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      一種緊湊式集熱器及太陽能熱水器的制作方法

      文檔序號:11314125閱讀:469來源:國知局
      一種緊湊式集熱器及太陽能熱水器的制造方法與工藝

      本實用新型涉及一種太陽能熱水器,特別涉及一種緊湊式平板太陽能熱水器及集熱器。



      背景技術(shù):

      緊湊式平板太陽能熱水器因為效率高,占地面積小等特點被廣泛安裝使用。平板太陽能熱水器主要由儲水箱、集熱器及支架組成,儲水箱和集熱器安裝在支架上,支架固定安裝在建筑物上,集熱器和儲水箱之間通過進液管和出液管連接。

      現(xiàn)有緊湊式集熱器由于進出冷媒的管口設(shè)置在側(cè)面,與儲水管連接時,需要將進液管和出液管露在集熱器的外面,而且需要很長的管路才能保證自然循環(huán)的合理性,同時還需要對管路進行保溫處理,不但使整機外觀比較凌亂,影響太陽能熱水器的整體外觀效果,還使管路安裝復(fù)雜,增加了安裝時間和安裝成本。



      技術(shù)實現(xiàn)要素:

      本實用新型主要解決的技術(shù)問題是,提供一種結(jié)構(gòu)簡單,利于安裝的緊湊式集熱器。

      本實用新型的另一個主要目的在于提供一種應(yīng)用該緊湊式集熱器的太陽能熱水器。

      為實現(xiàn)上述目的,本實用新型的技術(shù)方案是:

      一種緊湊式集熱器,包括底部的分流管和頂部的匯流管,在所述分流管和匯流管之間設(shè)置有多根平行的排管,在所述集熱器的頂部設(shè)置有進液管管口和出液管管口,所述出液管管口與匯流管連通,所述進液管管口通過內(nèi)置的進液管組與底部的分流管連通。

      進一步,所述進液管組包括進液匯流管,所述進液匯流管通過一根或多根進液排管與底部的所述分流管連通,所述進液管管口與所述進液匯流管連通。

      進一步,將所述匯流管分隔成兩個獨立的空間,其中一段作為所述進液匯流管。

      進一步,所述進液管組包括一根進液管,進液管的頂部與進液管管口連接,所述進液管的底部與分流管連接。

      進一步,所述進液管設(shè)置在所述排管的一側(cè)。

      進一步,在底部所述分流管的另一端設(shè)置有注液口。

      本實用新型的另一個技術(shù)方案是:

      一種太陽能熱水器,包括儲水箱、集熱器和支架,所述集熱器采用如上所述的緊湊式集熱器,所述集熱器的進液管管口和出液管管口分別通過進液管和出液管與儲水箱連通。

      綜上內(nèi)容,本實用新型所述的一種緊湊式集熱器及太陽能熱水器,將集熱器循環(huán)管路隱藏在集熱器的內(nèi)部,將循環(huán)管路作為集熱器流道的一部分,減少了集熱器與儲水箱連接的管路,不但使整機外觀更簡潔美觀,減少了熱損,同時也使安裝更加方便簡單。

      附圖說明

      圖1是本實用新型太陽能熱水器結(jié)構(gòu)示意圖;

      圖2是本實用新型集熱器實施例一結(jié)構(gòu)示意圖;

      圖3是本實用新型集熱器實施例二結(jié)構(gòu)示意圖。

      如圖1至圖3所示,儲水箱1,集熱器2,支架3,邊框4,注液口5,分流管6,匯流管7,進液管管口8,出液管管口9,排管10,進液管11,進液匯流管12,進液排管13。

      具體實施方式

      下面結(jié)合附圖與具體實施方式對本實用新型作進一步詳細描述:

      如圖1所示,本實用新型提供的一種太陽能熱水器,包括儲水箱1、集熱器2和支架3,儲水箱1固定安裝在支架3的上部,集熱器2固定安裝在支架3的下部。儲水箱1包括外殼及內(nèi)膽,外殼與內(nèi)膽之間的循環(huán)防凍液通過進液管和出液管(圖中未示出)與集熱器2連通,循環(huán)防凍液流經(jīng)集熱器2內(nèi)的循環(huán)管路后吸收太陽能,內(nèi)膽連接進水管和出水管(圖中未示出),冷水進入內(nèi)膽后與溫度較高的循環(huán)防凍液進行熱交換,升溫后的熱水通過出水管流出,供用戶使用。

      實施例一:

      如圖2所示,本實用新型提供的一種緊湊式集熱器,包括邊框4,在邊框4內(nèi)設(shè)置有底部的分流管6和頂部的匯流管7,在分流管6和匯流管7之間設(shè)置有多根平行的排管10,在集熱器2的頂部設(shè)置有進液管管口8和出液管管口9,出液管管口9與匯流管7連通,進液管管口8通過內(nèi)置的進液管組與底部的分流管6連通。

      本實施例中,進液管組包括頂部的進液匯流管12,進液匯流管12通過一根或多根進液排管13與底部的分流管6連通,如圖2所示,利用一側(cè)的三根管作為進液排管13,進液管管口8與進液匯流管12連通。

      為了進一步簡化集熱器2的管路結(jié)構(gòu),本實施例中,優(yōu)選將匯流管7分隔成兩個獨立的空間,其中一段即作為進液匯流管12,上述的三根進液匯流管15與該段的進液匯流管12連通。

      在底部分流管6的另一端設(shè)置有注液口5,通過注液口5將流道內(nèi)注滿循環(huán)防凍液,由于從底部注液,在注液的同時還可以將系統(tǒng)中的空氣排空。

      溫度低的循環(huán)防凍液從儲水箱1與集熱器2之間的進液管流出,經(jīng)過集熱器2頂部的進液管管口8進入進液匯流管12,由上至下經(jīng)過三根進液排管13流入底部的分流管6,在重力的作用下,循環(huán)防凍液進入另一部分的多根排管10內(nèi),并由下向上流動,流動的過程中吸收陽光,加熱內(nèi)部的循環(huán)防凍液,升溫后的循環(huán)防凍液匯集至頂部的匯流管7,最后經(jīng)過出液管管口9及出液管進入儲水箱1內(nèi)與水進行熱交換,加熱儲水箱1內(nèi)的水。

      在內(nèi)部循環(huán)防凍液通過排管10吸熱上升的同時,溫度較低的循環(huán)防凍液繼續(xù)通過進液管進入集熱器2的進液管組內(nèi),循環(huán)防凍液在儲水箱1和集熱器2內(nèi)實現(xiàn)循環(huán)流動,將熱量導(dǎo)入儲水箱1內(nèi),使儲水箱1中的生活用水溫度不斷升高。

      本實施例中,在集熱器2上僅保留兩個管口,循環(huán)管路全部集中在集熱器2的內(nèi)部,減少了集熱器2與儲水箱1之間連接管路,不但使整機外觀更簡潔美觀,減少了熱損,同時也使安裝更加方便簡單,而且管路同程設(shè)計,循環(huán)效率更高。

      實施例二:

      如圖3所示,本實施例中提供的一種緊湊式集熱器與實施例一不同之處在于,進液管組包括一根進液管11,進液管11的頂部與進液管管口8連接,進液管11的底部與分流管6連接,進液管11設(shè)置在集熱器2邊框內(nèi)部排管10的一側(cè)。溫度低的循環(huán)防凍液從儲水箱1與集熱器2之間的進液管流出,經(jīng)過集熱器2頂部的進液管管口8進入進液管11,再進入底部的分流管6,由分流管6自下而上流經(jīng)排管10匯集至頂部的匯流管7,最后經(jīng)過出液管管口9及出液管進入儲水箱1內(nèi)與水進行熱交換,加熱儲水箱1內(nèi)的水。

      如上所述,結(jié)合附圖所給出的方案內(nèi)容,可以衍生出類似的技術(shù)方案。但凡是未脫離本實用新型技術(shù)方案的內(nèi)容,依據(jù)本實用新型的技術(shù)實質(zhì)對以上實施例所作的任何簡單修改、等同變化與修飾,均仍屬于本實用新型技術(shù)方案的范圍內(nèi)。

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