System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种节能型暖通空调系统及楼宇自控方法技术方案_技高网

一种节能型暖通空调系统及楼宇自控方法技术方案

技术编号:40675486 阅读:3 留言:0更新日期:2024-03-18 19:13
本申请涉及暖通空调系统领域,公开了一种节能型暖通空调系统及楼宇自控方法,包括,核心空调模块,用于提供建筑物内部的制冷和供热功能;通风模块,用于传送处理过的空气到各个区域,并回收系统中的能量;智能控制模块,用于自动调整系统参数以提高效率;新风处理模块,用于处理新鲜空气以维持室内空气质量,同时利用可再生能源;综合隔离模块,用于减少能量流失,维护室内外环境隔离;能源回收与储存模块,用于更有效地回收和储存系统产生的能量。通过人体感知和用户交互,实现实时能效调控,整合回收和储存功能,提高系统自供能能力,优化多种可再生能源协同利用,降低传统能源依赖,促进系统环保性和经济性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及暖通空调系统领域,具体为一种节能型暖通空调系统及楼宇自控方法


技术介绍

1、暖通空调系统是一种工程技术系统,旨在为建筑物提供舒适的室内环境,包括温度、湿度、空气质量和通风,这一系统通常由暖气、通风和空调三个主要部分组成,因此被称为hvac系统。

2、传统的暖通空调系统在人体活动感知、能源回收与储存以及可持续能源利用方面存在一系列问题,首先,传统系统缺乏智能感知技术,无法准确识别室内人员的活动状况,导致系统难以根据实际需求进行智能调控,其次,能源回收和储存常常分散在系统中,缺乏协同工作的机制,影响了整体能效的提升,最后,对于可持续能源的利用仍然存在技术瓶颈,传统系统难以有效地整合和管理多种可再生能源。


技术实现思路

1、针对现有技术的不足,本专利技术提供了一种节能型暖通空调系统及楼宇自控方法,解决了现有技术中节能环保暖通系统效能问题。

2、为实现以上目的,本专利技术通过以下技术方案予以实现:一种节能型暖通空调系统及楼宇自控方法,包括,

3、核心空调模块,用于提供建筑物内部的制冷和供热功能;

4、通风模块,用于传送处理过的空气到各个区域,并回收系统中的能量;

5、智能控制模块,用于自动调整系统参数以提高效率;

6、新风处理模块,用于处理新鲜空气以维持室内空气质量,同时利用可再生能源;

7、综合隔离模块,用于减少能量流失,维护室内外环境隔离;

8、能源回收与储存模块,用于更有效地回收和储存系统产生的能量;

9、智能感应与人机交互模块,用于提高系统智能化,实现更有效的人机交互;

10、可持续能源整合模块,用于减少对传统能源的依赖,提高系统的环保性。

11、优选的,所述核心空调模块包括:

12、制冷机组单元,用于提供制冷功能;

13、供热设备单元,用于提供供热功能。

14、优选的,所述通风模块包括:

15、送风单元,用于将处理过的空气传送到各个区域;

16、回风单元,用于通过回收系统回收能量。

17、优选的,所述智能控制模块包括:

18、温度控制单元,用于监测和调节室内温度;

19、湿度控制单元,用于确保室内湿度在舒适范围内;

20、变频调速单元,用于使用变频器调整风机和压缩机的转速,以适应实际负荷。

21、优选的,所述新风处理模块包括:

22、新风处理单元,用于处理并引入新鲜空气;

23、可再生能源单元,用于利用可再生能源。

24、优选的,所述综合隔离模块包括:

25、隔热单元,用于减少能量流失;

26、隔音单元,用于隔离噪音。

27、优选的,所述能源回收与储存模块包括:

28、能源回收单元,用于从排出的空气中回收能量;

29、能源储存单元,用于储存回收的能量。

30、优选的,所述智能感应与人机交互模块包括:

31、智能感应单元,用于人体红外感应器;

32、人机交互单元,用于触摸屏、语音识别。

33、优选的,所述可持续能源整合模块包括:

34、可持续能源单元,用于太阳能板、地源热泵。

35、一种节能型暖通空调的楼宇自控方法,包括以下步骤:

36、s1、环境感知和数据采集,在建筑内部和外部安装温度传感器、湿度传感器、人体红外感应器等智能感应设备,确定需要监测的区域,并设置数据采集点;

37、s2、温度和湿度控制,配置温度传感器和恒温器,监测室内温度,并通过核心空调系统的制冷机组或供热设备进行调节;

38、s3、通风系统控制,利用通风系统单元,控制送风和回风系统;

39、s4、新风处理和可持续能源整合,提供清新的空气,并利用可再生能源提供额外的能量;

40、s5、综合隔离和能源回收,使用综合隔离系统单元,降低室内外的能量交换和提高隔音效果,利用能源回收与储存模块,回收未利用的能量,并将其储存以备后用;

41、s6、智能感应与人机交互

42、智能感应设备,用于感知人员活动,实现用户与系统的智能互动;

43、s7、实时监测和调整

44、数据分析和监测系统,安装数据分析和监测系统,实时收集和分析传感器数据,利用智能控制系统单元,根据实时监测的数据自动调整温度、湿度、通风和能源利用参数;

45、s8、定期维护和优化

46、定期检查和维护,设定定期检查和维护计划,根据历史数据和维护反馈,不断优化系统性能,提高整体能效和节能效果。

47、本专利技术提供了一种节能型暖通空调系统及楼宇自控方法。具备以下有益效果:

48、1、本专利技术通过使用人体红外感应器等智能感应设备,系统能够实时感知室内人员活动,从而调整空调系统的运行状态,人机交互模块通过触摸屏或语音识别等方式,使用户更直观、方便地参与系统控制,这种系统能够在无人时自动进入低功耗模式,提高能效,同时通过用户友好的交互方式,提升系统的智能性。

49、2、本专利技术通过整合能源回收和储存功能于一体,系统能够更有效地回收废弃空气中的能量,并将其储存为可再生能源,这一模块可通过智能控制系统协调能量的回收和使用,实现系统运行时的自我供能,此专利有助于提高系统整体的能效,减少对外部能源的依赖。

50、3、本专利技术通过将太阳能、地源热泵等可持续能源设备整合入系统,专利实现了对多种可再生能源的协同利用,系统能够在有利的条件下自动切换能源来源,以最大化使用可再生能源,减少对传统能源的消耗,这有助于提高系统的环保性,降低运行成本,并符合对可持续能源利用的日益增长的需求。

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【技术保护点】

1.一种节能型暖通空调系统,其特征在于,包括,

2.根据权利要求1所述的一种节能型暖通空调系统,其特征在于,所述核心空调模块包括:

3.根据权利要求1所述的一种节能型暖通空调系统,其特征在于,所述通风模块包括:

4.根据权利要求1所述的一种节能型暖通空调系统,其特征在于,所述智能控制模块包括:

5.根据权利要求1所述的一种节能型暖通空调系统,其特征在于,所述新风处理模块包括:

6.根据权利要求1所述的一种节能型暖通空调系统,其特征在于,所述综合隔离模块包括:

7.根据权利要求1所述的一种节能型暖通空调系统,其特征在于,所述能源回收与储存模块包括:

8.根据权利要求1所述的一种节能型暖通空调系统,其特征在于,所述智能感应与人机交互模块包括:

9.根据权利要求1所述的一种节能型暖通空调系统,其特征在于,所述可持续能源整合模块包括:

10.一种节能型暖通空调的楼宇自控方法,根据权利要求1-9所述的一种节能型暖通空调系统,其特征在于,包括以下步骤:

【技术特征摘要】

1.一种节能型暖通空调系统,其特征在于,包括,

2.根据权利要求1所述的一种节能型暖通空调系统,其特征在于,所述核心空调模块包括:

3.根据权利要求1所述的一种节能型暖通空调系统,其特征在于,所述通风模块包括:

4.根据权利要求1所述的一种节能型暖通空调系统,其特征在于,所述智能控制模块包括:

5.根据权利要求1所述的一种节能型暖通空调系统,其特征在于,所述新风处理模块包括:

6.根据权利要求1所述的一种节能型暖通空...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨洪波
申请(专利权)人:重庆琦洋制冷设备有限公司
类型:发明
国别省市:

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