CN211316534U - 一种利用太阳能及空气能热水系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种利用太阳能及空气能热水系统,包括太阳能集热板、保温水箱和外壳,所述太阳能集热板的右侧设置有保温水箱,所述保温水箱的右侧设置有外壳,所述太阳能集热板的出水端连通有第一管道。本实用新型通过第二循环泵、保温水箱、第一循环泵、第二管道、冷凝器、压缩机、蒸发器、第四管道和膨胀阀的配合使用,能够对在阴雨天无太阳能供源的情况下,依旧稳定工作,同时能够高效的利用太阳能和空气能,解决了现有的循环系统不能全天候工作和获得较高制冷效率,特别在阴雨天,无充足的太阳能供源时,无法保证循环系统正常工作,并且在冬季温度较低时其工作效率也无法满足人们需求的问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及热泵技术领域,具体为一种利用太阳能及空气能热水系统。
背景技术
根据近年来能源形势的发展,能耗和环境问题已成为全世界的焦点,开发新能源、提高能源利用率、实现能源的可持续发展已是当今能源界的必然趋势,太阳能、地热能等低品位能源作为分布广泛的清洁能源是最受大家关注的重要替代能源之一,而对余热废热的回收再利用也已成为最热门的研究方向之一。
为响应节能减排号召,提高能源利用率,实现能源的梯级利用,太阳能喷射制冷循环与压缩制冷循环、太阳能吸收式制冷循环与压缩式制冷循环等组成的复叠循环应运而生,其提高了低品位能源的利用率,减少了系统高品位能耗,但现有的循环系统不能全天候工作和获得较高制冷效率,特别在阴雨天,无充足的太阳能供源时,无法保证循环系统正常工作,并且在冬季温度较低时其工作效率也无法满足人们需求。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种利用太阳能及空气能热水系统,具备可全天制工作且高效的优点,解决了现有的循环系统不能全天候工作和获得较高制冷效率,特别在阴雨天,无充足的太阳能供源时,无法保证循环系统正常工作,并且在冬季温度较低时其工作效率也无法满足人们需求的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种利用太阳能及空气能热水系统,包括太阳能集热板、保温水箱和外壳,所述太阳能集热板的右侧设置有保温水箱,所述保温水箱的右侧设置有外壳,所述太阳能集热板的出水端连通有第一管道,所述第一管道远离太阳能集热板的一端贯穿至保温水箱的内腔并连通有换热管,所述换热管远离第一管道的一端连通有第二管道,所述第二管道远离换热管的一端贯穿至保温水箱的外部并连通于太阳能集热板的进水端,所述第二管道之间连通有第一循环泵,所述保温水箱内腔背面的顶部固定连接有温度传感器,所述保温水箱的顶部连通有出水管,所述出水管远离保温水箱的一端连通有喷头,所述喷头与出水管之间固定安装有出水阀,所述保温水箱右侧的顶部连通有循环管,所述循环管的另一端连通于保温水箱右侧的底部,所述循环管靠近保温水箱右侧底部一端之间连通有第二循环泵,所述外壳的左侧连通有第三管道,所述第三管道连通于循环管的中端,所述循环管位于第三管道上方的一端固定安装有电磁阀,所述外壳的内腔固定连接有第四管道,所述第四管道的顶部之间连通有压缩机,所述第四管道的左侧之间连通有冷凝器,所述冷凝器的左侧与第三管道的右端连通,所述第四管道的底部之间连通有膨胀阀,所述第四管道的右侧之间连通有蒸发器,所述外壳的右侧连通有进气管,所述进气管的左侧连通于蒸发器的左侧,所述外壳的正表面固定安装有MCU模块。
优选的,所述换热管呈螺旋状结构,且充满整个保温水箱。
优选的,所述第四管道位于冷凝器和膨胀阀之间连通有储液罐,且储液罐内的工作溶液为溴化锂水溶液或者氨水溶液。
优选的,所述第四管道为方形管道,且管道之间各处均呈连通状态。
优选的,所述温度传感器的输入端通过电信号与MCU模块的输入端单向电性连接,所述MCU模块的输出端分别通过导线与出水阀、电磁阀、第二循环泵、第一循环泵、压缩机、蒸发器和膨胀阀的输入端单向电性连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:
1、本实用新型通过第二循环泵、保温水箱、第一循环泵、第二管道、冷凝器、压缩机、蒸发器、第四管道和膨胀阀的配合使用,能够对在阴雨天无太阳能供源的情况下,依旧稳定工作,同时能够高效的利用太阳能和空气能,解决了现有的循环系统不能全天候工作和获得较高制冷效率,特别在阴雨天,无充足的太阳能供源时,无法保证循环系统正常工作,并且在冬季温度较低时其工作效率也无法满足人们需求的问题。
2、本实用新型通过太阳能集热板的使用,能够对太阳辐射能的热量进行吸收,通过第一循环泵的使用,能够对保温水箱和太阳能集热板内的水进行循环,实现一步换热,通过第二循环泵的使用,能够将保温水箱和第四管道内的水进行循环,实现另一步换热,通过出水阀的使用,能够控制喷头开合进行外部供水,通过温度传感器的使用,能够检测保温水箱内的水温,通过电磁阀的使用,能够在保温水箱内的水温过低时闭合,实现供水源切断。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型外壳剖视结构图;
图3为本实用新型系统原理图。
图中:1太阳能集热板、2第一管道、3换热管、4温度传感器、5出水管、6出水阀、7喷头、8循环管、9电磁阀、10第三管道、11进气管、12 MCU模块、13外壳、14第二循环泵、15保温水箱、16第一循环泵、17第二管道、18冷凝器、19压缩机、20蒸发器、21第四管道、22膨胀阀。
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。
在实用新型的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
本实用新型的太阳能集热板1、第一管道2、换热管3、温度传感器4、出水管5、出水阀6、喷头7、循环管8、电磁阀9、第三管道10、进气管11、MCU模块12、外壳13、第二循环泵14、保温水箱15、第一循环泵16、第二管道17、冷凝器18、压缩机19、蒸发器20、第四管道21和膨胀阀22部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件,其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知。
请参阅图1-3,一种利用太阳能及空气能热水系统,包括太阳能集热板1、保温水箱15和外壳13,太阳能集热板1的右侧设置有保温水箱15,通过太阳能集热板1的使用,能够对太阳辐射能的热量进行吸收,保温水箱15的右侧设置有外壳13,太阳能集热板1的出水端连通有第一管道2,第一管道2远离太阳能集热板1的一端贯穿至保温水箱15的内腔并连通有换热管3,换热管3呈螺旋状结构,且充满整个保温水箱15,换热管3远离第一管道2的一端连通有第二管道17,第二管道17远离换热管3的一端贯穿至保温水箱15的外部并连通于太阳能集热板1的进水端,第二管道17之间连通有第一循环泵16,通过第一循环泵16的使用,能够对保温水箱15和太阳能集热板1内的水进行循环,实现一步换热,通过第二循环泵14的使用,能够将保温水箱15和第四管道21内的水进行循环,实现另一步换热,保温水箱15内腔背面的顶部固定连接有温度传感器4,通过温度传感器4的使用,能够检测保温水箱15内的水温,保温水箱15的顶部连通有出水管5,出水管5远离保温水箱15的一端连通有喷头7,喷头7与出水管5之间固定安装有出水阀6,通过出水阀6的使用,能够控制喷头7开合进行外部供水,通过喷头7可向外部供热水,保温水箱15右侧的顶部连通有循环管8,循环管8的另一端连通于保温水箱15右侧的底部,循环管8靠近保温水箱15右侧底部一端之间连通有第二循环泵14,外壳13的左侧连通有第三管道10,第三管道10连通于循环管8的中端,循环管8位于第三管道10上方的一端固定安装有电磁阀9,通过电磁阀9的使用,能够在保温水箱15内的水温过低时闭合,实现供水源切断,外壳13的内腔固定连接有第四管道21,第四管道21为方形管道,且管道之间各处均呈连通状态,第四管道21的顶部之间连通有压缩机19,第四管道21的左侧之间连通有冷凝器18,第四管道21位于冷凝器18和膨胀阀22之间连通有储液罐,且储液罐内的工作溶液为溴化锂水溶液或者氨水溶液,冷凝器18的左侧与第三管道10的右端连通,第四管道21的底部之间连通有膨胀阀22,第四管道21的右侧之间连通有蒸发器20,外壳13的右侧连通有进气管11,进气管11的左侧连通于蒸发器20的左侧,外壳13的正表面固定安装有MCU模块12,温度传感器4的输入端通过电信号与MCU模块12的输入端单向电性连接,MCU模块12的输出端分别通过导线与出水阀6、电磁阀9、第二循环泵14、第一循环泵16、压缩机19、蒸发器20和膨胀阀22的输入端单向电性连接,通过第二循环泵14、保温水箱15、第一循环泵16、第二管道17、冷凝器18、压缩机19、蒸发器20、第四管道21和膨胀阀22的配合使用,能够对在阴雨天无太阳能供源的情况下,依旧稳定工作,同时能够高效的利用太阳能和空气能,解决了现有的循环系统不能全天候工作和获得较高制冷效率,特别在阴雨天,无充足的太阳能供源时,无法保证循环系统正常工作,并且在冬季温度较低时其工作效率也无法满足人们需求的问题。
使用时,通过太阳能集热板1对太阳辐射能进行吸收,并将其转换为热能,并流向保温水箱15内,对保温水箱15内的水进行加热,然后通过MCU模块12控制第一循环泵16将换热管3内的冷水重新抽至太阳能集热板1内,重新吸热,同时,由MCU模块12分别控制冷凝器18、压缩机19、蒸发器20和膨胀阀22工作,外部空气通过进气管11进入蒸发器20进行热交换,温度降低后的空气被排出系统,同时,蒸发器20内部的工质吸热汽化被吸入压缩机19,压缩机19将这种低压工质气体压缩成高温、高压气体送入冷凝器18,被第二循环泵14强制循环的水也通过冷凝器18,被工质加热后送去供用户使用,而工质被冷却成液体,该液体经膨胀阀22节流降温后再次流入蒸发器20,如此反复循环工作,空气中的热能被不断泵送到水中,使保温水箱15里的水温逐渐升高,最后达到55℃左右,设定温度传感器4的检测温度为55℃,当温度左右,当温度低于其温度10℃左右,其将信号返送至MCU模块12,使其控制冷凝器18、压缩机19、蒸发器20和膨胀阀22关闭,同时电磁阀9关闭,从而对其进性检修,避免系统不正常运作。
综上所述:该利用太阳能及空气能热水系统,通过第二循环泵14、保温水箱15、第一循环泵16、第二管道17、冷凝器18、压缩机19、蒸发器20、第四管道21和膨胀阀22的配合使用,解决了现有的循环系统不能全天候工作和获得较高制冷效率,特别在阴雨天,无充足的太阳能供源时,无法保证循环系统正常工作,并且在冬季温度较低时其工作效率也无法满足人们需求的问题。
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 (5)
1.一种利用太阳能及空气能热水系统,包括太阳能集热板(1)、保温水箱(15)和外壳(13),其特征在于:所述太阳能集热板(1)的右侧设置有保温水箱(15),所述保温水箱(15)的右侧设置有外壳(13),所述太阳能集热板(1)的出水端连通有第一管道(2),所述第一管道(2)远离太阳能集热板(1)的一端贯穿至保温水箱(15)的内腔并连通有换热管(3),所述换热管(3)远离第一管道(2)的一端连通有第二管道(17),所述第二管道(17)远离换热管(3)的一端贯穿至保温水箱(15)的外部并连通于太阳能集热板(1)的进水端,所述第二管道(17)之间连通有第一循环泵(16),所述保温水箱(15)内腔背面的顶部固定连接有温度传感器(4),所述保温水箱(15)的顶部连通有出水管(5),所述出水管(5)远离保温水箱(15)的一端连通有喷头(7),所述喷头(7)与出水管(5)之间固定安装有出水阀(6),所述保温水箱(15)右侧的顶部连通有循环管(8),所述循环管(8)的另一端连通于保温水箱(15)右侧的底部,所述循环管(8)靠近保温水箱(15)右侧底部一端之间连通有第二循环泵(14),所述外壳(13)的左侧连通有第三管道(10),所述第三管道(10)连通于循环管(8)的中端,所述循环管(8)位于第三管道(10)上方的一端固定安装有电磁阀(9),所述外壳(13)的内腔固定连接有第四管道(21),所述第四管道(21)的顶部之间连通有压缩机(19),所述第四管道(21)的左侧之间连通有冷凝器(18),所述冷凝器(18)的左侧与第三管道(10)的右端连通,所述第四管道(21)的底部之间连通有膨胀阀(22),所述第四管道(21)的右侧之间连通有蒸发器(20),所述外壳(13)的右侧连通有进气管(11),所述进气管(11)的左侧连通于蒸发器(20)的左侧,所述外壳(13)的正表面固定安装有MCU模块(12)。
2.根据权利要求1所述的一种利用太阳能及空气能热水系统,其特征在于:所述换热管(3)呈螺旋状结构,且充满整个保温水箱(15)。
3.根据权利要求1所述的一种利用太阳能及空气能热水系统,其特征在于:所述第四管道(21)位于冷凝器(18)和膨胀阀(22)之间连通有储液罐,且储液罐内的工作溶液为溴化锂水溶液或者氨水溶液。
4.根据权利要求1所述的一种利用太阳能及空气能热水系统,其特征在于:所述第四管道(21)为方形管道,且管道之间各处均呈连通状态。
5.根据权利要求1所述的一种利用太阳能及空气能热水系统,其特征在于:所述温度传感器(4)的输入端通过电信号与MCU模块(12)的输入端单向电性连接,所述MCU模块(12)的输出端分别通过导线与出水阀(6)、电磁阀(9)、第二循环泵(14)、第一循环泵(16)、压缩机(19)、蒸发器(20)和膨胀阀(22)的输入端单向电性连接。
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