CN208635350U - 自循环节水即热太阳能热水器系统 - Google Patents

自循环节水即热太阳能热水器系统 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种自循环节水即热太阳能热水器系统,包括倾斜设置的太阳能加热管、储水箱以及上水管道和出水管道,上水管道上设有上水阀门,所述太阳能加热管的上下两端均为开口结构,太阳能加热管的上端连接有通入到储水箱内的热水口,储水箱上设有出水口,出水口的位置低于热水口,出水管道连接在储水箱的出水口和太阳能加热管的下端之间,出水管道的一部分位于用户室内,出水管道位于用户室内的位置上安装有用户阀门,上水管道连接在出水管道上位于出水口和用户阀门之间的位置处,出水管道内位于太阳能加热管和用户阀门之间的位置处设有防倒流阀。本实用新型利用冷水下沉热水上浮的原理,使太阳能加热管与出水管道内的水实现循环。

Description

自循环节水即热太阳能热水器系统
技术领域
本实用新型涉及一种自循环节水即热太阳能热水器系统,属于太阳能热水器技术领域。
背景技术
太阳能热水器应用十分广泛,其是利用太阳日照的能量给人们提供热水,现有技术的太阳能包括太阳能加热管、储水箱以及连接在储水箱上的上水管道和出水管道,太阳能加热管倾斜设置,太阳能加热管的上端与储水箱连接、下端为封闭结构,出水管道通入到用户室内。现有技术的这种太阳能热水器因为楼层的关系,太阳能水箱至用户淋浴头的出水管道内会存有冷水,在需要热水时,需要先放出这一部分冷水用户才能使用热水。太阳能热水器供水以五层楼为标准,从一楼至五楼的用户都要安装管道,再加上太阳能热水安装支架的长度,则五户平均的出水管道的长度约为12米,以半径为0.8厘米的管道为例,则平均每户每放一次水,会浪费2.4L水,假设每户每天使用一次太阳能热水器,一年按360天计算,一个单元的五户人家每年浪费的水量为4320L,一个300个单元的小区一年浪费水的总体积为1296000L,换算成重量也就是浪费1296吨水。
因此,如何避免出水管道内的冷水浪费成为一个重要的问题,目前有少部分太阳能热水器在储水箱上增加循环泵,将出水管道内的水与储水箱内的水循环,但是增加循环泵也需要额外消耗电能。如果长期不使用,循环泵一直循环工作浪费电能。如果在用户的室内增加储水箱,将出水管道内的冷水放入室内储水箱,这样解决了水的浪费的问题,但是储水箱却占用了室内空间,如果楼层越高,太阳能热水器与用户落差越大,则需要的水箱体积越大。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种自循环节水即热太阳能热水器系统,以解决现有技术的太阳能热水器存在的浪费水、额外消耗电能、占用室内空间的技术问题。
本实用新型采用如下技术方案:自循环节水即热太阳能热水器系统,包括倾斜设置的太阳能加热管、和太阳能加热管连接的储水箱以及上水管道和出水管道,上水管道上设有上水阀门,所述太阳能加热管的上下两端均为开口结构,太阳能加热管的上端连接有通入到储水箱内的热水口,储水箱上设有出水口,出水口的位置低于热水口,出水管道连接在储水箱的出水口和太阳能加热管的下端之间,出水管道的一部分位于用户室内,出水管道位于用户室内的位置上安装有用户阀门,所述上水管道连接在出水管道上位于出水口和用户阀门之间的位置处,所述出水管道内位于太阳能加热管和用户阀门之间的位置处设有防倒流阀。
所述上水阀门为单向阀。
所述出水管道上位于太阳能加热管和防倒流阀之间的管道内设有导热丝。
所述出水管道上位于太阳能加热管和用户阀门之间的管道上设有温度控制器。
所述储水箱底部为向下逐渐收缩的锥形结构,热水口位于储水箱底部的锥形结构内。
所述太阳能加热管上端和热水口之间设有热水收集容器,热水口设置在热水收集容器的顶部,太阳能加热管上端通入到热水收集容器的底部。
所述热水收集容器为上小下大的锥形结构。
所述太阳能加热管下端和出水管道之间设有进水缓冲容器,出水管道连接在进水缓冲容器的底部,太阳能加热管下端通入到进水缓冲容器的底部。
所述进水缓冲容器为上大下小的锥形结构。
所述出水口与热水口的高度差为1至5cm。
本实用新型的有益效果是:本实用新型在运行时,太阳能加热管中水被加热后温度升高逐渐上浮,从热水口进入储水箱内,储水箱内压力增大,储水箱内的水就会由出水口进入出水管道,再进入太阳能加热管下部;由于太阳能加热管上部的热水向上流,太阳能加热管底部的冷水要补充进入到太阳能加热管中,从而实现水循环,用户打开用户阀门,流出的始终都是热水,太阳能加热管和用户阀门之间的防倒流阀可以防止太阳能加热管内的水从底部流出。需要上水时,打开上水阀门,上水管道内的冷水就会进入到出水管道中,再由太阳能加热管底部进入太阳能加热管中。本实用新型是利用热胀冷缩、冷水下沉热水上浮的原理,使太阳能加热管与出水管道内的水实现循环,节约了水资源和电能,具有结构简单,使用方便的特点,解决了现有技术的太阳能加热器存在浪费水、额外消耗电能、占用室内空间的技术问题。
优选的,上水阀门为单向阀,避免停水时,出水管道内的水回流入自来水管道造成太阳能水箱水流失。
优选的,设置导热丝,可以提高管道内水流温度升高速度。
优选的,温度控制器可以检测和控制出水管道内的水温,当出水管道内水温达到设定温度,切断出水管道循环,减少因为循环损耗热能。
优选的,热水收集容器为上小下大的锥形结构加热系统,热水收集容器这种向上收缩的结构,可以减小上端热水口的出水量,增加热水口热水排出的压力和与储水箱的温度差。
附图说明
图1是本实用新型一种实施例的结构示意图;
图中:1-太阳能加热管,2-储水箱,3-上水管道,4-出水管道,5-热水口,6-出水口,7-上水阀门,8-用户阀门,9-导热丝,10-温度控制器,11-热水收集容器,12-进水缓冲容器,13-防倒流阀。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细说明。
本实用新型一种实施例的结构如图1所示,本实施例的自循环节水即热太阳能热水器系统,其包括倾斜设置的太阳能加热管1、和太阳能加热管连接的储水箱2以及上水管道3和出水管道4,上水管道3上设有上水阀门7,上水阀门7为单向阀。所述太阳能加热管1的上下两端均为开口结构,太阳能加热管1的上端连接有通入到储水箱2内的热水口5,储水箱2上设有出水口6,出水口6的位置低于热水口5,所述出水口6与热水口5的高度差为1至5cm。出水管道4连接在储水箱的出水口和太阳能加热管1的下端之间,出水管道4的一部分位于用户室内,出水管道4位于用户室内的位置上安装有用户阀门8,所述上水管道3连接在出水管道4上位于出水口6和用户阀门8之间的位置处,所述出水管道4内位于太阳能加热管1和用户阀门8之间的位置处设有防倒流阀13。
所述出水管道4上位于太阳能加热管1和防倒流阀13之间的管道内设有导热丝9。所述出水管道4上位于太阳能加热管1和用户阀门8之间的管道上设有温度控制器10。
所述储水箱2底部为向下逐渐收缩的锥形结构,热水口5位于储水箱底部的锥形结构内。所述太阳能加热管1上端和热水口5之间设有热水收集容器11,热水口5设置在热水收集容器11的顶部,太阳能加热管1上端通入到热水收集容器11的底部,所述热水收集容器11为上小下大的锥形结构。
所述太阳能加热管1下端和出水管道4之间设有进水缓冲容器12,出水管道4连接在进水缓冲容器12的底部,太阳能加热管1下端通入到进水缓冲容器12的底部,所述进水缓冲容器12为上大下小的锥形结构。
在运行时,太阳能加热管中水被加热后温度升高逐渐上浮,从热水口进入储水箱内,储水箱内压力增大,储水箱内的水就会由出水口进入出水管道,再进入太阳能加热管下部;由于太阳能加热管上部的热水向上流,太阳能加热管底部的冷水要补充进入到太阳能加热管中,从而实现水循环,用户打开用户阀门,流出的始终都是热水,太阳能加热管和用户阀门之间的防倒流阀可以防止太阳能加热管内的水从底部流出。需要上水时,打开上水阀门,上水管道内的冷水就会进入到出水管道中,再由太阳能加热管底部进入太阳能加热管中。本实用新型是利用热胀冷缩、冷水下沉热水上浮的原理,使太阳能加热管与出水管道内的水实现循环,节约了水资源和电能,具有结构简单,使用方便的特点,解决了现有技术的太阳能加热器存在浪费水、额外消耗电能、占用室内空间的技术问题。
上述实施例为本实用新型一种优选的实施例,以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和优点。本领域的普通技术人员应该了解,上述实施例不以任何形式限制本实用新型的保护范围,凡采用等同替换等方式所获得的技术方案,均落于本实用新型的保护范围内。

Claims (10)

1.自循环节水即热太阳能热水器系统,包括倾斜设置的太阳能加热管(1)、和太阳能加热管连接的储水箱(2)以及上水管道(3)和出水管道(4),上水管道(3)上设有上水阀门(7),其特征在于:所述太阳能加热管(1)的上下两端均为开口结构,太阳能加热管(1)的上端连接有通入到储水箱(2)内的热水口(5),储水箱(2)上设有出水口(6),出水口(6)的位置低于热水口(5),出水管道(4)连接在储水箱的出水口和太阳能加热管(1)的下端之间,出水管道(4)的一部分位于用户室内,出水管道(4)位于用户室内的位置上安装有用户阀门(8),所述上水管道(3)连接在出水管道(4)上位于出水口(6)和用户阀门(8)之间的位置处,所述出水管道(4)内位于太阳能加热管(1)和用户阀门(8)之间的位置处设有防倒流阀(13)。
2.根据权利要求1所述的自循环节水即热太阳能热水器系统,其特征在于:所述上水阀门(7)为单向阀。
3.根据权利要求1所述的自循环节水即热太阳能热水器系统,其特征在于:所述出水管道(4)上位于太阳能加热管(1)和防倒流阀(13)之间的管道内设有导热丝(9)。
4.根据权利要求1所述的自循环节水即热太阳能热水器系统,其特征在于:所述出水管道(4)上位于太阳能加热管(1)和用户阀门(8)之间的管道上设有温度控制器(10)。
5.根据权利要求4所述的自循环节水即热太阳能热水器系统,其特征在于:所述储水箱(2)底部为向下逐渐收缩的锥形结构,热水口(5)位于储水箱底部的锥形结构内。
6.根据权利要求1至5任意一项所述的自循环节水即热太阳能热水器系统,其特征在于:所述太阳能加热管(1)上端和热水口(5)之间设有热水收集容器(11),热水口(5)设置在热水收集容器(11)的顶部,太阳能加热管(1)上端通入到热水收集容器(11)的底部。
7.根据权利要求6所述的自循环节水即热太阳能热水器系统,其特征在于:所述热水收集容器(11)为上小下大的锥形结构。
8.根据权利要求1至5任意一项所述的自循环节水即热太阳能热水器系统,其特征在于:所述太阳能加热管(1)下端和出水管道(4)之间设有进水缓冲容器(12),出水管道(4)连接在进水缓冲容器(12)的底部,太阳能加热管(1)下端通入到进水缓冲容器(12)的底部。
9.根据权利要求8所述的自循环节水即热太阳能热水器系统,其特征在于:所述进水缓冲容器(12)为上大下小的锥形结构。
10.根据权利要求1至5任意一项所述的自循环节水即热太阳能热水器系统,其特征在于:所述出水口(6)与热水口(5)的高度差为1至5cm。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN110986382A (zh) * 2019-12-27 2020-04-10 长春工程学院 分布式太阳能热管集热、蓄热自循环供暖系统及供热方法

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