[发明专利]一种集太阳能和锅炉于一体的可调式节能控制系统在审

专利信息
申请号: 201510607577.3 申请日: 2015-09-21
公开(公告)号: CN105202514A 公开(公告)日: 2015-12-30
发明(设计)人: 钟黎 申请(专利权)人: 成都申川节能环保工程有限公司
主分类号: F22B33/18 分类号: F22B33/18;F22B35/00;F22D1/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 611200 四川省成都*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 太阳能 锅炉 一体 调式 节能 控制系统
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种集太阳能和锅炉于一体的可调式节能控制系统。

背景技术

目前,由于工业生产和民用中,高温热水和蒸汽的用途广泛而且需求巨大,锅炉在目前来说是一种供热必不可少的一种重要设备,尤其是热电厂,普遍利用锅炉制备高温高压蒸汽发电。锅炉在将常温水转换成高温热水或蒸汽时所需要的热量,都直接或间接的靠锅炉的能量的消耗来实现。虽然锅炉的制热速度较快,但其能耗却非常高,并且伴随着二氧化碳,二氧化硫,氮氧化物等的产生,燃煤锅炉更为严重,无法达到国家的节能环保要求。

一般锅炉的制热工艺或流程都有一个不可缺少的环节,那就是把水质处理至符合锅炉使用要求后,再用泵将水送入锅炉,锅炉再加热水,使水温达到使用温度或转换成规定压力的蒸汽。由此过程我们不难得出一个结论,同样的工况的同一台锅炉,用相同质量的水产生相同的蒸汽或热水,理论上所消耗的热量的多少相同,而使用不同的加热方式,消耗的能源不同。

发明内容

本发明的目的在于克服目前用锅炉烧水时能耗较高,并且伴随着二氧化碳,二氧化硫,氮氧化物等的产生,造成大气层严重污染的缺陷,提供一种集太阳能和锅炉于一体的可调式节能控制系统。

本发明的目的通过下述技术方案实现:一种集太阳能和锅炉于一体的可调式节能控制系统,由锅炉,设置在锅炉底部的发热器,与锅炉相连接的第一水泵,与第一水泵相连接的第一球阀,与第一球阀相连接的空气能热泵,与空气能热泵相连接的第二水泵,与第二水泵相连接的第二球阀,与第二球阀相连接的软化水处理器,以及与该发热器相连接的太阳能发电系统组成。

所述太阳能发电系统则由太阳能电池板,与太阳能电池板相连接的保护电路,与保护电路相连接的控制电路,与控制电路相连接的蓄电池,与蓄电池相连接的开关电路,以及串接在开关电路与蓄电池之间的可调式集成滤波稳压电路组成;所述的开关电路则直接与发热器相连接。

所述可调式集成滤波稳压电路由变压器T,集成稳压芯片U,三极管VT1,三极管VT2,场效应管Q1,整流器D,负极同时与整流器D的负极输入端和变压器T副边的非同名端相连接、正极经电阻R1、电阻R14后与整流器D的正极输入端相连接极性电容C1,P极顺次经极性电容C2后与三极管VT2的基极相连接、N极经极性电容C4后与集成稳压芯片U的IN管脚相连接的二极管D2,N极顺次经电阻R2、极性电容C6、电阻R5后与三极管VT1的发射极相连接、P极经电阻R15后与整流器D的负极输出端相连接的二极管D5,负极经电阻R6后与三极管VT2的发射极相连接、正极经电阻R3后与二极管D2的N极相连接的极性电容C3,P极顺次经电阻R7后与极性电容C3的负极相连接、N极与场效应管Q1的源极相连接的二极管D4,P极经电阻R4后与二极管D2的N极相连接、N极经电阻R9后与三极管VT1的基极相连接的二极管D3,一端与集成稳压芯片U的OUT管脚相连接、另一端与场效应管Q1的漏极相连接的电阻R10,正极与集成稳压芯片U的TD管脚相连接、负极经可调电阻R12后与二极管D4的P极相连接的极性电容C7,以及正极经电阻R13后与集成稳压芯片U的OUT管脚相连接、负极顺次经电阻R11、可调电阻R8后与三极管VT1的集电极相连接的极性电容C5组成;所述的整流器D的正极输出端与二极管D2的P极相连接;所述的三极管VT1的集电极还与场效应管Q1的栅极相连接;所述极性电容C5的正极和可调电阻R8与电阻R11的连接点分别与开关电路相连接,所述的变压器T的原边与蓄电池相连接;所述三极管VT2的集电极接地;所述可调电阻R8与电阻R11的连接点接地。

为了除掉水路中的杂质,在所述锅炉的进水水路与第一水泵之间连接有第一Y型过滤器;在所述空气能热泵的进水水路与第二水泵之间连接有第二Y型过滤器。进一步地,所述的第一水泵、第二水泵、第三水泵均为普通的增压泵或离心泵。

本发明与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:

(1)本发明的锅炉供热系统采用太阳能发电系统,采用该系统有效的节约了能源,降低了对大气层的污染。

(2)本发明采用可调式集成滤波稳压电路,通过该电路对本控制系统提供稳定的可调电流,提高了本发明中的锅炉加热效率。

(3)本发明先采用空气能热泵对空气能热泵中的软水进行加热,使其温度达到预先设定的温度值,即达到40~70℃。在这个过程中,比采用常规方法将该常温下的水加热到预先设定的温度值时要节能50%以上。

(4)由锅炉将水再加热到100℃以上,其整个过程比将常温水直接用锅炉加热到100℃以上,要节能20%以上。

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