卡钉枪
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111958554B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202010730426.8

    申请日:2020-07-27

    摘要: 本发明公开了卡钉枪,涉及室内外采暖技术领域。包括托板、活动板、盖板、导杆、连接块、固定块、第一弹簧及导轨,托板的端面上设置有两个第一凸起,活动板能够沿着托板的高度方向自由滑动,盖板固定在两个第一凸起上,并且盖板上设置有开口,导杆与连接块固定连接,连接块固定在活动板上,固定块固定在盖板上,固定块上设置有第一凹槽,第一弹簧套设在导杆上,并且第一弹簧的两端分别与连接块和固定块相抵,导轨与盖板固定连接,卡钉排放置在导轨上,并且卡钉排中的首个卡钉能够滑动到空腔内;从而解决了现有技术中将电缆或者管路固定在隔热板上的过程中,施工效率和施工质量低下,施工人员的劳动强度高以及容易将施工人员的手磨伤的问题。

    一种公共建筑供暖预测方法及供暖系统

    公开(公告)号:CN113803775A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111195650.2

    申请日:2021-10-14

    IPC分类号: F24D13/00 F24D19/10

    摘要: 本发明公开了一种公共建筑供暖预测方法及供暖系统,预测方法包括获取气象数据、获取运行数据、设定预测参量、预测建筑能耗、计算加热时间、分配加热时段、下发控制参量以及实施供暖控制八个步骤,适用于本发明公共建筑供暖预测方法的供暖系统包括发热体、供暖控制器、数据采集器、服务器、气象服务接口和客户端。本发明利用建筑体本身的热惰性,结合气象数据、供暖时段参量及建筑物历史能耗数据等,进行预测第二天的供暖时间,决策分配加热时段,通过控制技术,使供暖过程精准可控,解决了公共建筑电供暖时能源浪费严重,供暖控制不均等问题。

    一种碳纤维电供暖电力负荷平衡系统与方法

    公开(公告)号:CN111594908B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202010420023.3

    申请日:2020-05-18

    IPC分类号: F24D13/02 F24D19/10

    摘要: 本发明提供了一种碳纤维电供暖电力负荷平衡系统,包括碳纤维控制器、户内电力负荷平衡装置和区域电力负荷平衡装置,所述碳纤维控制器与所述户内电力负荷平衡装置通信连接,所述户内电力负荷平衡装置与所述区域电力负荷平衡装置通信连接。本发明还提供了一种碳纤维电供暖电力负荷平衡方法。本发明的有益效果是:解决了区域电力负荷平衡问题,实现了小区内电力不增容的条件下进行供暖。

    基于相变储能围护结构隔热的碳纤维智慧供热方法及系统

    公开(公告)号:CN112682834A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202110092126.6

    申请日:2021-01-23

    IPC分类号: F24D13/02 F24D15/02 F24D19/10

    摘要: 本发明提供一种基于相变储能围护结构隔热的碳纤维智慧供热方法及系统,涉及供热技术领域。本发明提供的碳纤维智慧供热方法包括:步骤S1、确定相变储能围护结构中的相变储能材料的相变曲线;步骤S2、根据相变曲线斜率的变化,将相变整个持续时间划分为N个相变时间段;步骤S3、根据相变时间段划分,将相变程度划分为N个相变等级;步骤S4、检测相变储能材料的实际体积变化量;步骤S5、将实际体积变化量与相变曲线比对,确定相变储能材料实际所处的相变等级;步骤S6、根据相变储能材料实际所处的相变等级,智能控制碳纤维供热结构的供热。本发明的技术方案能够实现对碳纤维供热结构的智慧控制,达到更好的供热效果。

    一种碳纤维电供暖的谷电应用控制方法及系统

    公开(公告)号:CN112413720A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202110092613.2

    申请日:2021-01-25

    IPC分类号: F24D19/10 F24D13/00 F24D11/00

    摘要: 本发明实施例提供了一种碳纤维电供暖的谷电应用控制方法及系统,通过对多个区域内对应的集群服务器上传的多目标用户的用电行为数据进行大数据分析,实时得到对应区域的峰谷电区间,通过对目标用户的室内温度进行分析,结合判断得到的峰谷电区间,针对不同区域的目标用户生成碳纤维电供暖系统加热蓄热逻辑,控制碳纤维电供暖器进行蓄热和放热。本发明充分利用了谷电电能蓄热,平衡其余时段对供暖的需求量,帮助用户合理安排用电,降低了用电成本。

    一种碳纤维电供暖的空置房屋低温运行控制系统

    公开(公告)号:CN111678190A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010402508.X

    申请日:2020-05-13

    摘要: 本发明提供了一种碳纤维电供暖的空置房屋低温运行控制系统,包括服务器、碳纤维采集器、室外温度传感器、碳纤维控制器、碳纤维加热装置,服务器与碳纤维采集器建立通信连接,碳纤维采集器分别与室外温度传感器及多个碳纤维控制器建立通信连接,碳纤维控制器与碳纤维加热装置相连,碳纤维加热装置包括碳纤维发热线和蓄热层;服务器对采集的数据及设定的参数根据建立的供暖模型进行运算、分析,并决策出合理的控制方案通过碳纤维采集器下发给碳纤维控制器。本发明的有益效果是:本发明充分利用了谷电,降低了高峰时期的电力负荷,减少了电力损失,实现了经济供暖。本发明还通过供暖模型的建立,对供热用电量实现精确控制,实现了舒适供暖效果、节能供暖的目的。

    一种碳纤维纵向翅片加热管及其制作方法

    公开(公告)号:CN111669852A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010594529.6

    申请日:2020-06-28

    IPC分类号: H05B3/54

    摘要: 本发明提供了一种碳纤维纵向翅片加热管,包括翅片、翅片附着管、定位条、导热层、碳纤维加热线、反射膜、内衬管,所述翅片安装在所述翅片附着管上,所述翅片附着管内安装有所述内衬管,所述导热层安装在所述翅片附着管和所述内衬管之间,所述内衬管的外壁黏贴所述反射膜,所述定位条安装在所述内衬管上,所述碳纤维加热线安装在所述定位条上。本发明的有益效果是:1.本发明的一种碳纤维纵向翅片加热管,增加了加热管的电热转换率,利用纵向翅片管增大散热面积,提升散热率;2.本发明的一种碳纤维纵向翅片加热管利用碳纤维的高电热转换率、纵向翅片管的高散热率,实现电热能的最大转换。

    一种建筑用拼接式节能集成地暖板

    公开(公告)号:CN111608357A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010326771.5

    申请日:2020-04-23

    IPC分类号: E04F15/02 E04F15/18 F24D3/14

    摘要: 本发明公开了一种建筑用拼接式节能集成地暖板,包括接触板与安装架,所述接触板的上端面固定连接有过热板,所述接触板上设有多个固定槽,所述固定槽的内壁固定连接有过热防护层,所述过热板的上端面固定连接有木屑过渡层,所述木屑过渡层的上端端面设有用于实现地暖板热量锁紧与循环的纳米管循环机构。本发明结构合理,通过设置卡接机构实现对地暖管的抬起固定实现避免与地面的直接接触,降低了热量由建筑地面传播向外的方式,实现对地暖板的加热效率的提升,通过设置纳米循环管机构实现地板内的热量由纳米循环管内的循环液体吸收后对地板的持续加热,降低了由于木质地板的导热性能较差而影响地暖板的热量输出效率。

    一种住宅建筑供暖预测方法及供暖系统

    公开(公告)号:CN113803776B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202111195661.0

    申请日:2021-10-14

    IPC分类号: F24D13/00 F24D19/10

    摘要: 本发明公开了一种住宅建筑供暖预测方法及供暖系统,预测方法包括获取气象数据、获取运行数据、设定预测参量、预测建筑能耗、计算加热时间、分配谷电比例、分配加热时段、下发控制参量以及实施供暖控制九个步骤,适用于本发明住宅建筑供暖预测方法的供暖系统包括发热体、供暖控制器、数据采集器、服务器、气象服务接口和客户端。本发明充分的利用谷电,有效的实现了电力的削峰填谷,并降低了运营成本,同时结合气象数据预测性供暖,提高了供暖舒适度。

    一种碳纤维供热装置的采集器

    公开(公告)号:CN111726896A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010579265.7

    申请日:2020-06-23

    IPC分类号: H05B3/10

    摘要: 本发明公开了一种碳纤维供热装置的采集器,包括加热机构和存取机构,所述加热机构包括供热水箱,所述供热水箱的上表面分别开设有两个开口,两个所述开口的内壁均固定安装有电热器,两个所述电热器的下端均固定安装有电热丝,所述供热水箱的上表面固定安装有第一固定箱,所述第一固定箱的内壁固定安装有驱动电机,所述供热水箱的右侧表面分别固定安装有第二固定箱和第三固定箱。该碳纤维供热装置的采集器,通过设置供热水箱、电热丝、第一水泵、第二水泵和热水管,使该碳纤维供热装置采集器中的碳纤维发热层不需要直接与液态热水接触,充分利用了碳纤维的特性,使碳纤维发热层能够更加有效地采集热量,提高了工作效率。