CN206875720U - 一种空气源热泵热水系统 - Google Patents
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Abstract
一种空气源热泵热水系统,包括主机和水箱,主机一侧设置有太阳能发电装置,主机和水箱之间通过第一导水管和第二导水管相连接,主机内设有换热装置,第一导水管上设有截止阀,第二导水管上设有循环水泵和单向阀,水箱上连接有进水管,水箱一侧设置有感应加热箱,感应加热箱包括外壳体和内壳体,内壳体内设置有加热块,外壳体和内壳体之间开设有空腔,空腔内设置有螺旋感应线圈,外壳体上设置有高频交流电源,水箱与内壳体之间通过第三导水管相连接,内壳体内壁上设置有温度传感器,内壳体一侧连接有出水管,出水管上设置有供水泵。本实用新型结构简单、工作稳定、操作便捷高效、适用范围广、加热效率高、节省电力。
Description
技术领域
本实用新型属于热泵技术领域,尤其涉及一种空气源热泵热水系统。
背景技术
目前,市场上的加热热水设备主要都是电热水系统、燃气热水系统、太阳能热水系统。电热水器体积较大,在室内排放空间较大,容易结水垢,对电力的需求较高;燃气热水器在使用过程中可能会因为燃烧不充分,排出有害气体一氧化碳,具有安全隐患,燃气热水器通常都配有风扇,安装不方便;太阳能热水器一般安装在楼顶上,碰上雨天的情况下,无法产出高温热水。空气源热泵是一项逐渐成熟的新型技术,通过少量的电能驱动压缩机,通过蒸发器从空气中吸收热量,将热量通过低温换热箱来加热热水,实现热水的使用。现有的空气源热泵消耗的电力能源较大,运行成本较高,并且在使用时受到外界环境温度的限制,在天气较冷的情况下,产出的热水温度低,影响人们的正常使用。
实用新型内容
本实用新型为了解决现有技术中的不足之处,提供一种结构简单、工作稳定、操作便捷高效、适用范围广、加热效率高、节省电力的空气源热泵热水系统。
为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:一种空气源热泵热水系统,包括主机和水箱,主机一侧设置有太阳能发电装置,太阳能发电装置与主机之间电连接,主机和水箱之间通过第一导水管和第二导水管相连接,主机内设有换热装置,换热装置包括至少两根并列设置的换热管,各个换热管两端分别与第一导水管和第二导水管相连接,第一导水管上设有截止阀,第二导水管上设有循环水泵和单向阀,水箱上连接有进水管,水箱一侧设置有感应加热箱,感应加热箱包括外壳体和内壳体,内壳体内设置有加热块,外壳体和内壳体之间开设有空腔,空腔内设置有螺旋感应线圈,外壳体上设置有高频交流电源,螺旋感应线圈与高频交流电源电连接,高频交流电源与太阳能发电装置电连接,水箱与内壳体之间通过第三导水管相连接,内壳体内壁上设置有温度传感器,内壳体一侧连接有出水管,出水管上设置有供水泵。
所述太阳能发电装置包括控制器、旋转电机和固定连接在旋转电机输出轴上的太阳能电池板,太阳能电池板上设置有光敏电阻,控制器分别与旋转电机和光敏电阻电连接,太阳能电池板一侧设置有蓄电池,蓄电池分别与主机和高频交流电源电连接。
所述换热管在主机内呈波浪形分布。
所述第一导水管和第二导水管与换热管的连接处设置有电磁三通阀。
所述水箱上连接有液位显示计。
采用上述技术方案,本实用新型具有如下优点:
1、本实用新型采用太阳能发电装置,太阳能电池板上的光敏电阻能够实时感应出太阳光最强烈的位置,光敏电阻将信号传给控制器,控制器控制旋转电机转动,带动太阳能电池板朝向阳光最强烈的位置,从而充分利用光能提高了发电效率,太阳能电池板将转化的电能储存在蓄电池内,为主机和感应加热箱对水的加热提供电力,降低了运行成本。
2、加热后的水经第三导水管进入到感应加热箱的内壳体中,内壳体中的温度传感器对内壳体内的水进行测定温度,当温度低于设定值时,蓄电池为高频交流电源提供电力,使得螺旋感性线圈内产生交变磁场磁场从而迅速给内壳体内的加热块进行加热,从而使得内壳体内的水温迅速升高。采用上述装置对经主机作用未达到设定温度的水进行进一步的加热,确保水温达到设定温度,并且采用感应加热的方式,加热速度快,加热效率高。
3、换热管在主机内呈波浪形分布,提高了换热效率;水箱上连接有液位显示计,可以通过液位显示计测定水箱内的水量。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型的一种空气源热泵热水系统,包括主机1和水箱2,主机1一侧设置有太阳能发电装置,太阳能发电装置与主机1之间电连接,主机1和水箱2之间通过第一导水管3和第二导水管4相连接,主机1内设有换热装置,换热装置包括至少两根并列设置的换热管5,各个换热管5两端分别与第一导水管3和第二导水管4相连接,第一导水管3上设有截止阀6,第二导水管4上设有循环水泵7和单向阀8,水箱2上连接有进水管9,水箱2一侧设置有感应加热箱,感应加热箱包括外壳体10和内壳体11,内壳体11内设置有加热块12,外壳体10和内壳体11之间开设有空腔,空腔内设置有螺旋感应线圈13,外壳体10上设置有高频交流电源14,螺旋感应线圈13与高频交流电源14电连接,高频交流电源14与太阳能发电装置电连接,水箱2与内壳体11之间通过第三导水管15相连接,内壳体11内壁上设置有温度传感器16,内壳体11一侧连接有出水管17,出水管17上设置有供水泵18。
所述太阳能发电装置包括控制器19、旋转电机和固定连接在旋转电机输出轴上的太阳能电池板20,太阳能电池板20上设置有光敏电阻21,控制器19分别与旋转电机和光敏电阻21电连接,太阳能电池板20一侧设置有蓄电池22,蓄电池22分别与主机1和高频交流电源14电连接。
所述换热管5在主机1内呈波浪形分布。
所述第一导水管3和第二导水管4与换热管5的连接处设置有电磁三通阀23。
所述水箱2上连接有液位显示计24。
本实用新型在工作使用时,太阳能发电装置中太阳能电池板20上的光敏电阻21实时感应出太阳光最强烈的位置,光敏电阻21将信号传给控制器19,控制器19控制旋转电机转动,带动太阳能电池板20朝向阳光最强烈的位置,从而充分利用光能提高了发电效率,太阳能电池板20将转化的电能储存在蓄电池22内,蓄电池22为主机1提供电力,通过进水管9向水箱2内注入自来水,可以通过液位显示计24测定水箱2内的水量,启动循环水泵7将水箱2内的水经第二导水管4导入到主机1内的换热装置内,在主机1的作用下对进入换热管5内的水进行加热,加热后的水经第一导水管3回到水箱2内,水箱2、第一导水管3、主机1及换热管5、第二导水管4形成一个循环的加热回路,对水箱2内的水加热到一定温度,加热后的水经第三导水管15进入到感应加热箱的内壳体11中,内壳体11中的温度传感器16对内壳体11内的水进行测定温度,当温度低于设定值时,蓄电池22为高频交流电源14提供电力,使得螺旋感性线圈内产生交变磁场磁场从而迅速给内壳体11内的加热块12进行加热,从而使得内壳体11内的水温迅速升高,达到设定值后由供水泵18作用排出。
本实施例并非对本实用新型的形状、材料、结构等作任何形式上的限制,凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均属于本实用新型技术方案的保护范围。
Claims (5)
1.一种空气源热泵热水系统,其特征在于:包括主机和水箱,主机一侧设置有太阳能发电装置,太阳能发电装置与主机之间电连接,主机和水箱之间通过第一导水管和第二导水管相连接,主机内设有换热装置,换热装置包括至少两根并列设置的换热管,各个换热管两端分别与第一导水管和第二导水管相连接,第一导水管上设有截止阀,第二导水管上设有循环水泵和单向阀,水箱上连接有进水管,水箱一侧设置有感应加热箱,感应加热箱包括外壳体和内壳体,内壳体内设置有加热块,外壳体和内壳体之间开设有空腔,空腔内设置有螺旋感应线圈,外壳体上设置有高频交流电源,螺旋感应线圈与高频交流电源电连接,高频交流电源与太阳能发电装置电连接,水箱与内壳体之间通过第三导水管相连接,内壳体内壁上设置有温度传感器,内壳体一侧连接有出水管,出水管上设置有供水泵。
2.根据权利要求1所述的空气源热泵热水系统,其特征在于:所述太阳能发电装置包括控制器、旋转电机和固定连接在旋转电机输出轴上的太阳能电池板,太阳能电池板上设置有光敏电阻,控制器分别与旋转电机和光敏电阻电连接,太阳能电池板一侧设置有蓄电池,蓄电池分别与主机和高频交流电源电连接。
3.根据权利要求1或2所述的空气源热泵热水系统,其特征在于:所述换热管在主机内呈波浪形分布。
4.根据权利要求1所述的空气源热泵热水系统,其特征在于:所述第一导水管和第二导水管与换热管的连接处设置有电磁三通阀。
5.根据权利要求1所述的空气源热泵热水系统,其特征在于:所述水箱上连接有液位显示计。
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