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一种智能型绿色建筑

阅读:904发布:2020-05-11

专利汇可以提供一种智能型绿色建筑专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型提供一种智能型绿色建筑,包括小屋本体、雨 水 过滤机构、空气 净化 机构和 太阳能 板;小屋本体包括屋体、用于 支撑 屋体的房基、雨水收集管,屋体固设于房基上部,屋体顶部开设与雨水收集管连通的水槽,房基内部布设管体,雨水收集管将屋体顶部的水槽及房基内部的管体连通,屋体的 正面 设有出入 门 ;雨水过滤机构包括与管体外部连通的雨水排放管、承接雨水排放管并对雨水过滤的过滤装置、承接过滤装置出口并用于收集过滤后水的储水罐、连接储水罐内部并通过输水软管将水运送至屋体内部的水 泵 ,水泵受控于 控制器 ;太阳能板与控制器电连接,智能型绿色建筑将雨水资源及太阳能资源有效利用、增强用户体感。,下面是一种智能型绿色建筑专利的具体信息内容。

1.一种智能型绿色建筑,其特征在于:包括:
小屋本体,包括屋体、固设于屋体底部用于支撑屋体的房基和设置在屋体上的雨收集管,所述屋体的正面设有出入,屋体顶部设置用于收集雨水的水槽,所述房基内部布设管体,所述雨水收集管连通所述水槽及管体;
雨水过滤机构,设置在屋体的外侧,包括与所述管体连通的雨水排放管、承接所述雨水排放管用于过滤雨水的过滤装置、连通所述过滤装置出口并用于收集过滤后水的储水罐、连接所述储水罐输出端并通过输水软管将水转输至所述屋体内部的水,所述过滤装置包括箱体、安设于所述箱体内的过滤组件,所述箱体顶部设有连通雨水排放管的进水口,所述箱体底部设有与储水罐输入端相连通的出水口,所述过滤组件包括上下分层相互平行安设于所述箱体内部的若干个过滤板,所述过滤板的过滤精度由上至下逐级递增;
空气净化机构,包括安设于所述屋体内部的空气质量检测器、与所述空气质量检测器电连接的空气净化器
太阳能板,设置在所述屋体的顶部;以及
控制器,分别与水泵、空气质量检测器、空气净化器和太阳能板相连接。
2.根据权利要求1所述的一种智能型绿色建筑,其特征在于:所述屋体顶部的周边设有挡水边,所述水槽设置于所述挡水边的底部。
3.根据权利要求1所述的一种智能型绿色建筑,其特征在于:所述屋体顶部设有向上突出的屋脊,所述太阳能板旋转安设于所述屋脊上。
4.根据权利要求1所述的一种智能型绿色建筑,其特征在于:所述空气净化机构还包括安设于所述屋体上部的通风扇,所述通风风扇受控于所述控制器。
5.根据权利要求1所述的一种智能型绿色建筑,其特征在于:所述屋体内部安设温度传感器,所述温度传感器电连接用于控制屋体内部温度的冷热控制管,所述冷热控制管受控于所述控制器。
6.根据权利要求1所述的一种智能型绿色建筑,其特征在于:所述屋体内部安设光电传感器,所述光电传感器电连接用于照亮屋体内部的LED灯,所述LED灯受控于所述控制器。

说明书全文

一种智能型绿色建筑

技术领域

[0001] 本实用新型涉及房屋建筑领域,尤其涉及一种智能型绿色建筑。

背景技术

[0002] 智能建筑契合了可持续发展的生态和谐发展理念,更多凸显出的是智能建筑的节能环保性、实用性、先进性及可持续升级发展。智能建筑的节能减排,追求的是智能建筑的高效、低及高舒适性。这些对于节能减排降低能源消耗等都具有非常积极的促进作用。
[0003] 由于人们不注重对及电等动资源的保护,我国乃至全球正在面临重大的资源短缺危机。在热带季气候地区,虽然降水量较多,但是由于雨水中有细菌等对人身体有害的物质,因此不便直接使用,造成水资源不能有效利用的问题;地球上的阳光资源充沛,若不能有效利用,将造成光资源的大量浪费;且目前的建筑群中,缺少相应的空气净化处理装置,导致用户体感较差。实用新型内容
[0004] 本实用新型的主要目的,在于提供一种智能型绿色建筑,利用净化机构提高居住的舒适度,并且能够有效利用雨水资源及太阳能资源。
[0005] 为达上述目的的技术方案为,一种智能型绿色建筑,包括:小屋本体,包括屋体、固设于屋体底部用于支撑屋体的房基和设置在屋体上的雨水收集管,所述屋体的正面设有出入,屋体顶部设置用于收集雨水的水槽,所述房基内部布设管体,所述雨水收集管连通所述水槽及管体;
[0006] 雨水过滤机构,设置在屋体的外侧,包括与所述管体连通的雨水排放管、承接所述雨水排放管用于过滤雨水的过滤装置、连通所述过滤装置出口并用于收集过滤后水的储水罐、连接所述储水罐输出端并通过输水软管将水转输至所述屋体内部的水
[0007] 空气净化机构,包括安设于所述屋体内部的空气质量检测器、与所述空气质量检测器电连接的空气净化器
[0008] 太阳能板,设置在所述屋体的顶部;以及
[0009] 控制器,分别与水泵、空气质量检测器、空气净化器和太阳能板相连接。
[0010] 优选地,所述屋体顶部的周边设有挡水边,所述水槽设置于所述挡水边的底部。
[0011] 优选地,所述屋体顶部设有向上突出的屋脊,所述太阳能板旋转安设于所述屋脊上。
[0012] 优选地,所述空气净化机构还包括安设于所述屋体上部的通风风扇,所述通风风扇受控于所述控制器。
[0013] 优选地,所述屋体内部安设温度传感器,所述温度传感器电连接用于控制屋体内部温度的冷热控制管,所述冷热控制管受控于所述控制器。
[0014] 优选地,所述屋体内部安设光电传感器,所述光电传感器电连接用于照亮屋体内部的LED灯,所述LED灯受控于所述控制器。
[0015] 优选地,所述过滤装置包括箱体、安设于所述箱体内的过滤组件,所述箱体顶部设有连通雨水排放管的进水口,所述箱体底部设有与储水罐输入端相连通的出水口。
[0016] 优选地,所述过滤组件包括上下分层相互平行安设于所述箱体内部的若干个过滤板。
[0017] 优选地,所述过滤板的过滤精度由上至下逐级递增。
[0018] 本实用新型的有益效果是:
[0019] 本实用新型提供的一种智能型绿色建筑,通过雨水收集管将屋体顶部及房基内部的管体连通,进而使降水收集至雨水过滤机构,实现对雨水的过滤并循环利用;本实用新型还设有空气净化机构,实现对本智能型绿色建筑的空气净化,增强用户的体感;雨水过滤机构及空气净化机构的动力来源均来自太阳能,实现太阳能的有效资源利用,有效避免太阳能资源浪费。附图说明
[0020] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
[0021] 图1为本实用新型的智能型绿色建筑的结构示意图;
[0022] 图2为本实用新型的智能型绿色建筑的电控连接图;
[0023] 图3为过滤装置结构示意图。
[0024] 附图标记说明
[0025] 1-太阳能板;101-外杆;102-内杆;2-屋脊;3-水槽;4-控制器;5-通风风扇;6-输水软管;7-房基;8-水泵;9-储水罐;10-排水缓存台;11-过滤装置;1101-箱体;1102-过滤组件;1103-进水口;1104-出水口;12-雨水排放管;13-出入门;14-温度传感器;15-光电传感器;16-空气质量检测器;17-LED灯;18-空气净化器;19-冷热控制管。

具体实施方式

[0026] 下面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。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型,但是本实用新型还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似推广,因此本实用新型不受下面公开的具体实施例的限制。
[0027] 请一并参阅图1和图2,本实用新型所述的一种智能型绿色建筑主要包括小屋本体、雨水过滤机构、空气净化机构、太阳能板1和控制器4。所述控制器4作为智能型绿色建筑的中枢系统全面控制其中的各部件的运行,所述太阳能板1设置在小屋本体的顶部,通过控制器4的作用作为智能型绿色建筑的能量来源及存储能量。
[0028] 所述小屋本体包括屋体、固设于屋体底部用于支撑屋体的房基7和设置在屋体上的雨水收集管,屋体的正面设有方便人员进出的出入门13,屋体顶部设置用于收集雨水的水槽3,屋体顶部的周边设有高于屋体顶部的挡水边,水槽3设置于挡水边的底部,房基7内部布设管体,所述雨水收集管连通所述水槽3及房基7内的管体。挡水边高于屋体顶部的设置有利于雨水的降落收集,雨水通过高于屋体顶部的挡水边拦截并流至水槽3,被收集的雨水顺应水槽3流入雨水收集管,雨水收集管竖直安设于屋体周边,雨水流经雨水收集管被输送至屋体底部的房基7内布设的管体内,管体的出口连接设置在屋体外侧并用于雨水过滤的雨水过滤机构。
[0029] 雨水过滤机构包括与所述管体连通的雨水排放管12、承接所述雨水排放管12用于过滤雨水的过滤装置11、连通所述过滤装置11出口并用于收集过滤后水的储水罐9、连接所述储水罐9输出端并通过输水软管6将水转输至所述屋体内部的水泵8,雨水过滤机构还包括用于雨水缓存的排水缓存台10,排水缓存台10一端承接过滤装置11出口,排水缓存台10另一端连接储水罐9,在雨水过多时,可以缓存。
[0030] 雨水顺应房基7内布设的管体流出后,穿过雨水过滤机构中的雨水排放管12,并汇入过滤装置11,请参阅图3,其中的过滤装置11包括箱体1101、安设于所述箱体1101内的过滤组件1102,所述箱体1101顶部设有进水口1103,所述箱体1101底部设有出水口1104,其中的过滤组件1102包括上下分层相互平行且安设于所述箱体1101内部的若干个过滤板。若干个过滤板呈上下分层相互平行安设于过滤组件1102内,达到优化过滤的效果;并且过滤板的过滤精度由上至下逐级递增,增强整个过滤装置11的过滤效果。
[0031] 经过过滤的雨水从箱体1101底部的出水口1104流出,经过排水缓存台10蓄入储水罐9并留作备用;当屋体内部需要用水时,受控于控制器4的水泵8动作,被抽出的水流经输水软管6将水转输至屋体。由此完成由蓄水到过滤再到使用的整个过程。
[0032] 所述智能型绿色建筑还包括可以实现屋体内部空气净化的空气净化机构,空气净化机构包括安设于所述屋体内部的空气质量检测器16、与所述空气质量检测器16电连接的空气净化器18,空气净化机构用于检测并净化屋体内部的空气,安设于屋体内部的空气质量检测器16对屋体内部的空气进行检测,空气质量检测器16与控制器4电连接,当屋体内部的空气质量达不到空气质量检测器16的设定指标时,控制器4接受信号并将电信号输送至受控于控制器4的空气净化器18,空气净化器18接到信号并进行屋体内部的净化处理,控制器4的供电来源为太阳能板1;其中的空气净化机构还包括安设于所述屋体上方的通风风扇5,所述通风风扇5同样受控于所述控制器4并与空气质量检测器16电连接。当室内空气流通不顺畅时,空气质量检测器16发出信号并且控制器4控制通风风扇5动作,保证屋体内部的空气流畅。
[0033] 所述智能型绿色建筑还包括测量屋体内部温度的温度传感器14,温度传感器14电连接设置在屋体内用于控制屋体内部温度的冷热控制管19,所述冷热控制管19同样受控于所述控制器4。屋体内部的温度传感器14用于感知屋体内部的温度,当屋体内部温度过高或过低时,控制器4接收温度传感器的信号,并同时控制冷热控制管19动作。若温度过高,控制器4控制冷控制管动作,所述冷控制管可选用半导体制冷器;若温度过低,控制器4控制热控制管动作,所述热控制管可内设加热器;直到达到控制器4内设置的温度,冷热控制管19停止动作。
[0034] 所述智能型绿色建筑还包括感应屋体内部光亮的光电传感器15,光电传感器15安设屋体内部,并且与用于照亮屋体内部的LED灯17电连接,LED灯17受控于所述控制器4。光电传感器15用于感知屋体内部的光线强弱,若屋体内部的光线弱,控制器4接收信号,并将信号输送给LED灯17,则LED灯17亮;若屋体内部的光线较强,控制器4同样接收信号,并将信号输送给LED灯17,则LED灯17灭,控制器4也可单独控制LED灯17的亮灭,保证满足使用者的实际需求。
[0035] 太阳能板1作为整个绿色建筑的能量来源,设置在屋体顶部,屋体顶部设有向上突出的屋脊2,所述太阳能板1旋转安设于所述屋脊2上。屋脊2突出固设在屋体顶部中间,太阳能板1旋转安设于屋脊2上,当雨水聚集时,避免雨水淹没太阳能板1;太阳能板1与外杆101固定连接,外杆101设有内螺纹,内杆102固设于屋脊2上部,内杆102外部设有与外杆101配合的外螺纹,可以根据不同的太阳朝向旋转太阳能板1的朝向,更好的利用太阳能资源。
[0036] 控制器4分别与水泵8、空气质量检测器16、通风风扇5、空气净化器18、温度传感器14、冷热控制管19、光电传感器15、LED灯17和太阳能板1电连接,并分别控制水泵8、空气净化器18、通风风扇5、空气净化器18、冷热控制管19及LED灯17实现相关动作。所述控制器4可以选用现有的PLC控制器或者其他具有多种操控功能、可以完成上述控制功能的控制系统。
[0037] 本实用新型提供的一种智能型绿色建筑,通过雨水收集管将屋体顶部及房基内部的管体连通,进而使降水收集至雨水过滤机构,实现对雨水的过滤并循环利用,过滤装置采用上下分层相互平行设置过滤板的过滤组件,优化过滤效果;本实用新型还设有空气净化机构,实现对本智能型绿色建筑的空气净化,增强用户的体感;雨水过滤机构及空气净化机构的动力来源均来自太阳能,实现太阳能的有效资源利用,有效避免太阳能资源浪费;本实用新型以太阳能为动力来源,满足使用者对温度、空气质量及水的需求,有效利用资源。
[0038] 以上说明内容仅为本实用新型较佳实施例,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,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。
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