CN205048543U - 一种多热源中央热水处理系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型是一种多热源中央热水处理系统,该系统包括太阳能热循环系统、水箱间热循环系统、空气源热循环系统、电热循环系统和中央控制系统,其中,所述太阳能热循环系统主要由第一储热水箱和太阳能集热器阵列组成;所述水箱间热循环系统主要由第二储热水箱、第一储热水箱和泵循环管道组成;所述空气源热循环系统主要由空气源热泵机组和第二储热水箱组成;所述电热循环系统主要由加热器和第二储热水箱组成;所述中央控制系统主要由控制柜、及其控制的温度传感器和水泵组成。本实用新型技术能节约运行成本、用电量少、节省运行空间、无需专人维护,并且运行范围广。

Description

一种多热源中央热水处理系统
技术领域
本实用新型涉及节能技术领域,具体涉及一种多热源中央热水处理系统。
背景技术
中央热水系统是指处于该系统中的各供水接头打开就能得到相应的热水,为生活提供便利。目前在酒店、洗浴场所、会所等地使用,但随着生活水平的提高,目前家庭和一些中小宾馆也在逐步采用。中央热水系统的热源有多种选择,如煤炉、电水暖炉、燃气炉、燃油锅炉、太阳能热水、空气源热泵等。根据使用实际情况大多采用电水暖炉或者空气源热泵或者太阳能。本实用新型使用太阳能+电能加热+空气源热泵三种组合方式来架构中央热水处理系统,其性能稳定,无季节变化之忧,节约能源降低费用。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术存在的问题,提供一种多热源中央热水处理系统。
为实现上述技术目的,达到上述技术效果,本实用新型通过以下技术方案实现:
一种多热源中央热水处理系统,该系统包括太阳能热循环系统、水箱间热循环系统、空气源热循环系统、电热循环系统和中央控制系统,其中:
所述太阳能热循环系统包括:第一储热水箱,所述第一储热水箱下端通过太阳能进水管连通太阳能集热器阵列,所述太阳能集热器阵列通过太阳能出水管连通第一储热水箱上端;
所述水箱间热循环系统包括:第二储热水箱,所述第二储热水箱下端通过交换管道连通第一储热水箱上端,并且所述第二储热水箱下端通过泵循环管道连通第一储热水箱下端,所述泵循环管道上设有循环泵;
所述空气源热循环系统包括:空气源热泵机组,所述空气源热泵机组的进水口通过气源进水管连通第二储热水箱下端,空气源热泵机组的出水口通过气源出水管连通第二储热水箱上端,所述气源进水管和气源出水管上设有输水泵;
所述电热循环系统包括:加热器,所述加热器设置在第二储热水箱内,加热器向外引出有两根加热器引出线,加热器引出线连接电源;
所述中央控制系统包括:控制柜,所述控制柜分别电连接循环泵、输水泵、第一温度传感器T1和第二温度传感器T2,用于控制通断和接收温度信号,所述第一温度传感器T1设置在第一储热水箱上,所述第二温度传感器T2设置在第二储热水箱上,用于检测水温。
进一步的,所述第一储热水箱下端连通有冷水供应管,所述冷水供应管上设有遥控浮球阀,所述遥控浮球阀对应第一储热水箱顶端浮球装置,用于控制第一储热水箱的水位。
进一步的,所述第一储热水箱底端设有热水回水管道,所述热水回水管道上设有热水回水泵,所述热水回水泵电连接控制柜。
进一步的,所述热水回水管道上设有第三温度传感器T3,所述第三温度传感器T3电连接控制柜。
进一步的,所述第二储热水箱上端连通有热水供应管。
本实用新型的有益效果是:
1、多热源组合循环方式,节约运行成本:用电量少,比传统热源设备省电75%,并根据用户实际使用情况,实现定时,定温,定水位功能,错开用电高峰期,减少运行费用。
2、节省运行空间:传统热源设备如锅炉,需要固定的房间放置机组,而本实用新型的空气源热泵机组可灵活安装在室外地面,阳台或楼顶,无需专门的机房,进一步节约成本。
3、无需专人维护:控制柜为电控方式,可实现远距离控制,无需到达机组安装现场,在房间里即可通过线控器设置机组运行状态,简单快捷,进一步降低机组维护费用。
4、运行范围广:最低达-10℃,最高达45℃,并且多热源循环供能无论是否有阳光或断电,都可以满足对热水的需求。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图中标号说明:1、第一储热水箱,2、冷水供应管,3、太阳能进水管,4、太阳能集热器阵列,5、太阳能出水管,6、第二储热水箱,7、交换管道,8、泵循环管道,9、循环泵,10、空气源热泵机组,11、气源进水管,12、气源出水管,13、输水泵,14、加热器引出线,15、电源,16、控制柜,17、遥控浮球阀,18、热水回水管道,19、热水回水泵,20、热水供应管。
具体实施方式
下面将参考附图并结合实施例,来详细说明本实用新型。
参照图1所示,一种多热源中央热水处理系统,该系统包括太阳能热循环系统、水箱间热循环系统、空气源热循环系统、电热循环系统和中央控制系统,其中:
所述太阳能热循环系统包括:第一储热水箱1,所述第一储热水箱1下端通过太阳能进水管3连通太阳能集热器阵列4,所述太阳能集热器阵列4通过太阳能出水管5连通第一储热水箱1上端;
所述水箱间热循环系统包括:第二储热水箱6,所述第二储热水箱6下端通过交换管道7连通第一储热水箱1上端,并且所述第二储热水箱6下端通过泵循环管道8连通第一储热水箱1下端,所述泵循环管道8上设有循环泵9;
所述空气源热循环系统包括:空气源热泵机组10,所述空气源热泵机组10的进水口通过气源进水管11连通第二储热水箱6下端,空气源热泵机组10的出水口通过气源出水管12连通第二储热水箱6上端,所述气源进水管11和气源出水管12上设有输水泵13;
所述电热循环系统包括:加热器,所述加热器设置在第二储热水箱6内,加热器向外引出有两根加热器引出线14,加热器引出线14连接电源15;
所述中央控制系统包括:控制柜16,所述控制柜16分别电连接循环泵9、输水泵13、第一温度传感器T1和第二温度传感器T2,用于控制通断和接收温度信号,所述第一温度传感器T1设置在第一储热水箱1上,所述第二温度传感器T2设置在第二储热水箱6上,用于检测水温。
所述第一储热水箱1下端连通有冷水供应管2,用于给第一储热水箱1供水,所述冷水供应管2上设有遥控浮球阀17,所述遥控浮球阀17对应第一储热水箱1顶端浮球装置,用于控制第一储热水箱1的水位。
所述第一储热水箱1底端设有热水回水管道18,所述热水回水管道18上设有热水回水泵19,所述热水回水泵19电连接控制柜16。
所述热水回水管道18上设有第三温度传感器T3,所述第三温度传感器T3电连接控制柜16,用于检测热水回水管道18中的温度。
所述第二储热水箱6上端连通有热水供应管20,用于输出热水。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种多热源中央热水处理系统,其特征在于,该系统包括太阳能热循环系统、水箱间热循环系统、空气源热循环系统、电热循环系统和中央控制系统,其中:
所述太阳能热循环系统包括:第一储热水箱(1),所述第一储热水箱(1)下端通过太阳能进水管(3)连通太阳能集热器阵列(4),所述太阳能集热器阵列(4)通过太阳能出水管(5)连通第一储热水箱(1)上端;
所述水箱间热循环系统包括:第二储热水箱(6),所述第二储热水箱(6)下端通过交换管道(7)连通第一储热水箱(1)上端,并且所述第二储热水箱(6)下端通过泵循环管道(8)连通第一储热水箱(1)下端,所述泵循环管道(8)上设有循环泵(9);
所述空气源热循环系统包括:空气源热泵机组(10),所述空气源热泵机组(10)的进水口通过气源进水管(11)连通第二储热水箱(6)下端,空气源热泵机组(10)的出水口通过气源出水管(12)连通第二储热水箱(6)上端,所述气源进水管(11)和气源出水管(12)上设有输水泵(13);
所述电热循环系统包括:加热器,所述加热器设置在第二储热水箱(6)内,加热器向外引出有两根加热器引出线(14),加热器引出线(14)连接电源(15);
所述中央控制系统包括:控制柜(16),所述控制柜(16)分别电连接循环泵(9)、输水泵(13)、第一温度传感器T1和第二温度传感器T2,用于控制通断和接收温度信号,所述第一温度传感器T1设置在第一储热水箱(1)上,所述第二温度传感器T2设置在第二储热水箱(6)上,用于检测水温。
2.根据权利要求1所述的多热源中央热水处理系统,其特征在于,所述第一储热水箱(1)下端连通有冷水供应管(2),所述冷水供应管(2)上设有遥控浮球阀(17),所述遥控浮球阀(17)对应第一储热水箱(1)顶端浮球装置,用于控制第一储热水箱(1)的水位。
3.根据权利要求1所述的多热源中央热水处理系统,其特征在于,所述第一储热水箱(1)底端设有热水回水管道(18),所述热水回水管道(18)上设有热水回水泵(19),所述热水回水泵(19)电连接控制柜(16)。
4.根据权利要求3所述的多热源中央热水处理系统,其特征在于,所述热水回水管道(18)上设有第三温度传感器T3,所述第三温度传感器T3电连接控制柜(16)。
5.根据权利要求1所述的多热源中央热水处理系统,其特征在于,所述第二储热水箱(6)上端连通有热水供应管(20)。
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