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公开(公告)号:CN116857863A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310831974.3
申请日:2023-07-07
Applicant: 淮北矿业(集团)有限责任公司物业分公司 , 同济大学
IPC: F25B49/00 , G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , F25B30/06
Abstract: 本发明属于可再生能源领域,具体涉及基于大规模地源热泵的多能互补系统优化控制方法、相应的装置及其应用。所述的基于大规模地源热泵多能互补系统优化控制方法包含四个步骤:1)计算当地土壤的冷热承载能力:可维持地源热泵系统高效率运行的土壤温度范围;2)系统层优化运行模型:通过能耗预测、最优化的方法,优化调度当日的系统形式与设备;3)设备层优化控制模型:通过短时能耗预测、最优化控制的方法,优化调节一小时时间范围内系统中各设备的运行参数;4)负荷预测模型更新:当日结束后,通过增加的历史数据,更新完善预测模型。所述的装置和系统能够实时满足负荷侧的冷、暖需求,避免系统调节过量,降低运行能耗与运行费用。
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公开(公告)号:CN116841268A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310906401.2
申请日:2023-07-24
Applicant: 淮北矿业(集团)有限责任公司物业分公司 , 同济大学
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明属于地源热调控领域,涉及一种城市大型能源站集中控制方法。本发明的方法包括:能源站的传感器模块收集大规模地源热泵系统的运行参数,通过数字控制器呈递到数据存储模块i;再将数据呈递至中央控制平台的数据融合模块;数据融合模块将数据呈递给中央控制平台的数据存储模块Z;数据存储模块Z接收数据融合模块呈递的数据以及气象获取模块收集的气象数据,与中央控制平台的负荷预测模块和优化控制模块进行数据交互,并将获得的指令发送给能源站的数据存储模块i同时传输到信息展示模块展示数据。本发明能够将城市中多个地源热泵的数据融合,进行负荷与能耗预测、优化控制,降低能源站的运维成本,提高能源站系统的预测、控制的准确度。
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公开(公告)号:CN116857863B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202310831974.3
申请日:2023-07-07
Applicant: 淮北矿业(集团)有限责任公司物业分公司 , 同济大学
IPC: F25B49/00 , G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , F25B30/06
Abstract: 本发明属于可再生能源领域,具体涉及基于大规模地源热泵的多能互补系统优化控制方法、相应的装置及其应用。所述的基于大规模地源热泵多能互补系统优化控制方法包含四个步骤:1)计算当地土壤的冷热承载能力:可维持地源热泵系统高效率运行的土壤温度范围;2)系统层优化运行模型:通过能耗预测、最优化的方法,优化调度当日的系统形式与设备;3)设备层优化控制模型:通过短时能耗预测、最优化控制的方法,优化调节一小时时间范围内系统中各设备的运行参数;4)负荷预测模型更新:当日结束后,通过增加的历史数据,更新完善预测模型。所述的装置和系统能够实时满足负荷侧的冷、暖需求,避免系统调节过量,降低运行能耗与运行费用。
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公开(公告)号:CN116878181B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202310834442.5
申请日:2023-07-07
Applicant: 淮北矿业(集团)有限责任公司物业分公司
Abstract: 本发明属于地源热泵技术领域,具体公开一种大规模地源热泵多能互补系统及运行方法,大规模地源热泵多能互补系统包括大规模地源热泵子系统、太阳能补热子系统以及双工况冷水机组冰蓄冷子系统。本发明对于冷热负荷大、建筑高度大的区域能源站,采取大规模地源热泵系统耦合双工况冷水机组冰蓄冷系统与太阳能补热的多能互补系统,能够降低单独使用地源热泵系统进行供能的初投资,降低夏季与冬季用电高峰期的运行能耗与费用,同时解决土壤取热量大于放热量的不平衡问题,维持土壤温度与地源热泵系统的高能效运行。采用经济性最优的控制方法,能够有效降低区域能源站的运行费用。
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公开(公告)号:CN116878181A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310834442.5
申请日:2023-07-07
Applicant: 淮北矿业(集团)有限责任公司物业分公司
Abstract: 本发明属于地源热泵技术领域,具体公开一种大规模地源热泵多能互补系统及运行方法,大规模地源热泵多能互补系统包括大规模地源热泵子系统、太阳能补热子系统以及双工况冷水机组冰蓄冷子系统。本发明对于冷热负荷大、建筑高度大的区域能源站,采取大规模地源热泵系统耦合双工况冷水机组冰蓄冷系统与太阳能补热的多能互补系统,能够降低单独使用地源热泵系统进行供能的初投资,降低夏季与冬季用电高峰期的运行能耗与费用,同时解决土壤取热量大于放热量的不平衡问题,维持土壤温度与地源热泵系统的高能效运行。采用经济性最优的控制方法,能够有效降低区域能源站的运行费用。
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公开(公告)号:CN111397071B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202010345973.4
申请日:2020-04-27
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开一种大尺寸有机玻璃球热粘接用通风系统,涉及有机玻璃球热粘接用器械领域,包括:环形风管,其周向设置有多个与其内部连通的风孔;中间连通管,其一端与环形风管相连通;排风机,其与中间连通管远离环形风管的一端相连通;支撑组件,其包括多个支撑装置和多个锁止装置,多个支撑装置沿环形风管的周向均匀设置,各支撑装置的一端均与环形风管连接,各支撑装置的另一端均可滑动地设置于厂房的侧壁上,且各支撑装置的滑动方向均沿厂房的高度方向,多个支撑装置与多个锁止装置一一对应,一个锁止装置用于将一个支撑装置锁止于厂房的侧壁上。该通风系统能够精确控制环境温度在有机玻璃球热粘接工艺要求范围内。
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公开(公告)号:CN116086888A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310037845.7
申请日:2023-01-08
Applicant: 同济大学
Abstract: 一种高精度非饱和土壤气液多相微型采样分离器,包括外部多孔包层、圆柱形轴身套筒、储液室和密封橡胶塞四个部分;圆柱形轴身套筒设有气液分离旋翼、微型轴承、密封胶圈、微孔陶瓷板和气体导管;储液室设有微型电动马达、液体导管和导线;气液分离旋翼与微型轴承相连,并通过密封胶圈与微型电动马达相连,微型电动马达位于储液室内部隔离密封,微孔陶瓷板位于储液室下方;气体导管位于圆柱形轴身套筒上部分,液体导管位于储液室下部分,出口处均设有开关阀门。本发明结构精巧、尺寸较小,能满足室内模型试验功能需求,使用方便,可实现非饱和土壤中气‑液连续取样和高效分离,对研究污染土壤和地下水的监测‑修复具有重大意义。
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公开(公告)号:CN114965956B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202210562969.2
申请日:2022-05-23
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属于污染土壤修复技术领域,提供了一种用于低渗透污染土壤压裂增渗协同修复试验的多功能套管,该多功能套管包括固井区套管和介质传输通道区套管;固井区套管设置套管环空,可使快速凝固剂自顶端凝固剂输入孔注入其中后再经外套管一上的射孔输出;介质传输通道区套管设置内附圆管,通过旋转钢杆转柄带动内附圆管转动以控制介质传输通道的开关;本发明设计了上下两个功能分区,实现了固井防渗和自由开关介质传输通道两大功能,填补了本领域实验室尺度多功能套管的空白,有力推动了低渗透污染土壤压裂增渗协同修复室内试验仪器的研制进程。
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公开(公告)号:CN115833635A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211372566.8
申请日:2022-11-03
Applicant: 同济大学
IPC: H02M7/487 , H02M7/5387
Abstract: 本发明公开了一种异质功率器件T型五电平电压源型变换系统,涉及电力电子变换技术领域。本发明包括基础单元,包括电容组件、碳化晶体管组件和硅基晶体管组件。本发明的有益效果:本异质功率器件T型五电平电压源型变换装置采用硅基器件和碳化硅基器件混合应用实现不同材料器件扬长避短,平衡成本和效能,同时本装置包含第三电容器和第四电容器两端的电压为直流母线电压的1/2,第一电容器和第二电容器两端的电压为直流母线电压的1/4,则每个硅基绝缘栅双极晶体管和每个碳化硅基场效晶体管承受的电压均为直流母线电压的1/4,所用电容器的数量少,不需箝位二极管,结构简单、控制灵活。
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公开(公告)号:CN107069160A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710055100.8
申请日:2017-01-24
Applicant: 东莞同济大学研究院 , 东莞天卫隐身技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种具有吸波功能的微波波段带通滤波器,属于无线通信和新型人工电磁材料技术领域。其包括:多个正方形的滤波单元,所述滤波单元由4个呈正方形设置的吸收单体拼接而成,吸收单体包括:位于底层的金属滤波层,其厚度为17~36μm;位于中间层的介质层,其厚度为2~6mm;位于表层且金属材质的耦合层,其厚度为17~36μm;其中,耦合层的中部设有通孔并将耦合层分成两部分,且耦合层呈对称结构;相邻的两个吸收单体的通孔方向垂直。本发明结构可以在S波段的高频部分或C波段的低频部分有透射,而在C波段的高频部分和X、Ku波段有很多吸收波段,从而大大提高了信噪比。
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