本實(shí)用新型涉及空調(diào)技術(shù)領(lǐng)域,尤其是指一種利用太陽能的生態(tài)空調(diào)恒溫?zé)彷椛洳膳到y(tǒng)。
背景技術(shù):
近年來,隨著工業(yè)的發(fā)展,人民生活的改善,煤炭大量消耗,空調(diào)普及。煤炭燃燒和氟利昂制冷空調(diào)的使用給環(huán)境帶來日益嚴(yán)重的污染;同時(shí)也消耗了大量的能源,造成了能源的日益緊缺。因此,需要提出更加環(huán)保,又能充分利用太陽能這廉價(jià)清潔能源,節(jié)省高質(zhì)能源來采暖的技術(shù)。
當(dāng)今國內(nèi)外大小采暖系統(tǒng)多數(shù)仍然采用傳統(tǒng)燃煤、燃?xì)忮仩t水介質(zhì)采暖系統(tǒng),需要加壓強(qiáng)制水介質(zhì)循環(huán)換熱,其導(dǎo)熱率低、傳熱速度慢,系統(tǒng)間接熱循環(huán)效率低〈通常為 50---- 80%),能耗大,且易垢、易凍、易沸、易爆、易滲漏, 壽命降低,使系統(tǒng)結(jié)構(gòu)相應(yīng)的安全預(yù)防撞施增加而變得十分復(fù)雜,綜合成本造價(jià)高。
雖然近年來鍋爐設(shè)計(jì)制造技術(shù)不斷改進(jìn)提高,鍋爐熱效率和安全性不斷提高,暖氣片組件改用銅鋁結(jié)構(gòu)散熱效率有較大提高,但其設(shè)備費(fèi)用也隨著大幅提高,仍然難以大幅提高整個(gè)水介質(zhì)采暖系統(tǒng)的間接熱循環(huán)效率。
國內(nèi)外也有部分采用電暖氣,電冷暖型空調(diào)和中央暖通空調(diào)采暖,雖然通過采用熱泵技術(shù),使其空調(diào)熱循環(huán)效率達(dá)到 85~90%升溫快,自動(dòng)調(diào)控室溫運(yùn)行,但因其電耗費(fèi)用大(同樣熱值消耗換算其費(fèi)用為天然氣3 倍,燃煤9 倍,秸桿20倍)而仍未得到廣泛采用。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型的目的在于提供環(huán)保、結(jié)構(gòu)簡單、成本造價(jià)低的一種利用太陽能的生態(tài)空調(diào)恒溫?zé)彷椛洳膳到y(tǒng)。
基于此,本實(shí)用新型主要采用下列技術(shù)方案,來實(shí)現(xiàn)上述目的。
一種利用太陽能的生態(tài)空調(diào)恒溫?zé)彷椛洳膳到y(tǒng),包括:一太陽能集熱系統(tǒng)、一熱交換系統(tǒng)、一恒溫?zé)彷椛湎到y(tǒng);所述太陽能集熱系統(tǒng)包括一太陽能熱水器、一循環(huán)泵、一儲(chǔ)熱水箱,所述太陽能熱水器與所述太陽能集熱系統(tǒng)的循環(huán)泵、所述儲(chǔ)熱水箱通過管路連接,所述太陽能集熱系統(tǒng)的循環(huán)泵與所述儲(chǔ)熱水箱通過管路連接;所述熱交換系統(tǒng)包括一儲(chǔ)熱水箱、一循環(huán)泵、二電磁閥、一熱交換水箱,所述太陽能集熱系統(tǒng)與所述熱交換系統(tǒng)通過所述儲(chǔ)熱水箱連接,一所述熱交換系統(tǒng)的電磁閥與所述熱交換水箱、所述熱交換系統(tǒng)的循環(huán)泵通過管路連接,另一所述熱交換系統(tǒng)的電磁閥與所述熱交換水箱、所述儲(chǔ)熱水箱通過管路連接,所述熱交換系統(tǒng)的循環(huán)泵與所述儲(chǔ)熱水箱通過管路連接;所述恒溫?zé)彷椛湎到y(tǒng)包括一熱交換水箱、一循環(huán)泵、一生態(tài)空調(diào)管網(wǎng),所述熱交換系統(tǒng)與所述恒溫?zé)彷椛湎到y(tǒng)通過所述熱交換水箱連接,所述恒溫?zé)彷椛湎到y(tǒng)的循環(huán)泵與所述熱交換水箱、所述生態(tài)空調(diào)管網(wǎng)通過管路連接,所述熱交換水箱與所述生態(tài)空調(diào)管網(wǎng)通過管路連接。
進(jìn)一步,所述熱交換水箱包括一溫度檢測器、一換熱管、一電輔助加熱棒,所述換熱管與所述電磁閥通過管路連接。
進(jìn)一步,所述儲(chǔ)熱水箱設(shè)有一溫度檢測器。
進(jìn)一步,所述太陽能集熱系統(tǒng)還包括一加液盒、一出液口,所述太陽能集熱系統(tǒng)的加液盒與所述太陽能熱水器、所述太陽能集熱系統(tǒng)的循環(huán)泵通過管路連接,所述太陽能集熱系統(tǒng)的出液口與所述儲(chǔ)熱水箱、所述太陽能集熱系統(tǒng)的循環(huán)泵通過管路連接。
進(jìn)一步,所述熱交換水箱還包括一加液盒、一出液口,所述熱交換水箱的加液盒與所述熱交換水箱的出液口通過管路連接,所述熱交換水箱的加液盒與所述恒溫?zé)彷椛湎到y(tǒng)的循環(huán)泵通過管路連接,所述熱交換水箱的出液口與所述生態(tài)空調(diào)管網(wǎng)通過管路連接。
進(jìn)一步,所述恒溫?zé)彷椛湎到y(tǒng)還包括二電磁閥,一所述恒溫?zé)彷椛湎到y(tǒng)的電磁閥設(shè)于所述恒溫?zé)彷椛湎到y(tǒng)的循環(huán)泵與所述生態(tài)空調(diào)管網(wǎng)連接的管路上,另一所述恒溫?zé)彷椛湎到y(tǒng)的電磁閥設(shè)于所述生態(tài)空調(diào)管網(wǎng)與所述熱交換水箱連接的管路上。
進(jìn)一步,所述生態(tài)空調(diào)管網(wǎng)為兩端主管、中間支管的PP-R管網(wǎng)。
進(jìn)一步,所述兩端主管的管徑為20mm,所述兩端主管的壁厚為2.0mm,所述中間支管的管徑為4.3mm,所述中間支管的壁厚為0.8mm。
采用上述技術(shù)方案后,本實(shí)用新型通過太陽能集熱系統(tǒng)、熱交換系統(tǒng)、恒溫?zé)彷椛湎到y(tǒng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),當(dāng)太陽光照射在所述太陽能集熱系統(tǒng)中的太陽能熱水器時(shí),太陽能熱水器會(huì)吸收太陽能,從而對太陽能熱水器中的水進(jìn)行加熱,當(dāng)本實(shí)用新型一種利用太陽能的生態(tài)空調(diào)恒溫?zé)彷椛洳膳到y(tǒng)通上電后,所述太陽能集熱系統(tǒng)的循環(huán)泵會(huì)進(jìn)行工作,使所述太陽能熱水器中的水沿著管路流動(dòng),從所述太陽能熱水器流出后流入所述太陽能集熱系統(tǒng)的循環(huán)泵的一端,然后從所述太陽能集熱系統(tǒng)的循環(huán)泵的另一端流出,再流向所述熱交換系統(tǒng)中的儲(chǔ)熱水箱,當(dāng)水進(jìn)入所述儲(chǔ)熱水箱后,所述儲(chǔ)熱水箱中的水可以經(jīng)由管路流回所述太陽能熱水器進(jìn)行循環(huán)吸收太陽能,也可以經(jīng)由管路,流入所述熱交換系統(tǒng)的循環(huán)泵的一端,使水經(jīng)由管路,從所述儲(chǔ)熱水箱中流出,由所述熱交換系統(tǒng)的循環(huán)泵一端流入,由所述熱交換系統(tǒng)的循環(huán)泵另一端流出,沿著管路,水流經(jīng)所述熱交換系統(tǒng)的一電磁閥進(jìn)入所述換熱管,在水通過所述熱交換水箱的期間,經(jīng)過熱傳導(dǎo)將水所儲(chǔ)備的太陽能部分傳遞給所述熱交換水箱中的水,所述熱交換水箱中的水可以經(jīng)由管路及另一所述熱交換系統(tǒng)的電磁閥流回所述儲(chǔ)熱水箱,從而使所述熱交換水箱中的水的溫度提升,所述熱交換水箱中水吸收部分太陽能后,所述熱交換水箱中水會(huì)通過管路經(jīng)由所述熱交換水箱再經(jīng)由所述恒溫?zé)彷椛湎到y(tǒng)的循環(huán)泵流入所述生態(tài)空調(diào)管網(wǎng),所述生態(tài)空調(diào)管網(wǎng)中的水冷卻后由管路流回所述熱交換水箱,再次回到太陽能熱水器。綜上所述,本實(shí)用新型通過所述太陽能集熱系統(tǒng)吸收太陽能,隨著吸收太陽能的水在管路中的流動(dòng),將太陽能集熱系統(tǒng)所吸收太陽能傳遞至所述熱交換系統(tǒng),再經(jīng)由所述熱交換系統(tǒng)傳遞至所述恒溫?zé)彷椛湎到y(tǒng),從本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)及因本實(shí)用新型主要利用太陽能進(jìn)行采暖,所以本實(shí)用新型具有環(huán)保、結(jié)構(gòu)簡單、成本造價(jià)低的特點(diǎn)。
附圖說明
圖1為本實(shí)用新型的一實(shí)施例的結(jié)構(gòu)原理圖。
圖2為本實(shí)用新型的另一實(shí)施例的結(jié)構(gòu)原理圖。
【符號(hào)說明】
太陽能集熱系統(tǒng) 1 太陽能熱水器 11
加液盒 12 循環(huán)泵 13
出液口 14 儲(chǔ)熱水箱 15
溫度檢測器 16 熱交換系統(tǒng) 2
循環(huán)泵 21 電磁閥 22
溫度檢測器 23 換熱管 24
電輔助加熱棒 25 熱交換水箱 26
出液口 27 加液盒 28
恒溫?zé)彷椛湎到y(tǒng) 3 循環(huán)泵 31
生態(tài)空調(diào)管網(wǎng) 32 電磁閥 33。
具體實(shí)施方式
為達(dá)成上述目的及功效,本實(shí)用新型所采用的技術(shù)手段及構(gòu)造,茲繪圖就本實(shí)用新型較佳實(shí)施例詳加說明其特征與功能如下,以利完全了解。
請參閱圖1所示,為本實(shí)用新型的一實(shí)施例的結(jié)構(gòu)原理圖。本實(shí)用新型公開了一種利用太陽能的生態(tài)空調(diào)恒溫?zé)彷椛洳膳到y(tǒng),包括:一太陽能集熱系統(tǒng)1、一熱交換系統(tǒng)2、一恒溫?zé)彷椛湎到y(tǒng)3;
所述太陽能集熱系統(tǒng)1包括一太陽能熱水器11、一循環(huán)泵13、一儲(chǔ)熱水箱15,所述太陽能熱水器11與所述太陽能集熱系統(tǒng)的循環(huán)泵13、所述儲(chǔ)熱水箱15通過管路連接,所述太陽能集熱系統(tǒng)的循環(huán)泵13與所述儲(chǔ)熱水箱15通過管路連接;
所述熱交換系統(tǒng)2包括一儲(chǔ)熱水箱15、一循環(huán)泵21、二電磁閥22、一熱交換水箱26,所述太陽能集熱系統(tǒng)1與所述熱交換系統(tǒng)2通過所述儲(chǔ)熱水箱15連接,一所述熱交換系統(tǒng)的電磁閥22與所述熱交換水箱26、所述熱交換系統(tǒng)的循環(huán)泵21通過管路連接,另一所述熱交換系統(tǒng)的電磁閥22與所述熱交換水箱26、所述儲(chǔ)熱水箱15通過管路連接,所述熱交換系統(tǒng)的循環(huán)泵21與所述儲(chǔ)熱水箱15通過管路連接;
所述恒溫?zé)彷椛湎到y(tǒng)3包括一熱交換水箱26、一循環(huán)泵31、一生態(tài)空調(diào)管網(wǎng)32,所述熱交換系統(tǒng)2與所述恒溫?zé)彷椛湎到y(tǒng)3通過所述熱交換水箱26連接,所述恒溫?zé)彷椛湎到y(tǒng)的循環(huán)泵31與所述熱交換水箱26、所述生態(tài)空調(diào)管網(wǎng)32通過管路連接,所述熱交換水箱26與所述生態(tài)空調(diào)管網(wǎng)32通過管路連接。
其中,所述熱交換水箱26包括一溫度檢測器23、一換熱管24、一電輔助加熱棒25,所述換熱管24與所述電磁閥22通過管路連接。
再者,所述儲(chǔ)熱水箱15設(shè)有一溫度檢測器16。
除此之外,所述太陽能集熱系統(tǒng)1還包括一加液盒12、一出液口14,所述太陽能集熱系統(tǒng)的加液盒12與所述太陽能熱水器11、所述太陽能集熱系統(tǒng)的循環(huán)泵13通過管路連接,所述太陽能集熱系統(tǒng)的出液口14與所述儲(chǔ)熱水箱15、所述太陽能集熱系統(tǒng)的循環(huán)泵13通過管路連接。
另外,所述熱交換水箱26還包括一加液盒28、一出液口27,所述熱交換水箱的加液盒28與所述熱交換水箱的出液口27通過管路連接,所述熱交換水箱的加液盒28與所述恒溫?zé)彷椛湎到y(tǒng)的循環(huán)泵31通過管路連接,所述熱交換水箱的出液口27與所述生態(tài)空調(diào)管網(wǎng)32通過管路連接。
進(jìn)一步,所述生態(tài)空調(diào)管網(wǎng)32為兩端主管、中間支管的PP-R管網(wǎng)。
較佳的,所述兩端主管的管徑為20mm,所述兩端主管的壁厚為2.0mm,所述中間支管的管徑為4.3mm,所述中間支管的壁厚為0.8mm。
綜上所述,本實(shí)用新型通過所述太陽能集熱系統(tǒng)1吸收太陽能,隨著吸收太陽能的水在管路中的流動(dòng),將太陽能集熱系統(tǒng)1所吸收太陽能傳遞至所述熱交換系統(tǒng)2,再經(jīng)由所述熱交換系統(tǒng)2傳遞至所述恒溫?zé)彷椛湎到y(tǒng)3,從本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)及因本實(shí)用新型主要利用太陽能進(jìn)行采暖,所以本實(shí)用新型具有環(huán)保、結(jié)構(gòu)簡單、成本造價(jià)低的特點(diǎn)。
本實(shí)用新型所公開的一種利用太陽能的生態(tài)空調(diào)恒溫?zé)彷椛洳膳到y(tǒng)的安裝位置可以是天花板、墻面和地面,當(dāng)太陽光照射在所述太陽能集熱系統(tǒng)1中的太陽能熱水器11時(shí),太陽能熱水器11會(huì)吸收太陽能,從而對太陽能熱水器11中的水進(jìn)行加熱,當(dāng)本實(shí)用新型一種利用太陽能的生態(tài)空調(diào)恒溫?zé)彷椛洳膳到y(tǒng)通上電后,所述太陽能集熱系統(tǒng)的循環(huán)泵13會(huì)進(jìn)行工作,使所述太陽能熱水器11中的水沿著管路流動(dòng),從所述太陽能熱水器11流出、流經(jīng)所述太陽能集熱系統(tǒng)的加液盒后流入所述太陽能集熱系統(tǒng)的循環(huán)泵13的一端,然后從所述太陽能集熱系統(tǒng)的循環(huán)泵13的另一端流出,經(jīng)由所述太陽能集熱系統(tǒng)的出液口14再流向所述熱交換系統(tǒng)2中的儲(chǔ)熱水箱15,當(dāng)水進(jìn)入所述儲(chǔ)熱水箱15后,所述熱交換水箱的溫度檢測器23設(shè)定最高溫度a和最低溫度b,所述儲(chǔ)熱水箱15中的水可以經(jīng)由管路流回所述太陽能熱水器11進(jìn)行循環(huán)吸收太陽能,這個(gè)過程中水的減少,可以通過所述太陽能集熱系統(tǒng)的加液盒28補(bǔ)充,也可以經(jīng)由管路,流入所述熱交換系統(tǒng)的循環(huán)泵21的一端,當(dāng)所述儲(chǔ)熱水箱的溫度檢測器16檢測到溫度低于最高溫度a時(shí)分別給所述熱交換系統(tǒng)的循環(huán)泵21和所述熱交換系統(tǒng)的電磁閥22信號(hào),所述熱交換系統(tǒng)的循環(huán)泵21停止工作、所述熱交換系統(tǒng)的電磁閥22關(guān)閉、所述電輔助加熱棒25工作,反之當(dāng)所述儲(chǔ)熱水箱的溫度檢測器16檢測到溫度高于最高溫度a且所述熱交換水箱的溫度檢測器23檢測到溫度低于最低溫度b時(shí),分別給所述熱交換系統(tǒng)的循環(huán)泵21和所述熱交換系統(tǒng)的電磁閥22信號(hào),所述熱交換系統(tǒng)的循環(huán)泵21工作、所述熱交換系統(tǒng)的電磁閥22開啟,從而所述熱交換系統(tǒng)中的管路導(dǎo)通,使水經(jīng)由管路,從所述儲(chǔ)熱水箱15中流出,由所述熱交換系統(tǒng)的循環(huán)泵21一端流入,由所述熱交換系統(tǒng)的循環(huán)泵21另一端流出,沿著管路,水流經(jīng)所述熱交換系統(tǒng)的一電磁閥22進(jìn)入所述換熱管24,在水通過所述換熱管24的期間,經(jīng)過熱傳導(dǎo)將水所儲(chǔ)備的太陽能部分傳遞給所述熱交換水箱26中的水,所述換熱管24中的水可以經(jīng)由管路及另一所述熱交換系統(tǒng)的電磁閥22流回所述儲(chǔ)熱水箱15,從而使所述熱交換水箱26中的水的溫度提升,而當(dāng)所述熱交換水箱的溫度檢測器23檢測到溫度高于最高溫度a時(shí)分別給所述熱交換系統(tǒng)的循環(huán)泵21和所述熱交換系統(tǒng)的電磁閥22信號(hào),所述熱交換系統(tǒng)的循環(huán)泵21停止工作、所述熱交換系統(tǒng)的電磁閥22關(guān)閉,所述熱交換水箱26中水吸收部分太陽能后,所述熱交換水箱26中水會(huì)通過管路經(jīng)由所述熱交換水箱的出液口27、所述熱交換水箱的加液盒28、再經(jīng)由所述恒溫?zé)彷椛湎到y(tǒng)的循環(huán)泵31流入所述生態(tài)空調(diào)管網(wǎng)32,所述生態(tài)空調(diào)管網(wǎng)32中的水冷卻后由管路流回所述熱交換水箱26,再次回到太陽能熱水器,這個(gè)過程中水的減少,可以通過所述熱交換水箱中的加液盒28補(bǔ)充。
請參閱圖2所示,為本實(shí)用新型的另一實(shí)施例的結(jié)構(gòu)原理圖。該實(shí)施例與圖1所示的實(shí)施例的區(qū)別僅在于為了控制排水,所述恒溫?zé)彷椛湎到y(tǒng)3還包括二電磁閥33,一所述恒溫?zé)彷椛湎到y(tǒng)的電磁閥33設(shè)于所述恒溫?zé)彷椛湎到y(tǒng)的循環(huán)泵31與所述生態(tài)空調(diào)管網(wǎng)32連接的管路上,另一所述恒溫?zé)彷椛湎到y(tǒng)的電磁閥33設(shè)于所述生態(tài)空調(diào)管網(wǎng)32與所述熱交換水箱26連接的管路上,其余結(jié)構(gòu)與圖1所示的實(shí)施例相同,其工作原理與圖1所示的實(shí)施例相同,在此不贅述。
本實(shí)用新型的技術(shù)內(nèi)容及技術(shù)特點(diǎn)已揭示如上,本實(shí)用新型的組成部件的數(shù)量并不以上述為限,本領(lǐng)域的技術(shù)人員仍可能基于本實(shí)用新型的揭示而作各種不背離本實(shí)用新型創(chuàng)作精神的替換及修飾。因此,本實(shí)用新型的保護(hù)范圍應(yīng)不限于實(shí)施例所揭示,而應(yīng)包括各種不背離本實(shí)用新型的替換及修飾,并為權(quán)利要求書所涵蓋。