一种绿色建筑用热能回收装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及绿色建筑技术领域,具体为一种绿色建筑用热能回收装置。

背景技术

[0002] 绿色建筑是指在全寿命周期内,节约资源、保护环境、减少污染、为人们提供健康、适用、高效的使用空间,最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑,但是,目前大多数的绿色建筑还停留在种植绿植等较初步的设计、建设阶段。在使用时无法对热能进行回收利用,使用温水时需要等热水自然降温,降温散失的这部分热量无法再次利用等相关技术问题还未有很好的设计方案。

[0003] 而现今市场上的此类热能回收装置基本可以满足人们的使用需求,但是依然存在一定的不足之处,目前现有的此类回收装置在使用时对热能的回收率较小,而且回收的热能容易损失,影响了回收的效果,因此有待改进。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种绿色建筑用热能回收装置,以解决上述背景技术中提出回收装置对热能的回收率较小,回收的热能容易损失的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种绿色建筑用热能回收装置,包括建筑本体、第一热水管、屋顶、水箱和热转换箱,所述建筑本体的顶部固定有隔板,且隔板底端的一侧安装有光敏传感器,所述隔板的顶端安装有热转换箱,且所述热转换箱的内部固定有热回收箱,所述热转换箱一侧的外壁上安装有第二热水管,第二热水管的底端延伸至隔板的下方,所述建筑本体的顶端设置有屋顶,且所述屋顶的内部安装有蓄电池,所述蓄电池一侧的屋顶内部安装有水箱,且所述水箱一侧的外部上安装有冷水管,冷水管的一端延伸至屋顶的外部,所述水箱与热转换箱之间安装有导管,且所述导管的内部安装有第二电磁阀,所述导管一侧的水箱底端安装有第一热水管,且所述第一热水管的顶端安装有第一电磁阀。

[0006] 优选的,所述隔板的底端安装有灯座,且所述灯座的内部安装有照明灯,便于为建筑本体提供照明。

[0007] 优选的,所述屋顶的顶端固定有支架,且所述支架的顶端安装有太阳能光伏板,便于利用太阳能源进行供电,更加清洁环保。

[0008] 优选的,所述太阳能光伏板的两侧皆设置有反光板,反光板的底端与屋顶的顶端固定连接,可将倾斜照射的光反射至太阳能光伏板的表面,提升太阳能光伏板对光能的吸收率。

[0009] 优选的,所述水箱的内部安装有加热棒,且所述水箱一侧的内壁上安装有温度传感器,便于对水箱内部的冷水进行加热,便于对水温进行监测。

[0010] 优选的,所述热回收箱一侧的外壁上分别安装有补水管和温水管,补水管和温水管的一端皆延伸至建筑本体的外部,用于冷水的导入和温水的排出工作。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该绿色建筑用热能回收装置不仅可最大化的对热能进行回收,效率高且不容易产生热损,便于利用自然能源供电,更加清洁环保,而且便于给建筑提供照明;

(1)通过设置有水箱、第一热水管、冷水管、热转换箱、热回收箱、补水管、温水管、第二热水管和导管,当用户需要获取热水时,打开第一热水管底部的水龙头使得热水流出,当用户需要获取温水时,打开第二热水管底部的水龙头使得热水通过导管流入至热转换箱的内部,热水与热回收箱内部的水冷进行交换,热水降温后通过第二热水管流出,热回收箱内部的冷水获取热量后升温并通过温水管排出,供其他用水使用,该装置可最大化的对热能进行回收,效率高且不容易产生热损,回收效果好;

(2)通过设置有支架、太阳能光伏板、反光板和蓄电池,支架顶端的太阳能光伏板对太阳能进行吸收,太阳能光伏板两侧反光板的设置可对倾斜照射的光反射至太阳能光伏板的表面,提升太阳能光伏板对光能的吸收率,蓄电池对太阳能光伏板内部的电能进行存储,并为水箱提供电源,从而便于利用自然能源供电,更加清洁环保;

(3)通过设置有灯座、照明灯和光敏传感器,蓄电池内部多余的电能给灯座供电,当光敏传感器检测到建筑本体的内部环境较暗时,控制照明灯使其打开,照明灯提供照明。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种绿色建筑用热能回收装置的正视剖面结构示意图;

图2为本实用新型一种绿色建筑用热能回收装置的图1中A处放大结构示意图;

图3为本实用新型一种绿色建筑用热能回收装置的水箱剖视结构示意图;

图4为本实用新型一种绿色建筑用热能回收装置的热转换箱俯视剖面结构示意图。

[0013] 图中:1、建筑本体;2、第一热水管;3、灯座;4、照明灯;5、隔板;6、屋顶;7、蓄电池;8、支架;9、太阳能光伏板;10、反光板;11、水箱;12、冷水管;13、热转换箱;14、光敏传感器;15、第二热水管;16、第一电磁阀;17、导管;18、第二电磁阀;19、加热棒;20、温度传感器;21、热回收箱;22、补水管;23、温水管。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4,本实用新型提供的一种实施例:一种绿色建筑用热能回收装置,包括建筑本体1、第一热水管2、屋顶6、水箱11和热转换箱13,建筑本体1的顶部固定有隔板5,且隔板5底端的一侧安装有光敏传感器14;

隔板5的底端安装有灯座3,且灯座3的内部安装有照明灯4,便于为建筑本体1提供照明;

隔板5的顶端安装有热转换箱13,且热转换箱13的内部固定有热回收箱21;

热回收箱21一侧的外壁上分别安装有补水管22和温水管23,补水管22和温水管23的一端皆延伸至建筑本体1的外部,用于冷水的导入和温水的排出工作;

热转换箱13一侧的外壁上安装有第二热水管15,第二热水管15的底端延伸至隔板5的下方,建筑本体1的顶端设置有屋顶6,且屋顶6的内部安装有蓄电池7;

屋顶6的顶端固定有支架8,且支架8的顶端安装有太阳能光伏板9,便于利用太阳能源进行供电,更加清洁环保;

太阳能光伏板9的两侧皆设置有反光板10,反光板10的底端与屋顶6的顶端固定连接,可将倾斜照射的光反射至太阳能光伏板9的表面,提升太阳能光伏板9对光能的吸收率;

蓄电池7一侧的屋顶6内部安装有水箱11,且水箱11一侧的外部上安装有冷水管12,冷水管12的一端延伸至屋顶6的外部;

水箱11的内部安装有加热棒19,且水箱11一侧的内壁上安装有温度传感器20,便于对水箱11内部的冷水进行加热,便于对水温进行监测;

水箱11与热转换箱13之间安装有导管17,且导管17的内部安装有第二电磁阀18,导管17一侧的水箱11底端安装有第一热水管2,且第一热水管2的顶端安装有第一电磁阀16。

[0016] 本申请实施例在使用时:首先,支架8顶端的太阳能光伏板9对太阳能进行吸收,太阳能光伏板9两侧反光板10的设置可将倾斜照射的光反射至太阳能光伏板9的表面,提升太阳能光伏板9对光能的吸收率,蓄电池7对太阳能光伏板9内部的电能进行存储,并为水箱11提供电源,从而便于利用自然能源供电,更加清洁环保,然后,外部水源通过冷水管12导入至水箱11的内部,加热棒19对水箱11内部的冷水进行加热,温度传感器20对水温进行监测,当水温达标后停止加热,当用户需要获取热水时,打开第一热水管2底部的水龙头使得第一电磁阀16为打开状态,热水通过第一热水管2流出,当用户需要获取温水时,打开第二热水管15底部的水龙头使得第二电磁阀18为打开状态,热水通过导管17流入至热转换箱13的内部,热水与热回收箱21内部的水冷进行交换,热水降温后通过第二热水管15流出,同时,热回收箱21内部的冷水获取热量后升温并通过温水管23排出,供其他用水使用,该装置可最大化的对热能进行回收,效率高且不容易产生热损,回收效果好,最后,蓄电池7内部多余的电能给灯座3供电,当光敏传感器14检测到建筑本体1的内部环境较暗时,控制照明灯4使其打开,照明灯4提供照明,完成绿色建筑用热能回收装置的工作。