一种电力驱动的吸收式高温热泵循环系统

    公开(公告)号:CN113280526B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202110603620.4

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明提供了一种电力驱动的吸收式高温热泵循环系统,涉及热泵循环系统技术领域。用于解决溴化锂浓溶液高温时易结晶腐蚀,热泵性能系数和效率偏低,节能性较差的问题。本发明包括热泵第一蒸发器、第一吸收器、热泵第二蒸发器、热泵第一冷凝器、第一节流膨胀阀和第一压缩机,热泵第二蒸发器、第一节流膨胀阀、第一压缩机和热泵第一冷凝器连通形成制冷剂热力循环;热泵第一蒸发器、第一吸收器、热泵第二蒸发器和热泵第一冷凝器形成溴化锂溶液和冷冻水循环。本发明利用电驱动方式在低温将溴化锂稀溶液浓缩,高温使溴化锂浓溶液吸湿稀释,避免溴化锂溶液易受温度影响而发生结晶和腐蚀,提高了热泵循环系统性能系数。

    一种设置有多个喷射器的大温差换热系统

    公开(公告)号:CN113280524B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202110603592.6

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种设置有多个喷射器的大温差换热系统,涉及喷射式大温差换热系统的技术领域,解决了传统的喷射式大温差换热系统中由于喷射式热泵部分循环效率过低而引起的换热效果低下的问题,实现了能量的梯级利用。本发明用于供热工程中,通过对喷射式大温差换热系统进行改进,使节流降温降压的液体冷剂过冷一部分冷凝器出口液体冷剂,制冷量增大,排气温度降低,采用双段喷射式结构构建了大温差换热系统,实现了对一次水能量的利用,对一次水与二次水进行了双段的降温与升温,有效的提升了系统中对热能的利用,使得每段中的喷射器都能够在相对适宜且稳定的工况条件下运行,使得大温差换热机组运行更加稳定,提升了喷射式热泵循环的运行效率。

    一种电力驱动的吸收式高温热泵循环系统

    公开(公告)号:CN113280526A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110603620.4

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明提供了一种电力驱动的吸收式高温热泵循环系统,涉及热泵循环系统技术领域。用于解决溴化锂浓溶液高温时易结晶腐蚀,热泵性能系数和效率偏低,节能性较差的问题。本发明包括热泵第一蒸发器、第一吸收器、热泵第二蒸发器、热泵第一冷凝器、第一节流膨胀阀和第一压缩机,热泵第二蒸发器、第一节流膨胀阀、第一压缩机和热泵第一冷凝器连通形成制冷剂热力循环;热泵第一蒸发器、第一吸收器、热泵第二蒸发器和热泵第一冷凝器形成溴化锂溶液和冷冻水循环。本发明利用电驱动方式在低温将溴化锂稀溶液浓缩,高温使溴化锂浓溶液吸湿稀释,避免溴化锂溶液易受温度影响而发生结晶和腐蚀,提高了热泵循环系统性能系数。

    一种具有过冷和预热的喷射式大温差换热系统

    公开(公告)号:CN113280525A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110603595.X

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种具有过冷和预热的喷射式大温差换热系统,涉及喷射式大温差换热系统的技术领域,解决了传统的喷射式大温差换热系统中由于喷射式热泵部分运行效率过低而引起的换热效果无法提升的问题。本发明用于供热工程中,在喷射式大温差换热系统的喷射式热泵循环部分增设了工质过冷装置,对冷凝后的冷剂工质热量进行了过冷,从而加热蒸发节流阀出口流出的工质,增加了喷射式大温差换热系统的整体换热效果,降低了一次水系统的出口温度,提升了系统的总换热量,回收了喷射器出口过热的工质蒸气的热量,用以加热流入沸腾器的液态工质,减少了沸腾器中所耗费的热量,进一步提升了系统的运行效率,对系统整体的换热效果起到进一步增强的作用。

    一种具有过冷和预热的喷射式大温差换热系统

    公开(公告)号:CN113280525B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202110603595.X

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种具有过冷和预热的喷射式大温差换热系统,涉及喷射式大温差换热系统的技术领域,解决了传统的喷射式大温差换热系统中由于喷射式热泵部分运行效率过低而引起的换热效果无法提升的问题。本发明用于供热工程中,在喷射式大温差换热系统的喷射式热泵循环部分增设了工质过冷装置,对冷凝后的冷剂工质热量进行了过冷,从而加热蒸发节流阀出口流出的工质,增加了喷射式大温差换热系统的整体换热效果,降低了一次水系统的出口温度,提升了系统的总换热量,回收了喷射器出口过热的工质蒸气的热量,用以加热流入沸腾器的液态工质,减少了沸腾器中所耗费的热量,进一步提升了系统的运行效率,对系统整体的换热效果起到进一步增强的作用。

    一种具有过冷和预热的喷射式热泵循环装置

    公开(公告)号:CN113280523A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110601098.6

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种具有过冷和预热的喷射式热泵循环装置,涉及喷射式热泵循环装置的技术领域,解决了传统的喷射式中由于喷射式热泵部分单位功率下的制热量过低而引起的运行效果无法提升的问题。本发明用于供热工程中,对传统的喷射式热泵循环装置进行了改进,通过节流降温降压的液体冷剂过冷一部分冷凝器出口液体冷剂,能改善喷射式供热循环的效率,提高喷射式热泵循环系统单位功率下的制热量,同时还回收了喷射器出口过热的工质蒸气的热量,用以加热流入沸腾器的液态工质,减少了沸腾器中所耗费的热量,进一步提升了喷射式热泵循环的单位功率下的制热量,对系统整体的换热效果起到增强的作用。

    一种供热建筑室温智能调控方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119468305A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411601139.1

    申请日:2024-11-11

    Abstract: 一种供热建筑室温智能调控方法,属于建筑供热领域,所述方法包含以下步骤:构建供热建筑管网水力和热力模型,并形成水力热力耦合模型;所述水力热力耦合模型包含管网水力模型、调节阀模型、换热器模型和建筑热网络模型;利用所述水力热力耦合模型构建多智能体深度强化学习模型,定义供热建筑的每个热区对应一个智能体;利用所述多智能体深度强化学习模型求解每个热区的阀门开度,根据用户室内温度设定值进行阀门智能调控,实现供热建筑热用户室温调控。本申请基于强化学习的理念,充分利用建筑的供热运行数据,基于仿真模型构建适配强化学习的环境模型,为智慧供热的发展提供了技术支持。

    一种设置有多个喷射器的大温差换热系统

    公开(公告)号:CN113280524A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110603592.6

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种设置有多个喷射器的大温差换热系统,涉及喷射式大温差换热系统的技术领域,解决了传统的喷射式大温差换热系统中由于喷射式热泵部分循环效率过低而引起的换热效果低下的问题,实现了能量的梯级利用。本发明用于供热工程中,通过对喷射式大温差换热系统进行改进,使节流降温降压的液体冷剂过冷一部分冷凝器出口液体冷剂,制冷量增大,排气温度降低,采用双段喷射式结构构建了大温差换热系统,实现了对一次水能量的利用,对一次水与二次水进行了双段的降温与升温,有效的提升了系统中对热能的利用,使得每段中的喷射器都能够在相对适宜且稳定的工况条件下运行,使得大温差换热机组运行更加稳定,提升了喷射式热泵循环的运行效率。

    基于用户分类的红外测温及平均室温计算方法

    公开(公告)号:CN118913451A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410983871.3

    申请日:2024-07-22

    Abstract: 基于用户分类的红外测温及平均室温计算方法,属于建筑节能技术领域,所述方法包含步骤一、确定目标建筑类型;步骤二、对不同类型建筑的不同位置用户进行分类;步骤三、确定各个类别用户中室温传感器的安装位置;步骤四、确定各个类别中室温传感器的计算权重;步骤五、采用无人机搭载红外遥感传感器的方式获取其他无室温传感器房间的室温,并计算楼栋的平均室温。本发明平均室温的计算方法以及结合室温传感器从室外通过外窗温度信息快速地获得用户室温数据的方法,为集中供热系统的热用户室温数据收集提供了便捷,从而满足智慧供热对于室温数据的要求,实现按需供热。

    一种红外遥感结合传感器的建筑室温监测方法

    公开(公告)号:CN118670532A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410983868.1

    申请日:2024-07-22

    Abstract: 一种红外遥感结合传感器的建筑室温监测方法,属于建筑节能技术领域;所述方法包含步骤一、确定被测建筑类型,在被测建筑中选择基准房间安装室温传感器获取所述基准房的室温;步骤二、采用无人机搭载红外遥感传感器的方式获取待测房间和基准房间外窗的可见光图像和红外图像;步骤三、将所述待测房间和基准房间外窗的红外温度场的温度平均值作为温度采集值;步骤四、通过实际室温值和温度平均值建立数学模型,计算得到待测房间的室内温度。本发明首次将无人机搭载红外热像技术和室温传感器结合应用于建筑室温测量,具有快速和非接触式测温的优点,在不影响用户的条件下实现建筑室温的快速测量,为集中供热系统的热用户室温数据收集提供了便捷。

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