SU1638486A1 - Система солнечного гор чего водоснабжени - Google Patents

Система солнечного гор чего водоснабжени Download PDF

Info

Publication number
SU1638486A1
SU1638486A1 SU884620886A SU4620886A SU1638486A1 SU 1638486 A1 SU1638486 A1 SU 1638486A1 SU 884620886 A SU884620886 A SU 884620886A SU 4620886 A SU4620886 A SU 4620886A SU 1638486 A1 SU1638486 A1 SU 1638486A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
solar
storage tank
tank
circulation
pump
Prior art date
Application number
SU884620886A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Тихонович Беленов
Вадим Юрьевич Ларин
Иван Иванович Ткаченко
Original Assignee
Всесоюзный научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Всесоюзный научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства filed Critical Всесоюзный научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
Priority to SU884620886A priority Critical patent/SU1638486A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1638486A1 publication Critical patent/SU1638486A1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers

Landscapes

  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к гелиотехнике и позвол ет повысить эффективность использовани  солнечной энергии. Система содержит солнечный коллектор 1, бак-аккумул тор 4, св занные при помощи пр мого и обратного трубопроводов 2, 3. На последнем рзз- мещены циркул ционный насос 5 и фотоэлетрическа  батаре  11. подключенна  к устройству 6 управлени , св занному с насосом 5 и датчиками 7.8, установленными на выходе из солнечного коллектора 1 и в нижней части бака-аккумул тора 4. Система дополнительно содержит подпиточный насос 9,подключенный к обратному трубопроводу 3 и св занный с датчиком 10 уровн  воды в баке-аккумул торе 4, обратные клапаны 12, 13 и теплоаккумулирующие элементы 14, 15 с фазовым переходом, размещенные в нижней и верхней част х бака-аккумул тора 4. Изобретение позвол ет повысить КПД на 5-10%. 1 ил.

Description

Изобретение относится к Гелиотехнике, в частности к устройствам для нагрева воды за счет солнечной энергии.
Цель изобретения -повышение эффективности использования солнечной энергии.
На чертеже представлена система, общий вид.
Система солнечного горячего водоснабжения содержит солнечный коллектор 1, сообщенный с ним при помощи прямого и обратного трубопроводов 2 и 3 бак-аккумуляТор 4, размещенный на обратном трубопроводе 3 циркуляционный насос 5 и устройство 6 управления, связанное с последним и с датчиками 7 и 8, установленными на выходе из солнечного коллектора 1 и в нижней части бака-аккумулятора 4.
Система дополнительно содержит подпиточный насос 9, подключенный к обратному трубопроводу 3 на входе в коллектор 1 и связанный с датчиком 10 уровня воды, установленным в баке-аккумуляторе 4, фотоэлектрическую батарею 11, размещенную на обратном трубопроводе 3 перед циркуляционным насосом 5 и подключенную к устройству 6 управления, и обратные клапаны 12 и 1.3, расположенные после циркуляционного и подпиточного насосов 5 и 9, а бак-аккумулятор 4 снабжен теплоаккумулирующими элементами 14 и 15 с фазовым ' переходом, размещенными в нижней и верхней частях бака-аккумулятора 4.
Теплоаккумулирующий элемент в нижней части бака-аккумулятора 4 имеет температуру фазового перехода 30-40°С, а в верхней части 60-65°С. Горячая вода подается патребителю через теплоизолированный трубопровод 16 с вентилем 17, а холодная вода через теплоизолированный трубопровод 18 с вентилем 19. Для изменения расхода воды система снабжена вентилями 20.
Система работает следующим образом.
С помощью подпиточного насоса 9 вода заполняет систему, нагревается в ней и собирается в верхней части бака-аккумулятора 4. Управляют работой насоса 5 с помощью устройства 6 управления, которое настроено на заданную положительную разность температур между показаниями датчиков 7 и 8. Датчик 10 уровня воды в баке 5 регулирует заполнение системы водой. При понижении уровня воды в баке включается насос 9. Фотоэлектрическая батарея 11 служит для литания устройства 6 циркуляционного насоса 5.
Для стабилизации температуры горячей воды используются .теплоаккумулирующие элементы 14 и 15 (например, кристаллогидрат фосфорнокислого натрия). Аккумулируемая теплоаккумулирующими элементами 14 15 й 15теплота обеспечивает поддержание необходимости температуры воды при отсутствии солнечной радиации. Расположение фотоэлектрической батареи 11 на обратном' трубопроводе 3 обеспечивает дополнитель20 ный нагрев воды от фотоэлементов.
Предлагаемое изобретение обеспечивает повышение КПД на 5-10%.

Claims (1)

  1. Формула изобретения
    Система солнечного горячего водоснаб25 жения, содержащая солнечный коллектор, сообщенный с ним при помощи прямого и обратного трубопроводов бак-аккумулятор, размещенный на обратном трубопроводе циркуляционный насос и устройство управ30 ления, связанное с последним и с датчиками температуры, установленными на выходе из солнечного коллектора и в нижней части бака-аккумулятора, отличающаяся тем, что, с целью повышения эффективности ис35 пользования солнечной энергии, система дополнительно содержит подпиточный насос, подключенный к обратному трубопроводу на входе в коллектор и связанный с датчиком уровня воды, установленным в ба40 к.е-аккумуляторе. фотоэлектрическую батарею, размещенную на обратном трубопроводе перед циркуляционным насо• сом и подключенную к устройству управления, и обратные клапаны, расположенные 45 после циркуляционного и подпиточного насосов, а бак-аккумулятор снабжен теплоаккумулирующими элементами с фазовым переходом.
    Составитель М. Валов Редактор И. Касарда Техред М.Моргентал Корректор М. Максимишинец
    Заказ 917 Тираж 395 Подписное
    ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
    113035, Москва, Ж-35, Раушская наб.. 4/5
    Производственно-издательский комбинат Патент, г. Ужгород, ул.Гагарина, 101
SU884620886A 1988-12-16 1988-12-16 Система солнечного гор чего водоснабжени SU1638486A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884620886A SU1638486A1 (ru) 1988-12-16 1988-12-16 Система солнечного гор чего водоснабжени

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884620886A SU1638486A1 (ru) 1988-12-16 1988-12-16 Система солнечного гор чего водоснабжени

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1638486A1 true SU1638486A1 (ru) 1991-03-30

Family

ID=21415437

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884620886A SU1638486A1 (ru) 1988-12-16 1988-12-16 Система солнечного гор чего водоснабжени

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1638486A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4404773A1 (de) * 1994-02-09 1995-08-10 Lehmann Maschbau Gmbh Wärmespeicherkombination zur Warmwasserbereitung durch Solarenergie
LT4297B (lt) 1997-06-06 1998-02-25 Romualdas Bublys Saulės šilumos akumuliatorius
RU2471129C1 (ru) * 2011-06-20 2012-12-27 Государственное научное учреждение Северо-Кавказский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ СКНИИМЭСХ Россельхозакадемии) Всесезонный электрогелиоводонагреватель

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Д.Мак-Вейг, Применение солнечной энергии. М: Энергоиздат, с. 182-185, 1982 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4404773A1 (de) * 1994-02-09 1995-08-10 Lehmann Maschbau Gmbh Wärmespeicherkombination zur Warmwasserbereitung durch Solarenergie
LT4297B (lt) 1997-06-06 1998-02-25 Romualdas Bublys Saulės šilumos akumuliatorius
RU2471129C1 (ru) * 2011-06-20 2012-12-27 Государственное научное учреждение Северо-Кавказский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ СКНИИМЭСХ Россельхозакадемии) Всесезонный электрогелиоводонагреватель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9546640B2 (en) Pressurized solar power system with sealed bubble pressurizer and control system
US3977601A (en) System for recovering solar energy and its direct utilization
AU2011251139B2 (en) Solar thermal system
CN101520237B (zh) 太阳能集热系统
CA1117389A (en) Apparatus for collecting and transporting heat energy
CN101261020A (zh) 顶水洗浴分体式太阳能制热水装置
CN101655283A (zh) 太阳能热水器及加热控制方法
US20150184870A1 (en) System, module and valve for domestic hot water heaters
US4175698A (en) Method and apparatus for conservation of energy in a hot water heating system
CN201251290Y (zh) 太阳能集热系统
SU1638486A1 (ru) Система солнечного гор чего водоснабжени
CN100427835C (zh) 集中式太阳能热水供给方法和系统
KR101168538B1 (ko) 공동 축열탱크가 구비된 공동주택 태양열 온수시스템 및 그 제어방법
IL158968A (en) Solar water heater
CN106016784A (zh) 一种微动力太阳能热水系统
CN108716778A (zh) 一种适用于游泳池的油水分级式太阳能加热系统及方法
CN201954755U (zh) 一种能供应大量恒温热水的太阳能热水装置
KR101168539B1 (ko) 공동 축열탱크가 구비된 공동주택 태양열 온수시스템에서 집열 열원 공급 및 과열 방지방법
CN201225708Y (zh) 顶水洗浴分体式太阳能制热水装置
CN2773557Y (zh) 一种太阳能供热装置
US20120055462A1 (en) Solar derived thermal storage system and method
CN207922597U (zh) 一种太阳能与空气源热泵组合的热水器
CN108278786A (zh) 一种太阳能与空气源热泵组合的热水器
CN202835828U (zh) 一种燃气辅助太阳能加热系统
RU2045714C1 (ru) Двухконтурная гелиосистема горячего водоснабжения