[发明专利]一种太阳能燃气循环互补供暖装置及供暖方法有效

专利信息
申请号: 202111551473.7 申请日: 2021-12-17
公开(公告)号: CN114263960B 公开(公告)日: 2023-07-14
发明(设计)人: 赵丙峰 申请(专利权)人: 赵丙峰
主分类号: F24D12/02 分类号: F24D12/02;F24D19/10;F24S60/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 276826 *** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 太阳能 燃气 循环 互补 供暖 装置 方法
【权利要求书】:

1.一种太阳能燃气循环互补供暖装置,包括外壳(1),其特征在于,所述外壳(1)的正前方通过铰链铰接有柜门(7),柜门(7)的上方设有控制器(6),控制器(6)内设有智能控制系统(10),柜门(7)中位于控制器(6)左侧的位置安装有第一温度感应器(5),柜门(7)中位于控制器(6)下方的位置设置有暖气出口(8),外壳(1)的内壁上安装有燃气供暖机构(3),燃气供暖机构(3)的下方设有散热机构(4),散热机构(4)与太阳能供暖机构(2)连接,太阳能供暖机构(2)安装于室外,所述太阳能供暖机构(2)包括水箱(21)和太阳能集热管(25),水箱(21)固定在外壳(1)的顶部,水箱(21)的顶部固定安装有太阳能光伏板(22),水箱(21)的一侧设有第二温度传感器(28),水箱(21)远离第二温度传感器(28)的一侧设有第一出水管(24),第一出水管(24)上设有第一出水阀门(26),水箱(21)的右侧设有第一进水管(27),第一进水管(27)的下方设有第一进水阀(23);

所述燃气供暖机构(3)包括燃气热水器(31),燃气热水器(31)固定在外壳(1)的内壁上,燃气热水器(31)通过软管穿过外壳(1)与外部燃气罐或燃气管路连接,燃气热水器(31)的底部左侧设有第二进水管(35),第二进水管(35)连接外部自来水管,第二进水管(35)上设有第二进水阀门(34),燃气热水器(31)的底部右侧安装有第二出水管(33),第二出水管(33)上设有第二出水阀门(32),第二出水阀门(32)的下方位于第二出水管(33)的底部连通有第一三通管(36),第一三通管(36)的另外两端分别与第一出水管(24)和散热机构(4)连通;

所述散热机构(4)包括散热箱(41),散热箱(41)固定在外壳(1)的内腔底部,散热箱(41)的内腔中自前向后依次安装有散热片(46)和热水管(45),散热箱(41)的左侧设有进水口(48),进水口(48)的两端分别与第一三通管(36)和热水管(45)连通,热水管(45)远离进水口(48)的一端与出水口(44)连接,出水口(44)固定在散热箱(41)的右侧,出水口(44)上设有循环泵(410),出水口(44)远离循环泵(410)的一侧设有第二三通管(413),第二三通管(413)的右侧与第一进水管(27)连接,第二三通管(413)的顶部安装有回水管(412),回水管(412)上安装有回水阀(411),回水管(412)远离回水阀(411)的一端安装在燃气热水器(31)上,散热箱(41)的正前方设有出风口(43),出风口(43)的背面安装有两组风扇(47),风扇(47)的背面安装有散热片(46),热水管(45)设置于散热片(46)的背面,所述出风口(43)的位置与暖气出口(8)的位置相对应,散热箱(41)远离出风口(43)一侧的内壁上固定安装有两组紫外线杀菌装置(49),散热箱(41)的顶部设有进风口(42),散热箱(41)的侧壁上安装有第三温度感应器(414);

所述智能控制系统(10)包括移动终端(11)、信号接收模块(12)、处理器模块(13)和无线传输模块(14),处理器模块(13)的输出端与信号接收模块(12)的输入端连接,信号接收模块(12)的输出端与无线传输模块(14)的输入端连接,无线传输模块(14)的输出端与移动终端(11)的输出入端连接。

2.如权利要求1所述的一种太阳能燃气循环互补供暖装置,其特征在于,所述太阳能集热管(25)共设置有八根,八根太阳能集热管(25)等距离分布在水箱(21)的两侧并与水箱(21)连通,太阳能集热管(25)内均填充有蓄能材料。

3.如权利要求2所述的一种太阳能燃气循环互补供暖装置,其特征在于,所述控制器(6)的上方设有液晶显示屏,液晶显示屏的下方设有数个控制按钮,柜门(7)远离铰链的一侧设有安全锁。

4.如权利要求3所述的一种太阳能燃气循环互补供暖装置,其特征在于,所述外壳(1)的底部四角处均安装有自锁式移动轮(9)。

5.一种如权利要求1-4任一权利要求所述的太阳能燃气循环互补供暖装置的供暖方法,其特征在于,包括以下步骤:

步骤一:控制器(6)控制太阳能燃气循环互补供暖装置启动,太阳能光伏板(22)吸收太阳能,并将太阳能转化为电能对水箱(21)内的水进行加热,水箱(21)内的水加热后,第二温度传感器(28)实时监测水箱(21)内的水温并反馈给控制器(6);

步骤二:当水箱(21)内的水温达到设定温度后,控制器(6)控制第一出水阀门(26)和紫外线杀菌装置(49)启动,热水经过第一出水管(24)流至热水管(45)处,紫外线杀菌装置(49)对散热箱(41)内的热气进行杀菌,散热片(46)对热水管(45)产生的热气进行传导,并通过风扇(47)吹至出风口(43),并通过暖气出口(8)吹出;

步骤三:第三温度感应器(414)实时监测散热箱(41)内的温度并反馈给控制器(6),当散热箱(41)内的温度低于设定温度时,控制器(6)控制循环泵(410)和第一进水阀(23)开启,将热水管(45)内的水通过循环泵(410)回抽至水箱(21)内,再将水箱(21)内的热水通过第一出水管(24)输送至散热箱(41)内,进行循环供暖;

步骤四:当水箱(21)内的水温低于设定温度时,控制器(6)关闭第一进水阀(23),同时启动回水阀(411)和燃气热水器(31),使热水管(45)内的水回流至燃气热水器(31),燃气热水器(31)启动对流至燃气热水器(31)内的水进行加热,经过燃气热水器(31)加热后的热水通过第二出水管(33)流至热水管(45)内,产生的热气通过风扇(47)从出风口(43)吹至暖气出口(8)处,同时启动循环泵(410),重复步骤三,对热水进行循环,第一温度感应器(5)实时监测室内温度并将结果反馈给控制器(6),当室内温度达到预设温度后,控制器(6)控制燃气供暖机构(3)关闭;

步骤五:当用户在外面,需要提前对房间进行供暖时,移动终端(11)通过无线传输模块(14)将命令传输至信号接收模块(12),信号接收模块(12)接收到移动终端(11)发出的命令,将结果传输至处理器模块(13),处理器模块(13)启动太阳能燃气循环互补供暖装置,对室内进行供暖。

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