CN209101579U - 一种两仓温控分体式直热太阳能热水器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种两仓温控分体式直热太阳能热水器,储水箱通过导热隔层分割为加热仓和保温仓,导热隔层为圆形板,四周边缘与所述储水箱内壁连接,在导热隔层上部开设有通水孔与保温仓的上部相通;在储水箱下方设有集热器,集热器由隔热层加热集热器和保温集热器,加热集热器和保温集热器;加热集热器一端设有电磁阀进水口,另一端设有出水管连接加热仓;保温集热器与保温仓底部管道连接;保温仓底部设有出水口,保温仓内设有水位探头;加热仓底部设有加热装置,加热仓内和加热集热器内分别设有温度探头;控制器分别电连接电磁阀、加热装置、温度探头和水位探头。本实用新型能更有效利用能源,加快加热速度,节约用电,不会造成集热管炸管,安全可靠。
Description
技术领域
本发明涉及一种太阳能热水器,尤其涉及一种两仓温控分体式直热太阳能热水器。
背景技术
太阳能一般是指太阳光的辐射能量,太阳能是一种可再生能源,环保能源;太阳能热水器是一种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。太阳能热水器理论上是一次投资,使用不花钱,但是实际应用上是不可能的,原因是无论任何地方,每年都有阴云雨雪天气以及冬季日照不足天气,在此气候下主要靠电加热制热水,每年平均有25%~50%以上的热水需要完全靠电加热,这样一来太阳能热水器实际耗电量比热泵热水器大;而且每次加热都是整个水箱的水一起加热,加热量大,加热时间长,并且不能保证每次都用完,于是又进一步造成资源浪费。
中国发明专利申请《一种两仓温控直热式太阳能热水器》(公开号CN 104949349A)的热水器,能解决上述的技术问题,但是,也存在一些问题,一是当阴雨天,由集热器对整个保温水箱的水进行保温,还不能更有效地利用能源;二是当温度探头检测到加热仓内的水温高于50℃时,控制部件控制电磁阀进水口启动,冷水进入加热仓,冷水往下沉,热水往上升并通过通管进入储水仓内,储水仓内的水温度低于集热管的水温,会引起集热管炸管。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术中的上述缺陷,提供一种更有效利用能源,加快加热速度,节约用电,不会造成集热管炸管,安全可靠的两仓温控分体式直热太阳能热水器。
为实现上述发明目的,本发明采用了如下技术方案:
一种两仓温控分体式直热太阳能热水器,储水箱和集热器是分体式的,所述储水箱通过导热隔层分割为加热仓和保温仓,导热隔层为圆形板,四周边缘与所述储水箱内壁连接,在所述导热隔层上部开设有通水孔使得加热仓与所述保温仓的上部相通;在所述储水箱下方设有集热器,所述集热器分为两部分,一部分为加热集热器,另一部分为保温集热器,所述加热集热器和保温集热器由隔热层分隔;所述加热集热器一端设有电磁阀进水口,另一端设有出水管连接所述加热仓;所述保温集热器与所述保温仓底部管道连接;所述保温仓侧面底部设有出水口,所述保温仓内设有水位探头;所述加热仓底部设有加热装置,加热仓内和加热集热器内分别设有温度探头;所述控制器分别电连接所述电磁阀进水口的电磁阀、所述加热装置、所述温度探头和所述水位探头。
所述导热隔层由不锈钢板制成。
所述加热仓的容量小于所述保温仓的容量。
所述加热集热器有15-30条全玻璃太阳能真空管,所述保温集热器有10条全玻璃太阳能真空管。
所述加热装置为陶瓷加热片,所述陶瓷加热片连接电源。
所述通水孔直径为32mm。
所述隔热层为聚氨酯硬泡体,厚度为5cm。
相比于现有技术,本发明的优点在于:
1、现有技术中国发明专利申请《一种两仓温控直热式太阳能热水器》(公开号CN104949349 A)的热水器,保温水箱与集热器直接连通,属于直插式真空管,当直插式真空管的出水口高于储水仓强制上水水位时,真空管的热水无法出来,无法利用真空管内的热水。而本发明的太阳能热水器为分体式,加热集热器是管道连接加热仓,不存在真空管的热水无法出来的问题,保温集热器用于加热保温仓的水,相当于增加了热水器一半的热水容量。
2、加热集热器有15-30条全玻璃太阳能真空管只加热加热仓的水,当阴雨天加热仓使用加热装置加热,水温是从加热集热器供水的水温开始加热,能减少能耗,且加热速度快。而保温集热器有10条全玻璃太阳能真空管对保温仓的水保温。结构合理,更有效地利用太阳能。
3、储水箱由导热隔层分割为加热仓和保温仓,保温仓的水温和加热仓的水温始终一致,不会造成全玻璃太阳能真空管炸管。
4、当保温仓的水位低于强制上水水位时,从集热器进水口进冷水到加热仓,保温仓消耗水量与集热器进水口进水量相等,实现用多少水就烧多少水,节约能源。
附图说明
图1是本发明太阳能热水器的结构示意图。
图2是图1的剖面结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图和实施例对本发明技术方案作进一步的详细说明,但不构成对本发明权利要求保护范围的限制。
如图1和图2所示,一种两仓温控分体式直热太阳能热水器,储水箱1和集热器6是分体式的。所述储水箱1内腔通过导热隔层4分割为加热仓2和保温仓3,导热隔层4为圆形板,四周边缘与所述储水箱1内壁连接,在所述导热隔层4上部开设有通水孔5使得加热仓2与保温仓3的上部相通;在所述储水箱1下方设有集热器6,本实施例的集热器6包括集热器联箱和全玻璃太阳能真空管,集热器联箱内设有隔热层9,使得所述集热器6分为两部分,一部分为加热集热器7,另一部分为保温集热器8,加热集热器7的全玻璃太阳能真空管比保温集热器8的全玻璃太阳能真空管多。所述加热集热器7一端设有电磁阀进水口10,另一端设有出水管12连接所述加热仓2;所述保温集热器8与所述保温仓3底部通过管道11连接;所述保温仓3侧面底部设有出水口16,侧部设有排气管15,顶部也设有排气管21,用于防止储水箱1内部压力过大而发生***。所述保温仓3内设有水位探头14;所述加热仓2底部设有加热装置18,加热仓2内设有温度探头17,加热集热器7内设有温度探头19;所述控制器分别电连接所述电磁阀进水口10的电磁阀、所述加热装置18、所述温度探头17、温度探头19和所述水位探头14。加热仓2的底部还设置排污口20,用于定时排出加热仓2内的污水。
所述导热隔层4由不锈钢板制成。
所述加热仓2的容量小于所述保温仓3的容量。
所述加热集热器7有15-30条全玻璃太阳能真空管,所述保温集热器8有10条全玻璃太阳能真空管。
所述加热装置18为陶瓷加热片,所述陶瓷加热片连接电源。陶瓷加热片比电热管和空气能交换器耗能均更少。
所述通水孔5直径为32mm。
所述隔热层9为聚氨酯硬泡体,厚度为5cm。
本实施例的控制器采用深圳碧河电气有限公司生产的BF-8805A型温度、液位、时间一体化控制器。
工作原理为:
白天,日照充足时,当加热集热器7的水温超过加热仓2的水温时,自动产生热交换,使得加热仓2的水温与加热集热器7的水温一致。当加热集热器7的水温超过设定温度60℃时,由控制器控制电磁阀进水口10上水,冷水将加热集热器7中的热水挤入加热仓2,加热仓2内的水自动从通水孔5流入保温仓3,直到保温仓3水满为止。***停止工作。
当水位探头14检测到保温仓3水位低于强制上水水位时,控制器控制电磁阀进水口10上水,冷水将加热集热器7中的热水挤入加热仓,加热仓2内的水自动从通水孔5流入保温仓3,直到达到强制上水水位为止。因此,在保温仓3水位低于强制上水水位的情况下,保温仓3消耗水量与集热器进水量相等,能实现用多少水就烧多少水,节约能源。
如果是阴云雨雪天气或者冬季日照不足天气时,加热仓2内的水温始终达不到设定温度60℃,当温度探头17检测到加热仓2的水温低于设定温度60℃时,控制器启动加热装置18工作,此时,水是从集热器供水的温度开始加热,直到加热仓2内的水加热到设定温度60℃就自动停止加热。这样大大地减少加热耗能,且加热速度快。
储水箱1内腔由导热隔层4分割为加热仓2和保温仓3,保温仓3的水温和加热仓2的水温始终一致,不会造成集热管炸管。保温集热器8有10条全玻璃太阳能真空管对保温仓3的水保温,更有效地利用太阳能。
Claims (7)
1.一种两仓温控分体式直热太阳能热水器,其特征在于:储水箱和集热器是分体式的,所述储水箱通过导热隔层分割为加热仓和保温仓,导热隔层为圆形板,四周边缘与所述储水箱内壁连接,在所述导热隔层上部开设有通水孔使得加热仓与所述保温仓的上部相通;在所述储水箱下方设有集热器,所述集热器分为两部分,一部分为加热集热器,另一部分为保温集热器,所述加热集热器和保温集热器由隔热层分隔;所述加热集热器一端设有电磁阀进水口,另一端设有出水管连接所述加热仓;所述保温集热器与所述保温仓底部管道连接;所述保温仓侧面底部设有出水口,所述保温仓内设有水位探头;所述加热仓底部设有加热装置,加热仓内和加热集热器内分别设有温度探头;所述电磁阀进水口的电磁阀、所述加热装置、所述温度探头和所述水位探头分别电连接控制器。
2.根据权利要求1所述的一种两仓温控分体式直热太阳能热水器,其特征在于:所述导热隔层由不锈钢板制成。
3.根据权利要求1所述的一种两仓温控分体式直热太阳能热水器,其特征在于:所述加热仓的容量小于所述保温仓的容量。
4.根据权利要求1所述的一种两仓温控分体式直热太阳能热水器,其特征在于:所述加热集热器有15-30条全玻璃太阳能真空管,所述保温集热器有10条全玻璃太阳能真空管。
5.根据权利要求1所述的一种两仓温控分体式直热太阳能热水器,其特征在于:所述加热装置为陶瓷加热片,所述陶瓷加热片连接电源。
6.根据权利要求1所述的一种两仓温控分体式直热太阳能热水器,其特征在于:所述通水孔直径为32mm。
7.根据权利要求1所述的一种两仓温控分体式直热太阳能热水器,其特征在于:所述隔热层为聚氨酯硬泡体,厚度为5cm。
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