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公开(公告)号:CN109960874A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201910226497.1
申请日:2019-03-25
Applicant: 华南理工大学建筑设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开的一种基于运行经济性的蓄冷系统运行方法,包括以下步骤:建立蓄冷模型:包含制冷及蓄冷设备建模;建立用户空调负荷模型:包含用户空调负荷建模及模型修正;建立控制策略:根据蓄冷模型及峰谷电价,以一个蓄冷释冷周期内运行费用最低为目标,建立控制策略,用于控制蓄冷系统各组件运行及出力情况;模型修正:针对用户实际运行负荷及峰谷电价变化对模型进行修正。本发明的蓄冷系统无法达到最大程度降低运行费用,其蓄冷系统蓄冷系统的运行策略耦合性强,响应及时,且设备相对简单,后期维护成本低。
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公开(公告)号:CN106288577A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610882721.9
申请日:2016-10-08
Applicant: 华南理工大学建筑设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种多能源大温差区域供冷装置,包括供冷站、输送管网及用户端;供冷站包括制冷系统、蓄能系统、分水器和集水器;制冷系统的机载吸收式冷水机组和机载离心式冷水机组串联连接,机载吸收式冷水机组进口通过阀门分别与蓄水池和集水器冷冻水回水管连接,机载离心式冷水机组出口通过阀门分别与蓄水池和分水器冷冻水供水管连接;蓄水池进口通过阀门分别与机载离心式冷水机组出口和蓄水供冷板换冷端出口连接,蓄水池出口通过阀门分别与机载吸收式冷水机组进口和蓄水供冷板换冷端进口连接;本发明可充分利用多种能源,可应用余热制冷,实现能源梯级利用,提升一次能源利用率。
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公开(公告)号:CN111102658B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202010023331.2
申请日:2020-01-09
Applicant: 华南理工大学建筑设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开的一种基于可再生能源利用的同网同源四管制供冷供热系统,包括冷热源系统、制冷制热系统、输配系统及用户接入系统;其中,冷热源系统为制冷制热系统提供所需冷量及热量来源;制冷制热系统利用冷热源系统提供的冷量及热量并制取用户所需冷冻水及热水,所述制冷制热系统包含蓄能系统;输配系统将制冷制热系统所制取的冷热水输送并分配至用户,经热交换后送回制冷制热站;用户接入系统将输配系统所输送的冷热水与用户末端系统进行冷热交换;所述冷热源系统为可再生能源利用系统。本发明利用热泵系统实现夏季制冷冬季制热,利用四管制系统解决管网冬夏季输送流量差异过大问题,且有条件实现冬季同时供冷供热。
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公开(公告)号:CN117550744A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311646930.X
申请日:2023-12-01
Applicant: 深圳市深水生态环境技术有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及水处理技术领域,针对垃圾渗滤液膜浓缩液悬浮物及胶体物质含量高、可生化性极差等特点,本发明采用独特的水力学特性设计反应器结构,通过絮凝剂、助凝剂与污水的有效混合,并将絮凝反应沉淀物同上清液有效分离,在反应器中设置复合填料层,使絮凝反应后的上清液通过复合填料层发生过滤、吸附及生化反应,获得更好的出水水质。相比传统的垃圾渗滤液膜浓缩液的絮凝沉淀处理,本发明占地面积小,工艺简单、低成本、好维护,对垃圾渗滤液膜浓缩液不溶性SS去除率提高10%以上,可溶性SS去除率提高30%以上,有着极好的应用前景与社会、经济效益。
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公开(公告)号:CN107764122B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN201711160739.9
申请日:2017-11-20
Applicant: 济南热力集团有限公司 , 华南理工大学建筑设计研究院 , 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司
Inventor: 罗永焕 , 王钊 , 王炎 , 杨敏华 , 陈锦标 , 廖兴中 , 王磊 , 吕昊正 , 宗成璋 , 贾森 , 李杰 , 王明超 , 陈智刚 , 程国珍 , 姜大伟 , 白玉鹤 , 董兵
IPC: F28D21/00
Abstract: 本发明公开了基于余热利用的大温差冷水复合式梯级利用系统,包括余热吸收式大温差梯级制冷系统、冷冻水梯级利用系统、冷却水梯级利用系统、区域供冷用户系统,余热吸收式大温差梯级制冷系统通过管道给冷冻水梯级利用系统供给冷水,冷冻水梯级利用系统通过管道给冷却水梯级利用系统供冷水,冷却水梯级利用系统供冷水给区域供冷用户系统供冷水,冷却水梯级利用系统的热水流回到余热吸收式大温差梯级制冷系统进行冷却。本发明利用热电厂余热进行吸收式制冷,实现余热、废热梯级利用,提升一次能源利用率,提高回水温度,增大区域供冷系统供回水温差,扩大冷水使用温差,大幅减少冷水循环水量,减少管网输送能耗与冷损失,降低冷水管网输送能耗。
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公开(公告)号:CN106765776B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN201710004461.X
申请日:2017-01-04
Applicant: 华南理工大学建筑设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开的一种分布式变频三级泵区域供冷系统,包括区域供冷站、供冷输送管网、用户分布泵、用户换热间;所述三级泵包括冷冻水一级泵、冷冻水二级泵、冷冻水三级泵,其中冷冻水一级泵为区域供冷站提供循环动力,冷冻水二级泵为供冷输送管网提供动力,冷冻水三级泵即用户分布泵,其中区域供冷站制备的冷冻水通过供冷输送管网输送到用户分布泵,用户分布泵根据需要从供冷输送管网抽取冷冻水至用户换热间,冷冻水经过用户换热间进行热交换后输送回供冷输送管网。本发明的供冷系统及方法,可充分减少传统供冷管网中全流量高扬程二级泵引起的能量浪费及冷损失,极大程度降低冷站内部输送水泵的扬程。
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公开(公告)号:CN111102658A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN202010023331.2
申请日:2020-01-09
Applicant: 华南理工大学建筑设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开的一种基于可再生能源利用的同网同源四管制供冷供热系统,包括冷热源系统、制冷制热系统、输配系统及用户接入系统;其中,冷热源系统为制冷制热系统提供所需冷量及热量来源;制冷制热系统利用冷热源系统提供的冷量及热量并制取用户所需冷冻水及热水,所述制冷制热系统包含蓄能系统;输配系统将制冷制热系统所制取的冷热水输送并分配至用户,经热交换后送回制冷制热站;用户接入系统将输配系统所输送的冷热水与用户末端系统进行冷热交换;所述冷热源系统为可再生能源利用系统。本发明利用热泵系统实现夏季制冷冬季制热,利用四管制系统解决管网冬夏季输送流量差异过大问题,且有条件实现冬季同时供冷供热。
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公开(公告)号:CN106765776A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710004461.X
申请日:2017-01-04
Applicant: 华南理工大学建筑设计研究院
CPC classification number: F24F5/0017 , F25B41/003
Abstract: 本发明公开的一种分布式变频三级泵区域供冷系统,包括区域供冷站、供冷输送管网、用户分布泵、用户换热间;所述三级泵包括冷冻水一级泵、冷冻水二级泵、冷冻水三级泵,其中冷冻水一级泵为区域供冷站提供循环动力,冷冻水二级泵为供冷输送管网提供动力,冷冻水三级泵即用户分布泵,其中区域供冷站制备的冷冻水通过供冷输送管网输送到用户分布泵,用户分布泵根据需要从供冷输送管网抽取冷冻水至用户换热间,冷冻水经过用户换热间进行热交换后输送回供冷输送管网。本发明的供冷系统及方法,可充分减少传统供冷管网中全流量高扬程二级泵引起的能量浪费及冷损失,极大程度降低冷站内部输送水泵的扬程。
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公开(公告)号:CN112648694A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011580689.1
申请日:2020-12-28
Applicant: 华南理工大学建筑设计研究院有限公司
IPC: F24F5/00
Abstract: 本发明公开的一种分布式蓄能空调系统,包括制冷制热系统、蓄能系统、输配系统、用户接入系统、用户末端系统及用户分布式蓄能系统;其中,制冷制热系统利用制冷制热设备制取冷冻水或热水输送至输配系统;或者制冷制热系统制取低温蓄冷或高温蓄热介质输送至蓄能系统,蓄能系统利用制冷制热系统制取的低温蓄冷或高温蓄热介质进行蓄能并配置有释能装置;输配系统将冷冻水或热水输送并分配至用户接入系统,经热交换后送回制冷制热系统、蓄能系统;用户接入系统将输配系统所输送的冷冻水、热水与用户末端系统或用户蓄冷系统进行冷热交换,用户末端系统与用户分布式蓄能系统也能够进行热交换。
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公开(公告)号:CN108180674A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201810117520.9
申请日:2018-02-06
Applicant: 华南理工大学建筑设计研究院
IPC: F25B30/06
Abstract: 本发明公开了一种模块化区域供冷系统,包括冷却系统、制冷与蓄冷系统、变频分布泵系统,其中冷却系统包括余热热源管道、余热吸收式冷水机组a1、冷却系统余热吸收式冷水机组a2、冷却水输送水泵BQ;制冷与蓄冷系统包括水冷电制冷冷水机组b1~b3、电动蝶阀v1~v4、蓄冷池、分水器、冷冻水二级泵BL;其中冷却水输送水泵BQ将冷却水输送至供冷站,水冷电制冷冷水机组b1~b3利用分设的冷却水泵按需抽取冷却水并逐级利用;水冷电制冷冷水机组b1~b3与蓄冷池通过电动蝶阀v1~v4切换串联、并联运行工况。本发明能够提升供冷站装机容量与运行效率,充分发挥区域供冷集约化、能源高效利用的优势。
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