CN211781760U - 一种智慧建筑楼宇除尘换气*** - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种智慧建筑楼宇除尘换气***,属于除尘换气***技术领域,包括屋顶、基座、控制中心主机、环境参数采集设备、数据转换传输设备、通风除尘设备,所述的环境参数采集设备包括:温湿度传感器、气压传感器、烟尘浓度监测仪、集中除尘监测***吸气臂启闭传感器,所述的通风除尘设备包括:屋顶排风机、屋顶送风机、侧墙湿帘送风机、高大空间循环净化设备、集中除尘***设备,所述的环境参数采集设备与所述的通风除尘设备是分组对应布局的,本实用新型已解决现有的建筑楼宇除尘换气***所需的功率大且浪费能源的问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种除尘换气***,特别是涉及一种智慧建筑楼宇除尘换气***,属于除尘换气***技术领域。
背景技术
除尘换气***由产尘设备集气罩、抽风罩、抽风管道、除尘器、通风机、排气管道(包括烟囱)、管道附件、排尘设备以及维护监测设施等组成的***。
现有的建筑楼宇除尘换气***所需的功率大且浪费能源的问题,因此需要发明一种能够解决上述问题的设备。
实用新型内容
本实用新型的主要目的是为了提供一种智慧建筑楼宇除尘换气***,已解决上述背景技术提出的现有的建筑楼宇除尘换气***所需的功率大且浪费能源的问题。
本实用新型的目的可以通过采用如下技术方案达到:
一种智慧建筑楼宇除尘换气***,包括屋顶、基座、控制中心主机、环境参数采集设备、数据转换传输设备、通风除尘设备,其特征在于:所述的环境参数采集设备包括:温湿度传感器、气压传感器、烟尘浓度监测仪、集中除尘监测***吸气臂启闭传感器,所述的通风除尘设备包括:屋顶排风机、屋顶送风机、侧墙湿帘送风机、高大空间循环净化设备、集中除尘***设备。
优选的,所述的环境参数采集设备与所述的通风除尘设备是分组对应布局的,所述温湿度传感器、所述气压传感器分别安装在车间靠近外墙处以及车间中心米高处多组安装且安装布局为每一组温湿度传感器对应同一个区域的一组所述屋顶排风机和一组所述侧墙湿帘送风机,所述气压传感器对应同一个区域的一组所述屋顶送风机,所述烟尘浓度监测仪探头安装在对应的所述高大空间循环净化设备附近1.5米高处,所述集中除尘监测***吸气臂启闭传感器安装在对应的一组集中除尘***设备吸气臂的末端。
优选的,所述烟尘浓度监测仪探头是车间内部空间烟尘的相关参数数据采集和存储设备,所述烟尘浓度监测仪探头设有多组,所述烟尘浓度监测仪探头对应车间内不同区域,所述的检测数据由数据转串口RS232/RS485模块传送到控制中心主机,所述的控制中心主机将烟尘浓度监测仪的测量数据Ci与设定值 C0比较,所述的控制中心主机指令设备PLC/DOC控制模块控制打开对应区域的所述高大空间循环净化设备进行空气过滤净化。
优选的,所述集中除尘监测***吸气臂启闭传感器都对应设置有一组集中除尘监测***吸气臂,所述的控制中心主机保存有每个阀门对应的风量,可以根据对应开启的阀门数来累计总风量,通过变频器控制风机转速调节风量,同时通过传感器,可以检测集中除尘***设备运行的风阻值。
优选的,所述屋顶的底部固定安装有除尘换气装置,所述除尘换气装置的内侧设置有电源,所述电源的内侧连接着蒸发风扇,所述蒸发风扇的上端设置有电磁阀,所述电磁阀的上面固定安装有水箱,所述蒸发风扇的右侧端连接着水幕,所述蒸发风扇和所述水幕均安装在内风管的内侧,所述内风管的外侧连接着外风管,所述外风管的外侧固定安装有空气净滤器,所述内风管的内侧设置有热交换器,所述热交换器设置有多组热交换器片。
优选的,所述的环境参数采集设备的数据通过数据转串口RS232/RS485模块传送到控制中心主机,所述的控制中心主机发出不同指令通过PLC/DOC控制模块启动或关闭所述通风除尘设备。
本实用新型的有益技术效果:
本实用新型提供的一种智慧建筑楼宇除尘换气***,这种除尘换气***具有全方位控制空间内环境,可针对各种不同的空调***进行配置,通用性强,实现数据与用户中心后台联网连接,实时获得数据和对比结果,数据收集保存整理,有利于后期运行管理优化,节约资源;***功能划分明确,效率高,运行效果好而且相互有利影响,能有效减少单一***的运行时间,运行时间与周期可自动设定,在非工作时间强化运行,在工作时间就可以减小对人舒适度的影响;最后安装的电源只需带动一个风扇和电磁阀,所需的电能很小,节能效果好;通过水蒸发可带走很多热量,降温效果很好,无需采用氟利昂等制冷剂,更加环保。
附图说明
图1为按照本实用新型的一种智慧建筑楼宇除尘换气***的一优选实施例的结构图;
图2为按照本实用新型的一种智慧建筑楼宇除尘换气***的一优选实施例的除尘换气装置的内部结构图;
图3为按照本实用新型的一种智慧建筑楼宇除尘换气***的一优选实施例的工作原理图。
图中:1-屋顶排风机,2-侧墙湿帘送风机,3-高大空间循环净化设备,4- 集中除尘***设备,5-屋顶送风机,6-温湿度传感器,7-气压传感器,8-烟尘浓度监测仪探头,9-集中除尘监测***吸气臂启闭传感器,10-屋顶,11-除尘换气装置,12-基座,14-电源,15-水箱,16-电磁阀,17-蒸发风扇,18-水幕, 19-内风管,20-外风管,21-空气净滤器,23-热交换器。
具体实施方式
为使本领域技术人员更加清楚和明确本实用新型的技术方案,下面结合实施例及附图对本实用新型作进一步详细的描述,但本实用新型的实施方式不限于此。
如图1-图3所示,本实施例提供的一种智慧建筑楼宇除尘换气***,包括屋顶10、基座12控制中心主机、环境参数采集设备、数据转换传输设备、通风除尘设备,其特征在于:的环境参数采集设备包括:温湿度传感器6、气压传感器7、烟尘浓度监测仪8、集中除尘监测***吸气臂启闭传感器9,的通风除尘设备包括:屋顶排风机1、屋顶送风机5、侧墙湿帘送风机2、高大空间循环净化设备3、集中除尘***设备4。
数据转换传输设备主要是数据转串口RS232/RS485模块。环境参数采集设备的数据通过数据转串口RS232/RS485模块传送到控制中心主机,控制中心主机发出不同指令通过PLC/DOC控制模块启动或关闭所述通风除尘设备。
在本实施例中,如图1所示,的环境参数采集设备与的通风除尘设备是分组对应布局的,温湿度传感器6、气压传感器7分别安装在车间靠近外墙处以及车间中心2米高处多组安装且安装布局为每一组温湿度传感器对应同一个区域的一组屋顶排风机1和一组侧墙湿帘送风机2,气压传感器6对应同一个区域的一组屋顶送风机5,烟尘浓度监测仪探头8安装在对应的高大空间循环净化设备 3附近1.5米高处,集中除尘监测***吸气臂启闭传感器9安装在对应的一组集中除尘***设备吸气臂的末端。
通过温湿度传感器6获取车间内各区域的温湿度模拟信号,数据转换传输设备将模拟信号传换成数字信号,通过转串口RS232/RS485模块传送到控制中心主机,记录并保存到数据区。
在本实施例中,如图1所示,烟尘浓度监测仪探头8是车间内部空间烟尘的相关参数数据采集和存储设备,烟尘浓度监测仪探头8设有多组,烟尘浓度监测仪探头8对应车间内不同区域,的检测数据由数据转串口RS232/RS485模块传送到控制中心主机,的控制中心主机将烟尘浓度监测仪的测量数据Ci与设定值C0比较,的控制中心主机指令设备PLC/DOC控制模块控制打开对应区域的高大空间循环净化设备3进行空气过滤净化。
通过烟尘浓度监测仪探头8对内部空间进行烟尘检测和数据记录,检测的数据由数据转换传输设备传送给控制中心主机,控制中心主机指令设备PLC/DOC 控制模块控制打开对应区域的高大空间循环净化设备,对该区域进行空气过滤净化。
在本实施例中,如图1所示,集中除尘监测***吸气臂启闭传感器9都对应设置有一组集中除尘监测***吸气臂,控制中心主机保存有每个阀门对应的风量,可以根据对应开启的阀门数来累计总风量,通过变频器控制风机转速调节风量,同时通过传感器,可以检测集中除尘***设备运行的风阻值。
控制中心主机保存有每个阀门对应的风量,可以根据对应开启的阀门数来累计总风量,通过变频器控制风机转速调节风量,同时通过传感器,可以检测集中除尘***设备运行的风阻值。
在本实施例中,如图2所示,屋顶10的底部固定安装有除尘换气装置11,除尘换气装置11的内侧设置有电源14,电源14的内侧连接着蒸发风扇17,蒸发风扇17的上端设置有电磁阀16,电磁阀16的上面固定安装有水箱15,蒸发风扇17的右侧端连接着水幕18,蒸发风扇17和水幕18均安装在内风管19的内侧,内风管19的外侧连接着外风管20,外风管20的外侧固定安装有空气净滤器21,内风管19的内侧设置有热交换器23,热交换器23设置有多组热交换器片。
通过蒸发风扇5的转动使得瀑布式水幕6的水分蒸发速度加快,水蒸发带走大量的热能,产生潮湿冷风,潮湿冷风进入内风管8,经内风管热交换片A73 和内风管热交换片B74进行热交换,使得潮湿冷风带走尽可能多的热量。由于蒸发风扇5抽走封闭空间1的空气,使得封闭空间1产生负压,外部空气通过空气净滤器10,得到新鲜洁净空气,经过外风管9的外风管热交换片进行热交换,由外风管9进入封闭空间,潮湿空气通过内风管8排到户外大气,外风管9 的热交换片通过热传递把热量传给内风管8的热交换片,使得外风管9的热交换片温度降低,户外新鲜洁净空气通过外风管9的热交换片后,得到冷的新鲜洁净空气通过外风管9进入封闭空间供用户使用。
在本实施例中,如图3所示,环境参数采集设备的数据通过数据转串口 RS232/RS485模块传送到控制中心主机,控制中心主机发出不同指令通过 PLC/DOC控制模块启动或关闭通风除尘设备。
通过控制中心主机可以发出不同指令来对装置进行不同的操作。
如图1-图3所示,本实施例提供的一种智慧建筑楼宇除尘换气***的工作过程如下:
步骤1:温湿度传感器6获取车间内各区域的温湿度模拟信号,数据转换传输设备将模拟信号传换成数字信号,通过转串口RS232/RS485模块传送到控制中心主机,记录并保存到数据区,当温湿度传感器6采集到的温度数据Ti大于 25℃默认为夏季工况,当温度数据Ti小于10℃默认为冬季工况,其他数值为过渡季节;
步骤2:控制中心主机将温湿度传感器6采集到的湿度数据与设定值比较,当湿度数据时,发出控制指令,分编组开启侧墙湿帘送风机2,水泵启动开始供水,在屋顶排风机1抽力的作用下,逐步增加车间内空气湿度,不仅增加人员工作舒适度,还可以消除车间静电现象,根据数据的变化控制中心主机发出不同指令来调整屋顶排风机1和侧墙湿帘送风机2开启比例;
步骤3:最后安装的电源14只需带动一个风扇和电磁阀16,所需的电能很小,节能效果好;通过水蒸发可带走很多热量,降温效果很好,无需采用氟利昂等制冷剂,更加环保。
以上所述,仅为本实用新型进一步的实施例,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型所公开的范围内,根据本实用新型的技术方案及其构思加以等同替换或改变,都属于本实用新型的保护范围。
Claims (6)
1.一种智慧建筑楼宇除尘换气***,包括屋顶(10)、基座(12)、控制中心主机、环境参数采集设备、数据转换传输设备、通风除尘设备、烟尘浓度监测仪探头(8)和检测数据,其特征在于:所述的环境参数采集设备包括:温湿度传感器(6)、气压传感器(7)、烟尘浓度监测仪探头(8)、集中除尘监测***吸气臂启闭传感器(9),所述的通风除尘设备包括:屋顶排风机(1)、屋顶送风机(5)、侧墙湿帘送风机(2)、高大空间循环净化设备(3)、集中除尘***设备(4)。
2.根据权利要求1所述的一种智慧建筑楼宇除尘换气***,其特征在于:所述的环境参数采集设备与所述的通风除尘设备是分组对应布局的,所述温湿度传感器(6)、所述气压传感器(7)分别安装在车间靠近外墙处以及车间中心2米高处多组安装且安装布局为每一组温湿度传感器对应同一个区域的一组所述屋顶排风机(1)和一组所述侧墙湿帘送风机(2),所述气压传感器(7)对应同一个区域的一组所述屋顶送风机(5),所述烟尘浓度监测仪探头(8)安装在对应的所述高大空间循环净化设备(3)附近1.5米高处,所述集中除尘监测***吸气臂启闭传感器(9)安装在对应的一组集中除尘***设备吸气臂的末端。
3.根据权利要求1所述的一种智慧建筑楼宇除尘换气***,其特征在于:所述烟尘浓度监测仪探头(8)是车间内部空间烟尘的相关参数数据采集和存储设备,所述烟尘浓度监测仪探头(8)设有多组,所述烟尘浓度监测仪探头(8)对应车间内不同区域,所述的检测数据由数据转串口RS232/RS485模块传送到控制中心主机,所述的控制中心主机将烟尘浓度监测仪的测量数据Ci与设定值C0比较,所述的控制中心主机指令设备PLC/DOC控制模块控制打开对应区域的所述高大空间循环净化设备(3)进行空气过滤净化。
4.根据权利要求1所述的一种智慧建筑楼宇除尘换气***,其特征在于:所述集中除尘监测***吸气臂启闭传感器(9)都对应设置有一组集中除尘监测***吸气臂,所述的控制中心主机保存有每个阀门对应的风量,可以根据对应开启的阀门数来累计总风量,通过变频器控制风机转速调节风量,同时通过传感器,可以检测集中除尘***设备运行的风阻值。
5.根据权利要求1所述的一种智慧建筑楼宇除尘换气***,其特征在于:所述屋顶(10)的底部固定安装有除尘换气装置(11),所述除尘换气装置(11)的内侧设置有电源(14),所述电源(14)的内侧连接着蒸发风扇(17),所述蒸发风扇(17)的上端设置有电磁阀(16),所述电磁阀(16)的上面固定安装有水箱(15),所述蒸发风扇(17)的右侧端连接着水幕(18),所述蒸发风扇(17)和所述水幕(18)均安装在内风管(19)的内侧,所述内风管(19)的外侧连接着外风管(20),所述外风管(20)的外侧固定安装有空气净滤器(21),所述内风管(19)的内侧设置有热交换器(23),所述热交换器(23)设置有多组热交换器片。
6.根据权利要求1所述的一种智慧建筑楼宇除尘换气***,其特征在于:所述的环境参数采集设备的数据通过数据转串口RS232/RS485模块传送到控制中心主机,所述的控制中心主机发出不同指令通过PLC/DOC控制模块启动或关闭所述通风除尘设备。
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