双水箱水温水位控制方法、装置及双水箱供水系统

    公开(公告)号:CN119436551A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411817567.8

    申请日:2024-12-11

    Abstract: 本申请实施例涉及一种双水箱水温水位控制方法、装置及双水箱供水系统,该方法包括:确定加热水箱当前的水温是否小于或等于第一预设温度;若小于或等于第一预设温度,确定保温水箱的当前水位;获取当前时刻对应的目标水位,并基于当前水位和目标水位,确定热泵机组在当前时刻对应的运行频率;基于运行频率,对加热水箱里的水进行加热;若加热水箱的水温大于第一预设温度,控制补水装置从加热水箱向保温水箱补水。本申请实施例实现了两个水箱独立,根据保温水箱的水位调整热泵机组的运行频率,实现了根据实际用水需求和水温调整热泵机组的功耗,在满足用户用水需求的基础上,进一步降低了功耗。

    一种控制方法及热水系统
    392.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119393911A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411759030.0

    申请日:2024-12-03

    Abstract: 本发明提供了一种控制方法及热水系统,涉及热水系统技术领域,解决了热水系统能耗大、热量流失、且存在过量供热的技术问题。该控制方法包括如下步骤:基于预设的每日总热水用量和第二天预测天气参数,预测热水系统负荷;基于预测的热水系统负荷,控制热水系统启动;获取加热水箱内参数和太阳能热水组件产水参数;基于加热水箱内参数和热水系统运行时间进行保温水箱的液位调节;基于太阳能热水组件产水参数,切换热水系统产水模式。本发明基于未来室外气象参数及用热变化对主机实际供水温度及产水能力进行调节,实现负荷预测的功能,降低系统能耗,根据用热水量大小及每天的时间段划分不同液位,满足用热水需求的同时降低系统能耗。

    双水箱热水系统及其控制方法
    394.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119309325A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411461859.2

    申请日:2024-10-18

    Abstract: 本发明公开了双水箱热水系统及其控制方法,双水箱热水系统包括:保温水箱、加热水箱以及热泵机组,保温水箱的出水侧通过第二泵组连接到用户端,加热水箱与保温水箱之间连接有通断状态可控的压差补水管,加热水箱还连接有外部补水管。热泵机组的进水侧通过第一泵组连接到加热水箱的出水侧,热泵机组的出水侧可切换连接加热水箱的进水侧和/或保温水箱的进水侧。本发明将热泵机组设计在加热水箱的出水侧,通过切换热泵机组的出水侧连接状态,以实现向加热水箱和保温水箱加热或者补水,简化系统结构的同时降低热泵机组的冷凝温度,有效提升热水系统的运行能效。

    空调系统及其控制方法
    395.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119245105A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411447141.8

    申请日:2024-10-16

    Abstract: 本申请涉及一种空调系统及其控制方法,该空调系统包括:洁净车间;新风机组,其输出端与洁净车间连接;回风调节组件,包括中温冷水机组、备用主机和三介质换热器,中温冷水机组的第一输出端与三介质换热器的第一输入端连接;备用主机的冷媒输出端与三介质换热器的第二输入端连接,备用主机具有制冷模式和制热模式;以及第一温度检测装置,用于检测洁净车间的温度;其中,在空调系统处于过渡季节运行的状态下,若洁净车间内热负载的开机数量低于预设数量,且洁净车间的温度低于目标温度,则控制中温冷水机组处于关闭状态,并控制备用主机处于制热模式,以快速调节洁净车间的温度,避免洁净车间的温度过低,提升系统可靠性。

    设备的控制方法、装置、终端设备及存储介质

    公开(公告)号:CN119225244A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411334724.X

    申请日:2024-09-24

    Abstract: 本发明实施例涉及一种设备的控制方法、装置、终端设备及存储介质,所述方法包括:当终端接收到控制指令时,获取终端的标识信息;确定标识信息对应的多个控制场景,每个控制场景包括:设备的触发条件和执行动作;根据控制场景和控制指令从终端对应的设备集合中确定目标设备;当目标设备满足触发条件时,控制目标设备完成执行动作。由此,可以通过终端的标识信息确定控制场景,以及确定要控制的目标设备,根据控制场景对目标设备进行控制。实现基于控制场景对智能楼宇中的不同设备进行相应的控制,无需通过每个设备对应的控制系统对设备进行控制,优化了对多设备的控制方案,提高了对楼宇中不同设备进行控制时的控制效率。

    空调系统及其控制方法
    397.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119085044A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411431705.9

    申请日:2024-10-14

    Abstract: 本公开提供一种空调系统及其控制方法。空调系统包括蓄能空调箱、供热装置和辅助供热管路,蓄能空调箱包括三介质换热器,三介质换热器包括第一介质通道、第二介质通道和第三介质通道,第一介质通道通过辅助供热管路与供热装置的热源输出口连通,第二介质通道设置有相变材料,蓄能空调箱的气流通道的部分构成第三介质通道,且气流通道的输入口与待处理气体所在空间连通,气流通道的输出口与待调节空间连通。本公开中,供热装置可通过供热管路为三介质换热器提供热源,并在三介质换热器中与相变材料换热,从而为相变材料蓄能,然后,在需要的时候,通过相变材料释放能量,从而为第三介质通道的气体加热,进而辅助对待调节空间的温度调节。

    冷媒提纯装置及空调系统
    398.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109373651B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN201811347450.2

    申请日:2018-11-13

    Abstract: 本发明提供一种冷媒提纯装置及空调系统。冷媒提纯装置包括储液机构和分离机构。本发明提供的冷媒提纯装置及空调系统,通过设置储液机构和分离机构,能够将蒸发器内的部分冷媒和油的混合物引出,并利用压力压入分离机构内进行分离,从而实现冷媒和润滑油的分离,与此同时,利用热源对分离机构进行加热,使进入分离机构的冷媒气化,从而增加冷媒和润滑油的分离效果,并且利用液态冷媒的气化对油箱内的润滑油进行冷却,从而实现了冷却空调系统的润滑油的目的,而且将分离后的气态冷媒回流至蒸发器或闪发器9内,能够保证空调系统内的处于工作状态时的冷媒的纯度提高,从而增加空调系统的换热效率。

    压缩机系统及空调机组
    399.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112944733B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN201911260853.8

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本申请提供了一种压缩机系统及空调机组,该压缩机系统包括电机、主压缩机、副压缩机和冷凝器。电机包括电机主体和从电机主体上伸出的电机轴,主压缩机与电机轴驱动连接,主压缩机用于压缩冷却介质以用于制冷或制热,副压缩机与电机轴驱动连接。冷凝器与副压缩机的排气端通过第一冷却介质管路相连,冷凝器与电机主体的冷却流道通过第二冷却介质管路相连,电机主体的冷却流道与副压缩机的吸气端通过第三冷却介质管路相连,节流装置设置在第二冷却介质管路上。应用本发明的技术方案,相当于让一个专属于电机的冷却循环系统对电机进行针对性的冷却降温,进而有效降低电机的温度,保障压缩机系统的长期可靠运行。

    储液箱及供油系统
    400.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109307141B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN201811515735.2

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 本发明涉及一种储液箱及供油系统,其中储液箱包括:储液箱本体(1),包括用于存储液体的储液腔(14);和压力调节装置,用于调节所述储液腔(14)的压力,以使所述液体能够顺利流出。供油系统包括储液箱。本发明设有压力调节装置,在油泵停止运转,储液腔内的压力减小时,可以通过该压力调节装置增大储液腔内的压力,以使液体顺利流出,解决了现有技术中油泵停转后储液箱内的压力减小而造成供液不通畅的问题。

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