集中式太阳能热水监测系统的制作方法

合集下载

建筑一体化太阳能集中热水系统施工工法

建筑一体化太阳能集中热水系统施工工法

建筑一体化太阳能集中热水系统施工工法1.前言:现代科技社会日新月异的发展,造成地球上可利用的资源和能源相对缺乏、生态环境日益恶化,迫使人们转向开发利用取之不尽、用之不竭、清洁无污染且分布广泛的可再生能源——太阳能、风能、地热能等,太阳能热水器显著的经济、环保和社会效益,立刻受到了人们的青睐,尤其在住宅建筑中得到了广泛的应用.但是,一则由于它与建筑设计、施工的脱离性,使得滞后安装的太阳能热水器与建筑物不相协调,且对建筑物的结构、使用功能和安全性有一定的影响;二则它主要应用在住宅建筑中,使用的局限性严重影响了产品的发展。

由此,我公司工程技术人员与北京天普太阳能工业有限公司技术人员一起,将太阳能热水系统与建筑结合成一体,并增加相应的循环系统、自动控制系统等进行完善,经过、浙江省疾病控制中心工程等多个项目的研究、探讨、实践后,总结编写出与建筑一体化的太阳能集中热水系统施工工法.2。

工法特点:太阳能集中热水系统与建筑物有机结合:2.0.1外观上:合理布置太阳能集热器,并成为建筑的一部分,实现两者的协调统一。

2.0.2结构上:确保建筑物的承载、结构安全及系统安装的牢固可靠2。

0。

3管路布置上:合理布置太阳能循环管路及冷热水供应管路,建筑上预留所有管路的接口、通道。

2。

0。

4 系统运行上:系统性能稳定、安全可靠、易于安装、检修、维护;合理解决太阳能与辅助能源的匹配,实现系统的智能化和自动化控制.3. 适用范围:适用于与建筑工程统一规划、同步设计、同步施工、同时投入使用的新建、扩建和改建的民用建筑工程,如综合办公楼、医院、体育场(特别是游泳馆)等,即可用于提供生活热水,也可提供室内采暖用热水。

适用于太阳能集热器工作温度低于130℃的集中热水系统。

此工法辅助加热能源采用电加热器,如采用蒸汽热交换器、锅炉加热器等,均可与此工法有机结合。

4.工艺原理:将太阳能转换成热能以加热水的装置,主要由以下几个系统组成:集热系统、储热系统、控制系统、辅助加热系统、补水系统、循环系统、供热水系统。

太阳能热水器监控仪研发设计与制作

太阳能热水器监控仪研发设计与制作

金华职业技术学院JINHUA COLLEGE OF PROFESSION AND TECHNOLOGY 毕业教学环节成果(2010届)题目太阳能热水器监控仪的设计与制作学院信息工程学院专业通信网络与设备班级通信071 学号 200731010180137 姓名陈丽娜指导教师张嵚、黄孝祥2010年 6月10日金华职业技术学院毕业教学成果目录摘要 (1)英文摘要 (2)引言 (3)1 基本设计框图 (3)2 温度传感器的设计 (4)3 水位传感器的设计 (4)4 温度、水位报警控制电路设计 (5)4.1 温度控制电路 (5)4.2 水位报警控制电路 (7)5 电源设计 (10)结论与谢辞 (12)参考文献 (13)附件 (14)1 总原理图 (14)2 PCB图 (15)3 元件清单 (17)太阳能热水器监控仪的设计与制作信息工程学院通信网络与设备专业陈丽娜摘要:本系统是为太阳能热水器水温水位的检测和控制而设计的。

在整个控制系统中,运算放大器为控制核心部件,由传感器分别检测水温和水位,实现对水温和水位、上水测量、显示、报警等功能,并以电磁阀、继电器为阀门开关实现全自动加热、上水。

整个系统精度高,耐高温性强,易于调整,测试方便,达到设计要求。

关键词:运算放大器水温传感器检测与控制Design of Solar Water Heater’s Monitor Information Engineering College Communications Network and Equipment of Professional Chen Lina Abstract:.This system is for the solar water heater temperature detection and control of water level design. In the whole control system, the op-amp for the control of the core components, from sensors to detect water temperature and water level, water temperature and water level to realize, Sheung Shui, display, alarm and other functions, and to solenoid valve, relay valve switch for the realization of full Auto heating, Sheung Shui. The whole system of high precision, high temperature and strong, easy to adjust, test convenient, meet the design requirements.Keyword:operational amplifier temperature sensors detection and control引言当前能源紧缺,用电紧张,太阳能是绿色能源,得到广大用户的喜爱。

太阳能集热监测系统设计

太阳能集热监测系统设计

用户界面
提供友好的用户界面,方便用户查看实时数据、 历史数据和报警信息。
监测系统的硬件设计
传感器节点
01
选用高精度、低功耗的传感器,如温度传感器、压力传感器和
流量传感器等。
数据采集器
02
设计低功耗、稳定可靠的数据采集器,用于接收传感器节点传
输的数据。
数据传输模块
03
选用可靠的无线传输模块,如LoRa、NB-IoT等,确保数据传输
软件实现
软件功能需求分析
明确软件需要实现的功能,如数据采集、处理、存储、显示、报 警等。
软件架构设计
根据功能需求,设计合理的软件架构,包括数据流、模块划分等。
软件开发与测试
依据架构进行软件开发,并进行功能和性能测试,确保软件稳定可 靠。
系统测试与验证
测试环境搭建
根据系统需求,搭建符 合实际情况的测试环境。
农业灌溉
将太阳能集热监测系统应用于农业灌溉领域,通过集热器将太阳能 转化为热能,为温室内的植物提供适宜的温度,促进植物生长。
工业供热
在工业生产过程中,太阳能集热监测系统可用于提供工业用热,如工 厂的热水供应、工艺加热等。
技术发展趋势
高效集热技术
随着技术的不断发展,太阳能集热器的效率不断提高,能够更有 效地将太阳能转化为热能。
03 太阳能集热监测系统设计
监测系统的需求分析
A
实时监测
系统需要实时监测太阳能集热器的温度、压力、 流量等参数,确保集热器正常运行。
数据记录与存储
系统应具备数据记录和存储功能,以便对 历史数据进行分析和追溯。
B
C
报警功能
当监测到异常参数时,系统应能及时发出报 警信号,提醒管理人员采取相应措施。

太阳能集中热水系统施工技术

太阳能集中热水系统施工技术

太阳能集中热水系统施工技术摘要:本工艺充分利用太阳能天然资源,作为建筑的集中热水系统的主要能源,可减少能源与资源的消耗,达到建筑节能的效果;减少配件与管道损耗,降低工程成本。

已被多个工程所应用。

关键词:新能源节能减排环保Abstract:The process utilizes solar energy natural resources, as the building centralized hot water system is the main energy, and can reduce energy and resource consumption, meet the building energy saving effect; reduce fittings and pipe loss, reduce project cost. Has been a number of engineering application。

Key word:New energy;Energy saving and emission reduction;Environmental protection前言济南银丰花园六栋住宅楼位于济南市区,需注重环境保护。

太阳能由于取之不尽用之不竭,环境无污染而备受欢迎。

该系统主要由集中贮热循环系统、辅助加热供水循环系统合智能控制系统组成、,根据太阳能的作用条件、集热器安装位置和平均用热水量等计算确定太阳能热水器面积及贮水箱体积;根据建筑物现有能源选择辅助热源,使资源优化配置;采用智能化控制,按照用户使用要求,实行全天候或定时供应热水。

1.施工特点:本工程充分利用太阳能天然资源,作为建筑的集中热水系统的主要能源,可减少能源与资源的消耗,达到建筑节能的效果。

采用集中热水系统,有利于提高利用太阳能光热效率,减少配件与管道损耗,降低工程成本。

集中热水系统克服了单体安装太阳能热水器对建筑屋面的影响,有利于屋面的保护和美观。

集中集热分户储热太阳能热水系统课件

集中集热分户储热太阳能热水系统课件

果。
03
维护
定期对集热器进行清洗和维护,清除灰尘和污垢,保持其良好的工作状
态。同时,应定期检查集热器的密封性能和连接部位,防止出现漏水或
漏气现象。
集热系统效率与优化
效率评估
对集热系统的效率进行评估,可以采用测试数据或模拟计算 等方法。评估指标包括集热效率、储水箱温度等。根据评估 结果,可以对系统进行优化和改进。
集热器安装与维护
01
安装位置
选择合适的安装位置是集热器安装的关键因之一。应确保集热器面向
南方,以最大程度地吸收太阳辐射能。同时,应避免遮挡物对集热器的
影响,如建筑物、树木等。
02
安装角度
根据地理位置和太阳高度角,调整集热器的安装角度,以实现最佳的太
阳跟踪效果。在安装过程中,应确保集热器的水平,以避免影响吸热效
控制原理
通过温度传感器和控制系统,实 现对集热器、储热设备和出水的 智能控制,确保水温、水量和加 热时间的合理调节。
控制设备
包括温度传感器、控制器、电磁 阀、水泵等设备,用于采集数据 、发出控制指令和执行控制动作 。
系统智能化与远程监控
系统智能化
采用智能化技术,如物联网、大数据 和人工智能等,实现对系统的远程监 控、故障诊断和智能优化,提高系统 的运行效率和稳定性。
经济效益
虽然初期投资较高,但长期运行成本较低,且能 够提高设施的环保形象,吸引更多的用户和客户 。
06
未来发展与展望
技术创新与改进方向
01
高效集热技术
研发更高效的集热材料和工艺 ,提高太阳能的吸收和转换效
率。
02
智能化控制
运用物联网和人工智能技术, 实现系统的智能化管理和控制

太阳能热水器的检测控制系统的设计

太阳能热水器的检测控制系统的设计

太阳能热水器的检测控制系统的设计【摘要】主要介绍了太阳能热水器的检测控制系统的硬件设计和软件设计。

将低价位的单片机引入太阳能热水器中,以A T89C52 为核心,实时采集温度和水位数据,并设置报警系统,具备水温水位及时间的显示功能,实现了太阳能热水器的水温水位的检测与控制,在生产生活中将起到很大的作用。

【关键词】AT89C52单片机;温度检测与控制;水位检测与控制;LED显示在全球提倡绿色环保并采用新型能源的今天,太阳能热水器得到了广泛的应用,因为其节省能源,没有污染,并且使用方便。

在太阳能热水器的整个系统中,起到至关重要的作用的中心环节就是检测控制系统。

控制器不仅实现了对水温,水位的检测与控制,而且也实现了对时间,日期的控制及显示。

但目前市场上太阳能热水器的控制系统大部分都存在功能单一、操作复杂、控制不方便等或多或少的缺点。

随着科学技术的发展,人们生活水平的提高,对太阳能控制系统也就提出了更高的要求,所以开发一种控制方便,操作灵活的太阳能热水器的控制系统是当务之急。

1.控制器系统的总体设计1.1系统的总体要求本控制器有主从两个系统,主控系统以AT89C52单片机为核心控制整个系统,选用合适传感器及接口,键盘,显示电路,实现太阳能热水器的温度,压力,时间检测与控制;从控系统是辅助加热系统,在阴天下雨等阳光不充足的情况下,从控系统对水进行加热,以达到24小时都能够供应热水的目的。

所以本设计既充分利用太阳能的丰富的免费的资源,又能在阴天及夜间无法利用太阳能的时对蓄水箱加热。

1.2系统的组成太阳能热水器的控制器主要由主控制器(即单片机),温度检测单元,水位检测单元以及辅助加热单元组成。

各个单元发挥各自不同的作用及功能。

外接显示器以及按键作为人机交流介质。

太阳能热水器控制器结构如图1所示。

图1 太阳能热水器控制器的结构图2.系统的硬件设计2.1温度检测电路设计为了实现对水箱内水温的实时检测,蓄水箱温度检测电路采用DS18B20传感器,它的精度高、互换性好,只使用一根电缆远距离传输温度数据,抗干扰性好。

太阳能热水器智能监控仪的设计

太阳能热水器智能监控仪的设计

摘要随着全球人口和经济规模的不断增长,能源问题及其使用所带来的环境问题逐渐被人们所认识,“低碳经济”这一概念已经开始进入人们的视野。

太阳能具有储量的“无限性”、存在的普遍性,并且几乎不产生任何污染。

鉴于这些优点,人们在大力发展太阳能产业,其中,太阳能热水器就是典型的例子。

太阳能热水器顺应时代发展的要求,满足人们对环保绿色产品的需求。

在人类文明程度日益提高的今天,它是现代经济社会发展的最佳选择。

本文提出了一种新型的太阳能热水器控制系统设计方案。

该系统采用MSC-51系列单片机AT89C51作为中央处理器,采用DS1302实时时钟,DS18B20智能温度传感器,12864点阵式液晶显示屏等模块,完成时间、温度和水位的显示,以及时间和温度的设定等功能。

该系统具备以下特点:结构简单、运行可靠、操作维护简便;节省燃料;无污染,不会对周围环境造成任何影响,也为人们的生活、工作等带来了极大的便利。

关键词太阳能热水器单片机节能液晶显示屏AbstractAs the global population and economic growth, energy use of environmental problems and causes gradually recognized, "low-carbon economy," the concept became part of the people of vision. Solar energy has reserves of the limitless ", the universality of existing, and almost does not produce any pollution. In view of these advantages, people in the development of solar energy industry, Solar water heaters are the typical examples. Solar water heaters, in conformity with the requirements of the times, are meeting the demand for green products. In human civilization increasingly today, it is a modern civilized society.A new solar water heater control system design. This design incorporates MSC-51 MCU AT89C51 as central processors, a real-time clock using DS1302, Intelligent temperature sensor DS18B20,12864, dot-matrix LCD module, completion time display of the temperature level, as well as the time and temperature setting. The water heater has the following features: simple structure, reliable operation, easy operation and maintenance; conserve fuel; pollution, will not have any impact on the surrounding environment, but also for people's life, work, etc. has brought great convenienceKeywords Solar water heater chip Energy-saving LCD screen目录第1章前言 (1)1.1 太阳能热水器的发展概况及市场竞争分析 (1)1.2 太阳能热水器的应用及意义 (2)第2章系统组成及工作原理 (3)2.1 太阳能热水器的组成与工作原理 (3)2.2 系统的组成框图 (4)第3章太阳能热水器控制系统的硬件设计 (5)3.1 主控芯片模块 (5)3.2 实时时钟模块 (8)3.3 温度传感器模块 (11)3.4 液晶显示模块 (14)3.5 键盘输入模块 (16)3.6 继电器控制加热电路 (17)3.7 水位检测接口电路 (18)3.8 水位控制电路 (19)3.9 报警电路模块 (20)第4章太阳能热水器控制系统软件设计 (22)4.1 KEIL uVISION 3软件环境 (22)4.2 太阳能热水器控制系统软件设计流程图 (22)4.3 太阳能热水器控制系统软件功能的实施 (23)第5章太阳能热水器控制系统整体调试 (28)第6章结论 (29)参考文献 (30)致谢 (31)附录:系统原理图 (32)第一章前言随着太阳能热水器的迅速推广,广大消费者对太阳能热水器的要求越来越高,太阳能热水器商家为使自己的产品能在市场上生存和发展,在不断提高太阳能热水器性能的同时,也不断加大力度满足消费者对于太阳能热水器使用方便的要求,于是太阳能热水器的智能化程度越来越高。

如何制作一个自制的太阳能水质检测器

如何制作一个自制的太阳能水质检测器

根据读数判断水质状况
读数在0-50之间: 水质良好,可以直 接饮用
读数在50-100之 间:水质一般,需 要过滤后饮用
读数在100以上: 水质较差,不建议 饮用
定期维护和校准
定期检查水质检 测器的探头是否 清洁
定期对水质检测 器进行校准,确 保准确性
定期检查电池电 量,保证正常使 用
定期清洁和维护 水质检测器的外 壳和传感器
安装水质传感器
选择合适的传感器型号
按照说明书进行安装
连接传感器与控制器
进行测试和校准
调试水质检测器
将水质检测器放入清水中,观察显示屏上的读数是否正常。 分别加入不同浓度的盐水,观察显示屏上的读数变化,确保检测器能够准确检测水质。 如果出现读数异常或误差较大,需要对检测器进行校准或调整。 调试完成后,可以开始使用水质检测器进行水质检测工作。
注意事项
注意安全,避免触电
操作前请确保断开电源,避免触电危险。 请勿在潮湿环境下使用,以免发生漏电事故。 请勿在高温环境下长时间使用,以免损坏设备。 请勿在有磁场干扰的环境下使用,以免影响检测结果。
定期检查水质传感器是否正常工作
定期检查水质传感器的准确性,确保数据准确可靠。 如果发现水质传感器出现异常,应及时进行维修或更换。 在使用过程中,应避免对水质传感器造成过大的压力或冲击,以免损坏传感器。 在长时间不使用太阳能水质检测器时,应将传感器取出,妥善保管,以免受潮或损坏。
感谢您的观看
汇报人:
固定
连接电路:使用 导线将太阳能电 池板、水泵和传 感器连接起来,
确保电路畅通
连接太阳能电池板和电池盒
将太阳能电池板连接到电池盒的正负极上
确保连接牢固,避免出现接触不良的情况

一种用于集中热水系统耗热量及水量的计量综合装置的制作方法 -回复

一种用于集中热水系统耗热量及水量的计量综合装置的制作方法 -回复

一种用于集中热水系统耗热量及水量的计量综合装置的制作方法-回复关于这一主题的制作方法步骤。

第一步:设定目标和需求在开始设计和制作计量综合装置之前,需要明确目标和需求。

例如,确定需要测量的热水系统的耗热量和水量范围、精度要求、安装环境要求等。

第二步:选择传感器和测量设备根据目标和需求,选择适合的传感器和测量设备。

对于集中式热水系统,可以使用热量传感器来测量耗热量,水量传感器来测量水量。

根据系统的情况,可以选择不同类型的传感器,如电磁流量计、超声波流量计等。

第三步:设计电路和控制系统根据选择的传感器和测量设备,设计相应的电路和控制系统。

电路可以包括模拟电路和数字电路,用于从传感器读取数据,并进行转换和处理。

控制系统可以使用微控制器或PLC等控制器来实现对数据的采集、处理和显示等功能。

第四步:组装和安装将所选择的传感器、测量设备、电路和控制系统组装到一起,并进行相应的连接和测试。

确保装置的稳定性和可靠性。

根据系统要求,进行安装和布线,确保各个部件的连接正确无误。

第五步:编程和调试根据设计的控制系统,进行相应的编程和调试。

编写相应的程序代码,实现对传感器数据的读取、处理和显示等功能。

通过调试和测试,确保程序的正确性和稳定性。

第六步:系统集成和测试将装置与集中热水系统进行集成,并进行测试。

测试装置的测量精度和稳定性,确保数据的准确性和可靠性。

根据实际情况,进行必要的调整和改进。

第七步:数据采集和分析将装置连接到数据采集系统或网络,实现对耗热量和水量数据的实时监测和记录。

根据需求,进行数据分析和报表生成,为系统的运行和管理提供参考和支持。

第八步:持续监测和维护经过系统测试和调试后,装置可以投入使用。

但需要定期进行监测和维护,保持装置的正常运行。

定期检查传感器的精度和灵敏度,及时更换故障部件,确保数据的准确性和稳定性。

总结:这是一种用于集中热水系统耗热量和水量计量的综合装置制作方法。

通过选择合适的传感器和测量设备,设计相应的电路和控制系统,组装和安装装置,并进行编程和调试,最终实现数据的准确采集和分析。

一种用于集中热水系统耗热量及水量的计量综合装置的制作方法 -回复

一种用于集中热水系统耗热量及水量的计量综合装置的制作方法 -回复

一种用于集中热水系统耗热量及水量的计量综合装置的制作方法-回复制作一种集中热水系统耗热量及水量的计量综合装置需要经过多个步骤。

下面将一步一步回答如何制作这样的装置。

第一步:确定设备需要在制作计量综合装置之前,需要先明确我们想要实现的功能和需要达到的目标。

集中热水系统的耗热量和水量是我们关注的重点。

因此,我们需要确定设备需要具备哪些功能,如实时监测和记录耗热量及水量,数据传输与存储,报警功能等。

这将为我们后续的设计和制作提供方向。

第二步:设计产品结构在这一步骤中,我们需要确定计量综合装置的结构和工作原理。

首先,我们需要设计一个适合于集中热水系统的计量装置外壳,以保护内部电路和传感器。

然后,我们需要考虑如何测量耗热量和水量。

通常情况下,我们可以使用热能表和流量传感器来完成这一任务。

这两个部件需要与一块微控制器连接,以实现数据采集和处理。

第三步:采购和组装零部件一旦我们完成了产品的设计,接下来就需要采购所需的零部件。

这些零部件包括热能表、流量传感器、微控制器、显示屏、存储器、电源等。

在选择这些零部件时,我们需要注意它们的性能和兼容性。

一旦收到所需的零部件,我们就可以开始将它们组装到计量综合装置的外壳中。

第四步:软件编程在这一步骤中,我们需要对微控制器编程,以实现耗热量和水量的计量。

我们需要写出一个能够读取和处理传感器数据的程序,并将结果显示在装置的显示屏上。

此外,我们还可以添加报警功能,以便在异常情况下发出警报。

当软件编程完成后,我们就可以将它加载到微控制器上。

第五步:测试和调试在完成装置的组装和编程后,我们需要进行一系列的测试和调试,以确保它能正常工作。

首先,我们可以模拟不同的使用情况,观察传感器的读数是否准确。

然后,我们可以检查装置是否能正确显示和存储数据,并在必要时发出警报。

如果出现问题,我们需要进行适当的调整和修复,直到装置完全符合我们的要求。

第六步:安装和使用一旦我们确认计量综合装置能够正常工作,我们就可以将其安装到集中热水系统中。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

本技术公开了一种集中式太阳能热水监测系统,包括:太阳能热水系统、监测设备、数据传输系统和数据处理软件。

所述太阳能热水系统为集中式,带辅助热源;所述监测设备包括太阳总辐射传感器、第一热量表、第二热量表、第三热量表和电能表;所述数据传输系统包括监测设备配套的数据输出装置、数据传输线和数据接收装置;所述数据处理,根据预设的计算准则对运行参数进行分析计算,得到性能评价指标。

所技术的监测系统,不仅可以实时显示太阳能热水的运行状态,还可计算太阳能热水系统保证率、集热效率、供热水温度等评价指标,反映系统应用效果,以便管理者及时发现和解决问题,并根据实际需求对系统优化,建立全面实时可持续的太阳能热水监测系统。

技术要求1.一种集中式太阳能热水监测系统,其特征在于,包括太阳能热水系统、监测设备、数据传输系统和数据处理软件(15);所述太阳能热水系统为集中式,带辅助热源,包括太阳能集热器(1)、太阳能热水箱(2)、热泵热水箱(3)、辅助热源(4)、总供水管(5)、总回水管(6)和冷水管(7);所述太阳能集热器(1)数量大于2;所述太阳能热水系统的搭建方法参照《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》和《民用建筑太阳能热水系统工程技术手册》;所述监测设备包括太阳总辐射传感器(8)、第一热量表(9)、第二热量表(10)、第三热量表(11)和电能表(12);所述太阳总辐射传感器(8)安装在太阳能集热器(1)上,监测太阳辐照量;所述第一热量表(9)主体包括第一流量计、第一温度传感器和第一积算仪,所述主体安装在集热系统出水管路上,所配套的温度传感器I接在进水管上,监测集热系统的得热量;所述第二热量表(10)主体包括第二流量计、第二温度传感器和第二积算仪,所述主体安装在总供水管(5)上,所配套的温度传感器II接在冷水管上,监测总供水管(5)的温度、流量和热量;所述第三热量表(11)主体包括第三流量计、第三温度传感器和第三积算仪,所述主体安装在总回水管(6)上,所配套的温度传感器III接在冷水管上,监测总回水管(6)的温度、流量和热量;所述电能表(12)安装在热泵的供电回路上,测量辅助热源(4)消耗的能量;所述监测设备仪表均具有数据通讯功能,可通过数据传输设备将各自所检测到的数据上传至远程电脑客户端;所述数据传输设备包括无线数据传输设备和有线数据传输设备;所述数据传输系统包括监测设备配套的数据输出装置、数据传输线(13)和数据接收装置(14);太阳总辐射传感器(8)配套的数据输出装置、第一热量表(9)配套的数据输出装置、第二热量表(10)配套的数据输出装置、第三热量表(11)配套的数据输出装置和电能表(12)配套的数据输出装置分别通过数据传输线与数据接收装置(14)的数据输入端连接;所述数据处理软件(15)位于远程电脑客户端,远程电脑通过与数据接收装置(14)数据输出端连接,接收监测设备传送过来的各种数据,根据预设的计算准则实时计算用于系统性能评价的指标;所述指标包括集热系统得热量、太阳能集热效率、太阳能保证率、供水温度和常规能源替代量;所述数据处理软件(15)根据设计要求判断所述部分指标是否符合要求,最终将所检测数据以及性能指标等信息显示用于界面,实现监测系统实时运行状态并对系统应用效果进行综合评价。

2.根据权利要求1所述的一种集中式太阳能热水监测系统,其特征在于,所述数据处理软件(15)中各项指标的获取及数据的计算准则如下;1)集热系统得热量Q1;所述集热系统得热量Q1即为第一热量表(9)测量所得的得热量值,单位为J;2)太阳能集热效率η;由同一时间段内集热系统得热量Q1与太阳能集热器(1)所获得太阳总辐射能QR比值计算;η=Q1/QR=Q1/(H×A×cosθ)(1)公式1中,H为太阳能总辐射表所测得太阳辐照量累积量,A为集热器的有效采光面积,θ为集热器采光面的垂线与太阳光线的夹角;3)太阳能保证率f;太阳能保证率是指系统中由太阳能供给的热量与系统总负荷比值,其中系统总负荷表现为用户消耗的热水热量;f=Q1/Q4=Q1/(Q2-Q3)(2)公式2中,Q1为集热系统得热量,Q2为供水管热量即第二热量表(10)所测热量,Q3为回水管热量即第三热量表(11)所测热量,Q4系统总负荷;4)供水温度Tg;供水温度Tg即为总供水管上安装的第二热量表(10)的温度传感器II测量值,单位为℃;5)常规能源替代量QA;常规能源替代量是指系统得热量与系统辅助热源功率或燃料、热媒的消耗量之差;在所述系统中则全部转换为标准煤当量计算;QA=Q1-Q5(3)公式3中,QA为常规能源替代量,Q1为系统得热量,Q5为电能表所测辅助热源能源消耗量。

技术说明书一种集中式太阳能热水监测系统技术领域本技术属于太阳能热水系统的监测装置和技术领域,特别设计集中式太阳能热水系统的监测系统,针对实际太阳能热水系统应用工程进行监测和评价。

背景技术我国“十二五”可再生能源建筑应用推广目标为切实提高太阳能、浅层地能、生物质能等可再生能源在建筑用能中的比重,到2020年,实现可再生能源在建筑领域消费比例占建筑能耗的15%以上。

太阳能作为清洁可再生能源,利用其加热冷水提供人们所需的热水负荷,可实现减少建筑能源消耗目的。

我国太阳能资源非常丰富,太阳能热水系统在全国得到广泛应用。

在太阳能热水系统应用过程中,对太阳能热水系统的运行进行监测以及运行效果进行评价,将有助于实现太阳能热水系统更高效的应用和推进可再生能源应用的进一步发展。

在进行热水系统监测评价系统的建设过程中,如何确定监测参数,监测设备如何安装及如何评价系统效果等,虽然国家有相关的标准规定对系统评价参数的设定和系统建设,但并未根据实际的系统形式给出详细的设备安装及如何能更好实现监测评价指标的获取。

国家标准中对于参数的测量方法是针对一般系统,而在实际的应用过程中,由于系统管路、形式的多种多样,对于太阳能热水系统的得热量、系统总能耗等的测量方法应结合实际情况进行设置。

而现有的太阳能热水监测系统,只是公开了一种监测系统的流程原理,并未对监测系统的细节进行说明,包括主要的监测参数等,也没有对监测数据进行处理,无法对所监测的太阳能热水系统进行整体评价。

所公开的系统无法满足实际工程中具体形式的太阳能热水系统的监控要求。

本技术旨在针对工程中常见的、带辅助热源的、集中式太阳能热水系统,确定了其监测参数、监测设备和安装方法、主要性能指标及评价,形成一套系统的监测系统构建方法,对于实际工程中太阳能热水监测系统的建设具有指导意义。

技术内容本技术的目的是针对国家标准和现有太阳能热水监测系统的应用局限性,提供一种集中式太阳能热水监测系统。

具有结构简单、操作方便、测量准确、实时监测、适用性好、能对系统应用效果做出整体评价、指导系统改善、提高太阳能热水系统的运行效率和管理水平等特点。

本技术的实现过程如下:一种集中式太阳能热水监测系统,主要包括太阳能热水系统、监测设备、数据传输系统和数据处理软件。

所述太阳能热水系统为集中式,带辅助热源,本技术以热泵为例。

所述太阳能热水系统包括太阳能集热器、太阳能热水箱、热泵热水箱、辅助热源、总供水管、总回水管和冷水管。

所述太阳能集热器数量大于2。

所述太阳能热水系统的具体搭建方法参照《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》(GB50364-2005)和《民用建筑太阳能热水系统工程技术手册》。

所述监测设备包括太阳总辐射传感器、第一热量表、第二热量表)、第三热量表和电能表。

所述太阳总辐射传感器主体安装在太阳能集热器上,用于监测太阳辐照量。

所述第一热量表主体包括第一流量计、第一温度传感器和第一积算仪,所述主体安装在集热器出口的出水管路上,所配套的温度传感器I接在集热器进口的进水管上,用于监测集热系统的得热量。

所述第二热量表主体包括第二流量计、第二积算仪和第二温度传感器,所述主体安装在总供水管上,所配套的温度传感器II接在冷水管上,用于监测总供水管的温度、流量和热量。

所述第三热量表主体包括第三流量计、第三积算仪和第三温度传感器,所述主体安装在总回水管上,所配套的温度传感器III接在冷水管上,用于监测总回水管的温度、流量和热量。

所述电能表安装在热泵的供电回路上,用于测量辅助热源消耗的能量。

以上监测仪表都具有数据通信功能,可通过数据传输设备将各自所检测到的数据上传至远程电脑客户端。

所述数据传输系统包括监测设备配套的数据输出装置、数据传输线和数据接收装置;太阳总辐射传感器所配套的数据输出装置、第一热量表所配套的数据输出装置、第二热量表所配套的数据输出装置、第三热量表所配套的数据输出装置和电能表所配套的数据输出装置分别通过数据传输线与数据接收装置的数据输入端连接。

所述数据处理软件位于远程电脑客户端,远程电脑通过与数据接收装置数据输出端连接,接收监测设备传送过来的各种数据,根据预设的计算准则实时计算用于系统性能评价的指标。

所述指标包括集热系统得热量、太阳能集热效率、太阳能保证率、供水温度和常规能源替代量,所述数据处理软件根据设计要求判断部分指标(包括太阳能集热效率、太阳能保证率和供水温度)是否符合要求,当设计无明确要求时,应按表1、表2和表3规定要求进行判断。

最终将所监测数据以及性能指标显示用于界面,实现监测系统实时运行状态并对系统应用效果进行综合评价。

表1不同地区太阳能热利用系统的太阳能保证率f(%)太阳能资源区划太阳能热水系统太阳能采暖系统太阳能空调系统资源极富区f≥60f≥50f≥40资源丰富区f≥50f≥40f≥30资源较富区f≥40f≥30f≥20资源一般区f≥30f≥20f≥10表2太阳能热利用系统的集热效率η(%)太阳能热水系统太阳能采暖系统太阳能空调系统η≥42η≥35η≥30表3太阳能热利用系统的供水温度Tg太阳能热水系统供水温度(℃)45~60所述集中式太阳能热水监测系统的使用过程:1、监测设备的安装。

在太阳能集热器中间高度,平行于采光面安装太阳总辐射传感器,当一个太阳能热水系统的多个集热器的采光面倾角不同(倾角之差大于10°)时,则在平行于每个采光面或倾角的太阳能集热器上均需安装1个太阳总辐射传感器。

第一热量表的主体包括第一流量计、第一温度传感器和第一积算仪,所述主体安装在热系统出水管路上,所配套的温度传感器I接进水管。

第二热量表的主体包括第二流量计、第二温度传感器和第二积算仪,所述主体安装在总供水管上,所配套的温度传感器II接冷水管。

第三热量表的主体包括第三流量计、第三温度传感器和第三积算仪,所述主体安装在总回水管上,所配套的温度传感器III同样也接在接冷水管上。

电能表安装在热泵的供电回路上。

2、对各仪表进行设置并进行监测工作。

各监测仪表安装完成后,设置各仪表的初始参数并调试好数据传输功能。

相关文档
最新文档