CN208566860U - 闭路循环式太阳能采暖控制系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种闭路循环式太阳能采暖控制系统,所述系统包括:水箱,水箱底端连接有进水管、出水管和回水管,出水管的另一端与室内地盘管的一端连接,水箱底端的回水口与回水管的一端连接,回水管的另一端与室内地盘管的另一端连接,室内地盘管上靠近进水管的一端安装有循环泵,内循环管的一端通过内循环电磁阀连接在出水管上,内循环管的另一端通过内循环电磁阀连接在回水管上,水箱内设置有所述水温传感器和电加热器,水温传感器和电加热器均通过导线连接在所述中央控制盒上,通过内循环电磁阀使热水在室内管道中循环,以达到有效节约电能,提高太阳能热水器使用寿命的目的。

Description

闭路循环式太阳能采暖控制系统
技术领域
本实用新型涉及太阳能采暖技术领域,具体涉及一种闭路循环式太阳能采暖控制系统。
背景技术
目前市面上太阳能采暖控制系统的主要原理是:太阳能温度高于设定值时,循环泵循环太阳能水箱内部热水到室内地盘管,使室内温度升高;当水箱内部水温降低到设定值时,水箱内部电加热启动,等水温再次升高到设定值时继续循换水箱内部热水,如此往复,由于外部环境寒冷,外部水管会消耗水中的热能造成能量损失,从而使水箱加热消耗大量的热能。
实用新型内容
为解决上述技术问题,本实用新型提出了一种闭路循环式太阳能采暖控制系统,以达到有效节约电能,提高太阳能热水器使用寿命的目的。
为达到上述目的,本实用新型的技术方案如下:一种闭路循环式太阳能采暖控制系统,所述系统包括:水箱、出水管、回水管、循环泵、室内地盘管、内循环管、内循环电磁阀、进水管、水温传感器、电加热器和中央控制盒,所述水箱的底端设置有进水口、出水口和回水口,所述水箱底端的进水口与进水管的一端连接,所述水箱底端的出水口与出水管的一端连接,所述出水管的另一端与所述室内地盘管的一端连接,所述水箱底端的回水口与回水管的一端连接,所述回水管的另一端与所述室内地盘管的另一端连接,所述室内地盘管上靠近进水管的一端安装有循环泵,所述内循环管的一端通过内循环电磁阀连接在出水管上,所述内循环管的另一端通过内循环电磁阀连接在回水管上,所述水箱内设置有所述水温传感器和电加热器,所述水温传感器和电加热器均通过导线连接在所述中央控制盒上,所述中央控制盒,用于设置水温、采集水箱内的水温和控制电加热器开关,所述中央控制盒,还用于控制内循环电磁阀和循环泵的开关。
进一步地,所述水箱内设置有水位传感器,所述水位传感器通过导线连接在中央控制盒上,所述进水管上远离水箱的一端安装有上水电磁阀,所述上水电磁阀通过导线连接在中央控制盒上,所述中央控制盒,用于接收水位传感器的数据并根据水位传感器。
进一步地,所述中央控制盒内设置有定时模块,所述定时模块,用于使中央控制器在设定的时间内控制上水电磁阀开关,当水位低于设定值时自动上水,当水位达到标准水位时,停止上水。
进一步地,所述进水管上靠近水箱的一端设置有室外管路温度传感器和电热带,所述出水管上靠近水箱的一端和回水管上靠近水箱的一端均设置有室外管路温度传感器和电热带,室外管路温度传感器采集室外温度,室外温度过低时,中央控制器控制电热带加热,有效的防止水中的热量流失,使热水可以在室内循环的时间更长,节约电能。
进一步地,所述中央控制盒上设置有触摸式电容屏,所述触摸式电容屏,用于设定控制上水电磁阀开关的时间和水箱内的水温,还用于显示水箱内的水温和控制系统的工作状态。
本实用新型具有如下优点:
(1).本实用新型通过内循环电磁阀使热水在室内管道中循环,有效防止水中的热量非正常流失,节约了电能。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。
图1为本实用新型实施例公开的闭路循环式太阳能采暖控制系统结构示意图;
图2为本实用新型实施例公开的一种闭路循环式太阳能采暖控制系统功能模块示意图;
图3为本实用新型实施例公开的一种闭路循环式太阳能采暖控制系统控制电路图;
图中数字和字母所表示的相应部件名称:
1、水箱;2、出水管;3、室内地盘管;4、回水管;5、内循环管;6、内循环电磁阀;7、循环泵;8、进水管;9、水温传感器;10、电加热器;11、中央控制盒;12、水位传感器;13、上水电磁阀;14、室外管路温度传感器;15、电热带。
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。
本实用新型提供了一种闭路循环式太阳能采暖控制系统,其工作原理是通过内循环电磁阀使热水在室内管道中循环,以达到有效节约电能,提高太阳能热水器使用寿命的目的。
下面结合实施例和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
如图1-图3所示,一种闭路循环式太阳能采暖控制系统,所述系统包括:水箱、出水管、回水管、循环泵、室内地盘管、内循环管、内循环电磁阀、进水管、水温传感器、电加热器和中央控制盒,所述水箱的底端设置有进水口、出水口和回水口,所述水箱底端的进水口与进水管的一端连接,所述水箱底端的出水口与出水管的一端连接,所述出水管的另一端与所述室内地盘管的一端连接,所述水箱底端的回水口与回水管的一端连接,所述回水管的另一端与所述室内地盘管的另一端连接,所述室内地盘管上靠近进水管的一端安装有循环泵,所述内循环管的一端通过内循环电磁阀连接在出水管上,所述内循环管的另一端通过内循环电磁阀连接在回水管上,所述水箱内设置有所述水温传感器和电加热器,所述水温传感器和电加热器均通过导线连接在所述中央控制盒上,所述中央控制盒,用于设置水温、采集水箱内的水温和控制电加热器开关,所述中央控制盒,还用于控制内循环电磁阀和循环泵的开关。
其中,内循环电磁阀为三通电磁阀。
其中,所述水箱内设置有水位传感器,所述水位传感器通过导线连接在中央控制盒上,所述进水管上远离水箱的一端安装有上水电磁阀,所述上水电磁阀通过导线连接在中央控制盒上,所述中央控制盒,用于接收水位传感器的数据并根据水位传感器。
其中,所述中央控制盒内设置有定时模块,所述定时模块,用于使中央控制器在设定的时间内控制上水电磁阀开关,当水位低于设定值时自动上水,当水位达到标准水位时,停止上水,所述上水电磁阀为二通电磁阀,水位可以通过中央控制器进行设置,可以设置不同的时间段进行上水。
其中,所述进水管上靠近水箱的一端设置有室外管路温度传感器和电热带,所述出水管上靠近水箱的一端和回水管上靠近水箱的一端均设置有室外管路温度传感器和电热带,室外管路温度传感器采集室外温度,室外温度过低时,中央控制器控制电热带加热,有效的防止水中的热量流失,使热水可以在室内循环的时间更长,节约电能。
其中,所述中央控制盒上设置有触摸式电容屏,所述触摸式电容屏,用于设定控制上水电磁阀开关的时间和水箱内的水温,还用于显示水箱内的水温和控制系统的工作状态,控制系统的工作状态包括:内循环、外循环、电加热、伴热、上水和水位状态。
通过进水管给水箱上水后,启动电加热器为水箱内的水加热并启动循环泵使热水在水箱和室内地盘管之间循环,当水箱内的水温达到设定值时,中央控制盒控制内循环电磁阀打开,使热水在内循环管和室内地盘管之间循环,水箱中的电加热器停止加热,有效的防止热水中的热量流失,当水箱中剩余水的水温降低到一定温度时,中央控制盒控制内循环电磁阀关闭,管道中的水在水箱和室内地盘管之间循环,电加热器继续加热,循环往复,室外管路上设置的电热板可有效的防止室外管路结冰。
以上所述的仅是本实用新型所公开的一种闭路循环式太阳能采暖控制系统的优选实施方式,应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。

Claims (5)

1.一种闭路循环式太阳能采暖控制系统,其特征在于,所述系统包括:水箱、出水管、回水管、循环泵、室内地盘管、内循环管、内循环电磁阀、进水管、水温传感器、电加热器和中央控制盒,所述水箱的底端设置有进水口、出水口和回水口,所述水箱底端的进水口与进水管的一端连接,所述水箱底端的出水口与出水管的一端连接,所述出水管的另一端与所述室内地盘管的一端连接,所述水箱底端的回水口与回水管的一端连接,所述回水管的另一端与所述室内地盘管的另一端连接,所述室内地盘管上靠近进水管的一端安装有循环泵,所述内循环管的一端通过内循环电磁阀连接在出水管上,所述内循环管的另一端通过内循环电磁阀连接在回水管上,所述水箱内设置有所述水温传感器和电加热器,所述水温传感器和电加热器均通过导线连接在所述中央控制盒上,所述中央控制盒,用于设置水温、采集水箱内的水温和控制电加热器开关,所述中央控制盒,还用于控制内循环电磁阀和循环泵的开关。
2.根据权利要求1所述的闭路循环式太阳能采暖控制系统,其特征在于,所述水箱内设置有水位传感器,所述水位传感器通过导线连接在中央控制盒上,所述进水管上远离水箱的一端安装有上水电磁阀,所述上水电磁阀通过导线连接在中央控制盒上,所述中央控制盒,用于接收水位传感器的数据并根据水位传感器。
3.根据权利要求2所述的闭路循环式太阳能采暖控制系统,其特征在于,所述中央控制盒内设置有定时模块,所述定时模块,用于使中央控制器在设定的时间内控制上水电磁阀开关。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的闭路循环式太阳能采暖控制系统,其特征在于,所述进水管上靠近水箱的一端设置有室外管路温度传感器和电热带,所述出水管上靠近水箱的一端和回水管上靠近水箱的一端均设置有室外管路温度传感器和电热带。
5.根据权利要求4所述的闭路循环式太阳能采暖控制系统,其特征在于,所述中央控制盒上设置有触摸式电容屏,所述触摸式电容屏,用于设定控制上水电磁阀开关的时间和水箱内的水温,还用于显示水箱内的水温和控制系统的工作状态。
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