超低能耗建筑设备系统的制作方法

专利2025-12-28  5


本发明涉及低能耗建筑设备,尤其是涉及一种超低能耗建筑设备系统。


背景技术:

1、超低能耗建筑是指通过采用先进的建筑设计、材料和技术,以及有效的能源管理系统,将建筑的能耗降到极低水平的建筑。这些建筑通常采用高效的隔热材料、节能设备和可再生能源等技术,以最小化能源消耗,并且在满足舒适性和功能需求的同时,尽可能减少对环境的影响。超低能耗建筑旨在实现能源的可持续利用,减少对传统能源资源的依赖,以及降低温室气体排放。

2、超低能耗建筑的设备系统需要综合考虑遮阳、温度调节、生活热水等多个方面的需求,但满足各个需求的设备往往是独立运作的,因此难以对能源进行回收利用。


技术实现思路

1、本发明的目的在于至少解决现有技术中存在的技术问题之一,为此,本发明提出一种超低能耗建筑设备系统,能够以较低的能耗满足建筑中的温度调节、热水供应以及新风的需求。

2、根据本发明实施例的超低能耗建筑设备系统,包括:采光窗体,采光窗体设置在建筑的外墙上,采光窗体由透光隔热材料制成;换气设备,换气设备设置在采光窗体上方,换气设备用于进行交换室内外空气,换气设备包括进风通道和排风通道,进风通道包括朝向室外设置的第一进风口以及朝向室内设置的第二进风口;排风通道包括朝向室外设置的第一排风口以及朝向室内设置的第二排风口,进风通道和排风通道之间设置有被动换热件;室外空气通过第一进风口进入进风通道后,通过第二进风口吹入室内;室内空气通过第二排风口进入排风通道后,通过第一排风口吹出室外,室内空气与室外空气通过被动换热件进行换热;遮阳设备,遮阳设备可活动地设置建筑的外墙上,遮阳设备包括遮阳板和驱动机构,遮阳板铰接在建筑的外墙上,驱动机构驱动遮阳板转动,使遮阳板遮挡和显露第一排风口、第一进风口以及采光窗体;调温设备,调温设备包括空气调温模块和水调温模块,空气调温模块包括第一蒸发器和第一冷凝器,第一蒸发器设置在进风通道靠近第二进风口的一端,第一冷凝器设置在排风通道靠近第一排风口的一端;水调温模块设置在第一冷凝器与第一排风口之间,水调温模块回收排风热量对生活用水进行加热。

3、根据本发明实施例的超低能耗建筑设备系统,至少具有如下有益效果:本超低能耗建筑设备系统通过采光窗体、换气设备、遮阳设备和调温设备的联动配合,以较低的能耗对室内的光照、空气温度和生活用水温度进行调节,提高建筑内用户的舒适性。另一方面,充分利用温度调节过程中产生的废热,使系统整体更加节能环保。

4、根据本发明的一些实施例,换气设备还包括内循环通道,内循环通道设置在进风通道与排风通道之间,室内空气从第二排风口进入排风通道后,经内循环化通道流向进风通道,通过进风通道内的第一蒸发器调节温度后,从第二进风口吹向室内。

5、根据本发明的一些实施例,遮阳板设置有多片,多片遮阳板分别盖设在第一进风口和第一排风口上,通过驱动机构分别驱动多片遮阳板的转动,从而单独控制第一进风口和第一排风口的开启和闭合。

6、根据本发明的一些实施例,开启第一进风口并闭合第一排风口,室外空气从第一进风口进入进风通道,室内空气从内循环通道进入进风通道,室外空气与室内空气在进风通道内混合后,经第一蒸发器调节温度,从第二进风口吹向室内。

7、根据本发明的一些实施例,遮阳板设置有多片,多片遮阳板均匀排列在第一进风口、第一排风口和采光窗体上,驱动机构与多片遮阳板传动连接,驱动机构驱动多片遮阳板同步转动。

8、根据本发明的一些实施例,第一进风口和第一排风口沿上下方向设置,遮阳板设置在第一进风口与第一排风口之间,当换气设备运作时,遮阳板升起,在第一进风口与第一排风口之间形成屏障,避免第一进风口与第一排风口之间风口短路。

9、根据本发明的一些实施例,驱动机构包括:滑块,滑块可上下滑动地设置在外墙上;支撑杆,支撑杆的一端铰接在滑块上,支撑杆的另一端铰接在遮阳板上,滑块上下移动通过支撑杆带动遮阳板转动。

10、根据本发明的一些实施例,水调温模块包括第二蒸发器、冷凝蒸发器和第二冷凝器,第二蒸发器设置在排风通道中,第二蒸发器位于第一冷凝器与第一排风口之间,第二蒸发器与冷凝蒸发器连接,冷凝蒸发器与第二冷凝器连接,第二冷凝器用于加热建筑储水箱中的水。

11、根据本发明的一些实施例,被动换热件为全热交换芯。

12、根据本发明的一些实施例,第二排风口上设置有温度检测件,温度检测件与驱动机构电连接,根据温度检测件检测到的室内温度控制遮阳板升起和下降。

13、本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。



技术特征:

1.一种超低能耗建筑设备系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的超低能耗建筑设备系统,其特征在于,所述换气设备(200)还包括内循环通道(240),所述内循环通道(240)设置在所述进风通道(210)与所述排风通道(220)之间,室内空气从所述第二排风口(222)进入所述排风通道(220)后,经内循环化通道流向所述进风通道(210),通过所述进风通道(210)内的所述第一蒸发器(411)调节温度后,从所述第二进风口(212)吹向室内。

3.根据权利要求2所述的超低能耗建筑设备系统,其特征在于,所述遮阳板(310)设置有多片,多片所述遮阳板(310)分别盖设在所述第一进风口(211)和所述第一排风口(221)上,通过所述驱动机构(320)分别驱动多片所述遮阳板(310)的转动,从而单独控制所述第一进风口(211)和所述第一排风口(221)的开启和闭合。

4.根据权利要求3所述的超低能耗建筑设备系统,其特征在于,开启所述第一进风口(211)并闭合所述第一排风口(221),室外空气从所述第一进风口(211)进入所述进风通道(210),室内空气从所述内循环通道(240)进入所述进风通道(210),室外空气与室内空气在所述进风通道(210)内混合后,经所述第一蒸发器(411)调节温度,从所述第二进风口(212)吹向室内。

5.根据权利要求1所述的超低能耗建筑设备系统,其特征在于,所述遮阳板(310)设置有多片,多片所述遮阳板(310)均匀排列在所述第一进风口(211)、所述第一排风口(221)和所述采光窗体(100)上,所述驱动机构(320)与多片所述遮阳板(310)传动连接,所述驱动机构(320)驱动多片所述遮阳板(310)同步转动。

6.根据权利要求1所述的超低能耗建筑设备系统,其特征在于,所述第一进风口(211)和所述第一排风口(221)沿上下方向设置,所述遮阳板(310)设置在所述第一进风口(211)与所述第一排风口(221)之间,当所述换气设备(200)运作时,所述遮阳板(310)升起,在所述第一进风口(211)与所述第一排风口(221)之间形成屏障,避免所述第一进风口(211)与所述第一排风口(221)之间风口短路。

7.根据权利要求1所述的超低能耗建筑设备系统,其特征在于,所述驱动机构(320)包括:

8.根据权利要求1所述的超低能耗建筑设备系统,其特征在于,所述水调温模块(420)包括第二蒸发器(421)、冷凝蒸发器(422)和第二冷凝器(423),所述第二蒸发器(421)设置在所述排风通道(220)中,所述第二蒸发器(421)位于所述第一冷凝器(412)与所述第一排风口(221)之间,所述第二蒸发器(421)与所述冷凝蒸发器(422)连接,所述冷凝蒸发器(422)与所述第二冷凝器(423)连接,所述第二冷凝器(423)用于加热建筑储水箱中的水。

9.根据权利要求1所述的超低能耗建筑设备系统,其特征在于,所述被动换热件(230)为全热交换芯。

10.根据权利要求1所述的超低能耗建筑设备系统,其特征在于,所述第二排风口(222)上设置有温度检测件(250),所述温度检测件(250)与所述驱动机构(320)电连接,根据所述温度检测件(250)检测到的室内温度控制所述遮阳板(310)升起和下降。


技术总结
本发明公开了一种超低能耗建筑设备系统,属于低能耗建筑设备技术领域,本超低能耗建筑设备系统包括:采光窗体,采光窗体设置在建筑的外墙上,采光窗体由透光隔热材料制成;换气设备,换气设备设置在采光窗体上方,换气设备用于进行交换室内外空气;遮阳设备,遮阳设备可活动地设置建筑的外墙上,遮阳设备包括遮阳板和驱动机构,遮阳板铰接在建筑的外墙上,驱动机构驱动遮阳板转动,使遮阳板遮挡和显露第一排风口、第一进风口以及采光窗体。通过采光窗体、换气设备、遮阳设备和调温设备的联动配合,以较低的能耗对室内的光照、空气温度和生活用水温度进行调节,提高建筑内用户的舒适性。

技术研发人员:刘锦玉,李俐枚,李玉明,杨明江,蒋利宏,王骞,李新宇,韩杏萍,张均可,曾磊帅
受保护的技术使用者:中国电建集团市政规划设计研究院有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/6/26
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