CN202209725U - 管道热水循环型太阳能热水系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种管道热水循环型太阳能热水系统,由集热器、水箱、温差补偿器、永磁电机循环泵、电磁阀、2条管道构成,在太阳能热水系统的水箱与用水设备之间,设置温差补偿器、永磁电机循环泵、电磁阀及2条管道,2条管道其中的一条管道与用水设备连接,另外一条管道通过永磁电机循环泵与温差补偿器连接;管道热水循环型太阳能热水系统不仅改善了太阳能热水器的使用效果,节约了用水和用电,而且控制了太阳能热水器冬季常见的管道冻堵。

Description

管道热水循环型太阳能热水系统
技术领域
本实用新型涉及一种太阳能热水器,尤其是一种管道热水循环型太阳能热水系统。
背景技术
目前市场上的家用太阳能热水器的是由集热器、1个水箱、1条管道及用水设备构成的,管道是向水箱上水/出水的水流通道:当需要向水箱内上水时,管道成为水箱的上水通道;当使用用水设备时,管道就成为热水出水通道:如果水箱内的水达不到使用温度时,需要使用安装在水箱内的电加热器对水箱内的水进行加热;
由于只有1条管道作为上水/出水的水流通道,管道中通常会存有不进入水箱的温度较低的存水;用户在使用热水时,就要把管道里面的冷水排放后才能使用到热水,排放管道中的冷水会造成宝贵水资源的严重浪费;
当采用电加热器加热水箱内的水时,要对整个水箱中的水进行加温,不仅时间长,而且会耗费大量电力,在当前能源紧张的情况下,无疑是很大浪费。
以上两方面问题在当前的由集热器、1个水箱、1条管道及用水设备构成的太阳能热水器中普遍存在的,是造成太阳能热水器综合效能降低的主要原因。
实用新型内容
为克服目前太阳能热水器在使用热水前需要排放管道中的冷水以及在使用电加热器时需要对水箱中的全部存水进行加热的不足之处,本实用新型采用设置2条管道、在水箱与用水设备之间安装温差补偿器、永磁电机循环泵、电磁阀等设备的方式,构成由水箱、温差补偿器、永磁电机循环泵、电磁阀、2条管道的管道热水循环型太阳能热水系统。
本实用新型的工作方式为:当水箱中的热水达到使用温度时,永磁电机循环泵启动,管道内形成循环流动热水,用户可以直接打开用水设备使用热水;如果水箱中的存水温度没有达到使用温度,使用温差补偿器对内胆内的水进行加热,同时启动永磁电机循环泵形成热水在管道中的循环,用户就可以使用到符合温度要求的热水,提高了太阳能热水器的使用效果,节约了电源。
本实用新型所采用的技术方案是:由集热器、水箱、温差补偿器、永磁电机循环泵、电磁阀、2条管道构成管道热水循环型太阳能热水系统,在太阳能热水系统的水箱与用水设备之间,设置温差补偿器、永磁电机循环泵、电磁阀及2条管道,2条管道其中的一条管道与用水设备连接,另外一条管道通过永磁电机循环泵与温差补偿器连接;
本实用新型的有益效果是:管道热水循环型太阳能热水系统不仅改善了太阳能热水器的使用效果,节约了用水和和用电,而且控制了太阳能热水器冬季常见的管道冻堵。
本实用新型所述的管道热水循环型太阳能热水系统,易于在现有的太阳能热水器上安装与使用。
附图说明
以下结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1是管道热水循环型太阳能热水系统的设备关系示意图。
图2是管道热水循环型太阳能热水系统的管线连接示意图。
图3是现有的1条管道的太阳能热水器的管线连接示意图。
图4是管道热水循环型太阳能热水系统的温差补偿器设备关系示意图。
图5是管道热水循环型太阳能热水系统的温差补偿器内部结构示意图。
图中:1.排气管;2.水箱;3.温差补偿器;4.控制仪;5.管道;6.永磁电机循环泵;7.电磁阀;8.管道;9.出水管;10.用水设备;11.溢流管;12.电加热器;13.电加热器接线柱;14.内胆;15.发泡保温材料;16.自来水管线;17.集热器。
具体实施方式:
图1所示的管道热水循环型太阳能热水系统的设备关系中,集热器17与水箱2连接,在水箱2上安装了管道5,通过管道5与温差补偿器3连接,在温差补偿器3和管道5之间,安装了永磁电机循环泵6和电磁阀7,自来水管线16与电磁阀7连接,水箱2通过管道8和温差补偿器3连接,在管道8上连接有出水管9和用水设备10。
图2所示的管道热水循环型太阳能热水系统的管线连接示意图中,集热器17与水箱2连接,在水箱2上安装了管道5,通过管道5与温差补偿器3连接,在温差补偿器3和管道5之间,安装了永磁电机循环泵6和电磁阀7,自来水管线16与电磁阀7连接,水箱2通过管道8和温差补偿器3连接,在管道8上连接有出水管9和用水设备10。
图3所示的现有的1条管道的太阳能热水器的管线连接示意图中,集热器17与水箱2连接,在水箱2上安装有1条管道8,通过出水管9与用水设备10连接,在水箱2上有溢流管11。
图4所示的管道热水循环型太阳能热水系统的温差补偿器设备关系示意图中,温差补偿器3上安装了控制仪4,在温差补偿器3的管道上,安装了永磁电机循环泵6和电磁阀7,自来水管线16与电磁阀7连接。
图5所示的管道热水循环型太阳能热水系统的温差补偿器内部结构示意图中,在温差补偿器3和内胆14之间填充有发泡保温材料15,内胆14的外边是电加热器接线柱13,在内胆14内安装有电加热器12,在温差补偿器3的管道之间,安装了永磁电机循环泵6和电磁阀7,自来水管线16与电磁阀7连接。
以下为管道热水循环型太阳能热水系统的实施例:
图1和图2所示的管道热水循环型太阳能热水系统实施例中,集热器17与水箱2连接,在水箱2上与用水设备10之间,设置2条管道,其中的一条管道与用水设备直接连接,另外一条管道通过永磁电机循环泵6与温差补偿器3连接;
当水箱2中的水已经被加热到适合使用的温度时,温差补偿器3不工作,水箱2中的热水经过温差补偿器3进入用水设备10。
图4和图5所示的管道热水循环型太阳能热水系统实施例中的温差补偿器,管道5和管道8进入内胆14中,在内胆14与温差补偿器3的壳体之间填充有发泡保温材料15,管道5和管道8上安装了永磁电机循环泵6和电磁阀7。
当水箱2中的水没有达到合适的使用温度时,控制仪4自动启动,温差补偿器3开始工作,对内胆内的水进行加热,加热后的热水直接进入用水设备10,不需要再放掉管道内的冷水,减少了水的浪费;由于仅需要对温差补偿器3内的水进行加热,所耗费的电量就低于对外置水箱全部的存水加热所消耗的电量。

Claims (3)

1.一种管道热水循环型太阳能热水系统,由集热器、水箱、管道构成,其特征在于:在水箱(2)上安装了管道(5),通过管道(5)与温差补偿器(3)连接,在温差补偿器(3)和管道(5)之间,安装了永磁电机循环泵(6)和电磁阀(7),自来水管线(16)与电磁阀(7)连接,水箱(2)通过管道(8)和温差补偿器(3)连接,在管道(8)上连接有出水管(9)和用水设备(10)。
2.根据权利要求1所述的一种管道热水循环型太阳能热水系统,其特征在于:在水箱(2)上与用水设备(10)之间,设置2条管道,其中的一条管道与用水设备(10)直接连接,另外一条管道通过永磁电机循环泵(6)与温差补偿器(3)连接。
3.根据权利要求1所述的一种管道热水循环型太阳能热水系统,其特征在于:温差补偿器(3)上安装了控制仪(4),在温差补偿器(3)和内胆(14)之间填充有发泡保温材料(15),内胆(14)的外边是电加热器接线柱(13),在内胆(14)内安装有电加热器(12),在温差补偿器(3)的管道上,安装了永磁电机循环泵(6)和电磁阀(7),自来水管线(16)与电磁阀(7)连接。
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