CN205641609U - 一种太阳能热水器的水箱结构 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种太阳能热水器的水箱结构,包括水箱,所述水箱设有以隔板分隔的加热室和储热室,加热室和储热室为左右分布,隔板的上部设有连通加热室和储热室的横管,储热室内与隔板相对的一侧设有出水管,出水管由储热室的底壁延伸至上部且与储热室的顶壁之间设有间隙,所述加热室设有进水口。出水管由储热室的底壁延伸至上部且与储热室的顶壁之间设有间隙,有效控制新进入储热室内的水的占比,有效保证储热室内热水的温度,可快速出热水;连通加热室和储热室的横管位于隔板上部,使得加热室内的高温水流入储热室,热能利用更为充分,热损耗低;出水管流出的为储热室内的上层水,上层水的温度较高,进一步保证了用水的温度。
Description
技术领域
本实用新型涉热水器领域,特别涉及一种太阳能热水器的水箱结构。
背景技术
目前,由于节能环保效果显著,太阳能热水器的应用越来越广泛。太阳能热水器是将太阳光能转化为热能的装置,将水从低温加热到高温,以满足人们在生活、生产中的热水使用。太阳能热水器按结构形式分为真空管式太阳能热水器和平板式太阳能热水器,主要以真空管式太阳能热水器为主,占据国内95%的市场份额。真空管式家用太阳能热水器是由集热管、储水箱及支架等相关零配件组成,把太阳能转换成热能主要依靠真空集热管,真空集热管利用热水上浮冷水下沉的原理,使水产生微循环而达到所需热水。
太阳能热水器设有水箱,水箱用于水的加热及储存提供空间,水箱的结构对于太阳能的能效及出水效果均影响很大。如图1所示,传统的太阳能热水器的水箱一般设有2-3室,各室之间以隔板隔开,隔板底部设连通相邻室的通道,水箱的进水口位于水箱侧壁,出水口均位于水箱底壁。传统的太阳能热水器的水箱结构存在以下缺点:进入水箱内的水由于温度较低下沉,与水箱内原有的热水混合,降低了原有水箱内水的温度,使得较高温度的水的利用率低,能耗较高;还有水箱上出水一侧的水温提高需要经过较长时间,造成出热水速度慢。
实用新型内容
为克服现有技术的不足及存在的问题,本实用新型提供一种太阳能热水器的水箱结构,出热水的速度快,且能耗低,节能环保。
本实用新型是通过以下技术方案实现的:
一种太阳能热水器的水箱结构,包括水箱,所述水箱设有以隔板分隔的加热室和储热室,加热室和储热室为左右分布,隔板的上部设有连通加热室和储热室的横管,储热室内与隔板相对的一侧设有出水管,出水管由储热室的底壁延伸至上部且与储热室的顶壁之间设有间隙,所述加热室设有进水口。
所述储热室内设有电加热管。
所述电加热管设有1-3根,且均匀分布于储热室的底部。
所述进水口位于加热室底部且位于背向隔板一端。
所述储热室的底壁设有开口,出水管由储热室外通过开口伸入储热室内,且出水管的外壁与开口密封贴合。
所述水箱包括外壳和内胆,外壳和内胆之间填充有隔热材料。
所述隔板为夹层结构,夹层内填充有隔热材料。
所述出水管的端口至储热室顶壁与出水管的端口至储热室底壁之间的距离比为1∶9至2∶3。
所述储热室内设有温度检测器,温度检测器连接有控制器,控制器与电加热管电连接。
本实用新型的有益效果:出水管由储热室的底壁延伸至上部且与储热室的顶壁之间设有间隙,有效控制新进入储热室内的水的占比,有效保证储热室内热水的温度,可快速出热水;连通加热室和储热室的横管位于隔板上部,使得加热室内的高温水流入储热室,热能利用更为充分,热损耗低;出水管流出的为储热室内的上层水,上层水的温度较高,进一步保证了用水的温度;进水口位于加热室底部且位于背向隔板一端,进入加热室内的冷水由于温度低沉底,将加热室内温度高的热水顶入储热室,热能利用率高,更为节能。
附图说明
图1是传统的太阳能热水器的水箱结构示意图;
图2是本实用新型的结构示意图。
图中:1-水箱,11-加热室,12-储热室,13-进水口,14-开口,2-隔板,3-横管,4-出水管,5-电加热管,6-通道,7-泄压管。
具体实施方式
为了便于本领域技术人员的理解,以下结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细描述。
如图2所示,一种太阳能热水器的水箱结构,包括水箱1,水箱1包括外壳和内胆,外壳和内胆之间填充有隔热材料,水箱1保温效果更佳。水箱1设有以隔板2分隔的加热室11和储热室12,隔板2为夹层结构,夹层内填充有隔热材料。加热室11和储热室12为左右分布,隔板2的上部设有连通加热室11和储热室12的横管3,储热室12内与隔板2相对的一侧设有出水管4,出水管4由储热室12的底壁延伸至上部且与储热室12的顶壁之间设有间隙,当储热室12内的水位低于出水管4的端口时,加热室11中的水补入储热室12内,补入的水量远少于储热室12内原有热水,故保证了储热室12内的水温快速达到使用要求,保证了快速出热水。加热室11设有进水口13,进水口13位于加热室11底部且位于背向隔板一端。加热室11内的水由进水口13进入,进入加热室11的冷水位于加热室11低部,由于热水上升,冷水下沉,故冷水沉于加热室11底部,且冷水将加热室1内的热水从横管3顶入储热室12,热水的利用率高,降低了能耗。储热室12的底壁设有开口14,出水管4由储热室12外通过开口14伸入储热室12内,且出水管4的外壁与开口14密封贴合,该种结构便于出水管4的拆装。出水管4的端口至储热室12顶壁与出水管4的端口至储热室12底壁之间的距离比为1∶9至2∶3。为便于***水箱1内的压力,水箱1顶部设有泄压管7。
储热室12内设有电加热管5。电加热管5设有1-3根,且均匀分布于储热室12的底部。储热室12内设有温度检测器,温度检测器连接有控制器,控制器与电加热管5电连接。当储热室12内的水温不够时,启动电加热管5进行加热。
如图1所示,传统的太阳能热水器的水箱,工作时,水由上部的进水口13进入水箱内,进入水箱内的水逐渐从水箱的一端上下循环浮沉运动与水箱内的热水混合,降低了水箱内的水温,造热水利用率低,增加了能耗。连通相邻室的通道6位于隔板2下部,下层水温度一般较低,故能源利用不充分。而如图2所示,本实用新型中水由进水口13进入加热室11,加热室11将水加热后由横管4进入储热室12,储热室12用于保存热水及补偿加热温度不够的热水,热水由出水管4流至用户。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种太阳能热水器的水箱结构,包括水箱(1),其特征在于,所述水箱设有以隔板(2)分隔的加热室(11)和储热室(12),加热室和储热室为左右分布,隔板的上部设有连通加热室和储热室的横管(3),储热室内与隔板相对的一侧设有出水管(4),出水管由储热室的底壁延伸至上部且与储热室的顶壁之间设有间隙,所述加热室设有进水口(13)。
2.根据权利要求1所述的太阳能热水器的水箱结构,其特征在于,所述储热室(12)内设有电加热管(5)。
3.根据权利要求2所述的太阳能热水器的水箱结构,其特征在于,所述电加热管(5)设有1-3根,且均匀分布于储热室(12)的底部。
4.根据权利要求3所述的太阳能热水器的水箱结构,其特征在于,所述进水口(13)位于加热室(11)底部且位于背向隔板一端。
5.根据权利要求4所述的太阳能热水器的水箱结构,其特征在于,所述储热室(12)的底壁设有开口(14),出水管(4)由储热室外通过开口伸入储热室内,且出水管的外壁与开口密封贴合。
6.根据权利要求5所述的太阳能热水器的水箱结构,其特征在于,所述水箱(1)包括外壳和内胆,外壳和内胆之间填充有隔热材料。
7.根据权利要求6所述的太阳能热水器的水箱结构,其特征在于,所述隔板(2)为夹层结构,夹层内填充有隔热材料。
8.根据权利要求1-7中任一项所述的太阳能热水器的水箱结构,其特征在于,所述出水管(4)的端口至储热室(12)顶壁与出水管的端口至储热室底壁之间的距离比为1∶9至2∶3。
9.根据权利要求8所述的太阳能热水器的水箱结构,其特征在于,所述储热室(12)内设有温度检测器,温度检测器连接有控制器,控制器与电加热管(5)电连接。
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CN201620303598.6U CN205641609U (zh) | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 一种太阳能热水器的水箱结构 |
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN110260540A (zh) * | 2019-07-18 | 2019-09-20 | 淮安市鼎盛太阳能有限公司 | 一种梯度升温式太阳能储热水箱 |
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2016
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