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公开(公告)号:CN106338127A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610836083.7
申请日:2016-09-20
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/00
CPC classification number: F24F11/30 , F24F11/62 , F24F11/64 , F24F11/70 , F24F2110/00 , F24F2110/10 , F24F2110/20 , F24F2120/10 , F24F2140/20
Abstract: 本发明涉及用于地铁暖通空调系统的负荷预测和控制系统及其方法。在一个方面中,提供一种用于地铁暖通空调系统的负荷预测和控制系统。该系统包括基础数据库、感测系统、负荷预测部和控制器,基础数据库存储有历史数据,感测系统提供实测数据,负荷预测部基于历史数据和实测数据而计算出地铁暖通空调系统的预测负荷值并且将预测负荷值传输至控制部,控制器基于预测负荷值发出控制指令以控制地铁暖通空调系统的运行。历史数据和实测数据包括强时变性数据。根据本发明,解决了传统负荷预测精度差,空调系统控制欠理想等问题,还具有节省初投资,运行可靠,改善暖通空调系统节能效果,减少数据库存储数据,负荷预测模型简单,实用性强等优点。
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公开(公告)号:CN105423614A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510993285.8
申请日:2015-12-23
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
CPC classification number: Y02A30/274 , Y02B30/625 , F25B25/02 , F25B1/10 , F25B15/06 , F25B27/02
Abstract: 本发明公开了一种压缩式吸收制冷机组及其控制方法,该机组包括:冷凝器(102)、发生器(104)、蒸发器(106)、吸收器(108)以及冷却水管路(122)和冷冻水管路(124),在所述发生器(104)的蒸汽出口至所述冷凝器(102)的蒸汽入口之间,设置有用于将所述发生器(104)产生蒸汽的压力压缩至所述冷凝器(102)中冷却水的饱和温度对应的饱和压力以上的压缩机(126)。本发明的方案,可以克服现有技术中可靠性差、适用范围小和能源利用率低等缺陷,实现可靠性好、适用范围大和能源利用率高的有益效果。
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公开(公告)号:CN105091422A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510531305.X
申请日:2015-08-26
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62
Abstract: 本发明公开一种混合吸入装置和溴化锂机组。该混合吸入装置包括:泵体连接口(1),位于混合吸入装置的底部,用于与溶液泵实现连接;溶液吸入通道(2),设置在混合吸入装置的周侧,从混合吸入装置的顶部延伸至底部,并将混合吸入装置的内侧与外侧连通。根据本发明的混合吸入装置,能够有效提升溴化锂溶液与活性剂的混合效果,保证溴化锂溶液的换热性能,降低活性剂的成本。
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公开(公告)号:CN104879818A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510203097.0
申请日:2015-04-24
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24D3/18
Abstract: 本发明提供了一种换热机组,包括吸收式热泵机组和水-水换热器,所述吸收式热泵机组和所述水-水换热器通过连接管路连接;所述连接管路分为一次侧管路和二次侧管路;所述一次侧管路采用逐级顺序串接的方式;所述一次侧管路依次经过所述水-水换热器和所述吸收式热泵机组的蒸发器,所述一次侧管路的热水依次经过所述水-水换热器和所述蒸发器后流出所述换热机组。本发明的换热机组的一次侧热水依次经过水-水换热器和吸收式热泵机组的蒸发器,该一次侧热水需要克服的阻力为水-水换热器和蒸发器之和,与现有技术相比,一次侧热水的阻力从15mH2O以上降至8mH2O以下,不需要额外增加一次网水泵。
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公开(公告)号:CN104848325A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510200689.7
申请日:2015-04-24
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种吸收式热泵型换热机组,包括吸收式热泵、第一水-水换热器和水路系统,吸收式热泵包括发生器、冷凝器、吸收器和蒸发器;所述水路系统包括一次侧水路和二次侧水路,一次侧水路采用逐级顺序串接的方式,一次侧水路依次经过发生器和第一水-水换热器后返回集中供热热源,或一次侧水路依次经过第一水-水换热器和蒸发器后返回所述集中供热热源;二次侧水路包括并联的两路,其中一路依次经过吸收器和冷凝器后返回热用户,另一路经过第一水-水换热器后返回所述热用户。本发明的吸收式热泵型换热机组,一次侧热水阻力大大降低,发生器和蒸发器管内流速增加,提高了换热系数。
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公开(公告)号:CN104833133A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510200855.3
申请日:2015-04-24
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种复合型热泵机组,包括吸收式热泵、第一水-水换热器、连接管路和压缩式制冷机;所述连接管路包括一次侧连接管路和二次侧连接管路;所述一次侧连接管路依次经过所述第一水-水换热器、所述吸收式热泵的蒸发器和所述压缩式制冷机的蒸发器;所述二次侧连接管路包括第一支路和第二支路,所述第一支路依次经过所述第一水-水换热器和所述吸收式热泵的发生器,所述第二支路依次经过所述吸收式热泵的吸收器和所述吸收式热泵的冷凝器,所述第一支路和所述第二支路汇成一路后经过所述压缩式制冷机的冷凝器并连通到热用户。上述复合型热泵机组能够在一次侧供水温度较低时,将一次侧热水回水的温度降低到15℃以下。
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公开(公告)号:CN104154674A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410415987.3
申请日:2014-08-21
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F25B15/00
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62
Abstract: 本发明公开了一种第二类吸收式热泵系统及其制热方法,第二类吸收式热泵系统,包括蒸发器、吸收器、发生器以及冷凝器,冷凝器的液态冷剂出口通过第一管路与蒸发器的液态冷剂进口连通,蒸发器的液态冷剂出口通过第二管路与冷凝器的液态冷剂进口连通,还包括冷剂热交换器,冷剂热交换器包括能够相互热交换的第一换热管和第二换热管,且所述第一换热管串接于所述第一管路上,所述第二换热管串接于所述第二管路上。该第二类吸收式热泵系统的结构设计可以有效地解决第二类吸收式热泵系统的能源利用率较低以及高温热源温度低的问题。
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公开(公告)号:CN119594665A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411910971.X
申请日:2024-12-24
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F25D29/00
Abstract: 本公开提供了一种冷库系统运行的控制方法、装置、冷库系统、存储介质以及计算机程序产品,其中的方法包括:在电网供电模式下,根据与电网的各个电价时段对应的运行时长、电价、第一运行温度和耗电系数,以及冷库容积,确定多个第一运行电费;基于多个第一运行电费,设置第二运行电费;根据运行时长、电价和耗电系数,以及第二运行电费和容积信息,确定与各个电价时段对应的第二运行温度;确定与当前时间对应的当前电价时段,根据与当前电价时段对应的第二运行温度控制冷库系统运行。本公开可以对各个电价时段的运行温度进行自动设置,能够对冷库系统的运行温度和用电进行精准控制,降低了冷库系统的能耗,以及运维护成本。
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公开(公告)号:CN119468557A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411671090.7
申请日:2024-11-21
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F25B49/00
Abstract: 本申请涉及一种冷机控制方法、装置、冷机设备及暖通系统,其中,冷机控制方法包括:确定多个备选模型;基于当前运行场景以及多个评分维度确定所述备选模型的评分;所述评分维度至少包括:精度评分维度、速度评分维度以及算力评分维度;基于所述评分在多个所述备选模型中选择目标模型,并基于所述目标模型控制冷机的运行。如此,在冷机的智能控制过程中,通过精度、速度和算力维度对备选模型进行评价,可以更准确地选出最适合当前运行场景的模型来智能控制冷机的运行,提高不同场景下的模型选择灵活性。
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公开(公告)号:CN113405306B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202110812536.3
申请日:2021-07-19
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种冷站及其防冻方法,其中,冷站包括:冷水机组,包括冷凝器和蒸发器;第一流体循环组件,与冷凝器形成冷却水循环路径;第二流体循环组件,与蒸发器形成冷冻水循环路径;以及蓄放热组件,包括水箱、第一和第二管路,水箱被配置为对其内预置的水保温;第一管路的两端分别连接于冷却水循环路径,第一管路的两端之间的部分部位设于水箱内,第二管路的两端分别连接于冷冻水循环路径,第二管路的两端之间的部分部位设于水箱内;其中,蓄放热组件被配置为在冷水机组运行时,通过水箱吸收储存冷却水循环路径中的热量,在冷水机组停止运行时,通过水箱向冷冻水循环路径和冷却水循环路径的至少其中之一放热。本发明用于缓解管路内部结冰问题。
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