失效
一种基于空腔液体加压模板的一体化安装节能智慧墙体
钱增志、王宽、方宏伟、周大兴、郭伟、董磊、孙玉龙、张红伟、殷炳帅
中铁建设集团有限公司
钱
钱增志 专利 254
中铁建设集团有限公司嵌件成型建筑布局承重长条
王
王宽 专利 452
湖南大学组合信号爆炸灭火多变量同步控制
方
方宏伟 专利 359
中铁建设集团有限公司组合信号嵌件成型住宅或区域供热
周
周大兴 专利 454
北京建筑大学组合信号预制砌块铺面嵌件成型
郭
郭伟 专利 118
中铁建设集团有限公司爆炸灭火救生消防信号报警装置
董
董磊 专利 388
同济大学下水道清洗装置下水防堵抽空装置下水道污水井
孙
孙玉龙 专利 98
中铁建设集团有限公司组合信号机械手安全附件手动工具与机械手
张
张红伟 专利 109
中铁建设集团有限公司嵌件成型施工临时设施现场处理
殷
殷炳帅 专利 155
中铁建设集团有限公司组合信号爆炸灭火灭火控制
摘要
本发明公开了一种基于空腔液体加压模板的一体化安装节能智慧墙体,包括蛇形换热PB管、热熔接头、表面拉毛厚壁不锈钢管、不锈钢管接头、表面拉毛衬塑钢管、衬塑钢管接头、一体化侧模板、一体化内墙面模板、中温相变蓄能填充料、空腔液体加压模板、空腔液体加压模板上口、相变蓄能模板下口、温度传感器、压力传感器、电动阀、高热容混凝土材料、钢筋、相变蓄热材料总箱、加压加注两用稳压泵、供料管、维护口、排料口、材料A进料口、材料B进料口、热回收加热液化模块、上部补液口、过线盒、装配式底盒、连通口、预留维护洞口、火灾控制器和消防制冷供水接口。本发明的有益效果是:降低混凝土消耗量,降低运输和施工难度,节约能源。
1.一种基于空腔液体加压模板的一体化安装节能智慧墙体的运行方法,其特征在于,所述基于空腔液体加压模板的一体化安装节能智慧墙体包括蛇形换热PB管(1-1)、热熔接头(1-2)、表面拉毛厚壁不锈钢管(2-1)、不锈钢管接头(2-2)、表面拉毛衬塑钢管(3-1)、衬塑钢管接头(3-2)、一体化侧模板(4-1)、一体化内墙面模板(4-2)、中温相变蓄能填充料(5-1)、空腔液体加压模板(5-2)、空腔液体加压模板上口(5-3)、相变蓄能模板下口(5-4)、温度传感器(5-5)、压力传感器(5-6)、电动阀(5--7)、高热容混凝土材料(6-1)、钢筋(6-2)、相变蓄热材料总箱(7-1)、加压加注两用稳压泵(7-2)、供料管(7-3)、维护口(7-4)、排料口(7-5)、材料A进料口(7-6)、材料B进料口(7-7)、热回收加热液化模块(7-8)、上部补液口(7-9)、过线盒(8-1)、装配式底盒(8-2)、连通口(8-3)、预留维护洞口(9)、火灾控制器(10-1)和消防制冷供水接口(10-2);所述一体化侧模板(4-1)、一体化内墙面模板(4-2)与空腔液体加压模板(5-2)围合成封闭的墙体,且所述中温相变蓄能填充料(5-1)加压灌注在空腔液体加压模板(5-2)内,所述钢筋(6-2)及高热容混凝土材料(6-1)设置在墙体内,所述蛇形换热PB管(1-1)埋设于墙体内的高热容混凝土材料(6-1)内,且蛇形换热PB管(1-1)与钢筋(6-2)通过扎丝固定,所述蛇形换热PB管(1-1)通过热熔接头(1-2)与其他墙体内的蛇形换热PB管(1-1)或建筑物供热、供冷系统或太阳能补水系统连接,所述表面拉毛厚壁不锈钢管(2-1)及表面拉毛衬塑钢管(3-1)与建筑物供热、供冷系统或太阳能补水系统连接,所述不锈钢管接头(2-2)设置在表面拉毛厚壁不锈钢管(2-1)的顶端,所述衬塑钢管接头(3-2)设置在表面拉毛衬塑钢管(3-1)的顶端,所述一体化内墙面模板(4-2)上预留预埋有过线盒(8-1)、装配式底盒(8-2),且所述过线盒(8-1)和装配式底盒(8-2)均与表面拉毛衬塑钢管(3-1)表面接触,所述过线盒(8-1)和装配式底盒(8-2)通过连通口(8-3)连通,所述一体化内墙面模板(4-2)上预留有预留维护洞口(9),所述空腔液体加压模板上口(5-3)、相变蓄能模板下口(5-4)设在空腔液体加压模板(5-2)上部和下部边沿,所述温度传感器(5-5)、压力传感器(5-6)设在空腔液体加压模板(5-2)上,所述电动阀(5--7)安装在上部补液口(7-9)处,所述相变蓄热材料总箱(7-1)上设有维护口(7-4)、排料口(7-5)、材料A进料口(7-6)、材料B进料口(7-7)、热回收加热液化模块(7-8),所述火灾控制器(10-1)和消防制冷供水接口(10-2)分别设置在表面拉毛厚壁不锈钢管(2-1)的上下两端;所述一体化侧模板(4-1)、一体化内墙面模板(4-2)与空腔液体加压模板(5-2)围合成的墙体和墙体内预埋的管线均采用装配式连接,且管线采用串联或并联连接;所述表面拉毛厚壁不锈钢管(2-1)及表面拉毛衬塑钢管(3-1)在墙体内设有多根,并呈十字交叉形状布置形成钢管网;设在不同墙体内的所述蛇形换热PB管(1-1)、表面拉毛厚壁不锈钢管(2-1)及表面拉毛衬塑钢管(3-1)均相互连接或与建筑物供热、供冷系统或太阳能补水系统连接,形成单向回路或循环回路;所述运行方法包括:1)运输和吊装工作模式所述空腔液体加压模板(5-2)内在墙体预制生产过程和运往施工现场及吊装过程中,保持空腔状态,降低墙体自重,所述空腔液体加压模板(5-2)内设有网格状支撑构件,提高所述空腔液体加压模板(5-2)结构强度,所述空腔液体加压模板(5-2)内的整个空腔为一个连通体;2)灌注混凝土工作模式当墙体吊装就位后,在墙体内灌注混凝土前,向空腔液体加压模板(5-2)内加压灌注液体的中温相变蓄能填充料(5-1),并保持压力,在混凝土灌注时,空腔液体加压模板(5-2)承受混凝土侧压力,保证墙体平整。
2.根据权利要求1所述的一种基于空腔液体加压模板的一体化安装节能智慧墙体的运行方法,其特征在于,该运行方法还包括:墙体供热供冷工作模式蛇形换热PB管(1-1)通过热熔接头(1-2)与建筑物供热、供冷系统或太阳能补水系统连接或与其他多个墙体内的蛇形换热PB管(1-1)后再与建筑物供热、供冷系统连接,形成供热、供冷换热回路。
3.根据权利要求1所述的一种基于空腔液体加压模板的一体化安装节能智慧墙体的运行方法,其特征在于,该运行方法还包括:太阳能补水预热和墙体夏季降温工作模式在夏季,由于建筑物西侧或南侧墙体接受太阳辐射较多,墙体吸热后升温导致夏季室内热舒适度下降,太阳能补水系统的水进入位于建筑物西侧或南侧墙体的蛇形换热PB管(1-1)内时,在对补水进行预热的同时降低墙体温度提高室内舒适度,一举两得;表面拉毛厚壁不锈钢管(2-1)及表面拉毛衬塑钢管(3-1)也与建筑物供热、供冷系统或太阳能补水系统连接,实现工作模式二。
4.根据权利要求1所述的一种基于空腔液体加压模板的一体化安装节能智慧墙体的运行方法,其特征在于,该运行方法还包括:转换电管模式如后期建筑物改造,需增加强弱电线路时,将表面拉毛衬塑钢管(3-1)与水系统连接切断,并将其改为电管,将过线盒(8-1)、装配式底盒(8-2)与表面拉毛衬塑钢管(3-1)打通,进行穿线。
5.根据权利要求1所述的一种基于空腔液体加压模板的一体化安装节能智慧墙体的运行方法,其特征在于,该运行方法还包括:混凝土冬季升温养护模式在冬季墙体混凝土灌注施工时,在空腔液体加压模板(5-2)中和蛇形换热PB管(1-1)以及表面拉毛厚壁不锈钢管(2-1)及表面拉毛衬塑钢管(3-1)四个部件中的一个或多个充注热水。
6.根据权利要求1所述的一种基于空腔液体加压模板的一体化安装节能智慧墙体的运行方法,其特征在于,该运行方法还包括:墙体防火性能加强模式当空腔液体加压模板(5-2)上的温度传感器(5-5)监测到破坏墙体内管材的异常高温、且墙体及火灾控制器(10-1)接收到建筑物火灾控制中心发来的火警信号时,则判定墙体附近发生火灾;此时,墙体及火灾控制器(10-1)发出指令泄空相变蓄热材料总箱(7-1)和空腔液体加压模板(5-2),并通过消防制冷供水接口(10-2)向相变蓄热材料总箱(7-1)和空腔液体加压模板(5-2)及各个管路输送制冷系统提供的冷水,冷水受热后并经循环回路循环回制冷系统循环降温,高于制冷机组回水温度的回水按现有技术在建筑物制冷机房集水器中混合后进入制冷机组。
7.根据权利要求1所述的一种基于空腔液体加压模板的一体化安装节能智慧墙体的运行方法,其特征在于,该运行方法还包括:相变蓄能材料更换模式通过调节材料各基料配比,所述中温相变蓄能填充料(5-1)相变点设定在3~35℃,根据季节和地域情况灵活采用;在南方夏热冬暖地区采用时,相变点采用32℃,即中温相变蓄能填充料(5-1)在25℃以上为液态,在25℃以下为固态;在夏热冬冷和寒冷、严寒地区采用时,相变点采用8℃中温相变蓄能填充料(5-1)在凝固后导热系数应低于0.045W/m·k;根据季节更替导致的环境温度变化,灵活将不同相变点的中温相变蓄能填充料(5-1)充注入墙板空腔液体加压模板(5-2)内,实现不同的墙体性能。



