绿色建筑的通风节能系统的制作方法

专利检索2022-05-10  36



1.本技术涉及绿色建筑的领域,尤其是涉及一种绿色建筑的通风节能系统。


背景技术:

2.绿色建筑是指能够达到节能减排效果的建筑物,是最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。
3.目前,公告号为cn212511640u的中国专利公开了一种绿色建筑的通风节能系统,包括负压风机,负压风机的输出端安装有通风管,通风管与负压风机相对的一端安装有排风管,排风管内部安装有聚风斗,聚风斗与负压风机相对的一端外侧安装有调节机构,排风管与负压风机相对的一侧开有安装槽,安装槽内部安装有安装框,安装框内部卡接有防尘网。调节机构包括固定块、转轴、排风板、卡板、调节杆,固定块沿聚风斗与负压风机相对的一侧均匀安装,转轴固定在相邻固定块之间,排风板转动安装在转轴上,调节杆安装在排风板与转轴相对的一侧。
4.针对上述中的相关技术,发明人认为:上述通风节能系统利用卡板与防尘网的卡接来实现调节通风管的出风口大小,调节时需分别卡接四个卡板,操作不便。


技术实现要素:

5.为了便于调节通风管的出风口大小,本技术提供一种绿色建筑的通风节能系统。
6.本技术提供的一种绿色建筑的通风节能系统,采用如下的技术方案:
7.一种绿色建筑的通风节能系统,包括负压风机,负压风机固定于建筑墙体的外侧,负压风机的出风口连通有通风管,通风管穿设于建筑墙体且连通于室内,通风管内滑移连接有若干挡风板,若干挡风板环绕通风管的中心分布,相邻的挡风板之间均连接有联动组件,联动组件用于驱动若干挡风板相互靠拢或分散。
8.通过采用上述技术方案,工作人员利用联动组件驱动若干挡风板相互靠拢时,若干挡风板对通风管的出风口进行遮挡,使得通风管的出风口面积逐渐减小,驱动若干挡风板相互远离时,使得通风管的出风口面积逐渐扩大。上述技术方案通过若干挡风板、联动组件的相互配合,便于调节通风管的出风口大小,从而便于控制室内通风的效果。
9.可选的,联动组件包括第一滑块、第二滑块,第一滑块连接于其中一个挡风板,第二滑块连接于相邻的另一个挡风板,第一滑块上一体成型有驱动斜面,第二滑块上一体成型有滑移斜面,驱动斜面与滑移斜面相互贴合滑动,当第一滑块朝向通风管的中心移动时,通过驱动斜面与滑移斜面的引导,驱使第二滑块朝向通风管的中心移动。
10.通过采用上述技术方案,驱动其中一个挡风板移动,利用第一滑块与第二滑块的联动作用,使得若干个挡风板相互靠拢或分散移动,从而达到了便于调节通风管的出风口大小的效果。
11.可选的,挡风板上固定有连杆,连杆垂直于挡风板,连杆和通风管滑动配合,连杆上固定连接有滑杆,联动组件位于相邻的两个滑杆之间,第一滑块固定连接于其中一个滑
杆,第二滑块固定连接于相邻的另一个滑杆。
12.通过采用上述技术方案,当需要调节通风管的出风口大小时,驱动滑杆移动,滑杆带动连杆移动,连杆带动挡风板移动,利用第一滑块与第二滑块的联动作用,使得若干个挡风板相互靠拢或分散,
13.可选的,滑移斜面上开有t型槽,驱动斜面上固定连接有t型块,t型块滑移在t型槽内。
14.通过采用上述技术方案,t型块与t型槽滑动配合,减小了第一滑块与第二滑块相互脱离的可能性。
15.可选的,通风管的内壁开有与挡风板一一对应的容纳槽,挡风板滑移在容纳槽内,相邻的挡风板之间滑动配合。
16.通过采用上述技术方案,挡风板与容纳槽滑移配合,提高了挡风板移动时的稳定性。
17.可选的,通风管上开有若干滑槽,若干滑槽与连杆一一对应,连杆滑移在滑槽内。
18.通过采用上述技术方案,连杆与滑槽滑动配合,提高了连杆滑移时的稳定性。
19.可选的,通风管朝向室内的一侧连接有防护罩,滑杆贴合于防护罩的内壁与通风管之间。
20.通过采用上述技术方案,滑杆贴合于防护罩的内壁与通风管之间,提高了滑杆滑移时的稳定性。
21.可选的,防护罩上转动连接有驱动螺杆,其中一个滑杆螺纹连接于驱动螺杆。
22.通过采用上述技术方案,转动驱动螺杆,驱动螺杆驱使其中一个滑杆移动,该滑杆带动其余滑杆同时移动。驱动螺杆具有自锁的功能,达到了便于将滑杆移动至指定位置并固定的效果。
23.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:
24.1.通过若干挡风板、联动组件的相互配合,便于调节通风管的出风口大小,从而便于控制室内通风的效果;
25.2.通过滑杆、连杆相互配合,达到了便于驱动挡风板移动的效果;
26.3.设置驱动螺杆,达到了便于将滑杆移动至指定位置并固定的效果。
附图说明
27.图1是本技术实施例的绿色建筑的通风节能系统的结构示意图。
28.图2是本技术实施例的滑杆、联动组件的结构示意图。
29.图3是本技术实施例的四个挡风板的位置关系示意图。
30.图4是本技术实施例的第一滑块的结构示意图。
31.图5是本技术实施例的第二滑块的结构示意图。
32.图6是本技术实施例的防护罩的结构示意图。
33.附图标记说明:1、负压风机;2、通风管;21、容纳槽;22、滑槽;3、挡风板;31、连杆;32、滚轮;4、滑杆;5、联动组件;51、第一滑块;511、驱动斜面;512、t型块;52、第二滑块;521、滑移斜面;522、t型槽;6、防护罩;61、排风口;7、驱动螺杆;71、旋钮。
具体实施方式
34.以下结合附图1

6对本技术作进一步详细说明。
35.本技术实施例公开一种绿色建筑的通风节能系统。
36.参照图1,绿色建筑的通风节能系统包括负压风机1,负压风机1固定于建筑墙体的外侧,负压风机1的出风口连通有通风管2,通风管2为方形管,通风管2穿设于墙体且与室内相连通。
37.参照图2,通风管2的四个内壁分别开有容纳槽21,容纳槽21内滑移有挡风板3,挡风板3的板面均呈竖向设置。相对的两个挡风板3位于同一平面内,相邻的挡风板3在滑移的过程中相互贴合。
38.参照图2和图3,容纳槽21的内壁上开有滑槽22,滑槽22贯通至通风管2朝向室内的侧面,滑槽22的长度方向指向通风管2的中心,挡风板3上固定连接有穿设于滑槽22的连杆31,连杆31在滑槽22内滑动。为了减小连杆31与滑槽22内壁之间的摩擦力,连杆31上转动连接有滚轮32,滚轮32在滑槽22内滚动,从而提高了连杆31移动时的流畅性。
39.参照图2和图3,连杆31远离挡风板3的一端穿出滑槽22且固定连接有滑杆4,滑杆4滑动贴合于通风管2朝向室内的侧面。四个滑杆4关于通风管2的中心旋转对称分布,其中相对的两个呈水平设置,另外相对的两个呈竖向设置,相邻的两个滑杆4之间均连接有联动组件5。
40.参照图2,联动组件5包括第一滑块51、第二滑块52,呈水平设置的滑杆4的两端均与第一滑块51固定,呈竖向设置的滑杆4的两端均与第二滑块52固定,相邻的第一滑块51与第二滑块52滑移连接。
41.参照图2和图4,第一滑块51朝向第二滑块52的一侧一体成型有驱动斜面511。参照图5,第二滑块52朝向第一滑块51的一侧一体成型有滑移斜面521,驱动斜面511与滑移斜面521相互贴合滑动。驱动斜面511背离通风管2的中心,滑移斜面521朝向通风管2的中心。驱动斜面511与滑移斜面521具有引导的作用,使得等第一滑块51朝向通风管2的中心滑移时,带动第二滑块52朝向通风管2的中心滑移。
42.参照图4和图5,驱动斜面511上固定连接有t型块512,滑移斜面521上沿其倾斜方向开有t型槽522,t型块512在t型槽522内滑移。t型块512与t型槽522的滑移配合,减小了第一滑块51脱离第二滑块52的可能性,同时提高了第一滑块51与第二滑块52滑移配合的稳定性。
43.当需要调节通风管2的出风口大小时,移动其中一个滑杆4,通过相邻滑杆4之间的第一滑块51和第二滑块52的联动作用,带动四个滑杆4同时相互靠拢或相互分散。滑杆4带动连杆31移动,连杆31带动挡风板3移动,
44.四个挡风板3相互靠拢时,对通风管2的出风口进行遮挡,缩小了通风管2的出风口面积。四个挡风板3相互分散时,扩大了通风管2的出风口面积。通过控制一个滑杆4移动,带动四个挡风板3相互靠拢或分散,达到了便于调节通风管2的出风口大小的效果,从而便于控制室内的通风效果。
45.参照图2和图6,通风管2朝向室内的一侧固定连接有防护罩6,防护罩6上开有连通于通风管2的排风口61。滑杆4贴合于防护罩6的内壁与通风管2朝向室内的侧面之间,提高了滑杆4滑移时的稳定性。
46.参照图2和图6,通风管2的出风口大小调节完毕后,为了将挡风板3进行固定,需要将滑杆4进行固定。防护罩6的底端通过轴承转动连接有驱动螺杆7,驱动螺杆7的底端穿出防护罩6且固定连接有旋钮71。驱动螺杆7的顶端穿设在防护罩6内,位于防护罩6底部的滑杆4螺纹连接于驱动螺杆7。通过转动旋钮71驱使驱动螺杆7转动,驱动螺杆7驱使滑杆4移动,由于驱动螺杆7具有自锁的功能,使得滑杆4移动至指定位置后得到固定,从而挡风板3得到固定。
47.参照图1,旋钮71位于防护罩6的底端,达到了便于居民操作的效果。
48.本技术实施例一种绿色建筑的通风节能系统的实施原理为:转动旋钮71,旋钮71带动驱动螺杆7转动,驱动螺杆7带动其中一个滑杆4转动,通过第一滑块51与第二滑块52的联动作用,使得若干滑杆4同时相互靠拢或分散。滑杆4带动连杆31移动,连杆31带动挡风板3移动,使得若干挡风板3相互靠拢或分散。四个挡风板3相互靠拢时,对通风管2的出风口进行遮挡,缩小了通风管2的出风口面积。四个挡风板3相互分散时,扩大了通风管2的出风口面积。通过转动旋钮71即可调节通风管2的出风口面积,达到了便于调节通风管2的出风口大小的效果。
49.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。
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