一种再生水源热泵优化调度方法和装置与流程

文档序号:36325289发布日期:2023-12-09 11:47阅读:40来源:国知局
一种再生水源热泵优化调度方法和装置与流程

本发明涉及能源管理,具体地说,涉及一种再生水源热泵优化调度方法和装置。


背景技术:

1、再生水源热泵优化调度方法是一种用于管理再生水源热泵系统的控制策略,旨在最大程度地提高系统的能源效率、性能和可持续性,这种方法依赖于实时监测和数据分析,以动态地调整再生水源热泵的运行方式,以适应不同的环境条件和能源需求,有助于最大程度地利用再生能源,提高能源系统的效率和可持续性,减少对传统能源的依赖,降低环境影响,并降低能源成本,这对于实现可持续能源管理和应对气候变化具有重要意义。

2、目前的再生水源热泵优化调度装置,在工作过程中,外部环境条件的变化,如气候、水源温度和流量的波动,可能会影响优化调度方法的性能,且此方法依赖于实时数据的收集和分析,如果传感器数据单一不准确或受到干扰,可能会导致优化算法的错误决策。


技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种再生水源热泵优化调度方法和装置,以解决上述背景技术中提出的问题。

2、为实现上述目的,一方面,本发明目的在于,提供了一种再生水源热泵优化调度方法和装置,包括装置主体,所述装置主体的顶部设置有电驱设备,所述装置主体的外侧上方设置有流通装置,所述显示屏的下方左侧设置有数值修改面板,所述数值修改面板的右侧设置有开关控制装置,所述装置主体的左侧连接有流通装置,所述装置主体的右侧设置有控制装置,所述装置主体的内部设置有传感机构,所述电驱设备的后端设置有远程信号连接杆。

3、进一步地,所述装置主体与电驱设备之间为焊接连接,所述装置主体内部与电驱设备内部之间为电性连接,所述电驱设备连接整个装置。

4、进一步地,所述装置主体与显示屏之间为卡槽连接,所述显示屏与电驱设备、数值修改面板和开关控制装置之间均为电性连接。

5、进一步地,所述流通装置包括连通管、进水管、出水管、加热水泵、控制杆和转把,所述装置主体的左侧连接有连通管,所述连通管的左侧连接有进水管,所述装置主体的右侧连接有出水管,所述连通管的外侧连接有加热水泵,所述加热水泵的上方连接有控制杆,所述控制杆的外端安装有转把。

6、进一步地,所述连通管左侧连接进水管且穿过装置主体与出水管联通,所述加热水泵通过控制杆与转把构成调节结构,所述加热水泵为加热水的电力泵。

7、进一步地,所述控制装置包括控制箱、防护门、总控制器和分段控制器,所述装置主体的右侧安装有控制箱,所述控制箱的外侧连接有防护门,所述控制箱的内部连接有总控制器,所述总控制器的下方连接有分段控制器。

8、进一步地,所述传感机构包括感应筒、流速感应器、水质检测器、执行器和通水管,所述装置主体的内部安装有感应筒,所述感应筒的内侧连接有流速感应器,所述流速感应器的顶部安装有水质检测器,所述感应筒的底部连接有执行器,所述执行器的外端连接有通水管。

9、进一步地,所述水质检测器设置有三组,所述感应筒通过执行器与通水管进行连接,所述流速感应器与水质检测器均为防水材质。

10、本发明还提供了一种再生水源热泵优化调度方法,包括如上述所述的一种再生水源热泵优化调度装置,包括以下步骤:

11、s1、将装置带到所需地点,选择适合的连接地点,将装置进行与再生水源的连接,将进水管与出水管进行连接,接通电源,操作开关控制装置使得电驱设备通电连接,控制整个装置的电力设备运行;

12、s2、然后进行数据采集,流过的水通过感应筒内部,流速感应器和水质检测器将其进行感应检测,同样的感应数据通过显示屏进行显示,可以使用下方的数值修改面板进行修改,通过想要达到的数值调节加热水泵的数值,转把可以直接在外侧进行手动调节,控制杆使其加热水泵发生变化,将数据通过显示屏进行传输;

13、s3、然后对收集的数据进行处理和清洗,然后将其传送给控制箱内部的总控制器和分段控制器中,分别进行不同的收集,总控制器和分段控制器引入自适应控制算法,使系统能够根据不同的季节、天气条件和负载需求自动调整优化策略;

14、s4、然后生成调度指令,控制执行器操作水穿过通水管的速度来调整水流速度,且通过改变加热水泵使其改变设定温度,执行器等装置根据总控制器和分段控制器的指令操作再生水源热泵,实施优化的调度策略;

15、s5、在遇到特殊情况还可以通过远程信号连接杆进行控制,利用云计算和物联网技术,实现远程监控和管理,从而提高系统的可操作性和灵活性,对数据进行统一整理记录。

16、本发明具有如下优点:

17、通过流过的水通过感应筒内部,流速感应器和水质检测器将其进行感应检测,同样的感应数据通过显示屏进行显示,可以使用下方的数值修改面板进行修改,通过想要达到的数值调节加热水泵的数值,转把可以直接在外侧进行手动调节,控制杆使其加热水泵发生变化,将数据通过显示屏进行传输,然后对收集的数据进行处理和清洗,然后将其传送给控制箱内部的总控制器和分段控制器中,分别进行不同的收集,总控制器和分段控制器引入自适应控制算法,使系统能够根据不同的季节、天气条件和负载需求自动调整优化策略,协同工作以实现系统的优化调度和高效运行,有助于确保系统能够适应不同的季节和需求,并提供良好的性能和能源效率。



技术特征:

1.一种再生水源热泵优化调度装置,包括装置主体(1),其特征在于:所述装置主体(1)的顶部设置有电驱设备(2),所述装置主体(1)的外侧上方设置有显示屏(3),所述显示屏(3)的下方左侧设置有数值修改面板(4),所述数值修改面板(4)的右侧设置有开关控制装置(5),所述装置主体(1)的左侧连接有流通装置(6),所述装置主体(1)的右侧设置有控制装置(7),所述装置主体(1)的内部设置有传感机构(8),所述电驱设备(2)的后端设置有远程信号连接杆(9)。

2.根据权利要求1所述的一种再生水源热泵优化调度装置,其特征在于,所述装置主体(1)与电驱设备(2)之间为焊接连接,所述装置主体(1)内部与电驱设备(2)内部之间为电性连接,所述电驱设备(2)连接整个装置。

3.根据权利要求1所述的一种再生水源热泵优化调度装置,其特征在于,所述装置主体(1)与显示屏(3)之间为卡槽连接,所述显示屏(3)与电驱设备(2)、数值修改面板(4)和开关控制装置(5)之间均为电性连接。

4.根据权利要求1所述的一种再生水源热泵优化调度装置,其特征在于,所述流通装置(6)包括连通管(601)、进水管(602)、出水管(603)、加热水泵(604)、控制杆(605)和转把(606),所述装置主体(1)的左侧连接有连通管(601),所述连通管(601)的左侧连接有进水管(602),所述装置主体(1)的右侧连接有出水管(603),所述连通管(601)的外侧连接有加热水泵(604),所述加热水泵(604)的上方连接有控制杆(605),所述控制杆(605)的外端安装有转把(606)。

5.根据权利要求4所述的一种再生水源热泵优化调度装置,其特征在于,所述连通管(601)左侧连接进水管(602)且穿过装置主体(1)与出水管(603)联通,所述加热水泵(604)通过控制杆(605)与转把(606)构成调节结构,所述加热水泵(604)为加热水的电力泵。

6.根据权利要求1所述的一种再生水源热泵优化调度装置,其特征在于,所述控制装置(7)包括控制箱(701)、防护门(702)、总控制器(703)和分段控制器(704),所述装置主体(1)的右侧安装有控制箱(701),所述控制箱(701)的外侧连接有防护门(702),所述控制箱(701)的内部连接有总控制器(703),所述总控制器(703)的下方连接有分段控制器(704)。

7.根据权利要求1所述的一种再生水源热泵优化调度装置,其特征在于,所述传感机构(8)包括感应筒(801)、流速感应器(802)、水质检测器(803)、执行器(804)和通水管(805),所述装置主体(1)的内部安装有感应筒(801),所述感应筒(801)的内侧连接有流速感应器(802),所述流速感应器(802)的顶部安装有水质检测器(803),所述感应筒(801)的底部连接有执行器(804),所述执行器(804)的外端连接有通水管(805)。

8.根据权利要求7所述的一种再生水源热泵优化调度装置,其特征在于,所述水质检测器(803)设置有三组,所述感应筒(801)通过执行器(804)与通水管(805)进行连接,所述流速感应器(802)与水质检测器(803)均为防水材质。

9.一种再生水源热泵优化调度方法,包括如权利要求1-8任一所述的一种再生水源热泵优化调度装置,其特征在于,包括以下步骤:


技术总结
本发明涉及能源管理技术领域,具体地说,涉及一种再生水源热泵优化调度方法和装置,包括装置主体,所述装置主体的顶部设置有电驱设备,所述装置主体的外侧上方设置有流通装置,所述显示屏的下方左侧设置有数值修改面板,所述数值修改面板的右侧设置有开关控制装置,所述装置主体的左侧连接有流通装置,所述装置主体的右侧设置有控制装置,所述装置主体的内部设置有传感机构。其包括以下内容:通过传送给控制箱内部的总控制器和分段控制器中,引入自适应控制算法,使系统能够根据不同的季节、天气条件和负载需求自动调整优化策略,协同工作以实现系统的优化调度和高效运行,有助于确保系统能够适应不同的季节和需求,并提供良好的性能和能源效率。

技术研发人员:许有师,郑凤福,王少勇,王建,杏鸿举,孙振旺
受保护的技术使用者:北京华清荣昊新能源开发有限责任公司
技术研发日:
技术公布日:2024/1/15
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