本技术涉及新能源节能型供暖设备的,尤其涉及一种全自动太阳能智能供暖热水系统。
背景技术:
1、开发利用太阳能不会污染环境,它是最清洁能源之一,在环境污染越来越严重的今天,这一点是极其宝贵的,而且每年到达地球表面上的太阳辐射能约相当于130万亿吨煤,其总量属现今世界上可以开发的最大能源,节能环保的太阳能资源开发,将会促进低碳经济的快速发展。
2、然而,目前的太阳能中央集中供暖热水设备普遍采用平插式水泵循环集热的方式,采用水泵高温循环加热的方式,需要水泵将恒温水箱的热水不停的循环,进出水温差仅5℃左右,不但存在着吸热效果差,制热效果不理想的缺点,太阳能资源不能得到有效的利用,资源严重浪费,而且占地面积大,容易受场地影响,如果采用纯电,燃油燃气锅炉供暖的中央空调、地暖等供暖设备,其又存在着运行成本太高问题、污染严重,适用范围小的问题,因此,本领域技术人员提供了一种全自动太阳能智能供暖热水系统,以解决上述背景技术中提出的问题。
技术实现思路
1、本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种全自动太阳能智能供暖热水系统,在传统的太阳能和中央空调、地暖等集中供暖设备的安装设计理念上,通过直热式太阳能集热联箱,和储热水箱充分利用太阳能,做到了高效节能,零碳排放,体现了本发明低碳环保的特点。
2、为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:一种全自动太阳能智能供暖热水系统,包括储热水箱与供暖热水系统控制箱,所述供暖热水系统控制箱设置在储热水箱一侧靠后处,所述储热水箱一侧壁中心靠下处设有太阳能泵,所述储热水箱一侧靠下处设有水转换控制箱,所述水转换控制箱一侧设有电辅助加热器,所述电辅助加热器一侧设有地暖盘管,所述地暖盘管后端设有暖气片,所述供暖热水系统控制箱后端设有直热式太阳能集热联箱,所述地暖盘管输入端一侧壁中心处设有室内温度探头,所述电辅助加热器一侧设有防冻温度探头,所述储热水箱一侧壁中心靠上处设有顶部温度探头,所述顶部温度探头下端储热水箱一侧壁上设有底部温度探头;
3、通过上述技术方案,通过直热式太阳能集热联箱,和储热水箱充分利用太阳能,做到了高效节能,零碳排放,体现了本发明低碳环保的特点,用户只需在需要暖气供热的时候,通过供暖热水系统控制箱控制,向各供暖设备和出水终端免费提供热源和热水,即可以根据室内温度的变化来控制热水的供应。
4、进一步地,所述直热式太阳能集热联箱包括三个框架与多个直热式真空管,三个所述框架并排设置,多个所述直热式真空管并排设置在三个框架内部;
5、通过上述技术方案,方便通过多个直热式真空管进行集热。
6、进一步地,靠一侧所述框架上端面一侧靠后处设有集热器水温探头;
7、通过上述技术方案,通过集热器水温探头检测直热式太阳能集热联箱集热的温度。
8、进一步地,所述水转换控制箱包括箱体、第一电动阀、第二电动阀、第三电动阀、第四电动阀、第五电动阀与第六电动阀,所述第一电动阀设置在箱体内部靠一侧处,所述第二电动阀设置在第一电动阀下端箱体的内部,所述第三电动阀设置在第二电动阀下端箱体的内部,所述第六电动阀设置在箱体内部上端靠另一侧,所述第五电动阀设置在第六电动阀下端箱体的内部,所述第四电动阀设置在第五电动阀下端箱体的内部;
9、通过上述技术方案,方便通过第一电动阀、第二电动阀、第三电动阀、第四电动阀、第五电动阀与第六电动阀为地暖盘管与暖气片提供热水。
10、进一步地,所述第一电动阀、第二电动阀、第五电动阀与第六电动阀之间连接,所述第三电动阀与第二电动阀之间连接,所述第四电动阀与第五电动阀之间连接;
11、通过上述技术方案,方便热水流通,提供热水。
12、进一步地,所述暖气片上端设有电伴热温度探头;
13、通过上述技术方案,方便监测房间内部的温度。
14、进一步地,所述水转换控制箱下端设有供热泵;
15、通过上述技术方案,方便水转换控制箱转换热水提供动力。
16、本实用新型具有如下有益效果:
17、1、本实用新型中,在全自动太阳能智能供暖热水系统传统的太阳能和中央空调、地暖等集中供暖设备的安装设计理念上,通过直热式太阳能集热联箱,和储热水箱充分利用太阳能,做到了高效节能,零碳排放,体现了本发明低碳环保的特点,用户只需在需要暖气供热的时候,通过全自动太阳能智能供暖热水系统控制,向各供暖设备和出水终端免费提供热源和热水,即可以根据室内温度的变化来控制热水的供应。
18、2、本实用新型中,全年每天24小时暖气热水随时供应,采用全自动太阳能智能供暖热水系统,做到了随时需要供暖和热水就可以随时供应,在使用上更加方便快捷,满足人们的需求。
19、3、本实用新型中,直热式太阳能集热联箱的高效换热性和全自动太阳能供暖热水系统的相互结合,节能效果较普通水系中央空调节能60%到95%以上,做到了比现有技术更节能,更方便的实用效果。
1.一种全自动太阳能智能供暖热水系统,包括储热水箱(1)与供暖热水系统控制箱(3),所述供暖热水系统控制箱(3)设置在储热水箱(1)一侧靠后处,其特征在于:所述储热水箱(1)一侧壁中心靠下处设有太阳能泵(14),所述储热水箱(1)一侧靠下处设有水转换控制箱(12),所述水转换控制箱(12)一侧设有电辅助加热器(9),所述电辅助加热器(9)一侧设有地暖盘管(7),所述地暖盘管(7)后端设有暖气片(6),所述供暖热水系统控制箱(3)后端设有直热式太阳能集热联箱(5),所述地暖盘管(7)输入端一侧壁中心处设有室内温度探头(8),所述电辅助加热器(9)一侧设有防冻温度探头(15),所述储热水箱(1)一侧壁中心靠上处设有顶部温度探头(2),所述顶部温度探头(2)下端储热水箱(1)一侧壁上设有底部温度探头(13)。
2.根据权利要求1所述的一种全自动太阳能智能供暖热水系统,其特征在于:所述直热式太阳能集热联箱(5)包括三个框架(501)与多个直热式真空管(502),三个所述框架(501)并排设置,多个所述直热式真空管(502)并排设置在三个框架(501)内部。
3.根据权利要求2所述的一种全自动太阳能智能供暖热水系统,其特征在于:靠一侧所述框架(501)上端面一侧靠后处设有集热器水温探头(4)。
4.根据权利要求1所述的一种全自动太阳能智能供暖热水系统,其特征在于:所述水转换控制箱(12)包括箱体(1201)、第一电动阀(1202)、第二电动阀(1203)、第三电动阀(1204)、第四电动阀(1205)、第五电动阀(1206)与第六电动阀(1207),所述第一电动阀(1202)设置在箱体(1201)内部靠一侧处,所述第二电动阀(1203)设置在第一电动阀(1202)下端箱体(1201)的内部,所述第三电动阀(1204)设置在第二电动阀(1203)下端箱体(1201)的内部,所述第六电动阀(1207)设置在箱体(1201)内部上端靠另一侧,所述第五电动阀(1206)设置在第六电动阀(1207)下端箱体(1201)的内部,所述第四电动阀(1205)设置在第五电动阀(1206)下端箱体(1201)的内部。
5.根据权利要求4所述的一种全自动太阳能智能供暖热水系统,其特征在于:所述第一电动阀(1202)、第二电动阀(1203)、第五电动阀(1206)与第六电动阀(1207)之间连接,所述第三电动阀(1204)与第二电动阀(1203)之间连接,所述第四电动阀(1205)与第五电动阀(1206)之间连接。
6.根据权利要求1所述的一种全自动太阳能智能供暖热水系统,其特征在于:所述暖气片(6)上端设有电伴热温度探头(10)。
7.根据权利要求1所述的一种全自动太阳能智能供暖热水系统,其特征在于:所述水转换控制箱(12)下端设有供热泵(11)。
