CN215175720U - 一种风量可调整的建筑节能暖通换气装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种风量可调整的建筑节能暖通换气装置,包括居室与外壳,所述居室的内部上方设置有送气管的,且居室的右侧连接有进气管,并且进气管的上方连接有排气管,所述外壳的左端设置有抽气管,且抽气管的一端连接有上气室,所述上气室的下方设置有下气室。该风量可调整的建筑节能暖通换气装置,通过设置的送气管、排气管、进气管以及抽气管,使得建筑内部气体与外界气体形成循环,同时送气管的上置,吸入的冷气密度大,而内部暖气密度下,冷气从上方出来,直接接暖气,可以很快变暖,从而保证体感不出温度的变化,同时由于呼出的二氧化碳等气体密度较大,从而积聚底端,通过下方的抽气管,能够最大限度的进行气体更换。
Description
技术领域
本实用新型涉及暖通换气装置技术领域,具体为一种风量可调整的建筑节能暖通换气装置。
背景技术
暖通是建筑的一个组成部分,包括供暖、通风、空气调节三个方面,在通暖的室内,空气流动能力差,由于人在里面呼出的气体含有大量的二氧化碳,导致内部空气质量差,就需要换气设备为建筑内通风,但是目前市场上的暖通换气装置还是存在以下的问题:
1.现有的暖通往往仅仅只是将外界的空气与内部进行交换,而外界空气往往为冷气,会使得建筑内温度迅速下降,使得暖气设备的工作感知不强,导致即使开着暖气,任然不能够很好的进行保暖;
2.由于现有的暖通换气装置,通过一个简单的风扇进行换气工作,导致内部的气体的换气速率恒定,这就使得当外界较冷时,换气速度过快,内部温度损失过多,外部较暖时,又不能够充分的换气。
针对上述问题,在原有的暖通换气装置基础上进行创新设计。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种风量可调整的建筑节能暖通换气装置,以解决上述背景技术提出的现有的暖通往往仅仅只是将外界的空气与内部进行交换,而外界空气往往为冷气,会使得建筑内温度迅速下降,使得暖气设备的工作感知不强,导致即使开着暖气,任然不能够很好的进行保暖,以及由于现有的暖通换气装置,通过一个简单的风扇进行换气工作,导致内部的气体的换气速率恒定,这就使得当外界较冷时,换气速度过快,内部温度损失过多,外部较暖时,又不能够充分的换气的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种风量可调整的建筑节能暖通换气装置,包括居室与外壳,所述居室的内部上方设置有送气管的,且居室的右侧连接有进气管,并且进气管的上方连接有排气管,所述外壳的左端设置有抽气管,且抽气管的一端连接有上气室,所述上气室的下方设置有下气室,且下气室的上方连接有活塞,所述活塞的内部连接有连接管,且连接管右端连接有推板,所述推板的一侧连接有滑槽,且推板的上方连接有复位弹簧,所述推板的下方连接有凸轮,且凸轮的下方设置有皮带。
优选的,所述送气管与进气管为单向气管,且送气管与连接管构成密封滑动结构,并且送气管在居室顶端部分等间距开设有小孔,所述排气管与抽气管为单向气管。
优选的,所述推板与连接管一体化设置,且推板与滑槽构成滑动结构,所述推板与复位弹簧构成弹簧复位结构,且推板与外壳构成滑动结构。
优选的,所述凸轮与推板构成往复结构,且凸轮与转轴连接方式为键槽连接,所述转轴与外壳构成旋转结构,且转轴与带轮构成滑动结构。
优选的,所述活塞与外壳构成滑动结构,且活塞与外壳构成密封结构,并且活塞与连接管一体化设置,所述连接管与外壳构成滑动结构。
优选的,所述带轮与转轴连接方式为键槽连接,且带轮与皮带构成带传动结构,并且带轮与拨杆构成旋转结构,所述拨杆与导轨构成滑动结构,且拨杆在导轨上对称设置,所述皮带的截面为梯形设计。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该风量可调整的建筑节能暖通换气装置,
1.通过设置的送气管、排气管、进气管以及抽气管,使得建筑内部气体与外界气体形成循环,同时送气管的上置,吸入的冷气密度大,而内部暖气密度下,冷气从上方出来,直接接暖气,可以很快变暖,从而保证体感不出温度的变化,同时由于呼出的二氧化碳等气体密度较大,从而积聚底端,通过下方的抽气管,能够最大限度的进行气体更换;
2.通过设置的拨杆以及可活动的带轮,与梯形的皮带接触,从而改变皮带两端的的直径比,从而实现对凸轮转速的改变,进而使得活塞的运动速度发生变化,从而保证能够对换气速率进行控制。
附图说明
图1为本实用新型外壳三维结构示意图;
图2为本实用新型整体主视剖面结构示意图;
图3为本实用新型图2中A处放大结构示意图;
图4为本实用新型推板与连接管连接俯视剖面结构示意图;
图5为本实用新型带轮与皮带连接右视剖面结构示意图。
图中:1、居室;2、外壳;3、送气管;4、上气室;5、滑槽;6、复位弹簧;7、推板;8、凸轮;9、导轨;10、排气管;11、进气管;12、连接管; 13、下气室;14、活塞;15、抽气管;16、拨杆;17、皮带;18、带轮;19、转轴。
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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图2和图4,本实用新型提供一种技术方案:一种风量可调整的建筑节能暖通换气装置,包括居室1与外壳2,为了能够使得换气更快,同时保证换气后内部气温变化不大,在居室1的内部上方设置有送气管3的,且居室1的右侧连接有进气管11,并且进气管11的上方连接有排气管10,外壳2 的左端设置有抽气管15,且抽气管15的一端连接有上气室4,上气室4的下方设置有下气室13,且下气室13的上方连接有活塞14,活塞14的内部连接有连接管12,而送气管3与进气管11为单向气管,且送气管3与连接管12 构成密封滑动结构,并且送气管3在居室1顶端部分等间距开设有小孔,排气管10与抽气管15为单向气管,活塞14与外壳2构成滑动结构,且活塞14 与外壳2构成密封结构,并且活塞14与连接管12一体化设置,连接管12与外壳2构成滑动结构,当居室1暖气开启时,由于人在屋内时间待的较长后,居室1内的空气质量开始下降,此时就需要进行换气,换气打开,此时电机启动,从而使得转轴19转动,进而使得其通过带轮18带动皮带17,使得凸轮8发生旋转,由于凸轮8转动,从而使得推板7在外壳2内上下运动,当推板7上行时,推板7在滑槽5上向上滑动,使得复位弹簧6压缩,推板7 带动连接管12上移,从而使得活塞14上移,此时上气室4空间减小,抽气管15单向管道关闭,排气管10单向管道打开,内部气体通过排气管10排出,而此时下气室13空间增大,此时送气管3关闭,进气管11打开,从而使得外界气体进入下气室13,当推板7下移时,此时连接管12下移,从而使得活塞14下移,此时此时上气室4空间增大,抽气管15单向管道打开,排气管 10单向管道关闭,居室1内气体被吸入上气室4,而此时下气室13空间减小,此时送气管3打开,进气管11关闭,从而使得吸入外界气体的下气室13将气体通过连接管12送人送气管3,并通过送气管3上方小孔释放,从而使得冷的新鲜空气与热气结合,迅速升温,从而保证不会使得内部空间温度快速降低,随着凸轮8的转动,使得气体居室1气体不断更换,送气管3与进气管11为单向气管,保证换气定向,且送气管3与连接管12构成密封滑动结构,保证气体的密封,并且送气管3在居室1顶端部分等间距开设有小孔,保证换气均匀,排气管10与抽气管15为单向气管,保证换气定向,活塞14 与外壳2构成滑动结构,且活塞14与外壳2构成密封结构,使得换气能够顺利进行,并且活塞14与连接管12一体化设置,连接管12与外壳2构成滑动结构,从而使得换气结构牢靠。
请参阅图2、图4和图5,为了能够使得换气能够根据室内状况进行调节,在连接管12右端连接有推板7,推板7的一侧连接有滑槽5,且推板7的上方连接有复位弹簧6,推板7的下方连接有凸轮8,且凸轮8的下方设置有皮带17,而推板7与连接管12一体化设置,且推板7与滑槽5构成滑动结构,推板7与复位弹簧6构成弹簧复位结构,且推板7与外壳2构成滑动结构,凸轮8与推板7构成往复结构,且凸轮8与转轴19连接方式为键槽连接,转轴19与外壳2构成旋转结构,且转轴19与带轮18构成滑动结构,带轮18 与转轴19连接方式为键槽连接,且带轮18与皮带17构成带传动结构,并且带轮18与拨杆16构成旋转结构,拨杆16与导轨9构成滑动结构,且拨杆16 在导轨9上对称设置,皮带17的截面为梯形设计,当居室1人员减少,不需要频繁换气,从而保证居室1内温度,此时可以减小换气风量,当减小风量时,此时导轨9上方的拨杆16左移,使得带轮18左移,由于带轮18与皮带 17的梯形设计,使得皮带17的连接半径增大,与此同时导轨9下方的拨杆 16右移,使得带轮18与皮带17连接半径降低,从而使得皮带17传动的半径比降低,进而使得凸轮8转速降低,从而使得推板7移动频率降低,进而使得换气风量减小,当居室1内人员较多,温度较高时,为了能够保证居室1 内空气质量,此时导轨9上方的拨杆16右移,使得带轮18右移,使得皮带 17的连接半径减少,与此同时导轨9下方的拨杆16左移,使得带轮18与皮带17连接半径增大,从而使得皮带17传动的半径比增大,进而使得凸轮8 转速提升,从而使得推板7移动频率提高,进而使得换气风量增大,推板7 与连接管12一体化设置,且推板7与滑槽5构成滑动结构,推板7与复位弹簧6构成弹簧复位结构,保证结构的正常运行,且推板7与外壳2构成滑动结构,凸轮8与推板7构成往复结构,使得结构简单,且凸轮8与转轴19连接方式为键槽连接,转轴19与外壳2构成旋转结构,且转轴19与带轮18构成滑动结构,保证结构运行平稳,带轮18与转轴19连接方式为键槽连接,且带轮18与皮带17构成带传动结构,并且带轮18与拨杆16构成旋转结构,拨杆16与导轨9构成滑动结构,且拨杆16在导轨9上对称设置,皮带17的截面为梯形设计,使得能够进行调节换气速度。
工作原理:根据图1-5,当居室1暖气开启时,由于人在屋内时间待的较长后,居室1内的空气质量开始下降,此时就需要进行换气,换气打开,此时电机启动,从而使得转轴19转动,进而使得其通过带轮18带动皮带17,使得凸轮8发生旋转,由于凸轮8转动,从而使得推板7在外壳2内上下运动,当推板7上行时,推板7在滑槽5上向上滑动,使得复位弹簧6压缩,推板7带动连接管12上移,从而使得活塞14上移,此时上气室4空间减小,抽气管15单向管道关闭,排气管10单向管道打开,内部气体通过排气管10 排出,而此时下气室13空间增大,此时送气管3关闭,进气管11打开,从而使得外界气体进入下气室13,当推板7下移时,此时连接管12下移,从而使得活塞14下移,此时此时上气室4空间增大,抽气管15单向管道打开,排气管10单向管道关闭,居室1内气体被吸入上气室4,而此时下气室13空间减小,此时送气管3打开,进气管11关闭,从而使得吸入外界气体的下气室13将气体通过连接管12送人送气管3,并通过送气管3上方小孔释放,从而使得冷的新鲜空气与热气结合,迅速升温,从而保证不会使得内部空间温度快速降低,随着凸轮8的转动,使得气体居室1气体不断更换,当居室1 人员减少,不需要频繁换气,从而保证居室1内温度,此时可以减小换气风量,当减小风量时,此时导轨9上方的拨杆16左移,使得带轮18左移,由于带轮18与皮带17的梯形设计,使得皮带17的连接半径增大,与此同时导轨9下方的拨杆16右移,使得带轮18与皮带17连接半径降低,从而使得皮带17传动的半径比降低,进而使得凸轮8转速降低,从而使得推板7移动频率降低,进而使得换气风量减小,当居室1内人员较多,温度较高时,为了能够保证居室1内空气质量,此时导轨9上方的拨杆16右移,使得带轮18 右移,使得皮带17的连接半径减少,与此同时导轨9下方的拨杆16左移,使得带轮18与皮带17连接半径增大,从而使得皮带17传动的半径比增大,进而使得凸轮8转速提升,从而使得推板7移动频率提高,进而使得换气风量增大,本在说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。
尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种风量可调整的建筑节能暖通换气装置,包括居室(1)与外壳(2),其特征在于:所述居室(1)的内部上方设置有送气管(3)的,且居室(1)的右侧连接有进气管(11),并且进气管(11)的上方连接有排气管(10),所述外壳(2)的左端设置有抽气管(15),且抽气管(15)的一端连接有上气室(4),所述上气室(4)的下方设置有下气室(13),且下气室(13)的上方连接有活塞(14),所述活塞(14)的内部连接有连接管(12),且连接管(12)右端连接有推板(7),所述推板(7)的一侧连接有滑槽(5),且推板(7)的上方连接有复位弹簧(6),所述推板(7)的下方连接有凸轮(8),且凸轮(8)的下方设置有皮带(17)。
2.根据权利要求1所述的一种风量可调整的建筑节能暖通换气装置,其特征在于:所述送气管(3)与进气管(11)为单向气管,且送气管(3)与连接管(12)构成密封滑动结构,并且送气管(3)在居室(1)顶端部分等间距开设有小孔,所述排气管(10)与抽气管(15)为单向气管。
3.根据权利要求1所述的一种风量可调整的建筑节能暖通换气装置,其特征在于:所述推板(7)与连接管(12)一体化设置,且推板(7)与滑槽(5)构成滑动结构,所述推板(7)与复位弹簧(6)构成弹簧复位结构,且推板(7)与外壳(2)构成滑动结构。
4.根据权利要求1所述的一种风量可调整的建筑节能暖通换气装置,其特征在于:所述凸轮(8)与推板(7)构成往复结构,且凸轮(8)与转轴(19)连接方式为键槽连接,所述转轴(19)与外壳(2)构成旋转结构,且转轴(19)与带轮(18)构成滑动结构。
5.根据权利要求1所述的一种风量可调整的建筑节能暖通换气装置,其特征在于:所述活塞(14)与外壳(2)构成滑动结构,且活塞(14)与外壳(2)构成密封结构,并且活塞(14)与连接管(12)一体化设置,所述连接管(12)与外壳(2)构成滑动结构。
6.根据权利要求4所述的一种风量可调整的建筑节能暖通换气装置,其特征在于:所述带轮(18)与转轴(19)连接方式为键槽连接,且带轮(18)与皮带(17)构成带传动结构,并且带轮(18)与拨杆(16)构成旋转结构,所述拨杆(16)与导轨(9)构成滑动结构,且拨杆(16)在导轨(9)上对称设置,所述皮带(17)的截面为梯形设计。
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