CN207649010U - 建筑节能通风系统 - Google Patents

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CN207649010U CN201721603807.XU CN201721603807U CN207649010U CN 207649010 U CN207649010 U CN 207649010U CN 201721603807 U CN201721603807 U CN 201721603807U CN 207649010 U CN207649010 U CN 207649010U
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姚超
崔锴
张少宏
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Abstract

本实用新型针对通风时外界空气对室内温度产出影响的问题,提供了一种建筑节能通风系统,其可将内外气体进行换热以减少室外空气对室内温度的影响,该技术方案如下:包括由多个单元幕墙构成的玻璃幕墙以及蓄水装置,单元幕墙上设有出气孔以及进气孔,蓄水装置内设有换热管,换热管与出气孔连通,换热管远离出气孔的端部连通有抽风装置,蓄水装置上设有进风装置,进风装置连通有延伸至蓄水装置底部的进气管,蓄水装置的顶部连通有送气管,送气管与进气孔连通。夏季时,室内冷空气通过换热管吸收液体的热量,外界热空气通过冷液体降温,冬季时,室内热空气通过换热管释放热量至液体中,外界冷空气通过热液体升温,减少对室内温度的影响。

Description

建筑节能通风系统
技术领域
本实用新型涉及一种建筑通风系统,更具体地说,它涉及一种建筑节能通风系统。
背景技术
现代建筑的规模越来越大,虽然玻璃幕墙面积也越来越大,但是由于安全、美观的需要,通常可开启的面积则很小,且在使用过程中窗户基本上处于关闭状态,所以对于很多现代建筑,自然通风的效果非常差,特别是对于一些大型建筑的内区,基本就不存在自然通风。为了解决室内空气品质比较差的问题,现代建筑大多采用了机械通风。
但一般的机械通风虽然能实现强制对流,但是由于室内外温差的原因,夏天时会将外界热量带入室内,冬天时会将室内热量带出外界,导致夏天时制冷的能耗增大,冬天时制暖的能耗增大,还有改善空间。
实用新型内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种建筑节能通风系统,具有减少制冷、制暖能耗的优点。
为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:
一种建筑节能通风系统,包括由多个单元幕墙构成的玻璃幕墙,还包括位于建筑顶部的蓄水装置,所述单元幕墙上设有出气孔以及进气孔,所述蓄水装置内设有换热管,所述换热管与出气孔连通,所述换热管远离出气孔的端部连通有抽风装置,所述蓄水装置上设有进风装置,所述进风装置连通有延伸至蓄水装置底部的进气管,所述蓄水装置的顶部连通有送气管,所述送气管与进气孔连通。
采用上述技术方案,通过抽风装置抽风以利用出气孔将室内空气抽出,通过进风装置进风以利用进气孔将室外空气注入室内,实现强制空气对流,夏季时,室内冷空气通过换热管吸收蓄水装置内液体的热量以使蓄水装置内液体温度下降,外界空气通过进气管注入蓄水装置的液体中,外界热空气通过冷液体降温,再通过进气管输送至进气孔以使外界热空气通过热交换以降低温度后再进入室内,减少室外热空气直接进入室内以对室内温度的影响,减少室内升温以增加制冷能耗,冬季时,室内热空气通过换热管释放至蓄水装置内液体中以使蓄水装置内液体温度上升降,外界空气通过进气管注入蓄水装置的液体中,外界冷空气通过热液体升温,再通过进气管输送至进气孔以使外界冷空气通过热交换以使温度上升后再进入室内,减少室外冷空气直接进入室内以对室内温度的影响,减少室内降温以增加制暖能耗。
优选的,所述蓄水装置为固定在建筑顶部的蓄水箱,所述蓄水箱为全封闭结构。
采用上述技术方案,通过全封闭的蓄水箱,减少蓄水箱内液体与外界进行热交换,提高换热管对液体的升温、降温效果。
优选的,所述蓄水箱采用隔热材料构成。
采用上述技术方案,通过隔热材料构成蓄水箱以进一步减少蓄水箱内液体与外界进行热交换,进一步提高换热管对液体的升温、降温效果。
优选的,所述蓄水箱铺满建筑顶部。
采用上述技术方案,通过蓄水箱铺满建筑顶部,在夏季时蓄水箱还能阻隔日照对建筑顶部的升温,进一步降低制冷能耗。
优选的,所述换热管在蓄水装置内呈蛇形延伸。
采用上述技术方案,通过蛇形延伸设置换热管以提高换热管在蓄水装置内的长度,进而延长换热管内热空气或冷空气在蓄水装置内的流动路径,提高换热效果。
优选的,所述蓄水装置设有进水管以及溢流管,所述溢流管与蓄水装置连通的管口高于换热管。
采用上述技术方案,通过进水管注入液体以定时向蓄水装置内补充液体,避免液体蒸发后导致换热效果降低,通过溢流管排出过多液体,以保证蓄水装置的稳定性。
优选的,所述溢流管与蓄水装置连通的管口与蓄水装置顶部的距离为蓄水装置高度的三分之一。
采用上述技术方案,由于溢流管与蓄水装置的顶部有一定间距,避免蓄水装置内的液体因气压进入送气管。
优选的,所述注水管与溢流管的端部均设有阀门。
采用上述技术方案,通过阀门关闭注水管与溢流管,以避免非注水作业时,蓄水装置内液体通过溢流管以及注水管与外界进行热交换。
综上所述,本实用新型具有以下有益效果:通过抽风装置抽风以利用出气孔将室内空气抽出,通过进风装置进风以利用进气孔将室外空气注入室内,实现强制空气对流,通过换热管与蓄水装置内液体换热,降低外界空气对室内温度影响,通过隔热材料制成全封闭的蓄水箱,减少蓄水箱内液体与外界空气进行热交换,通过蛇形设置换热管以提高换热效率。
附图说明
图1为本实用新型中建筑节能通风系统的整体结构示意图;
图2为图1中A部的放大示意图;
图3为本实用新型中建筑节能通风系统的内部结构示意图;
图4为图3中B部的放大示意图。
图中:1、玻璃幕墙;2、单元幕墙;21、进气孔;211、进气槽;212、进气总槽;22、出气孔;221、出气槽;222、出气总槽;3、蓄水装置;31、进气管;311、送气管;312、进风装置;32、换热管;321、抽风装置;33、蓄水箱;4、进水管;41、阀门;5、溢流管。
具体实施方式
下面结合附图及实施例,对本实用新型进行详细描述。
一种建筑节能通风系统,参照图1,包括有多个单元幕墙2组成的玻璃幕墙1,建筑顶部设有蓄水装置3,参照图3,单元幕墙2上设有出气孔22与进气孔21,蓄水装置3内设有与出气孔22连通的换热管32,参照图3以及图4,换热管32的另一端连通位于蓄水装置3外的抽风装置321,参照图2以及图3,蓄水装置3外还设有进风装置312,进风装置312连通有延伸至蓄水装置3内靠近底部的进气管31,蓄水装置3还连通有与进气孔21连通的送气管311。
参照图3,每层建筑沿高度方向均固定有两行单元幕墙2,出气孔22与进气孔21位于每层建筑的最下方一行的每一块单元幕墙2朝向建筑内部的墙面上。
所有单元幕墙2内均沿竖直方向延伸有连通出气孔22的出气槽221,沿竖直方向相邻的单元幕墙2内的出气槽221正对连通以形成出气通道,位于建筑最高处的一行单元幕墙2内沿水平方向设有出气总槽222,单元幕墙2内的出气总槽222与出气槽221连通,沿水平方向相邻的单元幕墙2内的出气总槽222正对连通以形成出气总通道,出气总通道与换热管32连通。
所以单元幕墙2内均沿竖直方向延伸有连通进气孔21的进气槽211,沿竖直方向相邻的单元幕墙2内的进气槽211正对连通以形成进气通道,位于建筑最高处的一行单元幕墙2内沿水平方向设有进气总槽212,单元幕墙2内的进气总槽212与进气槽211连通,沿水平方向相邻的单元幕墙2内的进气总槽212正对连通以形成进气总通道,进气总通道与送气管311连通。
参照图2以及图3,蓄水装置3为固定在建筑顶部的蓄水箱33,蓄水箱33铺满建筑顶部,蓄水箱33由隔热材料制成,换热管32在蓄水箱33内呈蛇形沿水平方向延伸设置,换热管32靠近蓄水箱33底部,送气管311与蓄水箱33的顶部连通且不延伸至蓄水箱33内,蓄水箱33还连通有进水管4以及溢流管5,溢流管5与蓄水箱33连通的管口与蓄水箱33顶部的距离为蓄水箱33高度的三分之一,以避免液体进入送气管311内,进水管4与溢流管5上均设有阀门41。
本实施例中,抽风装置321与进风装置312均为轴流风机,抽风装置321固定在换热管32伸缩蓄水箱33外的端部,进风装置312固定在进气管31位于蓄水箱33外的端部,其他实施例中抽风装置321与进风装置312还可为离心风机。
本实施例中,蓄水箱33由多孔陶瓷制成,其他实施例可由夹层钢板制成。
本实施例的工况及原理如下:
启动抽风装置321使得换热管32内形成负压,进而使得出气总通道以及出气通道形成负压,进而抽吸室内空间以将室内空气排出,同时启动进风装置312,使得外界空间进入蓄水装置3的液体中,并从送气管311进入进气总通道以及进气通道,最终从进气孔21注入室内,以实现强制空气对流,完成换气作业。
夏季时,室内冷空气通过换热管32吸收蓄水装置3内液体的热量以使液体降温,室外热空气进入冷液体中以降温,降温后的清新空间进入室内,减少室外空气使室内温度升高的幅度,进而减少制冷所需增加的能耗,节能环保。
冬季时,室内热空气通过换热管32将热量释放至蓄水装置3内的液体中以使液体升温,室外冷空气进入热液体中以升温,升温后的清新空气进入室内,减少室外空气使室内温度降低的幅度,进而减少制暖所需增加的能耗,节能环保。
长时间使用后,蓄水装置3内的液体经过蒸发并沿送气管311进入室内,将导致蓄水装置3内液体减少,通过进水管4注入液体,当液体液面到达溢流管5时通过溢流管5排出,以利用溢流管5控制蓄水装置3内液面高度,注水作业完毕后,关闭进水管4与溢流管5的阀门以避免蓄水装置3内液体通过进水管4以及溢流管5和外界空间进行热交换。
由于进气管31延伸至蓄水装置3的液体中,室外空气经过液体过滤后在进入室内,使得空气更加清新。
由于换热管32呈蛇形设置,极大的延长了换热管32在蓄水装置3内的长度,大为提高换热效果。
由于蓄水箱33由隔热材料制成且为全密封结构,减少蓄水箱33内液体与外界直接进行热交换,提高液体与通过换热管32与室内空气的换热效果。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

Claims (6)

1.一种建筑节能通风系统,包括由多个单元幕墙(2)构成的玻璃幕墙(1),其特征是:还包括位于建筑顶部的蓄水装置(3),所述单元幕墙(2)上设有出气孔(22)以及进气孔(21),所述蓄水装置(3)内设有换热管(32),所述换热管(32)与出气孔(22)连通,所述换热管(32)远离出气孔(22)的端部连通有抽风装置(321),所述蓄水装置(3)上设有进风装置(312),所述进风装置(312)连通有延伸至蓄水装置(3)底部的进气管(31),所述蓄水装置(3)的顶部连通有送气管(311),所述送气管(311)与进气孔(21)连通。
2.根据权利要求1所述的建筑节能通风系统,其特征是:所述蓄水装置(3)为固定在建筑顶部的蓄水箱(33),所述蓄水箱(33)为全封闭结构。
3.根据权利要求2所述的建筑节能通风系统,其特征是:所述蓄水箱(33)采用隔热材料构成。
4.根据权利要求3所述的建筑节能通风系统,其特征是:所述蓄水箱(33)铺满建筑顶部。
5.根据权利要求1所述的建筑节能通风系统,其特征是:所述换热管(32)在蓄水装置(3)内呈蛇形延伸。
6.根据权利要求1所述的建筑节能通风系统,其特征是:所述蓄水装置(3)设有进水管(4)以及溢流管(5),所述溢流管(5)与蓄水装置(3)连通的管口高于换热管(32)。
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