一种新风低成本降温方法

    公开(公告)号:CN106196365A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610551013.7

    申请日:2016-07-13

    CPC classification number: F24F5/0035

    Abstract: 本发明公开了一种新风低成本降温方法,采用间接蒸发冷却、溶液除湿和直接蒸发冷却相结合的处理方法,实现特别是潮湿地区的新风降温目的,首先对室外新风进行间接蒸发冷却,将空气温度降到近湿球温度;再采用溶液除湿,进行近等温除湿;最后通过直接蒸发冷却将新风冷却至露点温度以下,制得低温空气。本发明提供的新风降温方法,与传统空调方法相比,可利用低品位能源,降温成本低;通过间接蒸发冷却、溶液除湿和直接蒸发冷却的多级结合,相对现有溶液除湿-蒸发冷却空调技术,可以得到更低送风温度,甚至低于新风露点温度,工作能效比也可提高19%以上;与传统机械制冷相比,提供相同制冷量时,所需制冷剂少,更加环保。

    制冷工况下的风冷热泵协同变频运行方法

    公开(公告)号:CN106152401B

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201610516958.5

    申请日:2016-07-01

    CPC classification number: Y02B30/52

    Abstract: 本发明公开了一种制冷工况下的风冷热泵协同变频运行方法,对于建筑物常用的风冷热泵,对制冷压缩机、冷却风机和冷风机协同变频调节,根据所在地区空气温度的变化范围和建筑物用冷特点,分析出冷负荷的变化规律;然后根据空气温度、冷负荷、冷风量和冷却风量的变化范围,设计正交试验,根据试验结果建立能耗数据模型;得到使风冷热泵能耗最低的冷却风量和冷风量的计算公式;根据某一时刻的冷负荷和空气温度,代入计算公式,即可得到该时刻下的最佳冷却风量值和冷风量值,从而据此对设备运行频率和功率进行调节。本发明根据当地气候特点和设备性能特点,采用正交试验,得到实际运行规律,从而找到最节能的设备调节方法。

    一种地表水源与空气源复合热泵热水系统的热源转换方法

    公开(公告)号:CN109827232A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910059007.3

    申请日:2019-01-22

    Abstract: 本发明提供一种地表水源与空气源复合热泵热水系统的热源转换方法,采用Origin软件对待应用地区的全年空气温度和地表水温度进行拟合,得出如下关联式:Tw=a+b×Ta;分别确定地表水源热泵热水系统中的热泵主机和空气源热泵热水系统中的热泵主机二者的实际性能参数随热源温度变化而变化的曲线;根据热泵主机实际变化性能曲线计算出不同气候工况即不同室外温度下两种系统的能耗,并进行比较分析;根据的计算结果与分析绘制温度-单位制热量能耗曲线,找出交叉的区域,查找两条曲线的交叉点即确定热源转换运行点。本发明根据实际室外空气温度采取相应能耗较低的热泵热水系统进行供热,从而降低系统综合能耗,确保热泵热水系统得以持续高效地工作。

    制冷工况下的风冷热泵协同变频运行方法

    公开(公告)号:CN106152401A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610516958.5

    申请日:2016-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种制冷工况下的风冷热泵协同变频运行方法,对于建筑物常用的风冷热泵,对制冷压缩机、冷却风机和冷风机协同变频调节,根据所在地区空气温度的变化范围和建筑物用冷特点,分析出冷负荷的变化规律;然后根据空气温度、冷负荷、冷风量和冷却风量的变化范围,设计正交试验,根据试验结果建立能耗数据模型;得到使风冷热泵能耗最低的冷却风量和冷风量的计算公式;根据某一时刻的冷负荷和空气温度,代入计算公式,即可得到该时刻下的最佳冷却风量值和冷风量值,从而据此对设备运行频率和功率进行调节。本发明根据当地气候特点和设备性能特点,采用正交试验,得到实际运行规律,从而找到最节能的设备调节方法。

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