JPS6011045A - 熱源機器の運転制御方法 - Google Patents
熱源機器の運転制御方法Info
- Publication number
- JPS6011045A JPS6011045A JP58118661A JP11866183A JPS6011045A JP S6011045 A JPS6011045 A JP S6011045A JP 58118661 A JP58118661 A JP 58118661A JP 11866183 A JP11866183 A JP 11866183A JP S6011045 A JPS6011045 A JP S6011045A
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- JP
- Japan
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- mode
- heat storage
- compensating
- heat
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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】
〔発明の技術分野〕
本発明は、蓄熱槽を有する空調設備において、ヒートポ
ンプ等の蓄熱用熱源機器を対象とする運転制御方法の改
良に関するものである。
ンプ等の蓄熱用熱源機器を対象とする運転制御方法の改
良に関するものである。
し従来技術〕
蓄熱槽を有する空調設備においては、従来、蓄熱槽内の
温度、熱源機器からの吐水温度等に応じて熱源機器の運
転を制御しておシ、蓄熱量の不足を補償する補償運転が
過大になされるため、蓄熱量の過剰が生じ易いと共に、
運転消費電力が過大となる等の欠点を招来している。
温度、熱源機器からの吐水温度等に応じて熱源機器の運
転を制御しておシ、蓄熱量の不足を補償する補償運転が
過大になされるため、蓄熱量の過剰が生じ易いと共に、
運転消費電力が過大となる等の欠点を招来している。
本発明は、従来のか\る欠点を根本的に解決する目的を
有し、補償運転の制限時間を定め、全機運転モードと台
数制御補償運転モードとの合計時間が制限時間を超えな
いものとして熱源機器の運転を制御し、十分に蓄熱量の
補償を行なうと共に、運転消費電力の低減を実現した極
めて効果的な、熱源機器の運転制御方法を提供するもの
である。
有し、補償運転の制限時間を定め、全機運転モードと台
数制御補償運転モードとの合計時間が制限時間を超えな
いものとして熱源機器の運転を制御し、十分に蓄熱量の
補償を行なうと共に、運転消費電力の低減を実現した極
めて効果的な、熱源機器の運転制御方法を提供するもの
である。
以下、実施例を示す図によって本発明の詳細な説明する
。
。
第1図は計装図であシ、蓄熱槽AT中の冷水または温水
を熱源機器としてのヒートポンプH/P。
を熱源機器としてのヒートポンプH/P。
〜)I/P3べ供給するポンプP1〜P3が設けられ。
これによって供給された冷水または温水は、ヒートボン
ブH/P、〜I(/P 、により、冷房の際はよシ冷却
され、暖房の際はよシ加熱されてから再び蓄熱槽AT中
へ吐出されるものとなっておシ、これを必要とする蓄熱
槽に応じた時間反復することによシ、蓄熱槽AT中の冷
水または温水が所定温度へ達し、蓄熱が行なわれるもの
となっている。
ブH/P、〜I(/P 、により、冷房の際はよシ冷却
され、暖房の際はよシ加熱されてから再び蓄熱槽AT中
へ吐出されるものとなっておシ、これを必要とする蓄熱
槽に応じた時間反復することによシ、蓄熱槽AT中の冷
水または温水が所定温度へ達し、蓄熱が行なわれるもの
となっている。
なお、ポンプP1〜P3の入口側には、三方弁V。
〜V375!設けられ、ヒートポンプH/P、−H/P
8の吐出口近傍からの冷水または温水を混合し、ヒー
トポンプ)I/P、〜H/P、の入口側温度をほぼ一定
に保ち、ヒートポンプH/P 、〜H/P 、の運転効
率を向上させるものとなっている。
8の吐出口近傍からの冷水または温水を混合し、ヒー
トポンプ)I/P、〜H/P、の入口側温度をほぼ一定
に保ち、ヒートポンプH/P 、〜H/P 、の運転効
率を向上させるものとなっている。
また、蓄熱槽AT中には、温度センサT、−T3が挿入
され、各部の蓄熱量に応じた蓄熱温度を検出していると
共に、ヒートポンプH/P、〜H/P。
され、各部の蓄熱量に応じた蓄熱温度を検出していると
共に、ヒートポンプH/P、〜H/P。
の出口側および入口側には、各々温度センサT、〜T6
およびT、〜T0が設けられている一方、外気温度検出
用の温度センナTIOが設けてあシ、これらの検出出力
は制御部C0NTへ与えられ、各検出々力に応じて制御
部C0NTがヒートポンプu/p I〜H/P 、、ポ
ンプP、−P、および三方弁v、 〜v、を制御するも
のとなっている。
およびT、〜T0が設けられている一方、外気温度検出
用の温度センナTIOが設けてあシ、これらの検出出力
は制御部C0NTへ与えられ、各検出々力に応じて制御
部C0NTがヒートポンプu/p I〜H/P 、、ポ
ンプP、−P、および三方弁v、 〜v、を制御するも
のとなっている。
すなわち、一般に夜間の割引電力料金時間帯において蓄
熱運転がなされ、計時動作に基づいて制御部C0NTか
らヒートポンプH/P、〜H/P、およびポンプP1〜
P8に対して起動信号が送出され、温度センサT1〜T
、の検出出力に応じて蓄熱温度を監視し、これが、あら
かじめ定められた目標値と、温度センサTIOによシ検
出された外気温度とによυ定まる範囲内となる様に蓄熱
運転を制御するが、温度センサT7〜Toの検出出力に
応じて三方弁V、〜V、を制御し、上述の混合状況を可
変する一方、温度センサT4〜T6の検出出力に基づい
て蓄熱槽AT内の蓄熱温度変化を早期に予測し、運転を
停止する蓄熱温度となれば、ヒートポンプH/P 、〜
H/P、およびポンプP、−P、に対し停止信号を送出
し、蓄熱運転の停止を行なうものとなっている。
熱運転がなされ、計時動作に基づいて制御部C0NTか
らヒートポンプH/P、〜H/P、およびポンプP1〜
P8に対して起動信号が送出され、温度センサT1〜T
、の検出出力に応じて蓄熱温度を監視し、これが、あら
かじめ定められた目標値と、温度センサTIOによシ検
出された外気温度とによυ定まる範囲内となる様に蓄熱
運転を制御するが、温度センサT7〜Toの検出出力に
応じて三方弁V、〜V、を制御し、上述の混合状況を可
変する一方、温度センサT4〜T6の検出出力に基づい
て蓄熱槽AT内の蓄熱温度変化を早期に予測し、運転を
停止する蓄熱温度となれば、ヒートポンプH/P 、〜
H/P、およびポンプP、−P、に対し停止信号を送出
し、蓄熱運転の停止を行なうものとなっている。
九ソし、蓄熱槽ATによる蓄熱量は、1日分の空調に必
要とする熱量よシは一般に少なく、不足分を補償する目
的上、割引電力料金時間帯以外においても補償運転を行
なうものとなっておシ、この場合も前述と同様の制御が
行なわれる。
要とする熱量よシは一般に少なく、不足分を補償する目
的上、割引電力料金時間帯以外においても補償運転を行
なうものとなっておシ、この場合も前述と同様の制御が
行なわれる。
なお、蓄熱槽AT中の冷水または温水は、別途に設けた
制御装置の制御に応じて運転するポンプP、、P、によ
ル、ヘンダHを介してファンコイルユニット等の空調器
AC,〜AC,へ供給されたうえ、これらを介して再び
蓄熱槽AT中へ還流し、これを反復するものとなってい
る。
制御装置の制御に応じて運転するポンプP、、P、によ
ル、ヘンダHを介してファンコイルユニット等の空調器
AC,〜AC,へ供給されたうえ、これらを介して再び
蓄熱槽AT中へ還流し、これを反復するものとなってい
る。
第2図は、制御部C0NTのブロック図であシ、プロセ
ッサCPUを中心とし、固定メモリ10M%可変メモリ
RAM、キーボードKB、表示器DPおよびインターフ
ェイスI/Fl l I/F、を周辺に配しこれらを母
線により接続してあ)、固定メそりROMへ格納された
命令をプ日セッサCPUが実行し、インターフェイスI
/F、を介する各温度センサT、〜TIoの検出出力、
および、キーボードKBからの指令をデータとして受入
れ、必要とするものを可変メモリRAMへアクセスしな
がら制御上の判断を行ない、インターフェイスI/Ft
を介して各部へ送出するものとなっている〇 なお、文字表示器等を用いた表示器DPにより、必要な
データの表示が行なわれ、監視および操作に便利となっ
ている。
ッサCPUを中心とし、固定メモリ10M%可変メモリ
RAM、キーボードKB、表示器DPおよびインターフ
ェイスI/Fl l I/F、を周辺に配しこれらを母
線により接続してあ)、固定メそりROMへ格納された
命令をプ日セッサCPUが実行し、インターフェイスI
/F、を介する各温度センサT、〜TIoの検出出力、
および、キーボードKBからの指令をデータとして受入
れ、必要とするものを可変メモリRAMへアクセスしな
がら制御上の判断を行ない、インターフェイスI/Ft
を介して各部へ送出するものとなっている〇 なお、文字表示器等を用いた表示器DPにより、必要な
データの表示が行なわれ、監視および操作に便利となっ
ている。
第3図は、蓄熱運転および補償運転等の状況を示すタイ
ムスケジ二−ルであシ、蓄熱運転モードM1.統計的に
予測可能な補償を行なうため、ヒートポンプI(/P
、 −’H/P 、のすべてを同時に運転する全損補償
運転モードM1、および、急激な空調負荷量の変動を補
償するため、ヒートポンプH/P 。
ムスケジ二−ルであシ、蓄熱運転モードM1.統計的に
予測可能な補償を行なうため、ヒートポンプI(/P
、 −’H/P 、のすべてを同時に運転する全損補償
運転モードM1、および、急激な空調負荷量の変動を補
償するため、ヒートポンプH/P 。
〜H/P 、中の所要台数のみを運転する台数制御補償
運転モードMsが定められていると共に、消費電力のピ
ークカットを目的とする強制停止モードMOが定められ
ている一方、1日が複数の時間帯1(B。
運転モードMsが定められていると共に、消費電力のピ
ークカットを目的とする強制停止モードMOが定められ
ている一方、1日が複数の時間帯1(B。
〜HB、に分割されており、各時間帯HB、〜HB、の
各々毎に、各時間帯HB、〜HB、の性格に応じ各モー
ドが割当てられ、これにしたがってヒートポンプl(/
P 、〜H/P 、の運転を制御するものとなっている
。
各々毎に、各時間帯HB、〜HB、の性格に応じ各モー
ドが割当てられ、これにしたがってヒートポンプl(/
P 、〜H/P 、の運転を制御するものとなっている
。
すなわち、第3図の例では、22時〜8時の時間帯HB
、においてのみ、蓄熱運転モードM、へ入ることが可能
となっておシ、13時〜16時の時間帯HB、では1強
制停止モードM0へ入ることのみが可能となっているの
に対し、時間帯HB2、HB、においては、全損補償運
転、台数制御補償運転、強制停止の各モードM2、M8
、Mo中、任意のものが選択可能となっている。
、においてのみ、蓄熱運転モードM、へ入ることが可能
となっておシ、13時〜16時の時間帯HB、では1強
制停止モードM0へ入ることのみが可能となっているの
に対し、時間帯HB2、HB、においては、全損補償運
転、台数制御補償運転、強制停止の各モードM2、M8
、Mo中、任意のものが選択可能となっている。
第4図は、第3図の制御を実現するため、プロセッサC
PUが行なう制御状況のフローチャートでア)、プロセ
ッサCPU内の計時回路によシ時間帯の判断を行なうと
共に、可変メモリRAMの内容に応じて割当てられたモ
ードの判断を行なったうえ、強制停止モード’ M0?
’がY(YES)となれば、1強制停止′へ移行するが
S′″M。?’のN(No)では、蓄熱運転モード1M
1?“のYに応じ。
PUが行なう制御状況のフローチャートでア)、プロセ
ッサCPU内の計時回路によシ時間帯の判断を行なうと
共に、可変メモリRAMの内容に応じて割当てられたモ
ードの判断を行なったうえ、強制停止モード’ M0?
’がY(YES)となれば、1強制停止′へ移行するが
S′″M。?’のN(No)では、蓄熱運転モード1M
1?“のYに応じ。
蓄熱運転モード1M、運転′へ移行する。
また、’ M、 ? ’のNに応じては、’M、+M3
の尚日の運転時間〉制限時間?′によシ、各補償運転
モードM、1M30合計時間が、あらかじめ統計的に予
想のうえ設定された制限時間を超えないか否かの判断が
なされ、これのNを前提として全損補償運転モード’M
2?’が判断され、これがYであれば、同モード′M2
運転′となるが、’ M、 ?’がNのときは、外気温
度に応じ台数制御補償運転モード′M3運転“となる。
の尚日の運転時間〉制限時間?′によシ、各補償運転
モードM、1M30合計時間が、あらかじめ統計的に予
想のうえ設定された制限時間を超えないか否かの判断が
なされ、これのNを前提として全損補償運転モード’M
2?’が判断され、これがYであれば、同モード′M2
運転′となるが、’ M、 ?’がNのときは、外気温
度に応じ台数制御補償運転モード′M3運転“となる。
なお、制限時間(M2 + M3 )maxは、例えば
第5図のとおシ、季節の推移に応する月毎に設定される
。
第5図のとおシ、季節の推移に応する月毎に設定される
。
このほか、蓄熱槽ATの蓄熱温度θは、第6図のとおシ
、季節に応じて月毎に目標値θ8が定められておシ、こ
れを基準としてヒートポンプH/P。
、季節に応じて月毎に目標値θ8が定められておシ、こ
れを基準としてヒートポンプH/P。
〜H/P 3を強制的に起動する起動温度θ7、および
、ヒートポンプH/P 、 −H/P 、を強制的に停
止する停止温度θ2が定められ、冷房時には第7図、暖
房時には第8図のとおシ、蓄熱温度θを制御するものと
なっている。
、ヒートポンプH/P 、 −H/P 、を強制的に停
止する停止温度θ2が定められ、冷房時には第7図、暖
房時には第8図のとおシ、蓄熱温度θを制御するものと
なっている。
このため、第4図においては、’ M t +M 3
の当日の運転時間〉制限時間?′のY、Nにか\わらず
1冷房?“を判断し、これがYであれば、′θくθ!?
′のYに応じて1強制停止′を行ない、′θくθ、?′
がNかつ1θ〉θ1?′がYでは1強制起動′を行なう
一方、′冷房?′のNでは、′θ〉θ2?“のYに応じ
て1強制停止′を行ない、′θ〉θ2?“がNかり1θ
くθ、?′がYでは1強制起動′を行なっている。なお
、更に省エネルギー効果を高めるために、一度強制停止
したならば、一定時間、または、次のそ−ドに移行する
まで、もしくは、強制運転の条件が成立するまで、強制
停止を継続することも可能である。
の当日の運転時間〉制限時間?′のY、Nにか\わらず
1冷房?“を判断し、これがYであれば、′θくθ!?
′のYに応じて1強制停止′を行ない、′θくθ、?′
がNかつ1θ〉θ1?′がYでは1強制起動′を行なう
一方、′冷房?′のNでは、′θ〉θ2?“のYに応じ
て1強制停止′を行ない、′θ〉θ2?“がNかり1θ
くθ、?′がYでは1強制起動′を行なっている。なお
、更に省エネルギー効果を高めるために、一度強制停止
したならば、一定時間、または、次のそ−ドに移行する
まで、もしくは、強制運転の条件が成立するまで、強制
停止を継続することも可能である。
したがって、制限時間内においてのみ、全損および台数
制御の補償運転がなされ、消費電力が節減されると共に
、合理的な運転によシ蓄熱量に過不足を生じないうえ、
予想外の空調負荷量変動に対しては、蓄熱槽温度に応じ
て強制起動および強制停止が行なわれるため、良好な空
調を行なうことが自在となる。
制御の補償運転がなされ、消費電力が節減されると共に
、合理的な運転によシ蓄熱量に過不足を生じないうえ、
予想外の空調負荷量変動に対しては、蓄熱槽温度に応じ
て強制起動および強制停止が行なわれるため、良好な空
調を行なうことが自在となる。
たソし、熱源機器としては、ヒートポンプH/ 4P、
〜H/Psのほか、ボイラー、冷凍機等を用いてもよく
、第1図の構成は条件に応じた選定が任意であると共に
、制御部C0NTとしては、各種の論理回路を組み合せ
た専用のものを用いても同様であシ、運転モードM。−
M3の種別および時間帯HB、−HB4の設定は、状況
に応じて定めればよいうえ、第4図のフローチャートは
、条件にしたがってステップを入れ替え、あるいは、不
要のステップを省略してもよい等、種々の変形が自在で
ある。
〜H/Psのほか、ボイラー、冷凍機等を用いてもよく
、第1図の構成は条件に応じた選定が任意であると共に
、制御部C0NTとしては、各種の論理回路を組み合せ
た専用のものを用いても同様であシ、運転モードM。−
M3の種別および時間帯HB、−HB4の設定は、状況
に応じて定めればよいうえ、第4図のフローチャートは
、条件にしたがってステップを入れ替え、あるいは、不
要のステップを省略してもよい等、種々の変形が自在で
ある。
以上の説明にょシ明らかなとおシ本発明によれば、制限
時間内においては最小限の補償運転がなされ、運転電力
の節減が達せられると共に、予想される範囲内の空調負
荷量においては、蓄熱量に過不足を生ぜず、また、空調
負荷が大きい場合には、強制運転にょシ最小限必要な9
熱量が補償されるため、蓄熱槽を有する空調設備におい
て顕著な省エネルギーおよび経済的効果が得られる。
時間内においては最小限の補償運転がなされ、運転電力
の節減が達せられると共に、予想される範囲内の空調負
荷量においては、蓄熱量に過不足を生ぜず、また、空調
負荷が大きい場合には、強制運転にょシ最小限必要な9
熱量が補償されるため、蓄熱槽を有する空調設備におい
て顕著な省エネルギーおよび経済的効果が得られる。
図は本発明の実施例を示し、第1図は計装図、第2図は
制御部のブロック図、第3図は運転状況ト、第5図は制
限時間の設定状況を示す図、第6図は蓄熱温度の目標値
を定める状況の図、第7図および第8図は蓄熱温度の制
御状況を示す図である。 AT・・・・蓄熱槽、H/P 、〜H,/P 3 ・・
・・ヒートポンプ(熱源機器)、P、〜P5 ・・・・
ポンプ、AC,〜AC3・・・拳空調器、C0NT・・
・・制御部、T、−T、。・・・・温度センサ、CPU
・・・・プロセッサ、ROM・・・・固定メモリ、RA
M−−・・可変メモリ、KB・・ ・・キーボード。 特許出願人 山武ハネウェル株式会社
制御部のブロック図、第3図は運転状況ト、第5図は制
限時間の設定状況を示す図、第6図は蓄熱温度の目標値
を定める状況の図、第7図および第8図は蓄熱温度の制
御状況を示す図である。 AT・・・・蓄熱槽、H/P 、〜H,/P 3 ・・
・・ヒートポンプ(熱源機器)、P、〜P5 ・・・・
ポンプ、AC,〜AC3・・・拳空調器、C0NT・・
・・制御部、T、−T、。・・・・温度センサ、CPU
・・・・プロセッサ、ROM・・・・固定メモリ、RA
M−−・・可変メモリ、KB・・ ・・キーボード。 特許出願人 山武ハネウェル株式会社
Claims (1)
- 割引電力料金の時間帯に熱源機器の蓄熱運転を行ない、
他の時間帯には前記蓄熱運転による蓄熱量の不足を補償
するために前記熱源機器の補償運転を行なう運転制御方
法において、前記補償運転の制限時間を定め、前記補償
を行なう全機補償運転モードと、前記補償を行なう台数
制御補償運転モードとの合計時間が前記制御時間を超え
ないものとして前記熱源機器の運転を制御することを特
徴とした熱源機器の運転制御方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP58118661A JPS6011045A (ja) | 1983-06-30 | 1983-06-30 | 熱源機器の運転制御方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP58118661A JPS6011045A (ja) | 1983-06-30 | 1983-06-30 | 熱源機器の運転制御方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6011045A true JPS6011045A (ja) | 1985-01-21 |
Family
ID=14742086
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP58118661A Pending JPS6011045A (ja) | 1983-06-30 | 1983-06-30 | 熱源機器の運転制御方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS6011045A (ja) |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS49128348A (ja) * | 1973-04-11 | 1974-12-09 | ||
| JPS50146141A (ja) * | 1974-05-13 | 1975-11-22 |
-
1983
- 1983-06-30 JP JP58118661A patent/JPS6011045A/ja active Pending
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS49128348A (ja) * | 1973-04-11 | 1974-12-09 | ||
| JPS50146141A (ja) * | 1974-05-13 | 1975-11-22 |
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