JP6987052B2 - 地域熱エネルギー配給システムのための局所熱エネルギー消費器アセンブリおよび局所熱エネルギー発生器アセンブリ - Google Patents
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Description
1.第1のコントローラ28によって開始信号を受信S300。開始信号が、局所熱エネルギー消費器アセンブリ20がその周囲に熱エネルギーを発散するための働きを開始すべきことを指示。開始信号は、例えば、局所熱エネルギー消費器アセンブリ20が置かれた建物に設置されたサーモスタット(図示せず)によって発信されてよい。
2.第1の局所配送差圧Δp1dpを、以下に従って決定S302:
Δp1dp=p1c−p1h+Δpche
Δpcheは、熱エネルギー消費器熱交換器22での圧力降下に対処するための固定差圧である。
3.第1の局所配送差圧Δp1dpが正の値である場合:
a.熱エネルギー消費器ポンプ24に開始信号を送信S304。
b.熱エネルギー消費器熱交換器22を通るあらかじめ決められた流量が達成されるように、熱エネルギー消費器ポンプ24の速度を上昇S306。
c.ポンプ動作での局所熱エネルギー消費器アセンブリの通常動作モードに切り替え、下記を参照。
4.第1の局所配送差圧Δp1dpが負の値である場合:
a.熱エネルギー消費器バルブ23に開放信号を送信S312。
b.熱エネルギー消費器熱交換器22を通るあらかじめ決められた流量が達成されるように、熱エネルギー消費器バルブ23の開放の度合いを設定S314。
c.バルブ動作での局所熱エネルギー消費器アセンブリの通常動作モードに切り替え、下記を参照。
1.熱エネルギー消費器熱交換器22での差温、Δtche=t1h−tcheがあらかじめ決められた値に保たれるように、熱エネルギー消費器熱交換器22を通る熱伝達液体の流量が設定されるように熱エネルギー消費器ポンプ24を制御S308。あらかじめ決められた好適な差温は、5℃から16℃の範囲内であり、好ましくは7℃から12℃の範囲内であり、より好ましくは8℃から10℃である。
2.第1の局所配送差圧Δp1dpを決定S318。
3.第1の局所配送差圧Δp1dpが正の値である場合:「ポンプ動作での局所熱エネルギー消費器アセンブリの通常動作モード」の下にある、項目1に戻る。
4.第1の局所配送差圧Δp1dpが負の値である場合:
a.「局所熱エネルギー消費器アセンブリの開始」の下にある、上記の項目4に進む。
b.第1のコントローラからそこに停止信号を送ることによって、熱エネルギー消費器ポンプ24を停止。
1.熱エネルギー消費器熱交換器22での差温、Δtche=t1h−tcheがあらかじめ決められた値に保たれるように、熱エネルギー消費器熱交換器22を通る熱伝達液体の流量が設定されるように熱エネルギー消費器バルブ23を制御S316。あらかじめ決められた好適な差温は、5℃から16℃の範囲内であり、好ましくは7℃から12℃の範囲内であり、より好ましくは8℃から10℃である。
2.第1の局所配送差圧Δp1dpを決定S318。
3.第1の局所配送差圧Δp1dpがなおも負の値である場合、「バルブ動作での局所熱エネルギー消費器アセンブリの通常動作モード」の下にある、上記の項目1に戻る。
4.第1の局所配送差圧Δp1dpが負の値である場合:
a.「局所熱エネルギー消費器アセンブリの開始」の下にある、上記の項目3に進む。
b.第1のコントローラからそこに閉鎖信号を送ることによって、熱エネルギー消費器バルブ24を閉鎖。
1.第2のコントローラ38によって開始信号を受信S400。開始信号が、局所熱エネルギー発生器アセンブリ20がその周囲から熱エネルギーを吸入するための働きを開始すべきことを指示。開始信号は、例えば、局所熱エネルギー発生器アセンブリ30が置かれた建物に設置されたサーモスタット(図示せず)によって発信されてよい。
2.第2の局所配送差圧Δp2dpを、以下に従って決定S402:
Δp2dp=p2c−p2h+Δpghe
Δpgheは、熱エネルギー発生器熱交換器32での圧力降下に対処するための固定差圧である。
3.第2の局所配送差圧Δp2dpが負の値である場合:
a.熱エネルギー発生器ポンプ34に開始信号を送信S404。
b.熱エネルギー発生器熱交換器32を通るあらかじめ決められた流量が達成されるように、熱エネルギー発生器ポンプ34の速度を上昇S406。
c.ポンプ動作での局所熱エネルギー発生器アセンブリの通常動作モードに切り替え、下記を参照。
4.第2の局所配送差圧Δp2dpが正の値である場合:
a.熱エネルギー発生器バルブ33に開放信号を送信S412。
b.熱エネルギー発生器熱交換器32を通るあらかじめ決められた流量が達成されるように、熱エネルギー発生器バルブ33の開放の度合いを設定S414。
c.バルブ動作での局所熱エネルギー発生器アセンブリの通常動作モードに切り替え、下記を参照。
1.熱エネルギー消費器熱交換器22での差温、Δtghe=t2h−tgheがあらかじめ決められた値に保たれるように、熱エネルギー発生器熱交換器32を通る熱伝達液体の流量が設定されるように熱エネルギー発生器ポンプ34を制御S408。あらかじめ決められた好適な差温は、5℃から16℃の範囲内であり、好ましくは7℃から12℃の範囲内であり、より好ましくは8℃から10℃である。
2.第2の局所配送差圧Δp2dpを決定S412。
3.第2の局所配送差圧Δp2dpが負の値である場合:「ポンプ動作での局所熱エネルギー発生器アセンブリの通常動作モード」の下にある、項目1に戻る。
4.第2の局所配送差圧Δp2dpが正の値である場合:
a.「局所熱エネルギー発生器アセンブリの開始」の下にある、上記の項目4に進む。
b.第2のコントローラからそこに停止信号を送ることによって、熱エネルギー発生器ポンプ34を停止。
1.熱エネルギー発生器熱交換器32での差温、Δtghe=t2h−tgheがあらかじめ決められた値に保たれるように、熱エネルギー発生器熱交換器32を通る熱伝達液体の流量が設定されるように熱エネルギー発生器バルブ33を制御S416。あらかじめ決められた好適な差温は、5℃から16℃の範囲内であり、好ましくは7℃から12℃の範囲内であり、より好ましくは8℃から10℃である。
2.第2の局所配送差圧Δp2dpを決定S418。
3.第2の局所配送差圧Δp2dpがなおも正の値である場合、「バルブ動作での局所熱エネルギー発生器アセンブリの通常動作モード」の下にある、上記の項目1に戻る。
4.第2の局所配送差圧Δp2dpが正の値である場合:
a.「局所熱エネルギー発生器アセンブリの開始」の下にある、上記の項目3に進む。
b.第2のコントローラからそこに閉鎖信号を送ることによって、熱エネルギー発生器バルブ34を閉鎖。
都市内部のエネルギーの流れの最適な再利用のために、一次エネルギーの使用を最小限にすること、
局所で燃焼するガスまたは他の燃料の必要性が削減されるので、都市内部の煙突または燃焼場所の必要性を限定すること、
冷却デバイスによって生成された余分な熱は、運び去られ、地域熱エネルギー配給システム1内で再利用され得るので、都市内部でのタワーの冷却またはコンベクターの冷却の必要性を限定すること、
を提供する。
Claims (14)
- 第1の温度の熱伝達液体が自身を通って流れるのを可能にするように構成された高温導管(12)、および前記第1の温度よりも低い第2の温度の熱伝達液体が自身を通って流れるのを可能にするように構成された低温導管(14)を含む熱エネルギー回路に接続されるように配置された、局所熱エネルギー消費器アセンブリであって、
熱エネルギー消費器バルブ(23)と、
熱エネルギー消費器ポンプ(24)と、
前記高温導管(12)からの熱伝達液体が熱エネルギー消費器熱交換器(22)の中へと流れるのを可能にするための前記熱エネルギー消費器バルブ(23)を介して前記高温導管(12)に接続可能であり、前記高温導管(12)からの熱伝達液体を前記熱エネルギー消費器熱交換器(22)の中へと圧送するための前記熱エネルギー消費器ポンプ(24)を介して前記高温導管(12)に接続可能であり、かつ前記熱エネルギー消費器熱交換器(22)から熱伝達液体が前記低温導管(14)に戻るのを可能にするために前記低温導管(14)に接続可能である前記熱エネルギー消費器熱交換器(22)であって、前記低温導管(14)に戻された熱伝達液体が、前記第1の温度よりも低い温度を有するように、熱伝達液体からの熱エネルギーを前記熱エネルギー消費器熱交換器(22)の周囲に伝達するために配置された前記熱エネルギー消費器熱交換器(22)と、前記高温導管の熱伝達液体と前記低温導管の熱伝達液体との第1の局所圧力差Δp1を決定するようになされた第1の圧力差決定デバイス(26)と、
前記第1の局所圧力差に基づいて、前記熱エネルギー消費器バルブ(23)または前記熱エネルギー消費器ポンプ(24)のいずれかの使用を選択的に制御するために配置された第1のコントローラ(28)と、
を備える局所熱エネルギー消費器アセンブリ。 - 前記第1の圧力差決定デバイス(26)が、高温導管圧力決定デバイスと、低温導管圧力決定デバイスと、を備え、前記高温導管圧力決定デバイスが、前記高温導管(12)の熱伝達液体の第1の局所圧力を測定するために前記高温導管に接続されるように配置され、前記低温導管圧力決定デバイスが、前記低温導管(14)の熱伝達液体の第1の局所圧力を測定するために前記低温導管に接続されるように配置され、前記第1の局所圧力差デバイス(26)が、前記第1の局所圧力差を、前記高温導管の熱伝達液体の第1の局所圧力と、前記低温導管の熱伝達液体の第1の局所圧力との圧力差として決定するために配置される
請求項1に記載の局所熱エネルギー消費器アセンブリ。 - 前記第1の温度と前記第2の温度との温度差が、5℃から16℃の範囲内である
請求項1または2に記載の局所熱エネルギー消費器アセンブリ。 - 第1の温度の熱伝達液体が自身を通って流れるのを可能にするように構成された高温導管(12)、および前記第1の温度よりも低い第2の温度の熱伝達液体が自身を通って流れるのを可能にするように構成された低温導管(14)を備える熱エネルギー回路に接続されるように配置された、局所熱エネルギー発生器アセンブリであって、
熱エネルギー発生器バルブ(33)と、
熱エネルギー発生器ポンプ(34)と、
前記低温導管(14)からの熱伝達液体が熱エネルギー発生器熱交換器(32)の中へと流れるのを可能にするための前記熱エネルギー発生器バルブ(33)を介して前記低温導管(14)に接続可能であり、前記低温導管(14)からの熱伝達液体を前記熱エネルギー発生器熱交換器(32)の中へと圧送するための前記熱エネルギー発生器ポンプ(34)を介して前記低温導管(14)に接続可能であり、かつ前記熱エネルギー発生器熱交換器(32)から熱伝達液体が前記高温導管(12)に戻るのを可能にするために前記高温導管(12)に接続可能である前記熱エネルギー発生器熱交換器(32)であって、前記高温導管(12)に戻された熱伝達液体が、前記第2の温度よりも高い温度を有するように、その周囲からの熱エネルギーを熱伝達液体に伝達するために配置された前記熱エネルギー発生器熱交換器(32)と、
前記高温導管の熱伝達液体と前記低温導管の熱伝達液体との第2の局所圧力差Δp2を決定するようになされた第2の圧力差決定デバイス(36)と、
前記第2の局所圧力差に基づいて、前記熱エネルギー発生器バルブ(33)または前記熱エネルギー発生器ポンプ(34)のいずれかの使用を選択的に制御するために配置された第2のコントローラ(38)と、
を備える局所熱エネルギー発生器アセンブリ。 - 前記第2の圧力差決定デバイス(36)が、高温導管圧力決定デバイスと、低温導管圧力決定デバイスと、を備え、前記高温導管圧力決定デバイスが、前記高温導管(12)の熱伝達液体の第1の局所圧力を測定するために前記高温導管に接続されるように配置され、前記低温導管圧力決定デバイスが、前記低温導管(14)の熱伝達液体の第1の局所圧力を測定するために前記低温導管に接続されるように配置され、前記第2の局所圧力差デバイス(36)が、前記第1の局所圧力差を、前記高温導管の熱伝達液体の第1の局所圧力と、前記低温導管の熱伝達液体の第1の局所圧力との圧力差として決定するために配置される
請求項4に記載の局所熱エネルギー発生器アセンブリ。 - 前記第1の温度と前記第2の温度との温度差が、5℃から16℃の範囲内でである
請求項4または5に記載の局所熱エネルギー発生器アセンブリ。 - 請求項1から3のいずれか一項に記載の局所熱エネルギー消費器アセンブリと、請求項4から6のいずれか一項に記載の局所熱エネルギー発生器アセンブリと、
を備える熱エネルギーアセンブリ。 - 前記第1の圧力差決定デバイス(26)および前記第2の圧力差決定デバイス(36)が、単一のユニットの中に一体化されている
請求項7に記載の熱エネルギーアセンブリ。 - 前記第1の圧力差決定デバイス(26)および前記第2の圧力差決定デバイス(36)が、別個のデバイスである
請求項7に記載の熱エネルギーアセンブリ。 - 前記第1のコントローラ(28)および前記第2のコントローラ(38)が単一のユニットの中に一体化されている、または前記第1のコントローラ(28)および前記第2のコントローラ(38)が別個のデバイスである
請求項7から9のいずれか一項に記載の熱エネルギーアセンブリ。 - 第1の温度の熱伝達液体が自身を通って流れるのを可能にするように構成された高温導管(12)に、熱エネルギー消費器バルブ(23)および熱エネルギー消費器ポンプ(24)を介して選択的に接続され、かつ前記第1の温度よりも低い第2の温度の熱伝達液体が自身を通って流れるのを可能にするように構成された低温導管(14)に、戻り導管を介して接続される熱エネルギー消費器熱交換器(22)を制御するための方法であって、 前記高温導管(12)の熱伝達液体と前記低温導管(14)の熱伝達液体との第1の局所圧力差を決定するステップと、
前記高温導管(12)からの熱伝達液体が前記熱エネルギー消費器熱交換器(22)の中に入るのを可能にするために、前記第1の局所圧力差に基づいて、前記熱エネルギー消費器バルブ(23)または前記熱エネルギー消費器ポンプ(24)のいずれかを選択的に作動させるステップと、
を備える方法。 - 前記高温導管の熱伝達液体の第1の局所圧力が前記低温導管の熱伝達液体の第1の局所圧力よりも大きいことを前記第1の局所圧力差が示すときに、前記熱エネルギー消費器バルブ(23)が選択的に作動されるように設定され、
前記高温導管の熱伝達液体の第1の局所圧力が前記低温導管の熱伝達液体の第1の局所圧力以下であることを前記第1の局所圧力差が示すときに、前記熱エネルギー消費器ポンプ(24)が選択的に作動されるように設定される
請求項11に記載の方法。 - 第1の温度よりも低い第2の温度の熱伝達液体が自身を通って流れるのを可能にするように構成された低温導管(14)に、熱エネルギー発生器バルブ(33)および熱エネルギー発生器ポンプ(34)を介して選択的に接続され、かつ前記第1の温度の熱伝達液体が自身を通って流れるのを可能にするように構成された高温導管(12)に、戻り導管を介して接続される熱エネルギー発生器熱交換器(32)を制御するための方法であって、
前記高温導管(12)の熱伝達液体と前記低温導管(14)の熱伝達液体との第2の局所圧力差を決定するステップと、
前記低温導管(14)からの熱伝達液体が前記熱エネルギー発生器熱交換器(32)の中に入るのを可能にするために、前記第2の局所圧力差に基づいて、前記熱エネルギー発生器バルブ(33)または前記熱エネルギー発生器ポンプ(34)のいずれかの使用を選択的に制御するステップと、
を備える方法。 - 前記低温導管の熱伝達液体の第2の局所圧力が前記高温導管の熱伝達液体の第2の局所圧力よりも大きいことを前記第2の局所圧力差が示すときに、前記熱エネルギー発生器バルブ(33)が選択的に作動されるように設定され、
前記低温導管の熱伝達液体の第2の局所圧力が前記高温導管の熱伝達液体の第2の局所圧力以下であることを前記第2の局所圧力差が示すときに、前記熱エネルギー発生器ポンプ(34)が選択的に作動されるように設定される
請求項13に記載の方法。
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