CN218442824U - 一种太阳能加热式相变储能的热水装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及太阳能热水技术领域,且公开了一种太阳能加热式相变储能的热水装置,包括主体机构、补水加热机构和二次加热机构,所述补水加热机构位于主体机构的上方,所述二次加热机构位于补水加热机构的右侧,所述主体机构包括固定底座、支撑脚、热水箱和保温箱,所述支撑脚固定安装在固定底座的下端,所述补水加热机构包括进水管、法兰盘、电磁阀、真空管式集热器、相变储能材料、出水口、水位传感器、控制器、抽水泵一、连接管一和连接管二。该太阳能加热式相变储能的热水装置,便于对热水箱内的热水水位进行监测,当水位不足时与冷水笼头法兰连接的进水管可将冷水输送至热水箱内,改进传统需人工手动上水的问题,增加热水装置的实用性。
Description
技术领域
本实用新型涉及太阳能热水技术领域,具体为一种太阳能加热式相变储能的热水装置。
背景技术
太阳能加热式的热水装置就是将无穷无尽的太阳能转化为热能对冷水加热的一种环保节能的手段,相变储能能够增加水的保温时常。
现有技术中太阳能加热式热水装置对加热箱内热水使用完后需要人工重新将冷水注入加热箱内以便下次使用,但是如果不能够在第一时间对热水使用完毕后的热水箱进行加水很容易错过太阳能最充足的时间段,影响对热水的使用。
为了解决需要人工加水容易错过太阳能最充足的时间端的问题,现有技术是采用在晚间定时通过水泵抽取水的方式进行处理,但是在只有在晚间向加热箱内注水容易在白天热水使用完后无法及时注入冷水利用白天充足的太阳能进行加热,进而导致浪费白天的太阳能的问题。
实用新型内容
(一)解决的技术问题
本实用新型的目的在于提供一种太阳能加热式相变储能的热水装置,以解决上述背景技术中提出白天热水使用完后无法及时注入冷水利用白天充足的太阳能进行加热的问题。
(二)技术方案
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种太阳能加热式相变储能的热水装置,包括主体机构、补水加热机构和二次加热机构,所述补水加热机构位于主体机构的上方,所述二次加热机构位于补水加热机构的右侧,所述主体机构包括固定底座、支撑脚、热水箱和保温箱,所述支撑脚固定安装在固定底座的下端,所述热水箱固定安装在固定底座上端的左端,所述保温箱固定安装在热水箱的右侧,所述补水加热机构包括进水管、法兰盘、电磁阀、真空管式集热器、相变储能材料、出水口、水位传感器、控制器、抽水泵一、连接管一和连接管二,所述进水管固定安装在热水箱上端的前端,所述法兰盘固定安装在进水管外端的上端,所述电磁阀固定安装在进水管外端的下端,所述真空管式集热器固定安装在热水箱的左端。
优选的,所述真空管式集热器位于热水箱的前后两端,所述真空管式集热器延伸至热水箱的内部,所述相变储能材料固定安装在热水箱的内端,所述出水口固定设置在热水箱内部的下端,出水口便于抽水泵一对加热箱内的热水进行抽取。
优选的,所述水位传感器固定安装在相变储能材料内部的右端,所述控制器固定安装在保温箱上端的后端,所述抽水泵一固定安装在固定底座上端的中部,所述抽水泵一位于热水箱与保温箱的中部,便于对加热箱内的水位进行监测。
优选的,所述连接管一固定安装在抽水泵一的左端,所述连接管一固定连接抽水泵一的进水端与出水口,所述连接管二固定安装在抽水泵一的右端,便于将热水抽取至保温箱内。
优选的,所述连接管二的左端固定连接抽水泵一的出水端右端延伸至保温箱的内部,所述水位传感器电性连接控制器,所述控制器电性连接抽水泵一与电磁阀,增加装置的实用性。
优选的,所述二次加热机构包括提示灯、温度传感器、引导槽、固定板、抽水泵二、连接管三和连接管四,所述提示灯固定安装在保温箱上端的前端,所述温度传感器固定安装在保温箱内部的左右两端,便于对保温箱内水温进行监测。
优选的,所述引导槽固定设置在保温箱内部的下端,所述固定板固定安装在固定底座上端的前端,所述抽水泵二固定安装在固定板的上端,所述连接管三固定安装在抽水泵二的后端,便于将保温箱内的水抽取出来使用或重新注入加热箱内。
优选的,所述连接管三的前端固定连接抽水泵二的进水端后端向后延伸至引导槽的内部,所述连接管四固定安装在抽水泵二的前端,所述连接管四固定连接抽水泵二的出水端,连接管二外端设置有与进水管外端适配的法兰盘,便于使连接管二与进水管进行连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1、该太阳能加热式相变储能的热水装置,通过安装补水加热机构,便于对热水箱内的热水水位进行监测,当水位不足时与冷水笼头法兰连接的进水管可将冷水输送至热水箱内,改进传统需人工手动上水的问题,增加热水装置的实用性;
2、该太阳能加热式相变储能的热水装置,通过安装二次加热机构,便于将保温箱内长期未使用导致变冷的冷水重新注入加热箱内,使装置的实用性大大增加,安装了两个水箱极大增加热水装置的容量;
3、该太阳能加热式相变储能的热水装置,通过安装进水口与连接管二,便于保温箱内水冷后使冷水通过连接管二注入进水口内对冷水再次使用太阳能加热。
附图说明
图1为本实用新型立体结构示意图;
图2为本实用新型剖面结构示意图;
图3为本实用新型进水管立体结构示意图;
图4为本实用新型热水箱剖面结构示意图;
图5为本实用新型补水加热机构局部细节放大结构示意图;
图6为本实用新型二次加热机构局部细节放大结构示意图。
图中:1、主体机构;101、固定底座;102、支撑脚;103、热水箱;104、保温箱;2、补水加热机构;201、进水管;202、法兰盘;203、电磁阀;204、真空管式集热器;205、相变储能材料;206、出水口;207、水位传感器;208、控制器;209、抽水泵一;210、连接管一;211、连接管二;3、二次加热机构;301、提示灯;302、温度传感器;303、引导槽;304、固定板;305、抽水泵二;306、连接管三;307、连接管四。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-图6,本实用新型提供一种技术方案:一种太阳能加热式相变储能的热水装置,包括主体机构1、补水加热机构2和二次加热机构3,补水加热机构2位于主体机构1的上方,二次加热机构3位于补水加热机构2的右侧,主体机构1包括固定底座101、支撑脚102、热水箱103和保温箱104,支撑脚102固定安装在固定底座101的下端,热水箱103固定安装在固定底座101上端的左端,保温箱104固定安装在热水箱103的右侧,补水加热机构2包括进水管201、法兰盘202、电磁阀203、真空管式集热器204、相变储能材料205、出水口206、水位传感器207、控制器208、抽水泵一209、连接管一210和连接管二211,进水管201固定安装在热水箱103上端的前端,法兰盘202固定安装在进水管201外端的上端,电磁阀203固定安装在进水管201外端的下端,真空管式集热器204固定安装在热水箱103的左端。
真空管式集热器204位于热水箱103的前后两端,真空管式集热器204延伸至热水箱103的内部,相变储能材料205固定安装在热水箱103的内端,出水口206固定设置在热水箱103内部的下端,水位传感器207固定安装在相变储能材料205内部的右端,控制器208固定安装在保温箱104上端的后端,抽水泵一209固定安装在固定底座101上端的中部,抽水泵一209位于热水箱103与保温箱104的中部,连接管一210固定安装在抽水泵一209的左端,连接管一210固定连接抽水泵一209的进水端与出水口206,连接管二211固定安装在抽水泵一209的右端,连接管二211的左端固定连接抽水泵一209的出水端右端延伸至保温箱104的内部,水位传感器207电性连接控制器208,控制器208电性连接抽水泵一209与电磁阀203,使用人员可将通过法兰盘202与冷水笼头进行连接,关闭电磁阀203,使冷水通过冷水笼头注入热水箱103内,然后关闭电磁阀203,在太阳能充足时,真空管式集热器204将太阳能转化为热能对热水箱103内冷水加热,相变储能材料205对热量进行存储,热水箱103内水加热完毕后,可启动抽水泵一209,抽水泵一209的连接管一210通过出水口206将热水箱103内热水抽取至连接管二211排放至保温箱104内,当热水箱103内水位不足时,水位传感器207检测到水位低于设定阈值,水位传感器207将信号发送至控制器208,控制器208控制打开电磁阀203,使冷水再次注入热水箱103内。
二次加热机构3包括提示灯301、温度传感器302、引导槽303、固定板304、抽水泵二305、连接管三306和连接管四307,提示灯301固定安装在保温箱104上端的前端,温度传感器302固定安装在保温箱104内部的左右两端,引导槽303固定设置在保温箱104内部的下端,固定板304固定安装在固定底座101上端的前端,抽水泵二305固定安装在固定板304的上端,连接管三306固定安装在抽水泵二305的后端,连接管三306的前端固定连接抽水泵二305的进水端后端向后延伸至引导槽303的内部,连接管四307固定安装在抽水泵二305的前端,连接管四307固定连接抽水泵二305的出水端,当保温箱104内热水长时间使用时,热水冷却可将连接管四307与进水管201通过法兰盘202进行连接,再启动抽水泵二305通过连接管三306对水抽取后进入连接管四307内,重新注入热水箱103内进行加热即可。
工作原理:首先在使用时,使用人员可将通过法兰盘202与冷水笼头进行连接,关闭电磁阀203,使冷水通过冷水笼头注入热水箱103内,然后关闭电磁阀203,在太阳能充足时,真空管式集热器204将太阳能转化为热能对热水箱103内冷水加热,相变储能材料205对热量进行存储,热水箱103内水加热完毕后,可启动抽水泵一209,抽水泵一209的连接管一210通过出水口206将热水箱103内热水抽取至连接管二211排放至保温箱104内,当热水箱103内水位不足时,水位传感器207检测到水位低于设定阈值,水位传感器207将信号发送至控制器208,控制器208控制打开电磁阀203,使冷水再次注入热水箱103内,当保温箱104内热水长时间使用时,热水冷却可将连接管四307与进水管201通过法兰盘202进行连接,再启动抽水泵二305通过连接管三306对水抽取后进入连接管四307内,重新注入热水箱103内进行加热即可。
最后应当说明的是,以上内容仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对本实用新型保护范围的限制,本领域的普通技术人员对本实用新型的技术方案进行的简单修改或者等同替换,均不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。
Claims (8)
1.一种太阳能加热式相变储能的热水装置,包括主体机构(1)、补水加热机构(2)和二次加热机构(3),其特征在于:所述补水加热机构(2)位于主体机构(1)的上方,所述二次加热机构(3)位于补水加热机构(2)的右侧,所述主体机构(1)包括固定底座(101)、支撑脚(102)、热水箱(103)和保温箱(104),所述支撑脚(102)固定安装在固定底座(101)的下端,所述热水箱(103)固定安装在固定底座(101)上端的左端,所述保温箱(104)固定安装在热水箱(103)的右侧,所述补水加热机构(2)包括进水管(201)、法兰盘(202)、电磁阀(203)、真空管式集热器(204)、相变储能材料(205)、出水口(206)、水位传感器(207)、控制器(208)、抽水泵一(209)、连接管一(210)和连接管二(211),所述进水管(201)固定安装在热水箱(103)上端的前端,所述法兰盘(202)固定安装在进水管(201)外端的上端,所述电磁阀(203)固定安装在进水管(201)外端的下端,所述真空管式集热器(204)固定安装在热水箱(103)的左端。
2.根据权利要求1所述的一种太阳能加热式相变储能的热水装置,其特征在于:所述真空管式集热器(204)位于热水箱(103)的前后两端,所述真空管式集热器(204)延伸至热水箱(103)的内部,所述相变储能材料(205)固定安装在热水箱(103)的内端,所述出水口(206)固定设置在热水箱(103)内部的下端。
3.根据权利要求2所述的一种太阳能加热式相变储能的热水装置,其特征在于:所述水位传感器(207)固定安装在相变储能材料(205)内部的右端,所述控制器(208)固定安装在保温箱(104)上端的后端,所述抽水泵一(209)固定安装在固定底座(101)上端的中部,所述抽水泵一(209)位于热水箱(103)与保温箱(104)的中部。
4.根据权利要求3所述的一种太阳能加热式相变储能的热水装置,其特征在于:所述连接管一(210)固定安装在抽水泵一(209)的左端,所述连接管一(210)固定连接抽水泵一(209)的进水端与出水口(206),所述连接管二(211)固定安装在抽水泵一(209)的右端。
5.根据权利要求4所述的一种太阳能加热式相变储能的热水装置,其特征在于:所述连接管二(211)的左端固定连接抽水泵一(209)的出水端右端延伸至保温箱(104)的内部,所述水位传感器(207)电性连接控制器(208),所述控制器(208)电性连接抽水泵一(209)与电磁阀(203)。
6.根据权利要求5所述的一种太阳能加热式相变储能的热水装置,其特征在于:所述二次加热机构(3)包括提示灯(301)、温度传感器(302)、引导槽(303)、固定板(304)、抽水泵二(305)、连接管三(306)和连接管四(307),所述提示灯(301)固定安装在保温箱(104)上端的前端,所述温度传感器(302)固定安装在保温箱(104)内部的左右两端。
7.根据权利要求6所述的一种太阳能加热式相变储能的热水装置,其特征在于:所述引导槽(303)固定设置在保温箱(104)内部的下端,所述固定板(304)固定安装在固定底座(101)上端的前端,所述抽水泵二(305)固定安装在固定板(304)的上端,所述连接管三(306)固定安装在抽水泵二(305)的后端。
8.根据权利要求7所述的一种太阳能加热式相变储能的热水装置,其特征在于:所述连接管三(306)的前端固定连接抽水泵二(305)的进水端后端向后延伸至引导槽(303)的内部,所述连接管四(307)固定安装在抽水泵二(305)的前端,所述连接管四(307)固定连接抽水泵二(305)的出水端。
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