移动式保温隔热百叶窗及其自动控制方法技术

技术编号:4111539 阅读:392 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种移动式保温隔热百叶窗及其自动控制方法,包括窗框和窗框内的百叶片,百叶片与包在其外周的百叶边框连接,百叶边框的两端连接有固定转轴,固定转轴的一端连接转动电机,另一端连接轴承,转动电机的外壳和轴承的外圈分别与滑动体固定连接,各转动电机和滑动电机分别与中央处理单元的转动指令输出端和滑动指令输出端连接,运算器的设定输入端用于输入温度阈值和动作阈值,运算器的信号输入端与温度传感器和辐射传感器连接,运算器的信号输出端连接控制器,控制器接收运算器的计算结果并控制百叶的开度、朝向、展开或收起工况。本发明专利技术能够在冬季增强外窗的保温性以及气密性,在夏季减少外窗得热,保证通风顺畅,提高住宅保温、隔热性能。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种百叶窗及其百叶窗的自动控制方法。
技术介绍
随着我国对建筑节能工作的日益关注,针对建筑围护结构热工性能的要求也越来越高。外窗是建筑室内外热量交换的主要区域,外窗负荷可占建筑总热负荷的30% _40%。可见提高外窗的热工性能对降低建筑采暖、空调能耗有着极其重要的意义。我国的夏热冬冷地区的住宅冬季有保温、太阳能热利用的需求,夏季有隔热通风的要求。目前很多建筑采用双层玻璃外窗,使得外窗的内、外侧玻璃之间形成一个宽度约为200-300mm的空气夹层,虽然能够起到一定的保温、隔热作用,但是由于玻璃的传热系数较大,而在夏季大量热量,尤其是太阳辐射热也通过玻璃窗进入室内,使得空调能耗大大增加,不利于该地区的建筑节能。 已有的百叶窗不具有保温隔热的功能,不能自动控制开度、朝向和收起、展开。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种,为了解决玻璃外窗保温性、气密性、通风性差的技术难题,通过采集室外相关的气象参数来控制百叶窗的工作状态,并解决百叶窗不具有保温隔热的功能,不能自动控制开度、朝向和收起、展开的技术问题,还解决现有住宅的围护结构热工性能不高,室内热舒适度不够,建筑高耗能的问题。 为实现本专利技术的目的,采用了以下技术方案 —种移动式保温隔热百叶窗,包括窗框和窗框内的百叶片,其特征在于 所述百叶片与包在其外周的百叶边框连接,百叶边框的两端连接有固定转轴,所述固定转轴的一端连接转动电机,另一端连接轴承,转动电机的外壳和轴承的外圈分别与滑动体固定连接,滑动体包括在滑轨内的滚子、连接于滚子的滚轴和驱动滚子的滑动电机,滑轨固定在窗框的内侧; 各转动电机和滑动电机分别与中央处理单元的转动指令输出端和滑动指令输出端连接,中央处理单元包括运算器和控制器,运算器的设定输入端用于输入温度阈值和动作阈值,运算器的信号输入端与温度传感器和辐射传感器连接,所述温度传感器和辐射传感器位于百叶窗室外侧,运算器的信号输出端连接控制器,运算器用于将实时监测温度值和室外的太阳辐射强度实时监测值分别与设定的温度阈值和动作阈值进行比较运算和进行百叶开度、朝向、展开或收起工况的逻辑运算,控制器接收运算器的计算结果并控制百叶的开度、朝向、展开或收起工况。 所述百叶片位于双层窗内、外侧玻璃之间的间隙内,或位于单层玻璃窗的内侧。 所述玻璃窗是双层玻璃推拉窗或单层玻璃推拉窗。 所述百叶片的主体是聚苯乙烯发泡保温板或聚苯乙烯挤塑保温板。4 所述保温板的另一侧粘附有隔热层,隔热层是蜂窝铝板或铝箔。 —种移动式保温隔热百叶窗的自动控制方法,其特征在于步骤如下 步骤一,向中央处理单元的运算器设定端输入温度阈值和动作阈值,并设定自控模式启动室外温度; 温度阈值包括夏季隔热工况阈值1H、冬季保温工况阈值1Y和介于TH和1Y之间的过渡季节工况阈值L; 动作阈值包括夏季百叶动作阈值Qml和冬季百叶动作阈值Qm2 ; 步骤二,测定室外温度,用温度传感器采集室外气温的逐时值T。,并输送至中央处理单元的运算器; 步骤三,由中央处理单元的运算器计算出室外气温的逐时值的平均值; 步骤四,由中央处理单元的运算器将室外气温的平均值TQ1与温度阈值进行比较; 当室外气温的平均惶Tm > lH时,百叶窗自动进入夏季隔热工况,控制器指使玻璃窗开闭电机以及百叶转动电机工作,使百叶窗百叶的隔热层朝外、保温侧朝内,玻璃窗处于开启状态; 当室外气温的平均值T。2 < IY时,百叶窗自动进入冬季保温工况,控制器指使玻璃窗开闭电机以及百叶转动电机工作,使百叶的保温侧朝外、隔热侧朝内,玻璃窗处于关闭状态; 当室外气温的平均值T。3介于lH、lY之间时,则进入过渡季节工况,百叶完全收起,外窗根据使用者喜好,进行人工启闭; 步骤五,测定室外的太阳辐射量,用辐射传感器采集太阳辐射强度实时监测值Qin,并输送至中央处理单元的运算器; 步骤六,中央处理单元的运算器将太阳辐射强度实时监测值Qin与动作阈值进行数据比较和逻辑运算; 在夏季隔热工况下,当太阳辐射强度检测值Qin〉(^时,由中央处理单元的控制器进行控制判断,指使百叶转动电机和百叶滑动电机工作,百叶沿滑轨完全展开;当太阳辐射强度检测值0 < Qin < Qml时,由中央处理单元的控制器进行控制判断,指使转动电机工作,百叶的开度在0-180°之间;当太阳辐射强度检测值9^ = 0(夜间)时,由中央处理单元的控制器进行控制判断,指使百叶转动电机和百叶滑动电机工作,将百叶完全收起。 在冬季隔热工况下,当太阳辐射强度检测值Qin〉Q^时,由中央处理单元的控制器进行控制判断,指使百叶转动电机和百叶滑动电机工作,百叶沿滑轨完全收起;当太阳辐射强度检测值0 < Qin < Qm2时,由中央处理单元的控制器进行控制判断,指使转动电机工作,百叶的开度在0-180°之间;当太阳辐射强度检测值9^ = 0(夜间)时,由中央处理单元的控制器进行控制判断,指使百叶转动电机和百叶滑动电机工作,将百叶完全展开。 所述室外气温平均值T。是连续3 5日气温逐时值的平均值,室外气温的逐时值以及太阳辐射强度的逐时值的监测间隔为30-60min —次。 所述夏季隔热工况阈值TH设定为24 28°C ,冬季保温工况阈值1\设定为12 16°C。 所述夏季百叶动作阈值Q^设定为当地夏季日间平均太阳辐射量的80X 100X,所述冬季百叶动作阈值Qm2设定为当地冬季日间平均太阳辐射量的20X 40X。5 所述玻璃窗是由控制器自动控制开闭或人工开闭。 与现有技术相比本专利技术具有以下特点和有益效果 1、本专利技术能够用于提高住宅保温、隔热性能,能够在冬季增强外窗的保温性以及气密性,在夏季减少外窗得热,保证通风顺畅。 2.本专利技术轻便不占用室内空间,安装简单,易于维护,成本低廉。通过与外窗的巧妙结合,充分利用内、外两侧玻璃窗之间的夹层,不需要额外占用室内空间便能有效地提高双层玻璃外窗的保温性以及气密性、隔热性,降低采暖能耗,提高建筑室内热环境的舒适度。 3.本专利技术移动便捷,可以根据季节的变化调整百叶的状态,保证外窗的保温、遮光、通风等作用。 本专利技术能够有效提高住宅外窗的热工性能,对于提升室内热环境舒适度,降低住宅的采暖、空调能耗有着积极的作用。附图说明 图1是本专利技术的现场安装示意图; 图2是本专利技术的结构示意图; 图3是百叶的布置示意图; 图4是本专利技术俯视形态的构造原理示意图; 图5是本专利技术的动作机构示意图; 图6是本专利技术的控制框图; 图7是本专利技术的控制系统结构图; 图8是本专利技术的控制流程图; 图9是在冬季工况中百叶完全收起的示意图; 图10是在冬季工况中百叶完全展开的示意图; 图11是在夏季工况中百叶维持一定开度的示意图; 图12是在夏季工况中百叶完全收起的示意图。 附图标记1_温度传感器、2-辐射传感器、3-玻璃外窗、4-保温板、5-中央处理单元、6-隔热层、7-玻璃内窗、8-百叶片、9-百叶边框、10-玻璃窗开闭电机、11-滚轴、12-滑轨、13-滚子、14-轴承支座、15-固定支架、16-固定转轴、17-转动电机、18-滑动电机、19-空气夹层、20-滑动体、21-窗框。具体实施例方式结合附图对本专利技术的实施方式进行说明。 参见图2、本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种移动式保温隔热百叶窗,包括窗框(21)和窗框内的百叶片(8),其特征在于:  所述百叶片(8)与包在其外周的百叶边框(9)连接,百叶边框(9)的两端连接有固定转轴(16),所述固定转轴(16)的一端连接转动电机(17),另一端连接轴承,转动电机(17)的外壳和轴承的外圈分别与滑动体(20)固定连接,滑动体(20)包括在滑轨(12)内的滚子(13)、连接于滚子的滚轴(11)和驱动滚子的滑动电机(18),滑轨(12)固定在窗框(21)的内侧;  各转动电机(17)和滑动电机(18)分别与中央处理单元(5)的转动指令输出端和滑动指令输出端连接,中央处理单元(5)包括运算器和控制器,运算器的设定输入端用于输入温度阈值和动作阈值,运算器的信号输入端与温度传感器(1)和辐射传感器(2)连接,所述温度传感器和辐射传感器位于百叶窗室外侧,运算器的信号输出端连接控制器,运算器用于将实时监测温度值和室外的太阳辐射强度实时监测值分别与设定的温度阈值和动作阈值进行比较运算和进行百叶开度、朝向、展开或收起工况的逻辑运算,控制器接收运算器的计算结果并控制百叶的开度、朝向、展开或收起工况。

【技术特征摘要】
一种移动式保温隔热百叶窗,包括窗框(21)和窗框内的百叶片(8),其特征在于所述百叶片(8)与包在其外周的百叶边框(9)连接,百叶边框(9)的两端连接有固定转轴(16),所述固定转轴(16)的一端连接转动电机(17),另一端连接轴承,转动电机(17)的外壳和轴承的外圈分别与滑动体(20)固定连接,滑动体(20)包括在滑轨(12)内的滚子(13)、连接于滚子的滚轴(11)和驱动滚子的滑动电机(18),滑轨(12)固定在窗框(21)的内侧;各转动电机(17)和滑动电机(18)分别与中央处理单元(5)的转动指令输出端和滑动指令输出端连接,中央处理单元(5)包括运算器和控制器,运算器的设定输入端用于输入温度阈值和动作阈值,运算器的信号输入端与温度传感器(1)和辐射传感器(2)连接,所述温度传感器和辐射传感器位于百叶窗室外侧,运算器的信号输出端连接控制器,运算器用于将实时监测温度值和室外的太阳辐射强度实时监测值分别与设定的温度阈值和动作阈值进行比较运算和进行百叶开度、朝向、展开或收起工况的逻辑运算,控制器接收运算器的计算结果并控制百叶的开度、朝向、展开或收起工况。2. 根据权利要求1所述的移动式保温隔热百叶窗,其特征在于所述百叶片(8)位于 双层窗内、外侧玻璃之间的间隙内,或位于单层玻璃窗的内侧。3. 根据权利要求2所述的移动式保温隔热百叶窗,其特征在于所述玻璃窗是双层玻 璃推拉窗或单层玻璃推拉窗。4. 根据权利要求3所述的移动式保温隔热百叶窗,其特征在于所述百叶片(8)的主 体是聚苯乙烯发泡保温板或聚苯乙烯挤塑保温板(4)。5. 根据权利要求3或4所述的移动式保温隔热百叶窗,其特征在于所述保温板(4)的 另一侧粘附有隔热层(6),隔热层是蜂窝铝板或铝箔。6. —种对权利要求5所述移动式保温隔热百叶窗的自动控制方法,其特征在于步骤如下步骤一,向中央处理单元(5)的运算器设定端输入温度阈值和动作阈值,并设定自控 模式启动室外温度;温度阈值包括夏季隔热工况阈值TH、冬季保温工况阈值TL和介于TH和TL之间的过 渡季节工况阈值TG;动作阈值包括夏季百叶动作阈值Qml和冬季百叶动作阈值Qm2 ;步骤二,测定室外温度,用温度传感器(1)采集室外气温的逐时值TO,并输送至中央处 理单元的运算器;步骤三,由中央处理单元(5)的运算器计算出室外气温的逐时值的平均值; 步骤四,由中央处理单元的运算器将室外气温的平均值T01与温度阈值进行比较; 当室外气温的平均值T01 〉TH时,百叶窗自动进入夏季隔热工况,控制器指使玻璃窗开闭电机(10)以及转动电机(17)工作,使百叶窗百...

【专利技术属性】
技术研发人员:张鹏何建清张广宇王岩郝俊红
申请(专利权)人:中国建筑设计研究院
类型:发明
国别省市:11[中国|北京]

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