1.本发明涉及绿色建筑技术领域,特别涉及一种集节能、自洁净于一体的建筑系统及检测装置。
背景技术:
2.幕墙可以根据自己的需求设计各种造型,可呈现不同颜色,与周围环境协调,配合光照等使建筑物与自然融为一体,让高楼建筑减少压迫感,是现有建筑常用的外围装饰体,在炎热季节中,当其表面接受强光的照射,使得建筑体内温升较大,即使建造时采用保湿砖等对热能进行阻隔,仍需耗费大量电能进行降温,且幕墙表面长年处于落尘状态,如不经常清洁,严重影响其外观及居住者的舒适性,距离生态智慧城市指标甚远。
3.如何解决上述技术问题为本发明面临的课题。
技术实现要素:
4.为了能够解决上述现有技术中的问题,本发明提供了一种结构简单、设计巧妙、充分利用光能及光敏元件等实现对幕墙表面进行均匀稳定喷雾、外观整洁、使用寿命长、运行顺畅的集节能、自洁净于一体的建筑系统及检测装置。
5.为了实现上述发明目的,本发明提供了一种集节能、自洁净于一体的建筑系统,其中,包括设置在建筑物外侧面的幕墙,沿竖直方向相间隔设置在所述幕墙外侧、分别设有喷雾开关的若干个喷雾单元,以及分别与若干个所述喷雾单元相配合的喷雾控制单元;所述喷雾控制单元包括:蓄水池,输出端分别与若干个所述喷雾单元相连通;供水管,分别与若干个所述喷雾单元、所述蓄水池相连通;软化水装置,设置在供水管与所述蓄水池相连通处,设有软化开关;第一电磁阀,设置在所述供水管与若干个所述喷雾单元相连通处;第二电磁阀,设置在软化水装置与所述蓄水池相连通处;水位传感器,置于所述蓄水池内,分别与所述第一电磁阀、所述第二电磁阀、所述软化开关相配合;光敏电阻,与所述喷雾开关相配合;以及太阳能电池板,为所述喷雾控制单元供电,节能环保。
6.使用时,在炎热的季节,供水管处理常供水状态,具体的,供水管输入端接通自来水,并分别预设水位传感器阈值及光敏电阻阈值,系统由太阳能电池板供电;软化水装置对供水管中的水流进行软化处理后储存于蓄水池内,当蓄水池内的水位达到水位传感器预设最高值时,软化开关关闭;当光照强度达到光敏电阻阈值时,喷雾开关开启,喷雾单元将蓄水池内的水喷于幕墙外,对幕墙进行降温及自洁净处理,当蓄水池内的水位于低于水位传感器预设最高值时,软化开关开启,供水管中的水经软化水装置处理后补充于蓄水池内,当蓄水池内的水位
进一步降低至达到水位传感器预设最低值时,第一电磁阀关闭,第二电磁阀打开,供水管直接对喷雾单元供水;当光照强度低于光敏电阻阈值时,喷雾开关关闭。
7.充分利用太阳能电池板的光能转换,为系统运行提供电能,利用光敏电阻使得在光照较强时对幕墙表面进行降温,进而为建筑物降温,提高建筑物内的舒适度,同时对幕墙表面进行冲洗,且在蓄水池水量充足时优先采用软化后的水进行冲洗,减少幕墙表面结垢,达到节能环保、自洁净的效果。
8.优选的,所述水位传感器包括上水位传感器与下水位传感器,可以防止第一电磁阀、第二电磁阀、软化开关频繁启闭,保证装置的使用寿命,具体的:上水位传感器用于预设蓄水池高位的阈值,并与软化开关相配合,即当蓄水池的水位达到上水位传感器预设最高值时,软化开关关闭,当蓄水池的水位达到上水位传感器预设最低值时,软化开关开启;下水位传感器用于预设蓄水池低位的阈值,并分别与第一电磁阀、第二电磁相配合,即当蓄水池的水位达到下水位传感器预设最低值时,第一电磁阀关闭,第二电磁阀打开,当蓄水池的水位达到下水位传感器预设最高值时,第一电磁阀打开,第二电磁阀关闭。
9.本发明的具体特点还有,所述喷雾单元包括喷雾器,以及控制所述喷雾器沿水平方向来回移动的平移驱动组件。
10.当喷雾开关开启时,平移驱动组件驱动喷雾器在幕墙表面来回移动,可以对幕墙表面进行均匀喷雾,大大提高降温及自洁净效果。
11.本发明的具体特点还有,所述喷雾器包括中空的弧形杆,均匀布置在所述弧形杆的凹弧曲面上、与所述弧形杆内腔相连通的若干个喷嘴,以及一端与所述弧形杆的凸弧曲面固定连接的第一支撑杆,所述平移驱动组件设置在所述弧形杆一端与所述第一支撑杆另一端之间,使用时,凹弧曲面向下,且朝向幕墙外侧面,位于其上的喷嘴可对幕墙外侧面进行较大范围喷雾,结构简单,可以减少喷雾单元的布置数量,喷雾过程中,第一支撑杆一方面对弧形杆的凸弧曲面提供支撑,防止喷雾时弧形杆发生形变,另一方面可以使平移驱动组件稳定控制喷雾器进行平移,优选的,所述喷雾器还包括设置在所述第一支撑杆与所述弧形杆之间的第二支撑杆,进一步提高弧形杆作业时的稳定性。
12.安装时,中空的弧形杆通过软管与连接水路,即与蓄水池或供水管相连通,软管通过坦克链设置在幕墙外侧面上即可。
13.本发明的具体特点还有,所述弧形杆一端固定连接螺纹套,所述第一支撑杆另一端固定连接滑动套;所述平移驱动组件包括中心线位置固定且平行于所述幕墙外侧面、水平设置的导向杆,以及与所述导向杆相互平行的螺纹杆,所述螺纹杆由平移驱动电机驱动转动,平移驱动电机外设有第一机构箱;所述螺纹套与所述螺纹杆螺纹配合,所述滑动套套接在所述导向杆上、且与所述导向杆沿其中心线方向滑动配合。
14.使用时,当平移驱动电机开启时,螺纹杆随之发生转动,由于滑动套套接在中心线位置固定的导向杆上,使得喷雾器不能沿螺纹套轴线发生转动,与螺纹杆螺纹配合的螺纹套沿且仅沿螺纹杆中心线方向移动,与此同时,滑动套沿导向杆移动,优选的,平移驱动电机的控制回路中设有换向开关,控制平移驱动电机来回转动,从而实现喷雾器沿螺纹杆来回移动,进一步的,由太阳能电池板供电,进一步节省能耗。
15.本发明的具体特点还有,所述平移驱动组件还包括设置在所述导向杆与所述螺纹杆端部之间的稳定杆,所述稳定杆的一端套接在所述螺纹杆上且与其转动配合,另一端与所述导向杆固定连接,平移驱动电机的输出轴与所述螺纹杆的之间设有第一万向轴;所述喷雾单元还包括控制所述喷雾器沿所述滑动套的轴线发生转动的防风部件。
16.在喷雾时,当风向朝向幕墙时,喷出的雾会向上收拢,使得幕墙接收的喷雾面积变小,影响降温及自洁净效果,设置防风部件可以使在风向朝向幕墙时,使得喷雾器沿所述滑动套的轴线发生向上转动,在第一万向轴的作用下,螺纹杆继续由平移驱动电机驱动,无朝向幕墙的风时喷雾器复位,进而保证系统的降温及自洁净效果。
17.本发明的具体特点还有,所述幕墙外侧面两端相对应设置若干对第一固定套,每一对所述第一固定套分别对应一个所述喷雾单元,所述导向杆相对应的所述第一固定套转动配合;所述防风部件包括受风面与所述幕墙外侧面相互平行的阻风件,与所述阻风件相配合反向阻风结构,以及由所述阻风件驱动、且设置在所述阻风件与所述导向杆之间的风控组件。
18.当风向朝向幕墙时,阻风件的受风面与幕墙受风方向相同,即可引起阻风件发生相应的动作,从而驱动风控组件控制导向杆在第一固定套内发生转动,即套接在导向杆上的滑动套随导向杆发生转动,当风向相反时,阻风件受反向阻风结构作用不发生动作,当风向与幕墙外侧面平行时,阻风件的受风面不受风力作用,不发生动作,优选的,阻风件位于与幕墙相邻一侧的建筑体外侧,反向阻风结构包括设置在该侧建筑体上的挡板,所述阻风件的受风面一侧与所述挡板相配合,具体的,当风向朝向幕墙时,风力将阻风件向远离挡板一侧吹动,当风向相反时,阻风件由挡板限位,不发生动作,结构简单,设计巧妙,进一步的,所述挡板与所述阻风件相配合的部位设有缓冲垫,提高阻风件及挡板的使用寿命。
19.本发明的具体特点还有,所述风控组件包括平行于所述导向杆的固定轴,套接在所述固定轴上、轴线与所述固定轴的轴线共线的第二齿轮,以及转轴与所述导向杆的转轴同轴、与所述第二齿轮相啮合的第一齿轮;所述阻风件与所述第二齿轮固定连接。
20.当阻风件转动时,与其固定连接的第二齿轮沿固定轴发生转动,带动与其相啮合的第一齿轮转动,即可使导向杆发生转动,结构简单,可以根据风速改变第二齿轮的转动角度,进而调整导向轩带动喷雾器转动的角度,使得不同风速下喷雾器对幕墙表面均可进行均匀喷雾,保证降温及自洁净效果,优选的,所述风控组件外设有第二机构箱,提高风控组件及相连接部件的使用寿命。
21.本发明的具体特点还有,所述阻风件包括受风板,优选的,其受风面设置为凹弧曲面,提高受风效果,以及一端与所述受风板固定相连的摆杆;所述摆杆的另一端与所述第二齿轮固定连接,优选的,所述风控组件还包括套设在所述固定轴上、且与其转动配合的转动套,所述摆杆的数量设置为两个,其中一个所述摆杆的另一端与所述第二齿轮固定连接,另一个所述摆杆的另一端与所述转动套固定连接,提高阻风件的稳定性,进一步的,两个所述摆杆之间设置连接杆,提高阻风件自身强度及稳定性。
22.本发明的具体特点还有,所述幕墙外侧面设有分别与若干个所述喷雾单元相配合的若干个防护罩,至少所述螺纹杆与所述导向杆位于所述防护罩内,一方面使得建筑表面外观整洁,另一方面可以对喷雾单元进行防护,提高系统使用寿命。
23.本发明的具体特点还有,每一个所述喷雾单元中所述喷雾器的数量设置为若干
个,沿所述喷雾器的平移方向均匀布置,所述导向杆位于相邻两个喷雾器之间设有与幕墙固定相连的第二固定套,可保证导向杆不发生弯曲形变,当幕墙外表面水平方向跨度较大时,可设置若干个喷雾器对幕墙表面进行降温及自清洁,防止因跨度大引起的螺纹杆和/或导向杆发生弯曲变形,进而影响喷雾器的平移运动,保证系统顺畅运行。
24.优选的,所述喷雾器的数量设置为两个,相对应位于幕墙两侧,相对应由两个所述平移驱动组件驱动,且每一个所述喷雾器各对应一个、位于所述幕墙相对应一侧的防风部件,当幕墙外表面水平方向跨度较大时,其两侧风速、风向各不相同,在幕墙两侧分别设置防风部件,可以使就近的喷雾器按该侧的风向发生相对应的翻转;进一步的,两个螺纹杆之间设有第二万向轴,可使得两个平移驱动组件由同一个平移电机驱动,减少电机使用数量,即当两侧风速或风向各不相同时,由于第二万向轴的作用,可使得两个螺纹杆发生同步转动,第一万向轴、第二万向轴均为现有技术,在此不再赘述。
25.本发明的有益效果是:本发明充分利用太阳能电池板的光能转换,为系统运行提供电能,利用光敏电阻使得在光照较强时对幕墙表面进行降温,进而为建筑物降温,提高建筑物内的舒适度,同时对幕墙表面进行冲洗,且在蓄水池水量充足时优先采用软化后的水进行冲洗,减少幕墙表面结垢,达到节能环保、自洁净的效果;本发明可以对幕墙表面进行均匀稳定喷雾,大大提高降温及自洁净效果;本发明可以在不同风向时对喷雾器进行相应调整,结构简单,设计巧妙,保证系统的降温及自洁净效果;本发明设置防护罩,一方面使得建筑表面外观整洁,另一方面可以对喷雾单元进行防护,提高系统使用寿命;本发明可防止因跨度大引起的螺纹杆和/或导向杆发生弯曲变形,保证系统运行顺畅。
附图说明
26.图1为本发明的结构示意图;图2为图1中a处局部放大结构示意图;图3为本发明实施例3的侧视图;图4为图1中b处局部放大结构示意图;图5为本发明实施例5、6的侧视图;图6为本发明中喷雾单元的结构示意图;图7为图6中c处局部放大结构示意图。
27.其中,附图标记为:1、幕墙;11、第一固定套;12、防护罩;13、挡板;14、第二固定套;2、喷雾器;21、弧形杆;22、喷嘴;23、第一支撑杆;24、螺纹套;25、滑动套;26、第二支撑杆;3、平移驱动组件;30、第一机构箱;31、螺纹杆;32、导向杆;33、稳定杆;34、第一万向轴;35、第二万向轴;4、阻风件;41、受风板;42、摆杆;43、连接杆;5、风控组件;50、第二机构箱;51、第一齿轮;52、第二齿轮;53、固定轴;54、转动套。
具体实施方式
28.为能清楚说明本方案的技术特点,下面通过具体实施方式,对本方案进行阐述。
29.实施例1参见图1,本发明实施例提供了一种集节能、自洁净于一体的建筑系统,其中,包括
设置在建筑物外侧面的幕墙1,沿竖直方向相间隔设置在幕墙1外侧、分别设有喷雾开关的若干个喷雾单元,以及分别与若干个喷雾单元相配合的喷雾控制单元;喷雾控制单元包括:蓄水池,输出端分别与若干个喷雾单元相连通;供水管,分别与若干个喷雾单元、蓄水池相连通;软化水装置,设置在供水管与蓄水池相连通处,设有软化开关;第一电磁阀,设置在供水管与若干个喷雾单元相连通处;第二电磁阀,设置在软化水装置与蓄水池相连通处;水位传感器,置于蓄水池内,分别与第一电磁阀、第二电磁阀、软化开关相配合;光敏电阻,与喷雾开关相配合;以及太阳能电池板,为喷雾控制单元供电,节能环保。
30.使用时,在炎热的季节,供水管处理常供水状态,具体的,供水管输入端接通自来水,并分别预设水位传感器阈值及光敏电阻阈值,系统由太阳能电池板供电;软化水装置对供水管中的水流进行软化处理后储存于蓄水池内,当蓄水池内的水位达到水位传感器预设最高值时,软化开关关闭;当光照强度达到光敏电阻阈值时,喷雾开关开启,喷雾单元将蓄水池内的水喷于幕墙1外,对幕墙1进行降温及自洁净处理,当蓄水池内的水位于低于水位传感器预设最高值时,软化开关开启,供水管中的水经软化水装置处理后补充于蓄水池内,当蓄水池内的水位进一步降低至达到水位传感器预设最低值时,第一电磁阀关闭,第二电磁阀打开,供水管直接对喷雾单元供水;当光照强度低于光敏电阻阈值时,喷雾开关关闭。
31.充分利用太阳能电池板的光能转换,为系统运行提供电能,利用光敏电阻使得在光照较强时对幕墙1表面进行降温,进而为建筑物降温,提高建筑物内的舒适度,同时对幕墙1表面进行冲洗,且在蓄水池水量充足时优先采用软化后的水进行冲洗,达到节能环保、自洁净的效果。
32.优选的,水位传感器包括上水位传感器与下水位传感器,可以防止第一电磁阀、第二电磁阀、软化开关频繁启闭,保证装置的使用寿命,具体的:上水位传感器用于预设蓄水池高位的阈值,并与软化开关相配合,即当蓄水池的水位达到上水位传感器预设最高值时,软化开关关闭,当蓄水池的水位达到上水位传感器预设最低值时,软化开关开启;下水位传感器用于预设蓄水池低位的阈值,并分别与第一电磁阀、第二电磁相配合,即当蓄水池的水位达到下水位传感器预设最低值时,第一电磁阀关闭,第二电磁阀打开,当蓄水池的水位达到下水位传感器预设最高值时,第一电磁阀打开,第二电磁阀关闭。
33.实施例2参见图1、3、6、7,在实施例1的基础上,其他与实施例1相同,与实施例1所不同的是,喷雾单元包括喷雾器2,以及控制喷雾器2沿水平方向来回移动的平移驱动组件3。
34.当喷雾开关开启时,平移驱动组件3驱动喷雾器2在幕墙1表面来回移动,可以对幕墙1表面进行均匀喷雾,大大提高降温及自洁净效果。
35.喷雾器2包括中空的弧形杆21,均匀布置在弧形杆21的凹弧曲面上、与弧形杆21内腔相连通的若干个喷嘴22,以及一端与弧形杆21的凸弧曲面固定连接的第一支撑杆23,平
移驱动组件3设置在弧形杆21一端与第一支撑杆23另一端之间,使用时,凹弧曲面向下,且朝向幕墙1外侧面,位于其上的喷嘴可对幕墙1外侧面进行较大范围喷雾,结构简单,可以减少喷雾单元的布置数量,喷雾过程中,第一支撑杆23一方面对弧形杆21的凸弧曲面提供支撑,防止喷雾时弧形杆21发生形变,另一方面可以使平移驱动组件3稳定控制喷雾器2进行平移,优选的,喷雾器2还包括设置在第一支撑杆23与弧形杆21之间的第二支撑杆26,进一步提高弧形杆21作业时的稳定性。
36.安装时,中空的弧形杆21通过软管与连接水路,即与蓄水池或供水管相连通,软管通过坦克链设置在幕墙1外侧面上即可。
37.弧形杆21一端固定连接螺纹套24,第一支撑杆23另一端固定连接滑动套25;平移驱动组件3包括中心线位置固定且平行于幕墙1外侧面、水平设置的导向杆32,以及与导向杆32相互平行的螺纹杆31,螺纹杆31由平移驱动电机驱动转动,平移驱动电机外设有第一机构箱30;螺纹套24与螺纹杆31螺纹配合,滑动套25套接在导向杆32上、且与导向杆32沿其中心线方向滑动配合。
38.使用时,当平移驱动电机开启时,螺纹杆31随之发生转动,由于滑动套25套接在中心线位置固定的导向杆32上,使得喷雾器2不能沿螺纹套24轴线发生转动,与螺纹杆31螺纹配合的螺纹套24沿且仅沿螺纹杆31中心线方向移动,与此同时,滑动套25沿导向杆32移动,优选的,平移驱动电机的控制回路中设有换向开关,控制平移驱动电机来回转动,从而实现喷雾器2沿螺纹杆31来回移动,进一步的,由太阳能电池板供电,进一步节省能耗。
39.幕墙1外侧面设有分别与若干个喷雾单元相配合的若干个防护罩12,至少螺纹杆31与导向杆32位于防护罩12内,一方面使得建筑表面外观整洁,另一方面可以对喷雾单元进行防护,提高系统使用寿命。
40.实施例3参见图2、3、7,在实施例2的基础上,其他与实施例2相同,与实施例2所不同的是,平移驱动组件3还包括设置在导向杆32与螺纹杆31端部之间的稳定杆33,稳定杆33的一端套接在螺纹杆31上且与其转动配合,另一端与导向杆32固定连接,平移驱动电机的输出轴与螺纹杆31的之间设有第一万向轴34;喷雾单元还包括控制喷雾器2沿滑动套25的轴线发生转动的防风部件。
41.在喷雾时,当风向朝向幕墙1时,喷出的雾会向上收拢,使得幕墙接收的喷雾面积变小,影响降温及自洁净效果,设置防风部件可以使在风向朝向幕墙1时,使得喷雾器2沿滑动套25的轴线发生向上转动,在第一万向轴34的作用下,螺纹杆31继续由平移驱动电机驱动,无朝向幕墙1的风时喷雾器2复位,进而保证系统的降温及自洁净效果。
42.幕墙1外侧面两端相对应设置若干对第一固定套11,每一对第一固定套11分别对应一个喷雾单元,导向杆32相对应的第一固定套11转动配合;防风部件包括受风面与幕墙1外侧面相互平行的阻风件4,与阻风件4相配合反向阻风结构,以及由阻风件4驱动、且设置在阻风件4与导向杆32之间的风控组件5。
43.当风向朝向幕墙1时,阻风件4的受风面与幕墙1受风方向相同,即可引起阻风件4发生相应的动作,从而驱动风控组件5控制导向杆32在第一固定套11内发生转动,即套接在导向杆32上的滑动套25随导向杆32发生转动,当风向相反时,阻风件4受反向阻风结构作用不发生动作,当风向与幕墙1外侧面平行时,阻风件4的受风面不受风力作用,不发生动作,
优选的,阻风件4位于与幕墙1相邻一侧的建筑体外侧,反向阻风结构包括设置在该侧建筑体上的挡板13,阻风件4的受风面一侧与挡板13相配合,具体的,当风向朝向幕墙1时,风力将阻风件4向远离挡板13一侧吹动,当风向相反时,阻风件4由挡板13限位,不发生动作,结构简单,设计巧妙,进一步的,挡板13与阻风件4相配合的部位设有缓冲垫,提高阻风件4及挡板13的使用寿命。
44.风控组件5包括平行于导向杆32的固定轴53,套接在固定轴53上、轴线与固定轴53的轴线共线的第二齿轮52,以及转轴与导向杆32的转轴同轴、与第二齿轮52相啮合的第一齿轮51;阻风件4与第二齿轮52固定连接。
45.当阻风件4转动时,与其固定连接的第二齿轮52沿固定轴53发生转动,带动与其相啮合的第一齿轮51转动,即可使导向杆32发生转动,结构简单,可以根据风速改变第二齿轮52的转动角度,进而调整导向轩32带动喷雾器2转动的角度,使得不同风速下喷雾器2对幕墙1表面均可进行均匀喷雾,保证降温及自洁净效果,优选的,风控组件5外设有第二机构箱50,提高风控组件5及相连接部件的使用寿命。
46.阻风件4包括受风板41,优选的,其受风面设置为凹弧曲面,提高受风效果,以及一端与受风板41固定相连的摆杆42;摆杆42的另一端与第二齿轮52固定连接,优选的,风控组件5还包括套设在固定轴53上、且与其转动配合的转动套54,摆杆42的数量设置为两个,其中一个摆杆42的另一端与第二齿轮52固定连接,另一个摆杆42的另一端与转动套54固定连接,提高阻风件4的稳定性,进一步的,两个摆杆之间设置连接杆43,提高阻风件4自身强度及稳定性。
47.实施例4参见图4,在实施例2或3的基础上,其他与相对应的实施例相同,与相对应的实施例所不同的是,每一个喷雾单元中喷雾器2的数量设置为若干个,沿喷雾器2的平移方向均匀布置,导向杆32位于相邻两个喷雾器2之间设有与幕墙1固定相连的第二固定套14,可保证导向杆32不发生弯曲形变,当幕墙1外表面水平方向跨度较大时,可设置若干个喷雾器2对幕墙1表面进行降温及自清洁,防止因跨度大引起的螺纹杆31和/或导向杆32发生弯曲变形,进而影响喷雾器2的平移运动。
48.实施例5参见图1、5、6,在实施例2或3的基础上,其他与相对应的实施例相同,与相对应的实施例所不同的是,喷雾器2的数量设置为两个,相对应位于幕墙1两侧,相对应由两个平移驱动组件3驱动,且每一个喷雾器2各对应一个、位于幕墙1相对应一侧的防风部件,当幕墙1外表面水平方向跨度较大时,其两侧风速、风向各不相同,在幕墙1两侧分别设置防风部件,可以使就近的喷雾器2按该侧的风向发生相对应的翻转;实施例6参见图1、5、6,在实施例5的基础上,其他与实施例5相同,与实施例5所不同的是,两个螺纹杆31之间设有第二万向轴35,可使得两个平移驱动组件3由同一个平移电机驱动,减少电机使用数量,即当两侧风速或风向各不相同时,由于第二万向轴35的作用,可使得两个螺纹杆31发生同步转动,第一万向轴34、第二万向轴35均为现有技术,在此不再赘述。
49.以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
技术特征:
1.一种集节能、自洁净于一体的建筑系统,其特征在于,包括设置在建筑物外侧面的幕墙(1),沿竖直方向相间隔设置在所述幕墙(1)外侧、分别设有喷雾开关的若干个喷雾单元,以及分别与若干个所述喷雾单元相配合的喷雾控制单元;所述喷雾控制单元包括:蓄水池,输出端分别与若干个所述喷雾单元相连通;供水管,分别与若干个所述喷雾单元、所述蓄水池相连通;软化水装置,设置在供水管与所述蓄水池相连通处,设有软化开关;第一电磁阀,设置在所述供水管与若干个所述喷雾单元相连通处;第二电磁阀,设置在软化水装置与所述蓄水池相连通处;水位传感器,置于所述蓄水池内,分别与所述第一电磁阀、所述第二电磁阀、所述软化开关相配合;光敏电阻,与所述喷雾开关相配合;以及太阳能电池板,为所述喷雾控制单元供电。2.根据权利要求1所述的集节能、自洁净于一体的建筑系统,其特征在于,所述喷雾单元包括喷雾器(2),以及控制所述喷雾器(2)沿水平方向来回移动的平移驱动组件(3)。3.根据权利要求2所述的集节能、自洁净于一体的建筑系统,其特征在于,所述喷雾器(2)包括中空的弧形杆(21),均匀布置在所述弧形杆(21)的凹弧曲面上、与所述弧形杆(21)内腔相连通的若干个喷嘴(22),以及一端与所述弧形杆(21)的凸弧曲面固定连接的第一支撑杆(23),所述平移驱动组件(3)设置在所述弧形杆(21)一端与所述第一支撑杆(23)另一端之间。4.根据权利要求3所述的集节能、自洁净于一体的建筑系统,其特征在于,所述弧形杆(21)一端固定连接螺纹套(24),所述第一支撑杆(23)另一端固定连接滑动套(25);所述平移驱动组件(3)包括中心线位置固定且平行于所述幕墙(1)外侧面、水平设置的导向杆(32),以及与所述导向杆(32)相互平行的螺纹杆(31),所述螺纹杆(31)由平移驱动电机驱动转动;所述螺纹套(24)与所述螺纹杆(31)螺纹配合,所述滑动套(25)套接在所述导向杆(32)上、且与所述导向杆(32)沿其中心线方向滑动配合。5.根据权利要求4所述的集节能、自洁净于一体的建筑系统,其特征在于,所述平移驱动组件(3)还包括设置在所述导向杆(32)与所述螺纹杆(31)端部之间的稳定杆(33),所述稳定杆(33)的一端套接在所述螺纹杆(31)上且与其转动配合,另一端与所述导向杆(32)固定连接,平移驱动电机的输出轴与所述螺纹杆(31)的之间设有第一万向轴(34);所述喷雾单元还包括控制所述喷雾器(2)沿所述滑动套(25)的轴线发生转动的防风部件。6.根据权利要求5所述的集节能、自洁净于一体的建筑系统,其特征在于,所述幕墙(1)外侧面两端相对应设置若干对第一固定套(11),每一对所述第一固定套(11)分别对一个所述喷雾单元,所述导向杆(32)相对应的所述第一固定套(11)转动配合;所述防风部件包括受风面与应所述幕墙(1)外侧面相互平行的阻风件(4),与所述阻风件(4)相配合反向阻风结构,以及由所述阻风件(4)驱动、且设置在所述阻风件(4)与所述导向杆(32)之间的风控组件(5)。7.根据权利要求6所述的集节能、自洁净于一体的建筑系统,其特征在于,所述风控组件(5)包括平行于所述导向杆(32)的固定轴(53),套接在所述固定轴(53)上、轴线与所述固
定轴(53)的轴线共线的第二齿轮(52),以及转轴与所述导向杆(32)的转轴同轴、与所述第二齿轮(52)相啮合的第一齿轮(51);所述阻风件(4)与所述第二齿轮(52)固定连接。8.根据权利要求7所述的集节能、自洁净于一体的建筑系统,其特征在于,所述阻风件(4)包括受风板(41),以及一端与所述受风板(41)固定相连的摆杆(42);所述摆杆(42)的另一端与所述第二齿轮(52)固定连接。9.根据权利要求4
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8任一项所述的集节能、自洁净于一体的建筑系统,其特征在于,所述幕墙(1)外侧面设有分别与若干个所述喷雾单元相配合的若干个防护罩(12)。10.根据权利要求1
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8任一项所述的集节能、自洁净于一体的建筑系统,其特征在于,每一个所述喷雾单元中所述喷雾器(2)的数量设置为若干个。
技术总结
本发明公开了一种集节能、自洁净于一体的建筑系统,属于绿色建筑技术领域。其技术方案为:一种集节能、自洁净于一体的建筑系统,包括幕墙,设置在幕墙外侧的若干个喷雾单元,以及喷雾控制单元;喷雾控制单元包括蓄水池、供水管,设置在供水管与蓄水池相连通处的软化水装置,设置在供水管与喷雾单元相连通处的第一电磁阀,设置在软化水装置与蓄水池相连通处的第二电磁阀,置于蓄水池内的水位传感器,与喷雾开关相配合的光敏电阻,以及为喷雾控制单元供电太阳能电池板。本发明的有益效果是:本发明提供的一种集节能、自洁净于一体的建筑系统及检测装置结构简单、设计巧妙、充分利用光能及光敏元件、外观整洁、使用寿命长、运行顺畅。运行顺畅。运行顺畅。
技术研发人员:闫琪 王春玲
受保护的技术使用者:青岛丰拓力行装饰工程有限公司
技术研发日:2021.03.25
技术公布日:2021/6/29
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