JPS58205032A - 空調システムの容量制御方法 - Google Patents
空調システムの容量制御方法Info
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- JPS58205032A JPS58205032A JP57089073A JP8907382A JPS58205032A JP S58205032 A JPS58205032 A JP S58205032A JP 57089073 A JP57089073 A JP 57089073A JP 8907382 A JP8907382 A JP 8907382A JP S58205032 A JPS58205032 A JP S58205032A
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- cold
- hot water
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Air Conditioning Control Device (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
この発明はn台(nは2以上の整数)の冷温水発生装置
からの冷温水を室内に据付けたm台(mは2以上の整数
)の負荷器例えばファンコイルユニットに循環して冷暖
房する空調システムの容量制御方法に関するものである
。
からの冷温水を室内に据付けたm台(mは2以上の整数
)の負荷器例えばファンコイルユニットに循環して冷暖
房する空調システムの容量制御方法に関するものである
。
従来の空調システムにおいては、冷温水発生装置の運転
を最適制御する方法がいろいろと工夫し試られてきたに
もかかわらず、複数台の容量を最適制御する適切な方法
がな(、空調システム全体の効率を充分高められず、か
つ省エネルギー化を図ることができなかった。
を最適制御する方法がいろいろと工夫し試られてきたに
もかかわらず、複数台の容量を最適制御する適切な方法
がな(、空調システム全体の効率を充分高められず、か
つ省エネルギー化を図ることができなかった。
この発明は、上記の点に着目して成されたもので、複数
台の冷温水発生装置を最適運転しシステム全体の効率化
と省エネルギー化を行うことができる空調システムの最
適制御方法を提供することを目的としている。
台の冷温水発生装置を最適運転しシステム全体の効率化
と省エネルギー化を行うことができる空調システムの最
適制御方法を提供することを目的としている。
以下、この発明の一実施例を第1図乃至第4図と共に説
明する。
明する。
第1図は空調システムの構成を示すブロック図で、図中
、1は冷温水を発生する冷温水発生装置で、複数台の装
置が互いに並列に出口側の水配管4及び入口側の水配管
5によって接伏されている。2は上記冷温水発生装置1
で発生した冷温水で冷暖房を行うファンコイルユニット
で、複数台のユニットから構成され、それぞれ上記水配
管4j5によって並列に接続されている。3は循環ポン
プで、上記冷温水発生装置の入口側にそれぞれ1台ずつ
配設され、上記冷温水発生装置1から発生した冷温水を
上記ファンコイルユニツHC強制循環させるよう構成さ
れている。6は制御装置で、上記冷温水発生装置1群の
出口側近傍に備えられた水温センサ7からの出力信号を
入力し、上記複数台の冷温水発主装置1及び循環、1.
ポンプ3各々にON10 F Fの制御信号を送出する
よう構成されている。
、1は冷温水を発生する冷温水発生装置で、複数台の装
置が互いに並列に出口側の水配管4及び入口側の水配管
5によって接伏されている。2は上記冷温水発生装置1
で発生した冷温水で冷暖房を行うファンコイルユニット
で、複数台のユニットから構成され、それぞれ上記水配
管4j5によって並列に接続されている。3は循環ポン
プで、上記冷温水発生装置の入口側にそれぞれ1台ずつ
配設され、上記冷温水発生装置1から発生した冷温水を
上記ファンコイルユニツHC強制循環させるよう構成さ
れている。6は制御装置で、上記冷温水発生装置1群の
出口側近傍に備えられた水温センサ7からの出力信号を
入力し、上記複数台の冷温水発主装置1及び循環、1.
ポンプ3各々にON10 F Fの制御信号を送出する
よう構成されている。
次に、この発明の一実施例である容量制御方法について
、空調システムの暖房運転時を例に第2図に従って説明
する。
、空調システムの暖房運転時を例に第2図に従って説明
する。
第2図は、冷温水発生装置1の初期起動時の特性を示す
もので、同図Iは水温の時間的変化を、同図■は上記水
温の変化に対応した冷温水発生装置1の容量の変化特性
を示すものである。
もので、同図Iは水温の時間的変化を、同図■は上記水
温の変化に対応した冷温水発生装置1の容量の変化特性
を示すものである。
まず、初期起動時、冷温水発生装置1から循環流出する
循環水の出口水温Tは水温センサ7によって検出され、
第2図Iに示す如く、目標制御水温T4より相当低い温
度になっておp、制御装置6は上記冷温水発生装置1を
全容量V。
循環水の出口水温Tは水温センサ7によって検出され、
第2図Iに示す如く、目標制御水温T4より相当低い温
度になっておp、制御装置6は上記冷温水発生装置1を
全容量V。
で運転するように制御する。
いま、上記目標制御水温T4よυ低い温度の上記出口水
温Tに対して第1及び第2の設定水温T1及びT、を設
定する。但し、第1の設定水温TI<第2の設定水温T
!である。出口水温Tが徐々に上昇するに伴ない、水温
センサ7で測定して得られた上記第1の設定水温T+か
ら第2の設定水温T、に達するまでの時間を測定する。
温Tに対して第1及び第2の設定水温T1及びT、を設
定する。但し、第1の設定水温TI<第2の設定水温T
!である。出口水温Tが徐々に上昇するに伴ない、水温
センサ7で測定して得られた上記第1の設定水温T+か
ら第2の設定水温T、に達するまでの時間を測定する。
そのときの出口水温Tの単位時間当シの変化幅Δθ1を
求める。この出口水温Tが第2の設定水温T。
求める。この出口水温Tが第2の設定水温T。
になった時点で、上記冷温水発生装置1の容量Vを容量
Vの減少容量設定値ΔV(第2図ではΔv−10%の例
を示す)だけ減少させた容量(V −ΔV)で運転し、
上記第2の設定水温T、から目標制御水温T、になるま
での時間を測定して水温の単位時間当りの変化幅Δθ、
を求める。そして出口水温Tを上記目標制御水温T4に
維持するための最適な運転容量を下記の式(1)から算
出する。
Vの減少容量設定値ΔV(第2図ではΔv−10%の例
を示す)だけ減少させた容量(V −ΔV)で運転し、
上記第2の設定水温T、から目標制御水温T、になるま
での時間を測定して水温の単位時間当りの変化幅Δθ、
を求める。そして出口水温Tを上記目標制御水温T4に
維持するための最適な運転容量を下記の式(1)から算
出する。
ここで、Vop:最適運転容量
vO:全容量
ΔV :容量Vの減少容量設定値
Δθ! :第1の設定水温T、から第2の設定水温T、
までの単位時間当りの水温 の変化幅 Δθ曾 :第2の設定水温T、から目標制御水温T4ま
での単位時間当りの水温の 変化幅 に、C:定数 を表わす。
までの単位時間当りの水温 の変化幅 Δθ曾 :第2の設定水温T、から目標制御水温T4ま
での単位時間当りの水温の 変化幅 に、C:定数 を表わす。
なお、第2図Iにおいて、水温の変化幅Δθ、。
Δθ、はそれぞれ、出口水温Tが設定点T、、’p、に
なった時点1..1.における曲線の勾配で示される。
なった時点1..1.における曲線の勾配で示される。
また、第2図■において、時点1.で容量VはΔVだけ
減少し、容量(VO−ΔV)、すなわち全容iVoを1
00%とすればΔv=10%として90%の容量で運転
される。さらに、上述の運転制御方式に基づいて、時点
t4において容量Vは最適運転容量Vop、 tなわち
6C1%で運転するように制御されることが示されてい
る。
減少し、容量(VO−ΔV)、すなわち全容iVoを1
00%とすればΔv=10%として90%の容量で運転
される。さらに、上述の運転制御方式に基づいて、時点
t4において容量Vは最適運転容量Vop、 tなわち
6C1%で運転するように制御されることが示されてい
る。
次に、通常運転時の動作を第3図と共に説明する。
上述の式(1)で求めた最適運転容量VOpでは、外気
温などの外部気象条件と室内の人員などの内部負荷の変
動によって冷温水発生装置1の出口温度Tを所定の温度
範囲の間に維持することが出来な(なる。そこで、この
発明の一実施例においては、次のような修正動作を行う
ように構成している。すなわち、第3図において、T。
温などの外部気象条件と室内の人員などの内部負荷の変
動によって冷温水発生装置1の出口温度Tを所定の温度
範囲の間に維持することが出来な(なる。そこで、この
発明の一実施例においては、次のような修正動作を行う
ように構成している。すなわち、第3図において、T。
は下限設定水温、T1は上限設定水温であシ、出口水温
Tが線分Aのように上限設定水温T、を超えている時間
1+が所定の時間ts(例えば3分)よシも短かい(す
なわちt+ (ts )ときには容量Vは変えず、一方
、線分Bのように同時間t、が上記所定の時間tsより
長い(tv > ts )ときには、冷温水発生装置t
1の容量Vを所定の容量減少量Δθtだけ減じるよう
Kする。また、線分Cのようにt= < tsのときは
容量Vは変えず、線分りのように1. > 1.のとき
には、逆に所定の容量増加量ΔV、だけ増加させて常に
出口水温Tを上記上限及び下限水温T、 、 T、の範
囲内に維持するように構成される。
Tが線分Aのように上限設定水温T、を超えている時間
1+が所定の時間ts(例えば3分)よシも短かい(す
なわちt+ (ts )ときには容量Vは変えず、一方
、線分Bのように同時間t、が上記所定の時間tsより
長い(tv > ts )ときには、冷温水発生装置t
1の容量Vを所定の容量減少量Δθtだけ減じるよう
Kする。また、線分Cのようにt= < tsのときは
容量Vは変えず、線分りのように1. > 1.のとき
には、逆に所定の容量増加量ΔV、だけ増加させて常に
出口水温Tを上記上限及び下限水温T、 、 T、の範
囲内に維持するように構成される。
また、第4図に示すように、さらに出口水温Tが上昇し
、第2の上限設定水温T6を超えた場合には、線分Eの
ように超えている時間t、が上記設定時間tsよりも短
かい(−jなわちt、<ts)ときは何の動作変化も起
こさず、線分Fのように上記第2の上限設定水温T6を
超えている時間t6が設定時間tsよりも長いとき、す
なわちts) tsのときは、冷温水発生装置1の容量
Vを零にする。つまり、停止させるよう構成されている
。″また、水温が異常に高くなp、線分Gのように第3
の上限設定水温T、を超えたときには、上記冷温水発生
装置1は直ちに停止される。
、第2の上限設定水温T6を超えた場合には、線分Eの
ように超えている時間t、が上記設定時間tsよりも短
かい(−jなわちt、<ts)ときは何の動作変化も起
こさず、線分Fのように上記第2の上限設定水温T6を
超えている時間t6が設定時間tsよりも長いとき、す
なわちts) tsのときは、冷温水発生装置1の容量
Vを零にする。つまり、停止させるよう構成されている
。″また、水温が異常に高くなp、線分Gのように第3
の上限設定水温T、を超えたときには、上記冷温水発生
装置1は直ちに停止される。
一方、上述のような条件で一旦停止した冷温水発生装置
1は、上記目標制御水温T4よシ低くなると、停止した
ときの容量から所定の容量減少量Δv4だけ減じた容量
にて再起動される。すなわち、第4図■に示す如(、線
分Hは線分Gで示される停止容量vGで停止してこの停
止容量vGよシ上記所定容量減少量ΔV、だけ少ない容
量(V、−ΔV、)を再起動容量vHとする一定容量ら
れた再起動容量V、・を表わす。
1は、上記目標制御水温T4よシ低くなると、停止した
ときの容量から所定の容量減少量Δv4だけ減じた容量
にて再起動される。すなわち、第4図■に示す如(、線
分Hは線分Gで示される停止容量vGで停止してこの停
止容量vGよシ上記所定容量減少量ΔV、だけ少ない容
量(V、−ΔV、)を再起動容量vHとする一定容量ら
れた再起動容量V、・を表わす。
なお、上記実施例において空調システムの制御方法は暖
房運転時について説明したが、冷房運転時でも同様の制
御が行えることは自明である。
房運転時について説明したが、冷房運転時でも同様の制
御が行えることは自明である。
(qン
以上のようにこの発明によれば、空調システムの負荷に
応じた容量に基づいて冷温水発生装置を運転制御するこ
とによって、非常に効率の高い空調システム制御を行う
ことができ、その結果、#空調システムの性能を向上さ
せ、かつ省エネルギーの大なる効果が得られる。
応じた容量に基づいて冷温水発生装置を運転制御するこ
とによって、非常に効率の高い空調システム制御を行う
ことができ、その結果、#空調システムの性能を向上さ
せ、かつ省エネルギーの大なる効果が得られる。
第1図はこの発明の一実施例を示す空調システムのブロ
ック構成図、第2図、第3図、第4図はそれぞれ初期起
動時、通常運転時及び停止時・再起動時の動作特性図で
ある。 l・・・冷温水発生装置、2・・・ファンコイルユニッ
ト、3・・・循環ポンプ、4.訃・・水配管、6・・・
制御装置、7・・・出口水温センサ、T1〜T、・・・
出口水温設定温度。 なお、図中同一符号は同−又は相当部分を示す。 代理人 葛 野 信 −(はが1名)(Iσ) 矛 21 f3図 (I) T7□ (T) ■ ℃2T、4−”ll− (1) (Elm) □L 第4図 1日 一τ □を 手続補正書(6定) 1、事件の表示 特願昭 57−89078号2、
発明の名称 Vi調システムの容量制御方法3、補正
をする者 事件との関係 特許出願人 代表者片由仁へ部 4、代理人 5、補正の内容 (1)明細書全文 (2)図面 6、補正の内容 (1)111111細書全文を別紙の通り補正する。 (2) []g3図(1m) 、第4Cffi (X
) ヲ別紙の通り補正する。 7、添付普類 (1)全文補正明細醤 1
通(2)補正図面 1
通(2) 明 細 書 1、発明の名称 空調システムの容量制御方法 2、特許請求の範囲 (1) 冷温水発生装置と、循環ポンプおよびファン
コイルユニットを閉ループ接続して構成された空調シス
テムに於いて、前記冷温水発生装置を容量制御可変形に
するとともに、この冷温水発生装置の入口もしくは出口
水温を検出する水温センサと、前記水温センサの出力を
入力として演算処理することにより前記冷温水発生装置
の冷温水発生量を制御する制御装置とを設け、前記制御
装置は前記温度センサの検出温度が設定水温T、に達す
るまでは全容量voで運転させるとともに単位時間当り
の水温変化Δθ1を測定し、設定水温T、からT4まで
の期間に於いては冷温水発生装置の冷温水発生量を容量
ΔVだけ減じさせるとともに単位時間当りの水温変化Δ
θ2を測定し、以後の運転に際し℃はに、Cを定数とし
て最適運転容量VopをVop=Vo−KXΔVxΔθ
、/(Δθ1−Δθり十〇として求めて冷温水発生装置
の冷温水発生量を制御することを特徴とする空調システ
ムの容量制御方法。 (2)前記制御装置は、冷温水発生装置の最適運転容量
Vopによる運転時に負荷の増減によって温度センサの
検出温度が規定時間以上にわたって設定温度を外れた場
合には、前記冷温水発生装置の発生容量を設定容量だけ
修正方向に変化させて運転することを特徴とする特許請
求の範囲第1項記載の空調システムの容量制御方法。 (3)前記制御装置は水温センナの検出温度が第1の上
限あるいは下限を超えてその状態を設定時間以上にわた
って持続した時および第2の上限あるいは下限を超えた
時には直ちに冷温水発生装置を停止させることを特徴と
する特許請求の範囲第1項記載の空調システムの容量制
御方法。 (4)前記制御装置は、冷温水発生装置の通常運転時に
於ける再起動に際しては、停止直前の運転容量から予じ
め決められた容量を減じた容量で運転することを特徴と
する特許請求の範囲第1項記載の空調システムの容量制
御方法。 3、発明の詳細な説明 この発明は0台(nは2以上の整数)の冷温水発生装置
からの冷温水を室内に据付けたm台(mは2以上の整数
)の負荷器例えばファンコイルユニットに循環して冷暖
房する空調システムの容量制御方法に関するものである
。 従来の空調システムにおいては、冷温水発生装置の運転
を最適制御する方法がいろいろと工夫し試られ℃きたに
もかかわらで、複数台の容量を最適制御する適切な方法
がな(、空調システム全体の効率を充分高められず、か
つ省エネルギー化を図ることができなかった。 この発明は、上記の点に着目して成されたもので、複数
台の冷温水発生装置を最適運転しシステム全体の効率化
と省エネルギー化を行うことができる空調システムゆ最
適制御方法を提供すること1 を目的としている。 以下、この発明の一実施例を第1図乃至第4図と共に説
明する。 第1図は空調システムの構成を示すブロック図で1図中
、■は冷温水を発生する冷温水発生装置で、複数台の装
置が互いに並列に出口側の水配管4及び入口側の水配管
5によって接続されている。 2は上記冷温水発生装置1で発生した冷温水で冷暖房を
行うファンコイルユニットで、複数台のユニットから構
成され、それぞれ上記水配g4.5によって並列に接続
されている。3は循環ポンプで、上記冷温水発生装置の
入口側にそれぞれ1台ずつ配設され、上記冷温水発生量
filから発生した冷温水を上記ファンコイルユニット
に強制循環させるよう構成されている。6は制御装置で
、上記冷温水発生装置1群の出口側近傍に備えられた水
温センサ7からの出力信号を入力し、上記複数台の冷温
水発生装置tl及び循環ポンプ3各々に0N10FFの
制御信号を送出するように構成されている。 次に、この発明の一実施例である容量制御方法について
、空調システムの暖房運転時を例に第2図に従って説明
する。 第2図は、冷温水発生装置1の初期起動時の特性を示す
もので、同図工は水温の時間的変化を。 同図■は上記水温の変化に対応した冷温水発生装置−■
の容量の変化特性を示すものである。 まず、初期起動時、冷温水発生装置lから循環流出する
循環水の出口水温Tは水温センサ7によって検出され、
第2図Iに示す如く、目標制御水温T4より相当低い温
度になっており、制御装置6は上記冷温水発生装置lを
全容量V。で運転するように制御する。 いま、上記目標制御水温T4より低い温度の上記出口水
温Tに対して第1及び第2の設定水温T+及びT2を設
定する。但し、第1の設定水温TI<第2の設定水温T
2である。出口水温Tが徐々に上昇するに伴ない、水温
センサ7で測定し工得られた上記第1の設定水in T
rから第2の設定水温T2に達するまでの時間を測定
する。そのときの出口水温Tの単位時間当りの変化幅Δ
θ1を求める。 この出口水温Tが第2の設定水温T、になった時点で、
上記冷温水発生装置1の容量Vを容量Vの減少容量設定
値ΔV(第2図ではΔv−10%の例を示す)だけ減少
させた容量(V−ΔV)で運転し、上記第2の設定水温
T、から目標制御水温T4になるまでの時間を測定して
水温の単位時間肖りの変化幅Δθ2を求める。そして出
口水温Tを上記目標制御水温T4に維持するための最適
な運転容量を下記の式(1)から算出する。 ここで、Vop:最適運転容量 vo:全容量 ΔV :容量Vの減少容量設定値 Δθ1 =第1の設定水温T1から第2の設定水温T2
までの単位時間当 りの水温の変化幅 Δθ、 :第2の設定水温T2かも目標制御水温T、ま
での単位時間当り の水温の変化幅 に、C:定数 を表わす。 なお、第2図■において、水温の変化幅ΔθhΔθ、は
それぞれ、出口水温Tが設定点Ti + Ttになった
時点t1.t!における曲線の勾配で示される。 また、第2図■において1時点t、で容量VはΔ■だげ
減少し、容量(VO−ΔV)、すなわち全容量■。を1
00チとすればΔ■=10%として90%の容量で運転
される。さらに、上述の運転制御方式に基づい℃、時点
t4において容量Vは最適運転容量Vop、すなわち6
0%で運転するように制御されることが示されている。 次に、通常運転時の動作を第3図と共に説明する。 上述の式(1)で求めた最適運転容量Vopでは、外気
温などの外部気象条件と室内の人員などの内部負荷の変
動によって冷温水発生装置lの出口温度Tを所定の温度
範囲、9間に維持することが出来なくなる。そこで、こ
の発明の一実施例においては、次のような修正動作を行
うように構成している。 すなわち、第3図において、T3は下限設定水温、Tδ
は上限設定水温であり、出口水温Tが線分Aのように上
限設定水温T6を超えている時間t1が所定の時間ts
(例えば3分)よりも短かい(すなわちtl(ts)
ときには容量Vは変えず。 一方、線分Bのように同時間t、が上記所定の時間t8
より長い(t2)ta)ときには、冷温水発生装置1の
容量Vを所定の容量減少量Δηだけ減じるようにする。 また、線分Cのようにtx<t8のときは容iVは変え
ず、線分りのようにt4)tsのときには、逆に所定の
容量増加量Δ■だけ増加させ℃常に出口水温Tを上記上
限及び下限水温Tm、Tnの範囲内に維持するように構
成される。 また、第4図に示すように、さらに出口水温Tが上昇し
、第2の上限設定水温T6を超えた場合には、線分Eの
ように超えている時間tllが上記設定時間t8よりも
短かい(すなわちtff(ts)ときは何の動作変化も
起こさず、線分Fのように上記第2の上限設定水温T6
を超えている時間t6が設定時間tsよりも長いとき
、すなわちt、)tsのときは、冷温水発生装置1の容
量Vを零にする。 つまり、停止させるよう構成されている。また、水温が
異常に高くなり、線分Gのように第3の上限設定水温T
7を超えたときには、上記冷温水発生装置lは直ちに停
止される。 一方、上述のような条件で一旦停止した冷温水発生装置
1は、上記目標制御水温T4より低くなると、停止した
ときの容量から所定の容量減少量ΔV2だげ減じた容量
に℃再起動される。すなわち。 第4図■に示す如く、線分Hは線分Gで示される停止容
量VGで停止してこの停止容量VGより上記所定容量減
少量ΔV、だけ少ない容量(VG−Δv、)を再起動容
量VHとする一定容量を表わす。同様に線分H′は再起
動容量VH’−停止容量VG−所定容量減少量ΔV、と
なるように定められた再起動容量vH′を表わす。 なお、上記実施例において空調システムの制御方法は暖
房運転時について説明したが、冷房運転時でも同様の制
御が行えることは自明である。 以上のようにこの発明によれば、空調システムの負荷に
応じた容置に基づいて冷温水発生装置を運転制御するこ
とによって、非常に効率の高い空調システム制御を行う
ことができ、その結果、該空調システムの性能を向上さ
せ、かつ省エネルギーの大なる効果が得られる。 4、図面の簡単な説明 第1図はこの発明の一実施例を示す空調システムのブロ
ック構成図、第2図、第3図、第4図はそれぞれ初期起
動時1通常運転時及び停止時・再起動時の動作特性図で
ある。 1・・・・・・冷温水発生装置、2・・・・・・ファン
コイルユニット、3・・・・・・循環ポンプ、4.5・
・・・・・水配管、6・・・・・・制御装置、7・・・
・・・出口水温センサ、T+〜T7・・・・・・出口水
温設定温度。 なお1図中同一符号は同−又は相当部分を示す。 、111゜ :1・1 代理人 大 岩 増□雄 (外2名) 才 3 @ (■) □を 号 4 図 C■)
ック構成図、第2図、第3図、第4図はそれぞれ初期起
動時、通常運転時及び停止時・再起動時の動作特性図で
ある。 l・・・冷温水発生装置、2・・・ファンコイルユニッ
ト、3・・・循環ポンプ、4.訃・・水配管、6・・・
制御装置、7・・・出口水温センサ、T1〜T、・・・
出口水温設定温度。 なお、図中同一符号は同−又は相当部分を示す。 代理人 葛 野 信 −(はが1名)(Iσ) 矛 21 f3図 (I) T7□ (T) ■ ℃2T、4−”ll− (1) (Elm) □L 第4図 1日 一τ □を 手続補正書(6定) 1、事件の表示 特願昭 57−89078号2、
発明の名称 Vi調システムの容量制御方法3、補正
をする者 事件との関係 特許出願人 代表者片由仁へ部 4、代理人 5、補正の内容 (1)明細書全文 (2)図面 6、補正の内容 (1)111111細書全文を別紙の通り補正する。 (2) []g3図(1m) 、第4Cffi (X
) ヲ別紙の通り補正する。 7、添付普類 (1)全文補正明細醤 1
通(2)補正図面 1
通(2) 明 細 書 1、発明の名称 空調システムの容量制御方法 2、特許請求の範囲 (1) 冷温水発生装置と、循環ポンプおよびファン
コイルユニットを閉ループ接続して構成された空調シス
テムに於いて、前記冷温水発生装置を容量制御可変形に
するとともに、この冷温水発生装置の入口もしくは出口
水温を検出する水温センサと、前記水温センサの出力を
入力として演算処理することにより前記冷温水発生装置
の冷温水発生量を制御する制御装置とを設け、前記制御
装置は前記温度センサの検出温度が設定水温T、に達す
るまでは全容量voで運転させるとともに単位時間当り
の水温変化Δθ1を測定し、設定水温T、からT4まで
の期間に於いては冷温水発生装置の冷温水発生量を容量
ΔVだけ減じさせるとともに単位時間当りの水温変化Δ
θ2を測定し、以後の運転に際し℃はに、Cを定数とし
て最適運転容量VopをVop=Vo−KXΔVxΔθ
、/(Δθ1−Δθり十〇として求めて冷温水発生装置
の冷温水発生量を制御することを特徴とする空調システ
ムの容量制御方法。 (2)前記制御装置は、冷温水発生装置の最適運転容量
Vopによる運転時に負荷の増減によって温度センサの
検出温度が規定時間以上にわたって設定温度を外れた場
合には、前記冷温水発生装置の発生容量を設定容量だけ
修正方向に変化させて運転することを特徴とする特許請
求の範囲第1項記載の空調システムの容量制御方法。 (3)前記制御装置は水温センナの検出温度が第1の上
限あるいは下限を超えてその状態を設定時間以上にわた
って持続した時および第2の上限あるいは下限を超えた
時には直ちに冷温水発生装置を停止させることを特徴と
する特許請求の範囲第1項記載の空調システムの容量制
御方法。 (4)前記制御装置は、冷温水発生装置の通常運転時に
於ける再起動に際しては、停止直前の運転容量から予じ
め決められた容量を減じた容量で運転することを特徴と
する特許請求の範囲第1項記載の空調システムの容量制
御方法。 3、発明の詳細な説明 この発明は0台(nは2以上の整数)の冷温水発生装置
からの冷温水を室内に据付けたm台(mは2以上の整数
)の負荷器例えばファンコイルユニットに循環して冷暖
房する空調システムの容量制御方法に関するものである
。 従来の空調システムにおいては、冷温水発生装置の運転
を最適制御する方法がいろいろと工夫し試られ℃きたに
もかかわらで、複数台の容量を最適制御する適切な方法
がな(、空調システム全体の効率を充分高められず、か
つ省エネルギー化を図ることができなかった。 この発明は、上記の点に着目して成されたもので、複数
台の冷温水発生装置を最適運転しシステム全体の効率化
と省エネルギー化を行うことができる空調システムゆ最
適制御方法を提供すること1 を目的としている。 以下、この発明の一実施例を第1図乃至第4図と共に説
明する。 第1図は空調システムの構成を示すブロック図で1図中
、■は冷温水を発生する冷温水発生装置で、複数台の装
置が互いに並列に出口側の水配管4及び入口側の水配管
5によって接続されている。 2は上記冷温水発生装置1で発生した冷温水で冷暖房を
行うファンコイルユニットで、複数台のユニットから構
成され、それぞれ上記水配g4.5によって並列に接続
されている。3は循環ポンプで、上記冷温水発生装置の
入口側にそれぞれ1台ずつ配設され、上記冷温水発生量
filから発生した冷温水を上記ファンコイルユニット
に強制循環させるよう構成されている。6は制御装置で
、上記冷温水発生装置1群の出口側近傍に備えられた水
温センサ7からの出力信号を入力し、上記複数台の冷温
水発生装置tl及び循環ポンプ3各々に0N10FFの
制御信号を送出するように構成されている。 次に、この発明の一実施例である容量制御方法について
、空調システムの暖房運転時を例に第2図に従って説明
する。 第2図は、冷温水発生装置1の初期起動時の特性を示す
もので、同図工は水温の時間的変化を。 同図■は上記水温の変化に対応した冷温水発生装置−■
の容量の変化特性を示すものである。 まず、初期起動時、冷温水発生装置lから循環流出する
循環水の出口水温Tは水温センサ7によって検出され、
第2図Iに示す如く、目標制御水温T4より相当低い温
度になっており、制御装置6は上記冷温水発生装置lを
全容量V。で運転するように制御する。 いま、上記目標制御水温T4より低い温度の上記出口水
温Tに対して第1及び第2の設定水温T+及びT2を設
定する。但し、第1の設定水温TI<第2の設定水温T
2である。出口水温Tが徐々に上昇するに伴ない、水温
センサ7で測定し工得られた上記第1の設定水in T
rから第2の設定水温T2に達するまでの時間を測定
する。そのときの出口水温Tの単位時間当りの変化幅Δ
θ1を求める。 この出口水温Tが第2の設定水温T、になった時点で、
上記冷温水発生装置1の容量Vを容量Vの減少容量設定
値ΔV(第2図ではΔv−10%の例を示す)だけ減少
させた容量(V−ΔV)で運転し、上記第2の設定水温
T、から目標制御水温T4になるまでの時間を測定して
水温の単位時間肖りの変化幅Δθ2を求める。そして出
口水温Tを上記目標制御水温T4に維持するための最適
な運転容量を下記の式(1)から算出する。 ここで、Vop:最適運転容量 vo:全容量 ΔV :容量Vの減少容量設定値 Δθ1 =第1の設定水温T1から第2の設定水温T2
までの単位時間当 りの水温の変化幅 Δθ、 :第2の設定水温T2かも目標制御水温T、ま
での単位時間当り の水温の変化幅 に、C:定数 を表わす。 なお、第2図■において、水温の変化幅ΔθhΔθ、は
それぞれ、出口水温Tが設定点Ti + Ttになった
時点t1.t!における曲線の勾配で示される。 また、第2図■において1時点t、で容量VはΔ■だげ
減少し、容量(VO−ΔV)、すなわち全容量■。を1
00チとすればΔ■=10%として90%の容量で運転
される。さらに、上述の運転制御方式に基づい℃、時点
t4において容量Vは最適運転容量Vop、すなわち6
0%で運転するように制御されることが示されている。 次に、通常運転時の動作を第3図と共に説明する。 上述の式(1)で求めた最適運転容量Vopでは、外気
温などの外部気象条件と室内の人員などの内部負荷の変
動によって冷温水発生装置lの出口温度Tを所定の温度
範囲、9間に維持することが出来なくなる。そこで、こ
の発明の一実施例においては、次のような修正動作を行
うように構成している。 すなわち、第3図において、T3は下限設定水温、Tδ
は上限設定水温であり、出口水温Tが線分Aのように上
限設定水温T6を超えている時間t1が所定の時間ts
(例えば3分)よりも短かい(すなわちtl(ts)
ときには容量Vは変えず。 一方、線分Bのように同時間t、が上記所定の時間t8
より長い(t2)ta)ときには、冷温水発生装置1の
容量Vを所定の容量減少量Δηだけ減じるようにする。 また、線分Cのようにtx<t8のときは容iVは変え
ず、線分りのようにt4)tsのときには、逆に所定の
容量増加量Δ■だけ増加させ℃常に出口水温Tを上記上
限及び下限水温Tm、Tnの範囲内に維持するように構
成される。 また、第4図に示すように、さらに出口水温Tが上昇し
、第2の上限設定水温T6を超えた場合には、線分Eの
ように超えている時間tllが上記設定時間t8よりも
短かい(すなわちtff(ts)ときは何の動作変化も
起こさず、線分Fのように上記第2の上限設定水温T6
を超えている時間t6が設定時間tsよりも長いとき
、すなわちt、)tsのときは、冷温水発生装置1の容
量Vを零にする。 つまり、停止させるよう構成されている。また、水温が
異常に高くなり、線分Gのように第3の上限設定水温T
7を超えたときには、上記冷温水発生装置lは直ちに停
止される。 一方、上述のような条件で一旦停止した冷温水発生装置
1は、上記目標制御水温T4より低くなると、停止した
ときの容量から所定の容量減少量ΔV2だげ減じた容量
に℃再起動される。すなわち。 第4図■に示す如く、線分Hは線分Gで示される停止容
量VGで停止してこの停止容量VGより上記所定容量減
少量ΔV、だけ少ない容量(VG−Δv、)を再起動容
量VHとする一定容量を表わす。同様に線分H′は再起
動容量VH’−停止容量VG−所定容量減少量ΔV、と
なるように定められた再起動容量vH′を表わす。 なお、上記実施例において空調システムの制御方法は暖
房運転時について説明したが、冷房運転時でも同様の制
御が行えることは自明である。 以上のようにこの発明によれば、空調システムの負荷に
応じた容置に基づいて冷温水発生装置を運転制御するこ
とによって、非常に効率の高い空調システム制御を行う
ことができ、その結果、該空調システムの性能を向上さ
せ、かつ省エネルギーの大なる効果が得られる。 4、図面の簡単な説明 第1図はこの発明の一実施例を示す空調システムのブロ
ック構成図、第2図、第3図、第4図はそれぞれ初期起
動時1通常運転時及び停止時・再起動時の動作特性図で
ある。 1・・・・・・冷温水発生装置、2・・・・・・ファン
コイルユニット、3・・・・・・循環ポンプ、4.5・
・・・・・水配管、6・・・・・・制御装置、7・・・
・・・出口水温センサ、T+〜T7・・・・・・出口水
温設定温度。 なお1図中同一符号は同−又は相当部分を示す。 、111゜ :1・1 代理人 大 岩 増□雄 (外2名) 才 3 @ (■) □を 号 4 図 C■)
Claims (4)
- (1)冷温水発生装置と、循環ポンプおよびファンコイ
ルユニットを閉ループ接続して構成された空調システム
に於いて、前記冷温水発生装置を容量制御可変形にする
とともに、この冷温水発生装置の入口もしくは出口水温
を検出する水温センサと、前記水温センサの出力を入力
として演算処理することによシ前記冷温水発生装置の冷
温水発生量を制御する制御装置とを設け、前記制御装置
は前記温度センサの検出温度が設定水温T、に達するま
では全容量v0で運転させるとともに単位時間当シの水
温変化Δθを測定し、設定水温T+からT、までの期間
に於いては冷温水発生装置の冷温水発生量を容量ΔVだ
け減じさせるとともに単位時間当シの水温変化Δθ、を
測定し、以後の運転に際してはに、Cを定数として最適
運転容量VopをVop = Vo −KXΔv×Δθ
、/(Δθ1−Δθ、)+Cとして求めて冷温水発生装
置の冷温水発生量を制御することを特徴とする空調シス
テムの容量制御方法。 - (2) 前記制御装置は、冷温水発生装置の最適運転
容量Vopによる運転時に負荷の増減によって温度セン
サの検出温度が規定時間以上にわたって設定温度を外れ
た場合には、前記冷温水発生装置の発生容量を設定容量
だけ修正方向に変化させて運転することを特徴とする特
許請求の範囲第1項記載の空調システムの容量制御方法
。 - (3) 前記制御装置は水温センサの検出温度が第1
の上限あるいは下限を超えてその状態を設定時間以上に
わたって持続した時および第2の上限あるいは下限を超
えた時には直ちに冷温水発生装置を停止させることを特
徴とする特許請求の範囲第1項記載の空調システムの容
量制御方法。 - (4)前記制御装置は、冷温水発生装置の通常運転時に
於ける再起動に際しては、停止直前の運転容量から予じ
め決められた容量を減じた容量で運転することを特徴と
する特許請求の範囲第1項記載の空調システムの容量制
御方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57089073A JPS58205032A (ja) | 1982-05-24 | 1982-05-24 | 空調システムの容量制御方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57089073A JPS58205032A (ja) | 1982-05-24 | 1982-05-24 | 空調システムの容量制御方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS58205032A true JPS58205032A (ja) | 1983-11-29 |
Family
ID=13960671
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP57089073A Pending JPS58205032A (ja) | 1982-05-24 | 1982-05-24 | 空調システムの容量制御方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS58205032A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN113108393A (zh) * | 2021-05-31 | 2021-07-13 | 南通华信中央空调有限公司 | 一种空调水系统的能量调节方法 |
-
1982
- 1982-05-24 JP JP57089073A patent/JPS58205032A/ja active Pending
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN113108393A (zh) * | 2021-05-31 | 2021-07-13 | 南通华信中央空调有限公司 | 一种空调水系统的能量调节方法 |
| CN113108393B (zh) * | 2021-05-31 | 2022-04-12 | 南通华信中央空调有限公司 | 一种空调水系统的能量调节方法 |
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