CN208536242U - 一种多功能集成窗 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及通风装置技术领域,特别涉及一种多功能集成窗。其包括叠放的窗体、智能全热交换新风机、智能空调和电动自救器;智能全热交换新风机包括壳体,壳体内安装有全热交换芯,全热交换芯将壳体内部分隔为互不连通的进风风道和排风风道;壳体上开设有与排风风道连通的室内进风口、室外排风口与进风风道连通的室内排风口、室外进风口;进风风道内设有过滤体和进风风机,排风风道内设有排风风机。本实用新型的目的在于提供一种多功能集成窗,以解决窗体、智能全热交换新风机和智能空调集成度低,安装费力,功能单一的问题,顺应国家建设部关于建筑体集成化的发展方向。
Description
技术领域
本实用新型涉及通风装置技术领域,特别涉及一种多功能集成窗。
背景技术
目前建筑物房间的窗户下面是一堵实心墙体,不起到承重作用,只是用来撑起窗体,空间利用率低;同时,在房间内安装智能空调、新风系统时需要凿墙凿洞,安装费力。
并且,目前建筑物上缺乏救援装置,当房间遇到突发危险,比如火灾等,住户完全没有自救能力。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种多功能集成窗,以解决窗体、智能全热交换新风机和智能空调集成度低,安装费力,功能单一的问题。
本实用新型的目的是由下述技术方案实现的:
一种多功能集成窗,其特征在于:包括叠放的窗体、智能全热交换新风机、智能空调和电动自救器;
所述电动自救器包括电动葫芦和滑轮,所述滑轮用于引导所述电动葫芦的钢丝绳的收放,使所述电动葫芦的吊钩适于在所述窗体上下方向上往复运动;
所述智能全热交换新风机包括壳体,所述壳体内安装有全热交换芯,所述全热交换芯将所述壳体内部分隔为互不连通的进风风道和排风风道;所述壳体一侧开设有室内进风口和室内排风口,其另一侧开设有室外进风口和室外排风口;所述室内进风口、所述室外排风口分别与所述排风风道连通;所述室内排风口、所述室外进风口分别与所述进风风道连通;所述进风风道内设有过滤体和进风风机,所述排风风道内设有排风风机。
进一步的,还包括第一空气质量监测仪和控制器,所述第一空气质量监测仪用于监测室内空气质量;所述第一空气质量监测仪、所述智能全热交换新风机分别与所述控制器连接。
进一步的,还包括第一温度传感器,所述第一温度传感器用于监测室内温度;所述第一温度传感器、所述智能空调均与所述控制器连接。
进一步的,还包括第二温度传感器和第二空气质量监测仪,所述第二温度传感器用于监测室外空气温度,所述第二空气质量监测仪用于监测室外空气质量;所述窗体上安装电动开关,所述电动开关用于控制所述窗体的开闭;所述第二温度传感器、所述第二空气质量监测仪、所述电动开关分别与所述控制器连接。
进一步的,还包括湿度传感器,所述湿度传感器用于监测室内空气湿度,所述湿度传感器与所述控制器连接。
进一步的,还包括光强传感器,所述光强传感器用于监测室外光照强度,所述窗体的玻璃上敷设电控调光膜;所述电控调光膜、所述光强传感器分别与所述控制器连接。
进一步的,还包括蓄电池,所述蓄电池与所述电动葫芦连接。
进一步的,所述全热交换芯为纸质热交换芯。
进一步的,所述过滤体包括初效过滤层、活性碳过滤层和HEAP过滤层。
进一步的,还包括通信模块,所述通信模块与所述控制器连接。
本实用新型与现有技术相比具有如下优点:
1.本实用新型一种多功能集成窗,其特征在于:包括叠放的窗体、智能全热交换新风机、智能空调和电动自救器;所述电动自救器包括电动葫芦和滑轮,所述滑轮用于引导所述电动葫芦的钢丝绳的收放,使所述电动葫芦的吊钩适于在所述窗体上下方向上往复运动;将所述窗体、所述智能全热交换新风机、所述电动自救器的安装进行制式化改造,将其更加严密的结合在一起,将安装的环节放在车间内完成,在建筑物房间建造时预留位置,然后将集成窗整体安装,省去凿墙凿洞工序,安装省力,节省安装费用;并且,在所述窗体位置设置所述电动自救器,可以在住房遇到突发危险时,居民利用所述电动自救器通过所述窗体实施自救。
2.本实用新型所述智能全热交换新风机包括壳体,所述壳体内安装有全热交换芯,所述全热交换芯将所述壳体内部分隔为互不连通的进风风道和排风风道;所述壳体一侧开设有室内进风口和室内排风口,其另一侧开设有室外进风口和室外排风口;所述室内进风口、所述室外排风口分别与所述排风风道连通;所述室内排风口、所述室外进风口分别与所述进风风道连通;所述进风风道内设有过滤体和进风风机,所述排风风道内设有排风风机;所述智能全热交换新风机工作时,所述进风风道和所述排风风道内的空气呈交叉方式流经所述全热交换芯,由于所述全热交换芯的气流分隔板两侧气流存在着温差和蒸汽分压差,两股气流通过所述全热交换芯的分隔板时呈现传热传质现象,引起全热交换过程,所述智能全热交换新风机利用所述排风风道中排出室内的空气与所述进风风道中进入室内的空气进行热湿交换回收能量,降低了室内空气调节的费用。
附图说明
图1为本实用新型所述多功能集成窗结构图;
图2为本实用新型所述智能全热交换新风机结构图;
图3为本实用新型电气连接图;
其中:1-智能全热交换新风机、101-壳体、102-室外进风口、103-进风风道、104-全热交换芯、105-排风风机、106-室外排风口、107-排风风道、108-室内排风口、109-进风风机、110-过滤体、111-室内进风口、2-智能空调、3-窗体、4-电动自救器、401-电动葫芦、402-滑轮。
具体实施方式
下面将结合附图对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,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实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
参见图1、图2,一种多功能集成窗,其特征在于:包括叠放的窗体3、智能全热交换新风机1、智能空调2和电动自救器4;所述电动自救器包括电动葫芦401和滑轮402,所述滑轮用于引导所述电动葫芦的钢丝绳的收放,使所述电动葫芦的吊钩适于在所述窗体上下方向上往复运动;本实用新型将所述窗体、所述智能全热交换新风机、所述电动自救器的安装进行制式化改造,将其更加严密的结合在一起,将安装的环节放在车间内完成,在建筑物房间建造时预留位置,然后将集成窗整体安装,省去凿墙凿洞工序,安装省力,节省安装费用;并且,在所述窗体位置设置所述电动自救器,可以在住房遇到突发危险时,居民利用所述电动自救器通过所述窗体实施自救。
本实用新型所述智能全热交换新风机包括壳体101,所述壳体内安装有全热交换芯104,所述全热交换芯将所述壳体内部分隔为互不连通的进风风道103和排风风道107;所述壳体一侧开设有室内进风口113和室内排风口110,其另一侧开设有室外进风口102和室外排风口106;所述室内进风口、所述室外排风口分别与所述排风风道连通;所述室内排风口、所述室外进风口分别与所述进风风道连通;所述进风风道内设有过滤体112和进风风机111,所述排风风道内设有排风风机105;所述智能全热交换新风机工作时,所述进风风道和所述排风风道内的空气呈交叉方式流经所述全热交换芯,由于所述全热交换芯的气流分隔板两侧气流存在着温差和蒸汽分压差,两股气流通过所述全热交换芯的分隔板时呈现传热传质现象,引起全热交换过程,所述智能全热交换新风机利用所述排风风道中排出室内的空气与所述进风风道中进入室内的空气进行热湿交换回收能量,降低了室内空气调节的费用。
参见图1、图3,本实用新型还包括第一空气质量监测仪和控制器,所述第一空气质量监测仪用于监测室内空气质量;所述第一空气质量监测仪、所述智能全热交换新风机分别与所述控制器连接;所述第一空气质量监测仪将监测到的室内空气质量数据传递给所述控制器,所述控制器对比监测到的室内空气质量数据与设定的空气质量数据阈值,若室内空气质量不合格,则所述控制器启动所述智能全热交换新风机,改善室内空气质量,实现室内空气质量的自动调节。
参见图1、图3,本实用新型还包括第一温度传感器,所述第一温度传感器用于监测室内温度;所述第一温度传感器、所述智能空调均与所述控制器连接;所述第一温度传感器将监测到的室内温度数据传递给所述控制器,所述控制器对比监测到的室内温度数据与设定的室内温度阈值范围,若室内温度数据没有落入设定的室内温度阈值范围内,则所述控制器启动所述智能空调,调节室内温度,实现室内温度的自动调节。
参见图1、图3,本实用新型还包括第二温度传感器和第二空气质量监测仪,所述第二温度传感器用于监测室外空气温度,所述第二空气质量监测仪用于监测室外空气质量;所述窗体上安装电动开关,所述电动开关用于控制所述窗体的开闭;所述第二温度传感器、所述第二空气质量监测仪、所述电动开关分别与所述控制器连接;所述第二温度传感器将监测到的室外温度数据传递给所述控制器,所述第二空气质量监测仪将监测到的室外空气质量数据传递给所述控制器,所述控制器对比监测到的室外温度数据与设定的室内温度阈值范围,并对比监测到的室外空气质量数据与设定的空气质量数据阈值;若室外温度数据落入到设定的室内温度阈值范围内,并且室外空气质量合格,则所述控制器向所述电动开关发布指令,打开所述窗体,利用所述窗体的自然通风,调节室内温度和空气质量,节约能源,若其中任一项不满足,则所述电动开关关闭所述窗体。
参见图1、图3,本实用新型还包括湿度传感器,所述湿度传感器用于监测室内空气湿度,所述湿度传感器与所述控制器连接;所述湿度传感器将监测到的室内湿度数据传递给所述控制器,所述控制器对比监测到的室内湿度数据与设定的室内湿度阈值范围,若室内湿度数据没有落入设定的室内湿度阈值范围内,则所述控制器启动所述智能空调,调节室内湿度,实现室内湿度的自动调节。
参见图1、图3,本实用新型还包括光强传感器,所述光强传感器用于监测室外光照强度,所述窗体的玻璃上敷设电控调光膜;所述电控调光膜、所述光强传感器分别与所述控制器连接;若室外光照强度大,则所述控制器控制所述电控调光膜,降低所述电控调光膜透光率,避免强光照射使室内温度升高。
参见图1、图3,本实用新型还包括蓄电池,所述蓄电池与所述电动葫芦连接;所述蓄电池为所述电动葫芦供电,避免住房遇到突发危险,造成房间内断电时,所述电动自救器无法使用,居民无法实施自救。
参见图2,本实用新型所述全热交换芯为纸质热交换芯;纸质热交换芯成本低,水蒸汽通过性高,可以实现全热交换,热交换率高,大于80%。
参见图2,本实用新型所述过滤体包括初效过滤层、活性碳过滤层和HEAP过滤层;HEPA过滤层是可处理干型高效空气的过滤网,是由叠片状硼硅微纤维制成的,像纸一样;采用三层过滤,对PM2.5过滤效果达到95%以上,有效的净化空气。
参见图1、图3,本实用新型还包括通信模块,所述通信模块与所述控制器连接;所述通信模块可以实现所述控制器与客户端之间数据的传递,例如电脑、云端,实现本实用新型监测到的数据与大数据共享。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。
Claims (10)
1.一种多功能集成窗,其特征在于:包括叠放的窗体、智能全热交换新风机、智能空调和电动自救器;
所述电动自救器包括电动葫芦和滑轮,所述滑轮用于引导所述电动葫芦的钢丝绳的收放,使所述电动葫芦的吊钩适于在所述窗体上下方向上往复运动;
所述智能全热交换新风机包括壳体,所述壳体内安装有全热交换芯,所述全热交换芯将所述壳体内部分隔为互不连通的进风风道和排风风道;所述壳体一侧开设有室内进风口和室内排风口,其另一侧开设有室外进风口和室外排风口;所述室内进风口、所述室外排风口分别与所述排风风道连通;所述室内排风口、所述室外进风口分别与所述进风风道连通;所述进风风道内设有过滤体和进风风机,所述排风风道内设有排风风机。
2.根据权利要求1所述的多功能集成窗,其特征在于:还包括第一空气质量监测仪和控制器,所述第一空气质量监测仪用于监测室内空气质量;所述第一空气质量监测仪、所述智能全热交换新风机分别与所述控制器连接。
3.根据权利要求2所述的多功能集成窗,其特征在于:还包括第一温度传感器,所述第一温度传感器用于监测室内温度;所述第一温度传感器、所述智能空调均与所述控制器连接。
4.根据权利要求3所述的多功能集成窗,其特征在于:还包括第二温度传感器和第二空气质量监测仪,所述第二温度传感器用于监测室外空气温度,所述第二空气质量监测仪用于监测室外空气质量;所述窗体上安装电动开关,所述电动开关用于控制所述窗体的开闭;所述第二温度传感器、所述第二空气质量监测仪、所述电动开关分别与所述控制器连接。
5.根据权利要求2所述的多功能集成窗,其特征在于:还包括湿度传感器,所述湿度传感器用于监测室内空气湿度,所述湿度传感器与所述控制器连接。
6.根据权利要求2所述的多功能集成窗,其特征在于:还包括光强传感器,所述光强传感器用于监测室外光照强度,所述窗体的玻璃上敷设电控调光膜;所述电控调光膜、所述光强传感器分别与所述控制器连接。
7.根据权利要求1所述的多功能集成窗,其特征在于:还包括蓄电池,所述蓄电池与所述电动葫芦连接。
8.根据权利要求1所述的多功能集成窗,其特征在于:所述全热交换芯为纸质热交换芯。
9.根据权利要求1所述的多功能集成窗,其特征在于:所述过滤体包括初效过滤层、活性碳过滤层和HEAP过滤层。
10.根据权利要求2所述的多功能集成窗,其特征在于:还包括通信模块,所述通信模块与所述控制器连接。
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CN111322739A (zh) * | 2019-12-18 | 2020-06-23 | 重庆大学 | 一种基于互联网气象数据的可开窗式三恒系统 |
CN112361494A (zh) * | 2020-09-23 | 2021-02-12 | 山东中威空调设备集团有限公司 | 一种智能新风系统 |
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