[发明专利]一种太阳追踪与储能回补集成热水装置在审
申请号: | 201410501016.0 | 申请日: | 2014-09-26 |
公开(公告)号: | CN104236120A | 公开(公告)日: | 2014-12-24 |
发明(设计)人: | 苟志勇;韦代平 | 申请(专利权)人: | 贵州大学 |
主分类号: | F24J2/05 | 分类号: | F24J2/05;F24J2/38 |
代理公司: | 贵阳中新专利商标事务所 52100 | 代理人: | 程新敏 |
地址: | 550025 贵州省贵*** | 国省代码: | 贵州;52 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 太阳 追踪 储能回补 集成 热水 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种太阳追踪与储能回补集成热水装置,属于家庭用品技术领域。
背景技术
太阳能节能省钱众所周知,传统太阳能热水器方向固定,对太阳能的收集效率低,温度调节困难,夏天水温太烫,冬天水温太冷。况且在使用太阳能热水器时,可能白天阳光充足导致水温过高,而晚上由于热量流失水温不够,许多人只好再买一台电热水器作为补充,使用非常不方便,设计一种高效的太阳能收集将多余太阳能转化为电能进行存储在水箱中水温低于一定值时释放储存电能,回补水箱中水损失的热量,高效的利用太阳能量,已是非常有必要的了。
发明内容
本发明的目的是:提供新型太阳追踪与储能回补集成热水装置,通过电子感应来追踪太阳的方向并通过传动机构保持太阳能集热真空管正对方位且与太阳高度角互余对多余能源进行存储与回补的装置,尤其是能将多余太阳能转化为电能进行存储,在水箱中水温低于一定值时释放储存电能,回补水箱中水损失的热量,保持水箱中水温恒定,以克服现有技术的不足。
本发明的技术方案
一种新型太阳追踪与储能回补集成热水装置,包括太阳能热水器,该太阳能热水器固定在转盘上,在太阳能集热真空管底部设有连杆机构,连杆机构后端通过销轴连接在转盘上,连杆机构前段通过销轴固定在偏心轮上,偏心轮固定在转盘上,在太阳能集热真空管上设有光电感应器,在太阳能热水器中的储水器中装有温度传感器,温度传感器通过控制电路三与储能装置连接。
前述的新型太阳追踪与储能回补集成热水装置中,在光电感应器上分别设有与太阳能集热真空管平行和垂直的感应点一和感应点二,感应点一通过控制电路一控制转盘转动,感应电二通过控制电路二控制偏心轮转动。
由于采用上述技术方案,与现有技术相比,本发明由转盘和连杆机构控制太阳能热水器的方向,具体的,电机控制转盘转动,当光电感应器上的感应点一感受到太阳光线与感应点一垂直时发出信号,控制电路一控制转盘停止转动,而偏心轮继续转动,当光电感应器上的感应点二感受到太阳光线与感应点二垂直时发出信号,控制电路一控制转盘偏心轮转动,从而实现太阳能热水器的真空管与太阳光线保持垂直,实现最大化利用太阳能,当储水器的温度达到设计温度后,温度传感器通过控制电路三实现将能量输送到储能装置中,当晚上后又可对储水器中水进行加温。
附图说明
附图1是本发明的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明用作进一步的详细说明,但不作为对本发明的任何限制。
本发明的实施例:一种太阳追踪与储能回补集成热水装置,如附图所示,包括太阳能热水器,该太阳能热水器固定在转盘2上,在太阳能集热真空管1底部设有连杆机构3,连杆机构4后端通过销轴连接在转盘2上,连杆机构前段通过销轴固定在偏心轮4上,偏心轮4固定在转盘上2,在太阳能集热真空管1上设有光电感应器5,在太阳能热水器中的储水器中装有温度传感器,温度传感器通过控制电路三与储能装置6连接,转盘2和偏心轮4分别由电机一8和电机二7控制。
其中在光电感应器5上分别设有与太阳能集热真空管1平行和垂直的感应点一和感应点二,感应点一通过控制电路一控制转盘转动,感应电二通过控制电路二控制偏心轮转动。
具体使用过程为:
当光电感应器上的感应点一和感应点二都没有与太阳光线垂直时,首先电机一控制转盘转动,当光电感应器上的感应点一与太阳光线垂直时,则与感应点一连接的控制电路一停止转盘转动,则完成太阳能热水器在水平方面上与太阳光线垂直,然后电机二控制偏心轮转动,当光电感应器上的感应点二与太阳光线垂直时,则与感应点二连接的控制电路二停止偏心轮转动,则完成太阳能热水器与太阳光线保持垂直状态,当光电感应器与光线不垂直时,重复上述过程(在实际应用中,为了节约电机频繁的开启和关闭,当完成一次光电感应器与管线垂直后,使得在此方向上停留15-60min,使得该结构的节能效果更明显,此安放可采用现有技术非常常用的时间继电器来完成),当温度传感器感受到储水器中水温超过设计值(本实施例中最高温度设计值为70度)时,与温度传感器连接的控制电路三把太阳能集热真空管吸收的能量转换至储能装置中(此技术也为现有技术中太阳帆板储能方法原理),当温度传感器感受到储水器中水温低于设计值(本实施例中最低温度设计值为30度)时,储能装置加入储水器。
本实施例中控制电路一、控制电路二和控制电路三及相互间开闭方式都采用现有技术,其原理结构简单,本实施例就无需累赘,本技术领域人员在参考本实施中描述各控制电路的功能后便知各控制电路的连接方式。
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