TWM456465U - 智慧型之封閉式室內溫度調節裝置 - Google Patents
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Description
本創作係有關於室內溫度調節之系統,尤其是指利用雙層建築主體形成封閉之水流空間,搭配自然電力來源之技術,並結合智慧型控制裝置,以達到維持室內溫度、且具節能減碳者。
人類於居住需求從早期以擋風遮雨之基本要求,演化為能對抗天災等之結構上得以安全穩固條件,進而求建築外觀造形之美感,及居住上之舒適等進一步提升;目前人類對於建築物的功能性要求,逐漸傾向生活機能強之周遭環境、具智慧型系統之居家保護與設施、以及不破壞地球環境之環保概念,也因此驅使建築業界亦朝這方向作努力。
以建築舒適條件分析,可分為硬體及軟體兩大部份,硬體部分包括安全相關之門禁、消防等設置,或與生活機能相關之傢俱、衛生、格局等設施,軟體部份則包括室溫、噪音、空氣品質、動線規劃、及日照等環境條件,均能影響人類對於住家舒適之感受。因此,許多設備的發明,多為使人類生活能更便利、更舒服為目的,例如空調裝置,主要為改變室內溫度,以硬體設施改變不適當的環境條件,提供建築物內部溫度之維持,並調節室溫以符合人類感覺舒適。
進一步分析建築之室溫調節技術,除前述利用空調設備之熱轉換應用方式達成外,其他常見之應用原理大致可分為「通風型」及「液流型」兩大類,其中「通風型」係指利用添設通風設備於建築物,或於屋頂結構設計可通風等方式,以使室內溫度降低;「液流型」則為應用水資源或液態物之流動或噴灑等方式,藉以使建築物內部降溫。
按,習知屬「通風型」之室內降溫裝置,以添設通風裝置者,如國內第098224567號新型專利所揭露之「建築物通風降溫裝置」,其主要
係在屋頂底面最高處之軸向,架設有一抽風通道,該抽風通道頂端與屋頂底面之間保持有引流槽,引流槽能使抽風通道與建築物室內互通;該建築物另具有一排風口,並使之與抽風通道對接,且以一抽風機能迫使抽風通道內的空氣朝排風口方向排出,俾使建築物能進行室內、室外之熱對流。另一種屬「通風型」之室內降溫裝置,以屋頂結構改良者,如國內第098132307號發明專利所揭露之「建築物透氣單元及透氣屋頂」,主要包括有:上板體,二側具有下斜部;下板體,設於上板體二側下方,該下板體二側具有上斜部,上斜部間形成內凹部;透氣板,設於上板體與下板體間,透氣板具有透氣作用之氣孔,如是構成建築物透氣單元。
習知屬「液流型」之室內降溫裝置,如國內第097218497號新型專利所揭露之「建築物降溫裝置」,供以裝設於一建築物週邊,藉以降低該建築物之屋頂及外牆的溫度,進而達到降低室內溫度的功效,其包括:一儲水裝置,與一供水端接設,以提供該儲水裝置水源;一抽水馬達,一端以一管路與該儲水裝置相連,另一端則以另一管路連接至複數個噴水頭,該抽水馬達係將該儲水裝置的水源抽出後,經由該管路導引至各該噴水頭;以及一回收管路,組設於該建築物週邊,用以承接該噴水頭噴出後所剩餘的水,該回收管路並連接至該儲水裝置,以使回收的水經該管路回存至該儲水裝置。
另一種習知屬「液流型」之室內降溫裝置,如國內第096205416號新型專利所揭露之「具隔溫功能之建築物結構」,該建築物之壁體至少為一內層、一外層之組構,而內層、外層之間形成的間隔空間具有隔溫液體,且建築物另具有使隔溫液體構成循環之循環單元,又循環單元可對隔溫液體進行加熱或降溫者。
本案之發明技術,主要針對屬「液流式」之建築物降溫技術進行研究及開發;針對上述習知屬「液流式」之降溫技術,且均具有循環水流之效果,依循環應用技術作更進一步分析者,其中前者屬「開放循環」,指水流於開放空間中流動,即係利用抽水馬達將儲水裝置之水抽至建築物
外部上方之噴水頭,進行噴灑以降低建築物內部溫度;後者則屬「封閉循環」,即係於建築物具備封閉空間,以提供隔溫液於封閉空間內流動,藉循環裝置進行循環及加熱。
「開放循環」及「封閉循環」之差異在於:「開放循環」之降溫液體會有大量流失及蒸發的情形,而需時常補充,「封閉循環」則降溫液體流失及蒸發之量較小,可維持較長時間再進行補充;另一方面,「開放循環」可相容於現有建築結構,直接於建築上添加裝設即能使用,成本較低;「封閉循環」則建築結構之設計須配合液流循環路徑及室內需降溫之格局,因而無法相容於現有之建築物,必須重新建造,故成本較高。
地球上水資源逐漸匱乏,已不容人類無限制的浪費,因此為使節約地球資源,「開放循環」之降溫系統則已悖離節約的概念,且以「封閉循環」之降溫系統為最自然且最環保的方式;再者,以新建之建築物而言,可於建造前即規劃符合「封閉循環降溫系統」之建築結構,則無重新建造之問題。
前述後者屬「液流式」且「封閉循環」之降溫技術,雖能達到液體流失及蒸發之量較小;惟,其抽水馬達同時進行循環及加熱裝置均必須使用市電,尤其市電多利用核能或火力發電,無法節能,亦會增加碳排放量;此外,該技術未具有自動室溫偵測或自動啟動調節之效果,且無法於遠端或他處控制其運作,以致使用之便利性及實用性低;再者,該技術因使用隔溫液且配合加熱裝置,加上未設有儲存槽,故於隔溫液流失或蒸發而量減少時,未有補充相關技術而恐會於使用一段時間後,隔溫效果越來越差;於此,本案發明人認為針對「液流式」且為「封閉循環」之建築物室溫調節系統,於技術上仍有很大的突破空間,故提供一種智慧型之封閉式室內溫度調節裝置。
有鑑於此,本創作所揭露智慧型之封閉式室內溫度調節裝置,其包含有:一建築主體,係為具雙牆與傾斜式雙層屋頂結構,以及各該內、外牆下方呈傾斜狀之至少一導流溝,所共同形成供水循環流動之一封閉空間;一灑水循環裝置,具有設於各該內、外屋頂間之一灑水組,以及將該灑水
組噴灑後流經各該內、外牆間之水流予以收集之一集水槽,與將該集水槽內之水輸送之該灑水組之一抽水馬達,與結合以自然資源進行電能轉換之一電力源,提供該抽水馬達運轉之電能;一控制裝置,係與該灑水循環裝置相聯結,並使用該電力源之供電,其具有與該灑水循環裝置訊號傳輸之一主控制模組,以控制該灑水循環裝置之啟動及關閉切換,一副控制模組,設於該建築主體內部,以無線傳輸方式與該主控制模組相聯結以作訊號的傳遞,為主動方式提供傳送該主控制模組進行啟動及關閉之訊號;藉由上述構件,利用該建築主體運用自然原理之結構設計,結合天然資源應用之發電應用,配合可短距離或長距離之智慧型控制溫度調節運作技術,當該主控制模組於被動接收訊號後而有效進行控制該灑水循環裝置之運作,以維持該建築主體內部於一預設溫度,而達到可不用市電、節能減碳、遠端控制、降低電能之使用、使用便利性及實用性高等功效者。
本創作之主要目的即在提供一種智慧型之封閉式室內溫度調節裝置,除具有封閉循環之流失及蒸發量小功效外,其運用自然水資源作為循環液流媒介,及應用天然資源自行發電,故可不使用市電,達到節能減碳之效果。
本創作之次一目的即在提供一種智慧型之封閉式室內溫度調節裝置,具有可近距控制之智慧型控制裝置,利用雙控制模組結合無線傳輸技術以進行短距離的循環降溫系統控制,於使用上之便利性及實用性局。
本創作之再一目的即在提供一種智慧型之封閉式室內溫度調節裝置,具有可遠距控制之智慧型控制裝置,利用雙控制模組結合無線網路傳輸技術以進行長距離的循環溫度調節系統控制,而具有遠端控制之功能。
本創作之更一目的即在提供一種智慧型之封閉式室內溫度調節裝置,於建築封閉空間內設置傾斜式之雙層屋頂,及於封閉空間內以斜置之導流溝設計,以自然原理讓水流自然朝低處流動而至集水槽,以減少抽水馬達之使用與運作,進而達到降低電能之使用。
[本創作]
(10)‧‧‧建築主體
(11)‧‧‧內牆
(12)‧‧‧外牆
(13)‧‧‧內屋頂
(14)‧‧‧外屋頂
(15)‧‧‧封閉空間
(16)‧‧‧導流溝
(20)‧‧‧灑水循環裝置
(21)‧‧‧灑水組
(22)‧‧‧集水槽
(23)‧‧‧抽水馬達
(24)‧‧‧集水管路
(25)‧‧‧電力源
(251)‧‧‧風扇
(252)‧‧‧能量轉換器
(253)‧‧‧蓄電器
(254)‧‧‧太陽能板
(26)‧‧‧接雨組
(261)‧‧‧收集漏斗
(262)‧‧‧過濾器
(30)‧‧‧控制裝置
(31)‧‧‧主控制模組
(32)‧‧‧副控制模組
(321)‧‧‧發射單元
(322)‧‧‧接收單元
(33)‧‧‧雲端控制模組
(331)‧‧‧雲端單元
(332)‧‧‧電腦
(34)‧‧‧無線傳輸模組
(341)‧‧‧發射單元
(342)‧‧‧接收單元
(35)‧‧‧對講機組
(351)‧‧‧對講組件
(352)‧‧‧影視組件
(37)‧‧‧室溫偵測模組
(40)‧‧‧加熱裝置
第一圖為本創作一較佳實施例之系統示意圖。
第二圖為本創作一較佳實施例之水循環示意圖。
第三圖為本創作一較佳實施例之供電示意圖。
第四圖為本創作一較佳實施例之配置示意圖。
第五圖為本創作一較佳實施例抽送狀態之示意圖。
第六圖為本創作一較佳實施例水流狀態之示意圖。
第七圖為本創作第二實施例之配置示意圖。
第八圖為本創作第三實施例之系統示意圖。
第九圖為本創作第三實施例之配置示意圖。
首先請參照第一圖至第四圖,本創作所提供之一種智慧型之封閉式室內溫度調節系統,其包含有:一建築主體,及設於該建築主體(10)上之一灑水循環裝置(20)與一控制裝置(30),與該灑水循環裝置(20)相聯結之一加熱裝置(40)。
該建築主體(10),係為具一內牆(11)及一外牆(12)之雙牆結構,以及一內屋頂(13)及一外屋頂(14)之雙層屋頂設置,各該內、外屋頂(13)(14)呈預設角度傾斜,各該內、外牆(11)(12)及內、外屋頂(13)(14)共同形成供水循環流動之一封閉空間(15);該建築主體(10)具有設於各該內、外牆(11)(12)下方呈傾斜狀之至少一導流溝(16),可有效使由各該內、外牆(11)(12)流下之水流自然朝該導流溝(16)低處流動。
該灑水循環裝置(20),具有設於各該內、外屋頂(13)(14)間之一灑水組(21),以及將該灑水組(21)噴灑後流經各該內、外牆(11)(12)間之水流予以收集之一集水槽(22);一抽水馬達(23),係將該集水槽(22)內之水輸送之該灑水組(21);該集水槽(22)設置之水平高度,低於該導流溝(16)最低處之水平高度;該灑水循環裝置(20)具有若干集水管路(24),設於該導流溝(16)
之最低處,將水流導引至該集水槽(22),該集水管路(24)係以具預設角度由該導流溝(16)最低處朝該集水槽(22)傾斜,使水流因自然原理自動朝該集水槽(22)流動;一電力源(25),為風力發電之應用,提供該抽水馬達(23)運轉之電能,以作為該灑水器(21)其水源運輸之動力,該電力源(25)具有設於該外屋頂(14)上方之若干風扇(251),及將動能轉換為電能之一能量轉換器(252),與可貯存轉換後電能之一蓄電器(253)。
該控制裝置(30),係與該灑水循環裝置(20)相聯結,並使用該電力源(25)之供電,其具有與該灑水循環裝置(20)訊號傳輸之一主控制模組(31),以控制該灑水循環裝置(20)之啟動及關閉切換;一副控制模組(32),設於該建築主體(10)內部,為無線傳輸方式與該主控制模組(31)相聯結以作訊號的傳遞,為主動方式提供傳送該主控制模組(31)進行啟動及關閉之訊號,當該主控制模組(31)於被動接收訊號後而有效進行控制該灑水循環裝置(20)之運作,以維持該建築主體(10)內部於一預設溫度;一雲端控制模組(33),以無線網路方式與該副控制模組(32)相聯結以作訊號的傳送,提供遠端一電腦(34)傳送該副控制模組(32)運作訊號,而有效控制該灑水循環裝置(20)之啟閉;該副控制模組(32)更聯結一對講機組(35),其設於該建築主體(10)之外部預設位置,各該副控制模組(32)及對講機組(351)間係均具有一對講組件(351)及一影視組件(352),以使各該副控制模組(32)及對講機組(35)間可進行聲音訊號及影像訊號之傳輸。
該加熱裝置(40),設於該集水槽(22)內,以提供加熱源將該集水槽(22)內之水溫加熱至預設溫度;該加熱裝置(40)係與該主控制模組(31)相聯結,並接受其控制加熱之啟動及關閉切換;該加熱裝置(40)亦與該電力源(25)相聯結,藉以使用該電力源(25)提供加熱所需之供電。
藉由上述構件,利用該建築主體(10)運用自然原理之結構設計,結合天然資源應用之發電應用,配合該控制裝置(30)可短距離或長距離之智慧型控制室溫調節運作技術,當該主控制模組(31)於被動接收訊號後而有效進行控制該灑水循環裝置(20)之運作而調節溫度,以維持該建築主體(10)內部於一預設溫度,而達到可不用市電、節能減碳、近距及遠距控制、降低電能之使用、使用便利性及實用性高等功效者。
為供進一步瞭解本創作構造特徵、運用技術手段及所預期達成之功效,茲將本創作使用方式加以敘述如下:本創作整體降溫系統之建置,須預先建造該建築主體(10),其具有各該內、外牆(11)(12)之雙層牆面結構,以及各該內、外屋頂(13)(14)之雙層屋頂結構,並於各該內、外牆(11)(12)之下方設有朝一方向傾斜設置之各該導流溝(16),藉以各該內、外屋頂(13)(14)、與內、外牆(11)(12)、及導流溝(16)所共同形成該封閉空間(15)。接設可於建築旁或地下層適當處設置該集水槽(22),亦可利用一般現有之消防池,配合該抽水馬達(23)提供動能進行水流輸送,且以若干管路將水送至該建築主體(10)上方之各該灑水器(21),並結合各該集水管(24)之配管由各該導流溝(16)最低處銜接,各該集水管(24)以斜置式配管方式朝該集水槽(22)傾斜配設,並使該集水槽(22)設在低於各該導流溝(16)最低處之水平為最佳。
本創作該建築主體(10)之技術特徵,為形成供水流流通之該封閉空間(15),係以具雙層牆面之各該內、外牆(11)(12),配合雙層屋頂之各該內、外屋頂(13)(14)之設計;同時為節省電能消耗,則進一步應用水往低處流之物理性質,將各該內、外屋頂(13)(14)以預設角度傾斜,並配合同樣具預設傾角之該導流溝(16),將水導引至最低處集中。
本創作各該灑水循環裝置(20)及控制裝置(30)兩者之聯結關係,請參照第四圖,主要利用控制訊號由該控制裝置(30)傳送至該灑水循環裝置(20)以驅動產生運作,即指可啟閉該抽水馬達(23)之運轉控制;本創作之該灑水循環裝置(20),係將該灑水組(21)裝設於各該內、外屋頂(13)(14)間位於傾角之頂部,並利用該抽水馬達(23)提供動能將該集水槽(22)內之儲存水抽送至該灑水組(21)之簡單水流運送。
本創作之供電狀態,請參照第三圖,係利用設於該建築主體(10)上方或其他設置點之各該風扇(251),配合可將風扇(251)之旋轉動能轉換為電能之該能量轉換器(252),並結合將轉換後之電能儲存之該蓄電器(253),則可提供各該抽水馬達(23)、加熱裝置(40)、主控制模組(31)、及副控制模組(32)等相關構件之電力使用。
本創作該控制裝置(30)之技術,設有雙控制器設計之各該
主、副控制模組(31)(32),兩者間以該無線傳輸模組(34)進行訊號傳遞,即將各該接收單元(342)及發射單元(341)分別設於各該主控制模組(31)及副控制模組(32)內,即能進行訊號傳輸,此類無線傳輸之應用可為籃牙、遠紅外線、或無線射頻RFID、或無線網路Wi-Fi等;同時,本創作亦將該副控制模組(32)與該雲端控制模組(33)相聯結,兩者係以無線網路Wireless network作控制訊號之傳遞,如通用封包無線服務技術(General Packet Radio Service,GPRS)、全球行動通訊系統(Global System for Mobile Communications,GSM)、或無線網路Wi-Fi等,該副控制模組(32)將控制訊號亦可傳送至該雲端單元(331),再傳送至該電腦(332)後,由該電腦(332)輸入控制訊號至該雲端單元(331),再傳送至該副控制模組(32)最後以啟閉該抽水馬達(23)之運轉;另一方面,本創作該副控制模組(32)亦可結合於住宅之保全系統,設有於該建築主體(10)外部之該對講機組(35),各該副控制模組(31)及對講機組(35)兩者均利用各該對講組件(351)及影視組件(352)來傳輸聲音訊號及影像訊號。
本創作該灑水循環裝置(20)之驅動狀態,僅進行抽水輸送動作,請參照第二圖及第五圖,當該副控制模組(32)以發設單元(341)傳送「開啟」之控制訊號至該主控制模組(31),該主控制模組(31)其接收單元(342)即接收到訊號後,立即啟動該抽水馬達(23)運轉,並將該集水槽(22)內之水抽送至位於各該內、外屋頂(13)(14)間之各該灑水組(21),即完成水流輸送。請參照第二圖及第六圖,輸送之各該灑水組(21)之水則噴灑後,沿傾斜之各該內屋頂(13)流下,流經該內牆(11)至該導流溝(16),再沿傾斜狀之該導流溝(16)往低處流,接著流入各該集水管路(24)並由傾斜設置自動流至該集水槽(22)貯存,即完成一次循環。
本創作各該內、外屋頂(13)(14)與內、外牆(11)(12)與導流溝(16)等構件所共同形成之該封閉空間(15),結合以天然能源轉換自行供電之該灑水循環裝置(20),包括以水資源為媒介沿各該內屋頂(13)及內牆(11)流動而達到溫度調節於恆溫狀態,以及利用風力驅動該風扇(351)而將動能轉換為電能之技術;藉以該封閉空間(15)可使水資源減少流失量及蒸發量減少,而能長時間持續重覆循環;並另一方面,使得整體系統可自行發電而自給
自足,不須使用市電,而達到節能減碳之環保效果。
本創作利用具預設角度傾斜設計之各該內、外屋頂(13)(14),及於各該內、外牆(11)(12)下方以斜坡設計之該導流溝(16),提供循環水於沿著該內牆(11)往下流至該導流溝(16)後,即依水往低處流之自然原理朝向該導流溝(16)最低處集中,再由同樣以斜置式配設之各該集水管路(24),則自動朝向最低位置之該集水槽(22)流動,而達到自動集中儲存的效果,且循環水於噴灑後之流動過程完全不需該抽水馬達(23)及電能使用,進而又能達到降低電力使用。
本創作之該控制裝置(30),其具有各該主、副控制模組(31)(32)之雙控制設計,兩者係以無線傳輸技術作控制訊號之傳輸,使該副控制模組(32)作為人工操作時之可活動介面,該主控制模組(31)為接收該副控制模組(32)之訊號後,而操控該抽水馬達(23)之運轉;藉以可達到預設範圍內近距離之控制操作,無須走至該主控制模組(31)設置處操控面版以開啟或關閉運轉,於可接收範圍內任何地方均可啟閉該灑水循環裝置(20)之運轉,故於使用操作上具有極高之便利性及實用行。
本創作之該控制裝置(30),除了前述各該主、副控制模組(31)(32)之雙控制設計,並可進一步將該副控制模組(32)以無線網路技術聯結該雲端控制模組(33),藉以將控制訊號由遠端之該電腦(332)傳送至該雲端單元(331)後,傳送至該副控制模組(32),再以前述近程傳輸路徑將訊號送至該主控制模組(31)即驅動該抽水馬達(23)之運轉或關閉,故可達到長距離程之遠端控制功能。
本創作之整體系統耗電量少,僅於抽送循環水至位置較高之各該灑水組(21)時須使用電能以驅動該抽水馬達(23)運轉,以及各該主、副控制模組(31)(32)、對講機組(35)等於訊號傳輸時之低耗電量,故以應用天然資源之風力發電供電量即足夠,完全可不需使用市電。
本創作之該加熱裝置(40),係可依季節需要作加熱溫度設定,當夏季時該加熱裝置即不運作,以冷水進行該灑水循環裝置(20)循環僅為降溫效果,於冬季時該加熱裝置則可啟動並設定加熱預設溫度,而以溫水或熱水進行該灑水循環裝置(20)循環;係由該主控制模組(31)驅使該加熱
裝置(40)執行或關閉加熱運作,亦可結合溫度感應模組,當加熱該集水槽(33)內部集水並使溫度感應模組檢測水溫,直至預設溫度,則溫度感應模組回饋訊號至該主控制模組(31),即立刻關閉該加熱裝置(40)之運作;另一方面,該加熱裝置(40)係與該電力源(25)相聯結,利用該電力源(25)提供加熱所需之電力。此技術可使本創作該循環灑水裝置(20)內之循環水為溫水,則可維持室溫於一定溫度之恆溫狀態,亦可減少電暖氣之使用,進而降低電能耗用及碳排放量。
請參照第七圖,係為本創作之第二實施例,其中該控制裝置(30)具有一室溫偵測模組(37),係與該副控制模組(32)相聯結並可相互傳輸訊號,該室溫偵測模組(37)將偵測該建築主體(10)內部溫度數值,傳送訊號至該副控制模組(32);此一實施例,主要以添設該室溫偵測模組(37),並使其以有線或無線之傳輸方式聯結於該副控制模組(32),藉以可進行自動控制或手動控制切換模式,操控該灑水循環裝置(20)之運轉;另一方面,本實施例為不設置該加熱裝置(40),作為純粹提供降溫效果之應用,係適用於緯度較低之熱帶區域。
於該副控制模組(32)切換為自動啟動運作模式後,當該室溫偵測模組(37)偵測該建築主體(10)內部溫度數值傳送至該副控制模組(32),於自動進行溫度數值判斷後,該副控制模組(32)即自動傳輸開啟或關閉之運作訊號至該主控制裝置(31),而有效控制該灑水循環裝置(20)之啟閉。
於該副控制模組(32)切換為手動啟動運作模式後,當該室溫偵測模組(37)偵測該建築主體(10)內部溫度高低,該室溫偵測模組(37)即傳送訊號至該副控制模組(32),並顯示溫度數值提供人工判斷,再以手動進行傳輸開啟或關閉之運作訊號至該主控制裝置(31),而有效控制該灑水循環裝置(20)之啟閉。
此一實施例為揭露不與該對講機組(35)聯結之實施態樣,其他有關之裝設方式、與其他裝置構件之聯結關係,控制方法、訊號傳輸方式、及預期達到之效果,均與第一實施例完全相同。
請參照第八圖及第九圖,係為本創作第三實施例,其中該灑水循環裝置(20)具有一接雨組(26),係與該集水槽(22)以管路相聯結,該接雨
組(26)具有收集雨水之一收集漏斗(261),及將收集之雨水進行過濾清淨之一過濾器(262);該電力源(25)為太陽能發電之應用,提供該抽水馬達(23)運轉之電能,以作為該灑水器(21)其水源運輸之動力,該電力源(25)具有設於該外屋頂(14)上方之若干太陽能板(254),及將熱能轉換為電能之一能量轉換器(252),與可貯存轉換後電能之一蓄電器(251)。
此一實施例為利用太陽能之另一種天然資源應用發電之實施態樣;該接雨組(26)之設置,係為該集水槽(22)補充流失或蒸發之循環水,即使封閉循環之降溫系統相較於開放循環者,其流失或蒸發之量已減少許多,但仍需要有補充循環水之裝置,該接雨組(26)則係以天然取得之方式回收水資源,而達到再利用之效果;同時,該過濾器(262)可濾掉循環水中的雜質或物體,可降低於各該封閉空間(15)及集水管路(24)中發生堵塞之情形,以達到較佳之循環效果。
此一實施例為揭露不與該對講機組(35)聯結,且設有該室溫偵測模組(37)之實施態樣,其他有關之裝設方式、與其他裝置構件之聯結關係,控制方法、訊號傳輸方式、及預期達到之效果,均與前述實施例完全相同。
綜合上述,本創作所揭露「智慧型之封閉式室內溫度調節裝置」,係提供一種應用自然取得之資源、用電量低、同時具有可近程及遠程之智慧型控制的室內溫度調節系統,其利用雙牆雙屋頂結構結合傾斜之屋頂、及導流溝等結構所形成之封閉空間,供循環水於其內流動以降低建築內部之溫度,配合雙控制器設計之各該主、副控制模組以無線傳輸技術短程傳送控制訊號,搭配各該副控制模組及雲端控制模組以無線網路長程傳送控制訊號等技術,可達到節能減碳,同時可添設保全裝置、與可偵測室溫而自動傳送訊號控制該灑水循環裝置運轉、及循環水補充之接雨裝置,而獲致一便利性及實用性高之建築室內恆溫系統,俾使整體確具產業實用性及成本效益,且其構成結構又未曾見於諸書刊或公開使用,誠符合發明專利申請要件,懇請 鈞局明鑑,早日准予專利,至為感禱。
需陳明者,以上所述乃是本創作之具體實施例及所運用之技術原理,若依本創作之構想所作之改變,其所產生之功能作用仍未超出說
明書及圖式所涵蓋之精神時,均應在本創作之範圍內,合予陳明。
(10)‧‧‧建築主體
(11)‧‧‧內牆
(12)‧‧‧外牆
(13)‧‧‧內屋頂
(14)‧‧‧外屋頂
(15)‧‧‧封閉空間
(16)‧‧‧導流溝
(20)‧‧‧灑水循環裝置
(21)‧‧‧灑水組
(22)‧‧‧集水槽
(23)‧‧‧抽水馬達
(25)‧‧‧電力源
(251)‧‧‧風扇
(252)‧‧‧能量轉換器
(253)‧‧‧蓄電器
(31)‧‧‧主控制模組
(32)‧‧‧副控制模組
(33)‧‧‧雲端控制模組
(331)‧‧‧雲端單元
(332)‧‧‧電腦
(35)‧‧‧對講機組
(351)‧‧‧對講組件
(352)‧‧‧影視組件
(40)‧‧‧加熱裝置
Claims (10)
- 一種智慧型之封閉式室內溫度調節裝置,其包含有:一建築主體,係為具一內牆及一外牆之雙牆結構,以及一內屋頂及一外屋頂之雙層屋頂設置,各該內、外屋頂呈預設角度傾斜,各該內、外牆下方呈傾斜狀之至少一導流溝,各該內、外牆及、內、外屋頂、及導流溝共同形成供水循環流動之一封閉空間;一灑水循環裝置,具有設於各該內、外屋頂間之一灑水組,以及將該灑水組噴灑後流經各該內、外牆間之水流予以收集之一集水槽,與將該集水槽內之水輸送之該灑水組之一抽水馬達,與結合以自然資源進行電能轉換之一電力源,提供該抽水馬達運轉之電能;一控制裝置,係與該灑水循環裝置相聯結,並使用該電力源之供電,其具有與該灑水循環裝置訊號傳輸之一主控制模組,以控制該灑水循環裝置之啟動及關閉切換,一副控制模組,設於該建築主體內部,以無線傳輸方式與該主控制模組相聯結以作訊號的傳遞,為主動方式提供傳送該主控制模組進行啟動及關閉之訊號,當該主控制模組於被動接收訊號後而有效進行控制該灑水循環裝置之運作,以維持該建築主體內部於一預設溫度。
- 依據申請專利範圍第1項所述智慧型之封閉式室內溫度調節裝置,其中該集水槽設置之水平高度,低於該導流溝最低處之水平高度;該集水管路係以具預設角度由該導流溝最低處朝該集水槽傾斜,使水流自動朝該集水槽流動;至少一集水管路,設於該導流溝之最低處,可有效使由各該內、外牆流下之水流自然朝該導流溝低處流動,再由該集水管路將水流導引至該集水槽;一加熱裝置,係設於該集水槽內,與該主控制模組相聯結,並接受其控制加熱之啟動及關閉切換。
- 依據申請專利範圍第1項所述智慧型之封閉式室內溫度調節裝置,其中該灑水循環裝置具有一接雨組,係與該集水槽以管路相聯結,該接雨組具有收集雨水之一收集漏斗,及將收集之雨水進行過濾清淨之一過濾器。
- 依據申請專利範圍第1項所述智慧型之封閉式室內溫度調節裝置,其中該控制裝置具有一室溫偵測模組,係與該副控制模組相聯結並可相互傳輸訊號,該室溫偵測模組將偵測該建築主體內部溫度數值,傳送訊號至該副控制模組。
- 依據申請專利範圍第4項所述智慧型之封閉式室內溫度調節裝置,其中該副控制模組可設定為自動啟動運作模式,當該室溫偵測模組偵測該建築主體內部溫度數值傳送至該副控制模組,於自動進行溫度數值判斷後,該副控制模組即自動傳輸運作訊號至該主控制裝置,而有效控制該灑水循環裝置之啟閉。
- 依據申請專利範圍第4項所述智慧型之封閉式室內溫度調節裝置,其中該副控制模組可設定為手動啟動運作模式,當該室溫偵測模組偵測該建築主體內部溫度高低,該室溫偵測模組即傳送訊號至該副控制模組,並顯示溫度數值提供人工判斷,再以手動進行傳輸運作訊號至該主控制裝置,而有效控制該灑水循環裝置之啟閉。
- 依據申請專利範圍第1或4項所述智慧型之封閉式室內溫度調節裝置,其中該控制裝置具有一雲端控制模組,以無線網路方式與該副控制模組相聯結以作訊號的傳送,提供遠端一電腦傳送該副控制模組運作訊號,而有效控制該灑水循環裝置之啟閉。
- 依據申請專利範圍第1項所述智慧型之封閉式室內溫度調節裝置,其中該電力源為太陽能發電之應用,提供該抽水馬達運轉之電能,以作為該灑水器其水源運輸之動力,該電力源具有設於該外屋頂上方之若干太陽能板,及將熱能轉換為電能之一能量轉換器,與可貯存轉換後電能之一蓄電器。
- 依據申請專利範圍第1項所述智慧型之封閉式室內溫度調節裝置,其中該電力源為風力發電之應用,提供該抽水馬達運轉之電能,以作為該灑水器其水源運輸之動力,該電力源具有設於該外屋頂上方之若干風扇,及將動能轉換為電能之一能量轉換器,與可貯存轉換後電能之一蓄電器。
- 依據申請專利範圍第1項所述智慧型之封閉式室內溫度調節裝置,其中該副控制模組具有一對講組件,設有至少一對講機組於該建築主體之預設位置,及設於各該副控制模組及對講機組間之一音訊傳輸單元;一影視組件,係設有至少一影像顯示機組於該建築主體預設部位,及設於各該副控制模組及影像顯示機組間之一視訊傳輸單元。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
TW102201851U TWM456465U (zh) | 2013-01-29 | 2013-01-29 | 智慧型之封閉式室內溫度調節裝置 |
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TW102201851U TWM456465U (zh) | 2013-01-29 | 2013-01-29 | 智慧型之封閉式室內溫度調節裝置 |
Publications (1)
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TWM456465U true TWM456465U (zh) | 2013-07-01 |
Family
ID=49227012
Family Applications (1)
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TW102201851U TWM456465U (zh) | 2013-01-29 | 2013-01-29 | 智慧型之封閉式室內溫度調節裝置 |
Country Status (1)
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TW (1) | TWM456465U (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
TWI567337B (zh) * | 2014-12-11 | 2017-01-21 | 陳仕昀 | 智慧型控制模組、智慧型燈扇、智慧型燈扇遙控器及智慧型燈扇控制方法 |
TWI633836B (zh) * | 2017-07-14 | 2018-09-01 | 中國科技大學 | Solar plant factory integration device and method with internet of things |
-
2013
- 2013-01-29 TW TW102201851U patent/TWM456465U/zh unknown
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TWI567337B (zh) * | 2014-12-11 | 2017-01-21 | 陳仕昀 | 智慧型控制模組、智慧型燈扇、智慧型燈扇遙控器及智慧型燈扇控制方法 |
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