建筑上智能化通风进化系统的制作方法
2021-03-11 21:03:40|495|起点商标网
[0001]
本发明涉及通风系统的领域,更具体地说,它涉及一种建筑上智能化通风进化系统。
背景技术:
[0002]
建筑通风系统是建筑的重要组成之一,通过通风系统使得建筑内和建筑外气体进行气体交换,确保人们始终能够呼吸道新鲜的空气。
[0003]
现有的通风系统,有管道和风机组成,风机作为动力源泉,使得风能够循环起来,管道的出口分布在各个房间或者分布在同一间房子的各个位置。上述这种通风系统存在以下问题,由于空气中含有大量的灰尘,因此会在管道进风口或者出风口位置设置过滤网,像北京或者施工附近,灰尘比较大的地方,需要经常对过滤网进行清洗,由于过滤网的拆装非常的麻烦,从而需要设计一种能够自清洗的智能化的通风系统。
技术实现要素:
[0004]
本发明的目的在于提供一种建筑上智能化通风进化系统,其优点是,根据室内的空气质量自动控制风机,确保室内的空气质量始终保持清新状态。
[0005]
本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种建筑上智能化通风进化系统,包括机箱、设置在机箱上的进风管和出风管,所述机箱内设有风机,所述机箱内转动连接有若干导向辊和固定有用于驱动导向辊转动的第一电机,所述导向辊上套设有环形的过滤布,所述过滤布对应进风管,使得控制透过过滤网后进入机箱内,所述机箱内位于进风管的下方设有用于装水的清洗箱,所述过滤布的下端位于清洗箱内,所述清洗箱内设有沿椭圆轨迹滑动的清洗辊以及用于驱动清洗辊摆动的带动机构;当位于进风管位置的过滤布失效后,所述导向辊转动,使得失效的过滤布进入清洗箱内,所述清洗辊往复滑动带动过滤布在水中摆动。
[0006]
进一步设置为:所述箱体的内侧面上一体设有环形的凸台和与凸台配合的压环,所述过滤布被夹持在压环和凸台之间,所述机箱内设有用于驱动压环自动移动的驱动机构。
[0007]
进一步设置为:所述驱动机构包括沿垂直于压环的方向转动连接压板上螺杆、固定在螺杆端部的多棱柱以及用于驱动螺杆转动的伺服电机,所述螺杆共有四个,所述机箱上固定有横杆,所述横杆上固定有螺纹套,所述多棱柱穿过螺纹套并且螺杆螺纹连接在螺纹套中,所述伺服电机的输出轴上固定有连接套,所述多棱柱滑移连接在连接套中,四个所述螺杆上固定有带轮,所述带轮通过皮带同步转动。
[0008]
进一步设置为:所述摆动机构包括转动连接在清洗箱侧壁上的转轴、用于固定清洗辊的u型架,所述u型架与转轴之间通过伸缩杆固定连接,当所述转轴时,通过所述伸缩杆和u型架带动清洗辊滑动,所述机箱内固定有用于驱动转轴转动的第二电机。
[0009]
进一步设置为:所述清洗箱内固定设有椭圆轨迹的限位板,所述清洗辊滑移连接
在限位板中,所述清洗箱内有两个导向辊位于限位板的焦点位置。
[0010]
进一步设置为:所述清洗辊共有两个,所述过滤布位于两个清洗辊之间,所述清洗辊固定u型架上,当所述u型架在摆动时,所述清洗辊在过滤布上滑动。
[0011]
进一步设置为:所述导向辊上周向设有轮齿,所述过滤布上整列开设有若干通孔,所述轮齿插接在通孔中;当所述导向辊转动后,带动所述过滤布移动。
[0012]
进一步设置为:还包括控制系统,所述控制系统包括用于控制第一电机、第二电机、伺服电机以及风机的控制器、用检测室内空气质量的空气质量传感器以及检测管道内气体流量的流量传感器;当所述空气质量传感器检测到室内的空气质量差时,所述控制器控制风机工作;当所述流量传感器检测到透过过滤布的进风量低于设定的阈值时,所述控制器控制第一电机、第二电机和伺服电机工作,使得干净的所述过滤布对应进风管的位置。
[0013]
进一步设置为:所述控制器上设有短信编辑模块,通过移动手机向控制器编辑短信,所述控制器接收到信息后控制风机工作。
[0014]
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:1、风机工作时,将室外的风不断的输送到室内,过滤布用于过滤灰尘,需要定期对过滤布进行清洗,确保过滤布的活性,由于过滤都是设置在整个设备的内部,导致拆卸非常的不便,甚至需要找专门的人员来清洗,因此设置对过滤布自动清洗的结构,使得过滤布能够循环使用,从而避免后期对过滤布进行清洗;2、将过滤布在水中往复摆动,同时清洗滚对过滤布不断的摩擦,从而将过滤布清洗干净,按照四个月一次清洗的频率,本发明设计的过滤布结构,彻底解决这个问题;3、控制系统,能够智能识别房间空气质量,从而不需要人工来触发,自行控制风机工作,使得在雨天、雾天以及寒冷的冬天也能够进行通风;4、增加短信编辑模块,使得人们能够远程给控制器发送信号,进一步使得控制器控制风机进行工作,实现远程智能化的作用。
附图说明
[0015]
图1是本实施例的整体的结构示意图。
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图2是本实施例的隐藏箱体后的结构示意图。
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图3是图1中a-a剖视图。
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图4是本实施例的体现清洗辊清洗原理的结构示意图。
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图5是本实施例的体现压环和凸条配合的结构示意图。
[0020]
图6是本实施例的体现驱动机构的结构示意图;图7是本实施例的控制系统的结构示意图。
[0021]
图中:11、机箱;12、风机;13、进风管;14、出风管;2、过滤布;21、导向辊;22、第一电机;23、通孔;31、凸台;32、压环;4、驱动机构;41、螺杆;42、螺纹套;421、横杆;43、多棱柱;44、伺服电机;45、带轮;46、皮带;5、清洗辊;51、转轴;52、伸缩杆;53、第二电机;54、u型架;55、限位板;56、清洗箱。
具体实施方式
[0022]
下面结合附图对本发明作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明
的技术方案,而不能以此来限制本发明的保护范围。
[0023]
实施例:参考图1-3,一种建筑上智能化通风进化系统,包括机箱11、设置在机箱11上的进风管13和出风管14,机箱11内设有风机12,进风管13的端口位置设置用于过滤固体颗粒的过滤布2。当风机12工作后,风机12不断的抽取室外的风进入到室内,室外空气经过过滤布2过滤后,更加的纯净,这样确保室内的空气始终保持清洗,同时也有助于去除室内的异味,提高生活或者工作的环境。
[0024]
参考图2-3,机箱11内转动连接有若干导向辊21和固定有用于驱动导向辊21转动的第一电机22,过滤布2成环形并且盘绕在导向辊21上,第一电机22固定在机箱11上。过滤布2上的过滤孔被固体颗粒封堵上后,过滤布2的透风性会变差直至失去透风性,此时第一电机22驱动导向辊21转动,使得干净的过滤布2代替原先的失效的过滤布2的位置,进而减少人们拆洗的次数。过滤布2的两边阵列开设有通孔23,其中一个或者多个导向辊21上周向均布轮齿,轮齿插接在通孔23中,当导向辊21转动时,带动过滤布2转动,避免过滤布2和导向辊21之间打滑。
[0025]
参考图2-3,机箱11内位于进风管13的下方设有用于装水的清洗箱56,过滤布2的下端位于清洗箱56内,清洗箱56内设有沿椭圆轨迹滑动的清洗辊5以及用于驱动清洗辊5摆动的带动机构。清洗箱56的底部设有进水管和出水管。当位于进风管13位置的过滤布2失效后,导向辊21转动,使得失效的过滤布2进入清洗箱56内,清洗辊5在摆动机构的驱动下往复滑动,带动过滤布2在水中摆动。通过这种高频的摆动,使得水对过滤布2起到冲洗的作用,这样过滤布2上的灰尘、毛絮等固体颗粒被清洗掉,使得过滤布2始终保持活性。
[0026]
参考图3-5,摆动机构包括转动连接在清洗箱56侧壁上的转轴51、用于固定清洗辊5的u型架54,u型架54与转轴51之间通过伸缩杆52固定连接,当转轴51时,通过伸缩杆52和u型架54带动清洗辊5滑动,机箱11内固定有用于驱动转轴51转动的第二电机53。清洗箱56内固定设有椭圆轨迹的限位板55,清洗辊5滑移连接在限位板55中,清洗箱56内有两个导向辊21位于椭圆轨迹的焦点位置。利用第二电机53的正反转带动转轴51往复转动后,伸缩杆52和u型架54一起往复摆动,此时清洗辊5带动过滤布2在清洗箱56内摆动,从而实现对过滤布2进行清洗的作用。
[0027]
参考图3-5,清洗辊5共有两个并且固定在u型架54上,当u型架54在摆动时,清洗辊5在过滤布2上滑动,起到搓洗的作用,将过滤布2清洗的更加的干净。
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参考图4-5,伸缩杆52包括焊接在转轴51上的固定套、滑移连接在固定套中的滑杆,滑杆固定在u型架54上。
[0029]
参考图5-6,箱体的内侧面上一体设有方环形的凸台31和与凸台31配合的压环32,过滤布2被夹持在压环32和凸台31之间,由于过滤布2的过滤等级比较高,因此需要一定的吸力才能使得空气穿过过滤布2,凸台31和压环32的配合提高过滤布2和机箱11之间的密封性,确保空气穿过过滤布2才能进入室内。
[0030]
参考图5-6,当过滤布2需要移动时,此时压环32需要和凸台31脱离,因此机箱11内设有用于驱动压环32自动移动的驱动机构4。驱动机构4包括沿垂直于压环32的方向转动连接压板上螺杆41、固定在螺杆41端部的多棱柱43以及用于驱动螺杆41转动的伺服电机44;螺杆41共有四个,分布在压环32的四个拐角处,机箱11上固定有横杆421,横杆421上固定有螺纹套42,多棱柱43穿过螺纹套42并且螺杆41螺纹连接在螺纹套42中,伺服电机44的输出
轴上固定有连接套47,多棱柱43滑移连接在连接套47中,四个螺杆41上固定有带轮45,带轮45通过皮带46同步转动。
[0031]
参考图5-6,当伺服电机44工作时,通过连接套47和多棱柱43带动螺杆41转动,与此同时,四个螺杆41在带轮45和皮带46的联动下,同步转动,从而使得四个螺杆41同步转动并且在螺套中滑动,实现带动压环32靠近凸台31或者远离凸台31的作用。
[0032]
实施例2,参考图2-7,一种建筑上智能化通风进化系统,包括用于控制实施例1中的机械结构的控制系统,控制系统包括用于控制第一电机22、第二电机53、伺服电机44以及风机12的控制器、用检测室内空气质量的空气质量传感器以及检测管道内气体流量的流量传感器;当空气质量传感器检测到室内的空气质量差时,控制器控制风机12工作;当流量传感器检测到透过过滤布2的进风量低于设定的阈值时,控制器控制第一电机22、第二电机53和伺服电机44工作,使得干净的过滤布2对应进风管13的位置,从而实现智能化通风。控制器优选为plc控制器。
[0033]
参考图7,控制器上设有短信编辑模块,通过移动手机向控制器编辑短信,控制器接收到信息后控制风机12工作,这样实现远程控制风机12,便于人们随时随地控制家中或者单位的通风情况。
[0034]
本实施例的实施原理为:当风机12工作后,风机12不断的抽取室外的风进入到室内,室外空气经过过滤布2过滤后,更加的纯净,这样确保室内的空气始终保持清洗,同时也有助于去除室内的异味,提高生活或者工作的环境。过滤布2的特殊结构,避免人们对过滤布2进行清洗,控制系统实现智能化通风和远程控制,更加便于使用。
[0035]
本具体实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对本发明的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。
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