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公开(公告)号:CN118066615A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202211411675.6
申请日:2022-11-11
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司 , 天津市地下铁道集团有限公司
IPC: F24F3/044 , F24F7/007 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/74 , F24F11/80 , F28C1/00 , F28F25/06 , F24F110/10 , F24F110/12
Abstract: 本公开提供了一种冷却塔和具有该冷却塔的空气调节设备及其控制方法。冷却塔包括冷却塔壳体,新风通道,水冷却部,喷洒装置,回风通道,储水部,风风换热器,冷却塔新风风机和冷却塔回风风机,风风换热器位于冷却塔壳体内,具有彼此流体隔离且能够热交换的换热器第一风道和换热器第二风道,换热器第一风道串接于新风通道上且沿新风的流动方向位于水冷却部的上游,换热器第二风道串接于回风通道内。基于本公开提供的冷却塔和具有该冷却塔的空气调节设备及其控制方法,空气调节设备整体更加节能。
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公开(公告)号:CN115183340A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210708952.3
申请日:2022-06-22
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种制冷系统及其控制方法,涉及空调领域,解决了现有技术中在过渡季节或冬季冷量需求较低时,制冷系统的制冷主机将长期处于低负载运行状态,造成系统能效偏低,设备出现喘振甚至损坏的问题。该系统包括制冷主机、冷却塔、第一末端换热设备和第二末端换热设备,冷却塔内设置有第一蒸发冷却件和第二蒸发冷却件,制冷系统还形成有第一冷冻水循环回路、第二冷冻水循环回路、第三冷冻水循环回路、第一冷却水循环回路和第二冷却水循环回路。该系统在制冷需求较低时,关闭制冷主机,通过冷却塔内的双级蒸发冷却件提供中低温冷却水和降低冷冻水温度,从而可避免在过渡季节或冬季冷量需求较低时,制冷主机长期处于低负载运行的问题。
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公开(公告)号:CN119554761A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411892065.1
申请日:2024-12-20
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请涉及空气调节技术领域,尤其涉及一种送风结构、送风系统、曲房及送风控制方法。送风结构包括送风支管、第一风阀组件和第二风阀组件。送风支管一端为进风端,送风支管上形成有管壁上开设若干送风孔的送风段;第一风阀组件包括第一驱动机构和设置于所述送风段内的第一风阀,所述第一驱动机构被配置驱动所述第一风阀在所述送风段内移动以靠近或远离所述进风端;第二风阀组件包括设置于所述送风段内的第二风阀,所述第二风阀位于所述第一风阀和所述进风端之间。可以对空间中的局部发热区域进行针对性送风,减少不必要的全区域送风,集中冷量在热点区域,能够适应不断变化的热点位置,调整送风区域和送风量。
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公开(公告)号:CN115751834B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202211480229.0
申请日:2022-11-24
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F25D31/00
Abstract: 本发明提供一种冰水制备冷水机组及其控制方法,属于制冷技术领域,其中的冰水制备冷水机组,包括:冰水主机单元,包括冰水主机;冰水循环缓冲单元,包括水箱,水箱具有容纳腔,容纳腔内具有可控移动的隔板,隔板将容纳腔分隔为供水腔及回水腔,供水腔及回水腔分别通过具有第一水泵的第一泵水管路与冰水主机的入口可控连通,供水腔及回水腔分别通过第一回水管路与冰水主机的出口可控连通;冰水末端设备,其通过具有第二水泵的第二泵水管路与供水腔连通,通过第二回水管路与回水腔可控连通。本发明供水腔与回水腔的容积可以根据冷水机组的负载高低工况适应性调整,使冷水机组在各工况下都可以高效稳定地制备冰水。
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公开(公告)号:CN115076815A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210733287.3
申请日:2022-06-27
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F5/00 , F24F11/32 , F24F11/65 , F24F11/89 , H05K7/20 , F24F140/12 , F24F140/20
Abstract: 本发明提供了一种空调系统、数据中心及供冷方法,涉及空调技术领域,解决了空调系统适用范围窄、不能有效保障用冷的技术问题。该空调系统包括主制冷系统、应急制冷系统和保障切换系统,主制冷系统一端与水源连接,另一端与用冷空间连接;应急制冷系统通过主制冷系统与用冷空间连接;保障切换系统连接在水源、主制冷系统和应急制冷系统之间,当空调系统运行在不同状态时,保障切换系统能够进行运行模式的切换,以实现持续对用冷空间进行供冷。本发明通过保障切换系统能够使空调系统在不同运行模式之间进行切换,保障空调系统在停电、停水、主机故障等状态下,均可提供用冷,保障数据中心的用冷安全,提高数据中心安全性。
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公开(公告)号:CN117615550A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311579278.4
申请日:2023-11-24
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: H05K7/20
Abstract: 本申请公开了一种数据中心的新风系统和控制方法。新风系统包括进风通道和控制器。进风通道具有用于从室外引入新风的进风口和用于输出新风的第一送风口和第二送风口。第一送风口与机柜区连接。第二送风口与数据中心的机柜区以外的区域连接。控制器根据新风温度控制进风口与第一送风口或者第二送风口连通。在新风冷却模式,进风口与第一送风口连通。在正压模式,进风口与第二送风口连通。基于室外新风温度,控制新风通向数据中心的不同区域,在新风温度较低时,用新风为数据中心的服务器降温,实现节能减排,在新风温度不够低时,用新风为数据中心维持正压,减少室外灰尘进入数据中心,进而充分利用自然冷源。
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公开(公告)号:CN117545247A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311645924.2
申请日:2023-12-01
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明公开了一种数据中心冷却系统及其控制方法,其中,该数据中心冷却系统包括:集成冷却机组,包括新风换热器,用于采用新风对数据中心进行降温;其中,集成冷却机组至少包括两组换热接口;换热通道,数据中心的设备位于换热通道内,换热通道至少包括第一换热通道和第二换热通道,第一换热通道和第二换热通道分别与两组换热接口连接,用于采用集成冷却机组的冷量为数据中心进行降温,其中,第一换热通道和第二换热通道位于集成冷却机组的两侧且以集成冷却机组为中心对称分布。本发明解决了现有技术中数据中心冷却系统能效低的问题,提升了数据中心空调系统能效,同时提高了数据中心机房设备容纳能力。
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公开(公告)号:CN117355101A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311390539.8
申请日:2023-10-24
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种供冷控制方法、装置及供冷系统。该方法包括:检测到冷却塔损坏或系统进入紧急冷却模式;控制蓄冷罐向末端设备供冷;当蓄冷罐水温升温到第一预设温度时,开启冷水机组,并根据冷却塔损坏情况,控制蓄冷罐给冷水机组中的冷凝器散热,或者,控制蓄冷罐与冷却塔配合给冷凝器散热,以使冷水机组向末端设备供冷。本发明在冷却塔损坏时,先将蓄冷罐应用到冷冻侧,当蓄冷罐水温升到一定温度时再将蓄冷罐应用到冷却侧,开启冷水机组,根据冷却塔损坏情况控制蓄冷罐和冷却塔给冷水机组中的冷凝器散热,通过对蓄冷罐内冷水进行能量多级利用,在冷却塔损坏时保证冷水机组一定时间的正常运行,给维修及系统恢复提供足够长的时间,且较为节能。
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公开(公告)号:CN119144770A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411309864.1
申请日:2024-09-19
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种发酵控制方法及系统,通过设定不同的发酵阶段所对应的预设发酵控制参数范围,监测曲块当前的发酵状态参数,根据当前的发酵状态参数变化确定发酵阶段,按照不同的发酵阶段以不同的通风模式对曲房内进行通风调节,以控制曲房和曲块当前的发酵控制参数处于对应发酵阶段下的预设发酵控制参数范围内;本发明实现对酒曲整个发酵过程中曲块发酵进度的把控,提高酒曲发酵流程规范化程度,形成规范化、自动化及智能化控制效果。
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公开(公告)号:CN115183340B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202210708952.3
申请日:2022-06-22
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种制冷系统及其控制方法,涉及空调领域,解决了现有技术中在过渡季节或冬季冷量需求较低时,制冷系统的制冷主机将长期处于低负载运行状态,造成系统能效偏低,设备出现喘振甚至损坏的问题。该系统包括制冷主机、冷却塔、第一末端换热设备和第二末端换热设备,冷却塔内设置有第一蒸发冷却件和第二蒸发冷却件,制冷系统还形成有第一冷冻水循环回路、第二冷冻水循环回路、第三冷冻水循环回路、第一冷却水循环回路和第二冷却水循环回路。该系统在制冷需求较低时,关闭制冷主机,通过冷却塔内的双级蒸发冷却件提供中低温冷却水和降低冷冻水温度,从而可避免在过渡季节或冬季冷量需求较低时,制冷主机长期处于低负载运行的问题。
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