本实用新型专利技术公开了一种太阳能供水装置,储水罐为压力储水罐(7),其罐体为耐压的密封结构;在该供水装置中,还设有空气压缩机(4)、蓄气压力罐(5),所述的蓄气压力罐(5)的罐体也为耐压的密封结构;空气压缩机(4)向蓄气压力罐(5)提供压缩空气;蓄气压力罐(5)与压力储水罐(7)通过管路连通。本实用新型专利技术采用上述技术方案,能降低供水系统设备成本和运行成本,节省水费,造价更低廉,安装方便。同时,太阳能电池发电给供水系统“蓄压”,使用绿色能源,对环境无污染,适应现代化的新农村建设,符合国家产业和惠民政策。(*该技术在2018年保护过期,可自由使用*)
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及生活用水的供水系统技术,具体地说,本技术涉及一种适用于乡村或山区的太阳能供水装置。
技术介绍
目前,正在全面实施农村人口饮水工程,各地因地制宜,突出重点,确保工程建一处、成一处,解决亿万农民的饮水安全问题。但是,在该工程实施的过程中,出现了一个新问题,那就是由于乡村居民多分散居住,供水管路长,且无法集中供水,供水加压需要用电、供水运行需要费用,因此供水的成本还比较高。农村或山区居民收入较低,用水成了一个不小的家庭开支,少用或不用“自来水”的家庭占有一定的比率,这样一来影响了党的农村饮水卫生安全这一惠民政策的落实。因此,降低供水成本,减少用电或者不用电,少花钱或不花钱就能在农村家庭用上自来水,是当前农村人口饮水工程实施过程中一个迫切需要解决的课题,要供水就需要加压。在城市,通常采用全自动高楼供水设备,给高楼大厦供水,特点是给一个集中区域供水,属二次加压供水,其设备成本高昂,运行费用大。但是在农村、山区居民多分散居住,给一个分散的区域供水,不能照搬城市的供水模式。如果采用水泵供水,由于是利用大气压强,供水提升的高度受到限制,加上管道沿程损失及管路构件的局部损失,供水的压力很难达到要求;而且是用水时必须开水泵,不用时关闭水泵,不能充分和有效地利用可再生能源,如太阳能、风能等;水泵的工作条件有较大局限性,工作状况较恶劣,负荷受到影响。-->
技术实现思路
本技术所要解决的问题是提供一种太阳能供水装置,其目的是在农村或山区等散居、高程差大的用户的供水时,做到经济、适用、环保和节能。为了实现上述目的,本技术采取的技术方案为:所提供的这种太阳能供水装置,包括储水罐、用户端,储水罐的罐体上设有进水口和出水口,所述的储水罐为压力储水罐,其罐体为耐压的密封结构;在该供水装置中,还设有空气压缩机、蓄气压力罐,所述的蓄气压力罐的罐体也为耐压的密封结构;空气压缩机向蓄气压力罐提供压缩空气;蓄气压力罐与压力储水罐通过管路连通。为使本技术更加完善,还进一步提出了以下更为详尽和具体的技术方案,以获得最佳的实用效果,更好地实现专利技术目的,并提高本技术的新颖性和创造性:所述的太阳能供水装置的连接方式为:蓄气压力罐与压力储水罐连接的管路,是在压力储水罐的上端进行连接;压力储水罐通过出水口与用户端连接,且出水口设在压力储水罐的下端。所述的空气压缩机与蓄气压力罐连接的管路上设有单向阀,其导通方向是从空气压缩机至蓄气压力罐;所述的蓄气压力罐与压力储水罐连接的管路上,设有单向阀,其导通方向是从蓄气压力罐至压力储水罐。所述的压力储水罐上还设有空气排空口,与大气连通;所述的进水口与水源连通,在进水口和空气排空口上,均设有自保持式的电磁阀,其中设在进水口处的电磁阀为进水电磁阀,设在空气排空口处的电磁阀为空气排空电磁阀。所述的压力储水罐浸没在水源中,其进水口低于水源的水平面。所述的太阳能供水装置的动力源为太阳能电源,其结构为:设太阳能电池板和蓄电池,由太阳能电池板通过电路连接向蓄电池充电;蓄电池通过与所述-->的空气压缩机连接并向其供电。所述的蓄电池与空气压缩机连接的电路上,设有逆变器,由逆变器向空气压缩机提供交流电。所述的太阳能电池板和蓄电池连接的电路上,设有防反充的二极管,其极性的设置为:在太阳能电池板不发电或出现短路故障时,使其电路反向截止。所述的二极管为整流二极管。所述的太阳能电池板和蓄电池连接的电路上,设有控制器,控制器实现交流和直流负载的切换;实现太阳能电能向电网的并网及退网的切换。本技术采用上述技术方案,使用空气压缩机制取压缩空气给供水系统提供动力,区别于城市的全自动高楼供水系统的工作原理模式,能降低供水系统设备成本和运行成本,节省水费,深受山区村民们欢迎,将自然能“蓄压”的山村供水系统用在灌溉同样也是很受欢迎,解决了农村、山区居民的用水的问题;同时,太阳能电池发电给供水系统“蓄压”,将低水位的水抬高到居住在高坡上村民家庭,增大势能,使用绿色能源,对环境无污染,适合于现代化的新农村建设,符合国家产业政策;本技术提供的供水装置造价更低廉,安装方便,使用条件改善。附图说明下面对本说明书各幅附图所表达的内容及图中的标记作简要说明:图1为本技术的结构及连接关系示意图;图2为本技术中太阳能电源的结构及连接关系示意图。图中标记为:1、太阳能电池板,2、蓄电池,3、逆变器,4、空气压缩机,5、蓄气压力罐,6、进水口,7、储水压力罐,8、出水口,9、用户端,10、控制器。-->具体实施方式下面对照附图,通过对实施例的描述,对本技术的具体实施方式如所涉及的各构件的形状、构造、各部分之间的相互位置及连接关系、各部分的作用及工作原理、制造工艺及操作使用方法等,作进一步详细的说明,以帮助本领域的技术人员对本技术的专利技术构思、技术方案有更完整、准确和深入的理解。如图1、图2所表达的本技术的结构,本技术为一种太阳能供水装置,包括储水罐、用户端9,储水罐的罐体上设有进水口6和出水口8。为了解决在本说明书
技术介绍
部分所述的目前公知技术存在的问题并克服其缺陷,实现农村或山区等散居用户的供水,并且做到经济、适用的专利技术目的,本技术采取的技术方案为:如图1、图2所示,本技术所提供的这种太阳能供水装置,其中的储水罐为压力储水罐7,其罐体为耐压的密封结构;在该供水装置中,还设有空气压缩机4、蓄气压力罐5,所述的蓄气压力罐5的罐体也为耐压的密封结构;空气压缩机4向蓄气压力罐5提供压缩空气;蓄气压力罐5与压力储水罐7通过管路连通。根据农村、山区一家一户的供水特点,用上面所提供的农村、山区居民用户供水装置及太阳能供电来解决耗电和供水问题。它的工作原理是:控制“蓄压”罐的电磁阀开启,给充满水的压力储水罐7加压,压力储水罐7内就有了加压的空气,农户供水系统就有了供水的动力,用户开启用户端9的水龙头便能自动出水;待压力储水罐7中水用完了以后,再进行下一个工作循环,供水装置重复循环工作;-->在用太阳能“蓄压”的农村、山区居民用户供水装置中,提供供水压力是本技术需要解决的第一个关键点,如何用最少的能量将需要使用的水运送到居住在分散的山坡上农户人家是本技术要实现的最主要的目的。根据物理学中波义耳—马洛特定律:P1V1=P2V2其中P1—压强1、V1—体积1;P2—压强2、V2—体积2。从波—马定律中可以看出,一定质量的压缩气体是气压供水设备正常工作的基础,如果能在一个压力罐内加压就可以满足农户的供水要求,它比单独用水泵进行加压供水节能,而且能较容易地提高供水高度,能节省许多功率消耗,在由太阳能“蓄压”的农村、山区供水装置试验中,给压力罐每增加1公斤压力气压,装置的出水高度就可提高到10米,这是流体力学的基本原理,即液体的压强随深度增加而增大;在同一深度,液体在各个方向上的压强相等;不同液体的压强还跟密度有关的知识。其计算液体压强与高度的计算公式如下:P=ρgh式中ρ为液体密度,单位为千克/米3;g为重力加速度,g=9.8牛/千克;h是液体内某处的深度,单位为米;P为液体压强,单位为帕。由公式P=ρgh可知,液体的压强大小只跟液体的密度ρ、深度h及重力加速度有关,跟液体体积、容器形状、底面积大小等其他因素都无本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种太阳能供水装置,包括储水罐、用户端(9),储水罐的罐体上设有进水口(6)和出水口(8),其特征在于:所述的储水罐为压力储水罐(7),其罐体为耐压的密封结构;在该供水装置中,还设有空气压缩机(4)、蓄气压力罐(5),所述的蓄气压力罐(5)的罐体也为耐压的密封结构;空气压缩机(4)向蓄气压力罐(5)提供压缩空气;蓄气压力罐(5)与压力储水罐(7)通过管路连通。
【技术特征摘要】
1、一种太阳能供水装置,包括储水罐、用户端(9),储水罐的罐体上设有进水口(6)和出水口(8),其特征在于:所述的储水罐为压力储水罐(7),其罐体为耐压的密封结构;在该供水装置中,还设有空气压缩机(4)、蓄气压力罐(5),所述的蓄气压力罐(5)的罐体也为耐压的密封结构;空气压缩机(4)向蓄气压力罐(5)提供压缩空气;蓄气压力罐(5)与压力储水罐(7)通过管路连通。2、按照权利要求1所述的太阳能供水装置,其特征在于:所述的太阳能供水装置的连接方式为:蓄气压力罐(5)与压力储水罐(7)连接的管路,是在压力储水罐(7)的上端进行连接;压力储水罐(7)通过出水口(8)与用户端(9)连接,且出水口(8)设在压力储水罐(7)的下端。3、按照权利要求1或2所述的太阳能供水装置,其特征在于:所述的空气压缩机(4)与蓄气压力罐(5)连接的管路上设有单向阀,其导通方向是从空气压缩机(4)至蓄气压力罐(5);所述的蓄气压力罐(5)与压力储水罐(7)连接的管路上,设有单向阀,其导通方向是从蓄气压力罐(5)至压力储水罐(7)。4、按照权利要求1或2所述的太阳能供水装置,其特征在于:所述的压力储水罐(7)上还设有空气排空口,与大气连通;所述的进水口(6)与水源连通,在进水口(6)和空气排空口上,均设有自保持式的电磁阀,其中设在...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈鸣,
申请(专利权)人:陈鸣,
类型:实用新型
国别省市:34[中国|安徽]
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