利用光学透镜聚光以加热水体的太阳能热水器制造技术

技术编号:33715689 阅读:54 留言:0更新日期:2022-06-06 08:58
一种利用光学透镜聚光以加热水体的太阳能热水器,和传统太阳能热水器一样有保温水箱2,保温水箱2上有冷水管道4和热水管道6;其特征在于,有凸透镜8和集热装置10,凸透镜8聚光于集热装置10上,集热装置10有中空腔体12,中空腔体12由循环回路14与保温水箱2的内部连通形成循环回路14,循环回路14上装有循环水泵16,循环水泵16将中空腔体12中被加热的水体与保温水箱2中的水体进行循环交换。保温水箱2中的水体进行循环交换。

【技术实现步骤摘要】
利用光学透镜聚光以加热水体的太阳能热水器


[0001]本专利技术涉及一种利用光学透镜聚光以加热水体的太阳能热水器,尤其涉及一种利用菲涅尔镜聚光以加热水体的太阳能热水器。

技术介绍

[0002]大规模的利用太阳能可以降低化石能源的使用,以降低温室效应。但传统太阳能热水器采用光线直接照射集热板的方式,集热效率低,且需要较大面积。本专利使用光学透镜聚光的方式收集热能,可有效降低聚光面积,实现高效的热能收集,从而实现太阳能热水器的小型化,以适应现在的高层建筑使用。

技术实现思路

[0003]一种利用光学透镜聚光以加热水体的太阳能热水器,和传统太阳能热水器一样有保温水箱2,保温水箱2上有冷水管道4和热水管道6;其特征在于,有凸透镜8和集热装置10,凸透镜8聚光于集热装置10上,集热装置10有中空腔体12,中空腔体12由循环回路14与保温水箱2的内部连通形成循环回路14,循环回路14上装有循环水泵16,循环水泵16将中空腔体12中被加热的水体与保温水箱2中的水体进行循环交换;进一步的,使用菲涅尔镜32实现聚光,保温水箱2中安装温度传感器18和电辅助加热装置20,电辅助加热装置20的启停由通断器22控制,通断器22由中心控制板30控制,将菲涅尔镜32安装在公知技术追光控制器26上,以实现菲涅尔镜32转动至最佳迎光面获取最大太阳能,在中空腔体12中安装温度传感器24,中心控制板30实时采集温度传感器18和温度传感器24的温度值进行判断,以控制循环水泵16的启停;同时根据追光控制器26的照度参数和保温水箱2中的温度值来判断并控制电辅助加热装置20的启停,在冷水管道4上加设循环水泵28,以实现保温水箱2与用水末端之间的热水循环。
附图说明
[0004]图1 是基本原理示意图图2 是实施例二增加附属功能示意图。
[0005]具体实施方法实施例一:和传统太阳能热水器一样有保温水箱2,保温水箱2上有冷水管道4和热水管道6;其特征在于,有凸透镜8和集热装置10,凸透镜8聚光于集热装置10上,集热装置10有中空腔体12,中空腔体12由循环回路14与保温水箱2的内部连通形成循环回路14,循环回路14上装有循环水泵16,循环水泵16将中空腔体12中被加热的水体与保温水箱2中的水体进行循环交换。
[0006]实施例二:使用菲涅尔镜32实现聚光,保温水箱2中安装温度传感器18和电辅助加热装置20,
电辅助加热装置20的启停由通断器22控制,通断器22由中心控制板30控制,将菲涅尔镜32安装在公知技术追光控制器26上,以实现菲涅尔镜32转动至最佳迎光面获取最大太阳能,在中空腔体12中安装温度传感器24,中心控制板30实时采集温度传感器18和温度传感器24的温度值进行判断,以控制循环水泵16的启停;同时根据追光控制器26的照度参数和保温水箱2中的温度值来判断并控制电辅助加热装置20的启停,在冷水管道4上加设循环水泵28,以实现保温水箱2与用水末端之间的热水循环。
[0007]以上对本专利技术创造的两个实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本专利技术创造的较佳实施例,不能被认为用于限定本专利技术创造的实施范围,凡依本专利技术创造申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本专利技术创造的专利涵盖范围之内。
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种利用光学透镜聚光以加热水体的太阳能热水器,和传统太阳能热水器一样有保温水箱(2),保温水箱(2)上有冷水管道(4)和热水管道(6);其特征在于,有凸透镜(8)和集热装置(10),凸透镜(8)聚光于集热装置(10)上,集热装置(10)有中空腔体(12),中空腔体(12)由循环回路(14)与保温水箱(2)连通形成循环系统,循环回路(14)上装有循环水泵(16),循环水泵(16)将中空腔体(12)中被加热的水体与保温水箱(2)中的水体进行循环交换。2.如权利要求1所述利用光学透镜聚光以加热水体的太阳能热水器,其特征在于,使用菲涅尔镜(32)实现聚光,保温水箱(2)中安装温度传感器(...

【专利技术属性】
技术研发人员:李根富林帝兵王存
申请(专利权)人:昆明民策环境科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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