CN202722160U - 一种太阳能空气源热泵温室供热装置 - Google Patents

一种太阳能空气源热泵温室供热装置 Download PDF

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Abstract

本实用新型涉及一种太阳能空气源热泵温室供热装置,属于太阳能技术领域。空气源热泵接220VAC电源,空气源热泵的保温水管经过液压泵II接在加热水箱上,加热水箱内设有水位计,加热水箱与蓄热水箱相连接,加热水箱与蓄热水箱的水管间接有温控开关;加热水箱连接外接水源,其进水管上接有电磁开关;加热水箱经过液压泵Ⅲ与太阳能热水器连接;蓄热水箱连接温度传感器II,蓄热水箱连接置于温室内的散热器,经过液压泵Ⅰ回流到加热水箱内,温室内固定有温度传感器Ⅰ。本实用新型使用方便,投资少,节能环保,可满足全天候全时段温室内温度要求。

Description

一种太阳能空气源热泵温室供热装置
技术领域
本实用新型涉及一种太阳能空气源热泵温室供热装置,属于太阳能技术领域。 
背景技术
温室是现代化农业的重要标志,在温室内可以种植蔬菜和花卉等作物,但是要保证作物的产量和质量,对温室环境的要求是非常高的。温度是温室环境中最重要的一环,尤其是在气温较低的冬季,必须为温室选择适当的加温方式,并配备相应的加温设备,以保证夜晚室温满足作物生长的需要。 
目前国内外温室增温方式主要有热风增温、热水采暖、电热采暖等。但这几种方式各有优缺点。热风增温方式虽然易于实现温度调节,设备投资少,但它的运行费用和耗电量很大,且热风***在很大程度上影响室内湿度的变化;热水采暖方式使温室内的热稳定性好,但是供热设备仍然需要高品位电能和燃料,成品也普遍较高。电热采暖则采暖效果好,但需要消耗大量高品位电能。 
温室的供热设备也多种多样,最常用的补热设备可归纳为两种:①采用常规能源在冬季白天和大多数夜间增温,增温***费用与运行成本都很高,而且对环境造成不同程度的污染。②利用太阳能***为温室集热调温,这种方式受外界气候影响严重,只依靠太阳能有时不能全天候运行,再加上温室所需的热量大部分在晚上供给,即使加入辅助加热***,仍然需要消耗大量的高品位电能,能源浪费问题依然存在。 
由于增温方式和供热设备大都存在成本高、效率低、污染环境等缺点,随着现代农业的迅速发展,节能高效环保已经成为世界各国设施农业发展的主题。温室加温方式和供热设备也朝着节能高效环保的方向发展。 
发明内容
针对以上问题,本实用新型提供一种太阳能空气源热泵温室供热装置,使用方便,投资少,节能环保,可满足全天候、全时段温室温度要求。 
本实用新型所采用的技术方案:装置包括空气源热泵1、加热水箱2、蓄热水箱3、温室4、液压泵 Ⅰ5、液压泵Ⅱ6、液压泵Ⅲ7、散热器9、温度传感器Ⅰ10、温度传感器Ⅱ11、太阳能热水器13、水位计14、220VAC电源15、保温水管16;空气源热泵1接220VAC电源15,空气源热泵1的保温水管16经过液压泵Ⅱ6接在加热水箱2上,加热水箱2内装有水位计14,加热水箱2与蓄热水箱3相连接,加热水箱2与蓄热水箱3的水管间接有温控开关8;加热水箱2连接外接水源,其进水管上接有电磁开关12;加热水箱2经过液压泵Ⅲ7与太阳能热水器13连接;蓄热水箱3连接温度传感器Ⅱ11,蓄热水箱3连接置于温室4内的散热器9,经过液压泵Ⅰ5回流到加热水箱2内,温室4内固定有温度传感器Ⅰ10。 
所述的温控开关8可采用KSD301型温控开关;电磁开关12可采用QC10系列电磁开关;水位计14选用跟踪式水位计;温度传感器Ⅰ10和温度传感器Ⅱ11均可选用LM135温度传感器,测量范围为-55℃~+150℃,精度为1 ℃;太阳能热水器13可采用全玻璃真空管式;保温水管16可采用聚氨酯直埋保温管;电磁开关12可采用QC10系列。 
本实用新型的有益效果是: 
(1)当太阳能热水器能完成温室的供热时,则完全使用太阳能;当太阳能热水温度不够时,空气源热泵作为加热补充,可以全天候24小时保证温室温度。
(2)天晴时,完全可完全利用太阳能供应热水,而阴雨低温时,则利用太阳能热水器提供一定的供热,减少了空气源热泵的电能消耗。 
(3)精确控制,操作方便。 
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图; 
图中:1-空气源热泵、2-加热水箱、3-蓄热水箱、4-温室、5-液压泵Ⅰ、6-液压泵Ⅱ、7-液压泵Ⅲ、8-温控开关、9-散热器、10-温度传感器Ⅰ、11-温度传感器Ⅱ、12-电磁开关、13-太阳能热水器、14-水位计、15-220VAC电源15、16-保温水管。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步说明。 
如图1所示: 装置包括空气源热泵1、加热水箱2、蓄热水箱3、温室4、液压泵Ⅰ5、液压泵Ⅱ6、液压泵Ⅲ7、散热器9、温度传感器Ⅰ10、温度传感器Ⅱ11、太阳能热水器13、水位计14、220VAC电源15、保温水管16;空气源热泵1接220VAC电源15,空气源热泵1的保温水管16经过液压泵Ⅱ6接在加热水箱2上,加热水箱2内装有水位计14,加热水箱2与蓄热水箱3相连接,加热水箱2与蓄热水箱3的水管间接有温控开关8;加热水箱2连接外接水源,其进水管上接有电磁开关12;加热水箱2经过液压泵Ⅲ7与太阳能热水器13连接;蓄热水箱3连接温度传感器Ⅱ11,蓄热水箱3连接置于温室4内的散热器9,经过液压泵Ⅰ5回流到加热水箱2内,温室4内固定有温度传感器Ⅰ10。 
所述的温控开关8可采用KSD301型温控开关;电磁开关12可采用QC10系列电磁开关;水位计14选用跟踪式水位计;温度传感器Ⅰ10和温度传感器Ⅱ11均可选用LM135温度传感器,测量范围为-55℃~+150℃,精度为1 ℃;太阳能热水器13可采用全玻璃真空管式;保温水管16可采用聚氨酯直埋保温管;电磁开关12可采用QC10系列。 
温室4内的温度传感器实时监测温室温度,然后取其平均值T0,温室需要温度为T,允许上下浮动Δt,蓄热水箱内水温Ta,设定一定的温度值为ΔT,并确定一合适的温度T2(T2、ΔT、Δt可以根据实际生产应用设定),当T0≤T-Δt,温室需要补温,开启液压泵Ⅱ6,蓄热水箱内热水通过散热器9对温室4进行加热,然后回流至加热水箱2。当水位计14监测到加热水箱2中水量不足时,打开电磁开关12进行补水。当天气状况良好时,一般太阳能热水器13可保证对蓄热水箱3内水的加热;当天气状况不好时,即检测到Ta-T≤ΔT时,则启动空气源热泵1对加热水箱2的水进行加热直至Ta>T2可停止加热。则此时温控开关8开启,热水由加热水箱2流向蓄热水箱3,达到了节能的目的,而充分利用空气源热泵1补充供热可随时保证温室温度,满足了温室的温度要求。 
本实用新型是通过具体实施过程进行说明的,在不脱离本实用新型范围的情况下,还可以对实用新型专利进行各种变换及等同代替,因此,本实用新型专利不局限于所公开的具体实施过程,而应当包括落入本实用新型专利权利要求范围内的全部实施方案。 

Claims (7)

1.一种太阳能空气源热泵温室供热装置,其特征是:装置包括空气源热泵、加热水箱、蓄热水箱、温室、液压泵 Ⅰ、液压泵Ⅱ、液压泵Ⅲ、散热器、温度传感器Ⅰ、温度传感器Ⅱ、太阳能热水器、水位计、220VAC电源、保温水管;空气源热泵接220VAC电源,空气源热泵的保温水管经过液压泵Ⅱ接在加热水箱上,加热水箱内装有水位计,加热水箱与蓄热水箱相连接,加热水箱与蓄热水箱的水管间接有温控开关;加热水箱连接外接水源,其进水管上接有电磁开关;加热水箱经过液压泵Ⅲ与太阳能热水器连接;蓄热水箱连接温度传感器Ⅱ,蓄热水箱连接置于温室内的散热器,经过液压泵Ⅰ回流到加热水箱内,温室内固定有温度传感器Ⅰ。
2.根据权利要求1所述的太阳能空气源热泵温室供热装置,其特征是:水位计选用跟踪式水位计。
3.根据权利要求1所述的太阳能空气源热泵温室供热装置,其特征是:温度传感器Ⅰ和温度传感器Ⅱ均选用LM135型温度传感器,测量范围为-55℃~+150℃,精度为1 ℃。
4.根据权利要求1所述的太阳能空气源热泵温室供热装置,其特征是:太阳能热水器可采用全玻璃真空管式。
5.根据权利要求1所述的太阳能空气源热泵温室供热装置,其特征是:保温水管可采用聚氨酯直埋保温管。
6.根据权利要求1所述的太阳能空气源热泵温室供热装置,其特征是:电磁开关采用QC10系列电磁开关。
7.根据权利要求1所述的太阳能空气源热泵温室供热装置,其特征是:温控开关采用KSD301型温控开关。
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