CN112177098A - 绿色建筑结构及其施工方法 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及绿色节能建筑的技术领域,尤其是涉及绿色建筑结构,包括墙体、设置在墙体上的内凹阳台和设置在墙体上的屋顶;所述内凹阳台上设置有绿植池,所述绿植池内种植有绿植;所述屋顶上设置有蓄水箱,所述蓄水箱设置有分流阀,所述分流阀上连通有导流管,所述导流管上连通有分流管,所述分流管的出水端朝向绿植池伸出;所述屋顶上设置有用于将雨水导入蓄水箱中的雨水收集组件。本申请具有绿色节能的效果。
Description
技术领域
本申请涉及绿色节能建筑的技术领域,尤其是涉及绿色建筑结构及其施工方法。
背景技术
近些年,温室效应、城市雾霾、全球变暖等均影响着人们的生产和生活,导致生态环境受到影响,加剧了生态危机,为城市的高速发展给予了警示。在这一发展背景下,绿色建筑这一概念被提出。站在绿色建筑具体方法,设计风格角度,模拟建筑形态对生态环境的影响,结合建筑指标分析,给出绿色建筑合理化建议,已经发展为第三代建筑主流,在建筑设计领域发挥着不可替代的作用。
绿色建筑结构的主要特点,主要是绿色性,但是也包括:节能性、环保性和经济可持续性。绿色建筑结构的这些特点,满足了当下可持续社会发展的要求,利于人与自然和谐相处,减少了对生态环境的破坏。
发明内容
为了满足绿色建筑结构中的原则,本申请提供绿色建筑结构及其施工方法。
第一方面,本申请提供的绿色建筑结构,采用如下的技术方案:
绿色建筑结构,包括墙体、设置在墙体上的内凹阳台和设置在墙体上的屋顶;
所述内凹阳台上设置有绿植池,所述绿植池内种植有绿植;
所述屋顶上设置有蓄水箱,所述蓄水箱设置有分流阀,所述分流阀上连通有导流管,所述导流管上连通有分流管,所述分流管的出水端朝向绿植池伸出;
所述屋顶上设置有用于将雨水导入蓄水箱中的雨水收集组件。
通过采用上述技术方案,在墙体上设置的内凹阳台形成了内凹空间,能够造成阴影,起到遮阴的作用,遮阳挡雨。同时,在内凹阳台上设置的大量绿植能够让人亲近自然。绿植能够吸收二氧化碳释放氧气,能够辅助室内消除部分余热,对室内的温度起到了调节的作用,减少了居住者对空调的依赖。设置在屋顶上的雨水收集组件能够对雨水进行收集,用雨水对绿植进行浇灌,减低了水资源的消耗。
优选的,所述分流阀上连通有环流管,所述环流管环绕屋顶的边缘设置,所述环流管上均布有喷头,所述喷头朝向墙体设置。
通过采用上述技术方案,在外界天气炎热时,喷头能够将储存的雨水喷淋在墙体的外表面。喷淋在墙体外表面上的水在蒸发时能够带走墙体上的热量,对墙体进行降温,使得室内的温度更加适宜,减少了空调的使用,减少了资源的消耗。
优选的,所述喷头为扇形喷头。
通过采用上述技术方案,扇形喷头扩大了喷淋范围,使得水流更加均匀的喷淋在墙体上。
优选的,所述内凹阳台上设置有水池,所述水池上靠近开口端处开设有用于与绿植池相连通的过孔,所述分流管背离导流管的一端贯穿水池并伸进水池中。
通过采用上述技术方案,水池能够对分流管中流出的水流起到缓冲的作用,再通过过孔将水流导入绿植池中,避免了水流对绿植池内的土壤和绿植造成冲刷,影响绿植的生长状况。水池进一步增强了风对室内环境的影响,水池作为一个温度调节器在一定程度上能够控制吹过水池上空的穿堂风的温度,利用水池来调节穿堂风的温度和湿度。穿堂风通过与水池上空的热量进行交换,吹进室内的穿堂风白天带走室内的热量,晚上则补充室内的热量。
优选的,所述绿植池上于过孔处铰接有挡板,所述挡板在自然状态下将过孔封闭。
通过采用上述技术方案,能够防止绿植池中的土壤或者小虫进入水池中,在水池中的水流经过过孔时,挡板在水流的作用下张开,使得水流能够正常通过。
优选的,所述雨水收集组件包括固定设置在屋顶上的雨水收集罩、一体成型设置在雨水收集罩上的防护网和设置在雨水收集罩上的集水管;
所述雨水收集罩为顶端扩口、底端缩口的结构,所述防护网位于雨水收集罩的扩口端,所述集水管的一端与雨水收集罩的缩口端连通、另一端与蓄水箱连通。
通过采用上述技术方案,雨水收集罩上的防护网能够对外界的杂物起到阻挡的作用,减少外界杂物进入雨水收集罩中的量。同时,雨水收集罩能够对屋顶起到遮蔽的作用,避免屋顶直接受到阳光的暴晒。
优选的,所述墙体上沿着高度方向铰接有多个遮阳板,所述墙体上设置有用于调整遮阳板的翻转角度的调节组件。
通过采用上述技术方案,通过调整遮阳板的翻转角度对墙体起到遮阴的作用,有效的降低了太阳西晒时造成的建筑热工问题。在阳光较弱时,通过调整遮阳板的角度,使得相邻遮阳板之间的间隙更大,有利于外界的气流流进室内,有利于通风换气,减少空调的依赖,更加绿色节能。
优选的,所述调节组件包括与多个遮阳板同时铰接的第一连杆、与第一连杆铰接的第二连杆、转动设置在墙体上的第三连杆以及用于带动第三连杆转动的驱动件;
所述第三连杆的一端与第二连杆铰接。
通过采用上述技术方案,第三连杆在墙体上发生转动,第三连杆会带动着第二连杆转动。第二连杆转动的同时,带动着第一连杆移动,第一连杆在移动的过程中会带动着遮阳板进行翻转,从而实现了对遮阳板翻转角度的调节。
优选的,所述驱动件为铰接在墙体上的电缸,所述电缸的活塞端与第三连杆背离第二连杆的一端铰接。
通过采用上述技术方案,电缸的运行精度高,能够实现精准的控制和调整。电缸的使用寿命长,不用担心漏气漏油的问题,后期的维护成本低,环境适应能力强。
第二方面,本申请提供的施工方法,采用如下的技术方案:
一种施工方法,应用于上述任意一项所述的绿色建筑结构,包括如下步骤:
步骤一、将蓄水箱安装在屋顶上,将分流阀的进水端与蓄水箱连通、出水端与导流管和环流管连通;
步骤二、将分流管的出水端设置在水池上,使得分流管的出水端伸进水池中,在环流管上依次安装喷头;
步骤三、安装雨水收集罩,将集水管一端与雨水收集罩相连通、另一端与蓄水箱相连通;
步骤四、在墙体上沿着高度方向等间距安装铰支座,在铰支座上安装遮阳板,将第一连杆与遮阳板相铰接,使得第一连杆翻转时,带动着遮阳板进行转动;
步骤五、将第三连杆安装在墙体上,第三连杆的一端与第二连杆铰接、另一端与电缸的活塞杆端铰接,第二连杆背离第三连杆的一端与第一连杆铰接,将电缸的缸体端铰接在墙体上。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
1.在墙体上设置的内凹阳台形成了内凹空间,能够造成阴影,起到遮阴的作用,在内凹阳台上设置的大量绿植能够让人亲近自然,绿植能够吸收二氧化碳释放氧气,能够辅助室内消除部分余热,对室内的温度起到了调节的作用,减少了居住者对空调的依赖,设置在屋顶上的雨水收集组件能够对雨水进行收集,用雨水对绿植进行浇灌,减低了水资源的消耗;
2.水池进一步增强了风对室内环境的影响,水池作为一个温度调节器在一定程度上能够控制吹过水池上空的穿堂风的温度,利用水池来调节穿堂风的温度和湿度。穿堂风通过与水池上空的热量进行交换,吹进室内的穿堂风白天带走室内的热量,晚上则补充室内的热量。
附图说明
图1是本申请实施例的整体结构示意图。
图2是本申请实施例的剖开结构示意图。
图3是图2中A部分的局部放大示意图。
图4是旨在显示本申请实施例的调节组件的示意图。
附图标记:1、墙体;11、外檐;2、内凹阳台;21、绿植池;22、水池;221、过孔;222、挡板;3、屋顶;31、蓄水箱;32、分流阀;33、导流管;34、分流管;35、环流管;36、喷头;41、雨水收集罩;42、防护网;43、集水管;5、遮阳板;61、第一连杆;62、第二连杆;63、第三连杆;64、电缸。
具体实施方式
以下结合附图对本申请中的技术方案作进一步详细说明。
本申请实施例公开了绿色建筑结构。请参照图1,绿色建筑结构包括直立设置在地面上的墙体1、设置在墙体1上的内凹阳台2和设置在墙体1上的屋顶3。墙体1和屋顶3共同组成了室内的居住空间。内凹阳台2对称设置在墙体1的两侧,且内凹阳台2为南北朝向设置。南北朝向设置的内凹阳台2在保证日照的情况下,尽量避免了阳光过分照射,使得室内的温度更加适宜,在一定程度上减少了空调的使用。
应该理解的是,在墙体1上位于内凹阳台2处设置有窗户,用于对室内进行通风。南北朝向的内凹阳台2更加有利于形成穿堂风,穿堂风能够对室内的温度进行调节,降低了室内的稳固,使得室内环境更加适宜。
请参照图1和图2,在内凹阳台2上设置有绿植池21,在绿植池21上种植有绿植。通过设置在墙体1上的内凹阳台2和在内凹阳台2上的绿植使得遮阳和绿化相结合,既提供了居住者接触自然的机会又能够辅助室内消除部分余热。通过绿植的覆盖,吸收二氧化碳释放氧气,在一定程度上降低了城市的热岛效应。同时,设置在内凹阳台2上的绿植在一定程度上能够起到阳光缓冲层的作用,减小了阳光直射。在外界风较大时,绿植能够对风起到缓冲的作用,降低风力,使得室内的环境更加适宜。
请参照图1和图2,在屋顶3上设置有蓄水箱31,在蓄水箱31上设置有分流阀32。在分流阀32上连通有导流管33,在导流管33上连通有多个分流管34。分流管34的出水端朝向绿植池21伸出,使得水流能够流进绿植池21内。分流管34与绿植池21一一对应,即一个绿植池21上设置一个分流管34。
在屋顶3上设置有用于对雨水进行收集并导入蓄水箱31中的雨水收集组件。通过对雨水进行收集并储存,减少了浇灌绿植时所耗费的水资源,减少了水资源的浪费。同时,设置在屋顶3上的蓄水箱31中储存的雨水的比热容较大,使得雨水在一定程度上也能够对屋顶3周围的热量进行吸收。在正午炎热时对热量吸收,在晚上较为阴凉时将热量释放,使得室内保持在一个较为舒适的温度下。
请参照图1和图2,在分流阀32上连通有环流管35,环流管35沿着屋顶3的边缘进行延伸,将整个屋顶3的边缘环绕。在环流管35上设置有多个喷头36,喷头36的出水口朝向墙体1伸出,使得水流能够冲刷在墙体1上。在外界天气炎热时,能够通过将蓄水箱31中储存的雨水通过环流管35和喷头36喷淋在墙体1的外表面。喷淋在墙体1外表面上的水在蒸发时能够带走墙体1上的热量,对墙体1进行降温,使得室内的温度更加适宜,减少了空调的使用。
为了使得喷头36喷出的水流能够更加均匀的喷淋在墙体1上,将喷头36设置为扇形喷头。扇形喷头的喷淋范围更加广,使得水流更加均匀的落在墙体1上,减少了水流无法覆盖的位置。
请参照图2和图3,在内凹阳台2上设置有水池22,水池22紧靠绿植池21设置。水池22上开设有过孔221,过孔221贯穿水池22和绿植池21,将水池22和绿植池21连通。分流管34背离导流管33的一端即分流管34的出水端,贯穿水池22并伸进水池22中。过孔221位于水池22的顶端,在分流管34将水排放进水池22中时,水位逐渐升高,在水位抵达过孔221的位置后,水池22中的水会流进绿植池21中。将过孔221设置在水池22的顶端位置,使得水池22中能够存放足够的水,同时,在向水池22中排放水时,过孔221能够将过量的水导入绿植池21中,防止水池22中的水溢出。应该理解的是,过孔221的数量可以是一个也可以是多个,具体数量可以根据实际情况进行确定。
另一方面,水流从屋顶3的蓄水箱31中沿着导流管33和分流管34被排放进水池22中,水流的重力势能转化为动能,使得水流从分流管34中流出时会具有较大的流速,冲击力较大。先将水流排放进水池22中,能够大大降低水流的流速,然后水流通过过孔221进入绿植池21中,能够有效防止水流冲刷对绿植池21中的土壤以及绿植的不利影响。
同时,设置在内凹阳台2上的水池22在穿堂风吹过时,能够对穿堂风中掺杂的尘土进行吸附,有利于尘土的沉降,对于穿堂风起到了一定程度的净化作用。水池22进一步增强了风对室内环境的影响,水池22作为一个温度调节器在一定程度上能够控制吹过水池22上空的穿堂风的温度,利用水池22来调节穿堂风的温度和湿度。穿堂风通过与水池22上空的热量进行交换,吹进室内的穿堂风白天带走室内的热量,晚上则补充室内的热量。
请参照图2和图3,为了防止绿植池21中的土壤或者小虫进入水池22中,在绿植池21上位于过孔221处铰接有挡板222,挡板222在自然状态下受到重力的作用自然下垂,将过孔221封闭。在水池22中的水流经过过孔221时,挡板222在水流的作用下张开,使得水流能够正常通过。
请参照图1和图4,雨水收集组件包括固定设置在屋顶3上的雨水收集罩41、一体成型设置在雨水收集罩41上的防护网42和设置在雨水收集罩41上的集水管43。雨水收集罩41为碗装结构,即顶端为扩口端、底端为缩口端,方便对雨水进行收集。其中,防护网42位于雨水收集罩41的扩口端,将扩口端完全封闭,对外界的杂物起到了阻挡的作用,有效减少了落入雨水收集罩41中的杂物。集水管43的一端与雨水收集罩41的缩口端相连通、另一端与蓄水箱31相连通,方便将收集的雨水直接导入蓄水箱31中。蓄水箱31位于雨水收集罩41的下方,雨水收集罩41能够对屋顶3起到遮阴的作用,避免屋顶3受到阳光直射。
请参照图4,墙体1上包括有两个外檐11,两个外檐11对称设置在墙体1的一侧。在墙体1的两个外檐11之间沿着高度方向铰接有多个遮阳板5,遮阳板5和内凹阳台2处于墙体1的不同侧。遮阳板5和墙体1之间存在一定的间隙,保证了遮阳板5能够转动的角度。在墙体1上设置有用于调整遮阳板5的翻转角度的调节组件,使得当阳光直射墙体1时,通过调整遮阳板5的翻转角度对墙体1起到遮阴的作用,有效的降低了太阳西晒时造成的建筑热工问题。同时,遮阳板5在遮阴时,相邻的遮阳板5之间存在的间隙也使得风能够通过,保持室内环境的通透,减少闷热。在阳光较弱时,通过调整遮阳板5的角度,使得相邻遮阳板5之间的间隙更大,有利于外界的气流流进室内,有利于通风换气,减少空调的依赖,更加绿色节能。
请参照图4,调节组件包括与多个遮阳板5同时铰接的第一连杆61、与第一连杆61铰接的第二连杆62、转动设置在外檐11上的第三连杆63以及用于带动第三连杆63转动的驱动件。第一连杆61的转动平面、第二连杆62的转动平面和第三连杆63的转动平面相互平行。其中,第三连杆63的一端与第二连杆62铰接在一起。
请参照图4,驱动件为铰接在外檐11上的电缸64。电缸64的缸体一端铰接在外檐11上,电缸64的活塞杆一端与第三连杆63铰接。在电缸64的活塞杆伸出时,第三连杆63在外檐11上发生转动,第三连杆63会带动着第二连杆62转动。第二连杆62转动的同时,带动着第一连杆61移动,第一连杆61在移动的过程中会带动着遮阳板5进行翻转,从而实现了对遮阳板5翻转角度的调节。
电缸64的运行精度高,能够实现精准的控制和调整。电缸64的使用寿命长,不用担心漏气漏油的问题,后期的维护成本低,环境适应能力强。
本申请实施例还公开了施工方法,利用了上述的绿色建筑结构,包括如下步骤:
步骤一、将蓄水箱31安装在屋顶3上,将分流阀32的进水端与蓄水箱31相连通、出水端与导流管33和环流管35连通。通过分流阀32来控制水流向导流管33或者环流管35。
步骤二、将分流管34的出水端设置在水池22上,使得分流管34的出水端伸进水池22中。在环流管35上依次安装喷头36,使得喷头36均匀排布在环流管35上,喷头36的出水端朝向墙体1设置,保证水流能够喷淋在墙体1上。
步骤三、安装雨水收集罩41,雨水收集罩41设置在蓄水箱31的上方,将蓄水箱31和屋顶3罩在下方。将集水管43一端与雨水收集罩41相连通、另一端与蓄水箱31相连通,保证下雨时雨水能够快速流进蓄水箱31中。
步骤四、在外檐11上沿着高度方向等间距安装铰支座,在铰支座上安装遮阳板5,在遮阳板5转动至与墙体1平行时,相邻的遮阳板5之间能够抵在一起。将第一连杆61与遮阳板5相铰接,使得第一连杆61翻转时,能够带动着遮阳板5进行转动,第一连杆61位于遮阳板5靠近墙体1的一侧。
步骤五、将第三连杆63安装在外檐11上,第三连杆63的一端与第二连杆62铰接、另一端与电缸64的活塞杆端铰接,第二连杆62背离第三连杆63的一端与第一连杆61铰接,将电缸64的缸体端铰接在外檐11上。
本具体实施方式的实施例均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。
Claims (10)
1.绿色建筑结构,其特征在于:包括墙体(1)、设置在墙体(1)上的内凹阳台(2)和设置在墙体(1)上的屋顶(3);
所述内凹阳台(2)上设置有绿植池(21),所述绿植池(21)内种植有绿植;
所述屋顶(3)上设置有蓄水箱(31),所述蓄水箱(31)设置有分流阀(32),所述分流阀(32)上连通有导流管(33),所述导流管(33)上连通有分流管(34),所述分流管(34)的出水端朝向绿植池(21)伸出;
所述屋顶(3)上设置有用于将雨水导入蓄水箱(31)中的雨水收集组件。
2.根据权利要求1所述的绿色建筑结构,其特征在于:所述分流阀(32)上连通有环流管(35),所述环流管(35)环绕屋顶(3)的边缘设置,所述环流管(35)上均布有喷头(36),所述喷头(36)朝向墙体(1)设置。
3.根据权利要求2所述的绿色建筑结构,其特征在于:所述喷头(36)为扇形喷头。
4.根据权利要求1所述的绿色建筑结构,其特征在于:所述内凹阳台(2)上设置有水池(22),所述水池(22)上靠近开口端处开设有用于与绿植池(21)相连通的过孔(221),所述分流管(34)背离导流管(33)的一端贯穿水池(22)并伸进水池(22)中。
5.根据权利要求4所述的绿色建筑结构,其特征在于:所述绿植池(21)上于过孔(221)处铰接有挡板(222),所述挡板(222)在自然状态下将过孔(221)封闭。
6.根据权利要求1所述的绿色建筑结构,其特征在于:所述雨水收集组件包括固定设置在屋顶(3)上的雨水收集罩(41)、一体成型设置在雨水收集罩(41)上的防护网(42)和设置在雨水收集罩(41)上的集水管(43);
所述雨水收集罩(41)为顶端扩口、底端缩口的结构,所述防护网(42)位于雨水收集罩(41)的扩口端,所述集水管(43)的一端与雨水收集罩(41)的缩口端连通、另一端与蓄水箱(31)连通。
7.根据权利要求1所述的绿色建筑结构,其特征在于:所述墙体(1)上沿着高度方向铰接有多个遮阳板(5),所述墙体(1)上设置有用于调整遮阳板(5)的翻转角度的调节组件。
8.根据权利要求7所述的绿色建筑结构,其特征在于:所述调节组件包括与多个遮阳板(5)同时铰接的第一连杆(61)、与第一连杆(61)铰接的第二连杆(62)、转动设置在墙体(1)上的第三连杆(63)以及用于带动第三连杆(63)转动的驱动件;
所述第三连杆(63)的一端与第二连杆(62)铰接。
9.根据权利要求8所述的绿色建筑结构,其特征在于:所述驱动件为铰接在墙体(1)上的电缸(64),所述电缸(64)的活塞端与第三连杆(63)背离第二连杆(62)的一端铰接。
10.一种施工方法,其特征在于,应用于权利要求1至9中任意一项所述的绿色建筑结构,包括如下步骤:
步骤一、将蓄水箱(31)安装在屋顶(3)上,将分流阀(32)的进水端与蓄水箱(31)连通、出水端与导流管(33)和环流管(35)连通;
步骤二、将分流管(34)的出水端设置在水池(22)上,使得分流管(34)的出水端伸进水池(22)中,在环流管(35)上依次安装喷头(36);
步骤三、安装雨水收集罩(41),将集水管(43)一端与雨水收集罩(41)相连通、另一端与蓄水箱(31)相连通;
步骤四、在墙体(1)上沿着高度方向等间距安装铰支座,在铰支座上安装遮阳板(5),将第一连杆(61)与遮阳板(5)相铰接,使得第一连杆(61)翻转时,带动着遮阳板(5)进行转动;
步骤五、将第三连杆(63)安装在墙体(1)上,第三连杆(63)的一端与第二连杆(62)铰接、另一端与电缸(64)的活塞杆端铰接,第二连杆(62)背离第三连杆(63)的一端与第一连杆(61)铰接,将电缸(64)的缸体端铰接在墙体(1)上。
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