CN201314716Y - 分体承压式太阳能热水器水箱 - Google Patents

分体承压式太阳能热水器水箱 Download PDF

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CN201314716Y CNU2008201864078U CN200820186407U CN201314716Y CN 201314716 Y CN201314716 Y CN 201314716Y CN U2008201864078 U CNU2008201864078 U CN U2008201864078U CN 200820186407 U CN200820186407 U CN 200820186407U CN 201314716 Y CN201314716 Y CN 201314716Y
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Abstract

本实用新型公开了一种分体承压式太阳能热水器水箱,水箱底部分别设有与集热栅连通的热水进水管、与用户用水装置连通的热水出水管、以及与一三通管连通的冷热交换管,三通管分别与集热栅及自来水管连通,热水出水管延伸至水箱内中上部以上,热水进水管在水箱内呈“V”形,冷热交换管在水箱内呈“T”形。采用本设计,使用热水时,既能保证放出的是水箱内温度最高的水,也保证能最长时间地从水箱内放出热水;当集热栅向水箱内补充热水时,能在水箱内上部快速地热交换;同时,当水箱内的冷水回流至集热栅内继续加热时,能保证向集热栅内循环的是水箱内温度最低的水,而不是已被加热的水,从而最大限度地降低热损失,提高热利用率。

Description

分体承压式太阳能热水器水箱
技术领域:
本实用新型涉及一种分体承压式太阳能热水器水箱,具体地说,是一种关于水箱内部水管的构造设计。
背景技术:
目前的承压式太阳能热水器都为分体式结构,热水器的集热栅安装在阳台的围栏外用于集热,储水箱悬挂在阳台内墙壁上,集热栅用于集热,当集热栅内水温升高,压力增大时,集热栅向水箱内补水,同时将水箱内的水挤压循环至集热栅内继续加热;另外,当用户需要使用热水时,由水箱的热水出水管放出热水,这时自来水通过一三通管分别向水箱和集热栅内补水,其存在的问题是,伸入水箱内的水管,包括热水出水管、与集热栅连接的热水进水管、与三通管连接的冷热交换管等都是简单地伸入进水箱内,在水箱内没有进行排布设计或结构改进,导致的缺陷是,水箱拐角内不易进行热交换、不能保证热水出水管放出的是水箱内温度最高的水、在集热栅与水箱进行冷热水交换时,冷热水在水箱内混合速度过快,导致较热的水又回流至集热栅,不能保证让高温的水余留在水箱内,让水箱内温度最低的水回流至集热栅内,因此热损失较大,热利用率较低。
实用新型内容:
为克服现有技术的缺陷,本实用新型的目的在于提供一种分体承压式太阳能热水器水箱内部水管的构造设计,采用本设计,使用热水时,既能保证放出的是水箱内温度最高的水,也保证能最长时间地从水箱内放出热水;当集热栅向水箱内补充热水时,能在水箱内上部快速地热交换;同时,当水箱内的冷水回流至集热栅内继续加热时,能保证向集热栅内循环的是水箱内温度最低的水,而不是已被加热的水,从而最大限度地降低热损失,提高热利用率。
本实用新型解决技术问题采用如下技术方案:
分体承压式太阳能热水器水箱,所述水箱为横卧式水箱,水箱底部分别设有与集热栅连通的热水进水管、与用户用水装置连通的热水出水管、以及与一三通管连通的冷热交换管,三通管分别与集热栅及自来水管连通,所述热水出水管延伸至水箱内中上部以上,所述热水进水管在水箱内呈“V”形,所述冷热交换管在水箱内呈“T”形。
所述“V”形的热水进水管延伸至水箱两端的内顶壁处。
所述冷热交换管的水平管两端封闭,并在水平管本体径向开设若干开口朝下的通孔。
所述水箱底部还设有与水箱内部连通的排污管。
分体承压式太阳能热水器水箱,所述水箱为立式水箱,水箱底部分别设有与集热栅连通的热水进水管、与用户用水装置连通的热水出水管、以及与一三通管连通的冷热交换管,三通管分别与集热栅及自来水管连通,所述热水出水管延伸至水箱内中上部或内顶壁处,所述热水进水管延伸至水箱内中部,所述冷热交换管在伸入水箱一端的顶部固设一挡水的斗笠,当自来水由冷热交换管进入水箱内时,经斗笠的阻挡,自来水从斗笠的下表面以涡流状进入水箱内。
与已有技术相比,本实用新型的有益效果体现在:
本实用新型水箱内的热水出水管延伸至水箱内顶壁处,因水箱内的热水是处于上层的,这样既可保证用户从水箱内放出的是温度最高的热水,也保证能最长时间地从水箱内放出热水;热水进水管延伸至水箱内的中上部或拐角处,一方面便于在水箱内的两端拐角处进行冷热交换,另一方面根据物理学原理,可将热水补充在水箱内的上部,从而将水箱内下部的冷水挤入集热栅继续加热,能保证向集热栅内循环的是水箱内温度最低的水,而不是已被加热的水,从而最大限度地降低热损失,提高热利用率;对横卧式水箱来说,冷热交换管水平管的两端封闭,水平管径向开设10-12个开口朝下的通孔,当自来水向水箱内补水时,由于补入的是冷水,为防止补入的冷水与水箱内热水快速混合,这样冷水只能由通孔朝箱底流入,减缓冷热水的混合速度。对于立式水箱来说,在立式水箱冷热交换管伸入水箱一端的顶部固设一斗笠,当自来水进入水箱内时,经斗笠的阻挡,自来水从斗笠的下表面以涡流状进入水箱内,防止补入的冷水与水箱内热水快速混合。这种设置既能保证用户将水箱内温度最高的水放出使用,也能保证由水箱循环至集热栅的水是水箱内温度最低的水,从而提高热利用率,降低热损失。
附图说明:
图1为本实用新型第一实施例的结构示意图。
图2为本实用新型第二实施例的结构示意图。
图中标号:1水箱,2热水进水管,3热水出水管,4冷热交换管,41水平管,42通孔,5三通管,6排污管,22立式水箱热水进水管,33立式水箱热水出水管,44立式水箱冷热交换管,7斗笠。
具体实施方式:
实施例1:图1所示,本实施例以横卧式水箱为例,水箱1悬挂在阳台内墙壁上,在水箱1的底部呈星状设有:一热水进水管2,热水进水管与集热栅连通并由集热栅向水箱1内补入热水;一热水出水管3,热水出水管与用户用水装置连通用以提供热水;一冷热交换管4,冷热交换管4在水箱外与一三通管5连接,三通管的另两个出口分别连通集热栅和自来水供水管。
使用时,自来水通过三通管5分别向水箱1和集热栅供水,供水完成后,集热栅吸收太阳能开始加热,水温升高、压力增大,集热栅于是通过热水进水管2向水箱1内注入热水,同时将水箱1内的冷水挤入冷热交换管4并循环至集热栅内继续加热。热水进水管2在水箱内呈“V”形,两边斜管与水箱底面的夹角为30°较佳;“V”形的两根斜管延伸至水箱1内两端的顶壁处,一方面便于在水箱内的两端拐角处进行冷热交换,另一方面根据物理学原理,可将热水补充在水箱内的上部,从而将水箱内下部的冷水挤入集热栅继续加热。
热水出水管3延伸至水箱内中上部以上部位,因为水箱内的热水是处于上层的,这样既可保证用户从水箱1内放出的是温度最高的热水,也保证能最长时间地从水箱内放出热水。
冷热交换管4在水箱1内呈“T”形,“T”形冷热交换管的竖直部分以高于桶底1厘米为宜,冷热交换管4的水平管41两端封闭,并在水平管41本体径向开设10-12个开口朝下的通孔42,使用过程中,当自来水向水箱内补水时,由于补入的是冷水,为防止补入的冷水与水箱内热水快速混合,这样冷水只能由通孔42朝箱底流入,减缓冷热水的混合速度。
水箱1底部还设有与水箱内部连通的排污管6,用于清洗排出水箱内的水垢等。
实施例2:图2所示,本实施例以立式水箱为例,水箱1悬挂在阳台内墙壁上,水箱1底部分别设有与集热栅连通的立式水箱热水进水管22、与用户用水装置连通的立式水箱热水出水管33、以及与一三通管5连通的立式水箱冷热交换管44,三通管5分别与集热栅及自来水管连通,立式水箱热水出水管33延伸至水箱内中上部或内顶壁处,既可保证用户从水箱1内放出的是温度最高的热水,也保证能最长时间地从水箱内放出热水;立式水箱热水进水管22延伸至水箱内中部,可将热水补充在水箱内的上部,从而将水箱内下部的冷水挤入集热栅继续加热;立式水箱冷热交换管44在伸入水箱一端的顶部固设一挡水的斗笠7,当自来水进入水箱内时,经斗笠7的阻挡,自来水从斗笠7的下表面以涡流状进入水箱1内,防止补入的冷水与水箱1内热水快速混合。使用时,自来水通过三通管5分别向水箱1和集热栅供水,供水完成后,集热栅吸收太阳能开始加热,水温升高、压力增大,集热栅于是通过立式水箱热水进水管22向水箱1内注入热水,同时将水箱1内的冷水挤入立式水箱冷热交换管44并循环至集热栅内继续加热。用户由立式水箱热水出水管33放出热水使用,使用过程中,当自来水向水箱1内补水由于补入的是冷水,为防止补入的冷水与水箱内热水快速混合,在斗笠的阻挡作用下,自来水从斗笠7的下表面以涡流状进入水箱1内,以达到防止补入的冷水与水箱1内热水快速混合的目的,从而保证用户由水箱内放出的是热水,从而最大限度地降低冷热水混合速度,提高热水使用率。

Claims (5)

1、分体承压式太阳能热水器水箱,所述水箱(1)为横卧式水箱,水箱(1)底部分别设有与集热栅连通的热水进水管(2)、与用户用水装置连通的热水出水管(3)、以及与一三通管(5)连通的冷热交换管(4),三通管(5)分别与集热栅及自来水管连通,其特征在于,所述热水出水管(3)延伸至水箱内中上部以上,所述热水进水管(2)在水箱内呈“V”形,所述冷热交换管(4)在水箱内呈“T”形。
2、根据权利要求1所述的分体承压式太阳能热水器水箱,其特征在于,所述“V”形的热水进水管(2)延伸至水箱(1)两端的内顶壁处。
3、根据权利要求1所述的分体承压式太阳能热水器水箱,其特征在于,所述冷热交换管(4)的水平管(41)两端封闭,并在水平管本体径向开设若干开口朝下的通孔(42)。
4、根据权利要求1所述的分体承压式太阳能热水器水箱,其特征在于,所述水箱(1)底部还设有与水箱内部连通的排污管(6)。
5、分体承压式太阳能热水器水箱,所述水箱(1)为立式水箱,水箱底部分别设有与集热栅连通的立式水箱热水进水管(22)、与用户用水装置连通的立式水箱热水出水管(33)、以及与一三通管(5)连通的立式水箱冷热交换管(44),三通管分别与集热栅及自来水管连通,其特征在于,所述立式水箱热水出水管(33)延伸至水箱内中上部或内顶壁处,所述立式水箱热水进水管(22)延伸至水箱内中部,所述立式水箱冷热交换管(44)在伸入水箱一端的顶部固设一挡水的斗笠(7),当自来水由立式水箱冷热交换管(44)进入水箱内时,经斗笠(7)的阻挡,自来水从斗笠的下表面以涡流状进入水箱(1)内。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN110388759A (zh) * 2018-04-20 2019-10-29 韩国能源技术研究院 控制流体流动的歧管

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