RU2516091C2 - Способ управления комбинированным устройством и комбинированное устройство, реализующее данный способ - Google Patents

Способ управления комбинированным устройством и комбинированное устройство, реализующее данный способ Download PDF

Info

Publication number
RU2516091C2
RU2516091C2 RU2012126627/06A RU2012126627A RU2516091C2 RU 2516091 C2 RU2516091 C2 RU 2516091C2 RU 2012126627/06 A RU2012126627/06 A RU 2012126627/06A RU 2012126627 A RU2012126627 A RU 2012126627A RU 2516091 C2 RU2516091 C2 RU 2516091C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat recovery
compressor
recovery system
compressor unit
drying device
Prior art date
Application number
RU2012126627/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012126627A (ru
Inventor
Кристоф Паскаль ЮБЕН
КАМПФОРТ Крис ВАН
Original Assignee
Атлас Копко Эрпауэр, Намлозе Веннотсхап
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=42358495&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2516091(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Атлас Копко Эрпауэр, Намлозе Веннотсхап filed Critical Атлас Копко Эрпауэр, Намлозе Веннотсхап
Publication of RU2012126627A publication Critical patent/RU2012126627A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2516091C2 publication Critical patent/RU2516091C2/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D27/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids
    • F04D27/02Surge control
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D27/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C28/00Control of, monitoring of, or safety arrangements for, pumps or pumping installations specially adapted for elastic fluids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C29/00Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • F04C29/04Heating; Cooling; Heat insulation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/58Cooling; Heating; Diminishing heat transfer
    • F04D29/582Cooling; Heating; Diminishing heat transfer specially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/5826Cooling at least part of the working fluid in a heat exchanger
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D17/00Domestic hot-water supply systems
    • F24D17/0005Domestic hot-water supply systems using recuperation of waste heat
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D15/00Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F27/00Control arrangements or safety devices specially adapted for heat-exchange or heat-transfer apparatus
    • F28F27/02Control arrangements or safety devices specially adapted for heat-exchange or heat-transfer apparatus for controlling the distribution of heat-exchange media between different channels
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/18Domestic hot-water supply systems using recuperated or waste heat

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Drying Of Solid Materials (AREA)
  • Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)
  • Lining Or Joining Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)
  • Compressor (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу управления комбинированным устройством и комбинированному устройству, в котором может быть применен данный способ. Способ управления устройством 1, которое содержит, по меньшей мере, компрессорную установку 2 и/или устройство для сушки с одной стороны и систему 3 регенерации тепла с другой стороны. Система 3 регенерации тепла поглощает тепло из компрессорной установки 2. Комбинированное устройство 1 дополнительно содержит контроллер 5 и средство 6 для установления одного или более параметров системы. Контроллер 5 управляет как компрессорной установкой 2 и/или устройством для сушки, так и системой 3 регенерации тепла, на основе вышеупомянутых параметров системы, с оптимизацией общей эффективности комбинированного устройства. Изобретение направлено на снижение общего энергопотребления комбинированного устройства. 2 н. и 1 з.п. ф-лы., 1 ил.

Description

Данное изобретение относится к способу управления комбинированным устройством и комбинированному устройству, в котором может быть применен данный способ.
В частности, изобретение предусмотрено для управления комбинированным устройством, которое содержит, по меньшей мере, компрессор и/или устройство для сушки и систему регенерации тепла.
Известно, что сжатие газа в компрессорной установке связано с выделением огромного количества тепла.
Известны компрессорные установки со средством регенерации тепла, с максимально возможной эффективностью его регенерации. Традиционно компрессоры оснащены основным регулированием с помощью управления компрессором в соответствии с требуемым количеством сжатого воздуха.
В известных устройствах потоком охлаждающей жидкости управляют посредством термостатического клапана на выходе системы охлаждения. Таким образом, можно управлять потоком хладагента, чтобы температура на выходе охлаждающей системы оставалась постоянной и равной предварительно заданной величине.
При применении термостатического клапана данная заданная величина является фиксированной и ее невозможно регулировать в соответствии с теплопотреблением.
Таким образом, независимо от поглощаемого хладагентом тепла, температура на выходе системы охлаждения всегда будет одной и той же.
Недостатком является то, что эффективность как компрессорной установки, так и всей комбинированной системы не оптимизируются.
Таким образом, из-за отсутствия какой-либо формы оптимизации, комбинированное устройство будет подвержено, например, температурным флуктуациям.
Данные температурные флуктуации часто нежелательны и могут также способствовать преждевременному износу устройства.
WP 2008/106774 описывает управление системой преобразования тепла газового двигателя в электричество. Здесь не учитывается, в какой степени оптимизация системы регенерации тепла воздействует на эффективность и надежность самого газового двигателя.
Целью данного изобретения является устранение одного, или более из вышеупомянутых недостатков и/или других недостатков, обеспечением способа управления комбинированным устройством, которое содержит, по меньшей мере, компрессорную установку и/или устройство для сушки, с одной стороны, и систему регенерации тепла, с другой стороны, причем система регенерации тепла поглощает тепло из компрессорной установки и/или устройства для сушки, при этом комбинированное устройство дополнительно содержит контроллер для установления одного, или более параметров системы из компрессорной установки и/или устройства для сушки и системы регенерации тепла, при этом вышеупомянутые параметры системы определяют по эффективности отдельно соответственно компрессорной установки и/или устройства для сушки и системы регенерации тепла, и при этом контроллер управляет как компрессорной установкой и/или устройством для сушки, так и системой регенерации тепла, на основе вышеупомянутых параметров системы, с оптимизацией общей эффективности комбинированного устройства.
Данное изобретение касается также комбинированного устройства, которое состоит, с одной стороны, из компрессорной установки и/или устройства для сушки, и с другой стороны, системы регенерации тепла для регенерации тепла из компрессорной установки и/или устройства для сушки, причем вышеупомянутое комбинированное устройство также содержит средство для установления одного, или более параметров системы из вышеупомянутой компрессорной установки и/или устройства для сушки, и системы регенерации тепла, при этом вышеупомянутые параметры системы определяются по эффективности отдельно соответственно компрессорной установки и/или устройства для сушки, и системы регенерации тепла, и при этом вышеупомянутое средство соединено с контроллером, который управляет как компрессорной установкой и/или устройством для сушки, так и системой регенерации тепла, на основе вышеупомянутых параметров системы, с оптимизацией общей эффективности комбинированного устройства.
Преимущество заключается в том, что данный способ обеспечивает оптимальную общую эффективность, которая реализована осуществлением управления как компрессорной установкой и/или устройством для сушки, так и системой регенерации тепла, именно так, что существенно снижается общее энергопотребление комбинированного устройства.
Здесь общая эффективность не только подразумевает энергетическую эффективность, но может также включать в себя, например, экономическую эффективность.
Для обеспечения возможности осуществления мониторинга общей эффективности, контроллер использует некоторые установочные параметры от пользователя комбинированного устройства, такие как стоимость электричества, стоимость горючего для выработки тепла и/или подобное. На каждом рабочем режиме комбинированного устройства общая эффективность оценивается на основе регламентированных параметров системы и установок пользователя.
Другое преимущество заключается в том, что управление компрессорной установкой и/или устройством для сушки и системой регенерации тепла может быть перенастроено друг на друга.
Связанное с этим преимущество состоит в том, что комбинированное устройство может быть лучше защищено от многих нежелательных факторов, таких как чрезмерно высокие температуры или большие температурные флуктуации охладителя, или подобного.
При предупреждении появления всех этих нежелательных факторов ограничивается, насколько возможно, износ комбинированного устройства, и, таким образом, срок службы комбинированного устройства может быть увеличен.
Ясно, что сочетание двух управлений открывает перспективы для ряда способов управления, которые не могут быть реализованы при управлении только компрессорным устройством.
С целью лучшего представления характеристик изобретения ниже путем примера раскрыт, без какого-либо ограничения, предпочтительный вариант комбинированного устройства согласно данному изобретению, и предпочтительный способ согласно изобретению, со ссылкой на прилагаемый чертеж.
Вышеупомянутый чертеж представляет комбинированное устройство 1, которое в данном случае, в первую очередь, состоит из компрессорного устройства 2 и системы 3 регенерации тепла.
Как известно, компрессорное устройство 2 может иметь корпус с компрессорным элементом в нем, который приводится в действие электрическим двигателем.
Кроме того, компрессорное устройство 2, в общем, имеет систему 4 охлаждения.
Согласно изобретению комбинированное устройство 1 также имеет контроллер 5, который выполнен предпочтительно в виде отдельного электронного компонента.
Кроме того, согласно изобретению, имеется средство 6, которое способно устанавливать один, или более параметров системы.
Данное средство 6 может, к примеру, содержать датчики температуры, датчики давления и т.д., и может, к примеру, быть расположено на выходе 7 сжатого газа и/или выходе 8 системы охлаждения.
Данное средство 6 предпочтительно соединено электрическими кабелями 9-10 с контроллером 5.
Согласно изобретению способ является очень простым и представлен ниже.
В первую очередь, пользователем должен быть выбран подлежащий оптимизации критерий.
Данный критерий может быть заранее запрограммирован в электронном контроллере 5, но это не является необходимым условием для описываемого изобретения.
Для установления параметров системы во время работы комбинированного устройства 1, один, или более параметров системы могут быть замерены или установлены средством 6 непрерывно и/или в регулярных точках по времени.
Замеренные и/или установленные параметры предпочтительно отсылают по предусмотренным для этой цели линиям 9 и 10 передачи данных в контроллер 5.
На основе замеренных параметров системы контроллер 5 может послать сигнал как компрессорному устройству 2, так и системе 3 регенерации тепла по электрическим кабелям 11 управления.
Сигналы, которые посылает контроллер 5, зависят при этом от выбранного критерия, а также замеренных /или установленных параметров системы.
Само собой разумеется, что контроллер 5 может также включать в себя алгоритм, который перерабатывает разные замеренные и/или установленные параметры системы в общий параметр системы, и что данный, последний из упомянутых, общий параметр системы, оптимизируется в соответствии с установленным критерием.
Согласно изобретению, в качестве критерия комбинированного устройства 1 выбрана его наивысшая возможная эффективность.
В данном случае в контроллере 5 может быть алгоритм, который устанавливает рабочие режимы компрессорного устройства 2 в виде функции общей эффективности компрессорного устройства и системы 3 регенерации тепла.
Таким образом, алгоритм может быть основан на замеренных данных компрессорного устройства 2 и/или системы 3 регенерации тепла.
В практическом варианте осуществления изобретения контроллер 5 может, к примеру, управлять положением клапана 12, который воздействует на поток охлаждающей воды, при этом данный клапан 12 может, к примеру, открываться постепенно, чтобы осуществлялось постоянное регулирование потока охлаждающей воды. Несмотря на это, не исключается одномоментное и/или ступенчатое открытие и закрытие данного клапана.
Таким образом, в данном примере, в случае небольшого увеличения потока охлаждающей воды компрессорное устройство 2 охлаждается лучше, несмотря на то, что здесь может быть большее потребление энергии.
При вышеупомянутом снижении энергопотребления в компрессорном устройстве 2, меньшем повышения энергопотребления в системе 3 регенерации энергии, общее энергопотребление всего устройства 1 будет снижаться и, таким образом, будет оптимизирована общая эффективность комбинированного устройства 1.
Другим примером является появление роста скорости потока охладителя в периоды, когда нет потребности в энергии от системы 3 регенерации тепла.
В данных обстоятельствах скорость потока охладителя не должна снижаться, чтобы не привести к высокой выходной температуре в комбинированном устройстве 1 и, следовательно, в данном случае общее энергопотребление комбинированного устройства 1 будет снижено благодаря управляемой его работе.
Дополнительным критерием, который может быть выбран для управления комбинированным устройством 1, является, например, повышение срока службы и/или повышение надежности комбинированного устройства 1.
Ведь общеизвестно, что частые или значительные изменения температуры, или чрезмерно высокая выходная температура, могут привести к непосредственному повреждению устройства и/или преждевременному износу данных компонентов.
С целью оптимизации срока службы, может быть установлен алгоритм, по которому большие температурные флуктуации будут оставаться ограниченными, и будут, насколько возможно, небольшими, так что температура в комбинированном устройстве 1 будет всегда оставаться в безопасной рабочей зоне.
Ясно, что такое управление является возможным управлением как компрессорным устройством 2, так и системой 3 регенерации тепла.
Другим практическим примером, в котором может быть применен способ согласно изобретению, является комбинированное устройство 1 с компрессорным устройством 2 и бойлером.
Поток воды, который протекает через бойлер, в общем, зависит от потребности в паре.
С изменением потребности в паре, будет также изменяться требование в горячей воде для нагревания ее в бойлере.
Применение способа согласно изобретению позволяет управлять температурой воды в виде функции выбранного критерия комбинированного устройства 1, а согласно изобретению, критерий заключается в оптимизации общей его эффективности.
В качестве возможного дополнительного критерия может быть выбрано условие, когда сжатый газ всегда охлажден настолько, что горячая вода всегда доступна для выработки в любое время повышенного количества пара.
Другим возможным дополнительным критерием может быть условие, когда сжатый газ охлажден эффективно, насколько возможно, даже при небольшой или нулевой потребности в выработке пара.
Другим практическим примером, в котором может быть применен способ согласно изобретению, является нагревание воды для санитарной системы теплом от компрессорного устройства 2.
В санитарных системах, например, душевых, в общем, нет постоянной потребности в горячей воде, но потребление горячей воды является скорее периодическим.
Таким образом, может быть временная, очень высокая потребность в горячей воде, например, когда пользователь принимает душ.
По назначению способа согласно изобретению, температура охладителя в компрессоре может быть управляемой так, что сжатый газ охлаждается, а вода для санитарной системы нагревается только при наличии потребности в горячей воде в душевой.
Таким образом, способ согласно изобретению обеспечивает возможность корректировки регулирования, чтобы сжатый газ, насколько возможно, эффективно охлаждался, когда потребность в горячей воде в санитарной системе отсутствует, или ограничена.
Конечно, описанное выше применение не ограничивается нагреванием чистой воды для санитарных систем, но может также быть применено, например, для смеси воды и гликоля, или, в общем, любой другой жидкости или другой смеси из жидкостей и/или любого газа, или смеси газов.
Вышеупомянутым способом обеспечивается преимущество в том, что улучшается общая эффективность комбинированного устройства 1, т.е., совместной санитарной системы 3 и компрессорного устройства 2.
В дополнительном практическом варианте осуществления комбинированного устройства 1, согласно изобретению, управляют скоростью компрессорного устройства, и скорость вращения данного компрессорного устройства 2 устанавливают заданной величиной давления сжатого газа на выходе компрессорного устройства 2 и в определенном диапазоне давления относительно нее. В результате контроллер 5 может управлять упомянутой скоростью вращения на основе происходящей в системе регенерации тепла, и, например, временно допускать более широкий диапазон давления относительно заданной величины.
В конечном счете, конкретное потребление компрессорного устройства 2 зависит также от скорости вращения. Даже, несмотря на то, что это может привести к более высокому электропотреблению, количество регенерированной энергии также возрастет, так что возможна экономия на стоимости топлива.
Ясно, что понятие компрессорного устройства 2 может относиться к единичному компрессору или компрессорной группе с рядом ступеней компрессии.
Конечно, компрессорная группа может быть группой ступеней компрессии, соединенных как последовательно, так и параллельно ряда компрессоров и/или сочетаний из них.
Изобретение не ограничено теми или иными комбинированными устройствами 1, которые содержат сочетание из компрессорной установки 2 и системы 3 регенерации тепла, но также относится к комбинированному устройству, которое содержит сочетание из устройства для сушки и системы 3 регенерации тепла, как в данном последнем случае, тепло, выработанное в устройстве для сушки, может быть регенерировано посредством системы 3 регенерации тепла.
В каждом из описанных выше применений компрессорная установка 2 может быть заменена устройством для сушки, или сочетанием компрессорной установки 2 с таким устройством для сушки.
Данное изобретение не ограничено вариантами осуществления, описанными в качестве примера, и представленными на чертежах, за исключением способа, согласно изобретению, управления комбинированным устройством и комбинированного устройства, в котором может быть применен данный способ, может быть осуществлен во всех видах вариантов, не выходящих за пределы изобретения.

Claims (3)

1. Способ управления устройством (1), которое содержит, по меньшей мере, компрессорную установку (2) и/или устройство для сушки и систему (3) регенерации тепла, поглощающую тепло из компрессорной установки (2) и/или устройства для сушки, отличающийся тем, что комбинированное устройство (1) содержит контроллер (5) и средство (6) для установления одного или нескольких параметров системы, как компрессорной установки (2) и/или устройства для сушки, так и системы регенерации тепла, при этом вышеупомянутые параметры системы определяют по эффективности отдельно соответственно компрессорной установки и/или устройства для сушки и системы регенерации тепла, при этом с помощью контроллера (5) управляют как компрессорной установкой (2) и/или устройством для сушки, так и системой (3) регенерации тепла, на основе вышеупомянутых параметров системы, с оптимизацией общей эффективности комбинированного устройства (1).
2. Комбинированное устройство, содержащее компрессорную установку (2) и/или устройство для сушки и систему (3) регенерации тепла компрессорной установки (2) и/или устройства для сушки, отличающееся тем, что вышеупомянутое комбинированное устройство (1) также содержит средство (6) для установления одного или нескольких параметров системы из вышеупомянутой компрессорной установки (2) и/или устройства для сушки и системы регенерации тепла, при этом вышеупомянутые параметры системы определяют по эффективности отдельно соответственно компрессорной установки и/или устройства для сушки и системы регенерации тепла, а вышеупомянутое средство (6) соединено с контроллером (5), который управляет как компрессорной установкой (2) и/или устройством для сушки, так и системой (3) регенерации тепла, на основе вышеупомянутых параметров системы, с оптимизацией общей эффективности комбинированного устройства (1).
3. Устройство (1) по п.2, отличающееся тем, что система (3) регенерации тепла является системой для нагревания текучей среды.
RU2012126627/06A 2009-12-02 2010-11-30 Способ управления комбинированным устройством и комбинированное устройство, реализующее данный способ RU2516091C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2009/0787 2009-12-02
BE2009/0787A BE1019108A3 (nl) 2009-12-02 2009-12-02 Werkwijze voor het aansturen van een samengestelde inrichting en inrichting waarin deze werkwijze kan worden toegepast.
PCT/BE2010/000081 WO2011066629A2 (en) 2009-12-02 2010-11-30 Method for controlling a composite device and a composite device in which this method can be applied

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012126627A RU2012126627A (ru) 2014-01-10
RU2516091C2 true RU2516091C2 (ru) 2014-05-20

Family

ID=42358495

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012126627/06A RU2516091C2 (ru) 2009-12-02 2010-11-30 Способ управления комбинированным устройством и комбинированное устройство, реализующее данный способ

Country Status (14)

Country Link
US (1) US9016072B2 (ru)
EP (1) EP2507517B2 (ru)
JP (1) JP5762432B2 (ru)
KR (1) KR101503126B1 (ru)
CN (1) CN102549268B (ru)
AU (1) AU2010327329B2 (ru)
BE (1) BE1019108A3 (ru)
BR (1) BR112012013310B1 (ru)
CA (1) CA2772289C (ru)
DK (1) DK2507517T4 (ru)
MX (1) MX346716B (ru)
RU (1) RU2516091C2 (ru)
UA (1) UA102319C2 (ru)
WO (1) WO2011066629A2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109253085A (zh) * 2018-08-31 2019-01-22 江苏省精创电气股份有限公司 带电子膨胀阀控制、联网及全面保护的涡旋机组控制器

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4279574A (en) * 1979-04-23 1981-07-21 Dresser Industries, Inc. Energy recovery system
EP1972858A2 (en) * 2007-03-22 2008-09-24 Sanden Corporation Hot water supply apparatus
RU2007133792A (ru) * 2005-02-11 2009-03-20 Сименс Акциенгезелльшафт (DE) Способ оптимизации эксплуатации множества компрессорных агрегатов и устройство для этого

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2341830A1 (fr) * 1976-02-19 1977-09-16 Air Ind Installation pour le traitement thermique continu d'un produit en defilement dans une enceinte
USRE31633E (en) * 1979-02-21 1984-07-24 Lumber conditioning kiln
DE3000044A1 (de) 1979-11-15 1981-05-21 Robert H. Bronxville N.Y. Johnson Verfahren und vorrichtung zur rueckgewinnung von verlustenegie aus der kombination eines gaskompressors und eines antriebsmotors fuer den kompressor
JPS5844489U (ja) * 1981-09-14 1983-03-25 トヨタ自動車株式会社 多段圧縮機の冷却構造
US4802100A (en) 1986-08-18 1989-01-31 Gas Research Institute Advanced cogeneration control system
US5119571A (en) * 1990-08-01 1992-06-09 Richard Beasley Dehydration apparatus and process of dehydration
US6203859B1 (en) * 1993-09-24 2001-03-20 Optimum Air Corporation Method of drying substrates and use thereof
US5983651A (en) * 1998-05-13 1999-11-16 Huang; Chin-Fu Compressed air dryer
JP3877207B2 (ja) * 2002-09-13 2007-02-07 株式会社前川製作所 Co2冷凍サイクルの給湯システム
JP2004236965A (ja) 2003-02-07 2004-08-26 Matsushita Electric Ind Co Ltd 衣類乾燥装置
AU2004215035A1 (en) * 2003-02-28 2004-09-10 Delta S Technologies Limtied Improved efficiency dehumidifier drier with reversible airflow and improved control
JP3696224B2 (ja) * 2003-03-19 2005-09-14 株式会社グリーンセイジュ 乾燥システム
JP2005308344A (ja) * 2004-04-23 2005-11-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd ヒートポンプ給湯機
US7010925B2 (en) * 2004-06-07 2006-03-14 Carrier Corporation Method of controlling a carbon dioxide heat pump water heating system
US7356383B2 (en) 2005-02-10 2008-04-08 General Electric Company Methods and apparatus for optimizing combined cycle/combined process facilities
US7698911B2 (en) * 2005-11-30 2010-04-20 General Electric Company Methods and systems for detecting dryness of clothes in an appliance
JP4661590B2 (ja) * 2005-12-27 2011-03-30 パナソニック株式会社 洗濯乾燥機のモータ駆動装置
DE102006020003A1 (de) * 2006-04-26 2007-10-31 Herbert Kannegiesser Gmbh Verfahren zur Rückgewinnung der von Wäschereimaschinen abgegebenen Wärmeenergie
KR101270860B1 (ko) * 2006-05-26 2013-06-05 엘지전자 주식회사 세탁실 장치의 건조 방법
JP2008088868A (ja) * 2006-09-29 2008-04-17 Hokuetsu Kogyo Co Ltd 排熱回収装置付圧縮機の運転制御方法及び排熱回収装置付圧縮機
US7676953B2 (en) * 2006-12-29 2010-03-16 Signature Control Systems, Inc. Calibration and metering methods for wood kiln moisture measurement
CA2679612C (en) 2007-03-02 2018-05-01 Victor Juchymenko Controlled organic rankine cycle system for recovery and conversion of thermal energy
JP2009057836A (ja) * 2007-08-30 2009-03-19 Hokkaido Univ 火花点火エンジンの能動的排気熱利用システム、同システムを利用した発電及び/又は冷却空気を得るシステム、並びに同システムを搭載した輸送機器
EP2248999A1 (en) 2008-12-24 2010-11-10 Alstom Technology Ltd Power plant with CO2 capture
CN201407781Y (zh) * 2009-05-04 2010-02-17 覃希 应用双变频恒温控制技术的中央空调余热回收系统

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4279574A (en) * 1979-04-23 1981-07-21 Dresser Industries, Inc. Energy recovery system
RU2007133792A (ru) * 2005-02-11 2009-03-20 Сименс Акциенгезелльшафт (DE) Способ оптимизации эксплуатации множества компрессорных агрегатов и устройство для этого
EP1972858A2 (en) * 2007-03-22 2008-09-24 Sanden Corporation Hot water supply apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
JP2013512411A (ja) 2013-04-11
BE1019108A3 (nl) 2012-03-06
JP5762432B2 (ja) 2015-08-12
WO2011066629A8 (en) 2012-06-14
CA2772289C (en) 2014-03-25
KR101503126B1 (ko) 2015-03-16
EP2507517A2 (en) 2012-10-10
BR112012013310B1 (pt) 2021-08-10
CN102549268A (zh) 2012-07-04
AU2010327329B2 (en) 2015-02-12
UA102319C2 (ru) 2013-06-25
WO2011066629A3 (en) 2011-10-06
CN102549268B (zh) 2014-11-12
BR112012013310A2 (pt) 2016-03-01
RU2012126627A (ru) 2014-01-10
MX346716B (es) 2016-10-12
US9016072B2 (en) 2015-04-28
AU2010327329A1 (en) 2012-03-01
DK2507517T4 (da) 2021-03-08
EP2507517B1 (en) 2018-01-03
EP2507517B2 (en) 2021-01-27
KR20120105420A (ko) 2012-09-25
DK2507517T3 (en) 2018-04-16
MX2012004728A (es) 2012-05-29
CA2772289A1 (en) 2011-06-09
US20120266611A1 (en) 2012-10-25
WO2011066629A2 (en) 2011-06-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107120981B (zh) 一种在线监测、闭环调节的高背压供热工况异常控制系统
CN101413709B (zh) 一种优化制冷机与冷却水泵总能耗的冷却水流量控制方法
JP6944262B2 (ja) 圧縮空気貯蔵発電装置
CA3134876C (en) Air conditioner control method and device and air conditioner
CN109751911B (zh) 冷却塔风机频率自适应调节方法及空调系统
JP6930844B2 (ja) 圧縮空気貯蔵発電装置
CN104165443B (zh) 空调机组模式转换控制方法、装置及空调系统
JP2010054152A (ja) 熱源システムおよびその制御方法
CN107479590A (zh) 发电机组温控系统
JP6689616B2 (ja) 圧縮空気貯蔵発電装置および圧縮空気貯蔵発電方法
RU2516091C2 (ru) Способ управления комбинированным устройством и комбинированное устройство, реализующее данный способ
JP5511429B2 (ja) 熱利用システム
CN202904005U (zh) 无级能量调节雷达设备冷却装置
CN108317588A (zh) 复合供热装置、供热控制方法及其装置
CA3069559A1 (en) Compressed air energy storage power generation apparatus
WO2017050072A1 (zh) 风冷热泵冷热水机组及其化霜控制方法
RU2518777C2 (ru) Энергетическая установка
CN202769854U (zh) 一种利用工业余热提供电能的蒸发冷却空调
CN102928820A (zh) 一种雷达设备冷却装置无级能量调节方法
RU102063U1 (ru) Система для утилизации тепла охлаждающего воздуха технологического агрегата
EP3146164B1 (en) Device for compressing and expanding a gas and for controlling the pressure in two grids of a different nominal pressure level
CN218644348U (zh) 一种负载直连自适应调节的orc机组
RU2304725C1 (ru) Газотурбинная установка
SU1090899A1 (ru) Способ работы теплоэлектроцентрали
RU2359143C1 (ru) Энергетическая установка