JP7221337B2 - 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 (10)
- 高温導管(12)の熱伝達液体によって供給され、熱エネルギー消費器熱交換器(22)に供給された前記熱伝達液体を低温導管(14)に出力するように構成されてい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)を介して前記高温導管(12)と選択的に接続されている熱エネルギー消費器熱交換器(22)を備えた局所熱エネルギー消費器アセンブリ(20)を制御するように構成された熱エネルギー消費コントローラ(28)であって、
前記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する開始信号を受信し(S300)、
前記高温導管(12)の熱伝達液体の局所圧力であるp1hと、前記低温導管(14)の熱伝達液体の局所圧力であるp1cと、前記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Δpcheと、によるΔp1dp=p1c-p1h+Δpcheにしたがって局所配送差圧Δp1dpを決定し(S302)、
前記局所配送差圧Δp1dpが正の値である場合は、熱エネルギー消費器ポンプ(24)に前記開始信号を送信し(S304)、
前記局所配送差圧Δp1dpが負の値である場合は、前記熱エネルギー消費器バルブ(23)に前記開始信号を送信する(S312)、
ように構成されているものであり、
前記開始信号が前記熱エネルギー消費器ポンプ(24)に送信された場合に、
前記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)の速度を上昇させ(S306)、
ポンプ動作での前記局所熱エネルギー消費器アセンブリ(20)の通常動作モードに切り替えるものであり、
前記ポンプ動作での前記局所熱エネルギー消費器アセンブリ(20)の前記通常動作モードにおいて、
Δp 1dp をモニタリングし、
Δp 1dp がなおも正の値である場合は、前記ポンプ動作での前記局所熱エネルギー消費器アセンブリ(20)の前記通常動作モードを続け、
Δp 1dp が負の値である場合は、停止信号を送ることによって、前記熱エネルギー消費器ポンプ(24)を停止させ、前記熱エネルギー消費器バルブ(23)に開放信号を送信する(S312)、
ようにさらに構成された熱エネルギー消費コントローラ(28)。 - 前記ポンプ動作での前記局所熱エネルギー消費器アセンブリ(20)の前記通常動作モードにおいて、
前記高温導管(12)の熱伝達液体の局所温度であるt1hと、前記熱エネルギー消費器熱交換器(22)の出口を出る熱伝達液体の出口温度であるtcheと、による、前記熱エネルギー消費器熱交換器(22)での差温であるΔtche=t1h-tcheがあらかじめ決められた値に保たれるように、前記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)を制御する(S308)ようにさらに構成された、
請求項1に記載の熱エネルギー消費コントローラ(28)。 - 開放信号が前記熱エネルギー消費器バルブ(23)に送信された場合において、
前記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、前記熱エネルギー消費器バルブ(23)の開放の度合いを設定し(S314)、
バルブ動作での前記局所熱エネルギー消費器アセンブリ(20)の通常動作モードに切り替える、
ようにさらに構成された請求項1に記載の熱エネルギー消費コントローラ(28)。 - 前記バルブ動作での前記局所熱エネルギー消費器アセンブリ(20)の通常動作モードにおいて、
前記高温導管(12)の熱伝達液体の局所温度であるt1hと、前記熱エネルギー消費器熱交換器(22)の出口を出る熱伝達液体の出口温度であるtcheと、による、前記熱エネルギー消費器熱交換器(22)での差温であるΔtche=t1h-tcheがあらかじめ決められた値に保たれるように、前記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、前記熱エネルギー消費器バルブ(23)を制御する(S316)ようにさらに構成された、
請求項3に記載の熱エネルギー消費コントローラ(28)。 - 前記バルブ動作での前記局所熱エネルギー消費器アセンブリ(20)の通常動作モードにおいて、
Δp1dpをモニタリングし、
Δp1dpがなおも負の値である場合は、前記バルブ動作での前記局所熱エネルギー消費器アセンブリ(20)の前記通常動作モードを続け、
Δp1dpが正の値である場合は、閉鎖信号を送ることによって、前記熱エネルギー発生器バルブ(34)を閉鎖させ、前記熱エネルギー消費器ポンプ(24)に開始信号を送信する(S304)、
ようにさらに構成された請求項3または4に記載の熱エネルギー消費コントローラ(28)。 - 低温導管(14)からの熱伝達液体によって供給され、熱エネルギー発生器熱交換器(32)に供給された前記熱伝達液体を高温導管(12)に出力するように構成されてい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)を介して前記低温導管(14)と選択的に接続されている熱エネルギー発生器熱交換器(32)を備えた局所熱エネルギー発生器アセンブリ(30)を制御するように構成された熱エネルギー発生コントローラ(38)であって、
前記局所熱エネルギー発生器アセンブリ(30)がその周囲に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する開始信号を受信し(S400)、
前記高温導管(12)の熱伝達液体の局所圧力であるp2hと、前記低温導管(14)の熱伝達液体の局所圧力であるp2cと、前記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Δpgheと、によるΔp2dp=p2c-p2h+Δpgheにしたがって局所配送差圧Δp2dpを決定し(S402)、 前記局所配送差圧Δp2dpが負の値である場合は、前記熱エネルギー発生器ポンプ(34)に前記開始信号を送信し(S404)、
前記局所配送差圧Δp2dpが正の値である場合は、前記熱エネルギー発生器バルブ(33)に開放信号を送信する(S412)、
ように構成されているものであり、
前記開始信号が前記熱エネルギー発生器ポンプ(34)に送信された場合に、
前記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)の速度を上昇させ(S406)、
ポンプ動作での前記局所熱エネルギー発生器アセンブリ(30)の通常動作モードに切り替えるものであり、
前記ポンプ動作での前記局所熱エネルギー発生器アセンブリ(30)の通常動作モードにおいて、
Δp 2dp をモニタリングし、
Δp 2dp がなおも負の値である場合は、前記ポンプ動作での前記局所熱エネルギー発生器アセンブリ(30)の通常動作モードを続け、
Δp 2dp が正の値である場合は、停止信号を送ることによって、前記熱エネルギー発生器ポンプ(34)を停止させ、前記熱エネルギー発生器バルブ(33)に開放信号を送信する(S412)、
ようにさらに構成された熱エネルギー発生コントローラ(38)。 - 前記ポンプ動作での前記局所熱エネルギー発生器アセンブリ(30)の通常動作モードにおいて、
前記低温導管(14)の熱伝達液体の局所温度であるt 2c と、前記熱エネルギー発生器熱交換器(32)の出口を出る熱伝達液体の出口温度であるtgheと、による、熱エネルギー発生器熱交換器(32)での差温であるΔtghe=t ghe -t 2c があらかじめ決められた値に保たれるように、前記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、前記熱エネルギー発生器ポンプ(34)を制御する(S408)ようにさらに構成された、
請求項6に記載の熱エネルギー発生コントローラ(38)。 - 前記開放信号が前記熱エネルギー発生器バルブ(33)に送信された場合において、
前記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、前記熱エネルギー発生器バルブ(33)の開放の度合いを設定し(S414)、
バルブ動作での前記局所熱エネルギー発生器アセンブリ(30)の通常動作モードに切り替える、
ようにさらに構成された請求項6に記載の熱エネルギー発生コントローラ(38)。 - 前記バルブ動作での前記局所熱エネルギー発生器アセンブリ(30)の通常動作モードにおいて、
前記低温導管(14)の熱伝達液体の局所温度であるt 2c と、前記熱エネルギー発生器熱交換器(32)の出口を出る熱伝達液体の出口温度であるtgheと、による、前記熱エネルギー発生器熱交換器(32)での差温であるΔtghe=t ghe -t 2c があらかじめ決められた値に保たれるように、前記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、前記熱エネルギー発生器バルブ(33)を制御する(S416)ようにさらに構成された、
請求項8に記載の熱エネルギー発生コントローラ(38)。 - 前記バルブ動作での前記局所熱エネルギー発生器アセンブリ(30)の通常動作モードにおいて、
Δp2dpをモニタリングし、
Δp2dpがなおも正の値である場合は、前記バルブ動作での前記局所熱エネルギー発生器アセンブリ(30)の前記通常動作モードを続け、
Δp2dpが負の値である場合は、閉鎖信号を送ることによって、前記熱エネルギー発生器バルブ(33)を閉鎖させ、前記熱エネルギー発生器ポンプ(34)に開始信号を送信する(S404)、
ようにさらに構成された請求項8または9に記載の熱エネルギー発生コントローラ(38)。
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