[实用新型]一种生物质空气能热泵有效

专利信息
申请号: 201720138574.4 申请日: 2017-02-15
公开(公告)号: CN206626808U 公开(公告)日: 2017-11-10
发明(设计)人: 赵子亮;赵裕江;姜冠林 申请(专利权)人: 烟台尚美丽家新能源有限公司
主分类号: F24H3/00 分类号: F24H3/00;F24H4/00;F24H9/20
代理公司: 上海精晟知识产权代理有限公司31253 代理人: 孙福岭
地址: 264006 山东省烟台*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 生物 空气 能热泵
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种热泵,尤其涉及一种生物质空气能热泵,属于温度控制技术领域。

背景技术

空气能是空气中所蕴含的低品位热能,又称空气源。目前,人们通常所称的“空气能”,一般是指“空气能热水机”,也称“空气能热水器”“空气源热水器”“空气能热泵热水器”“空气源热泵热水器”“热泵热水器”,其具有供热水、取暖、除湿、降温、空气滤净等多项功能。但是其性能受外界环境温度的影响,当室外环境温度较低时,容易出现结霜问题,制热功效降低,设备无法正常使用。

实用新型内容

本实用新型目的在于提供一种生物质空气能热泵,对生物质燃烧机构与空气能温控机构进行结合,设计成生物质空气能热泵,并通过对室外环境温度进行监测,智能控制生物质燃烧机构的启动与停止,防止空气能设备出现结霜问题。

本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种生物质空气能热泵,包括微处理器,所述微处理器连接有温度传感器,进一步微处理器连接生物质燃烧机构;所述生物质燃烧机构周围至少设置有一组空气能温控机构;所述生物质燃烧机构与空气能温控机构连接有蓄热水箱。

作为优选,所述微处理器选用Cortex-M3微处理器。

进一步,所述温度传感器用于获取室外温度信号,将室外温度信号传输给微处理器,当室外环境温度低于预设值时,微处理器控制生物质燃烧机构启动,对空气能温控机构进行热量传递,防止结霜现象的发生,当室外环境温度高于预设值时,微处理器控制生物质燃烧机构停止工作,仅利用空气能温控机构进行供热。

作为优选,所述温度传感器选用DS18B20数字温度传感器。

作为优选,所述生物质燃烧机构为生物质锅炉,进一步生物质锅炉可采用立式生物质锅炉或卧式生物质锅炉。

进一步,所述空气能温控机构为空气能热泵,所述空气能热泵连接有空气调节器。

本实用新型的有益效果是:利用室外温度信号,智能控制生物质燃烧机构的启动与停止,防止室外环境温度过低,造成空气能温控机构的结霜,无法正常工作,有效的保证了温度控制的稳定性,同时延长空气能设备的使用寿命。

附图说明

图1为实施例1中生物质、空气能互补温控系统示意图;

图2为实施例2中生物质、空气能互补温控系统示意图。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。

实施例1:

如图1所示,本实施例中,一组生物质燃烧机构与一组空气能温控机构组合。

本生物质、空气能互补温控系统,包括微处理器1,微处理器1选用Cortex-M3微处理器,微处理器1连接有温度传感器2,其中温度传感器2选用DS18B20数字温度传感器。

微处理器1连接生物质燃烧机构3,生物质燃烧机构3周围设置有一组空气能温控机构4,生物质燃烧机构3与空气能温控机构4连接有蓄热水箱5。其中,生物质燃烧机构3为生物质锅炉,进一步生物质锅炉可采用立式生物质锅炉或卧式生物质锅炉。空气能温控机构4为空气能热泵,空气能热泵连接有空气调节器。

温度传感器2获取室外温度信号,将室外温度信号传输给微处理器1,当室外环境温度低于预设值时,微处理器1控制生物质燃烧机构3启动,对空气能温控机构4进行热量传递,防止结霜现象的发生,当室外环境温度高于预设值时,微处理器1控制生物质燃烧机构4停止工作,仅利用空气能温控机构4进行温度控制,在保证温控稳定性的前提下,有效地节约能源。

实施例2:

如图2所示,本实施例中,一组生物质燃烧机构与二组空气能温控机构组合。

本生物质、空气能互补温控系统,包括微处理器1,微处理器1选用Cortex-M3微处理器,微处理器1连接有温度传感器2,其中温度传感器2选用DS18B20数字温度传感器。

微处理器1连接生物质燃烧机构3,生物质燃烧机构3周围设置有第一空气能温控机构4、第二空气能温控机构6,生物质燃烧机构3连接有第一蓄热水箱5、第二蓄热水箱7,第一空气能温控机构4连接有第一蓄热水箱5,第二空气能温控机构6连接有第二蓄热水箱7。其中,生物质燃烧机构3为生物质锅炉,进一步生物质锅炉可采用立式生物质锅炉或卧式生物质锅炉。第一空气能温控机构4、第二空气能温控机构6为空气能热泵,空气能热泵连接有空气调节器。

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