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具有太陽能能源單元的建筑結構及向建筑供熱的方法與流程

文檔序號:12286583閱讀:168來源:國知局
具有太陽能能源單元的建筑結構及向建筑供熱的方法與流程

本發(fā)明屬于節(jié)能型建筑物取暖系統(tǒng),尤其涉及一種針對建筑物環(huán)保取暖的系統(tǒng)。



背景技術:

現(xiàn)有技術中,對于光照利用的方式一般局限在太陽能熱水器以及太陽能光伏電池發(fā)電的上面,通常將太陽能設備架在建筑物頂端,并且呈一定角度進行擺放,以便獲取相對高能的太陽輻射,但是往往建筑物的外墻所承受的光照產(chǎn)生的能量被人們忽視,尤其在某些人口密集的住宅區(qū)域,樓房建筑,沒有充分的去利用墻壁上所能獲取的太陽能,造成了空間和能量的浪費。



技術實現(xiàn)要素:

本發(fā)明提供一種具有太陽能能源單元的建筑結構,旨在解決建筑物垂直墻壁太陽能獲取的問題。

為了解決上述問題,本發(fā)明提供一種具有太陽能能源單元的建筑結構,包括建筑物本體,設于所述建筑物本體朝陽面外墻上的能源單元,以及與所述能源單元相通的熱能量傳輸通道,所述傳輸通道連接三通閥,所述三通閥位于建筑物上部,所述三通閥橫向通口通過過墻孔與室內(nèi)暖風口聯(lián)通,所述暖風口位于建筑物室內(nèi)的上方,所述能源單元為雙層中空式結構,外層為透明鋼化玻璃。

優(yōu)選地,所述能源單元由墻體面與所述外層共同構成中空式結構,所述墻體面上設有若干降低熱空氣上流的緩流擋,所述緩流擋錯落設置。

優(yōu)選地,所述墻體面與所述緩流擋采用深色吸熱涂覆層涂覆表面。

優(yōu)選地,所述三通閥上方通口向室外連接排氣通口。

優(yōu)選地,所述能源單元下方具有空氣入口,所述空氣入口處設有風機。

優(yōu)選地,所述空氣入口連接室內(nèi)空氣排出口。

優(yōu)選地,所述三通閥內(nèi)設有電控開關與中控單元連接。

優(yōu)選地,所述三通閥下方設有溫感器并與所述中控單元連接。

優(yōu)選地,所述風機與所述中控單元電連接。

有益效果,所述建筑物每層外表面經(jīng)過照射所產(chǎn)生的熱量向上部的三通閥橫向通口供應,可以順應熱流向上運動的規(guī)律,有效利用了太陽能的溫度以及光電轉換,達到最大限度的利用太陽能的環(huán)保手段。

本發(fā)明另外還提供了一種利用太陽能能源單元向建筑內(nèi)供熱的方法,采用上述的建筑結構,具體工作方法如下:

S1,首先需要將中控單元進行溫度設定存儲,將室內(nèi)所需的適宜溫度數(shù)據(jù)設定;

S2,啟動工作之后,所述中控單元通過所述溫感器傳回數(shù)據(jù)與預先設定溫度值進行比對;

S3,如溫度等于或高于預設值,則打開三通閥向室內(nèi)傳輸熱氣流同時關閉所述三通閥的上方通口禁止其向上排出熱氣流;

S4,如溫度低于預設值,則關閉橫向通口只向上方通口排出熱氣流;

S5,或者所述中控單元通過室內(nèi)溫度測量結果自動與所述溫感器所測溫度進行比對,如果能源單元內(nèi)溫度高于室溫則打開所述三通閥的橫向通口,如果能源單元內(nèi)的溫度低于室溫則關閉所述三通閥的橫向通口。

附圖說明

圖1是本發(fā)明提供的結構示意圖。

圖2是本發(fā)明提供的正面結構示意圖。

具體實施方式

為了使本發(fā)明的目的、技術方案及優(yōu)點更加清楚明白,以下結合附圖及實施例,對本發(fā)明進行進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發(fā)明,并不用于限定本發(fā)明。

參照圖1和圖2所示,本發(fā)明實施例提供一種具有太陽能能源單元的建筑結構,包括建筑物本體10,設于所述建筑物本體10朝陽面外墻上的能源單元20,以及與所述能源單元20相通的熱能量傳輸通道21,所述傳輸通道21連接三通閥22,所述三通閥22位于建筑物上部,所述三通閥22橫向通口通過過墻孔與室內(nèi)暖風口23聯(lián)通,所述暖風口23位于建筑物10室內(nèi)的上方,所述能源單元20為雙層中空式結構,外層24為透明鋼化玻璃。所述能源單元20由墻體面25與所述外層24共同構成中空式結構,所述墻體面25上設有若干降低熱空氣上流的緩流擋26,所述緩流擋26錯落設置,受太陽能加熱后的空氣在上升過程中遇到所述緩流擋26減慢上升速度,有利于空氣增加受熱時間,并且,所述墻體面25與所述緩流擋26采用深色吸熱涂覆層涂覆表面,進一步地增強吸熱能力。所述建筑物10外層外表面經(jīng)過照射所產(chǎn)生的熱量向位于上一層下部的三通閥22橫向通口供應,可以順應熱流向上運動的規(guī)律,有效利用了太陽能的溫度對空氣的加熱,達到最大限度的利用太陽能的環(huán)保手段。所述三通閥22上方通口向室外連接排氣通口。為了能夠讓空氣大量循環(huán)起來,所述能源單元20下方具有空氣入口27,所述空氣入口處設有風機28,當太陽照射強度不足時,所述空氣入口27的打開程度可以調(diào)節(jié)為小開放狀態(tài),而當太陽照射強度比較大時,可以完全打開所述空氣入口27,并且可以進一步地將所述風機28啟動運轉,促進升溫后的熱空氣盡快向上運行。

為了能夠進一步循環(huán),可以將所述空氣入口27連接室內(nèi)空氣排出口,這樣室內(nèi)空氣可以循環(huán)出來通過所述能源單元20進行加熱后再次送入室內(nèi),給室內(nèi)溫度進一步提升。

所述三通閥22內(nèi)設有電控開關31與中控單元30連接。所述三通閥22下方設有溫感器32并與所述中控單元30連接。所述風機28與所述中控單元30電連接。通過所述中控單元30的控制指揮初步實現(xiàn)整個系統(tǒng)智能化工作模式,方便管控,使用者更加輕松享受本實施例產(chǎn)品所帶來的環(huán)保供暖。

本發(fā)明另外還提供了一種利用太陽能能源單元向建筑內(nèi)供熱的方法,采用上述的建筑結構,具體工作方法如下:

S1,首先需要將中控單元進行溫度設定存儲,將室內(nèi)所需的適宜溫度數(shù)據(jù)設定;

S2,啟動工作之后,所述中控單元通過所述溫感器傳回數(shù)據(jù)與預先設定溫度值進行比對;

S3,如溫度等于或高于預設值,則打開三通閥向室內(nèi)傳輸熱氣流同時關閉所述三通閥的上方通口禁止其向上排出熱氣流;

S4,如溫度低于預設值,則關閉橫向通口只向上方通口排出熱氣流;

S5,或者所述中控單元通過室內(nèi)溫度測量結果自動與所述溫感器所測溫度進行比對,如果能源單元內(nèi)溫度高于室溫則打開所述三通閥的橫向通口,如果能源單元內(nèi)的溫度低于室溫則關閉所述三通閥的橫向通口。

以上所述僅為本發(fā)明的較佳實施例而已,并不用以限制本發(fā)明,凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi)所作的任何修改、等同替換和改進等,均應包含在本發(fā)明的保護范圍之內(nèi)。

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