RU2532856C2 - Система регулирования температуры и способ регулирования температуры в помещении - Google Patents

Система регулирования температуры и способ регулирования температуры в помещении Download PDF

Info

Publication number
RU2532856C2
RU2532856C2 RU2013100183/28A RU2013100183A RU2532856C2 RU 2532856 C2 RU2532856 C2 RU 2532856C2 RU 2013100183/28 A RU2013100183/28 A RU 2013100183/28A RU 2013100183 A RU2013100183 A RU 2013100183A RU 2532856 C2 RU2532856 C2 RU 2532856C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
manifold
controller
control system
temperature control
Prior art date
Application number
RU2013100183/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013100183A (ru
Inventor
Бярне Сиг ХАЛКЯЭР
Петер ГАММЕЛЬОР
Бент СОРЕНСЕН
Original Assignee
Данфосс А/С
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
Application filed by Данфосс А/С filed Critical Данфосс А/С
Publication of RU2013100183A publication Critical patent/RU2013100183A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2532856C2 publication Critical patent/RU2532856C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D23/00Control of temperature
    • G05D23/01Control of temperature without auxiliary power
    • G05D23/13Control of temperature without auxiliary power by varying the mixing ratio of two fluids having different temperatures
    • G05D23/1393Control of temperature without auxiliary power by varying the mixing ratio of two fluids having different temperatures characterised by the use of electric means
    • 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
    • F24D19/00Details
    • F24D19/10Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F24D19/1006Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems
    • F24D19/1009Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for central heating
    • F24D19/1015Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for central heating using a valve or valves

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системе регулирования температуры. Система регулирования температуры содержит входной коллектор, возвратный коллектор, контроллер, по меньшей мере один поддерживающий температуру контур, соединяющий входной коллектор и возвратный коллектор, трубу подачи горячей текучей среды и трубу подачи холодной текучей среды, соединенные с входным коллектором, по меньшей мере один выход, соединенный с возвратным коллектором, и вход, соединенный с входным коллектором. При этом в трубе подачи горячей текучей среды и в трубе подачи холодной текучей среды, соответственно, установлены клапаны регулирования потока, управляемые контроллером. На входном коллекторе установлен датчик температуры потока, а на выходе установлен по меньшей мере один двухпозиционный клапан регулирования потока, управляемый контроллером. Техническим результатом изобретения является повышение надежности и повышение точности регулирования температуры. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 1ил.

Description

Изобретение относится к системе регулирования температуры, в частности к системе регулирования температуры в помещении, содержащей: вход, обратную трубу, контроллер, по меньшей мере один контур, поддерживающий температуру и соединяющий вход и обратную трубу системы, трубу подачи горячей текучей среды и трубу подачи холодной текучей среды, соединенные с входом системы, а также по меньшей мере один выход, соединенный с обратной трубой.
Кроме того, изобретение относится к способу регулирования температуры в помещении посредством указанной системы.
Системы регулирования температуры в помещениях используют для регулирования температуры и влажности в зданиях. Контур, поддерживающий температуру, можно установить, например, под полом, в стене или в потолке. Такое решение обеспечивает общую температуру во всем помещении. Часто в качестве текучей среды в такой системе используют воду. Для каждого помещения в здании можно использовать отдельный контур, поддерживающий температуру. В этом случае распределение текучей среды на входе системы по контурам, поддерживающим температуру, осуществляется посредством входного коллектора или другого подобного устройства.
Указанную систему используют для охлаждения или нагревания в зависимости от температуры текучей среды, подаваемой на вход системы и распределяемой по контурам, поддерживающим температуру. Из уровня техники известно, что на входе системы можно предусмотреть две трубы, в частности трубу подачи холодной текучей среды и трубу подачи горячей текучей среды. Если требуется охлаждение, то входной коллектор обеспечивает распределение холодной текучей среды по контурам, поддерживающим температуру. Если же для получения заданной температуры требуется нагревание, то входной коллектор распределяет горячую текучую среду по контурам, поддерживающим температуру.
Такие системы всегда имеют зону нечувствительности около заданной температуры. Например, зона нечувствительности может составлять 2 или 4 градуса по шкале Цельсия. Если терморегулятор в помещении установлен, например, на 21 градус, то предельные значения температуры будут между 19 и 23 градусами. Для того чтобы исключить непрерывные переключения между охлаждением и нагревом, целесообразно выдержать предварительно заданное время между охлаждением и нагревом и наоборот.
Задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы обеспечить надлежащую и постоянную температуру в системе регулирования температуры.
Указанная задача решена благодаря системе регулирования температуры описанного выше типа. При этом предлагаемая система отличается тем, что в трубе подачи горячей текучей среды и в трубе подачи холодной текучей среды соответственно установлены клапаны регулирования потока, управляемые контроллером, а на входе указанной системы установлен датчик температуры потока.
Благодаря такому техническому решению возможно измерение температуры потока на входе системы. Измеряя указанную температуру и регулируя клапаны, установленные соответственно в трубах подачи холодной и горячей текучей среды, можно получить требуемую температуру текучей среды, распределяемой по контурам, поддерживающим температуру, путем смешивания теплой и холодной текучих сред. Под термином «смешивание» в общем случае понимают соединение текучих сред с различными температурами независимо от количества этих сред. В результате, удается обеспечить постоянную температуру текучей среды и уменьшить зону нечувствительности. Например, предпочтительную температуру текучей среды на входе системы можно определить на основании длины контуров, поддерживающих температуру, и размеров помещения. Отклонение фактической температуры в помещении от заданной температуры определяется за счет обратной связи от датчика температуры, установленного на входе, и используется для управления клапанами. Таким образом, обеспечивается постоянная температура.
Указанные клапаны предпочтительно представляют собой двухпозиционные клапаны, управляемые посредством широтно-импульсной модуляции. Широтно-импульсная модуляция обеспечивает управление по типу «включено/выключено», но в последовательностях или в циклах, проходящих непрерывно с фиксированным временным интервалом. Отклонение фактической температуры в помещении от заданной температуры определяет период времени, в течение которого клапан регулирования потока должен находиться в открытом состоянии, в процентах от длительности каждой последовательности или цикла. Широтно-импульсная модуляция позволяет смешивать горячую и холодную текучие среды, обеспечивая возможность получения постоянной температуры в контурах, поддерживающих температуру.
Температура потока на входе системы предпочтительно установлена на предварительно заданное значение в зависимости от режима работы системы. Обычно система имеет два рабочих режима: режим нагрева и режим охлаждения. В системе могут храниться два предварительно заданных значения температуры: одно - для режима нагрева, другое - для режима охлаждения. Температура для режима охлаждения должна быть меньше, чем для режима нагрева. В результате, требуемую температуру в помещении можно достичь за короткое время.
На входе входного коллектора предпочтительно установлен датчик точки росы. Благодаря указанному датчику точки росы удается предотвратить конденсацию. Это позволяет использовать в режиме нагрева самую низкую возможную температуру и тем самым экономить энергию.
В предпочтительном варианте изобретения между входом и обратной трубой системы установлен смесительный насос. При использовании такого насоса возможно создание дополнительного смесительного контура.
Предлагаемая система предпочтительно содержит более одного контура, поддерживающего температуру, например, по одному контуру в каждом помещении здания. Обратная труба в этом случае имеет клапан для каждого контура с тем, чтобы обеспечить регулирование потока отдельно в каждом контуре. Управление клапанами при этом может быть обеспечено посредством контроллера. Таким образом, регулировать температуру можно в каждом помещении.
В частности, каждый контур, поддерживающий температуру, имеет по меньшей мере один комнатный терморегулятор. В этом случае можно отдельно регулировать температуру в каждом контуре. Комнатные терморегуляторы следует выполнить с возможностью связи с контроллером, например посредством Bluetooth или WLAN или любой другой беспроводной связи.
Один из терморегуляторов предпочтительно выбирают в качестве основного терморегулятора, который определяет режим работы системы. Указанный основной терморегулятор определяет, используется ли система в режиме нагрева или охлаждения, а также задает температуру текучей среды, которая должна быть получена на входе системы.
На выходе системы предпочтительно установлен по меньшей мере один клапан регулирования потока, в частности двухпозиционный клапан, управляемый контроллером. Указанный клапан повышает надежность системы и позволяет использовать обратную трубу без установки дополнительных клапанов. Кроме того, посредством клапана на выходе системы можно задавать максимальный расход текучей среды.
Выход системы предпочтительно содержит обратную трубу для горячей текучей среды и обратную трубу для холодной текучей среды, причем клапан установлен в каждой из указанных труб. Это позволяет использовать обратную трубу для холодной текучей среды в режиме нагрева, а обратную трубу для горячей текучей среды - в режиме охлаждения. Клапаны в каждой обратной трубе позволяют задавать различные максимальные расходы в режиме нагрева и режиме охлаждения.
Указанная выше задача также решения благодаря способу регулирования температуры в помещении, содержащему признаки, изложенные в пункте 10 формулы изобретения.
Измерение и регулирование температуры текучей среды на входе позволяет обеспечить надлежащую и постоянную температуру текучей среды в системе. Заданную температуру можно определить на основании длины контуров, поддерживающих температуру, и размеров помещений. Благодаря указанному способу можно более точно регулировать температуру в помещении.
Режим нагрева или охлаждения предпочтительно выбирают в зависимости от разности измеренной и требуемой температуры в помещении. В результате, возможно автоматическое переключение режимов нагрева и охлаждения. Температуру в помещении можно измерять, например, посредством терморегуляторов. Разность между измеренной и требуемой температурами можно затем вычислить посредством контроллера, который выбирает соответствующий режим работы.
В режиме нагрева контроллер предпочтительно управляет клапаном, предусмотренным в трубе подачи горячей текучей среды, и клапаном на выходе системы. При этом в режиме охлаждения контроллер предпочтительно управляет клапаном, предусмотренным в трубе подачи холодной текучей среды, и клапаном на выходе системы. Таким образом, разными клапанами управляют в зависимости от выбранного режима работы системы. Это обеспечивает высокое быстродействие системы.
Настоящее изобретение описано далее применительно к предпочтительному варианту его осуществления со ссылками на прилагаемый чертеж.
Предлагаемая система регулирования температуры в помещении проиллюстрирована на одной единственной фигуре.
На прилагаемой фигуре показана система 1 регулирования температуры в помещении, содержащая вход, показанный в виде входного коллектора 2, и обратную трубу, изображенную в виде возвратного коллектора 3. Для регулирования температуры в помещении предусмотрен контроллер 4. Указанные входной коллектор 2 и возвратный коллектор 3 соединены тремя контурами 5, 6, 7, поддерживающими температуру. Текучую среду, поступающую из трубы 8 подачи горячей текучей среды или трубы 9 подачи холодной текучей среды на вход 10 входного коллектора 2, распределяют посредством входного коллектора 2 по контурам 5, 6, 7, поддерживающим температуру. После чего текучая среда поступает в возвратный коллектор 3 и выходит через выход 11.
Выход 11 имеет обратную трубу 12 для горячей текучей среды и обратную трубу 13 для холодной текучей среды.
В каждой подающей трубе 8, 9 и обратной трубе 12, 13 установлен клапан 14, 15, 16, 17, управляемый контроллером 4. Когда включен клапан 14, также включен клапан 16. То же самое справедливо и для клапанов 15, 17.
На входе 10 установлен датчик 18 точки росы. Во входном коллекторе 2 установлен датчик 19 температуры потока. Сигналы датчиков 18, 19 поступают и анализируются в контроллере 4.
Каждый контур 5, 6, 7, поддерживающий температуру, оснащен терморегулятором 20, 21, 22, измеряющим температуру в помещении и связанным с контроллером 4, то есть предусмотрена беспроводная связь. Для управления контроллером 4 можно предусмотреть дополнительное устройство 23 дистанционного управления, имеющее беспроводную связь с контроллером 4. Указанное дополнительное устройство 23 дистанционного управления можно использовать для выбора основного терморегулятора из указанных терморегуляторов 20, 21, 22.
Возвратный коллектор 3 содержит клапаны 24, 25, 26 регулирования потока, по одному для каждого контура 5, 6, 7, поддерживающего температуру, что позволяет регулировать расход текучей среды отдельно в каждом из указанных контуров.
Посредством датчика 19 температуры, расположенного во входном коллекторе 2, и соответствующего программного обеспечения в контроллере 4, можно смешивать холодную текучую среду, подаваемую по трубе 9, с горячей текучей средой, подаваемой по трубе 8. В результате, входной коллектор 2 может распределять по контурам 5, 6, 7, поддерживающим температуру, текучую среду с требуемой входной температурой. В большинстве случаев к небольшому количеству горячей текучей среды добавляют большое количество холодной текучей среды или наоборот. Контроллер позволяет определить правильную температуру смеси на основании значений температуры в помещении, полученных в результате измерений терморегулятором 20, 21, 22, выбранным в качестве основного терморегулятора. Регулирование посредством широтно-импульсной модуляции обеспечивает надлежащую и постоянную температуру воды в системе нагрева потока. Таким образом, отклонение фактической температуры от заданной температуры во входном коллекторе 2 определяет период времени, в течение которого соответствующий клапан 14, 15 должен оставаться в открытом состоянии. За счет смешивания горячей и холодной текучих сред можно обеспечить постоянство температуры. Это упрощает регулирование температуры в помещении.
Для обеспечения высокого быстродействия предлагаемой системы между входным коллектором 2 и возвратным коллектором 3 можно предусмотреть дополнительный смесительный насос 27.

Claims (11)

1. Система (1) регулирования температуры, содержащая:
входной коллектор (2),
возвратный коллектор (3),
контроллер (4),
по меньшей мере один поддерживающий температуру контур (5, 6, 7), соединяющий входной коллектор (2) и возвратный коллектор (3),
трубу (8) подачи горячей текучей среды и трубу (9) подачи холодной текучей среды, соединенные с входным коллектором (2),
по меньшей мере один выход (11), соединенный с возвратным коллектором (3), и вход (10), соединенный с входным коллектором (2),
отличающаяся тем, что в трубе (8) подачи горячей текучей среды и в трубе (9) подачи холодной текучей среды, соответственно, установлены клапаны (14, 15) регулирования потока, управляемые контроллером (4), причем на входном коллекторе (2) установлен датчик (19) температуры потока, а на выходе (11) установлен по меньшей мере один клапан (16, 17) регулирования потока, в частности двухпозиционный клапан, управляемый контроллером (4).
2. Система регулирования температуры по п.1, отличающаяся тем, что клапаны (14, 15) представляют собой двухпозиционные клапаны, управляемые посредством широтно-импульсной модуляции.
3. Система регулирования температуры по любому из пп.1-2, отличающаяся тем, что температура потока на входном коллекторе (2) установлена на предварительно заданное значение в зависимости от режима работы системы (1).
4. Система регулирования температуры по любому из пп.1-2, отличающаяся тем, что на входе (10) входного коллектора (2) установлен датчик (18) точки росы.
5. Система регулирования температуры по любому из пп.1-2, отличающаяся тем, что между входным коллектором (2) и возвратным коллектором (3) установлен смесительный насос (27).
6. Система регулирования температуры по любому из пп.1-2, отличающаяся тем, что каждый поддерживающий температуру контур (5, 6, 7) оснащен по меньшей мере одним комнатным терморегулятором (20, 21, 22).
7. Система регулирования температуры по п.6, отличающаяся тем, что один из терморегуляторов (20, 21, 22) выбран в качестве основного терморегулятора, который определяет режим работы системы (1).
8. Система регулирования температуры по любому из пп.1-2, 7, отличающаяся тем, что выход (11) содержит обратную трубу (12) для горячей текучей среды и обратную трубу (13) для холодной текучей среды, причем клапан (16, 17) установлен соответственно в обратной трубе (12) для горячей текучей среды и в обратной трубе (13) для холодной текучей среды.
9. Способ регулирования температуры в помещении посредством системы, выполненной по любому из пп.1-8, отличающийся тем, что температуру текучей среды на входном коллекторе (2) и входе (10), соединенном с входным коллектором (2), измеряют и регулируют путем смешивания горячей и холодной текучих сред.
10. Способ по п.9, отличающийся тем, что режим нагрева или режим охлаждения выбирают в зависимости от разности измеренной и требуемой температуры в помещении.
11. Способ по любому из пп.9-10, отличающийся тем, что в режиме нагрева управляют посредством контроллера (4) клапаном (14) в трубе (8) подачи горячей текучей среды и клапаном (16, 17) на выходе (11), при этом в режиме охлаждения управляют посредством контроллера (4) клапаном (15) в трубе (9) подачи холодной текучей среды и клапаном (16, 17) на выходе (11).
RU2013100183/28A 2012-01-12 2013-01-10 Система регулирования температуры и способ регулирования температуры в помещении RU2532856C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EPEP1200149.0 2012-01-12
EP12000149.0A EP2615516A1 (en) 2012-01-12 2012-01-12 Temperature control system and method for controlling a room temperature

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013100183A RU2013100183A (ru) 2014-07-20
RU2532856C2 true RU2532856C2 (ru) 2014-11-10

Family

ID=45507396

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013100183/28A RU2532856C2 (ru) 2012-01-12 2013-01-10 Система регулирования температуры и способ регулирования температуры в помещении

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP2615516A1 (ru)
CN (1) CN103216922A (ru)
RU (1) RU2532856C2 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6363538B2 (ja) * 2015-03-12 2018-07-25 株式会社コロナ 冷暖房システム
CN105042671B (zh) * 2015-08-27 2017-10-20 江苏天舒电器有限公司 一种采暖热泵水***动态控制方法
DE102017105051A1 (de) * 2017-03-09 2018-09-13 Oras Oy Wasserbehandlungssystem
US10712021B2 (en) 2018-06-27 2020-07-14 Computime Ltd. Pulse modulated heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) control
CN110261150A (zh) * 2019-06-04 2019-09-20 中国科学院合肥物质科学研究院 一种300-4.5k温区多工况低温换热器的测试装置
US11796260B2 (en) * 2020-04-15 2023-10-24 Baidu Usa Llc System for thermal management in multiple operating conditions
US11428479B2 (en) * 2020-04-15 2022-08-30 Baidu Usa Llc Compact thermal control plate
US11792955B2 (en) * 2020-04-15 2023-10-17 Baidu Usa Llc Thermal transfer system and control in multiple operating conditions

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU812618A1 (ru) * 1979-06-01 1981-03-15 Физико-Технический Институт Низкихтемператур Ah Украинской Ccp Транспортный рефрижератор
GB2099559A (en) * 1981-05-22 1982-12-08 Horne Engineering The Co Ltd Warm water supply system
US4756030A (en) * 1987-09-23 1988-07-12 Juliver Steven J Bathroom controller
SU1666879A1 (ru) * 1989-05-29 1991-07-30 Государственный Проектно-Конструкторский И Научно-Исследовательский Институт "Сантехниипроект" Система кондиционировани воздуха с автоматическим регулированием тепловлажностных параметров приточного воздуха

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1008297B (zh) * 1985-04-29 1990-06-06 浙江省瑞安永久机电研究所 多功能电磁阀
DE19816165B4 (de) * 1998-04-09 2006-02-23 Viessmann Werke Gmbh & Co Kg Verfahren und Vorrichtung für die Inbetriebnahme einer Heizungsanlage
US6290139B1 (en) * 1999-11-19 2001-09-18 Kolze, Inc. Hydraulically actuated mixing valve
JP2008292026A (ja) * 2007-05-23 2008-12-04 Ats Japan Corp 恒温維持装置。
GB2474421A (en) * 2009-09-21 2011-04-20 Nicholas Julian Jan Francis Macphail Thermostatically controlled mixing valve when connected with a high temperature source and a low temperature source
CN202083000U (zh) * 2011-03-21 2011-12-21 李延魁 地热采暖供冷混水机

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU812618A1 (ru) * 1979-06-01 1981-03-15 Физико-Технический Институт Низкихтемператур Ah Украинской Ccp Транспортный рефрижератор
GB2099559A (en) * 1981-05-22 1982-12-08 Horne Engineering The Co Ltd Warm water supply system
US4756030A (en) * 1987-09-23 1988-07-12 Juliver Steven J Bathroom controller
SU1666879A1 (ru) * 1989-05-29 1991-07-30 Государственный Проектно-Конструкторский И Научно-Исследовательский Институт "Сантехниипроект" Система кондиционировани воздуха с автоматическим регулированием тепловлажностных параметров приточного воздуха

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Регулятор температуры РТ-2010, руководство по эксплуатации, г.Новолукомль, 2010. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013100183A (ru) 2014-07-20
CN103216922A (zh) 2013-07-24
EP2615516A1 (en) 2013-07-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2532856C2 (ru) Система регулирования температуры и способ регулирования температуры в помещении
RU2573378C2 (ru) Устройство и способ управления открытием клапана в системе hvac
CN202470455U (zh) 用水终端恒温装置及带该装置的多点供水恒温热水体
CN205102377U (zh) 燃电热水***
US20170067662A1 (en) Conditioning and/or heating plant and process of controlling the same plant
US20230041522A1 (en) System and apparatus for conditioning of indoor air
CN110864132A (zh) 一种恒温阀及其控制方法和具有其的热水器
KR101627640B1 (ko) 중앙난방 및 지역난방을 위한 난방 온수 공급 장치 및 제어방법
KR101466652B1 (ko) 공동주택 중앙 냉, 난방 시스템 및 이의 제어 방법
RU2646034C2 (ru) Способ диагностики правильной работы нагревательной и/или охлаждающей системы
CA2765368A1 (en) Method for controlling a parallel operation of a multi-water heater system
RU2655154C2 (ru) Способ регулирования заданного значения температуры теплопередающей среды
CN102734983A (zh) 热泵***以及热泵***的控制方法
EP3346197B1 (en) Heating control system and heat pump hot-water heating system
CN110762601A (zh) 一种卫浴和采暖同步运行的壁挂炉及控制方法
RU2474764C1 (ru) Способ регулирования режима работы системы отопления
US11105525B2 (en) Method for heating or cooling rooms in a building
EP3258185A1 (en) Heat supply system
KR101916357B1 (ko) 온수난방 시스템
EP3312519B1 (en) Heating and hot-water supply device applied to district and central heating and control method therefor
CN111735158B (zh) 供热水装置
DK2220439T3 (en) Control of the surface heating / -afkøling
CN104822993A (zh) 热泵热源***
RU2196274C1 (ru) Способ автоматического регулирования расхода тепла в системе центрального отопления здания
CN101089766A (zh) 一种集中供热***中的室温控制方法

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 31-2014

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170111