CN201093601Y - 风能、太阳能与沼气互补供热装置 - Google Patents

风能、太阳能与沼气互补供热装置 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种风能、太阳能与沼气互补供热装置,它由太阳能集热板、风能与太阳能储热池、燃气锅炉、太阳能热水调节箱、热交换装置、散热装置、管路及电控装置构成;上述的太阳能集热板的出水端分两路,一路接太阳能热水调节箱,另一路接入上述的风能与太阳能储热池;太阳能热水调节箱连热交换装置及供热水管路,热交换装置连散热装置及供热水管路,上述的散热装置的温水出水口经控制阀、管道泵接热交换装置;风能与太阳能储热池经管道泵、电磁阀连热交换装置及供热水管路。本装置三种能源互补供热,可在任何环境气候条件下持续按需求供热。因热源都是取自自然界,比城市集中供热等运行费用低。

Description

风能、太阳能与沼气互补供热装置
技术领域
本实用新型涉及一种以风能、太阳能、沼气三种再生能源共同构成供热之源,实现互补供热的装置。
背景技术
目前无论是太阳能电池板对太阳能的间接利用,还是太阳能热水器对太阳能的直接利用,以及风力发电机对风能的转换利用,都是在各自的技术领域对自然能源的独立应用,受到昼夜交替,天气变化,环境温度影响而使能源不稳定的问题非常突出,尤其是长期阴雪天,长期无风的特殊天气发生时,还会受到没有能源供给的威胁。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种风能、太阳能与沼气互补供热装置,它使三种能源互补,充分利用自然资源,也可使在任何不利的天气情况下供热有保障,提供稳定的热源。
本实用新型的技术方案如下:
本装置由太阳能集热板、风能与太阳能储热池、燃气锅炉这三个热源、太阳能热水调节箱、热交换装置、散热装置、管路及电控装置构成;上述的太阳能集热板的出水端分两路,一路接太阳能热水调节箱,另一路接入上述的风能与太阳能储热池;太阳能热水调节箱有水位传感器及温度传感器,它们连上述的电控装置;太阳能热水调节箱连热交换装置及供热水管路,该调节箱经电磁阀接回太阳能集热板;热交换装置连散热装置及供热水管路,上述的散热装置的温水出水口经控制阀、管道泵接热交换装置;风能与太阳能储热池经管道泵、电磁阀连热交换装置及供热水管路,该储热池的低温热水出口也经管道泵、电磁阀接太阳能集热板;沼气燃气锅炉的热水出水端连热交换装置;自来水管分别接入太阳能集热板、热交换装置、燃气锅炉。
本装置还有制冷循环装置,它是深水井经管道泵、电磁阀、热交换器、散热器、回水井再到深水井。
上述燃气锅炉为两个。
上述的电控装置是自动控温仪。
上述热交换装置中有吸热管,它是铝塑管制作的。
上述的散热装置的热水入口有温度传感器。
本实用新型的优点在于:1、本装置三种能源互补供热,与太阳能电池板供热和太阳能热水器提供热水相比,本装置的优势在任何环境气候条件下能持续按需求供热,从而保证采暖的温度及洗浴等用热水的温度。2、因热源都是取自自然界,比城市集中供热、空调等费用低,一次性投资较高,运行费用很低。3、因夏季可以用深水井的冷水吸热,能够达到冬暖夏凉的效果。4、适应高寒的恶劣环境。5、管路不生锈,对水质无污染,并能使地下水回收,不减少。
附图说明
图1是本实用新型整体结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步说明。
由图1可以看到本实用新型的结构,本装置由太阳能集热板44、45、风能与太阳能储热池35、燃气锅炉20这三个热源、太阳能热水调节箱40、热交换装置30、38、散热装置32、管路及自动控温仪构成;上述的太阳能集热板的出水端分两路,一路经手动阀门43接太阳能热水调节箱40,另一路经电磁阀11接入上述的风能与太阳能储热池35;太阳能热水调节箱一路经电磁阀7接入热交换器30,另一路经管路阀门连热交换器38及供热水管路,该供水管连淋浴器39,太阳能热水调节箱40经电磁阀10接回太阳能集热板;热交换器30连散热管网32,上述的散热管网的低温热水出水口经控制阀18、管道泵19、燃气锅炉20、管路接热交换装置30;风能与太阳能储热池经管道泵36、管路、电磁阀3、5连热交换装置30、38,及供室外设施热水管路28,29是热水管阀门;该储热池的低温热水出口也经泵37、管路、电磁阀12接太阳能集热板;沼气燃气锅炉20的热水出水端连热交换装置30;自来水管47分别接入太阳能集热板、热交换装置、燃气锅炉。本装置1-15为单向电磁阀,17、18、27、29、43、46为手动阀门;33是溢流管,34是热交换器向太阳能热水调节箱提水的管道泵。
本装置还有制冷循环装置,它是深水井25经管道泵26、手动阀门27、热交换器30、散热器32、回水井16再到深水井25。
上述太阳能集热板是墙壁集热板45及楼窗集热板44。
上述燃气锅炉20为两个,其下部有沼气管路22、电磁旋转燃气开关23、电打火器21,24是气体浓度报警器。
上述的散热管网的热水入口有温度传感器31,散热管使用聚乙烯管。本装置采暖的使用程序:
首先在自动控温仪上按键确定室内温度,如选定室温为20度,其上限为21度,下限为19度;
A、由太阳能热水调节箱供热
初始启动装置为冬季供热时,是在储热池还处于延续夏秋加温循环状态。因此,首先开启手动阀门43,然后按键使电磁阀10导通,电磁阀11、12关闭,管道泵37停止运转,形成为太阳能热水调节箱供热的循环,
Figure Y20072001329800041
手动开启阀门18,并按键启动管道泵19,同时按键启动电磁阀7、8,并启动管道泵34,从而形成30-32-18-19-20(A、B)-30的动压散热循环,和40-7-30-34-8-40的二级供热循环。
如果室温超过上限,温度传感器31发出信号,自动控温仪使管道泵19停止运转,并导通电磁阀1,形成30-32-1-20(AB)-30的静压散热循环;如果室温仍高于上限,则延时20分钟,温度传感器31发出信号,控温仪使管道泵34停止运转,直至室温低于下限时,再启动管道泵34,但室温仍低于下限,则延时20分钟后,启动泵19,同时关闭电磁阀1。
B、风能、太阳能互补储热池供热温度传感器31发出信号,控温仪使电磁阀7、8关闭,导通电磁阀3、4,并启动管道泵36,形成35-36-4-30-34-3-35的供热循环,此时管道泵34为过水通道。如果室温超过上限,温度传感器31发出信号,控温仪使管道泵19停止运转,并导通电磁阀1,形成上述的静压循环;如果室温仍高于上限,自动控温仪使管道泵36停止运转,直至室温低于下限时,再启动管道泵36运转供热。长期静压循环散热情况下,如果室温低于下限,则恢复动压散热循环。
在风能、太阳能互补储热池供热期间,热水调节箱水温如果已达到设定温度,则温度传感器42发出信号,控温仪使管道泵36停止运转,并导通电磁阀7、8,启动管道泵34,重新恢复调节箱二级供热。直至室温处于下限超过20分钟时,再转入风能、太阳能互补储热池供热。
如果泵19和36同时运转的情况下,室温仍低于下限,说明储热池已经降温,须与热水调节箱联合供热。
C、风能、太阳能互补储热池与热水调节箱联合供热
导通电磁阀8、9、12,关闭电磁阀3、10,启动泵34、36、37,形成
Figure Y20072001329800051
的联合供热循环。
D、沼气供热
当遇到长期无风,长期阴雪天,而且储热池温度也很低,室温始终低于下限时,可以单独用沼气供热,根据室温上、下限情况,由自动控温仪点燃一台或两台然气炉供热。
E、深水井调温
夏季高温时,首先手动打开阀门17、27,然后启动提水泵,形成25-26-27-30-32-17-16-25的冷水循环系统,从而将地下冷水充入散热管网,降低室温,并使提取的地下水全部回到地下。

Claims (6)

1.一种风能、太阳能与沼气互补供热装置,其特征在于:它由太阳能集热板(44)、(45)、风能与太阳能储热池(35)、燃气锅炉(20)这三个热源、太阳能热水调节箱(40)、热交换装置(30)、(38)散热装置(32)、管路及电控装置构成;上述的太阳能集热板的出水端分两路,一路接太阳能热水调节箱(40),另一路接入上述的风能与太阳能储热池(35);太阳能热水调节箱有水位传感器(41)及温度传感器(42),它们连上述的电控装置;太阳能热水调节箱连热交换装置(30)、(38)及供热水管路,该调节箱经电磁阀(10)接回太阳能集热板;热交换装置(30)(38)连散热装置(32)及供热水管路,上述的散热装置的温水出水口经控制阀(18)、管道泵(19)接热交换装置(30);风能与太阳能储热池(35)经管道泵(36)、电磁阀(4)、(5)连热交换装置及供热水管路,该储热池的低温热水出口也经管道泵(37)、电磁阀(12)接太阳能集热板;沼气燃气锅炉(20)的热水出水端连热交换装置(30);自来水管(47)分别接入太阳能集热板、热交换装置、燃气锅炉。
2.根据权利要求1所述的风能、太阳能与沼气互补供热装置,其特征在于:它还有制冷循环装置,它是深水井(25)经管道泵(26)、电磁阀(27)、热交换器(30)、散热器(32)、回水井(16)再到深水井(25)。
3.根据权利要求1所述的风能、太阳能与沼气互补供热装置,其特征在于:它的上述燃气锅炉(20)为两个。
4.根据权利要求1所述的风能、太阳能与沼气互补供热装置,其特征在于:它的电控装置是自动控温仪。
5.根据权利要求1所述的风能、太阳能与沼气互补供热装置,其特征在于:它的热交换装置中有吸热管,它是铝塑管制作的。
6.根据权利要求1所述的风能、太阳能与沼气互补供热装置,其特征在于:它的散热装置的热水入口有温度传感器(31)。
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