一種太陽能采暖系統的制作方法
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及新能源設備領域,尤其涉及一種太陽能采暖系統。
【背景技術】
[0002]目前,溫室氣體排放造成的全球變暖問題引起了全世界各國的高度重視和廣泛關注,因此,如何高效率地、廣泛地利用可再生的、干凈的自然能源已經成為各個國家的首選。在我國的北方地區,由于氣溫過低,冬季需要采用集中全天供暖,每年需要消耗大量的原煤、木材等能源,且在消耗能源的同時還會釋放廢氣,由于很多情況下,燃燒不充分,在燃燒后會產生大量的廢渣,造成嚴重的環境污染,且浪費很多的寶貴資源。
[0003]隨著科學技術的迅猛發展,太陽能作為一種非常干凈的自然能源,被廣泛地應用于航天、工業等領域,將太陽能與建筑結合在一起,是建筑未來的發展趨勢,現有的太陽能的利用率較低,且現有的太陽能供暖方式比較單一,一般都是整體供暖,在僅需要局部供暖的時候,浪費能源。
【實用新型內容】
[0004]基于【背景技術】存在的技術問題,本實用新型提出了一種太陽能采暖系統,以解決上述技術問題。
[0005]本實用新型提出的一種太陽能采暖系統,包括太陽能供電系統和采暖系統;所述太陽能供電系統包括:太陽能光伏板、太陽能自動跟蹤控制器和蓄電池,太陽能光伏板由安裝在支架上的方位轉角組件控制,方位轉角組件包括方位轉角立軸和蝸輪蝸桿和方位角轉動電機,太陽能自動跟蹤控制器控制方位角轉動電機的停和轉;所述采暖系統包括:壁掛爐、主散熱管回路、次散熱管回路和地板層;所述壁掛爐的出口通過控制閥與主散熱管回路和次散熱管回路的入口連接;所述主散熱管回路的面積大于次散熱管回路的面積,主散熱管回路安裝在地板層內的凹槽內,次散熱管回路與主散熱管回路在相遇處為雙層交錯分布,次散熱管回路與主散熱管回路之間設有保溫層。
[0006]作為本實用新型的進一步改進,所述太陽能自動跟蹤控制器包括由第一運算放大器、第二運算放大器分別與第一電阻Rl和第二電阻R2構成的兩個電壓比較器,第一光敏電阻RTl、第二光敏電阻RT2與第一電位器RPl構成第一光敏感傳感電路,第三光敏電阻RT3、第四光敏電阻RT4與第二電位器RP2構成第二光敏感傳感電路,第一光敏電阻RTl和第三光敏電阻RT3安裝在太陽能光伏板向陽一側,第二光敏電阻RT2與第四光敏電阻RT4安裝在太陽能光伏板另一側;所述第一運算放大器、第二運算放大器的輸出端分別與第一三極管VTl和第二三極管VT2的基極連接;第一三極管VTl和第二三極管VT2的集電極上分別與第一繼電器Jl和第二繼電器J2的輸入端連接,方位角轉動電機連接在第一繼電器Jl和第二繼電器J2的輸出端之間。
[0007]作為本實用新型的進一步改進,所述太陽能光伏板可以有多個,相互之間并聯到蓄電池上。
[0008]作為本實用新型的進一步改進,所述壁掛爐內設有溫度采集器。
[0009]作為本實用新型的進一步改進,所述主散熱管回路、次散熱管回路的入口均設置有微型循環栗。
[0010]有益效果
[0011]本實用新型提出的一種太陽能采暖系統,結構簡單,成本低,穩定性好,熱能利用率高,有效利用了大自然能源,大大降低了用戶的供暖成本,且能夠有效減少環境污染,具有很好的應用前景。
[0012]本實用新型提出的一種新型太陽能地暖系統,設置主、次散熱管回路,通過控制閥進行切換,可是實現局部供熱,從而節約能源,也為用戶節約了很多供暖費用。
【附圖說明】
[0013]圖1為本實用新型提出的一種實施例的原理圖;
[0014]圖2為本實用新型提出的一種實施例太陽能自動跟蹤控制器的電路圖;
[0015]圖3為本實用新型提出的一種實施例的主散熱管回路和次散熱管回路管道相遇處鋪設結構圖。
【具體實施方式】
[0016]參照圖1-3所示,本實用新型提出的一種太陽能地采暖系統,包括太陽能供電系統和采暖系統;所述太陽能供電系統包括:太陽能光伏板1、太陽能自動跟蹤控制器2和蓄電池3,太陽能光伏板I由安裝在支架上的方位轉角組件4控制,方位轉角組件4包括方位轉角立軸和蝸輪蝸桿和方位角轉動電機5,太陽能自動跟蹤控制器2控制方位角轉動電機5的停和轉;所述采暖系統包括:包括壁掛爐6、主散熱管回路7、次散熱管回路8和地板層;所述壁掛爐6的出口通過控制閥9與主散熱管回路7和次散熱管回路8的入口連接;所述主散熱管回路7的面積大于次散熱管回路8的面積,主散熱管回路7安裝在地板層內的凹槽內,次散熱管回路8與主散熱管回路7在相遇處為雙層交錯分布(如圖3所示),次散熱管回路8與主散熱管回路7之間設有保溫層10,主散熱管回路7遍布整個建筑,次散熱管回路8設置在常用建筑中常用空間內,操作非常方便,通過控制閥9切換供暖范圍,能夠有效節約能源,且節省用戶的費用。
[0017]在本實用新型中,如圖2所示,所述太陽能自動跟蹤控制器包括由第一運算放大器(LM358)、第二運算放大器(LM358)分別與第一電阻Rl和第二電阻R2構成的兩個電壓比較器,第一光敏電阻RTl、第二光敏電阻RT2與第一電位器RPl構成第一光敏感傳感電路,第三光敏電阻RT3、第四光敏電阻RT4與第二電位器RP2構成第二光敏感傳感電路,第一光敏電阻RTl和第三光敏電阻RT3安裝在光伏板向陽一側,第二光敏電阻RT2與第四光敏電阻RT4安裝在光伏板另一側;所述第一運算放大器(LM358)、第二運算放大器(LM358)的輸出端分別與第一三極管VTl和第二三極管VT2的基極連接;第一三極管VTl和第二三極管VT2的集電極上分別與第一繼電器Jl和第二繼電器J2的輸入端連接,方位角轉動電機5 (M)連接在第一繼電器Jl和第二繼電器J2的輸出端之間;兩個電壓比較器的輸入端的光敏傳感電路分別由兩只光敏電阻串聯交叉組合而成,每一組兩只光敏電阻中的一只為比較器的上偏置電阻,另一只為下偏置電阻;一只檢測太陽光照,另一只則檢測環境光照,送至比較器輸入端的比較電平始終為兩者光照之差,所以,本太陽能自動跟蹤控制器2能使太陽能光伏板I四季全天候跟蹤太陽,而且調試十分簡單,成本也比較低。
[0018]為了增大太陽能的儲能量和儲能效率,所述太陽能光伏板I可以有多個,相互之間并聯到蓄電池3上。
[0019]為了便于高精度地控制壁掛爐6內的溫度,所述壁掛爐6內設有溫度采集器11。
[0020]在本實用新型中,所述主散熱管回路7、次散熱管回路8的入口均設置有微型循環栗,形成閉合的水循環系統,用于實現整個系統內的水循環。
[0021]以上所述,僅為本實用新型較佳的【具體實施方式】,但本實用新型的保護范圍并不局限于此,任何熟悉本技術領域的技術人員在本實用新型揭露的技術范圍內,根據本實用新型的技術方案及其實用新型構思加以等同替換或改變,都應涵蓋在本實用新型的保護范圍之內。
【主權項】
1.一種太陽能采暖系統,其特征在于:包括太陽能供電系統和采暖系統;所述太陽能供電系統包括:太陽能光伏板(1)、太陽能自動跟蹤控制器(2)和蓄電池(3),太陽能光伏板(I)由安裝在支架上的方位轉角組件(4)控制,方位轉角組件(4)包括方位轉角立軸、蝸輪蝸桿和方位角轉動電機(5),太陽能自動跟蹤控制器(2)控制方位角轉動電機(5)的停和轉;所述采暖系統包括:壁掛爐(6)、主散熱管回路(7)、次散熱管回路(8)和地板層;所述壁掛爐(6)的出口通過控制閥(9)與主散熱管回路(7)和次散熱管回路(8)的入口連接;所述主散熱管回路(7)的面積大于次散熱管回路(8)的面積,主散熱管回路(7)安裝在地板層內的凹槽內,次散熱管回路(8)與主散熱管回路(7)在相遇處為雙層交錯分布,次散熱管回路(8)與主散熱管回路(7)之間設有保溫層(10)。2.根據權利要求1所述的太陽能采暖系統,其特征在于,所述太陽能自動跟蹤控制器(2)包括由第一運算放大器、第二運算放大器分別與第一電阻Rl和第二電阻R2構成的兩個電壓比較器,第一光敏電阻RTl、第二光敏電阻RT2與第一電位器RPl構成第一光敏感傳感電路,第三光敏電阻RT3、第四光敏電阻RT4與第二電位器RP2構成第二光敏感傳感電路,第一光敏電阻RTl和第三光敏電阻RT3安裝在太陽能光伏板(I)的向陽一側,第二光敏電阻RT2與第四光敏電阻RT4安裝在太陽能光伏板(I)的另一側;所述第一運算放大器、第二運算放大器的輸出端分別與第一三極管VTl和第二三極管VT2的基極連接;第一三極管VTl和第二三極管VT2的集電極上分別與第一繼電器Jl和第二繼電器J2的輸入端連接,方位角轉動電機(5)連接在第一繼電器JI和第二繼電器J2的輸出端之間。3.根據權利要求1所述的太陽能采暖系統,其特征在于,所述太陽能光伏板(I)可以有多個,相互之間并聯到蓄電池(3)上。4.根據權利要求1所述的太陽能采暖系統,其特征在于,所述壁掛爐(6)內設有溫度采集器(11)。5.根據權利要求1所述的太陽能采暖系統,其特征在于,所述主散熱管回路(7)、次散熱管回路(8)的入口均設置有微型循環栗。
【專利摘要】本實用新型提出的一種太陽能采暖系統,包括太陽能供電系統和采暖系統;太陽能供電系統包括:太陽能光伏板、太陽能自動跟蹤控制器,太陽能光伏板由安裝在支架上的方位轉角組件控制,方位轉角組件包括方位轉角立軸和蝸輪蝸桿和方位角轉動電機,太陽能自動跟蹤控制器控制方位角轉動電機;采暖系統包括:壁掛爐、主散熱管回路、次散熱管回路和地板層;壁掛爐的出口通過控制閥與主散熱管回路和次散熱管回路的入口連接;主散熱管回路的面積大于次散熱管回路,主散熱管回路安裝在地板層內的凹槽內,次散熱管回路與主散熱管回路相遇處為雙層交錯分布。本實用新型太陽能利用率高,通過設置主次散熱管回路形成主次供暖系統,能夠有效節省能源。
【IPC分類】G05D3/12
【公開號】CN205334243
【申請號】CN201521137869
【發明人】王琳
【申請人】天津雨霖新能源科技有限公司
【公開日】2016年6月22日
【申請日】2015年12月30日