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公开(公告)号:CN110439433A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910765761.9
申请日:2019-08-19
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明涉及建筑遮阳技术领域,具体涉及一种具有遮阳功能的太阳能窗系统,该具有遮阳功能的太阳能窗系统包括太阳能玻璃窗板、导轨、滑动件和驱动装置,导轨包括第一导轨和第二导轨,第一导轨设置在阳台窗框的竖边,第二导轨与阳台的竖面垂直,且第二导轨的一端与第一导轨的底端连接;太阳能玻璃窗板与导轨通过滑动件连接,太阳能玻璃窗板与阳台的窗框内侧通过驱动装置连接,太阳能玻璃窗板与阳台的窗框通过驱动装置开合配合。该具有遮阳功能的太阳能窗系统具有收集太阳能、遮阳和导风的作用,更加智能化。
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公开(公告)号:CN106813333A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710014408.8
申请日:2017-01-09
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: Y02B30/78 , F24F5/0021 , F24F5/005 , F24F11/89
Abstract: 本发明涉及一种双埋管地道风与相变蓄能耦合空调系统,主要包括闭式地道风系统、开式地道新风系统、相变蓄能系统、围护结构辐射板系统、室内回风对流系统及控制系统。其中闭式地道风系统围绕供冷房间围护结构辐射板系统及相变蓄能系统形成闭合回路,开式地道新风系统埋管深度小于闭式地道风系统。本发明提出的双埋管系统解决了常规地道通风系统夏季凝露发霉、病菌滋生的问题,避免了直接引入室外高温空气作为新风而带来的较大负荷。同时相变蓄能系统与围护结构辐射板系统的结合,减少地道风送风风速变化而引起冷热不均,也可有效减少系统风机的运行时间。所述的空调系统实现了土壤冷源的高效化利用,提高了室内热舒适度和空气品质。
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公开(公告)号:CN106369762A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610876976.4
申请日:2016-10-08
Applicant: 湖南大学
IPC: F24F11/00
CPC classification number: F24F11/62 , F24F11/30 , F24F11/59 , F24F11/77 , F24F2110/00 , F24F2110/32
Abstract: 本发明公开了一种空调自然风模拟方法,其特征在于,包括以下步骤:通过输入室外自然风初值,根据以下风速特征方程计算当前时刻输入的风速Utn,同时对输出风速Utn标准化得到期望输出的风速u(t),根据所述期望输出的风速u(t)和风机电机的电压—风速关系,得到风机电机的输出电压,风机电机按照该输出电压调整转速,输出模拟自然风。本发明可以模拟不同类型的自然风,可以根据不同设备进行调整,从而对自然风进行模拟,让人们不开窗就体验到微风拂面的感觉,进而改善室内空气流通不佳的状况,并提高人体舒适度;本发明方法实现过程简单。
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公开(公告)号:CN105674582A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610227627.X
申请日:2016-04-13
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: Y02B30/625 , Y02E10/44 , Y02E20/12 , F02C3/22 , F23G5/027 , F23G5/033 , F24S10/00 , F24S2020/18 , F25B15/06 , F25B39/04
Abstract: 本发明公开了一种生物质和太阳能耦合的三联产系统,该系统包括生物质预热器、生物质粉碎机、固定床气化炉、旋风分离除尘器、第一换热器、第二换热器、第三换热器、冷凝器、水泵、槽式太阳能集热器、塔式定日镜场、燃气轮机、烟气蒸汽型吸收式机组和第四换热器。本发明集成了生物质气化和太阳能集热两种能源技术,通过系统集成实现了两种能源的优势互补。该系统总能效率高达50.2%,对可再生能源系统结构优化,环境可持续发展,应对气候变化具有十分重要作用。
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公开(公告)号:CN103256754B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201210142139.0
申请日:2012-05-09
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: Y02B10/40
Abstract: 本发明公开了一种天然气基分布式能源系统与地源热泵耦合的复合供能系统,该系统包括燃气轮机、溴化锂吸收式机组、余热锅炉、第一水源热泵机组、第二水源热泵机组、第一换热器、第二换热器、第三换热器、吸收式除湿装置、地下换热器、并网装置、冰蓄冷装置、第一蓄热水箱、第二蓄热水箱、建筑能耗监测与控制装置和信号反馈控制网络。本发明充分利用了分布式能源系统的余热,进一步提高了总能系统的效率。本发明综合利用了化石清洁能源和可再生能源两种能源技术,进行耦合和集成,实现了两种能源的优势互补。该系统与现有的复合供能系统相比,不仅大大提高了能源利用效率,而且可以创造巨大的环保效益,具有重大的现实意义。
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公开(公告)号:CN101876473A
公开(公告)日:2010-11-03
申请号:CN201010200700.7
申请日:2010-06-13
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种热源塔耦合热泵制热系统控制方法及控制装置,本控制方法为:在系统动态运行条件下,中央控制单元通过分析热源塔水溶液比重值大小,分析热源塔进风口空气干球温度值与热源塔进风口空气露点温度值大小关系,分析热源塔进风口空气露点温度值与热源塔进液口水溶液温度值大小关系,分析热源塔进风口空气水蒸气分压力值与热源塔进液口的溶液表面水蒸气分压力值大小关系,中央控制单元向自动加溶质装置电机变频控制器、热源塔风机变频控制器、循环泵变频控制器输送控制信息,进行系统动态调节控制。该热源塔耦合热泵制热系统控制方法及控制装置结构简单、成本低、能最大限度地实现该系统的高效、稳定、节能运行。
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公开(公告)号:CN101776355A
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN201010123086.9
申请日:2010-03-12
Applicant: 湖南大学
Abstract: 一种高落差长配管热泵空调系统的回油控制方法,它是在高落差长配管热泵空调系统的冷凝器与蒸发器底部、冷凝器与压缩机吸气管下部之间分别安装旁通管,旁通管与蒸发器、压缩机吸气管均为切向连接;实时监测管路中的制冷剂流量和系统运行时间,在制冷剂流量达到一定以及运行时间一定时,则开启旁通管,高压的制冷剂液体经过旁通管的节流后以切线方向喷入蒸发器的底部或吸气管下部润滑油汇集区,将发生堵塞的制冷剂管路中积聚的润滑油带回压缩机,实现系统顺利回油。可在不影响热泵空调系统正常工作的情况下,有效提高系统回油效率,提高系统运行稳定性,避免压缩机因缺油出现故障,保证了高落差长配管热泵空调系统高效运行。
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公开(公告)号:CN101750970A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200910044728.3
申请日:2009-11-09
Applicant: 湖南大学
IPC: G05B19/02
Abstract: 一种直接膨胀式地源热泵储液控制方法,它依据地源热泵机组在冬夏季与土壤交换的热量,设计安装两套地下换热器管路系统,分别满足冬季制热工况与夏季制冷工况。根据运行工况的不同,选择并调节其中的一套地下换热器管路系统与主机相匹配,实现机组的正常高效工作,相应的另一套地下换热器管路系统担当储液器的功能。本发明利用长度不同的地下换热器管路系统的切换,实现了制冷剂量的储存,避免冬夏季系统切换时频繁的制冷剂充注、排出与调节等繁琐工作,大大降低了制冷剂的消耗;同时提高了系统运行的稳定性,避免机组因制冷剂量的多少出现故障,保证了直接膨胀式地源热泵系统的高效运行。
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公开(公告)号:CN100567858C
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200810143017.7
申请日:2008-09-28
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明为一种直接膨胀式地源热泵的回油控制方法,该方法为:实时监测直接膨胀式地源热泵地下换热器组管路进出口压差,通过压差变化来判断地下换热器管路是否发生润滑油积聚堵塞,当地下换热器管路发生润滑油积聚或者系统连续正常运行超过预先设定的时间,则顺序关闭部分地下管路一定时间,以提高其余地下管路中的制冷剂流速,利用高速流动的制冷剂将发生堵塞的埋地铜管中积聚的润滑油带回压缩机,实现系统顺利回油。本发明所述回油控制方法能有效提高系统回油效率,提高系统运行稳定性,避免压缩机因缺油出现故障,保证了直接膨胀式地源热泵系统高效运行。
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公开(公告)号:CN100557535C
公开(公告)日:2009-11-04
申请号:CN200810031336.9
申请日:2008-05-19
Applicant: 湖南大学
IPC: G05B19/04
Abstract: 本发明公开了一种可收放式屋面遮热装置的控制方法,利用该控制方法可根据室内热环境需求以及屋面与室内相对围护结构之间的辐射热流方向,对平行布置在屋面下的遮热装置的展开和收起进行自动控制,达到改善室内热环境的目的。本发明所提出的屋面遮热装置的控制方法,隔热效果显著,能有效减少通过屋面层进出室内的辐射热量;并通过控制遮热装置的展开和收起,最大程度地改善室内热环境,提高室内热舒适性,适用于坡屋面(有吊顶层或无吊顶层)、平屋面(有吊顶层或无吊顶层)、双层通风屋面等多种屋面形式。
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