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一種負壓氣膜建筑系統的制作方法與工藝

文檔序號:11774571閱讀:404來源:國知局
一種負壓氣膜建筑系統的制作方法與工藝
本實用新型涉及氣膜建筑技術領域,尤其涉及一種負壓氣膜建筑系統。

背景技術:
隨著我國經濟發展水平的進步,節能環保,消除霧霾等環境要求變得越來越重要。當前,國家環保政策明確要求污染土處理項目禁止露天作業,必須進行全封閉無害化處理。氣膜建筑作為一種新型的建筑形式,具有密閉性好,跨度大,建設周期短等優點,得到了逐步推廣。然而現有的氣膜建筑普遍采用正壓氣膜結構形式,正壓氣膜結構內部無骨架支撐,通過在氣膜建筑內部提供正壓空氣把氣膜結構主體支撐起來。在使用過程中,由于受氣膜結構內部正氣壓影響,膜面一旦損壞,將會導致膜內有害氣體泄漏,造成二次環境污染。

技術實現要素:
(一)要解決的技術問題本實用新型的目的是提供一種負壓氣膜建筑系統,解決現有的正壓氣膜建筑,膜面損壞會導致膜內有害氣體泄漏,造成二次環境污染的技術問題。(二)技術方案為了解決上述技術問題,本實用新型提供了一種負壓氣膜建筑系統,包括氣膜圍護系統和排風系統,其中所述氣膜圍護系統包括支撐骨架以及覆蓋設置在所述支撐骨架外表面上的氣膜結構屋面,所述排風系統包括若干用于抽取所述氣膜圍護系統內部空氣向外排放的排風風機。進一步地,所述支撐骨架為管桁架結構或雙層網殼結構。具體地,所述氣膜結構屋面與所述支撐骨架通過預應力裝置相連。進一步地,所述的負壓氣膜建筑系統還包括主控系統、進風系統、環境安全監測系統和尾氣凈化處理系統,所述主控系統分別與所述排風系統、所述進風系統、所述環境安全監測系統和所述尾氣凈化處理系統相連。具體地,所述進風系統包括若干自垂式進風百葉以及設置在所述自垂式進風百葉上的進風閥門。具體地,所述環境安全監測系統包括安裝在所述氣膜圍護系統內部的有毒氣體傳感器以及氣體報警控制器。具體地,所述尾氣凈化處理系統包括除塵器,與所述除塵器通過進風管道連接的活性炭凈化器,以及與所述活性炭凈化器連接的離心風機,其中所述離心風機與排風煙囪相連。進一步地,所述的負壓氣膜建筑系統還包括照明系統和監控系統,所述照明系統和所述監控系統分別與所述主控系統相連。進一步地,所述的負壓氣膜建筑系統還包括出入系統,所述出入系統包括車輛進出門、人員進出門、應急安全門以及備用門。(三)有益效果本實用新型的上述技術方案具有如下優點:本實用新型提供的負壓氣膜建筑系統,將氣膜結構屋面覆蓋設置在支撐骨架外表面上構成氣膜圍護系統,再通過排風風機將氣膜圍護系統內部的空氣抽取并向外排放,使得氣膜建筑內部形成負壓。與現有技術的正壓氣膜建筑相比,該負壓氣膜建筑系統,由于氣膜建筑內的壓力小于氣膜建筑外的正常大氣壓,在氣膜結構屋面發生損壞時,氣膜建筑內的有害氣體不會發生泄漏,因此不會發生二次污染事件,安全可靠,有利于環境保護。附圖說明圖1是本實用新型實施例負壓氣膜建筑系統的結構示意圖;圖2是本實用新型實施例負壓氣膜建筑系統的圖1的俯視圖;圖3是本實用新型實施例負壓氣膜建筑系統的圖1的左視圖;圖4是本實用新型實施例負壓氣膜建筑系統的尾氣凈化處理系統示意圖。圖中:1:氣膜圍護系統;2:擋土墻;31:車輛進入門;32:車輛退出門;4:人員進出門;5:應急安全門;6:備用門;7:自垂式進風百葉;81:除塵器;82:進風管道;83:活性炭凈化器;84:離心風機;85:排風煙囪。具體實施方式為使本實用新型實施例的目的、技術方案和優點更加清楚,下面將結合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本實用新型的一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本實用新型中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動的前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。如圖1-3所示,本實用新型提供的負壓氣膜建筑系統,包括氣膜圍護系統1和排風系統,其中所述氣膜圍護系統1包括支撐骨架以及覆蓋設置在所述支撐骨架外表面上的氣膜結構屋面,所述排風系統包括若干用于抽取所述氣膜圍護系統內部空氣向外排放的排風風機。該負壓氣膜建筑系統,通過所述支撐骨架來支撐所述氣膜結構屋面,再通過排風風機抽取氣膜建筑內部的空氣并向外排放,使得氣膜建筑內部形成負壓。與現有技術的正壓氣膜建筑相比,由于該負壓氣膜建筑系統的內部壓力小于外部正常大氣壓,使得氣膜結構屋面發生損壞時,氣膜建筑內的有害氣體不會發生泄漏,因此不會發生二次污染事件,安全可靠。進一步而言,所述支撐骨架可以采用管桁架結構或雙層網殼結構。在本實用新型實施例中,所述支撐骨架采用雙層網殼結構,所述網殼結構包括圓柱面網殼結構以及分別與所述圓柱面網殼結構的兩端呈圓弧過渡連接的弧形曲面網殼結構。這種結構形式使得整個負壓氣膜建筑系統的外形協調美觀,能夠實現氣膜結構屋面和支撐骨架之間的完美結合。具體而言,所述膜結構屋面采用高強度的柔性薄膜材料,所述膜結構屋面覆蓋設置在組成所述雙層網殼結構的上弦桿件表面,且所述所述膜結構屋面與所述雙層網殼結構的上弦桿件通過預應力裝置緊緊連在一起,達到抵御外界風、雪荷載的目的。所述所述膜結構屋面的下部與設置在所述氣膜圍護系統1四周的擋土墻2連接密封,從而形成密閉空間。更具體地,所述的負壓氣膜建筑系統還包括出入系統,所述出入系統包括車輛進出門、人員進出門4、應急安全門5以及備用門6,所述出入系統與所述氣膜結構屋面緊密連接,由于該負壓氣膜建筑系統內部為負壓,車輛以及人員的出入不會引起建筑內氣體向外泄漏。其中所述車輛進出門包括車輛進入門31和車輛退出門32,所述車輛進入門31和車輛退出門32分別采用紅外線感應門,所述人員進出門4采用三葉式旋轉門。更進一步而言,所述的負壓氣膜建筑系統還包括主控系統、進風系統、環境安全監測系統、尾氣凈化處理系統、照明系統和監控系統,其中所述主控系統分別與所述排風系統、所述進風系統、所述環境安全監測系統、所述尾氣凈化處理系統、所述照明系統和所述監控系統相連。具體來說,所述進風系統包括若干設置在所述擋土墻2上的自垂式進風百葉7以及進風閥門,通過所述進風閥門能夠控制所述自垂式進風百葉7的開啟、關閉以及進風量的大小。通過所述進風系統不僅能夠維持負壓氣膜建筑系統內的壓值在設定范圍,而且還為負壓氣膜建筑系統內的作業人員提供新風,通過輸送新風將負壓氣膜建筑系統內各個角落的有毒氣體進行混合流動,從而保證有毒氣體的有組織處理。如圖4所示,所述尾氣凈化處理系統包括除塵器81,與所述除塵器81通過進風管道82連接的活性炭凈化器83,以及與所述活性炭凈化器83連接的離心風機84,其中所述除塵器81采用布袋除塵器,用于對氣體中大顆粒物進行初步過濾,再通過所述進風管道82進入到所述活性炭凈化器83中,所述活性炭凈化器83采用活性炭吸附原理對污染土揮發出的有毒氣體進行集中收集、集中處理,直至達到排放標準,所述離心風機84采用防爆式離心風機,用于吸取負壓氣膜建筑系統內的有毒氣體至所述尾氣凈化處理系統中,所述離心風機84與排風煙囪85相連。所述環境安全監測系統包括安裝在所述氣膜圍護系統內部的有毒氣體傳感器以及氣體報警控制器,其中所述有毒氣體傳感器用于對負壓氣膜建筑系統內的有機化合物VOCs、CO、NOx、苯等氣體進行實時監測,并將監測信號傳遞至所述主控系統。當有毒氣體長時間超出報警線,所述氣體報警控制器會產生聲光報警,提示作業人員趕快撤出負壓氣膜建筑系統,保證人員人身安全。所述照明系統包括室內照明裝置和室外照明裝置,通過所述照明系統不僅能夠為夜間作業提供照明,而且能夠為監控攝像提供可靠的光照度。所述監控系統包括高速變焦攝像頭、硬盤錄像機以及顯示器,所述監控系統具有全方位、完整、清晰的監控存儲功能,通過所述監控系統能夠對負壓氣膜建筑系統進行集中監控,可以在第一時間掌握負壓氣膜建筑系統運行情況的視頻畫面,從而提高對負壓氣膜建筑系統的有效管理。此外,所述的負壓氣膜建筑系統還包括數據采集系統、終端遠程監控平臺、配電控制柜以及變頻控制系統,其中所述終端遠程監控平臺是在中控室中通過電腦顯示屏對負壓氣膜建筑系統內所有系統的運行情況以及運行數據進行實時了解的電腦終端,且有數據存儲、歷史數據查詢等功能。所述數據采集系統包括分別安裝在所述負壓氣膜建筑系統內的壓力傳感器、溫度傳感器和濕度傳感器,所述數據采集系統用于對負壓氣膜建筑系統內部進行壓力檢測、溫度檢測和濕度檢測,并將采集到的數據實時傳遞至所述主控系統。本實用新型負壓氣膜建筑系統的運行過程是:通過所述排風系統的排風風機不間斷的進行排風,使得該負壓氣膜建筑系統內的氣壓降低形成負壓,當達到一定負壓值時,所述主控系統控制所述進風閥門打開,向負壓氣膜建筑系統內補充氣體,從而形成流場,同時保證壓力差在設定安全范圍內,保證結構的穩定。在負壓氣膜建筑系統內部的作業機械對污染土進行解析作業,密閉的空間內會產生大量的揮發性有機化合物VOCs、CO、NOx、苯等氣體,為了保證密閉空間內工作人員的身心健康和密閉式空間的安全性,需要通過所述環境安全監測系統對密閉空間中的氣體進行檢測。內部空間的有毒氣體濃度將通過所述有毒氣體傳感器進行檢測,當濃度超出安全范圍時,由所述有毒氣體傳感器向所述主控系統發出信號,所述主控系統發出指令,控制所述尾氣凈化處理系統啟動,所述尾氣凈化處理系統將負壓氣膜建筑系統內部污染土揮發的有毒氣體進行過濾、活性碳吸附處理后進行達標排放。即在作業區實現有毒氣體由無組織排放到有組織的排放的巨大轉變,達到環保標準要求。在上述運行過程中,由所述排風系統的排風風機不間斷排風,維持該負壓氣膜建筑系統內部處于負壓狀態。當該負壓氣膜建筑系統內有毒氣體濃度超出安全范圍內時,所述環境安全監測系統對所述主控系統發出信號,所述主控系統控制所述尾氣凈化處理系統啟動,同時停止所述排風系統的排風風機的排風運行,從而對該負壓氣膜建筑系統內部的空氣進行凈化處理后再排風。在此過程中,所述主控系統通過變頻控制器發布指令,完成所述排風系統與所述尾氣凈化處理系統之間無障礙的切換,不僅保證了負壓氣膜建筑系統內的人員安全,也達到了保護環境的目的。綜上所述,本實用新型提供的負壓氣膜建筑系統,將氣膜結構屋面覆蓋設置在支撐骨架外表面上構成氣膜圍護系統,再通過排風風機將負壓氣膜建筑系統內部的空氣抽取并向外排放,使得氣膜建筑內部形成負壓。與現有技術的正壓氣膜建筑相比,該負壓氣膜建筑系統,由于氣膜建筑內的壓力小于氣膜建筑外的正常大氣壓,在氣膜結構屋面發生損壞時,氣膜建筑內的有害氣體不會發生泄漏,因此不會發生二次污染事件,安全可靠,有利于環境保護。最后應說明的是:以上實施例僅用以說明本實用新型的技術方案,而非對其限制;盡管參照前述實施例對本實用新型進行了詳細的說明,本領域的普通技術人員應當理解:其依然可以對前述各實施例所記載的技術方案進行修改,或者對其中部分技術特征進行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應技術方案的本質脫離本實用新型各實施例技術方案的精神和范圍。
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