CN216282104U - 一种非承压太阳能系统 - Google Patents

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杨家杰
温德林
罗昌铨
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Abstract

一种非承压太阳能系统,包括加热部和恒温部;所述加热部和恒温部之间设有连通管使两者连通;所述加热部包括集热器和集热水箱;所述恒温部包括恒温水箱和辅助加热设备;所述集热水箱和恒温水箱上均设有用于安装所述连通管的连通口;所述连通口的位于集热水箱和恒温水箱的靠上部,使集热水箱内上部的热水能够流向所述恒温水箱内;设有加热部和恒温部,分别独立工作,有效节约能源;加热部和恒温部之间可拆卸安装有连通管,便于生产、运输和安装;系统简单,可简化控制,效率高。

Description

一种非承压太阳能系统
技术领域
本实用新型涉及太阳能技术领域,特别涉及一种非承压太阳能系统。
背景技术
太阳能热水系统是利用太阳能集热器采集太阳热量,在阳光的照射下使太阳的光能充分转化为热能,通过控制系统自动控制循环泵或电磁阀等功能部件将系统采集到的热量传输到大型储水保温水箱中;但是在现有技术中,多采用过渡泵把集热水箱的热水抽到恒温水箱,系统复杂,控制部件多,成本高故障多;常规太阳能控制为提高效率采用温差循环,定温上水,定温补水等多种模式,控制复杂且效果不太理想。
发明内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种非承压太阳能系统,以解决现有技术中存在的不足。
为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案为:
一种非承压太阳能系统,包括加热部和恒温部;所述加热部和恒温部之间设有连通管使两者连通;所述加热部包括集热器和集热水箱;所述恒温部包括恒温水箱和辅助加热设备;所述集热水箱和恒温水箱上均设有用于安装所述连通管的连通口;所述连通口的位于集热水箱和恒温水箱的靠上部,使集热水箱内上部的热水能够流向所述恒温水箱内。
进一步的,所述连通口与所述集热水箱和恒温水箱顶部的距离为H,所述H的数值为10cm-50cm。
进一步的,所述集热器与集热水箱之间设有使两者连通的集热器进水管和集热器出水管。
进一步的,所述集热水箱的下部设有水位保护装置和与集热水箱连通的冷水进水管。
进一步的,所述辅助加热设备与所述恒温水箱之间设有使两者连通的辅助加热进水管和辅助加热出水管。
进一步的,所述恒温水箱的下部设有与用户端连通的供热水管25。
进一步的,所述太阳能系统上还设有控制部,所述集热水箱的下部设有第一温度探头T1,所述集热器出水端设有第二温度探头T2,所述恒温水箱的下部设有第三温度探头T3,所述控制部、第一温度探头T1、第二温度探头T2与第三温度探头T3和电源电连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:设有加热部和恒温部,分别独立工作,有效节约能源;加热部和恒温部之间可拆卸安装有连通管,便于生产、运输和安装;系统简单,可简化控制,效率高。
附图说明
图1是本实用新型实施例的整体结构示意图。
图中:加热部1,连通管11,连通口111,集热器12,集热水箱13,集热器进水管131,集热器出水管132,循环水泵133,水位保护装置14,冷水进水管15,单向水阀16,进水阀17,恒温部2,恒温水箱21,辅助加热设备22,辅助加热进水管23,辅助加热出水管24,供热水管25,供水阀26,辅助加热水阀27,水位传感器28,第一温度探头T1,第二温度探头T2,第三温度探头T3。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步的详细描述。
如图1所示,一种非承压太阳能系统,包括对冷水进行加热的加热部1、对热水进行保温的恒温部2和用于控制所述加热部1和恒温部2的控制部,所述控制部与电源电连接。所述加热部1和恒温部2分别独立工作,节约能源。
所述加热部1包括集热器12和集热水箱13。
所述恒温部2包括恒温水箱21和辅助加热设备22。
进一步的,所述集热水箱13和恒温水箱21上均设有用于安装所述连通管11的连通口111。所述连通口111位于集热水箱13和恒温水箱21的靠上部。所述连通管11通过螺纹配合或法兰配合的方式可拆卸的安装在所述集热水箱13和恒温水箱21上,具体的方式如下,所述连通口111上设有外螺纹,所述连通管11对应设有适配所述外螺纹的内螺纹,使连通管11与集热水箱13和恒温水箱21通过螺纹配合安装;或所连通管11、集热水箱13和恒温水箱21上均设有法兰,所述连通管11与集热水箱13和恒温水箱21通过法兰配合安装,使集热水箱13、连通管11和恒温水箱21依次连通,集热水箱13内上部的热水能够流向所述恒温水箱21内。可拆卸的设计方便生产、运输与维修。
具体的,所述连通口111与所述集热水箱13顶部的距离以及所述连通口111和所述恒温水箱21顶部的距离均为H,所述H的数值为10cm-50cm。集热水箱13内的热水达到连通管11的高度时,热水从集热水箱13流向恒温水箱21内进行保温;不仅能满足用户对热水温度和热水用量的需求,同时也达到节能效果。采用连通管11使集热水箱13内的水补进到恒温水箱21内,省去了传统方式中需要采用过渡泵调配热水。本实用新型只需通过控制集热水箱13的进水量即可控制恒温水箱21内的储水水位,且系统操作简单,有利于降低机器的故障;进入到恒温水箱21内的水都是集热水箱13内靠上部的热水,有利于减少恒温水箱21加热时产生的能源消耗,达到更好的节能效果。
进一步的,所述集热器12与集热水箱13之间设有使两者连通的集热器进水管131和集热器出水管132。所述集热水箱13的下部设有水位保护装置14和与集热水箱13连通的冷水进水管15。
所述冷水进水管15和集热器进水管131的高度低于所述水位保护装置14的高度。所述冷水进水管15上设有进水阀17和单向水阀16,使冷水从自来水端单向流入集热水箱13内。当集热水箱13内的水位高度低于所述水位保护装置14时,进水阀17和单向水阀16开启并往集热水箱13内补充冷水。
所述集热器进水管131上设有循环水泵133,所述循环水泵133把集热水箱13底部的冷水抽向集热器12内进行加热升温,得到热水后通过集热器出水管132从集热水箱13中上部再次进入到集热水箱13内。由于水的温度越高密度越小的原理,使热水会往上浮,处于集热水箱13内的上部,集热水箱13的下部为冷水或温度较低的水,当集热水箱13内的热水高度达到连通管11的位置时,集热水箱13内的热水通过连通管11进入到恒温水箱21内进行保温。
进一步的,所述集热水箱13的下部设有第一温度探头T1,所述集热器12出水端设有第二温度探头T2。当白天有阳光照射集热器12,测得T2 - T1的温度在8℃至20℃区间时,所述循环水泵133将开启,把集热水箱13内的水抽向集热器12内进行加热;当测得T2 - T1的温度小于2℃至8℃区间时,所述循环水泵133则停止工作。如此反复循环工作,集热水箱13内的水被逐渐加热。
进一步的,所述辅助加热设备22与所述恒温水箱21之间设有使两者连通的辅助加热进水管23和辅助加热出水管24。所述恒温水箱21的下部设有与用户端连通的供热水管25和用于探测水温的第三温度探头T3。所述辅助加热进水管23、辅助加热出水管24和供热水管25上均设有控制水流流通的水阀27。
所述恒温水箱21内设有用于测量水位的水位传感器28。控制部会根据时间和测得的水位控制进水阀17和单向水阀16开启并往集热水箱13内补充冷水,集热水箱13内的热水达到连通管11的高度时,热水从集热水箱13流向恒温水箱21内,控制恒温水箱水位。
当T3测得水温低于设定温度,如低于40℃至60℃时,所述辅助加热设备22将启动,把恒温水箱21内的水抽向辅助加热设备22内进行加热保温后再回到恒温水箱21内,直至恒温水箱21内的水温达到设定温度后停止。在本实用新型中,所述恒温水箱21为空气能换热设备,也可以是电热加热设备或燃气加热设备等。用户需要使用热水时,开启用户端,恒温水箱21内的热水通过供热水管25流出。

Claims (7)

1.一种非承压太阳能系统,其特征在于,包括加热部(1)和恒温部(2);所述加热部(1)和恒温部(2)之间设有连通管(11)使两者连通;所述加热部(1)包括集热器(12)和集热水箱(13);所述恒温部(2)包括恒温水箱(21)和辅助加热设备(22);所述集热水箱(13)和恒温水箱(21)上均设有用于安装所述连通管的连通口(111);所述连通口(111)的位于集热水箱(13)和恒温水箱(21)的靠上部,使集热水箱(13)内上部的热水能够流向所述恒温水箱(21)内。
2.根据权利要求1所述的非承压太阳能系统,其特征在于,所述连通口(111)与所述集热水箱(13)和恒温水箱(21)顶部的距离为H,所述H的数值为10cm-50cm。
3.根据权利要求1所述的非承压太阳能系统,其特征在于,所述集热器(12)与集热水箱(13)之间设有使两者连通的集热器进水管(131)和集热器出水管(132)。
4.根据权利要求1所述的非承压太阳能系统,其特征在于,所述集热水箱(13)的下部设有水位保护装置(14)和与集热水箱(13)连通的冷水进水管(15)。
5.根据权利要求1所述的非承压太阳能系统,其特征在于,所述辅助加热设备(22)与所述恒温水箱(21)之间设有使两者连通的辅助加热进水管(23)和辅助加热出水管(24)。
6.根据权利要求1所述的非承压太阳能系统,其特征在于,所述恒温水箱(21)的下部设有与用户端连通的供热水管(25)。
7.根据权利要求1所述的非承压太阳能系统,其特征在于,所述太阳能系统上还设有控制部,所述集热水箱(13)的下部设有第一温度探头(T1),所述集热器(12)出水端设有第二温度探头(T2),所述恒温水箱(21)的下部设有第三温度探头(T3),所述控制部、第一温度探头(T1)、第二温度探头(T2)与第三温度探头(T3)和电源电连接。
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