一种工业余热跨季节储热装置

    公开(公告)号:CN107796252A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201710736860.5

    申请日:2017-08-24

    IPC分类号: F28D20/00 F28D9/00 F28F27/02

    摘要: 本发明公开了一种工业余热跨季节储热装置,包括:储热体、多个一级分/集水器、多个二级分/集水器、板式换热器、软化水处理器、补水水箱、循环泵、补水泵、水处理仪、多组阀门、多个温度传感器、多个温度变送器、多个流量计、多个压力传感器、多个电动执行器、电磁阀、数据采集器、PLC控制器、触控屏;该装置利用地下储热体蓄存非采暖季的富余工业余热,并在采暖季将热量提取用于区域供热,通过优化的储热体内换热管路连接方式,实现降低储热体热损及提高换热效率的目的;储热装置的控制系统通过控制储热装置各分区阀门的开启/关闭,切换调用储热分区组合形式,实现储热装置出水温度控制,以满足工艺生产过程对于稳定供回水温度的要求。

    一种工业余热跨季节储热装置

    公开(公告)号:CN107796252B

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201710736860.5

    申请日:2017-08-24

    IPC分类号: F28D20/00 F28D9/00 F28F27/02

    摘要: 本发明公开了一种工业余热跨季节储热装置,包括:储热体、多个一级分/集水器、多个二级分/集水器、板式换热器、软化水处理器、补水水箱、循环泵、补水泵、水处理仪、多组阀门、多个温度传感器、多个温度变送器、多个流量计、多个压力传感器、多个电动执行器、电磁阀、数据采集器、PLC控制器、触控屏;该装置利用地下储热体蓄存非采暖季的富余工业余热,并在采暖季将热量提取用于区域供热,通过优化的储热体内换热管路连接方式,实现降低储热体热损及提高换热效率的目的;储热装置的控制系统通过控制储热装置各分区阀门的开启/关闭,切换调用储热分区组合形式,实现储热装置出水温度控制,以满足工艺生产过程对于稳定供回水温度的要求。

    一种基于减少耗散优化的太阳能采暖系统及其控制系统

    公开(公告)号:CN107477644A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710743419.X

    申请日:2017-08-25

    IPC分类号: F24D3/00 F24D3/02 F24D19/10

    摘要: 本发明一种基于减少耗散优化的太阳能采暖系统及其控制系统,包括:太阳能集热器、储热水箱、室内散热器、集热循环泵、供热循环泵、连接管路及阀门、数字式温度传感器、流量计、变频器、控制器,本发明从减少能量耗散的角度出发,对太阳能集热、储热、补热及供热各环节的系统集成形式、运行模式及控制方法进行优化设计,避免系统通过集热器反向换热、协调集热量的供应与储存的控制目标、避免供热侧热量反向传递至水箱、协调水箱供热的控制目标、补热储热同时运行、无效储热等太阳能光热采暖应用的常见问题。同时,本发明能够最大化地利用了建筑自身的被动式蓄热特性,有效降低对储热体量的需求,并有效降低储热水箱内的掺混损失。

    一种基于减少耗散优化的太阳能采暖系统及其控制系统

    公开(公告)号:CN107477644B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201710743419.X

    申请日:2017-08-25

    IPC分类号: F24D3/00 F24D3/02 F24D19/10

    摘要: 本发明一种基于减少耗散优化的太阳能采暖系统及其控制系统,包括:太阳能集热器、储热水箱、室内散热器、集热循环泵、供热循环泵、连接管路及阀门、数字式温度传感器、流量计、变频器、控制器,本发明从减少能量耗散的角度出发,对太阳能集热、储热、补热及供热各环节的系统集成形式、运行模式及控制方法进行优化设计,避免系统通过集热器反向换热、协调集热量的供应与储存的控制目标、避免供热侧热量反向传递至水箱、协调水箱供热的控制目标、补热储热同时运行、无效储热等太阳能光热采暖应用的常见问题。同时,本发明能够最大化地利用了建筑自身的被动式蓄热特性,有效降低对储热体量的需求,并有效降低储热水箱内的掺混损失。

    多能协同的能源站、方法及存储介质

    公开(公告)号:CN116316808A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310004113.8

    申请日:2023-01-03

    申请人: 清华大学

    发明人: 荣杏 郭放 杨旭东

    摘要: 本申请涉及可再生能源利用技术领域,特别涉及一种多能协同的能源站、方法及存储介质,其中,包括:发电组件,用于将太阳能转换为电能;生产组件,用于根据生产计划生产物质物料;储能组件,用于根据储能计算储存电能和/或热能;采集组件,用于采集能源站周围的环境数据和能源站内所有设备的用能数据;计算机,用于运行能源站的调度算法,接收一个或多个用户的用能预约;协同控制器,用于接收采集组件采集的环境数据和用能数据,并调用调度算法控制能源站内所有设备启停,其中,计算机基于环境数据预测光伏发电量、太阳能集热量,并根据用能数据、生产计划和预约情况进行生物质生产、光伏蓄电和光热储热。由此,本申请实施例通过利用可再生能源,实现多种可再生能源和用能需求之间的动态协同。

    通过红外热成像从室外快速获取室内空气温度的方法

    公开(公告)号:CN113074818B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202110341682.2

    申请日:2021-03-30

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01J5/00 G01J5/48 F24D19/10

    摘要: 本发明提出的一种通过红外热成像从室外快速获取室内空气温度的方法,包括:获取被测房间所属建筑的环境参数并获取被测房间外窗窗洞的红外图像;若获取的红外图像中窗户开窗区域的开度大于等于开度设定阈值,并且窗户开窗区域的开度满足红外相机的分辨率要求,则使用开窗区域温度计算室内温度,即将红外图像中开窗区域的红外温度场的温度平均值作为开窗前的室内空气温度;若获取的红外图像中窗户完全关闭,并且窗户玻璃表面无明显反光现象,则利用有效关窗窗户的温度并基于传热模型计算室内空气温度。本发明可利用红外热成像技术通过房间外窗来获得室内空气温度信息,实现在无需入户情况下,快速、无接触地准确测量室内空气温度。

    一种工业余热与太阳能联合的跨季节蓄热、区域供热系统

    公开(公告)号:CN106091080A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610486925.0

    申请日:2016-06-28

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: F24D12/02 F24D19/10

    摘要: 本发明公开了一种工业余热与太阳能联合的跨季节蓄热、区域供热系统,属于区域供热技术领域。该系统包括工业余热回收装置、太阳能集热器、地埋管换热器、低温热水采暖末端装置、连接管路、多组循环泵、多组阀门;工业余热回收装置分别与太阳能集热器、地埋管换热器、低温热水采暖末端装置通过阀门、循环泵以及连接管路串联或并联组成可切换的蓄热、供热回路。该系统通过跨季节蓄热的方式,实现了夏热冬用,提高了太阳能系统和工业余热系统的全年利用率。同时,通过优化系统取放热流程,以提升地下土壤温度品位而非向土壤平衡温度补热的方式,实现了依靠直接换热提取土壤热量,避免了使用热泵造成能量品位的浪费。

    分层水体跨季节蓄热蓄冷系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115930284A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202310028623.9

    申请日:2023-01-09

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开了一种分层水罐跨季节蓄热蓄冷系统,包括:分层蓄能水罐,分层蓄能水罐可向建筑侧供水;太阳能集热器,太阳能集热器用于收集太阳能且与分层蓄能水罐和建筑侧分别通过管路连接;水源热泵,水源热泵具有蒸发侧和冷凝侧,水源热泵分别通过管路与分层蓄能水罐和建筑侧连接;多个循环泵,循环泵设于管路,循环泵用于循环管路内水;多个开关阀,开关阀设于管路,开关阀用于控制管路的通断以切换分层水罐跨季节蓄热蓄冷系统运行模式。通过设置分层蓄能水罐,可进行跨季节的分层储能,使分层蓄能水罐保存一定的冷量和热量,进而通过切换系统运行模式,实现对建筑侧提供冷水或热水,以充分利用热量和冷量,减少能量的浪费。

    通过红外热成像从室外快速批量获取室内空气温度的方法

    公开(公告)号:CN112964370B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202110342020.7

    申请日:2021-03-30

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01J5/48

    摘要: 本发明提出的一种通过红外热成像从室外快速批量获取室内空气温度的方法,包括:获取被测建筑的环境参数并批量获取被测建筑外立面的红外图像和可见光图像;识别各图像内每扇窗户的区域,以得到各扇窗户区域的坐标;求取单扇窗户的红外温度场的温度平均值和标准差;判断各单扇窗户是否满足使用开窗区域温度计算室内温度的条件,若满足,则利用开窗区域温度计算室内空气温度,若不满足,则基于各单扇有效关窗窗户红外温度计算相应的室内空气温度。本发明将红外热成像技术应用于从室外获取室内空气温度,提出利用红外热成像技术通过用户外窗来批量获取室内空气温度信息的方法,从而实现在无需入户情况下,快速、批量、无接触地准确测量室内空气温度。

    通过红外热成像从室外快速获取室内空气温度的方法

    公开(公告)号:CN113074818A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110341682.2

    申请日:2021-03-30

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01J5/00 F24D19/10

    摘要: 本发明提出的一种通过红外热成像从室外快速获取室内空气温度的方法,包括:获取被测房间所属建筑的环境参数并获取被测房间外窗窗洞的红外图像;若获取的红外图像中窗户开窗区域的开度大于等于开度设定阈值,并且窗户开窗区域的开度满足红外相机的分辨率要求,则使用开窗区域温度计算室内温度,即将红外图像中开窗区域的红外温度场的温度平均值作为开窗前的室内空气温度;若获取的红外图像中窗户完全关闭,并且窗户玻璃表面无明显反光现象,则利用有效关窗窗户的温度并基于传热模型计算室内空气温度。本发明可利用红外热成像技术通过房间外窗来获得室内空气温度信息,实现在无需入户情况下,快速、无接触地准确测量室内空气温度。