1.本发明涉及建筑物通风技术领域,具体涉及一种楼道智能换气系统及方法。
背景技术:
2.目前,随着科技的飞速发展,人们生活节奏的加快,智能建筑也快速发展,自动化控制技术、计算机技术、通讯技术的发展,对于室内的通风系统也越来越完善,越来越智能,楼道通风换气控制系统可谓是楼道的大脑,一般楼道的通风换气系统包括消防排风排烟系统,楼道送风系统,以及日常用送排风系统,从实际情况出发,将某些消防排烟和日常排风进行了有效的结合,对于通风换气系统而言,楼道的智能化控制可以大大节约人力资源,在温湿度和空气质量探测点区域进行适当调节,例如通过对空气净化的开启程度,而使得人员有一个较好的工作居住环境,同时也起到了节能降耗的效果,工作人员通过对系统参数的设定使得各功能区域有这相应的温湿度以及良好的通风效果。
3.然而现有的楼道通风换气控制系统还不完善,大多都是采用单一的引风结构,由于建筑结构不一,很多户型无法很好的与外界进行空气交换,而且楼道内无具有净化作用的新风系统,大都只是排风管的作用,无法用于送风补偿,对整栋楼层的新风调节作用不强,且预警功能差等问题。
4.综上所述,现有的楼道通风换气控制系统,大多都是采用单一的引风结构,由于建筑结构不一,很多户型无法很好的与外界进行空气交换,对整栋楼层的新风调节作用不强,且预警功能差等问题。
技术实现要素:
5.本发明的目的是至少解决现有的楼道通风换气控制系统,大多都是采用单一的引风结构,由于建筑结构不一,很多户型无法很好的与外界进行空气交换,对整栋楼层的新风调节作用不强,且预警功能差的问题。该目的是通过以下技术方案实现的:
6.本发明的第一方面提出了一种楼道智能换气系统,包括:
7.空气净化循环系统,所述空气净化循环系统设置于楼道通风口处;
8.监控模块,所述监控模块设置于每层楼道内,用于监测楼道空气环境;
9.通风控制模块,所述通风控制模块与所述监控模块和所述空气净化循环系统连接,并根据所述监控模块监测的空气环境控制所述空气净化循环系统进行通风换气。
10.根据本发明的楼道智能换气系统中,通过在每层楼道内设置监控模块和空气净化循环系统,根据监控模块监测的空气环境控制空气净化循环系统进行通风换气,有效对楼道内的空气质量进行调节,改善楼道内环境,满足建筑物楼道内换气要求。
11.另外,根据本发明的楼道智能换气系统,还可具有如下附加的技术特征:
12.在本发明的一些实施例中,所述空气净化循环系统包括风箱、风机、出风口、室内循环风口、新风系统以及空气过滤器,所述出风口和所述风机设置于风箱的一端,所述室内循环风口和所述新风系统的新风进风口设置于所述风箱的另一端,所述空气过滤器设置于
所述风箱内,并位于所述出风口与所述新风进风口之间,且所述新风进风口与所述新风系统的出风口连通,所述室内循环风口与所述新风系统的回风口连通,所述风机与所述通风控制模块电连接。
13.在本发明的一些实施例中,所述室内循环风口处设置有第一风阀,所述新风进风口处设置有第二风阀,所述室内循环风口和所述新风进风口上均设置有风量风压监测传感器,所述通风控制模块与所述风量风压监测传感器、所述第一风阀和所述第二风阀电连接。
14.在本发明的一些实施例中,所述第一风阀和第二风阀为可调节风口开度的电控阀门。
15.在本发明的一些实施例中,所述监控模块包括温度传感器、湿度传感器和空气质量监测传感器,所述通风控制模块分别与所述温度传感器、所述湿度传感器和所述空气质量监测传感器电连接。
16.在本发明的一些实施例中,所述楼道智能换气系统还包括烟雾报警模块,所述烟雾报警模块包括烟雾监测传感器和报警器,所述烟雾监测传感器与所述报警器电连接。
17.本发明的第二方面提供了一种楼道智能换气方法,所述楼道智能换气方法是根据本发明第一方面提供的所述的楼道智能换气系统来实施的,所述楼道智能换气方法包括以下步骤:
18.获取每层楼道内空气环境;
19.根据获取的每层楼道内的空气环境,控制空气净化循环系统进行通风换气。
20.在本发明的一些实施例中,所述根据获取的每层楼道内的空气环境,控制空气净化循环系统进行通风换气包括:
21.获取每层楼道内的实时温度值、实时湿度值和实时ph2.5值;
22.根据所述获取的每层楼道内的实时温度值大于预设温度值、所述实时湿度值大于预设湿度值,且所述实时ph2.5值大于预设ph2.5值,启动所述空气净化循环系统的风机进行通风换气。
23.在本发明的一些实施例中,获取所述空气净化循环系统的室内循环风口和新风进风口的实时风量风压值;
24.根据获取的所述空气净化循环系统的室内循环风口和新风进风口的实时风量风压值,控制所述室内循环风口的第一风阀风口开度和所述新风进风口的第二风阀风口开度。
25.在本发明的一些实施例中,所述根据获取的所述空气净化循环系统的室内循环风口和新风进风口的实时风量风压值,控制所述室内循环风口的第一风阀风口开度和所述新风进风口的第二风阀风口开度包括:
26.根据所述室内循环风口和所述新风进风口的实时风量风压值同时小于预设风量风压值,控制所述第一风阀风口开度增大;
27.根据所述室内循环风口和所述新风进风口的实时风量风压值同时大于等于预设风量风压值,控制所述第一风阀风口开度不变。
附图说明
28.通过阅读下文优选实施例的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技
术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施例的目的,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的附图标记表示相同的部件。在附图中:
29.图1为本发明实施例提供的楼道智能换气系统的控制原理示意图;
30.图2为本发明实施例提供的楼道智能换气系统的空气净化循环系统的局部剖视结构示意图;
31.图3为本发明实施例提供的楼道智能换气系统的烟雾报警模块的原理示意图;
32.图4为本发明实施例提供的楼道智能换气方法的流程示意图;
33.图5为本发明实施例提供的楼道智能换气方法的执行原理示意图。
34.附图中各标号表示如下:
35.1:空气净化循环系统;2:监控模块;3:通风控制模块;4:烟雾报警模块;
36.11:风箱;12:风机;13:出风口;14:室内循环风口;15:新风进风口;16:空气过滤器;
37.21:温度传感器;22:湿度传感器;23:空气质量监测传感器;
38.41:烟雾监测传感器;42:报警器;
39.100:控制器;101:计算机可读存储介质;102:控制装置;103:判断模块。
具体实施例
40.下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。
41.应理解的是,文中使用的术语仅出于描述特定示例实施例的目的,而无意于进行限制。除非上下文另外明确地指出,否则如文中使用的单数形式“一”、“一个”以及“所述”也可以表示包括复数形式。术语“包括”、“包含”、“含有”以及“具有”是包含性的,并且因此指明所陈述的特征、步骤、操作、元件和/或部件的存在,但并不排除存在或者添加一个或多个其它特征、步骤、操作、元件、部件、和/或它们的组合。文中描述的方法步骤、过程、以及操作不解释为必须要求它们以所描述或说明的特定顺序执行,除非明确指出执行顺序。还应当理解,可以使用另外或者替代的步骤。
42.尽管可以在文中使用术语第一、第二、第三等来描述多个元件、部件、区域、层和/或部段,但是,这些元件、部件、区域、层和/或部段不应被这些术语所限制。这些术语可以仅用来将一个元件、部件、区域、层或部段与另一区域、层或部段区分开。除非上下文明确地指出,否则诸如“第一”、“第二”之类的术语以及其它数字术语在文中使用时并不暗示顺序或者次序。因此,以下讨论的第一元件、部件、区域、层或部段在不脱离示例实施例的教导的情况下可以被称作第二元件、部件、区域、层或部段。
43.为了便于描述,可以在文中使用空间相对关系术语来描述如图中示出的一个元件或者特征相对于另一元件或者特征的关系,这些相对关系术语例如为“内部”、“外部”、“内侧”、“外侧”、“下面”、“下方”、“上面”、“上方”等。这种空间相对关系术语意于包括除图中描绘的方位之外的在使用或者操作中装置的不同方位。例如,如果在图中的装置翻转,那么描述为“在其它元件或者特征下面”或者“在其它元件或者特征下方”的元件将随后定向为“在
其它元件或者特征上面”或者“在其它元件或者特征上方”。因此,示例术语“在
……
下方”可以包括在上和在下的方位。装置可以另外定向(旋转90度或者在其它方向)并且文中使用的空间相对关系描述符相应地进行解释。
44.如图1至图3所示,本发明的第一方面的实施例提供的楼道智能换气系统,包括空气净化循环系统1、监控模块2和通风控制模块3,所述空气净化循环系统1设置于楼道通风口处;所述监控模块2设置于每层楼道内,用于监测楼道空气环境;所述通风控制模块3与所述监控模块2和所述空气净化循环系统1连接,并根据所述监控模块2监测的空气环境控制所述空气净化循环系统1进行通风换气。
45.本发明的实施例提供的楼道智能换气系统,通过在每层楼道内设置监控模块2和空气净化循环系统1,根据监控模块2监测的空气环境控制空气净化循环系统1进行通风换气,有效对楼道内的空气质量进行调节,改善楼道内环境,满足建筑物楼道内换气要求。
46.在本发明的一些实施例中,可选地,如图2所示,所述空气净化循环系统1包括风箱11、风机12、出风口13、室内循环风口14、新风系统以及空气过滤器16,所述出风口13和所述风机12设置于风箱11的一端,所述室内循环风口14和所述新风系统的新风进风口15设置于所述风箱11的另一端,所述空气过滤器16设置于所述风箱11内,并位于所述出风口13与所述新风进风口15之间,且所述新风进风口15与所述新风系统的出风口13连通,所述室内循环风口14与所述新风系统的回风口连通,所述风机12与所述通风控制模块3电连接。
47.在本实施例中,通风控制模块3根据监测模块监测的楼道空气环境,控制风机12转动,并控制风机12的转速实现对楼道内进行通风换气,其中空气过滤器16可以由由初效过滤网、高效过滤网、活性炭过滤网、蜂窝陶瓷催化剂过滤网依次层叠设置构成。
48.在本发明的一些实施例中,可选地,所述室内循环风口14处设置有第一风阀,所述新风进风口15处设置有第二风阀,所述室内循环风口14和所述新风进风口15上均设置有风量风压监测传感器,所述通风控制模块3与所述风量风压监测传感器、所述第一风阀和所述第二风阀电连接。
49.可选地,所述第一风阀和第二风阀为可调节风口开度的电控阀门。
50.在本实施例中,在室内循环风口14处设置第一风阀,新风进风口15处设置有第二风阀,同时在室内循环风口14和新风进风口15上均设置有风量风压监测传感器,通过风量风压监测传感器监测室内循环风口14和新风进风口15的风量风压情况,进而通过通风控制模块3控制第一风阀和第二风阀的开度,也就是控制电控阀门的开度,实现对室内循环风口14和新风进风口15的风量的调节。
51.在本发明的一些实施例中,可选地,所述监控模块2包括温度传感器21、湿度传感器22和空气质量监测传感器23,所述通风控制模块3分别与所述温度传感器21、所述湿度传感器22和所述空气质量监测传感器23电连接。
52.在本实施例中,通过温度传感器21实时监测每层楼道内的温度值,通过湿度传感器22实时监控每层楼道的湿度值,并通过空气质量监测传感器23空气中的ph2.5值,并将上述监测到的温度值、湿度值和ph2.5值反馈至通风控制模块3,通风控制模块3根据获取的温度值大于预设温度值、湿度值大于预设湿度值,且ph2.5值大于预设ph2.5值时控制风机12启动,进入通风模式。
53.在本发明的一些实施例中,可选地,如图3所示,所述楼道智能换气系统还包括烟
雾报警模块4,所述烟雾报警模块4包括烟雾监测传感器41和报警器42,所述烟雾监测传感器41与所述报警器42电连接。
54.在本实施例中,烟雾监测传感器41监测楼道内的烟雾值反馈至报警器42,报警器42根据获取的烟雾值大于预设烟雾值时进入报警提醒模式,报警提醒模式可以是语音播报提醒,也可以发出闪光及警鸣,提醒楼内工作人员或居民。
55.如图4所示,本发明的第二方面提供了一种楼道智能换气方法,所述楼道智能换气方法是根据本发明第一方面提供的所述的楼道智能换气系统来实施的,所述楼道智能换气方法包括以下步骤:
56.s1,获取每层楼道内空气环境;
57.s2,根据获取的每层楼道内的空气环境,控制空气净化循环系统进行通风换气。
58.在本发明的一些实施例中,在步骤s2中,所述根据获取的每层楼道内的空气环境,控制空气净化循环系统进行通风换气包括:
59.步骤s201,获取每层楼道内的实时温度值、实时湿度值和实时ph2.5值;
60.步骤s202,根据所述获取的每层楼道内的实时温度值大于预设温度值、所述实时湿度值大于预设湿度值,且所述实时ph2.5值大于预设ph2.5值,启动所述空气净化循环系统的风机进行通风换气。
61.在本实施例中,通过对获取的实时温度值、实时湿度值和实时ph2.5值进行比对判断,当获取的实时温度值大于预设温度值、实时湿度值大于预设湿度值,且所述实时ph2.5值大于预设ph2.5值,启动空气净化循环系统的风机进行通风换气。
62.在本发明的一些实施例中,还包括步骤s3,获取所述空气净化循环系统的室内循环风口和新风进风口的实时风量风压值;
63.步骤s4,根据获取的所述空气净化循环系统的室内循环风口和新风进风口的实时风量风压值,控制所述室内循环风口的第一风阀风口开度和所述新风进风口的第二风阀风口开度。
64.具体地,在本发明的一些实施例中,所述根据获取的所述空气净化循环系统的室内循环风口和新风进风口的实时风量风压值,控制所述室内循环风口的第一风阀风口开度和所述新风进风口的第二风阀风口开度包括:
65.步骤s401,根据所述室内循环风口和所述新风进风口的实时风量风压值同时小于预设风量风压值,控制所述第一风阀和所述第二风阀风口开度增大;通过增大第一风阀和第二风阀风口开度调节风量。
66.步骤s402,根据所述室内循环风口和所述新风进风口的实时风量风压值同时大于等于预设风量风压值,控制所述第一风阀和所述第二风阀风口开度不变。在这里当室内循环风口和新风进风口的实时风量风压值同时大于等于预设风量风压值时,不用对第一风阀和第二风阀的风口开度进行调整。
67.如图5所示,另外,本申请的控制器100包括计算机可读存储介质101和控制装置102,计算机可读存储介质101内存储有指令,当控制装置102执行计算机可读存储介质101内的指令时是,实现本申请第二方面的楼道智能换气方法,控制装置102包括监控模块2、通风控制模块3和判定模块103。
68.需要说明的是,本发明的实施例中,楼道智能换气系统中未涉及部分均与现有技
术相同或可采用现有技术加以实现,在此就不一一赘述。
69.以上所述,仅为本发明较佳的具体实施例,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
技术特征:
1.一种楼道智能换气系统,其特征在于,包括:空气净化循环系统,所述空气净化循环系统设置于楼道通风口处;监控模块,所述监控模块设置于每层楼道内,用于监测楼道空气环境;通风控制模块,所述通风控制模块与所述监控模块和所述空气净化循环系统连接,并根据所述监控模块监测的空气环境控制所述空气净化循环系统进行通风换气。2.根据权利要求1所述的楼道智能换气系统,其特征在于,所述空气净化循环系统包括风箱、风机、出风口、室内循环风口、新风系统以及空气过滤器,所述出风口和所述风机设置于风箱的一端,所述室内循环风口和所述新风系统的新风进风口设置于所述风箱的另一端,所述空气过滤器设置于所述风箱内,并位于所述出风口与所述新风进风口之间,且所述新风进风口与所述新风系统的出风口连通,所述室内循环风口与所述新风系统的回风口连通,所述风机与所述通风控制模块电连接。3.根据权利要求2所述的楼道智能换气系统,其特征在于,所述室内循环风口处设置有第一风阀,所述新风进风口处设置有第二风阀,所述室内循环风口和所述新风进风口上均设置有风量风压监测传感器,所述通风控制模块与所述风量风压监测传感器、所述第一风阀和所述第二风阀电连接。4.根据权利要求3所述的楼道智能换气系统,其特征在于,所述第一风阀和第二风阀为可调节风口开度的电控阀门。5.根据权利要求1所述的楼道智能换气系统,其特征在于,所述监控模块包括温度传感器、湿度传感器和空气质量监测传感器,所述通风控制模块分别与所述温度传感器、所述湿度传感器和所述空气质量监测传感器电连接。6.根据权利要求1所述的楼道智能换气系统,其特征在于,所述楼道智能换气系统还包括烟雾报警模块,所述烟雾报警模块包括烟雾监测传感器和报警器,所述烟雾监测传感器与所述报警器电连接。7.一种楼道智能换气方法,其特征在于,所述楼道智能换气方法是根据权利要求1至6中任一项所述的楼道智能换气系统来实施的,所述楼道智能换气方法包括以下步骤:获取每层楼道内空气环境;根据获取的每层楼道内的空气环境,控制空气净化循环系统进行通风换气。8.根据权利要求7所述的楼道智能换气方法,其特征在于,所述根据获取的每层楼道内的空气环境,控制空气净化循环系统进行通风换气包括:获取每层楼道内的实时温度值、实时湿度值和实时ph2.5值;根据所述获取的每层楼道内的实时温度值大于预设温度值、所述实时湿度值大于预设湿度值,且所述实时ph2.5值大于预设ph2.5值,启动所述空气净化循环系统的风机进行通风换气。9.根据权利要求7所述的楼道智能换气方法,其特征在于,获取所述空气净化循环系统的室内循环风口和新风进风口的实时风量风压值;根据获取的所述空气净化循环系统的室内循环风口和新风进风口的实时风量风压值,控制所述室内循环风口的第一风阀风口开度和所述新风进风口的第二风阀风口开度。10.根据权利要求9所述的楼道智能换气方法,其特征在于,所述根据获取的所述空气净化循环系统的室内循环风口和新风进风口的实时风量风压值,控制所述室内循环风口的
第一风阀风口开度和所述新风进风口的第二风阀风口开度包括:根据所述室内循环风口和所述新风进风口的实时风量风压值同时小于预设风量风压值,控制所述第一风阀和所述第二风阀风口开度增大;根据所述室内循环风口和所述新风进风口的实时风量风压值同时大于等于预设风量风压值,控制所述第一风阀和所述第二风阀风口开度不变。
技术总结
本发明涉及建筑物通风技术领域,具体涉及一种楼道智能换气系统及方法,该楼道智能换气系统包括空气净化循环系统、监控模块和通风控制模块,所述空气净化循环系统设置于楼道通风口处;所述监控模块设置于每层楼道内,用于监测楼道空气环境;所述通风控制模块与所述监控模块和所述空气净化循环系统连接,并根据所述监控模块监测的空气环境控制所述空气净化循环系统进行通风换气。本发明提供的楼道智能换气系统,通过在每层楼道内设置监控模块和空气净化循环系统,根据监控模块监测的空气环境控制空气净化循环系统进行通风换气,有效对楼道内的空气质量进行调节,改善楼道内环境,满足建筑物楼道内换气要求。建筑物楼道内换气要求。建筑物楼道内换气要求。
技术研发人员:ꢀ(74)专利代理机构
受保护的技术使用者:武汉特斯联智能工程有限公司
技术研发日:2021.03.01
技术公布日:2021/6/29
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