CN219140894U - 一种电壁挂炉与太阳能联动采暖系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种电壁挂炉与太阳能联动采暖系统,包括:电壁挂炉采暖系统、太阳能集热系统及控制中心;电壁挂炉主体内还设置有联动换热装置;联动换热装置与储水箱之间设置有联动循环水路及联动循环水泵;联动换热装置设置于供暖循环水路的回水段,用于将联动循环水路内水体携带的热量传递至供暖循环水路内的水体。本实用新型,利用太阳能集热系统收集的热量,对供暖循环水路的低温回水进行一次预加热,太阳能是可持续的清洁能源,可有效降低电热组件的能耗,降低用户的开支,且可以降低电热组件的运行功率,延长电热组件的使用寿命。
Description
技术领域
本实用新型涉及供暖设备技术领域,特别涉及一种电壁挂炉与太阳能联动采暖系统。
背景技术
电壁挂炉又叫电采暖壁挂炉是以电力为能源,通过电加热元件加热水路,为供暖或卫生提供热水的设备。单独使用电壁挂炉进行采暖供热,需要使用较多的电量,存在较高的能耗,用户的开支较大;且电壁挂炉长时间进行高功率的工作,也难以保证较长的使用寿命。
实用新型内容
本实用新型旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本实用新型提出一种电壁挂炉与太阳能联动采暖系统。
本实用新型的一种实施例解决其技术问题所采用的技术方案是:一种电壁挂炉与太阳能联动采暖系统,包括:电壁挂炉采暖系统、太阳能集热系统及控制中心;
所述电壁挂炉采暖系统包括电壁挂炉主体、电热组件、供暖散热器、供暖循环水泵及供暖循环水路;所述电热组件和供暖循环水泵设置于所述电壁挂炉主体内;所述电热组件和供暖散热器通过供暖循环水路连接;
所述太阳能集热系统包括太阳能集热装置、储水箱、太阳能循环水路及太阳能水泵;所述储水箱和太阳能集热装置通过太阳能循环水路连接;
所述电壁挂炉主体内还设置有联动换热装置;所述联动换热装置与储水箱之间设置有联动循环水路及联动循环水泵;所述联动换热装置设置于所述供暖循环水路的回水段,用于将所述联动循环水路内水体携带的热量传递至所述供暖循环水路内的水体;
所述控制中心分别与所述电热组件、供暖循环水泵、联动循环水泵及太阳能水泵电性连接。
可选的,所述储水箱设置有水箱温度探头,用于测量储水箱内水体的温度;所述供暖循环水路设置有回水温度传感器;所述回水温度传感器位于所述联动换热装置的前端,用于测量所述供暖循环水路的回水段内水体的温度;所述水箱温度探头和回水温度传感器均与控制中心电性连接。
可选的,所述供暖循环水路设置有与所述控制中心电性连接的出水温度传感器;所述出水温度传感器设置于所述电热组件的后端,用于测量所述供暖循环水路的出水段的温度。
可选的,所述供暖散热器、太阳能集热装置和储水箱均设置有自动排气阀。
可选的,所述储水箱设置有补水阀和出水阀。
可选的,所述电热组件设置有发热体限温器,所述电热组件的出水端设置有供暖出水限温器;所述发热体限温器和供暖出水限温器与所述控制中心电性连接。
可选的,所述太阳能循环水路和联动循环水路设置有过滤器。
本实用新型的有益效果:太阳能集热系统可利用太阳能集热装置收集太阳能热量,加热太阳能循环水路内的水体,并将加热后的热水储存在储水箱内;联动循环水路可将储水箱内热水抽出进行循环;联动循环水路和供暖循环水路的回水段均经过联动换热装置,使得联动循环水路内水体携带的热量传递至所述供暖循环水路内的低温水体,对供暖循环水路的低温回水进行一次预加热,随后经过电热组件进行二次加热。控制中心可协调供暖循环水泵、联动循环水泵及太阳能水泵对各个循环水路进行调整。本实用新型,利用太阳能集热系统收集的热量,对供暖循环水路的低温回水进行一次预加热,太阳能是可持续的清洁能源,可有效降低电热组件的能耗,降低用户的开支,且可以降低电热组件的运行功率,延长电热组件的使用寿命。
为使本实用新型的上述目的、特征和优点能更明显和易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,做详细说明如下。
附图说明
本实用新型的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1为本实用新型电壁挂炉的结构示意图;
图2为本实用新型电壁挂炉与太阳能联动采暖系统的结构示意图。
主要元件符号说明:
100、电壁挂炉采暖系统;110、电壁挂炉主体;120、电热组件;130、供暖散热器;140、供暖循环水泵;150、供暖循环水路;151、回水温度传感器;152、出水温度传感器;160、发热体限温器;170、供暖出水限温器;200、太阳能集热系统;210、太阳能集热装置;220、储水箱;221、水箱温度探头;222、补水阀;223、出水阀;230、太阳能循环水路;240、太阳能水泵;300、联动换热装置;310、联动循环水路;320、联动循环水泵;400、自动排气阀;500、过滤器;
具体实施方式
本部分将详细描述本实用新型的具体实施例,本实用新型之较佳实施例在附图中示出,附图的作用在于用图形补充说明书文字部分的描述,使人能够直观地、形象地理解本实用新型的每个技术特征和整体技术方案,但其不能理解为对本实用新型保护范围的限制。
在本实用新型的描述中,多个的含义是两个以上,大于、小于、超过等理解为不包括本数,以上、以下、以内等理解为包括本数。如果有描述到第一、第二只是用于区分技术特征为目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量或者隐含指明所指示的技术特征的先后关系。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,涉及到方位描述,例如上、下、前、后、左、右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。
本实用新型中,除非另有明确的限定,“设置”、“安装”、“连接”等词语应做广义理解,例如,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连;可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,还可以是一体成型;可以是机械连接;可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本实用新型中的具体含义。
实施例
参照图1和图2,本实用新型提出的一种电壁挂炉与太阳能联动采暖系统,包括:电壁挂炉采暖系统100、太阳能集热系统200及控制中心;
电壁挂炉采暖系统100包括电壁挂炉主体110、电热组件120、供暖散热器130、供暖循环水泵140及供暖循环水路150;电热组件120和供暖循环水泵140设置于电壁挂炉主体110内;电热组件120和供暖散热器130通过供暖循环水路150连接;
太阳能集热系统200包括太阳能集热装置210、储水箱220、太阳能循环水路230及太阳能水泵240;储水箱220和太阳能集热装置210通过太阳能循环水路230连接;
电壁挂炉主体110内还设置有联动换热装置300;联动换热装置300与储水箱220之间设置有联动循环水路310及联动循环水泵320;联动换热装置300设置于供暖循环水路150的回水段,用于将联动循环水路310内水体携带的热量传递至供暖循环水路150内的水体;
控制中心分别与电热组件120、供暖循环水泵140、联动循环水泵320及太阳能水泵240电性连接。
本实用新型中,太阳能集热系统200可利用太阳能集热装置210收集太阳能热量,加热太阳能循环水路230内的水体,并将加热后的热水储存在储水箱220内;联动循环水路310可将储水箱220内热水抽出进行循环;联动循环水路310和供暖循环水路150的回水段均经过联动换热装置300,使得联动循环水路310内水体携带的热量传递至供暖循环水路150内的低温水体,对供暖循环水路150的低温回水进行一次预加热,随后经过电热组件120进行二次加热。控制中心可协调供暖循环水泵140、联动循环水泵320及太阳能水泵240对各个循环水路进行调整。本实用新型,利用太阳能集热系统200收集的热量,对供暖循环水路150的低温回水进行一次预加热,太阳能是可持续的清洁能源,可有效降低电热组件120的能耗,降低用户的开支,且可以降低电热组件120的运行功率,延长电热组件120的使用寿命。
在本实施例中,储水箱220设置有水箱温度探头221,用于测量储水箱220内水体的温度;供暖循环水路150设置有回水温度传感器151;回水温度传感器151位于联动换热装置300的前端,用于测量供暖循环水路150的回水段内水体的温度;水箱温度探头221和回水温度传感器151均与控制中心电性连接。水箱温度探头221可检测储水箱220内水体的温度并反馈至控制中心,回水温度传感器151可测量供暖循环水路150的回水段内水体的温度并反馈至控制中心,控制中心通过不断监测和比对,选择开启或关闭太阳能水泵240,从而导通或关闭联动循环水路310。
在光照较强的天气或白天环境中,当储水箱220的水温高于供暖回水的水温时,开启联动循环水路310,利用储水箱220的高温水对供暖回水进行一次预加热;在光照较弱的天气或晚上环境中,当供暖回水的水温高于储水箱220的水温时,关闭联动循环水路310,使太阳能集热系统200处于停止、保温或再加热的状态,直至下一次储水箱220的水温上来后,再次加热。达到对电壁挂炉和太阳能联动的动态调整。
进一步的,供暖循环水路150设置有与控制中心电性连接的出水温度传感器152;出水温度传感器152设置于电热组件120的后端,用于测量供暖循环水路150的出水段的温度。出水温度传感器152可测量经过电热组件120加热后供暖循环水路150出水段的水温并反馈至控制中心,控制中心可通过比对循环水路回水水温和出水水温,匹配调整电热组件120的功率和供暖循环水泵140的流量,来调节供暖水路的整体水温和供暖性能。
在本实施例中,太阳能集热装置210也设置有温度传感器,用于检测太阳能集热装置210加热后太阳能循环水路230的水温,若与储水箱220内水温相近,控制中心会关闭太阳能水泵240,暂停太阳能循环水路230的循环。
在本实施例中,供暖散热器130、太阳能集热装置210和储水箱220均设置有自动排气阀400。供暖散热器130、太阳能集热装置210和储水箱220内存在相对较明显的水体流动和换热过程,通过自动排气阀400及时排出堆积在水路内的气体,降低安全隐患。
在本实施例中,储水箱220设置有补水阀222和出水阀223。储水箱220内收集的太阳能热水,通过出水阀223可用于提供生活卫浴热水;当储水箱220内水量不足时,可通过补水阀222补充水。
在本实施例中,电热组件120设置有发热体限温器160,电热组件120的出水端设置有供暖出水限温器170;发热体限温器160和供暖出水限温器170与控制中心电性连接。发热体限温器160和供暖出水限温器170可检测电热组件120和电热组件120出水端水体的温度;当供暖循环水路150出现堵塞或电热组件120出现故障,导致局部出现高温时,控制中心可及时关闭电热组件120,实现高温保护。
在本实施例中,太阳能循环水路230和联动循环水路310设置有过滤器500。由于储水箱220连接的太阳能循环水路230和联动循环水路310均是开式水路,连接的水源会携带有脏物或杂质,需要过滤器500进行过滤清洁,才能维持水路运行的稳定。
当然,本实用新型并不局限于上述实施方式,熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可作出等同变形或替换,这些等同的变形和替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。
Claims (7)
1.一种电壁挂炉与太阳能联动采暖系统,其特征在于,包括:电壁挂炉采暖系统(100)、太阳能集热系统(200)及控制中心;
所述电壁挂炉采暖系统(100)包括电壁挂炉主体(110)、电热组件(120)、供暖散热器(130)、供暖循环水泵(140)及供暖循环水路(150);所述电热组件(120)和供暖循环水泵(140)设置于所述电壁挂炉主体(110)内;所述电热组件(120)和供暖散热器(130)通过供暖循环水路(150)连接;
所述太阳能集热系统(200)包括太阳能集热装置(210)、储水箱(220)、太阳能循环水路(230)及太阳能水泵(240);所述储水箱(220)和太阳能集热装置(210)通过太阳能循环水路(230)连接;
所述电壁挂炉主体(110)内还设置有联动换热装置(300);所述联动换热装置(300)与储水箱(220)之间设置有联动循环水路(310)及联动循环水泵(320);所述联动换热装置(300)设置于所述供暖循环水路(150)的回水段,用于将所述联动循环水路(310)内水体携带的热量传递至所述供暖循环水路(150)内的水体;
所述控制中心分别与所述电热组件(120)、供暖循环水泵(140)、联动循环水泵(320)及太阳能水泵(240)电性连接。
2.根据权利要求1所述的电壁挂炉与太阳能联动采暖系统,其特征在于:所述储水箱(220)设置有水箱温度探头(221),用于测量储水箱(220)内水体的温度;所述供暖循环水路(150)设置有回水温度传感器(151);所述回水温度传感器(151)位于所述联动换热装置(300)的前端,用于测量所述供暖循环水路(150)的回水段内水体的温度;所述水箱温度探头(221)和回水温度传感器(151)均与控制中心电性连接。
3.根据权利要求2所述的电壁挂炉与太阳能联动采暖系统,其特征在于:所述供暖循环水路(150)设置有与所述控制中心电性连接的出水温度传感器(152);所述出水温度传感器(152)设置于所述电热组件(120)的后端,用于测量所述供暖循环水路(150)的出水段的温度。
4.根据权利要求1所述的电壁挂炉与太阳能联动采暖系统,其特征在于:所述供暖散热器(130)、太阳能集热装置(210)和储水箱(220)均设置有自动排气阀(400)。
5.根据权利要求1所述的电壁挂炉与太阳能联动采暖系统,其特征在于:所述储水箱(220)设置有补水阀(222)和出水阀(223)。
6.根据权利要求1所述的电壁挂炉与太阳能联动采暖系统,其特征在于:所述电热组件(120)设置有发热体限温器(160),所述电热组件(120)的出水端设置有供暖出水限温器(170);所述发热体限温器(160)和供暖出水限温器(170)与所述控制中心电性连接。
7.根据权利要求1所述的电壁挂炉与太阳能联动采暖系统,其特征在于:所述太阳能循环水路(230)和联动循环水路(310)设置有过滤器(500)。
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