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公开(公告)号:CN109708226A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910051933.6
申请日:2019-01-21
Applicant: 华南理工大学建筑设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开的一种用于区域供冷系统的用户变频分布式混水接入系统,包括分布式变频水泵、静态流量平衡阀、自力式压差控制阀、比例积分电动阀、温度变送器、PID控制器、混水管;其中,分布式变频水泵根据用户需求安装于各用户混水管或用户供水管上,比例积分电动阀分别安装在各用户支路供冷一次侧管网的供水管级混水管上,温度变送器安装在各用户冷水二次侧管网的回水管上,温度变送器将检测的温度信息传输至PID控制器,PID控制器据此控制变频水泵运行频率及比例积分电动阀的阀门开度。本发明将管网输送冷水入户流量、压力调节至比例积分电动阀工作范围内,方便自动控制。
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公开(公告)号:CN107524114B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201710589279.5
申请日:2017-07-19
Applicant: 华南理工大学 , 华南理工大学建筑设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于大坡度斜坡码头和浮码头的阶梯式浮桥,包括阶梯骨架、铰接在所述阶梯骨架前端的浮动码头或工作平台,所述的阶梯骨架包括若干节彼此通过滑动副依次连接从而可上下相对移动的阶梯单元,每节阶梯单元包括钢骨架、设置在所述钢骨架的内部的浮箱,所述钢骨架顶面铺设有踏板。相对现有技术,本发明可用作存在大水位落差、大坡度的斜坡码头和浮码头连接用的浮桥,工程成本低,施工及使用方便的同时,结构稳定、耐久实用安全可靠且便于维护,大大节省传统固定式石块、混凝土斜坡的造价,提高整体式浮桥大坡度行走的舒适度。
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公开(公告)号:CN108812248A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810581784.X
申请日:2018-06-07
Applicant: 华南理工大学建筑设计研究院
Abstract: 本发明属于建筑技术领域,其公开了一种具有自清洗功能的外墙绿化供水机构,包括设置在靠近屋顶位置的集水槽以及设置在屋体上至少一个低于集水槽的绿化槽;还包括供水管、反冲管和水泵,所述的集水槽、供水管、反冲管、水泵、集水槽依次连通构成一个循环回路,所述的集水槽上设有排污口,所述的供水管上连接有用于向绿化槽供水的支管。本发明的目的在于提供一种具有自清理功能的具有自清洗功能的外墙绿化供水机构。
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公开(公告)号:CN108483672A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810581796.2
申请日:2018-06-07
Applicant: 华南理工大学建筑设计研究院
IPC: C02F3/32
Abstract: 本发明属于建筑技术领域,其公开了一种建筑物内生活废水自处理循环利用系统,包括设置在屋顶的种植装置和设置在屋体上的至少一个第一种植槽,所述的种植装置包括水池;还包括用于处理生活污水的污水处理池,所述的污水处理池包括净水端,所述的屋体的墙体内埋有浇灌主管和反冲管,所述的水池内设有双向水泵,所述的水池、浇灌主管、反冲管、双向水泵、水池构成一个循环回路,所述的反冲管的末端通过一第一控制阀连接至净水端,所述的第一种植槽和浇灌主管之间连接有浇灌支管。本发明的目的在于提供一种建筑物绿化用水和污水回收用水的深度融合且使管线能够内埋、实用寿命长、具有自清理功能的建筑物内生活废水自处理循环利用系统。
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公开(公告)号:CN108344095A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810352419.1
申请日:2018-04-19
Applicant: 华南理工大学建筑设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种建筑通风空气净化系统,包括建筑物内设的排风井和新风井,所述的排风井的顶部有与大气连通的排气通道,所述的建筑物的顶部设有铺设在建筑物顶部的用于吸收建筑物顶部的热量的循环水管网,所述的循环水管网的进水端与一循环水箱连接,所述的排气通道为中间细两端粗的烟囱状结构,所述的排气通道的表面缠绕有盘管,所述的循环水管网的排水端与盘管的进口连通,所述的盘管的出口连接至循环水箱,所述的循环水箱内设有用于调节水体温度的冷却器,所述的新风井的进风端设有空气净化单元。本发明的目的在于提供一种将通风和节能予以有效结合的建筑通风空气净化系统。
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公开(公告)号:CN108331261A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810385383.7
申请日:2018-04-26
Applicant: 华南理工大学建筑设计研究院
Abstract: 本发明涉及钢管高强混凝土剪力墙连梁纵筋锚固结构,位于剪力墙内部的锚固结构包括多组锚固组件;锚固组件包括两个锚固筋,锚固筋包括一体成型的第一段钢筋、第二段钢筋、连接第一段钢筋和第二段钢筋的圆弧段钢筋;锚固在剪力墙内的第一段钢筋位于钢管的一侧,锚固在剪力墙内的第二段钢筋位于钢管的另一侧;连梁纵筋包括直锚纵筋和卡扣纵筋,直锚纵筋的一端锚固在连梁内,直锚纵筋的另一端伸入剪力墙内并锚固在剪力墙内,直锚纵筋位于钢管的侧边;卡扣纵筋的一端卡扣在圆弧段钢筋上,卡扣纵筋伸入连梁内。本发明解决了钢管高强混凝土剪力墙由于边缘设置有钢管而导致部分连梁纵筋无法伸入剪力墙锚固的问题,属于建筑工程领域。
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公开(公告)号:CN105184094B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201510612826.8
申请日:2015-09-23
Applicant: 华南理工大学建筑设计研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种建筑物周边气温预测方法,包含以下顺序的步骤:将每日的室外气温和城市气温的数值分别记录为一维时间序列,得到准备训练序列;计算预测系数;进行局部线性预测;进行连续性预测。本发明的预测方法,将建筑物室外气温和建筑物所在城市气温的历史数据、气象部门提供的未来城市气温的预测数据都纳入预测模型之中,相对于单一数据源的预测方法,本方法可以显著提高预测精度。
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公开(公告)号:CN108072138A
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201810122167.3
申请日:2018-02-07
Applicant: 华南理工大学建筑设计研究院
IPC: F24F5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于区域供冷系统的中温空调系统,包括水泵、电动混流三通阀、第一电动二通阀、中温风机盘管、压差控制阀,其中电动混流三通阀的控制通道与区域供冷系统的回水管连接,电动混流三通阀的定流量通道与水泵的一端连接,电动混流三通阀的旁通通道与中温空调系统的回水管连接;中温空调系统的回水管接入到区域供冷系统的回水管;第一电动二通阀的两端分别连接水泵的另一端、中温风机盘管的一端;中温风机盘管的另一端与中温空调系统的回水管连接;压差控制阀设置在中温空调系统的供水管、回水管之间。本发明利用区域供冷系统回水作为空调系统冷源,实现冷源梯级利用,提升一次能源利用率,提高制冷系统运行效率。
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公开(公告)号:CN107894051A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201711352990.5
申请日:2017-12-15
Applicant: 华南理工大学建筑设计研究院
CPC classification number: F24F5/0007 , F24F5/0014 , F25B15/02 , F25B21/00 , F25B25/005 , F25B27/02
Abstract: 本发明公开了基于余热制冷的区域能源站冷却中心转移及梯级利用系统,包括热电厂余热制冷冷却中心、冷却水输送管网、能源站冷却水梯级利用系统;其中热电厂余热制冷冷却中心的余热吸收式冷水机组采用梯级串联方式,且分两级将高温回水降温至所需冷却水供水温度,即得到低温冷却水;冷却水输送管网将低温冷却水输送至能源站冷却水梯级利用系统;能源站冷却水梯级利用系统的三个以上的水冷电制冷冷水机组以相同梯级串联方式将低温冷却水梯级串联使用。本发明将区域能源站冷却中心转移至热电厂并利用余热制冷提升能源站主机效率,提升能源站供冷能力及环境效益,并通过大温差梯级利用方式减少输送水量及输送能耗,从而提升整个梯级利用系统运行效率。
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公开(公告)号:CN107764122A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201711160739.9
申请日:2017-11-20
Applicant: 济南热力集团有限公司 , 华南理工大学建筑设计研究院 , 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司
Inventor: 罗永焕 , 王钊 , 王炎 , 杨敏华 , 陈锦标 , 廖兴中 , 王磊 , 吕昊正 , 宗成璋 , 贾森 , 李杰 , 王明超 , 陈智刚 , 程国珍 , 姜大伟 , 白玉鹤 , 董兵
IPC: F28D21/00
CPC classification number: F28D21/0012 , F28D2021/0068
Abstract: 本发明公开了基于余热利用的大温差冷水复合式梯级利用系统,包括余热吸收式大温差梯级制冷系统、冷冻水梯级利用系统、冷却水梯级利用系统、区域供冷用户系统,余热吸收式大温差梯级制冷系统通过管道给冷冻水梯级利用系统供给冷水,冷冻水梯级利用系统通过管道给冷却水梯级利用系统供冷水,冷却水梯级利用系统供冷水给区域供冷用户系统供冷水,冷却水梯级利用系统的热水流回到余热吸收式大温差梯级制冷系统进行冷却。本发明利用热电厂余热进行吸收式制冷,实现余热、废热梯级利用,提升一次能源利用率,提高回水温度,增大区域供冷系统供回水温差,扩大冷水使用温差,大幅减少冷水循环水量,减少管网输送能耗与冷损失,降低冷水管网输送能耗。
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