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      一種采暖節(jié)能系統(tǒng)的制作方法

      文檔序號:11067860閱讀:510來源:國知局
      一種采暖節(jié)能系統(tǒng)的制造方法與工藝

      本實用新型涉及采暖設備技術領域,特別涉及一種采暖節(jié)能系統(tǒng)。

      (二)

      背景技術:

      目前,燃煤鍋爐污染嚴重,大多城市已經(jīng)明文禁止燃煤爐的使用。為了滿足人們采暖、供暖的需要,陸續(xù)出現(xiàn)了各種采暖設施,現(xiàn)有采用太陽能采暖,由于太陽輻射量及輻射強度受天氣變化影響,且太陽能板吸收太陽光量有限,無法保證供暖的穩(wěn)定性,尤其北方的冬季,對采暖溫度及采暖兩需求較大,室內暖氣溫度需要達到一定溫度才能滿足人們室內采暖需要,這些都是目前太陽能板采暖所無法實現(xiàn)的。為了保證室內采暖的溫度需要,目前有直接采用電加熱供暖的方式,然而,電加熱電耗、能耗大,不利于現(xiàn)在節(jié)約型社會的需求;此外,現(xiàn)有儲水箱一般均設于地表以上,受限于外周環(huán)境溫度的影響,其儲熱、積熱周期長,蓄熱慢,能耗消耗大。

      (三)

      技術實現(xiàn)要素:

      本實用新型為了彌補現(xiàn)有技術的不足,提供了一種結構合理、設計科學、方便實用、節(jié)能降耗、采暖效果理想的采暖節(jié)能系統(tǒng),解決了現(xiàn)有技術中存在的問題。

      本實用新型是通過如下技術方案實現(xiàn)的:

      一種采暖節(jié)能系統(tǒng),包括傾斜布置的太陽能集熱器,在太陽能集熱器下方設有一太陽能灶;所述太陽能集熱器的兩端分別連接一第一輸送管路的進口和一第二輸送管路的出口;第一輸送管路的出口與一設于地下的儲水箱的第一進口相連,設于儲水箱底部的第一出口通過管道與一第一水泵的進口相連,第一水泵的出口與第二輸送管路進口相連;在儲水箱頂部連接一進水管路,設于儲水箱底部的第二出口通過管路與一第二水泵進口相連,第二水泵的出口通過管路與地暖管道的進口相連,地暖管道的出口通過管路與設于儲水箱中部的第二進口相連;在儲水箱外側設有一電磁加熱器;在儲水箱上設有一第一溫度顯示器,在儲水箱的進水管路上設有一電磁閥,在電磁閥后方的進水管路上設有一第二溫度顯示器,在第二水泵和地暖管道進口之間的管道上設有一第三溫度顯示器。

      所述電磁加熱器為包設于儲水箱外側壁上的熱導線圈,在熱導線圈外部的儲水箱外側壁上包覆保溫材料板,在保溫材料板外側包覆反射膜。

      所述熱導線圈為碳纖維線圈;所述保溫材料板為聚氨酯保溫板;所述反射膜為遠紅外反射膜。

      太陽能灶的設置角度為將太陽光反射至太陽能集熱器底面的角度。

      本實用新型的有益效果是:本實用新型通過在太陽能集熱器下方設置太陽能灶,將太陽能灶折射的太陽光被太陽能集熱器的底面吸收用于加熱,充分增加了現(xiàn)有太陽能集熱器吸收太陽光的輻射量,增強太陽能板的加熱效果;將太陽能灶和太陽能集熱器結合使用的這一方式是新穎的,且在本采暖節(jié)能系統(tǒng)中取得了良好效果,具有實用性。通過將儲水箱埋于地下,能充分利用地表以下的地溫和水溫,增強儲熱效果,同時,因為地下水溫(12℃)一般均高于地表以上輸出的自來水水溫,從而使儲水箱內的基礎水溫較一般水箱內自來水基礎溫度高,免去了儲水箱內水溫由較低溫度開始加熱增溫的能耗,更加節(jié)能。通過在儲水箱外部采用電磁加熱的方式加熱,加熱效果好、加熱效率高,較現(xiàn)有加熱夾層或加熱套加熱升溫更加迅速,節(jié)水節(jié)能。通過與電磁加熱的方式結合使用,太陽能集熱器的數(shù)量大大減少,減少了占地面積。該采暖節(jié)能系統(tǒng)綜合利用率高,可滿足不同采暖溫度的需要,更加節(jié)能、節(jié)水、降耗。

      (四)附圖說明

      下面結合附圖對本實用新型作進一步的說明。

      圖1為本實用新型的結構示意圖。

      圖中,1太陽能集熱器,2太陽能灶,3第一輸送管路,4第二輸送管路,5儲水箱,6第一水泵,7地下水進水管路,8第二水泵,9地暖管道進口,10地暖管道出口,11第一溫度顯示器,12電磁閥,13第二溫度顯示器,14第三溫度顯示器,15第一進口,16第一出口,17第二出口,18第二進口,19熱導線圈,20反射膜,21保溫材料板。

      (五)具體實施方式

      為能清楚說明本方案的技術特點,下面通過具體實施方式,并結合其附圖,對本實用新型進行詳細闡述。

      如圖1所示,該采暖節(jié)能系統(tǒng)包括傾斜布置的太陽能集熱器1,在太陽能集熱器1下方設有一太陽能灶2;所述太陽能集熱器1的兩端分別連接一第一輸送管路3的進口和一第二輸送管路4的出口;第一輸送管路3的出口與一設于地下的儲水箱5的第一進口15相連,設于儲水箱5底部的第一出口16通過管道與一第一水泵6的進口相連,第一水泵6的出口與第二輸送管路4進口相連;在儲水箱5頂部連接一地下水進水管路7,設于儲水箱5底部的第二出口17通過管路與一第二水泵8進口相連,第二水泵8的出口通過管路與地暖管道進口9相連,地暖管道出口10通過管路與設于儲水箱5中部的第二進口18相連;在儲水箱5外側設有一電磁加熱器;在儲水箱5上設有一高出地表設置的第一溫度顯示器11,在儲水箱5的地下水進水管路7上設有一電磁閥12,在電磁閥12后方的地下水進水管路7上設有一高出地表設置的第二溫度顯示器13,在第二水泵8和地暖管道進口9之間的管道上設有一高出地表設置的第三溫度顯示器14。

      所述電磁加熱器10為包設于儲水箱5外側壁上的熱導線圈19,在熱導線圈19外部的儲水箱外側壁上包覆保溫材料板21,在保溫材料板21外側包覆反射膜20;所述熱導線圈為碳纖維線圈;所述保溫材料板21為聚氨酯保溫板;所述反射膜20為遠紅外反射膜。

      太陽能灶2的設置角度為將太陽光反射至太陽能集熱器1底面的角度??稍谔柲茉钌箱佋O一層用于反光的膜,便于更好的進行光反射,增強太陽能集熱器1底面的光吸收量。

      本發(fā)明的儲水箱5可為不銹鋼儲水箱。

      工作過程:開啟電磁閥12,將地下水從地下水進水管路7輸送到埋設于地表以下的儲水箱5內,此時,儲水箱5內的水溫通過第二溫度顯示器13可顯示在12℃-15℃左右,較一般輸送到儲水箱5內的冷水溫度高,利用地熱提高了制熱的點位,因此,在加熱或吸收熱量的過程中降低了能耗,達到了節(jié)能的目的。當輸送入儲水箱適量的水量后,關閉電磁閥12,啟動第一水泵6和第二水泵8。第一水泵6將儲水箱5內的水通過第二輸送管路4輸送至連接太陽能集熱器1的管路內,再經(jīng)第一輸送管路3輸回儲水箱5內;與此同時,第二水泵8將儲水箱5內的水經(jīng)管路輸送至地暖管道9內,經(jīng)地暖供熱、放熱后降溫的水管路經(jīng)儲水箱5的第二進口18輸回儲水箱5;如此循環(huán)進行。太陽能集熱器1吸收太陽光進行熱量儲熱,同時經(jīng)太陽能集熱器1下方設置的太陽能灶2的反射,保證太陽能集熱器1最大程度的吸收太陽光照,增強熱量儲備。

      當溫度較低的冬季對溫度要求較高時,可將電磁加熱器通電,通過電磁加熱器輔助加熱,進一步快速提高溫度;這一輔助外部太陽能集熱器1加熱的設計,充分保證了冬季人們對室內溫度的需要,同時節(jié)能降耗,消除了直接采用電加熱造成的電耗,節(jié)約水資源。電磁加熱器的碳纖維線圈加熱效果好,效率高,其外設置的保溫材料板21保證了儲水箱5熱量的積聚,而最外側的遠紅外反射膜保證了電磁加熱器的電磁被積聚在儲水箱5側壁,避免外散。

      在電磁加熱器外部還可以設置一電磁加熱控制器,將電磁加熱控制器與電磁加熱器電性相連,用以控制電磁加熱器的加熱溫度;即通過第三溫度顯示器14上顯示的溫度,調節(jié)電磁加熱控制器以合理的控制電磁加熱器需要加熱到的溫度,使電磁加熱器加熱到相應溫度后不再加溫,節(jié)約資源,方便調節(jié),節(jié)能降耗。

      本實用新型未詳述之處,均為本技術領域技術人員的公知技術。最后說明的是,以上實施例僅用以說明本實用新型的技術方案而非限制,盡管參照較佳實施例對本實用新型進行了詳細說明,本領域的普通技術人員應當理解,可以對本實用新型的技術方案進行修改或者等同替換,而不脫離本實用新型技術方案的宗旨和范圍,其均應涵蓋在本實用新型的權利要求范圍當中。

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