JP6557387B1 - COGENERATION SYSTEM, COGENERATION SYSTEM CONTROL DEVICE, AND COGENERATION SYSTEM CONTROL METHOD - Google Patents

COGENERATION SYSTEM, COGENERATION SYSTEM CONTROL DEVICE, AND COGENERATION SYSTEM CONTROL METHOD Download PDF

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Abstract

【課題】コジェネレーションシステムの省エネルギ効果を高める。【解決手段】コジェネレーションシステムは、コジェネレーション装置と、燃料ガスボイラ(貫流ボイラ111)と、蒸気ヘッダ114と、蒸気ヘッダ114から蒸気が供給される熱源機101とを有する。コジェネレーションシステムの制御装置は、蒸気ヘッダ114の圧力、貫流ボイラ111に供給される燃料ガスの流量、および蒸気ヘッダ114の放蒸弁114bの開度に応じて、熱源機101に流入する冷温水の流量を増減させる制御部を備える。【選択図】図2An energy saving effect of a cogeneration system is enhanced. A cogeneration system includes a cogeneration device, a fuel gas boiler (through-flow boiler 111), a steam header 114, and a heat source device 101 to which steam is supplied from the steam header 114. The control device of the cogeneration system is a hot / cold water flowing into the heat source unit 101 according to the pressure of the steam header 114, the flow rate of the fuel gas supplied to the once-through boiler 111, and the opening degree of the steam valve 114b of the steam header 114. The control part which increases / decreases the flow volume of is provided. [Selection] Figure 2

Description

本発明は、コジェネレーション装置と、別途設けられたボイラとを有するコジェネレーションシステム、そのようなコジェネレーションシステムの制御装置、および制御方法に関するものである。   The present invention relates to a cogeneration system having a cogeneration apparatus and a separately provided boiler, a control apparatus for such a cogeneration system, and a control method.

コジェネレーション装置の排熱の利用率を向上させる技術として、コジェネレーション装置に備えられる第一ボイラが供給する蒸気の圧力を、別途設けられる第二ボイラが供給する蒸気の圧力よりも高く設定することにより、第一ボイラの発生蒸気が優先して供給されるようにする技術が知られている(例えば、特許文献1参照。)。   As a technology for improving the exhaust heat utilization rate of the cogeneration system, the steam pressure supplied by the first boiler provided in the cogeneration system should be set higher than the steam pressure supplied by the separately provided second boiler. Thus, a technique is known in which the steam generated by the first boiler is preferentially supplied (see, for example, Patent Document 1).

特開2015−17713号公報JP 2015-17713 A

しかしながら、上記のように第一ボイラの発生蒸気が優先して供給されるようにしたとしても、実際には、第二ボイラが頻繁に運転状態となって、必ずしも燃料消費量を低減できるとは限らない。   However, even if the steam generated by the first boiler is preferentially supplied as described above, in practice, the second boiler is frequently in an operating state, and the fuel consumption is not necessarily reduced. Not exclusively.

本発明は、上記の点に鑑み、コジェネレーションシステムの省エネルギ効果を高めることなどが容易にできるようにすることを目的としている。   In view of the above points, an object of the present invention is to easily enhance the energy saving effect of a cogeneration system.

上記の目的を達成するため、本発明は、
排ガスボイラを有するコジェネレーション装置と、
燃料ガスを燃焼させて蒸気を発生する燃料ガスボイラと、
上記排ガスボイラ、および上記燃料ガスボイラが発生する蒸気が入力される蒸気ヘッダと、
上記蒸気ヘッダから蒸気が供給される熱源機と、
を有するコジェネレーションシステムの制御装置であって、
上記蒸気ヘッダの圧力が所定の閾値よりも低いときに、上記燃料ガスボイラに供給される燃料ガスの流量が所定の閾値以上になるごとに、上記熱源機に流入する冷温水の流量を徐々に減少させる一方、
上記蒸気ヘッダの圧力が所定の閾値よりも高いときに、上記蒸気ヘッダの圧力を低下させるための放蒸弁の開度が所定の閾値以上になるごとに、上記熱源機に流入する冷温水の流量を徐々に増加させる制御部を備えたことを特徴とする。
In order to achieve the above object, the present invention provides:
A cogeneration device having an exhaust gas boiler;
A fuel gas boiler that generates steam by burning fuel gas;
A steam header to which steam generated by the exhaust gas boiler and the fuel gas boiler is input;
A heat source machine to which steam is supplied from the steam header;
A control device for a cogeneration system having
When the pressure of the steam header is lower than a predetermined threshold value, the flow rate of the cold / hot water flowing into the heat source unit is gradually decreased every time the flow rate of the fuel gas supplied to the fuel gas boiler exceeds a predetermined threshold value. While letting
When the pressure of the steam header is higher than a predetermined threshold, every time the opening of the evaporating valve for lowering the pressure of the steam header exceeds a predetermined threshold, cold / hot water flowing into the heat source unit A control unit for gradually increasing the flow rate is provided.

これにより、蒸気ヘッダ内の圧力が低下したときに熱源機に流入する冷温水の流量を減少させて、間接的に燃料ガスボイラが運転状態にされにくいようにしたり、蒸気ヘッダ内の圧力が増大したときに、熱源機に流入する冷温水の流量を増大させて、間接的に蒸気ヘッダから蒸気が放出されにくいようにしたりすることによって、エネルギ効率を向上させることが容易にできる。   As a result, the flow rate of the cold / hot water flowing into the heat source machine when the pressure in the steam header decreases is decreased, making it difficult for the fuel gas boiler to be in an indirect operation state or increasing the pressure in the steam header. Sometimes, the energy efficiency can be easily improved by increasing the flow rate of the cold / hot water flowing into the heat source machine so that the steam is not easily released from the steam header.

本発明によれば、コジェネレーションシステムの省エネルギ効果を高めることなどが容易にできる。   According to the present invention, it is possible to easily increase the energy saving effect of the cogeneration system.

コジェネレーションシステムの構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of a cogeneration system. コジェネレーションシステムの運転状態の例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the example of the driving | running state of a cogeneration system. コジェネレーションシステムの制御動作の例を示す機能ブロック図である。It is a functional block diagram showing an example of control operation of a cogeneration system.

以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

(コジェネレーションシステムの概略構成)
本実施形態のコジェネレーションシステム(CGS)には、図1に示すように、CGS発電機112と、排ガスボイラ113とを含むコジェネレーション装置が設けられ、ガスエンジンやガスタービンの運転によって発電が行われるとともに、排ガスの熱によって蒸気を発生させるようになっている。発生した蒸気は、蒸気負荷115に供給されるとともに、温水・蒸気兼用の熱源機101に供給され、冷温水負荷105に冷水や温水を供給するようになっている。なお、熱源機101は、温水・蒸気兼用に限らず、専ら蒸気が熱源として用いられる蒸気専用の熱源機などであってもよい。
(Schematic configuration of cogeneration system)
As shown in FIG. 1, the cogeneration system (CGS) of the present embodiment is provided with a cogeneration device including a CGS generator 112 and an exhaust gas boiler 113, and generates power by operating a gas engine or a gas turbine. In addition, steam is generated by the heat of the exhaust gas. The generated steam is supplied to the steam load 115 and is also supplied to the heat source unit 101 for both hot water and steam, and cold water and hot water are supplied to the cold / hot water load 105. The heat source apparatus 101 is not limited to the combination of hot water and steam, but may be a steam dedicated heat source apparatus in which steam is exclusively used as a heat source.

(コジェネレーションシステムの詳細な構成)
上記温水・蒸気兼用の熱源機101は、例えば1台または複数台の吸収式冷凍機などによって構成され、冷温水を生成し、冷温水往ヘッダ103を介して冷温水負荷105に供給するようになっている。冷温水負荷105から戻ってきた冷温水は、冷温水還ヘッダ104、および例えばインバータ式のポンプ122を介して再度熱源機101に送られる。また、上記冷温水往ヘッダ103と冷温水還ヘッダ104との間には、例えば1台または複数台の電気式の熱源機102が設けられ、蒸気の供給の有無に関わらず、冷温水を供給し得るようになっている。
(Detailed configuration of cogeneration system)
The hot water / steam combined heat source unit 101 is constituted by, for example, one or a plurality of absorption chillers, and generates cold / hot water and supplies the cold / hot water load 105 via the cold / hot water header 103. It has become. The cold / hot water returned from the cold / hot water load 105 is sent to the heat source device 101 again via the cold / hot water return header 104 and the inverter-type pump 122, for example. Further, for example, one or a plurality of electric heat source units 102 are provided between the cold / hot water return header 103 and the cold / hot water return header 104 to supply cold / hot water regardless of whether steam is supplied or not. It has come to be able to do.

上記熱源機101に供給される蒸気は、前記のように排ガスボイラ113が発生するのに加えて、1台または複数台の貫流ボイラ111(燃料ガスボイラ)により、燃料ガスの燃焼によっても発生するようになっている。これらの排ガスボイラ113、および貫流ボイラ111によって発生した蒸気は、蒸気ヘッダ114を介して、貫流ボイラ111や蒸気負荷115に供給される。   The steam supplied to the heat source device 101 is generated not only by the exhaust gas boiler 113 as described above but also by combustion of fuel gas by one or a plurality of once-through boilers 111 (fuel gas boilers). It has become. Steam generated by the exhaust gas boiler 113 and the once-through boiler 111 is supplied to the once-through boiler 111 and the steam load 115 via the steam header 114.

また、コジェネレーションシステムには、制御部121が設けられ、各部の状態に応じて、ポンプ122によって熱源機101に流入する冷温水の流量が制御されるようになっている。より詳しくは、貫流ボイラ111には燃料ガス流量計111aを介して燃料ガスが供給され、CGS発電機112には発電電力計112aが接続され、これらの流量や電力に応じた信号が制御部121に入力されるようになっている。また、CGS発電機112と排ガスボイラ113との間には余剰の排ガスを逃がすためのバイパスダンパ113aが設けられ、その開度を示す信号が制御部121に入力されるようになっている。また蒸気ヘッダ114には、内部の蒸気の圧力を検出する圧力計114aが設けられ、検出された圧力に応じた信号が制御部121に入力されるようになっている。さらに、蒸気ヘッダ114には余剰の蒸気を逃がすための放蒸弁114bが設けられ、その開度を示す信号が制御部121に入力されるようになっている。制御部121は、上記のように入力される信号に応じて、以下のように、ポンプ122により熱源機101に流入する冷温水の流量を制御するようになっている。   Moreover, the control part 121 is provided in the cogeneration system, and the flow rate of the cold / hot water flowing into the heat source apparatus 101 is controlled by the pump 122 according to the state of each part. More specifically, fuel gas is supplied to the once-through boiler 111 via a fuel gas flow meter 111 a, and a power generation meter 112 a is connected to the CGS generator 112, and signals corresponding to these flow rates and power are transmitted to the control unit 121. To be input. Further, a bypass damper 113a for releasing excess exhaust gas is provided between the CGS generator 112 and the exhaust gas boiler 113, and a signal indicating the opening degree is input to the control unit 121. In addition, the steam header 114 is provided with a pressure gauge 114 a that detects the pressure of the internal steam, and a signal corresponding to the detected pressure is input to the control unit 121. Further, the steam header 114 is provided with a steam release valve 114 b for releasing excess steam, and a signal indicating the opening degree is input to the control unit 121. The control unit 121 controls the flow rate of cold / hot water flowing into the heat source device 101 by the pump 122 in accordance with the signal input as described above.

なお、コジェネレーションシステムでは、上記制御部121による制御の他にも、通常の一般的な制御動作によって各部の制御が行われるが、本実施形態で行われる制御動作の主眼ではないので、説明を省略する。   In the cogeneration system, in addition to the control by the control unit 121, each part is controlled by a normal general control operation. However, since it is not the main point of the control operation performed in the present embodiment, the description will be given. Omitted.

(制御動作)
制御部121は、図2に示すように、蒸気ヘッダ114内の蒸気の圧力が所定の閾値、例えば0.78MPa未満の場合には、貫流ボイラ111に供給される燃料ガスの流量が所定の閾値を超えるごとに、ポンプ122から熱源機101に送られる冷温水の流量を徐々に減少させるようになっている。すなわち、蒸気ヘッダ114の圧力が低くなるような状況は、例えば排ガスボイラ113からの蒸気の供給が少ないか、熱源機101や蒸気負荷115への蒸気の供給が多い場合などが考えられる。そのような場合、一般的な貫流ボイラ111の制御によって、動作する貫流ボイラ111の台数が増えたり、燃料ガスの供給量が増加したりしやすくなる。
(Control action)
As shown in FIG. 2, when the steam pressure in the steam header 114 is less than a predetermined threshold, for example, less than 0.78 MPa, the controller 121 determines that the flow rate of the fuel gas supplied to the once-through boiler 111 is the predetermined threshold. The flow rate of the cold / warm water sent from the pump 122 to the heat source device 101 is gradually reduced every time. That is, the situation where the pressure of the steam header 114 becomes low may be, for example, a case where the supply of steam from the exhaust gas boiler 113 is small or the supply of steam to the heat source unit 101 or the steam load 115 is large. In such a case, the general control of the once-through boiler 111 makes it easy to increase the number of operating once-through boilers 111 and increase the amount of fuel gas supplied.

これによって燃料ガスの流量が所定の閾値を超えると、制御部121は、ポンプ122の流量を所定量だけ減少させる。すると、熱源機101の必要とする蒸気量が減少することになり、したがって、熱源機101に蒸気を供給するために貫流ボイラ111を動作させるのを抑制できることになる。なお、この場合、冷温水負荷105の要求する負荷が大きい場合などには、必要に応じて熱源機102が動作し必要な冷温水を供給することにより、全体として消費エネルギを少なく抑えることが容易にできるようになる。   Thus, when the flow rate of the fuel gas exceeds a predetermined threshold value, the control unit 121 decreases the flow rate of the pump 122 by a predetermined amount. Then, the amount of steam required by the heat source device 101 is reduced, and therefore, it is possible to suppress the operation of the once-through boiler 111 in order to supply the heat source device 101 with steam. In this case, when the load required by the cold / hot water load 105 is large, the heat source device 102 operates as necessary to supply the necessary cold / hot water, thereby making it easy to suppress the energy consumption as a whole. To be able to.

ここで、上記冷温水の流量を減少させる制御は、燃料ガスの流量が所定の閾値を超えるごとに行われる一方、燃料ガスの流量が所定の閾値を下回る際には、冷温水の流量は維持される。すなわち、燃料ガスの流量の増加を必要とするような状況が続く限り、熱源機101に送られる蒸気の量は減少し、蒸気ヘッダ114の蒸気の圧力を高めやすくされる。   Here, the control for decreasing the flow rate of the cold / hot water is performed every time the flow rate of the fuel gas exceeds a predetermined threshold value, while the flow rate of the cold / hot water is maintained when the flow rate of the fuel gas falls below the predetermined threshold value. Is done. That is, as long as the situation that requires an increase in the flow rate of the fuel gas continues, the amount of steam sent to the heat source device 101 decreases, and the steam pressure in the steam header 114 is easily increased.

また、制御部121は、蒸気ヘッダ114内の蒸気の圧力が上記所定の閾値を超える場合には、蒸気ヘッダ114の放蒸弁114bの開度が所定の閾値を超えるごとに、ポンプ122から熱源機101に送られる冷温水の流量を徐々に増加させるようになっている。すなわち、蒸気ヘッダ114の圧力が高くなって放蒸弁114bの開度が大きくなるような状況は、例えば排ガスボイラ113からの蒸気の供給が多いか、熱源機101や蒸気負荷115への蒸気の供給が少ない場合などが考えられる。そのような場合には、放蒸弁114bは開きやすくなる。   Further, when the pressure of the steam in the steam header 114 exceeds the predetermined threshold, the control unit 121 causes the heat source from the pump 122 each time the opening degree of the evaporating valve 114b of the steam header 114 exceeds the predetermined threshold. The flow rate of cold / hot water sent to the machine 101 is gradually increased. That is, the situation in which the pressure of the steam header 114 increases and the opening of the steam valve 114b increases, for example, there is a large amount of steam supplied from the exhaust gas boiler 113, or the steam supply to the heat source unit 101 or the steam load 115 is increased. This may be the case when the supply is low. In such a case, the evaporative valve 114b is easy to open.

これによって放蒸弁114bの開度が所定の閾値を超えると、制御部121は、ポンプ122の流量を所定量だけ増大させる。すると、熱源機101の必要とする蒸気量が増大することになり、したがって、排ガスボイラ113によって発生する蒸気はより多く熱源機101に供給され、熱源機102が動作するのを抑制または低減できることになる。それゆえ、やはり、全体として消費エネルギを少なく抑えることが容易にできるようになる。   Thus, when the opening degree of the evaporating valve 114b exceeds a predetermined threshold, the control unit 121 increases the flow rate of the pump 122 by a predetermined amount. As a result, the amount of steam required by the heat source device 101 increases, so that more steam generated by the exhaust gas boiler 113 is supplied to the heat source device 101, and the operation of the heat source device 102 can be suppressed or reduced. Become. Therefore, the energy consumption as a whole can be easily reduced.

ここで、上記冷温水の流量を増加させる制御は、放蒸弁114bの開度が所定の閾値を超えるごとに行われる一方、放蒸弁114bの開度が所定の閾値を下回る際には、冷温水の流量は維持される。すなわち、放蒸弁114bの開放を必要とするような状況が続く限り、熱源機101に送られる蒸気の量は増大し、排ガスボイラ113が発生する蒸気が有効に利用されやすくされる。   Here, the control for increasing the flow rate of the cold / warm water is performed every time the opening degree of the evaporating valve 114b exceeds a predetermined threshold value, while when the opening degree of the evaporating valve 114b is lower than the predetermined threshold value, The flow rate of cold / hot water is maintained. That is, as long as the situation that requires opening of the steam release valve 114b continues, the amount of steam sent to the heat source device 101 increases, and the steam generated by the exhaust gas boiler 113 is easily used effectively.

(冷温水流量の初期値について)
上記のような制御が行われる場合の冷温水流量の初期値は、例えば次のようにして設定される。
(Initial value of cold / hot water flow rate)
The initial value of the cold / hot water flow rate when the above control is performed is set as follows, for example.

すなわち、図3に示すように、例えばコジェネレーションシステムの運転が開始されて最適制御開始指令がなされたときに、バイパスダンパ113aの開度、およびCGS発電機112の発生電力に基づいて余剰蒸気量が推定され、さらに、これに応じて推定される最適流量のように初期値が設定される。なお、上記初期値は、その時の構内の負荷の状況などに応じて変え得る遠隔可変値として設定されるようにしてもよい。   That is, as shown in FIG. 3, for example, when the operation of the cogeneration system is started and an optimum control start command is issued, the surplus steam amount based on the opening degree of the bypass damper 113a and the generated power of the CGS generator 112 Further, an initial value is set like the optimum flow rate estimated in accordance therewith. Note that the initial value may be set as a remote variable value that can be changed according to the load condition of the premises at that time.

このような初期値の冷温水流量が設定されてコジェネレーションシステムの運転が開始された後、上記のように蒸気ヘッダ114内の圧力、燃料ガス流量、および放蒸弁114bの開度に応じた制御が行われる。   After the initial value of the cold / hot water flow rate is set and the operation of the cogeneration system is started, the pressure in the steam header 114, the fuel gas flow rate, and the opening degree of the evaporating valve 114b are set as described above. Control is performed.

上記のように、蒸気ヘッダ114内の圧力が低下したときに熱源機101に流入する冷温水の流量を減少させて、間接的に貫流ボイラ111が運転状態にされにくいようにしたり、蒸気ヘッダ114内の圧力が増大したときに、熱源機101に流入する冷温水の流量を増大させて、間接的に放蒸弁114bから蒸気が放出されにくいようにしたりすることによって、エネルギ効率を向上させることが容易にできる。   As described above, when the pressure in the steam header 114 decreases, the flow rate of the cold / hot water flowing into the heat source device 101 is decreased, so that the once-through boiler 111 is not easily put into an operating state, or the steam header 114 When the internal pressure increases, the flow rate of cold / hot water flowing into the heat source device 101 is increased so that the steam is not easily released from the evaporating valve 114b, thereby improving energy efficiency. Can be easily done.

101 熱源機
102 熱源機
103 冷温水往ヘッダ
104 冷温水還ヘッダ
105 冷温水負荷
111 貫流ボイラ
111a 燃料ガス流量計
112 CGS発電機
112a 発電電力計
113 排ガスボイラ
113a バイパスダンパ
114 蒸気ヘッダ
114a 圧力計
114b 放蒸弁
115 蒸気負荷
121 制御部
122 ポンプ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 101 Heat source machine 102 Heat source machine 103 Cold / hot water forward header 104 Cold / hot water return header 105 Cold / hot water load 111 Through-flow boiler 111a Fuel gas flow meter 112 CGS generator 112a Generator power meter 113 Exhaust gas boiler 113a Bypass damper 114 Steam header 114a Pressure gauge 114b Release Steam valve 115 Steam load 121 Control unit 122 Pump

Claims (4)

排ガスボイラを有するコジェネレーション装置と、
燃料ガスを燃焼させて蒸気を発生する燃料ガスボイラと、
上記排ガスボイラ、および上記燃料ガスボイラが発生する蒸気が入力される蒸気ヘッダと、
上記蒸気ヘッダから蒸気が供給される熱源機と、
を有するコジェネレーションシステムの制御装置であって、
上記蒸気ヘッダの圧力が所定の閾値よりも低いときに、上記燃料ガスボイラに供給される燃料ガスの流量が所定の閾値以上になるごとに、上記熱源機に流入する冷温水の流量を徐々に減少させる一方、
上記蒸気ヘッダの圧力が所定の閾値よりも高いときに、上記蒸気ヘッダの圧力を低下させるための放蒸弁の開度が所定の閾値以上になるごとに、上記熱源機に流入する冷温水の流量を徐々に増加させる制御部を備えたことを特徴とするコジェネレーションシステムの制御装置。
A cogeneration device having an exhaust gas boiler;
A fuel gas boiler that generates steam by burning fuel gas;
A steam header to which steam generated by the exhaust gas boiler and the fuel gas boiler is input;
A heat source machine to which steam is supplied from the steam header;
A control device for a cogeneration system having
When the pressure of the steam header is lower than a predetermined threshold value, the flow rate of the cold / hot water flowing into the heat source unit is gradually decreased every time the flow rate of the fuel gas supplied to the fuel gas boiler exceeds a predetermined threshold value. While letting
When the pressure of the steam header is higher than a predetermined threshold, every time the opening of the evaporating valve for lowering the pressure of the steam header exceeds a predetermined threshold, cold / hot water flowing into the heat source unit A control device for a cogeneration system, comprising a controller for gradually increasing the flow rate.
請求項1のコジェネレーションシステムの制御装置であって、
上記制御部は、上記熱源機に流入する上記冷温水の流量の初期値を、上記排ガスボイラに流入する排ガスをバイパスさせるバイパスダンパの開度、および上記コジェネレーション装置による発電電力に基づいて設定することを特徴とするコジェネレーションシステムの制御装置。
A control device for a cogeneration system according to claim 1,
The control unit sets an initial value of a flow rate of the cold / hot water flowing into the heat source unit based on an opening degree of a bypass damper that bypasses the exhaust gas flowing into the exhaust gas boiler and power generated by the cogeneration apparatus. A control device for a cogeneration system.
排ガスボイラを有するコジェネレーション装置と、
燃料ガスを燃焼させて蒸気を発生する燃料ガスボイラと、
上記排ガスボイラ、および上記燃料ガスボイラが発生する蒸気が入力される蒸気ヘッダと、
上記蒸気ヘッダから蒸気が供給される熱源機と、
請求項1から請求項2のうち何れか1項の制御部と、
を有することを特徴とするコジェネレーションシステム。
A cogeneration device having an exhaust gas boiler;
A fuel gas boiler that generates steam by burning fuel gas;
A steam header to which steam generated by the exhaust gas boiler and the fuel gas boiler is input;
A heat source machine to which steam is supplied from the steam header;
The control unit according to any one of claims 1 to 2,
A cogeneration system characterized by comprising:
排ガスボイラを有するコジェネレーション装置と、
燃料ガスを燃焼させて蒸気を発生する燃料ガスボイラと、
上記排ガスボイラ、および上記燃料ガスボイラが発生する蒸気が入力される蒸気ヘッダと、
上記蒸気ヘッダから蒸気が供給される熱源機と、
を有するコジェネレーションシステムの制御方法であって、
上記蒸気ヘッダの圧力が所定の閾値よりも低いときに、上記燃料ガスボイラに供給される燃料ガスの流量が所定の閾値以上になるごとに、上記熱源機に流入する冷温水の流量を徐々に減少させる一方、
上記蒸気ヘッダの圧力が所定の閾値よりも高いときに、上記蒸気ヘッダの圧力を低下させるための放蒸弁の開度が所定の閾値以上になるごとに、上記熱源機に流入する冷温水の流量を徐々に増加させることを特徴とするコジェネレーションシステムの制御方法。
A cogeneration device having an exhaust gas boiler;
A fuel gas boiler that generates steam by burning fuel gas;
A steam header to which steam generated by the exhaust gas boiler and the fuel gas boiler is input;
A heat source machine to which steam is supplied from the steam header;
A control method for a cogeneration system having
When the pressure of the steam header is lower than a predetermined threshold value, the flow rate of the cold / hot water flowing into the heat source unit is gradually decreased every time the flow rate of the fuel gas supplied to the fuel gas boiler exceeds a predetermined threshold value. While letting
When the pressure of the steam header is higher than a predetermined threshold, every time the opening of the evaporating valve for lowering the pressure of the steam header exceeds a predetermined threshold, cold / hot water flowing into the heat source unit A control method of a cogeneration system characterized by gradually increasing the flow rate.
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