本发明涉及热水箱领域,特别是涉及一种多分体式地下保温水箱。
背景技术:
水箱的保温是热水存储的重要容器,合适的保温方法及保温效果,是保温水箱的重要技术指标,特别是在太阳能热水器,冬季或室外环境较恶劣的环境里,热水器及热水工程的工作效率将大打折扣,由于热水箱的保温材料及保温厚度以及涉及产品的成本等条件限制,目前的水箱高效保温的效果都不理想。
技术实现要素:
本发明主要解决的技术问题,是提供一种多分体式地下保温水箱,利用大地的四季恒温特征及地球吸引力对流体的u形管平衡压力原理,以防湍流结构的多分体隔离温方式,形成高质量保温效果的经济实用的地下热水箱。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:一种多分体式地下保温水箱,在地下挖一直径大于水箱的直井,由多个分体水箱经连接软管及分体水箱承重连接链条,呈串状软链接,垂直吊放入井内,水箱容积与在水箱地上顶部热水进出口与水箱地上底部冷水进出口,形成地下u型管水路结构,形成热水可层温隔离阻尼推进的高度保温热水存储水箱。
所述的一种多分体式地下保温水箱,单个分体水箱主要由承压的分体水箱承压内箱、分体水箱保温层、分体水箱顶部热水进出口、分体水箱底部冷水进出口组成,分体水箱承压内箱的空间内安放有防湍流阻尼材料,分体水箱内防湍流温度隔离网防止单体水箱内部热水的进出过程中热冷水的湍流混合传热。
所述的一种多分体式地下保温水箱,由多个分体水箱,由多分体水箱连接软管连通,多分体水箱连接软管保温管保持热水的全程保温,并与均布在水箱四周的多分体水箱连接链条,呈可承重的串状软链接,并在总水箱地上顶部热水进出口与水箱地上冷水进出口连接,形成整体的地下u形管水路结构,垂直吊装在井内空间。
所述的一种多分体式地下保温水箱,在井内空间多余空间部分,没有空气流通,且四季基本恒温,井壁尺寸及外观工艺没有严格的技术要求,可使用简易廉价的如废弃的塑料泡沫等低导热系数保温材料进行填充。
本发明的有益效果是:
1、垂直吊装的分体式水箱,可做到较好热水层温隔离的阻尼推进。
2、无空气流通的四季恒温环境及低成本的附加保温材料,可保证热水的长时间高度保温。
3、利用地球的引力对液体在u型管中的引力平衡,在不影响热水流动压力的情况下,热水在地下进出,节省地上占地空间。
附图说明
图1是一种多分体式地下保温水箱的剖面原理结构示意图。
图2是一种多分体式地下保温水箱与承压型干式真空管太阳能热水器结合例的工作原理图。
附图中各部件的标记如下:1、井壁;2、井内空间;3、地下空间保温材料;4、分体水箱;5、分体水箱最上部进出口;6、分体水箱保温层;7、分体水箱承压内箱;8、分体水箱内防湍流温度隔离网;9、地平面;10、盖板;11、总水箱地上顶部热水进出口;12、水箱地上冷水进出口;13、进出水管道保温管;14、连接软管;15、连接软管保温层;16、总水箱最下部冷水进出口;17、分体水箱承重连接链条;18、工程热水输出;19、太阳能热水器;20、循环泵;21、工程冷水进口。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述,一种多分体式地下保温水箱,在地下挖一直径大于水箱的直井,由多个分体水箱(4)经连接软管(14)及分体水箱承重连接链条(17),呈串状软链接,垂直吊放入井内,水箱容积与在水箱地上顶部热水进出口(11)与水箱地上底部冷水进出口(12),形成地下u型管水路结构,形成热水可分层温隔离阻尼推进的高度保温热水存储水箱。
所述的一种多分体式地下保温水箱,单个分体水箱(4)主要由承压的分体水箱承压内箱(7)、分体水箱保温层(6)、分体水箱顶部热水进出口(11)、分体水箱底部冷水进出口(12)组成,分体水箱承压内箱(7)的空间内安放有防湍流阻尼材料,分体水箱内防湍流温度隔离网(8)防止单体水箱内部热水在进出过程中热冷水的湍流混合传热。
所述的一种多分体式地下保温水箱,由多个分体水箱(4),多分体水箱连接软管(14)连通,多分体水箱连接软管保温管(15)保持热水的全程保温,并与均布在水箱四周的多分体水箱连接链条(17),呈可承重的串状软链接,并在总水箱地上顶部热水进出口(5)与水箱地上冷水进出口(12)连接,形成整体的地下u形管水路结构,垂直吊装在井内空间(2)。
所述的一种多分体式地下保温水箱,在井内空间(2)多余空间部分,没有空气流通,且四季基本恒温,井壁(1)尺寸及外观工艺没有严格的技术要求,可使用简易廉价的如废弃的塑料泡沫等低导热系数保温材料进行填充。
结合图2所述的一种多分体式地下保温水箱在太阳能承压式热水工程中的应用实例原理结构图,工作原理如下:开启工程冷水进口(21)自来水,在工程热水输出(18)开启的状态下,水箱充满冷水,当承压式太阳能热水器(19)产生设定的高温热水时,循环泵(20)打开,多分体式地下保温水箱将从水箱地上冷水进出口(12)输出,进入太阳能热水器(19),循环动力使高温热水从水箱地上顶部热水进出口(5)进入,当一批热水输入完后,太阳能热水器(19)的温控部分使循环泵(20)关闭,循环暂时停止,太阳能热水器(19)继续升温,重复以上过程。
多分体式地下保温水箱的高温热水从水箱地上顶部热水进出口(5)进入,在分体水箱承压内箱(7)内的分体水箱防湍流温度隔离网(8)呈防湍流阻尼状态,防止单体水箱内部热水的热冷水的大面积混合传热,形成明显的冷热过度层,向下循环,直至更多的分体水箱充满热水;各分离水箱的分离作用保持了各水箱间的长时间的分层保温及进出推进的温度隔离。
所述的一种多分体式地下保温水箱,由于以上优势,使该水箱可成为高效实用的热水保温储藏方式,并可应用于家庭及大型的热水工程。
以上所述方案仅为本发明的部分实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。