[发明专利]全天候太阳能智能生态系统有效

专利信息
申请号: 201510213899.X 申请日: 2015-04-30
公开(公告)号: CN104864606B 公开(公告)日: 2018-03-02
发明(设计)人: 魏磊 申请(专利权)人: 魏磊
主分类号: F24S20/40 分类号: F24S20/40;F24F5/00;F24D15/00;F24H4/00
代理公司: 北京思元知识产权代理事务所(普通合伙)11598 代理人: 余光军
地址: 030001 山西省*** 国省代码: 山西;14
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摘要: 发明公开了一种全天候太阳能智能生态系统;属于主要用于利用太阳能作为主要能源进行供热、制冷等智能化控制的环保系统设备结构的技术领域。其中太阳能空气能控制中心通过电子线路和传感器的电信号电性连接通过电磁阀连通的储热及冷热两用水箱,超低温空气能热泵,太阳能集热器,空调控制器及地暖系统等;控制利用太阳能全天候根据需要满足供热、制冷、净水、发电、新风的需求,在恶劣的气候环境下仍达到环境舒适要求;具有使用寿命长,投资成本低,且长期受益的优点。
搜索关键词: 全天候 太阳能 智能 生态系统
【主权项】:
一种全天候太阳能智能生态系统,其特征在于包括集热循环泵(1),电磁阀(2),热媒循环泵(3),超低温空气能热泵(4),热水循环泵(5),储热水箱(6),冷热两用水箱(7),太阳能集热器(8),地暖循环泵(9),空调循环泵(10),太阳能空气能控制中心(11),空调控制器(12),止回阀(13),分水器(14),排气阀(15),地暖系统,新风系统,风机盘管和连接管道;所述的储热水箱(6)为整体柱状、中空、外部设置有保温装置的直立式结构;该储热水箱(6)的内部设置有第一盘管组和第二盘管组;所述的第一盘管组的入口处设置有排气阀(15);该第一盘管组的出口通过连接管道连通该集热循环泵(1);该集热循环泵(1)通过连接管道连通该太阳能集热器(8)的进水口;该太阳能集热器(8)的出水口通过热水换热器和连接管道连通该第一盘管组的入口;所述的第二盘管组的入口通过连接了外部水的连接管道连通该止回阀(13);该止回阀(13)通过连接管道与分户储热水箱的出口连通;该第二盘管组的出口通过连接管道连通该热水循环泵(5);该热水循环泵(5)通过连接管道与分户储热水箱的入口连通;该分户储热水箱与洗浴装置连通;所述的冷热两用水箱(7)为整体柱状、中空、外部设置有保温装置的直立式结构;该冷热两用水箱(7)的下部设置有与该电磁阀(2)连通的出口,该电磁阀(2)通过连接管道与该储热水箱(6)连通;该冷热两用水箱(7)通过连接管道与外部水连接;所述的冷热两用水箱(7)的内部设置有第三盘管组;该第三盘管组的入口连通该热媒循环泵(3);该热媒循环泵(3)通过连接管道连通该超低温空气能热泵(4);该第三盘管组的出口通过连接管道连通该超低温空气能热泵(4);所述的冷热两用水箱(7)通过该分水器(14)和连接管道连通该地暖系统的入口;该地暖系统的出口通过连接管道连通该冷热两用水箱(7);所述的冷热两用水箱(7)通过该空调循环泵(10)和连接管道连通该风机盘管;该风机盘管通过连接管道连通顶棚毛细管组;该风机盘管的外部连接可通过该空调控制器(12)控制的空调装置;所述的储热水箱(6)的入口连通连接在所述连接管道上的排空阀组;所述的储热水箱(6),冷热两用水箱(7)和连接管道内设置有温度传感器;所述的新风系统包括与交换控制装置连接的进风管道;该进风管道为螺旋状的盘管结构,该进风管道位于地暖系统的下部;该进风管道的入口位于室外,该进风管道的出口位于室内;该进风管道的入口和出口处设置有温度传感器;所述的太阳能空气能控制中心(11)通过电子线路分别与该电磁阀(2),该超低温空气能热泵(4),该太阳能集热器(8),该空调控制器(12),该地暖系统,该新风系统电性连接;该连接管道的结构包括连接管道内管(21),外套管(22),第三绝热层(23),第一保温层(24),第一绝热层(25),第二绝热层(26)和第二保温层(27);该连接管道内管(21)的管壁厚度和管直径之比在相同单位下为0.12:1;该第一绝热层(25)为双层结构A,依次环套在该连接管道内管(21)的外环,各层结构的厚度相同;该厚度与所述的管壁厚度之比为0.5:1;该第一保温层(24)环套在该第一绝热层(25)的外环;该第一保温层(24)的厚度与所述的管壁厚度之比为0.9:1;该第二绝热层(26)为双层结构B,依次环套在该第一保温层(24)的外环,各层结构的厚度相同;该厚度与所述的管壁厚度之比为0.5:1;该第二保温层(27)环套在该第二绝热层(26)的外环;该第二保温层(27)的厚度与所述的管壁厚度之比为0.9:1;该第三绝热层(23)为单层结构,环套在该第二保温层(27)的外环,该第三绝热层(23)厚度与所述的管壁厚度之比为0.3:1;该外套管(22)为斜卷管结构,环套在该第三绝热层(23)的外环;该外套管(22)的厚度与所述的管壁厚度之比为1:1;该第一保温层(24)和该第二保温层(27)的厚度为20‑40毫米;该绝热层单层的厚度为0.2‑0.3毫米;该储热水箱(6)或该冷热两用水箱(7)的结构为由不锈钢板(131)和紧覆其上的绝热层C(132)组成的双层结构C;该不锈钢板(131)位于外层;该双层结构C之间填充有聚氨酯材料的保温层C(133);该不锈钢板(131)由接缝处的两边成垂直状对接共同连续成直角顺时针卷边三次形成的封闭空间内设置有高温密封条(134);该高温密封条(134)的四边与所述的绝热层C(132)成顶抵结构;该封闭空间和顶抵结构分别构成所述储热水箱(6)或所述冷热两用水箱(7)内外层的机械接缝部分;该双层结构C分别通过机械接缝形成密封的结构;该双层结构C的机械接缝部分埋入该保温层C(133)内;该不锈钢板(131)和绝热层C(132)的厚度之比为1:1;该绝热层C(132)的材料为玻璃纤维或岩棉;该保温层C(133)与该不锈钢板(131)的厚度之比为12:1;该高温密封条(134)截面为长方形,长度与该卷边同长,厚度为2毫米,长度或宽度为6毫米或10毫米;该太阳能集热器(8)包括进水管道(81),出水管道(82),调节阀(83),保温层A(84),反射板(85),绝热层A(86),钢化玻璃(87)和连通管(88);所述的太阳能集热器(8)与地面成40‑50度角直立设置;该连通管(88)内中空;复数个该连通管(88)以直立状态排列且位于该反射板(85)的一侧表面;该反射板(85)的另一侧依次贴覆有该保温层A(84)和该绝热层A(86);该钢化玻璃(87)罩在复数个该连通管(88)的外表面;复数个该连通管(88)在两端导通并分别与该进水管道(81)和该出水管道(82)连通;该进水管道(81)位于所述的太阳能集热器(8)的上部且水平设置,该出水管道(82)位于所述的太阳能集热器(8)的下部且水平设置;该进水管道(81)处设置有第一调节阀;该出水管道(82)处设置有第二调节阀;该第一和第二调节阀为具有相同结构的该调节阀(83)。
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