基于回路网络模型的热压通风监控系统

    公开(公告)号:CN119468429A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411247925.6

    申请日:2024-09-06

    Abstract: 本发明公开了基于回路网络模型的热压通风监控系统,涉及建筑环境工程技术领域,包括监控中心,所述监控中心连接有网点采集模块、属性处理模块、回路分析模块以及智能管控模块;通过网点采集模块采集建筑综合数据;在属性处理模块对虚拟回路空间进行路端截取,获得虚拟子单元,根据建筑综合数据对虚拟子单元热平衡提取和平衡制约,获得等温制约因子;在回路分析模块对等温制约因子进行转换,获得制约信号序列,设置平衡滤除系数对等制约信号序列进行特征滤除,获得特征制约系数;在智能管控模块根据特征制约系数对虚拟子单元进行虚拟调节和安全比对,获得异常警报点;准确评估通风系统的运行效果,提高了监控系统的准确性和可靠性。

    基于结构化网格图的热压流动监测系统

    公开(公告)号:CN119437623A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411247922.2

    申请日:2024-09-06

    Abstract: 本发明公开了基于结构化网格图的热压流动监测系统,涉及热压监测领域,包括监测中心,所述监测中心通信链接有数据采集模块、模型构建模块、数据分析模块以及数据反馈模块;所述数据采集模块用于对目标地下建筑的热压流动过程进行数据采集,获得相应的热压数据;所述模型构建模块用于基于所采集的热压数据进行模型构建,获得相应的网格图模型;所述数据分析模块用于基于所构建的网格图模型对相应热压流动过程进行数据分析,并依据分析结果判断相应热压流动过程是否存在异常,若存在异常,则生成相应的异常预警;所述数据反馈模块用于基于所生成的异常预警对相应热压流动过程进行反馈;本发明提高了监测工作的效率和准确。

    基于CFD模型的热源位置定位系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119416690A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411382373.X

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 本发明公开了基于CFD模型的热源位置定位系统,本发明涉及建筑节能技术领域,包括模拟分析平台,所述模拟分析平台通信连接有数据输入及处理模块、几何模型构建模块、参数设定模块、CFD模拟执行模块、多态性分析模块、流动状态预测模块以及结果展示模块,其中,各模块间电信号连接;所述数据输入及处理模块,用于收集和处理输入数据。该基于CFD模型的热源位置定位系统,通过模拟和预测不同热源位置下的流动状态,评估不同热源位置对流动状态的影响,预测可能产生的热压通风效果,从而指导设计人员优化热源布局,改善通风效果,不仅有助于提升建筑物的舒适度,还能有效降低能耗,实现节能减排的目标。

    一种单元式光伏电热幕墙

    公开(公告)号:CN119266431A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411372816.7

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种单元式光伏电热幕墙,本发明涉及光伏幕墙技术领域,包括:支撑框;折叠组件,所述折叠组件的顶部与支撑框的底部转动连接;安装组件,所述安装组件的底部与折叠组件的顶部固定连接;反光组件,所述反光组件的底部与安装组件的顶部固定连接;光伏电热幕墙本体,所述光伏电热幕墙本体的外壁与安装组件的内壁滑动连接;限位组件,所述限位组件的外壁与安装组件的外壁固定连接;该装置通过设置降温组件,降温组件通过散热板、导温垫和循环组件的协同作用,实现了对光伏电热幕墙本体的有效降温,液体循环流动带走热量,防止光伏电池因温度过高而性能下降,保证了幕墙的稳定运行。

    一种单元式光伏电热幕墙

    公开(公告)号:CN119266431B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411372816.7

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种单元式光伏电热幕墙,本发明涉及光伏幕墙技术领域,包括:支撑框;折叠组件,所述折叠组件的顶部与支撑框的底部转动连接;安装组件,所述安装组件的底部与折叠组件的顶部固定连接;反光组件,所述反光组件的底部与安装组件的顶部固定连接;光伏电热幕墙本体,所述光伏电热幕墙本体的外壁与安装组件的内壁滑动连接;限位组件,所述限位组件的外壁与安装组件的外壁固定连接;该装置通过设置降温组件,降温组件通过散热板、导温垫和循环组件的协同作用,实现了对光伏电热幕墙本体的有效降温,液体循环流动带走热量,防止光伏电池因温度过高而性能下降,保证了幕墙的稳定运行。

    基于物联网终端的隧道温度分布模型构建方法

    公开(公告)号:CN119442569A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411247923.7

    申请日:2024-09-06

    Abstract: 本发明公开了基于物联网终端的隧道温度分布模型构建方法,涉及隧道温度分布领域,包括以下步骤:设置隧节点以及隧单元,实时采集隧节点的环境参数,并建立隧道拓扑结构网络;根据隧节点的环境参数,对隧节点以及隧单元进行多元分析,获得平衡点数据;根据平衡点数据,对隧道拓扑结构网络内的隧节点以及隧单元进行一阶模拟,获得耦合系数;采集隧道的通风气流分布,根据隧道的通风气流分布以及耦合系数,对隧节点以及隧单元进行二阶模拟,获得隧道温度分布模型,优化隧道热压通风多解性分析,提高隧道温度分布精准度,便于对隧道温度进行多样化分析。

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