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CN114738886A - 一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房 - Google Patents

一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房 Download PDF

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CN114738886A
CN114738886A CN202210403172.8A CN202210403172A CN114738886A CN 114738886 A CN114738886 A CN 114738886A CN 202210403172 A CN202210403172 A CN 202210403172A CN 114738886 A CN114738886 A CN 114738886A
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谢锋
芮浩
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Beijing Building Energy Efficiency Research And Development Center
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Abstract

本发明公开了一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房,涉及集装箱活动房技术领域。为了解决活动房内送风排风的问题;具体包括主体箱,主体箱一侧内壁设置有机柜,且机柜的内部设置有新风机构,且机柜的顶部一侧分别开有新风送风口和空调送风口,机柜靠近新风送风口和空调送风口下方的一侧分别设置有新风回风口和空调回风口,主体箱的底部内壁设置有等距离分布的电热膜,且机柜底部一侧设置有两个电热膜接口,机柜靠近电热膜接口的一侧内壁设置有适配器,每个电热膜通过导线与适配器相连接。本发明保证了室内设备的电能供给,既做到了节能环保,又避免了在恶劣天气下电能储备不充分的问题,提高了实用性。

Description

一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房
技术领域
本发明涉及集装箱活动房技术领域,尤其涉及一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房。
背景技术
众所周知,活动房在一些建筑工地、临时办公室、自然灾害后搭建的指挥部中起到十分重要的作用,目前的活动房大多数是由装配式墙板组成,搭建方便,且结构简单实用。而集装箱活动房作为替代传统砖混结构的房子,其不仅具有环保和建造工期短的优点,而且布置灵活,可快速在现场移动,所以被广泛应用于建设野外设备机房、基站或临时宿舍等。
经检索,中国专利申请号为CN201020578375.3的专利,公开了一种集装箱活动房,包括:集装箱式房屋本体、发电设备和与发电设备电性连接以控制发电设备工作的智能控制器,所述发电设备包括:光伏组件,风力发电机。上述专利中的一种集装箱活动房存在以下不足:
整体装置虽然解决了现有集装箱活动房用电耗能高、环境污染大、能源短缺等问题,但是对于活动房内送风排风问题,并未得到有效的处理,由此导致活动房内空调流通差,因此,亟需一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房,包括主体箱,主体箱一侧内壁设置有机柜,且机柜的内部设置有新风机构,且机柜的顶部一侧分别开有新风送风口和空调送风口,机柜靠近新风送风口和空调送风口下方的一侧分别设置有新风回风口和空调回风口,主体箱的底部内壁设置有等距离分布的电热膜,且机柜底部一侧设置有两个电热膜接口,机柜靠近电热膜接口的一侧内壁设置有适配器,每个电热膜通过导线与适配器相连接,主体箱的顶部外壁设置有顶光伏板,且主体箱两侧内壁分别设置有旋转提升机构,且旋转提升机构的输出端设置有侧光伏板。
优选地:新风机构包括通室内回风管、新风机、空调、通室外排风管、通室外送风管和通室内送风管;
新风机,新风机设置于机柜的底部一侧内壁上;
空调,空调设置于机柜顶部一侧内壁上。
进一步地:通室内回风管、通室外排风管、通室外送风管和通室内送风管,通室内回风管、通室外排风管、通室外送风管和通室内送风管分别设置于新风机的输出端。
在前述方案的基础上:通室内回风管与新风回风口相连通,通室内送风管与新风送风口相连接,通室外排风管和通室外送风管分别贯穿于主体箱顶部一侧。
在前述方案中更佳的方案是:空调的送风端和回风端分别通过导管与空调送风口和空调回风口相连接。
作为本发明进一步的方案:主体箱的正面外壁分别设置有窗口和主门,且主体箱的两侧内壁设置有同一个隔板,主体箱靠近隔板一侧内壁设置有浴缸和洗漱台,且机柜的一侧外壁通过铰链连接有机柜门。
同时,主体箱靠近侧光伏板的一侧内壁设置有固定板,且固定板的一侧设置有导轨,固定板靠近导轨的一侧外壁开有导孔,侧光伏板的内侧设置有温度传感器。
作为本发明的一种优选的:旋转提升机构包括导轴、导板、弧形槽、限位柱、齿轮、齿条、电机、导杆和旋转轴;
电机、齿轮和齿条,电机通过支块固定于固定板的底部一侧,齿轮设置于电机的输出端,齿条滑动连接于固定板底部一侧,且齿轮与齿条相互啮合。
同时,齿条的顶部外壁设置有固定座,且导轴螺纹连接于固定座内;
导杆,导杆设置于导轴的一端,且导杆背面外壁通过滑块与导轨形成滑动配合;
限位柱,三个限位柱分别设置于固定板的一侧外壁上;
旋转轴,旋转轴转动连接于导杆的另一端。
作为本发明的一种更优的方案:导板设置于旋转轴的圆周上,且旋转轴的一端与导孔形成滑动配合;
弧形槽,弧形槽开于固定板靠近导孔的一侧,且导板背面一侧通过弧形导块与弧形槽形成滑动配合,导板的一侧开有三个半圆槽,且每个半圆槽与每个限位柱相适配,旋转轴的一端设置有安装板,且安装板的一侧外壁开有等距离分布的固定孔。
本发明的有益效果为:
1、该一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房,工作时,启动新风机构,通过新风送风口和空调送风口对室内进行送风,有效促进了室内空气流动的速度,保证室内空气的循环,同时通过新风回风口和空调回风口对室内的空气进行回风,避免了室内污浊空气堆积而造成内部空气不循环的问题,提高了室内空气的干净度,与此同时,在室内的地面上设置有电热膜,有效保证了室内空气的温和度,提高人们呼吸的舒适度,同时在冬天也起到了取暖的作用,在此过程中,通过顶光伏板和可调节的侧光伏板的设置,保证了室内设备的电能供给,既做到了节能环保,又避免了在恶劣天气下电能储备不充分的问题,提高了实用性。
2、该一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房,通过启动新风机,室外空气通过通室外送风管进入通室内回风管中,并将空气从新风回风口中吹出,有效促进了室内空气的流通,同时,通过通室内送风管将室内空气从新风送风口吸入,并通过通室外排风管导出,有效促进了将室内污浊空气向室外输送,保证了室内空气的更换,同时,启动空调,可根据天气需要,通过空调送风口和空调回风口去调节室内空气的温度,同时也起到了室内空气循环的作用,保证了室内空气的流通和空气净化的效果。
3、该一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房,当位于侧光伏板内的温度传感器感知到局部温度低于设定值时,此时温度传感器将温度信息通过信号线传输至控制器,控制器启动电机,电机带动齿轮旋转,而转动的齿轮带动了齿条进行升降运动,而此时,运动的齿条带动了导杆在导轨上进行滑动,同时其一端的旋转轴在导板一侧半圆槽与限位柱的配合下,完成旋转,且旋转轴端部在导孔内进行高低升降,由此,带动了旋转轴端部的安装板进行旋转和升降的同步运动,而此时通过固定孔安装于安装板上的侧光伏板,可有效进行高度和角度的一致调节,有效促进侧光伏板吸收太阳能的最大化,提高了光伏储能的效率和质量。
附图说明
构成本申请的一部分的附图用来提供对本申请的进一步理解,使得本申请的其它特征、目的和优点变得更明显。本申请的示意性实施例附图及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1为本发明提出的一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房的主视结构示意图;
图2为本发明提出的一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房的内部俯视结构示意图;
图3为本发明提出的一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房的中第一局部结构示意图;
图4为本发明提出的一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房的中第二局部结构示意图;
图5为本发明提出的一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房中旋转提升机构的主视结构示意图;
图6为本发明提出的一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房中旋转提升机构的俯视结构示意图。
图中:1、主体箱;2、窗口;3、主门;4、侧光伏板;5、顶光伏板;6、机柜;7、新风送风口;8、机柜门;9、电热膜;10、隔板;11、浴缸;12、洗漱台;13、通室内回风管;14、新风机;15、空调送风口;16、电热膜接口;17、空调;18、通室外排风管;19、通室外送风管;20、通室内送风管;21、新风回风口;22、空调回风口;23、导轴;24、安装板;25、固定孔;26、固定板;27、导板;28、弧形槽;29、导孔;30、导轨;31、限位柱;32、齿轮;33、齿条;34、电机;35、固定座;36、导杆;37、旋转轴。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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,都应当属于本申请保护的范围。
需要说明的是,本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本申请的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
在本申请中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“中”、“竖直”、“水平”、“横向”、“纵向”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。这些术语主要是为了更好地描述本申请及其实施例,并非用于限定所指示的装置、元件或组成部分必须具有特定方位,或以特定方位进行构造和操作。
并且,上述部分术语除了可以用于表示方位或位置关系以外,还可能用于表示其他含义,例如术语“上”在某些情况下也可能用于表示某种依附关系或连接关系。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解这些术语在本申请中的具体含义。
另外,术语“多个”的含义应为两个以及两个以上。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。
实施例1:
一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房,如图1-4所示,包括主体箱1,主体箱1一侧内壁设置有机柜6,且机柜6的内部设置有新风机构,且机柜6的顶部一侧分别开有新风送风口7和空调送风口15,机柜6靠近新风送风口7和空调送风口15下方的一侧分别设置有新风回风口21和空调回风口22,主体箱1的底部内壁设置有等距离分布的电热膜9,且机柜6底部一侧设置有两个电热膜接口16,机柜6靠近电热膜接口16的一侧内壁设置有适配器,每个电热膜9通过导线与适配器相连接,主体箱1的顶部外壁通过螺栓固定有顶光伏板5,且主体箱1两侧内壁分别设置有旋转提升机构,且旋转提升机构的输出端通过螺栓固定有侧光伏板4。
电热膜9一共8块,每块1.2米×1.4米,电热膜配置一台适配器,设备很小,放置在设备间,通过踢脚线走线,连接到电热膜;电热膜上方为阻燃木地板,每块工作功率240W,电热膜工作温度电压不高于36V。
工作时,启动新风机构,通过新风送风口7和空调送风口15对室内进行送风,有效促进了室内空气流动的速度,保证室内空气的循环,同时通过新风回风口21和空调回风口22对室内的空气进行回风,避免了室内污浊空气堆积而造成内部空气不循环的问题,提高了室内空气的干净度,与此同时,在室内的地面上设置有电热膜9,有效保证了室内空气的温和度,提高人们呼吸的舒适度,同时在冬天也起到了取暖的作用,在此过程中,通过顶光伏板5和可调节的侧光伏板4的设置,保证了室内设备的电能供给,既做到了节能环保,又避免了在恶劣天气下电能储备不充分的问题,提高了实用性。
主体箱1的正面外壁分别设置有窗口2和主门3,且主体箱1的两侧内壁通过螺栓固定有同一个隔板10,主体箱1靠近隔板10一侧内壁设置有浴缸11和洗漱台12,且机柜6的一侧外壁通过铰链连接有机柜门8。
为了促进室内空气的新风工作;如图1-4所示,新风机构包括通室内回风管13、新风机14、空调17、通室外排风管18、通室外送风管19和通室内送风管20;
新风机14,新风机14通过螺栓固定于机柜6的底部一侧内壁上;
空调17,空调17通过螺栓固定于机柜6顶部一侧内壁上;
通室内回风管13、通室外排风管18、通室外送风管19和通室内送风管20,通室内回风管13、通室外排风管18、通室外送风管19和通室内送风管20分别设置于新风机14的输出端。
通室内回风管13与新风回风口21相连通,通室内送风管20与新风送风口7相连接,通室外排风管18和通室外送风管19分别贯穿于主体箱1顶部一侧。
空调17的送风端和回风端分别通过导管与空调送风口15和空调回风口22相连接。
工作时,启动新风机14,室外空气通过通室外送风管19进入通室内回风管13中,并将空气从新风回风口21中吹出,有效促进了室内空气的流通,同时,通过通室内送风管20将室内空气从新风送风口7吸入,并通过通室外排风管18导出,有效促进了将室内污浊空气向室外输送,保证了室内空气的更换,同时,启动空调17,可根据天气需要,通过空调送风口15和空调回风口22去调节室内空气的温度,同时也起到了室内空气循环的作用,保证了室内空气的流通和空气净化的效果。
所述主体箱1墙体使用50mm真空绝热板+150mm岩棉板,且主体箱1的顶板使用50mm真空绝热板+200mm岩棉板,主体箱1的地面使用50mm真空绝热板+150mm岩棉板;且整体结构符合GB/T 51350-2019近零能耗建筑技术标准。
本实施例在使用时,启动新风机14,室外空气通过通室外送风管19进入通室内回风管13中,并将空气从新风回风口21中吹出,使得室内空气得以流通,同时,通过通室内送风管20将室内空气从新风送风口7吸入,并通过通室外排风管18导出,使得室内污浊空气向室外输送,同时,启动空调17,可根据天气需要,通过空调送风口15和空调回风口22去调节室内空气的温度,与此同时,在室内的地面上设置有电热膜9,使得人们呼吸顺畅,且通过顶光伏板5和可调节的侧光伏板4的设置,使得室内设备的得到电能的供给。
实施例2:
一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房,如图5-6所示,为了促进侧光伏板4吸收太阳能的最大化;本实施例在实施例1的基础上作出以下改进:主体箱1靠近侧光伏板4的一侧内壁通过螺栓固定有固定板26,且固定板26的一侧设置有导轨30,固定板26靠近导轨30的一侧外壁开有导孔29,侧光伏板4的内侧设置有温度传感器;
旋转提升机构包括导轴23、导板27、弧形槽28、限位柱31、齿轮32、齿条33、电机34、导杆36和旋转轴37;
电机34、齿轮32和齿条33,电机34通过支块固定于固定板26的底部一侧,齿轮32通过螺纹连接于电机34的输出端,齿条33滑动连接于固定板26底部一侧,且齿轮32与齿条33相互啮合;
导轴23,齿条33的顶部外壁通过螺栓固定有固定座35,且导轴23螺纹连接于固定座35内;
导杆36,导杆36通过螺纹连接于导轴23的一端,且导杆36背面外壁通过滑块与导轨30形成滑动配合;
限位柱31,三个限位柱31分别通过螺纹连接于固定板26的一侧外壁上;
旋转轴37,旋转轴37转动连接于导杆36的另一端;
导板27,导板27通过螺纹连接于旋转轴37的圆周上,且旋转轴37的一端与导孔29形成滑动配合;
弧形槽28,弧形槽28开于固定板26靠近导孔29的一侧,且导板27背面一侧通过弧形导块与弧形槽28形成滑动配合,导板27的一侧开有三个半圆槽,且每个半圆槽与每个限位柱31相适配。
旋转轴37的一端通过螺栓固定有安装板24,且安装板24的一侧外壁开有等距离分布的固定孔25。
本实施例在使用时,当位于侧光伏板4内的温度传感器感知到局部温度低于设定值时,此时温度传感器将温度信息通过信号线传输至控制器,控制器启动电机34,电机34带动齿轮32旋转,而转动的齿轮32带动了齿条33进行升降运动,而此时,运动的齿条33带动了导杆36在导轨30上进行滑动,同时其一端的旋转轴37在导板27一侧半圆槽与限位柱31的配合下,完成旋转,且旋转轴37端部在导孔29内进行高低升降,由此,带动了旋转轴37端部的安装板24进行旋转和升降的同步运动,而此时通过固定孔25安装于安装板24上的侧光伏板4,可有效进行高度和角度的一致调节,有效促进侧光伏板4吸收太阳能的最大化,提高了光伏储能的效率和质量。
以上所述仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房,包括主体箱(1),其特征在于,所述主体箱(1)一侧内壁设置有机柜(6),且机柜(6)的内部设置有新风机构,且机柜(6)的顶部一侧分别开有新风送风口(7)和空调送风口(15),机柜(6)靠近新风送风口(7)和空调送风口(15)下方的一侧分别设置有新风回风口(21)和空调回风口(22),所述主体箱(1)的底部内壁设置有等距离分布的电热膜(9),且机柜(6)底部一侧设置有两个电热膜接口(16),机柜(6)靠近电热膜接口(16)的一侧内壁设置有适配器,每个电热膜(9)通过导线与适配器相连接,主体箱(1)的顶部外壁设置有顶光伏板(5),且主体箱(1)两侧内壁分别设置有旋转提升机构,且旋转提升机构的输出端设置有侧光伏板(4)。
2.根据权利要求1所述的一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房,其特征在于,所述新风机构包括通室内回风管(13)、新风机(14)、空调(17)、通室外排风管(18)、通室外送风管(19)和通室内送风管(20);
新风机(14),新风机(14)设置于机柜(6)的底部一侧内壁上;
空调(17),空调(17)设置于机柜(6)顶部一侧内壁上。
3.根据权利要求2所述的一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房,其特征在于,所述通室内回风管(13)、通室外排风管(18)、通室外送风管(19)和通室内送风管(20),通室内回风管(13)、通室外排风管(18)、通室外送风管(19)和通室内送风管(20)分别设置于新风机(14)的输出端。
4.根据权利要求3所述的一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房,其特征在于,所述通室内回风管(13)与新风回风口(21)相连通,通室内送风管(20)与新风送风口(7)相连接,通室外排风管(18)和通室外送风管(19)分别贯穿于主体箱(1)顶部一侧。
5.根据权利要求2所述的一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房,其特征在于,所述空调(17)的送风端和回风端分别通过导管与空调送风口(15)和空调回风口(22)相连接。
6.根据权利要求1所述的一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房,其特征在于,所述主体箱(1)的正面外壁分别设置有窗口(2)和主门(3),且主体箱(1)的两侧内壁设置有同一个隔板(10),主体箱(1)靠近隔板(10)一侧内壁设置有浴缸(11)和洗漱台(12),且机柜(6)的一侧外壁通过铰链连接有机柜门(8)。
7.根据权利要求1所述的一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房,其特征在于,所述主体箱(1)靠近侧光伏板(4)的一侧内壁设置有固定板(26),且固定板(26)的一侧设置有导轨(30),固定板(26)靠近导轨(30)的一侧外壁开有导孔(29),侧光伏板(4)的内侧设置有温度传感器。
8.根据权利要求1所述的一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房,其特征在于,所述旋转提升机构包括导轴(23)、导板(27)、弧形槽(28)、限位柱(31)、齿轮(32)、齿条(33)、电机(34)、导杆(36)和旋转轴(37);
电机(34)、齿轮(32)和齿条(33),电机(34)通过支块固定于固定板(26)的底部一侧,齿轮(32)设置于电机(34)的输出端,齿条(33)滑动连接于固定板(26)底部一侧,且齿轮(32)与齿条(33)相互啮合。
9.根据权利要求8所述的一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房,其特征在于,所述齿条(33)的顶部外壁设置有固定座(35),且导轴(23)螺纹连接于固定座(35)内;
导杆(36),导杆(36)设置于导轴(23)的一端,且导杆(36)背面外壁通过滑块与导轨(30)形成滑动配合;
限位柱(31),三个限位柱(31)分别设置于固定板(26)的一侧外壁上;
旋转轴(37),旋转轴(37)转动连接于导杆(36)的另一端。
10.根据权利要求8所述的一种利用可再生能源实现近零能耗集装箱活动房,其特征在于,所述导板(27)设置于旋转轴(37)的圆周上,且旋转轴(37)的一端与导孔(29)形成滑动配合;
弧形槽(28),弧形槽(28)开于固定板(26)靠近导孔(29)的一侧,且导板(27)背面一侧通过弧形导块与弧形槽(28)形成滑动配合,导板(27)的一侧开有三个半圆槽,且每个半圆槽与每个限位柱(31)相适配,旋转轴(37)的一端设置有安装板(24),且安装板(24)的一侧外壁开有等距离分布的固定孔(25)。
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