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专有控制技术


1、步进式太阳能加热技术

自来水(冷水)直接进入集热器,集热器下部的冷水吸热后,以对流的热传递方式输送到上部,上部的温水得到迅速升温,达到客户需求温度。

● 步进式加热方式特点:

①、有效的遏制了真空管内的结垢量,大大减缓了真空管的衰减速度,进而延长了真空管的使用寿命。

②、破管率大大降低,降低80%以上;

③、热损降到,仅是循环加热的十分之一;

④、加热效率得到有效提高,整体加热效率提高6%以上;

二、无动力出热水与强制循环相结合的太阳能产热技术

●运行原理:  

一句话概述:下部进冷水,上部出热水,如太阳能有富余,进一步利用。

1、在集热器顶部配有温度探头;当集热器顶部水温达到55℃时(用户可根据需要自由设定),定温电磁阀自动打开,自来水依靠自身压力进入集热器,集热器内55℃的热水进入储热水箱;当集热器顶部水温降到48℃时,定温电磁阀自动关闭,集热器进入加热状态。周而复始,直至水箱达到满水位(水箱水温在50℃以上)。

2、当储热水箱已经是满水位时,太阳的照射强度还比较大,系统自动转为温差循环模式(进一步利用太阳能):

温差循环:当集热器水温高于水箱水温7℃时,温差循环泵自动打开,使太阳能与水箱间不同温度热水形成循环,水箱水温继续升高,直至温差低于3℃循环泵自动关闭;周而复始,逐步提升水箱水温。

● 无动力产热水特点:  

1、上午10点以前,水箱内的水温也是50℃以上。

2、集热器下部到储热水箱的数十米的管道,不存在散热现象。

3、不需要水泵循环,年日均节电6-10度,全年节电3000度左右。

三、水箱水位精细探测技术

探测器品测量范围:0—500cm     误差:±0.2cm

水位数据传输:±1cm 即:水箱水位增加或减少1cm,探测器会及时传输给控制器主芯片,控制器根据此信息,智能化自动启动运行方式。

● 作用:

1、它使控制器在具备、保护水位的基础上,增加了保持水位功能。

2、它是控制器实现智能的必要条件。

3、它是时间段水位设置、步进式辅热技术的前提条件。

4、以20吨水箱为例,水箱水量增加或减少100公斤(水位升降1厘米),控制器可以及时得到水箱水量变化的信息。

四、时间段水位设置、温度优先、步进式辅助加热技术

● 描述:

1、控制器每天按8-24个时间段设定水箱水位(控制器内部的各个时间段及水箱水位可根据实际需要随时自由设定);

2、到了某个时间段(例如上午11点,水箱设定水位是45cm),与水箱的实际水位相比较,当水箱水位低于设定水位45cm时,太阳能定温电磁阀自动打开将集热器内的温水顶入水箱;

3、当水箱水温低于41℃时(水温优先原则,保证客户随时用热水),电磁阀自动关闭,辅热系统启动;

4、当水箱水温达到44℃时(自由设定),辅助加热系统关闭,电磁阀自动打开,将集热器内的水顶入水箱。周而复始,直至达到设定水位及水温。

5、在该时段内因其他原因(如自来水压过低等)使水箱水位未能补充至设定水位,且实际时间已超过该时段时,控制器将刷新该时段的设定水位并按下一个小时段的设定水位控制电磁阀的开闭。

● 特点:1、保证热水24小时随时供应。      

2、降低了用电负荷。

3、智能化控制保证充分利用太阳能,减少辅助能源消耗。

例如:某一天上午11点前阴雨天或者阳光不足,11点后阳光充足;那么,11点前用辅助能源加热,11点后用太阳能加热。

五、太阳能余热利用技术

描述:在阳光不足或者客户用水量增大时,自来水进入集热器,集热器内的温水进入水箱,充分利用了太阳能余热,大限度地减少了电的消耗。

注:每年利用太阳能余热时间:

①.冬季及其它季节的阳光不足时,约150天。

②.客户某日用水量突然加大时;

③.设计用水量小于实际用水量时。

以年均日产20吨的太阳能热水系统设备为例:

热水系统一般配置规格ø58×1800×50支太阳集热器40组(含真空管2000支),每支真空管容水量2.85公斤,本系统集热器内部的总容水量(真空管+联箱)6吨。集热器内部的水温年日均按40℃计算,即:本系统每年至少有150天充分利用了6吨40℃的太阳能温水,即每年可以利用900吨40℃的太阳能温水。

效益分析:

利用电加热器将900吨10℃的冷水加热到40℃,需耗电3.3万度。

利用天燃气锅炉将900吨10℃的冷水加热到40℃,需耗天然气3700 m³。

利用空气源热泵将4140吨10℃的冷水加热到40℃,需耗电1.33万度。

六、自动排空防冻技术

如下图所示

在太阳能热水系统合适安装自动排空装置;在冬季,当系统停电时,排空装置自动启动,系统排空防冻。

七、一控四技术

根据我公司25年的设计安装经历,近50%的用户的太阳能热水系统设备由于受楼顶面积所限,需要在多个地方布置太阳能集热器,才能满足学生的用水需求,因此,形成多套热水系统(以3套系统为例)。

由于3套系统的集热器配置数量和摆放方式不同,它们的加热速度也不一样,因此,需要用3台控制器来控制或者1台具备一控三功能的控制器控制。

我公司研发的控制器,具备一控四功能,能满足绝大多数太阳能热水项目的控制需求。

● 一控三技术说明

即1台控制器同时控制3套太阳能热水系统;这3套系统不但独立运行、互不干扰,而且又能互相紧密配合;3套系统的运行状态、运行数据等都在显示屏上动态显示,技术参数设置也可以在显示屏上进行设置或者修改。

1、独立性:每套系统的控制程序、管道、集热器温度探头、电磁阀、循环水泵等相关配套设施都是单独配置;达到运行条件时,均可单独自动运行。

2、紧密配合:3套系统共用1个水箱、液压式水位探测器及水箱水温探头,水箱内的水位、水温变化信息3套系统共享,因此,它们无误差配合。

本技术优势:充分利用太阳能热源。

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专有控制技术


1、步进式太阳能加热技术

自来水(冷水)直接进入集热器,集热器下部的冷水吸热后,以对流的热传递方式输送到上部,上部的温水得到迅速升温,达到客户需求温度。

● 步进式加热方式特点:

①、有效的遏制了真空管内的结垢量,大大减缓了真空管的衰减速度,进而延长了真空管的使用寿命。

②、破管率大大降低,降低80%以上;

③、热损降到,仅是循环加热的十分之一;

④、加热效率得到有效提高,整体加热效率提高6%以上;

二、无动力出热水与强制循环相结合的太阳能产热技术

●运行原理:  

一句话概述:下部进冷水,上部出热水,如太阳能有富余,进一步利用。

1、在集热器顶部配有温度探头;当集热器顶部水温达到55℃时(用户可根据需要自由设定),定温电磁阀自动打开,自来水依靠自身压力进入集热器,集热器内55℃的热水进入储热水箱;当集热器顶部水温降到48℃时,定温电磁阀自动关闭,集热器进入加热状态。周而复始,直至水箱达到满水位(水箱水温在50℃以上)。

2、当储热水箱已经是满水位时,太阳的照射强度还比较大,系统自动转为温差循环模式(进一步利用太阳能):

温差循环:当集热器水温高于水箱水温7℃时,温差循环泵自动打开,使太阳能与水箱间不同温度热水形成循环,水箱水温继续升高,直至温差低于3℃循环泵自动关闭;周而复始,逐步提升水箱水温。

● 无动力产热水特点:  

1、上午10点以前,水箱内的水温也是50℃以上。

2、集热器下部到储热水箱的数十米的管道,不存在散热现象。

3、不需要水泵循环,年日均节电6-10度,全年节电3000度左右。

三、水箱水位精细探测技术

探测器品测量范围:0—500cm     误差:±0.2cm

水位数据传输:±1cm 即:水箱水位增加或减少1cm,探测器会及时传输给控制器主芯片,控制器根据此信息,智能化自动启动运行方式。

● 作用:

1、它使控制器在具备、保护水位的基础上,增加了保持水位功能。

2、它是控制器实现智能的必要条件。

3、它是时间段水位设置、步进式辅热技术的前提条件。

4、以20吨水箱为例,水箱水量增加或减少100公斤(水位升降1厘米),控制器可以及时得到水箱水量变化的信息。

四、时间段水位设置、温度优先、步进式辅助加热技术

● 描述:

1、控制器每天按8-24个时间段设定水箱水位(控制器内部的各个时间段及水箱水位可根据实际需要随时自由设定);

2、到了某个时间段(例如上午11点,水箱设定水位是45cm),与水箱的实际水位相比较,当水箱水位低于设定水位45cm时,太阳能定温电磁阀自动打开将集热器内的温水顶入水箱;

3、当水箱水温低于41℃时(水温优先原则,保证客户随时用热水),电磁阀自动关闭,辅热系统启动;

4、当水箱水温达到44℃时(自由设定),辅助加热系统关闭,电磁阀自动打开,将集热器内的水顶入水箱。周而复始,直至达到设定水位及水温。

5、在该时段内因其他原因(如自来水压过低等)使水箱水位未能补充至设定水位,且实际时间已超过该时段时,控制器将刷新该时段的设定水位并按下一个小时段的设定水位控制电磁阀的开闭。

● 特点:1、保证热水24小时随时供应。      

2、降低了用电负荷。

3、智能化控制保证充分利用太阳能,减少辅助能源消耗。

例如:某一天上午11点前阴雨天或者阳光不足,11点后阳光充足;那么,11点前用辅助能源加热,11点后用太阳能加热。

五、太阳能余热利用技术

描述:在阳光不足或者客户用水量增大时,自来水进入集热器,集热器内的温水进入水箱,充分利用了太阳能余热,大限度地减少了电的消耗。

注:每年利用太阳能余热时间:

①.冬季及其它季节的阳光不足时,约150天。

②.客户某日用水量突然加大时;

③.设计用水量小于实际用水量时。

以年均日产20吨的太阳能热水系统设备为例:

热水系统一般配置规格ø58×1800×50支太阳集热器40组(含真空管2000支),每支真空管容水量2.85公斤,本系统集热器内部的总容水量(真空管+联箱)6吨。集热器内部的水温年日均按40℃计算,即:本系统每年至少有150天充分利用了6吨40℃的太阳能温水,即每年可以利用900吨40℃的太阳能温水。

效益分析:

利用电加热器将900吨10℃的冷水加热到40℃,需耗电3.3万度。

利用天燃气锅炉将900吨10℃的冷水加热到40℃,需耗天然气3700 m³。

利用空气源热泵将4140吨10℃的冷水加热到40℃,需耗电1.33万度。

六、自动排空防冻技术

如下图所示

在太阳能热水系统合适安装自动排空装置;在冬季,当系统停电时,排空装置自动启动,系统排空防冻。

七、一控四技术

根据我公司25年的设计安装经历,近50%的用户的太阳能热水系统设备由于受楼顶面积所限,需要在多个地方布置太阳能集热器,才能满足学生的用水需求,因此,形成多套热水系统(以3套系统为例)。

由于3套系统的集热器配置数量和摆放方式不同,它们的加热速度也不一样,因此,需要用3台控制器来控制或者1台具备一控三功能的控制器控制。

我公司研发的控制器,具备一控四功能,能满足绝大多数太阳能热水项目的控制需求。

● 一控三技术说明

即1台控制器同时控制3套太阳能热水系统;这3套系统不但独立运行、互不干扰,而且又能互相紧密配合;3套系统的运行状态、运行数据等都在显示屏上动态显示,技术参数设置也可以在显示屏上进行设置或者修改。

1、独立性:每套系统的控制程序、管道、集热器温度探头、电磁阀、循环水泵等相关配套设施都是单独配置;达到运行条件时,均可单独自动运行。

2、紧密配合:3套系统共用1个水箱、液压式水位探测器及水箱水温探头,水箱内的水位、水温变化信息3套系统共享,因此,它们无误差配合。

本技术优势:充分利用太阳能热源。

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