一种全天候多功能太阳能空气源热泵系统

    公开(公告)号:CN110486954A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910890265.6

    申请日:2019-09-20

    Abstract: 一种全天候多功能太阳能空气源热泵系统,包括太阳能水源热泵子系统与空气源热泵子系统,所述太阳能水源热泵子系统包括太阳能集热循环和水源热泵循环,所述太阳能集热循环包括太阳能集热器和动力装置,所述水源热泵循环包括三介质换热器、压缩机Ⅰ、冷凝器、节流部件Ⅰ,所述空气源热泵子系统主要包括空气源蒸发器、压缩机Ⅱ和节流部件Ⅱ;利用太阳能水源热泵、空气源辅助太阳能水源热泵、空气源联合太阳能水源热泵、空气源热泵复叠四种模式满足全天候热量供应及不同用热需求;本发明能实现可再生能源的高效利用与热量的稳定、多元供给,节能环保效益显著。

    一种基于信息融合BN的在室人员活动状态识别方法

    公开(公告)号:CN110141242A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910490225.2

    申请日:2019-06-06

    Abstract: 本发明提供一种基于信息融合BN的在室人员活动状态识别方法,(1)、构建基于BN的识别模型;所述BN的识别模型包括BN的结构和BN的参数;(2)、确定基于BN的识别规则;(3)、红外传感器、震动传感器和三轴加速度传感器实时探测信号;(4)、处理器接收来自红外传感器、震动传感器和三轴加速度传感器实时探测的信号;(5)、处理器基于载有的基于BN的识别模型与识别规则做出此时在室人员活动状态的识别结果;(6)、处理器将在室人员活动状态的识别结果输出到空调控制模块。本发明将来自多源传感器的信息融合到BN中,不仅能有效识别在室人员的活动状态,而且以更合理的概率形式输出在室人员不同活动状态的概率。

    基于模型与数据融合的冷水机组复合故障诊断方法及系统

    公开(公告)号:CN110046662A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910286035.9

    申请日:2019-04-10

    Abstract: 基于模型与数据融合的冷水机组复合故障诊断方法和系统,第一步,构建参考模型,以确定特征参数的正常值;第二步,构建BN模型;第三步,在线应用BN模型,将在线实时监测的数据经计算,获得特征参数计算值,同时将在线实时监测的数据输入到构建好的参考模型,获取特征参数的正常值;比较特征参数计算值与正常值的大小,确定特征参数的变化方向;将确定的特征参数变化方向和在线获取的直接测量参数一并输入BN模型中,输出各个故障的后验概率,依据最大后验概率原则,输出故障诊断结果。本发明将基于模型与基于数据这两类方法融合在一个诊断体系中,实现彼此优势互补,扬长避短,从而有效克服基于单类方法的局限性,获得优于单类方法的故障诊断性能。

    一种用于鸡舍的光伏光热被动式空调系统

    公开(公告)号:CN109869852A

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201910185393.0

    申请日:2019-03-12

    Abstract: 为了解决现有技术中鸡舍机械通风系统能耗高和无法营造舒适热环境问题,本发明提供一种用于鸡舍的光伏光热被动式空调系统,包括太阳能加热机构、新风制冷机构以及风阀组,其中,风阀组的开关组合使太阳能加热机构或新风制冷机构与鸡舍内部空间连通,实现鸡舍内温度调节,鸡舍顶部与鸡舍朝阳墙面上均布有从鸡舍顶部向鸡舍朝阳墙面方向排布的多条并行的热管;该热管设置在鸡舍顶部与鸡舍朝阳墙面上,能够根据季节不同和风阀组的开闭分别作为蒸发段或冷凝段,加强鸡舍内的空气流动,协同实现舍内制冷和制热。本发明大大降低机械设备能耗,养殖投资费用和运营成本也大幅降低,具有广阔的发展前景和推广价值。

    混合工质喷射式制冷循环系统及制冷循环方法

    公开(公告)号:CN104315741B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410516917.7

    申请日:2014-09-30

    Abstract: 本发明涉及混合工质喷射式制冷循环系统及制冷循环方法。其中混合工质喷射式制冷循环系统包括气液分离器、回热器、蒸发器和节流元件,气液分离器的气相工质出口与回热器的热工质通道入口相连接而构成气相工质分离冷凝装置,回热器的热工质通道出口与节流元件之间设有至少一级次级气相工质分离冷凝装置,各级次级气相工质分离冷凝装置均包括与上级中回热器的热工质通道出口连接的次级气液分离器和与次级气液分离器的气相工质出口连接的次级回热器,最末一级中次级回热器的热工质通道出口与节流元件的工质入口连接。上述制冷循环系统能够降低喷射器所需的压缩比,有利于实现混合工质的分离,节能、结构简单、运行稳定。

    一种太阳能辅助的制冷制热系统

    公开(公告)号:CN105222399A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510636516.X

    申请日:2015-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种太阳能辅助的制冷制热系统,该系统包括热源加热单元、中间工作介质循环单元和用于与中间工作介质循环单元换热的压缩式热泵循环单元,还包括通过换热器与中间工作介质循环单元连接的喷射制冷循环单元,喷射制冷循环单元包括具有制冷剂蒸汽出口和制冷剂入口的发生器,制冷剂入口处设有用于与压缩式热泵循环单元换热的换热器。本发明的目的是提供一种能效高、有利于节能减排的太阳能辅助的制冷制热系统。

    一种热泵空调系统
    77.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105222395A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510636515.5

    申请日:2015-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种热泵空调系统,包括热源加热单元和中间工作介质循环单元,还包括通过换热器与中间工作介质循环单元连接的喷射制冷循环单元,热源加热单元包括并联设置、可择一开启的第一热源通道和第二热源通道,第一、第二热源通道中的一个与喷射制冷单元连接,另一个通过热交换器与中间工作介质循环单元连接,本发明的热泵空调系统在制冷模式下,与喷射制冷循环单元连接的热源通道开启;在制热模式下,与中间工作介质循环单元连接的热源通道开启。本发明的目的是提供一种能效高、有利于节能减排的热泵空调系统。

    混合工质喷射式制冷循环系统及制冷循环方法

    公开(公告)号:CN104315741A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410516917.7

    申请日:2014-09-30

    CPC classification number: F25B9/08 F25B43/00 F25B2309/00

    Abstract: 本发明涉及混合工质喷射式制冷循环系统及制冷循环方法。其中混合工质喷射式制冷循环系统包括气液分离器、回热器、蒸发器和节流元件,气液分离器的气相工质出口与回热器的热工质通道入口相连接而构成气相工质分离冷凝装置,回热器的热工质通道出口与节流元件之间设有至少一级次级气相工质分离冷凝装置,各级次级气相工质分离冷凝装置均包括与上级中回热器的热工质通道出口连接的次级气液分离器和与次级气液分离器的气相工质出口连接的次级回热器,最末一级中次级回热器的热工质通道出口与节流元件的工质入口连接。上述制冷循环系统能够降低喷射器所需的压缩比,有利于实现混合工质的分离,节能、结构简单、运行稳定。

    一种低温热水采暖系统

    公开(公告)号:CN102679441B

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201110438476.X

    申请日:2011-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种低温热水采暖系统,其汽水热交换器的腔体中具有两个换热管固定板,两个换热管固定板将腔体的内腔分为上腔、下腔和中腔,腔体的中腔中布设有换热管,各个换热管的两端分别固定在两换热管固定板上并分别与上腔和下腔连通,腔体上设置有与中腔连通的汽水进口,汽水进口上通过气泡泵连通设置有发生器,腔体上设置有与中腔的上部连通的汽水出口,汽水出口上连通设置有具有汽水容腔的储存器,储存器的汽水容腔的下缘高于上腔的上缘,腔体上设置有与中腔连通的热水出口,热水出口和第一换热器的进口连通,第一换热器的出口与腔体上设置的与上腔连通的分水进口连通,腔体上设置有与下腔连通的集水出口,集水出口与发生器的进口相连。

    一种氨水绝热吸收制冷系统

    公开(公告)号:CN102679613B

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201110435302.8

    申请日:2011-12-22

    CPC classification number: Y02A30/277 Y02B30/62

    Abstract: 本发明涉及一种氨水绝热吸收制冷系统,其发生器的蒸汽出口与冷凝器的制冷剂进口相连,冷凝器的制冷剂出口通过第一节流阀与蒸发器相连,蒸发器与绝热吸收器的蒸汽进口相连,发生器的溶液出口与第一溶液换热管的进口相连,第一溶液换热管的出口通过第二节流阀与吸收器的溶液进口相连,吸收器的溶液出口与绝热吸收器的溶液进口相连,绝热吸收器的蒸汽出口与吸收器的蒸汽进口相连,绝热吸收器的溶液出口的一路经第一溶液泵和溶液冷却器与精馏换热管相连,精馏换热管与绝热吸收器的溶液进口相连,另一路经第二溶液泵后分为两支,一支经过第二溶液换热管与发生器的溶液进口相连,另一支通过第一流量调节阀并经第一换热器与发生器相连。

Patent Agency Ranking