CN206755627U - 一种节能型储热水箱 - Google Patents

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储焰苗
刘恩来
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Abstract

一种节能型储热水箱包括保温壳体、相变材料层、储热水腔、柔性薄膜太阳能电池片、温度感应器、加热器、显示屏、控制装置、进出管、出水管,保温壳体位于最外层,相变材料层设置于保温壳体内部,储热水腔设置于相变材料层内层,柔性薄膜太阳能电池片卷屈于保温壳体与相变材料层所形成的夹层中,并与加热器、控制装置连接,温度感应器与加热器均设置于储热水腔内,显示屏设置于保温壳体上,并与温度感应器、加热器相连接,控制装置设置于保温壳体上,其与柔性薄膜太阳能电池片、温度感应器、加热器、显示屏连接,进水管与出水管将储热水腔与外接口连通。本实用新型的有益效果为:保温性能好、箱体利用率高、耗能低、便于维修。

Description

一种节能型储热水箱
技术领域
本实用新型涉及一种储水装置,尤其涉及一种基于太阳能的节能型储热水箱。
背景技术
太阳能热水器已成为当今社会家庭必备的热水装置,太阳能集热器与储热水箱相互配合,一个力争最大化的利用太阳热能,将冷水转化为热水,一个将转化后的热水储存起来并保持所需水温。
传统的储热水箱功能单一,耗能较高,随着家庭对热水需求的增加,其使用过程中表现出来的缺点也愈发明显:
1、保温性能差,普通的保温壳体保温能力有限,热水在阴雨天或者冷冻天气进行存储,因环境温度偏低,储热水箱与外界热量交换较多,导致保温效果欠佳,温度下降较快;
2、耗能高,普通的储热水箱水温下降后,为保证达到设定温度,需要由外部加热器件对其供电加热,尤其夜间温度低,水温下降快,重复加热十分耗电;
3、普通的储热水箱为满足储水需求体积较大,或者仅有储水这一单一功能,箱体利用率低;或者虽提升了太阳热能利用率,但外接硬质太阳能板,不便于拆卸和维修;
因此,针对以上缺陷,对现有技术进行有效创新。
实用新型内容
针对以上缺陷,本实用新型提供一种可极大提升保温性能、箱体利用率高、耗能低、便于维修的节能型储热水箱,以解决现有技术的诸多不足。
为实现上述目的,本实用新型所述的一种节能型储热水箱采用以下技术方案:
一种节能型储热水箱,包括保温壳体、相变材料层、储热水腔、柔性薄膜太阳能电池片、温度感应器、加热器、显示屏、控制装置、进水管、出水管;
所述的保温壳体位于最外层,是热水的外层保温结构;所述的相变材料层设置于保温壳体内部,其具有良好的吸储热量并按需释放的能力,弥补阴雨天或夜间无法进行太阳能加热的缺陷,进而保证了对水温的需求;所述的储热水腔设置于相变材料层内层,用于热水的存储;所述的柔性薄膜太阳能电池片卷屈于保温壳体与相变材料层所形成的夹层中,并与加热器、控制装置连接,用于太阳能的吸收,并将吸收的太阳能转化成电能;所述的温度感应器与所述的加热器均设置于储热水腔内,温度感应器可实时检测并反馈储热水腔内的水温,加热器在水温低于设定温度时对热水进行加热;所述的显示屏设置于保温壳体上,并与温度感应器、加热器相连接,以显示储热水腔的腔内水温及热水加热情况;所述的控制装置设置于保温壳体上,其与柔性薄膜太阳能电池片、温度感应器、加热器、显示屏连接,控制装置将温度感应器提供的温度值与其设定值进行对比,在温度值低于设定值时,控制柔性薄膜太阳能电池片伸展吸收太阳能并转化为电能,再用电能控制加热器实行加热;所述的进水管与所述的出水管将储热水腔与外接口连通,分别为储热水箱进水和出水的通道;
相应的,柔性薄膜太阳能电池片两端设置有卡轴,卡轴用于固定柔性薄膜太阳能电池片的伸展状态,使其服帖于保温壳体上,还可协助柔性薄膜太阳能电池片完成收卷。
本实用新型所述的一种节能型储热水箱的有益效果体现在:采用柔性薄膜太阳能电池片进行太阳能的采集,一方面,该种柔性薄膜太阳能电池片可灵活贴附于热水箱上,减少了对空间的占用,使得安装、拆卸和维修更加便利,另一方面,在小体积装置内实现了将太阳能采集功能与热水存储功能进行集成的目的,此外,对热水箱内存储结构进行了改进,极大地提高了热量的保存性能,并可对热水箱内水温进行智能调节,真正做到全天候恒温热水的供应,同时降低能耗。
附图说明
下面根据附图对本实用新型作进一步说明
图1是本实用新型实施例所述节能型储热水箱的结构示意图:
图中:
1、保温壳体;2、相变材料层;3、储热水腔;4、柔性薄膜太阳能电池片;5、温度感应器;6、加热器;7、显示屏;8、控制装置;9、进水管;10、出水管。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型所述的一种节能型储热水箱,包括保温壳体1、相变材料层2、储热水腔3、柔性薄膜太阳能电池片4、温度感应器5、加热器6、显示屏7、控制装置8、进水管9、出水管10;
所述的保温壳体1位于最外层,是热水的外层保温结构;所述的相变材料层2设置于保温壳体1内部,其具有良好的吸储热量并按需释放的能力,弥补阴雨天或夜间无法进行太阳能加热的缺陷,进而保证了对水温的需求;所述的储热水腔3设置于相变材料层2内层,用于热水的存储;所述的柔性薄膜太阳能电池片4卷屈于保温壳体1与相变材料层2所形成的夹层中,并与加热器6、控制装置8连接,用于太阳能的吸收,并将吸收的太阳能转化成电能;所述的温度感应器5与所述的加热器6均设置于储热水腔3内,温度感应器5可实时检测并反馈储热水腔3内的水温,加热器6在水温低于设定温度时对热水进行加热;所述的显示屏7设置于保温壳体1上,并与温度感应器5、加热器6相连接,以显示储热水腔3的腔内水温及热水加热情况;所述的控制装置8设置于保温壳体1上,其与柔性薄膜太阳能电池片4、温度感应器5、加热器6、显示屏7连接,控制装置8将温度感应器5提供的温度值与其设定值进行对比,在温度值低于设定值时,控制柔性薄膜太阳能电池片4伸展吸收太阳能并转化为电能,再用电能控制加热器6实行加热;所述的进水管9与所述的出水管10将储热水腔3与外接口连通,分别为储热水箱进水和出水的通道。
下面说明本实用新型所述的节能型储热水箱的使用状态:
热水存储在储热水腔3内,通过温度感应器5实时检测并反馈储热水腔3内的水温,并将相应数据在显示屏7上得以反映,监控结果与设定水温存在两种差异情况,一种为实际水温高于设定水温,另一种为实际水温低于设定水温;
对于实际水温高于设定水温的情况,相变材料层2吸收储热水腔3内多余的热量并储存起来,在水温下降而无法及时为水源提供加热时,相变材料层2释放热量,使水温保持在设定温度;
对于实际水温低于设定水温的情况,控制装置8将柔性薄膜太阳能电池片4调节为伸展状态进行太阳能的采集及转化,间而用柔性薄膜太阳能电池片4转化的电能传输给加热器6对储水腔3内的热水进行自动加热,使水温保持在设定温度。
上述实施例的描述是为了便于该技术领域的普通技术人员能够理解和应用本案技术,熟悉本领域技术的人员显然可轻易对这些实例做出各种修改,并把在此说明的一般原理应用到其它实施例中而不必经过创造性的劳动。因此,本案不限于以上实施例,本领域的技术人员根据本案的揭示,对于本案作出的改进和修改都应该在本案的保护范围内。

Claims (2)

1.一种节能型储热水箱,包括保温壳体(1)、相变材料层(2)、储热水腔(3)、柔性薄膜太阳能电池片(4)、温度感应器(5)、加热器(6)、显示屏(7)、控制装置(8)、进水管(9)、出水管(10),其特征在于:
所述的保温壳体(1)位于最外层,相变材料层(2)设置于保温壳体(1)内部,储热水腔(3)设置于相变材料层(2)内层,柔性薄膜太阳能电池片(4)卷屈于保温壳体(1)与相变材料层(2)所形成的夹层中,并与加热器(6)、控制装置(8)连接,温度感应器(5)与所述的加热器(6)均设置于储热水腔(3)内,显示屏(7)设置于保温壳体(1)上,并与温度感应器(5)、加热器(6)相连接,控制装置(8)设置于保温壳体(1)上,其与柔性薄膜太阳能电池片(4)、温度感应器(5)、加热器(6)、显示屏(7)连接,进水管(9)与出水管(10)将储热水腔(3)与外接口连通。
2.根据权利要求1所述的一种节能型储热水箱,其特征在于:所述的柔性薄膜太阳能电池片(4)两端设置有卡轴。
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