CN204176934U - 一种太阳能热水系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种应用于太阳能设备技术领域的太阳能热水系统,所述的太阳能热水系统的太阳能集热器(1)分别通过连接管Ⅰ(2)和连接管Ⅱ(3)与储热水箱(4)连接,储热水箱(4)通过连接管Ⅲ(5)与供水贮热水箱(6)连接,连接管Ⅲ(5)上设置增压供水泵(7),增压供水泵(7)与控制部件(8)连接。本实用新型所述的太阳能热水系统,能够方便高效地实现将太阳能转化为热能,提高系统内的水的温度,有效达到对水的加热作用,并通过连接管及供水管线,形成流动,实现对加热后的水进行储存和输出,并能将加热后的热水以承压的形式输出,便于使用,且提高了太阳能热水系统的热效率,使用时热水压力稳定,性能可靠。
Description
技术领域
本实用新型属于太阳能设备技术领域,更具体地说,是涉及一种承压式太阳能热水系统。
背景技术
太阳能热水系统是太阳能热利用领域的重要设施,在现有的太阳能技术领域,现有的闭式承压太阳能热水系统,由于是通过间接换热形式传递热量,因此在使用中存在间接换热效率较直接传热效率低的问题,进而使得整个太阳能热水系统的热效率有所下降,影响到太阳能集热系统吸收的热量无法高有效传递,降低了储热水箱内水的得热量,使其温度上升速度降低。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是:针对现有技术的不足,提供一种结构简单,能够方便高效地实现将太阳能转化为热能,增加系统内的水的温度,并将加热后的水进行可靠储存和输出,便于使用的太阳能热水系统。
要解决以上所述的技术问题,本实用新型采取的技术方案为:
本实用新型为一种太阳能热水系统,包括太阳能集热器,太阳能集热器分别通过连接管Ⅰ和连接管Ⅱ与储热水箱连接,储热水箱通过连接管Ⅲ与供水贮热水箱连接,连接管Ⅲ上设置增压供水泵,增压供水泵与控制部件连接。
所述的连接管Ⅱ上设置集热器温度传感器,连接管Ⅰ上设置集热循环泵,集热器温度传感器和集热循环泵分别与控制部件连接。
所述的储热水箱与供水贮热水箱之间通过回水管连接,回水管上安装膨胀罐、压力表、背压电磁阀和压力调节阀,背压电磁阀与控制部件连接,储热水箱上安装储热水箱温度传感器,储热水箱温度传感器与控制部件连接。
储热水箱的连接管Ⅰ与补水管连接,补水管上设置补水电磁阀,补水电磁阀与控制部件连接,供水贮热水箱上设置水箱温度传感器,水箱温度传感器与控制部件连接,储热水箱上设置水位传感器,水位传感器与控制部件连接。
采用本实用新型的技术方案,能得到以下的有益效果:
本实用新型所述的太阳能热水系统,通过太阳能集热器吸收太阳光照中的热能,能够方便高效地实现将太阳能转化为热能,提高系统内的水的温度,有效达到对水的加热作用,并通过连接管及供水管线,形成流动,实现对加热后 的水进行储存和输出,并能将加热后的热水以承压的形式输出,便于使用,且提高了太阳能热水系统的热效率,使用时热水压力稳定,性能可靠。
附图说明
下面对本说明书各附图所表达的内容及图中的标记作出简要的说明:
图1为本实用新型的太阳能热水系统的整体结构示意图;
附图中标记分别为:1、太阳能集热器;2、连接管Ⅰ;3、连接管Ⅱ;4、储热水箱;5、连接管Ⅲ;6、供水贮热水箱;7、增压供水泵;8、控制部件;9、集热器温度传感器;10、储热水箱温度传感器;11、集热循环泵;12、回水管;13、膨胀罐;14、电接点压力表;15、背压电磁阀;16、压力调节阀;17、补水管;18、补水电磁阀;19、供水贮热水箱温度传感器;20、储热水箱水位传感器。
具体实施方式
下面对照附图,通过对实施例的描述,对本实用新型的具体实施方式如所涉及的各构件的形状、构造、各部分之间的相互位置及连接关系、各部分的作用及工作原理等作进一步的详细说明:
如附图所示,本实用新型为一种太阳能热水系统,包括太阳能集热器1,所述的太阳能集热器1分别通过连接管Ⅰ2和连接管Ⅱ3与储热水箱4连接,所述的储热水箱4通过连接管Ⅲ5与供水贮热水箱6连接,连接管Ⅲ5上设置增压供水泵7,增压供水泵7与控制部件8连接。通过上述结构,太阳能集热器吸收太阳辐射能,能够高效的实现将太阳辐射能转化为热能,以提高系统内的水的温度,多个连接管、储热水箱以及供水贮热水箱,所述的储热水箱4内的水在储热水箱和太阳能集热器之间不断循环加温,而加热后的水,能够在储热水箱进行储存,并能将加热后的热水增压并恒压输出,便于使用。
所述的连接管Ⅱ3上设置集热器温度传感器9,连接管Ⅰ2上设置集热循环泵11,集热器温度传感器9和集热循环泵11分别与控制部件8连接。集热器温度传感器9采集温度信号,反馈到控制部件,集热循环泵的工作启停,受控制部件控制。
所述的储热水箱4与供水贮热水箱6之间通过回水管12连接,回水管12上安装膨胀罐13、电接点压力表14、背压电磁阀15和压力调节阀16,背压电磁阀15与控制部件8连接,储热水箱4上安装储热水箱温度传感器21,所述的储热水箱温度传感器21与控制部件8连接。热水的回水管12中接有膨胀罐 和背压电磁阀及电接点压力表,以实现对供水贮热水箱内水压的控制,将水压控制在稳定的状态,确保整个太阳能热水系统可靠有效地工作。为了避免增压供水泵长时间运行或频繁启动运行,在热水回水管12中接有的膨胀罐和背压电磁阀及电接点压力表,以稳定在有热水输出时供水贮热水箱内的压力。当使用热水即供水贮热水箱6内有热水输出时,供水贮热水箱6内水的压力下降,当下降到电接点接点压力表下限压力值(略低于或等于市政供水管网压力)时,增压供水泵7运行,抽取储热水箱4内的热水压送到供水贮热水箱6内,确保供水贮热水箱6内始终充满热水,电接点压力表14上限压力值(略高于市政供水管网压力0.1Mpa-0.2Mpa)时,电接点压力表14控制增压供水泵7断电停止运行。这样,供水贮热热水箱内的水输出压力始终在上、下限压力之间。背压电磁阀15与增压供水泵7同步启动运行,增压供水泵7运行时,背压电磁阀15开启,少量热水可通过背压电磁及压力调节阀回流到储热水箱,由压力调节阀来调节热水回水的压力。
所述的储热水箱4的连接管Ⅰ2与补水管17连接,补水管17上设置补水电磁阀18,补水电磁阀18与控制部件8连接,供水贮热热水箱6上设置供水贮热水箱温度传感器19,供水贮热水箱温度传感器19与控制部件8连接,储热水箱4上设置水位传感器20,水位传感器20与控制部件8连接,补水管17与储热水箱4连接,当储热水箱4内水量低于水位传感器20相应设定位置时,水位传感器20将水位信息传入控制部件8控制补水电磁阀18打开,向储热水箱4内及时补充水量,这样,就能确保储热水箱内的水始终处于满足要求的状态,确保系统稳定持久工作。
本实用新型所述的太阳能热水系统,通过太阳能集热器吸收太阳光照中的热能,能够方便高效地实现将太阳能转化为热能,提高系统内的水的温度,有效达到对水的加热作用,并通过连接管及供水管线,形成流动,实现对加热后的水进行储存和输出,并能将加热后的热水以承压的形式输出,便于使用,且提高了太阳能热水系统的热效率,使用时热水压力稳定,性能可靠。
上面结合附图对本实用新型进行了示例性的描述,显然本实用新型具体的实现并不受上述方式的限制,只要采用了本实用新型的方法构思和技术方案进行的各种改进,或未经改进将本实用新型的构思和技术方案直接应用于其他场合的,均在本实用新型的保护范围内。
Claims (4)
1.一种太阳能热水系统,包括太阳能集热器(1),其特征在于:所述的太阳能集热器(1)分别通过连接管Ⅰ(2)和连接管Ⅱ(3)与储热水箱(4)连接,储热水箱(4)通过连接管Ⅲ(5)与供水贮热水箱(6)连接,连接管Ⅲ(5)上设置增压供水泵(7),增压供水泵(7)与控制部件(8)连接。
2.根据权利要求1所述的太阳能热水系统,其特征在于:所述的连接管Ⅱ(3)上设置集热器温度传感器(15),连接管Ⅰ(2)上设置集热循环泵(16),集热器温度传感器(9)和集热循环泵(11)分别与控制部件(8)连接。
3.根据权利要求2所述的太阳能热水系统,其特征在于:所述的储热水箱(4)与供水贮热水箱(6)之间通过回水管(12)连接,回水管(12)上安装膨胀罐(13)、电接点压力表(14)、背压电磁阀(15)和压力调节阀(16),背压电磁阀(15)与控制部件(8)连接,储热水箱(4)上安装储热水箱温度传感器(10),所述的储热水箱温度传感器(10)与控制部件(8)连接。
4.根据权利要求3所述的太阳能热水系统,其特征在于:所述的储热水箱(4)的连接管Ⅰ(2)与补水管(17)连接,补水管(17)上设置补水电磁阀(18),补水电磁阀(18)与控制部件(8)连接,供水贮热水箱(6)上设置水箱温度传感器(19),水箱温度传感器(19)与控制部件(8)连接,储热水箱(4)上设置水位传感器(20),水位传感器(20)与控制部件(8)连接。
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