基于建筑与气候能量交互作用的建筑设计方法及系统

    公开(公告)号:CN118520581A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202411003488.3

    申请日:2024-07-25

    IPC分类号: G06F30/13 G06F119/08

    摘要: 本发明公开了基于建筑与气候能量交互作用的建筑设计方法及系统,涉及建筑领域,方法包括:获取建筑的非透明围护结构的第一外表面积和第一耗能量,以及建筑的透明围护结构在多个朝向的外表子面积和第二耗能量;根据外表子面积和第二耗能量确定透明围护结构朝向的第三耗能量;根据第一外表面积和第一耗能量确定非透明围护结构的第四耗能量;根据第三耗能量与第四耗能量确定透明围护结构朝向所对应的等效系数;根据等效系数和外表子面积确定透明围护结构的等效外表面积;根据第一外表面积、等效外表面积以及体积计算出建筑形体节能系数;根据形体节能系数对建筑内的能耗设备的负荷进行分析,得到建筑的能耗分析结果。

    一种考虑温度非均匀性的通风基站柜体及其运行控制方法

    公开(公告)号:CN115003137A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210867886.4

    申请日:2022-07-22

    IPC分类号: H05K7/20

    摘要: 本发明涉及一种考虑温度非均匀性的通风基站柜体及其运行控制方法,该通风基站柜体,包括柜本体,所述柜本体具有用于安装基站设备的内腔,所述内腔具有开口侧;设置于所述开口侧的柜门结构,所述柜门结构包括多个柜门单元,多个所述柜门单元相互配合,实现所述开口侧的封闭;其中,所述柜门单元设置有冷却组件,所述冷却组件包括风机,所述风机用于排除加热后的柜体内高温空气,通过针对于柜体结构的结构设置,基于多个冷却组件,能够实现柜体内部不同区域的降温,从而达到针对于柜体内温度不均匀分布的特点,保证柜体内部的温度的效果。

    一种多蒸发器交替化霜空气源热泵机组及其运行控制方法

    公开(公告)号:CN113847754A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111087608.9

    申请日:2021-09-16

    摘要: 本发明属于热泵机组技术领域,具体涉及一种多蒸发器交替化霜空气源热泵机组及其运行控制方法。其技术方案为:一种多蒸发器交替化霜空气源热泵机组,包括四通阀,四通阀连接有压缩机,四通阀的第三接口通过管线连接有室内换热器组件,室内换热器组件的另一端与四通阀的第四接口之间通过管线并联有若干室外换热器组件,室内换热器组件与四通阀之间的管线与室外换热器组件靠近四通阀的一段管线之间连接有三通阀。一种多蒸发器交替化霜空气源热泵机组的运行控制方法,包括冬季室外换热器除霜工况,通过对三通阀进行切换,在供热状态下对其中的一台或多台室外换热器进行除霜。本发明提供了一种多蒸发器交替化霜空气源热泵机组及其运行控制方法。

    一种组合式被动太阳能围护结构及其运行控制方法

    公开(公告)号:CN109518836A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201910027587.8

    申请日:2019-01-11

    摘要: 本发明公开了一种组合式被动太阳能围护结构及其运行控制方法,所述围护结构设置在建筑的南向,所述围护结构采用特朗伯墙,在所述特朗伯墙的墙体上设置有玻璃窗,所述玻璃窗能够在合适的日出条件下开启,所述玻璃窗开启时,太阳光能够经在建筑外侧的特朗伯墙的阳光玻璃幕墙,由开启的玻璃窗射入室内,形成直接受益窗。本发明主要针对传统被动太阳能利用方式的缺点,利用特朗伯墙保温性能好、直接受益窗集热性能强的特点,将二者进行有效组合,实现集热与保温综合效益最大化,同时通过对内侧中空玻璃窗开闭时刻的控制,实现了透明围护结构传热特性阶跃,提升了透明围护结构集热性能与保温性能。

    一种适用于高原寒冷地区建筑的主动式太阳能系统优化方法

    公开(公告)号:CN105240916B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201510750392.8

    申请日:2015-11-05

    IPC分类号: F24D15/00 F24S20/40 H02S40/44

    摘要: 本发明公开了一种适用于高原寒冷地区建筑的主动式太阳能系统优化方法,所述主动式太阳能系统包括太阳能光热单元和太阳能光伏单元,所述太阳能光热单元通过太阳能集热与空气源热泵辅助热源为建筑冬季供暖提供热源,所述太阳能光伏单元通过光伏发电为建筑用电器、空气源热泵以及输送水泵提供电源,所述太阳能光热单元和太阳能光伏单元均设置于建筑屋面。本发明针对高原寒冷地区的资源、气候以及建筑特征,提出了一种适宜的建筑主动式太阳能利用系统,并利用系统耦合关系与能流平衡约束条件,以经济性与节能性为基础,建立了系统的优化求解模型,为高原寒冷地区建筑采用多种太阳能技术的综合应用提供了支持,使太阳能复合系统的应用得到了推广。