一种绿色建筑用节能通风装置

文档序号:1918944 发布日期:2021-12-03 浏览:12次 >En<

阅读说明:本技术 一种绿色建筑用节能通风装置 (Energy-saving ventilation device for green building ) 是由 周双枝 王进 王平 于 2021-08-17 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种绿色建筑用节能通风装置,包括:排风机和通风机以及控制器,所述排风机和所述通风机分别设置在同一建筑的同一面外墙体的上部和下部;所述排风机和所述通风机分别与对应于该建筑的室内连通;所述通风机和所述排风机外部均设置有太阳能板,所述太阳能板与所述通风机和所述排风机内部的电源电连接;所述通风机包括通风机壳、第一隔离网、过滤装置、通风组件和空气加热装置;所述控制器分别与所述通风组件、所述空气加热装置和所述排风机信号连接。本发明能够在建筑室内形成下部侧通风、上部回风的置换通风系统,通风效率和温度效率高。并且可以减少建筑室内的垂直温度梯度,提高室内人员的舒适度。(The invention discloses an energy-saving ventilation device for a green building, which comprises: the system comprises an exhaust fan, a ventilator and a controller, wherein the exhaust fan and the ventilator are respectively arranged on the upper part and the lower part of the same external wall body of the same building; the exhaust fan and the ventilator are respectively communicated with the indoor space corresponding to the building; solar panels are arranged outside the ventilator and the exhaust fan, and are electrically connected with power supplies inside the ventilator and the exhaust fan; the ventilator comprises a ventilator shell, a first isolation net, a filtering device, a ventilation assembly and an air heating device; the controller is respectively in signal connection with the ventilation assembly, the air heating device and the exhaust fan. The invention can form a replacement ventilation system with lower side ventilation and upper return air in a building room, and has high ventilation efficiency and temperature efficiency. And can reduce the indoor vertical temperature gradient of building, improve indoor personnel&#39;s comfort level.)

一种绿色建筑用节能通风装置

技术领域

本发明涉及建筑通风装置领域。更具体地说,本发明涉及一种绿色建筑用节能通风装置。

背景技术

绿色建筑是在建筑全寿命周期内,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。其中健康舒适的室内环境是评价绿色建筑的重要因素之一。但室内装修污染,室内生产造成的粉尘污染等等,在密闭的空间内会对人体健康造成严重影响。而仅通过自然通风很难将建筑物内的有害气体及时排出室外,尤其是室内格局不通透的建筑以及密集的高层建筑。因此近年来部分建筑开始采用机械通风的方式加强室内外空气的流通,提高室内空气质量。现有的建筑通风装置中,一般为进风口与排风口设置在同一装置上的混合通风模式,且基本安装在建筑物的上部。而人体的活动及室内家具多集中在建筑物的中下部,因此这类通风装置的通风效率和温度效率都不是很高。另一方面,建筑物室内由于热源的存在,在为建筑通风时,建筑室内在垂直方向上会有温度差异,如果温差过大,通风时也会人体的舒适度。

发明内容

本发明的一个目的是解决至少上述问题,并提供至少后面将说明的优点。

为了实现根据本发明的这些目的和其它优点,提供了一种绿色建筑用节能通风装置,其特征在于,包括:排风机和通风机以及控制器,所述排风机和所述通风机分别设置在同一建筑的同一面外墙体的上部和下部;所述排风机和所述通风机分别与对应于该建筑的室内连通;

所述通风机和所述排风机外部均设置有太阳能板,所述太阳能板与所述通风机和所述排风机内部的电源电连接;

所述通风机包括通风机壳,其横向设置在建筑外墙体内,所述通风机壳与建筑室外连通的一端设置有第一隔离网;在所述通风机壳内部,靠近所述第一隔离网依次设置有过滤装置、通风组件和空气加热装置;所述通风机壳与建筑室内连通的一端转动连接有通风格栅;

所述控制器分别与所述通风组件、所述空气加热装置和所述排风机信号连接。

优选的是,还包括在建筑室内,分别靠近所述通风机和所述排风机设置的第一温度传感器和第二温度传感器;所述第一温度传感器和所述第二温度传感器分别与所述控制器信号连接。

优选的是,所述通风组件包括双向抽排风扇、通风电机和第一支撑柱;所述第一支撑柱卡设安装在所述通风机壳内,所述通风电机固定在第一所述支撑柱上,所述双向抽排风扇与所述通风电机的输出轴固定连接。

优选的是,所述过滤装置包括一对并排设置的过滤网,每个所述过滤网靠近所述通风机壳的侧壁的一侧均设置有启闭装置;

所述启闭装置包括转动轴、转动电机和连接杆,所述转动轴与所述转动电机的输出轴固定连接,所述连接杆水平设置,所述连接杆的一端与所述转动轴固定连接;

所述过滤网上固定设置有第一竖杆和第二竖杆,所述连接杆远离所述转动轴的一端套设在所述第一竖杆上,所述通风机壳的内顶面上设置有可供所述第二竖杆水平滑动的滑槽。

优选的是,所述过滤装置还包括丝杆、丝杆螺母和鼓风机,所述丝杆与所述转动轴同轴设置,且所述丝杆的一端与所述转动轴固定连接;所述鼓风机固定设置在所述丝杆螺母上,且出风口朝向所述过滤网。

优选的是,所述第一竖杆与所述第二竖杆的结构相同,均包括L型的竖杆和连接板,所述连接板与所述竖杆的水平端垂直固定连接,所述连接板与所述过滤网固定连接。

优选的是,所述过滤网的外周设置有密封橡胶垫。

优选的是,所述空气加热装置包括上隔热板、下隔热板和多个热发生器,所述上隔热板和所述下隔热板分别与所述通风壳的内顶面和内底面固定连接,多个所述热发生器交错设置在所述上隔热板和所述下隔热板上。

优选的是,所述通风格栅包括一组平行设置的栅条,每个所述栅条的两端均固定设置有连接轴,所述通风机壳与所述通风格栅连接的一端两侧设置有多个与所述连接轴相配合的凹槽。

本发明至少包括以下有益效果:

1、本发明提供的绿色建筑节能通风装置,通过分别在同一面外墙体的上部和下部设置排风机和通风机,在建筑室内形成下部侧通风、上部回风的置换通风系统。建筑室内集中在中下部的热源周围的空气形成热射流,带动周围的新风与室内空气构成的混合气体上升,然后经上部的排风机排出到建筑室外,保持室内的空气品质,通风效率和温度效率高。并且,通风机内设置有空气加热装置,可以在向室内通风前对空气进行适当加热,以减少建筑室内的垂直温度梯度,提高室内人员的舒适度。

2、本发明提供的绿色建筑节能通风装置,通过在通风机和排风机附近分别设置温度传感器,测量建筑室内上部和下部的温度差,根据温度差值通过控制器控制空气加热装置是否启动,将建筑室内的垂直温度梯度控制在人体适宜的范围内,同时避免空气加热装置长时间开启,降低能耗。

3、本发明提供的绿色建筑节能通风装置中,过滤装置包括一对并排设置的过滤网,在通风状态时,一对过滤网并排设置构成一张完整的过滤网对从室外进入的空气进行过滤;在非通风状态时,一对过滤网可以分别向两侧转动打开,且之前朝向室外的一面相对。此时将通风组件中的双向抽排风扇和通风电机调整为排风状态,将过滤网上的灰尘吹出室外,以清洁过滤网,无需手动拆卸清洗。

本发明的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现,部分还将通过对本发明的研究和实践而为本领域的技术人员所理解。

附图说明

图1为本发明一实施例中所述节能通风装置的结构示意图;

图2为本发明上述实施例中所述通风机的内部结构示意图;

图3为本发明上述实施例中所述排风机的内部结构示意图;

图4为本发明上述实施例中所述过滤装置的结构示意图;

图5为本发明上述实施例中所述第一竖杆和所第二竖杆的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。

需要说明的是,下述实施方案中所述实验方法,如无特殊说明,均为常规方法,所述试剂和材料,如无特殊说明,均可从商业途径获得;在本发明的描述中,术语“横向”、“纵向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,并不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

如图1~图5所示,本发明提供一种绿色建筑用节能通风装置,包括:排风机3和通风机1以及控制器,所述排风机3和所述通风机1分别设置在同一建筑的同一面外墙体的上部和下部;所述排风机3和所述通风机1分别与对应于该建筑的室内连通;

所述通风机1和所述排风机3外部均设置有太阳能板,所述太阳能板与所述通风机1和所述排风机3内部的电源电连接;

所述通风机1包括通风机壳13,其横向设置在建筑外墙体内,所述通风机壳13与建筑室外连通的一端设置有第一隔离网11;在所述通风机壳13内部,靠近所述第一隔离网11依次设置有过滤装置12、通风组件14和空气加热装置15;所述通风机壳13与建筑室内连通的一端转动连接有通风格栅17;

所述控制器分别与所述通风组件14、所述空气加热装置15和所述排风机3信号连接。

在这种技术方案中,所述排风机3和所述通风机1分别设置在同一建筑的同一面外墙体的上部和下部,所述通风机1在下部向建筑室内通风,所述排风机3在上部将建筑室内的空气排出室外,在建筑室内形成下部侧通风、上部回风的置换通风系统。下部通入室内的新风与周围的空气形成混合气体;在建筑室内的热源,如人体、电器等,大都集中在室内的中下部,而热源周围的空气形成热射流,热射流带动混合气体上身,然后通过上部的所述排风机3排出室外,以此循环,使室内的空气质量始终保持在较高水平,并且通风效率和温度效率高。所述通风机1内设置有空气加热装置15,可以在向室内通风前对空气进行适当加热,以减少建筑室内的垂直温度梯度,提高室内人员的舒适度。所述控制器分别与所述通风组件14、所述空气加热装置15和所述排风机3信号连接,以控制所述通风组件14、所述空气加热装置15和所述排风机3的启闭,所述控制器可以为PLC控制器。并且所述太阳能板可以向所述通风机1和所述排风机3内部的电源供电,减少对电能的消耗,践行绿色建筑理念。所述电源向所述通风机1或所述排风机3内的用电设备供电。所述排风机3可以选用常规市售的排风扇类设备,也可以如图3所示,包括排风机壳33,所述排风机壳33横向设置在建筑外墙体内,其与建筑室外连通的一端设置有第二隔离网31;所述排风机壳内部设置有排风组件32;所述排风机壳33与建筑室内连通的一端设置有回风口34;所述排风组件32包括排风扇323、排风电机322和第二支撑柱321,所述第二支撑柱321的两端分别与所述排风机壳33的内顶面和内底面固定连接,所述排风电机322固定在第二所述支撑柱321上,所述排风扇323与所述排风电机322的输出轴固定连接。所述通风机1中,所述第一隔离网11用于防止鸟类动物以及大块物体进入,所述过滤装置12用以防止空气中的颗粒污染物进入室内,所述通风组件14用以将室外的空气抽入室内。所述通风机壳13与建筑室内连通的一端转动连接有通风格栅17,通过转动通风格栅17可以调整向建筑室内通风的角度。

在另一种实施例中,还包括在建筑室内,分别靠近所述通风机1和所述排风机3设置的第一温度传感器2和第二温度传感器3;所述第一温度传感器2和所述第二温度传感器3分别与所述控制器信号连接。

在这种技术方案中,通过所述第一温度传感器2和所述第二温度传感器3分别测量建筑室内下部和上部的温度,并将测得的数据反馈给所述控制器。所述控制器根据温度数据得到建筑室内垂直方向的温度梯度,并据此控制是否要启动所述空气加热装置15对通入室内的空气进行加热,以将建筑室内的温度梯度控制在令人适宜的范围。同时避免空气加热装置长时间开启,降低能耗。

在另一种实施例中,所述通风组件14包括双向抽排风扇141、通风电机142和第一支撑柱143;所述第一支撑柱143卡设安装在所述通风机壳13内,所述通风电机142固定在第一所述支撑柱143上,所述双向抽排风扇141与所述通风电机142的输出轴固定连接。

在这种技术方案中,所述双向抽排风扇141可以随所述通风电机142的正转或者反转实现抽风或排风,当需要通风时,所述双向抽排风扇141作为抽风扇,将室外空气抽向室内;当不需要通风时,所述双向抽排风扇141可以作为排风扇,向室外排风,同时将附着在过滤装置12上的灰尘吹掉,并通过所述第一隔离网11排出通风机壳13,实现对所述过滤装置的清洁作用。

在另一种实施例中,所述过滤装置12包括一对并排设置的过滤网121,每个所述过滤网靠近所述通风机壳13的侧壁的一侧均设置有启闭装置;

所述启闭装置包括转动轴124、转动电机125和连接杆126,所述转动轴124与所述转动电机125的输出轴固定连接,所述连接杆126水平设置,所述连接杆126的一端与所述转动轴124固定连接;

所述过滤网121上固定设置有第一竖杆127和第二竖杆128,所述连接杆126远离所述转动轴124的一端套设在所述第一竖杆127上,所述通风机壳13的内顶面上设置有可供所述第二竖杆128水平滑动的滑槽。

在这种技术方案中,一对所述过滤网121构成类似双扇门的结构,在通风状态下,一对所述过滤网121并排设置构成一张完整的过滤网,双扇门关闭,室外空气必须经过一对所述过滤网121过滤后才能进入室内。在非通风状态,可以启动所述转动电机125,带动所述转动轴124转动,从而带动所述连接杆126转动,所述连接杆126的一端套设在所述过滤网121上的第一竖杆127上,因此所述过滤网121也随之转动。所述过滤网121在转动时,所述第二竖杆128则沿所述滑槽做直线运动,所述过滤网121向一侧打开。因此所述连接杆126、所述过滤网121以及所述滑槽共同构成了曲柄连杆机构。当一对所述过滤网121上的所述转动电机125同时同速率转动时,一对所述过滤网121则可以同时向两侧打开,类似双扇门同时从外向内打开,此时一对所述过滤网121附着有灰尘的一面正好相对,并且在打开过程中,所述过滤网121上的灰尘也会因移动而抖落。与此同时,配合启动所述通风组件14进行排风,便可将所述过滤网121上的灰尘吹落,并吹出室外,实现对过滤网的自动清洁。清洁完成后,再反向转动所述转动电机125,使所述过滤网121回到初始位置。一对所述过滤网121上的所述转动电机均与所述控制器信号连接。所述转动电机125与所述通风机壳13固定连接,可以固定安装在所述通风机壳13的上部,也可以固定设置在所述通风机壳13的内部。

在另一种实施例中,所述过滤装置12还包括丝杆123、丝杆螺母122和鼓风机,所述丝杆123与所述转动轴124同轴设置,且所述丝杆123的一端与所述转动轴124固定连接;所述鼓风机固定设置在所述丝杆螺母122上,且出风口朝向所述过滤网121。

在这种技术方案中,在非通风状态,当所述转动电机125转动时,所述丝杆123也随之转动,从而带动与之相配合的所述丝杆螺母122沿所述丝杆123做直线运动,因此所述鼓风机也所述丝杆螺母122移动,并同时向所述过滤网121吹风,通过近距离吹风辅助将所述过滤网121上灰尘清洁干净。

在另一种实施例中,所述第一竖杆127与所述第二竖杆128的结构相同,均包括L型的竖杆1271和连接板1272,所述连接板1272与所述竖杆1272的水平端垂直固定连接,所述连接板1272与所述过滤网121固定连接。

在这种技术方案中,通过所述第一竖杆127与所述第二竖杆128上的水平端,使得所述第一竖杆127与所述第二竖杆128距离所述过滤网121一定距离,而不是直接在所述过滤网121的顶部设置两根直立竖杆进行连接,从而使得所述过滤网121的顶端可以与所述通风机壳13紧密抵接,保证过滤效果。

在另一种实施例中,所述过滤网121的外周设置有密封橡胶垫。通过所述密封橡胶垫,使得所述过滤网121与所述通风机壳13之间以及一对所述过滤网121之间都能够实现密封连接,避免空气中的颗粒污染物通过缝隙越过所述过滤网121进入室内,进一步保证过滤效果。

在另一种实施例中,所述空气加热装置15包括上隔热板151、下隔热板153和多个热发生器152,所述上隔热板151和所述下隔热板153分别与所述通风机壳13的内顶面和内底面固定连接,多个所述热发生器152交错设置在所述上隔热板151和所述下隔热板153上。

在这种技术方案中,当需要对进入建筑室内的空气进行加热时,所述控制器启动所述空气加热装置15中的所述热发生器152开始加热,所述热发生器152可以选择常用的电热发生器,上下方的所述热发生器152交错设置可以对空气进行均匀加热,增加加热效率。

在另一种实施例中,所述通风格栅17包括一组平行设置的栅条,每个所述栅条的两端均固定设置有连接轴16,所述通风机壳13与所述通风格栅17连接的一端两侧设置有多个与所述连接轴16相配合的凹槽。在这种技术方案中,所述连接轴16可在所述凹槽内转动,通过转动所述栅条,可以调整新风进入室内的调度。

尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。

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