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公开(公告)号:CN102161582B
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN201110021487.8
申请日:2011-01-19
Applicant: 北京工业大学 , 河北省高速公路衡大管理处
IPC: C04B28/04
CPC classification number: C04B28/04 , Y02W30/92 , C04B7/02 , C04B14/068 , C04B14/28 , C04B18/08 , C04B24/2641 , C04B40/0028 , C04B2103/302
Abstract: 本发明公开了一种早强型低强度自填充水泥砂浆及其制备方法,属于道路建筑材料技术领域。其原料质量组成为:水为100份、普通硅酸盐水泥为76-81份、早强硅酸盐水泥为76-81份、河砂为399-438份、粉煤灰为66-130份、石灰石粉为30-103份、固含量40%高效减水剂为2.08-2.60份,早强剂为6.3-9.3份。本发明水泥砂浆的流动度为300-320mm,泌水率小于1%。本发明所用原料都为市售材料,降低了生产成本,便于大量使用。本发明制备方法简单、应用广泛。
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公开(公告)号:CN102161582A
公开(公告)日:2011-08-24
申请号:CN201110021487.8
申请日:2011-01-19
Applicant: 北京工业大学 , 河北省高速公路衡大管理处
IPC: C04B28/04
CPC classification number: C04B28/04 , Y02W30/92 , C04B7/02 , C04B14/068 , C04B14/28 , C04B18/08 , C04B24/2641 , C04B40/0028 , C04B2103/302
Abstract: 本发明公开了一种早强型低强度自填充水泥砂浆及其制备方法,属于道路建筑材料技术领域。其原料质量组成为:水为100份、普通硅酸盐水泥为76-81份、早强硅酸盐水泥为76-81份、河砂为399-438份、粉煤灰为66-130份、石灰石粉为30-103份、固含量40%高效减水剂为2.08-2.60份,早强剂为6.3-9.3份。本发明水泥砂浆的流动度为300-320mm,泌水率小于1%。本发明所用原料都为市售材料,降低了生产成本,便于大量使用。本发明制备方法简单、应用广泛。
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公开(公告)号:CN119103646A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411365716.1
申请日:2024-09-27
Applicant: 青岛海尔智能技术研发有限公司 , 北京工业大学 , 海尔智家股份有限公司
IPC: F24F11/32 , F24F11/42 , F24F11/65 , F24F11/64 , F24F11/88 , F24F11/61 , F24F11/89 , F24F11/84 , F24F11/77 , F24F11/86 , F24F1/0003 , F24F5/00
Abstract: 本申请涉及智能家电技术领域,公开了一种用于热泵型空调器的控制方法及控制装置、热泵型空调器。控制方法包括:在空调器运行过程中,确认空调器的冷媒缺失情况;在空调器存在冷媒缺失的情况下,获取空调器的冷凝温度和室外环温;根据冷凝温度和室外环温计算除霜温度;在除霜温度和室外环温符合设定条件的情况下,控制空调器运行除霜模式。本申请可以降低误判室外换热器需要除霜的风险。
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公开(公告)号:CN118242782B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410642740.9
申请日:2024-05-23
Applicant: 中国建筑科学研究院有限公司 , 东南大学 , 北京工业大学 , 青岛海尔空调电子有限公司 , 北京市建筑设计研究院股份有限公司 , 中节能城市节能研究院有限公司
IPC: F24T50/00
Abstract: 本发明公开了一种中深层地源热泵系统柔性运行控制方法,包括基于深孔同轴地埋管换热器传热机理建立中深层地源热泵地埋管传热计算模型,基于仿真模拟法建立建筑负荷计算模型,根据所述调节目标值基于室内温度动态仿真计算和热负荷动态仿真计算预测建筑用能侧超供需求,将所述最大取热性能与中深层地埋管基准工况下取热量进行比较分析获得热源供给侧超供能力,对所述热源供给侧超供能力与所述建筑用能侧超供需求进行匹配性分析获得匹配数据,根据所述匹配数据建立中深层地源热泵系统的调控决策。该方法不仅可以提高中深层地源热泵系统运行控制的精度,同时具有较好的可解释性,可以直接应用于中深层地源热泵系统运行控制系统中。
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公开(公告)号:CN118026452A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410280589.9
申请日:2024-03-12
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种污水规模化处理的余热回收能量自循环系统,涉及污水处理技术领域。原生水池、一级沉淀池、生化处理池、二级沉淀池及三级沉淀池依次连接,生化处理池内设置厌氧氨氧化菌处理装置,加热池连接在一级沉淀池与生化处理池之间,内设加热盘管,净水收集池连接在三级沉淀池后端,水源热泵机组连接在净水收集池与加热池之间,由蒸发器、压缩机、冷凝器及膨胀阀组成闭合回路,净水收集池通过抽水泵取水并与蒸发器换热后连接市政排水,冷凝器与加热盘管连接为闭合回路并设置循环泵进行循环水。在污水处理的基础上增设了污水加热部分,通过加热池、净水收集池和水源热泵机组的巧妙布置,将回收的热量补偿加热池提升污水温度,节能环保,成本更低。
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公开(公告)号:CN111814312B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202010541057.8
申请日:2020-06-15
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F30/20 , F24D3/18 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种空气源热泵供暖系统短期测试典型工况的选取方法,本方法将温湿度多维耦合因素“Ta‑RH”降维为“综合室外环境温度Ta'”单一因素,以Ta'为特征参数综合分析温湿度多维耦合因素“Ta‑RH”的分布频率。计算不同地域的不同综合室外环境温度Bin段内机组负荷率 依据热泵机组负荷率 的分布情况,将供暖季Ta'全部Bin段分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个区间段;统计不同测试典型工况室外温度、相对湿度下四分位数和上四分位数的整数数值TaL、TaU、RHL、RHU。本发明具有良好的适用性,不受地域和气象条件限制;科学选取空气源热泵供暖系统短期测试典型工况;降低空气源热泵性能测试工作的经济、时间成本,促进空气源热泵技术的可持续发展。
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公开(公告)号:CN112541213B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202011401923.X
申请日:2020-12-02
Applicant: 北京工业大学 , 山东佐耀智能装备股份有限公司
IPC: G06F30/13 , F24D19/10 , G06F113/08 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种供暖系统水温度预测模型的建模方法,包括如下步骤:S1:建立房间热负荷预测模型。考虑房间热负荷主要受室外环境参数(室外温度Tao、太阳辐射I)、室内设定温度(Tai,set)和外围护结构影响;(1)开发具有通用性、自适应性的地板辐射最佳供水温度预测模型,基于运行数据自动修正模型关键参数(围护结构传热系数与地板辐射热阻),大幅提高预测模型的准确性,实现对地板辐射末端最低需求水温的准确预测。(2)开发高效、稳定的适用于空气源热泵集中供暖的变水温策略,基于地板辐射最佳供水温度预测,考虑供暖管网水温衰减及滞后性。
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公开(公告)号:CN113506191B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202110531725.3
申请日:2021-05-14
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06Q50/08 , G06Q10/0639
Abstract: 一种基于熵权法COPARS模型的公共建筑节能改造技术决策方法,涉及公共建筑领域及节能改造领域。首先,基于目标建筑基本信息和机电系统运行数据确定待选节能改造技术;其次,选取节能量、静态投资回收期、减碳量为评价指标,并分别计算待选节能改造技术各评价指标大小;再次,建立COPARS多属性决策模型,并基于熵权法确定各评价指标权重系数;基于熵权法COPARS决策模型计算待选节能改造技术效用程度;最后,根据多属性决策模型效用程度计算结果,对待选节能改造技术进行优先排序。
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公开(公告)号:CN116608617A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310574482.0
申请日:2023-05-21
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种基于变频空气源热泵有限调控能力的抑霜运行方法,涉及空气源热泵抑霜技术和运行控制领域。首先,采集实时运行的压缩机频率和室外风机频率;其次,根据空气源热泵机组的除霜操作信息,确定机组是否运行于结霜工况;最后,根据所处的结霜工况,智能调节室外风机频率至最大值,以实现机组的抑霜运行。本发明在满足建筑供暖的同时,进行抑霜,达到了充分利用机组配置的效果,同时开辟了一种全新的抑霜方向。
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公开(公告)号:CN112413948B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202011297723.4
申请日:2020-11-18
Applicant: 北京工业大学
IPC: F25B47/02
Abstract: 一种空气源热泵除霜控制点实验室测定系统及方法,属于空气源热泵除霜技术领域。前提是需要依据空气源热泵机组的基本信息对机组最佳除霜控制点的时刻所在区间进行预估,基本信息包括机组容量大小、内部系统形式特点、结除霜名义工况性能等。之后以机组实际应用地域的典型气象参数分别确定3个或以上的典型结霜,此处可依据取温湿度均值的方法进行确定。使机组除霜控制系统能够依据可靠的除霜控制参数有效准确控制除霜操作,解决现有空气源热泵除霜控制方法实际应用时出现的“误除霜”问题,保证机组高效运行。
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