CN207230963U - 一种太阳能集热电磁锅炉 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种太阳能集热电磁锅炉,包括电磁锅炉(1)、需热单元(5)、太阳能集热器(12)三部分。采用本实用新型所述的装置能够实现高效节能、结构简单,操作方便。其中,电磁锅炉(1)和太阳能集热器(12)能实现连续不间断供热。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种电磁锅炉,尤其是涉及一种太阳能集热电磁锅炉。
背景技术
锅炉设备由最初燃柴燃煤,发展到燃油燃气,再发展到电加热和电磁锅炉,逐渐在提高。随着社会进步,各国对安全环保,节能降耗越来越重视,使用低投入,低能耗,热效率高,安全环保的新型供热设备已成必然。
太阳能集热器与电磁锅炉组合用于供热,现在已有几种方法。这种组合主要基于如何把太阳能集热器在白天获得的热能用更简单更有效的方式输到电磁锅炉供热循环系统中,冬季寒冷,夜晚无光照是必须考虑的因素。
国家专利局2003年9月24日公告的发明专利“太阳能高频电磁锅炉供热设备”,专利号:02283841.4,该发明对太阳能热水器,保温储水箱,保温蓄热箱,高频电磁锅炉进行了权利保护。见该发明权利要求书,存在不足是太阳能集热器中真空玻璃管内为水流通道,也就是该专利的太阳能集热设备中的集热器13和储水槽14与循环管15形成自循环系统,储水槽14中冷水经循环管15进入集热器13内,经太阳光照射冷水变热自动上行进入储水槽14,然后把热水输送到保温水箱使用。初期太阳能热水器真空玻璃管内也是冷水集热,在寒冷地区有多例玻璃管被冻裂事故发生,上述发明中太阳能集热器中真空玻璃管在寒冷地区使用冻裂事故不开避免,同时保温储水箱1增加的循环管15,均在室外,无论如何保温,仍有热量散失。
国家专利局2015年6月3日公告的发明专利“太阳能电磁蓄热锅炉”,公告号:CN204373233 U,该发明同样是用太阳能集热器与电磁锅炉配合使用供热,见该发明权利要求书,也对太阳能集热器1,其下方安装的太阳能储热罐2,热水储罐3,电磁锅炉4,补水箱5,三台水泵,三套流量计及其他管道附件进行权利保护。通过三套流量计计量,三台水泵工作,与电磁锅炉及附件一起控制整个系统运行,存在不足是工艺复杂,重复选用设备,投资成本高,整个系统因设备多而使得隐患增多,管理费用运行费用也增多。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种高效节能、结构简单,操作方便的太阳能集热电磁锅炉。
为解决上述技术问题,本实用新型的太阳能集热电磁锅炉包括电磁锅炉、需热单元、第一管路、第二管路、太阳能集热器、第三管路、第四管路、沐浴头、第五管路、回水管、第六管路和第七管路,电磁锅炉通过第二管路与需热单元连接,需热单元第一管路与太阳能集热器连接,太阳能集热器通过第七管路与电磁锅炉连接,第七管路通过第三管路与沐浴头连接,第三管路通过第五管路与电磁锅炉连接,第五管路与供水管连接,供水管通过第六管路与第二管路连接,第一管路通过第四管路与电磁锅炉连接。
进一步的,第一管路、第三管路、第四管路、第六管路、第七管路上均设有阀门,第五管路上设有两个阀门。
进一步的,需热单元上设有第一温度传感器。
进一步的,第二管路上设有水泵和单向阀。
进一步的,第四管路上设有压力传感器,泄压阀和第二测温仪。
进一步的,第七管路上还设有电动开关阀。
进一步的,电磁锅炉包括两个电磁加热管、连通管、缓存管、供热水管、循环系统回水管和电磁锅炉水箱,电磁锅炉水箱通过两个电磁加热管和一个连通管与缓存管连接,供水管、供热水管、循环系统回水管均与电磁锅炉水箱连接。
进一步的,电磁锅炉还包括溢流管、玻璃管液位计、第一测温仪、呼吸阀、主循环系统回水管和附循环系统回水管,玻璃管液位计安装在电磁锅炉水箱的一端,第一测温仪、呼吸阀、主循环系统回水管和附循环系统回水管安装在电磁锅炉水箱的上表面,溢流管安装在电磁锅炉水箱的下表面。
进一步的,太阳能集热器包括太阳能集热水箱、热量超导元件、玻璃真空管、排气孔、进水管和出水管,玻璃真空管的一端与太阳能集热水箱连接,热量超导元件设置在玻璃真空管内,进水管和出水管与太阳能集热水箱连接,太阳能集热水箱上设有排气孔。
进一步的,太阳能集热器还包括第二温度传感器,第二温度传感器安装在太阳能集热水箱上。
本实用新型的效果是:1、本实用新型中的主循环系统根据需要可连续运行,也可间歇运行,还可以设定到低温防冻运行,大大降低运行成本。附循环系统可以独立运行,也可与主循环系统同时运行,不受冬季和夜间环境影响,太阳能集热器水箱里水温未达到设定的温度值,附循环系统不运行,方便管理。夏季,本实用新型可开启夏季室内制冷系统功能:电磁锅炉停止工作,关闭电磁锅炉出水回水补水管线上的阀门,打开供水管线与单向阀出水口前端管线相连接管线上的阀门,打开主循环系统回水管线与生活用水相连分支管上的阀门,使凉水在需热单元处换冷,吸收房间内热量后,再用于洗浴,厨房,厕所,洗衣等,房间凉爽,节省空调费用;
2、本实用新型将液位浮球开关安装在电磁锅炉水箱内并与供水管线相连接,电磁锅炉水箱内水位降到设定低值,液位浮球开关自动打开,供水管中水流进电磁锅炉水箱内;当电磁锅炉水箱内水位升到设定高值,液位浮球开关自动关闭,自动完成补水工作。太阳能集热器回水管上分支管线接到洗浴管线上,可随时洗浴;
3、本实用新型对太阳能集热器结构进行改进提高,真空玻璃管中间不再有水循环,不再进水,中间安放热量超导元件,热量超导元件上端插进太阳能集热器水箱中,真空玻璃管收集热能经热量超导元件迅速传递到水箱里与冷水换热,真空玻璃管不再存在冻裂问题,没有副管循环,避免热量散失。水箱底部设有进水口和出水口,进水口与水箱底部联通,出水口连接水箱底部并向内伸长至水箱内径三分之二位置,也与水箱联通,防止冷水走捷径,热水替换不出来;
4、本实用新型对电磁锅炉结构进行改进提高,由水箱,连通管,电磁加热管,缓存管形成电磁锅炉主体,主体设有四条支腿,主体外包有10厘米以上耐燃隔热无毒发泡保温层,保温层外装镀锌铁皮,整体固定在箱体内。还有电控箱,阀门,溢流管,玻璃管液位计,测温仪,温度传感器,呼吸阀,观察口,浮球液位开关,回水管,构成电磁锅炉附件;
5、电磁锅炉主体中连通管,电磁加热管,都与水箱及缓存管联通,水箱下部冷水经由连通管,缓存管,为电磁加热管供水,加热的水上升到水箱上部热水区备用,形成自循环系统,不需要另外水泵供水。连通管上端与水箱底联通,电磁加热管上端与水箱底连接并将光管向上延伸至水箱内三分之二位置处,使加热的水直接进入水箱上部热水区。缓存管两端设有可拆装盲板,以便停炉清垢。电磁加热管为公知技术产品,根据电磁锅炉规格大小与缓存管一起可以设多个,优化选择即可;
6、供热水管连接在水箱热水区内。玻璃管液位计安装在水箱一端,直接观察水箱液位情况。水箱溢流管直接接在地漏或其他适宜地方。测温仪安装在水箱上部,并与电控箱相连,观察水箱水温温度。呼吸阀安装在水箱顶部,自动配合水箱内液面升降。检查孔安装在水箱顶部,便于了解水箱内部情况。主循环系统中回水管与水箱顶部连接并向水箱内延伸至冷水区。附循环系统中回水管与水箱顶部连通;
7、本实用新型通过对太阳能集热器改进,真空玻璃管内不再有水,避免冻裂,不再发生更换,漏水维护维修费用。室外除太阳能集热器水箱外,不再有室外循环管汇和其他保温水箱,避免热量损失,提高了转换热效率;
8、本实用新型通过对电磁锅炉结构进行改进,电磁锅炉水箱下部凉水经连通管,缓存管进入电磁加热管加热后进入电磁锅炉水箱上部热水区,形成自循环,减少热量损失,同时在电磁锅炉水箱上使用液位浮球开关,能自动补水,均无需另外加水泵供水;
9、本实用新型通过对循环系统进行优选,确定电磁锅炉水箱在任何工况下均为常压水箱,主附循环系统均承压运行,由一台水泵与单向阀,泄压阀,电动开关阀,温度变送器配合工作来实现,避免因选用设备多,增加投入,增加故障隐患点,增加管理成本和运行费用;
10、本实用新型智能温控器自动控制,也可手动调节,使用灵活方便;本实用新型不产生废气,粉尘,杂物等污染物,节能环保;本实用新型水电隔离,高温电磁线工作时自身不发热,又与因磁力线产生热源件有保温层隔离,安全可靠,使用寿命长;本实用新型电磁加热与太阳能集热器配合使用,节电,降低运行费用。
附图说明
图1是本实用新型工艺流程图;
图2是太阳能集热器的主视图;
图3是太阳能集热水箱的结构示意图;
图4是电磁锅炉的结构示意图。
具体实施方式
实施例1
本实用新型所述的太阳能集热电磁锅炉如图1所示,所述一种太阳能集热电磁锅炉包括电磁锅炉1、需热单元5、第一管路9、第二管路10、太阳能集热器12、第三管路13、第四管路14、沐浴头16、第五管路17、回水管18、第六管路19和第七管路20,电磁锅炉1通过第二管路10与需热单元5连接,需热单元5通过第一管路9与太阳能解热器12连接,太阳能集热器12通过第七管路20与电磁锅炉1连接,第七管路20通过第三管路13与沐浴头16连接,第三管路13通过第五管路17与电磁锅炉1连接,第五管路17与回水管18连接,回水管18通过第六管路19与第二管路10连接,第一管路9通过第四管路14与电磁锅炉1连接。
电磁锅炉1中电磁锅炉水箱中水由电磁加热管29加热,热水经水泵2,单向阀3,需热单元5,压力传感器7,泄压阀8,第二测温仪38至主循环系统回水管41通过管线等附件连接,形成主循环系统;热水经水泵2,单向阀3,需热单元5,太阳能集热器12,电动开关阀15至附循环系统回水管39通过管线等附件连接,形成附循环系统。而在主循环系统回水管上压力变送器7前段设有与生活用水管线相连接的分支管线;附循环系统回水管39上电动开关阀15前段设有与洗浴管线相连的分支管线。供水管18分成三条支管线,一支管线与洗浴管线相连,另一支管线经浮球液位开关21与电磁锅炉水箱40相连接,第三支管线与单向阀3出水口前端管线相连接,同时实现了洗浴系统,自动供水系统,夏季室内制冷系统等三项功能。
实施例2
如图1所示,与实施例1不同之处在于,第一管路9、第三管路13、第四管路14、第六管路19、第七管路20上均设有阀门6,第五管路17上设有两个阀门6。
第五管路17上的两个阀门6,一个阀门6位于第三管路13与供水管18之间,另一个阀门6位于供水管18与电磁锅炉1之间。
实施例3
如图1所示,与实施例1不同之处在于,需热单元5上设有第一温度传感器4。
实施例4
如图1所示,与实施例1不同之处在于,第二管路10上设有水泵2和单向阀3。
实施例5
如图1所示,与实施例1不同之处在于,第四管路14上设有压力传感器7,溢流阀8和第二测温仪38。
实施例6
如图1所示,与实施例1不同之处在于,第七管路20上还设有电动开关阀15。
实施例7
如图4所示,电磁锅炉1包括两个电磁加热管29、连通管30、缓存管31、供热水管32、主循环系统回水管41、附循环系统回水管39和电磁锅炉水箱40,电磁锅炉水箱40通过两个电磁加热管29和一个连通管30与缓存管31连接,供水管18、供热水管32、主循环系统回水管41、附循环系统回水管39均与电磁锅炉水箱40连接。
电磁锅炉1通过电磁加热管29将水加热,由水泵2将热水经单向阀3输送到需热单元5换热,变凉的水继续被水泵2供给的压力经回水管,压力变送器7,泄压阀8泄压再经测温仪38后输送回电磁锅炉水箱40中,形成主循环系统。当回水管上第二测温仪38测得的回水温度降到设定低值时,电磁加热管29开始工作,当第二测温仪38测得的温度至设定的回水温度高值时,电磁加热管29停止工作。电磁锅炉水箱40为常压水箱。当系统压力过低时,控制水泵2启动,确保设置的系统压力值。主循环系统带压运行给附循环系统中太阳能集热器12提供动力,通过太阳能集热器水箱22中的水温达到设定的高值时温度传感器11传递信号,先启动水泵2工作(若水泵正在工作,则继续),使系统压力达到设定高值,然后控制电动开关阀15打开,太阳能集热器水箱22中的热水经过电动开关阀15进入电磁锅炉水箱40中,主循环系统回水通过系统压力作用经回水分支管进入太阳能集热器水箱22,当太阳能集热器水箱22中的水通过温度传感器11检测水温降到第二测温仪38设定的低温值时,控制电动开关阀15关闭,太阳能集热器12产生的热能转换完成,如此往复循环。
本实用新型将液位浮球开关21安装在电磁锅炉水箱40内并与供水管18相连接,电磁锅炉水箱40内水位降到设定低值,液位浮球开关21自动打开,供水管18中水流进电磁锅炉水箱40内;当电磁锅炉水箱40内水位升到设定高值,液位浮球开关21自动关闭,自动完成补水工作。太阳能集热器12回水管上分支管线接到洗浴管线上,可随时洗浴。
实施例8
如图4所示,与实施例7不同之处在于,电磁锅炉还包括溢流管33、玻璃管液位计34、第一测温仪35、呼吸阀36、主循环系统回水管41和附循环系统回水管39,玻璃管液位计34安装在电磁锅炉水箱40的一端,第一测温仪35、呼吸阀36、主循环系统回水管41和附循环系统回水管39安装在电磁锅炉水箱40的上表面,溢流管33安装在电磁锅炉水箱40的下表面。
第一测温仪35用于测量电磁锅炉水箱40内的水温,第二测温仪38用于测量主循环系统回水温度;电磁锅炉水箱40上还设有液位浮球开关21。
电磁锅炉1主体中连通管30,电磁加热管29,都与电磁锅炉水箱40及缓存管31联通,电磁锅炉水箱40下部冷水经由连通管30,缓存管31,为电磁加热管29供水,加热的水上升到电磁锅炉水箱上部热水区备用,形成自循环系统,不需要另外水泵供水。连通管30上端与电磁锅炉水箱40底联通,电磁加热管29上端与电磁锅炉水箱40底连接并将光管向上延伸至水箱内三分之二位置处,使加热的水直接进入电磁锅炉水箱上部热水区。缓存管31两端设有可拆装盲板,以便停炉清垢。电磁加热管29为公知技术产品,根据电磁锅炉1规格大小与缓存管31一起可以设多个,优化选择即可。
供热水管32连接在电磁锅炉水箱40热水区内。玻璃管液位计34安装在电磁锅炉水箱40一端,直接观察水箱液位情况。电磁锅炉水箱40溢流管33直接接在地漏或其他适宜地方。测温仪35安装在电磁锅炉水箱上部,并与电控箱28相连,检测电磁锅炉水箱40水温温度。呼吸阀36安装在电磁锅炉水箱40顶部,自动配合水箱内液面升降。检查孔37安装在电磁锅炉水箱顶部。主循环系统回水管41与电磁锅炉水箱40顶部连接并向水箱内延伸至冷水区。附循环系统回水管39与电磁锅炉水箱40顶部连通。
实施例9
如图2和图3所示,太阳能集热器12包括太阳能集热水箱22、热量超导元件23、玻璃真空管24、排气孔25、进水管26和出水管27,玻璃真空管24的一端与太阳能集热水箱22连接,热量超导元件23设置在玻璃真空管24内,进水管26和出水管27与太阳能集热水箱22连接,太阳能集热水箱22上设有排气孔25。
真空玻璃管24中间不再有水循环,不再进水,中间安放热量超导元件23,热量超导元件23上端插进太阳能集热器水箱22中,真空玻璃管24收集热能经热量超导元件23迅速传递到太阳能集热器水箱22里与冷水换热,真空玻璃管24不再存在冻裂问题,没有副管循环,避免热量散失。太阳能集热器水箱22底部设有进水管26和出水管27,进水管26与太阳能集热器水箱22底部联通,出水管27连接太阳能集热器水箱22底部并向内伸长至水箱内径三分之二位置,也与水箱联通。
实施例10
如图2和图3所示,与实施例9不同之处在于,太阳能集热器12还包括第二温度传感器11,第二温度传感器11安装在太阳能集热水箱22上。
本实用新型所述的装置并不限于具体实施方式中所述的实施例,只要是本领域技术人员根据本实用新型的技术方案得出其他的实施方式,同样属于本实用新型的技术创新及保护的范围。
Claims (10)
1.一种太阳能集热电磁锅炉,其特征在于:所述一种太阳能集热电磁锅炉包括电磁锅炉(1)、需热单元(5)、第一管路(9)、第二管路(10)、太阳能集热器(12)、第三管路(13)、第四管路(14)、沐浴头(16)、第五管路(17)、供水管(18)、第六管路(19)和第七管路(20),电磁锅炉(1)通过第二管路(10)与需热单元(5)连接,需热单元(5)第一管路(9)与太阳能集热器(12)连接,太阳能集热器(12)通过第七管路(20)与电磁锅炉(1)连接,第七管路(20)通过第三管路(13)与沐浴头(16)连接,第三管路(13)通过第五管路(17)与电磁锅炉(1)连接,第五管路(17)与供水管(18)连接,供水管(18)通过第六管路(19)与第二管路(10)连接,第一管路(9)通过第四管路(14)与电磁锅炉(1)连接。
2.如权利要求1所述的一种太阳能集热电磁锅炉,其特征在于:第一管路(9)、第三管路(13)、第四管路(14)、第六管路(19)、第七管路(20)上均设有阀门(6),第五管路(17)上设有两个阀门(6)。
3.如权利要求1所述的一种太阳能集热电磁锅炉,其特征在于:需热单元(5)上设有第一温度传感器(4)。
4.如权利要求1所述的一种太阳能集热电磁锅炉,其特征在于:第二管路(10)上设有水泵(2)和单向阀(3)。
5.如权利要求1所述的一种太阳能集热电磁锅炉,其特征在于:第四管路(14)上设有压力传感器(7),泄压阀(8)和第二测温仪(38)。
6.如权利要求1所述的一种太阳能集热电磁锅炉,其特征在于:第七管路(20)上还设有电动开关阀(15)。
7.如权利要求1所述的一种太阳能集热电磁锅炉,其特征在于:电磁锅炉(1)包括两个电磁加热管(29)、连通管(30)、缓存管(31)、供热水管(32)、循环系统回水管(39)和电磁锅炉水箱(40),电磁锅炉水箱(40)通过两个电磁加热管(29)和一个连通管(30)与缓存管(31)连接,供水管(18)、供热水管(32)、主循环系统回水管(41)和附循环系统回水管(39)均与电磁锅炉水箱(40)连接。
8.如权利要求7所述的一种太阳能集热电磁锅炉,其特征在于:电磁锅炉还包括溢流管(33)、玻璃管液位计(34)、第一测温仪(35)、呼吸阀(36)、主循环系统回水管(41)和附循环系统回水管(39),玻璃管液位计(34)安装在电磁锅炉水箱(40)的一端,第一测温仪(35)、呼吸阀(36)、主循环系统回水管(41)和附循环系统回水管(39)安装在电磁锅炉水箱(40)的上表面,溢流管(33)安装在电磁锅炉水箱(40)的下表面。
9.如权利要求1所述的一种太阳能集热电磁锅炉,其特征在于:太阳能集热器(12)包括太阳能集热水箱(22)、热量超导元件(23)、玻璃真空管(24)、排气孔(25)、进水管(26)和出水管(27),玻璃真空管(24)的一端与太阳能集热水箱(22)连接,热量超导元件(23)设置在玻璃真空管(24)内,进水管(26)和出水管(27)与太阳能集热水箱(22)连接,太阳能集热水箱(22)上设有排气孔(25)。
10.如权利要求9所述的一种太阳能集热电磁锅炉,其特征在于:太阳能集热器(12)还包括第二温度传感器(11),第二温度传感器(11)安装在太阳能集热水箱(22)上。
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CN108413630A (zh) * | 2018-04-18 | 2018-08-17 | 华北电力大学(保定) | 一种太阳能地源热泵系统及其控制方法 |
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
GR01 | Patent grant | ||
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AV01 | Patent right actively abandoned | ||
AV01 | Patent right actively abandoned |
Granted publication date: 20180413 Effective date of abandoning: 20190913 |