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智能太阳能热水器控制器

智能太阳能热水器控制器
智能太阳能热水器控制器

常州信息职业技术学院

学生毕业设计(论文)报告

系别:电子与电气

专业:电子信息

班号:电子103

学生姓名:杨德迪

学生学号:1006013321

设计(论文)题目:智能太阳能热水器控制器指导教师:王迅

设计地点:常州信息职业技术学院起迄日期:2012.11

毕业设计(论文)任务书

专业电子信息班级电子103 姓名杨德迪

实践单位名称:常州信息职业技术学院实践岗位名称:专接本

岗位职责:专接本

岗位能力要求:专接本

一、课题名称:智能太阳能热水器控制器

二、主要技术指标(或基本要求):本课题设计一个太阳能热水器的智能控制系统设计方案,利用单片机实现控制中心单元和时钟电路,完成对太阳能热水器的水位、加热、时间等设定和控制,不仅实现了时间、温度和水位三种参数实时显示功能,而且具有时间设定、温度设定与控制功能。

三、主要工作内容:目前,中国已经成为世界上最大的太阳能热水器生产国,但是与之相配套的太阳能热水器控制系统却一直处在研究与开发阶段。市场上太阳能热水器的控制系统大多存在功能单一、控制不方便等问题,很多控制器只具有温度和水位显示功能,不具有温度控制功能。即使热水器具有辅助加热功能,也可能由于加热时间不能控制而产生过烧,从而浪费电能。

四、主要参考文献:

[1] 李念强,单片机原理及应用[M]. 北京:机械工业出版社,2007

[2]孙育才,MCS-51系列单片机微型计算机及其应用[M].4版。南京:东南大学出版社,1997

[3]周润景,袁伟亭,景晓松,Proteus在MCS-51&ARM7系统中的应用百例[M].电子工业出版社,2006

[4]张振荣,晋明武,王投平,MCS-51单片机原理及实用技术[M].北京:人民邮电出版社,2000:64-120

[5]郭廷玮太阳能利用和前景科学普及出版社1986

[6]王俊杰,基于89C51单片机的太阳能热水器只能控制器的设计[J].郑州轻工业学院学报:自然科学版,2005(8):67-68______________________________________________________________

学生(签名)年月日

指导教师(签名)年月日

教研室主任(签名)年月日

系主任(签名)年月日

毕业设计(论文)开题报告

目录

摘…要

目录

第一章前言(绪论)……………………………………………………

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 (1)

第二章:太阳能热水器的组成及工作原理 (2)

2.1 系统总体结构设计 (2)

2.2太阳能热水器组成及原理 (3)

2.3 主要芯片的结构与特点 (5)

第三章.硬件设计 (9)

3.1 AT89S51单片机的最小系统 (9)

3.2 AT89S51单片机时钟电路 (9)

3.3AT89S51单片机复位电路 (10)

3.4 控制器实时时钟接口电路 (10)

3.5水位检测电路的硬件设计 (10)

3.6水温检测电路的硬件设计 (11)

3.7 看门狗和复位接口电路的设计 (12)

3.8显示电路的硬件设计 (12)

3.9 键盘电路的硬件设计 (13)

3.10驱动电路的硬件设计 (13)

3.11 光电隔离与辅助加热电路设计 (14)

第四章.软件设计 (16)

4.1主程序设计 (16)

4.2显示子程序 (18)

第五章.系统 (20)

5.1软件调试 (20)

5.2系统能实现的功能 (20)

5.3系统功能测试 (20)

5.4系统功能分析 (20)

结束语 (22)

参考文献 (23)

太阳能热水器以其诸多的优点受到人们的欢迎。本文结合实际太阳能热水器的具体应用,在介绍太阳能热水器、传感器、单片机的特点基础上,详细描述了太阳能热水器的工作原理和设计方案。这里根据太阳能热水器对控制器的要求与特点,提出了一种基于AT89C51和DS12887的太阳能热水器智能控制器的设计方法,本设计给出了系统的硬件设计及软件实现方法。

关键词:太阳能热水器;传感器; 模糊控制; 实时时钟;单片机

Solar Water Heater is popular with its pretty benefits, Based on author’s real experience on Solar Water Heater design, this article describes the working theory of this solar water hearer after introducing the characters of solar、sensor、Single Chip Microcomputer(SCM).According to the request and characteristic of Solar Water heater for the controller. Providing a design of Intelligent Controller for Solar Water heater based on DS12887. The Sum up a design way of the system’s hardware and software.

Keywords:Solar Water Heater、Sensor、Vague control、Real clock、Single Chi p Microcomputer(SCM).

第一章绪论

1.1太阳能热水器的发展概况及市场竞争分析

当今社会发展日新月异,人们衣食住行也在不断的提高。现有电热型热水器费用昂贵及燃气型的不安全性,且排放二氧化碳污染大气,北方用煤气取暖造成城市空气环境污染,这些都是太阳能热水器良好的外部生存环境。太阳能热水器克服了上述缺点,他是绿色环保产品。它使用简单、方便。本文设计的太阳能热水器控制器以80C51单片机为检测控制核心,采用DS12887 实时时钟,不仅实现了时间、温度和水位三种参数实时显示和FUZZY控制功能,而且具有时间设定、温度设定与控制功能。温度控制采用模糊控制,控制器可以根据天气情况利用辅助加热装置使蓄水箱内的水温在设定时间达到预先设定的温度,从而达到24小时供应热水的目的。此款热水器包括主、从两大系统:主系统的特点是在晴好的天气利用太阳光能为热水器加热;从系统相当于电热水器,它在无光照的情况下利用电辅助加热。它充分利用太阳能的丰富的免费的资源的优势,同时考虑到在阴天及夜间无法利用太阳能的缺点,充分发挥太阳能热水器和电热水器的各自优势,这是世面上大部分热水器所不能比拟的。

1.2太阳能热水器的应用及意义

在太阳能利用技术中,太阳能热水器是技术上比较成熟、造价比较低廉的产品,同时给人民提供不耗能源、保护环境、绝对安全的热水而受到人们的欢迎。目前,我国是世界上太阳能热水器生产量和销售量最大的国家。然而,目前市场上太阳能热水器的控制系统大多存在功能单一、操作复杂、控制不方便等问题,很多控制器具有温度和水位显示功能,却不具有温度控制功能,致使热水器阴天的时候不能方便使用。即使热水器具有辅助加热功能,也可能由于加热时间不能控制而产生过烧,从而浪费电能。本设计具有很强的实用性,用成本低廉的电阻式传感器以及电极配以单片机技术对生产实际中的太阳能热水器的水温的控制以及水位的显示。本装置电路简单、实用性强、性价比高、水温控制灵活,水位显示直观醒目。可广泛应用于家庭生活对太阳能热水器的水位显示与水温控制。具有良好的市场前景。

第二章:太阳能热水器的组成及工作原理

2.1 系统总体结构设计

2上排气口

3

自来水

10

7淋浴喷头

9调节阀

图2-1系统结构图

1不锈钢保温水箱:储存热水的容器。通过集热管采集的热水必须通过保温水箱储存,防止热量损失

2 上排气口:保持系统气压稳定。

3真空集热管:系统中的集热元件。太阳能透过外玻璃照射到内管外表面吸热体上转换为热能,然后加热内玻璃管内的传热流体,由于夹层之间被抽真空,有效降低了向周围环境散失的热损失,使集热效率得以提高。

4支撑架:支撑集热器与保温水箱的架子。结构牢固,稳定性高,抗风雪,耐老化,不生锈。材质一般为不锈钢、铝合金或钢材喷塑。

5进出水口:上冷水自动止水下热水。

6溢流管:为了保持一定液位而设置的管口,当液位超过时,多余的液体能迅速溢流排出。

7淋浴喷头:将有压的水喷洒成细小水滴。

8保温水管:在规定温度下,恒温保持一定时间。

9调节阀:调节水流大小。

10地脚:增加受力面积。

2.2太阳能热水器组成及原理

此款热水器利用微机控制主要有以下几种控制功能:晨水加热控制、温水循环控制、冷水集热控制、水箱加热控制。

系统组成 : 如图2-2所示,本系统主要由控制器、自动控制阀、手动控制阀、水位检测电极、水温检测传感器、电阻加热丝、储水箱等组成。

太阳能热水器利用微机控制主要有以下几种控制功能:晨水加热控制、温水循环控制、冷水集热控制、水箱加热控制。 (1)早晨水温控制

由于清晨太阳光较弱,所以太阳能热水器从系统发挥作用。为了提供温度不低于30摄氏度的水,热水器在清晨4-7点之间对水箱进行电加热,具体控制过程如下:

首先,关闭冷水阀门F2和循环水阀门F1,

然后微机开始进行水箱的温度采

集,同时进行温度的比较,当水箱的温度小于30摄氏度时,电热器D接通进行加热,同时微机继续对热水箱的温度进行采集。当温度加热到大于30摄氏度时电热器断开,如此反复循环保证了温度的稳定。

(2)循环水集热过程

早晨水温控制之后(7~9点),设定当日的水箱温度N(由两位BCD次齿轮开关设定),输入微机,再利用微机控制系统,通过太阳光能对热水箱加热以达到理想温度N。具体控制过程如下:

打开循环阀门F1,关闭冷水进水阀门F2,热水阀门F3处于空控状态。然后开始比较温度,若(T3-T1>5摄氏度,T2>T1)为止。如若T1=N,那么循环水集热过程结束,进入冷水集热控制过程。

(3)冷水集热控制

此时热水箱温度已达到了N,冷水要进入太阳能集热器,这时温度为T3,和当日的设定温度值相比较,若T3>N则将已加热的水送入热水箱,每天的控制时段大概为9点~20点。具体控制过程如下:

关闭循环水阀门F2,打开冷水阀门F2,热水阀门F3处于可控状态。若T3>N,打开热水阀门F3并将保持一段时间,若T3N 阀门F3继续保持打开状态,否则关闭F3。可见,次过程充分利用太阳光能转化为热能,方便快捷。

(4)水箱加热控制

此时,也许你会问如果没有日照或者日照较弱时,到了晚上我们是否还能洗上热水澡吗?答案是肯定的,不要忘了这款热水器还有一个从系统,这时它就要发挥作用了。热水箱温度为T1,将它和设定值N相比较,从而控制是否打开电加热,控制时段为下午,具体过程如下:

若T1

表一温度比较

时间(时)温度比较加热值(度)

15 T1<35

16 T1<40

17 T1<45

18 T1<50

19 T1<55

20 T1<60

最终热水箱的温度加热到设定值N。由此可见,即使没有日照我们照样可以洗上热水澡了。

综上所述,太阳能供热控制系统不仅节约而且高度只能化,方便省事,不论日常家居,还是对宾馆、学校等都是最佳选择。

2.3 主要芯片的结构与特点

2.3.1.DS12887时钟芯片简介

1.主要技术特点

DS12887/DS12C887 具有下列主要技术特点:

(1) 具有完备的时钟、闹钟及到2100年的日历功能,可选择12小时制或24小时制计时,有AM和PM、星期、夏令时间操作,闰年自动补偿等功能。

(2) 具有可编程选择的周期性中断方式和多频率输出的方波发生器功能。

(3) DS12887内部有14个时钟控制寄存器,包括10个时标寄存器,4个状态寄存器和114bit作掉电保护用的低功耗RAM。

(4) 由于该芯具有多种周期中断速率时钟中断功能,因此可以满足各种不同的待机要求,最长可达24小时,使用非常方便。

(5) 时标可选择二进制或BCD码表示。

(6) 工作电压:+ 4. 5~5. 5V、工作电流:7~15mA。

(7) 工作温度范围:0~70°C。

2.DS12887/ DS12C887 的内部结构

DS12887/DS12C887为24引脚芯片,内部结构如下图。

图2-3 DS12887内部框图

其中:MOT:计算机总线选择端;SQW:方波输出,速率和是否输出由专用寄存器A、B的预置参数决定;AD0~AD7:地址/数据(双向)总线,由AS 的下降沿锁存8位地址;R/W:读/写数据;AS:地址锁存信号端;DS:数据读信号端;CS:选通信号端,低电平有效;IRQ:中断申请,由专用寄存器决定;RESET:复位端;NC:空引脚。

DS12887管脚分配如图:

图2-4 管脚分配图

VCC :直流电源+ 5V 电压。

MOT(模式选择):MOT 管脚接到VCC 时,选择MOTOROLA 时序,当接到GND 时,选择INTEL 时序。

SQW(方波信号输出):SQW 管脚能从实时时钟内部15级分频器的13个抽头中选择一个作为输出信号,其输出频率可通过对寄存器A 编程改变。

AD0 —AD7(双向地址/ 数据复用线):总线接口,可与MOTOROLA 微机系列和INTEL 微机系列接口。

AS (地址选通输入):用于实现信号分离,在AD/ ALE 的下降沿把地址锁入DS12887。

DS(数据选通或读输入):DS/ RD 管脚有两种操作模式。选择INTEL 时序时,DS 称作(RD),RD 与典型存贮器的允许信号(OE) 的定义相同。

R/W(读/ 写输入) : R/ W 管脚也有两种操作模式。

CS(片选输入):在访问DS12887 的总线周期内片选信号必须保持为低。IRQ(中断申请输入):低电平有效,可作微处理的中断输入。没有中断的条件满足时,IRQ 处于高阻态。IRQ 线是漏极开中输入,要求外接上接电阻。

RESET(复位输出):当该脚保持低电平时间大于200ms ,保证DS12887有效

复位。

为了采样时标寄存器中的数据,DS12887/DS12C887 提供了两种避开更新周期内访问时标寄存器的方案:第一种是利用更新周期结束发出的中断。它可以编程允许在每次更新周期结束后发生中断申请,提醒CPU将有998ms左右的时间去获取有效的数据,在中断之后的998ms时间内,程序可先将时标数据读到芯片内部的不掉电静态RAM中。因为芯片内部的静态RAM 和状态寄存器是可随时读写的,在离开中断服务子程序前应清除寄存器C中的IRQF 位。另一种是:利用寄存器A中的UIP位来指示芯片是否处于更新周期。在UIP位从低变高244μs后,芯片将开始其更新周期,所以检测到UIP位为低电平时,则利用244μs 的间隔时间去读取时标信息。如检测到UIP 位为“1”,则可暂缓读数据,等到UIP 变成低电平后再去读数据。

2.3.2 AT89S51高性能8位单片机

AT89S51主要特点:

40个引脚,32kBytes的程序存储器,32个外部双向输入/输出(I/O)端口,同时内含2个外中断口,3个16位可编程定时计数器,2个全双工串行通信口,内置时钟振荡器,其Flash存储器,可反复擦写1000次的Flash存储器可有效地降低开发成本。软件设置电源省电模式,睡眠其间,定时/计数器,串行口和中断口均停止工作,RAM中的数据被“冻结”,直到下次被中断激活或硬件复位方可恢复工作。

第三章:太阳能热水器控制器硬件设计

3.1 AT89S51

所谓最小系统,即指使单片机能正常工作的所需的最少的电路,即应包含CPU 及辅助电路、ROM 、RAM 及I/O

端口等电路。由于AT89S51内部已经包含4KB 的Flash Memory 程序存储器,所以无需再扩展片外程序存储器。在AT89S51的基础上,加复位电路、

时钟电路、EA 引脚信号及电源即可。结合资料及所学过的内容,得到如图3-1所示的单片机最小系统。

图3-1中,晶体振荡器的频率选6MHZ ,复位电路采用上电复位,电路参数

如图中所示,以满足系统复位时两个机器周期的高电平的要求。由于CPU 的内部已含有程序存储器,所以EA 引脚接低电平。

3.2 AT89S51单片机时钟路

该水位自动显示控制器采用AT89C51单片机,机内有一高增益反相放大器,构成自激振荡电路,振荡频率取6MHz,外接6MHz 晶振,两个电容C1、C2取20pF ,以便于起振荡的作用。

右图中XTAL1为内部时钟工作电路的输入,XTAL2为来自反向振荡器的输出。

图3-1A T 89S 51单片机最小系统

图3-2时钟电路

3.3 AT89S51单片机复位电路

该水位自动显示控制器采用上电复位电路,由R14、C3构成复位电路,在上电瞬间,产生一个脉冲,AT89S51将复位。为保证可靠复位,脉冲宽度应大于两个机器周期,这取决于R、C时间长数。取电容C=10uF,电阻R=10K。

3.4 控制器实时时钟接口电路

为实现热水器24小时供应热水的目的,控制器必须有一个实时时钟来为系统提供准确的基准时间;在软件设计上则要实时地读出当前时间,同设定时间比较,以决定系统工作状态。本系统采用美国DALLA S半导体公司最新推出的时钟芯片DS12887,DS12887芯片具有微功耗、外围接口简单、精度高,工作稳定可靠等优点。它与80C51单片机的接口电路见下图3-3。

图3-3 DS12887与单片机接口电路

3.5水位检测电路的硬件设计

实验证明,纯净水几乎是不导电的,但自然界存在的以及人们日常使用的水都会含有一定的Mg2+、Ca2+等离子,它们的存在使水导电。本控制装置就是利用水的导电性来完成的。 当水位未达到a 时,即h

当a h

其中,环形振荡器产生的方波周期T (或f )可通过单片机P87LPC744BN 的两个定时/计数器(T0、T1)来确定,T1用来计数,T0用来定时。

3.6水温检测电路的硬件设计

图3-5为温度检测和A/D 转换电路图 本设计温度传感器选用AD590。AD590属于半导体集成电路温度传感器,测温范围-55℃- +150℃,在其二端加上一定的工作电压,其输出电流与温度变化成线性关系,1uA/°K ,误差有几种等级:±1、±0.5、±0.3℃,本设计中选取±0.5℃品种。OP07为高精度运算放大器,AD590电流流经R1、RP1转换为电压信号,R2、RP2为运算负反馈电阻,成反相比例放大器,将温度信号转换成0-5V 的电压信号,ADC0832再将其转换为数字信号,输入CPU 。

图3-5 水温检测电路

3.7 看门狗和复位接口电路的设计

控制器的看门狗电路由两级74LS123芯片组成。用P1.7作为单稳态触发器的定时脉冲发生端,当P1.7 口线超过一定时间不对74L S123发正脉冲时,系统将自动复位(附录)。

3.8显示电路的硬件设计

图3-6 时钟显示

3.9键盘电路的硬件设计

P1.0- P1.7口作为按键的信号输入端,键按下,就执行该键的功能。其电路如图3-7所示。

3.10

驱动电路的硬件设计

在单片机控制系统中,需要用开关量去控制和驱动一些执行元件,但AT89S51单片机驱动能力有限。一般情况下,需要加驱动接口电路,且用低电平驱动。如图3-8所示

3-7键盘电路

(完整版)太阳能热水器安装施工方案

太阳能热水器安装施工技术、工艺 1、工艺流程 安装准备→支座架安装→热水器设备组装→配水管路安装→管路系统试压→管路系统冲洗或吹洗→温控仪表安装→管道防腐→系统调试运行 (1)安装准备: 1)根据设计要求开箱核对热水器的规格型号是否正确,配件是否齐全。 2)清理现场,画线定位。 (2)支座架安装: 支座架制作安装,应根据设计详图配制,一般为成品现场组装。其支座架地脚盘安装应符合设计要求。 (3)热水器设备组装: 1)管板式集热器是目前广泛使用的集热器,与贮热水箱配合使用,倾斜安装。集热器玻璃安装宜顺水搭接或框式连接。 2)集热器安装方位:在北半球,集热器的最佳方位是朝向正南,最大偏移角度不得大于15℃。 3)集热器安装倾角:最佳倾角应根据使用季节和当地纬度确定。 A)在春、夏、秋三季使用时,倾角设备采用当地纬度。 B)仅在夏季使用时,倾角设置比当地纬度小10°。 C)全年使用或仅在冬季使用时,倾角比当地纬度大10°。 4)直接加热的贮热水箱制做安装: A)给水应引至水箱底部,可采用补给水箱或漏斗配水方式。 B)热水应从水箱上部流出,接管高度一般比上循环管进口低50至100mm,为保证水箱内的水能全部使用,应从水箱底部接出管与上部热水管并联。 C)上循环管接至水箱上部,一般比水箱顶低200mm左右,但要保证正常循环时淹没在水面以下,并使浮球阀安装后工作正常。 D)下循环管接自水箱下部,为防止水箱沉积物进入集热器,出水口宜高出水箱底50mm以上。 E)由集热器上、下集管接往热水箱的循环管道,应有不小于0.005的坡度。 F)水箱应设有泄水管、透气管、溢流管和需要的仪表装置。 G)贮热水箱安装要保证正常循环,贮热水箱底部必须高出集热器最高点

太阳能热水器水位水温传感器

Tags:太阳能热水器水位水温传感器 太阳能热水器水位水温传感器 2011-09-06 中国太阳能网我要评论 对于太阳能热水器,控制系统是十分重要的,在我们所遇到的太阳能热水器故障中,90%以上是由于控制系统的故障引起的。 对于太阳能热水器,控制系统是十分重要的,在我们所遇到的太阳能热水器故障中,90%以上是由于控制系统的故障引起的,其中由于水位水温传感器引起的故障率又占50%,所以深入地了解控制系统的作用,了解控制部件的原理,是掌握太阳能热水器安装和维修所必须的。说实在话,太阳能控制器目前完全过关的可以说没有,为此,笔者只能根据自己在长期实践中认为比较好的西子牌自尊太阳能控制仪为基本元件来解说这一章的内容。当然,市面上还有许多太阳能控制仪,质量也可能不错,无法一一介绍。可以负责地说,你只要掌握了本书介绍的控制仪和系统,已经可以解决绝大部分太阳能的问题了。 第一节水位水温传感器 目前探测水位的方法很多,但最常用的是导电式方法和浮子式方法,这两种方法也是太阳能热水器中使用面最广的探测方法,所以本书将专门介绍这两种探测法。(常用的太阳能的水位水温传感器如图7-1-1,图7-1-2所示)

图7-1-1导电式传感器图7-1-2浮子式传感器 太阳能热水器的水位水温传感器是太阳能的眼睛,它将太阳能大部分的信息传给控制仪,控制仪通过对这些信息的处理来管理太阳能热水器,同时将热水器的运行情况告诉用户,让用户合理正确的利用太阳能。传感器是太阳能热水器的重要部件,也是故障经常发生的地方,在太阳能普及的初期,太阳能90%以上的故障来自传感器。随着人们不断总结、改进,太阳能传感器的质量不断提高,传感期的寿命也逐步达到1年以上。 一、太阳能水位的控制原理 1、导电式探测原理 导电式水位传感器的原理就是利用水的导电性来探测水面的高度,如图7-1-3,在图中的水位情况下,0极(公共极)与1、2、3是导通的,与4是不导通的,因此控制系统就可以判断水面在3、4之间。

太阳能热水器控制器研发设计

太阳能热水器的通用控制器研制 武汉工程大学刘增华李伟 1、系统功能与指标 1.1功能特点 具有目前产品的一般功能: 1)设置上限水位:设置水位上限,可选择50% ~99%之间(我们选取80%),并且在使用中,不得自动上水。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 2)设置水箱水温:设置电加热的温度上限,可选择0°C~80°C(我们选取60°C),自动加热。 3)水位指示:LED五段显示。 4)水温指示:LCD液晶数字显示。 5) 自动上水:为防止空晒,当水位低于10%时,系统强制上水;当水位低于30%时,提示报警,若没有使用,启动自动上水,若使用,则报警提示先上水,再使用。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。 6)辅助加热:当出现阴雨天气,水温达不到要求,启动辅助电加热,电加热温度上限设置为60°C。 同时还具有新加功能: 1)智能模式:检测淋浴水温,自动调节凉水的流量,自动调节,使水温保持在设定温度的2°C范围内,并保持有足够的流量。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。 1.2技术指标 1)设置上限水位:设置水位上限,可选择50% ~99%之间(我们选取80%),并且在使用中,不得自动上水。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。 2)设置水箱水温:设置电加热的温度上限,可选择60°C,自动加热。 3)水位指示:分段显示(5段显示)。 4)水温指示:数字显示(精度为1度)。 5)自动上水:为防止空晒,当水位低于30%时,提示报警,若没有使用,启动自动上水。若使用,则报警提示先上水,再使用。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。 6)智能模式:检测淋浴水温,自动调节热水、凉水的流量,自动调节,使水温保持在设定温度的2°C范围内,并保持有足够的流量。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。 2、系统结构设计 2.1系统的工作原理 太阳能热水器辅助控制系统结构如图1所示。在太阳能热水器的储水箱内增加一个电加器,采用220V市电加热,由辅助控制系统的继电器控制通断电,用来在温度达不到要求的时候进行辅助加热来保证热水温度。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。流量控制阀用通过步进电机来精确控制冷水即自来水的流量,来保证热水与冷水混合后的温度达到用户的要求。当水位不足报警时,通过电磁阀启动上水,上水的过程中,不允许淋浴,且放水电磁阀关闭。当需要淋浴时,放水电磁阀打开,通过自动控制冷水电磁阀的开度来保证冷水与热水混合后的温度与用户设定值基本一致(水温保持在设定温度的2°C范围内),淋浴过程中,系统禁止上水和辅助加热。当淋浴完后按下”淋浴完键”,系统停止放水并且电机要复位。系统的总体结构图如下。厦礴恳蹒骈時盡继

太阳能热水器控制器的功能和安装介绍

太阳能热水器控制器的功能和安装介绍 太阳能热水器控制器是用数字的方式显示水温、水位,也称太阳能控制仪表,或者微电脑控制仪表和控制器等。今天小编为大家介绍太阳能热水器控制器的功能和安装须知。 太阳能热水器控制器的功能 当进行全自动水位控制时,水位低于规定值报警并自动上水,上水到规定水位时自动停止上水;水位界于高低水位之间时,可以通过触摸键手动上水、停水;当水压不足时,自动控制增压泵投入工作,避免因水压不足导致上水失败;全自动的温度控制,禁止高温空晒后进水,可以防止真空管因突然注入冷水而爆裂。 太阳能热水器控制器的安装施工 1、根据用户居室情况,确定主机的固定位置。主机应安装在距地面高度不小于1.4m且用户操作比较方便的墙上。 2、在墙上打膨胀螺栓或钢钉时,须避开墙体内埋设的电线。 3、配线敷设:应符合国标的要求。 4、护套线与电热器及主机的联结。 太阳能热水器控制器 5、传感器安装 (1)将传感器由溢流管插入,轻拉引线,使之贴紧进口处,再向内伸进1公分左右,然后将固定件套在溢流管上。 (2)将传感器专用线引入室内,并且固定,不等用力过猛,以免擦伤或拉断。

(3)安装过程中禁止插座淋湿。传感器不能与电加热管相碰或距离过近。 (4)若选配下置式传感器,从水箱底部向上安装,拧紧固定螺帽,检查有无渗水情况。 (5)若现配上置式传感器,从水箱顶部向下安装,并用扎带将导线固定。 6、电磁阀安装 (1)应在安装前将管道内的杂质冲洗清理干净,电磁阀应安装在冷热水管道相通的管道上。 (2)电磁阀进水端与出水端不得装错,有滤网的一端为进水端,底部箭头所示为水流方向。连接进水端的管子应采用软管或易拆卸的管子,以方便清除滤网上的阻塞物。定期清洗电磁阀滤网。 (3)两芯对接线与电磁阀相连,引线可加长,应选用线径较大的铜芯电缆线。 (4)有压电磁阀自身带有止回装置,可不安装机械式单向止回阀。无压电磁阀有的没有止回装置,需安装机械式单向止回阀。 (5)安装时应注意避免使用管钳、扳手等工具打击或直接作用于电磁阀线圈或塑料主阀体部位。为防止渗漏等意外事故发生,电磁阀应安装在不发生渗漏到室内或喷射至可能造成事故的地方。 以上就是小编为您带来的太阳能热水器控制器的相关知识,许多用户在选择太阳热水器时往往会忽略控制器,其实控制器也是非常重要的,包括它的功能、安装等等知识,只有了解这些才会在实际使用的时候更便捷、舒适。

我国的太阳能热水器技术标准

我国的太阳能热水器技术标准 经过二十多年的研究和开发,我国太阳能热利用取得了很大成就,已达到世界领先水平。其中,太阳能热水器作为节能、环保、低成本的绿色能源产品,已成为中国可再生能源领域发展最快、规模最大、市场成熟最早的行业。 经过二十多年的研究和开发,我国太阳能热利用取得了很大成就,已达到世界领先水平。其中,太阳能热水器作为节能、环保、低成本的绿色能源产品,已成为中国可再生能源领域发展最快、规模最大、市场成熟最早的行业。特别是“九五”以来,在企业规模化、产品标准化、技术国产化、市场规范化的产业发展指导思想的引导下,我国的太阳能热水器产业迅速发展,初步形成了原材料加工、生产、制造和销售、安装服务相配套的产业化体系。随着太阳能热水器产业的逐渐形成和发展,相应的标准化工作也在不断发展之中。 一、我国太阳能热水器产业的现状 中国的太阳能热水器产业,从无到有,从小到大,随着市场需求的迅速增长和公众环保意识的不断加强而不断发展,目前已形成真空管、平板型和闷晒型三大技术主流。截止到2001年年底,我国太阳能热水器保有量约3300万平方米,占世界保有量的70%,年产量达到780万平方米,形成了年节约500万吨标准煤的能力;全行业实现总产值近100亿元,从业人员超过15万人,产品年销售量是欧洲的10倍,太阳能热水器产品的出口额近年来以40%-50%的速率增长,我国已成为太阳能热水器的第一使用国和生产国。但同时也应看到,中国太阳能热水器市场目前只开发出了很小的一部分,热水器的户用比例只有3%,与日本的20%和以色列的80%相比差距甚远,因此中国的市场容量还非常巨大。目前,我国太阳能热水器正处于一个关键的发展阶段,主要表现在:太阳能热水器技术的开发由传统技术向高新技术发展;太阳能热水器的生产已经从小规模生产向大规模工业化发展;太阳能热水器从满足国内需要向国际市场发展;太阳能热水器正在向高品质、高性能发展。在太阳能生产企业中,争夺中国驰名商标和知名品牌已成为一种时尚和企业发展目标。在太阳能热水器产业

(整理)太阳能热水器安装示意图.

太阳能热水器的工作原理图 太阳能热水器以其天然环保、可再生循环的能源优势获得了大多数人的青睐,但还是有不少朋友对太阳能热水器工作原理,太阳能热水器如何安装等问题不太了解,买购网小编特意为大家汇集了太阳能热水器的知识,想要购买太阳能热水器的您不妨一起来看看吧。 太阳能热水器简介 太阳能热水器把太阳光能转化为热能,将水从低温度加热到高温度,以满足 人们在生活、生产中对热水的使用需求。太阳能热水器按结构形式分为真空管式 太阳能热水器和平板式太阳能热水器。真空管式太阳能热水器为多数,占据国内 95%的市场份额。真空管式家用太阳能热水器是由集热管、储水箱及支架等相关 附件组成。把太阳能转换成热能主要依靠集热管。集热管利用热水上浮冷水下沉 的原理,使水产生微循环而达到所需热水。 太阳能热水器分类 1、从集热部分来分可分为:真空玻璃管太阳能热水器和金属平板太阳能热 水器。 真空玻璃管:是目前吸热效率最高的集热部分,优点不需要在集热部分在增 加保温层,现在的真空玻璃管在抗高温,抗打击和保温上,性能都是一流,被大 部分生产厂家采用。缺点体积比较庞大,管中容易集结水垢。 金属平板:传热性能极佳的金属片上,覆盖上吸热涂层,利用金属的传热性, 将吸收的热量传于水箱中。优点外观美观,安装方便,可以做成平板,而且不 容易损坏。缺点:保温要花很大的代价,成本高,间接的就是增加消费者负担。 2、从结构上来分可分为:普通式太阳能热水器和分体式太阳能热水器。 普通式:将真空玻璃管直接插入水箱中,利用加热水循环,使水箱中水温升 高,是目前厂家都采用的。也是流行的最常规的。该类热水器只有顶层能用,除 非顶层用户和你楼下的关系特铁,而且屋顶的面积是有限的。

太阳能热水器水位报警器

太阳能热水器水位报警器 [摘要]: 太阳能热水器一般都设在室外或房屋的顶处,热水器的水位在使用时不易观测,使用水位报警器后,则可以实现水箱中缺水或加水过多时自动发出声光报警。此报警器电路在设计中要求当水位报警器接通电源时,主电路有相应的电源指示灯点亮,指示电源正常。当太阳能热水器水箱缺水,电路能发出声光报警,告知人们应向水箱中送水。当水箱中的水上升到需要的高度时,电路发出声光报警,应停止向水箱中送水。为了适应社会日益增长的物质需求此报警器需要更多更好改进以满足人们的需求。 关键词整流电路稳压电路电导式传感器电解电容稳压管 一、系统总体方案 1.1设计目的 传感器技术、数字电子技术与自动控制技术在生产过程、科学研究、现实生活应用、医疗卫生、环保事业及其他各个领域的应用十分广泛。传感器技术、控制逻辑电路的设计及门电路芯片的选择是感应自动控制设计的重要环节,系统设计应满足环保、实用及课题要求的总体技术方案。这种专用感应控制装置的设计可以提升专业知识的运用能力,促进科技向生活的转化及环保事业的发展,对提高生活质量有重要作用。数字逻辑电路控制器使近十几年来发展起来的一种新型控制电路,具有功能齐全、控制简单、抗干扰能力强,价格便宜、重量轻、耗电省等优点。 随着太阳能热水器的推广普及,在没有自来水的地方,如何使用水泵自动启停抽水并保证连续供水是一个现实的问题。由于太阳能热水器的注水箱大多安装在房顶上,是否缺水不易观察,如果使用自动水位控制装置来控制水泵的工作,就能够很好的解决这个问题,给广大用户带来方便。 1.2系统设计 本课程设计是利用电导式传感器的三个电极设计一个太阳能热水器的水位报警器,通过传感器将水位变化转化为电信号送到测控电路中,通过对信号的处理对外在条件进行操作,可大体用图表表示为: 被测量输出信号 敏感元件转换元件调制电路

太阳能热水器控制仪使用说明书

太阳能热水器控制仪使用 说明书 The following text is amended on 12 November 2020.

太阳能热水器控制仪使用说明书 太阳能热水器使用说明,一般情况下也就是说的太阳能热水器控制仪的使用方法,在这里我们拿最常用的西子控制仪说明书,为大家讲解一下使用方法,希望对大家在使用过程中减少一些疑难问题,方便大家使用。 TMC至尊全天候测控仪使用说明书 【主要技术指标】 1.使用电源:220VAC 功耗:<5W 2.测温精度:±2℃ 3.测温范围:0-99℃ 4.控温精度:±2℃ 5.水位分档:五档环形显示 6.可控水泵或电热带功率:≤500W 7.可控电加热功率:≤1500W 可选:3000W 8.漏电动作电流:≤10mA/ 9.电磁阀参数:直流DC12V,可选用有压阀或无压阀 有压阀工作压力:~

无压阀工作压力:,适用于水箱供水或低压供水 10.广域亮彩显示屏低功耗:< 【主要功能】 1.北京时间:实时显示北京时间 2.水位预置:可预置加水水位50、80、100% 3.水温预置:可预置加热温度范围:30℃-80℃,定时加热若不需要启动电加热,可预置为00℃ 4.水温指示:显示太阳能热水器内部实际水温 5.水位指示:显示太阳能热水器内部所存水量 6.缺水提示:当水位从高变低,出现缺水状态时,蜂鸣报警,同时20%水位闪烁 7.缺水上水:当水位从高变低,出现缺水状态时,延时30分钟自动上水至预置水位 8.手动控制:可手动启动上水、加热,在操作时首先显示预置的水位或水温,用户可利用▲、▼键调整预置参数,确认后,启动上水、加热,也可手动关闭。启动加热时水位若低于50%,则先启动上水再加热。正在加热时水位低于50%自动关闭加热,保护电加热管。启动手动上水时,若实际水位大于等于预置水位时,测控仪自动上调预置水位,以保证用户上水需求,启动手动加热时,若实际水温大于等于预

基于单片机的太阳能热水器智能控制器的设计 (汇编语言)

摘要 太阳能热水器以其诸多的优点受到人们的欢迎。本文结合实际太阳能热水器的具体应用,在介绍太阳能、传感器、单片机的特点基础上,详细描述了太阳能热水器的工作原理和设计方案。这里根据太阳能热水器对控制器的要求与特点,提出了一种基于DS12887的太阳能热水器智能控制器的设计方法,给出了系统硬件设计及软件实现方法。 全文分三大部分。第一部分包括第一章,描述太阳能的利用和前景发展状况。第二部分包括第二章,描述太阳能系统组成及工作原理。第三部分包括第三、四章硬件设计及电路原理和软件设计,分别介绍了传感器的特点及应用、一般的太阳能热水器及循环系统、单片机发展和原理,这也是此款太阳能热水器的理论基础和必要前提。 关键词:太阳能热水器;传感器; 模糊控制; 实时时钟;单片机

1绪论 1.1太阳能热水器的发展概况及市场竞争分析 目前,中国已成为世界上最大的太阳能热水器生产国,年产量约为世界各国之和,已有一百多家太阳能热水器生产厂。但是与之配套的太阳能热水器控制器却一直处在研究与开发阶段。这种控制器只具有温度和液位显示功能,而且为分段显示,温度显示误差为10%,水位显示误差为25%。这种显示器(还称不上控制器)不具有温度控制功能,当由于天气原因而光强不足时,就会给热水器用户带来不便;即使热水器具有辅助加热功能,由于加热时间不能控制而产生过烧,从而浪费大量的电能。本文设计的太阳能热水器控制器以80C51单片机为检测控制核心,采用DS12887 实时时钟,不仅实现了时间、温度和水位三种参数实时显示和FUZZY控制功能,而且具有时间设定、温度设定与控制功能。温度控制采用模糊控制,控制器可以根据天气情况利用辅助加热装置使蓄水箱内的水温在设定时间达到预先设定的温度,从而达到24小时供应热水的目的。太阳能热水器是太阳能利用中最常见的一种装置,经济效益明显,正在迅速的推广应用,太阳能热水器能够将太阳辐射能转换热能,供生产和生活使用。他主要由平板集热器、蓄水器和连接管道等部件组成,可分循环式、直流式和闷晒式。 此款热水器包括主、从两大系统:主系统的特点是在晴好的天气利用太阳光能为热水器加热;从系统相当于电热水器,它在无光照的情况下利用电辅助加热。它充分利用太阳能的丰富的免费的资源的优势,同时考虑到在阴天及夜间无法利用太阳能的缺点,充分发挥太阳能热水器和电热水器的各自优势,这是世面上大部分热水器所不能比拟的。 1.2太阳能热水器的应用及意义 众所周知,太阳能是取之不尽,用之不竭,没有污染的巨大能源。随着世界上煤、油、气的储量日益减少,能源危机已日益增长,环境污染的危机已威胁着生态平衡,太阳能开发利用的课题已提到人类的面前。有人预测:二十一世纪太阳能将由辅助能源上升为主要能源。但由于太阳能的分散性、季节性和地区性又给太阳能利用带来重重困难,有些技术难点尚未突破,产品造价偏高(如光电池)。因而尚未被人们大规模的使用。 在太阳能热利用技术中,太阳能热水器是技术上比较成熟、造价比较低廉的产品,同时给人民提供不耗能源、保护环境、绝对安全的热水而受到人们的欢迎。 太阳能热水器是以太阳能光热转换,利用温室效应和虹吸原理使水加热的装置,此装置分为两个不同的概念: 1.太阳能热水工程系统,这种系统由太阳能集热器、储水箱管线、补

本案物业合同中禁止楼顶安装物品能否包含太阳能热水器

【关键词】 【裁判要点】 【案情概要及争议焦点】 【裁判理由】 【裁判依据或参考】 【相似案件处理要点】 本案物业合同中禁止楼顶安装物品能否包含太阳能热水器 [日期:2007-04-24] 来源:中国法院网作者:邱琳北京市通州区人民法院[字体:大中 小] [案情] 2002年1月26日,原告与北京市万基房地产开发有限公司(以下简称万基房地产)签订了《商品房买卖合同》,约定原告购买其开发建设的位于北京市通州区佟麟阁大街16号院1幢14层1409号商品房一套。2004年3月2日,原告与万基房地产签订《补充

协议》,约定该套房屋的座落由通州区佟麟阁大街16号院变更为通州区新华南路16号1号楼1409号。原告入住时,与被告同时签订了《北京北方红旗小区物业管理协议》(以下简称物业管理协议)及《北京北方红旗小区装修管理规定》(以下简称装修规定),在装修规定中,双方“约定未经物业公司同意,禁止在楼宇外墙上及楼顶露天平台上安装花架、防盗护栏、窗框、天线或遮蓬等物件”。2006年12月原告与被告协商,要求在新华南路16号1号楼的楼顶安装太阳能热水器,但双方分歧较大,未能达成一致,后被告将新华南路16号1号楼通往楼顶的通道门锁住,禁止原告在该楼楼顶安装太阳能热水器。现原告诉至法院,要求被告将位于通州区新华南路16号院1号楼通往楼顶的通道门打开,允许其安装太阳能热水器。 [裁判要点] 通州区人民法院经审理认为,装修规定中“未经物业公司同意,禁止在楼宇外墙上及楼顶露天平台上安装花架、防盗护栏、窗框、天线或遮蓬等物件”虽没有明确列明禁止原告安装太阳能热水器,根据合同使用的词句、合同的相关条款、合同目的及汉语的通用语法,该条款中的“等”应表明未列举完全,应包括所有影响楼宇外观及安全的附属设施,同时,双方签订装修规定的时间是2003年前后,不能苛求被告对太阳能发展的预期,故对该条款应做扩张解释,“等”字应包括所有影响楼宇外观及安全的附属设施。故判决:驳回原告白文荣的诉讼请求。 [评析] 本案审理过程中,存在两种意见:第一种意见认为,原告、被告签订的物业管理协议及装修规定中没有明确约定禁止原告安装太阳能热水器。且根据《中华人民共和国可再生能源法》的规定,国家鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太阳能供热采暖和制冷系统、太阳能光伏发电系统等太阳能利用系统,对于已建成的建筑物,住户可以在不影响其质量与安全的前提下安装符合技术规范和产品标准的太阳能利 用系统。北京系能源紧缺又高耗能的特大城市,太阳能的广泛利用,有利于城市的建设与发展,故对原告的诉讼请求应予以支持。第二种意见认为,应当驳回原告的诉讼请求。理由是原告、被告签订的物业管理协议及装修规定中“未经物业公司同意,禁

阳台壁挂太阳能招标技术要求(20200524151805)

太阳能热水系统技术质量、性能、要求与检验相关要求 太阳能热水系统为阳台壁挂式太阳能热水系统,应满足安全、适用、经济、美观的 原则,并应便于安装、清洁、维护和局部更换。集热器放置在建筑南里面阳台外面,水箱为 承压换热水箱,横向放置在阳台里面,系统热媒采用防冻液自然循环,一年四季也可正常运行。 系统性能: 一、热性能: 1、系统的供水温度: 在日太阳辐照量为17MJ/m2,日平均环境温度在15~30℃范围内,环境风速≤4m/s,集热开始时贮热水箱内水温20℃条件下,集热结束时,太阳能热水系统贮热水箱内水的温度 应大于等于50℃。 2、系统的热性能: 在日太阳辐照量为17MJ/m2,日平均环境温度在15~30℃范围内,环境风速≤4m/s,集热开始时贮热水箱内水温20℃条件下,集热结束时,太阳能热水系统的日有用得热量应≥ 7.8MJ/m2;平均热损因数应小于3W/(m2·℃)。 二、安全性能: 1、耐压: 太阳能热水系统应达到国家标准:GB/T18713-2002《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》,真空管的耐压标准等技术指标达到《全玻璃真空太阳集热管》GB/T17049-2005。太阳能集热器应有足够的承压能力,应通过国家标准规定的压力试验,并应提供由国家质量监督检验机构出具的耐压性能检测报告。其耐压性能应满足系统最高工作 压力的要求:全玻璃真空太阳集热管内应能承受0.6MPa的压力。 2、电源过热保护: 太阳能热水系统应设置过热保护措施,能在高太阳辐照而且用于有用热量消耗较少的条 件下正常运行。 3、电气安全: 太阳能热水系统中配置的电器设备,其电气安全性应符合GB4706、GB/T14536和GB8877以及NY/T513规定的要求。 太阳能热水系统中所使用的电器设备应有剩余电流保护、接地和断电等安全措施。 三、耐久性能:

自制简易太阳能热水器详细流程

自制简易太阳能热水器详细流程 黄志光 太阳能是取之不尽,用之不竭的清洁且廉价的能源。家庭利用太阳能的方式,主要是利用太阳能热水器提供生活用热的水。目前市售太阳能热水器的种类和品牌很多,质量也很好,但价格太贵,动辄几千元,要使广大城镇和农村居民普遍用上太阳能热水器仍然是可望而不可及的事情。 我于去年试制了一台简易太阳能热水器,经将近两年的使用,效果很好。这种热水器结构简单,造价低,适应性广,可以安装在楼顶,也可以安装在地面,有电无电,有无自来水,只要有阳光照射到的地方都可以使用。现对它的工作原理、结构和制作过程详细介绍如下: 图, 一、工作原理 如右图所示,吸热箱吸收太阳的辐射热(太阳能)使箱内水温升高,箱内热水向上通过上对流管流入保温桶并继续上升至最上层,保温桶底层的冷水通过下对流管自动流入吸热箱的下端被加热后又上升进入保温桶。就这样,通过冷热水的对流,

保温桶中的冷水不断自动进入吸热箱被加热后又自动进入保温桶保存起来,使保温桶中的水温不断升高,桶中的冷水也就逐渐变成了热水。 二、简易太阳能热水器各部件的制作 (一)吸热箱的制作 用1000X2000X0.8的不透钢板经裁剪并折边(如图,所示)后焊接成980X10的薄型水箱。为防止水箱注水后变形,在水箱内沿水的对流方向焊置5-6根长800的10X10的方形不锈钢管以增加强度,具体做法是::方管距水箱上、下两端的距离均等或与下端的距离稍小,管与管间及管与箱侧边的距离均等,并事先在箱底及箱盖上表面画好方管的位置,然后用”点焊”法将方管焊於箱底内,焊点距离应不大于100为好,置于箱底内的方管全部焊完后盖上箱盖(画有方管位置的一面朝外),然后将吸热箱四周的接缝全部”点焊”固定,然后按照事先画好的方管的位置,以点焊法从箱外将方管与箱盖焊接在一起,最后再将四周接缝全部焊牢,绝不可出现漏焊或气孔,以防漏水。 在焊接四周接缝的过程中应用一适当的夹具(如图,)压住焊缝的两端,以减小箱体因焊接所造成的弯曲变形。箱体四周焊好后,在吸热箱的水的对流方的上表面(向阳面)的最上端的中央及下表面的最下端的中央各钻一直径为20的圆孔(必须在箱体四周焊好后才能钻而不能在焊接前先钻孔),再将自来水管(4分管)连接用的(不锈钢)内接头的的一端插入孔中(不可插入太深以免与箱体的另一面靠得太近影响水的流动),然后焊牢,也可以将”内接头”改为如右图所示的自制的”吸热箱水管接头”。 以上工完成后,必须注水检查所有焊点、焊缝,确保绝不漏水。方法:单个制作可用灌水法;批量制作可用”打气法。吸热箱上面的玻璃盖:平板无色玻璃,1050X1050,厚度随意。

太阳能热水器控制器原理图

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。 三、控制软件设计主程序流程图如图3所示。子程序流程图如图4所示。主程序首先完成串行口、定时器、中断源的初始化,设置初始运行参数、开中断,然后循环读取键盘状态、检测系统是否漏电。一旦检测到系统漏电,进行声音和显示报警,将所有执行机构断电;若系统不漏电则根据存储的键盘状态和检测的水温、水位等状态信号进行相应得处理并等待中断服务程序的执行。系统正常控制时,首先显示水温和水位,若检测到水流开关打开用水时,自动断开上水阀和电加热体电源,即实现水电联动,用水停电。当检测到水位过低时打开电磁阀上水;到达最高水位后,自动关闭电磁阀。在水位超过第二档时,将检测的实际水温与设置水温进行比较,若实际水温低于设置水温,则加热体通电进行辅助电加热;若实际水温高于设置水温时,切断加热体电源;若检测到水位低于第二档,不管设置温度高低,总是停止加热,以防止加热体干烧。

太阳能热水器安装图详解以及安装过程

太阳能热水器安装图详解以及安装过程 如今各类采用新型环保能源的电器受到广大群众的追捧,太阳能电器同样的也越来越受到大众的青睐。那么这类太阳能电器安装起来复杂吗?能够自己安装吗?新浪装修抢工长将为你讲解太阳能热水器安装图以及安装流程。 太阳能热水器安装图之一:手动控制太阳能热水器安装图

是最简单的太阳能热水器的安装图,在用户房间内,打开进水阀门4,自来水通过打开的手阀1进入太阳能水箱,待水箱的水装满了,就会通过排气口3外接的管道流出来,流到用户的接水槽,用户看到水流出的信号,关掉进水阀。太阳能热水器进水过程结束。太阳能的水经一天太阳的照射,水温逐步提高,晚上就可以使用了。 太阳能热水器安装图之二:机械式自动进水安装 减压阀控制的机械自动进水方案

由于手动进水存在不方便的地方,人们采用了一些机械式自动进水的方法,在这里我们介绍二种比较普遍,安装比较简单又比较可靠的方案:减压阀如上图,是一种经常用到的机械式自动进水的控制部件,它的可靠性较高。 太阳能热水器安装图之三:带太阳能控制仪的太阳能热水器的安装

这是是太阳能热水器安装中应用的最广的方案,太阳能的运行由太阳能控制仪8控制,当太阳能热水器水箱水位低于最低水位时,由控制器打开电磁阀1,使得水箱进水,当水位升到用户设定的最高水位时,控制器关闭电磁阀1,进水停止。用户可以指定上水时间,当指定时间到时,只要水位不超过最高水位,控制器就打开电磁阀1进水,直至水位达到最高水位为止。控制器也可以手动强制进水:当按下手动进水键时,控制器打开电磁阀进水直到水位达到最高水位为止。控制器还可以控制电加热,当按下电加热键时,控制器导通电加热器7的电源,电加热器工作,直到用户指定的温度为止。当温度下降到指定温度以下3-5度,控制器重新启动电加热,将水加热至指定温度。用户还可以指定加热时间,在某一时间,太阳能水箱的温度达不到设定的温度,控制器就会导通电加热器,将水箱的水加热至设定的温度为止。控制仪还有保护作用,当水位下降到某一点时,电加热停止,直到水位回升到该点以上。 安装流程: 1.安装向阳 太阳能热水器应安装在无遮阳的地方,主体朝阳(正南或偏西10度左右),并固定牢固以免恶劣强风天气刮倒热水器。 2.主体安装顺序

太阳能热水器日常维护及常见故障排除方法

太阳能热水器日常维护及常见故障排除方法 一、常见故障现象分析及处理办法 1、天气晴好时热水器智能仪显示水温且水是满的,但洗浴过程中没有热水: 因为水压不稳定或自来水压力过大,使得热水器中的热水下不来。 首先观察热水阀门的开关是否没有开大,或是把冷水阀门关小; 若还是不行则可以增加供水泵来加大热水出水水压,或是把热水器出水管加粗。 若冬季出现此现象,可能是室外管路被冻住,需要检查电伴热带是否启动或者失效。 2、天气晴好时热水器水温不热: 在使用中不要频繁给水箱补充冷水,用智能仪设定好每天的上水时间,尽量在这个时间前使用热水。 查看楼顶的建筑物遮挡,在热水器正南方向最好不要有广告牌或安装其它热水器,否则直接影响集热效果。 冬天水箱中基础水温太低,每天适当预留热水,以提高次日基础水温或水箱减半运行。上水阀门损坏,热水器一直处于缓慢上水状态,维修或更换上水阀门。 3、热水水温在洗浴过程中不稳定,经常变化,使热水都浪费在调解水温上了: 市政冷水水压不稳;屋内其他用水点不断增加或减少,使冷水水压和热水流量不断变化导致水温变化。 或者参考第一条,使出水水温恒定。 4、电加热过程中, 智能仪会发出响声,这属于正常现象. 5、上水满水后水位从100%变成80%,是正常的。 这是因为在上水时,到达80%后,水箱里水是挠动,水位计误认为100%,智能仪控制电磁阀停止上水,当水箱水平静下来,水位显示80%。 6、当水箱里没水情况下显示100%格(即水箱显示水位满格是却放不出热水):水温水位冻住,传感器始终显示满水位。只要热水器解冻,则智能仪恢复正常。 水位口和传感器连接处的橡皮圈没有通孔,传感器里空气产生气压使显示器显示100%,只要把传感器的橡皮圈拆下,使橡皮圈通孔。 因水垢将传感器探头堵上使之失灵,应将水垢清除。传感器损坏,更换传感器。冬季时室外管路因电伴热带未开启或者电伴热带失效而被冻住,热水无法进入室内。 7、电加热时指示灯在闪动,温度显示处有时出现闪动,有时显示温度。 可能原因为电加热或用户家插座火线、零线虚接;如插座不是左零右火,此时漏电保护对变压器产生干扰,也会产生这种现象。 8、智能仪上不去水: 电磁阀坏了,或者接线没接好。 若智能仪显示100%而实际上没水,参考“水箱里没水显示100%”情况与故障排除方法。可能是通气孔堵塞,水箱内气体排不出去致使上不去水。 冬季时室外管路因电伴热带未开启或者电伴热带失效而被冻上,自来水无法进入水箱。水压偏低或者停水 9、屋面太阳能水箱从排气孔向外溢水:传感器故障,更换传感器。 室内热水管网中有其他承压设备,如燃气热水器、电热水器等等。由于这些承压设备与自来水管路相连,导致热水管网内的水压为自来水水压,使热水管网内的水通过太阳能热水器的热水管返回到屋面太阳能水箱,水满后即从水箱排气孔溢水。 二、日常维护 经常性的维护保养,对保持箱式组合热水系统的集热性能。正常使用及延长寿命都有着重要作用。热水器运行稳定,日常维护简单,不需专职人员管理,但也一定要责任到人,不可疏忽大意.

太阳能热水器的工作原理图解与结构图解

太阳能热水器的工作原理图解与结构图解 太阳能热水器具有安装使用方便、节能效果明显的优点,可以吸收太阳能辐射能,并且把能量转换成热能,从而产生热水的一种设备。在家庭用热水、商业用热水、工业制造用热水等方面都有广泛的应用,下面小编就为大家介绍一下太阳能热水器的工作原理与结构图解。太阳能热水器工作原理太阳能热水器工作原理图1、吸热过程真空管式太阳能热水器:太阳辐射透过真空管的外管,然后被集热镀膜吸收后沿管壁传递到管的水,此时水受热而温度逐渐升高,比重减小而上升,形成一个向上的动力,构成一个热虹吸系统。随着热水的不断上移并储存在储水箱上部,同时温度较低的水沿管的另一侧不断补充如此循环往复,最终整箱水都升高至一定的温度。平板式太阳能热水器:其中介质在集热板因热虹吸自然循环,随后将太阳辐热量及时传送到水箱,介质也可通过泵循环实现热量传递,因此就有源源不断的人能来保持水温的稳定。2、循环管路直插式结构的真空管式太阳能热水器,热水是因为通过重力的作用而提供动力;然而平板式则通过自来水的压力提供动力。不过这两种太阳能集中供热系统均采用泵循环。由于太阳能热水器集热面积不大,考虑到热能损失,一般不采用管道循环。太阳能热水器自然循环集热原理示意图3、

系统工作1)温差控制集热循环集热器温测器和水温感应器置入在太阳能热水地暖系统中,能够很好地吸收太阳能辐射后,促使集热管温度上升,然后当集热器温度和水箱温度水温差到达△t设定值时,通过检测系统发出指令,循环泵将中央热水器中的冷水输入集热器中,然而水被加热后又再次回到水箱中,使水箱的水达到设定的温度。2)地暖管道循环系统这个系统是增加热水循环泵作为不 同点,然后通过控制器更好得控制地暖管道循环为工作原理。然后再通过当水温达到设定温度时,自动启动地暖循环泵,使高温水通过地暖盘管在室循环,从而使室温度不断提高。如果水箱水温开始低于某一设定值时,应当将地暖管道循环泵进行自动停止为最好的方式。太阳能热水器结构图解太阳能热水器结构图太阳能热水器的安装准 备工作(1)准备施工工具。比如:螺丝刀、扳手、电钻等。(2)打开热水器包装,按照装箱单检查配件是否齐全。1)真空管数目齐全且是否完好;2)电加热是否完好;3)水箱箱体是否有凹痕;4)支撑辅件是否齐全;5)只能控制仪包装是否完好等。1、安装支架(1)安装位置选择。一般选择在屋顶,方向是坐北向南,正向南偏西 5~10°,确保没有遮挡物。入户管线也应该减少,这样可以增加日照时间。(2)组装支架。安装时应当按照说明谁把前片和后片组装在一起,然后使用扳手上紧螺丝,无松

太阳能热水器控制器地功能和安装介绍

太阳能热水器控制器的功能和安装介绍太阳能热水器控制器是用数字的方式显示水温、水位,也称太阳能控制仪表,或者微电脑控制仪表和控制器等。今天小编为大家介绍太阳能热水器控制器的功能和安装须知。 太阳能热水器控制器的功能 当进行全自动水位控制时,水位低于规定值报警并自动上水,上水到规定水位时自动停止上水;水位界于高低水位之间时,可以通过触摸键手动上水、停水;当水压不足时,自动控制增压泵投入工作,避免因水压不足导致上水失败;全自动的温度控制,禁止高温空晒后进水,可以防止真空管因突然注入冷水而爆裂。 太阳能热水器控制器的安装施工 1、根据用户居室情况,确定主机的固定位置。主机应安装在距地面高度不小于1.4m且用户操作比较方便的墙上。 2、在墙上打膨胀螺栓或钢钉时,须避开墙体内埋设的电线。 3、配线敷设:应符合国标的要求。 4、护套线与电热器及主机的联结。

太阳能热水器控制器 5、传感器安装 (1)将传感器由溢流管插入,轻拉引线,使之贴紧进口处,再向内伸进1公分左右,然后将固定件套在溢流管上。 (2)将传感器专用线引入室内,并且固定,不等用力过猛,以免擦伤或拉断。 (3)安装过程中禁止插座淋湿。传感器不能与电加热管相碰或距离过近。 (4)若选配下置式传感器,从水箱底部向上安装,拧紧固定螺帽,检查有无渗水情况。 (5)若现配上置式传感器,从水箱顶部向下安装,并用扎带将导线固定。 6、电磁阀安装 (1)应在安装前将管道内的杂质冲洗清理干净,电磁阀应安装在冷热水管道相通的管道上。 (2)电磁阀进水端与出水端不得装错,有滤网的一端为进水端,底部箭头所示为水流方向。连接进

水端的管子应采用软管或易拆卸的管子,以方便清除滤网上的阻塞物。定期清洗电磁阀滤网。 (3)两芯对接线与电磁阀相连,引线可加长,应选用线径较大的铜芯电缆线。 (4)有压电磁阀自身带有止回装置,可不安装机械式单向止回阀。无压电磁阀有的没有止回装置,需安装机械式单向止回阀。 (5)安装时应注意避免使用管钳、扳手等工具打击或直接作用于电磁阀线圈或塑料主阀体部位。为防止渗漏等意外事故发生,电磁阀应安装在不发生渗漏到室内或喷射至可能造成事故的地方。 以上就是小编为您带来的太阳能热水器控制器的相关知识,许多用户在选择太阳热水器时往往会忽略控制器,其实控制器也是非常重要的,包括它的功能、安装等等知识,只有了解这些才会在实际使用的时候更便捷、舒适。

太阳能热水系统施工工艺

太阳能热水设备及安装施工工艺依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的普通平板直管式太阳能热水器及管道安装。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1太阳能热水器的类型应符合设计要求。成器应有出厂合格证。 2.1.2集热器的材料要求: 2.1.2.1透明罩要求对短波太阳辐射的透过率高,对长波热辐射的反射和吸收率高,耐气侯性、耐久、耐热性好,质轻并有一定强度。宜采用3~5mm厚的含铁量少的钢化玻璃。 2.1.2.2集热板和集热管表面应为黑色涂料,应具有耐气候性,附着力大,强度高。 2.1.2.3集热管要求导热系数高,内壁光滑,水流摩阻小,不易锈蚀,不污染水质,强度高,耐久性好,易加工的材料,宜采用铜管和不锈钢管;一般采用镀锌碳素钢管或合金铝管。筒式集热器可采用厚度2~3mm的塑料管(硬聚氯乙烯)等。 2.1.2.4集热板应有良好的导热性和耐久性,不易锈蚀,宜采用铝合金板,铝板、不锈钢板或经防腐处理的钢板。 2.1.2.5集热器应有保温层和外壳,保温层可采用矿棉、玻璃棉、泡沫塑料等,外壳可采用木材、钢板、玻璃钢等。 2.1.3热水系统的管材与管件宜采用镀锌碳素钢管及管件,要求见第二章。

2.2主要机具: 2.2.1机械:垂直吊运机、套丝机、砂轮锯、电锤、电钻、电焊机、电动试压泵等。 2.2.2工具:套丝板、管钳、活扳手、钢锯、压力钳、手锤、煨弯器、电气焊工具等。 2.2.3其它用具:钢卷尺、盒尺、直角尺、水平尺、线坠、量角器等。 2.3作业条件: 2.3.1设置在屋面上的太阳能热水器,应在屋面做完保护层后安装。 2.3.2屋面结构应能承受新增加太阳能热水器设备的荷载。 2.3.3屋面结构应能承受新增加太阳能热水器设备的荷载。 2.3.4太阳能热水器安装的位置,应保证充分的日照强度。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→支座架安装→热水器设备组装→配水管路安装→管路系统试压→管路系统冲洗或吹洗→温控仪表安装→管道防腐→系统调试运行 3.2安装准备: 3.2.1根据设计要求开箱核对热水器的规格型号是否正确,配件是否齐全。 3.2.2清理现场,画线定位。 3.3支座架制作安装,应根据设计详图配制,一般为成品现场组装。其支座架地脚盘安装应符合设计要求。 3.4热水器设备组装:

太阳能热水器控制器原理图

太阳能热水器控制器原 理图 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

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。 三、控制软件设计主程序流程图如图3所示。子程序流程图如图4所示。主程序首先完成串行口、定时器、中断源的初始化,设置初始运行参数、开中断,然后循环读取键盘状态、检测系统是否漏电。一旦检测到系统漏电,进行声音和显示报警,将所有执行机构断电;若系统不漏电则根据存储的键盘状态和检测的水温、水位等状态信号进行相应得处理并等待中断服务程序的执行。系统正常控制时,首先显示水温和水位,若检测到水流开关打开用水时,自动断开上水阀和电加热体电源,即实现水电联动,用水停电。当检测到水位过低时打开电磁阀上水;到达最高水位后,自动关闭电磁阀。在水位超过第二档时,将检测的实际水温与设置水温进行比较,若实际水温低于设置水温,则加热体通电进行辅助电加热;若实际水温高于设置水温时,切断加热体电源;若检测到水位低于第二档,不管设置温度高低,总是停止加热,以防止加热体干烧。

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