CN210713404U - 一种可调光玻璃幕墙 - Google Patents

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张志龙
魏发献
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Abstract

本实用新型公开了一种可调光玻璃幕墙,涉及玻璃幕墙技术领域。本实用新型包括窗框,窗框一表面分别开设有进风口和出风口,窗框内表面之间分别固定连接有外幕墙组件、内幕墙组件;内幕墙组件包括钢化玻璃;钢化玻璃一表面固定连接有隔热层,外幕墙组件和内幕墙组件之间设置有通风通道,进风口和出风口一表面均与通风通道连通,外幕墙组件和内幕墙组件之间通过支架分别固定连接有两散热风扇和百叶机构。本实用新型通过可调光玻璃和百叶机构,使该幕墙能够进行光线入射率的调节和热调节,且两者相辅,通过百叶机构中的三角百叶设计,对比传统的百叶式幕墙,提高了发电面积,丰富了发电方式,提高了发电效率。

Description

一种可调光玻璃幕墙
技术领域
本实用新型属于玻璃幕墙技术领域,特别是涉及一种可调光玻璃幕墙。
背景技术
玻璃幕墙是建筑物的外墙护围,不承重,犹如幕布一样挂在上面,又称悬挂墙,是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体,其一般由结构框架和镶嵌板材组成,镶嵌板材为玻璃,单元体幕墙运用已经越来越广泛。
建筑行业也是高耗能的行业,使用玻璃幕墙的建筑物时常面临冬季过冷、夏季过热,需要空调调节温度的局面,由此消耗大量的电能。而庞大的建筑能耗,已经成为我国国民经济的巨大负担,节能减排对玻璃幕墙方面的改进也提出了要求,以便其或者根据外界环境具有一定的自调节能力;或者被动地以减少室内消耗来达到节能的目的,因此,开发一种热调节性能优异的玻璃幕墙是建筑工程领域产业升级的一个非常重要的方面,为解决该问题目前市场上出现了多种技术方案,如公开号为CN201820280490.9的专利文件公开了一种自适应热调节玻璃幕墙,公开号为CN201810171065.0的专利文件公开了一种光伏百叶玻璃幕墙,又如公开号为CN201621127942.7的专利文件公开了一种太阳能及温差发电装置,但是上述公开文件中的技术方案存在百叶机构不合理,传动机构较为传统或百叶光伏板发电面积有效和散热效率差的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种可调光玻璃幕墙,通过可调光玻璃和百叶机构的设计,解决了现有的可调光玻璃幕墙百叶机构不合理和散热差的问题。
为解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:
本实用新型为一种可调光玻璃幕墙,包括窗框,所述窗框一表面分别开设有进风口和出风口,所述窗框内表面之间分别固定连接有外幕墙组件、内幕墙组件;所述内幕墙组件包括钢化玻璃;所述钢化玻璃一表面固定连接有隔热层,所述外幕墙组件和内幕墙组件之间设置有通风通道,所述进风口和出风口一表面均与通风通道连通,所述外幕墙组件和内幕墙组件之间通过支架分别固定连接有两散热风扇和百叶机构,所述窗框一表面还固定连接有温度传感器;所述百叶机构包括百叶框架;所述百叶框架内表面之间转动连接有若干结构相同的三角百叶;若干所述三角百叶延伸至百叶框架外部的一端均固定连接有传动齿轮;若干所述三角百叶通过传动齿轮相互连接;所述三角百叶一表面开设有散热通孔;所述三角百叶相背散热通孔的一表面固定连接有散热板;所述散热板一表面固定连接有太阳能温差发电装置;所述散热板另一表面固定连接有若干散热翅片;所述三角百叶另一表面还固定连接有红外吸收层;
所述内幕墙组件还包括可调光玻璃。
进一步地,若干所述三角百叶在百叶框架一表面呈线性阵列分布;所述三角百叶位于通风通道内部;所述三角百叶为等腰直角三角形结构。
进一步地,若干所述散热翅片一端均正对散热通孔;若干所述散热翅片在散热板一表面呈线性阵列分布。
进一步地,所述窗框内壁固定连接有传动电机;所述传动电机输出轴的一端通过齿轮与传动齿轮传动连接;所述百叶框架一表面转动连接有若干联动齿轮;所述联动齿轮周侧面与传动齿轮啮合。
进一步地,所述进风口和出风口内表面之间均设置有活性炭过滤网。
本实用新型具有以下有益效果:
本实用新型通过可调光玻璃和百叶机构,使该幕墙能够进行光线入射率的调节和热调节,且两者相辅,通过百叶机构中的三角百叶设计,对比传统的百叶式幕墙,提高了发电面积,丰富了发电方式,提高了发电效率,通过三角百叶的联动机构设计,则使该装置能够根据外界环境同步进行任意一角度的调节,从而提高该装置的自由度和灵活性,继而有助于蓄热、隔热的灵活转换;通过三角百叶的等腰直角三角形结构设计,则使该百叶集散热、发电和蓄热为一体,一物多用,继而提高该百叶的实用性。
当然,实施本实用新型的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为一种可调光玻璃幕墙的剖面结构示意图;
图2为百叶机构的结构示意图;
图3为三角百叶的结构示意图;
图4为图3的内部结构示意图;
图5为图4的后视结构示意图;
图6为内幕墙组件的结构示意图;
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1-窗框,2-进风口,3-出风口,4-外幕墙组件,5-内幕墙组件,6-风通道,7-散热风扇,8-百叶机构,9-温度传感器,10-传动电机,501-钢化玻璃,502-隔热层,503-可调光玻璃,801-百叶框架,802-三角百叶,803-传动齿轮,804-散热通孔,805-散热板,806-太阳能温差发电装置,807-散热翅片,808-红外吸收层,809-联动齿轮。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅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作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-6,本实用新型为一种可调光玻璃幕墙,包括窗框1,窗框1一表面分别开设有进风口2和出风口3,窗框1内表面之间分别固定连接有外幕墙组件4、内幕墙组件5;外幕墙组件4沿着光线射入向内依次包括透射玻璃和钢化玻璃,透射玻璃和钢化玻璃组成密闭的中空结构;中空结构内部的介质为空气;
内幕墙组件5包括钢化玻璃501;钢化玻璃501一表面固定连接有隔热层502,隔热层502为玻璃棉,隔热效果好;隔热层502外幕墙组件4和内幕墙组件5之间设置有通风通道6,通风通道6用于散热和通风,进风口2和出风口3一表面均与通风通道6连通,外幕墙组件4和内幕墙组件5之间通过支架分别固定连接有两散热风扇7和百叶机构8,窗框1一表面还固定连接有温度传感器9;散热风扇7为静音式风扇;温度传感器9用于实时监测室内的温度数据并传递至与该玻璃幕墙搭配的控制器或单片机;控制器和单片机均为普通控制器或普通单片机,控制器或单片机的电源可由该幕墙的发电组件进行自供应也可通过外部电源进行供应;温度传感器9的型号为DS18B20;
百叶机构8包括百叶框架801;百叶框架801内表面之间转动连接有十个结构相同的三角百叶802;十个三角百叶802延伸至百叶框架801外部的一端均固定连接有传动齿轮803;十个三角百叶802通过传动齿轮803相互连接;三角百叶802一表面开设有散热通孔804;散热通孔804为方形孔;三角百叶802相背散热通孔804的一表面固定连接有散热板805;散热板805和散热翅片807均为铝制;散热板805与太阳能温差发电装置806连接处涂设有散热硅脂;散热板805和散热翅片807用于太阳能温差发电装置806的散热;
散热板805一表面固定连接有太阳能温差发电装置806;太阳能温差发电装置806包括聚光透镜、太阳能发电板、绝缘层、温差发电芯片、保护层、呼吸器和导线等组件;太阳能温差发电装置806为现有技术,此处不再赘述,散热板805另一表面固定连接有五个散热翅片807;三角百叶802另一表面还固定连接有红外吸收层808;红外吸收层808为碳纳米红外涂层;
内幕墙组件5还包括可调光玻璃503,可调光玻璃503指透光率可调,透光率的调节方式为电控式,可调光玻璃503为现有技术,此处不再赘述,可调光玻璃503和钢化玻璃501之间为真空。
其中如图1所示,十个三角百叶802在百叶框架801一表面呈线性阵列分布;三角百叶802位于通风通道6内部;三角百叶802为等腰直角三角形结构,五个散热翅片807一端均正对散热通孔804;五个散热翅片807在散热板805一表面呈线性阵列分布,窗框1内壁固定连接有传动电机10;传动电机10输出轴的一端通过齿轮与传动齿轮803传动连接;百叶框架801一表面转动连接有九个联动齿轮809;联动齿轮809周侧面与传动齿轮803啮合。
其中,进风口2和出风口3内表面之间均设置有活性炭过滤网;活性炭过滤网用于进风和出风杂质的过滤。
本实施例的一个具体应用为:该种可调光玻璃幕墙主要指透光率调节和热调节,透光率调节主要通过可调光玻璃503电控实现,通过可调光玻璃503的调节可调节光线的入射率从而有助于热调节,透光率调节可人为通过控制器进行调节,热调节则主要针对不同的季节进行受热和蓄热调节,如夏季时,需要排热或隔热,与该装置搭配的控制器或单片机通过对传动电机10的控制,使十个三角百叶802同步发生角度的偏转,使太阳能温差发电装置806正对太阳照射方向,从而利用太阳能和温差发电,同时散热风扇7常开,用于该幕墙和太阳能温差发电装置806的散热,同时在转速范围内,温度传感器9的温度数据值与散热风扇7转速成正比;冬季时,需要蓄热,控制器通过对传动电机10的控制,使十个三角百叶802的红外吸收层808面向光,从而用于蓄热,蓄热时,散热风扇7关闭,同时作为优化方案,百叶机构8中可加装光照强度传感器,从而使红外吸收层808和太阳能温差发电装置806能够根据阳光强烈程度控制百叶机构8叶片发生角度的变化。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该实用新型仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (5)

1.一种可调光玻璃幕墙,包括窗框(1),所述窗框(1)一表面分别开设有进风口(2)和出风口(3),所述窗框(1)内表面之间分别固定连接有外幕墙组件(4)、内幕墙组件(5);所述内幕墙组件(5)包括钢化玻璃(501);所述钢化玻璃(501)一表面固定连接有隔热层(502),所述外幕墙组件(4)和内幕墙组件(5)之间设置有通风通道(6),所述进风口(2)和出风口(3)一表面均与通风通道(6)连通,所述外幕墙组件(4)和内幕墙组件(5)之间通过支架分别固定连接有两散热风扇(7)和百叶机构(8),所述窗框(1)一表面还固定连接有温度传感器(9),其特征在于:
所述百叶机构(8)包括百叶框架(801);所述百叶框架(801)内表面之间转动连接有若干结构相同的三角百叶(802);若干所述三角百叶(802)延伸至百叶框架(801)外部的一端均固定连接有传动齿轮(803);若干所述三角百叶(802)通过传动齿轮(803)相互连接;所述三角百叶(802)一表面开设有散热通孔(804);所述三角百叶(802)相背散热通孔(804)的一表面固定连接有散热板(805);所述散热板(805)一表面固定连接有太阳能温差发电装置(806);所述散热板(805)另一表面固定连接有若干散热翅片(807);所述三角百叶(802)另一表面还固定连接有红外吸收层(808);
所述内幕墙组件(5)还包括可调光玻璃(503)。
2.根据权利要求1所述的一种可调光玻璃幕墙,其特征在于,若干所述三角百叶(802)在百叶框架(801)一表面呈线性阵列分布;所述三角百叶(802)位于通风通道(6)内部;所述三角百叶(802)为等腰直角三角形结构。
3.根据权利要求1所述的一种可调光玻璃幕墙,其特征在于,若干所述散热翅片(807)一端均正对散热通孔(804);若干所述散热翅片(807)在散热板(805)一表面呈线性阵列分布。
4.根据权利要求1所述的一种可调光玻璃幕墙,其特征在于,所述窗框(1)内壁固定连接有传动电机(10);所述传动电机(10)输出轴的一端通过齿轮与传动齿轮(803)传动连接;所述百叶框架(801)一表面转动连接有若干联动齿轮(809);所述联动齿轮(809)周侧面与传动齿轮(803)啮合。
5.根据权利要求1所述的一种可调光玻璃幕墙,其特征在于,所述进风口(2)和出风口(3)内表面之间均设置有活性炭过滤网。
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