一种可再生能源绿色建筑一体化系统pdf
发布时间:2025-10-22 06:04:46| 浏览次数:
本发明公开了一种可再生能源绿色建筑一体化系统,包括:换热回收箱、换热吸能PG电子平台网站组件、驱动杆和循环液箱,换热回收箱的两侧分别设有进气导口和排放导口,换热回收箱的内部活动安装有运动推板,换热吸能组件的数量为若干并均匀固定于换热回收箱的内侧且换热吸能组件的底端与运动推板的顶面固定连接。本发明中,通过设置热管换热结构,利用换热回收箱进行空调外机热能的外排并通过热流气体与换热吸能组件的表面热能交换,从而对水液等液体进行加热,将热能进行回收再利用,以供给建筑物内部人员的使用,从而避免了直接将热能排放至室外热能浪费
(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 CN 114353301 A (43)申请公布日 2022.04.15 (21)申请号 9.5 (22)申请日 2021.11.18 (71)申请人 湖北信诚建设工程有限公司 地址 430000 湖北省武汉市江夏区普安村 普安检测线)专利代理机构 广东奥益专利代理事务所 (普通合伙) 44842 代理人 田树杰 (51)Int.Cl. F24F 12/00 (2006.01) F24F 13/30 (2006.01) F28D 11/06 (2006.01) F28F 9/00 (2006.01) F28F 19/01 (2006.01) 权利要求书1页 说明书4页 附图3页 (54)发明名称 一种可再生能源绿色建筑一体化系统 (57)摘要 本发明公开了一种可再生能源绿色建筑一 体化系统,包括:换热回收箱、换热吸能组件、驱 动杆和循环液箱,换热回收箱的两侧分别设有进 气导口和排放导口,换热回收箱的内部活动安装 有运动推板,换热吸能组件的数量为若干并均匀 固定于换热回收箱的内侧且换热吸能组件的底 端与运动推板的顶面固定连接。本发明中,通过 设置热管换热结构,利用换热回收箱进行空调外 机热能的外排并通过热流气体与换热吸能组件 的表面热能交换,从而对水液等液体进行加热, 将热能进行回收再利用,以供给建筑物内部人员 的使用,从而避免了直接将热能排放至室外热能 A 浪费的问题,进行能源再生。 1 0 3 3 5 3 4 1 1 N C CN 114353301 A 权利要求书 1/1页 1.一种可再生能源绿色建筑一体化系统,其特征在于,包括:换热回收箱(100)、换热吸 能组件(200)、驱动杆(300)和循环液箱(400),所述换热回收箱(100)的两侧分别设有进气 导口(110)和排放导口(120),所述换热回收箱(100)的内部活动安装有运动推板(130),所 述换热吸能组件(200)的数量为若干并均匀固定于换热回收箱(100)的内侧且换热吸能组 件(200)的底端与运动推板(130)的顶面固定连接,所述驱动杆(300)的两端分别与换热回 收箱(100)内腔的底面和运动推板(130)的底面固定连接; 所述换热吸能组件(200)包括换热套管(210)和运动管(220),所述运动管(220)的顶端 滑动陶街与换热套管(210)的内部,所述换热套管(210)的顶端设有与循环液箱(400)相连 通的固定端盖(211),所述换热套管(210)的外侧设有一体成型的定翅片盘(230),所述运动 管(220)的外侧滑动套接有运动管(220)。 2.根据权利要求1所述的一种可再生能源绿色建筑一体化系统,其特征在于,所述进气 导口(110)和排放导口(120)的端部与换热回收箱(100)的表面卡接固定,所述进气导口 (110)和排放导口(120)的端部与换热回收箱(100)的内腔相连通,所述进气导口(110)靠近 换热回收箱(100)的底端,所述进气导口(110)和排放导口(120)位于不同水平高度。 3.根据权利要求1所述的一种可再生能源绿色建筑一体化系统,其特征在于,所述进气 导口(110)的内侧设有若干滤网层,所述滤网层包括依次布置的金属滤网层、纤维滤层和活 性炭吸附层,所述排放导口(120)的内侧设有二级活性炭吸附滤层。 4.根据权利要求1所述的一种可再生能源绿色建筑一体化系统,其特征在于,所述运动 管(220)的顶端设有活塞滑环(221),所述活塞滑环(221)的外侧与定翅片盘(230)的内侧过 盈配合,所述运动管(220)和定翅片盘(230)的内侧呈空腔结构。 5.根据权利要求1所述的一种可再生能源绿色建筑一体化系统,其特征在于,所述换热 套管(210)的端部设有与循环液箱(400)内腔相连通的两组连通管,且连通管的端部均设有 单向流通阀(212)和控制阀(410),两组连通管的单向流通阀(212)方向相反。 6.根据权利要求1所述的一种可再生能源绿色建筑一体化系统,其特征在于,所述运动 翅盘(240)的内侧设有金属滑环(241),所述运动翅盘(240)的上下表面均设有磁环(242), 相邻运动翅盘(240)表面磁环(242)磁极相对布置。 7.根据权利要求6所述的一种可再生能PG电子平台网站源绿色建筑一体化系统,其特征在于,所述磁环 (242)为铷磁环结构,所述金属滑环(241)的内侧与运动管(220)的外侧滑动贴合。 8.根据权利要求1所述的一种可再生能源绿色建筑一体化系统,其特征在于,所述换热 套管(210)、运动管(220)、定翅片盘(230)和运动翅盘(240)为金属材质构建,所述换热套管 (210)和定翅片盘(230)为一体成型结构,相邻所述定翅片盘(230)之间间距相同。 9.根据权利要求1所述的一种可再生能源绿色建筑一体化系统,其特征在于,所述换热 回收箱(100)的内侧设有隔热层,所述隔热层为岩棉或石棉纤维中的一种,所述隔热层厚度 为2cm。 10.根据权利要求1所述的一种可再生能源绿色建筑一体化系统,其特征在于,所述驱 动杆(300)为电动推杆结构,所述运动推板(130)的周侧与换热回收箱(100)的内壁滑动抵 接。 2 2 CN 114353301 A 说明书 1/4页 一种可再生能源绿色建筑一体化系统 技术领域 [0001] 本发明涉及绿色建筑技术领域,具体为一种可再生能源绿色建筑一体化系统。 背景技术 [0002] 现目前各国均把应用开发可再生能源放在了重要的位置。在可再生能源建筑中, 空调作为绿色建筑中必不可少的耗能大户之一,利用人工手段对建筑内部的温度进行快速 调节和控制的设备,一般包括室外机和室内机两个部分,其中空调的室外机又被称为主机, 空调制冷或者制热的四大部件:压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器中前三件都位于室外机之 中,而当空调在工作时会不断的向室内输送冷气,同时通过冷凝器及散热风扇将室内的热 量排放至室外。 [0003] 而现有的空调机组在对建筑内部进行降温时,外机将大量工作热量进行散出,而 无任何热能回收利用结构,导致大量能源散失不符合可再生能源绿色建筑理念。有鉴于此, 针对现有的问题予以研究改良,提供一种可再生能源绿色建筑一体化系统,来解决目前存 在的可再生能源绿色建筑空调外机热能资源的浪费的问题,旨在通过该技术,达到解决问 题与提高实用价值性的目的。 发明内容 [0004] 本发明旨在解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。 [0005] 为此,本发明所采用的技术方案为:一种可再生能源绿色建筑一体化系统,包括: 换热回收箱、换热吸能组件、驱动杆和循环液箱,所述换热回收箱的两侧分别设有进气导口 和排放导口,所述换热回收箱的内部活动安装有运动推板,所述换热吸能组件的数量为若 干并均匀固定于换热回收箱的内侧且换热吸能组件的底端与运动推板的顶面固定连接,所 述驱动杆的两端分别与换热回收箱内腔的底面和运动推板的底面固定连接;所述换热吸能 组件包括换热套管和运动管,所述运动管的顶端滑动陶街与换热套管的内部,所述换热套 管的顶端设有与循环液箱相连通的固定端盖,所述换热套管的外侧设有一体成型的定翅片 盘,所述运动管的外侧滑动套接有运动管。 [0006] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述进气导口和排放导口的端部与换 热回收箱的表面卡接固定,所述进气导口和排放导口的端部与换热回收箱的内腔相连通, 所述进气导口靠近换热回收箱的底端,所述进气导口和排放导口位于不同水平高度。 [0007] 通过采用上述技术方案,利用进气导口与空调外机进行连通,使热流气体通过换 热回收箱进行排放,热流气体在进入换热回收箱内部后与换热吸能组件进行换热。 [0008] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述进气导口的内侧设有若干滤网 层,所述滤网层包括依次布置的金属滤网层、纤维滤层和活性炭吸附层,所述排放导口的内 侧设有二级活性炭吸附滤层。 [0009] 通过采用上述技术方案,通过在进气导口和排放导口的内部布置滤网层结构,对 排放气体进行过滤处理,吸附排放气内部杂尘土和有害物质,保持换热回收箱内部整洁减 3 3 CN 114353301 A 说明书 2/4页 少维护并环保排放。 [0010] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述运动管的顶端设有活塞滑环,所 述活塞滑环的外侧与定翅片盘的内侧过盈配合,所述运动管和定翅片盘的内侧呈空腔结 构。 [0011] 进一步的,所述换热套管的端部设有与循环液箱内腔相连通的两组连通管,且连 通管的端部均设有单向流通阀和控制阀,两组连通管的单向流通阀方向相反。 [0012] 通过采用上述技术方案,通过运动管和换热套管组件活塞式热管结构,通过运动 管的运动进行内腔体积的变化运动,从而进行换热液流的循环运动。 [0013] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述运动翅盘的内侧设有金属滑环, 所述运动翅盘的上下表面均设有磁环,相邻运动翅盘表面磁环磁极相对布置,所述磁环为 铷磁环结构,所述金属滑环的内侧与运动管的外侧滑动贴合。 [0014] 通过采用上述技术方案,在运动管收缩运动时运动翅盘可进行滑动避免对运动管 运动造成影响,且利用磁环之间的磁性斥力在运动翅盘伸长后迅速复位。 [0015] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述换热套管、运动管、定翅片盘和运 动翅盘为金属材质构建,所述换热套管和定翅片盘为一体成型结构,相邻所述定翅片盘之 间间距相同。 [0016] 通过采用上述技术方案,通过换热套管和运动管表面的定翅片盘和运动翅盘提高 其表面积从而增加运动管外表与热流气体的接触面积,提高换热效率。 [0017] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述换热回收箱的内侧设有隔热层, 所述隔热层为岩棉或石棉纤维中的一种,所述隔热层厚度为2cm,利用隔热层避免热流气体 的热能散失。 [0018] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述驱动杆为电动推杆结构,所述运 动推板的周侧与换热回收箱的内壁滑动抵接,通过驱动杆进行往复推动换热吸能组件变形 运动,从而实现换热液流的循环运动。 [0019] 本发明所取得的有益效果为: [0020] 1.本发明中,通过设置热管换热结构,利用换热回收箱进行空调外机热能的外排 并通过热流气体与换热吸能组件的表面热能交换,从而对水液等液体进行加热,将热能进 行回收再利用,以供给建筑物内部人员的使用,从而避免了直接将热能排放至室外热能浪 费的问题,进行能源再生。 [0021] 2.本发明中,通过若干可变式换热吸能组件结构,利用驱动杆推动换热吸能组件 进行往复运动从而改变换热吸能组件的内部容积并通过单向流通阀进行水液的吸入和排 出,不断交换内部液体从而保持换热吸能组件的持续低温吸收更多热能,提高能源利用率。 附图说明 [0022] 图1为本发明一个实施例的整体结构示意图; [0023] 图2为本发明一个实施例的换热吸能组件结构示意图; [0024] 图3为本发明一个实施例的换热吸能组件和循环液箱连通结构示意图; [0025] 图4为本发明一个实施例的换热吸能组件截面结构示意图; [0026] 图5为本发明一个实施例的运动翅盘结构示意图。 4 4 CN 114353301 A 说明书 3/4页 [0027] 附图标记: [0028] 100、换热回收箱;110、进气导口;120、排放导口;130、运动推板; [0029] 200、换热吸能组件;210、换热套管;220、运动管;230、定翅片盘;240、运动翅盘; 211、固定端盖;212、单向流通阀;221、活塞滑环;241、金属滑环;242、磁环; [0030] 300、驱动杆; [0031] 400、循环液箱;410、控制阀。 具体实施方式 [0032] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面结合具体实施方式并参 照附图,对本发明进一步详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明的实施例及 实施例中的特征可以相互组合。 [0033] 该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本发明的范围。 [0034] 下面结合附图描述本发明的一些实施例提供的一种可再生能源绿色建筑一体化 系统。 [0035] 结合图1‑5所示,本发明提供的一种可再生能源绿色建筑一体化系统,包括:换热 回收箱100、换热吸能组件200、驱动杆300和循环液箱400,所述换热回收箱100的两侧分别 设有进气导口110和排放导口120,所述换热回收箱100的内部活动安装有运动推板130,所 述换热吸能组件200的数量为若干并均匀固定于换热回收箱100的内侧且换热吸能组件200 的底端与运动推板130的顶面固定连接,所述驱动杆300的两端分别与换热回收箱100内腔 的底面和运动推板130的底面固定连接;所述换热吸能组件200包括换热套管210和运动管 220,所述运动管220的顶端滑动陶街与换热套管210的内部,所述换热套管210的顶端设有 与循环液箱400相连通的固定端盖211,所述换热套管210的外侧设有一体成型的定翅片盘 230,所述运动管220的外侧滑动套接有运动管220。 [0036] 在该实施例中,所述进气导口110和排放导口120的端部与换热回收箱100的表面 卡接固定,所述进气导口110和排放导口120的端部与换热回收箱100的内腔相连通,所述进 气导口110靠近换热回收箱100的底端,所述进气导口110和排放导口120位于不同水平高 度,利用进气导口110与空调外机进行连通,使热流气体通过换热回收箱100进行排放,热流 气体在进入换热回收箱100内部后与换热吸能组件200进行换热。 [0037] 进一步的,所述进气导口110的内侧设有若干滤网层,所述滤网层包括依次布置的 金属滤网层、纤维滤层和活性炭吸附层,所述排放导口120的内侧设有二级活性炭吸附滤 层。 [0038] 具体的,通过在进气导口110和排放导口120的内部布置滤网层结构,对排放气体 进行过滤处理,吸附排放气内部杂尘土和有害物质,保持换热回收箱100内部整洁减少维护 并环保排放。 [0039] 在该实施例中,所述运动管220的顶端设有活塞滑环221,所述活塞滑环221的外侧 与定翅片盘230的内侧过盈配合,所述运动管220和定翅片盘230的内侧呈空腔结构。 [0040] 进一步的,所述换热套管210的端部设有与循环液箱400内腔相连通的两组连通 管,且连通管的端部均设有单向流通阀212和控制阀410,两组连通管的单向流通阀212方向 相反。 5 5 CN 114353301 A 说明书 4/4页 [0041] 具体的,通过运动管220和换热套管210组件活塞式热管结构,通过运动管220的运 动进行内腔体积的变化运动,从而进行换热液流的循环运动。 [0042] 在该实施例中,所述运动翅盘240的内侧设有金属滑环241,所述运动翅盘240的上 下表面均设有磁环242,相邻运动翅盘240表面磁环242磁极相对布置,所述磁环242为铷磁 环结构,所述金属滑环241的内侧与运动管220的外侧滑动贴合,在运动管220收缩运动时运 动翅盘240可进行滑动避免对运动管220运动造成影响,且利用磁环242之间的磁性斥力在 运动翅盘240伸长后迅速复位。 [0043] 在该实施例中,所述换热套管210、运动管220、定翅片盘230和运动翅盘240为金属 材质构建,所述换热套管210和定翅片盘230为一体成型结构,相邻所述定翅片盘230之间间 距相同。 [0044] 具体的,通过换热套管210和运动管220表面的定翅片盘230和运动翅盘240提高其 表面积从而增加运动管220外表与热流气体的接触面积,提高换热效率。 [0045] 在该实施例中,所述换热回收箱100的内侧设有隔热层,所述隔热层为岩棉或石棉 纤维中的一种,所述隔热层厚度为2cm,利用隔热层避免热流气体的热能散失。 [0046] 在该实施例中,所述驱动杆300为电动推杆结构,所述运动推板130的周侧与换热 回收箱100的内壁滑动抵接,通过驱动杆300进行往复推动换热吸能组件200变形运动,从而 实现换热液流的循环运动。 [0047] 在本发明中,术语“多个”则指两个或两个以上,除非另有明确的限定。本文所使用 的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。术语“安装”、“相 连”、“连接”、“固定”等术语均应做广义理解,例如,“连接”可以是固定连接,也可以是可拆 卸连接,或一体地连接;“相连”可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领 域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。 [0048] 需要说明的是,当元件被称为“装配于”、“安装于”、“固定于”或“设置于”另一个元 件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接” 另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的 术语“垂直的”、“水平的”、“上”、“下”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并 不表示是唯一的实施方式。 [0049] 在本说明书的描述中,术语“一个实施例”、“一些实施例”、“具体实施例”等的描述 意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或特点包含于本发明的至少一个实 施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或实 例。而且,描述的具体特征、结构、材料或特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以 合适的方式结合。 [0050] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解,在不 脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本 发明的范围由权利要求及其等同物限定。 6 6 CN 114353301 A 说明书附图 1/3页 图1 7 7 CN 114353301 A 说明书附图 2/3页 图2 图3 8 8 CN 114353301 A 说明书附图 3/3页 图4 图5 9 9
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