CN211500346U - 一种采光调节及空气净化一体式窗户结构 - Google Patents
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Abstract
本新型涉及一种采光调节及空气净化一体式窗户结构,包括窗框、窗扇、空气过滤器及驱动电路,窗扇嵌于窗框内并与窗框侧表面连接,窗框上均布至少两个定位槽,空气过滤器嵌于定位槽内,窗扇包括承载龙骨、透光玻璃及光电玻璃,驱动电路嵌于窗框后端面,并分别与空气过滤器、窗扇的光电玻璃电气连接。本新型一方面可有效适应不同建筑结构窗户安装使用的需要;另一方面可实现根据室内采光需要和室内外照明亮度差灵活调整透光度,同时另可实现在不打开窗户情况下实现对室内外进行空气交换。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种窗户,确切地说是一种采光调节及空气净化一体式窗户结构。
背景技术
窗户是建筑物进行采光调节、室内外换气作业的重要设备,使用量巨大,但在使用中发现,当前的窗户在运行中,往往需要配备安装窗帘实现对窗户透光度调节的目的,同时通过对窗户进行开闭作业实现对室内外进行换气作业,虽然可以满足使用的需要,但窗帘在使用时,功能单一,仅能实现固定透光度调节作业的需要,不能根据室内采光需要及室内外照明亮度差进行灵活调节窗户的采光能力,极易造成室内采光不足或光污染情况发生,同时当前窗户在进行换气作业时,均需要通过打开窗户换气,从而导致户外空气中的固体粉尘、液滴等污染物通过窗户进入到室内,对室内空气造成污染,尤其在雾霾、扬尘、沙尘暴等恶劣自然环境下严重影响了窗户的换气能力和增加了通过窗户换气造成室内空气环境污染的风险。
因此针对这一现状,迫切需要开发一种全新的窗户设备,以满足实际使用的需要。
实用新型内容
针对现有技术上存在的不足,本实用新型提供一种采光调节及空气净化一体式窗户结构,该新型结构简单,使用灵活方便,通用性好,一方面可有效适应不同建筑结构窗户安装使用的需要;另一方面在运行中,可实现根据室内采光需要和室内外照明亮度差灵活调整透光度,同时另可实现在不打开窗户情况下实现对室内外进行空气交换,并在空气交换作业时对空气进行过滤净化,达到提高室内环境质量的目的。
为了实现上述目的,本实用新型是通过如下的技术方案来实现:
一种采光调节及空气净化一体式窗户结构,包括窗框、窗扇、空气过滤器及驱动电路,窗框为闭合环装框架结构,窗扇至少一个,嵌于窗框内并与窗框侧表面连接,且窗扇前端面与窗框前端面呈0°—180°夹角,窗框上均布至少两个与窗框轴线平行分布的定位槽,空气过滤器嵌于定位槽内并与定位槽同轴分布,空气过滤器前端面和后端面分别与窗框前端面和后端面连通,窗扇包括承载龙骨、透光玻璃及光电玻璃,其中承载龙骨为闭合环装结构,透光玻璃至少两层,嵌于承载龙骨内并与承载龙骨同轴分布,且相邻两层透光玻璃间间距为5—10毫米,并与承载龙骨共同构成密闭腔体结构的隔离腔,光电玻璃嵌于隔离腔内并与隔离腔同轴分布,且光电玻璃与隔离腔对应的承载龙骨相互连接,驱动电路嵌于窗框后端面,并分别与空气过滤器、窗扇的光电玻璃电气连接。
进一步的,其特征在于:所述的空气过滤器包括导流管、过滤网、静电吸附网、过滤棉、负离子发生器、换气风机、控制阀,所述过滤网包覆在导流管前端面并与导流管同轴分布,所述换气风机嵌于导流管后端面并与导流管同轴分布,所述控制阀、静电吸附网、过滤棉、负离子发生器均嵌于导流管内并沿导流管轴线从前至后方向分布,其中所述过滤棉长度为导流管有效长度的50%—80%,所述静电吸附网、负离子发生器、换气风机、控制阀均与驱动电路电气连接。
进一步的,所述的导流管前端面对应的窗框前端面设防护端盖,所述防护端盖通过电动翻转机构与窗框铰接,所述导流管设至少一个流量传感器,且所述流量传感器位于过滤棉后侧,所述电动翻转机构、流量传感器均与驱动电路电气连接。
进一步的,所述空气过滤器与定位槽间通过滑槽相互滑动连接,且空气过滤器外表面与定位槽内表面间另设至少两条弹性密封圈,所述空气过滤器为两个及两个以上时,各空气过滤器以窗框轴线对称分布,且对称分布两个空气过滤器的安装方向相反。
进一步的,所述透光玻璃及光电玻璃与承载龙骨间通过密封胶条相互连接,所述承载龙骨横断面及密封胶条横断面均为“凵”字形槽状结构,且密封胶条嵌于承载龙骨内且密封胶条前端面高出承载龙骨端面0—5毫米。
进一步的,所述的隔离腔位于光电玻璃后侧面对应的承载龙骨上设至少一个温度传感器和至少一个照度计,所述温度传感器和照度计均与驱动电路电气连接。
进一步的,所述的窗扇与窗框间通过滑槽滑动连接及铰链铰接两种连接方式中的任意一种,且当窗扇前端面与窗框前端面夹角呈0°时,窗扇嵌于窗框内。
进一步的,所述的驱动电路为基于工业单片机为基础的电路系统,且驱动电路另设一个显示器和若干操作键,所述显示器和操作键均嵌于窗框后端面。
本新型结构简单,使用灵活方便,通用性好,一方面可有效适应不同建筑结构窗户安装使用的需要;另一方面在运行中,可实现根据室内采光需要和室内外照明亮度差灵活调整透光度,同时另可实现在不打开窗户情况下实现对室内外进行空气交换,并在空气交换作业时对空气进行过滤净化,达到提高室内环境质量的目的。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式来详细说明本实用新型。
图1为本实用新型结构示意图。
具体实施方式
为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。
如图1所示,一种采光调节及空气净化一体式窗户结构,包括窗框1、窗扇2、空气过滤器3及驱动电路4,窗框1为闭合环装框架结构,窗扇2至少一个,嵌于窗框1内并与窗框1侧表面连接,且窗扇2前端面与窗框1前端面呈0°—180°夹角,窗框1上均布至少两个与窗框1轴线平行分布的定位槽5,空气过滤器3嵌于定位槽5内并与定位槽5同轴分布,空气过滤器3前端面和后端面分别与窗框1前端面和后端面连通。
本实施例中,所述窗扇2包括承载龙骨21、透光玻璃22及光电玻璃23,其中承载龙骨21为闭合环装结构,透光玻璃22至少两层,嵌于承载龙骨21内并与承载龙骨21同轴分布,且相邻两层透光玻璃22间间距为5—10毫米,并与承载龙骨21共同构成密闭腔体结构的隔离腔24,光电玻璃24嵌于隔离腔24内并与隔离腔24同轴分布,且光电玻璃23与隔离腔24对应的承载龙骨21相互连接。
本实施例中,所述驱动电路4嵌于窗框41后端面,并分别与空气过滤器3、窗扇2的光电玻璃23电气连接。
重点说明,所述的空气过滤器3包括导流管31、过滤网32、静电吸附网33、过滤棉34、负离子发生器35、换气风机36、控制阀37,所述过滤网32包覆在导流管31前端面并与导流管31同轴分布,所述换气风机36嵌于导流管31后端面并与导流管31同轴分布,所述控制阀37、静电吸附网33、过滤棉34、负离子发生器35均嵌于导流管31内并沿导流管31轴线从前至后方向分布,其中所述过滤棉34长度为导流管31有效长度的50%—80%,所述静电吸附网33、负离子发生器35、换气风机36、控制阀37均与驱动电路4电气连接。
进一步优化的,所述的导流管31前端面对应的窗框1前端面设防护端盖38,所述防护端盖38通过电动翻转机构39与窗框1铰接,所述导流管31设至少一个流量传感器30,且所述流量传感器30位于过滤棉34后侧,所述电动翻转机构39、流量传感器30均与驱动电路4电气连接。
同时,所述空气过滤器3与定位槽5间通过滑槽6相互滑动连接,且空气过滤器3外表面与定位槽5内表面间另设至少两条弹性密封圈7,所述空气过滤器3为两个及两个以上时,各空气过滤器3以窗框1轴线对称分布,且对称分布两个空气过滤器3的安装方向相反。
需要注意的,所述透光玻璃22及光电玻璃23与承载龙骨21间通过密封胶条25相互连接,所述承载龙骨21横断面及密封胶条25横断面均为“凵”字形槽状结构,且密封胶条25嵌于承载龙骨21内且密封胶条25前端面高出承载龙骨21端面0—5毫米。
此外,所述的隔离腔24位于光电玻璃23后侧面对应的承载龙骨21上设至少一个温度传感器26和至少一个照度计27,所述温度传感器26和照度计27均与驱动电路4电气连接。
与此同时,所述的窗扇2与窗框1间通过滑槽滑动连接及铰链铰接两种连接方式中的任意一种,且当窗扇2前端面与窗框1前端面夹角呈0°时,窗扇2嵌于窗框1内。
本实施例中,所述的驱动电路4为基于工业单片机为基础的电路系统,且驱动电路另设一个显示器41和若干操作键42,所述显示器41和操作键42均嵌于窗框1后端面。
本新型在具体实施中,首先根据建筑物预留窗户面积,选择满足使用需要的窗框结构,同时为选定的窗框选择满足使用需要数量的窗扇和窗扇与窗框连接方式,最后将窗框与建筑安装、将窗扇与窗框连接,将驱动电路与室内电源系统及监控系统建立连接,最后在完成窗框和窗扇安装后,将空气过滤器安装到窗框上,并由驱动电路驱动空气过滤器的控制阀处于关闭状态,切断室内外空气连通。
其中,监控系统为智能网关、物联网控制器、个人计算机及移动通讯终端中的任意一种。
在本新型运行时,可根据使用需要调整窗扇与窗框间的夹角,通过对窗扇进行开闭作业达到对室内换气作业的需要。
此外在窗扇和窗框处于闭合状态时,由窗扇隔离腔内的温度传感器和照度计对当前户外照明环境的强度和环境温度进行检测,并将检测数据通过驱动电路的显示器进行显示并输出,然后通过操作键对驱动电路进行设定,调整光电玻璃的颜色及透光度,以满足对室内采光环境灵活调节的目的;
当需要在对窗户处于闭合状态下进行室内外换气作业时,同时驱动各空气过滤器的静电吸附网、负离子发生器、换气风机、控制阀运行,打开控制阀,使得空气过滤器的导流管两端与室内和室外连通,然后由换气风机运行,将室外空气通过导流管输送到室内,并在室外空气通过导流管进入到室内时,首先通过过滤网对外部空气中大颗粒污染物进行过滤,然后通过静电吸附网对进入到导流管内空气中的小颗粒固体、液体污染物进行固定,然后再通过过滤棉对导流管内空气中的小颗粒固体、液体污染物进行二次过滤,最后由负离子发生器再次对导流管内空气进行再次净化,并在净化的同时增加空气中负离子含量,在经过导流管对空气净化处理后再通过换气风机驱动输送到室内,从而达到将外部空气净化并输送到室内,提高室内空气质量的目的;反之则在换气风机驱动下将室内空气通过空气过滤器输送到室外,从而达到在不开窗的情况下实现室内外空气交互的目的。
此外,在空气过滤器运行过程中,可根据使用需要,在空气过滤器运行一段时间后将空气过滤器从窗框中取出更换,实现对空气过滤器更新调整的目的。此外对换下的空气过滤器可直接通过对静电吸附网、负离子发生器、换气风机进行净化清理和对过滤棉更换而达到对空气过滤器进行修复再利用的目的。
本新型结构简单,使用灵活方便,通用性好,一方面可有效适应不同建筑结构窗户安装使用的需要;另一方面在运行中,可实现根据室内采光需要和室内外照明亮度差灵活调整透光度,同时另可实现在不打开窗户情况下实现对室内外进行空气交换,并在空气交换作业时对空气进行过滤净化,达到提高室内环境质量的目的。
本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制。上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理。在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进。这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (8)
1.一种采光调节及空气净化一体式窗户结构,其特征在于:所述的采光调节及空气净化一体式窗户结构包括窗框、窗扇、空气过滤器及驱动电路,所述窗框为闭合环装框架结构,所述窗扇至少一个,嵌于窗框内并与窗框侧表面连接,且窗扇前端面与窗框前端面呈0°—180°夹角,所述窗框上均布至少两个与窗框轴线平行分布的定位槽,所述空气过滤器嵌于定位槽内并与定位槽同轴分布,所述空气过滤器前端面和后端面分别与窗框前端面和后端面连通,所述窗扇包括承载龙骨、透光玻璃及光电玻璃,其中所述承载龙骨为闭合环装结构,所述透光玻璃至少两层,嵌于承载龙骨内并与承载龙骨同轴分布,且相邻两层透光玻璃间间距为5—10毫米,并与承载龙骨共同构成密闭腔体结构的隔离腔,所述光电玻璃嵌于隔离腔内并与隔离腔同轴分布,且光电玻璃与隔离腔对应的承载龙骨相互连接,所述驱动电路嵌于窗框后端面,并分别与空气过滤器、窗扇的光电玻璃电气连接。
2.根据权利要求1所述的一种采光调节及空气净化一体式窗户结构,其特征在于:所述的空气过滤器包括导流管、过滤网、静电吸附网、过滤棉、负离子发生器、换气风机、控制阀,所述过滤网包覆在导流管前端面并与导流管同轴分布,所述换气风机嵌于导流管后端面并与导流管同轴分布,所述控制阀、静电吸附网、过滤棉、负离子发生器均嵌于导流管内并沿导流管轴线从前至后方向分布,其中所述过滤棉长度为导流管有效长度的50%—80%,所述静电吸附网、负离子发生器、换气风机、控制阀均与驱动电路电气连接。
3.根据权利要求2所述的一种采光调节及空气净化一体式窗户结构,其特征在于:所述的导流管前端面对应的窗框前端面设防护端盖,所述防护端盖通过电动翻转机构与窗框铰接,所述导流管设至少一个流量传感器,且所述流量传感器位于过滤棉后侧,所述电动翻转机构、流量传感器均与驱动电路电气连接。
4.根据权利要求1所述的一种采光调节及空气净化一体式窗户结构,其特征在于:所述空气过滤器与定位槽间通过滑槽相互滑动连接,且空气过滤器外表面与定位槽内表面间另设至少两条弹性密封圈,所述空气过滤器为两个及两个以上时,各空气过滤器以窗框轴线对称分布,且对称分布两个空气过滤器的安装方向相反。
5.根据权利要求1所述的一种采光调节及空气净化一体式窗户结构,其特征在于:所述透光玻璃及光电玻璃与承载龙骨间通过密封胶条相互连接,所述承载龙骨横断面及密封胶条横断面均为“凵”字形槽状结构,且密封胶条嵌于承载龙骨内且密封胶条前端面高出承载龙骨端面0—5毫米。
6.根据权利要求1所述的一种采光调节及空气净化一体式窗户结构,其特征在于:所述的隔离腔位于光电玻璃后侧面对应的承载龙骨上设至少一个温度传感器和至少一个照度计,所述温度传感器和照度计均与驱动电路电气连接。
7.根据权利要求1所述的一种采光调节及空气净化一体式窗户结构,其特征在于:所述的窗扇与窗框间通过滑槽滑动连接及铰链铰接两种连接方式中的任意一种,且当窗扇前端面与窗框前端面夹角呈0°时,窗扇嵌于窗框内。
8.根据权利要求1所述的一种采光调节及空气净化一体式窗户结构,其特征在于:所述的驱动电路为基于工业单片机为基础的电路系统,且驱动电路另设一个显示器和若干操作键,所述显示器和操作键均嵌于窗框后端面。
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