JP6986833B2 - 冷温水供給システム - Google Patents
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Description
インバータの周波数が増減されることにより、一次ポンプ及び二次ポンプの回転数、ひいては、一次ポンプ及び二次ポンプの流量が増減される。インバータは、後述する制御装置50から出力されるインバータ制御信号により制御される。一次ポンプ81、82及び一次ポンプ91、92は、本発明における「ポンプ」の一例である。
管理者によって設定された計算条件が入力部に入力されると、この入力部に入力された計算条件が制御装置に出力される。そして、計算条件が制御装置に入力されると、ステップS1では、制御装置が計算条件を記憶する。この場合の計算条件は、以下の項目(1)〜(4)である。図4A、図4Bには、計算条件の具体的な数値の一例が示されている。
・定格出力
・発電効率
・廃熱回収効率(温水、蒸気)
・補機率
・2台の蒸気ジェネリンクの定格出力、定格流量、定格消費電力、冷房COP
・ターボ冷凍機の定格出力、定格流量、冷房COP
・2台の蒸気ジェネリンクの廃熱温水利用特性
・蒸気−温水熱交換器の定格出力及び定格流量
・温水−温水熱交換器の定格出力及び定格流量
・ボイラの効率
・一次ポンプの定格消費電力、インバータの効率、係数(※)、下限周波数割合
・冷却水ポンプの定格消費電力、インバータの効率、係数、下限周波数割合
・冷却塔の定格消費電力
※ 理論的には、インバータを搭載した一次ポンプの消費電力は回転数の3乗に比例するが、実際は2〜3乗となる。この乗数を、ここではインバータ係数と称する。
・最適化条件(最適化指標として、1:廃熱利用量、2:ガス×α+電力×β)
・係数(α:ガスの単価に相当、β:電力の単価に相当)
・ガスの高位発熱量、低位発熱量、及び、温圧補正係数
・契約電力
・最低買電量
・エネルギー利用条件(1:電気節約、2:ガス節約、3:優先なし)
冷温水供給システムが稼働しているときに、計測部は、各種データを計測し、計測データを制御装置に送信する。そして、ステップS2では、制御装置が計測データを受信する。この場合の計測データは、以下の項目(1)〜(3)である。図5には、計測データの具体的な数値の一例が示されている。
・要求熱量
・要求流量
・要求熱量
・要求流量
・受電電力(冷温水供給システムの受電電力)
・空調消費電力(熱源機や熱源補機の消費電力)
・発電電力(CGS1号機及び2号機の発電電力)
ステップS3では、制御装置が、ステップS2で受信した計測データに基づいて、CGSの発電電力の合計値が建物の電力負荷から最低買電量を差し引いた値以下となるCGSの運転バリエーションを抽出する。具体的には、ステップS3において、制御装置は、図3Bに示されるステップS3−1〜ステップS3−5を実行する。
ステップS4では、制御装置が、ステップS2で受信した計測データに基づいて、空調機の要求熱量及び要求流量の条件を満たす熱源機の選択態様を抽出する。具体的には、ステップS4において、制御装置は、図3Cに示されるステップS4−1〜ステップS4−6を実行する。
ステップS5では、制御装置が、熱源機の負荷按分比率を調整可能な選択態様を抽出する。この場合の負荷按分比率とは、複数の熱源機で要求熱量を処理する場合の熱源機毎の処理熱量の比率のことである。また、この場合の負荷率とは、定格出力に対する運転出力の比率のことである。
ステップS6は、上述のステップS5において、熱源機の負荷按分比率を調整可能な選択態様が抽出された場合にのみ実行される。このステップS6では、制御装置が、熱源機の負荷按分比率を調整可能な選択態様について、一次ポンプの流量の組合せを抽出する。具体的には、ステップS6において、制御装置は、上述のステップS5において抽出した選択態様のそれぞれについて、図3Dに示されるステップS6−1〜ステップS6−10を実行する。
ステップS7では、制御装置が、全てのケースについてエネルギーを計算する。具体的には、ステップS7において、制御装置は、上述のステップS3で抽出したCGSの運転バリエーションに上述のステップS4で抽出した熱源機の選択態様を掛け合わせた全てのケースについてケース毎に、図3Eに示されるステップS7−1〜ステップS7−9を実行する。なお、ステップS7−1〜S7−4は、暖房側についての処理であり、ステップS7−5〜S7−8は、冷房側についての処理である。
・暖房出力=定格出力×負荷率
・温水流量=一次ポンプ流量
・廃熱温水消費熱量=暖房出力
・一次ポンプ消費電力=max(定格消費電力÷インバータ効率×(インバータ下限周波数割合)^(インバータ係数),定格消費電力÷インバータ効率×(ポンプ負荷率)^(インバータ係数))
※単位を揃える式は未記載である。
・暖房出力=定格出力×負荷率
・温水流量=一次ポンプ流量
・廃熱蒸気消費熱量=min(廃熱蒸気製造量、暖房出力)
・一次ポンプ消費電力=max(定格消費電力÷インバータ効率×(インバータ下限周波数割合)^(インバータ係数),定格消費電力÷インバータ効率×(ポンプ負荷率)^(インバータ係数))
・ガス消費量=(暖房出力−廃熱蒸気消費熱量)÷ボイラ効率÷都市ガス高位発熱量×温圧補正係数
※単位を揃える式は未記載である。
※インバータ下限周波数は計算条件設定で入力させても良い。
・廃熱利用量(蒸気)=「蒸気−温水熱交換器の廃熱蒸気消費熱量」
・エネルギー消費量(電力)=「温水−温水熱交換器の温水一次ポンプ消費電力」+「蒸気−温水熱交換器の温水一次ポンプ消費電力」
・エネルギー消費量(ガス)=「蒸気−温水熱交換器のガス消費量」
※単位を揃える式は未記載である。
・冷房出力=定格出力×負荷率
・冷水流量=一次ポンプ流量
・廃熱温水消費熱量=min(A、B、C)
A=a×負荷率+b
B=a’×負荷率+b’
※a、b、a’、b’は計算条件設定にて入力
C=廃熱温水製造量−暖房側廃熱温水消費熱量
・冷房出力(廃熱温水)=廃熱温水消費熱量×冷房COP(温水)
・廃熱蒸気消費熱量=min(D、E)
D=(冷房出力−冷房出力(温水))÷冷房COP
E=廃熱蒸気製造量−暖房側廃熱蒸気消費熱量
・冷房出力(廃熱蒸気)=廃熱蒸気消費熱量×冷房COP
・冷房出力(ガス蒸気)=冷房出力−冷房出力(廃熱温水)−冷房出力(廃熱蒸気)
・一次ポンプ消費電力=max(定格消費電力÷インバータ効率×(インバータ下限周波数割合)^(インバータ係数),定格消費電力÷インバータ効率×(ポンプ負荷率)^(インバータ係数))
・消費電力(冷却水ポンプ)=max(定格消費電力÷インバータ効率×(インバータ下限周波数割合)^(インバータ係数),定格消費電力÷インバータ効率×(熱源機負荷率)^(インバータ係数))
・消費電力(冷却塔)=定格消費電力×熱源機負荷率
・消費電力(本体)=if(熱源機負荷率>0,熱源機定格消費電力,0)
・ガス消費量=冷房出力(ガス蒸気)÷冷房COP÷ボイラ効率÷都市ガス高位発熱量×温圧補正係数
※単位を揃える式は未記載である。
※インバータ下限周波数は計算条件設定で入力させても良い。
・冷房出力=定格出力×負荷率
・冷水流量=一次ポンプ流量
・一次ポンプ消費電力=max(定格消費電力÷インバータ効率×(インバータ下限周波数割合)^(インバータ係数),定格消費電力÷インバータ効率×(ポンプ負荷率)^(インバータ係数))
・消費電力(冷却水ポンプ)=max(定格消費電力÷インバータ効率×(インバータ下限周波数割合)^(インバータ係数),定格消費電力÷インバータ効率×(熱源機負荷率)^(インバータ係数))
・消費電力(冷却塔)=定格消費電力×熱源機負荷率
・消費電力(本体)=冷房出力÷冷房COP
※単位を揃える式は未記載である。
※インバータ下限周波数は計算条件設定で入力させても良い。
ステップS8では、制御装置が、最適解を抽出する。具体的には、ステップS8において、制御装置は、図3Fに示されるステップS8−1〜ステップS8−8を実行する。
ステップS9では、制御装置が、上記ステップS1〜ステップS8が繰り返し実行される毎に得られる最適解が同じである状態が一定時間経過したか判断する。制御装置は、最適解が同じである状態が一定時間経過するまで、上記ステップS1〜ステップS8を繰り返し実行する。そして、最適解が同じである状態が一定時間経過すると、ステップS10に移行する。
ステップS10では、制御装置が、最適解での運転を実行する。具体的には、ステップS10において、制御装置は、上述のステップS8で抽出した最適解で運転されるように、CGSの運転バリエーション(運転台数)に関する制御信号、各熱源機の稼動や停止に関する制御信号、さらに一次ポンプのインバータにインバータ制御信号を出力する。
ステップS11では、制御装置が、所定時間が経過したか判断する。この場合の時間は、原則として、一次ポンプの流量が変更されてから熱源機の駆動が安定するまでの時間に相当する。制御装置は、所定時間が経過するまでステップS11を繰り返し実行し、所定時間が経過した場合には、上述のステップS2に戻る。
11 冷房空調機
12 暖房空調機
20 廃熱供給系統
21 CGS
22 蒸気ボイラ
23 蒸気循環回路
24 温水循環回路
30 冷水製造系統
31 蒸気ジェネリンク
32 ターボ冷凍機
40 温水製造系統
41 温水熱交換器
42 温水熱交換器
50 制御装置
51 運転バリエーション抽出部
52 第一選択態様抽出部
53 第二選択態様抽出部
54 抽出部
55 演算部
56 選定部
57 実行部
60 冷水供給回路
70 温水供給回路
81 一次ポンプ
82 一次ポンプ
91 一次ポンプ
92 一次ポンプ
101、102 インバータ
111、112 インバータ
121 入力部
122 計測部
Claims (2)
- 電気を駆動源とする熱源機、ガスを駆動源とする熱源機、温水を駆動源とする熱源機、蒸気を駆動源とする熱源機、温水及びガスを駆動源とする熱源機、温水及び蒸気を駆動源とする熱源機のいずれかである熱源機を複数含み、エネルギー消費及び廃熱利用の少なくとも一方を伴って冷房空調機に冷水を供給する複数の冷房側の熱源機と、
電気を駆動源とする熱源機、ガスを駆動源とする熱源機、温水を駆動源とする熱交換器、蒸気を駆動源とする熱交換器のいずれかである熱源機を複数含み、エネルギー消費及び廃熱利用の少なくとも一方を伴って暖房空調機に温水を供給する複数の暖房側の熱源機と、
前記冷房空調機及び前記暖房空調機の要求熱量及び要求流量をそれぞれ計測する計測部と、
前記計測部の計測結果を得る毎に、前記複数の冷房側の熱源機のうち一又は複数の熱源機の全ての組み合わせを選択した複数の選択態様から各選択態様における熱源機の合計出力及び合計流量が前記冷房空調機の要求熱量及び要求流量の条件を満たす選択態様を複数抽出すると共に、前記複数の暖房側の熱源機のうち一又は複数の熱源機の全ての組み合わせを選択した複数の選択態様から各選択態様における熱源機の合計出力及び合計流量が前記暖房空調機の要求熱量及び要求流量の条件を満たす選択態様を複数抽出する選択態様抽出部と、
前記選択態様抽出部にて抽出された冷房側の熱源機の複数の選択態様の各々について熱源機のエネルギー消費量及び廃熱利用量の少なくとも一方を演算すると共に、前記選択態様抽出部にて抽出された暖房側の熱源機の複数の選択態様の各々について熱源機のエネルギー消費量及び廃熱利用量の少なくとも一方を演算する演算部と、
前記演算部の演算結果に基づいて、前記複数の冷房側の熱源機及び前記複数の暖房側の熱源機から前記エネルギー消費量が最も少ない冷房側の熱源機と暖房側の熱源機との組合せ又は前記廃熱利用量が最も多い冷房側の熱源機と暖房側の熱源機との組合せを選定する選定部と、
前記選定部で選定した熱源機の運転態様を、前記熱源機の定格出力に対する運転出力の比率である負荷率で冷房側および暖房側の熱源機の運転を実行させる実行部と、
を備え、
前記計測部が前記要求熱量及び前記要求流量の計測結果を得る毎に、前記要求熱量及び前記要求流量を満たす範囲の複数の熱源機の運転組合せ態様を、前記熱源機の定格出力に対する運転出力の比率である負荷率の組合せを選定対象として各熱源機の負荷率を決定する冷温水供給システム。 - 温水及び蒸気の少なくとも一方を生成する一又は複数の発電機と、
前記一又は複数の発電機の発電電力の合計値が前記冷房空調機及び前記暖房空調機が設置された建物の電力負荷から前記建物の最低買電量を引いた値以下となる条件を満たす範囲で、前記一又は複数の発電機について運転可能な発電機の運転バリエーションを複数抽出する運転バリエーション抽出部と、
をさらに備え、
前記複数の冷房側の熱源機及び前記複数の暖房側の熱源機は、前記一又は複数の発電機にて生成された温水及び蒸気の少なくとも一方を駆動源とする熱源機を含み、
前記演算部は、前記運転バリエーション抽出部にて抽出された複数の運転バリエーションに前記選択態様抽出部にて抽出された複数の選択態様を掛け合わせた複数のケースについて前記エネルギー消費量及び前記廃熱利用量の少なくとも一方を演算し、
前記選定部は、前記演算部の演算結果に基づいて、前記複数のケースから、前記エネルギー消費量が最も少ない発電機の運転バリエーション及び冷房側の熱源機と暖房側の熱源機との組合せ又は前記廃熱利用量が最も多い発電機の運転バリエーション及び冷房側の熱源機と暖房側の熱源機との組合せを選定し、
前記実行部は、前記選定部にて選定された発電機の運転バリエーションで前記発電機の運転を実行させると共に、前記選定部にて選定された冷房側の熱源機と暖房側の熱源機との組合せで前記冷房側の熱源機及び前記暖房側の熱源機の運転を実行させる、
請求項1に記載の冷温水供給システム。
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| JP2016171963A JP6986833B2 (ja) | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 冷温水供給システム |
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| JP2016171963A JP6986833B2 (ja) | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 冷温水供給システム |
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| JP2016171963A Active JP6986833B2 (ja) | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 冷温水供給システム |
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