一种复合太阳能空调冷凝热回收系统的制作方法

文档序号:14857944发布日期:2018-07-04 05:06阅读:347来源:国知局
一种复合太阳能空调冷凝热回收系统的制作方法

本发明涉及空调装置,特别是一种复合太阳能空调冷凝热回收系统。



背景技术:

目前,国内外对太阳能储存技术已经展开了广泛而深入的研究,研究结果表明利用土壤可以有效地实现太阳能跨季节储存。通过储存太阳能,可以存储多余的太阳能用于冬季极端恶劣天气条件下补充闭式热源塔热泵空调系统热源热量。



技术实现要素:

本发明的目的是为了解决上述问题,设计了一种复合太阳能空调冷凝热回收系统。

实现上述目的本发明的技术方案为,一种复合太阳能空调冷凝热回收系统,包括空调壳体,所述空调壳体外设有复合太阳能供电装置,所述空调壳体内设有空调冷凝装置和光电转化储能装置,所述复合太阳能供电装置通过转化线与光电转化装置电性连接,还包括冷凝水热回收装置,所述光电转化储能装置与冷凝水热回收装置、空调冷凝装置电性连接,所述冷凝水热回收装置由固定安装在空调壳体外的冷凝水热回收装置壳体、开在冷凝水热回收装置壳体上表面上的冷凝水进水口、一端固定安装在冷凝水热回收装置壳体内上表面上的固定安装杆、固定安装在固定安装杆另一端上的抽吸泵、一端与抽吸泵相连接且其另一端伸出冷凝水热回收装置壳体上表面的回收水出水管、套装在冷凝水热回收装置壳体内的电磁加热桶、固定安装在电磁加热桶外侧表面上的永磁体、位于冷凝水热回收装置壳体内侧表面上的定子、固定安装在冷凝水热回收装置壳体外下表面上且其旋转端与电磁加热桶外底部相连接的驱动电机共同构成的,所述复合太阳能供电装置由支撑框架、嵌装在支撑框架内一侧的多个轴承、固定安装在支撑框架内另一侧且与多个轴承一一相对应的微型旋转电机、位于每个微型旋转电机内的角度调节接收器、与微型旋转电机旋转轴相连接的转动轴、固定安装在转动轴外侧表面上的感光式光伏板机构共同构成的。

所述感光式光伏板机构由固定装在转动轴外侧表面上的管板式吸热板、位于管板式吸热板表面上的背板、位于背板表面上的光伏电池片、位于光伏电池片表面上的玻璃和嵌装在玻璃表面内且与相对应的角度调节接收器相连接的感光器共同构成的。

所述空调壳体通过固定安装架固定安装在室内墙体上。

所述空调冷凝装置由位于空调壳体内的冷凝器、位于冷凝器上的进水管口和出水管口共同构成的。

所述光电转化储能装置由固定安装在空调壳体内的光电转化储能安装盒体、位于光电转化储能安装盒体内的光电转化器、位于光电转化储能安装盒体内的转化主供电蓄电池共同构成的。

所述复合太阳能供电装置可固定安装在室外墙体上或者室外屋顶。

所述光电转化器的型号为model277。

所述转化主供电蓄电池的型号为bp38-12。

所述出水管口通过导管与冷凝水进水口相连接。

利用本发明的技术方案制作的一种复合太阳能空调冷凝热回收系统,有效的分配与利用能量,将夏季富余的太阳能与冷凝热回收热能储存,冬季提取所存储的热能作为空调系统提供辅助热源,实现不需要废物回收再利用。

附图说明

图1是本发明所述一种复合太阳能空调冷凝热回收系统的结构示意图;

图2是本发明所述一种复合太阳能空调冷凝热回收系统的复合太阳能供电装置结构示意图;

图3是本发明所述一种复合太阳能空调冷凝热回收系统的光电转化储能装置侧视图;

图4是本发明所述一种复合太阳能空调冷凝热回收系统的感光式光伏板机构横截面示意图;

图5是本发明所述一种复合太阳能空调冷凝热回收系统的电路连接框图;

图中,1、空调壳体;2、冷凝水热回收装置壳体;3、冷凝水进水口;4、固定安装杆;5、抽吸泵;6、回收水出水管;7、电磁加热桶;8、永磁体;9、定子;10、驱动电机;11、支撑框架;12、轴承;13、微型旋转电机;14、角度调节接收器;15、转动轴;16、管板式吸热板;17、背板;18、光伏电池片;19、玻璃;20、感光器;21、冷凝器;22、进水管口;23、出水管口;24、光电转化储能安装盒体;25、光电转化器;26、转化主供电蓄电池。

具体实施方式

下面结合附图对本发明进行具体描述,如图1-5所示,一种复合太阳能空调冷凝热回收系统包括空调壳体(1),所述空调壳体(1)外设有复合太阳能供电装置,所述空调壳体(1)内设有空调冷凝装置和光电转化储能装置,所述复合太阳能供电装置通过转化线与光电转化装置电性连接,还包括冷凝水热回收装置,所述光电转化储能装置与冷凝水热回收装置、空调冷凝装置电性连接,所述冷凝水热回收装置由固定安装在空调壳体(1)外的冷凝水热回收装置壳体(2)、开在冷凝水热回收装置壳体(2)上表面上的冷凝水进水口(3)、一端固定安装在冷凝水热回收装置壳体(2)内上表面上的固定安装杆(4)、固定安装在固定安装杆(4)另一端上的抽吸泵(5)、一端与抽吸泵(5)相连接且其另一端伸出冷凝水热回收装置壳体(2)上表面的回收水出水管(6)、套装在冷凝水热回收装置壳体(2)内的电磁加热桶(7)、固定安装在电磁加热桶(7)外侧表面上的永磁体(8)、位于冷凝水热回收装置壳体(2)内侧表面上的定子(9)、固定安装在冷凝水热回收装置壳体(2)外下表面上且其旋转端与电磁加热桶(7)外底部相连接的驱动电机(10)共同构成的,所述复合太阳能供电装置由支撑框架(11)、嵌装在支撑框架(11)内一侧的多个轴承(12)、固定安装在支撑框架(11)内另一侧且与多个轴承(12)一一相对应的微型旋转电机(13)、位于每个微型旋转电机(13)内的角度调节接收器(14)、与微型旋转电机(13)旋转轴相连接的转动轴(05)、固定安装在转动轴(15)外侧表面上的感光式光伏板机构共同构成的;所述感光式光伏板机构由固定装在转动轴(15)外侧表面上的管板式吸热板(16)、位于管板式吸热板(16)表面上的背板(17)、位于背板(17)表面上的光伏电池片(18)、位于光伏电池片(18)表面上的玻璃(19)和嵌装在玻璃(19)表面内且与相对应的角度调节接收器(14)相连接的感光器(20)共同构成的;所述空调壳体(1)通过固定安装架固定安装在室内墙体上;所述空调冷凝装置由位于空调壳体(1)内的冷凝器(21)、位于冷凝器(21)上的进水管口(22)和出水管口(23)共同构成的;所述光电转化储能装置由固定安装在空调壳体(1)内的光电转化储能安装盒体(24)、位于光电转化储能安装盒体(24)内的光电转化器(25)、位于光电转化储能安装盒体(24)内的转化主供电蓄电池(26)共同构成的;所述复合太阳能供电装置可固定安装在室外墙体上或者室外屋顶;所述光电转化器(25)的型号为model277;所述转化主供电蓄电池(26)的型号为bp38-12;所述出水管口(23)通过导管与冷凝水进水口(3)相连接。

本实施方案的特点为,空调壳体1外设有复合太阳能供电装置,空调壳体1内设有空调冷凝装置和光电转化储能装置,复合太阳能供电装置通过转化线与光电转化装置电性连接,还包括冷凝水热回收装置,光电转化储能装置与冷凝水热回收装置、空调冷凝装置电性连接,冷凝水热回收装置由固定安装在空调壳体1外的冷凝水热回收装置壳体2、开在冷凝水热回收装置壳体2上表面上的冷凝水进水口3、一端固定安装在冷凝水热回收装置壳体2内上表面上的固定安装杆4、固定安装在固定安装杆4另一端上的抽吸泵5、一端与抽吸泵5相连接且其另一端伸出冷凝水热回收装置壳体2上表面的回收水出水管6、套装在冷凝水热回收装置壳体2内的电磁加热桶7、固定安装在电磁加热桶7外侧表面上的永磁体8、位于冷凝水热回收装置壳体2内侧表面上的定子9、固定安装在冷凝水热回收装置壳体2外下表面上且其旋转端与电磁加热桶7外底部相连接的驱动电机10共同构成的,复合太阳能供电装置由支撑框架11、嵌装在支撑框架11内一侧的多个轴承12、固定安装在支撑框架11内另一侧且与多个轴承12一一相对应的微型旋转电机13、位于每个微型旋转电机13内的角度调节接收器14、与微型旋转电机13旋转轴相连接的转动轴15、固定安装在转动轴15外侧表面上的感光式光伏板机构共同构成的,有效的分配与利用能量,将夏季富余的太阳能与冷凝热回收热能储存,冬季提取所存储的热能作为空调系统提供辅助热源,实现不需要的废物回收再利用。

在本实施方案中,使用人员首先将空调壳体和冷凝水热回收装置固定安装在室内的墙面上,再将复合太阳能供电装置安装在屋外的房顶上,固定安装稳定后,使用人员通过通过转化线将复合太阳能供电装置和光电转化装置电性连接起来,通过通过导管将出水管口与冷凝水进水口相连接,即将空调冷凝装置和冷凝水热回收装置相连接,通过数据线将光电转化装置与空调冷凝装置、冷凝水热回收装置电性连接,使太阳能转化后的电能对空调冷凝装置、冷凝水热回收装置起到供电作用,这些准备工作完成后,开启整个系统,使用者也可以通过中央系统对该系统进行编程控制,使其该系统自动化、控制化,实现不需要废物回收再利用。

在本实施方案中,复合太阳能供电装置开启后,通过玻璃内的感光器感知太阳的感光度,再将处理后的数据信号传送到角度调节接收器内,再通过角度调节接收器的控制,从而调节微型旋转电机的角度,配合太阳的方向,进行适应性的改变,通过管板式吸热板和光伏电池片接收太阳能的作用,最大程度的接收太阳能,通过光电转化器将太阳能转化为电能,再将电能贮存在转化主供电蓄电池内,给空调和空调冷凝装置、冷凝水热回收装置进行供电。

在本实施方案中,在供电充足的状况下,空调冷凝装置开启,通过进水管口将空调工作产生的冷空气输入到冷凝器中,通过冷凝器的作用,将冷空气降温,凝结成冷凝水,在将冷凝水通过出水管口输入到冷凝水热回收装置中,进行冷凝水回收再利用。

在本实施方案中,冷凝水热回收装置开启后,将冷凝水入注入到电磁加热桶内,通过驱动电机的转动,带动电磁加热桶转动,从而使电磁加热桶外表面上的永磁体与定子形成转动形式,进行永磁体切割磁感线,产生热能,对电磁加热桶进行加热,在通过抽吸泵对加热后的水体的提升,通过回收水出水管连接到使用者需要的地方,将回收水进行二次利用。

上述技术方案仅体现了本发明技术方案的优选技术方案,本技术领域的技术人员对其中某些部分所可能做出的一些变动均体现了本发明的原理,属于本发明的保护范围之内。

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