CN217737443U - 一种建筑智能控制换气装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种建筑智能控制换气装置,包括稳定底板,吸气仓,吸气口,防护围栏,离心风机,排气管和循环系统,其中:吸气仓通过螺栓安装在稳定底板的表面,且吸气口开设于吸气仓的内部,该防护围栏卡合在吸气仓的前端;所述离心风机内部的入气口通过螺栓安装在吸气仓的后端,且排气管通过螺栓安装在离心风机的出气口处,该循环系统通过螺栓安装在吸气仓的顶部。本实用新型防护围栏,离心风机和循环系统的设置,整体换气速率高,可以对房间上部的空气进行换气。
Description
技术领域
本实用新型建筑换气技术领域,尤其涉及一种建筑智能控制换气装置。
背景技术
为解决室内空气问题,现有技术中是通过在传统换气扇的进风端和出风端分别加装过滤层,通过过滤层过滤掉空气中的有害物质,从而提高室内空气的质量。为避免过滤层长期使用后失去效果,需要定期对过滤层进行清洗或更换,然而该装置和传统换气扇一样,一经固定则拆卸相当麻烦,尤其是风机进气端的过滤层的更换,操作更为繁琐,常常需要从内至外依次拆卸整个设备,浪费了大量的人力和物力。但是现有的建筑换气装置依然存在着整体换气速率慢,无法对房间上部的空气进行换气的问题。
因此,发明一种建筑智能控制换气装置显得非常必要。
实用新型内容
为了解决上述技术问题,本实用新型提供一种建筑智能控制换气装置,以解决现有的建筑换气装置依然存在着整体换气速率慢,无法对房间上部的空气进行换气的问题。一种建筑智能控制换气装置,包括稳定底板,吸气仓,吸气口,防护围栏,离心风机,排气管和循环系统,其中:吸气仓通过螺栓安装在稳定底板的表面,且吸气口开设于吸气仓的内部,该防护围栏卡合在吸气仓的前端;所述离心风机内部的入气口通过螺栓安装在吸气仓的后端,且排气管通过螺栓安装在离心风机的出气口处,该循环系统通过螺栓安装在吸气仓的顶部。
防护围栏包括支撑体,支撑外框,防护栏杆和连接卡扣,且支撑外框焊接在支撑体的内部,该防护栏杆通过螺栓安装在支撑外框的内部;所述连接卡扣通过螺栓安装在支撑体的表面。
循环系统包括支撑立杆,支撑横杆,连接转轴,风机外框和风机,且支撑横杆通过螺栓安装在支撑立杆的内侧,该连接转轴安装在风机外框的两侧;所述风机外框通过连接转轴安装在支撑横杆的内部,且风机通过螺栓安装在风机外框的内部。
防护围栏采用不锈钢制金属护栏,且防护围栏内部的防护栏杆采用若干相互垂直的不锈钢制金属杆,该防护围栏通过其内部的连接卡扣与吸气仓进行卡合;所述防护围栏与吸气仓之间不通过螺栓进行连接,有利于在发生气流流动时,可以将较大的垃圾阻挡在外,比如丝线或者塑料袋,防止外界的丝线或者塑料袋进入到本实用新型的内部,导致离心风机因缠绕产生损坏。
离心风机采用若干台离心风机,且离心风机均匀的排列在吸气仓的后方,该离心风机后端的排气管可通过管道汇集在一起;所述离心风机通过排气管延伸到窗户外,有利于产生气流,通过气流将室内的空气向外排出,离心风机可以通过排气管排出到窗外,且离心风机位于室内的最低处,用于将沉降在室内下方的有毒气体向外抽取。
循环系统采用以其内部的风机为核心的气流循环系统,且循环系统可通过其内部的连接转轴进行角度的调节,该循环系统内部的连接转轴采用齿轮轴承;所述循环系统通过其内部的支撑立杆位于吸气仓的正上方,有利于通过微风将市内上方的空气向下推动,通过室内的墙壁使气体产生循环,使室内上方的卡欧昂起也可以流到房间底部,便于离心风机的吸取。
与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:
1.本实用新型防护围栏的设置,有利于在发生气流流动时,可以将较大的垃圾阻挡在外,比如丝线或者塑料袋,防止外界的丝线或者塑料袋进入到本实用新型的内部,导致离心风机因缠绕产生损坏。
2.本实用新型离心风机的设置,有利于产生气流,通过气流将室内的空气向外排出,离心风机可以通过排气管排出到窗外,且离心风机位于室内的最低处,用于将沉降在室内下方的有毒气体向外抽取。
3.本实用新型循环系统的设置,有利于通过微风将市内上方的空气向下推动,通过室内的墙壁使气体产生循环,使室内上方的卡欧昂起也可以流到房间底部,便于离心风机的吸取。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
图2是本实用新型防护围栏的结构示意图。
图3是本实用新型循环系统的结构示意图。
图中:
稳定底板1,吸气仓2,吸气口3,防护围栏4,支撑体41,支撑外框42,防护栏杆43,连接卡扣44,离心风机5,排气管6,循环系统7,支撑立杆71,支撑横杆72,连接转轴73,风机外框74,风机75。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型方案,下面将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的实施例,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,都应当属于本实用新型保护的范围。
如附图1至附图3所示。
本实用新型提供的一种建筑智能控制换气装置,包括稳定底板1,吸气仓2,吸气口3,防护围栏4,离心风机5,排气管6和循环系统7,其中:吸气仓2通过螺栓安装在稳定底板1的表面,且吸气口3开设于吸气仓2的内部,该防护围栏4卡合在吸气仓2的前端;所述离心风机5内部的入气口通过螺栓安装在吸气仓2的后端,且排气管6通过螺栓安装在离心风机5的出气口处,该循环系统7通过螺栓安装在吸气仓2的顶部。
防护围栏4包括支撑体41,支撑外框42,防护栏杆43和连接卡扣44,且支撑外框42焊接在支撑体41的内部,该防护栏杆43通过螺栓安装在支撑外框42的内部;所述连接卡扣44通过螺栓安装在支撑体41的表面。
循环系统7包括支撑立杆71,支撑横杆72,连接转轴73,风机外框74和风机75,且支撑横杆72通过螺栓安装在支撑立杆71的内侧,该连接转轴73安装在风机外框74的两侧;所述风机外框74通过连接转轴73安装在支撑横杆72的内部,且风机75通过螺栓安装在风机外框74的内部。
本实用新型提供的一种建筑智能控制换气装置,稳定底板1用以将本实用新型稳定的白摆放在室内;吸气仓2用于形成一个空间,便于吸入气体;吸气口3用于气体的进入;防护围栏4采用不锈钢制金属护栏,且防护围栏4内部的防护栏杆43采用若干相互垂直的不锈钢制金属杆,该防护围栏4通过其内部的连接卡扣44与吸气仓2进行卡合;所述防护围栏4与吸气仓2之间不通过螺栓进行连接,有利于在发生气流流动时,可以将较大的垃圾阻挡在外,比如丝线或者塑料袋,防止外界的丝线或者塑料袋进入到本实用新型的内部,导致离心风机5因缠绕产生损坏;离心风机5采用若干台离心风机,且离心风机5均匀的排列在吸气仓2的后方,该离心风机5后端的排气管6可通过管道汇集在一起;所述离心风机5通过排气管6延伸到窗户外,有利于产生气流,通过气流将室内的空气向外排出,离心风机5可以通过排气管6排出到窗外,且离心风机5位于室内的最低处,用于将沉降在室内下方的有毒气体向外抽取;排气管6用于排出气体;循环系统7采用以其内部的风机75为核心的气流循环系统,且循环系统7可通过其内部的连接转轴73进行角度的调节,该循环系统7内部的连接转轴73采用齿轮轴承;所述循环系统7通过其内部的支撑立杆71位于吸气仓2的正上方,有利于通过微风将市内上方的空气向下推动,通过室内的墙壁使气体产生循环,使室内上方的卡欧昂起也可以流到房间底部,便于离心风机5的吸取。
利用本实用新型所述技术方案,或本领域的技术人员在本实用新型技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本实用新型的保护范围。
Claims (6)
1.一种建筑智能控制换气装置,其特征在于:包括稳定底板(1),吸气仓(2),吸气口(3),防护围栏(4),离心风机(5),排气管(6)和循环系统(7),其中:吸气仓(2)通过螺栓安装在稳定底板(1)的表面,且吸气口(3)开设于吸气仓(2)的内部,该防护围栏(4)卡合在吸气仓(2)的前端;所述离心风机(5)内部的入气口通过螺栓安装在吸气仓(2)的后端,且排气管(6)通过螺栓安装在离心风机(5)的出气口处,该循环系统(7)通过螺栓安装在吸气仓(2)的顶部。
2.如权利要求1所述的一种建筑智能控制换气装置,其特征在于:所述防护围栏(4)包括支撑体(41),支撑外框(42),防护栏杆(43)和连接卡扣(44),且支撑外框(42)焊接在支撑体(41)的内部,该防护栏杆(43)通过螺栓安装在支撑外框(42)的内部;所述连接卡扣(44)通过螺栓安装在支撑体(41)的表面。
3.如权利要求1所述的一种建筑智能控制换气装置,其特征在于:所述循环系统(7)包括支撑立杆(71),支撑横杆(72),连接转轴(73),风机外框(74)和风机(75),且支撑横杆(72)通过螺栓安装在支撑立杆(71)的内侧,该连接转轴(73)安装在风机外框(74)的两侧;所述风机外框(74)通过连接转轴(73)安装在支撑横杆(72)的内部,且风机(75)通过螺栓安装在风机外框(74)的内部。
4.如权利要求1所述的一种建筑智能控制换气装置,其特征在于:所述防护围栏(4)采用不锈钢制金属护栏,且防护围栏(4)内部的防护栏杆(43)采用若干相互垂直的不锈钢制金属杆,该防护围栏(4)通过其内部的连接卡扣(44)与吸气仓(2)进行卡合;所述防护围栏(4)与吸气仓(2)之间不通过螺栓进行连接。
5.如权利要求1所述的一种建筑智能控制换气装置,其特征在于:所述离心风机(5)采用若干台离心风机,且离心风机(5)均匀的排列在吸气仓(2)的后方,该离心风机(5)后端的排气管(6)可通过管道汇集在一起;所述离心风机(5)通过排气管(6)延伸到窗户外。
6.如权利要求1所述的一种建筑智能控制换气装置,其特征在于:所述循环系统(7)采用以其内部的风机(75)为核心的气流循环系统,且循环系统(7)可通过其内部的连接转轴(73)进行角度的调节,该循环系统(7)内部的连接转轴(73)采用齿轮轴承;所述循环系统(7)通过其内部的支撑立杆(71)位于吸气仓(2)的正上方。
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