CN113944351A - 低能耗健康医疗建筑 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种低能耗健康医疗建筑,包括能源系统、控制系统、外墙系统、内墙系统、室内隔断单元。能源系统用于回收储备能量,控制系统用于控制能源系统。能源系统包括光伏单元和新风单元,光伏单元实现能源转型,新风单元满足换气的卫生要求。外墙作为本医疗建筑的外围护结构,热传导系数低,无热桥,隔音降噪。内墙系统、室内隔断单元抗菌防霉,并能释放负氧离子,提供良好疗愈环境。上述医疗建筑满足低能耗建筑的标准。
Description
技术领域
本发明涉及低能耗建筑领域,尤其是一种低能耗健康医疗建筑。
背景技术
随着被动式建筑概念的成熟和引入,作为人流量大且昼夜不息的公共场所,医院最适合应用被动式理念进行建设和运营。由于人员集中、科室繁多、手术室和大型设备等全天不间断运转,医疗建筑所耗费的能量为普通建筑的数倍;新风量不足导致病菌、微生物等在室内随着空气长时间漂浮、扩散,对医患的健康都是潜在的威胁;再者由于建筑外围护以及建筑内部结构设计的缺陷,整个医疗环境嘈杂吵闹,极不利于医护人员的长期工作以及病患的康复。综上所述,被动式的概念对医疗建筑具有非常高的价值,所以现阶段亟需能够解决上述问题的医疗建筑。
发明内容
本发明的目的是要提供一种低能耗健康医疗建筑。
为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:
本发明提供了一种低能耗健康医疗建筑,包括外墙系统、内墙系统、室内隔断单元,外墙系统包括若干外墙板和将外墙板安装于建筑墙体外表面的第一安装组件,外墙板为辊涂镀铝锌钢板且其背侧具有热反射涂层,第一安装组件中的相邻的部件之间均设置有第一隔热部件,使热桥无法形成,相邻的外墙板的连接缝通过密封胶密封,保证良好气密性。这里以及下文所说的辊涂镀铝锌钢板均被定义为表面辊涂有一定的涂层镀铝锌钢板,涂层根据设计的需求设定。镀铝锌钢板本身具有良好的耐热性、耐腐蚀性以及对漆料优异的附着力,结合第一安装组件、热反射涂层的设置,使外墙系统没有局部的高温或低温,从而降低外围护结构的传热系数,外围护结构具有良好的保温隔热效果。外墙系统平均传热系数为0.2~0.3w/㎡•k。
内墙系统包括铺设于建筑的内墙体表面的减振隔音层和若干安装于减振隔音层前侧的内墙板,内墙板为辊涂镀铝锌钢板且其前侧具有负氧离子涂层,减振隔音层有效吸收各频率的振动和噪声,降低墙体传声效应,加上外墙板、内墙板的镀铝锌钢板自带的一定的隔音降噪功效,使医疗建筑室内的噪音保持在30~40dB范围内。室内隔断单元包括若干隔墙板,隔墙板为辊涂镀铝锌钢板且表面具有抗菌涂层和负氧离子涂层,镀铝锌钢板饰面的内墙板和隔墙板耐潮、强度高,附着负氧离子涂层和抗菌涂层,能够有效防霉、抵御病菌依附、释放负氧离子,提高室内空气的质量。负氧离子涂层所释放的负氧离子浓度大于等于3000个/s•cm²。
医疗建筑还具有将建筑内产生的余冷和余热回收储备的能源系统和用于控制能源系统的控制系统,控制系统依据气候变化控制能源系统运行,能源系统为控制系统提供能量,根据实际情况,能源系统为控制系统提供其运行所需要的全部能量或部分能量。能源系统包括新风单元和光伏单元,光伏单元为能源系统供电,由于太阳能的可再生性,光伏单元产生的能量是高效、可持续且无污染的,减少医疗建筑的会导致碳排放的能量的利用。新风单元包括中央风机和输出端与中央风机相连接的汽化机,汽化机用于将除菌剂汽化,新风单元将送风量差异稳定在1%内,确保新鲜空气源源不断流入与医疗建筑内部,医疗建筑内的二氧化碳浓度小于等于1000ppm,且能有效过滤空气中的灰尘和杂质,PM2.5浓度小于等于35μg/m³,有效避免通过打开门窗进行通风而造成的热损失,进而降低能源消耗量,同时汽化机将除菌剂汽化后扩散,满足换气的卫生要求,也抑制了空气中病毒的活性。对于医疗建筑的诊室等公共场所,新风单元每小时有效置换空气四次以上,对于病房等疗愈环境每小时至少置换空气至少六次,而对于手术室、治疗室等医院的重要技术部门则更要求更高,每小时至少16次。医疗建筑综合运营时抗病毒活性率大于等于99.9%
进一步地,第一安装组件包括通过第一连接件与墙体连接的安装座、通过第二连接件连接于安装座前部的立柱、通过第三连接件与立柱前部连接并将外墙板朝向外墙体表面扣压的扣压件,安装座与外墙体之间、立柱与安装座之间、扣压件与立柱之间均具有第一隔热部件,且第一连接件的外侧、安装座的外侧、立柱的外侧均覆有隔热涂层,第一连接件穿过设置于安装座与外墙体之间的第一隔热部件而与外墙体连接。安装方式简单,结构坚固,且可重复拆卸,便于后续修缮。在外墙系统中,方位术语“前部”、“前侧”被定义为相对远离外墙体表面的一侧,“后部”、“背部”被定义为相对靠近外墙体表面的一侧。
进一步地,每块外墙板包括第一保温板和第一饰面板,第一饰面板设置于第一保温板的前侧,第一保温板是外围护系统实现保温隔热的第二道防线,第一饰面板为辊涂镀铝锌钢板,热反射涂层涂覆于第一饰面板的背部。
进一步地,内墙系统包括第二安装组件,第二安装组件包括通过第四连接件连接于内墙体上的龙骨、连接于内墙板背侧的挂接件,龙骨具有挂接部,挂接件挂接于挂接部上。龙骨与内墙体连接处设置有背部与内墙体连接的第二隔热部件,减振隔音层具有开口,第二隔热部件位于开口之中,第四连接件穿过第二隔热部件而与内墙体连接,即除第二隔热部件所在之处外,内墙墙面上其余的位置全部铺设了减振隔音层。内墙系统中的方位术语“前侧”、“背部”、“背侧”分别被定义为的相对远离、靠近内墙体的两侧。
更进一步地,每块内墙板包括一块第二保温板和两块第二饰面板,两块第二饰面板分别设置于第二保温板的前后两侧;第二饰面板为辊涂镀铝锌钢板;挂接件连接于内墙板的位于后侧的第二饰面板的背部,负氧离子涂层涂覆在内墙板的位于前侧的第二饰面板的前侧。
进一步地,室内隔断单元的每块隔墙板的顶部、底部均通过基座而分别与建筑室内的顶部、底部连接,对于单层设置的医疗建筑,建筑室内的顶部、底部泛指室内空间的顶部、底部,对于多层设置的医疗建筑,建筑室内的顶部、底部指的是室内顶部、底部的楼板。基座与隔墙板之间具有第三隔热部件。每块隔墙板均包括芯材和设置于芯材两侧的第三饰面板,第三饰面板为辊涂镀铝锌钢板且其表面具有抗菌涂层和负氧离子涂层,芯材为蜂窝铝板,芯材和第三饰面板的材料具有隔热、隔音、质轻的材料特性,阻止两个室内空间的热量通过隔墙板传递,隔墙板对楼板的压力小。相邻两块隔墙板之间通过第一拼接件拼接,平整度高,第一拼接件与隔墙板之间具有第四隔热部件。
进一步地,能源系统还包括一储热水箱、一储冷水箱,建筑内回收的余热、光伏单元产生的热量均储备到储热水箱,建筑内回收的余冷储备到储冷水箱。新风单元的供水管与储热水箱、储冷水箱均通过第一阀门连接,新风单元的出水管与储热水箱、储冷水箱均通过第二阀门连接,目的是将新风单元供水/回水时多余的能量回收。
更进一步地,建筑内具有热藏室、冷藏室、冷冻室,可以用于食物、药品的储藏,也可以根据需求将其用于治疗。热藏室、冷冻室均与储热水箱连接,冷藏室与储冷水箱连接,通过热交换原理,医疗设备、医院内生活区的运行所消耗的能源根据实际情况全部或部分来自能源系统,减少对传统能源的依赖,实现低碳。
更进一步地,能源系统还包括热补偿单元,热补偿单元用于为储热水箱、储冷水箱提供温度补偿。当热水箱、冷水箱无法达到维持其功能所需的温度时,热补偿单元将补偿热量使其稳定运行。
由于上述技术方案运用,本发明相较现有技术具有以下优点:
能源系统回收储备医疗建筑内的余冷和余热,光伏单元补充实现能源转型,控制系统控制能源的分配,达到降低能耗、节约能源的效果,使本医疗建筑满足低能耗建筑的标准;新风单元满足换气的卫生要求;提高室内空气的质量;外墙系统无热桥,热传导系数低,具有良好的保温隔热效果;内墙系统、室内隔断单元隔音降噪,还能够有效防霉、抵御病菌依附、释放负氧离子,营造舒适的疗愈环境。
附图说明
后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本发明的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的组件或部分。本领域技术人员应该理解,这些附图未必是按比例绘制的。附图中:
图1是本发明低能耗健康医疗建筑的一个实施例的系统框图;
图2是本发明低能耗健康医疗建筑的能源循环系统的一个实施例的示意图;
图3是本发明低能耗健康医疗建筑的新风单元的一个实施例的结构示意图;
图4是本发明低能耗健康医疗建筑的外墙系统的一个实施例的结构示意图;
图5是本发明图4的A区域的局部放大图;
图6是图4的另一视角的结构示意图;
图7是图6的B区域的局部放大图;
图8是本发明低能耗健康医疗建筑的内墙系统的一个实施例的结构示意图;
图9是图8的另一视角的结构示意图;
图10是本发明低能耗健康医疗建筑的室内隔断单元的相邻两块隔墙板之间相互拼接的一个实施例的结构示意图;
图11是本发明低能耗健康医疗建筑的室内隔断单元的隔墙板的一个实施例的结构示意图;
图12是本发明低能耗健康医疗建筑的屋面系统的一个实施例的结构示意图。
其中,附图标记说明如下:
100、外墙系统;110、外墙板;111、第一保温板;112、第一饰面板;113、第一加强件;113a、第B凹槽;114、第二加强件;114a、凸起部;115、第三加强件;115a、第D凹槽;120、第一安装组件;121、第一连接件;122、第二连接件;123、安装座;123a、滑槽;124、立柱;125、扣压件;126、第三连接件;127、角码;130、第一找平层;200、内墙系统;210、减振隔音层;220、内墙板;221、第二保温板;222、第二饰面板;223、第四加强件;223a、第F凹槽;230、第二安装组件;231、龙骨;232、第四连接件;233、挂接件;240、第G拼接件;300、室内隔断单元;310、隔墙板;311、第三饰面板;312、芯材;313、第J加强件;313a;第K凹槽;320、第三安装组件;321、基座;321a、第I凹槽;322、第三隔热部件;323、第H连接件;324、封口件;325、收口部件;330、第一拼接件;400、能源系统;410、新风单元;411、中央风机;412、汽化机;420、光伏单元;430、储热水箱;440、储冷水箱;450、冷冻室;460、冷藏室;470、热藏室;480、热补偿单元;500、控制系统;600、屋面系统;610、第一隔汽层;620、保温隔热层;620a、第三保温板;630、第一防水层;640、第二防水层;650、第二隔汽层;660、第四保温板。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要说明的是,有关方位描述的术语“上”、“下”、“左”、“右”是按正常方向来定义的。术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”、“第五”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,下面所描述的本发明不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。
参考附图1至附图12,本发明提供了一种低能耗健康医疗建筑,包括能源系统400、控制系统500、外墙系统100、内墙系统200以及室内隔断单元300。
能源系统400用于回收储备医疗建筑内产生的余冷和余热,所述余冷、余热包括医疗设备、医院内医疗区和生活区运行时散发的或过盈的能量。除能源系统400所提供的部分能量外,医疗建筑所耗费的能量还来自传统能源,如电能。控制系统500用于控制能源系统400,根据实际情况,控制系统500运行耗费的能量可以部分或全部由能源系统400供给,当能源系统400无法为控制系统500提供充足的能量,控制系统500由电能控制。
如附图2,能源系统400包括储热水箱430、储冷水箱440、热补偿单元480、光伏单元420、新风单元410,建筑内回收的余热、光伏单元420产生的热量均储备到储热水箱430,建筑内回收的余冷储备到储冷水箱440。热补偿单元480用于为储热水箱430、储冷水箱440提供温度补偿。当热水箱、冷水箱无法达到维持其功能所需的温度时,热补偿单元480将补偿热量使其稳定运行。光伏单元420为能源系统400供电,由于太阳能的可再生性,光伏单元420产生的能量是高效、可持续且无污染的,减少医疗建筑对传统能源的利用。新风单元410的供水管与储热水箱430、储冷水箱440均通过第一阀门连接,新风单元410的出水管与储热水箱430、储冷水箱440均通过第二阀门连接,目的是将新风单元410供水/回水时多余的能量回收。图2中,与储热水箱430、储冷水箱440连接路径中的波浪符号可以认为是热管,并且该图中每两个部分直接或间接的连接,但图中省略了间接连接的部分,如光伏单元420产生了电能,电能直接或间接地给热管的热端加热,通过热管原理,热管的另一端产生冷量,该部分冷量储备于储冷水箱440,这样,构成一个相对平稳的冷热系统。传递到储热水箱430中。
如附图3,新风单元410包括中央风机411和汽化机412,汽化机412用于将除菌剂汽化并且其输出端和中央风机411相连。新风单元410将送风量差异稳定在1%内,确保新鲜空气源源不断流入与医疗建筑内部,医疗建筑内的二氧化碳浓度小于等于1000ppm,且能有效过滤空气中的灰尘和杂质,PM2.5浓度小于等于35μg/m³,有效避免通过打开门窗进行通风而造成的热损失,进而降低能源消耗量,同时汽化机412将除菌剂汽化后扩散,满足换气的卫生要求,也抑制了空气中病毒的活性。此外,室内的异味也能通过新风单元410有效排除。本实施例中的除菌剂采用F118植物芬多精,也可以选用现有技术中的无味无毒的除菌剂替换。对于医疗建筑的诊室等公共场所,新风单元410每小时有效置换空气四次以上,对于病房等疗愈环境每小时至少置换空气至少六次,而对于手术室、治疗室等医院的重要技术部门则更要求更高,每小时至少16次。医疗建筑综合运营时抗病毒活性率大于等于99.9%
本医疗建筑内具有热藏室470、冷藏室460、冷冻室450,可以用于食物、药品的储藏,也可以根据需求将其用于治疗。热藏室470、冷冻室450均与储热水箱430连接,冷藏室460与储冷水箱440连接,通过热交换原理,医疗设备、医院内生活区的运行根据实际情况全部或部分来自能源系统400,减少对传统能源的依赖,实现低碳。
如附图4至附图7,外墙系统100包括若干外墙板110、将外墙板110安装于医疗建筑外墙体的第一安装组件120。
每块外墙板110包括第一保温板111和第一饰面板112,第一饰面板112设置于第一保温板111的前侧,第一保温板111是外围护系统实现保温隔热的第二道防线,第一饰面板112为辊涂镀铝锌钢板,这里以及下文所说的辊涂镀铝锌钢板均被定义为表面辊涂有一定的涂层镀铝锌钢板,涂层根据设计的需求设定,第一饰面板112的背部具有热反射涂层。在外墙系统100中,方位术语“前部、前侧”被定义为相对远离外墙体表面的一侧,“后部、背部”被定义为相对靠近外墙体表面的一侧。
每块外墙板110的左右两侧均具有第一加强件113,每块外墙板110的上侧部、下侧部分别具有第二加强件114、第三加强件115,一块外墙板110的两个第一加强件113、第二加强件114、第三加强件115共同组成副框,副框用于加强外墙板110的结构,并且保持第一饰面板112的平整度。
第一安装组件120包括第一连接件121、安装座123、第二连接件122、立柱124、扣压件125、第三连接件126、角码127,安装座123通过第一连接件121与外墙体连接,第一连接件121的后部固定设置于外墙体中,第一连接件121的前部具有外螺纹并且穿过安装座123的后部,通过一螺母与第一连接件121前部的外螺纹连接而将安装座123连接到外墙体上,安装座123与外墙体的连接为可拆卸连接。
安装座123的前部具有沿前后方向设置的滑槽123a,立柱124的后部具有第一通孔,滑槽123a与第一通孔位置对应,第二连接件122穿过滑槽123a与第一通孔将立柱124与安装座123连接,通过调整第二连接件122在滑槽123a中的前后位置微调外墙板110相对外墙体的距离。立柱124的前部具有螺纹孔,第三连接件126穿过扣压件125的中部与螺纹孔连接。第一加强件113具有第一凹槽113a,扣压件125的左右两侧分别伸入左右相邻两块外墙板110的第一凹槽113a并与第一凹槽113a的槽壁相抵以将外墙板110朝向外墙体所在方向扣压。
第二加强件114具有朝上凸起的凸起部114a,第三加强件115具有开口朝下的第二凹槽115a,上下相邻两块外墙板110的相邻的凸起部114a插入第二凹槽115a。角码127的中部连接在立柱124上,并且其左侧部位于立柱124左侧的上下相邻两块外墙板110的连接缝中以承托这两块外墙板110中的位于上方的外墙板110的底部,其右侧部位于立柱124右侧的上下相邻两块外墙板110的连接缝中以承托这两块外墙板110中的位于上方的外墙板110的底部。角码127承托外墙板110底部时与该外墙板110的第三加强件115的底部连接。
安装座123与外墙体之间、立柱124与安装座123之间、扣压件125与立柱124之间、角码127与立柱124之间、角码127与第三加强件115之间均具有第一隔热部件,凸起部114a与第二凹槽115a之间具有第一隔热套件,且第一连接件121的外侧、安装座123的外侧、立柱124的外侧均覆有隔热涂层。相邻两块外墙板110之间的连接缝的前部注胶填充,相邻两块外墙板110之间的连接缝的后部填充隔热材料。
在实际应用中,外墙体上具有找平层130,安装座123的后部、安装座123与外墙体之间的第一隔热部件均埋藏与找平层130中,第一连接件121的前部穿过找平层130以及安装座123和外墙体之间的第一隔热部件。为了连接更稳定,外墙板110的后部通过粘结砂浆与找平层130连接。
上述安装方式简单,结构坚固,且可重复拆卸,便于后续修缮。第一安装组件120中的相邻的部件之间均设置有第一隔热部件,使热桥无法形成,外墙系统100中气密性良好。由于镀铝锌钢板本身的良好的耐热性、耐腐蚀性以及对漆料优异的附着力,结合第一安装组件120、热反射涂层的设置,使外墙系统100没有局部的高温或低温,从而降低外围护结构的传热系数,外围护结构具有良好的保温隔热效果。
本实施例的外墙系统100中,第一保温板111为石墨聚苯板,第一隔热部件均为软木,隔热材料为聚氨酯,第一隔热套件为三元乙丙橡胶,上述材料均可以选择现有技术中具有相同或更优性能的材料替换,隔热涂料也从现有技术中选择。如附图8、附图9,内墙系统200包括减振隔音层210、若干内墙板220、第二安装组件230,减振隔音层210铺设于医疗建筑的内墙体表面。减振隔音层210有效吸收各频率的振动和噪声,降低墙体传声效应,使人员在医疗建筑室内能感受到的噪音小。
每块内墙板220均包括一块第二保温板221、两块第二饰面板222,两块第二饰面板222分别设置于第二保温板221的前后两侧。在内墙系统200中,“前侧”、“背部、背侧”分别被定义为的相对远离、靠近内墙体的两侧。第二饰面板222为辊涂镀铝锌钢板。位于内墙板220的前侧的第二饰面板222具有负氧离子涂层。
第二安装组件230包括龙骨231、第四连接件232、挂接件233,龙骨231通过第四连接件232连接在内墙体上,龙骨231水平设置,并且龙骨231具有挂接部。龙骨231与内墙体连接处设置有背部与内墙体连接的第二隔热部件,减振隔音层210具有开口,第二隔热部件位于开口之中,第四连接件232穿过第二隔热部件而与内墙体连接,即除第二隔热部件所在之处外,内墙墙面上其余的位置全部铺设了减振隔音层210,最大限度确保隔音效果。挂接件233连接于内墙板220的位于后侧的第二饰面板222的背部,挂接件233挂接于挂接部上。
每块内墙板220还包括位于其左右两侧的第四加强件223,第四加强件223位于内墙板220的两块第二饰面板222的位置对应的侧边缘之间,第四加强件223具有开口背离第二保温板221的第三凹槽223a,左右相邻两块内墙板220通过一第二拼接件240拼接。具体地,第二拼接件240的左右两侧分别插入左右相邻两块内墙板220的相邻的第三凹槽223a中,并且这两块内墙板220的位置对应的第二饰面板222的侧边相抵。第二拼接件240与第三凹槽223a之间具有抗振胶条。
在本实施例的内墙系统200中,第二保温板221为真空绝热板,抗振胶条为三元乙丙橡胶,第二隔热部件为软木,减振隔音层210为具有热塑性蜂窝玻纤发泡芯材312的减振隔音毡,上述材料均可以选择现有技术中具有相同或更优性能的材料替换。
如附图10、附图11,室内隔断单元300包括若干隔墙板310和第三安装组件320。每块隔墙板310包括芯材312和设置于芯材312两侧的第三饰面板311,第三饰面板311为辊涂镀铝锌钢板且其表面具有抗菌涂层和负氧离子涂层,芯材312为蜂窝铝板,芯材312和第三饰面板311的材料均具有隔热、隔音、质轻的材料特性,阻止两个室内空间的热量通过隔墙板310传递,隔墙板310对楼板的压力小。
第三安装组件320包括基座321、第五连接件323、收口部件325。具体地,基座321通过第五连接件323安装于建筑室内的顶部、底部,基座321具有第四凹槽321a,每块隔墙板310的顶部、底部分别插入位于建筑室内顶部、底部的基座321的第四凹槽321a中。隔墙板310两侧的第三饰面板311和与其相互靠近的第四凹槽321a的槽壁之间具有封口件324,封口件324将第三饰面板311和与其相互靠近的第四凹槽321a的槽壁之间的缝隙封闭并将这两者相互分离。收口部件325设置于隔墙板310的两侧面的顶部和底部,用于遮挡基座321,其作用类似于建筑中的踢脚线。第四凹槽321a与隔墙板310之间具有第三隔热部件322。
每块隔墙板310的左右两侧均具有第五加强件313,第五加强件313位于隔墙安的两块第三饰面板311的位置对应的侧边缘之间,其也能够加强隔墙板310的结构强度。左右相邻两块隔墙板310通过第一拼接件330拼接,第五加强件313具有开口背离第三保温板620a的第五凹槽313a,第一拼接件330的左右两侧分别插入左右相邻两块隔墙板310的相邻的第五凹槽313a中,并且这两块隔墙板310的位置对应的第三饰面板311的侧边相抵,相邻两块隔墙板310的平整度高。第K拼接件与第三凹槽223a之间具有第四隔热部件。
内墙板220和隔墙板310均采用镀铝锌钢板饰面,其耐潮、强度高,附着负氧离子涂层和抗菌涂层,能够有效防霉、抵御病菌依附、释放负氧离子,提高室内空气的质量。负氧离子涂层所释放的负氧离子浓度大于等于3000个/s•cm²。
本实施例的室内隔断单元300中,芯材312为蜂窝铝板,封口件324和第四隔热部件均为三元乙丙橡胶,第三隔热部件322为软木,收口部件325为铝合金,上述材料均可以选择现有技术中具有相同或更优性能的材料替换。
如图8、图10所示,本实施例中的左右相邻的内墙板220、左右相邻的隔墙板310的拼接采用了相同的拼接结构,实际应用中两者可以选用不同的拼接结构。上文中仅描述了左右相邻的两块内墙板220、左右相邻两块隔墙板310是如何拼接的,原因是在选择内墙板220、隔墙板310时,出于美观需求、节省工时工序等要求,通常会选择高度与室内高度适配的内墙板220、隔墙板310,即内墙板220、隔墙板310在竖直方向上均不与其他的内墙板220、隔墙板310连接,仅在水平方向上与其他内墙板220、隔墙板310具有连接关系,但可以根据实际需求将内墙板220之间的拼接方式、隔墙板310之间的拼接方式用于在竖直方向上的连接。
在实际应用中,若内墙板2204需要在竖直方向上与其他内墙板2204相连接,上文所提到的连接结构、拼接结构也能够适用。
上述结构中,外墙板110、内墙板220、隔墙板310的镀铝锌钢板自带的一定的隔音降噪功效,使医疗建筑室内的噪音保持在30~40dB范围内。外墙系统平均传热系数为0.2~0.3w/㎡•k。
如附图12,本医疗建筑还具有屋面系统600,屋面系统600包括在医疗建筑屋顶上表面依次铺设的第一隔汽层610、保温隔热层620、第一防水层630、第二防水层640,第一隔汽层610与屋顶上表面之间涂涮冷底子油,保温隔热层620具有至少两层错缝设置的第三保温板620a,本实施例中保温隔热层620具有三层第三保温板620a,第三保温板620a相互之间通过pu胶粘贴。
医疗建筑屋顶相连的女儿墙的内层面铺设有第二隔汽层650,第二隔汽层650的一侧表面与女儿墙的内侧面相连,第一隔汽层610与第二隔汽层650的底部相连,并且第二隔汽层650背离女儿墙的一侧的下部与保温隔热层620、第一防水层630、第二防水层640位置对应,第二隔汽层650背离女儿墙的一侧的上部铺设有第四保温板660,位于最下方的第四保温板660的底部与第二防水层640的顶部连接。第四保温板660的另一侧、第二防水层640的上方均铺设混凝土作为保护层。在实际应用中,若屋面为不上人的屋面,也可以不铺设保护层。屋面系统600中所说的“内侧”被定义为朝向屋面中心的一侧。
对于外墙系统100中位于外墙最顶部的与女儿墙的相连的一块外墙板110,该块外墙板110的第一保温板111、第一饰面板112的顶部均朝向女儿墙所在方向延伸,并且越过女儿墙的顶部后再朝屋面方向延伸,直至该外墙板110的第一保温板111与位于最上方的第四保温板660的顶部相连接,形成封闭的保温围护结构。
本实施例的屋面系统600,第一隔汽层610、第二隔汽层650均采用带铝箔面的隔汽卷材,第一防水层630采用sbs 防水卷材,第二防水层640采用带岩板的sbs防水卷材,第三保温板620a采用泡沫玻璃板,泡沫玻璃板的吸水率低,不易造成屋面开裂;第四保温板660为石墨聚苯板。
上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并据以实施,并不能以此限制本发明的保护范围,凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种低能耗健康医疗建筑,其特征在于:包括外墙系统(100)和内墙系统(200),所述外墙系统(100)包括若干外墙板(110)和将所述外墙板(110)安装于建筑墙体外表面的第一安装组件(120),所述外墙板(110)为辊涂镀铝锌钢板且其背侧具有热反射涂层,所述第一安装组件(120)中的相邻的部件之间均设置有第一隔热部件,相邻的外墙板(110)的连接缝通过密封胶密封;
所述内墙系统(200)包括铺设于所述建筑的内墙体表面的减振隔音层(210)和若干安装于所述减振隔音层(210)前侧的内墙板(220),所述内墙板(220)为辊涂镀铝锌钢板且其前侧具有负氧离子涂层;
所述医疗建筑还包括用于分隔所述建筑的室内空间的室内隔断单元(300),所述室内隔断单元(300)包括若干隔墙板(310),所述隔墙板(310)为辊涂镀铝锌钢板且表面具有抗菌涂层和负氧离子涂层;
所述医疗建筑还具有将建筑内产生的余冷和余热回收储备的能源系统(400)和用于控制所述能源系统(400)的控制系统(500),所述能源系统(400)为控制系统(500)提供能量;
所述能源系统(400)包括新风单元(410)和光伏单元(420),所述光伏单元(420)为能源系统(400)供电,所述新风单元(410)包括中央风机(411)和输出端与所述中央风机(411)相连接的汽化机(412),所述汽化机(412)用于将除菌剂汽化。
2.根据权利要求1所述的低能耗健康医疗建筑,其特征在于:所述第一安装组件(120)包括通过第一连接件(121)与外墙体连接的安装座(123)、通过第二连接件(122)连接于安装座(123)前部的立柱(124)、通过第三连接件(126)与所述立柱(124)前部连接并将所述外墙板(110)朝向外墙体表面扣压的扣压件(125),所述安装座(123)与外墙体之间、所述立柱(124)与安装座(123)之间、所述扣压件(125)与立柱(124)之间均具有所述第一隔热部件,且第一连接件的外侧、安装座(123)的外侧、立柱(124)的外侧均覆有隔热涂层,所述第一连接件(121)穿过设置于安装座(123)与外墙体之间的第一隔热部件而与外墙体连接。
3.根据权利要求1所述的低能耗健康医疗建筑,其特征在于:每块所述外墙板(110)包括第一保温板(111)和第一饰面板(112),所述第一饰面板(112)设置于所述第一保温板(111)的前侧;所述第一饰面板(112)为辊涂镀铝锌钢板,所述热反射涂层涂覆于第一饰面板(112)的背部。
4.根据权利要求1所述的低能耗健康医疗建筑,其特征在于:所述内墙系统(200)包括第二安装组件(230),所述第二安装组件(230)包括通过第四连接件(232)连接于内墙体上的龙骨(231)、连接于所述内墙板(220)背侧的挂接件(233),所述龙骨(231)具有挂接部,所述挂接件(233)挂接于挂接部上;所述龙骨(231)与内墙体连接处设置有背部与内墙体连接的第二隔热部件,所述减振隔音层(210)具有开口,所述第二隔热部件位于开口之中,所述第四连接件(232)穿过所述第二隔热部件而与内墙体连接。
5.根据权利要求4所述的低能耗健康医疗建筑,其特征在于:每块所述内墙板(220)包括一块第二保温板(221)和两块第二饰面板(222),所述两块第二饰面板(222)分别设置于第二保温板(221)的前后两侧;所述第二饰面板(222)为辊涂镀铝锌钢板;所述挂接件(233)连接于内墙板(220)的位于后侧的第二饰面板(222)的背部,所述负氧离子涂层涂覆在内墙板(220)的位于前侧的第二饰面板(222)的前侧。
6.根据权利要求1所述的低能耗健康医疗建筑,其特征在于:所述室内隔断单元(300)的每块所述隔墙板(310)的顶部、底部均通过基座(321)而分别与所述建筑室内的顶部、底部连接,所述基座(321)与隔墙板之间具有第三隔热部件(322);
每块所述隔墙板(310)均包括芯材(312)和设置于芯材(312)两侧的第三饰面板(311),所述第三饰面板(311)为辊涂镀铝锌钢板,所述芯材(312)为蜂窝铝板;所述第三饰面板(311)的表面具有抗菌涂层和负氧离子涂层;
相邻两块所述隔墙板(310)之间通过第一拼接件(330)拼接,所述第一拼接件(330)与隔墙板(310)之间具有第四隔热部件。
7.根据权利要求1所述的低能耗健康医疗建筑,其特征在于:所述能源系统(400)还包括一储热水箱(430)、一储冷水箱(440),所述建筑内回收的余热、光伏单元(420)产生的热量均储备到所述储热水箱(430),所述建筑内回收的余冷储备到所述储冷水箱(440);所述新风单元(410)的供水管与储热水箱(430)、储冷水箱(440)均通过第一阀门连接,所述新风单元(410)的出水管与储热水箱(430)、储冷水箱(440)均通过第二阀门连接。
8.根据权利要求7所述的低能耗健康医疗建筑,其特征在于:所述建筑内具有热藏室(470)、冷藏室(460)、冷冻室(450),所述热藏室(470)、冷冻室(450)均与储热水箱(430)连接,所述冷藏室(460)与储冷水箱(440)连接。
9.根据权利要求8所述的低能耗健康医疗建筑,其特征在于:所述能源系统(400)还包括热补偿单元(480),热补偿单元(480)用于为储热水箱(430)、储冷水箱(440)提供温度补偿。
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