可实现动态调控的利用雨水循环换热系统及控制方法

    公开(公告)号:CN114017866B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202111332827.9

    申请日:2021-11-11

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了可实现动态调控的利用雨水循环换热系统及控制方法,该换热系统包括雨水接收槽、储水装置、第一循环组件、第二循环组件、第三循环组件和动力组件。雨水接收槽设于房屋屋檐,储水装置与雨水接收槽连通。第一循环组件、第二循环组件和第三循环组件分别设置于房屋屋顶、房屋墙面和地下且依次连通组成循环系统。第二循环组件与储水装置连通供水,且循环系统通过动力组件提供循环动力并通过控制系统控制循环水量。本发明的自动调节阀与温度传感器联动,并通过控制系统解读温度传感器的采集数据,进行预设温度设定后自动开启循环换热系统进行换热调节,实现自动循环水量的控制和换热模式的切换,进而实现了自动化和智能化自动换热。

    一种家用空调启动阶段的热舒适提升方法

    公开(公告)号:CN117073203A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311208323.5

    申请日:2023-09-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开一种家用空调启动阶段的热舒适提升方法,包括以下步骤:1)利用热感觉与标准等效温度的关系模型计算最佳标准等效温度;2)计算人员活动区域平均空气温度和标准等效温度;3)启动家用空调,使家用空调工作在运行模式I下,直至人员活动区域的标准等效温度达到最佳标准等效温度;4)更改家用空调的运行模式,使家用空调工作在运行模式II下,直至人员活动区域平均空气温度达到用户设定温度;5)令家用空调间歇运行,工作模式为运行模式II,使人员活动区域标准等效温度维持在人员舒适温度范围内。本发明可根据不同的应用场景进行构建,来反应不同人群、不同场景的适应性,十分契合家用空调器启动阶段所需的热感觉预测模型特性。

    一种优化空调自清洁时间周期的控制方法

    公开(公告)号:CN116624963A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310222341.2

    申请日:2023-03-09

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开一种优化空调自清洁时间周期的控制方法,步骤包括:1)将控制器与空调电气连接,从而计算空调运行时间;2)集成室内真菌气溶胶、颗粒物浓度与蒸发器积尘量关联计算模型,以及积尘量计算模型;3)计算得到积尘量阈值;3)获取环境参数,并输入到积尘量计算模型中,计算得到实时积尘量;4)对实时积尘量与积尘量阈值进行比较,控制器判断是否触发自清洁控制模式,若是,则向空调发出控制指令,开启空调的自清洁控制模式。本发明能够确定空调启动自清洁操作的时间和频率,避免由于人为因素的影响造成空调内部蒸发器积尘量过大至自清洁难以运行,将空调内部污染约束在指定的范围内,显著提高其自清洁控制精度。

    基于人体温度感受神经元指标的空调控制系统及方法

    公开(公告)号:CN113983665A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111361770.5

    申请日:2021-11-17

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了基于人体温度感受神经元指标的空调控制系统及方法,该系统中人体温度感受器TRP(transient receptor potential)蛋白表达量采样检测仪用于采集人体组织液并进行检测;人体皮肤温度传感器用于采集人体皮肤温度值;空调模式调节器用于输出相应的控制信号;空调执行系统用于对工作模式进行调节;人体感觉神经传导速度(SCV,sensory nerve conduction velocity)监测仪用于监测人体感觉神经传导速度,并将数据输出给空调模式调节器;外接信号端用于发送预警信号提示用户或控制外接设备。本方案能更好的反应人体热响应程度及健康状态,减缓空调病的发生,对影响人体舒适健康的环境因素进行更加全面的调节,提高用能限额条件下的室内热环境的舒适性和健康程度。

    一种基于心率监测的室内热环境调控方法

    公开(公告)号:CN112032971B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202010962640.6

    申请日:2020-09-14

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于心率监测的室内热环境调控方法,包括:基于采集的室内空气温度Ta及室内湿度RH计算室内空气水分分压力Pa;基于静息心率HRo及实时平均心率HR计算用户实时代谢率估算值M;基于室内空气温度Ta、室内空气水分分压力Pa及用户实时代谢率估算值M计算用户热感觉指标CPMV0;基于用户热感觉指标CPMV0对空调进行控制。本发明可以更有效的进行空调运行与调控,为符合自然健康的动态室内热环境营造起到了极大作用。相对于传统控制模型,本发明的热感觉预测值更为准确,按此调控方法营造的室内热环境舒适度大大提高。

    一种基于体表温度监测的智能空调调控方法

    公开(公告)号:CN112032970B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202010962629.X

    申请日:2020-09-14

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于体表温度监测的智能空调调控方法,包括:基于室内空气温度ta及室内辐射温度tr计算夏季人体中性状态下表面温度理论计算值tsn或冬季人体中性状态下表面温度理论计算值twn;基于用户表面实际温度tcl,以及夏季人体中性状态下表面温度理论计算值tsn或冬季人体中性状态下表面温度理论计算值twn计算夏季温度控制值CSs或冬季温度控制值CSw;调用季节信息,基于季节信息对应的夏季温度控制值CSs或冬季温度控制值CSw对空调进行控制。本发明基于人体热舒适的中性状态物理参数情况,分为夏季和冬季工况,分别基于体表温度与室温监测数据对空调进行控制,提高了室内空调温度设定点的控制精度和效率,可以更有效的指导空调运行与调控。

    基于心率的睡眠状态下风扇的动态舒适风调控方法及装置

    公开(公告)号:CN110425173A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910559661.0

    申请日:2019-06-26

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了基于心率的睡眠状态下风扇的动态舒适风调控方法及装置,装置主要包括风扇、环境参数采集模块、心率采集模块、代谢率计算模块、处理模块、控制模块、风速调节模块和单片机。方法主要步骤为:1)环境参数采集模块采集周围环境的温度、湿度和风扇的平均辐射温度;2)代谢率计算模块对所述心率信号进行处理,得到使用者的代谢率信号;3)计算标准有效温度SET信号;4)所述控制模块基于预设的风速波动周期T、基准风速V0、风速上限Vmax和风速下限Vmin,生成正弦波动函数信号,并反馈至风速调节模块;5)所述风速调节模块基于正弦波动函数、最大风速调控信号或最小风速调控信号,调节风扇风速;本发明避免了使用者在恒定气流下因为冷或热而醒来,影响睡眠质量。

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