本实用新型专利技术公开了一种光热耦合电辅助温室大棚供暖系统,包括控制器、集热器、储热水箱、散热装置、室外温度传感器、室内温度传感器以及辅助能源装置,集热器通过第一管路与储热水箱相连通,储热水箱与散热装置通过第二管路相连通,辅助能源装置通过第三管路与储热水箱或散热装置相连通,第一管路上、第二管路以及第三管路的执行机构均与控制器电连接,储热水箱与自来水管相连接,自来水管设置有补水电磁阀,补水电磁阀、储热水箱、室外温度传感器、室内温度传感器以及辅助能源装置均与控制器电连接。采用上述结构的一种光热耦合电辅助温室大棚供暖系统,使得大棚供暖运行成本低,避免白天和夜间温度差异大的问题。白天和夜间温度差异大的问题。白天和夜间温度差异大的问题。
【技术实现步骤摘要】
一种光热耦合电辅助温室大棚供暖系统
[0001]本技术涉及供暖设备
,尤其是涉及一种光热耦合电辅助温室大棚供暖系统。
技术介绍
[0002]随着社会不断进步,传统的农业生产模式已经不能满足现代社会发展的需要,受到社会发展的影响和政府扶持,现农业大棚种植技术已成为适应社会发展的一项不可缺失的农业种植技术的。中国除热带地区的温室冬季生产不需要加温外,大部分地区冬季比较寒冷,要保证种植作物的正常生长,温室内须配置加温设备。随着大棚种植技术的不断提升,种植技术对大棚内的温度要求越来越高,而目前解决大棚冬季供暖主要是靠燃煤、电锅炉、生物质锅炉、空气源泵、太阳能等方式,而温室大棚冬季种植作物需要消耗大量能源,目前大棚冬季加温设备使用这几种方式运行成本较高。使大棚供暖一直得不到很好的解决。而大棚供暖需求日益明显,为降低温室运行成本,提高大棚种植效益,因此,急需一种新型温室大棚供暖系统,使得温室大棚的温度在冬季的白天和夜晚都处于适于作物生长的温度。现有技术存在的问题是,未能解决温室大棚内白天和夜间温度差异大的问题,及更高比例地节能减排效果。故亟需设计一种光热耦合电辅助温室大棚供暖系统,来解决大棚供暖运行成本高、白天和夜间温度差异大等问题。
技术实现思路
[0003]本技术的目的是提供一种光热耦合电辅助温室大棚供暖系统,使得大棚供暖运行成本低,避免白天和夜间温度差异大的问题。
[0004]为实现上述目的,本技术提供了一种光热耦合电辅助温室大棚供暖系统,包括控制器、集热器、储热水箱、散热装置、室外温度传感器、室内温度传感器以及辅助能源装置,
[0005]所述集热器通过第一管路与所述储热水箱相连通,所述储热水箱与所述散热装置通过第二管路相连通,所述辅助能源装置通过第三管路与所述储热水箱或散热装置相连通,所述第一管路上、所述第二管路以及所述第三管路的执行机构均与所述控制器电连接,所述储热水箱与自来水管相连接,所述自来水管设置有补水电磁阀,所述补水电磁阀、所述储热水箱、所述室外温度传感器、所述室内温度传感器以及辅助能源装置均与所述控制器电连接。
[0006]优选的,所述第一管路包括第一供水管路和第一回水管路,所述第二管路包括第二供水管路和第二回水管路,所述第三管路包括第三供水管路和第三回水管路。
[0007]优选的,所述第一供水管路和所述第一回水管路均倾斜设置且倾斜坡度为0.5%
‑
3%,所述第一管路的执行机构包括第一水泵、第一电动二通阀以及第二电动二通阀,所述第一供水管路通过所述第一电动二通阀和所述第一水泵与储热水箱相连接,所述第一回水管路通过所述第二电动二通阀与储热水箱相连接。
[0008]优选的,所述第二管路的执行机构包括第二水泵、第一电动三通阀和第二电动三通阀,所述第二供水管路上设置有第二水泵和第一电动三通阀,所述第二回水管上设置有第一电动三通阀,所述第一电动三通阀和所述第一电动三通阀分别与第三供水管路和第三回水管路相连接。
[0009]优选的,所述第一供水管路和所述第一回水管路上均缠绕有伴热带,所述第一供水管路上设置有所述第一水泵,所述第二供水管路上设置有第二水泵,所述伴热带、所述第二水泵以及所述第一水泵均与控制器电连接。
[0010]优选的,所述第二供水管路上还设置有第一电动三通阀,所述第二回水管路上设置有三通连接件,所述第一电动三通阀和所述三通连接件分别与第三供水管路和第三回水管路相连接,所述第一电动三通阀均与控制器电连接。
[0011]优选的,所述第三供水管路和所述第三回水管路均与储热水箱相连接,所述第三回水管路上设置有第三水泵,所述第三水泵与所述控制器电连接。
[0012]优选的,所述辅助能源装置为电锅炉或生物质锅炉或空气源泵或燃气壁挂炉。
[0013]优选的,所述散热装置包括若干金属翅片管,若干所述金属翅片管交错设置。
[0014]优选的,所述储热水箱内设置有电加热器、内部温度传感器以及水位传感器,所述电加热器、所述内部温度传感器以及所述水位传感器均与所述控制器电连接。
[0015]因此,本技术采用上述结构的一种光热耦合电辅助温室大棚供暖系统,具有以下有益效果:
[0016](1)、系统采用多种供暖方式组成,通过控制器根据室温需要和实际情况,灵活切换调节使用集热器与储热水箱内水换热或辅助能源装置直接供热以达到供暖要求,避免供暖受天气或时间的限制导致温差过大的现象。
[0017](2)、采用伴热带或者第一供水管路和第一回水管路均倾斜设置的措施,防止夜间温度过低导致第一供水管路和第一回水管路冻裂或冻结。
[0018](3)、散热装置包括若干金属翅片管,且若干金属翅片管交错设置,大大提高散热效率。
[0019]下面通过附图和实施例,对本技术的技术方案做进一步的详细描述。
附图说明
[0020]图1为本技术实施例1一种光热耦合电辅助温室大棚供暖系统结构示意图;
[0021]图2为本技术实施例2一种光热耦合电辅助温室大棚供暖系统结构示意图;
[0022]图3为本技术实施例3一种光热耦合电辅助温室大棚供暖系统结构示意图;
[0023]附图标记
[0024]1、控制器;10、室内温度传感器;11、室外温度传感器;2、集热器; 3、储热水箱;31、内部温度传感器;32、液位传感器;4、辅助能源装置;5、散热装置;6、第一管路;61、第一供水管路;611、第一水泵;612、第一电动二通阀;62、第一回水管路;621、第二电动二通阀;7、第二管路; 71、第二供水管路;711、第二水泵;712、第一电动三通阀;72、第二回水管路;721、第二电动三通阀;8、第三管路;81、第三供水管路;82、第三回水管路;9、自来水管;91、补水电磁阀;13、伴热带;14、第三供水泵。
具体实施方式
[0025]实施例1
[0026]图1为本技术实施例1一种光热耦合电辅助温室大棚供暖系统结构示意图,如图1所示,一种光热耦合电辅助温室大棚供暖系统,包括控制器 1、集热器2、储热水箱3、散热装置55、室外温度传感器11、室内温度传感器10以及辅助能源装置4。
[0027]单组集热器2可根据设计管径、流量等设置多台集热器22串联。集热器 2由联集箱、整组支架、全玻璃热管真空太阳集热管和尾盒组成,所述联集箱外皮材料采用铝合金、不锈钢、镀锌板或彩钢板,内胆材料采用食品级不锈钢SUS304
‑
2B,保温材料采用聚氨酯发泡,保温厚度为40~65mm。所述整组支架为多台集热器2串联固定支架,整组支架材质为方钢、角钢或槽型钢通过焊接组成。所述全玻璃热管真空太阳集热管采用外管直径为58mm,长度 1800mm,120
‑
80mm冷凝段。所述尾盒材质采用铝合金、不锈钢、镀锌板或彩钢板。其中所述联集箱通过标准件固定在整组支架,所述全玻璃热管真空太阳集热管冷能段部分伸入联集箱内,用胶圈密封,尾端通本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种光热耦合电辅助温室大棚供暖系统,其特征在于:包括控制器、集热器、储热水箱、散热装置、室外温度传感器、室内温度传感器以及辅助能源装置,所述集热器通过第一管路与所述储热水箱相连通,所述储热水箱与所述散热装置通过第二管路相连通,所述辅助能源装置通过第三管路与所述储热水箱或散热装置相连通,所述第一管路上、所述第二管路以及所述第三管路的执行机构均与所述控制器电连接,所述储热水箱与自来水管相连接,所述自来水管设置有补水电磁阀,所述补水电磁阀、所述储热水箱、所述室外温度传感器、所述室内温度传感器以及辅助能源装置均与所述控制器电连接。2.根据权利要求1所述的一种光热耦合电辅助温室大棚供暖系统,其特征在于:所述第一管路包括第一供水管路和第一回水管路,所述第二管路包括第二供水管路和第二回水管路,所述第三管路包括第三供水管路和第三回水管路。3.根据权利要求2所述的一种光热耦合电辅助温室大棚供暖系统,其特征在于:所述第一供水管路和所述第一回水管路均倾斜设置且倾斜坡度为0.5%
‑
3%,所述第一管路的执行机构包括第一水泵、第一电动二通阀以及第二电动二通阀,所述第一供水管路通过所述第一电动二通阀和所述第一水泵与储热水箱相连接,所述第一回水管路通过所述第二电动二通阀与储热水箱相连接。4.根据权利要求2所述的一种光热耦合电辅助温室大棚供暖系统,其特征在于:所述第二管路的执行机构包括第二水泵、第一电动三通阀和第二电动三通阀,所述第二供水管路上设置有第二水泵和第一电动三通阀,所述第...
【专利技术属性】
技术研发人员:薛道荣,庞爱红,刘奎,
申请(专利权)人:河北道荣新能源科技有限公司,
类型:新型
国别省市:
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。