CN206398836U - 一种基于太阳能热水器防冻供暖循环结构 - Google Patents

一种基于太阳能热水器防冻供暖循环结构 Download PDF

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Abstract

本实用新型涉及一种太阳能热水器设备运用领域,主要涉及一种基于太阳能热水器的防冻供暖循环结构。包括热水箱、连接于热水箱的若干根集热管、连通热水箱内的进水管和出水管、包裹于热水箱外层的保温层,其特征在于出水管上安装有一个一号三通管,出水管通过一号三通管分别连接用水管和回路管,进水管上安装有一个二号三通管,所述回路管上安装有置于室内的供暖热交换器,保证了太阳能设备不会因温度过低而造成冻结、损害设备,同时,回路循环管道放置在用户室内,通过高温热水的经过和热量的交换将热水的温度进行释放从而增加室内温度,达到供暖的效果,从而达到既供暖又防冻的功能,具有很好的市场推广意义和实用价值。

Description

一种基于太阳能热水器防冻供暖循环结构
技术领域
本实用新型涉及一种太阳能热水器设备运用领域,主要涉及一种基于太阳能热水器的防冻供暖循环结构。
背景技术
目前市面上使用的太阳能热水器都没有主动防冻功能,到冬季遇到极端气温(低于0℃)时,太阳能的集热板、管道常常会冻坏。现在有的防冻方法主要有滴水防冻、常用防冻、排空防冻,也有在集热板加装加热棒的。这几种方法都有其不足,滴水防冻受气温和滴水量的影响,不好掌握;常用防冻必须经常使用,夜晚气温最低,也是人需要休息的时候,不便于操作;排空防冻必须将太阳能系统的水全部放空,需要有预见性和动手能力,水的浪费也大;也有在集热板加装加热棒的方法可实现集热板防冻,但不能解决管道防冻。
目前的太阳能热水器用途单一,当天气晴朗,又不用热水时,热水往往储存在热水箱(1)内一致处于高温状态但其热能没有得到有效的率用,特别是冬天,南方地区由于没有暖气供应,太阳能加热的热水未得到很好的利用,造成资源的利用率低下。
实用新型内容
针对上述现有技术中存在的缺点和不足,本实用新型提供了一种基于太阳能热水器防冻供暖循环结构,包括热水箱(1)、连接于热水箱(1)的若干根集热管(2)、连通热水箱(1)内的进水管(3)和出水管(4)、包裹于热水箱(1)外层的保温层(5),出水管(4)上安装有一个一号三通管(6),出水管(4)通过一号三通管(6)分别连接用水管(11)和回路管(10),进水管(3)上安装有一个二号三通管(7),所述回路管(10)上安装有置于室内的供暖热交换器(20),供暖热交换器(20)的出水端管道连接至增压泵(8)并通过二号三通管(7)连接至进水管(3),冷水管(9)通过二号三通管(7)连接至进水管(3)。
进一步的,本结构还包括两个温度传感器(12),所述二号三通管(7)为电磁三通阀(13),电磁三通阀(13)、增压泵(8)和两个温度传感器(12)均连接至一个智能控制器(14),一个温度传感器(12)外置于热水箱(1)外侧壁上,另一个温度传感器(12)置于热水箱(1)内部。
进一步的,所述供暖热交换器(20)可为两个或三个,依次通过出水管(4)按顺序串联连接置于不同的室内房间内。
进一步的,所述供暖热交换器(20)为散热器。
进一步的,所述热水箱(1)内部安装有隔热板(15),所述隔热板(15)竖直置于热水箱(1)内靠近于进水管(3)一方将热水箱(1)分为热水仓(16)和冷水仓(17),热水仓(16)的空间大于冷水仓(17)的空间,隔热板(15)上开设有一个连通口(18)。
进一步的,所述热水箱(1)热水仓(16)内安装有电加热器(19)。
本实用新型提供一种增加循环水路使得热水再次进入冷水入口,提高冷水入口处和太阳能热水装置整体的温度的技术,保证了太阳能设备不会因温度过低而造成冻结、损害设备,同时,回路循环管道放置在用户室内,通过高温热水的经过和热量的交换将热水的温度进行释放从而增加室内温度,达到供暖的效果,从而达到既供暖又防冻的功能,具有很好的市场推广意义和实用价值。
说明书附图
图1为一种基于太阳能热水器防冻供暖循环结构的结构示意图;
图2为使用电磁三通阀(13)的结构示意图;
图3为实施例2的结构示意图;
图4为本实用新型的使用状态参考图;
其中:1—热水箱、2—集热管、3—进水管、4—出水管、5—保温层、6—一号三通管、7—二号三通管、8—增压泵、9—冷水管、10—回路管、11—用水管、12—温度传感器、13—电磁三通阀、14—智能控制器、15—隔热板、16—热水仓、17—冷水仓、18—连通口、19—电加热器,20—供暖热交换器。
具体实施方式
实施例1:如图1、图2、图4所示,一种基于太阳能热水器防冻供暖循环结构,包括热水箱1、连接于热水箱1的若干根集热管2、连通热水箱1内的进水管3和出水管4、包裹于热水箱1外层的保温层5,出水管4上安装有一个一号三通管6,出水管4通过一号三通管6分别连接用水管11和回路管10,进水管3上安装有一个二号三通管7,所述回路管10上安装有置于室内的供暖热交换器20,供暖热交换器20的出水端管道连接至增压泵8并通过二号三通管7连接至进水管3,冷水管9通过二号三通管7连接至进水管3。使用时,当天气温度降低后,不使用太阳能热水时,关闭冷水管9,开启增压泵8,热水经过一号三通管6进入回路管10,高温热水随回路管10进入置于室内的供暖热交换器20,对室内的温度进行热交换,释放热量,提高室内的温度,释放热量后带有余热的热水在 增压泵8的作用下将余温热水送进二号三通管7从而进入进水管3,再次进进入热水箱1内,形成循环回路,由于热水经过了进水管3,将热量传递至进水管3和太阳能整体设备中,提高了太阳能的整体温度,从而达到预防温度过低造成的进水管3冻结或太阳能设备冻结造成设备失灵或损坏,同时,热水的循环能够增加提高用户室内的温度,达到在不使用热水时对热水热能的利用,当大部分高温热水处于室内循环回路管10内时,热水箱1内的水温下降,太阳能能够持续对热水箱1内的水体加热升温,从而达到了扩大太阳能热能使用效率的效果,从而提高了能源的利用率,需要使用热水时,热水从出水管4经过一号三通进入用水管11,提供用户的热水使用,需要补水时,关闭回路管10上的增压泵8,开启冷水补水开关,冷水自来水则从进水管3加补至热水箱1内,完成补水;
本结构还包括两个温度传感器12,所述二号三通管7为电磁三通阀13,电磁三通阀13、增压泵8和两个温度传感器12均连接至一个智能控制器14,一个温度传感器12外置于热水箱1外侧壁上,另一个温度传感器12置于热水箱1内部。温度传感器12能够读取感应进水管3处的温度数值,热水箱1外侧壁上的温度传感器12主要用于获取外界环境的天气温度,当数值低于用户设置的寒冷温度时如10℃,再由热水箱1内部的温度传感器12进行热水温度监控,当热水箱1内热水温度高于70℃时,能够达到对室内供暖的条件,获取到相应的信号指令后,发送相应电信号指令至电磁三通阀13和增压泵8,增压泵8开始工作,电磁三通阀13接通回路管10与进水管3,热水则进入回路管10内,再到达供暖热交换器20,所述供暖热交换器20可为两个或三个,依次通过出水管4按顺序串联连接置于不同的室内房间内,所述供暖热交换器20为散热器,热水完成热交换后再进入进水管3,从而实现热水循环,实现供暖并提高进水管3和太阳能设备整体的环境温度防;从而实现自动化控制,更加便捷、节能;
实施例2:如图3所示,在实施例1的基础上,所述热水箱1内部安装有隔热板15,所述隔热板15竖直置于热水箱1内靠近于进水管3一方将热水箱1分为热水仓16和冷水仓17,热水仓16的空间大于冷水仓17的空间,隔热板15上开设有一个连通口18。所述热水箱1热水仓16内安装有电加热器19,隔热板15能够有效的将热水仓16内的热水与冷水仓17内的冷水进行隔离,避免热水仓16内热水与冷水仓17内的冷水进行大面积的热能交换,从而能够有效的提高热水出水率,有效的达到在长时间回路循环下的保温效果,减少热能的不必要的损失;在阴天无阳光的天气下,用户可以使用电加热来进行热水的使用以及对太阳能的防冻处理,提高便利条件。

Claims (6)

1.一种基于太阳能热水器防冻供暖循环结构,包括热水箱(1)、连接于热水箱(1)的若干根集热管(2)、连通热水箱(1)内的进水管(3)和出水管(4)、包裹于热水箱(1)外层的保温层(5),其特征在于出水管(4)上安装有一个一号三通管(6),出水管(4)通过一号三通管(6)分别连接用水管(11)和回路管(10),进水管(3)上安装有一个二号三通管(7),所述回路管(10)上安装有置于室内的供暖热交换器(20),供暖热交换器(20)的出水端管道连接至增压泵(8)并通过二号三通管(7)连接至进水管(3),冷水管(9)通过二号三通管(7)连接至进水管(3)。
2.根据权利要求1所述的一种基于太阳能热水器防冻供暖循环结构,其特征在于本结构还包括两个温度传感器(12),所述二号三通管(7)为电磁三通阀(13),电磁三通阀(13)、增压泵(8)和两个温度传感器(12)均连接至一个智能控制器(14),一个温度传感器(12)外置于热水箱(1)外侧壁上,另一个温度传感器(12)置于热水箱(1)内部。
3.根据权利要求1所述的一种基于太阳能热水器防冻供暖循环结构,其特征在于所述供暖热交换器(20)可为两个或三个,依次通过出水管(4)按顺序串联连接置于不同的室内房间内。
4.根据权利要求1所述的一种基于太阳能热水器防冻供暖循环结构,其特征在于所述供暖热交换器(20)为散热器。
5.根据权利要求1所述的一种基于太阳能热水器防冻供暖循环结构,其特征在于所述热水箱(1)内部安装有隔热板(15),所述隔热板(15)竖直置于热水箱(1)内靠近于进水管(3)一方将热水箱(1)分为热水仓(16)和冷水仓(17),热水仓(16)的空间大于冷水仓(17)的空间,隔热板(15)上开设有一个连通口(18)。
6.根据权利要求1所述的一种基于太阳能热水器防冻供暖循环结构,其特征在于所述热水箱(1)热水仓(16)内安装有电加热器(19)。
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