CN201110651Y - 分体式太阳能热水器 - Google Patents
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Abstract
一种分体式太阳能热水器,包括集热管构成的集热器、储水箱、安装在储水箱内的电加热器及微电脑自动控制系统;集热器的进水口通过进水管与自来水管连通,所述集热器的出水口与储水箱的进水口之间连接有连接管,所述储水箱的出水口与热水管连接,所述储水箱上还连接有循环管,所述循环管、进水管与自来水管连通三通阀,所述连接管上设有回止阀,所述循环管上设有循环泵,所述热水管与自来水管上设有双联开关阀。本实用新型通过压差实现上水阀、出水阀的同步开启与关闭,解决了热水器停电时的热水使用问题,避免了电磁阀的用电缺陷。
Description
(一)技术领域
本实用新型涉及太阳能热水器。
(二)背景技术
目前,采用真空集热管的太阳能热水器,上水阀、出水阀采用电磁阀结构,存在停电热水无法使用的缺点;真空集热管串联式布置,在大量低温水直接注入时,往往前几级因管内水温高速下降,同时又在管内不同截面处所受的降温不均,故真空集热管易受损;长期使用的真空集热管管壁易产生沉淀物,导致热量不易吸收;集热管受冰雹等气候影响,一旦破裂对路边行人存在安全隐患;储水箱仅为存储热水之用,存在功能单一的缺点;一般太阳能热水器均存在冬季需排空防冻的缺点。
(三)发明内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种能有效解决上述问题的分体式太阳能热水器,通过安装双联开关阀克服电磁阀存在的缺陷,易能通过集热管的结构布置解决真空管降温不均造成的受损等现象。
为此,本实用新型采取以下技术方案:
一种分体式太阳能热水器,包括集热管构成的集热器、储水箱、安装在储水箱内的电加热器及微电脑自动控制系统;集热器的进水口通过进水管与自来水管连通,所述集热器的出水口与储水箱的进水口之间连接有连接管,所述储水箱的出水口与热水管连接,所述储水箱上还连接有循环管,所述循环管、进水管与自来水管连通三通阀,所述连接管上设有回止阀,所述循环管上设有循环泵,所述热水管与自来水管上设有双联开关阀。
所述集热器包括有多根下端封闭的真空集热管、固定真空集热管的支架、与低温水连通的一进水管、与储水箱连通的一连接管,若干真空集热管通过与进水管连接构成并联单元组、若干真空集热管通过导管串联构成串联单元组;所述并联单元组上还连接有一温水管,并联单元组的真空集热管分别与温水管连通;所述温水管与串联单元组的第一级真空集热管连通,所述串联单元组的最后一级真空集热管与连接管连通。
所述并联单元组的真空集热管分别通过导流管与进水管连通,所述导流管末端连接有阻尼器,所述阻尼器包括一本体,所述本体头部设有至少一个液体流入口,所述本体尾部设有至少一个液体流出口,所述本体体内设有使所述流入口与流出口相接通的阻尼通道,所述阻尼通道为两个以上。
所述双联开关阀为一种杠杆式双联开关阀,包括有阀体,所述阀体内设有与进水管路配合的第一阀腔、与出水管路配合的第二阀腔、工作腔、第一阀杆和第二阀杆,所述第一阀腔和第二阀腔分别位于工作腔的两侧;所述第一阀杆的一端设有使进水管路接通或切断的第一阀芯,另一端顶有与工作腔内壁固接的第一弹簧,所述第一阀杆安装第一阀芯的一端位于第一阀腔内,安装第一弹簧的一端位于工作腔内,所述第一阀腔与工作腔液密封;所述第二阀杆的一端设有使出水管路接通或相断的第二阀芯,另一端顶有与工作腔内壁固接的第二弹簧,所述第二阀杆安装第二阀芯的一端位于第二阀腔内,安装第二弹簧的一端位于工作腔内,所述第二阀腔与工作腔液密封;所述工作腔内还设有连接杆,所述连接杆的一端与工作腔内的第一阀杆铰接,另一端与工作腔内的第二阀杆铰接。
所述双联开关阀为永磁式双联开关阀,包括有阀体,所述阀体内设有与进水管路配合的第一阀腔、与出水管路配合的第二阀腔、第一阀杆和第二阀杆,所述第一阀腔和第二阀腔相邻布置且液密封;所述第一阀杆的一端设有使进水管路接通或切断的第一阀芯,另一端为顶有弹簧的第一磁铁端;所述第二阀杆的一端设有使出水管路接通或相断的第二阀芯,另一端为顶有弹簧且可与第一磁铁端相吸配合的第二磁铁端。
所述真空集热管安装在与墙体固定的支架上,所述真空集热管与支架垂直边呈5-75度夹角。
所述支架与反光板组成框架,所述框架表面设有保护网。
所述储水箱包括有外壳、水箱,还包括有一保温筒,所述水箱上端面开有保温筒的安装口,所述保温筒上部的外形与安装口形状相配,且,保温筒上部与该安装口部分之间气密封。
所述阻尼通道为螺旋曲线结构或直线结构。
本实用新型的优点是:1、通过压差实现上水阀、出水阀的同步开启与关闭,解决了热水器停电时的热水使用问题,避免了电磁阀的用电缺陷;2、采用了若干真空集热管并联后再串联若干真空集热管的结构布置,通过并联单元组进行分流,使低温水(一般指0-25度之间的水)在同时注入每一个高温的真空集热管内时做到均匀慢速降温,满足了真空集热管的冷却收缩率,真空集热管不易受损,确保了真空集热管的正常循环热交换;3、阻尼器中开有多个阻尼通道,冷水经阻尼通道从流出口排出,阻尼通道有助于对冷水进行分流,真空管不易受损,提高了太阳能热水器的使用寿命,降低了使用成本;4、采用螺旋结构的阻尼通道,冷水沿多个通道同时流出,形成旋转的状态,易于清除真空管内的沉淀物;5、所述真空集热管与支架呈15-75度夹角,扩大了采光角度范围,提高了吸热速度和吸热效率;6、在框架表面加设了纱窗式保护网,保护真空集热管免受冰雹及其他硬物的损坏,即便真空集热管破裂,也不会造成坠落伤人事故,使用安全、可靠;7、储水箱内加设有保温筒,嵌入水箱内,充分利用了水箱内的热量,为用户提供热饭、热菜的作用,功能多样;8、储水箱内安装有电加热器,电加热器与微电脑自动控制系统连接,并设置手动开关键,可在任何时间内进入加温或停止加温。当加温时温度升至70℃时将自动关闭加温系统。主要为解决冬季长时间阴雨而造成集热不足的问题,也是为进一步确保淋浴设置;当水箱水温过低时(如设定为10度),电加热器将自动进入加热。直到水箱水温上升到规定温度(如设定为35度)时停止工作,该功能主要为确保防冻,保护集热管和输送管道不因结冰造成损坏。
(四)附图说明
图1为本实用新型的整体结构示意图;
图2是集热器的结构示意图;
图3是阻尼器的截面示意图;
图4是杠杆式双联开关阀的结构示意图;
图5是储水箱的结构示意图;
图6是螺旋曲线结构的阻尼通道结构示意图。
(五)具体实施例
实施例一:
参照附图,一种分体式太阳能热水器,包括集热管构成的集热器101、储水箱102、安装在储水箱内的电加热器及微电脑自动控制系统;集热器的进水口通过进水管21与自来水管81连通,所述集热器的出水口与储水箱的进水口之间连接有连接管82,所述储水箱的出水口与热水管83连接,所述储水箱上还连接有循环管84,所述循环管、进水管与自来水管连通三通阀85,所述连接管上设有回止阀86,所述循环管上设有循环泵87,所述热水管与自来水管上设有双联开关阀88,如图1所示。
所述集热器101包括有多根下端封闭的真空集热管、固定真空集热管的支架、与低温水连通的一进水管21、与储水箱连通的一连接管82,若干真空集热管通过与进水管连接构成并联单元组、若干真空集热管通过导管27串联构成串联单元组;所述并联单元组上还连接有一温水管22,并联单元组的真空集热管分别与温水管连通;所述温水管与串联单元组的第一级真空集热管23连通,所述串联单元组的最后一级真空集热管24与连接管连通。所述并联单元组的真空集热管分别通过导流管25与进水管连通,所述导流管末端连接有阻尼器26,如图2所示。所述阻尼器包括一本体71,所述本体头部设有至少一个液体流入口72,所述本体尾部设有至少一个液体流出口73,所述本体体内设有使所述流入口与流出口相接通的直线结构的阻尼通道74,所述阻尼通道为两个以上,如图3所示。所述真空集热管安装在与墙体固定的支架上,所述真空集热管与支架垂直边呈5度夹角。所述支架与反光板组成框架,所述框架表面设有保护网。
一种杠杆式双联开关阀,包括有阀体91,所述阀体内设有与进水管路配合的第一阀腔92、与出水管路配合的第二阀腔93、工作腔94、第一阀杆921和第二阀杆931,所述第一阀腔和第二阀腔分别位于工作腔的两侧;所述第一阀杆的一端设有使进水管路接通或切断的第一阀芯922,另一端顶有与工作腔内壁固接的第一弹簧923,所述第一阀杆安装第一阀芯的一端位于第一阀腔内,安装第一弹簧的一端位于工作腔内,所述第一阀腔与工作腔液密封;所述第二阀杆的一端设有使出水管路接通或相断的第二阀芯932,另一端顶有与工作腔内壁固接的第二弹簧933,所述第二阀杆安装第二阀芯的一端位于第二阀腔内,安装第二弹簧的一端位于工作腔内,所述第二阀腔与工作腔液密封;所述工作腔内还设有连接杆95,所述连接杆的一端与工作腔内的第一阀杆铰接,另一端与工作腔内的第二阀杆铰接;第一阀腔与第一阀杆形成上水阀,第二阀腔与第二阀杆形成出水阀。所述连接杆中间段与工作腔内壁铰接。所述第一阀腔、第二阀腔和工作腔一体成型,所述第一阀腔与工作腔、第二阀腔与工作腔分别通过硅胶膜96液密封。所述第一阀腔上设有辅助阀芯97,如图4所示。
所述储水箱包括有外壳61、水箱62,还包括有一保温筒63,所述水箱上端面开有保温筒的安装口,所述保温筒上部的外形与安装口形状相配,且,保温筒上部与该安装口部分之间气密封,如图5所示。
工作原理:用户打开任意热水龙头用水时,会通过双联开关阀88同时自动打开出水阀与上水阀,此时,回止阀89因压力的作用将被关闭,保障了外界低温水(自来水)不直接进入室内储水箱,而是按要求进入室外集热器101,当用户停止用水时,双联开关阀自动关闭出水阀和上水阀;循环泵为系统热交换起到保证,当图示T2温度大于T1温度及温差为一定值时,会通过微电脑自动控制系统向循环泵发出工作指令,使循环泵通过单一循环通路进入热交换工作,当T2温度等于T3温度时,微电脑自动控制系统发出停止工作指令,从而实现室内外机的热能交换,确保全部室内水温能适应用户使用,T1水温低于10℃时微电脑自动控制系统向电加热系统发出加热指令。当T1温度上升到35℃时,微电脑自动控制系统向电加热系统发出停止工作指令,该功能主要为确保防冻,保护真空集热管和各输送管道不因结冰而造成破管或阻塞循环通道的故障,使系统能在冬季正常运行,即当T3水温在1℃时微电脑自动控制系统向循环泵发出工作指令来实现。
实施例二:
所述阻尼通道为螺旋曲线结构,如图6所示,其他同实施例一。
Claims (10)
1、一种分体式太阳能热水器,包括集热管构成的集热器、储水箱、安装在储水箱内的电加热器及微电脑自动控制系统;集热器的进水口通过进水管与自来水管连通,所述集热器的出水口与储水箱的进水口之间连接有连接管,所述储水箱的出水口与热水管连接,所述储水箱上还连接有循环管,所述循环管、进水管与自来水管连通三通阀,其特征在于:所述连接管上设有回止阀,所述循环管上设有循环泵,所述热水管与自来水管上设有双联开关阀。
2、如权利要求1所述的分体式太阳能热水器,其特征在于:所述集热器包括有多根下端封闭的真空集热管、固定真空集热管的支架、与低温水连通的一进水管、与储水箱连通的一连接管,若干真空集热管通过与进水管连接构成并联单元组、若干真空集热管通过导管串联构成串联单元组;所述并联单元组上还连接有一温水管,并联单元组的真空集热管分别与温水管连通;所述温水管与串联单元组的第一级真空集热管连通,所述串联单元组的最后一级真空集热管与连接管连通。
3、如权利要求2所述的分体式太阳能热水器,其特征在于:所述并联单元组的真空集热管分别通过导流管与进水管连通,所述导流管末端连接有阻尼器,所述阻尼器包括一本体,所述本体头部设有至少一个液体流入口,所述本体尾部设有至少一个液体流出口,所述本体体内设有使所述流入口与流出口相接通的阻尼通道,所述阻尼通道为两个以上。
4、如权利要求3所述的分体式太阳能热水器,其特征在于:所述双联开关阀为一种杠杆式双联开关阀,包括有阀体,所述阀体内设有与进水管路配合的第一阀腔、与出水管路配合的第二阀腔、工作腔、第一阀杆和第二阀杆,所述第一阀腔和第二阀腔分别位于工作腔的两侧;所述第一阀杆的一端设有使进水管路接通或切断的第一阀芯,另一端顶有与工作腔内壁固接的第一弹簧,所述第一阀杆安装第一阀芯的一端位于第一阀腔内,安装第一弹簧的一端位于工作腔内,所述第一阀腔与工作腔液密封;所述第二阀杆的一端设有使出水管路接通或相断的第二阀芯,另一端顶有与工作腔内壁固接的第二弹簧,所述第二阀杆安装第二阀芯的一端位于第二阀腔内,安装第二弹簧的一端位于工作腔内,所述第二阀腔与工作腔液密封;所述工作腔内还设有连接杆,所述连接杆的一端与工作腔内的第一阀杆铰接,另一端与工作腔内的第二阀杆铰接。
5、如权利要求3所述的分体式太阳能热水器,其特征在于:所述双联开关阀为永磁式双联开关阀,包括有阀体,所述阀体内设有与进水管路配合的第一阀腔、与出水管路配合的第二阀腔、第一阀杆和第二阀杆,所述第一阀腔和第二阀腔相邻布置且液密封;所述第一阀杆的一端设有使进水管路接通或切断的第一阀芯,另一端为顶有弹簧的第一磁铁端;所述第二阀杆的一端设有使出水管路接通或相断的第二阀芯,另一端为顶有弹簧且可与第一磁铁端相吸配合的第二磁铁端。
6、如权利要求4-5之一所述的分体式太阳能热水器,其特征在于:所述真空集热管安装在与墙体固定的支架上,所述真空集热管与支架垂直边呈5-75度夹角。
7、如权利要求6所述的分体式太阳能热水器,其特征在于:所述支架与反光板组成框架,所述框架表面设有保护网。
8、如权利要求7所述的分体式太阳能热水器,其特征在于:所述储水箱包括有外壳、水箱,还包括有一保温筒,所述水箱上端面开有保温筒的安装口,所述保温筒上部的外形与安装口形状相配,且,保温筒上部与该安装口部分之间气密封。
9、如权利要求3所述的分体式太阳能热水器,其特征在于:所述阻尼通道为螺旋曲线结构。
10、如权利要求3所述的分体式太阳能热水器,其特征在于:所述阻尼通道为直线结构。
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