一种温度控制方法、养殖温控系统、存储介质及终端

    公开(公告)号:CN112841077B

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202011578742.4

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种温度控制方法、养殖温控系统、存储介质及终端,该方法包括:获取目标区域内的室内目标干球温度;获取所述目标区域内的实时的室内实际干球温度;在所述室内实际干球温度大于所述室内目标干球温度的情况下,开启制冷运行模式;在所述室内实际干球温度不大于所述室内目标干球温度的情况下,开启制热运行模式。本发明的方案,解决了现有的制冷和制热无法同时控制导致的负荷难以预测的问题,达到了制冷制热集中控制以减少能耗的目的。

    太阳能与空气能耦合热水系统、控制方法及电子设备

    公开(公告)号:CN119468296A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411645059.6

    申请日:2024-11-18

    Abstract: 本发明提供了一种太阳能与空气能耦合热水系统、控制方法及电子设备,本发明的太阳能与空气能耦合热水系统包括:太阳能集热器和空气能热泵机组;至少两个水箱,至少两个水箱依次串联,至少两个水箱中的第一水箱分别与太阳能集热器和空气能热泵机组连接;至少两个水箱中的第二水箱的供水端以用于与用户侧连接;控制装置,用于获取当前时间信息、第一水箱的第一水温数据t1和太阳能集热器的第二水温数据t2。本发明的太阳能与空气能耦合热水系统能有效解决现有技术中的太阳能与空气能联合供热系统未能充分利用太阳能集热器内与需求温度接近的热水,从而降低了系统的运行效率和用户的使用体验的技术问题。

    冷站系统及其热泵分组、控制处理方法、装置、电子设备

    公开(公告)号:CN115823809B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202210891984.1

    申请日:2022-07-27

    Abstract: 本申请涉及冷站系统及其热泵分组、控制处理方法、装置、电子设备,属于冷站控制技术领域。本申请针对预设数量的负荷区间分段,利用冷站系统的逐时冷负荷率得到各负荷率分段所对应的运行时间占比,然后利用各负荷率分段所对应的运行时间占比,确定负荷率分段所对应的加机转换点参数的数值;利用负荷率分段中的最大冷负荷率以及负荷率分段所对应的加机转换点参数的数值,对冷站系统所涵括的热泵进行分组,得到负荷率分段所对应热泵分组,其中,所述加机转换点参数的数值,用于调节所述负荷率分段所对应热泵分组的热泵分配数量,以此实现对冷站系统所涵括的热泵进行分组,有助于保障热泵分组的合理。

    制冷系统、融霜控制方法以及制冷设备

    公开(公告)号:CN114811986B

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202210630723.4

    申请日:2022-06-06

    Abstract: 本发明公开了制冷系统、融霜控制方法以及制冷设备,制冷系统包括:制冷循环回路,其通过压缩机组、冷凝器以及蒸发器组连接形成,压缩机组包含串联设置的第一压缩机和第二压缩机,第一压缩机排出的冷媒送至第二压缩机的吸气口;回热融霜回路,其通过压缩机组、蒸发器组、辅助换热器以及回热器连接形成,冷凝器流出的冷媒经过回热器的第一换热管路送到蒸发器组制冷,蒸发器组融霜流出的冷媒经过辅助换热器及回热器的第二换热管路送回第一压缩机的吸气口,辅助换热器用于给第一压缩机排出的冷媒降温。本发明将融霜后发生相变的液态冷媒导入辅助换热器和回热器,消除液击隐患的同时降低压缩机组的排气温度,减少压缩机做功,提高制冷效率。

    双水箱热水系统、控制方法和装置、电子设备和存储介质

    公开(公告)号:CN119123641A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411309504.1

    申请日:2024-09-19

    Abstract: 本申请提供了一种双水箱热水系统、控制方法和装置、电子设备和存储介质,其中,双水箱热水系统,包括:热泵机组、加热水箱、保温水箱以及保温循环管道;加热水箱与保温水箱之间通过保温循环管道环形连接,用于在保温水箱的当前保温水箱水温低于第一水温的情况下,令加热水箱与保温水箱之间的水通过保温循环管道进行水循环;热泵机组与加热水箱连接,用于在加热水箱与保温水箱之间的水通过保温循环管道进行水循环的情况下,对加热水箱中的水进行加热。通过本申请,解决了相关技术中双水箱热泵热水系统存在需要额外配置保温机组,进而存在浪费机组配置,以及双水箱系统需要配置四个阀门,对加热水箱与保温水箱切换,进而导致阀门故障点的问题。

    多模块空气源热泵机组、其控制方法及处理器

    公开(公告)号:CN119063303A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202411344227.8

    申请日:2024-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种多模块空气源热泵机组及其控制方法。其中每个模块通过供水支管与供水干管连通,通过回水支管与回水干管连通,所述供水支管上设有第一电动阀,并引出一条与所述回水干管连通的旁通管,所述旁通管上设有第二电动阀,所述回水支管和所述旁通管与所述回水干管连通的接点之间设有第三电动阀,最后一个模块的供水支管与回水干管的延伸段连通,该延伸段上设有第四电动阀,通过控制各电动阀的开闭改变各个模块之间的串并联方式。本发明依据回水温度或室内温度与目标值的比较结果改变机组内模块的串联和并联方式,满足系统负荷需求,提升整体机组的运行能效。

    制冷系统及其控制方法、控制装置、存储介质

    公开(公告)号:CN119042902A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411265428.9

    申请日:2024-09-10

    Abstract: 本发明公开一种制冷系统及其控制方法、控制装置、存储介质。制冷系统包括循环连接的供液装置和末端蒸发器,供液装置对吸入的气态冷媒进行压缩冷凝得到液态冷媒以供向末端蒸发器,还包括:蓄冷箱,与末端蒸发器并联,用于在谷电价时段蓄冷以及在非谷电价时段放冷;换热器,包括第一换热管路和第二换热管路,第一换热管路的入口连接至供液装置的供液口,第一换热管路的出口连接至末端蒸发器的入口以及蓄冷箱的冷媒进口,第二换热管路的入口连接至蓄冷箱的介质出口,第二换热管路的出口连接至蓄冷箱的介质进口。本发明利用蓄冷箱平衡末端负荷,使系统运行于高能效区间,蓄冷箱的冷量在换热器处对供液过冷,提高制冷效率和系统能效,实现过冷增效。

    集群式空气源空调系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN118729508A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410945679.5

    申请日:2024-07-15

    Abstract: 本发明提出了集群式空气源空调系统及其控制方法。其中集群式空气源空调系统的控制方法,包括:根据各机组的出风压力受外界影响的大小程度,将阵列排布的机组划分为多个区域;优先开启出风压力受外界影响最小的最高级区域内的机组,当最高级区域内的机组的数量不满足需求,则开启其他区域内的机组,并且其他区域位于相同行和/或相同列的被开启的机组满足互不相邻原则。本发明相比较于现有技术可以更加有效解决冷热岛效应。

    一种空气源热泵系统的控制方法、装置、空气源热泵系统

    公开(公告)号:CN117515976A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311421658.5

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本发明提供了一种空气源热泵系统的控制方法、装置、空气源热泵系统,该方法通过获取当前时刻各组空气源热泵机组的开启状态,及检测系统的进出水温差、负荷率、制冷量、制热量,实现对不同的工作模式下对开启的各组空气源热泵机组采取不同的控制策略,进而通过动态分组控制方法,解决了传统系统中由于各组空气源热泵机组启停频率不同步而导致的混水问题,从而提高了系统的运行能效。

Patent Agency Ranking