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公开(公告)号:CN116857863A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310831974.3
申请日:2023-07-07
Applicant: 淮北矿业(集团)有限责任公司物业分公司 , 同济大学
IPC: F25B49/00 , G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , F25B30/06
Abstract: 本发明属于可再生能源领域,具体涉及基于大规模地源热泵的多能互补系统优化控制方法、相应的装置及其应用。所述的基于大规模地源热泵多能互补系统优化控制方法包含四个步骤:1)计算当地土壤的冷热承载能力:可维持地源热泵系统高效率运行的土壤温度范围;2)系统层优化运行模型:通过能耗预测、最优化的方法,优化调度当日的系统形式与设备;3)设备层优化控制模型:通过短时能耗预测、最优化控制的方法,优化调节一小时时间范围内系统中各设备的运行参数;4)负荷预测模型更新:当日结束后,通过增加的历史数据,更新完善预测模型。所述的装置和系统能够实时满足负荷侧的冷、暖需求,避免系统调节过量,降低运行能耗与运行费用。
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公开(公告)号:CN116841268A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310906401.2
申请日:2023-07-24
Applicant: 淮北矿业(集团)有限责任公司物业分公司 , 同济大学
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明属于地源热调控领域,涉及一种城市大型能源站集中控制方法。本发明的方法包括:能源站的传感器模块收集大规模地源热泵系统的运行参数,通过数字控制器呈递到数据存储模块i;再将数据呈递至中央控制平台的数据融合模块;数据融合模块将数据呈递给中央控制平台的数据存储模块Z;数据存储模块Z接收数据融合模块呈递的数据以及气象获取模块收集的气象数据,与中央控制平台的负荷预测模块和优化控制模块进行数据交互,并将获得的指令发送给能源站的数据存储模块i同时传输到信息展示模块展示数据。本发明能够将城市中多个地源热泵的数据融合,进行负荷与能耗预测、优化控制,降低能源站的运维成本,提高能源站系统的预测、控制的准确度。
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公开(公告)号:CN116857863B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202310831974.3
申请日:2023-07-07
Applicant: 淮北矿业(集团)有限责任公司物业分公司 , 同济大学
IPC: F25B49/00 , G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , F25B30/06
Abstract: 本发明属于可再生能源领域,具体涉及基于大规模地源热泵的多能互补系统优化控制方法、相应的装置及其应用。所述的基于大规模地源热泵多能互补系统优化控制方法包含四个步骤:1)计算当地土壤的冷热承载能力:可维持地源热泵系统高效率运行的土壤温度范围;2)系统层优化运行模型:通过能耗预测、最优化的方法,优化调度当日的系统形式与设备;3)设备层优化控制模型:通过短时能耗预测、最优化控制的方法,优化调节一小时时间范围内系统中各设备的运行参数;4)负荷预测模型更新:当日结束后,通过增加的历史数据,更新完善预测模型。所述的装置和系统能够实时满足负荷侧的冷、暖需求,避免系统调节过量,降低运行能耗与运行费用。
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公开(公告)号:CN116878181B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202310834442.5
申请日:2023-07-07
Applicant: 淮北矿业(集团)有限责任公司物业分公司
Abstract: 本发明属于地源热泵技术领域,具体公开一种大规模地源热泵多能互补系统及运行方法,大规模地源热泵多能互补系统包括大规模地源热泵子系统、太阳能补热子系统以及双工况冷水机组冰蓄冷子系统。本发明对于冷热负荷大、建筑高度大的区域能源站,采取大规模地源热泵系统耦合双工况冷水机组冰蓄冷系统与太阳能补热的多能互补系统,能够降低单独使用地源热泵系统进行供能的初投资,降低夏季与冬季用电高峰期的运行能耗与费用,同时解决土壤取热量大于放热量的不平衡问题,维持土壤温度与地源热泵系统的高能效运行。采用经济性最优的控制方法,能够有效降低区域能源站的运行费用。
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公开(公告)号:CN116878181A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310834442.5
申请日:2023-07-07
Applicant: 淮北矿业(集团)有限责任公司物业分公司
Abstract: 本发明属于地源热泵技术领域,具体公开一种大规模地源热泵多能互补系统及运行方法,大规模地源热泵多能互补系统包括大规模地源热泵子系统、太阳能补热子系统以及双工况冷水机组冰蓄冷子系统。本发明对于冷热负荷大、建筑高度大的区域能源站,采取大规模地源热泵系统耦合双工况冷水机组冰蓄冷系统与太阳能补热的多能互补系统,能够降低单独使用地源热泵系统进行供能的初投资,降低夏季与冬季用电高峰期的运行能耗与费用,同时解决土壤取热量大于放热量的不平衡问题,维持土壤温度与地源热泵系统的高能效运行。采用经济性最优的控制方法,能够有效降低区域能源站的运行费用。
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公开(公告)号:CN111962403B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202010998969.8
申请日:2020-09-22
Applicant: 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种钢拱桥转体施工用三角形结构体系及其安装方法,该三角形结构体系包括相互铰接的压杆和拉杆,压杆的一端还通过后拉索连接至桥面梁,压杆的另一端铰接至钢拱的一端,钢拱的另一端与拉杆未与压杆铰接的一端相铰接。安装该三角形结构体系时,利用后拉索上安装的穿芯油缸以及用于放置拉杆的可升降移动的门形支架,穿芯油缸收缩拉动后拉索,使压杆往上转动、拉杆被抬起、门形支架随之移动抬升,当门形支架移动到钢拱对应连接拉杆的位置时,将拉杆从门形支架移出后与钢拱铰接。与现有技术相比,本发明在安装大型三角架体系时,不再需要借助大型吊装设备,将高空作业转为地面作业,能够降低施工风险、缩短施工工期、减少施工成本。
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公开(公告)号:CN114965956A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210562969.2
申请日:2022-05-23
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属于污染土壤修复技术领域,提供了一种用于低渗透污染土壤压裂增渗协同修复试验的多功能套管,该多功能套管包括固井区套管和介质传输通道区套管;固井区套管设置套管环空,可使快速凝固剂自顶端凝固剂输入孔注入其中后再经外套管一上的射孔输出;介质传输通道区套管设置内附圆管,通过旋转钢杆转柄带动内附圆管转动以控制介质传输通道的开关;本发明设计了上下两个功能分区,实现了固井防渗和自由开关介质传输通道两大功能,填补了本领域实验室尺度多功能套管的空白,有力推动了低渗透污染土壤压裂增渗协同修复室内试验仪器的研制进程。
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公开(公告)号:CN112325457A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011218116.4
申请日:2020-11-04
Applicant: 上海市建筑科学研究院有限公司 , 同济大学
IPC: F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/74 , F24F110/12
Abstract: 本发明公开了一种多联机与复合新风联合运行控制方法与控制系统,其包括:检测室外温度和室内温度,若室外温度大于第一预设阈值或室内外温差大于第二预设阈值,则控制多联机系统正常运行并控制机械通风系统正常运行,否则:若室外温度大于第三预设阈值或室内外温差大于第二预设阈值,则控制多联机系统进入通风模式并控制机械通风系统正常运行,否则:控制多联机系统停止运行并控制机械通风系统按照最小风量通断运行,并进行自然通风。该控制方法可最大程度利用建筑自身条件,在非采暖季节期间,通过自然通风和机械通风交替运行或同时运行的方式,引入建筑室外新鲜空气,满足室内人员健康和舒适需求。
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公开(公告)号:CN112016214A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010894737.8
申请日:2020-08-31
Applicant: 同济大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F119/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于阻容模型的地埋管换热器传热计算方法及系统。所述基于阻容模型的地埋管换热器传热计算方法包括:获取各土壤层当前时刻的供水管内流体介质平均温度、各土壤层上一时刻的回填区计算节点温度和各区域环上一时刻的岩土体计算节点温度;计算当前时刻的传热热阻;由各土壤层当前时刻的供水管内流体介质平均温度、各土壤层上一时刻的回填区计算节点温度、各区域环上一时刻的岩土体计算节点温度和当前时刻的传热热阻,计算各土壤层当前时刻的节点温度和各区域环当前时刻的岩土体计算节点平均温度。本发明能提高土壤源热泵系统的可靠性,从而最大限度地实现高效稳定的运行。
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公开(公告)号:CN111962403A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010998969.8
申请日:2020-09-22
Applicant: 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种钢拱桥转体施工用三角形结构体系及其安装方法,该三角形结构体系包括相互铰接的压杆和拉杆,压杆的一端还通过后拉索连接至桥面梁,压杆的另一端铰接至钢拱的一端,钢拱的另一端与拉杆未与压杆铰接的一端相铰接。安装该三角形结构体系时,利用后拉索上安装的穿芯油缸以及用于放置拉杆的可升降移动的门形支架,穿芯油缸收缩拉动后拉索,使压杆往上转动、拉杆被抬起、门形支架随之移动抬升,当门形支架移动到钢拱对应连接拉杆的位置时,将拉杆从门形支架移出后与钢拱铰接。与现有技术相比,本发明在安装大型三角架体系时,不再需要借助大型吊装设备,将高空作业转为地面作业,能够降低施工风险、缩短施工工期、减少施工成本。
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