CN207299136U - 一种高效新能源热水系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种高效新能源热水系统,包括水箱,所述水箱的上端设有太阳能集热器,所述水箱的右端上部设有进水管,所述进水管的右端连接换热器左端上部的出水口,所述换热器右端上部的进水口连接自来水管,所述水箱的下端左侧连接第一出水管,所述水箱的右端下部通过管道连接电锅炉外壳,所述电锅炉外壳的内腔中部设有加热杆,所述加热杆与切换开关电性相连,所述切换开关与市电电源电性相连。该高效新能源热水系统,通过设有太阳能集热器和风光互补发电器的结构,节能环保;通过设有换热器的结构,大大提高了系统的效率,节省了能量;通过设有切换开关的结构,能够很好的解决了阴雨天新能源供电不足的问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及新能源技术领域,具体为一种高效新能源热水系统。
背景技术
近年来随着能源危机和环境污染的加剧,节能减排变的尤为重要。高校对热水的需求具有使用时间集中、需求量大的特点。目前,高校热水系统主要有燃煤锅炉、燃气锅炉、电锅炉外壳作为热源,供水参数相对单一,供水温度约为100度左右,这些热源不仅能耗高、对环境产生的污染大,更重要的是成本偏高。开发具有节能降耗,低成本的热水供应系统具有重要的意义,因此我们提出了一种高效新能源热水系统。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种高效新能源热水系统,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种高效新能源热水系统,包括水箱,所述水箱的上端设有太阳能集热器,所述水箱的右端上部设有进水管,所述进水管的右端连接换热器左端上部的出水口,所述换热器右端上部的进水口连接自来水管,所述水箱的下端左侧连接第一出水管,所述水箱的右端下部通过管道连接电锅炉外壳,所述电锅炉外壳的内腔中部设有加热杆,所述加热杆与切换开关电性相连,所述切换开关与市电电源电性相连,所述切换开关与变电器电性相连,所述变电器与蓄电池电性相连,所述蓄电池与风光互补发电器电性相连,所述电锅炉外壳的右端下部设有第二出水管,所述电锅炉外壳的出水口设有温度传感器,所述温度传感器通过AD转换器与单片机电性相连,所述单片机与显示器、电源和储存器电性相连,所述第二出水管的中部连接第三出水管,所述第二出水管的右端连接换热器左端下部的进水口,所述换热器的右端下部设有温水出口。
优选的,所述进水管、第一出水管和第二出水管上均设有开关阀门,所述第二出水管设有两个开关阀门,分别位于第二出水管的左右两侧。
优选的,所述水箱、进水管、第一出水管和第二出水管的表面上均设有保温层。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该高效新能源热水系统,通过设有太阳能集热器和风光互补发电器的结构,以太阳能和风能作为主要能源,与传统的燃煤、燃气、燃油、纯电锅炉外壳相比,节能环保,系统的运行费用低;通过设有换热器的结构,板式换热器回收热水由100度降至60度的热量,大大提高了系统的效率,节省了能量;通过设有温度传感器和单片机的结构,向广大学生展示电锅炉外壳出水的温度,消除对60度热水没有烧开的顾虑;通过设有切换开关的结构,能够很好的解决了阴雨天新能源供电不足的问题。
附图说明
图1为本实用新型结构整体示意图;
图2为本实用新型结构原理示意图。
图中:1水箱、2太阳能集热器、3进水管、4换热器、5自来水管、6第一出水管、7电锅炉外壳、8加热杆、9切换开关、10市电电源、11变电器、12蓄电池、13风光互补发电器、14温度传感器、15第二出水管、16温水出口、17第三出水管、18AD转换器、19单片机、20显示器、21电源、22储存器。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-2,本实用新型提供一种技术方案:一种高效新能源热水系统,包括水箱1,水箱1为了储水和供水,所述水箱1的上端设有太阳能集热器2,太阳能集热器2为了对水箱1中的水进行加热,所述水箱1的右端上部设有进水管3,进水管3给水箱1进行注水,所述进水管3的右端连接换热器4左端上部的出水口,换热器4采用板式换热器,型号为FM5B-5,进行余热的利用,所述换热器4右端上部的进水口连接自来水管5,所述水箱1的下端左侧连接第一出水管6,所述水箱1的右端下部通过管道连接电锅炉外壳7,电锅炉外壳7给水箱1中的水加热到100度,所述电锅炉外壳7的内腔中部设有加热杆8,加热杆8给电锅炉外壳7中的水加热,所述加热杆8与切换开关9电性相连,切换开关9为了切换使用蓄电池12中的电还是市电电源10的电,所述切换开关9与市电电源10电性相连,所述切换开关9与变电器11电性相连,所述变电器11与蓄电池12电性相连,所述蓄电池12与风光互补发电器13电性相连,所述电锅炉外壳7的右端下部设有第二出水管15,所述进水管3、第一出水管6和第二出水管15上均设有开关阀门,所述第二出水管15设有两个开关阀门,分别位于第二出水管15的左右两侧,开关阀门控制管道出水情况。所述水箱1、进水管3、第一出水管6和第二出水管15的表面上均设有保温层。所述电锅炉外壳7的出水口设有温度传感器14,温度传感器14的型号为WRNK-191,所述温度传感器14通过AD转换器18与单片机19电性相连,所述单片机19与显示器20、电源21和储存器22电性相连,温度传感器14能够检测电锅炉外壳7出水口水的温度,通过AD转换器18把信息传递到单片机19的储存器22中,并通过显示屏20进行温度的显示,向广大学生展示电锅炉外壳7出水的温度,消除对60度热水没有烧开的顾虑。所述第二出水管15的中部连接第三出水管17,所述第二出水管15的右端连接换热器4左端下部的进水口,所述换热器4的右端下部设有温水出口16。
工作原理:高效新能源热水系统在进行工作时,当太阳能风能充足时,水箱1的水可以直接加热到60度,一部分直接供给第一出水管6,一部分热水进入电锅炉外壳7继续加热至100度,电锅炉外壳7的耗电使用风光互补发电器13产生的电,电锅炉外壳7产生的100度热水分两路通往末端,一路直接通到第三出水管17,一路通过换热器4降温后通到温水出口16,在100度热水进入换热器4中,会把多余的温度传递到自来水管5中的冷水中,使得进入水箱1中的水温度升高,对水箱1中的水进行加热时,能够节约大量的能源。
当太阳能风能不足时,水箱1的水进入电锅炉外壳7依靠市电电源10进行加热,加热至100度分两路通往末端,一路直接通到第三出水管17,一路通过换热器4降温后通到温水出口16。
温度传感器14能够检测电锅炉外壳7出水口水的温度,通过AD转换器18把信息传递到单片机19的储存器22中,并通过显示屏20进行温度的显示,向广大学生展示电锅炉外壳7出水的温度,消除对60度热水没有烧开的顾虑。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (3)
1.一种高效新能源热水系统,包括水箱(1),其特征在于:所述水箱(1)的上端设有太阳能集热器(2),所述水箱(1)的右端上部设有进水管(3),所述进水管(3)的右端连接换热器(4)左端上部的出水口,所述换热器(4)右端上部的进水口连接自来水管(5),所述水箱(1)的下端左侧连接第一出水管(6),所述水箱(1)的右端下部通过管道连接电锅炉外壳(7),所述电锅炉外壳(7)的内腔中部设有加热杆(8),所述加热杆(8)与切换开关(9)电性相连,所述切换开关(9)与市电电源(10)电性相连,所述切换开关(9)与变电器(11)电性相连,所述变电器(11)与蓄电池(12)电性相连,所述蓄电池(12)与风光互补发电器(13)电性相连,所述电锅炉外壳(7)的右端下部设有第二出水管(15),所述电锅炉外壳(7)的出水口设有温度传感器(14),所述温度传感器(14)通过AD转换器(18)与单片机(19)电性相连,所述单片机(19)与显示器(20)、电源(21)和储存器(22)电性相连,所述第二出水管(15)的中部连接第三出水管(17),所述第二出水管(15)的右端连接换热器(4)左端下部的进水口,所述换热器(4)的右端下部设有温水出口(16)。
2.根据权利要求1所述的一种高效新能源热水系统,其特征在于:所述进水管(3)、第一出水管(6)和第二出水管(15)上均设有开关阀门,所述第二出水管(15)设有两个开关阀门,分别位于第二出水管(15)的左右两侧。
3.根据权利要求1或2所述的一种高效新能源热水系统,其特征在于:所述水箱(1)、进水管(3)、第一出水管(6)和第二出水管(15)的表面上均设有保温层。
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