一种建筑构造系统及自动调节建筑室内温度的方法技术方案

技术编号:19358442 阅读:16 留言:0更新日期:2018-11-07 20:46
本发明专利技术公开一种建筑构造系统及自动调节建筑室内温度的方法。空气间层分别设置在建筑构造系统的屋顶的中间层、墙体的中间层和地面的中间层,且相邻两个空气间层连通;太阳能平板空气集热器通过送风口、回风口与空气间层连通,形成封闭循环空气间层的建筑构造系统;太阳能平板空气集热器将收集的热量/冷量通过送风口输送到空气间层,再将热量/冷量通过各房间的空气间层传递至室内空气,空气间层中被冷却/加热的空气通过回风口输送到太阳能平板空气集热器进行再次循环加热/冷却;风机设置于送风口和回风口;该系统实现了建筑供暖/降温与建筑设计一体化,有利于减少建筑能耗,并具有提供平均辐射的室内环境的功能,大大提高了系统的使用价值。

A building construction system and a method for automatically adjusting the indoor temperature of buildings

The invention discloses a building construction system and a method for automatically adjusting the indoor temperature of buildings. The air interlayer is set in the middle layer of the roof, the middle layer of the wall and the middle layer of the ground respectively, and the two adjacent air interlayers are connected. The solar flat air collector connects with the air interlayer through the air supply outlet, the air return outlet, and forms a closed circulating air interlayer of the building structure system; the solar flat plate is connected with the air interlayer through the air supply outlet, the air return outlet and the air interlayer. The air collector conveys the collected heat/cooling through the air supply outlet to the air interlayer, and then transfers the heat/cooling through the air interlayer of each room to the indoor air. The cooled/heated air in the air interlayer is conveyed to the solar flat air collector through the air return outlet for re-cycling heating/cooling; the fan is installed in the air supply. The system realizes the integration of building heating/cooling and architectural design, is conducive to reducing building energy consumption, and has the function of providing an average radiation indoor environment, greatly improving the use value of the system.

【技术实现步骤摘要】
一种建筑构造系统及自动调节建筑室内温度的方法
本专利技术涉及供暖与建筑节能
,特别是涉及一种建筑构造系统及自动调节建筑室内温度的方法。
技术介绍
在我国社会终端能耗比重中,建筑能耗所占比重较高,建筑能耗中供暖能耗所占份额最大。且北方冬季采暖的能耗所占建筑能耗的比例最大,约占40%左右,供暖区域的建筑围护结构保温蓄热的能力较差,在系统的总热量损失中,通过围护结构散失的较多,建筑系统绝大部分时间处于部分负荷的运行状态,能效比较低。当前我国煤的能源消耗已占世界前列,煤并不是可再生能源,燃烧后不可再生。燃煤锅炉对环境污染也较为严重,煤的燃烧会产生硫化物等物质,对环境造成严重的污染。我国太阳能资源丰富,从国内厂家建设的太阳能采暖技术统计看,目前太阳能热水采暖技术以单体建筑太阳能采暖为主,绝大部分为短期蓄热形式。国内目前太阳能采暖项目以单体建筑采暖为主,离区域供暖形式还有一段距离。对于我国起步较晚的太阳能光伏产业,它的核心科技和重要原材料方面,相对于发达国家而言,仍然处于较落后的阶段,可以说,目前我国太阳能采暖还处于起步阶段。目前,在绝大多数建筑中,建筑设计与建筑供暖并没有太多的相互依托,在建筑结构设计完成之后需要再将供暖系统补充进去,这使得在每个建筑系统的设计与施工过程中必须解决结构与供暖的协调问题,另外,目前采用的室内供暖方式不但需要大量的管道与散热材料,增加了建筑能耗,而且无法提供一个平均辐射的室内环境。基于以上存在的问题,本专利技术提供一种建筑构造系统及自动调节建筑室内温度的方法,实现了建筑供暖/降温与建筑设计一体化,有利于减少建筑能耗,并具有提供平均辐射的室内环境的功能,大大提高了系统的使用价值。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种建筑构造系统及自动调节建筑室内温度的方法,实现了建筑供暖/降温与建筑设计一体化,有利于减少建筑能耗,并具有提供平均辐射的室内环境的功能,大大提高了系统的使用价值。为实现上述目的,本专利技术提供了如下方案:一种建筑构造系统,包括:一顶层建筑构造系统、若干中间层建筑构造系统和一底层建筑构造系统;所述顶层建筑构造系统、所述中间层建筑构造系统和所述底层建筑构造系统均设置有空气间层、风机、太阳能平板空气集热器、送风口、回风口、窗户、屋顶、墙体、地面;所述空气间层分别设置在所述建筑构造系统的所述屋顶的中间层、所述墙体的中间层和所述地面的中间层,且相邻两个所述空气间层连通;所述太阳能平板空气集热器设置于所述建筑构造系统的外表面;所述送风口设置于所述太阳能平板空气集热器的空气出口处,所述回风口设置于所述太阳能平板空气集热器的空气进口处;所述太阳能平板空气集热器通过所述送风口、所述回风口与所述空气间层连通,形成封闭循环空气间层的建筑构造系统;所述太阳能平板空气集热器将收集的热量/冷量通过所述送风口输送到所述空气间层,再将所述热量/冷量通过各房间的空气间层传递至室内空气,所述空气间层中被冷却/加热的空气通过所述回风口输送到所述太阳能平板空气集热器进行再次循环加热/冷却;所述风机设置于所述送风口和所述回风口的位置,用于为空气循环提供动力。可选的,所述空气间层均设置于蓄热混凝土层与轻钢框架之间。可选的,所述顶层建筑构造系统、所述中间层建筑构造系统和所述底层建筑构造系统还设置有电动保温卷帘、室内空气温度传感器、室外空气温度传感器、室外照度传感器、太阳能平板空气集热器内部温度传感器、控制器、卷帘控制电机;所述电动保温卷帘分别设置于各所述太阳能平板空气集热器上;所述室内空气温度传感器设置在室内,且避免阳光直射;所述太阳能平板空气集热器内部温度传感器设置在所述太阳能平板空气集热器的内部,且避开所述送风口和所述回风口;所述室外空气温度传感器设置在室外,且避免阳光直射和雨淋;所述室外照度传感器设置在室外,且避免阳光直射和雨淋;所述室内空气温度传感器与所述控制器连接,用于将实时测量的室内空气温度传输至所述控制器;所述太阳能平板空气集热器内部温度传感器与所述控制器连接,用于将实时测量的太阳能平板空气集热器内部温度传输至所述控制器;所述室外空气温度传感器与所述控制器连接,用于将实时测量的室外空气温度传输至所述控制器;所述室外照度传感器与所述控制器连接,用于将实时测量的室外照度传输至所述控制器;所述控制器用于接收所述室内空气温度、所述太阳能平板空气集热器内部温度、所述室外空气温度和所述室外照度,并根据所述室内空气温度、所述太阳能平板空气集热器内部温度、所述室外空气温度和所述室外照度,控制所述卷帘控制电机驱动所述电动保温卷帘展开/关闭以及控制所述风机开启/关闭。可选的,所述顶层建筑构造系统中包括有四个所述太阳能平板空气集热器,其中两个所述太阳能平板空气集热器分别位于所述顶层建筑构造系统的窗户两侧,另外两个所述太阳能平板空气集热器分别位于所述顶层建筑构造系统的屋顶两侧,且分别与位于所述顶层建筑构造系统的窗户两侧的两个太阳能平板空气集热器连接。可选的,所述中间层建筑构造系统和所述底层建筑构造系统中均包括有两个所述太阳能平板空气集热器,且分别位于所述中间层建筑构造系统和所述底层建筑构造系统的窗户的两侧。可选的,所述顶层建筑构造系统、所述中间层建筑构造系统和所述底层建筑构造系统中均包括有两个送风口和两个回风口。可选的,所述顶层建筑构造系统中的两个所述送风口分别位于所述顶层建筑构造系统窗户两侧的两个太阳能平板空气集热器的空气出口处,且分别与所述顶层建筑构造系统窗户两侧的两个所述太阳能平板空气集热器的空气出口处连通;所述顶层建筑构造系统中的两个所述回风口分别位于所述顶层建筑构造系统屋顶两侧的两个太阳能平板空气集热器空气进口处,且分别与所述顶层建筑构造系统屋顶两侧的两个太阳能平板空气集热器的空气进口处连通。可选的,所述中间层建筑构造系统和所述底层建筑构造系统中的两个所述送风口分别位于所述中间层建筑构造系统和所述底层建筑构造系统窗户两侧的两个太阳能平板空气集热器的空气出口处,且分别与所述中间层建筑构造系统和所述底层建筑构造系统窗户两侧的两个太阳能平板空气集热器的空气出口处连通;所述中间层建筑构造系统和所述底层建筑构造系统中的两个所述回风口分别位于所述中间层建筑构造系统和所述底层建筑构造系统窗户两侧的两个太阳能平板空气集热器的空气进口处,且分别与所述中间层建筑构造系统和所述底层建筑构造系统窗户两侧的两个太阳能平板空气集热器的空气进口处连通。可选的,所述顶层建筑构造系统形成六条空气环路:两条从所述送风口出发,经由所述地面、所述墙体的北墙的空气间层,最终回到所述回风口;两条从所述送风口出发,经由所述墙体的南墙、所述屋顶的空气间层,最终回到所述回风口;另外两条从所述送风口出发,经由所述墙体的东/西墙、所述屋顶的空气间层,最终回到所述回风口;所述中间层建筑构造系统和所述底层建筑构造系统均形成六条空气环路:两条从所述送风口出发,经所述墙体的南墙的空气间层,最终回到所述回风口;两条从所述送风口出发,经所述地面、所述墙体的北墙、所述屋顶的空气间层,最终回到所述回风口;另外两条从所述送风口出发,经所述地面、所述墙体的东/西墙、所述屋顶的空气间层,最终回到所述回风口。一种自动调节建筑室内温度的方法,包括:获取室内空气温度传感器采集的室内空气温度T2、本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种建筑构造系统,其特征在于,包括:一顶层建筑构造系统、若干中间层建筑构造系统和一底层建筑构造系统;所述顶层建筑构造系统、所述中间层建筑构造系统和所述底层建筑构造系统均设置有空气间层、风机、太阳能平板空气集热器、送风口、回风口、窗户、屋顶、墙体、地面;所述空气间层分别设置在所述建筑构造系统的所述屋顶的中间层、所述墙体的中间层和所述地面的中间层,且相邻两个所述空气间层连通;所述太阳能平板空气集热器设置于所述建筑构造系统的外表面;所述送风口设置于所述太阳能平板空气集热器的空气出口处,所述回风口设置于所述太阳能平板空气集热器的空气进口处;所述太阳能平板空气集热器通过所述送风口、所述回风口与所述空气间层连通,形成封闭循环空气间层的建筑构造系统;所述太阳能平板空气集热器将收集的热量/冷量通过所述送风口输送到所述空气间层,再将所述热量/冷量通过各房间的空气间层传递至室内空气,所述空气间层中被冷却/加热的空气通过所述回风口输送到所述太阳能平板空气集热器进行再次循环加热/冷却;所述风机设置于所述送风口和所述回风口的位置,用于为空气循环提供动力。

【技术特征摘要】
1.一种建筑构造系统,其特征在于,包括:一顶层建筑构造系统、若干中间层建筑构造系统和一底层建筑构造系统;所述顶层建筑构造系统、所述中间层建筑构造系统和所述底层建筑构造系统均设置有空气间层、风机、太阳能平板空气集热器、送风口、回风口、窗户、屋顶、墙体、地面;所述空气间层分别设置在所述建筑构造系统的所述屋顶的中间层、所述墙体的中间层和所述地面的中间层,且相邻两个所述空气间层连通;所述太阳能平板空气集热器设置于所述建筑构造系统的外表面;所述送风口设置于所述太阳能平板空气集热器的空气出口处,所述回风口设置于所述太阳能平板空气集热器的空气进口处;所述太阳能平板空气集热器通过所述送风口、所述回风口与所述空气间层连通,形成封闭循环空气间层的建筑构造系统;所述太阳能平板空气集热器将收集的热量/冷量通过所述送风口输送到所述空气间层,再将所述热量/冷量通过各房间的空气间层传递至室内空气,所述空气间层中被冷却/加热的空气通过所述回风口输送到所述太阳能平板空气集热器进行再次循环加热/冷却;所述风机设置于所述送风口和所述回风口的位置,用于为空气循环提供动力。2.根据权利要求1所述的建筑构造系统,其特征在于,所述空气间层均设置于蓄热混凝土层与轻钢框架之间。3.根据权利要求1所述的建筑构造系统,其特征在于,所述顶层建筑构造系统、所述中间层建筑构造系统和所述底层建筑构造系统还设置有电动保温卷帘、室内空气温度传感器、室外空气温度传感器、室外照度传感器、太阳能平板空气集热器内部温度传感器、控制器、卷帘控制电机;所述电动保温卷帘分别设置于各所述太阳能平板空气集热器上;所述室内空气温度传感器设置在室内,且避免阳光直射;所述太阳能平板空气集热器内部温度传感器设置在所述太阳能平板空气集热器的内部,且避开所述送风口和所述回风口;所述室外空气温度传感器设置在室外,且避免阳光直射和雨淋;所述室外照度传感器设置在室外,且避免阳光直射和雨淋;所述室内空气温度传感器与所述控制器连接,用于将实时测量的室内空气温度传输至所述控制器;所述太阳能平板空气集热器内部温度传感器与所述控制器连接,用于将实时测量的太阳能平板空气集热器内部温度传输至所述控制器;所述室外空气温度传感器与所述控制器连接,用于将实时测量的室外空气温度传输至所述控制器;所述室外照度传感器与所述控制器连接,用于将实时测量的室外照度传输至所述控制器;所述控制器用于接收所述室内空气温度、所述太阳能平板空气集热器内部温度、所述室外空气温度和所述室外照度,并根据所述室内空气温度、所述太阳能平板空气集热器内部温度、所述室外空气温度和所述室外照度,控制所述卷帘控制电机驱动所述电动保温卷帘展开/关闭以及控制所述风机开启/关闭。4.根据权利要求1所述的建筑构造系统,其特征在于,所述顶层建筑构造系统中包括有四个所述太阳能平板空气集热器,其中两个所述太阳能平板空气集热器分别位于所述顶层建筑构造系统的窗户两侧,另外两个所述太阳能平板空气集热器分别位于所述顶层建筑构造系统的屋顶两侧,且分别与位于所述顶层建筑构造系统的窗户两侧的两个太阳能平板空气集热器连接。5.根据权利要求1所述的建筑构造系统,其特征在于,所述中间层建筑构造系统和所述底层建筑构造系统中均包括有两个所述太阳能平板空气集热器,且分别位于所述中间层建筑构造系统和所述底层建筑构造系统的窗户的两侧。6.根据权利要求1所述的建筑构造系统,其特征在于,所述顶层建筑构造系统、所述中间层建筑构造系统和所述底层建筑构造系统中均包括有两个送风口和两个回风口。7.根据权利要求6所述的建筑构造系统,其特征在于,所述顶层建筑构造系统中的两个所述送风口分别位于所述顶层建筑构造系统窗户两侧的两个太阳能平板空气集热器的空气出口处,且分别与所述顶层建筑构造系统窗户两侧的两个所述太阳能平...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈滨杨馨雨李翔樊新颖赵泽鹏蒋家琪张雪研赵桐可
申请(专利权)人:大连理工大学
类型:发明
国别省市:辽宁,21

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