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一种绿色建筑的节能环保检测装置及检测方法

文献发布时间:2024-01-17 01:12:29


一种绿色建筑的节能环保检测装置及检测方法

技术领域

本发明涉及节能环保检测技术领域,具体地说,涉及一种绿色建筑的节能环保检测装置及检测方法。

背景技术

对于绿色建筑来说,在绿色建筑生产或使用后,需要进行相应的节能环保检测,来确定该绿色建筑是否符合城市绿色建筑的建设使用条件,具体就是以上述中检测所展现出节能环保的数据情况来判断的。

对于目前楼宇常使用的幕墙玻璃来说,便是需要进行节能环保检测的一种绿色建筑,目前通常的检测方式,通过将幕墙玻璃安装在室外的墙壁上,通过接收外界的太阳光线照射,通过温度传感器检测室内温度的变化,来判断该幕墙玻璃是否达到节能环保的性能,但是对于幕墙玻璃的安装使用环境来说,幕墙玻璃在室外进行使用时的过程中,还会受到外界不同状态天气的影响,并不仅仅存在上述中单一的影响因素,即存在多种影响节能环保的问题,具体如下:

当天气为下雨时,雨水冲击并附着在幕墙玻璃上,室外的环境温度同时会随之变化,此时幕墙玻璃的保温节能性能无法得出;

继续参照上述,对于城市中的楼宇来说,会存在太阳光照射的光线被部分阻挡的现象,也就是说后方楼宇的光线被前方楼栋遮挡,此时楼宇被遮挡和没有被遮挡部分所接受的照射光线也量度不同;

其次,当室外环境中存在风时,风会影响雨水滴落的轨迹,当一些楼宇呈异形设计,也就是楼宇的表面有凸出的部分,此时当凸出的部分与楼宇之间形成风口时,风吹大量的雨水附着在幕墙玻璃上以及风,玻璃幕墙的保温节能性又会不同,但是依据现有技术中仅依靠光源的设计无法检测出上述技术方案中的玻璃幕墙在实际使用时不同情况下的节能环保情况。

发明内容

本发明的目的在于提供一种绿色建筑的节能环保检测装置及检测方法,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明目的之一在于提供了一种绿色建筑的节能环保检测装置,包括密封仓,所述密封仓内设置有节能检测装置,所述节能检测装置包括墙板和设置在墙板上的多个幕墙玻璃,所述幕墙玻璃和墙板组成幕墙室,所述幕墙室内设置有温度传感器,所述幕墙玻璃远离幕墙室的侧方设置有模拟室外光线、雨滴、风况以及冷气的环境预设组件,通过环境预设组件模拟出幕墙玻璃使用的多种环境,所述幕墙玻璃的侧面设置有限光引风组件,所述限光引风组件用于改变光线照射至幕墙玻璃上的区域,使幕墙玻璃存在明、暗的光线照射状态,通过温度传感器检测对存在于多种环境以及明、暗的光线照射状态下幕墙玻璃的节能环保性能进行检测。

作为本技术方案的进一步改进,相邻所述幕墙玻璃之间通过密封框连接;

所述环境预设组件包括安装在墙板上的水滴板,所述水滴板内用于存储液体,所述水滴板的一端底部设置有排水滴头,所述排水滴头使液体滴落至幕墙玻璃以及密封框的表面,来模拟幕墙玻璃在雨天时的场景。

作为本技术方案的进一步改进,所述墙板的一侧设置有支撑板,所述支撑板上安装有太阳光模拟器,所述太阳光模拟器用于模拟太阳光线,所述太阳光模拟器上设置有导热风管,所述水滴板的一端底部安装有制冷组件,所述制冷组件通过冷风机和冷风管组成,所述冷风管用于给幕墙玻璃供冷,所述太阳光模拟器、导热风管及制冷组件用于模拟幕墙玻璃所处的高温、低温环境。

作为本技术方案的进一步改进,所述限光引风组件包括设置在幕墙玻璃一侧的限制光板,所述限制光板呈倾斜设置,所述限制光板的一端安装有连接板,所述连接板上螺纹连接有驱动丝杆,所述墙板上开设有凹槽,所述驱动丝杆转动设置在凹槽内,且驱动丝杆通过传动电机驱动,所述限制光板用于对太阳光模拟器所射出的光线进行阻挡,使幕墙玻璃上形成明、暗区域。

作为本技术方案的进一步改进,所述连接板上滑动设置有移动轴,所述移动轴的一端安装有驱动电机,所述驱动电机上连接有切割片,所述切割片用于破碎密封框,使密封框存在缝隙,当密封框存在缝隙时,模拟雨水浸入缝隙内幕墙玻璃受到的影响。

作为本技术方案的进一步改进,所述支撑板靠近太阳光模拟器的位置上设置有气流输出组件,所述气流输出组件包括气流导管,所述气流导管的一端连通有气流风机,所述气流风机上转动设置有移动板。

作为本技术方案的进一步改进,所述移动板上设置有滑块,所述支撑板上开设有活动槽,所述滑块与活动槽滑动连接,所述活动槽内嵌设有传动丝杆,所述传动丝杆与滑块螺纹连接,所述传动丝杆通过固定电机驱动。

作为本技术方案的进一步改进,所述限制光板处于倾斜时,限制光板与幕墙玻璃之间形成封闭夹角,使风进入封闭夹角时受到阻挡,模拟楼宇中幕墙玻璃存在的风口场景。

本发明的目的之二在于提供一种用于操作上述中任一项所述的绿色建筑的节能环保检测装置的检测方法,包括如下方法步骤:

步骤一:通过水滴板排出水滴,模拟外界环境下雨时的情况,太阳光模拟器模拟太阳光线以及照射温度,制冷组件排出冷风使外界环境处于低温状态;

步骤二:通过幕墙室内的温度传感器检测幕墙室内的温度变化,确定幕墙玻璃的节能保温情况;

步骤三:通过限制光板对太阳光模拟器照射光线以及温度的遮挡,使幕墙玻璃上形成明、暗的光线照射状态,通过幕墙玻璃上明、暗程度区域的不同,检测出幕墙室内的温度变化;

步骤四:通过限制光板的移动改变对幕墙玻璃遮挡光线及温度的位置,使限制光板适配太阳光线的走向遮挡幕墙玻璃,根据幕墙玻璃上明、暗程度区域的改变检测出幕墙室内的温度变化,并在限制光板处于倾斜时,使限制光板与幕墙玻璃之间形成的夹角搭建楼宇风口场景,检测幕墙室内此时的温度变化,确定幕墙玻璃的节能保温情况。

与现有技术相比,本发明的有益效果:

1、该绿色建筑的节能环保检测装置及检测方法中,通过幕墙玻璃与墙板组成幕墙室,通过在幕墙室的外侧搭建雨滴、室外光线、风况以及冷气的环境,使幕墙室在此环境下检测内部的温度情况,检测出幕墙玻璃的保温节能情况,实现目前幕墙玻璃在处于不同环境使用时节能情况的检测。

2、该绿色建筑的节能环保检测装置及检测方法中,通过幕墙玻璃上的限制光板移动,改变室外光线对幕墙玻璃的照射区域,使幕墙玻璃上形成明和暗的区域,通过明、暗区域检测出幕墙室在此环境下的温度变化,分析出幕墙玻璃在此状态下的节能状况;

通过限制光板与幕墙玻璃之间形成夹角来限制风的运动,使夹角形成楼宇上风口的场景设计,在此情况下,风及外界环境对幕墙玻璃的温度影响也会变化,依据此情况能够测试出幕墙玻璃处于多环境下的节能状况。

附图说明

图1为本发明的整体结构示意图;

图2为本发明的整体结构剖面图;

图3为本发明的太阳光模拟器和水滴板结构示意图;

图4为本发明的太阳光模拟器结构示意图;

图5为本发明的气流输出组件结构示意图;

图6为本发明的限光引风组件结构示意图;

图7为本发明的限光引风组件局部结构示意图;

图8为本发明的气流导管和限制光板结构示意图;

图9为本发明的限制光板和声源器结构示意图。

图中各个标号意义为:

1、密封仓;

2、节能检测装置;

21、墙板;22、幕墙玻璃;23、密封框;24、水滴板;241、注液仓;242、制冷组件;25、支撑板;251、活动槽;26、太阳光模拟器;27、限光引风组件;271、限制光板;272、连接板;273、驱动丝杆;274、驱动电机;275、切割片;28、气流输出组件;281、气流导管;282、气流风机;283、移动板;284、滑块;285、传动丝杆;29、声源器;

3、底板。

实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

请参阅图1-图9所示,本发明的目的之以在于提供了一种绿色建筑的节能环保检测装置,包括密封仓1,密封仓1内设置有节能检测装置2,节能检测装置2包括墙板21和设置在墙板21上的多个幕墙玻璃22,幕墙玻璃22和墙板21组成幕墙室,幕墙室内设置有温度传感器,幕墙玻璃22远离幕墙室的侧方设置有模拟室外光线、雨滴、风况以及冷气的环境预设组件,通过环境预设组件模拟出幕墙玻璃22使用的多种环境,幕墙玻璃22的侧面设置有限光引风组件27,限光引风组件27用于改变光线照射至幕墙玻璃22上的区域,使幕墙玻璃22存在明、暗的光线照射状态,通过温度传感器检测对存在于多种环境以及明、暗的光线照射状态下幕墙玻璃22的节能环保性能进行检测;本方案中,通过环境预设组件进行搭建幕墙玻璃22受到太阳光线照射、雨水冲击、风冲击以及冷气的场景,当幕墙玻璃22与墙板21所组成的幕墙室处于上述多种相应的场景下时,通过幕墙室内的温度传感器能够检测出幕墙室内的温度变化(幕墙室内的温度变化来源于幕墙玻璃22在处于不同场景下的保温节能情况,其中,幕墙玻璃22的保温节能通常在夏季和冬季较为凸出,也就是说,在夏季与冬季,通过幕墙玻璃22能够改变外界温度对室内温度的影响);

然后,通过限光引风组件27的设置,使限光引风组件27在幕墙玻璃22上接触并移动,使限光引风组件27能够将附着在幕墙玻璃22上及滴落的雨水推送至相邻幕墙玻璃22之间所连接的位置上,通过雨水的过量浸泡,实现幕墙室的密封防水的测试;

紧接着,对于设置的限光引风组件27来说,当光线在照射时,光线受到限光引风组件27对幕墙玻璃22的阻挡影响,使幕墙玻璃22上存在有被光线照射的区域,也就是幕墙玻璃22上的明亮区域,幕墙玻璃22上还存在被限光引风组件27遮挡导致暗影的区域,此区域的光线较暗,但因明亮区域与暗影的区域同属于幕墙室,以上述搭建的明、暗幕墙玻璃22,通过温度传感器能够对幕墙室内的温度进行相应的检测,分析出幕墙玻璃22在光线的照射不同区域时,该状态下的幕墙玻璃22的整体节能保温效果,因此,依据上述技术方案,能够对于幕墙玻璃22在多种使用环境下进行相应的保温节能检测。

针对上述方案做出进一步的详细阐述:

相邻幕墙玻璃22之间通过密封框23连接;

环境预设组件包括安装在墙板21上的水滴板24,水滴板24内用于存储液体,水滴板24的一端底部设置有排水滴头,排水滴头使液体滴落至幕墙玻璃22以及密封框23的表面,来模拟幕墙玻璃22在雨天时的场景,通过水滴板24内的液体由排水滴头流出,并滴落至幕墙玻璃22和密封框23的表面,模拟出幕墙玻璃22在室外使用接触雨水时的情况,通过温度传感器检测出幕墙室内的温度,得出在此环境下幕墙玻璃22的保温节能情况,便于人员得知幕墙室以及幕墙玻璃22的具体情况;其中,水滴板24的顶部连通有注液仓241,通过注液仓241便可对水滴板24内进行注水,实现液体的补充,便于水滴板24后续使用。

其中,墙板21的一侧设置有支撑板25,支撑板25上安装有太阳光模拟器26,太阳光模拟器26用于模拟太阳光线,太阳光模拟器26上设置有导热风管,水滴板24的一端底部安装有制冷组件242,制冷组件242通过冷风机和冷风管组成,冷风管用于给幕墙玻璃22供冷,太阳光模拟器26、导热风管及制冷组件242用于模拟幕墙玻璃22所处的高温、低温环境,在冬季时,室外的环境温度较低,幕墙玻璃22外界的室温较低,并且当室外存在太阳光线时,通过冷风机打开,首先使冷气沿着冷风管附着在幕墙玻璃22的外侧,这样幕墙玻璃22外界的环境温度就较低,通过太阳光模拟器26打开模拟光线的照射,同时太阳光模拟器26上设置有导热风机,通过导热风机放出热气通过导热风管向外排出,并且导热风管的排出方向与太阳光模拟器26照射方向相同,因此模拟出具有温度的太阳光线,此时在幕墙室能够通过温度传感器再次检测出当时幕墙室内的温度,通过在此环境下分析出幕墙玻璃22的保温节能情况,实现对幕墙玻璃22在不同环境下受到影响时的具体节能情况。

针对限光引风组件27进行说明:

限光引风组件27包括设置在幕墙玻璃22一侧的限制光板271,限制光板271呈倾斜设置,限制光板271的一端安装有连接板272,连接板272上螺纹连接有驱动丝杆273,墙板21上开设有凹槽,驱动丝杆273转动设置在凹槽内,且驱动丝杆273通过传动电机驱动,限制光板271用于对太阳光模拟器26所射出的光线进行阻挡,使幕墙玻璃22上形成明、暗区域,当一些楼宇上的幕墙玻璃22受到其他楼宇建筑的遮挡,导致幕墙玻璃22上受到的照射光线及温度不同,通过倾斜设置的限制光板271,能够对幕墙玻璃22上太阳光模拟器26所照射出的光线及温度进行阻挡,模拟出幕墙玻璃22上光线受到遮挡时的状况,在此状态下,因光线的照射量以及温度不同,使幕墙玻璃22上的明亮以及暗影部分的温度光线量度温度均不同,及幕墙玻璃22上不同区域的温度不同,通过温度传感器对幕墙室在此状态下进行温度的保温节能检测,以此能够得出幕墙玻璃22在此环境下的节能保温状态。

其中:当限制光板271在幕墙玻璃22上进行运动,使限制光板271能够改变遮挡光线的位置,改变初始限制光板271遮挡光线对幕墙玻璃22形成的明亮、暗影区域,在初始幕墙玻璃22的明亮、暗影区域改变时,幕墙玻璃22上当前的明亮、暗影区域随之发生变化,例如:幕墙玻璃22上之前的暗影区域转变为明亮区域,暗影区域转变为明亮区域时幕墙玻璃22本身的光线温度发生改变,进而,通过限制光板271位置的变化,模拟出幕墙玻璃22受到太阳光线照射区域改变的情况,通过温度传感检测幕墙室内温度变化。

考虑到密封框23使用的过程中,因使用环境的不同以及受到意外损伤时,密封框23出现破损对幕墙玻璃22节能保温性的影响:

连接板272上滑动设置有移动轴,移动轴远离连接板272的一端安装有驱动电机274,驱动电机274上连接有切割片275,切割片275用于破碎密封框23,使密封框23存在缝隙,当密封框23存在缝隙时,模拟雨水浸入缝隙内幕墙玻璃22受到的影响,通过驱动电机274控制切割片275转动,使切割片275转动,通过切割片275转动接触至密封框23上,通过对密封框23进行破裂,使密封框23上形成缝隙,通过雨水渗入密封框23上的缝隙,通过温度传感器实时检测幕墙室内的温度变化,能够检测出密封框23破损时,幕墙玻璃22在此情况下的节能保温情况;

其中,当限制光板271移动,限制光板271刮除幕墙玻璃22上附着的雨水,并配合滴落的雨水使大量的雨水进入缝隙,通过缝隙内雨水的浸入能够对密封框23的防水性进行测试,同时延伸出在缝隙内充满大量的雨水时,幕墙室内的温度变化以及幕墙玻璃22的节能保温情况。

针对外界环境的再次模拟:支撑板25靠近太阳光模拟器26的位置上设置有气流输出组件28,气流输出组件28包括气流导管281,气流导管281的一端连通有气流风机282,气流风机282上转动设置有移动板283,通过设置的气流风机282打开,气流风机282产生气流风力,气流风力通过气流导管281排出对幕墙玻璃22外侧模拟风力冲击的情况,在配合上述雨水、太阳光线的照射情况下,实现幕墙玻璃22受到外界多种情况的影响,通过温度传感器检测出幕墙室内的温度变化。

其中,移动板283上设置有滑块284,支撑板25上开设有活动槽251,滑块284与活动槽251滑动连接,活动槽251内嵌设有传动丝杆285,传动丝杆285与滑块284螺纹连接,传动丝杆285通过固定电机驱动,通过固定电机驱动传动丝杆285转动,使滑块284在活动槽251内滑动改变移动板283的位置,此时气流导管281处于靠近或远离幕墙玻璃22的状态,气流导管281排出的风力强度对幕墙玻璃22的影响就不同,以便于模拟出不同风力强度对幕墙玻璃22的影响;同时通过气流风机282在移动板283上转动,能够改变气流导管281排出风的角度,实现幕墙玻璃22侧面或正面受到风冲击的情况,通过风向的改变检测出幕墙室的温度变化,得出幕墙玻璃22的保温节能情况。

值得说明的是,支撑板25上安装有声源器29,声源器29通过放出噪声判断幕墙玻璃22的隔音效果,且密封仓1的底部设置有底板3,底板3与支撑板25连接,能够形成一个完全封闭的密封仓1,便于对幕墙玻璃22进行节能检测。

不同于上述实施例的一种可实施方案:

限制光板271处于倾斜时,限制光板271与幕墙玻璃22之间形成封闭夹角,风进入封闭夹角时受到阻挡,模拟楼宇中幕墙玻璃22存在的风口场景,通过限制光板271初始的倾斜设置,当气流导管281吹出的风雨处于限制光板271与幕墙玻璃22之间的夹角如图9中的a处和b处时,风受到夹角的阻挡限制,使风受到幕墙玻璃22以及限制光板271的引导向两侧运动,此种情况通常在楼宇上设置有凸出部分的建筑,也就是说,楼宇建筑上呈现一个角度,风撞击楼宇内角度时就如上述中气流导管281吹出的风受到夹角的影响,此情况下风、雨水和光线温度所形成新的场景,在此场景下通过温度传感器检测幕墙室内不同位置的温度变化,确定此环境下的幕墙玻璃22节能保温状况。

本发明的目的之二在于提供一种用于操作上述中任一项的绿色建筑的节能环保检测装置的检测方法,包括如下方法步骤:

步骤一:通过水滴板24排出水滴,模拟外界环境下雨时的情况,太阳光模拟器26模拟太阳光线以及照射温度,制冷组件242排出冷风使外界环境处于低温状态;

步骤二:通过幕墙室内的温度传感器检测幕墙室内的温度变化,确定幕墙玻璃22的节能保温情况;

步骤三:通过限制光板271对太阳光模拟器26照射光线以及温度的遮挡,使幕墙玻璃22上形成明、暗的光线照射状态,通过幕墙玻璃22上明、暗程度区域的不同,检测出幕墙室内的温度变化;

步骤四:通过限制光板271的移动改变对幕墙玻璃22遮挡光线及温度的位置,使限制光板271适配太阳光线的走向遮挡幕墙玻璃22,根据幕墙玻璃22上明、暗程度区域的改变检测出幕墙室内的温度变化,并在限制光板271处于倾斜时,使限制光板271与幕墙玻璃22之间形成的夹角搭建楼宇风口场景,检测幕墙室内此时的温度变化,确定幕墙玻璃22的节能保温情况。

以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的仅为本发明的优选例,并不用来限制本发明,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

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