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。

    一种冷却塔冷却控制方法及系统
    4.
    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。

    热管蒸发冷却式室内供冷系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115413195A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202210981295.X

    申请日:2022-08-16

    Abstract: 本发明提供了一种热管蒸发冷却式室内供冷系统,包括热管冷凝器、热管蒸发器、中间换热器、冷水机组、冷却塔,所述热管冷凝器与热管蒸发器之间通过气体管道、液体管道形成回路连接;所述气体管道通过第一三通连接中间换热器,液体管道通过第二三通连接中间换热器,使气体管道内的制冷剂能经中间换热器冷凝后流至液体管道;所述冷水机组与中间换热器之间通过冷冻水管道、回水管道形成回路连接;所述冷水机组与冷却塔之间通过冷却水管道形成回路连接。本发明实现了数据机房空调制冷系统大幅度节能;适合用于数据机房空调制冷系统节能改造,无需拆改原机房空调机组。

    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。

    一种智能化的岩土热物性测试系统

    公开(公告)号:CN110763721B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN201911059218.3

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本发明涉及一种智能化的岩土热物性测试系统,包括云服务器、远程终端和岩土热物性测试仪,岩土热物性测试仪根据现场测试人员或远程终端的指令,对埋管供水温度、埋管回水温度、循环流量和加热功率进行采集存储并反馈至云服务器,用户可根据上述测试数据计算出岩土体的热物性参数,而且远程终端可向云服务器请求上述测试数据,并将其进行图形化显示,远程终端还能对测试项目信息进行管理,便于用户记录测试信息或对不同测试项目的结果进行查找、比对,岩土热物性测试仪也可根据上述测试数据实现上述远程终端的全部功能,而且,岩土热物性测试仪还能监测在测试过程中是否发生异常来判断是否发出提醒警报或关闭设备,以防止火灾等危险情况的发生。

    一种智能化的岩土热物性测试系统

    公开(公告)号:CN110763721A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911059218.3

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本发明涉及一种智能化的岩土热物性测试系统,包括云服务器、远程终端和岩土热物性测试仪,岩土热物性测试仪根据现场测试人员或远程终端的指令,对埋管供水温度、埋管回水温度、循环流量和加热功率进行采集存储并反馈至云服务器,用户可根据上述测试数据计算出岩土体的热物性参数,而且远程终端可向云服务器请求上述测试数据,并将其进行图形化显示,远程终端还能对测试项目信息进行管理,便于用户记录测试信息或对不同测试项目的结果进行查找、比对,岩土热物性测试仪也可根据上述测试数据实现上述远程终端的全部功能,而且,岩土热物性测试仪还能监测在测试过程中是否发生异常来判断是否发出提醒警报或关闭设备,以防止火灾等危险情况的发生。

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