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申请/专利权人:青岛理工大学;国孚新能源有限公司
摘要:本发明属于空气源热泵控制技术领域,具体涉及一种应对空气源热泵冷岛效应的非等高柱布置设计方法及系统,包括:获取空气源热泵阵列的配置信息和实时运行数据;基于所获取的配置信息,确定空气源热泵冷岛效应的阵列中心区域以及冷岛强度最大值预测模型;根据所确定的冷岛强度最大值预测模型,计算所确定的阵列中心区域的阵列中心与阵列外侧的压差;根据压差,计算阵列中心机组底座基座的进风通道截面积;根据所得到的进风通道截面积,确定阵列中心机组底部基座的提升高度和每阶段底部基座的提升高度;根据所得到的阵列中心机组底部基座的提升高度和每阶段底部基座的提升高度,完成应对空气源热泵冷岛效应的非等高柱布置设计。
主权项:1.一种应对空气源热泵冷岛效应的非等高柱布置设计方法,其特征在于,包括:获取空气源热泵阵列的配置信息和实时运行数据;基于所获取的配置信息,确定空气源热泵冷岛效应的阵列中心区域以及冷岛强度最大值预测模型;根据所确定的冷岛强度最大值预测模型,计算所确定的阵列中心区域的阵列中心与阵列外侧的压差;根据压差,计算阵列中心机组底座基座的进风通道截面积;在所述根据压差计算阵列中心机组底座基座的进风通道截面积的过程中,根据所得到的压差,确定阵列外侧基座的进风速度和基座通道内空气流速,计算阵列外侧基座进风通道截面的静压流速、静压、动压以及等效渐扩管的局部阻力;结合伯努利方程,得到阵列中心机组底部基座通道空气流速,根据所得到的空气流速,计算进风通道截面积;所述进风通道截面积A2为A2=h+ΔH×l;其中,ΔH为阵列中心机组底部基座的提升高度,h和l分别表示阵列中每列基座的基础高度和宽度;根据所得到的进风通道截面积,确定阵列中心机组底部基座的提升高度和每阶段底部基座的提升高度;根据所得到的阵列中心机组底部基座的提升高度和每阶段底部基座的提升高度,完成应对空气源热泵冷岛效应的非等高柱布置设计。
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