CN213334656U - 一种常压太阳能闭式承压式空气能中央热水系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种常压太阳能闭式承压式空气能中央热水系统,包括通过进水管与太阳能加热器连通的冷水箱,空气源热泵机组,与太阳能加热器分别连通有送水管一和循环管的中转箱,循环管上设有循环泵,位于中转箱内部的水温传感器一,通过中转管与太阳能加热器连通的分配水箱,分配水箱内的水温传感器二。本实用新型通过太阳能加热器加热,中转箱内的水温传感器一进行检测水温,当温度不足时,通过循环泵和循环管回流进太阳能加热器,并由中转管进入分配水箱,由水温传感器二进行检测水温,温度达标时,通过回流管重新进入中转箱,温度不足时,通过控制系统控制空气源热泵机组启动,并控制回流管上的三通阀与送水管二连通。

Description

一种常压太阳能闭式承压式空气能中央热水系统
技术领域
本实用新型涉及热能综合利用领域,特别涉及一种常压太阳能闭式承压式空气能中央热水系统。
背景技术
随着人类社会的不断进步,对能源的需求量不断增加,传统的不可再生能源如煤炭等的不断消耗以及其使用产生的环境污染问题不断加剧,开发具有节能环保功能的新能源材料和器件是社会发展的必然趋势。
空气能热泵配太阳能中央热水系统是当前一种高效、节能的热水系统,其工作原理是当天气状况良好时,采用太阳能集热器加热保温水箱内的水;而当天气状况不好时,则采用空气源热泵机组辅助来加热保温水箱内的水,但现有的空气能热泵配太阳能中央热水系统中存在空气源热泵机组不便自动根据太阳能加热器的工作与否来进行启动及停止,需要人工在太阳能加热器不便进行工作时开启空气源热泵机组和太阳能加热器工作时来关闭空气源热泵机组,不便于使用者使用。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种常压太阳能闭式承压式空气能中央热水系统,具有太阳能加热器在未工作和工作时空气源热泵机组能自动进行开关的优点。
本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:
一种常压太阳能闭式承压式空气能中央热水系统,包括冷水箱,进水管,太阳能加热器,空气源热泵机组,所述冷水箱和所述太阳能加热器通过进水管连通,还包括送水管一,中转箱,水温传感器一,循环管,分配水箱,水温传感器二,所述太阳能加热器和所述中转箱之间连通有所述送水管一和所述循环管,所述循环管上固设有循环泵,所述水温传感器一位于所述中转箱的内部,所述出水管一与所述中转箱相连通,所述分配水箱与所述太阳能加热器通过中转管连通,所述中转管上安装有第一阀门,所述水温传感器二位于所述分配水箱内部,所述分配水箱和所述送水管一之间连通有回流管,所述回流管上安装有三通阀,所述三通阀和所述空气源热泵机组之间通过送水管二相连通,所述空气源热泵机组和所述送水管一通过出水管二相连通。
采用上述技术方案,通过进水管将冷水箱内的水输送进太阳能加热器中,再由太阳能加热器进行加热,加热完成后通过送水管一进入到中转箱内部,通过水温传感器一进行检测后,通过出水管一出水,当水温传感器一检测到水温未到指定温度时,通过控制系统控制循环泵将中转箱内的水通过循环管流入到太阳能加热器中,经过太阳能加热器进行加温,再通过中转管进入到分配水箱,位于分配水箱内部的水温传感器二进行水温检测,当检测水温未到指定温度时,通过控制系统控制空气源热泵机组进行启动,并控制三通阀将回流管和送水管二连通,使水进入到空气源热泵机组内进行加热,当检测水温到达指定温度时,水温传感器二对控制系统不动作,回流管上的三通阀不与送水管二进行连通,空气源热泵机组部不启动。
作为优选,所述太阳能加热器与所述中转箱之间相连的所述送水管一上依次设有第二阀门和止回阀一,所述回流管上设有止回阀二。
采用上述技术方案,通过第二阀门开关送水管一,并通过止回阀一防止回流管内的水通过送水管一进入到太阳能加热器,同时通过止回阀二防止送水管一的水进入到回流管内。
作为优选,所述出水管二上固设有第三阀门。
采用上述技术方案,防止位于送水管一内有水时,通过出水管二流进空气源热泵机组内部。
作为优选,所述中转箱外壁上覆盖有保温层。
采用上述技术方案,通过保温层最大程度得对中转箱内部的水进行保温。
作为优选,所述中转箱内部设有辅助加热装置。
采用上述技术方案,当所述太阳能加热器与所述空气源热泵机组无法将水加热到指定温度时,通过中转箱内部的辅助加热装置进行加温。
作为优选,所述中转箱内部还固设有水位检测器。
采用上述技术方案,水位检测器用于检测中转箱内部水位,用于控制辅助加热装置的开闭,防止干烧。
作为优选,所述中转箱与所述分配水箱外壁各自一侧固设有观察窗。
采用上述技术方案,通过设置观察窗方便人员对中转箱和分配水箱内部的情况进行观察。
附图说明
图1为实施例的布局示意图;
图2为图1中A部分的放大图。
附图标记:1、冷水箱;2、进水管;3、太阳能加热器;4、循环管;5、循环泵;6、中转箱;7、保温层;8、水温传感器一;9、水位检测器;10、出水管二;11、空气源热泵机组;12、送水管二;13、三通阀;14、回流管;15、水温传感器二;16、分配水箱;17、第一阀门;18、中转管;19、止回阀一;20、止回阀二;21、第三阀门;22、送水管一;23、第二阀门。
具体实施方式
以下所述仅是本实用新型的优选实施方式,保护范围并不仅局限于该实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案应当属于本实用新型的保护范围。同时应当指出,对于本技术领域的普通技术人员而言,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
见图1至图2,一种常压太阳能闭式承压式空气能中央热水系统,包括冷水箱1,进水管2,太阳能加热器3,空气源热泵机组11,通过进水管2将冷水箱1的水输送进太阳能加热器3中,太阳能加热器3加热后通过送水管一22将水输送进中转箱6中,送水管一22上依次固设有第二阀门23和止回阀一19,中转箱6内部底侧固设有水温传感器一8和水位检测器9,且设有循环管4和太阳能加热器3另一进水口连通,循环管4上固设有循环泵5,太阳能加热器3通过中转管18和分配水箱16相通,中转管18上固设有第一阀门17,分配水箱16内部底侧固设有水温传感器二15。
回流管14一端和分配水箱16内部相通,另一端上依次固设三通阀13和止回阀二20,三通阀13一端出口和送水管一22连通,另一端出口和送水管二12连通,送水管二12和空气源热泵机组11连通,空气源热泵机组11出口和出水管二10连通,出水管二10另一端和送水管一22相通,出水管二10上固设有第三阀门21。
中转箱6外壁上覆盖有用于对内部热水进行保温的保温层7,内部固设有辅助加热装置,本实施方式中辅助加热装置采用电加热棒装置,在太阳能加热器3和空气源热泵机组11都无法将水加热到指定温度时,通过对电加热棒进行通电加热。
冷水箱1内的冷水通过进水管2进入到太阳能加热器3中时,通过太阳能加热器3进行第一次加热后通过送水管一22进入到中转箱6,中转箱6内部的水温传感器一8进行水温检测,当水温过低时通过控制系统控制循环泵5将内部的水通过循环管4回流进太阳能加热器3中,然后通过中转管18进入到分配水箱16中,通过水温传感器二15再次进行水温检测,当温度还未达到指定的温度时,通过控制系统控制三通阀13与送水管二12连通,并启动空气源热泵机组11,使水从空气源热泵机组11中进行加热,加热完毕后通过出水管二10回流进送水管一22中然后进入到中转箱6中,当中转箱6内部水温传感器一8检测水温达到指定温度时,则关闭循环泵5和空气源热泵机组11,使三通阀13断开与送水管二12的连通。

Claims (7)

1.一种常压太阳能闭式承压式空气能中央热水系统,包括冷水箱(1),进水管(2),太阳能加热器(3),空气源热泵机组(11),所述冷水箱(1)和所述太阳能加热器(3)通过进水管(2)连通,其特征在于,还包括送水管一(22),中转箱(6),水温传感器一(8),循环管(4),分配水箱(16),水温传感器二(15),所述太阳能加热器(3)和所述中转箱(6)之间连通有所述送水管一(22)和所述循环管(4),所述循环管(4)上固设有循环泵(5),所述水温传感器一(8)位于所述中转箱(6)的内部,所述送水管一(22)与所述中转箱(6)相连通,所述分配水箱(16)与所述太阳能加热器(3)通过中转管(18)连通,所述中转管(18)上安装有第一阀门(17),所述水温传感器二(15)位于所述分配水箱(16)内部,所述分配水箱(16)和所述送水管一(22)之间连通有回流管(14),所述回流管(14)上安装有三通阀(13),所述三通阀(13)和所述空气源热泵机组(11)之间通过送水管二(12)相连通,所述空气源热泵机组(11)和所述送水管一(22)通过出水管二(10)相连通。
2.根据权利要求1所述的一种常压太阳能闭式承压式空气能中央热水系统,其特征在于,所述太阳能加热器(3)与所述中转箱(6)之间相连的所述送水管一(22)上依次设有第二阀门(23)和止回阀一(19),所述回流管(14)上设有止回阀二(20)。
3.根据权利要求1所述的一种常压太阳能闭式承压式空气能中央热水系统,其特征在于,所述出水管二(10)上固设有第三阀门(21)。
4.根据权利要求1所述的一种常压太阳能闭式承压式空气能中央热水系统,其特征在于,所述中转箱(6)外壁上覆盖有保温层(7)。
5.根据权利要求1所述的一种常压太阳能闭式承压式空气能中央热水系统,其特征在于,所述中转箱(6)内部设有辅助加热装置。
6.根据权利要求1所述的一种常压太阳能闭式承压式空气能中央热水系统,其特征在于,所述中转箱(6)内部还固设有水位检测器(9)。
7.根据权利要求1所述的一种常压太阳能闭式承压式空气能中央热水系统,其特征在于,所述中转箱(6)与所述分配水箱(16)外壁各自一侧固设有观察窗。
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