CN115030301A - 一种节能型建筑 - Google Patents

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Abstract

本发明适用于节能型建筑技术领域,提供了一种节能型建筑,包括被动式太阳房,还包括:防风沙组件,设置在被动式太阳房上,用于放置保证被动式太阳房的空气质量,对被动式太阳房内空气进行更新;光伏组件,设置在被动式太阳房上,且用于利用太阳能和电能对被动式太阳房墙体进行保温;污水回收处理组件,用于收集雨水并且将对收集的雨水进行处理后二次利用,本发明提供的一种节能型建筑,为解决干旱寒冷风沙区零能耗建筑低成本的保温、蓄热、气密性问题提供良好保证。

Description

一种节能型建筑
技术领域
本发明属于节能建筑技术领域,尤其涉及一种节能型建筑。
背景技术
针对传统设计模式很难适应生态节能建筑设计要求的现状,结合国际借鉴国外经验,引入了“整合设计”(IDP)理念,即在设计最初方案阶段生态节能的专业人员就开始介入,提出初步的生态节能方案,并在后续的设计中综合建筑、规划景观、结构、暖通空调、给排水、建筑电气与楼宇控制、室内设计等各个专业,通过有机整合和密切协作,综合采用成熟的高新技术及产品,形成一整套生态节能体系
节能建筑是指遵循气候设计和节能的基本方法,对建筑规划分区、群体和单体、建筑朝向、间距、太阳辐射、风向以及外部空间环境进行研究后,设计出的低能耗建筑,节能建筑其主要指标有:建筑规划和平面布局要有利于自然通风,绿化率不低于35%;建筑间距应保证每户至少有一个居住空间在大寒日能获得满窗日照2小时等,但是现有的节能型建筑在干旱寒冷风沙地区存在住宅建筑保温蓄热性能差、能源利用效率低、室内环境及空气质量差、风沙大的问题。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种节能型建筑,旨在解决背景技术中确定的干旱寒冷风沙地区存在住宅建筑保温蓄热性能差、能源利用效率低、室内环境及空气质量差、风沙大。
本发明实施例是这样实现的,一种节能型建筑,防风沙组件,设置在被动式太阳房上,用于放置保证被动式太阳房的空气质量;
光伏组件,设置在被动式太阳房上,且用于利用太阳能和电能对被动式太阳房墙体进行保温;
污水回收处理组件,用于收集雨水并且将对收集的雨水进行处理后二次利用。
优选地,所述防风沙组件包括:
节能防风沙窗,安装在被动式太阳房上;
全封闭生态窗,所述全封闭生态窗用于构建被动式太阳房的侧壁;
防风沙风机组,所述防风沙风机组设置在被动式太阳房上,所述防风沙风机组的出风口和进风口分别设置在被动式太阳房的内部和外部,所述被动式太阳房内设有空气浑浊检测仪器,所述空气浑浊检测仪器与防风沙风机组共同连接设置在被动式太阳房内的控制器,当空气浑浊检测仪器检测到被动式太阳房内的空气浑浊度高于第一预设阈值时,控制器启动防风沙风机组工作,直到空气浑浊度不高于第二预设阈值,所述第二预设阈值低于第一预设阈值。
优选地,、所述光伏组件包括:
太阳能光热光伏板,设置在太阳能光热光伏板顶部;
底下储热仓,设置在太阳能光热光伏板内部一侧,所述太阳能光热光伏板的底部该遍布有地热盘管;
控制显示件;
双能源恒热站,所述双能源恒热站、太阳能光热光伏板、控制显示件之间两两电性连接,所述控制显示件用于在太阳能光热光伏板供应电能不足时,启动电网供电,以实现所述双能源恒热站用于为底下储热仓和地热盘管供热。
优选地,所述污水回收处理组件包括:
雨水收集管,所述雨水收集管用于承接太阳能光热光伏板屋顶的雨水;
污水处理装置,所述污水处理装置与雨水收集管的末端连接;
污水收集管,用于收集生活污水且与其末端与所述污水处理装置连接。
优选地,所述太阳能光热光伏板上还设有集热蓄热板。
优选地,所述集热蓄热板至少设有一个。
优选地,所述集热蓄热板设置在太阳能光热光伏板的外墙壁上。
本发明实施例提供的一种节能型建筑,包括防风沙组件,设置在被动式太阳房上,用于放置保证被动式太阳房的空气质量;光伏组件,设置在被动式太阳房上,且用于利用太阳能和电能对被动式太阳房墙体进行保温;污水回收处理组件,用于收集雨水并且将对收集的雨水进行处理后二次利用,为解决干旱寒冷风沙区零能耗建筑低成本的保温、蓄热、气密性问题提供良好保证。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种节能型建筑的立体结构图;
附图中:1-太阳能光热光伏板;2-节能防风沙门厅;3-被动式太阳房;4-节能防风沙窗;5-集热蓄热板;6-本土化新型墙体材料;7-全封闭生态窗;8-防风沙风机组;9-智能控制显示屏;10-底下储热仓;11-地热盘管;12-雨水收集管;13-污水处理装置;14-污水收集管;15-中水回用管;16-双能源恒热站。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
以下结合具体实施例对本发明的具体实现进行详细描述。
如图1所示,为本发明的一个实施例提供的一种节能型建筑的结构图,包括:
防风沙组件,设置在被动式太阳房3上,用于放置保证被动式太阳房3的空气质量;
光伏组件,设置在被动式太阳房3上,且用于利用太阳能和电能对被动式太阳房3墙体进行保温;
污水回收处理组件,用于收集雨水并且将对收集的雨水进行处理后二次利用。
如图1所示,作为本发明的一种优选实施例,所述防风沙组件包括:
节能防风沙窗4,安装在被动式太阳房3上;
全封闭生态窗7,所述全封闭生态窗7用于构建被动式太阳房3的侧壁;
防风沙风机组8,所述防风沙风机组8设置在被动式太阳房3上,所述防风沙风机组8的出风口和进风口分别设置在被动式太阳房3的内部和外部,所述被动式太阳房3内设有空气浑浊检测仪器,所述空气浑浊检测仪器与防风沙风机组8共同连接设置在被动式太阳房3内的控制器,当空气浑浊检测仪器检测到被动式太阳房3内的空气浑浊度高于第一预设阈值时,控制器启动防风沙风机组8工作,直到空气浑浊度不高于第二预设阈值,所述第二预设阈值低于第一预设阈值。
如图1所示,作为本发明的另一种优选实施例,所述光伏组件包括:
太阳能光热光伏板1,设置在太阳能光热光伏板1顶部;
底下储热仓10,设置在太阳能光热光伏板1内部一侧,所述太阳能光热光伏板1的底部该遍布有地热盘管11;
控制显示件9;
双能源恒热站16,所述双能源恒热站16、太阳能光热光伏板1、控制显示件9之间两两电性连接,所述控制显示件9用于在太阳能光热光伏板1供应电能不足时,启动电网供电,以实现所述双能源恒热站16用于为底下储热仓10和地热盘管11供热。
如图1所示,作为本发明的另一种优选实施例,所述污水回收处理组件包括:
雨水收集管12,所述雨水收集管12用于承接太阳能光热光伏板1屋顶的雨水;
污水处理装置13,所述污水处理装置13与雨水收集管12的末端连接;
污水收集管14,用于收集生活污水且与其末端与所述污水处理装置13连接。
中水回用管15,所述中水回用管15连接污水收集管14,另一端设有阀门,所述中水回用管15上安装有泵机。
如图1所示,作为本发明的另一种优选实施例,所述太阳能光热光伏板1上还设有集热蓄热板5。
如图1所示,作为本发明的另一种优选实施例,,所述集热蓄热板5至少设有一个。
如图1所示,作为本发明的另一种优选实施例,所述集热蓄热板5设置在太阳能光热光伏板1的外墙壁上。
本发明实施例中未详细说明的均为现有技术,在此不再赘述,例如所谓太阳房是指利用太阳的辐射能量代替部分常规能源、使建筑物达到一定温度环境的一种建筑,太阳房有主动式和被动式之分,被动式太阳房不需要任何主动式太阳房所必须的部件(太阳集热器、热交换设备、管道、水泵、风机等),仅仅依靠建筑方位的合理布置和通过窗、墙、屋顶等建筑物本身构件,以自然热交换方式(辐射、对流、传导)来获得太阳能。如果获得的太阳能达到建筑采暖、空调所需能量的一半以上时,则称此建筑物为被动式太阳房。换言之,被动式太阳房是根据当地气象条件,在基本上不添置附加设备的情况下,使房屋建造成在冬季可以有效地吸收和贮存太阳热能,而在夏天又能少吸收太阳能和尽可能多向外散热,具有能自动达到冬暖夏凉效果的一种特殊房屋,本发明可以直接利用现有的被动式太阳房,且不涉及对被动式太阳房本身的改进。
本发明上述实施例中提供了一种节能型建筑,针对干旱寒冷风沙地区住宅建筑保温蓄热性能差、能源利用效率低、室内环境及空气质量差、风沙大的问题,重点开展宁夏地区零能耗建筑地域性保温、蓄热、气密性等关键技术的研究。通过对屋面、墙体、地面、门窗等围护结构的断热桥进行研究,形成经济型连续保温的围护结构系统。通过对本土化的蓄热材料,通过选取在本地条件下能够适用长时间的蓄热材料,其为现有技术,例如聚氨酯保温板、蓄热方式及其与零能耗建筑的匹配性进行研究,形成零能耗建筑一体化的蓄热构造。通过对零能耗建筑气密性进行研究,形成本土化的气密性构造,为解决干旱寒冷风沙区零能耗建筑低成本的保温、蓄热、气密性问题提供良好保证,通过对零能耗建筑室内环境及能耗模拟分析和实验研究,形成适合干旱寒冷风沙地区的零能耗建筑。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种节能型建筑,其特征在于,包括被动式太阳房,还包括:
防风沙组件,设置在被动式太阳房上,用于放置保证被动式太阳房的空气质量,对被动式太阳房内空气进行更新;
光伏组件,设置在被动式太阳房上,且用于利用太阳能和电能对被动式太阳房墙体进行保温;
污水回收处理组件,用于收集雨水并且将对收集的雨水进行处理后二次利用。
2.根据权利要求1所述的节能型建筑,其特征在于,所述防风沙组件包括:
节能防风沙窗,安装在被动式太阳房上;
全封闭生态窗,所述全封闭生态窗用于构建被动式太阳房的侧壁;
防风沙风机组,所述防风沙风机组设置在被动式太阳房上,所述防风沙风机组的出风口和进风口分别设置在被动式太阳房的内部和外部,所述被动式太阳房内设有空气浑浊检测仪器,所述空气浑浊检测仪器与防风沙风机组共同连接设置在被动式太阳房内的控制器,当空气浑浊检测仪器检测到被动式太阳房内的空气浑浊度高于第一预设阈值时,控制器启动防风沙风机组工作,直到空气浑浊度不高于第二预设阈值,所述第二预设阈值低于第一预设阈值。
3.根据权利要求1所述的节能型建筑,其特征在于,所述光伏组件包括:
太阳能光热光伏板,设置在太阳能光热光伏板顶部;
底下储热仓,设置在太阳能光热光伏板内部一侧,所述太阳能光热光伏板的底部该遍布有地热盘管;
控制显示件;
双能源恒热站,所述双能源恒热站、太阳能光热光伏板、控制显示件之间两两电性连接,所述控制显示件用于在太阳能光热光伏板供应电能不足时,启动电网供电,以实现所述双能源恒热站用于为底下储热仓和地热盘管供热。
4.根据权利要求2所述的节能型建筑,其特征在于,所述污水回收处理组件包括:
雨水收集管,所述雨水收集管用于承接太阳能光热光伏板屋顶的雨水;
污水处理装置,所述污水处理装置与雨水收集管的末端连接;
污水收集管,用于收集生活污水且与其末端与所述污水处理装置连接;
中水回用管,所述中水回用管连接污水收集管,另一端设有阀门,所述中水回用管上安装有泵机。
5.根据权利要求2所述的节能型建筑,其特征在于,所述太阳能光热光伏板上还设有集热蓄热板。
6.根据权利要求5所述的节能型建筑,其特征在于,所述集热蓄热板至少设有一个。
7.根据权利要求5所述的节能型建筑,其特征在于,所述集热蓄热板设置在太阳能光热光伏板的外墙壁上。
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