CN212538155U - 一种建筑物节能监测装置 - Google Patents

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赵辉
李艺
李琳琳
吴智勇
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Abstract

本实用新型提供一种建筑物节能监测装置,涉及建筑节能领域,包括建筑本体;隔热房顶,所述隔热房顶的底部固定连接于所述建筑本体的顶部;两个散气口,两个所述散气口分别开设于所述隔热房顶的两侧底部;抽气口,所述抽气口开设于所述隔热房顶的内壁底部的中部;两个转板,两个所述转板的顶部分别转动连接于所述隔热房顶的两侧中部;两个第一电动杆,两个所述第一电动杆分别设置于所述两个转板与隔热房顶的之间的两侧;水箱,所述水箱的底部两侧均通过固定块固定连接于所述隔热房顶的内壁底部。本实用新型提高空气流通速度,利用流动气流进行降温,减少空调的使用时间,实现节能作用,实现水的在线循环利用,节约水资源,更加节能环保。

Description

一种建筑物节能监测装置
技术领域
本实用新型涉及建筑节能领域,尤其涉及一种建筑物节能监测装置。
背景技术
建筑指人工建筑而成的资产,属于固定资产范畴,包括房屋和构建物两大类。房屋是指供人居住、工作、学习、生产、经营、娱乐、储藏物品以及进行其他社会活动的工程建筑。与建筑物有区别的是构筑物,构建物指房屋以外的工程建筑,如围墙、道路、水坝、水井、隧道、水塔、桥梁和烟囱等,建筑物节能需要对建筑设置合理的节能装置,实现节约能源。
随着科技发展进步,人们生活水平也在持续提高,人们对于生活品质要求越高,尤其是夏天,天气炎热建筑内部会比较热,人们通常采用空调或者风扇进行温度的调节,营造凉爽舒适的生活或者工作环境,但是空调消耗能源较多,不够节能环保,而在高温情况下风扇带动气流也是热气流,给人体验感较差,无法给人带来舒爽感。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种建筑物节能监测装置,以解决上述技术问题。
本实用新型为解决上述技术问题,采用以下技术方案来实现:一种建筑物节能监测装置,包括建筑本体;
隔热房顶,所述隔热房顶的底部固定连接于所述建筑本体的顶部;
两个散气口,两个所述散气口分别开设于所述隔热房顶的两侧底部;
抽气口,所述抽气口开设于所述隔热房顶的内壁底部的中部;
两个转板,两个所述转板的顶部分别转动连接于所述隔热房顶的两侧中部;
两个第一电动杆,两个所述第一电动杆分别设置于所述两个转板与隔热房顶的之间的两侧;
水箱,所述水箱的底部两侧均通过固定块固定连接于所述隔热房顶的内壁底部;
散热水泵,所述散热水泵设置于所述水箱的内壁底部,所述散热水泵的输出端连通有散热水管,所述散热水管两侧的顶部均连通有喷头;
排气扇,所述排气扇设置于所述水箱的底部中部,且位于抽气口的内部;
两个水回收组件,两个所述水回收组件分别设置于所述隔热房顶的底部两侧;
温度传感器,所述温度传感器设置于隔热房顶的底部;
所述水回收组件包括回收箱,所述回收箱的顶部右侧设置有挡板,所述回收箱的顶部右侧设置有顾虑网,所述回收箱内壁底部的左侧设置有回收水泵,所述回收水泵的输出端连通有回收管,所述回收管的顶端依次贯穿回收箱和隔热房顶且延伸至隔热房顶的内部,所述回收管位于隔热房顶内部的一端与水箱的右侧连通。
进一步地,两个所述第一电动杆的底端分别与隔热房顶内壁底部的两侧转动连接,两个所述第一电动杆的顶端分别与两个转板的底部相对的一侧转动连接。
进一步地,所述散热水管的顶端依次贯穿水箱和隔热房顶且延伸至隔热房顶的顶部,所述散热水管位于隔热房顶外部的一端设置有塞块,两个所述喷头分别位于隔热屋顶两侧的顶部。
进一步地,两个所述固定块的顶部分别与水箱的底部两侧固定连接,两个所述固定块的底部分别与隔热房顶内壁的底部两侧固定连接。
进一步地,所述回收箱的顶部与隔热房顶的底部右侧固定连接,所述回收箱的左侧与建筑本体的右侧顶部固定连接。
进一步地,所述挡板的右侧底部与回收箱的右侧顶部之间通过合页转动连接,所述回收箱的右侧底部固定连接有固定板,所述固定板的顶部转动连接有第二电动杆,所述第二电动杆的顶端通过连接块与挡板的右侧转动连接。
本实用新型的有益效果是:
(1)本实用新型,通过温度传感器感应建筑本体的温度,温度超过25摄氏度时,通过两个第一电动杆伸长,推动转板转动,打开两个散气口,同时排气扇通过抽气口将建筑本体内部顶部的热气抽排除去,对建筑物进行通风散气,提高空气流通速度,利用流动气流进行降温;
(2)本实用新型,温度高于30摄氏度时,上述动作进行的同时,通过散热水泵将水箱内部的水抽取,经过散热水管输送,高压水从喷头喷洒出,水喷洒在隔热房顶顶部,对隔热房顶进行降温,隔热房顶对建筑本体顶部遮挡,从而减低建筑物的温度,进一步增强降温效果,减少空调的使用时间,实现节能作用;
(3)本实用新型,通过回收箱顶部设置过滤网,时从隔热房顶流下经过过滤网过滤杂质之后,水进入回收箱中,回收水泵将水经过回收管泵回水箱中,实现水的在线循环利用,节约水资源,更加节能环保,下雨的时候,采用同样的方式可以回收雨水,实现雨水回收利用,过滤网上堆积杂质时,通过第二电动杆缩短,带动挡板转动,水从隔热房顶冲下,冲洗杂质,使其落下,便于除杂。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构示意图;
图2为本实用新型的A处放大示意图;
图3为本实用新型的水回收组件的结构4示意图;
附图标记:1-建筑本体;2-隔热房顶;21-散气口;22-固定块;23-抽气口;3-转板;31-第一电动杆;4-水箱;5-散热水泵;51-散热水管;52-塞块; 53-喷头;6-排气扇;7-水回收组件;71-回收箱;72-固定板;73-第二电动杆;74-连接块;75-挡板;76-过滤网;77-回收水泵;78-回收管;8-温度传感器。
具体实施方式
为了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,下面结合具体实施例和附图,进一步阐述本实用新型,但下述实施例仅仅为本实用新型的优选实施例,并非全部。基于实施方式中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得其它实施例,都属于本发明的保护范围。
下面结合附图描述本实用新型的具体实施例。
如图1-3所示,一种建筑物节能监测装置,包括建筑本体1;
隔热房顶2,所述隔热房顶2的底部固定连接于所述建筑本体1的顶部;
两个散气口21,两个所述散气口21分别开设于所述隔热房顶2的两侧底部;
抽气口23,所述抽气口23开设于所述隔热房顶2的内壁底部的中部;
两个转板3,两个所述转板3的顶部分别转动连接于所述隔热房顶2的两侧中部;
两个第一电动杆31,两个所述第一电动杆31分别设置于所述两个转板3与隔热房顶2的之间的两侧;
水箱4,所述水箱4的底部两侧均通过固定块22固定连接于所述隔热房顶2 的内壁底部;
散热水泵5,所述散热水泵5设置于所述水箱4的内壁底部,所述散热水泵 5的输出端连通有散热水管51,所述散热水管51两侧的顶部均连通有喷头53;
排气扇6,所述排气扇6设置于所述水箱4的底部中部,且位于抽气口23的内部;
两个水回收组件7,两个所述水回收组件7分别设置于所述隔热房顶2的底部两侧;
温度传感器8,所述温度传感器8设置于隔热房顶2的底部;
所述水回收组件7包括回收箱71,所述回收箱71的顶部右侧设置有挡板 75,所述回收箱71的顶部右侧设置有顾虑网76,所述回收箱71内壁底部的左侧设置有回收水泵77,所述回收水泵77的输出端连通有回收管78,所述回收管78的顶端依次贯穿回收箱71和隔热房顶2且延伸至隔热房顶2的内部,所述回收管78位于隔热房顶2内部的一端与水箱4的右侧连通。
隔热房顶2大大提高建筑本体1顶部隔热性能,通过两个第一电动杆31伸长,推动转板3转动,打开两个散气口21,同时排气扇6通过抽气口23将建筑本体1内部顶部的热气抽排除去,对建筑物进行通风散气,提高空气流通速度,利用流动气流进行降温;
散热水泵5将水箱4内部的水抽取,经过散热水管51输送,高压水从喷头 53喷洒出,水喷洒在隔热房顶2顶部,对隔热房顶2进行降温,隔热房顶2对建筑本体1顶部遮挡,从而减低建筑物的温度,进一步增强降温效果,减少空调的使用时间,实现节能作用;
通过回收箱71顶部设置过滤网76,时从隔热房顶2流下经过过滤网76过滤杂质之后,水进入回收箱71中,回收水泵77将水经过回收管78泵回水箱4中,实现水的在线循环利用,节约水资源,更加节能环保,下雨的时候,采用同样的方式可以回收雨水,实现雨水回收利用,过滤网76上堆积杂质时,通过第二电动杆73缩短,带动挡板75转动,水从隔热房顶2冲下,冲洗杂质,使其落下,便于除杂,日常补水的时候,可以将水从过滤网76加入回收箱71中,接口利用回收水泵77将水泵入水箱4中。
两个所述第一电动杆31的底端分别与隔热房顶2内壁底部的两侧转动连接,两个所述第一电动杆31的顶端分别与两个转板3的底部相对的一侧转动连接。
所述散热水管51的顶端依次贯穿水箱4和隔热房顶2且延伸至隔热房顶2 的顶部,所述散热水管51位于隔热房顶2外部的一端设置有塞块52,两个所述喷头53分别位于隔热屋顶2两侧的顶部。
两个所述固定块22的顶部分别与水箱4的底部两侧固定连接,两个所述固定块22的底部分别与隔热房顶2内壁的底部两侧固定连接。
所述回收箱71的顶部与隔热房顶2的底部右侧固定连接,所述回收箱71的左侧与建筑本体1的右侧顶部固定连接。
所述挡板75的右侧底部与回收箱71的右侧顶部之间通过合页转动连接,所述回收箱71的右侧底部固定连接有固定板72,所述固定板72的顶部转动连接有第二电动杆73,所述第二电动杆73的顶端通过连接块74与挡板75的右侧转动连接。
本实用新型使用时,通过温度传感器8感应建筑本体1的温度,温度超过25摄氏度时,通过两个第一电动杆31伸长,推动转板3转动,打开两个散气口 21,同时排气扇6通过抽气口23将建筑本体1内部顶部的热气抽排除去,对建筑物进行通风散气,提高空气流通速度,利用流动气流进行降温;
温度高于30摄氏度时,上述动作进行的同时,通过散热水泵5将水箱4内部的水抽取,经过散热水管51输送,高压水从喷头53喷洒出,水喷洒在隔热房顶2顶部,对隔热房顶2进行降温,隔热房顶2对建筑本体1顶部遮挡,从而减低建筑物的温度,进一步增强降温效果,减少空调的使用时间,实现节能作用;
通过回收箱71顶部设置过滤网76,时从隔热房顶2流下经过过滤网76过滤杂质之后,水进入回收箱71中,回收水泵77将水经过回收管78泵回水箱4中,实现水的在线循环利用,节约水资源,更加节能环保,下雨的时候,采用同样的方式可以回收雨水,实现雨水回收利用,过滤网76上堆积杂质时,通过第二电动杆73缩短,带动挡板75转动,水从隔热房顶2冲下,冲洗杂质,使其落下,便于除杂。
在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。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仅为本实用新型的优选例,并不用来限制本实用新型,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 (6)

1.一种建筑物节能监测装置,其特征在于:包括建筑本体;
隔热房顶,所述隔热房顶的底部固定连接于所述建筑本体的顶部;
两个散气口,两个所述散气口分别开设于所述隔热房顶的两侧底部;
抽气口,所述抽气口开设于所述隔热房顶的内壁底部的中部;
两个转板,两个所述转板的顶部分别转动连接于所述隔热房顶的两侧中部;
两个第一电动杆,两个所述第一电动杆分别设置于所述两个转板与隔热房顶的之间的两侧;
水箱,所述水箱的底部两侧均通过固定块固定连接于所述隔热房顶的内壁底部;
散热水泵,所述散热水泵设置于所述水箱的内壁底部,所述散热水泵的输出端连通有散热水管,所述散热水管两侧的顶部均连通有喷头;
排气扇,所述排气扇设置于所述水箱的底部中部,且位于抽气口的内部;
两个水回收组件,两个所述水回收组件分别设置于所述隔热房顶的底部两侧;
温度传感器,所述温度传感器设置于隔热房顶的底部;
所述水回收组件包括回收箱,所述回收箱的顶部右侧设置有挡板,所述回收箱的顶部右侧设置有顾虑网,所述回收箱内壁底部的左侧设置有回收水泵,所述回收水泵的输出端连通有回收管,所述回收管的顶端依次贯穿回收箱和隔热房顶且延伸至隔热房顶的内部,所述回收管位于隔热房顶内部的一端与水箱的右侧连通。
2.根据权利要求1所述的建筑物节能监测装置,其特征在于:两个所述第一电动杆的底端分别与隔热房顶内壁底部的两侧转动连接,两个所述第一电动杆的顶端分别与两个转板的底部相对的一侧转动连接。
3.根据权利要求1所述的建筑物节能监测装置,其特征在于:所述散热水管的顶端依次贯穿水箱和隔热房顶且延伸至隔热房顶的顶部,所述散热水管位于隔热房顶外部的一端设置有塞块,两个所述喷头分别位于隔热屋顶两侧的顶部。
4.根据权利要求1所述的建筑物节能监测装置,其特征在于:两个所述固定块的顶部分别与水箱的底部两侧固定连接,两个所述固定块的底部分别与隔热房顶内壁的底部两侧固定连接。
5.根据权利要求1所述的建筑物节能监测装置,其特征在于:所述回收箱的顶部与隔热房顶的底部右侧固定连接,所述回收箱的左侧与建筑本体的右侧顶部固定连接。
6.根据权利要求1所述的建筑物节能监测装置,其特征在于:所述挡板的右侧底部与回收箱的右侧顶部之间通过合页转动连接,所述回收箱的右侧底部固定连接有固定板,所述固定板的顶部转动连接有第二电动杆,所述第二电动杆的顶端通过连接块与挡板的右侧转动连接。
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