CN112177207A - 一种冷却式玻璃幕墙 - Google Patents

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Abstract

一种冷却式玻璃幕墙,包括幕墙本体和溴化锂吸收式机组;所述幕墙本体为双层中空结构,幕墙本体的顶部设有多个喷头,幕墙本体的下部设有水槽,水槽连接缓冲罐;所述溴化锂吸收式机组的蒸发器出水口经循环泵连接布水管,布水管与各喷头连通;所述缓冲罐经管道连接溴化锂吸收式机组的吸收器进水口。本发明一方面不仅能增加装饰效果,还能有效减少太阳辐射,进而降低室内温度;另一方面,能够节约用水,实现水循环式冷却。

Description

一种冷却式玻璃幕墙
技术领域
本发明涉及一种幕墙,特别是一种冷却式玻璃幕墙。
背景技术
玻璃幕墙以其独特外观、采光效果好等优点被广泛用于现代建筑上。当在夏季炎热的情况下,由于玻璃传热系数比传统墙体高,透射率高,因此导致室内温度较高,室内舒适度降低,常见的降温措施有通风和空调系统,但是采用未经过处理的室外空气进行通风其降温效果差,利用空调系统又会导致能耗增加。
水介质双层玻璃幕墙是一种新型的双层玻璃幕墙设计方法,水介质双层玻璃幕墙一般由内、外两层玻璃幕墙组成,两层幕墙中间形成一个水通道,同时外幕墙要设置进、出水口。水介质双层玻璃幕墙可以有效吸收太阳辐射,从而降低室内温度。但是水在幕墙内流出至水槽后,无法进行水循环,因为水在夏季的高温下吸热后温度升高,再进入幕墙后,会影响冷却效果,而如果不断地采用新引入的水流,又会导致水浪费严重。
发明内容
本发明的目的是克服现有技术的上述不足而提供一种增加装饰效果,减少太阳辐射,降低室内温度,节约用水的冷却式玻璃幕墙。
本发明的技术方案是:一种冷却式玻璃幕墙,包括幕墙本体和溴化锂吸收式机组;所述幕墙本体为双层中空结构,幕墙本体的顶部设有多个喷头,幕墙本体的下部设有水槽,水槽连接缓冲罐;所述溴化锂吸收式机组的蒸发器出水口经循环泵连接布水管,布水管与各喷头连通;所述缓冲罐经管道连接溴化锂吸收式机组的吸收器进水口。
进一步,所述溴化锂吸收式机组为热泵机组。
进一步,所述喷头喷出的液体为水流状或水雾状。
进一步,所述缓冲罐中的水依次经吸收器和冷凝器升温成热水,与供热端连接。
进一步,所述供热端为锅炉或采暖系统。
进一步,所述布水管设于幕墙本体的顶部。
进一步,所述幕墙本体、布水管和喷头为整体预制结构。
进一步,所述喷头为扁平状,使得水呈扇形状喷出。
进一步,所述缓冲罐与溴化锂吸收式机组之间设有过滤器。
本发明的有益效果:
(1)通过在传统玻璃幕墙的夹层内形成一层水幕,不仅能增加装饰效果,还能有效减少太阳辐射,进而降低室内温度;
(2)通过将幕墙本体与溴化锂吸收式机组相结合,能够实现冷水循环,即蒸发器输出的冷水经循环泵输送至布水管,再经喷头喷出,来降低幕墙温度,而喷出的水落入水槽,再进入缓冲罐储存,且缓冲罐的水由于吸收了幕墙的热量升温,则进入吸收器进一步利用,从而实现水循环,节约用水。
(3)本发明在室外温度36℃的条件下,通过设置本发明的玻璃幕墙,与未加装前相比,室内温度可降低4-6℃,且空气质量要好于未加装玻璃幕墙前的建筑。
附图说明
图1是本发明实施例的结构框图;
图2是本发明实施例溴化锂吸收式机组的结构示意图。
具体实施方式
以下将结合说明书附图和具体实施例对本发明做进一步详细说明。
如图1和图2所示:一种冷却式玻璃幕墙,包括幕墙本体和溴化锂吸收式机组;所述幕墙本体为双层中空结构,幕墙本体的顶部设有多个喷头,幕墙本体的下部设有水槽,水槽连接缓冲罐;所述溴化锂吸收式机组的蒸发器出水口经循环泵连接布水管,布水管与各喷头连通;所述缓冲罐经管道连接溴化锂吸收式机组的吸收器进水口。
上述方案具有以下优点:(1)相对传统玻璃幕墙,在幕墙本体的顶部布置布水管和多个喷头,能够在幕墙上形成水幕,既可以增加建筑装饰性,又能减小太阳对玻璃幕墙的照射,吸收玻璃表面的热量,从而降低幕墙表面温度,当人们在室内时,就会感到凉快,大大提高夏季的舒适感;(2)通过将幕墙本体与溴化锂吸收式机组相结合,能够实现冷水循环,即蒸发器输出的冷水经循环泵输送至布水管,再经喷头喷出,来降低幕墙温度,而喷出的水落入水槽,再进入缓冲罐储存,且缓冲罐的水由于吸收了幕墙的热量升温,则进入吸收器进一步利用,从而实现水循环。
本实施例中,溴化锂吸收式机组为热泵机组,优选为蒸汽型的溴化锂吸收式热泵机组,蒸汽作为机组发生器的驱动热源。
本实施例中,喷头喷出的液体为水流状或水雾状,且喷头为扁平状,使得水呈扇形状喷出,呈扇形喷出。水雾状可节约用水,而水流状的冷却性更高。本实施例的喷头优选喷出水流状,因为本发明与溴化锂吸收式机组相结合实现水循环,不会浪费水。
本实施例中,幕墙本体、布水管和喷头为整体预制结构,作为建筑的幕墙。布水管设于幕墙本体的顶部,通过循环泵将水泵送至顶部。
本实施例中,缓冲罐中的水依次经吸收器和冷凝器升温成热水,与建筑的供热端连接。蒸发器的进水口连接中央空调的出水口,从而与建筑形成整体节能系统。供热端可以是锅炉或采暖等。
本实施例中,缓冲罐与溴化锂吸收式机组之间设有过滤器;缓冲罐、过滤器、溴化锂吸收式机组和循环泵依次管道连接,循环泵经管道连接玻璃幕墙顶部的布水管,喷嘴直接设于布水管上,形成水幕,水幕的下方设有水槽,水槽连接缓冲罐,从而实现整体水循环。
本实施例的工作原理为:建筑内的中央空调的空调水进入溴化锂吸收式机组的蒸发器内,降温至15-20℃,则经循环泵输出至布水管内,再经各喷头向玻璃幕墙的夹层内喷出细长的水流,对玻璃幕墙进行降温,落下的水穿过幕墙本体进入水槽,再经水槽进入缓冲罐存储,由于下落的水吸收了玻璃的热量,则升温至40-50℃,经过滤器过滤后,进入吸收器升温至65℃左右,用于采暖,还可再进入冷凝器继续升温至80-90℃,用于更高温度的采暖或卫生用水,从而形成整体水循环。本发明既可以增加景观装饰性,又可以减少太阳对玻璃幕墙的直射,而且大大降低幕墙表面温度,提高夏季居住的舒适性。
可以说,本发明在室外温度36℃的条件下,通过设置本发明的玻璃幕墙,与未加装前相比,室内温度可降低4-6℃,且空气质量要好于未加装玻璃幕墙前的建筑。

Claims (9)

1.一种冷却式玻璃幕墙,其特征在于,包括幕墙本体和溴化锂吸收式机组;所述幕墙本体为双层中空结构,幕墙本体的顶部设有多个喷头,幕墙本体的下部设有水槽,水槽连接缓冲罐;所述溴化锂吸收式机组的蒸发器出水口经循环泵连接布水管,布水管与各喷头连通;所述缓冲罐经管道连接溴化锂吸收式机组的吸收器进水口。
2.根据权利要求1所述的冷却式玻璃幕墙,其特征在于,所述溴化锂吸收式机组为热泵机组。
3.根据权利要求1所述的冷却式玻璃幕墙,其特征在于,所述喷头喷出的液体为水流状或水雾状。
4.根据权利要求1或2或3所述的冷却式玻璃幕墙,其特征在于,所述缓冲罐中的水依次经吸收器和冷凝器升温成热水,与供热端连接。
5.根据权利要求4所述的冷却式玻璃幕墙,其特征在于,所述供热端为锅炉或采暖系统。
6.根据权利要求1或2或3所述的冷却式玻璃幕墙,其特征在于,所述布水管设于幕墙本体的顶部。
7.根据权利要求1或2或3所述的冷却式玻璃幕墙,其特征在于,所述幕墙本体、布水管和喷头为整体预制结构。
8.根据权利要求1或2或3所述的冷却式玻璃幕墙,其特征在于,所述喷头为扁平状,使得水呈扇形状喷出。
9.根据权利要求1或2或3所述的冷却式玻璃幕墙,其特征在于,所述缓冲罐与溴化锂吸收式机组之间设有过滤器。
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