一种基于菲涅尔线聚光集热的热泵联合热水装置制造方法及图纸

技术编号:17973839 阅读:22 留言:0更新日期:2018-05-16 13:35
本实用新型专利技术公开了一种基于菲涅尔线聚光集热的热泵联合热水装置,包括菲涅尔线聚光集热器、相变储热集热器和以空气源为热源的热泵集热器;菲涅尔线聚光集热器利用菲涅尔透镜对太阳能进行聚焦集热,相变储热集热器对太阳能的热量进行储存利用,菲涅尔线聚光集热器、相变储热集热器和热泵集热器分别与同一个储水箱的换热器连接成回路进行热交换,各回路中分别设置有电磁阀。因此可以针对不同的气候条件,通过电磁阀控制各回路的通断,使不同的集热器单独或者组合工作进行集热,再通过换热器进行热交换加热储水箱中的水,这样可以最大限度地利用太阳能,提高集热效率,从而减少因采用热泵集热器进行长时间的供热而消耗的电量。

【技术实现步骤摘要】
一种基于菲涅尔线聚光集热的热泵联合热水装置
本技术涉及供热热水设备
,更具体地说,涉及一种基于菲涅尔线聚光集热的热泵联合热水装置。
技术介绍
随着城乡居民对家庭室内热水的需求不断增长,热水器在提供热水方面得到广泛应用。目前市场上销售较多的为以太阳能为主、空气源为辅的太阳能-空气复合热源热泵热水器。在晴天太阳辐射足够强时,以太阳能作为热泵热源,此时热泵具有较高的蒸发温度,热泵性能系数(COP)很高,能够实现环保、节能运行。在阴雨天、夜间等光照不足的情况下,以空气源来驱动热泵,因此可以不受太阳辐射变化的影响而正常运行。太阳能-空气复合热源热泵热水器交替使用太阳能、空气两热源的热泵运行方式,实现了全年、全天候提供生活热水,满足城乡居民的生活需求。然而,现有的太阳能-空气复合热源热泵热水器对太阳能的利用不够充分,集热效率较低,另外,以空气源为热源的热泵模式需要消耗大量电能,存在电量消耗大的局限性。综上所述,如何提供一种集热效率较高且电量消耗小的热水装置,是目前本领域技术人员亟待解决的问题。
技术实现思路
有鉴于此,本技术的目的是提供一种基于菲涅尔线聚光集热的热泵联合热水装置,该装置可以最大限度地利用太阳能,其集热、储热效率较高,因而可以减少以空气源为热源的热泵模式消耗的电量。为了实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种基于菲涅尔线聚光集热的热泵联合热水装置,包括:利用菲涅尔透镜对太阳能进行聚焦集热的菲涅尔线聚光集热器;对太阳能的热量进行储存利用的相变储热集热器;以空气源为热源的热泵集热器;所述菲涅尔线聚光集热器、所述相变储热集热器和所述热泵集热器分别与同一个储水箱的换热器连接成回路进行热交换,各回路中分别设置有用于控制通断的电磁阀。优选地,所述换热器为盘管状换热器。优选地,所述电磁阀包括第一三通电磁阀和第二三通电磁阀,所述第一三通电磁阀的三个端口分别连接所述菲涅尔线聚光集热器的出口、所述相变储热集热器的出口和所述换热器的进口;所述第二三通电磁阀的三个端口分别连接所述菲涅尔线聚光集热器的进口、所述相变储热集热器的进口和所述换热器的出口。优选地,所述菲涅尔线聚光集热器包括至少一个设有所述菲涅尔透镜的菲涅尔线聚光集热单元。优选地,所述菲涅尔线聚光集热单元包括用于实现二次聚光的复合抛物面聚光器。优选地,所述储水箱为双筒承压式水箱。优选地,所述双筒承压式水箱的内外筒之间设有保温层。优选地,所述保温层为聚氨酯发泡层。本技术提供的基于菲涅尔线聚光集热的热泵联合热水装置,包括菲涅尔线聚光集热器、相变储热集热器和以空气源为热源的热泵集热器;菲涅尔线聚光集热器利用菲涅尔透镜对太阳能进行聚焦集热,相变储热集热器对太阳能的热量进行储存利用,菲涅尔线聚光集热器、相变储热集热器和热泵集热器分别与同一个储水箱的换热器连接成回路进行热交换,并通过电磁阀控制各回路的通断。因此,本技术提供的基于菲涅尔线聚光集热的热泵联合热水装置,可以针对不同的气候条件,通过电磁阀控制各回路的通断,使不同的集热器单独或者组合工作进行集热,再通过换热器进行热交换加热储水箱中的水。例如在太阳辐射较强的白天,控制电磁阀的通断,使菲涅尔线聚光集热器、相变储热集热器和热泵集热器同时工作,利用菲涅尔线聚光集热器对太阳能集热,并通过换热器加热储水箱中的水,满足用户的热水需求,利用相变储热集热器对太阳能的热量进行储存,以在光照不足的夜晚释放热量通过换热器对储水箱中的水进行加热,以空气源为热源的热泵集热器则作为辅助供热源;只有在无光照的阴雨天,才采用以空气源为热源的热泵集热器单独供热,这样可以最大限度地利用太阳能,提高集热效率,从而减少因采用热泵集热器进行长时间的供热而消耗的电量。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。图1为本技术所提供的基于菲涅尔线聚光集热的热泵联合热水装置的结构示意图;图2为本技术所提供的菲涅尔线聚光集热器的结构示意图;图3为本技术所提供的相变储热集热器的结构示意图;图4为本技术所提供的热泵集热器结构示意图;图5为本技术所提供的菲涅尔线聚光集热单元的结构示意图;图6为本技术所提供的菲涅尔线聚光集热组合的结构示意图;图7为本技术所提供的菲涅尔线聚光结合复合抛物面的剖视图。图1-7中:1为菲涅尔线聚光集热器、2为相变储热集热器、3为热泵集热器、4为换热器、5为储水箱、6为电磁阀、11为菲涅尔线聚光集热单元、111为菲涅尔透镜、112为复合抛物面聚光器、113为真空管、31为蒸发器、32为压缩机、33为节流阀、34为冷凝器。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。本技术的核心是提供一种基于菲涅尔线聚光集热的热泵联合热水装置,该装置可以最大限度地利用太阳能,其集热、储热效率较高,因而可以减少以空气源为热源的热泵模式消耗的电量。请参考图1-图7,图1为本技术所提供的基于菲涅尔线聚光集热的热泵联合热水装置的结构示意图;图2为本技术所提供的菲涅尔线聚光集热器的结构示意图;图3为本技术所提供的相变储热集热器的结构示意图;图4为本技术所提供的热泵集热器结构示意图;图5为本技术所提供的菲涅尔线聚光集热单元的结构示意图;图6为本技术所提供的菲涅尔线聚光集热组合的结构示意图;图7为本技术所提供的菲涅尔线聚光结合复合抛物面的剖视图。本技术提供的基于菲涅尔线聚光集热的热泵联合热水装置,包括菲涅尔线聚光集热器1、相变储热集热器2和以空气源为热源的热泵集热器3;菲涅尔线聚光集热器1利用菲涅尔透镜111对太阳能进行聚焦集热,相变储热集热器2对太阳能的热量进行储存利用,菲涅尔线聚光集热器1、相变储热集热器2和热泵集热器3分别与同一个储水箱5的换热器4连接成回路进行热交换,各回路中分别设置有用于控制通断的电磁阀6。需要说明的是,菲涅尔线聚光集热器1利用菲涅尔透镜111对太阳能进行聚焦集热,菲涅尔透镜111可以将太阳能辐射光线的热量聚焦,从而提高集热效率。菲涅尔透镜111通常为由聚烯烃材料注压而成的薄片,也可以采用一种透明塑料(PMMA)加工而成,具体可以根据用户的实际情况来选择,这里不做限定。相变储热集热器2对太阳能的热量进行储存利用,在相变储热集热器2内设有相变储能材料,相变储能材料随温度的变化吸收或释放大量的潜热,因此相变储热集热器2在白天太阳辐射较强时进行相变吸热并储存能量,在夜间温度降低时进行相变,释放相变储能材料的潜热,加热储水箱5内的水,从而向用户提供热水。需要说明的是,相变储热集热器2的相变材料可以为无机水合盐及其二元或多元共晶盐,将这种相变材料作为储能材料的主体,通过吸附手段形成复合相变材料,可以使相变本文档来自技高网...
一种基于菲涅尔线聚光集热的热泵联合热水装置

【技术保护点】
一种基于菲涅尔线聚光集热的热泵联合热水装置,其特征在于,包括:利用菲涅尔透镜(111)对太阳能进行聚焦集热的菲涅尔线聚光集热器(1);对太阳能的热量进行储存利用的相变储热集热器(2);以空气源为热源的热泵集热器(3);所述菲涅尔线聚光集热器(1)、所述相变储热集热器(2)和所述热泵集热器(3)分别与同一个储水箱(5)的换热器(4)连接成回路进行热交换,各所述回路中分别设置有用于控制通断的电磁阀(6)。

【技术特征摘要】
1.一种基于菲涅尔线聚光集热的热泵联合热水装置,其特征在于,包括:利用菲涅尔透镜(111)对太阳能进行聚焦集热的菲涅尔线聚光集热器(1);对太阳能的热量进行储存利用的相变储热集热器(2);以空气源为热源的热泵集热器(3);所述菲涅尔线聚光集热器(1)、所述相变储热集热器(2)和所述热泵集热器(3)分别与同一个储水箱(5)的换热器(4)连接成回路进行热交换,各所述回路中分别设置有用于控制通断的电磁阀(6)。2.根据权利要求1所述的基于菲涅尔线聚光集热的热泵联合热水装置,其特征在于,所述换热器(4)为盘管状换热器。3.根据权利要求2所述的基于菲涅尔线聚光集热的热泵联合热水装置,其特征在于,所述电磁阀(6)包括第一三通电磁阀和第二三通电磁阀,所述第一三通电磁阀的三个端口分别连接所述菲涅尔线聚光集热器(1)的出口、所述相变储热集热器(2)的出口和所述换热器(4)的进口;所述第二三通电...

【专利技术属性】
技术研发人员:黎杰扬胡艳鑫陈思旭黄雪敏谢全君黄金
申请(专利权)人:广东工业大学
类型:新型
国别省市:广东,44

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