太阳能与空气能相结合的热水控制系统的利记博彩app

文档序号:4655930阅读:279来源:国知局
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【专利摘要】本实用新型提供一种太阳能与空气能相结合的热水控制系统。所述太阳能与空气能相结合的热水控制系统包括太阳能循环系统、空气能循环系统和连接所述太阳能循环系统与所述空气能循环系统的过渡水泵。本实用新型提供的太阳能与空气能相结合的热水控制系统设计合理,将太阳能循环系统与空气能循环系统合理结合,充分利用太阳能,同时结合空气能以弥补太阳能受气候影响的不足,可以使太阳能利用率提高40%左右,降低了使用成本。
【专利说明】太阳能与空气能相结合的热水控制系统
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种热水控制系统,特别地,涉及一种太阳能与空气能相结合的热水控制系统。
【背景技术】
[0002]目前,热水供应设备主要有锅炉、燃气容积式热水器、电热水器、太能热水器和空气能热水器。它们既有自己的优点又有自己的缺点:锅炉,前期投入大和维护费用较高,且安装和维护都有相当严格的要求;普通燃气容积式热水器,单台的容积较小,一般只适合普通家庭使用,对于中小型商业项目的大水量需求则需要多台相结合使用,这样势必增加前期投入,同时燃气容积式热水器效率较低进而造成使用费用较高;电热水器,加热时间较长,使用费用高;太阳能热水器,使用成本低廉,但初期投入成本高,而且容易受到气候影响,热源单一,可靠性较差,不能全天候使用;空气能热水器,热效率高达300%以上,但其相对太阳能热水器又不能直接利用太阳能,使用成本相对较高。

【发明内容】

[0003]为解决上述技术问题,本实用新型提供一种太阳能与空气能相结合的热水控制系统。
[0004]本实用新型提供的太阳能与空气能相结合的热水控制系统,包括太阳能循环系统、空气能循环系统和连接所述太阳能循环系统与所述空气能循环系统的过渡水泵。
[0005]在本实用新型提供的太阳能与空气能相结合的热水控制系统的一种较佳实施例中,所述太阳能循环系统包括依次连接的过渡水箱、强制循环水泵和太阳能集热器,所述空气能循环系统包括依次连接的恒温水箱、热泵循环水泵和空气能热泵,所述过渡水泵连通所述过渡水箱和所述恒温水箱,所述恒温水箱连通至用水点。
[0006]在本实用新型提供的太阳能与空气能相结合的热水控制系统的一种较佳实施例中,还包括补冷水电磁阀,自来水管道通过所述补冷水电磁阀与所述过渡水箱连通。
[0007]在本实用新型提供的太阳能与空气能相结合的热水控制系统的一种较佳实施例中,还包括供热水电动阀,所述恒温水箱通过所述供热水电动阀与用水点连通。
[0008]在本实用新型提供的太阳能与空气能相结合的热水控制系统的一种较佳实施例中,所述供热水电动阀与用水点之间设有回水泵。
[0009]在本实用新型提供的太阳能与空气能相结合的热水控制系统的一种较佳实施例中,所述过渡水箱内设有温控探头。
[0010]在本实用新型提供的太阳能与空气能相结合的热水控制系统的一种较佳实施例中,所述太阳能集热器内设有温控探头。
[0011]与现有技术相比,本实用新型提供的太阳能与空气能相结合的热水控制系统设计合理,将太阳能循环系统与空气能循环系统合理结合,充分利用太阳能,同时结合空气能以弥补太阳能受气候影响的不足,可以使太阳能利用率提高40%左右,降低了使用成本。【专利附图】

【附图说明】
[0012]为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图,其中:
[0013]图1是本实用新型提供的太阳能与空气能相结合的热水控制系统一种实施例的结构示意图;
[0014]图2是图1所示的太阳能与空气能相结合的热水控制系统的电气原理图。
【具体实施方式】
[0015]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,所描述的实施例仅是本实用新型的一部分实施例,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它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
[0016]请参阅图1,图1是本实用新型提供的太阳能与空气能相结合的热水控制系统一种实施例的结构示意图。所述太阳能与空气能相结合的热水控制系统100包括太阳能循环系统1、空气能循环系统2、过渡水泵3、补冷水电磁阀4、供热水电动阀5和回水泵6。
[0017]所述太阳能循环系统I包括依次连接的过渡水箱11、强制循环水泵12和太阳能集热器13。具体地,所述过渡水箱11包括冷水进口 111、热水出口 112、循环水进口 113和循环水出口 114,所述冷水进口 111和所述循环水进口 113可以分别位于所述过渡水箱11的上部,所述热水出口 112和所述循环水出口 114可以分别位于所述过渡水箱11的底部。所述强制循环水泵12包括进水口 121和出水口 122。所述太阳能集热器13包括进水口 131和出水口 132。所述强制循环水泵12的进水口 121和出水口 122分别与所述过渡水箱11底部的循环水出口 114和所述太阳能集热器13的进水口 131连通,而所述太阳能集热器13的出水口 132与所述过渡水箱11上部的循环水进口 113连通,如此,所述过渡水箱11、所述强制循环水泵12和所述太阳能集热器13构成强制水循环回路,即从所述过渡水箱11底部的循环水出口 114出水到所述强制循环水泵12的进水口 121,然后从所述强制循环水泵12的出水口 122出水到所述太阳能集热器13的进水口 131,再从所述太阳能集热器13的出水口 132出水到所述过渡水箱11的循环水进口 113,该回路称为太阳能强制循环回路。
[0018]所述过渡水箱11内设有温控探头(图未示)。所述温控探头可以可以设置在所述过渡水箱11的底部,以便探测所述过渡水箱11底部的水温。所述太阳能集热器13内同样设有温控探头(图未示)。所述温控探头可以设置在所述太阳能集热器13的出水口 132,以便探测所述太阳能集热器13的出水口 132的水温。所述强制循环水泵12受环境温度控制,此功能兼容防冻启动,其包括防冻工作模式和正常工作模式,当环境气温较低时,所述强制循环水泵12启动防冻工作模式;当所述过渡水箱11底部的水温与所述太阳能集热器13的出水口 132的水温所形成的温差值大于设定的温差值上限时,所述强制循环水泵12启动正常工作模式;当所述过渡水箱11底部的水温与所述太阳能集热器13的出水口 132的水温所形成的温差值小于设定的温差值下限时,所述强制循环水泵12停止工作。另外,所述强制循环水泵12还受所述过渡水箱11缺水保护、热过载保护和接地保护等。
[0019]所述空气能循环系统2包括依次连接的恒温水箱21、热泵循环水泵22和空气能热泵23。具体地,所述恒温水箱21包括第一进水口 211、第二进水口 212、循环水进口 213、循环水出口 214和热水出口 215。所述热泵循环水泵22包括进水口 221和出水口 222。所述空气能热泵23包括进水口 231和出水口 232。所述热泵循环水泵22的进水口 221和出水口 222分别与所述恒温水箱21的循环水出口 214和所述空气能热泵23的进水口 231连通,而所述空气能热泵23的出水口 232与所述恒温水箱21的循环水进口 213连通,如此,所述恒温水箱21、所述热泵循环水泵22和所述空气能热泵23同样构成水循环回路,即从所述恒温水箱21的循环水出口 214出水到所述热泵循环水泵22的进水口 221,然后从所述热泵循环水泵22的出水口 222出水到所述空气能热泵23的进水口 231,再从所述空气能热泵23的出水口 232出水到所述恒温水箱21的循环水进口 213,该回路可以称为空气能循环回路。
[0020]所述恒温水箱21连通至用水点。具体地,所述恒温水箱21的热水出口 215可以通过供热水电动阀5与用水点连通。另外,在所述供热水电动阀5与用水点之间还设置有回水泵6,其可以增加用水点热水的压力。所述回水泵6与所述供热水电动阀5联动工作,只有当所述供热水电动阀5开启且完全打开阀门后,所述回水泵6方可启动工作。所述回水泵6具有缺水保护、热过载保护及接地保护功能,其还受回水管末端温度控制。用水点与所述恒温水箱21的第二进水口 212连通,用水点使用后过剩的热水可以返回所述恒温水箱21,热水在用水点与所述恒温水箱21之间循环,避免了系统热水量过剩导致的能源和水资源浪费。所述恒温水箱21设有保底水位,以保证用水点次日早晨的用水量。所述恒温水箱21可以根据天气情况或者用户需求设定多级水位,例如,阳光充足时,所述恒温水箱21的水位可以设定高一些,自来水经所述太阳能集热器13加热达到设定温度后可以流入所述恒温水箱21储存起来,充分利用太阳能,从而节约能源,而当遭遇阴雨天气时,所述恒温水箱21的水位可以设定低一些,以保证用水点用水量为宜,节约电能。所述空气能热泵23受所述恒温水箱21的温度控制,具有掉电记忆和定时开、关机功能,而且其自身兼容缺相错相保护、热过载保护、过流保护和接地保护等,同时所述空气能热泵23还受所述恒温水箱21缺水保护。
[0021 ] 所述过渡水泵3连通所述过渡水箱11和所述恒温水箱21。具体地,所述过渡水泵3分别与所述过渡水箱11的热水出口 112和所述恒温水箱21的第一进水口 211相连通,其是连接所述过渡水箱11和所述恒温水箱21的补水设备,可以根据所述恒温水箱21的水位要求为所述恒温水箱21补水。所述过渡水泵3可以分为以下三个工作条件:当所述过渡水箱11温度达到设定值时,所述过渡水泵3为工作状态,将所述过渡水箱11的热水送入所述恒温水箱21储存,所述过渡水箱11重新补入冷水;当一些全天候用热水用户要求分时段供水时,所述过渡水泵3为定时、定量补水工作状态;当所述恒温水箱21符合保底水位的设置条件时,所述过渡水泵3停止工作,否则会启动工作补水到符合保底水位的设置条件。
[0022]自来水管道通过所述补冷水电磁阀4与所述过渡水箱11连通。所述补冷水电磁阀4的一端连接自来水管道,另一端连接所述过渡水箱11的冷水进口 111,自来水通过所述补冷水电磁阀4流进所述过渡水箱11。所述补冷水电磁阀4与所述过渡水泵3联动工作,二者构成补水系统。具体地,所述补冷水电磁阀4受时间和所述过渡水箱11满水位控制,当在设定补水时段内且所述过渡水箱11水位低于设定水位时,所述补冷水电磁阀4可自动为所述过渡水箱11补水,当不在设定补水时段内且所述过渡水箱11低于最低水位时,所述补冷水电磁阀4与所述过渡水泵3联动,此时所述补冷水电磁阀4和所述过渡水泵3开启,自来水从所述补冷水电磁阀4流进所述过渡水箱11,再通过所述过渡水泵3流进所述恒温水箱21,可以避免当不在设定补水时段内且所述过渡水箱11低于最低水位时所述恒温水箱21无法补水的问题。
[0023]本实用新型提供的太阳能与空气能相结合的热水控制系统100受环境温度、所述过渡水箱11温度、所述恒温水箱21温度以及时间控制,其采用电机控制箱控制运行,电气原理图请参照图2,各电气线路均设有相应的漏电保护开关,所有设备均可以自动和手动选择开关。当所述电机控制箱为三相电机控制箱时,则需要考虑到缺相保护。所述过渡水箱11作为初级加热水箱,与所述太阳能集热器13构成一个强制水循环回路,以温差形式控制循环回路中所述强制循环水泵12的启动与停止来实现太阳能强制循环加热过程,即当所述过渡水箱11底部的水温与所述太阳能集热器13的出水口 132的水温所形成的温差值大于设定的温差值上限时,所述强制循环水泵12启动正常工作模式,当所述过渡水箱11底部的水温与所述太阳能集热器13的出水口 132的水温所形成的温差值小于设定的温差值下限时,所述强制循环水泵12停止工作,这样随着阳光的照射,所述强制循环水泵12不断重复工作,所述过渡水箱11的温度也逐渐上升,当所述过渡水箱11的水温达到设定温度值时,连接在所述过渡水箱11与所述恒温水箱21之间的所述过渡水泵3启动,将所述过渡水箱11的热水送入所述恒温水箱21储存,所述过渡水箱11重新补入冷水。因此,在阳光充分的情况下,与所述恒温水箱21构成空气能循环回路的空气能热泵23无需工作。当所述过渡水箱11的水温不能达到设定温度值而用水点又需要用水时,所述过渡水泵3受时间和补水量来控制,在保证所述空气能热泵23有充足加热时间的情况下提前为所述恒温水箱21补水,以满足用水点的用水温度和用水量,因此,所述恒温水箱21的水位可以根据用水点实时段的用水量来设定,同时也可以设定实时段的不同的用水温度,这样既充分利用太阳能又不浪费电能。另外,所述过渡水箱11和所述恒温水箱21在制作和安装上也需要注意,所述过渡水箱11的高度应当低于所述恒温水箱21的高度,所述过渡水箱11的水不得自然流向所述恒温水箱21,自来水在整个系统中的流向是低出高进。为了应对特别恶劣的气候,还可以在所述太阳能与空气能相结合的热水控制系统100中设计相应的功率电辅热系统,以保证全年正常供应热水。
[0024]与现有技术相比,本实用新型提供的太阳能与空气能相结合的热水控制系统设计合理,将太阳能循环系统与空气能循环系统合理结合,充分利用太阳能,同时结合空气能以弥补太阳能受气候影响的不足,可以使太阳能利用率提高40%左右,降低了使用成本。
[0025]以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的【技术领域】,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
【权利要求】
1.一种太阳能与空气能相结合的热水控制系统,其特征在于,包括太阳能循环系统、空气能循环系统和连接所述太阳能循环系统与所述空气能循环系统的过渡水泵。
2.根据权利要求1所述的太阳能与空气能相结合的热水控制系统,其特征在于,所述太阳能循环系统包括依次连接的过渡水箱、强制循环水泵和太阳能集热器,所述空气能循环系统包括依次连接的恒温水箱、热泵循环水泵和空气能热泵,所述过渡水泵连通所述过渡水箱和所述恒温水箱,所述恒温水箱连通至用水点。
3.根据权利要求2所述的太阳能与空气能相结合的热水控制系统,其特征在于,还包括补冷水电磁阀,自来水管道通过所述补冷水电磁阀与所述过渡水箱连通。
4.根据权利要求2所述的太阳能与空气能相结合的热水控制系统,其特征在于,还包括供热水电动阀,所述恒温水箱通过所述供热水电动阀与用水点连通。
5.根据权利要求4所述的太阳能与空气能相结合的热水控制系统,其特征在于,所述供热水电动阀与用水点之间设有回水泵。
6.根据权利要求2所述的太阳能与空气能相结合的热水控制系统,其特征在于,所述过渡水箱内设有温控探头。
7.根据权利要求6所述的太阳能与空气能相结合的热水控制系统,其特征在于,所述太阳能集热器内设有温控探头。
【文档编号】F24J2/40GK203719189SQ201420100928
【公开日】2014年7月16日 申请日期:2014年3月7日 优先权日:2014年3月7日
【发明者】刘文珍, 张骥 申请人:长沙飞升新能源科技有限公司
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