CN210738144U - 半自能控温式康体住宅房 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了半自能控温式康体住宅房,属于建筑领域。该装置包括房屋主体和地基结构,所述地基结构包括地基本体、基桩和引导管,所述引导管的下端呈封闭的锥状结构,所述引导管的下端侧壁上开设有引导孔,所述引导管的上端延伸至房屋主体的梁檩内。本实用新型提供半自能控温式康体住宅房,通过引导管把上涌的“地气”和“地下水”顺势向上引导出来,并使其在引导管内运移的过程中产生能量转换,让“辐射冷暖”效应最充分地体现出来,可以有效降低能耗,并且无需牺牲采光等来获取保暖效果。

Description

半自能控温式康体住宅房
技术领域
本发明涉及建筑领域,特别涉及半自能控温式康体住宅房。
背景技术
追求建筑环境健康舒适与节能的当今时代,多种绿色节能的新型“住宅”在国内外遍地开花。其设计理念多以被动式的“保温”为基础,其施材和施工的重点多放在“外墙”的“保温材料”和“保温墙体”的认定和砌构,以及牺牲“节能式住宅”室内采光及房屋开间的进深合理性为代价,虽然在一定程度上达到了“节能”的目的,但其弱点甚至不容忽视的缺点也极其明显。
例如,多数“节能式住宅”使用的建筑材料及其为达到节能目的而采用的建筑结构与建筑构造常常致使其造出的“黑屋”内的空气流通不畅,空气质量不达标(《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002),尤其是房屋内逐渐积累的气体放射性核素限量超标,天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度超标严重(《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001),最终导致人体的“养生”受到严重伤害。或者因采光度较好及空气较流通的中高级“节能式住宅”成本造价极高而不被百姓所接受。
众所周知,“废物利用”的当今,“建筑用砖”多以放射性元素含量较高的“粉煤灰”为原料。原料中的放射性元素镭,其衰变并产生自然界唯一的天然放射性稀有气体“氡”。
氡本身是一种惰性气体,无色无味,不与其他元素结合,质量比空气重,随着时间的积累多会导致“节能式住宅”中出现的“黑屋”内氡气体浓度加大。氡在空气中的氡原子的衰变产物被称为“氡子体”,为金属粒子,称为镭射气,俗称:“死气”。当“死气”被人吸入体内后,氡发生衰变的“阿尔法粒子”可对人的呼吸系统造成辐射损伤,引发肺癌。“死气”是“节能”式住宅“黑屋”必然产生的最大隐患,是一种危害性很大却又十分隐蔽的可吸入性颗粒物。它从包括建筑物基底的岩石土壤和居室的建材中扩散出来。
因此,“节能式住宅”的设计理念愈是以“外墙保温”并以牺牲房屋采光度和空气流通为基础,愈是限制房屋开间的合理进深而去追求“利润”,则“节能式住宅”房屋内的“死气”浓度越高。因此,“节能式住宅”的设计理念首先必须摒弃“只为节能而建造”的设计理念,让“节能式住宅”可能存在的“黑屋”亮起来,让整个住宅内及墙体内的“死洞”变“活洞”,让整个屋子里和墙体内的“死洞”及其内的“死气”变为“活气”,让房子也能“吐故纳新”会“呼吸”而“活”起来;让中高档的“节能式住宅”成本彻底降下来,让人居家室真节能,更舒适,让人体养生保健作用更直接。
发明内容
本发明提供半自能控温式康体住宅房,可以解决现有技术中的房屋结构存在空气流动性较差、采光较差的问题。
半自能控温式康体住宅房,包括房屋主体和地基结构,所述地基结构包括地基本体、基桩和引导管,所述引导管的下端呈封闭的锥状结构,所述引导管的下端侧壁上开设有引导孔,所述引导管的上端延伸至房屋主体的梁檩内。
更优地,所述引导孔为三排,每排所述引导孔沿所述引导管的延伸方向布置,三排所述引导孔沿所述引导管的周向均匀布置,每排所述引导孔为三个,相邻的两个引导孔之间距离为一米。
更优地,所述地基本体上开设有引导槽,所述房屋主体在竖直方向上的投影落入引导槽内,所述引导管穿过引导槽,所述引导槽内填充有由红长石或蒙脱石构成的填充料。
更优地,所述引导槽内自底向上依次填充黄土层、河卵石状的填充料、不规则形状的填充料和秸秆保护层和阻隔板。
更优地,所述阻隔板由钢筋混凝土加秸秆制成。
更优地,所述阻隔板中钢筋混凝土和秸秆的重量比为100∶1。
更优地,所述梁檩为空心结构,所述梁檩的内径等于所述引导管的外径。
更优地,所述房屋主体的墙体由建筑用储能-调温康体组合砖制成。
更优地,所述基桩为空心结构,所述基桩的内径等于所述引导管的外径,所述基桩连接所述建筑用储能-调温康体组合砖的横向凹槽的位置对应开设有与所述横向凹槽相配合的调温孔。
本发明提供半自能控温式康体住宅房,通过引导管把上涌的“地气”和“地下水”顺势向上引导出来,并使其在引导管内运移的过程中产生能量转换,让“辐射冷暖”效应最充分地体现出来,可以有效降低能耗,并且无需牺牲采光等来获取保暖效果。
附图说明
图1为本发明提供的半自能控温式康体住宅房的结构示意图;
图2为本发明中引导管与墙体之间的安装结构示意图;
图3为本发明中引导槽的剖面结构示意图。
附图标记说明:
10、墙体,11、屋顶,111、太阳能发电板,112、烟囱式发电机,1121、排放管,12、引导槽出檐台,13、连拱式墙群,14、梁檩,20、地基,21、基桩,22、引导管。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明的一个具体实施方式进行详细描述,但应当理解本发明的保护范围并不受具体实施方式的限制。
如图1至图3所示,本发明实施例提供的半自能控温式康体住宅房,包括房屋主体和地基20结构,地基20结构包括地基20本体、基桩21和引导管22,房屋主体包括屋顶11和墙体10,其中,屋顶11上设置有烟囱式发电机112和太阳能发电板111,烟囱式发电机112和太阳能发电板111可以发电,节约电能,墙体10的四周设置有引导槽出檐台12,引导槽出檐台12的底部与地面齐平,引导管22的下端呈封闭的锥状结构,引导管22的下端侧壁上开设有引导孔,引导管22的上端延伸至房屋主体的梁檩14内,引导孔为三排,每排引导孔沿引导管22的延伸方向布置,三排引导孔沿引导管22的周向均匀布置,每排引导孔为三个,相邻的两个引导孔之间距离为一米,最下端的引导孔距离引导管22的底端距离为一米,引导管22的总长度通常参考所建“住宅房”地基 20处地下水的深度,以带尖有孔的一端穿透地下水第一隔水层为最佳。“天坑”和“洞穴”具有冬暖夏凉的特殊属性。对“天坑”和“洞穴”地质结构与构造观察研究的成果表明,其所以能够具有“冬暖夏凉”的特殊属性,是因为其通过一定形势的“断层”、“节理”和“裂隙”对“地气”、“地下水”和“自然风”的“导通”直接相关。本申请通过引导管22,把上涌的“地气”和“地下水”顺势向上引导出来,并使其在“通道”运移的过程中产生能量转换,让“辐射冷暖”效应最充分地体现出来,将地下水的热量引导至室内,进行热交换,充分的利用了地下水的热量。
进一步地,地基20本体上开设有引导槽,房屋主体在竖直方向上的投影落入引导槽内,引导槽的外轮廓大于房屋主体的外轮廓一米左右即可,引导管 22穿过引导槽,引导槽内填充有由红长石或蒙脱石构成的填充料。引导槽的深度的确定应参考住宅房所建地地下水的深度,通常应该小于和等于地下水的深度,地下水深度较大的地区可适当加深,但无须过深,达到住宅地下建筑的潜水层(非冻土层向下1.5米的位置)即可。由于“住宅房”所在地区地质背景、地球化学及区域地质条件不尽相同,引导槽内的充填料可以产生红外辐射效应以及遮挡电磁波,屏蔽电磁辐射,减少环境对人体的电磁辐射和生物场尚佳,热效应产生率较高且含氧负离子释放浓度较高。
引导槽施工时,应依据当地严冬季节最寒冷的方位线(基本垂直于“风头”) 为填埋边先填,首先采用粒度较细的充填料在槽体内填埋一半并构筑成一斜坡状。斜坡倾向与风向基本一致,倾角略大于45°。
具体地,引导槽内自底向上依次填充黄土层、河卵石状的填充料、不规则形状的填充料和秸秆保护层和阻隔板。阻隔板是置于引导槽内细碎“斜坡形堆积充填物”之上的重要构件,是防止地下“地气”和“地下水”向上引导载运和阻隔冬季地面带来向下俯冲的“寒气”最重要的载-挡体。阻隔板由钢筋混凝土加秸秆制成。阻隔板中钢筋混凝土和秸秆的重量比为100∶1。
进一步地,梁檩14为空心结构,梁檩14的内径等于引导管22的外径。使得梁檩14具有“水气”运移“功能,形成会“喘气”的梁檩14。
具体地,房屋主体的墙体10由建筑用储能-调温康体组合砖制成。
更优地,基桩21为空心结构,基桩21的内径等于引导管22的外径,基桩21连接建筑用储能-调温康体组合砖的横向凹槽的位置对应开设有与横向凹槽相配合的调温孔。可以保证引导管22内和墙体10内的“水气”形成流动的气流运移并流通顺畅。该基桩21套设在埋置于地下的引导管22之上,可灌注成型。其承台底面与基底土体接触,为低承台桩基,荷载独立,基础牢固可靠。
以上公开的仅为本发明的几个具体实施例,但是,本发明实施例并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。

Claims (7)

1.半自能控温式康体住宅房,包括房屋主体和地基结构,其特征在于,所述地基结构包括地基本体、基桩和引导管,所述引导管的下端呈封闭的锥状结构,所述引导管的下端侧壁上开设有引导孔,所述引导管的上端延伸至房屋主体的梁檩内。
2.如权利要求1所述的半自能控温式康体住宅房,其特征在于,所述引导孔为三排,每排所述引导孔沿所述引导管的延伸方向布置,三排所述引导孔沿所述引导管的周向均匀布置,每排所述引导孔为三个,相邻的两个引导孔之间距离为一米。
3.如权利要求1所述的半自能控温式康体住宅房,其特征在于,所述地基本体上开设有引导槽,所述房屋主体在竖直方向上的投影落入引导槽内,所述引导管穿过引导槽,所述引导槽内填充有由红长石或蒙脱石构成的填充料。
4.如权利要求3所述的半自能控温式康体住宅房,其特征在于,所述引导槽内自底向上依次填充黄土层、河卵石状的填充料、不规则形状的填充料和秸秆保护层和阻隔板。
5.如权利要求1所述的半自能控温式康体住宅房,其特征在于,所述梁檩为空心结构,所述梁檩的内径等于所述引导管的外径。
6.如权利要求1所述的半自能控温式康体住宅房,其特征在于,所述房屋主体的墙体由建筑用储能-调温康体组合砖制成。
7.如权利要求6所述的半自能控温式康体住宅房,其特征在于,所述基桩为空心结构,所述基桩的内径等于所述引导管的外径,所述基桩连接所述建筑用储能-调温康体组合砖的横向凹槽的位置对应开设有与所述横向凹槽相配合的调温孔。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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