一种住宅安防系统结构的制作方法

文档序号:21457789发布日期:2020-07-10 17:54阅读:120来源:国知局
一种住宅安防系统结构的制作方法

本发明涉及安防设备技术领域,特别涉及一种住宅安防系统结构。



背景技术:

安防主要包括:闭路监控系统、防盗报警系统、楼宇对讲系统、停车厂管理系统、小区一卡通系统等等。

如中国专利公开号为cn207022305u的发明专利公开了一种住宅小区用安防箱,包括箱体,所述箱体的顶部固定连接有防雨瓦,所述箱体的外表面固定连接有多个散热片,且多个散热片等距离排布,所述箱体的正面固定连接有橡胶条,所述橡胶条的正面固定连接有固定块,所述固定块的正面四角均螺纹连接有螺丝钉,所述固定块的正面固定连接有锁片,所述锁片的右侧开设有锁孔,所述箱体的右侧通过合页活动连接有箱门,所述箱门远离合页的一侧固定连接有锁扣,所述箱体的内壁底部开设有漏水孔,所述箱体的内壁左侧开设有接线口,所述箱体的内壁左侧并位于接线口的上方开设有第一通风槽,所述箱体的背面开设有风扇槽,所述风扇槽的内壁固定连接有风扇,所述风扇槽的内壁并位于风扇的背面固定连接有防尘网,所述箱体的内壁并位于第一通风槽的上方固定连接有横板,所述横板的顶部开设有第二通风槽,所述箱体的背面并位于风扇槽的上方开设有通风孔。

但是上述技术方案,由于通风孔一直与外界处于流通状态,当外界比较潮湿时,外界的潮湿空气就会进入到箱体的内部,导致箱体内部的湿度较高,进而使箱体内壁或箱体内部的元件上附着有水珠,影响元件或线路的使用寿命,当外界温度较高的时候,箱体的温度被加热,当箱体内部空气与外界空气发生交换时,箱体的温度也会传递到箱内部的空气内,进而加快箱体内部空气温度升高。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种住宅安防系统结构,能对进入箱体内的空气进行初步排湿,避免进入箱体内部的空气湿度较高,同时也能对箱体的表面进行降温,降低内部空气温度升高的时间。

本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

一种住宅安防系统结构,包括箱体和设置于箱体上方对雨水起导流作用的挡雨板,还包括开设于所述箱体一侧侧壁上用于与外界空气进行交换的换气孔、设置于换气孔一侧可对空气中水分进行吸取的吸水组件、设置于所述箱体上用于对箱体进行降温的喷水组件、开设于箱体的底部且用于空气流通的排风孔、设置于排风孔内用于驱动气体流动的风机和设置于箱体下端面上可对排风孔进行封闭的密闭组件,所述吸水组件包括活性炭包、设置于箱体外壁上用于放置活性炭包的放置筒和设置于放置筒内部且与所述放置筒内壁呈滑动配合的压块,所述放置筒的两侧侧壁上均开设有滑槽且所述放置筒的两侧侧壁上均对称固定有放置板,所述放置筒的一侧侧壁的两个放置板之间设置有与放置板固定连接的滑杆,所述放置筒另一侧的两个放置板之间设置有与所述放置板呈转动配合的螺纹杆且该侧的一个所述放置板上固定有微型电机,所述微型电机的输出轴与螺纹杆固定连接,所述压块的两侧均固定有滑块,一侧所述滑块外套于所述滑杆上且与滑杆滑动配合,另一侧所述滑块外套于螺纹杆上且与螺纹杆螺纹配合,所述喷水组件包括固定于所述箱体上方的出水管、设置于箱体一侧的储水箱、设置于箱体下方的排水槽、用于连接出水管和储水箱的连接管和用于连接排水槽和储水箱的输水管,所述连接管靠近所述储水箱的一端穿过所述储水箱的侧壁进入到储水箱的内部且所述储水箱的内部固定有与所述连接管相连接的水泵,所述出水管的一端固定有喷头。

采用上述技术方案,当箱体内部湿度较高时,风机启动,风机就会带动箱体内部气流流动,气流就会顶动密封组件打开,从而箱体内部的气体就会通过排风孔从密封组件处排出,外界的气流就会从换气孔进入,由于换气孔处设置有吸水组件,外界的气流就会进入到放置筒内,进而与放置筒内的活性炭包相接触,活性炭包就会对空气中的水汽进行吸收,当活性炭包中的含水量达到一定程度后,微型电机就会启动,从而微型电机就会驱动螺纹杆转动,从而螺纹杆转动就会带动滑块沿着螺纹杆进行移动,滑块移动就会带动与

滑块固定连接的压块进行移动,从而压块就会将活性炭包从放置筒内移动出来,方便工作人员对其进行更换,当箱体温度较高时,水泵就会启动,水泵就会将储水箱内的水抽取到连接管内,储水箱内的水在连接管的导向作用后进入到出水管内,随后通过固定在出水管上的喷头喷洒出来,通过喷头喷洒出来的水就会落在箱体上,进而对箱体进行降温,从箱体表面流落下来的水就会流落到排水槽内,进而通过与排水槽相连通的输水管进入到储水箱内,从而实现水的循环使用,避免造成过多的水资源浪费。

作为优选,所述密封组件包括开设于所述箱体底部上的孔槽、设置于孔槽内的移动块、设置于箱体下方且与所述移动块固定连接的密封板、固定于所述移动块远离所述密封板的一端且与所述孔槽滑动配合的固定环和外套于所述移动块上的弹簧,所述密封板为轻质塑料板且所述密封板的一侧侧壁上固定有软性橡胶垫。

采用上述技术方案,风流就会从孔槽排出,从孔槽排出的气流就会顶动密封板移动,密封板移动就会带动与密封板固定连接的移动块移动,移动块移动就会带动与移动块固定连接的固定环移动,固定环移动就会对外套在移动块上的弹簧进行挤压,从而弹簧处于压缩状态,此时密封板就会解除对孔槽的密封效果,从而箱体内部的气体就会从孔槽进入到箱体的外部,实现将箱体内部湿度较高或温度较高的气体排出,当风机停止运转后,固定环就在弹簧的弹性作用下移动到原先的位置,固定环移动到原先位置就会带动移动块移动,进而移动块带动密封板移动到原先位置,再次将孔槽密封住。

作为优选,所述换气孔的一侧设置有封闭板且所述封闭板能对换气孔进行封闭,所述封闭板与所述箱体的内壁之间通过铰链进行连接。

采用上述技术方案,风机启动就会使箱体内部的气压降低,从而外界的空气就会从换气口处进入,从而封闭板打开,外界的空气就会进入到箱体内。

作为优选,所述箱体的底部开设有排水孔且所述排水孔与所述密封板相对应。

采用上述技术方案,当密封板打开的同时,箱体内部的水也会从排水孔排出,避免箱体内部水分太多,造成箱体内部湿度过大。

作为优选,所述箱体的内部固定有湿度传感器且所述湿度传感器与所述风机电性连接,所述箱体的内部还设置于温度传感器一且所述温度传感器一与所述风机和水泵电性连接。

采用上述技术方案,当湿度传感器感受到箱体内部湿度太高时,湿度传感器就会发出信号给风机,风机就会启动,当湿度传感器检查到正常湿度时,风机停止,当箱体内部温度较高温度时,温度传感器就会发出信号给风机,风机启动就会将箱体内的较高温度的气体排出,从而降低箱体内部的温度,若箱体内部的温度一直处于较高的温度,温度传感器就会发出信号给水泵,水泵就会启动,进而对箱体进行降温。

作为优选,所述压块的上端面开设有凹槽且所述凹槽内设置有承重板,所述承重板和凹槽的底部之间设置有多个微型弹簧,所述放置筒的外壁上还固定有信号灯,所述凹槽的底部固定有压力传感器,所述压力传感器与所述信号灯电性连接,所述放置筒的外壁上还固定有位移传感器且所述压力传感器和位移传感器均与所述微型电机电性连接。

采用上述技术方案,由于活性炭包能对空气中的水分进行吸收,随着活性炭包吸收的水分越来越多,活性炭包的重量的也会随之不断增加,从而再自身重力作用下,带动承重板向下移动,当承重板抵触到压力传感器时,压力传感器就会发出信号给微型电机,从而微型电机启动,同时压力传感器也会发出信号给信号灯,信号灯发亮。

作为优选,所述箱体的内部设置有控制面板且所述控制面板与所述湿度传感器、温度传感器一、压力传感器、位移传感器、微型电机、水泵和风机电性连接。

采用上述技术方案,通过控制面板可以对湿度传感器、温度传感器一、压力传感器、位移传感器、微型电机、水泵和风机的状态进行调整和控制,确保湿度传感器、温度传感器一、压力传感器、位移传感器、微型电机、水泵和风机处于正常的工作状态。

附图说明

图1为实施例的结构示意图;

图2为实施例用于展示储水箱和箱体内部结构示意图;

图3为实施例用于展示风机所在位置示意图;

图4为实施例用于展示放置筒所在位置示意图;

图5为实施例用于展示放置筒内部结构示意图。

附图标记:1、箱体;2、挡雨板;3、换气孔;4、排风孔;5、风机;7、放置筒;8、压块;10、放置板;11、滑杆;12、螺纹杆;13、微型电机;14、滑块;15、出水管;16、储水箱;17、排水槽;18、连接管;19、输水管;20、水泵;21、喷头;22、孔槽;23、移动块;24、密封板;25、固定环;26、弹簧;27、软性橡胶垫;28、封闭板;29、排水孔;30、湿度传感器;31、温度传感器一;32、凹槽;33、承重板;34、压力传感器;35、位移传感器;36、信号灯;37、控制面板;38、微型弹簧。

具体实施方式

以下所述仅是本发明的优选实施方式,保护范围并不仅局限于该实施例,凡属于本发明思路下的技术方案应当属于本发明的保护范围。同时应当指出,对于本技术领域的普通技术人员而言,在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

见图1至5所示,一种住宅安防系统结构,包括箱体1和设置于箱体1上方对雨水起导流作用的挡雨板2,还包括开设于箱体1一侧侧壁上用于与外界空气进行交换的换气孔3、设置于换气孔3一侧可对空气中水分进行吸取的吸水组件、设置于箱体1上用于对箱体1进行降温的喷水组件、开设于箱体1的底部且用于空气流通的排风孔4、设置于排风孔4内用于驱动气体流动的风机5和设置于箱体1下端面上可对排风孔4进行封闭的密闭组件。

如图2和图3所示,在箱体1的内部固定有湿度传感器30且湿度传感器30与风机5电性连接,当箱体1内部湿度较高时,风机5启动,风机5就会带动箱体1内部气流流动,气流就会顶动密封组件打开,该密封组件包括开设于箱体1底部上的孔槽22、设置于孔槽22内的移动块23、设置于箱体1下方且与移动块23固定连接的密封板24、固定于移动块23远离密封板24的一端且与孔槽22滑动配合的固定环25和外套于移动块23上的弹簧26,密封板24为轻质塑料板且密封板24的一侧侧壁上固定有软性橡胶垫27,气流就会从箱体1上开设的孔槽22排出,从孔槽22排出的气流就会顶动密封板24移动,密封板24移动就会带动与密封板24固定连接的移动块23移动,移动块23移动就会带动与移动块23固定连接的固定环25移动,固定环25移动就会对外套在移动块23上的弹簧26进行挤压,从而弹簧26处于压缩状态,此时密封板24就会解除对孔槽22的密封效果,从而箱体1内部的气体就会从孔槽22进入到箱体1的外部,进而可以将箱体1内部湿度较高的气体排出,当风机5停止运转后,固定环25就在弹簧26的弹性作用下移动到原先的位置,固定环25移动到原先位置就会带动移动块23移动,进而移动块23带动密封板24移动到原先位置,再次将孔槽22密封住,由于密封板24的一侧侧壁上固定有软性橡胶垫27,通过软性橡胶垫27可以有效的增加密封板24对孔槽22的密封效果。

如图4和图5所示,箱体1内部的气体从孔槽22进入到外界,而外界的气流就会从换气孔3进入,由于换气孔3处设置有吸水组件,且吸水组件包括活性炭包、设置于箱体1外壁上用于放置活性炭包的放置筒7和设置于放置筒7内部且与放置筒7内壁呈滑动配合的压块8,放置筒7的两侧侧壁上均开设有滑槽且放置筒7的两侧侧壁上均对称固定有放置板10,放置筒7的一侧侧壁的两个放置板10之间设置有与放置板10固定连接的滑杆11,放置筒7另一侧的两个放置板10之间设置有与放置板10呈转动配合的螺纹杆12且该侧的一个放置板10上固定有微型电机13,微型电机13的输出轴与螺纹杆12固定连接,压块8的两侧均固定有滑块14,一侧滑块14外套于滑杆11上且与滑杆11滑动配合,另一侧滑块14外套于螺纹杆12上且与螺纹杆12螺纹配合,外界的气流就会进入到放置筒7内,进而与放置筒7内的活性炭包相接触,活性炭包就会对空气中的水汽进行吸收,降低外界进入到箱体1内部的气流的湿度。

如图5所示,由于活性炭包能对空气中的水分进行吸收,随着活性炭包吸收的水分越来越多,活性炭包的重量的也会随之不断增加,由于压块8的上端面开设有凹槽32且凹槽32内设置有承重板33,承重板33和凹槽32的底部之间设置有多个微型弹簧38,放置筒7的外壁上还固定有信号灯36,凹槽32的底部固定有压力传感器34,压力传感器34与信号灯36电性连接,放置筒7的外壁上还固定有位移传感器35且压力传感器34和位移传感器35均与微型电机13电性连接,随着活性炭包的自身重力不断增加,活性炭包就会在自身重力作用下带动承重板33向下移动,当承重板33抵触到压力传感器34时,压力传感器34就会发出信号给微型电机13,从而微型电机13启动,微型电机13就会驱动螺纹杆12转动,从而螺纹杆12转动就会带动滑块14沿着螺纹杆12进行移动,滑块14移动就会带动与滑块14固定连接的压块8进行移动,从而压块8就会将活性炭包从放置筒7内移动出来,方便工作人员对其进行更换,同时压力传感器34也会发出信号给信号灯36,信号灯36发亮,信号灯36发亮,提醒工作人员及时更换活性炭包。

如图2所示,由于箱体1的内部还设置于温度传感器一31且温度传感器一31与风机5和水泵20电性连接,当箱体1温度较高时,温度传感器一31就会发出信号给风机5,从而风机5启动,就会顶动密封板24,进而将箱体1内温度较高的气体排出,若温度传感器一31较长时间处于启动状态,喷水组件则会启动。

如图1和图2所示,喷水组件包括固定于箱体1上方的出水管15、设置于箱体1一侧的储水箱16、设置于箱体1下方的排水槽17、用于连接出水管15和储水箱16的连接管18和用于连接排水槽17和储水箱16的输水管19,连接管18靠近储水箱16的一端穿过储水箱16的侧壁进入到储水箱16的内部且储水箱16的内部固定有与连接管18相连接的水泵20,出水管15的一端固定有喷头21,水泵20启动,水泵20就会将储水箱16内的水抽取到连接管18内,储水箱16内的水在连接管18的导向作用后进入到出水管15内,随后通过固定在出水管15上的喷头21喷洒出来,通过喷头21喷洒出来的水就会落在箱体1上,进而对箱体1进行降温,从箱体1表面流落下来的水就会流落到排水槽17内,进而通过与排水槽17相连通的输水管19进入到储水箱16内,从而实现水的循环使用,避免造成过多的水资源浪费。

如图2所示,换气孔3的一侧设置有封闭板28且封闭板28能对换气孔3进行封闭,封闭板28与箱体1的内壁之间通过铰链进行连接,风机5启动就会使箱体1内部的气压降低,从而外界的空气就会从换气口处进入,从而封闭板28打开,外界的空气就会进入到箱体1内。

如图3所示,箱体1的底部开设有排水孔29且排水孔29与密封板24相对应,当密封板24打开的同时,箱体1内部的水也会从排水孔29排出,避免箱体1内部水分太多,造成箱体1内部湿度过大。

如图2所示,箱体1的内部设置有控制面板37且控制面板37与湿度传感器30、温度传感器一31、压力传感器34、位移传感器35、微型电机13、水泵20和风机5电性连接,通过控制面板37可以对湿度传感器30、温度传感器一31、压力传感器34、位移传感器35、微型电机13、水泵20和风机5的状态进行调整和控制,确保湿度传感器30、温度传感器一31、压力传感器34、位移传感器35、微型电机13、水泵20和风机5处于正常的工作状态。

当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1