一种中央空调系统实时优化控制方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN118347120A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410555712.3

    申请日:2024-05-07

    摘要: 本发明提供了一种中央空调系统实时优化控制方法、装置及存储介质,所述方法包括:监测中央空调系统的关键状态变量,在每个采样时刻采集并记录各关键状态变量的值,计算其相较于上一个执行优化动作的时刻各关键状态变量值的变化;根据关键状态变量的变化,判断预先定义的事件是否发生;若预先定义的事件均未发生,则所有决策变量保持当前值不变,若预先定义的事件发生了,则根据事件到动作的映射,确定需要执行的优化动作;根据所建立的目标函数、约束条件,通过寻优算法,计算得到当前系统状态下决策变量的最优值,并在系统中更新决策变量值。本发明可以在保证实时优化控制的优化性能的同时大幅降低在线优化计算量。

    光伏光热一体化受光装置
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116961571A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310931913.4

    申请日:2023-07-27

    摘要: 本发明公开了一种光伏光热一体化受光装置。该受光装置包括腔体(1)和光伏发电部件(2);腔体的受光面处设置有透光板(11),腔体上设置有进入管口(13)和流出管口(14);光伏发电部件设置在腔体内,光伏发电部件贴靠透光板;进入管口和流出管口串接载热流体循环系统,载热流体循环系统提供流体介质流经腔体,光伏发电部件浸没在流体介质中;进入管口设置在腔体的下部,流出管口设置在腔体的上部。在本发明的受光装置中,光伏发电部件是设置在腔体内部的,在腔体内部流动的流体介质则直接与光伏发电部件接触,光伏发电部件是浸没在流体介质中的,流体介质在没有中间热阻的情况下直接带走光伏发电部件上的热量。

    PVT热泵系统控制装置和控制方法
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116753633A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310916201.5

    申请日:2023-07-25

    摘要: 本发明公开了一种PVT热泵系统控制装置和控制方法。本发明的PVT热泵系统控制装置包括电量传感器(1)、温度传感器(2)、控制主机(3)、压缩机控制模块(5)和水泵控制模块(6);电量传感器用于检测蓄电池的电量;温度传感器用于检测蓄水箱内水温;压缩机运转受控于压缩机控制模块,水箱进水泵运转受控于水泵控制模块;控制主机依据电量传感器检测到的电量信号来控制压缩机运行,并且,依据温度传感器检测到的水温信号来控制水箱进水泵运行。本发明的PVT热泵系统控制装置和控制方法能够根据热泵系统中蓄电池电量以及蓄水箱内水温精准控制PVT系统运行状态,使PVT热泵系统的发电量和制热量更为符合需求。

    采用空调冷凝水冷却降温的嵌管墙体

    公开(公告)号:CN114809368A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210615047.3

    申请日:2022-06-01

    摘要: 本发明具体是涉及一种采用空调冷凝水冷却降温的嵌管墙体,包括内墙体、外墙体和嵌管,内墙体与外墙体之间设置有填充层,嵌管埋置在填充层内部并通过卡件固定。嵌管的入水口与空调的冷凝水出水口相连。填充层与外墙体之间设置有保温隔热层和反射膜层,反射膜层设置在填充层与保温隔热层之间,保温隔热层通过粘结层粘结在外墙体表面。内墙体与外墙体之间固定连接有锚固件。使用时,嵌管内流动的介质采用空调冷凝水且制冷过程依靠该冷凝水所散发的冷量,无需额外耗能。另外,保温隔热层和反射膜层的设置使得嵌管内冷量尽可能的往室内传递并将室外的热量阻挡在室外,室内的嵌管结构可实现冷辐射制冷,保证制冷效果的同时使得室内具有较高的舒适度。

    屋顶空间综合利用评定方法、装置及平台

    公开(公告)号:CN114418382A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210052722.6

    申请日:2022-01-18

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/08

    摘要: 一种建筑屋顶空间综合利用评定方法,包括步骤,获取待评定建筑所在地区气象数据,该气象数据包括,太阳辐照量、空气温度、降雨量和/或风速风频;获取所述待评定建筑的屋顶特性信息、建筑功能需求信息。所述屋顶特性信息包括屋顶结构、荷载承重能力、屋顶类型、屋顶平整度、屋顶遮蔽度和/或可利用面积,所述建筑功能需求信息包括建筑用电需求、热水需求、雨水收集需求、绿化需求、屋顶休闲空间需求和/或屋顶农业需求;将所述待评定建筑的屋顶特性信息、建筑功能需求信息输入综合性判定模型进行效益分析,根据效益分析的结果输出综合技术方案。所述综合性判定模型考虑因素包括技术潜力、经济效益、环境碳排放、功能价值需求。

    一种针对建筑室内外空气环境的整合监测系统

    公开(公告)号:CN111158413B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN201911207725.7

    申请日:2019-11-29

    IPC分类号: G05D27/02

    摘要: 本发明一种针对建筑室内外空气环境的整合监测系统,涉及空气环境整合监测技术领域。一种针对建筑室内外空气环境的整合监测系统,其特点,包括传感器群,中央数据监测设备及云系统以通信方式连接构成。所述传感器群,包括室外温度、湿度、PM2.5、PM10的空气参数传感器;室内温度、湿度、PM2.5、PM10、TVOC的空气参数传感器;新风及净化系统运行状态传感器;门窗启闭传感器。并根据设定的时间频率将采集的各种空气环境数据实时传输到中央数据监测设备。本发明解决了:建筑空气环境参数监测室内外没有联动的问题;现有系统监测的参数太多,未能给出调控策略的问题,在经数据运算形成调控策略为所涉及系统给出相应的调控建议。

    一种绿色建筑性能的后评估系统、方法和平台

    公开(公告)号:CN112434940A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011326450.1

    申请日:2020-11-24

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/08

    摘要: 一种绿色建筑性能的后评估系统,该后评估系统包括,建筑使用者评价模块、建筑管理者评价模块、环境质量评价模块和环境负荷评价模块,建筑使用者评价模块,根据所述绿色建筑的使用人员对该绿色建筑的使用感受数据对该绿色建筑做出评价;建筑管理者评价模块,根据所述绿色建筑的管理人员对该绿色建筑综合运行情况的记录和感受对该绿色建筑做出评价;环境质量评价模块,根据对所述绿色建筑测得的环境质量数据对该绿色建筑做出评价;环境负荷评价模块,根据对所述绿色建筑测得的环境负荷数据对该绿色建筑做出评价。

    一种绿色建筑性能的后评估系统、方法和平台

    公开(公告)号:CN112434940B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202011326450.1

    申请日:2020-11-24

    IPC分类号: G06Q10/0639 G06Q50/08

    摘要: 一种绿色建筑性能的后评估系统,该后评估系统包括,建筑使用者评价模块、建筑管理者评价模块、环境质量评价模块和环境负荷评价模块,建筑使用者评价模块,根据所述绿色建筑的使用人员对该绿色建筑的使用感受数据对该绿色建筑做出评价;建筑管理者评价模块,根据所述绿色建筑的管理人员对该绿色建筑综合运行情况的记录和感受对该绿色建筑做出评价;环境质量评价模块,根据对所述绿色建筑测得的环境质量数据对该绿色建筑做出评价;环境负荷评价模块,根据对所述绿色建筑测得的环境负荷数据对该绿色建筑做出评价。

    光伏储能装置
    19.
    发明公开
    光伏储能装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN116346008A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310300722.8

    申请日:2023-03-27

    摘要: 本发明涉及一种光伏储能装置,包括:光伏组件、储能组件,光伏组件包括支撑架与光伏板,支撑架具有多个分支,分支的端部连接光伏板,光伏板的方位角度不同;储能组件包括光电转换器与储能电池,光电转换器分别与光伏板和储能电池连接。上述光伏储能装置,置于不同支撑架分支的光伏板,使得光伏板方位角度不同,在一天中无论太阳的照射在何种角度时都能保证光伏板的受光面积,增大受光程度,同时多个方向的光伏板同时进行受光,可以使储电效率得到很大的增加,解决光电转换效率较低的问题。

    感应门用空气幕装置
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114322188A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210037171.6

    申请日:2022-01-13

    摘要: 本发明涉及一种感应门用空气幕装置,包括风幕、驱动风幕吹风的风幕电机与控制器,风幕沿感应门纵向安装在门扇室内侧,并随感应门移动,风幕电机安装在风幕的顶端,控制器分别电连接风幕电机与控制感应门门扇开闭的感应门控制电路。上述感应门用空气幕装置,控制器采集感应门控制电路开量信号,控制器根据感应门门扇移动的距离对风幕电机进行控制,区别于传统的定速风幕在感应门关闭时仍然开启,本发明则在维持风幕有效阻隔的同时,门扇的开量越大,风幕电机受控制器控制转速越大,风幕所输出的风量也就越大,门扇关闭时,风幕停止工作,更加的节省能源,避免了风幕长时间开启的能源浪费。