发明内容
本申请提供一种智能化建筑系统,以改善上述问题。
本发明具体是这样的:
一种智能化建筑系统,其包括储水组件、管路组件、喷淋组件、检测组件、阀门组件、压力组件以及控制器;
储水组件包括主水箱、主水池及多个子水箱,主水箱位于建筑的顶部,建筑的每个楼层均分布有子水箱;主水池位于建筑的底部,并与外部供水系统连通;主水箱与建筑供水系统连通;
管路组件包括第一主水管、第二主水管及多个子水管;第一主水管与主水箱连通;第一主水管包括多个子分段,多个子分段依次连接,且每个子分段均对应一个楼层;第二主水管的两端分别与主水箱及主水池连通;多个子水管与多个子水箱一一对应,且每个子水管的一端均与同一楼层的子分段连通,每个子水管的另一端分别与对应的子水箱连通;
喷淋组件包括多个喷淋单元,建筑的每个楼层均分布有喷淋单元,每个喷淋单元包括多个喷淋管及多个喷淋头,多个喷淋管均与同楼层的子水箱连通,每个喷淋管上均设置有多个喷淋头;
检测组件包括多个温度传感器、多个烟雾传感器及多个水位传感器;每个楼层内均分布有多个温度传感器及多个烟雾传感器;温度传感用于检测对应楼层内的温度以及烟雾;主水池、主水箱及多个子水箱内均设置有水位传感器;
压力组件包括第一泵体、多个第二泵体及第三泵体;第一泵体位于第一主水管与主水箱的连接处,第一泵体用于将主水箱内的水压入第一主水管中;多个第二泵体与多个子水箱一一对应,且第二泵体用于将子水箱中的水压入喷淋单元或子水管中;第三泵体位于第二主水管与主水池的连接处;
控制器与第一泵体、多个第二泵体、多个喷淋头、多个温度传感器、多个烟雾传感器及多个水位传感器电连接;
控制器用于接收多个温度传感器及多个烟雾传感器输出的检测信号,并根据检测信号得到每个楼层的温度参数及烟雾参数;控制器用于接收多个水位传感器的水位信号,并根据水位信号得出水位信息;控制器用于在主水箱中的水低于预设水位时,控制第三泵体将主水池内的水压入第二主水管中,以输送至主水箱中;控制器用于在其中一个楼层的温度参数或烟雾参数大于或等于第一预设值时,将相邻楼层的子水箱中的水压入该楼层的子水箱。
在本发明的一种实施例中,阀门组件包括多个多通阀,每个子水管与子分段的连接处均设置有多通阀;每个多通阀均具备将子水管与对应的子分段连通,并使得子分段与下方相邻的子分段阻断的第一位置;将子水管与对应的子分段阻断,并使得子分段与下方相邻的子分段连通的第二位置;将子水管与对应的子分段连通,并使得子分段与下方相邻的子分段连通的第三位置;以及将子水管与对应的子分段阻断,并使得子分段与下方相邻的子分段阻断的第四位置。
在本发明的一种实施例中,控制器与多个多通阀电连接;控制器用于在其中一个楼层的温度参数或烟雾参数大于或等于第一预设值时,若位于该楼层上方的任意一个子水箱中储存有水,则控制上方有水楼层的第二泵体启动,控制上方有水楼层的多通阀处于第三位置,控制该楼层的多通阀处于第一位置,并控制有水楼层与该楼层之间的所有楼层的多通阀处于第二位置,以使得上方有水楼层的子水箱中的水压入对应楼层的子水箱中;直至该楼层的子水箱处于满水状态。
在本发明的一种实施例中,控制器与多个多通阀电连接;控制器用于在其中一个楼层的温度参数或烟雾参数大于或等于第一预设值时,若位于该楼层上方的所有的子水箱中无水,主水箱中有水,则控制第一泵体将主水箱中的水压入第一主水管中,并控制该楼层上方的所有的多通阀均处于第二位置,且控制该楼层的多通阀处于第一位置,以使得主水箱中的水压入对应楼层的子水箱中;直至该楼层的子水箱处于满水状态。
在本发明的一种实施例中,控制器与多个多通阀电连接;控制器用于在其中一个楼层的温度参数或烟雾参数大于或等于第一预设值时,若位于该楼层上方的主水箱及所有的子水箱中无水,该楼层下方的任意一个子水箱中有水,则控制该楼层上方的所有的多通阀均处于第二位置,控制该楼层的多通阀处于第三位置,控制下方有水楼层的第二泵体启动,控制下方有水楼层的多通阀处于第三位置,控制有水楼层下方楼层的多通阀处于第四位置,控制有水楼层与该楼层之间的楼层的多通阀处于第二位置,以使得下方有水楼层的子水箱中的水压入对应楼层的子水箱中;直至该楼层的子水箱处于满水状态。
在本发明的一种实施例中,控制器用于在多个楼层的温度参数或烟雾参数大于或等于第一预设值时,则控制第一泵体启动,并控制所有的多通阀处于第三位置,以向所有的子水箱中供水。
在本发明的一种实施例中,主水池与第一主水管连通;控制器用于在多个楼层的温度参数或烟雾参数大于或等于第一预设值时,则控制第一泵体、第三泵体启动,并控制所有的多通阀处于第三位置,以向所有的子水箱中供水。
在本发明的一种实施例中,控制器用于在其中一个楼层的温度参数或烟雾参数大于或等于第一预设值时,若位于该楼层上方的主水箱及所有的子水箱中无水,则控制该楼层上方的所有的多通阀均处于第二位置,控制该楼层下方的所有的多通阀均处于第二位置,控制该楼层的多通阀处于第三位置,控制第三泵体启动,以使得主水池中的水压入该楼层的子水箱中。
在本发明的一种实施例中,控制器用于在任意一个或多个楼层的温度参数或烟雾参数大于或等于第二预设值时,控制对应楼层的喷淋单元的所有喷淋头喷水,直至温度参数或烟雾参数小于第一预设值;其中,第一预设值小于第二预设值,第二预设值为火灾报警值。
在本发明的一种实施例中,位于中间楼层的子水箱的容积大于上方楼层的子水箱的容积,以及大于下方楼层的子水箱的容积;由中间楼层朝上的方向,多个子水箱的容积依次减小,由中间楼层朝下的方向,多个子水箱的容积依次减小。
本发明的有益效果是:
该智能化建筑系统包括储水组件、管路组件、喷淋组件、检测组件、阀门组件、压力组件以及控制器;其中,储水组件包括主水箱及多个子水箱,主水箱位于建筑的顶部,建筑的每个楼层均分布有子水箱;主水箱与建筑供水系统连通;管路组件包括第一主水管及多个子水管;第一主水管与主水箱连通;第一主水管包括多个子分段,多个子分段依次连接,且每个子分段均对应一个楼层;多个子水管与多个子水箱一一对应,且每个子水管的一端均与同一楼层的子分段连通,每个子水管的另一端分别与对应的子水箱连通;喷淋组件包括多个喷淋单元,建筑的每个楼层均分布有喷淋单元,每个喷淋单元包括多个喷淋管及多个喷淋头,多个喷淋管均与同楼层的子水箱连通,每个喷淋管上均设置有多个喷淋头;检测组件包括多个温度传感器、多个烟雾传感器及多个水位传感器,每个楼层内均分布有多个温度传感器及多个烟雾传感器;温度传感用于检测对应楼层内的温度以及烟雾;主水箱及多个子水箱内均设置有水位传感器;阀门组件包括多个多通阀,每个子水管与子分段的连接处均设置有多通阀;每个多通阀均具备将子水管与对应的子分段连通,并使得子分段与下方相邻的子分段阻断的第一位置;将子水管与对应的子分段阻断,并使得子分段与下方相邻的子分段连通的第二位置;将子水管与对应的子分段连通,并使得子分段与下方相邻的子分段连通的第三位置;以及将子水管与对应的子分段阻断,并使得子分段与下方相邻的子分段阻断的第四位置;压力组件包括第一泵体及多个第二泵体;第一泵体位于第一主水管与主水箱的连接处,第一泵体用于将主水箱内的水压入第一主水管中;多个第二泵体与多个子水箱一一对应,且第二泵体用于将子水箱中的水压入喷淋单元或子水管中;
控制器与第一泵体、多个第二泵体、多个喷淋头、多个温度传感器、多个烟雾传感器、多个水位传感器及多个多通阀电连接;控制器用于接收多个温度传感器及多个烟雾传感器输出的检测信号,并根据检测信号得到每个楼层的温度参数及烟雾参数;控制器用于接收多个水位传感器的水位信号,并根据水位信号得出水位信息;
控制器用于在其中一个楼层的温度参数或烟雾参数大于或等于第一预设值时,若位于该楼层上方的任意一个子水箱中储存有水,则控制上方有水楼层的第二泵体启动,控制上方有水楼层的多通阀处于第三位置,控制该楼层的多通阀处于第一位置,并控制有水楼层与该楼层之间的所有楼层的多通阀处于第二位置,以使得上方有水楼层的子水箱中的水压入对应楼层的子水箱中;
若位于该楼层上方的所有的子水箱中无水,主水箱中有水,则控制第一泵体将主水箱中的水压入第一主水管中,并控制该楼层上方的所有的多通阀均处于第二位置,且控制该楼层的多通阀处于第一位置,以使得主水箱中的水压入对应楼层的子水箱中;
若位于该楼层上方的主水箱及所有的子水箱中无水,该楼层下方的任意一个子水箱中有水,则控制该楼层上方的所有的多通阀均处于第二位置,控制该楼层的多通阀处于第三位置,控制下方有水楼层的第二泵体启动,控制下方有水楼层的多通阀处于第三位置,控制有水楼层下方楼层的多通阀处于第四位置,控制有水楼层与该楼层之间的楼层的多通阀处于第二位置,以使得下方有水楼层的子水箱中的水压入对应楼层的子水箱中;
直至该楼层的子水箱处于满水状态;
控制器用于在任意一个或多个楼层的温度参数或烟雾参数大于或等于第二预设值时,控制对应楼层的喷淋单元的所有喷淋头喷水,直至温度参数或烟雾参数小于第一预设值;其中,第一预设值小于第二预设值,第二预设值为火灾报警值。
由此,通过这样的设置方式,该智能化建筑系统能够在其中一个楼层的温度参数或烟雾参数大于或等于第一预设值时,判断该楼层存在火灾的风险,进而能够通过控制器,先将上方楼层的子水箱或主水箱中的水调入该楼层的子水箱中,由于水是由上方流入该楼层,从而人能够缩短补水的时间,进而能够快速将该楼层的子水箱注满,从而在楼层的温度参数或烟雾参数大于或等于第二预设值时,控制对应楼层的喷淋单元的所有喷淋头喷水,从而缩短供水的时间,进而能够提高该智能化建筑系统的灭火能力,并能够在预防火灾的同时,对消防供水起到供应保障的作用。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
在本申请实施例的描述中,需要说明的是,指示方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该申请产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,或者是本领域技术人员惯常理解的方位或位置关系,或者是该申请产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而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申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本申请实施例的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接连接,也可以通过中间媒介间接连接。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
实施例:
请参照图1-图3,本发明实施例提供一种智能化建筑系统200,其包括储水组件210、管路组件220、喷淋组件230、检测组件、阀门组件250、压力组件以及控制器;
储水组件210包括主水箱211及多个子水箱212,主水箱211位于建筑的顶部,建筑的每个楼层均分布有子水箱212;主水箱211与建筑供水系统连通;
管路组件220包括第一主水管221及多个子水管222;第一主水管221与主水箱211连通;第一主水管221包括多个子分段223,多个子分段223依次连接,且每个子分段223均对应一个楼层;多个子水管222与多个子水箱212一一对应,且每个子水管222的一端均与同一楼层的子分段223连通,每个子水管222的另一端分别与对应的子水箱212连通;
喷淋组件230包括多个喷淋单元231,建筑的每个楼层均分布有喷淋单元231,每个喷淋单元231包括多个喷淋管232及多个喷淋头233,多个喷淋管232均与同楼层的子水箱212连通,每个喷淋管232上均设置有多个喷淋头233;
检测组件包括多个温度传感器、多个烟雾传感器及多个水位传感器,每个楼层内均分布有多个温度传感器及多个烟雾传感器;温度传感用于检测对应楼层内的温度以及烟雾;主水箱211及多个子水箱212内均设置有水位传感器;
阀门组件250包括多个多通阀251,每个子水管222与子分段223的连接处均设置有多通阀251;每个多通阀251均具备将子水管222与对应的子分段223连通,并使得子分段223与下方相邻的子分段223阻断的第一位置;将子水管222与对应的子分段223阻断,并使得子分段223与下方相邻的子分段223连通的第二位置;将子水管222与对应的子分段223连通,并使得子分段223与下方相邻的子分段223连通的第三位置;以及将子水管222与对应的子分段223阻断,并使得子分段223与下方相邻的子分段223阻断的第四位置;
压力组件包括第一泵体及多个第二泵体;第一泵体位于第一主水管221与主水箱211的连接处,第一泵体用于将主水箱211内的水压入第一主水管221中;多个第二泵体与多个子水箱212一一对应,且第二泵体用于将子水箱212中的水压入喷淋单元231或子水管222中;
控制器与第一泵体、多个第二泵体、多个喷淋头233、多个温度传感器、多个烟雾传感器、多个水位传感器及多个多通阀251电连接;
控制器用于接收多个温度传感器及多个烟雾传感器输出的检测信号,并根据检测信号得到每个楼层的温度参数及烟雾参数;控制器用于接收多个水位传感器的水位信号,并根据水位信号得出水位信息;
控制器用于在其中一个楼层的温度参数或烟雾参数大于或等于第一预设值时,控制器用于在其中一个楼层的温度参数或烟雾参数大于或等于第一预设值时,将相邻楼层的子水箱212中的水压入该楼层的子水箱212。具体情况如下:
若位于该楼层上方的任意一个子水箱212中储存有水,则控制上方有水楼层的第二泵体启动,控制上方有水楼层的多通阀251处于第三位置,控制该楼层的多通阀251处于第一位置,并控制有水楼层与该楼层之间的所有楼层的多通阀251处于第二位置,以使得上方有水楼层的子水箱212中的水压入对应楼层的子水箱212中;
若位于该楼层上方的所有的子水箱212中无水,主水箱211中有水,则控制第一泵体将主水箱211中的水压入第一主水管221中,并控制该楼层上方的所有的多通阀251均处于第二位置,且控制该楼层的多通阀251处于第一位置,以使得主水箱211中的水压入对应楼层的子水箱212中;
若位于该楼层上方的主水箱211及所有的子水箱212中无水,该楼层下方的任意一个子水箱212中有水,则控制该楼层上方的所有的多通阀251均处于第二位置,控制该楼层的多通阀251处于第三位置,控制下方有水楼层的第二泵体启动,控制下方有水楼层的多通阀251处于第三位置,控制有水楼层下方楼层的多通阀251处于第四位置,控制有水楼层与该楼层之间的楼层的多通阀251处于第二位置,以使得下方有水楼层的子水箱212中的水压入对应楼层的子水箱212中;
直至该楼层的子水箱212处于满水状态;
控制器用于在任意一个或多个楼层的温度参数或烟雾参数大于或等于第二预设值时,控制对应楼层的喷淋单元231的所有喷淋头233喷水,直至温度参数或烟雾参数小于第一预设值;其中,第一预设值小于第二预设值,第二预设值为火灾报警值。
该智能化建筑系统200的工作原理:
该智能化建筑系统200包括储水组件210、管路组件220、喷淋组件230、检测组件、阀门组件250、压力组件以及控制器;其中,储水组件210包括主水箱211及多个子水箱212,主水箱211位于建筑的顶部,建筑的每个楼层均分布有子水箱212;主水箱211与建筑供水系统连通;管路组件220包括第一主水管221及多个子水管222;第一主水管221与主水箱211连通;第一主水管221包括多个子分段223,多个子分段223依次连接,且每个子分段223均对应一个楼层;多个子水管222与多个子水箱212一一对应,且每个子水管222的一端均与同一楼层的子分段223连通,每个子水管222的另一端分别与对应的子水箱212连通;喷淋组件230包括多个喷淋单元231,建筑的每个楼层均分布有喷淋单元231,每个喷淋单元231包括多个喷淋管232及多个喷淋头233,多个喷淋管232均与同楼层的子水箱212连通,每个喷淋管232上均设置有多个喷淋头233;检测组件包括多个温度传感器、多个烟雾传感器及多个水位传感器,每个楼层内均分布有多个温度传感器及多个烟雾传感器;温度传感用于检测对应楼层内的温度以及烟雾;主水箱211及多个子水箱212内均设置有水位传感器;阀门组件250包括多个多通阀251,每个子水管222与子分段223的连接处均设置有多通阀251;每个多通阀251均具备将子水管222与对应的子分段223连通,并使得子分段223与下方相邻的子分段223阻断的第一位置;将子水管222与对应的子分段223阻断,并使得子分段223与下方相邻的子分段223连通的第二位置;将子水管222与对应的子分段223连通,并使得子分段223与下方相邻的子分段223连通的第三位置;以及将子水管222与对应的子分段223阻断,并使得子分段223与下方相邻的子分段223阻断的第四位置;压力组件包括第一泵体及多个第二泵体;第一泵体位于第一主水管221与主水箱211的连接处,第一泵体用于将主水箱211内的水压入第一主水管221中;多个第二泵体与多个子水箱212一一对应,且第二泵体用于将子水箱212中的水压入喷淋单元231或子水管222中;
控制器与第一泵体、多个第二泵体、多个喷淋头233、多个温度传感器、多个烟雾传感器、多个水位传感器及多个多通阀251电连接;控制器用于接收多个温度传感器及多个烟雾传感器输出的检测信号,并根据检测信号得到每个楼层的温度参数及烟雾参数;控制器用于接收多个水位传感器的水位信号,并根据水位信号得出水位信息;
控制器用于在其中一个楼层的温度参数或烟雾参数大于或等于第一预设值时,若位于该楼层上方的任意一个子水箱212中储存有水,则控制上方有水楼层的第二泵体启动,控制上方有水楼层的多通阀251处于第三位置,控制该楼层的多通阀251处于第一位置,并控制有水楼层与该楼层之间的所有楼层的多通阀251处于第二位置,以使得上方有水楼层的子水箱212中的水压入对应楼层的子水箱212中;
若位于该楼层上方的所有的子水箱212中无水,主水箱211中有水,则控制第一泵体将主水箱211中的水压入第一主水管221中,并控制该楼层上方的所有的多通阀251均处于第二位置,且控制该楼层的多通阀251处于第一位置,以使得主水箱211中的水压入对应楼层的子水箱212中;
若位于该楼层上方的主水箱211及所有的子水箱212中无水,该楼层下方的任意一个子水箱212中有水,则控制该楼层上方的所有的多通阀251均处于第二位置,控制该楼层的多通阀251处于第三位置,控制下方有水楼层的第二泵体启动,控制下方有水楼层的多通阀251处于第三位置,控制有水楼层下方楼层的多通阀251处于第四位置,控制有水楼层与该楼层之间的楼层的多通阀251处于第二位置,以使得下方有水楼层的子水箱212中的水压入对应楼层的子水箱212中;
直至该楼层的子水箱212处于满水状态;
控制器用于在任意一个或多个楼层的温度参数或烟雾参数大于或等于第二预设值时,控制对应楼层的喷淋单元231的所有喷淋头233喷水,直至温度参数或烟雾参数小于第一预设值;其中,第一预设值小于第二预设值,第二预设值为火灾报警值。
由此,通过这样的设置方式,该智能化建筑系统200能够在其中一个楼层的温度参数或烟雾参数大于或等于第一预设值时,判断该楼层存在火灾的风险,进而能够通过控制器,先将上方楼层的子水箱212或主水箱211中的水调入该楼层的子水箱212中,由于水是由上方流入该楼层,从而人能够缩短补水的时间,进而能够快速将该楼层的子水箱212注满,从而在楼层的温度参数或烟雾参数大于或等于第二预设值时,控制对应楼层的喷淋单元231的所有喷淋头233喷水,从而缩短供水的时间,进而能够提高该智能化建筑系统200的灭火能力,并能够在预防火灾的同时,对消防供水起到供应保障的作用。
进一步地,控制器还用于在多个楼层的温度参数或烟雾参数大于或等于第一预设值时,则控制第一泵体启动,并控制所有的多通阀251处于第三位置,以向所有的子水箱212中供水。
在本实施例中,储水组件210还包括主水池260,主水池260与第一主水管221连通。主水池260位于建筑的底部,并与外部供水系统连通;管路组件220还包括第二主水管224,第二主水管224的两端分别与主水箱211及主水池260连通;压力组件还包括第三泵体;第三泵体位于第二主水管224与主水池260的连接处;
主水池260内设置有与控制器电连接的水位传感器;控制器用于在主水箱211中的水低于预设水位时,控制第三泵体将主水池260内的水压入第二主水管224中,以输送至主水箱211中。
并且,控制器还用于在多个楼层的温度参数或烟雾参数大于或等于第一预设值时,则控制第一泵体、第三泵体启动,并控制所有的多通阀251处于第三位置,以向所有的子水箱212中供水。
另外,控制器还用于在其中一个楼层的温度参数或烟雾参数大于或等于第一预设值时,若位于该楼层上方的主水箱211及所有的子水箱212中无水,则控制该楼层上方的所有的多通阀251均处于第二位置,控制该楼层下方的所有的多通阀251均处于第二位置,控制该楼层的多通阀251处于第三位置,控制第三泵体启动,以使得主水池260中的水压入该楼层的子水箱212中。
在设置子水箱212时,还可使得位于中间楼层的子水箱212的容积大于上方楼层的子水箱212的容积,以及大于下方楼层的子水箱212的容积。具体的,由中间楼层朝上的方向,多个子水箱212的容积依次减小;由中间楼层朝下的方向,多个子水箱212的容积依次减小。
以上仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。