基于真空平板集热器的低能耗供热方法及系统

    公开(公告)号:CN119393816A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411419895.2

    申请日:2024-10-12

    Abstract: 本发明提供了基于真空平板集热器的低能耗供热方法及系统,涉及智能供热技术领域,通过预定监测阵列定点采集供热环境参数和室内温度,预定监测阵列部署于供热循环网络,基于集成学习原理构建热需求预测模型,将所述供热环境参数和室内温度输入所述热需求预测模型,进行未来窗口内的需求预测,获取预测热量需求,以满足所述预测热量需求为目的,执行供热参数优化分析,确定最优供热参数对集热器进行所述未来窗口内的自适应控制。解决了现有技术中存在缺乏针对低温环境下对于集热设备的有效分析,从而导致供热不足和能源浪费的技术问题。达到了提高供热效率、降低能耗和改善供热稳定性,实现在寒冷气候条件下的高效供热管理的技术效果。

    一种太阳能辅助二氧化碳循环供热系统

    公开(公告)号:CN119492066A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202411581553.0

    申请日:2024-11-07

    Abstract: 本发明属于循环供热系统技术领域,公开了一种太阳能辅助二氧化碳循环供热系统。所述的一种太阳能辅助二氧化碳循环供热系统,包括,通过循环管路依次连通的集热器、压缩机和冷凝器,所述冷凝器设置在用户供热端,所述集热器为太阳能直膨式集热器;所述集热器上设置有温差发热片,所述温差发热片的热端设置在靠近所述冷凝器入口端的位置上,所述温差发热片的冷端设置在靠近所述集热器的入口端的位置上。本发明,通过设置所述温差发热片,在太阳辐射强度过低无法对换热介质进行升温加热使其蒸发时,对换热介质进行低温辐射,以此保证系统循环的正常进行,确保了供热系统的供热持续性和供热效果。

    一种超重力空气源热泵系统控制方法

    公开(公告)号:CN119802899A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510203009.0

    申请日:2025-02-24

    Abstract: 本发明涉及一种超重力空气源热泵系统控制方法,该方法基于超重力空气源热泵系统实现,超重力空气源热泵系统包括蒸发器、冷凝器、压缩机、超重力装置、膨胀装置、传感器组件和控制单元;所述方法包括:S11、控制单元接收传感器组件所采集的实时数据;S12、控制单元基于实时数据和预先输入的目标数据,通过其预先训练好的动态控制模型获得运行参数;运行参数包括压缩机频率、超重力装置转速和膨胀装置开度;S13、控制单元根据运行参数对应调节压缩机、超重力装置和膨胀装置,其有益效果是,能够根据实际工况实时调整系统,确保系统高效运行,提高了系统的整体性能和稳定性,有助于提升系统的作业效率。

    一种耦合太阳能与热泵系统的低温高效供热方法

    公开(公告)号:CN119267983A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411419766.3

    申请日:2024-10-12

    Abstract: 本发明涉及供热控制技术领域,具体包括一种耦合太阳能与热泵系统的低温高效供热方法,包括:基于太阳能集热器与储热装置,收集可利用能源信息,设置辅助热源,监测多项参数配置全天候供热策略;储热装置高效保温,评估利用效率;通过外界温度分析,自动调整设备,以最大化太阳能利用效率为目标,进行太阳能集热器与热泵系统的耦合供热控制,解决了单一供热方式在低温下效率低下的技术问题,实现了通过太阳能与热泵系统的有机结合,在低温环境下仍能保持高效供热,显著提高整体供热效率,对太阳能集热器与热泵系统的耦合供热控制,优化太阳能和热泵的协同工作,保证了全天候稳定供热,减少能源浪费,提高供热智能化水平的技术效果。

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