组合的加热和冷却系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116221802A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202211663474.5

    申请日:2017-06-29

    Inventor: 佩尔·罗森

    Abstract: 本发明涉及一种组合的冷却和加热系统(100),包括:区域冷却网(1),其具有:供给管道(5),其用于具有第一温度的冷却流体的输入流,和返回管道(8),其用于具有第二温度的冷却流体的返回流,第二温度高于第一温度;局部冷却系统(300),其被配置成吸收来自第一建筑物(2)的热量且包括热交换器(9),热交换器(9)具有热交换器入口(14a)和热交换器出口(14b);和局部加热系统(200),其被配置成加热第一建筑物或第二建筑物(2)且包括热泵(10),热泵(10)具有热泵入口(15a)和热泵出口(15b)。热交换器入口(14a)连接到区域冷却网(1)的供给管道(5);且热泵入口(15a)连接到区域冷却网(1)的返回管道(8)且连接到热交换器出口(14b)。

    用于具有可变流动方向的液压分配系统的分配泵设备

    公开(公告)号:CN113348326B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN201980082461.9

    申请日:2019-12-09

    Abstract: 一种用于双向液压分配网的分配泵设备。分配泵设备包括在热导管中的热导管控制阀;第一分配泵,第一分配泵有在热导管控制阀的第一侧连接至热导管的入口和在热导管控制阀的与第一侧相反的第二侧连接至热导管的出口;压力差确定装置,压力差确定装置布置在热导管控制阀的第二侧之外且配置为确定热导管中传热液体的局部压力p热与冷导管中传热液体的局部压力p冷之间的局部压力差Δp;和控制器,控制器配置为:当Δp p热,将分配泵设备设置为热导管泵送模式,其中热导管控制阀设置为关闭,且第一分配泵设置为活动,由此减小局部压力差。

    区域热能分配系统
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111425915B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202010249549.X

    申请日:2016-11-02

    Inventor: 佩尔·罗森

    Abstract: 本发明涉及区域热能分配系统(1),该区域热能分配系统(1)包括:热能回路10,其包括允许传热液体流过的热导管和冷导管(12、14);热能消耗器热交换器(22);以及热能生成器热交换器(32)。热能消耗器热交换器(22)经由热能消耗器阀(23)或热能消耗器泵(24)选择性地连接至热导管(12)。热能生成器热交换器(32)经由热能生成器阀(23)或热能生成器泵(24)选择性地连接至冷导管(14)。

    利用热变换装置的虚拟发电厂系统及利用该系统的虚拟发电厂运行方法

    公开(公告)号:CN114641912A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202180006178.5

    申请日:2021-05-10

    Abstract: 根据本发明的利用热变换装置的虚拟发电厂系统,包括:多个分布式电源,连接于虚拟发电厂;虚拟发电厂输出调节装置,连接于上述虚拟发电厂,包括获得在上述多个分布式电源生产的电力变换为热能的热变换装置;及虚拟发电厂管理装置,预测上述多个分布式电源的预估发电量执行投标,分析因上述多个分布式电源的输出变动导致的上述虚拟发电厂的输出变动及误差,基于上述分析结果控制上述虚拟发电厂输出调节装置的电力消耗量以稳定上述虚拟发电厂的输出变动。由此,本发明最小化因分布式电源的输出变动的虚拟发电厂的输出变动,提供稳定维持虚拟发电厂的输出的效果。

    一种分布式智慧能源系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN111637512B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202010303186.3

    申请日:2020-04-17

    Inventor: 丛旭日 冯婷婷

    Abstract: 本发明涉及一种分布式智慧能源系统及其控制方法,系统包括能源站和冷水机组,能源站包括集热换热器和传热换热器,集热换热器的一次侧两端口和传热换热器的一次侧两端口依次连接构成热交换循环回路,集热换热器的二次侧两端口与分布式热源连接构成集热循环回路,传热换热器的二次侧两端口对应通过送水管路和回水管路与负荷末端连接构成供热循环回路;冷水机组包括第一换热器、第二换热器、第三换热器、第四换热器和第五换热器,第三换热器和第五换热器的两端口分别通过三通控制阀对应与送水管路和回水管路连接,其具有结构简单、成本低廉、控制容易、安全可靠的优点;控制方法具有流程简单、节能效果好的优点。

    区域制热中的返回温度的降低以及区域制冷中的返回温度的增加

    公开(公告)号:CN109564438B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN201780045101.2

    申请日:2017-07-20

    Abstract: 描述了一种基于需求的DH/DC网络运行的控制系统,用于分别来自制热源和/或制冷源并使用局部恒温控制阀通过局部制热系统和/或局部制冷系统的局部制热和/或制冷流的分布式控制。局部恒温控制阀适配成设置局部制热流量和/或局部制冷流量以及控制数据,所述控制数据选自被带至中央监测器中的任何下述数据:局部制热系统和/或局部制冷系统中的局部温度、阀位置、局部流量、局部制冷介质压力和/或局部制热介质压力、以及可选地来自网络的数据,中央监测器适配成监测控制数据并且根据局部制热系统和/或局部制冷系统的性能在开环控制中重设制热源和/或制冷源处的供给温度。

    用于确定热能回路中的偏差的方法和装置

    公开(公告)号:CN113423992A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202080013973.2

    申请日:2020-02-20

    Abstract: 提出了一种用于识别热能回路中的偏差的方法。该方法包括:从布置在热流体导管(102)中的第一热流体流量传感器(208)接收(302)第一热流体流量测量值(f1);从布置在冷流体导管(104)中的第一冷流体流量传感器(204)接收(304)第一冷流体流量测量值(r1);从布置在该第一热流体流量计(208)上游的该热流体导管(102)中的第二热流体流量传感器(210)接收(306)第二热流体流量测量值(f2);从布置在该第一冷流体流量传感器(204)下游的该冷流体导管(104)中的第二冷流体流量传感器(206)接收(308)第二冷流体流量测量值(r2);从热设备流量传感器(202)接收(310)热设备流量测量值(g),该热设备流量传感器被配置为测量热设备(106a)的热设备流量,该热设备连接到该第一热流体流量传感器(208)下游和该第二热流体流量传感器(210)上游的该热流体导管(102),并且连接到该第一冷流体流量传感器(204)上游和该第二冷流体流量传感器(206)下游的该冷流体导管(104)。该方法进一步包括:当该第一热流体流量测量值(f1)不同于该第二热流体流量测量值(f2)和该热设备流量测量值(g)的组合时(312),生成(314)指示该热流体导管(102)中的偏差的第一偏差信号;或者当该第一冷流体流量测量值(r1)不同于该第二冷流体流量测量值(r2)和该热设备流量测量值(g)的组合时(316),生成(318)指示该冷流体导管(104)中的偏差的第二偏差信号。

    控制从热量分配系统的热量吸取

    公开(公告)号:CN113330256A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN201980062858.1

    申请日:2019-09-13

    Abstract: 本披露涉及一种用于控制热量分配系统的方法。该方法包括:确定连接到区域热能分配网(110)的局部热量分配系统(150)从该区域热能分配网(110)进行的总热量吸取被预测升高的时间段;在控制服务器(130)处确定与多个局部控制单元(140)中的相应一个局部控制单元相关联的控制信号,其中,每个相应的控制信号是时间分辨的并且包括与在所确定的时间段之前从该区域热能分配网(110)的热量吸取暂时增加有关的信息、以及与在所确定的时间段期间从该区域热能分配网(110)的热量吸取暂时减少有关的信息;将每个相应的控制信号从该控制服务器(130)发送到相应的局部控制单元(140);在该相应的局部控制单元(140)处接收该相应的控制信号;以及在每个相应的局部控制单元(140)处基于该相应的控制信号来调节该相应的局部热量分配系统(150)从该区域热能分配网(110)进行的热量吸取。

    可逆热泵组件和包括这种可逆热泵组件的区域热能分配系统

    公开(公告)号:CN112673211A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN201980031980.2

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 披露了一种可逆热泵组件(100)。可逆热泵组件(100)包括:具有第一侧(120)和第二侧(130)的热泵(110),热泵(110)被配置为将热量从第一侧(120)传递至第二侧(130)或反之亦然;第一侧入口阀组件(126),该第一侧入口阀组件具有连接至第一侧(120)的热泵连接件(126a)、以及被布置为连接至包括热导管和冷导管(12;14)的热能网(10)的热导管连接件和冷导管连接件(126b;126c);第二侧出口阀组件(136),该第二侧出口阀组件具有连接至第二侧(130)的热泵连接件(136a)、以及被布置为相应地连接至加热回路和冷却回路(130;140)的加热回路连接件和冷却回路连接件(136b;136c)。可逆热泵组件(100)被配置为选择性地被设定成加热模式或冷却模式。在该加热模式下,热泵(110)被配置为将热量从第一侧(120)传递至第二侧(130),第一侧入口阀组件(126)被配置为将热导管连接件(126b)与热泵连接件(126a)流体地连接,并且第二侧出口阀组件(136)被配置为将热泵连接件(136a)与加热回路连接件(136b)流体地连接。在该冷却模式下,热泵(110)被配置为将热量从第二侧(130)传递至第一侧(120),第一侧入口阀组件(126)被配置为将冷导管连接件(126c)与热泵连接件(126a)流体地连接,并且第二侧出口阀组件(136)被配置为将热泵连接件(136a)与冷却回路连接件(136c)流体地连接。还披露了一种包括多个可逆热泵组件(100)的区域热能分配系统。

    用于区域热能分配系统的局部热能消耗器组件和局部热能生成器组件

    公开(公告)号:CN112344415A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011161822.X

    申请日:2016-11-02

    Inventor: 佩尔·罗森

    Abstract: 本发明涉及与包括热导管和冷导管(12、14)的热能回路(10)连接的局部热能消耗器组件(20)和局部热能生成器组件(30)。局部热能消耗器组件(20)经由泵(24)或阀(23)而选择性地连接至热导管(12)。局部热能生成器组件(30)经由泵(34)或阀(33)而选择性地连接至冷导管(14)。通过对热导管和冷导管(12、14)的传热液体之间的局部压差进行判断来控制阀(23;33)或泵(24;34)的使用。

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