CN203629096U - 分级加水的温控型太阳能热水器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种分级加水的温控型太阳能热水器,包括水箱、支架和集热管,水箱上设有进水口和出水口,进水口上设有用于向所述水箱内加水的分级加水系统;分级加水系统包括控制器、均与控制器电连接并用于测量水箱内的水温的温度传感器和用于测量所述水箱水位的水位监测装置;进水口上设有进水管,进水管上沿着进水的方向依次设有增压泵、电磁阀I和副水箱,副水箱高于所述太阳能热水器的水箱,且位于副水箱与水箱之间的进水管上设有电磁阀II,所述副水箱内设有用于测量副水箱水位的水位测量装置,且所述控制器分别与所述电磁阀I、电磁阀II和水位测量装置电连接,所述控制器上设有增压器驱动电路,所述增压器驱动电路与所述增压器电连接。
Description
技术领域
本实用新型属于太阳能利用技术领域,具体的涉及一种能够太阳能热水器。
背景技术
太阳能热水器将太阳光能转化为热能,将水从低温度加热到高温度,以满足人们在生活、生产中的热水使用。太阳能热水器按结构形式分为真空管式太阳能热水器和平板式太阳能热水器。目前,市场上以真空管式太阳能热水器为主,占据国内95%的市场份额。真空管式家用太阳能热水器主要由集热管、储水箱及支架等相关附件组成,把太阳能转换成热能主要依靠集热管。集热管利用热水上浮冷水下沉的原理,使水产生微循环而达到所需热水。
随着生活水平逐步提高,人们对热水需求越来越多的同时,对舒适性的要求也在逐步提高。由于太阳能热水器对太阳光能的依赖性较高,当太阳光能不足时,由于现有的太阳能热水器的水箱中有较多的水,因此无法将水加热到需要的温度,进而导致淋浴时无热水可用的缺陷。虽然现有的一些太阳能热水器也集成了电加热的功能,但是由于水箱中的水较多,将其加热也会导致大量的能源浪费。
发明内容
有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种分级加水的温控型太阳能热水器,该太阳能热水器能够逐级地向水箱内加水,保证水箱内的水温能够始终满足使用要求。
为达到上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种分级加水的温控型太阳能热水器,包括水箱、支架和集热管,所述水箱上设有进水口和出水口;还包括与所述进水口相连用于向所述水箱内加水的分级加水系统;
所述分级加水系统包括控制器、均与所述控制器电连接并用于测量所述水箱内的水温的温度传感器和用于测量所述水箱水位的水位监测装置;
所述进水口上设有进水管,所述进水管上沿着进水的方向依次设有增压泵、电磁阀I和副水箱,所述副水箱高于所述太阳能热水器的水箱,且位于所述副水箱与水箱之间的进水管上设有电磁阀II,所述副水箱内设有用于测量副水箱水位的水位测量装置,且所述控制器分别与所述电磁阀I、电磁阀II和水位测量装置电连接,所述控制器上设有增压器驱动电路,所述增压器驱动电路与所述增压器电连接。
进一步,所述水位监测装置为设置在所述水箱内用于检测水位的水位传感器。
进一步,所述水位监测装置为设置在所述水箱内用于测量水压的压力传感器。
进一步,还包括电加热系统,所述电加热系统包括设置在所述水箱内的加热电阻,所述加热电阻与所述控制器电连接。
进一步,所述水位测量装置包括设置在所述副水箱侧壁并与所述副水箱相通的浮球槽,所述浮球槽内设有可沿着浮球槽上下移动的浮球,且所述浮球槽的上下两端分别设有用于向所述控制器发出水位信号的接近开关。
进一步,所述浮球槽的底部设有与所述副水箱相通的连通口。
进一步,所述浮球槽的侧壁上设有与所述副水箱相通的连通缝。
本实用新型的有益效果在于:
本实用新型的分级加水的温控型太阳能热水器,通过在水箱内设置温度传感器和水位监测装置,温度传感器将测量得到的水温信号传输至控制器,当水箱内的水温达到设置的温度范围后,控制器控制电磁阀II开启,并通过副水箱向水箱内加水,水位监测装置实时测量水箱内的水位,并将水位信号传输至控制器中,当水箱内的水位达到设定的水位后,控制器控制电磁阀II关闭,停止进水,如此,可保证在太阳光能不足的条件下,始终保持水箱内的水温在设定的温度范围,保证水箱内的水温能够满足使用要求;
另外,通过设置副水箱,水位测量装置测量副水箱的水位,并将水位信号传输至控制器,当副水箱内的水位低于设定水位下限时,控制器控制电磁阀I和增压泵开启向副水箱内进水,当副水箱内的水位达到设定水位上限时,控制器控制增压泵和电磁阀I关闭,停止进水;如此,通过设置副水箱,可有效减少增压泵的开启和关闭的次数,能够延长增压泵的使用寿命和节省能源消耗。
附图说明
为了使本实用新型的目的、技术方案和有益效果更加清楚,本实用新型提供如下附图进行说明:
图1为本实用新型分级加水的温控型太阳能热水器实施例的结构原理图,并省略了支架和集热管;
图2为副水箱的结构示意图;
图3为图2为A-A剖视图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本实用新型的优选实施例进行详细的描述。
如图1所示,为本实用新型分级加水的温控型太阳能热水器实施例的结构原理图。本实施例的分级加水的温控型太阳能热水器,包括水箱2、支架和集热管,水箱1上设有进水口和出水口,水箱1的进水口上设有用于向水箱1内加水的分级加水系统。
分级加水系统包括控制器1、均与控制器1电连接并用于测量太阳能热水器水箱2内的水温的温度传感器3和用于测量水箱2内的水位的水位监测装置4。
进水口上设有进水管5,进水管5上沿着进水的方向依次设有增压泵6、电磁阀I 7和副水箱8,副水箱8高于太阳能热水器的水箱2,保证副水箱8内的水能够顺利进入水箱2内。位于副水箱8与水箱2之间的进水管5上设有电磁阀II 9,副水箱8内设有用于测量副水箱8内的水位的水位测量装置10,且控制器1分别与电磁阀I 7、电磁阀II 9和水位测量装置10电连接,控制器1上设有增压器驱动电路11,增压器驱动电路11与增压器6电连接。
本实施例的分级加水的温控型太阳能热水器,通过在水箱2内设置温度传感器3和水位监测装置4,温度传感器3将测量得到的水温信号传输至控制器1,当水箱2内的水温达到设置的温度范围后,控制器1控制电磁阀II 9开启,并通过副水箱8向水箱2内加水,水位监测装置4实时测量水箱2内的水位,并将水位信号传输至控制器1中,当水箱2内的水位达到设定的水位后,控制器1控制电磁阀II 9关闭,停止进水,如此,可保证在太阳光能不足的条件下,始终保持水箱内的水温在设定的温度范围,保证水箱内的水温能够满足使用要求。
具体的,通过采用本实施例的太阳能热水器,可以将水箱2逐级等分为需要的级数,如20级,即每次加水的水位变化高度为水箱2高度的二十分之一,可保证水箱内的水温能够始终满足使用要求。
另外,通过设置副水箱8,水位测量装置10测量副水箱8内的水位,并将水位信号传输至控制器1,当副水箱8内的水位低于设定水位下限时,控制器1控制电磁阀I 7和增压泵6开启向副水箱8内进水,当副水箱8内的水位达到设定水位上限时,控制器1控制增压泵6和电磁阀I 7关闭,停止进水;如此,通过设置副水箱8,可有效减少增压泵6的开启和关闭的次数,并能够延长增压泵6的使用寿命和节省能源消耗。
水位监测装置4可以采用多种方式实现,如水位监测装置4可以为设置在水箱2内用于检测水位的水位传感器,也可以为设置在水箱2内用于测量水压的压力传感器,通过水压的变化,进而判断水位的变化。本实施例的水位监测装置4采用水位传感器,测量数据可靠,可以实时地将水位信号传输至控制器1中。
进一步,本实施例的太阳能热水器加水系统还包括电加热系统,电加热系统包括设置在水箱2内的加热电阻12,加热电阻12与控制器1电连接。当晚上或阴雨天,水箱2内的水用完后,可以利用控制器1手动控制箱水箱2内加水,并利用加热电阻加热,以保证正常使用。
本实施例的水位测量装置包括设置在副水箱8侧壁并与副水箱8相通的浮球槽13,浮球槽13内设有可沿着浮球槽13上下移动的浮球14,且浮球槽13的上下两端分别设有用于向控制器1发出水位信号的接近开关15和接近开关16,当副水箱8内的水位发生变化时,浮球14会随着水位的变化沿着浮球槽13上下移动,当副水箱8内的水位低于设定水位下限时,浮球14与设置在浮球槽13下端的接近开关16接触,接近开关16向控制器1发出水位信号,控制器1根据接收到的水位信号控制电磁阀I 7和增压器6开启向副水箱8内加水,副水箱8内的水位上升,浮球14沿着浮球槽13随着水位上移,当水位达到设定水位上限时,浮球14与设置在浮球槽13上端的接近开关15接触,接近开关15向控制器1发出水位信号,控制器1根据该水位信号控制增压器6和电磁阀I 7关闭,停止向副水箱8加水。浮球槽13可以采用多种结构形式与副水箱8相连通,如浮球槽13的底部设有与副水箱相通的连通口,或浮球槽13的侧壁上设有与副水箱8相通的连通缝17。本实施例的浮球槽13的侧壁上设有与副水箱8相通的连通缝17,能够避免被堵塞。
最后说明的是,以上优选实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管通过上述优选实施例已经对本实用新型进行了详细的描述,但本领域技术人员应当理解,可以在形式上和细节上对其作出各种各样的改变,而不偏离本实用新型权利要求书所限定的范围。
Claims (7)
1.一种分级加水的温控型太阳能热水器,包括水箱、支架和集热管,所述水箱上设有进水口和出水口,其特征在于:还包括与所述进水口相连用于向所述水箱内加水的分级加水系统;
所述分级加水系统包括控制器、均与所述控制器电连接并用于测量所述水箱内的水温的温度传感器和用于测量所述水箱水位的水位监测装置;
所述进水口上设有进水管,所述进水管上沿着进水的方向依次设有增压泵、电磁阀I和副水箱,所述副水箱高于所述太阳能热水器的水箱,且位于所述副水箱与水箱之间的进水管上设有电磁阀II,所述副水箱内设有用于测量副水箱水位的水位测量装置,且所述控制器分别与所述电磁阀I、电磁阀II和水位测量装置电连接,所述控制器上设有增压器驱动电路,所述增压器驱动电路与所述增压器电连接。
2.根据权利要求1所述的分级加水的温控型太阳能热水器,其特征在于:所述水位监测装置为设置在所述水箱内用于检测水位的水位传感器。
3.根据权利要求1所述的分级加水的温控型太阳能热水器,其特征在于:所述水位监测装置为设置在所述水箱内用于测量水压的压力传感器。
4.根据权利要求1-3任一项所述的分级加水的温控型太阳能热水器,其特征在于:还包括电加热系统,所述电加热系统包括设置在所述水箱内的加热电阻,所述加热电阻与所述控制器电连接。
5.根据权利要求1所述的分级加水的温控型太阳能热水器,其特征在于:所述水位测量装置包括设置在所述副水箱侧壁并与所述副水箱相通的浮球槽,所述浮球槽内设有可沿着浮球槽上下移动的浮球,且所述浮球槽的上下两端分别设有用于向所述控制器发出水位信号的接近开关。
6.根据权利要求5所述的分级加水的温控型太阳能热水器,其特征在于:所述浮球槽的底部设有与所述副水箱相通的连通口。
7.根据权利要求5所述的分级加水的温控型太阳能热水器,其特征在于:所述浮球槽的侧壁上设有与所述副水箱相通的连通缝。
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CN107144033A (zh) * | 2016-11-14 | 2017-09-08 | 刘琴 | 真空管太阳能热水器自动上水装置 |
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