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    一種大棚全自動低能耗增溫方法技術

    技術編號:11270279 閱讀:64 留言:0更新日期:2015-04-08 16:47
    本發明專利技術公開了一種大棚全自動低能耗增溫方法,包括安裝增溫系統的步驟、設置步驟、保溫步驟、太陽能加熱步驟、電加熱步驟、傳熱循環步驟。所述增溫系統包括順序連接成熱傳輸循環回路的具有加熱和保溫功能的增溫器、電動溫控循環水泵和若干涂有吸熱涂層的散熱片。本發明專利技術通過增溫器的保溫功能和涂有吸熱材料的散熱片的吸熱功能,使得熱傳輸介質重新加熱的起始溫度很高,極大地節約了能耗,高能效的同時節約了增溫成本,整體而言節能環保無污染、增溫均勻、低成本高能效、全自動增溫、用水節約、設置靈活方便,可廣泛推廣應用。

    【技術實現步驟摘要】
    【專利摘要】本專利技術公開了,包括安裝增溫系統的步驟、設置步驟、保溫步驟、太陽能加熱步驟、電加熱步驟、傳熱循環步驟。所述增溫系統包括順序連接成熱傳輸循環回路的具有加熱和保溫功能的增溫器、電動溫控循環水泵和若干涂有吸熱涂層的散熱片。本專利技術通過增溫器的保溫功能和涂有吸熱材料的散熱片的吸熱功能,使得熱傳輸介質重新加熱的起始溫度很高,極大地節約了能耗,高能效的同時節約了增溫成本,整體而言節能環保無污染、增溫均勻、低成本高能效、全自動增溫、用水節約、設置靈活方便,可廣泛推廣應用。【專利說明】
    本專利技術涉及一種增溫方法和裝置,具體涉及一種用于大棚增溫的方法和裝置。
    技術介紹
    現有的大棚增溫技術主要有如下幾類: A.熱風爐:作為大棚增溫應用廣泛,結構為煤爐和鐵皮通風管。原理是煤爐燒煤產生 熱風,熱風通過鐵皮管道輸送熱量,從而達到增溫效果。 B.燒煤供暖鍋爐:一般為有一定經濟條件的農業合作社使用。結構包括燒煤高壓 鍋爐、熱水循環泵、熱水管和散熱片。原理是鍋爐燒煤加熱水,以水為熱力傳輸介質,通過循 環泵、熱水管循環到散熱器,從而達到增溫效果。 C.電熱加溫鍋爐:一般為各地地方農業示范園使用。結構包括電熱鍋爐、熱水循 環泵、熱水管和散熱片。原理是鍋爐電加熱水,以水為熱力傳輸介質,通過循環泵和熱水管, 循環到散熱器,從而達到增溫效果。 然而這些現有的大棚增溫技術分別存在以下優缺點: A.熱風爐:雖然造價最便宜,但是能耗高,污染大,且需要人定時加煤,同時因其結構 為熱氣通過熱風管道散熱,所以靠近煤爐的位置熱量高,尾端熱量低,存在加溫增溫不均勻 的問題。 B.燒煤供暖鍋爐:優點是加溫均勻,但造價貴,能耗中等,污染大,且需要人定時 加煤,較難大面積推廣應用。 C.電熱供暖鍋爐:優點是無污染,加溫均勻,但造價最高,能耗高,只在農業示范 園示范使用,難以大面積推廣應用。 而且以上三款現有的大棚增溫方法和系統都不具有保溫功能,每天晚上啟動加熱 到早晨關閉系統后,作為加熱傳輸介質的水的溫度逐漸消散,到了晚上關閉保溫簾再次啟 動系統加熱時,水溫相對于早晨加熱結束時已大為降低,傳輸介質重新加熱的起始溫度較 低,造成較大的能耗損失。
    技術實現思路
    專利技術目的:為了克服現有技術中存在的不足,本專利技術的專利技術目的之一是提供一種 大棚全自動低能耗增溫方法,專利技術目的之二是提供一種大棚全自動低能耗增溫系統,不僅 無污染、不需要人工定時加燃料、加溫均勻,且安裝簡單、低能耗高能效、節能環保。 技術方案:為解決上述技術問題,本專利技術提供的大棚全自動低能耗增溫方法,包括 如下步驟: 安裝步驟:安裝增溫系統,所述增溫系統包括順序連接成熱傳輸循環回路的具有加熱 和保溫功能的增溫器、電動溫控循環水泵和若干涂有吸熱涂層的散熱片;向熱傳輸循環回 路加入熱傳輸介質; 設置步驟: 設置增溫系統的整機可電加熱工作時間段; 設置增溫器、電動溫控循環水泵的工作參數; 保溫步驟: 利用增溫器的保溫功能對熱傳輸介質保溫的步驟; 太陽能加熱步驟: 利用涂有吸熱涂層的散熱片吸收太陽能對熱傳輸介質加熱的步驟; 電加熱步驟: 根據增溫器的工作參數,對熱傳輸介質進行電加熱的步驟; 傳熱循環步驟: 根據電動溫控循環水泵的工作參數,啟動或停止泵送熱傳輸介質,使其在熱傳輸循環 回路傳熱循環的步驟。 優選的, 所述安裝步驟中:所述增溫系統的若干散熱片以每畝6~12片均勻布置在大棚拱形邊 緣的地面上;所述增溫器上設有第一溫度傳感器,所述電動溫控循環水泵上設有第二溫度 傳感器;向熱傳輸循環回路加入水作為熱傳輸介質; 所述設置步驟中: 還包括,根據硬件配置識別或設置增溫器、電動溫控循環水泵的控制模式; 所述設置增溫器、電動溫控循環水泵的工作參數的步驟為: 根據增溫器的控制模式,設置包括加熱啟動溫度閾值和加熱停止溫度閾值在內的工作 參數;根據電動溫控循環水泵的控制模式,設置包括泵水啟動溫度閾值和泵水停止溫度閾 值在內的工作參數; 所述電加熱步驟為: 當增溫器采用水溫控制模式時:在整機可電加熱工作時間段內,當第一溫度傳感器采 集的水溫不高于加熱啟動溫度閾值時,自動啟動電加熱;當第一溫度傳感器采集的水溫高 于加熱停止溫度閾值時,自動停止電加熱; 當增溫器采用室溫控制模式時:在整機可電加熱工作時間段內,當第一溫度傳感器采 集的棚內室溫不高于加熱啟動溫度閾值時,自動啟動電加熱;當第一溫度傳感器采集的棚 內室溫高于加熱停止溫度閾值時,自動停止電加熱; 所述傳熱循環步驟為: 當電動溫控循環水泵采用水溫控制模式時:在整機可電加熱工作時間段內,當第二溫 度傳感器采集的水溫不高于泵水啟動溫度閾值時,自動啟動泵水;當第二溫度傳感器采集 的水溫高于泵水停止溫度閾值時,自動停止泵水; 當電動溫控循環水泵采用室溫控制模式時:在整機可電加熱工作時間段內,當第二溫 度傳感器采集的棚內室溫不高于泵水啟動溫度閾值時,自動啟動泵水;當第二溫度傳感器 采集的棚內室溫高于泵水停止溫度閾值時,自動停止泵水。 優選的, 所述設置步驟中,當第一溫度傳感器只包括室溫/水溫傳感器時,增溫系統的增溫器 默認識別采用室溫/水溫控制模式,當第一溫度傳感器包括室溫傳感器和水溫傳感器時, 設置增溫器所采用的控制模式; 當第二溫度傳感器只包括室溫/水溫傳感器時,電動溫控循環水泵默認識別采用室溫 /水溫控制模式,當第二溫度傳感器包括室溫傳感器和水溫傳感器時,設置電動溫控循環水 泵所采用的控制模式; 所述設置步驟中,整機可電加熱工作時間段為晚上8點至早上6點; 當增溫器采用水溫控制模式時,其加熱啟動溫度閾值設為60°C,加熱停止溫度閾值設 為80°C;當增溫器采用室溫控制模式時,其加熱啟動溫度閾值設為19°C,加熱停止溫度閾值 設為22°C ; 當電動溫控循環水泵采用水溫控制模式時,其泵水啟動溫度閾值設為60°C,泵水停止 溫度閾值設為80°C ;當電動溫控循環水泵采用室溫控制模式時:泵水啟動溫度閾值設為 19°C,泵水停止溫度閾值設為22°C。 為解決上述技術問題,本專利技術同時提供了一種用于上述大棚全自動低能耗增溫方 法的增溫系統,所述增溫系統為大棚全自動低能耗增溫系統,包括電動溫控循環水泵、輸水 管、散熱片和具有加熱和保溫功能的增溫器,所述增溫器為設有液體容積腔及與液體容積 腔連通的出水口和入水口的自動增溫器;所述自動增溫器的出水口、電動溫控循環水泵、若 干散熱片、自動增溫器的入水口通過輸水管順序連接后,形成熱傳輸循環回路;所述散熱片 的外部涂有吸熱涂層。 優選的,所述自動增溫器包括不銹鋼外殼、不銹鋼內殼,所述不銹鋼內殼中為液體 容積腔,所述不銹鋼外殼和不銹鋼內殼之間填充有保溫層; 優選的,所述自動增溫器上設有自動增溫控制系統,其包括第一控制器、第一溫度傳感 器、第一存儲器、第一輸入裝置和加熱裝置,所述第一控制器用于第一溫度傳感器、第一存 儲器、第一輸入裝置和加熱裝置之間的信息交互與控制。 優選的,所述電動溫控循環水泵上設有溫控泵水循環系統,其包括第二控制器、第 二溫度傳感器、第二存儲器、第二輸入裝置和泵水裝置,所述第二控制器用于第二溫度傳感 器、第二存儲器、第二輸入裝置和泵水裝置之間的本文檔來自技高網
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    【技術保護點】
    一種大棚全自動低能耗增溫方法,其特征在于包括如下步驟:安裝步驟:安裝增溫系統,所述增溫系統包括順序連接成熱傳輸循環回路的具有加熱和保溫功能的增溫器、電動溫控循環水泵和若干涂有吸熱涂層的散熱片;向熱傳輸循環回路加入熱傳輸介質;設置步驟:設置增溫系統的整機可電加熱工作時間段;設置增溫器、電動溫控循環水泵的工作參數;保溫步驟:利用增溫器的保溫功能對熱傳輸介質保溫的步驟;太陽能加熱步驟:利用涂有吸熱涂層的散熱片吸收太陽能對熱傳輸介質加熱的步驟;電加熱步驟:根據增溫器的工作參數,對熱傳輸介質進行電加熱的步驟;傳熱循環步驟:根據電動溫控循環水泵的工作參數,啟動或停止泵送熱傳輸介質,使其在熱傳輸循環回路傳熱循環的步驟。

    【技術特征摘要】

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:朱煒
    申請(專利權)人:朱煒
    類型:發明
    國別省市:江蘇;32

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