乐动体育乐动体育乐动体育本发明公开了一种混凝土智能控温控湿养护系统,包括防紫外线隔板、加湿装置、加热装置、温湿度检测装置和中央处理系统,所述防紫外线隔板倾斜固定于待养护混凝土墙的外侧,遮挡混凝土墙;所述加湿装置包括水箱、供水管路和若干喷头,所述加热装置安装在水箱内,水箱的出口与供水管路相连,供水管路上设有若干旁支管路,旁支管路设有水阀控制开关;所述喷头安装在旁支管路的端部,喷头正对混凝土墙的外侧面;所述温湿度检测装置布置在混凝土墙的外侧面上;所述中央处理系统分别与各水阀控制开关、温湿度检测装置和加热装置相连。本发明的有
(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 CN 114055614 A (43)申请公布日 2022.02.18 (21)申请号 8.4 (22)申请日 2021.11.22 (71)申请人 云南中建西部建设有限公司 地址 650217 云南省昆明市经济开发区云 大西路39号新兴产业孵化区 申请人 中建西部建设西南有限公司 中建西部建设股份有限公司 (72)发明人 张洪荣王军张远唐天明 袁文韬王宗浩祝永超 (74)专利代理机构 湖北武汉永嘉专利代理有限 公司 42102 代理人 周舒蒙 (51)Int.Cl. B28B 11/24 (2006.01) 权利要求书2页 说明书4页 附图1页 (54)发明名称 一种混凝土智能控温控湿养护系统及养护 方法 (57)摘要 本发明公开了一种混凝土智能控温控湿养 护系统,包括防紫外线隔板、加湿装置、加热装 置、温湿度检测装置和中央处理系统,所述防紫 外线隔板倾斜固定于待养护混凝土墙的外侧,遮 挡混凝土墙;所述加湿装置包括水箱、供水管路 和若干喷头,所述加热装置安装在水箱内,水箱 的出口与供水管路相连,供水管路上设有若干旁 支管路,旁支管路设有水阀控制开关;所述喷头 安装在旁支管路的端部,喷头正对混凝土墙的外 侧面;所述温湿度检测装置布置在混凝土墙的外 侧面上;所述中央处理系统分别与各水阀控制开 A 关、温湿度检测装置和加热装置相连。本发明的 4 有益效果为:设计加湿装置、加热装置和防紫外 1 6 5 线隔板,减小混凝土养护过程中的温度、湿度、抗 5 0 4 紫外线.一种混凝土智能控温控湿养护系统,其特征在于,包括防紫外线隔板、加湿装置、加 热装置、温湿度检测装置和中央处理系统,所述防紫外线隔板倾斜固定于混凝土墙的外侧, 遮挡混凝土墙;所述加湿装置包括水箱、供水管路和若干喷头,所述加热装置安装在水箱 内,水箱的出口与供水管路相连,供水管路上设有若干旁支管路,旁支管路设有水阀控制开 关;所述喷头安装在旁支管路的端部,喷头正对混凝土墙的外侧面;所述温湿度检测装置布 置在混凝土墙的外侧面上;所述中央处理系统分别与各水阀控制开关、温湿度检测装置和 加热装置相连。 2.如权利要求1所述的混凝土智能控温控湿养护系统,其特征在于,所述混凝土墙的外 侧面还设有固定架,固定架上挂有覆盖温湿度检测装置的亲水生物膜。 3.如权利要求1所述的混凝土智能控温控湿养护系统,其特征在于,所述防紫外线隔板 由外侧的紫外线吸收层和内侧的隔热层组成,所述紫外线吸收层采用紫外线吸收材料制 作;隔热层采用隔热保温材料制作。 4.如权利要求3所述的混凝土智能控温控湿养护系统,其特征在于,所述防紫外线隔板 倾斜布置,防紫外线隔板的下端固定水箱顶部的开口处,用于将雨水引流进入过滤装置,过 滤装置的出口与水箱连通;防紫外线隔板的上端向混凝土墙弯曲,抵接在设于混凝土墙外 侧面的固定架上。 5.如权利要求4所述的混凝土智能控温控湿养护系统,其特征在于,在防紫外线隔板的 两侧及顶部分别挂设防水薄膜,防水薄膜的下部与地面接触;所述防紫外线隔板、防水薄膜 和混凝土墙围合成形成养护空间。 6.如权利要求4所述的混凝土智能控温控湿养护系统,其特征在于,所述混凝土智能控 温控湿养护系统还包括太阳能发电装置,所述太阳能发电装置通过支架安装在防紫外线隔 板的外侧,太阳能发电装置的下端位于水箱顶部。 7.如权利要求6所述的混凝土智能控温控湿养护系统,其特征在于,LD乐动 乐动体育太阳能发电装置设 有储能器,储能器分别与中央处理系统、加热装置和水阀控制开关相连。 8.如权利要求1所述的混凝土智能控温控湿养护系统,其特征在于,所述温湿度检测装 置与喷头位置对应,温湿度检测装置以20 40cm的间距并排布置在混凝土墙的外侧面;温湿~ 度检测装置检测的温度变化范围为‑20℃ 60℃,温度检测误差在±0.2℃内;温湿度检测装~ 置检测的湿度变化范围为5% 95%,湿度检测误差在±2%内;所述温湿度检测装置为温湿度~ 传感器。 9.如权利要求1所述的混凝土智能控温控湿养护系统,其特征在于,在混凝土墙外侧底 部增设有废水回收装置。 10.一种基于权利要求1~9中任意一项所述养护装置的混凝土养护方法,其特征在于, 该方法为:温湿度检测装置实时检测混凝土墙的温湿度,并将温湿度信号发送至中央处理 系统;当中央处理系统接收到混凝土墙的温度低于15℃、湿度低于90%的信号时,在防紫外 线隔板上覆防水薄膜,防水薄膜下放至与地面接触,并启动加热装置加热水箱中的水,同时 打开对应点水阀控制开关,通过喷头向混凝土墙喷水,提高混凝土表面的温度和湿度,直至 混凝土墙的温度恢复至15℃、湿度达到90%以上;当中央处理系统接收到混凝土墙温度高于 25℃的信号时,打开对应的水阀控制开关,通过喷头向混凝土墙喷水,降温增湿,直至降低 混凝土墙表面温度降至25℃以下;若当中央处理系统接收到混凝土墙的温度在15 25℃之~ 2 2 CN 114055614 A 权利要求书 2/2页 间,湿度大于90%时,则停止养护。 3 3 CN 114055614 A 说明书 1/4页 一种混凝土智能控温控湿养护系统及养护方法 技术领域 [0001] 本发明涉及混凝土养护技术领域,具体涉及一种混凝土智能控温控湿养护系统。 背景技术 [0002] 随着建设规模的持续发展,大型建筑物基础体积不断扩大,混凝土一次性浇筑量 也越来越大。在混凝土的养护过程中,由于温度变化、收缩膨胀及不均匀等因素均会引起混 凝土的变形,从而产生了拉应力,当拉应力超过混凝土自身具备的抗拉能力时,产生裂缝, 造成混凝土质量的降低。强紫外线对混凝土有加速劣化的作用,建筑构造物经过长时间紫 外线照射,尤其养护期间,强紫外线会对混凝土的耐久性性能产生影响。 [0003] 目前,施工现场对混凝土的养护工艺主要有洒水养护、覆膜养护这两种。但洒水养 护频率高,消耗大量人力与水资源,湿度不均匀,不能全面的对混凝土进行养护;覆膜养护 可以提高混凝土的保湿能力,但是不能降低环境温度对混凝土中水化反应的影响,导致低 温条件下,混凝土强度发展速率缓慢。 [0004] 养护工艺配置有智能控制系统,现有的混凝土养护智能控制系统,如中国专利 CN102814858A公开了一种水泥混凝土养护智能系统,包括温度检测装置、湿度检测装置、调 节机构、人机交互装置和控制装置,可实现混凝土养护自动化;中国专利CN105045307A公开 了一种大体积混凝土全过程智能温度控制系统,包括骨料智能预冷控温单元、混凝土智能 拌合控温单元、混凝土浇筑仓内智能小环境单元、混凝土智能通水冷却单元、混凝土暴露面 智能养护单元、混凝土暴露面智能保温单元、智能接缝灌浆单元等,可实现混凝土全过程各 个单元智能控制。但上述两种控制系统都是从混凝土内部或者表面进行整体控制,施工过 程复杂,工作繁复,造价成本高,精确度低。另有中国专利CN109653205A公开了一种大体积 混凝土养护方法及其自动化养护设备,包括冷却管、温度传感器、喷淋系统、热水进水管、冷 水进水管、LD乐动 乐动体育变频器、触摸屏等组成,实现混凝土内、外部温度变化的精准控制,从局部降温、 升温过程提高混凝土表面温度变化;但是这一专利中湿度、紫外线等对混凝土养护期间影 响并未提及,而且仪器复杂,资源消耗大。 发明内容 [0005] 本发明的目的在于,针对现有技术的不足,提供一种结构简单、造价低、节能环保 的混凝土智能控温控湿养护装置。 [0006] 本发明采用的技术方案为:一种混凝土智能控温控湿养护系统,包括防紫外线隔 板、加湿装置、加热装置、温湿度检测装置和中央处理系统,所述防紫外线隔板倾斜固定于 混凝土墙的外侧,遮挡混凝土墙;所述加湿装置包括水箱、供水管路和若干喷头,所述加热 装置安装在水箱内,水箱的出口与供水管路相连,供水管路上设有若干旁支管路,旁支管路 设有水阀控制开关;所述喷头安装在旁支管路的端部,喷头正对混凝土墙的外侧面;所述温 湿度检测装置布置在混凝土墙的外侧面上;所述中央处理系统分别与各水阀控制开关、温 湿度检测装置和加热装置相连。 4 4 CN 114055614 A 说明书 2/4页 [0007] 按上述方案,所述混凝土墙的外侧面还设有固定架,固定架上挂有覆盖温湿度检 测装置的亲水生物膜。 [0008] 按上述方案,所述防紫外线隔板由外侧的紫外线吸收层和内侧的隔热层组成,所 述紫外线吸收层采用紫外线吸收材料制作;隔热层采用隔热保温材料制作。 [0009] 按上述方案,所述防紫外线隔板倾斜布置,防紫外线隔板的下端固定水箱顶部的 开口处,用于将雨水引流进入过滤装置,过滤装置的出口与水箱连通;防紫外线隔板的上端 向混凝土墙弯曲,抵接在设于混凝土墙外侧面的固定架上。 [0010] 按上述方案,在防紫外线隔板的两侧及顶部分别挂设防水薄膜,防水薄膜的下部 与地面接触;所述防紫外线隔板、防水薄膜和混凝土墙围合成形成养护空间。 [0011] 按上述方案,所述混凝土智能控温控湿养护系统还包括太阳能发电装置,所述太 阳能发电装置通过支架安装在防紫外线隔板的外侧,太阳能发电装置的下端位于水箱顶 部。 [0012] 按上述方案,太阳能发电装置设有储能器,储能器分别与中央处理系统、加热装置 和水阀控制开关相连。 [0013] 按上述方案,所述温湿度检测装置与喷头位置对应,温湿度检测装置以20 40cm的~ 间距并排布置在混凝土墙的外侧面;温湿度检测装置检测的温度变化范围为‑20℃ 60℃,~ 温度检测误差在±0.2℃内;温湿度检测装置检测的湿度变化范围为5% 95%,湿度检测误差~ 在±2%内;所述温湿度检测装置为温湿度传感器。 [0014] 按上述方案,在混凝土墙外侧底部增设有废水回收装置。 [0015] 本发明还提供了一种基于如上所述养护装置的混凝土养护方法,该方法为:温湿 度检测装置实时检测混凝土墙的温湿度,并将温湿度信号发送至中央处理系统;当中央处 理系统接收到混凝土墙的温度低于15℃、湿度低于90%的信号时,在防紫外线隔板上覆防水 薄膜,防水薄膜下放至与地面接触,并启动加热装置加热水箱中的水,同时打开对应点水阀 控制开关,通过喷头向混凝土墙喷水,提高混凝土表面的温度和湿度,直至混凝土墙的温度 恢复至15℃、湿度达到90%以上;当中央处理系统接收到混凝土墙温度高于25℃的信号时, 打开对应的水阀控制开关,通过喷头向混凝土墙喷水,降温增湿,直至降低混凝土墙表面温 度降至25℃以下;若当中央处理系统接收到混凝土墙的温度在15 25℃之间,湿度大于90%~ 时,则停止养护。 [0016] 本发明的有益效果为: 1、本发明综合考虑温度、湿度和强紫外线,设计加湿装置和加热装置,通过调节喷 洒水温,改善混凝土墙表面温湿度;设计防紫外线隔板遮挡紫外线,降低散热速率,提高混 凝土墙抗紫外线能力,减小混凝土养护过程中的温度、湿度、抗紫外线对混凝土的影响,实 现了建筑工程混凝土现场养护环境的稳定控制,有利于混凝土强度的正常发展,保障了结 构施工安全性。 [0017] 2、本发明中的防紫外线隔板具有多重作用:遮挡紫外线;与防水薄膜围合形成封 闭的养护空间,混凝土墙在封闭的养护空间内养护,保温效果好,可有效减缓温湿度的降 低;导流作用,将雨水导流进入过滤装置过滤后再次进入水箱使用;安装太阳能发电装置。 [0018] 3、本发明将雨水和喷洒废水收集起来再利用,节约了水源消耗;设计太阳能发电 装置为所述养护系统供电,节能环保,降低了工程造价,节能环保。 5 5 CN 114055614 A 说明书 3/4页 [0019] 4、本发明采用中央处理系统,根据不同的养护环境控制不同设备工作,保证混凝 土墙在合适的温湿度环境中养护,保证了混凝土墙的质量; 5、本发明结构设计合理,操作方便。 附图说明 [0020] 图1为本发明一个具体实施例的结构示意图; 其中:1‑太阳能发电装置,2‑防紫外线‑水阀控制开关,8‑亲水生物膜,9‑支架,10‑固定架,11‑混凝土墙。 具体实施方式 [0021] 为了更好地理解本发明,下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步地描述。 [0022] 如图1所示的一种混凝土智能控温控湿养护系统,布置在待养护的混凝土墙11侧 部;所述混凝土智能控温控湿养护系统包括防紫外线、温湿度 检测装置和中央处理系统4,所述防紫外线的外侧,遮挡混凝 土墙11;所述加湿装置包括水箱3、供水管路和若干喷头,所述加热装置5安装在水箱3内,水 箱3的出口与供水管路相连,供水管路上设有若干旁支管路,旁支管路设有水阀控制开关7; 所述喷头安装在旁支管路的端部,喷头正对混凝土墙11的外侧面;所述温湿度检测装置布 置在混凝土墙11的外侧面上;所述中央处理系统4分别与各水阀控制开关7、温湿度检测装 置和加热装置5相连。本实施例中,加热装置5放置在水箱3内底部,由中央处理系统4控制加 热水温,加热装置5的加热范围为20 30℃。~ [0023] 优选地,所述混凝土墙11的外侧面还设有固定架10,固定架10上挂有覆盖温湿度 检测装置的亲水生物膜8;亲水生物膜8具有强亲水和良好的抗污染特性,为混凝土提供良 好的保湿环境。 [0024] 优选地,所述防紫外线由外侧的紫外线吸收层和内侧的隔热层组成,所述紫 外线吸收层采用紫外线吸收材料制作,用于吸收中强紫外线;隔热层采用隔热保温材料制 作,降低养护散热速率,使混凝土墙11各处温差小于2℃。优选地,所述防紫外线倾斜 布置,防紫外线顶部的开口处,用于将雨水引流进入过滤装置(附图 未示出),过滤装置的出口与水箱3连通;防紫外线弯曲,抵接在 设于混凝土墙11外侧面的固定架上。 [0025] 优选地,在防紫外线的两侧及顶部分别挂设防水薄膜(附图未示出),防水薄 膜的下部与地面接触;所述防紫外线围合成形成封闭的养护 空间,保温保湿效果好。 [0026] 优选地,所述混凝土智能控温控湿养护系统还包括太阳能发电装置1,所述太阳能 发电装置1通过支架9安装在防紫外线的外侧,太阳能发电装置1的下端位于水箱3顶 部。太阳能发电装置1设有储能器,储能器分别与中央处理系统4、加热装置5和水阀控制开 关7相连。太阳能发电装置1白天吸收太阳能发电,为各设备直接供电的同时将电能储存在 储能器内,直接供电不足时利用储能器供电。 [0027] 优选地,所述温湿度检测装置与喷头位置对应,温湿度检测装置以20 40cm的间距~ 并排布置在混凝土墙11的外侧面,用于检测监测区域处的温度和湿度;温湿度检测装置检 6 6 CN 114055614 A 说明书 4/4页 测的温度变化范围为‑20℃ 60℃,温度检测误差在±0.2℃内;温湿度检测装置检测的湿度~ 变化范围为5% 95%,湿度检测误差在±2%内;所述温湿度检测装置为温湿度传感器。~ [0028] 优选地,在混凝土墙11外侧底部增设有废水回收装置,亲水生物膜8和混凝土墙11 表面的残余水经过底部废水回收装置吸收、过滤后,重新引入水箱3中,进行再次利用。 [0029] 本实施例的具体安装过程为:在混凝土墙11的外侧面定点贴上温湿度感应器6,并 覆盖亲水生物膜8;将防紫外线依次组装,并将中央处理系 统4、水阀控制开关7和加热装置5连接,加热装置5放至水箱3底部。 [0030] 养护过程中,待养护混凝土墙11的表面温度多控制在15 25℃范围内,湿度控制在~ 90%以上。一种基于如上所述养护装置的混凝土养护方法,该方法为:温湿度检测装置实时 检测混凝土墙11的温湿度,并将温湿度信号发送至中央处理系统4;当中央处理系统4接收 到混凝土墙11的温度低于15℃、湿度低于90%的信号时,在防紫外线上覆防水薄膜,防 水薄膜由机械自动下放至与地面接触,并启动加热装置5加热水箱3中的水,同时打开对应 点水阀控制开关7,通过喷头向混凝土墙11喷水,提高混凝土表面的温度和湿度,直至混凝 土墙11的温度恢复至15℃、湿度达到90%以上;当中央处理系统4接收到混凝土墙11温度高 于25℃的信号时,打开对应的水阀控制开关7,通过喷头向混凝土墙11喷水,降温增湿,直至 降低混凝土墙11表面温度降至25℃以下;若当中央处理系统4接收到混凝土墙11的温度在 15 25℃之间,湿度大于90%时,则停止养护。养护过程中产生的废水经过废水回收装置的吸~ 收,过滤,重新排入水箱3中。 [0031] 本发明通过调节喷洒水温,改善混凝土墙11的表面温湿度,使养护温度保持在15 ℃ 25℃之间,养护湿度90%以上;采用防紫外线降低散热速率,提高混凝土墙11抗紫~ 外线能力,降低混凝土养护过程中的温度、湿度、LD乐动 乐动体育抗紫外线] 最后应说明的是,以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管 参照实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述 各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,但是凡在 本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护 范围之内。 7 7 CN 114055614 A 说明书附图 1/1页 图1 8 8
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