一种冷却塔冷却控制方法及系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118482603A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410683180.1

    申请日:2024-05-30

    Abstract: 本申请公开了一种冷却塔冷却控制方法及系统,涉及冷却塔控制技术领域,包括:接收设定参数和测量参数;比较室外湿球温度测量值Ts测和室外湿球温度设定值Ts设,以及比较逼近度测量值ΔT测和逼近度设定值ΔT设;根据参数比较结果,维持当前气水比运行,或将冷却塔风量调整至系统气水比下限或上限,或将水泵流量调整至系统气水比上限或下限;判断气水比调整前后参数的变化量与预设阈值的关系,以确定是否继续调整气水比或维持当前气水比运行;将调整后的运行状态监测值作为新的测量参数。针对现有技术中存在的冷却塔控制精度低的问题,本申请提供了通过实时监测室外湿球温度、冷却塔出水温度,得到逼近度测量值等,提高了冷却塔的控制精度及制冷机组的能效。

    一种复合能源系统能效评价方法

    公开(公告)号:CN117933565B

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202410143382.7

    申请日:2024-02-01

    Abstract: 本申请公开了一种复合能源系统能效评价方法,包括:分别采集复合能源系统的运行参数,复合能源系统包含地源热泵系统和辅助耦合系统,辅助耦合系统包含冷水机组系统、空气源热泵系统和燃气锅炉系统;根据采集的运行参数,分别计算地源热泵系统、冷水机组系统、空气源热泵系统和燃气锅炉系统的能效指标;计算复合能源系统的运行能效和运行费效;根据计算得到的能效指标,计算复合能源系统的综合系统运行能效;根据综合系统运行能效,计算节能率;根据计算得到的运行能效、运行费效、综合系统运行能效和节能率,对复合能源系统进行能效评价。针对现有技术中存在的复合能源系统中计算节能率往往比较复杂,本申请简化了节能率的计算。

    一种复合能源系统能效评价方法

    公开(公告)号:CN117933565A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410143382.7

    申请日:2024-02-01

    Abstract: 本申请公开了一种复合能源系统能效评价方法,包括:分别采集复合能源系统的运行参数,复合能源系统包含地源热泵系统和辅助耦合系统,辅助耦合系统包含冷水机组系统、空气源热泵系统和燃气锅炉系统;根据采集的运行参数,分别计算地源热泵系统、冷水机组系统、空气源热泵系统和燃气锅炉系统的能效指标;计算复合能源系统的运行能效和运行费效;根据计算得到的能效指标,计算复合能源系统的综合系统运行能效;根据综合系统运行能效,计算节能率;根据计算得到的运行能效、运行费效、综合系统运行能效和节能率,对复合能源系统进行能效评价。针对现有技术中存在的复合能源系统中计算节能率往往比较复杂,本申请简化了节能率的计算。

    一种多能耦合综合能源站智慧能源系统

    公开(公告)号:CN118505421A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410525504.9

    申请日:2024-04-29

    Abstract: 本申请公开了一种多能耦合综合能源站智慧能源系统,涉及能源调度领域,包括:能源站系统,在冷量供应与冷量消耗、热量供应与热量消耗分别平衡的约束下,根据能源价格,以能源站能效最高或运行成本最低为目标,得到能源站的供能调度策略;供能系统,根据制冷制热性能系数COP的驼峰曲线,以各供能设备能效最优为目标,生成设备运行策略;设备系统,基于供回水泵扬程-流量-效率性能曲线和对应供能回路的管路摩阻,以及各供能回路距离能源站管路阻力最大点的供能支路末端供回水压差作为反馈,通过变频调节并联供回水泵的运行台数和运行频率,控制各设备的运行。针对现有技术中单能源系统能耗高的问题,本申请提高了多能互补能源站综合能效。

    一种气液混合动力型热管复合式制冷系统及制冷方法

    公开(公告)号:CN117267981A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311094986.9

    申请日:2023-08-29

    Abstract: 本发明涉及一种气液混合动力型热管复合式制冷系统及制冷方法,包括:依次连接成循环回路的气动压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器,所述循环回路上与所述气动压缩机还并联设置有氟泵。本发明的有益效果是复合式制冷机组具有4种运行模式:氟泵制冷循环模式、氟泵制冷循环+气相动力型热管循环模式、气相动力型热管循环模式以及蒸气压缩制冷循环模式,根据室内外温度,制冷机组自动切换循环运行模式;此复合式制冷系统将氟泵技术、气相动力型热管技术以及蒸汽压缩制冷技术相融合,形成了三者优势互补的新型节能冷却技术,充分利用自然冷源,提高运行效率,实现节能运行,并突破室内、外机组安装位置的限制瓶颈。

    一种气液混合动力型热管复合式制冷系统

    公开(公告)号:CN221036246U

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202322324738.0

    申请日:2023-08-29

    Abstract: 本实用新型涉及一种气液混合动力型热管复合式制冷系统,包括:依次连接成循环回路的气动压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器,所述循环回路上与所述气动压缩机还并联设置有氟泵。本实用新型的有益效果是复合式制冷机组具有4种运行模式:氟泵制冷循环模式、氟泵制冷循环+气相动力型热管循环模式、气相动力型热管循环模式以及蒸气压缩制冷循环模式,根据室内外温度,制冷机组自动切换循环运行模式;此复合式制冷系统将氟泵技术、气相动力型热管技术以及蒸汽压缩制冷技术相融合,形成了三者优势互补的新型节能冷却技术,充分利用自然冷源,提高运行效率,实现节能运行,并突破室内、外机组安装位置的限制瓶颈。

    一种并联水泵变频节能控制装置

    公开(公告)号:CN221748815U

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202420087049.4

    申请日:2024-01-12

    Abstract: 本实用新型公开了一种并联水泵变频节能控制装置,包括控制箱,所述控制箱底部固定连接有第一风机,所述控制箱内部上端的一侧对称固定连接有第二风机,所述控制箱内部的下端对称固定连接有阻尼伸缩杆,所述阻尼伸缩杆外侧设置有弹簧,所述阻尼伸缩杆顶部固定连接有承载板,以加快控制箱内部的空气流动,从而避免并联水泵变频节能控制装置因温度过高而导致内部元器件的损坏,同时位于控制箱内部设有的承载板、立板、电动推杆和推板可以对控制元件进行夹持定位,以避免发生偏移的现象,同时位于控制箱和承载板之间设有的阻尼伸缩杆和弹簧再通过缓冲垫和柔性垫的配合可以有效降低携带过程中的震动量,进而以提高该设备的使用寿命。

    一种空气源热泵节能控制装置

    公开(公告)号:CN221684851U

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202420071864.1

    申请日:2024-01-11

    Abstract: 本实用新型涉及空气源热泵技术领域,特别是涉及一种空气源热泵节能控制装置,包括支撑座,在支撑座上间隔设置有多个空气源热泵;支撑座上连接有总供水管和总回水管;总供水管与每一个空气源热泵的出水端均通过供水支管连通;总回水管与每一个空气源热泵的进水端均通过回水支管连通,且每一根回水支管上均设置有第一电磁阀;总回水管远离回水支管的管段上和总供水管远离供水支管的管段上设置有对水流进行检测的检测组件;支撑座上侧设置有室外空气温度传感器和PLC控制柜;通过采用上述技术方案,能够在保证供能量满足末端需求的情况下,使各空气源热泵节能运行,保证空气源热泵机组群在不同负荷率下能耗最低。

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