双舱双压分体式太阳能热水结构制造技术

技术编号:38662755 阅读:11 留言:0更新日期:2023-09-02 22:45
双舱双压分体式太阳能热水结构,涉及太阳能技术领域。本实用新型专利技术包括集热系统、储水系统和地暖系统,集热系统与地暖系统分别通过水管与储水系统连接;集热系统包括集热板、光伏板、连接器、集热上循环管和集热下循环管;地暖系统包括地暖循环泵、地暖循环管和地暖膨胀罐;储水系统包括保温水箱,保温水箱内部分为上、下两部分,上部为承压仓,存储热水,下部为非承压仓,存储供暖水,非承压仓上部包裹在承压仓外。本实用新型专利技术新型采用上层承压水箱供热水,下层非承压水箱供暖,实行热水、供暖水分离,洁净卫生;且上下层可互相交换热量,节能效果更佳。果更佳。果更佳。

【技术实现步骤摘要】
双舱双压分体式太阳能热水结构


[0001]本技术涉及太阳能
,尤其是一种能够提供热水和供暖的双舱双压分体式太阳能热水结构。

技术介绍

[0002]现有的真空管太阳能热水器,普遍不能热水、供暖两用,即使少量型号可以热水和供暖两用,但是其内部的热水和供暖水也是不分开的,容易造成热水水源污染,与人体接触后,造成人体不适;同时,目前的真空管太阳能普遍不能承压供热水,需要在水箱内置换热盘管承压,由于盘管换热需要的阻力会让进水减压。

技术实现思路

[0003]本技术所要解决的就是现有太阳能热水器通常不具备热水供暖两用,少数具备两用功能的热水易污染的问题,提供一种能够提供热水和供暖的双舱双压分体式太阳能热水结构。
[0004]本技术的双舱双压分体式太阳能热水结构,其特征在于该热水结构包括集热系统、储水系统和地暖系统,集热系统与地暖系统分别通过水管与储水系统连接;其中:
[0005]集热系统包括集热板、光伏板、连接器、集热上循环管和集热下循环管,连接器为长条形,两块集热板分别安装在连接器两侧,并与连接器内部连通;光伏板安装在连接器顶部,连接器通过集热上循环管和集热下循环管与出水系统连接;
[0006]地暖系统包括地暖循环泵、地暖循环管和地暖膨胀罐,地暖循环管两端分别与储水系统连接,一端为进水段,另一端为回水段,地暖循环管中间段环绕布置,地暖膨胀罐和地暖循环泵顺序安装在地暖循环管的进水段上;
[0007]储水系统包括保温水箱,保温水箱内部分为上、下两部分,上部为承压仓,存储热水,下部为非承压仓,存储供暖水,非承压仓上部包裹在承压仓外;保温水箱外壁上从上至下设置有集热上水口、地暖出水口、集热下水口和地暖回水口,集热上水口和集热下水口分别与连接器两端连接;地暖循环管两端分别与地暖出水口和地暖回水口连接,地暖循环管与非承压仓连通;承压仓顶部设置热水出口,底部设置有补水管道。
[0008]集热器中产生的热水从连接器中通过集热下循环管进入非承压仓内储存,大量高温的供暖水与承压仓外壁接触,对承压仓内的水进行加热,为用户提供热水使用,下部的供暖水则在地暖循环管中进行循环,提供地暖的作用;如此实现热水与供暖水分离。
[0009]所述的储水系统上还设置有热泵、热泵上水管、热泵下水管、光伏组件以及微型泵,光伏组件安装在连接器上,热泵通过热泵上水管和热泵下水管与非承压仓连接,微型泵安装在集热下循环管上,并通过导线与光伏组件连接,光伏组件为微型泵提供电能,微型泵为工作电压小于12v的水泵。
[0010]所述的连接器为长方体结构,两端分别设置有进水口和出水口,内部设置有真空管插口,进水口与出水口分别和储水系统连接,集热器与真空管插口连接。
[0011]在需要时,可以利用热泵直接对非承压仓内的供暖水或工质进行加热升温,光伏组件则可以在光照充足时产生电能驱动微型泵将集热器中的热水或工质循环到非承压仓内,再通过内壁换热方式将非承压仓内的热量传递到承压仓内,从而将承压仓内的存水加热,如此循环往复,充分利用太阳光照,将承压仓内的水和非承压仓内的存水或工质加热待用。
[0012]当太阳光照不足时,启动热泵工作,将非承压仓内的存水或工质加热,再通过内壁换热方式将非承压仓内的热量传递到承压仓内,从而将承压仓内的存水加热,如此循环往复,将承压仓内的水和非承压仓内的存水或工质加热待用。
[0013]本技术新型的双舱双压分体式太阳能热水结构,结构简单,设计科学,使用方便,采用上层承压水箱供热水,下层非承压水箱供暖,实行热水、供暖水分离,洁净卫生;且上下层可互相交换热量,真正做到无论是热水、还是采暖都优先充分利用太阳能,节能效果更佳;真空管集热器和水箱可分离使用,保温水箱可以放在用水点附近,实现无回水系统也可快速使用热水;当环境温度低于零下时,放在室内的水箱下层包括连接的室外真空管集热器内可更换使用防冻液;避免管道冻裂损坏;室内水箱上层依然是可洗浴的水,无需电伴热带管道防护即可洗浴,也可供暖。
附图说明
[0014]图1为本技术结构示意图。
[0015]图2为本技术保温水箱结构示意图。
[0016]图3为连接器结构示意图。
[0017]其中,集热器1,光伏板2,连接器3,集热上循环管4,集热下循环管5,保温水箱6,热泵上循环管7,热泵8,微型泵9,热泵下循环管10,地暖循环管11,地暖膨胀罐12,地暖循环泵13,承压仓14,非承压仓15,集热上水口16,地暖出水口17,集热下水口18,地暖回水口19,热水出口20,补水管道21。
具体实施方式
[0018]实施例1:一种双舱双压分体式太阳能热水结构,包括集热系统、储水系统和地暖系统,集热系统与地暖系统分别通过水管与储水系统连接;其中:
[0019]集热系统包括集热板、光伏板、连接器、集热上循环管和集热下循环管,连接器为长条形,两块集热板分别安装在连接器两侧,并与连接器内部连通;光伏板安装在连接器顶部,连接器通过集热上循环管和集热下循环管与出水系统连接;
[0020]地暖系统包括地暖循环泵、地暖循环管和地暖膨胀罐,地暖循环管两端分别与储水系统连接,一端为进水段,另一端为回水段,地暖循环管中间段环绕布置,地暖膨胀罐和地暖循环泵顺序安装在地暖循环管的进水段上;
[0021]储水系统包括保温水箱,保温水箱内部分为上、下两部分,上部为承压仓,存储热水,下部为非承压仓,存储供暖水,非承压仓上部包裹在承压仓外;保温水箱外壁上从上至下设置有集热上水口、地暖出水口、集热下水口和地暖回水口,集热上水口和集热下水口分别与连接器两端连接;地暖循环管两端分别与地暖出水口和地暖回水口连接,地暖循环管与非承压仓连通;承压仓顶部设置热水出口,底部设置有补水管道。
[0022]集热器中产生的热水从连接器中通过集热下循环管进入非承压仓内储存,大量高温的供暖水与承压仓外壁接触,对承压仓内的水进行加热,为用户提供热水使用,下部的供暖水则在地暖循环管中进行循环,提供地暖的作用;如此实现热水与供暖水分离。
[0023]储水系统上还设置有热泵、热泵上水管、热泵下水管、光伏组件以及微型泵,光伏组件安装在连接器上,热泵通过热泵上水管和热泵下水管与非承压仓连接,微型泵安装在集热下循环管上,并通过导线与光伏组件连接,光伏组件为微型泵提供电能,微型泵为工作电压小于12v的水泵。连接器为长方体结构,两端分别设置有进水口和出水口,内部设置有真空管插口,进水口与出水口分别和储水系统连接,集热器与真空管插口连接。在相应位置,还可以设置各种阀门和传感器,利用可编程的控制装置,连接阀门、传感器以及各种泵,即可做到储水系统的自动循环加热,提高用户的使用体验。
[0024]在需要时,可以利用热泵直接对非承压仓内的供暖水或工质进行加热升温,光伏组件则可以在光照充足时产生电能驱动微型泵将集热器中的热水或工质循环到非承压仓内,再通过内壁换热方式将非承压仓内的热量传递到承压仓内,从而将承压仓内的存水加热,如此循环往复,本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种双舱双压分体式太阳能热水结构,其特征在于该热水结构包括集热系统、储水系统和地暖系统,集热系统与地暖系统分别通过水管与储水系统连接;其中:集热系统包括集热板、光伏板、连接器、集热上循环管和集热下循环管,连接器为长条形,两块集热板分别安装在连接器两侧,并与连接器内部连通;光伏板安装在连接器顶部,连接器通过集热上循环管和集热下循环管与出水系统连接;地暖系统包括地暖循环泵、地暖循环管和地暖膨胀罐,地暖循环管两端分别与储水系统连接,一端为进水段,另一端为回水段,地暖循环管中间段环绕布置,地暖膨胀罐和地暖循环泵顺序安装在地暖循环管的进水段上;储水系统包括保温水箱,保温水箱内部分为上、下两部分,上部为承压仓,存储热水,下部为非承压仓,存储供暖水,非承压仓上部包裹在承压仓外;保温水箱外壁上从上至下设置有集热上水口、地暖出...

【专利技术属性】
技术研发人员:李韬鹏
申请(专利权)人:昆明恒宇惠源科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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