JP4897439B2 - 吸収冷温水機の省エネルギー制御運転方法及び装置 - Google Patents
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Description
冷却塔で冷却する冷却水の目標温度は、通常、吸収冷温水機入口での要求仕様である、冷却水入口温度32℃又は31℃であり、この要求仕様温度は、日本国内では1年を通した最大湿球温度時(例えば28℃)でも冷却塔で冷却可能な冷却水温度としている。いい換えると、日本国内においては1年のほとんどの期間で、湿球温度がこの最大湿球温度以下であるため、冷却水温度を32℃又は31℃より低い温度に低下させることが可能なのである。
これらのことから、冷却塔周辺の湿球温度に応じて、冷却水温度を制御して、冷却水温度の低下が可能な場合には冷却水温度を低下させて(吸収冷温水機の安全運転に支障を来たさない範囲で低下させて)、吸収冷温水機の運転効率を改善させることができる。また、吸収冷温水機の運転動力(ガスや蒸気など)であるエネルギー消費量も削減可能となるため、冷暖房用の冷温水を供給する熱源システムにおいて、従来の制御システムより大幅な省エネルギー運転を図ることができる。
また、恒温恒湿装置として、目標乾球温度、目標湿球温度及び目標相対湿度の雰囲気指標のうち少なくとも2つの値の入力に基づき冷却装置の冷却能力を制御するようにしたものが知られている(例えば、特許文献4参照)。また、湿潤温度制御優先式温湿度統合コントローラとして、乾球温度センサーのみならず湿潤温度センサーを備える空気調和システム用コントローラとする構成のものが知られている(例えば、特許文献5参照)。さらに、屋内温度調節器として、室内に湿度センサーと温度センサーとを設け、湿潤温度値を乾球温度と共に用いて、温度値と湿度値の両方の関数である単一の誤差信号を生成し、これによって、温度調節システムの異常サイクルなしで室内温度と室内湿度の両方を制御するようにしたものが知られている(例えば、特許文献6参照)。
(1)乾球温度と相対湿度を計測して湿球温度を演算により導く計算結果を用い、この湿球温度に順応し、予め設定したデータテーブルの温度になるように、冷却塔で冷却する冷却水温度を自動的に温度設定することができ、このため、吸収冷温水機に送水される冷却水循環温度を低下させて冷温水機の能力、効率を向上させ、省エネルギー化・高効率化を図ることができる。
(2)外気湿球温度を算出して、吸収冷温水機に送水される冷温水温度を低下させて冷温水機が消費するガス消費量、蒸気消費量などの燃料(熱源)を節減させることができる。また、吸収冷温水機の冷却水変流量制御を行うシステムにおいて、変流量運転時に生じる運転効率低下を回復させることができる。
図1は、本発明の実施の第1形態による吸収冷温水機の省エネルギー運転装置を示し、図3はその制御フローを示している。
図10は6パターンのうちのパターン(1)を示している。このパターン(1)は、Tcw32℃の時に冷却水温度が32℃から37℃の間で変化すると、ファン速度を低速回転から100%回転の間で変化させるパターンを示している。同様に、図11はパターン(2)を、図12はパターン(3)を、図13はパターン(4)を、図14はパターン(5)を、図15はパターン(6)を示している。
一方、冷却塔14からの冷却水出口温度が低く、吸収冷温水機入口温度が所定の温度より低い時は、図6に示すように、吸収冷温水機10から戻る冷却水を冷却塔14へ送らずに、全量又は一部がバイパスして冷却水温度調整弁16を経由して、冷却水ポンプ12により吸収冷温水機10に循環する。すなわち、冷却水温度調整弁16を制御して、冷却塔側から入る量と冷却塔をバイパスして弁16に入る量を制御して、吸収冷温水機10に入る冷却水温度を制御している。
図16は6段階のうちのパターン(1)の冷却塔ファン制御を示し、図17は冷却水温度調整弁制御を示している。このパターン(1)の図17は、Tcw32℃の時に冷却水温度が32℃から27℃の間で変化すると、弁16の開度を全開から全閉の間で変化させるパターンを示している。同様に、図18、図19はパターン(2)を、図20、図21はパターン(3)を、図22、図23はパターン(4)を、図24、図25はパターン(5)を、図26、図27はパターン(6)を示している。
12 冷却水ポンプ
14 冷却塔
16 冷却水温度調整弁
18 冷温水ポンプ
20 弁の駆動装置
22 ファンモータの駆動信号接続用端子
24 冷却ファン
26 冷却塔ファンモータ
28 乾球温度センサー
30 相対湿度センサー
32 演算器
34 制御盤
34a 制御盤
36 データテーブル
38 冷却水入口ライン
40 冷却水温度センサー
Claims (3)
- 吸収冷温水機を運転するに際し、乾球温度と相対湿度とを逐次計測し、計測結果を入力し演算して得られる湿球温度の数値を元にして、制御盤に予め入力されているデータテーブルにより、吸収冷温水機に循環・送水する冷却水の温度を選択・設定し、冷却水が湿球温度に応じた設定温度になるように、冷却塔ファンモータの回転数制御、又は冷却塔ファンモータの回転数制御と冷却水温度調整弁制御を組み合せた制御のいずれかの方法で制御し、吸収冷温水機に送水される冷却水循環温度を低下させて吸収冷温水機の能力、効率を向上させて省エネルギー化・高効率化を図ることを特徴とする吸収冷温水機の省エネルギー制御運転方法。
- 吸収冷温水機と、この吸収冷温水機に冷却水を供給するための冷却水ポンプと、前記吸収冷温水機からの冷却水を冷却するための冷却塔とを少なくとも備えた冷暖房用の冷水又は温水を供給するための熱源システムにおいて、乾球温度センサー及び相対湿度センサーが接続された湿球温度を演算する演算器と、この演算器に接続された制御盤と、演算器で演算された湿球温度の数値を元にして循環する湿球温度に応じた冷却水温度を表した、制御盤に予め入力されているデータテーブルと、吸収冷温水機の冷却水入口ラインに設けられた冷却水温度センサーとを備え、制御盤と冷却塔ファンモータが接続されて、吸収冷温水機に循環・送水される冷却水の温度が、データテーブルで設定された湿球温度に応じた温度に制御され、吸収冷温水機に送水される冷却水循環温度を低下させて吸収冷温水機の能力、効率を向上させて省エネルギー化・高効率化を図るようにしたことを特徴とする吸収冷温水機の省エネルギー制御運転装置。
- 吸収冷温水機と、この吸収冷温水機に冷却水を供給するための冷却水ポンプと、前記吸収冷温水機からの冷却水を冷却するための冷却塔と、この冷却塔からの冷却水の温度を調節するための冷却水温度調整弁とを少なくとも備えた冷暖房用の冷水又は温水を供給するための熱源システムにおいて、乾球温度センサー及び相対湿度センサーが接続された湿球温度を演算する演算器と、この演算器に接続された制御盤と、演算器で演算された湿球温度の数値を元にして循環する湿球温度に応じた冷却水温度を表した、制御盤に予め入力されているデータテーブルと、吸収冷温水機の冷却水入口ラインに設けられた冷却水温度センサーとを備え、制御盤と冷却塔ファンモータ及び冷却水温度調整弁が接続されて、吸収冷温水機に循環・送水される冷却水の温度が、データテーブルで設定された湿球温度に応じた温度に制御され、吸収冷温水機に送水される冷却水循環温度を低下させて吸収冷温水機の能力、効率を向上させて省エネルギー化・高効率化を図るようにしたことを特徴とする吸収冷温水機の省エネルギー制御運転装置。
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