您现在的位置:
  • 供需市场
  • 技术详情

【科技成果】多能互补健康环境系统&绿色智慧云监控服务平台

合作方式:其他
所属行业:数字创意与融合服务,新技术与创新创业服务,其他
技术价格:面议
对接状态: 未对接
军方技术: 否

浏览次数:757 关注:0人

立即咨询

发布人:junrong@csscip.com

单 位:广东军荣知识产权运营有限公司


  • 04.项目核心技术

    4.1   多能互补冷热源系统

    4.2   全变频双源热泵核心技术

    4.3   新风除湿空调一体机

    4.4   智慧云服务监控平台核心技术

    4.5   储能技术


    4.1多能互补冷热源系统

    冷热源采用自主研发的多能源互补分户式系统

    发明专利号:ZL 2012 1 0348807.5      ZL 2015 1 06055394.8

    Ø 太阳能和水地热能是世界公认的清洁能源,公司自主研发的多能源互补系统,该发明专利将两者完美的结合在一起,最大程度的降低建筑制冷供暖的能耗。

    Ø 打破了传统中央空调集中供暖制冷模式,采用用户端供暖制冷的模式。最大程度减少了传输过程中温度损失,节省能耗。


     


    Ø 采用一户一机,解决了分户计量的技术难点,提高居民节能意识。

    Ø 针对北方/南方漫长的取暖或制冷季,可通过太阳能或冷却塔补充热量或冷量,维持地下热平衡,保证地源热泵系统的长久高效运行。

    Ø 该技术为分户式地源热泵应用于全国各地区中高层建筑提供了技术保证。

     


    4.2全变频双源热泵核心技术

    温度方面采用自主研发的双水温热泵主机

    发明专利号:ZL 2011 1 0161749.0

    ① 热泵机组在世界范围内率先采取“大温差,小流量”的先进设计,  用水量更少、能耗更低。机组工作时,可以同时输出两种水温,一路提供给毛细管、一路提供给新风除湿机,温度控制更精准,安装更便捷。

    ② 机组内部采用了铁鑫科技自主研制开发的均流变温板式换热器,效率高,体积小

    ③ 冷凝器出水温度高,适于北方冬季供暖需要,换热器进水温度范围宽,适应地域广

    ④ 全变频技术运行更稳定能耗更低


     

     

    4.3新风除湿空调一体机

    ① 热回收:换热器采用了逆流高效全热可水洗换热芯,采用加拿大多伦多大学材料工程学院研发的高分子基复合材料,湿热同时回收,热回收效率75%以上。

    ② 节能性和舒适性好:采用喷气增焓变频技术,能耗低,稳定性好,全天候变频调节,保障调温控湿效果。同时室外新风的潜热经过除湿与室内的回风混合再经过三级过滤送入房间降低室内湿度。可保证房间内所需要的新风量及解决人体憋闷感觉,长期正压新风场所可解决细菌滋生和潮湿问题并且保证足够的供氧量。


     

    4,4智慧云服务监控平台核心技术

    软件著作权版权号:2020SR0388752

    ① 云监控服务平台是以建筑为载体,通过安装在建筑物内的各类传感器,利用互联网将各类数据上传到云服务平台,实现各类数据可视化和远程智能控制空调系统的启停。

    ② 通过对建筑数据的全面感知、推理、判断和自我决策,实现建筑全生命期对设施及环境空间的自进化和自适应管控,构建人、设施、环境互为协调的整合体,从而提供具有节能、安全、高效、健康、人性化功能的全方案服务平台。



  •  根据不同渠道统计,2018 年建筑全寿命周期碳排放37.58亿tC02 ,其中建材生产阶段碳排放15.51亿tCO2,建筑施工阶段碳排放O.95亿tCO2,建筑运行阶段碳排放21.12亿tCO2。在:建筑运行碳排放中,建筑直接碳排放约占28%,电力碳排放占50%,热力碳排放22%。
           要实现碳中和目标意味着全社会各行各业的能耗都要降,从右图数据可以看出自2012年~2019年我国建筑能耗占全社会能源消耗逐年上升,即将到达社会总能耗的1/4,降低建筑能耗势在必行。

    在经历了30多年的标准改革后,2019年住建部出台超低能耗和近0能耗建筑标准。为建筑节能提供行业规范和标准上支持。


    2.3中国建筑碳排放达峰展望

    根据前面的数据分析,建筑物化阶段碳排放已基本达峰,建筑运行碳排放仍然呈现增长趋势。因此,我们主要针对建筑运行阶段碳排放进行了情景模拟。我们团队将建筑碳减排措施分成四个基本类型:建筑节能,建筑产能(即可再生能源建筑应用), 建筑电气化和电力部门J脱碳,CCUS技术。以此为基础设置了5大情景:基准情景、节能情景、产能情景、脱碳情景和中和情景,情景预测结果如图7所示。

    在基准情景下,我国建筑运行阶段碳排放将于2040年达峰,碳排放峰值约为27.01亿tC02,达峰时间严重落后于我国2030碳排放达峰目标,到2060年仍将有1 5亿tC02,将严重制约我国碳中和目标的实现。因此,建筑部门应该以更积极的态度、更先进的技术手段和强制性的政策措施,加速达峰时间,消减达峰峰值,助推我国碳达峰碳中和目标的实现。

    与基准情景相比,到2060年不 同技术措施可实现减排量分别为:建筑节能3.3亿tCO2,建筑产能2.99亿tC02,建筑电气气化与电力部]脱碳4.5亿tCO2,CCuS技术4.2亿tC02。



    2.4降低建筑能耗方法

     

    2.5高速发展的建筑节能市场

    国家30、60目标和人们对健康生活的追求,将催生这个行业快速发展,预计未来5~10年,建筑节能行业产值会达到近万亿。