基于室外气象参数的非侵入式建筑分项冷负荷监测方法

    公开(公告)号:CN113191418A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110456635.2

    申请日:2021-04-27

    IPC分类号: G06K9/62 G06N20/00 G06Q10/04

    摘要: 本发明公开了一种基于室外气象参数的非侵入式建筑分项冷负荷监测方法,属于建筑环境与暖通空调技术领域。采集室外干球温度、相对湿度以及总冷负荷数据,剔除异常值;将清洗后的数据作为训练好的分解器模型的输入进行冷负荷分解,输出对应的分项冷负荷的大小。分解器模型通过以下方法训练:将清洗后的数据通过建筑物理模型,获取分项冷负荷;各组室外干球温度、相对湿度、总冷负荷以及分项冷负荷作为样本集,将样本集划分为训练集与测试集,将训练集输入到机器学习分解器模型中进行训练,并在测试集进行测试,得到具有分解功能的分解器模型。本发明保证了数据的完整性、精确性和利用性,通过挖掘数据特征,使用能表征分项冷负荷特征的多维特征。

    基于微波辐射的过滤灭菌装置及包含其的通风空调系统

    公开(公告)号:CN113983621B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202111271661.4

    申请日:2021-10-29

    摘要: 本发明公开了基于微波辐射的过滤灭菌装置及包含其的通风空调系统,属于室内空气净化技术领域,其通过在空气传输路径上对应设置过滤单元,可以有效实现空气中微生物颗粒的过滤、捕集,再通过过滤材料与吸波材料复合形成过滤单元,以及对应吸波材料设置微波发射模组,利用微波发射模组发射微波、吸波材料吸收微波,实现过滤单元所捕集的微生物的杀灭。本发明的基于微波辐射的过滤灭菌装置,其结构简单,设置简便,在保证过滤单元对微生物颗粒捕集效率的同时,实现了对捕集微生物的杀灭,实现了空气的过滤杀菌,减少了室内环境的微生物污染,提升了室内环境的舒适性和清洁性,显著提升人们在室内生活、工作的舒适度,具有较好的实用效果和推广价值。

    一种基于水蓄能的分布式能源系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN113914995A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111164576.8

    申请日:2021-09-30

    摘要: 本发明属于能源技术领域,具体涉及一种基于水蓄能的分布式能源系统及其控制方法。本发明所述分布式能源系统包括内燃发电机、电网、控制器、吸收式冷热水机组、地源热泵和蓄能水箱,所述内燃发电机和所述电网均与用户电连接用于给用户供电,所述吸收式冷热水机组、所述地源热泵和所述蓄能水箱均通过水管与用户连接用于给用户供能。本发明控制方法,相比现有技术能够根据温度传感器监测水箱上下两端的温度判断蓄能水箱的蓄能状态,控制器根据蓄能水箱的状态和内燃发电机的运行状态控制内燃发电机的启停,以优先使用蓄能水箱中的能量,避免蓄能水箱在运行中长时间处于蓄满状态,不能继续储存系统产生的多余的冷热量,造成能量的浪费。

    一种真空管道磁悬浮列车到发站台真空保持系统

    公开(公告)号:CN110091878A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910350504.9

    申请日:2019-04-28

    IPC分类号: B61B1/00 B61B13/08 B61B13/10

    摘要: 本发明公开了一种真空管道磁悬浮列车到发站台真空保持系统,属于真空管道高速磁悬浮技术领域。包括固定舱体、旋转舱体、抽真空通道和真空泵;所述固定舱体上分布有站台门和第一抽气孔;所述站台门上分布有均流孔;所述旋转舱体上分布有连通孔、第二抽气孔和压力传感器;所述第一抽气孔和第二抽气孔上均连接有密封阀门和位置传感器。本发明中旋转舱体通过旋转运动和真空泵的抽气作用使得其内部腔体在真空状态与常压状态间转换。本发明能够保证真空管道内的真空度不受站台上下客的影响,同时当列车进站后可保证乘客在常压状态上下车;当列车继续前行时,又可保证常压空气不进入真空管道,能够显著提高真空管道高速磁悬浮列车的输送效率。

    一种自适应水泵变压差控制方法、装置和系统

    公开(公告)号:CN117536840A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311368474.7

    申请日:2023-10-19

    摘要: 本发明涉及供热供冷系统水泵控制技术领域,公开了一种自适应水泵变压差控制方法、装置和系统。该方法包括:获取未来预设时间内的气象数据,通过负荷预测模型预测目标区域供热供冷系统在未来预设时间内的用户负荷;并将未来预设时间内的用户负荷代入至动态仿真模型中,得到目标区域供热供冷系统的供回水压差变化曲线;基于供回水压差变化曲线控制目标区域供热供冷系统的水泵运行频率。本发明涉及的水泵变压差控制方法为目前区域供热供冷系统压差控制提供节能优化空间,降低系统部分负荷率下的水泵输送能耗,节约系统运营方运营费用。

    基于水流量分配的分布式能源系统的多机组运行控制方法

    公开(公告)号:CN115628571A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211194120.0

    申请日:2022-09-28

    摘要: 本发明公开了一种基于水流量分配的分布式能源系统的多机组运行控制方法。所述方法包括:获取单台内燃机产生的烟气和缸套水中的可用余热量;计算单台吸收式冷热水机组在将所述可用余热量作为输入热量时,能够产生的最大制冷量或最大制热量;确定单台吸收式冷热水机组的流量;计算单台热泵的期望供能占比;基于所述单台吸收式冷热水机组的流量和所述单台热泵的期望供能占比,根据负荷分配与水流量分配的关系确定单台热泵机组的流量;根据所述单台吸收式冷热水机组的流量和单台热泵机组的流量调节各机组对应的水泵。本发明提供的方法使系统不偏离既定运行策略,提高余热利用率和一次能源利用率,降低系统能耗和碳排放。