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公开(公告)号:CN112648694A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011580689.1
申请日:2020-12-28
Applicant: 华南理工大学建筑设计研究院有限公司
IPC: F24F5/00
Abstract: 本发明公开的一种分布式蓄能空调系统,包括制冷制热系统、蓄能系统、输配系统、用户接入系统、用户末端系统及用户分布式蓄能系统;其中,制冷制热系统利用制冷制热设备制取冷冻水或热水输送至输配系统;或者制冷制热系统制取低温蓄冷或高温蓄热介质输送至蓄能系统,蓄能系统利用制冷制热系统制取的低温蓄冷或高温蓄热介质进行蓄能并配置有释能装置;输配系统将冷冻水或热水输送并分配至用户接入系统,经热交换后送回制冷制热系统、蓄能系统;用户接入系统将输配系统所输送的冷冻水、热水与用户末端系统或用户蓄冷系统进行冷热交换,用户末端系统与用户分布式蓄能系统也能够进行热交换。
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公开(公告)号:CN107894051B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN201711352990.5
申请日:2017-12-15
Applicant: 华南理工大学建筑设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了基于余热制冷的区域能源站冷却中心转移及梯级利用系统,包括热电厂余热制冷冷却中心、冷却水输送管网、能源站冷却水梯级利用系统;其中热电厂余热制冷冷却中心的余热吸收式冷水机组采用梯级串联方式,且分两级将高温回水降温至所需冷却水供水温度,即得到低温冷却水;冷却水输送管网将低温冷却水输送至能源站冷却水梯级利用系统;能源站冷却水梯级利用系统的三个以上的水冷电制冷冷水机组以相同梯级串联方式将低温冷却水梯级串联使用。本发明将区域能源站冷却中心转移至热电厂并利用余热制冷提升能源站主机效率,提升能源站供冷能力及环境效益,并通过大温差梯级利用方式减少输送水量及输送能耗,从而提升整个梯级利用系统运行效率。
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公开(公告)号:CN111102658B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202010023331.2
申请日:2020-01-09
Applicant: 华南理工大学建筑设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开的一种基于可再生能源利用的同网同源四管制供冷供热系统,包括冷热源系统、制冷制热系统、输配系统及用户接入系统;其中,冷热源系统为制冷制热系统提供所需冷量及热量来源;制冷制热系统利用冷热源系统提供的冷量及热量并制取用户所需冷冻水及热水,所述制冷制热系统包含蓄能系统;输配系统将制冷制热系统所制取的冷热水输送并分配至用户,经热交换后送回制冷制热站;用户接入系统将输配系统所输送的冷热水与用户末端系统进行冷热交换;所述冷热源系统为可再生能源利用系统。本发明利用热泵系统实现夏季制冷冬季制热,利用四管制系统解决管网冬夏季输送流量差异过大问题,且有条件实现冬季同时供冷供热。
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公开(公告)号:CN107764122B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN201711160739.9
申请日:2017-11-20
Applicant: 济南热力集团有限公司 , 华南理工大学建筑设计研究院 , 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司
Inventor: 罗永焕 , 王钊 , 王炎 , 杨敏华 , 陈锦标 , 廖兴中 , 王磊 , 吕昊正 , 宗成璋 , 贾森 , 李杰 , 王明超 , 陈智刚 , 程国珍 , 姜大伟 , 白玉鹤 , 董兵
IPC: F28D21/00
Abstract: 本发明公开了基于余热利用的大温差冷水复合式梯级利用系统,包括余热吸收式大温差梯级制冷系统、冷冻水梯级利用系统、冷却水梯级利用系统、区域供冷用户系统,余热吸收式大温差梯级制冷系统通过管道给冷冻水梯级利用系统供给冷水,冷冻水梯级利用系统通过管道给冷却水梯级利用系统供冷水,冷却水梯级利用系统供冷水给区域供冷用户系统供冷水,冷却水梯级利用系统的热水流回到余热吸收式大温差梯级制冷系统进行冷却。本发明利用热电厂余热进行吸收式制冷,实现余热、废热梯级利用,提升一次能源利用率,提高回水温度,增大区域供冷系统供回水温差,扩大冷水使用温差,大幅减少冷水循环水量,减少管网输送能耗与冷损失,降低冷水管网输送能耗。
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公开(公告)号:CN111102658A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN202010023331.2
申请日:2020-01-09
Applicant: 华南理工大学建筑设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开的一种基于可再生能源利用的同网同源四管制供冷供热系统,包括冷热源系统、制冷制热系统、输配系统及用户接入系统;其中,冷热源系统为制冷制热系统提供所需冷量及热量来源;制冷制热系统利用冷热源系统提供的冷量及热量并制取用户所需冷冻水及热水,所述制冷制热系统包含蓄能系统;输配系统将制冷制热系统所制取的冷热水输送并分配至用户,经热交换后送回制冷制热站;用户接入系统将输配系统所输送的冷热水与用户末端系统进行冷热交换;所述冷热源系统为可再生能源利用系统。本发明利用热泵系统实现夏季制冷冬季制热,利用四管制系统解决管网冬夏季输送流量差异过大问题,且有条件实现冬季同时供冷供热。
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公开(公告)号:CN109708226B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN201910051933.6
申请日:2019-01-21
Applicant: 华南理工大学建筑设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开的一种用于区域供冷系统的用户变频分布式混水接入系统,包括分布式变频水泵、静态流量平衡阀、自力式压差控制阀、比例积分电动阀、温度变送器、PID控制器、混水管;其中,分布式变频水泵根据用户需求安装于各用户混水管或用户供水管上,比例积分电动阀分别安装在各用户支路供冷一次侧管网的供水管级混水管上,温度变送器安装在各用户冷水二次侧管网的回水管上,温度变送器将检测的温度信息传输至PID控制器,PID控制器据此控制变频水泵运行频率及比例积分电动阀的阀门开度。本发明将管网输送冷水入户流量、压力调节至比例积分电动阀工作范围内,方便自动控制。
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公开(公告)号:CN116025973A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211630258.0
申请日:2022-12-19
Applicant: 华南理工大学建筑设计研究院有限公司
IPC: F24F5/00
Abstract: 本发明公开了一种盘管内外融冰取冷方法及系统,所述方法通过三段式换热方法,依次从蓄冰装置中提取了低温段空调冷冻水(可直接提供至建筑空调供水,温度不高于空调供水)、中温段空调冷冻水(作为空调回水的预冷却用水,温度不高于空调回水),以及高温段空调冷水(温度高于空调回水而无法利用至空调冷冻水系统,可作为冷却水再冷却用),从而充分提取蓄冰装置内冷量,并杜绝“万年冰”,解决了内融冰及外融冰取冷方式单独应用时所存在的问题。
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公开(公告)号:CN112648694B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202011580689.1
申请日:2020-12-28
Applicant: 华南理工大学建筑设计研究院有限公司
IPC: F24F5/00
Abstract: 本发明公开的一种分布式蓄能空调系统,包括制冷制热系统、蓄能系统、输配系统、用户接入系统、用户末端系统及用户分布式蓄能系统;其中,制冷制热系统利用制冷制热设备制取冷冻水或热水输送至输配系统;或者制冷制热系统制取低温蓄冷或高温蓄热介质输送至蓄能系统,蓄能系统利用制冷制热系统制取的低温蓄冷或高温蓄热介质进行蓄能并配置有释能装置;输配系统将冷冻水或热水输送并分配至用户接入系统,经热交换后送回制冷制热系统、蓄能系统;用户接入系统将输配系统所输送的冷冻水、热水与用户末端系统或用户蓄冷系统进行冷热交换,用户末端系统与用户分布式蓄能系统也能够进行热交换。
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公开(公告)号:CN109708226A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910051933.6
申请日:2019-01-21
Applicant: 华南理工大学建筑设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开的一种用于区域供冷系统的用户变频分布式混水接入系统,包括分布式变频水泵、静态流量平衡阀、自力式压差控制阀、比例积分电动阀、温度变送器、PID控制器、混水管;其中,分布式变频水泵根据用户需求安装于各用户混水管或用户供水管上,比例积分电动阀分别安装在各用户支路供冷一次侧管网的供水管级混水管上,温度变送器安装在各用户冷水二次侧管网的回水管上,温度变送器将检测的温度信息传输至PID控制器,PID控制器据此控制变频水泵运行频率及比例积分电动阀的阀门开度。本发明将管网输送冷水入户流量、压力调节至比例积分电动阀工作范围内,方便自动控制。
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公开(公告)号:CN108072138A
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201810122167.3
申请日:2018-02-07
Applicant: 华南理工大学建筑设计研究院
IPC: F24F5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于区域供冷系统的中温空调系统,包括水泵、电动混流三通阀、第一电动二通阀、中温风机盘管、压差控制阀,其中电动混流三通阀的控制通道与区域供冷系统的回水管连接,电动混流三通阀的定流量通道与水泵的一端连接,电动混流三通阀的旁通通道与中温空调系统的回水管连接;中温空调系统的回水管接入到区域供冷系统的回水管;第一电动二通阀的两端分别连接水泵的另一端、中温风机盘管的一端;中温风机盘管的另一端与中温空调系统的回水管连接;压差控制阀设置在中温空调系统的供水管、回水管之间。本发明利用区域供冷系统回水作为空调系统冷源,实现冷源梯级利用,提升一次能源利用率,提高制冷系统运行效率。
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