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公开(公告)号:CN119085042A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411381673.6
申请日:2024-09-30
Applicant: 同济大学
IPC: F24F5/00 , F24F11/64 , F24F11/84 , F24F11/89 , F24F11/873 , F24F13/30 , F24F110/10 , F24F140/20
Abstract: 本发明涉及一种恒温空调风水两级温度控制系统及方法,包括恒温室、室内空气温度控制系统和空调供水温度控制系统,室内空气温度控制系统包括依次通过风道相连通的冷却盘管、电加热器,以及依次通过电路连接的空气温度传感器、空气温度PID控制器和电加热器,空调供水温度控制系统包括依次通过水管相连接的冷水机组、热交换单元,并通过冷却盘管与室内空气温度控制系统相连,以及次通过电路连接的空调供水温度传感器、空调供水温度PID控制器和电动二通调节阀。与现有技术相比,本发明实现了空调供水的高精度控制,提升了消除冷冻水侧扰量的能力,具有实现冷冻水供应流量可调节的优点。
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公开(公告)号:CN112016214B
公开(公告)日:2023-11-03
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:CN118463358A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410693558.6
申请日:2024-05-31
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种恒温空调水系统扰量实时识别与溯源方法,方法包括以下步骤:S1、在恒温空调水系统中的各个点位设置传感器;S2、对数据进行快速傅里叶变换,将数据转化为频域上的不同频率、幅值及相位的正弦波的叠加;S3、生成各点位的数据对应的频谱图;S4、对不同点位的温度传感器对应的温度频谱图进行对比,识别出关键扰量;S5、基于关键扰量的频域分布特性与非温度频谱图进行对比,得到关键扰量来源,基于关键扰量来源优化系统。与现有技术相比,本发明具有在运行过程中实现实时的针对性控制优化等优点。
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公开(公告)号:CN115977714A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211567520.1
申请日:2022-12-07
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种隧道环境调控装置和方法,装置包括射流风机,所述射流风机的吸入口处设有温度传感器和一氧化碳传感器,射流风机内部设有连接的变频电机和可逆叶轮,射流风机的风机外壳的底部设有能见度传感器和烟雾传感器,射流风机上还设有控制器,所述控制器分别连接变频电机、一氧化碳传感器、温度传感器、能见度传感器和烟雾传感器,所述可逆叶轮的运行状态包括正转和反转。与现有技术相比,本发明突破隧道传统控制系统内部实时调节的困难,兼备“测量”和“控制”功能,具有小型的控制系统,通过对数据的分析,实现快速、实时、智能调节的目的。
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公开(公告)号:CN119665342A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411752847.5
申请日:2024-12-02
Applicant: 同济大学
IPC: F24F3/167 , F24F3/14 , F24F7/003 , F24F7/007 , F24F8/10 , F24F11/64 , F24F11/84 , F24F11/85 , F24F11/89 , F24F13/28 , F24F13/30
Abstract: 本发明涉及一种基于两级盘管冷冻水的空调温湿度独立控制系统与方法,在现有基于新风处理单元、回风干冷却盘管和风机过滤单元的芯片厂房温湿度独立控制的基础上,令冷水机组低温冷冻水出水先通过新风再冷盘管,利用新风再冷盘管的温度升高后的回水作为新风预冷盘管和回风冷却干盘管的供水,从而构成两级盘管冷冻水,新风预冷盘管和回风冷却干盘管的回水混合后作为冷水机组的冷冻水回水。通过提高冷水机组的回水温度,提高冷水机组蒸发器的平均蒸发温度。并且在回风冷却干盘管的进出口之间设置旁通路,利用电动二通调节阀和PID控制器通过调节旁通流量控制厂房内空气温度。与现有技术相比,本发明具有机组能效比高、制冷耗能少、系统精简等优点。
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公开(公告)号:CN112329098B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202011153968.X
申请日:2020-10-26
Applicant: 同济大学
IPC: G06F30/13 , G06F119/06 , G06F119/08
Abstract: 一种高性能居住建筑新风量设计方法,基于健康要求,选择一个健康相对湿度临界指标;确定目标高性能居住建筑所处的省份和气候分区;以是否采取额外的建筑除湿措施为选项,选择目标高性能居住建筑的除湿措施;根据是否采取额外的建筑除湿措施,确定不同的新风量设计方案;本发明通过综合考虑高性能建筑的高气密性特点、健康空气湿度要求、不同建筑气候区的湿环境风险、新风除湿能力和不同新风热回收形式下的新风量对建筑冷热+除湿能耗的影响等因素,实现高性能居住建筑基于建筑湿环境的新风量设计方案最优化,使高性能居住建筑的新风量设计方案更加合理和节能、更能保护人员健康。
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公开(公告)号:CN118734131A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410854503.9
申请日:2024-06-28
Applicant: 同济大学
IPC: G06F18/24 , F24F11/72 , G06F18/23213 , G06F18/27 , G06F18/214 , G06F30/28 , G06N20/00 , G06N3/0499 , G06N3/084 , G06F123/02 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种基于机器学习的恒温空调送风扰量两级检测方法,方法包括以下步骤:S1、构建恒温空调送风系统的数据集,所述数据集中包括多个扰量数据,所述扰量数据为单个扰量下各个测点的时序温度、扰量类型标签和扰量程度;S2、将所述时序温度作为输入,扰量类型标签作为预期输出数据进行扰量类型诊断网络的训练,得到第一级扰量类型诊断模型;S3、训练得到第二级扰量程度诊断模型;S4、获取实际扰动时序温度数据,将实际扰动时序温度数据输入第一级扰量类型诊断模型和第二级扰量程度诊断模型,得到实际扰量类型和实际扰量程度。与现有技术相比,本发明具有及时检测出恒温空调送风系统的扰量的类型和程度等优点。
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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:CN112329098A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011153968.X
申请日:2020-10-26
Applicant: 同济大学
IPC: G06F30/13 , G06F119/06 , G06F119/08
Abstract: 一种高性能居住建筑新风量设计方法,基于健康要求,选择一个健康相对湿度临界指标;确定目标高性能居住建筑所处的省份和气候分区;以是否采取额外的建筑除湿措施为选项,选择目标高性能居住建筑的除湿措施;根据是否采取额外的建筑除湿措施,确定不同的新风量设计方案;本发明通过综合考虑高性能建筑的高气密性特点、健康空气湿度要求、不同建筑气候区的湿环境风险、新风除湿能力和不同新风热回收形式下的新风量对建筑冷热+除湿能耗的影响等因素,实现高性能居住建筑基于建筑湿环境的新风量设计方案最优化,使高性能居住建筑的新风量设计方案更加合理和节能、更能保护人员健康。
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