一种高仰角小风速下净化器的启动控制方法

    公开(公告)号:CN111750497B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202010629829.3

    申请日:2020-07-03

    摘要: 本发明公开一种高仰角小风速下净化器的启动控制方法,根据空气净化器实际运行条件,基于实验与模拟数据,建立空气净化器在高仰角小风速模式下净化时间规律模型,利用该高仰角小风速模式下净化时间规律模型计算空气净化器在高仰角小风速模式下的空气净化时间,然后由控制器根据该空气净化时间控制空气净化器工作。本发明通过设置的净化器在高仰角小风速模式下的净化时间预测模型,能够使空气净化器的控制器更加符合人们的需求,从而提升净化器智能程度,进一步提升生活品质。

    一种高仰角小风速下净化器的启动控制方法

    公开(公告)号:CN111750497A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010629829.3

    申请日:2020-07-03

    摘要: 本发明公开一种高仰角小风速下净化器的启动控制方法,根据空气净化器实际运行条件,基于实验与模拟数据,建立空气净化器在高仰角小风速模式下净化时间规律模型,利用该高仰角小风速模式下净化时间规律模型计算空气净化器在高仰角小风速模式下的空气净化时间,然后由控制器根据该空气净化时间控制空气净化器工作。本发明通过设置的净化器在高仰角小风速模式下的净化时间预测模型,能够使空气净化器的控制器更加符合人们的需求,从而提升净化器智能程度,进一步提升生活品质。

    一种可净化车内甲醛的玻璃贴膜

    公开(公告)号:CN111138989A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN202010045324.2

    申请日:2020-01-16

    摘要: 本发明公开了一种可净化车内甲醛的玻璃贴膜,包括从下而上依次叠放的离型层、粘贴层、载体层和热催化剂涂层,其中:热催化剂涂层,位于载体层的外侧端面,处于玻璃贴膜的最外侧;粘贴层与载体层远离催化剂涂层的内侧端面相粘接;离型层的外侧端面,与粘贴层远离载体层内侧端面相粘接,位于玻璃贴膜的最内侧;离型层,用于保护粘贴层;粘贴层,用于贴合安装在车上的预设位置玻璃朝向车内空间一侧;载体层,用于负载热催化涂层和防止车上的预设位置玻璃受到猛烈撞击时碎渣四溅;热催化剂涂层,用于净化甲醛。本发明通过贴膜外表面的催化剂,可将甲醛催化为二氧化碳和水,方便人们对汽车车内空气中的甲醛进行净化,节能环保。

    确定空调室外机在凹槽内夹角布置的最佳安装角度的方法

    公开(公告)号:CN107477779A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710685702.1

    申请日:2017-08-08

    IPC分类号: F24F11/00 F24F1/60

    CPC分类号: F24F11/00 F24F1/60

    摘要: 本发明公开了一种确定空调室外机在凹槽内夹角布置的最佳安装角度的方法。本发明具体步骤如下:1)根据两台空调室外机在凹槽内夹角布置的实际安装条件,确定夹角布置的角度取值范围为100°-180°;2)根据步骤1)所确定的夹角布置的角度值,获得每台室外机的回风温度,压缩机的功耗以及空调系统的制冷量;3)基于步骤2)的实验数据进行统计分析,进而获得两台空调室外机在凹槽内夹角布置的最佳安装角度,最佳安装角度φ为140°。本发明确定的最佳安装角度,有利于提高空调系统的能效比EER,进而达到了节约能源的目的。

    确定供水关闭时辐射供冷系统辐射板表面温度变化的方法

    公开(公告)号:CN106500220A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201611063086.8

    申请日:2016-11-28

    IPC分类号: F24F5/00 F24F11/00

    摘要: 本发明涉及一种确定供水关闭时辐射供冷系统辐射板表面温度变化的方法,包括步骤:根据辐射供冷空调系统实际运行条件,确定辐射板表面温度变化的影响因素及各因素的变化范围;根据确定的辐射板表面温度变化规律的影响因素及各因素的变化范围,运用ANSYS软件模拟不同影响因素下供水关闭时辐射板表变温度变化情况,获取样本数据;基于SAS软件,运用统计分析程序样本数据回归分析,获得供水关闭时辐射板表面温度变化预测模型。本发明回归分析获得的预测结果准确性较高,控制系统简单,可以实现实时控制,适宜在居住建筑供暖系统控制中应用。

    一种地板辐射供暖系统最佳启动时间预测模型

    公开(公告)号:CN104866694A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510345237.8

    申请日:2015-06-19

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种地板辐射供暖系统最佳启动时间的预测模型,旨在提供一种能够保证人员进入室内时,室内环境达到人体舒适性要求的最佳启动时间预测模型。最佳启动时间预测模型回归方程式如下:lg(tstart)=0.1397+0.0452×ΔT+0.0473×Tg-0.00235×Tout-0.0112×Tsupiiy,式中:tstart:最佳启动时间;ΔT:目标室温与初始室温的温差;TS:初始室温;Tg:目标室温;Tout:室外温度;Tsuplly:供水温度。通过本发明的预测模型的运行能够保证人员进入室内时,室内环境达到人体舒适性要求。本发明选取方便监测的几个独立变量作为回归变量,通过回归分析确定预测模型,预测结果准确性较高,可以实现实时控制,适宜在居住建筑供暖系统控制中应用。

    一种净化器双层模式下启动时间控制方法

    公开(公告)号:CN111750498B

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202010630064.5

    申请日:2020-07-03

    摘要: 本发明公开一种净化器双层模式下启动时间控制方法,根据空气净化器实际运行条件,基于实验与模拟数据,建立空气净化器在双层模式下净化时间规律模型,利用该双层模式下净化时间规律模型计算空气净化器双层模式下的启动时间,然后由控制器根据该启动时间控制空气净化器启动。本发明通过设置的净化器在双层模式下的净化时间预测模型,能够使空气净化器的控制器更加符合人们的需求,从而提升净化器智能程度,进一步提升生活品质。

    一种净化器在低仰角半风速下启动控制方法

    公开(公告)号:CN111750495B

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202010629810.9

    申请日:2020-07-03

    摘要: 本发明公开一种净化器在低仰角半风速下启动控制方法,根据空气净化器实际运行条件,基于实验与模拟数据,建立空气净化器在低仰角半风速模式下净化时间规律模型,利用该低仰角半风速模式下净化时间规律模型计算空气净化器在低仰角半风速模式下的空气净化时间,然后由控制器根据该空气净化时间控制空气净化器工作。本发明通过设置的净化器在低仰角半风速模式下的净化时间预测模型,能够使空气净化器的控制器更加符合人们的需求,从而提升净化器智能程度,进一步提升生活品质。

    一种净化器在低仰角半风速下启动控制方法

    公开(公告)号:CN111750495A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010629810.9

    申请日:2020-07-03

    摘要: 本发明公开一种净化器在低仰角半风速下启动控制方法,根据空气净化器实际运行条件,基于实验与模拟数据,建立空气净化器在低仰角半风速模式下净化时间规律模型,利用该低仰角半风速模式下净化时间规律模型计算空气净化器在低仰角半风速模式下的空气净化时间,然后由控制器根据该空气净化时间控制空气净化器工作。本发明通过设置的净化器在低仰角半风速模式下的净化时间预测模型,能够使空气净化器的控制器更加符合人们的需求,从而提升净化器智能程度,进一步提升生活品质。

    一种高仰角半风速下净化器启动控制方法

    公开(公告)号:CN111750494A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010629807.7

    申请日:2020-07-03

    摘要: 本发明公开一种高仰角半风速下净化器启动控制方法,根据空气净化器实际运行条件,基于实验与模拟数据,建立空气净化器在高仰角半风速模式下净化时间规律模型,利用该高仰角半风速模式下净化时间规律模型计算空气净化器在高仰角半风速模式下的空气净化时间,然后由控制器根据该空气净化时间控制空气净化器工作。本发明通过设置的净化器在高仰角半风速模式下的净化时间预测模型,能够使空气净化器的控制器更加符合人们的需求,从而提升净化器智能程度,进一步提升生活品质。