太阳能热水系统控制及原理..-精选.
太阳能热水系统控制使用说明
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一、太阳能加热泵辅助加热中央热水系统说明:1、太阳能加热泵辅助加热中央热水系统工作原理图太阳能加热泵辅助中央热水系统原理图2、太阳能加热泵辅助加热系统工作原理说明太阳能加热泵辅助加热系统由太阳能集热器、储热水箱、太阳能加热水箱、热泵辅助加热系统、供热水及回水管道五大部分组成:太阳能集热器:它吸收太阳能,把光能转化为热能,冷水在集热器内被加热;保温水箱:用于储存热水,可以保温2天,内外胆是不锈钢制作,中间有5厘米厚的发泡保温层;热泵辅助加热系统:用于阴雨天辅助加热的设备;供热水管道:把经过增压泵加压后的热水引到各用水点,主管道有保温层,未端有回水管。
晴天,太阳能采用强制循环运行:运行方式:太阳能采用温差强制循环系统,通过设在集热器阵列末端出口与水箱下部的两个测温点的温差控制循环泵的工作与否,有温差时(△T≥5-10℃),控制器发出指令,水泵工作,水在储热水箱与集热器之间循环;温差较小时(△T≤2~4℃),水泵停止工作,如此反复。
在日照正常情况下,太阳能加热水箱的水温在晚间使用时可达到60℃以上。
当太阳能加热水箱的水温高于55℃时取热水泵启动将太阳能加热水箱的热水放入储热水箱中。
同时热泵停止工作。
周而复始直到储热水箱注满为止取热水泵停止工作。
当阴雨天或太阳光不充足时太阳能加热水箱的水温达不到55℃时,辅助加热系统热泵开始工作,热泵的进水是通过浮球从太阳能加热水箱的顶部取太阳能的温热水,当取到的热水达不到用水要求时热泵加热到使用要求而放入储热水箱中以达到充分节能的效果。
当储热水箱的水位达到上限时热泵停止工作。
夜间由于没有太阳光而且用热水量大,为了充分利用白天的太阳能又能保证热水的供应,把热泵的工作设置为:夜间(20:00-8:00)当储热水箱的热水用置只剩下20%时热泵开始工作当储热水箱的热水达到30%时热泵停止工作,这样即保证热水的供应又能充分利用白天的太阳能。
二、控制说明:1.太阳能循环泵受温差控制仪控制.2.取热水泵受太阳能循环水箱的水温控制.3.热泵白天(8:00-18:00)受时间控制仪(1路)和水位(1)控制,晚上(18:00-8:00)受时间控制仪(2路)和水位(2)控制.4.太阳能循环水箱进水泵受水位控制.5.回水泵受热水管道水温和放在太阳能循环水箱内的水位控制.6.供水电磁阀受时间控制.。
太阳能进水控制工作原理
![太阳能进水控制工作原理](https://img.taocdn.com/s3/m/0bdf5e09e55c3b3567ec102de2bd960590c6d9a5.png)
太阳能进水控制工作原理
太阳能进水控制工作原理是利用太阳能电池板所收集的太阳能转化为电力,进一步驱动水泵将水从水源送入管道或储水器中。
具体工作原理如下:
1. 太阳能电池板收集太阳能:太阳能电池板表面覆盖着光敏材料,当阳光照射到其表面时,光子与材料相互作用,产生电子-空穴对。
这些电子-空穴对随后会被导电层收集,形成电流。
2. DC/DC变换器:太阳能电池板输出的电流是直流电流(DC),而水泵通常需要交流电流(AC)或不同电压的直流电流。
为了
使太阳能电池板的输出电流适应水泵的工作要求,需要通过
DC/DC变换器将太阳能电池板输出的直流电流转换为适应水
泵工作的直流电流。
3. 控制系统:控制系统包括传感器和微处理器等部件,用于检测和监控太阳能电池板的输出电流以及水泵的工作状态。
传感器可以检测太阳能电池板的输出电流是否达到一定阈值,如果低于阈值则认为太阳能不足,不启动水泵。
微处理器根据控制逻辑决定启动、关闭水泵,以及调节水泵的工作速度。
4. 水泵:控制系统通过控制信号启动水泵,水泵开始工作,将水从水源中吸入,并通过管道输送到需要的地方。
水泵可以是直流水泵或交流水泵,具体选择取决于太阳能电池板输出的电流类型。
通过以上步骤,太阳能进水控制系统能够根据太阳能电池板的
输出情况,智能地控制水泵的工作状态,实现利用太阳能驱动水泵完成水的输送和供应的功能。
这样不仅可以节约能源,还能实现环保和可持续发展的目标。
住宅楼太阳能热水系统
![住宅楼太阳能热水系统](https://img.taocdn.com/s3/m/ff19bb9281eb6294dd88d0d233d4b14e85243e1c.png)
住宅楼太阳能热水系统随着环保意识的增强和能源开发问题的凸显,太阳能热水系统作为一种绿色、清洁的能源供应方式,在住宅楼中得到了广泛应用。
本文将对住宅楼太阳能热水系统的构成、工作原理以及其优势进行详细介绍,以期为读者提供全面的了解。
一、系统构成住宅楼太阳能热水系统主要由太阳能集热器、热水储罐、热水供应管路和控制系统四部分组成。
1. 太阳能集热器:太阳能集热器是系统的核心部件,通常安装在住宅楼的屋顶或阳台。
它利用太阳辐射将太阳能转化为热能,进而加热供应给热水储罐。
2. 热水储罐:热水储罐主要用于存储被太阳能集热器加热后的热水。
根据需要,热水储罐可以设置多个,以满足住宅楼不同层次的需求。
3. 热水供应管路:热水供应管路连接太阳能集热器和热水储罐,将其加热的热水传输到需要的位置,确保住宅楼内每户的热水供应。
4. 控制系统:控制系统用于太阳能热水系统的自动控制和监测。
通过温度传感器和控制阀,系统可以根据热水需求自动调节太阳能集热器的工作状态,保证热水的稳定供应。
二、工作原理住宅楼太阳能热水系统的工作原理基于太阳能热能的收集和传输。
具体步骤如下:1. 太阳能集热器吸收太阳辐射:太阳能集热器通过其内部的吸热板,将太阳辐射中的热能吸收并转化为热水。
2. 热水传输至热水储罐:热水通过供应管路输送至热水储罐,存储起来供日常使用。
3. 热水供应:当住宅楼内需要使用热水时,水泵将热水从储罐中抽取出来,通过供水管路传送至各个用户处,以满足热水需求。
4. 控制系统控制:控制系统监测热水温度,当温度过高或过低时,自动调节太阳能集热器的工作状态,以保证热水的合适温度。
三、优势住宅楼太阳能热水系统相比传统的热水供应方式有以下几个显著的优势:1. 环保节能:太阳能热水系统利用太阳提供的清洁能源,无需使用化石燃料,减少了对环境的污染。
同时,太阳能的利用可以节约大量的传统能源,降低能源消耗。
2. 经济实惠:虽然住宅楼太阳能热水系统的安装初期成本较高,但长期来看,其运行成本较低。
太阳能热水器电磁阀工作原理
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太阳能热水器电磁阀工作原理
太阳能热水器电磁阀是一种自动控制装置,在太阳能热水器系统中起到调节热水流动的作用。
其工作原理如下:
1. 电磁阀结构:电磁阀由电磁部分和阀体组成。
电磁部分包括阀芯、电磁线圈和电磁铁,阀体包括阀座、阀门和通道。
2. 电磁阀工作原理:当太阳能热水器需要供应热水时,控制器发送信号给电磁阀的电磁线圈。
电磁线圈受到电流激励后,产生磁场,使得电磁阀内的电磁铁磁化。
3. 阀门运动:电磁阀内的阀芯受磁化作用,会受到磁力的吸引或排斥,从而使阀芯在阀座上打开或关闭。
阀芯打开时,热水通过阀门流过;阀芯关闭时,阻断热水的流动。
4. 热水控制:通过控制器控制电磁阀的开关,可以实现对热水的调节。
当需求热水时,控制器会给电磁阀通电,使阀芯打开;当不需要热水时,控制器断电,使阀芯关闭。
5. 自动保护功能:电磁阀通常还配备有过流、过压等自动保护功能。
当系统出现异常情况时,电磁阀会自动切断供水,避免设备和人员受到损害。
总的来说,太阳能热水器电磁阀通过控制电磁力的作用,实现热水的流动控制。
其具有节能、自动化和安全保护等优点,是太阳能热水器系统中重要的组成部分。
太阳能热水系统控制与原理
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太阳能热水系统控制与原理太阳能热水系统是一种利用太阳能将水加热的系统,它可以为家庭和商业建筑提供热水。
该系统由太阳能集热器、热水储存罐、管道和控制系统组成。
在本文中,我们将详细介绍太阳能热水系统的控制原理和工作流程。
一、太阳能热水系统的控制原理太阳能热水系统的控制原理是基于太阳能集热器的工作原理和热水储存罐的温度控制。
系统通过控制太阳能集热器的工作状态和热水储存罐的温度,实现对热水的供应和控制。
1. 太阳能集热器的工作原理太阳能集热器是太阳能热水系统的核心部件,它通过吸收太阳辐射热量将水加热。
太阳能集热器通常由一系列黑色吸热板组成,这些吸热板内部有管道,通过管道循环的水被加热后返回热水储存罐。
2. 热水储存罐的温度控制热水储存罐是太阳能热水系统中储存热水的设备,它的温度控制起着重要作用。
当热水储存罐的温度低于设定值时,控制系统会启动太阳能集热器,将太阳能转化为热能加热水。
当热水储存罐的温度达到设定值时,控制系统会停止太阳能集热器的工作,避免过热。
二、太阳能热水系统的工作流程太阳能热水系统的工作流程可以分为太阳能集热器工作阶段和热水储存罐工作阶段。
1. 太阳能集热器工作阶段在太阳能集热器工作阶段,太阳能集热器会根据光照强度和温度传感器的反馈信号来判断是否启动。
当光照强度足够且温度低于设定值时,控制系统会启动太阳能集热器,将太阳能转化为热能加热水。
太阳能集热器将加热后的水通过管道送入热水储存罐。
2. 热水储存罐工作阶段在热水储存罐工作阶段,热水储存罐的温度控制起着重要作用。
当热水储存罐的温度低于设定值时,控制系统会启动太阳能集热器,将太阳能转化为热能加热水。
当热水储存罐的温度达到设定值时,控制系统会停止太阳能集热器的工作,避免过热。
用户可以通过控制系统设定热水储存罐的温度,以满足不同的热水需求。
三、太阳能热水系统的优势太阳能热水系统具有以下优势:1. 环保节能:太阳能是一种可再生能源,使用太阳能热水系统可以减少对传统能源的依赖,降低环境污染。
太阳能热水系统控制与原理
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太阳能热水系统控制与原理随着环保意识的增强和能源危机的威胁,太阳能热水系统在近年来逐渐受到人们的关注和使用。
太阳能热水系统是利用太阳能将光能转化为热能,用于供应家庭热水的系统。
在这篇文章中,我们将探讨太阳能热水系统的控制和原理。
首先,让我们来了解太阳能热水系统的基本原理。
太阳能热水系统主要由太阳能热水器、水箱、管道和控制系统组成。
太阳能热水器是将太阳能转化为热能的关键设备,它由太阳能集热器和热水箱组成。
太阳能集热器通过吸收太阳光的热辐射,将光能转化为热能,然后传递给热水箱中的水。
热水箱负责储存热水,供应给家庭使用。
管道系统将热水从热水箱输送到使用点,如浴室和厨房。
控制系统在太阳能热水系统中起着至关重要的作用。
它通过监测太阳能集热器的温度和水箱中的水温,自动控制太阳能热水器的工作状态,以达到高效利用太阳能的目的。
控制系统通常包括温度传感器、控制器和执行器。
温度传感器用于测量太阳能集热器和水箱中的温度,将温度信号传输给控制器。
控制器根据温度信号判断系统的工作状态,并通过控制执行器来调整太阳能热水器的工作模式。
执行器可以是电磁阀或电动泵,用于控制热水的流动和循环。
在太阳能热水系统的控制过程中,有几个关键的环节需要注意。
首先是太阳能集热器的启动和停止控制。
当太阳能集热器的温度达到一定值时,控制系统会启动太阳能热水器,将热能传递给热水箱。
当太阳能集热器的温度下降到一定值时,控制系统会停止太阳能热水器的工作,以防止热能的损失。
其次是热水箱的温度控制。
控制系统会监测热水箱中的水温,当水温达到设定值时,控制系统会停止太阳能热水器的工作,以避免过热。
当水温下降到一定值时,控制系统会重新启动太阳能热水器,以保持水温在合适的范围内。
除了基本的控制环节,太阳能热水系统还可以通过一些高级的控制策略来提高能源利用效率。
例如,通过与家庭供暖系统的结合,将太阳能热水系统的余热利用于供暖,以减少对传统能源的依赖。
此外,通过与智能家居系统的连接,可以实现远程监控和控制,提高系统的便利性和智能化程度。
太阳能电热水器工作原理
![太阳能电热水器工作原理](https://img.taocdn.com/s3/m/8e02e4dddc88d0d233d4b14e852458fb760b3863.png)
太阳能电热水器工作原理
太阳能电热水器是利用太阳能转化为电能来加热水的一种设备。
它主要由太阳能电池板、水箱、热水管路和控制系统等部分组成。
工作原理如下:
1. 太阳能电池板:太阳能电热水器顶部安装有太阳能电池板,其主要功能是将太阳辐射能转化为电能。
太阳能电池板内部的光伏电池会将阳光中的光子能量转化为电子能量,产生直流电。
2. 控制系统:太阳能电热水器内部设有控制系统,用于监测和控制太阳能电池板的工作状态。
当太阳能电池板接收到足够的阳光时,控制系统会自动开启电池板的工作,以将太阳能转化为电能。
反之,当阳光不足时,控制系统会自动关闭电池板。
3. 加热水箱:太阳能电热水器内部设置有一个加热水箱,用于储存热水。
水箱通常由保温材料包裹,以减少热量散失。
在水箱内部,设置有一个加热管,负责将传输过来的电能转化为热能,加热水箱中的水。
4. 热水管路:热水管路将加热水箱中的热水连接至使用点,如浴室或厨房的水龙头。
当水箱内的水被加热后,通过热水管路流向使用点,提供热水。
总结来说,太阳能电热水器的工作原理是利用太阳能电池板将太阳光转化为电能,通过控制系统控制电池板的工作情况,将电能转化为热能,加热水箱中的水,并通过热水管路将加热后
的热水输送到使用点。
这样就实现了利用太阳能来加热水的过程。
太阳能热水器的工作原理
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太阳能热水器的工作原理引言概述太阳能热水器是一种利用太阳能将水加热的设备,通过太阳能的热量来取代传统的燃气或者电力加热方式,具有环保、节能的特点。
本文将详细介绍太阳能热水器的工作原理。
一、太阳能热水器的基本组成1.1 集热器:用于吸收太阳能并将其转化为热能。
1.2 储水箱:用于储存加热后的热水。
1.3 控制系统:用于控制水温和水流,保证系统正常运行。
二、太阳能热水器的工作原理2.1 光伏效应:集热器中的太阳能电池板吸收太阳光,并将其转化为电能。
2.2 热传导:通过导热管将热能传导至储水箱中的水。
2.3 循环系统:控制系统会启动循环泵将热水循环至集热器,实现加热循环。
三、太阳能热水器的加热过程3.1 吸收太阳能:集热器吸收太阳能,并将其转化为热能。
3.2 传导热能:热能通过导热管传导至储水箱中的水。
3.3 储存热水:加热后的热水储存在储水箱中,供日常使用。
四、太阳能热水器的优势4.1 环保节能:利用太阳能作为能源,减少对传统能源的依赖,降低能源消耗。
4.2 维护成本低:太阳能热水器结构简单,维护成本低,使用寿命长。
4.3 适合范围广:适合于各类建造,特殊是在阳光充足的地区效果更佳。
五、太阳能热水器的发展前景5.1 技术不断创新:太阳能热水器技术不断创新,效率不断提升。
5.2 政策支持:政府对太阳能热水器的支持力度增加,促进其在市场上的普及。
5.3 市场需求增长:随着环保意识的提高,太阳能热水器市场需求逐渐增长。
结语太阳能热水器作为一种环保节能的热水加热设备,具有广阔的应用前景。
通过不断的技术创新和政策支持,太阳能热水器将在未来得到更广泛的应用,为人们的生活带来更多便利和环保效益。
太阳能热水系统
![太阳能热水系统](https://img.taocdn.com/s3/m/b0298ecdfbb069dc5022aaea998fcc22bcd1432f.png)
系统原理
无动力型 自然循环
强制循环 直流式
系统组成:真空管集热器、可连接水箱、可调整支架、换热器。
无动力循环即热式太阳能热水系统运行原理:真空管内的水遇到阳光辐射后,开始升温,管内的水升温后密 度变小,自然循环到水箱内,逐步把水箱内的水加热,升温后的水储存在具有聚氨酯发泡保温的的水箱内。室内 冷水经过水箱内固定好的波纹管流道流过,把带有压力的自来水温升到几乎与水箱内水温相同的温度(温差小于2 度)流出。从而获得稳定、有压力的、洁净的热水。
直流式系统有许多优点:其一,与强制循环系统相比,不需要设置水泵;其二,与自然循环系统相比,贮水 箱可以放在室内;其三,与循环系统相比,每天较早地得到可用热水,而且只要有一段见晴时刻,就可以得到一 定量的可用热水;其四,容易实现冬季夜间系统排空防冻的设计。直流式系统的缺点是要求性能可靠的变流量电 动阀和控制器,使系统复杂,投资增大。
自然循环太阳能热水系统是依靠集热器和储水箱中的温差,形成系统的热虹吸压头,使水在系统中循环;与 此同时,将集热器的有用能量收益通过加热水,不断储存在储水箱内。
系统运行过程中,集热器内的水受太阳能辐射能加热,温度升高,密度降低,加热后的水在集热器内逐步上 升,从集热器的上循环管进入储水箱的上部;与此同时,储水箱底部的冷水由下循环管流入集热器的底部;这样 经过一段时间后,储水箱中的水形成明显的温度分层,上层水首先达到可使用的温度,直至整个储水箱的水都可 以使用。
系统运行过程中,为了得到温度符合用户要求的热水,通常采用定温放水的方法。集热器进口管与自来水管 连接。集热器内的水受太阳辐射能加热后,温度逐步升高。在集热器出口处安装测温元件,通过温度控制器,控 制安装在集热器进口管理上电动阀的开度,根据集热器出口温度来调节集热器进口水流量,使出口水温始终保持 恒定。这种系统运行的可靠性取决于变流量电动阀和控制器的工作质量。
太阳能热水系统控制及原理解析
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太阳能热水系统控制及原理一、智能型太阳能、热泵互补热水系统原理说明:注:进水在集热器入口,集热循环水泵出口,集热水箱底部出水供用户使用。
太阳能供水系统原理说明新能源太阳能中央热水器由以下四大部分组成:太阳能集热器:吸收太阳能,将光能转化为热能,使冷水在集热器内被加热;保温水箱:储存热水,可保温3天,内胆为不锈钢,外包8厘米保温层,最外层是铝合金外壳;热泵辅助加热系统:用于阴雨天辅助加热:供热水管道:将经过增压泵加压后的热水引向各用水点,主管道有保温层,未端有回水管。
晴天,当太阳能把集热器内的冷水加热至55C时(该温度可调),冷水管上的电磁阀门自动打开,冷水被自来水压力压入集热器内,集热器内的热水被挤出,然后进入到保温水箱中储存待用,当冷水到达集热器出口处的温度探头时,探头温度底于55r,电磁阀门就立刻关闭,冷水停留在集热器内继续被太阳能加热,2-5分钟后,水温又达到55°C时,电磁阀门再次打开,集热器内的热水又被挤到保温水箱中,按此规律,一次又一次的产生热水进入水箱,水箱内热水逐渐增加,一直增加到水箱水满为止。
水箱水满后,就停止进水,如果还有太阳,为了充分利用太阳能,循环泵会自动启动,把水箱内55 C的热水抽出来,经过太阳能集热器循环加热,使水温进一步升高至60-70 C,当水温达到70C时,就停止循环加热,限制水温不要超过70 C,以免烫伤人,又可防止结水垢(产生水垢的温度条件是水温超过80C)。
热泵加热系统只有在太阳能光照不足时才启动,为最大限度地利用太阳能,减少电能的消耗,我们将设定3个时间段检测保温水箱的水位。
在上午10: 30〜11: 30,如果保温水箱内热水水位还不到40%勺位置,则自动启动热泵加热系统,往保温水箱补充50C的热水,如果水位达到设定值,则热泵系统停止工作。
同样,在中午12: 30〜1: 30,系统自动检测保温水箱70%勺水位,在下午3: 30〜6: 30,系统自动检测保温水箱100%勺水位。
太阳能热水器控制器原理
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太阳能热水器控制器原理太阳能热水器控制器是太阳能热水器系统中的一个重要组成部分,它通过对太阳能热水器系统进行监测、控制和调节,实现太阳能热水器的高效利用。
太阳能热水器控制器的主要原理是通过传感器采集太阳能热水器系统中的参数信息,并根据设定的控制策略对太阳能热水器系统进行控制,以实现系统的自动化运行。
太阳能热水器控制器的工作原理如下:1. 传感器检测:太阳能热水器控制器通过安装在太阳能热水器系统中的传感器,检测系统中的温度、压力、流量等参数信息。
常用的传感器包括温度传感器、压力传感器和流量传感器等。
这些传感器将采集到的参数信息转化为电信号,并传送给控制器。
2. 参数输入:太阳能热水器控制器接收传感器传来的参数信息,并对其进行处理和分析。
控制器将这些参数信息与设定的控制策略进行比较,以判断太阳能热水器系统的运行状态,并根据需要进行相应的控制操作。
3. 控制策略:太阳能热水器控制器内部存储有各种控制策略,例如温度控制策略、时间控制策略和系统保护控制策略等。
控制策略可以根据具体需求进行设定,以实现最佳的能量利用效率和舒适度。
例如,当太阳能热水器中的水温低于设定值时,控制器会打开循环泵,将太阳能集热器中的热水泵送至储水箱中;当储水箱的水温高于设定值时,控制器则停止循环泵的运行,以避免过热。
4. 控制输出:根据控制策略的判断结果,太阳能热水器控制器将控制信号输出给太阳能热水器系统的各个执行器,如循环泵、电热补偿器等。
控制信号可以是开关信号,也可以是模拟信号,用于控制执行器的启停、调节或保护等操作。
5. 显示与设置:太阳能热水器控制器通常具有液晶显示屏和按键操作界面,用于显示系统运行状态和参数信息,以及进行参数的设置和调节。
用户可以通过控制器的界面对太阳能热水器系统进行操作和监测。
太阳能热水器控制器的主要功能包括系统启停控制、温度控制、时间控制、系统保护等。
通过对太阳能热水器系统的精确监测和有效控制,太阳能热水器控制器可以实现系统的自动化运行和节能效果的最大化。
太阳能热水器控制器工作原理
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设定定时上水时间:每天在规定时间检查水位,并上满。若设定时间为00或大于等于24,则取消自动定时上水。
设定定时加热时间:每天在规定时间检查水温,若水温低于设定温度,则接通电加热器,将水温加热到设定温度。若设定时间为00或大于等于24,则取消自动定时加热。
液位传感器采用ATS173型霍尔元件,若干霍尔元件固定在一个垂直导槽上,浮子带动磁钢沿导槽移动,霍尔元件的输出经过一个电阻网络转换成不同的电压,经ADC通道送入MCU。这样,仅用一个ADC通道可以实现多路数字信号的输入。温度传感器采用负温度(NTC)型通用热敏电阻,信号经另一路ADC输入MCU。保存设定参数的EEPROM采用HT93LC46,采用串行方式与MCU接口,整个控制器的硬件及对MCU的资源要求降到最低。MCU根据检测到的水位信号、水箱温度信号,以及用户的设定或操作,通过软件进行数值计算和逻辑运算,以确定当前应该进行的操作,并通过输出口控制进水阀、加压泵、加热泵的状态,以实现要求的控制功能。由于SN8P1706的I/O口驱动能力可高达15mA,采用高亮度的LED显示无须再使用驱动器件,可以由SN8P1706的I/O口直接驱动。
控制器的电路图如附图所示。上述控制功能使用MCU实现,我们根据前面规定的任务要求,选用了SONIX公司的SN8P1706。SN8P1706片内资源包括:8路12位ADC;1路7位DAC;30位数字I/O(SN8P1708有33位I/O);3个定时计数器;2个8位PWM信号输出;7个中断源;1个串行口;1个监视定时器,8层堆栈;4K×16bitOTPROM作程序存储器;256×8bitRAM数据存储器;其I/O口的最大驱动电流15mA,可直接驱动LED。使用SN8P1700系列MCU,仅仅配以少量的外围电路即可实现大部分民用产品的智能化。太阳能热水器控制器选用SN8P1706,不失为一个低成本、高性能的解决方案。
太阳能热水系统控制使用说明
![太阳能热水系统控制使用说明](https://img.taocdn.com/s3/m/5573180ce55c3b3567ec102de2bd960590c6d932.png)
太阳能热水系统控制使用说明一、系统结构太阳能热水系统主要由太阳能集热器、储水箱、水泵、控制器和管路组成。
太阳能集热器负责将太阳能转化为热能,储水箱用于储存热水,水泵负责将热水从太阳能集热器输送到储水箱,控制器用于控制水泵和其它系统组件的运行,管路将冷水和热水进行输送。
二、控制器的基本操作1.开关机操作:在使用太阳能热水系统之前,需要将控制器上的开关机按钮设置为“ON”(打开)状态,这样系统才能正常工作。
如果需要停止使用太阳能热水系统,可以将开关机按钮设置为“OFF”(关闭)状态。
2.温度调节:控制器上通常有一个温度调节旋钮,用户可以根据需要将其调整至合适的温度。
建议将温度设置在40至60摄氏度之间,以便获得适宜的热水供应。
3.液晶显示:控制器上通常还会有一个液晶显示屏,用于显示当前的水温和系统的运行状态。
用户可以通过观察液晶显示屏来了解系统的工作情况。
三、晴天模式和普通模式的切换太阳能热水系统通常有两种工作模式:晴天模式和普通模式。
晴天模式适用于阳光充足的天气,可以最大程度地利用太阳能将水加热;普通模式适用于阴天或夜晚,此时系统将会使用备用加热设备来保证供热。
用户可以根据天气情况选择不同的模式。
1.切换至晴天模式:在天气晴朗的情况下,用户可以将控制器上的模式选择按钮设置为“SUN”(太阳)模式,这样系统将自动切换至晴天模式,利用太阳能进行加热。
可以根据需要调整系统的温度设置,但一般来说,在晴天模式下,系统会自动将温度调整至较高的水温。
2.切换至普通模式:在阴天或夜晚时,用户可以将控制器上的模式选择按钮设置为“NORMAL”(普通)模式,这样系统将自动切换至普通模式,使用备用加热设备进行加热。
用户也可以根据需要调整系统的温度设置,一般来说,在普通模式下,系统会自动将温度调整至较为舒适的水温。
四、注意事项1.太阳能热水系统需要充足的阳光才能正常工作,建议安装在光线充足的地方,以获得更好的加热效果。
2.太阳能热水系统在安装时要注意避免水管漏水和泄压。
太阳能热水器工作的原理
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太阳能热水器工作的原理
太阳能热水器的工作原理是利用太阳能将太阳辐射能转化为热能,通过集热器将太阳能转化为热水。
具体原理如下:
1. 集热器:太阳能热水器的核心部件是集热器,它通常由吸热板和管道组成。
吸热板通常采用黑色表面,能够有效地吸收太阳辐射能,并将其转化为热能。
管道连接在吸热板的背面,将吸收到的热能传导至热水储存箱。
2. 循环系统:太阳能热水器中的循环系统由泵和管道组成。
当太阳能辐射照射到吸热板上时,板上的液体吸收了太阳能并被加热。
泵将加热后的液体抽送至热水储存箱。
3. 热水储存箱:热水储存箱是储存和保温热水的容器,位于太阳能热水器中。
当泵将加热后的液体抽送到储存箱时,液体通过热交换器与冷水管道中的冷水进行热交换。
这样,冷水就被加热,并保存在热水储存箱中。
4. 控制系统:太阳能热水器通常配有控制系统,用于监测和控制热水的温度。
当储存箱中的水温达到预设的温度时,控制系统可以自动停止泵和循环系统的运行,以避免过热。
总的来说,太阳能热水器的工作原理就是通过吸热板吸收太阳能,将其转化为热能并将其传递至热水储存箱中,最终得到热水供应。
这一过程同时节省了能源,减少了对传统能源的依赖,减少了环境污染。
太阳能热水系统控制使用说明
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太阳能热水系统控制使用说明1.系统结构太阳能热水系统主要分为太阳能集热器、水箱、水泵和控制系统四个部分。
太阳能集热器通过吸收太阳能将水加热,加热后的水储存在水箱中,当需要使用热水时,水泵将热水抽出并输送到需要的地方。
控制系统通过控制水泵和水箱中的水温来实现对整个系统的控制。
2.控制系统的使用控制系统是太阳能热水系统的核心部分,常见的控制方式有手动控制和自动控制两种。
手动控制:手动控制是指通过手动调整控制系统中的开关和按钮来控制系统的运行。
手动控制简单、方便,适用于对系统运行了解较多的用户。
在手动控制模式下,用户可以通过调整水泵开关、水温设定等来实现对系统的控制。
自动控制:自动控制是指通过预设好的程序和传感器来实现对系统的自动控制。
自动控制可以根据用户需求和环境条件,自动调整系统运行状态,实现更加节能和智能化的运行方式。
3.自动控制系统的设置在自动控制模式下,用户需要对控制系统进行设置。
首先,用户需要根据自己的使用需求和环境条件,设置水温设定值。
一般来说,夏季可以设定较低的水温,冬季则可以设定较高的水温。
其次,用户还需设置水泵的启停温度范围,即当水箱中的水温高于设定值时,水泵开始工作;当水箱中的水温低于设定值时,水泵停止工作。
4.自动控制系统的工作原理在自动控制模式下,控制系统会实时监测太阳能集热器和水箱中的水温。
当太阳能集热器的温度高于水箱中的水温时,控制系统判断太阳能集热器已经将水加热,此时水泵开始工作将热水抽入水箱;当太阳能集热器的温度低于水箱中的水温时,控制系统判断太阳能集热器无法将水加热,此时水泵停止工作,以避免冷水进入水箱。
5.注意事项在使用太阳能热水系统时,需要注意以下几点:-定期清洗太阳能集热器表面的灰尘和污垢,以确保其良好的光吸收效果;-定期检查水泵的工作状态,确保其运行正常;-注意水箱中的水温设定值,不要设置过高或过低;-如遇连续多天阴天,可以通过切换至手动控制模式来增加热水的供应;-如遇长时间不使用系统,应将水泵和水箱中的水排空,以避免长时间停用导致系统内部部件损坏。
太阳能热水器控制器工作原理
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太阳能热水器控制器工作原理
太阳能热水器控制器的工作原理可以简单描述为以下几个步骤:
1. 检测光照强度:太阳能热水器控制器会通过光敏电阻或光电二极管等光敏元件检测太阳光的强度,以确定是否有足够的光照供应来提供热水。
2. 温度检测:控制器通过温度传感器测量储水箱中的水温。
如果温度低于设定的温度阈值,控制器将开启循环泵或电加热器等辅助设备来加热水体。
3. 用户需求设置:用户可以通过控制器的面板或无线遥控器等设备,设置热水的温度、时间等参数。
4. 控制输出:根据光照强度和温度检测结果以及用户设置的参数,控制器会通过开关电路或微型控制器等装置,来实现对太阳能热水器的操作,例如启停循环泵、调节加热器功率等。
5. 系统保护:控制器通常还具备系统保护功能,例如过电压保护、过温保护、缺水保护等,以确保太阳能热水器的安全运行。
总体而言,太阳能热水器控制器通过检测光照强度、温度等条件,并根据用户需求和系统保护要求来控制太阳能热水器的运行,使其能够高效地收集太阳能并提供稳定的热水供应。
太阳能热水器控制器原理介绍
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太阳能热水器控制器原理图家用太阳能热水器方便、节能、无污染,应用广泛。
本文介绍的太阳能热水器辅助控制系统以单片机为核心,对储水箱水位、水温等进行检测和显示;水位过低时进行自动上水、水满自停,防止溢水;在无光照阴雨天或寒冷季节进行辅助电加热,且温度可由用户预置;在寒冷的冬季能对上水管道的水进行排空,防止管道冻裂;具有防漏电、防干烧等多种安全保护和声光报警功能。
一、系统结构太阳能热水器辅助控制系统结构如图1所示。
在真空管太阳能热水器的保温储水箱内增加一个与电热水器类似的电热元件并固定在绝缘底座上,引出交流电源线入户,由辅助控制系统的继电器控制通断电。
水位、水温探测器从保温储水箱顶部安装在水箱中,通过电缆线接入用户室内控制器。
进行管道排空时,由控制系统关闭排空控制阀,打开热水开关和淋浴开关,将管道中的水放掉;用水时则打开排空控制阀。
系统自动上水时,通过单项电磁阀上水。
水流电开关用于检测淋浴开关是否打开、是否有水的流动,当淋浴开关打开用水时,系统自动停止上水、切断辅助电加热器的电源。
二控制系统组成太阳能热水器控制系统的组成如图2所示。
整个系统以AT89C51单片机为核心,对水温、水位等参数进行智能检测和显示,读取水流开关、排空阀门的状态,经键盘操作和单片机内部运算比较,控制相应得执行机构进行通、断电;进行防漏电、防干烧等保护,并进行相应得声光报警。
对水箱水温信号的检测采用DALLAS公司生产的一线式数字温度传感器DS18B20,它具有3引脚TO-92小体积封装形式,CPU只需一根端口线就能与DS18B20通信控制读取温度值。
水流开关信号的检测采用开关式传感器,其内部是一个霍尔开关,排空阀是一个带行程开关的球型阀,由5W交流伺服电机带动,每旋转90度输出一个开关信号,排空阀的开闭状态对应于该开关信号。
上水电磁阀采用12V直流单项电磁阀;辅助电加热体的通断电采用继电器控制;排空阀由36V(5W)交流伺服电机带动,由排空阀的开闭状态信号确定并通过继电器控制交流伺服电机电源通断电。
太阳能热水器控制器工作原理
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太阳能热水器控制器工作原理一、太阳能热水器控制器的组成一般来说,太阳能热水器控制器包括主控板、温控传感器、差动控制器、液位传感器、触摸屏、电池等多个部件。
主控板是整个控制系统的核心,负责接收和处理各种传感器的信号,并输出相应的控制指令。
二、太阳能热水器控制器的工作原理1.温度传感器太阳能热水器控制器通过温度传感器监测太阳能集热器和储水箱的温度。
一般来说,控制器会设定一个温差,当太阳能集热器的温度高于储水箱的温度时,则启动水泵将热水循环到储水箱中;当太阳能集热器的温度低于储水箱的温度时,则停止水泵,避免热量流失。
2.差动控制器差动控制器是太阳能热水器控制器中的重要组成部分,其作用是维持太阳能集热器和储水箱之间的温差。
差动控制器会根据设定的温差范围对水泵工作状态进行调节,保证集热器的热量能够有效地传递给储水箱。
3.液位传感器液位传感器用于监测储水箱中的水位情况。
当储水箱中的水位低于设定值时,控制器会启动水泵将水从水源中抽取到储水箱中;当水位高于设定值时,控制器会停止水泵的工作,避免溢水和浪费。
4.备用电源5.触摸屏触摸屏一般用来显示和调节太阳能热水器的相关参数和状态。
用户可以通过触摸屏设定温度、液位等参数,也可以查看系统的运行状态和故障报警信息。
三、太阳能热水器控制器的工作流程1.接收传感器信号:控制器通过温度传感器、液位传感器等接收相关参数的信号。
2.处理信号数据:主控板对接收到的信号数据进行处理,进行温度、液位判断和控制策略的计算。
3.输出控制指令:主控板根据处理后的数据和设定的控制策略,输出相应的控制指令,控制水泵、辅助加热器等部件的工作状态。
4.控制器反馈:控制器监测各个部件的工作状态,并将实际工作情况反馈给主控板。
5.用户交互:通过触摸屏,用户可以设定相关参数、查看系统状态和故障信息,对系统进行手动控制。
总结:太阳能热水器控制器通过感知相关参数,如温度、液位等,根据设定的控制策略智能地调节各个部件的工作状态,实现太阳能能量的高效利用。
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太阳能热水系统控制及原理一、智能型太阳能、热泵互补热水系统原理说明:注:进水在集热器入口,集热循环水泵出口,集热水箱底部出水供用户使用。
太阳能供水系统原理说明新能源太阳能中央热水器由以下四大部分组成:太阳能集热器:吸收太阳能,将光能转化为热能,使冷水在集热器内被加热;保温水箱:储存热水,可保温3天,内胆为不锈钢,外包8厘米保温层,最外层是铝合金外壳;热泵辅助加热系统:用于阴雨天辅助加热;供热水管道:将经过增压泵加压后的热水引向各用水点,主管道有保温层,未端有回水管。
晴天,当太阳能把集热器内的冷水加热至55℃时(该温度可调),冷水管上的电磁阀门自动打开,冷水被自来水压力压入集热器内,集热器内的热水被挤出,然后进入到保温水箱中储存待用,当冷水到达集热器出口处的温度探头时,探头温度底于55℃,电磁阀门就立刻关闭,冷水停留在集热器内继续被太阳能加热,2-5分钟后,水温又达到55℃时,电磁阀门再次打开,集热器内的热水又被挤到保温水箱中,按此规律,一次又一次的产生热水进入水箱,水箱内热水逐渐增加,一直增加到水箱水满为止。
水箱水满后,就停止进水,如果还有太阳,为了充分利用太阳能,循环泵会自动启动,把水箱内55℃的热水抽出来,经过太阳能集热器循环加热,使水温进一步升高至60-70℃,当水温达到70℃时,就停止循环加热,限制水温不要超过70℃,以免烫伤人,又可防止结水垢(产生水垢的温度条件是水温超过80℃)。
热泵加热系统只有在太阳能光照不足时才启动,为最大限度地利用太阳能,减少电能的消耗,我们将设定3个时间段检测保温水箱的水位。
在上午10:30~11:30,如果保温水箱内热水水位还不到40%的位置,则自动启动热泵加热系统,往保温水箱补充50℃的热水,如果水位达到设定值,则热泵系统停止工作。
同样,在中午12:30~1:30,系统自动检测保温水箱70%的水位,在下午3:30~6:30,系统自动检测保温水箱100%的水位。
从以上我们可以看出,系统在3个设定的时间段(可按需要设定多个时间段)会自动探测保温水箱的水位,如果水位不够,才启动热泵加热(表明此时太阳光照不足或是阴雨天),反之就一直用太阳能加热(晴天),而不会启动热泵,这样我们便能最大限度地优先使用太阳能。
备用电加热系统一般情况下不会启动,在寒潮或用水量突然增大时,系统自动检测保温水箱的水温,只有当保温水箱的水温低于50℃时,才启动电加热,将水加热到50℃,从而保证热水的温度处于一个较稳定的范围内。
晚上用热水时,热水水位逐渐下降,冷水不会进入水箱,水温是恒温的,按照设计热水是够用的,晚上就不再启动热泵加热了,当水位降至最低水位时,热泵系统自动启动,往保温水箱补充少量热水,保证一直有热水用,要用多少就加热多少,水位会一直维持在最低水位状态,这种控制方法最省电费三、传统太阳能热水系统介绍:传统的太阳能热水系统(现在还有不少厂太阳能家在使用,但佳能通已不使用),对比单纯的电(燃油炉)加热,虽然也可以节省一部分电(油),但是使用不够方便,在某些情况下还会浪费电(油),因此是不完美的,其详细工作原理请看以下分析:传统太阳能、电(燃油炉)辅助加热系统工作原理说明:传统的太阳能热水系统,是由太阳能集热器、保温水箱、电(燃油炉)辅助加热系统、供热水管道四部分组成,而且用浮球阀控制水位,水位是一直保持满箱的状态,早上是满箱的冷水。
晴天,太阳能把集热器内的冷水加热,热水密度小,会浮起来,水箱的冷水密度大,会沉下去,形成自然循环,整箱的冷水被慢慢的循环加热,水温逐渐升高,水温从20℃、25℃、30℃、35℃、40℃慢慢上升,一般情况下,在早上、上午,水还不够热,没有热水用,要在下午以后才有热水用,这是一个缺点,这不适合早上、上午要用热水的客户。
晚上用热水时,冷水同时会自动进入水箱底部,也就是说一边用热水一边进冷水,冷热水在同一个水箱内,冷热水交界面会相互传热混合,导致水温逐渐下降,开始用水时很热,后来越洗越冷,最后会有20%的热水变成温水,不够热,不能用,甚至浪费了热水。
若当天晚上剩余半箱热水,则水箱底部就会有半箱的冷水,第二天早上变成一箱的温水,无法使用,若当天热水全部用完,还不够用,则无法再提供热水。
下雨天时,因为没有太阳能,水箱里的水是冷的,到下午3点,电(燃油炉)辅助加热系统会自动启动,把整箱冷水加热至50℃,若当天热水用不完,就会浪费电(油);若当天热水不够用,就没有热水用了。
因为用电(燃油炉)加热满箱冷水,要等待很长时间,大约2个小时,而且加热就是整箱水全部加热,用不完就浪费大量电(油)费。
综合以上分析,传统太阳能热水系统有以下四个主要缺点:①、因为利用太阳能把整箱水循环加热,升温缓慢,早上、上午水不够热,没有热水用;②、用浮球阀控制水位,用热水时,水箱一边出热水,一边进冷水,冷热水相混合,水温越洗越冷;③、热水不够用时,无法再提供热水;④、下雨天,用电把整箱水加热,用不完时就浪费电(油)四、太阳能中央热水系统原理:太阳能中央热水系统运行原理工作原理温差强制循环:在保温水箱与太阳能集热器出水口端分别安装有测温传感器1、2。
白天,太阳出来后,集热器吸收阳光,里面的水温逐渐升高,当集热器与水箱温差(21)大于一设定值(通常为6℃)时,循环运行温差控制仪的触点闭合,太阳能循环泵启动。
这时,水泵从保温水箱底部抽冷水送往集热器,集热器内的热水流入保温水箱,直至温差(21)低于一设定值(通常为2℃)为止,太阳能循环泵停止,冷水留在集热器内。
集热器吸收阳光,继续把水加热,按此方式循环,直至整个水箱内的水均被加热。
为保证恒温供应热水,本系统设有定时补水装置,在供热水时,补水装置关闭,避免冷水进入,降低保温水箱内热水的温度。
为达到定时供应热水的目的,供水管道上装有电磁阀,电磁阀的启闭受时控器控制。
用户可根据作息时间自行设定热水供应时间。
阴雨天,太阳辐射不够,水温上不去时,在设定的时间(通常是上午8:30),系统自动检测温度传感器1、2,若温差(21)低于设定值,太阳能循环泵无法启动,则系统自动启动辅助加热系统(热泵机组)工作,加热水箱内的冷水。
以保证全天候供应热水。
若太阳又有了,则测温传感器1、2温差值(21)达到设定值,则太阳能循环泵启动,热泵自动停止运行,又进入太阳能温差强制循环环节。
这样的设计可以充分利用阳光,尽量减少辅助加热系统(热泵机组)运行,以达到最大程度的节省能源。
新能源太阳能中央热水系统原理图当前在宾馆酒店等各种商业场所中,大都是在四五年以前装有太阳能热水系统。
此系统在冬季和阳光不足时间段(全年合计约120-160天)无法正常工作,且弊端很多,产热水完全依靠电辅加热管在水箱中直接加热,耗电量极大,而且不安全容易导致水中带电,加热管老化及损坏周期很短,最多使用一年就得更换,使多数用户在效益、效果及营业工作等方面受到了严重损失。
针对这种情况格力空气能热水机组通过系统优化设计,利用原有太阳能系统的所有辅材配件,进行科学组合配套,形成一种投资较少、改造施工简单,且又高效节能的热水系统新模式—格力空气能机组和太阳能联用模式。
完全解决了太阳能系统的弊端,实现了优势互补。
格力空气能机组和太阳能联用模式安装示意图:空气能热水机组和太阳能热水系统联用,是目前商用热水工程项目中最为节能组合方式之一,基本实现全年200天(太阳能系统工作)免费使用热水,160天左右使用空气能热水机组辅助加热热水,效果明显、高效节能,产一吨水仅需9度电左右,这种联用模式可在原有太阳能系统中直接配用空气能机组进行改造,施工简单,投资较少,高效节能;因此受到太阳能热水系统改造项目的青睐和追捧。
格力空气能机组和宾馆酒店原有太阳能热水系统联用方案可行性分析及节能效果预测和对比:以用户原有10吨正在使用的太阳能热水系统为例:可以选配格力空气能高温直热机组391S(十匹)一台联用,该机组功率:8.8小时,年平均产热水为1吨/小时.一、分析该项目如果采用格力商用“空气能”热水机组和原有太阳能热水系统联用模式预算:目前已有十吨太阳能热水系统,基本上可达到全年200天免费使用热水,160天左右使用空气能热水设备,机组功率为8.8小时,每小时耗电量为8.8度,平均每天工作10个小时则用电88度,即160天仅需14080度电。
另配有9的电辅(冬季应急使用,时间按最长80天,每天10个小时计算)年用电量约为7200度。
本模式下系统全年合计用电量约21280度。
二、分析该项目如果全年使用空气能机组预算(几年后太阳能老化无法正常使用的):机组功率为8.8小时,每小时耗电量为8.8度,平均每天工作10个小时则耗电约88度,年耗电量总计约为32120度。
另配有9的电辅(使用时间80天,每天10个小时)年用电量约为7200度。
本系统全年合计用电量约39320度。
三、分析如果继续用10吨太阳能热水工程预算:按照行业标准需要配60电辅(每吨配6电辅),当气候条件不具备时平均每天按最低算需用8小时电辅,则每天耗电量为480度,根据济南市的气候参数全年按最低计算需要启动电辅的时间约为100天(冬季12月、1月、2月,有2/3的时间需要启动电辅,另外时间至少约全年有40天需要启动电辅),年耗电量总计约为41、设计参数年平均日太阳辐照量:13.316(m2.日)初始水温:10℃,热水水温:60℃太阳能保证率0.5集热器平均集热效率:0.5管路及水箱热损:0.25水的定压比热容:4.187. ℃集热器面积:1356m2每日平均产水量:60-70m32、平板太阳能系统整个综合楼的热水供应分为三个区供水,分别是低区、中区和高区,其中低区共应用太阳能集热器420平方,中区共应用516平方,高区共应用420平方,合计1356平方集热器,集热器的安装倾角与水平面夹角为30度。
3、系统原理图本系统参照图集《06128 太阳能集中热水系统选用与安装中》的强制循环间接加热系统原理图(双罐)运行4、实际运行图及运行说明运行说明:A、集热循环控制:1:当集热器温度探头T1温度大于储热水箱温度探头T3温度7度(可调)时,集热循环泵P1、P2启动,通过板式换热器将集热器中的热能转换至储热水箱中;当集热器温度探头T1温度大于储热水箱温度探头T3温度3度(可调)时,集热循环泵P1、P2停止运行。
2:当储热水箱温度探头T3温度大于50度时,集热循环泵P1、P2停止工作,防止热水过热。
B、水箱水位控制:储热水箱使用自动补水形式。
1、在太阳能光照满足要求时,打开电动阀5,关闭电动阀6,起动太阳能预热循环泵7,贮存太阳能预热热水,供水时经燃气热水器加热供应热水。
2、在太阳能光照不满足要求时,打开电动阀6,关闭电动阀5,起动燃气预热循环泵8,贮存燃气热水器加热热水,供水时燃气热水器根据出水温度自动启闭。