本实用新型涉及排烟装置技术领域,特别涉及一种多功能排烟装置。
背景技术:
排烟口是排烟装置排出烟气的出风口,其可以应用于楼宇或地下设施上,尤其在消防领域中有广泛应用,当火灾发生时,可以将因火灾产生的烟雾排出,以达到保护建筑物内人员的安全,避免其因为烟雾而窒息死亡。
本申请人发现现有技术至少存在以下技术问题:
现有的排烟装置使用排烟口进行排烟时,仅实现了排烟功能,而无法获得排烟口的信息,如风速,风量等信息,功能比较单一。
技术实现要素:
本实用新型的主要目的在于提供一种多功能排烟装置,可以有效解决现有技术中排烟装置用途单一,功能少等技术问题。
为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案如下:
本实用新型提供的一种多功能排烟装置,包括排烟门、矩形框、测片、连接软管以及风压测量传感器,其中:
风压测量传感器设置在风压测量盒内;
所述矩形框与所述排烟门转动连接,所述矩形框的一侧端口形成用于排出烟气的排烟口;
所述矩形框包括左边框、右边框、上边框以及下边框,所述左边框、右边框的内侧均设置有止位凸缘,所述排烟门转动至与所述止位凸缘相抵接的位置时,所述排烟门打开所述排烟口;
所述测片的长度方向与水平方向相垂直且固定设置在所述矩形框上,所述测片的顶端为封闭结构,所述测片为管状结构且其上设置有若干进流口以及与所述进流口连通的静压气流通道以及总压气流通道;
与所述静压气流通道连通的进流口朝向烟气的流出方向;
与所述总压气流通道连通的进流口朝向烟气的流入方向;
所述连接软管包括进气口通过刚性连接件与所述静压气流通道连通的静压连接软管以及进气口通过刚性连接件与所述总压气流通道连通的总压连接软管,所述静压连接软管的出风口连接所述风压测量传感器的静压感应部位,所述总压连接软管的出风口连接所述风压测量传感器的总压感应部位,所述风压测量传感器用于通过其静压感应部位检测所述排烟门周围气流的静压、通过其总压感应部位感应检测所述排烟门周围气流的总压并将总压与静压的差值作为风压输出。
优选或可选地,所述止位凸缘呈台阶状,所述测片固定在所述矩形框底面上的中间位置。
优选或可选地,所述连接软管为弯曲结构且为橡胶材料制成。
优选或可选地,所述测片顶端与底端均设置有安装座,所述安装座与矩形框固定连接,测片的底部出风口通过测片底端的安装座与连接软管连通。
优选或可选地,所述测片的数目为一个。
优选或可选地,所述测片底端的安装座固定在矩形框的底面中部接近排烟口的进风侧。
优选或可选地,所述多功能排烟装置还包括数据处理模块,所述数据处理模块包括cpu模块以及nb-iot(narrowbandinternetofthings,中文翻译为:窄带物联网)无线传输模块,所述cpu模块用于接收所述风压并据此(根据伯努利方程)得出风速,并通过所述nb-iot无线传输模块将包含风压和风速数据的信号发送给基站。
优选或可选地,所述数据处理模块还包括与cpu模块(优选stm32芯片)电连接的晶振模块、复位模块以及电源模块,其中:
所述cpu模块用于接收所述风压并据此得出风速,并通过所述nb-iot无线传输模块将包含风压和风速数据的信号发送给基站;
所述晶振模块用于为所述cpu模块提供脉冲信号;
所述复位模块用于驱动所述cpu模块复位或重启;
所述电源模块用于为所述cpu模块以及nb-iot无线传输模块供电。
优选或可选地,所述风压测量传感器用于将检测到的压力数值通过i2c协议传输至所述数据处理模块。
优选或可选地,所述多功能排烟装置还包括基站、云平台以及显示器,其中:所述基站用于接收所述nb-iot无线传输模块发送的包含风压和风速数据的信号并将其进行基带和射频处理后发送至所述云平台;
所述云平台用于将符合要求的数据格式进行解析以得到风压和风速数据,并依据所述风压和风速数据(根据公式l=3600*f*v,f为风管测定断面面积单位为m2,v为风管测定断面平均风速单位为m/s)得出风量值,并在接收到调用指令后通过所述显示器显示所述风压数据、所述风速数据以及所述风量值。
与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:
本实用新型中在排烟装置中增加风压测量传感器,风压测量传感器可以实时测量排烟装置中的风压数据,丰富了排烟装置的功能。此外,本实用新型优选方案中可以把获取的排烟装置的信息,通过nb-iot和基站上传到云平台,而在云平台上根据获取的信息计算风量,并把排烟装置的信息进行显示,实现云平台对排烟装置的实时监控。
附图说明
图1为本实用新型一种多功能排烟装置的一张示意图;
图2为本实用新型一种多功能排烟装置的另一张示意图;
图3为本实用新型一种多功能排烟装置的测片的示意图;
图4为本实用新型提供的排烟装置优选方案的主要组成部分连接关系的示意图;
图5为本实用新型一种多功能排烟装置的再一张示意图;
图6为本实用新型一种多功能排烟装置的又一张示意图;
图中:1、排烟门;2、矩形框;21、止位凸缘;3、测片;30、进流口;31、安装座;32、刚性连接件;4、连接软管;5、风压测量盒。
具体实施方式
为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合图1-4以及具体实施方式,进一步阐述本实用新型。
如图1-4所示,本实用新型实施例提供的一种多功能排烟装置,包括排烟门1、矩形框2、测片3、连接软管4以及风压测量传感器,其中:
风压测量传感器设置在风压测量盒5内;
矩形框2与排烟门1转动连接,矩形框2的一侧端口形成用于排出烟气的排烟口;矩形框2包括左边框、右边框、上边框以及下边框,左边框、右边框的内侧均设置有止位凸缘21,排烟门1转动至与止位凸缘21相抵接的位置时,排烟门1打开排烟口;
测片3的长度方向与水平方向相垂直且固定设置在矩形框2上,测片3的顶端为封闭结构,测片3为管状结构且其上设置有若干进流口30以及与进流口30连通的静压气流通道以及总压气流通道;
与静压气流通道连通的进流口30朝向烟气的流出方向;
与总压气流通道连通的进流口30朝向烟气的流入方向;
连接软管4包括进气口通过刚性连接件与静压气流通道连通的静压连接软管以及进气口通过刚性连接件与总压气流通道连通的总压连接软管,静压连接软管的出风口连接风压测量传感器的静压感应部位,总压连接软管的出风口连接风压测量传感器的总压感应部位,风压测量传感器用于通过其静压感应部位检测排烟门1周围气流的静压、通过其总压感应部位感应检测排烟门1周围气流的总压并将总压与静压的差值作为风压输出。
本实用新型中在排烟装置中增加风压测量传感器,风压测量传感器可以实时测量排烟装置中的风压数据,丰富了排烟装置的功能。
作为可选地实施方式,止位凸缘21呈台阶状,测片3固定在矩形框2底面上的中间位置。台阶状的止位凸缘21止位的效果较为理想。
作为可选地实施方式,连接软管4为弯曲结构且为橡胶材料制成。
作为可选地实施方式,测片3顶端与底端均设置有安装座31,所述安装座31与矩形框2固定连接,测片3的底部出风口通过测片3底端的安装座31与连接软管4连通。
作为可选地实施方式,测片3的数目为一个。
作为可选地实施方式,测片3底端的安装座31固定在矩形框2的底面中部接近排烟口的进风侧。
作为可选地实施方式,多功能排烟装置还包括数据处理模块,数据处理模块包括cpu模块以及nb-iot无线传输模块,cpu模块用于接收风压并据此(根据伯努利方程)得出风速,并通过nb-iot无线传输模块将包含风压和风速数据的信号发送给基站。
作为可选地实施方式,数据处理模块还包括与cpu模块电连接的晶振模块、复位模块以及电源模块,其中:
cpu模块用于接收风压并据此得出风速,并通过nb-iot无线传输模块将包含风压和风速数据的信号发送给基站;
晶振模块用于为cpu模块提供脉冲信号;
复位模块用于驱动cpu模块复位或重启;
电源模块用于为cpu模块以及nb-iot无线传输模块供电。
作为可选地实施方式,风压测量传感器用于将检测到的压力数值通过i2c协议传输至数据处理模块。
作为可选地实施方式,多功能排烟装置还包括基站、云平台以及显示器,其中:基站用于接收nb-iot无线传输模块发送的包含风压和风速数据的信号并将其进行基带和射频处理后发送至云平台;
云平台用于将符合要求的数据格式进行解析以得到风压和风速数据,并依据风压和风速数据(根据公式l=3600*f*v,f为风管测定断面面积单位为m2,v为风管测定断面平均风速单位为m/s)得出风量值,并在接收到调用指令后通过显示器显示风压数据、风速数据以及风量值。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”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实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置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实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型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实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。