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如何制作气膜建筑排气系统
- 2020-02-01-

气膜建筑也称作空气支撑膜结构,是采用高性能PVC织物涂层建筑膜材按照设计图纸焊接成型,在施工现场展开,四周与地面基础加以锚固形成密闭空间,通过机械系统往室内空间充气后,通过内外空气压差支撑膜体形成整个结构体系,配以钢缆系统、智能控制系统、进出门系统、照明系统等功能模块成为能抵御风、雪的新型封闭式建筑形式。

现有技术中,气膜建筑为了增加隔热效果,通常采用双层气膜结构,而传统气膜建筑的排风方式为地面风道左侧进风右侧排风,进风口和排风口均设置在气膜建筑的下部,而实际中热气一般会上浮,位于气膜建筑内部的上空中,所以在使用现有排风技术时,排热气的效率并不高,并不能将热气尽数排出气膜建筑,同时还会将气膜建筑内的补给的新鲜空气排出去,降低了气膜建筑内新鲜空气的补给效率和热气排出效率,同时增加了整个气膜建筑运营的能耗。

为了达到上述目的,本实用新型的技术方案是这样实现的:一种气膜建筑排气系统,包括:引风口,设置于气膜建筑的膜顶,与气膜建筑的内部空间连通;第一排风口,设置于气膜建筑的下侧部,与气膜建筑的外部空间连通;风道,连通引风口和第一排风口;第一排风阀,设置于气膜建筑外,连通第一排风口。

进一步的,气膜建筑为双层气膜建筑,引风口设置于双层气膜建筑的内膜膜顶,风道位于双层气膜建筑的内膜与外膜之间,第一排风口设置于双层气膜建筑的外膜下侧部。

进一步的,双层气膜建筑的内膜与外膜之间划分为多个风道,风道自一侧双层气膜建筑的下侧部延伸至双层气膜建筑相对侧的下侧部,相邻风道之间的内膜和外膜密封焊接于一起。

进一步的,每一风道对应设置一个第一排风口以及一个或多个引风口。

进一步的,该气膜建筑排气系统还包括PLC控制器,PLC控制器分别电性连接有风速传感仪、压差传感器和第一排风阀,PLC控制器根据风速传感仪和压差传感器传回的监测数据控制第一排风阀的关闭和开启。

进一步的,于气膜建筑的下侧部还设置有第二排风口,第二排风口连通气膜建筑的内部空间和外部空间,第二排风口处设置有第二排风阀。

进一步的,该气膜建筑排气系统还包括二氧化碳浓度检测仪,PLC控制器分别电性连接有二氧化碳浓度检测仪和第二排风阀,PLC控制器根据二氧化碳浓度检测仪传回的监测数据控制第二排风阀的关闭和开启。

进一步的,第一排风口设置于气膜建筑的顶部外侧;第一排风阀设置于气膜建筑的顶部,连通第一排风口;第一排风阀外设置有遮雨盖。

与现有技术相比,此技术优点在于:气膜建筑的膜顶设置引风口,与气膜建筑内部空间连通,于气膜建筑的下侧部设置第一排风口,在第一排风口处设置有第一排风阀,引风口和第一排风口之间通过风道连通;利用热气上升冷气下沉的原理,在膜顶开引风口,在膜侧面开第一排风口,膜顶的引风口吸入气膜建筑内上空的热气,并通过风道引至气膜建筑的膜侧面的第一排风口处第一排风阀排出气膜建筑外。本实用新型气膜建筑排气系统可降低空调制冷室内空气的无用能耗,进一步降低室内温度,降低空调能耗,提升室内舒适度。


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