CN214461894U - 一种循环蓄水玻璃采光顶结构 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种循环蓄水玻璃采光顶结构,所述钢化玻璃连接安装在建筑钢结构上,分别形成一级流水采光顶、二级流水采光顶;给水槽安装在一级流水采光顶上,流水槽安装在二级流水采光顶上,一级流水采光顶通过导水板结构与二级流水采光顶连接,一级流水采光顶位于二级流水采光顶的上方;集水槽位于流水槽的下方,集水槽与流水槽连接;所述给水槽通过给水系统与水箱连接,集水槽通过回水系统与水箱连接。本循环蓄水玻璃采光顶结构,通过将水箱内的水泵送到给水槽,水流均匀的溢流在一级流水采光顶上,再流至二级流水采光顶,通过水流来降低采光顶表面的温度,水流沿着采光顶表面顺流汇入集水槽,最终又可回流到水箱内,依此循环利用。
Description
技术领域
本实用新型涉及建筑技术领域,特别是一种循环蓄水玻璃采光顶结构。
背景技术
玻璃采光顶,就是用玻璃材料制作的具有采光功能的建筑物顶部。这样的顶部建筑,能够帮助提升建筑的品位以及格调,因此在市场上受到了广大群众的欢迎。同时部分的玻璃采光顶还具有一定的建筑构造要求,在满足人们审美的基础上,提供防震和高采光的效果。
目前玻璃采光顶在现代化建筑中是普遍采用的,但玻璃采光顶具有温室效应,容易引起室内温度过高、热辐射较强、光线刺激人眼睛等缺陷,其缺陷也越来越引起人们的关注。
如何设计一种玻璃采光顶结构,有效地减少通过采光顶的传热量,从而起到有效的保温隔热作用降低室内空调能耗,具有十分重要的现实意义。
发明内容
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种循环蓄水玻璃采光顶结构,利用循环水流降低采光顶表面的温度,水循环系统与采光顶的完美结合,实现室内降温、水资源循环利用的节能环保、经济、美观的效果。
根据本实用新型的一个方面,涉及了一种循环蓄水玻璃采光顶结构,包括建筑钢结构、钢化玻璃,包括给水槽、一级流水采光顶、流水槽、二级流水采光顶、导水板结构、集水槽、水箱、给水系统、回水系统,所述钢化玻璃连接安装在建筑钢结构上,分别形成一级流水采光顶、二级流水采光顶;所述给水槽安装在一级流水采光顶上,流水槽安装在二级流水采光顶上,一级流水采光顶通过导水板结构与二级流水采光顶连接,一级流水采光顶位于二级流水采光顶的上方;所述集水槽位于流水槽的下方,集水槽与流水槽连接;所述给水槽通过给水系统与水箱连接,所述集水槽通过回水系统与水箱连接。
根据本实用新型的至少一个实施方式,还包括水位控制系统,所述水箱安装设置有水位控制系统。
根据本实用新型的至少一个实施方式,还包括溢流系统,所述集水槽安装设置有溢流系统。
根据本实用新型的至少一个实施方式,还包括纵向骨架、连接件、水槽托、密封胶、柔性垫片,钢化玻璃安装在纵向骨架上方,所述给水槽通过水槽托连接安装在钢化玻璃上方,所述水槽托通过连接件与纵向骨架固定连接,水槽托与钢化玻璃之间垫有柔性垫片,水槽托与钢化玻璃夹角处施注有密封胶。
根据本实用新型的至少一个实施方式,所述导水板结构包括:采光顶骨架、附框、钢化玻璃、导水板、硅酮耐候密封胶、泡沫棒,采光顶骨架连接安装在建筑钢结构上方,钢化玻璃连接在采光顶骨架上方,所述导水板通过附框与采光顶骨架连接,导水板与钢化玻璃连接,导水板与钢化玻璃连接处通过泡沫棒、硅酮耐候密封胶密封连接。
根据本实用新型的至少一个实施方式,所述导水板结构还包括微调连接系统,微调连接系统包括固定框、螺栓、调节孔,采光顶骨架位于固定框内部,所述螺栓穿过调节孔将采光顶骨架固定在固定框内,螺栓在调节孔内上下移动带动采光顶骨架上下移动。
本实用新型的实质性特点和进步是:
本实用新型的循环蓄水玻璃采光顶结构,通过将水箱内的水泵送到屋脊的给水槽,水流均匀的溢流在一级流水采光顶上,再流至二级流水采光顶,通过水流来降低采光顶表面的温度,水流沿着采光顶表面顺流汇入集水槽,最终又可回流到水箱内,再被水泵泵回采光顶,依此循环利用。利用循环水流降低采光顶表面的温度,水循环系统与采光顶的完美结合,实现室内降温、水资源循环利用的节能环保、经济、美观的效果。
附图说明
图1是根据本实用新型一个实施方式的主视结构示意图。
图2是根据本实用新型一个实施方式的给水槽结构示意图。
图3是根据本实用新型一个实施方式的导水板结构示意图。
图中零部件序号及名称:
建筑钢结构1、给水槽2、一级流水采光顶3、导水板结构4、二级流水采光顶5、流水槽6、集水槽7、溢流系统8、回水系统9、水位控制系统10、水箱11、给水系统12、纵向骨架13、连接件14、钢化玻璃15、密封胶16、柔性垫片17、水槽托18、采光顶骨架19、固定框20、螺栓21、附框22、泡沫棒23、硅酮耐候密封胶24、导水板25。
具体实施方式
下面结合附图和实施方式对本实用新型作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于解释相关内容,而非对本实用新型的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本实用新型相关的部分。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本实用新型中的实施方式及实施方式中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施方式来详细说明本实用新型。
在本实用新型的至少一个实施例中,如图1-图3所示,本实用新型提供了一种循环蓄水玻璃采光顶结构,包括建筑钢结构1、钢化玻璃15,包括给水槽2、一级流水采光顶3、流水槽6、二级流水采光顶5、导水板结构4、集水槽7、水箱11、给水系统12、回水系统9,所述钢化玻璃15连接安装在建筑钢结构1上,分别形成一级流水采光顶3、二级流水采光顶5;所述给水槽2安装在一级流水采光顶3上,流水槽6安装在二级流水采光顶5上,一级流水采光顶3通过导水板结构4与二级流水采光顶5连接,一级流水采光顶3位于二级流水采光顶5的上方;所述集水槽7位于流水槽6的下方,集水槽7与流水槽6连接;所述给水槽2通过给水系统12与水箱11连接,所述集水槽7通过回水系统9与水箱11连接。
通过将水箱11内的水泵送到屋脊的给水槽2,水流均匀的溢流在一级流水采光顶3上,再流至二级流水采光顶5,通过水流来降低采光顶表面的温度。水流通过一级流水采光顶3后,通过导水板机构4流到二级流水采光顶5的流水槽6,水从流水槽6溢出最后顺流汇入集水槽7,最终又可回流到水箱11内。
根据本公开的又一个实施方式,还包括水位控制系统10,所述水箱11安装设置有水位控制系统10。
通过水位控制系统10控制水箱11内的水位,过低过过高及时报警。
根据本公开的又一个实施方式,还包括溢流系统8,所述集水槽7安装设置有溢流系统8。
通过溢流系统8的设置,使集水槽7中的水在水量过大时(如暴雨)得以及时排出。
根据本公开的又一个实施方式,还包括纵向骨架13、连接件14、水槽托18、密封胶16、柔性垫片17,钢化玻璃15安装在纵向骨架13上方,所述给水槽2通过水槽托18连接安装在钢化玻璃15上方,所述水槽托18通过连接件14与纵向骨架13固定连接,水槽托18与钢化玻璃15之间垫有柔性垫片17,水槽托18与钢化玻璃15夹角处施注有密封胶16。
根据本公开的又一个实施方式,所述导水板结构4包括:采光顶骨架19、附框22、钢化玻璃15、导水板25、硅酮耐候密封胶24、泡沫棒23,采光顶骨架19连接安装在建筑钢结构1上方,钢化玻璃15连接在采光顶骨架19上方,所述导水板25通过附框22与采光顶骨架19连接,导水板25与钢化玻璃15连接,导水板25与钢化玻璃15连接处通过泡沫棒23、硅酮耐候密封胶24密封连接。
给水槽2中的水在流过一级流水采光顶3后,通过导水板25的导向流向二级流水采光顶5。
根据本公开的又一个实施方式,所述导水板结构4还包括微调连接系统,微调连接系统包括固定框20、螺栓21、调节孔,采光顶骨架19位于固定框20内部,所述螺栓21穿过调节孔将采光顶骨架19固定在固定框20内,螺栓21在调节孔内上下移动带动采光顶骨架19上下移动。
通过螺栓21的上下移动带动采光顶骨架19的上下移动,即导水板25上下移动,导水板25低于钢化玻璃15,便于对水的导向。使给水槽2中的水在流过一级流水采光顶3后,通过导水板25的导向流向二级流水采光顶5。
根据本公开的又一个实施方式,还包括挡水板结构,所述二级流水采光顶5、一级流水采光顶3的非导水方向两侧连接安装有挡水板结构,挡水板结构的挡水板高于钢化玻璃15。通过挡水板对一级流水采光顶3、二级流水采光顶5的非导水方向进行阻挡,使水无法从其他方向流出。
本实用新型的循环蓄水玻璃采光顶结构,通过将水箱11内的水泵送到屋脊的给水槽2,水流均匀的溢流在一级流水采光顶3上,再流至二级流水采光顶5,通过水流来降低采光顶表面的温度,水流沿着采光顶表面顺流汇入集水槽7,最终又可回流到水箱11内,再被水泵泵回采光顶,依此循环利用。
以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。
Claims (6)
1.一种循环蓄水玻璃采光顶结构,包括建筑钢结构(1)、钢化玻璃(15),其特征在于:包括给水槽(2)、一级流水采光顶(3)、流水槽(6)、二级流水采光顶(5)、导水板结构(4)、集水槽(7)、水箱(11)、给水系统(12)、回水系统(9),所述钢化玻璃(15)连接安装在建筑钢结构(1)上,分别形成一级流水采光顶(3)、二级流水采光顶(5);所述给水槽(2)安装在一级流水采光顶(3)上,流水槽(6)安装在二级流水采光顶(5)上,一级流水采光顶(3)通过导水板结构(4)与二级流水采光顶(5)连接,一级流水采光顶(3)位于二级流水采光顶(5)的上方;所述集水槽(7)位于流水槽(6)的下方,集水槽(7)与流水槽(6)连接;所述给水槽(2)通过给水系统(12)与水箱(11)连接,所述集水槽(7)通过回水系统(9)与水箱(11)连接。
2.根据权利要求1所述的循环蓄水玻璃采光顶结构,其特征在于:还包括水位控制系统(10),所述水箱(11)安装设置有水位控制系统(10)。
3.根据权利要求1所述的循环蓄水玻璃采光顶结构,其特征在于:还包括溢流系统(8),所述集水槽(7)安装设置有溢流系统(8)。
4.根据权利要求1所述的循环蓄水玻璃采光顶结构,其特征在于:还包括纵向骨架(13)、连接件(14)、水槽托(18)、密封胶(16)、柔性垫片(17),钢化玻璃(15)安装在纵向骨架(13)上方,所述给水槽(2)通过水槽托(18)连接安装在钢化玻璃(15)上方,所述水槽托(18)通过连接件(14)与纵向骨架(13)固定连接,水槽托(18)与钢化玻璃(15)之间垫有柔性垫片(17),水槽托(18)与钢化玻璃(15)夹角处施注有密封胶(16)。
5.根据权利要求1所述的循环蓄水玻璃采光顶结构,其特征在于:所述导水板结构(4)包括:采光顶骨架(19)、附框(22)、钢化玻璃(15)、导水板(25)、硅酮耐候密封胶(24)、泡沫棒(23),采光顶骨架(19)连接安装在建筑钢结构(1)上方,钢化玻璃(15)连接在采光顶骨架(19)上方,所述导水板(25)通过附框(22)与采光顶骨架(19)连接,导水板(25)与钢化玻璃(15)连接,导水板(25)与钢化玻璃(15)连接处通过泡沫棒(23)、硅酮耐候密封胶(24)密封连接。
6.根据权利要求5所述的循环蓄水玻璃采光顶结构,其特征在于:所述导水板结构(4)还包括微调连接系统,微调连接系统包括固定框(20)、螺栓(21)、调节孔,采光顶骨架(19)位于固定框(20)内部,所述螺栓(21)穿过调节孔将采光顶骨架(19)固定在固定框(20)内,螺栓(21)在调节孔内上下移动带动采光顶骨架(19)上下移动。
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