太阳能集热器
    1.
    发明公开
    太阳能集热器 审中-实审

    公开(公告)号:CN112833571A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201911156321.X

    申请日:2019-11-22

    摘要: 本发明公开了一种太阳能集热器,包括多个集热模块,集热模块四周分别围设框架型材,框架型材上设置有凹槽;集热模块的各个框架型材的连接处通过连接件连接;连接件包括连接本体和插接部;插接部分别插入框架型材的凹槽中固定;连接本体上设置有连通外界大气和集热器内部空间的通气通道。应用上述太阳能集热器,通过在各个框架型材的连接处设置连接件,不仅可以通过连接件与框架型材插接连接,组装和拆卸方便;同时,在连接件上开设通气通道,与集热器的内部空间连通,保证集热器内外压强平衡,集热器内的水蒸气可顺畅流动,通过通气流道排出;在连接件上设置通气通道,无需在框架型材上开设较多的孔,保证了框架型材强度,安全性高。

    导流组件、导流装置以及热水器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117366283A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202210793214.3

    申请日:2022-07-07

    摘要: 本申请实施例提供一种导流组件、导流装置以及热水器,其中,导流组件包括第一管体,具有相对设置的第一开口与第二开口;第二管体,包括相互连通的第一管段与第二管段,第一管段位于第一管体的内腔中,第一管段的管壁具有第一分流口与第二分流口,第一分流口朝向第一开口,第二分流口朝向第二开口;第二管段位于管体的内腔的外侧,且第二管段的管壁具有进水口与出水口;阀门,包括阀杆、分流阀环以及进水阀环,分流阀环套设在阀杆的外侧,且与阀杆连接并随阀杆的转动而开闭第一分流口;进水阀环套设在阀杆的外侧,且与阀杆连接并随阀杆的转动而开闭进水口。本申请提供的导流组件、导流装置以及热水器,具有便于控制优点。

    一种防抽瘪非承压储水箱及储水箱防抽瘪控制方法

    公开(公告)号:CN104422187A

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:CN201310409083.5

    申请日:2013-09-10

    IPC分类号: F24J2/46 F24J2/40

    CPC分类号: Y02E10/40

    摘要: 本发明公开了一种防抽瘪非承压储水箱,包括内胆、形变感应器、控制器、与所述内胆相连通的出水管道以及将内胆内部的空气与外界大气相导通的排气管,所述内胆上设有水嘴,所述形变感应器位于所述内胆的内部,用于检测所述内胆形状变化,与所述控制器电连接,所述出水管道上设有常开电磁阀,所述常开电磁阀与所述控制器相连,所述形变感应器包括探头盖和支撑杆,所述探头盖与所述支撑杆滑动配合。本发明能有效避免内胆的形变超出其弹性恢复范围,防止内胆被抽瘪,且能实时侦测储水箱排气管是否发生障碍,若发生障碍,会及时发出警报。

    一种防抽瘪非承压储水箱及储水箱防抽瘪控制方法

    公开(公告)号:CN104422187B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310409083.5

    申请日:2013-09-10

    IPC分类号: F24J2/46 F24J2/40

    CPC分类号: Y02E10/40

    摘要: 本发明公开了一种防抽瘪非承压储水箱,包括内胆、形变感应器、控制器、与所述内胆相连通的出水管道以及将内胆内部的空气与外界大气相导通的排气管,所述内胆上设有水嘴,所述形变感应器位于所述内胆的内部,用于检测所述内胆形状变化,与所述控制器电连接,所述出水管道上设有常开电磁阀,所述常开电磁阀与所述控制器相连,所述形变感应器包括探头盖和支撑杆,所述探头盖与所述支撑杆滑动配合。本发明能有效避免内胆的形变超出其弹性恢复范围,防止内胆被抽瘪,且能实时侦测储水箱排气管是否发生障碍,若发生障碍,会及时发出警报。

    一种集热器及采暖系统
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN214700955U

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202022275705.8

    申请日:2020-10-13

    IPC分类号: F24D13/04 F24D19/08 H02S40/44

    摘要: 本实用新型属于太阳能相关技术领域,公开了一种集热器及采暖系统,集热器包括壳体、盖设于所述壳体顶部的透明保护层,设置于壳体内且由上至下依次设置的光伏板、EVA胶层、集热风道以及保温层,所述集热风道连通有风机。本实用新型的集热器,其通过设置集热风道,由风机将光能转化的热能以及光伏板发电产生的热量送至用热终端,其不会受到季节的影响,也就不会出现微通道或者金属导管内的流体导热介质会被冻住的情况,也不会出现渗漏的情况,可靠性更高。