JPH08226682A - 氷蓄熱式冷房装置 - Google Patents

氷蓄熱式冷房装置

Info

Publication number
JPH08226682A
JPH08226682A JP7029808A JP2980895A JPH08226682A JP H08226682 A JPH08226682 A JP H08226682A JP 7029808 A JP7029808 A JP 7029808A JP 2980895 A JP2980895 A JP 2980895A JP H08226682 A JPH08226682 A JP H08226682A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
cooling
ice
temperature
cold storage
heat pump
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP7029808A
Other languages
English (en)
Inventor
Toru Matsuda
徹 松田
Shinichiro Shinohara
信一郎 篠原
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Chubu Electric Power Co Inc
Original Assignee
Chubu Electric Power Co Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Chubu Electric Power Co Inc filed Critical Chubu Electric Power Co Inc
Priority to JP7029808A priority Critical patent/JPH08226682A/ja
Publication of JPH08226682A publication Critical patent/JPH08226682A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2130/00Control inputs relating to environmental factors not covered by group F24F2110/00
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2130/00Control inputs relating to environmental factors not covered by group F24F2110/00
    • F24F2130/10Weather information or forecasts
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/10Information and communication technologies [ICT] supporting adaptation to climate change, e.g. for weather forecasting or climate simulation

Landscapes

  • Other Air-Conditioning Systems (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】氷蓄熱槽の蓄冷分を翌日残さずに使用すること
ができると共に、盛夏期の昼間における電力使用量のピ
ークカットに確実に寄与することができる氷蓄熱式冷房
装置を提供する。 【構成】この氷蓄熱式冷房装置は、深夜電力を使用して
製氷した氷を氷蓄熱槽1に蓄積し、昼間には氷蓄熱槽1
で解氷された冷却水を建物内の空調機7に供給し、或は
空調機7に接続されたヒートポンプを運転して、空調機
7による冷房運転を行う。制御装置10は、ヒートポン
プによる冷房運転から一日の冷房を開始し、測定された
気象データ、気象データから算出された気温予想曲線、
空調温度設定器に設定された設定温度等を用いて蓄冷分
の使用開始時刻を算出し、その使用開始時刻になったと
き、ヒートポンプによる冷房から氷蓄熱槽1の蓄冷分に
よる冷房に切り換え、蓄冷分を使い切ったときに再びヒ
ートポンプによる冷房運転に切り換える。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、深夜電力を使用して氷
蓄熱槽内に氷を製氷して蓄積し、昼間には氷蓄熱槽から
の冷却水を、室内等の空調機に供給して冷房を行う氷蓄
熱式冷房装置に関する。
【0002】
【従来の技術】この種の氷蓄熱式冷房装置では、通常、
大形の建築物の場合、昼間の冷房を氷蓄熱槽の蓄冷分の
みで行うには、蓄冷量が不足するため、ヒートポンプの
運転と蓄冷分による冷房とを併用して、昼間の冷房運転
を行っている。
【0003】即ち、図10に示すように、例えば、夜間
の23時から午前6時まで安価な深夜電力を使用して氷
蓄熱槽に氷を蓄積し、昼間の例えば8時から19時まで
は、ヒートポンプによる冷房運転と、氷蓄熱槽からの冷
水つまり蓄冷分による冷房を併用して行っている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかし、このような氷
蓄熱槽による蓄冷分とヒートポンプによる冷房運転を併
用する場合、刻々変化する空調負荷(熱負荷)を正確に
予測し、その予測空調負荷に基づいて、ヒートポンプを
制御しながら、氷蓄熱による蓄冷分を完全に使い切るよ
うに運転する必要がある。
【0005】しかし、一日の気温の変化には予想しがた
い気象変動がかなり影響する場合があり、又空調負荷の
予測を誤ると、氷蓄熱槽の蓄冷分が翌日まで残ることが
あり、氷蓄熱槽の蓄冷分が残った場合、安価な夜間電力
を有効に利用できないことになる。
【0006】また、氷蓄熱式冷房は、盛夏期の昼間にお
ける電力使用量の尖鋭化をなくすために実施されている
が、従来では、図10のように、ヒートポンプの運転と
蓄冷分による冷房とを併用しているため、夏期の昼間に
おける電力使用量のピークカットが必ずしも有効に実施
されないという問題があった。
【0007】本発明は、上記の点に鑑みてなされたもの
で、氷蓄熱槽の蓄冷分を翌日残さずに使用することがで
きると共に、盛夏期の昼間における電力使用量のピーク
カットに確実に寄与することができる氷蓄熱式冷房装置
を提供することを目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明の氷蓄熱式冷房装置は、深夜電力を使用して
製氷した氷を氷蓄熱槽に蓄積し、昼間には該氷蓄熱槽で
解氷された冷却水を建物内の空調機に供給し、或は該空
調機に接続されたヒートポンプを運転して、該空調機に
よる冷房運転を行う氷蓄熱式冷房装置において、複数の
時刻における気温、湿度、気圧を測定する気象測定手段
と、該気象測定手段により測定された気象データに基づ
き、一日の気温のピーク時刻を予測する気温ピーク時予
測手段と、該気象測定手段により測定された気象データ
と該気温ピーク時予測手段で予測された気温ピーク時刻
データに基づいて、昼間の気温の時間的変化を示す気温
予想曲線を算出し、該気温予想曲線と空調機の設定温度
を用いて、前記気温ピーク時刻を含む時間帯に、前記氷
蓄熱槽内の蓄冷分による冷房時間帯を設定して、該蓄冷
分の使用開始時刻を算出する蓄冷分使用開始時刻算出手
段と、前記ヒートポンプによる冷房運転から一日の冷房
を開始し、前記蓄冷分使用開始時刻算出手段により算出
された蓄冷分の使用開始時刻になったとき、該ヒートポ
ンプによる冷房から該氷蓄熱槽の蓄冷分による冷房に切
り換え、該蓄冷分を使い切ったときに再び該ヒートポン
プによる冷房運転に切り換える冷房制御手段と、を備え
たことを特徴とする。
【0009】
【作用・効果】このように構成された氷蓄熱式冷房装置
では、夜間、深夜電力を使用して氷蓄熱槽の製氷機を運
転し、氷蓄熱槽内の水槽部に氷を蓄積する。
【0010】そして、冷房制御手段は、ヒートポンプに
よる冷房運転から一日の冷房を開始する。
【0011】一方、気象測定手段は、予め設定した複数
の時刻(例えば、6時、7時、8時、9時)に気温、湿
度、気圧を測定し、気温ピーク時予測手段は、測定され
たそれらの気象データに基づき、一日の気温のピーク時
刻を予測する。
【0012】さらに、蓄冷分使用開始時刻算出手段は、
気象測定手段により測定された気象データと気温ピーク
時予測手段で予測された気温ピーク時刻データに基づい
て、昼間の気温の時間的変化を示す気温予想曲線を算出
し、気温予想曲線と空調機の設定温度を用いて、気温ピ
ーク時刻を含む時間帯に、氷蓄熱槽内の蓄冷分による冷
房時間帯を設定し、蓄冷分の使用開始時刻を算出する。
【0013】その後、冷房制御手段は、蓄冷分使用開始
時刻算出手段により算出された蓄冷分の使用開始時刻に
なったとき、ヒートポンプによる冷房から氷蓄熱槽の蓄
冷分による冷房に切り換えて冷房運転を行う。そして、
蓄冷分を使い切ったときに再びヒートポンプによる冷房
運転に切り換える。
【0014】このように、昼間の気温予想曲線を予測
し、夜間に氷蓄熱槽に蓄冷された蓄冷分を夏期の昼間の
最も暑い時期(気温ピーク時刻を含む時間帯)に使い切
るように、蓄冷分の使用開始時刻を算出し、その時刻に
ヒートポンプから蓄冷分の冷房に切り換えて冷房運転を
行うため、氷蓄熱槽に蓄積された氷を一日で使い切るこ
とができ、安価な深夜電力を有効に利用することができ
る。
【0015】さらに、電力使用量のピーク時がくる夏期
の昼間の最も暑い時期(気温ピーク時刻の前後)に、ヒ
ートポンプによる冷房運転を停止し、蓄冷分による冷房
運転のみを行うため、盛夏期の昼間における電力使用量
のピークカットに確実に寄与することができる。
【0016】また、電力使用量のピーク時に、蓄冷分に
よる冷房運転のみを行うため、蓄冷分の使用状態から電
力のピークカット量を容易に算出することができる。
【0017】
【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明
する。
【0018】図1は氷蓄熱式冷房装置の全体構成図を示
している。1はダイナミック型製氷方式の氷蓄熱槽であ
り、槽内の上部に製氷部が形成され、製氷部には冷媒の
蒸発器を有する製氷機1aが設けられる。また、その下
部に水槽部1bが形成され、製氷された氷と水を収納す
る水槽部1bはポンプ5aを設けた管路1cを介して上
部の製氷部に接続され、製氷時には水槽部1bから製氷
部に水を供給する。
【0019】製氷機1aの蒸発器は冷媒の圧縮機2に管
路を介して接続され、圧縮機2の吐出側は凝縮器3に接
続され、凝縮器3の吐出側はバルブ4a,4bを介して
製氷機1aの蒸発器に接続される。バルブ4aは三方向
弁であり、凝縮器3からの冷媒をバルブ4b又は4cに
切り換えて送る。
【0020】6は蒸発器6aを設けて空調機7用の冷却
水を冷却する熱交換器であり、蒸発器6aは、管路を介
して圧縮機2の給入側に接続され、また、バルブ4a,
4cを介して凝縮器3に接続される。
【0021】空調機7は、建物の各部屋等に設置される
空調装置であり、氷蓄熱槽1からの冷却水を通すラジエ
ータ、熱交換器6からの冷却水を通すラジエータ及び送
風機を有し、各冷却水の管路にはポンプ5b,5cが設
けられる。
【0022】さらに、氷蓄熱槽1には製氷率つまり水槽
部1b内にある氷の量を検出する製氷率センサ8が設け
られ、上記構成の装置における蓄冷運転と冷房運転は、
制御装置10により制御される。
【0023】制御装置10は、図2に示すように、マイ
クロコンピュータを主要部にして構成され、CPU11
は、予めROM12に記憶されたプログラムデータに基
づき、夜間(例えば23時〜6時)に氷蓄熱槽1におい
て製氷運転を行うように制御すると共に、昼間(例えば
8時〜19時)にはその日の最高気温とその時刻を予測
しながら、ヒートポンプによる冷房運転の時間帯と蓄冷
分による冷房運転の時間帯を分けて制御を実行する。
【0024】RAM13は、気温センサ17、湿度セン
サ18、気圧センサ19等からの検出データ或は計算値
を一時記憶し、氷蓄熱槽1の蓄冷分を使用して冷房を行
う時間帯を算出するための演算等に使用する。
【0025】外気温を検出する気温センサ17、外気の
湿度を検出する湿度センサ18、大気圧を検出する気圧
センサ19及び製氷率センサ8は、入出力回路16に接
続され、各々の検出信号を入出力回路16に送る。
【0026】また、入出力回路16には圧縮機2、ポン
プ5(5a〜5c)、バルブ4(4a〜4c)が接続さ
れ、CPU10によって制御駆動信号が入出力回路16
から各アクチュエータに出力され、駆動される。また、
時刻をカウントする時計回路14が設けられ、建物の室
温を設定する室温設定器15が入出力回路16に接続さ
れる。
【0027】次に、上記構成の氷蓄熱式冷房装置の動作
をフローチャート、グラフ図を参照して説明する。
【0028】図3、図4のフローチャートは、ある夏期
の一日(前日の23時〜翌日の19時)における氷蓄熱
式冷房装置の運転を示している。図3において、時刻が
予め設定された23時になると、制御装置10のCPU
11は、ステップ100からステップ110を実行し、
図1に示す如く、圧縮機2を起動して冷媒を圧縮させな
がら凝縮器3、バルブ4a,4b、そして製氷機1aに
送り、さらに、ポンプ5aを起動して水槽部1b内の水
を製氷機1aに循環・供給するように制御する。
【0029】これにより、氷蓄熱槽1内では氷の製氷運
転が開始され、槽内に氷が製氷・蓄積されていく。この
製氷(氷蓄熱)運転は、安価な深夜電力を使用して経済
的に行われる。そして、時刻が予め設定された午前6時
になると、ステップ120からステップ130に進み、
圧縮機2、ポンプ5aを停止させ、氷蓄熱槽1内の製氷
運転を終了する。
【0030】次に、予め設定された午前8時になると、
制御装置10はヒートポンプによる冷房を開始する。即
ち、図5に示す如く、CPU11は、バルブ4aを切り
換えると共にバルブ4cを開き、熱交換器6を動作させ
ると共にポンプ5cを起動する。これによって、熱交換
器6内の蒸発器6aに冷媒が供給され、空調用の冷却水
を冷却し、その冷却水が空調機7のラジエータに循環・
供給され、建物内の空調機7は送風機を動作させてヒー
トポンプによる冷房を開始する。
【0031】一方、制御装置10のCPU11は、図4
のフローチャートに示す如く、予め設定された時刻(例
えば6時、7時、8時、9時、10時)に、気温センサ
17、湿度センサ18、気圧センサ19からの各検出デ
ータを取り込み(ステップ300)、これらの気象デー
タに基づいて、気温がピークとなる時刻を予測・算出し
(ステップ310)、さらに気温の変化を示す0次曲線
又は2次曲線を予想・算出し(ステップ320)、最後
に予想気温曲線に基づき、蓄冷分の使用開始時刻が算出
される(ステップ330)。
【0032】先ず、気温がピークに達する時刻の予想
は、予め14時をピーク時間初期値としセットしてお
き、この初期値を気象データに基づき例えば30分単位
で変更するように実施される。
【0033】即ち、先ず、予め以下のような5つの条件
を設定する。
【0034】7時の時点で気温が25℃以上ある。
6時から9時の湿度が20%以上下降している。6時
から9時の気圧が1hPa以上上昇している。9時の
時点の湿度が60%以上である。6時から9時の気圧
の変化がマイナス方向である。
【0035】そして、その日の気象データが〜の条
件に当てはまる場合、その日の天気は略晴と予想し、各
条件に対しピーク時間初期値に30分づつ加算する。一
方、〜の条件に当てはまる場合、その日の天気は略
雨と予想し、各条件に対し初期値を30分づつ減算する
ように、気温のピーク時間を予測・決定する。
【0036】例えば、ある日の気象データが図7のグラ
フ図に示すように変化した場合、7時の気温は25.
8℃で25℃以上なので当てはまる。6時から9時の
湿度は8%下降しているので当てはまらない。6時〜
9時の気圧は0.1hPa上昇なので当てはまらない。
9時の湿度は76%で60%以上なので当てはまる。
9時の気圧は0.1hPa上昇でプラス方向なので当
てはまらない。
【0037】したがって、との条件が当てはまるた
め、初期値14時に30分を加算し且つ30分を減算す
るため、ピーク時間の予想値は14時となる。
【0038】次に、6時〜9時の気象データに基づい
て、その日の気温変化の気温予想曲線を予測する。
【0039】即ち、予測する気温変化の曲線は、0次曲
線F(x)=C、又は2次曲線F(x)=Ax2 +Bx
+Cであり、6時から9時までの気温が常に下降してい
る場合、0次曲線を選択し、それ以外の場合は2次曲線
を選択する。
【0040】2次曲線の場合、通過する2点の気温と時
間のデータが必要となるから、2点のデータの選択を6
時〜9時の気温データの中から行う。例えば、6時と7
時の温度差、7時と8時の温度差、8時と9時の温度差
を計算し、その中で温度差がプラス方向に最も大きい2
点を選択する。ただし、9時の湿度が60%以上で且つ
6時〜9時までの湿度変化が10%以下の場合、温度差
が2番目に高かった2点を選択する。
【0041】例えば、図7のグラフのように変化する気
象データの場合、6時から9時までの気温は常に上昇し
ているので、2次曲線を選択する。最も温度差が高いの
は8時と9時の温度差で+1.4℃である。しかし、9
時の湿度が60%以上の76%、6時から9時の湿度変
化が8%と10%以下のため、2番目に温度差の高い7
時と8時の気温データを選択する。
【0042】つまり、7時と8時の実測気温と同じ値を
通過し、上記ピーク時間14時の時点で最高気温(ピー
ク値)となる2次曲線、F(x)=Ax2 +Bx+C、
(Aは負の定数)、が決定される。この2次曲線は、例
えば、図7のように変化する気象データの場合、曲線α
のようになる。
【0043】さらに、上記のように予想・算出された2
次曲線αは、10時の時点の気温と湿度の実測値に基づ
いて、次のように補正される。
【0044】先ず、予想した2次曲線における10時の
気温と実測された10時の実測気温を比較し、実測値が
予想値以下の場合、補正を行わないが、実測値が予想値
より高い場合、10時の湿度に応じて補正を行う。即
ち、10時の湿度が50%を越える場合、予想ピーク時
間に30分を加算し、さらに、2次曲線は7時と10時
の実測値を通る曲線に変更する。
【0045】図7の気象データの場合、10時の実測気
温が28.8℃で、曲線αによる予想気温が27.6℃
と低く、10時の湿度が50%を越えているため、予想
ピーク時間を30分加算して14時30分とすると共
に、7時と10時の実測値を通る2次曲線に補正する。
そして、補正後の2次曲線は、図7に示すように、7時
と10時の温度実測値を通り、14時30分でピーク値
となる気温予想曲線βとなる。
【0046】次に、この気温予想曲線βから蓄冷分の使
用開始時刻を算出する。
【0047】即ち、図8に示すように、気温予想曲線β
で囲む面積が熱量となるため、氷蓄熱槽1内に蓄冷され
た熱量(氷の量)と気温予想曲線βで囲む部分の熱量が
同じになる時刻t1,t2を求めれば、時刻t1が蓄冷
分の使用開始時刻となり、時刻t2が終了時刻となる。
【0048】そこで、氷蓄熱槽1内に蓄冷された熱量を
V、気温予想曲線βをF(t)、空調機7の温度設定器
15による設定温度をD℃とし、熱量Vを積分により求
めれば、V=K∫[F(t)ーD]dt、(但し積分範
囲はt1からt2まで)の式が成立する。なお、Kは氷
蓄熱槽の容量によって決まる定数である。
【0049】氷蓄熱槽1内に蓄冷された熱量Vは製氷さ
れた氷の量から求められており、F(t)は上記のよう
に算出された曲線βであるから、F(t)=At2 +B
t+C、となり、図7に示す気象データの場合、F
(t)=−0.08t2 +2.42t+12.98とな
り、例えば、D=26℃、V=300Mcalとする
と、蓄冷分の使用開始時刻t1は12時40分と算出さ
れる。
【0050】このように算出された蓄冷分の使用開始時
刻t1のデータは、RAM13等に格納され、図3に示
すフローチャートのステップ160において、時刻が蓄
冷分の使用開始時刻t1となったとき、次のステップ1
70に進み、ヒートポンプによる冷房運転から氷蓄熱槽
の蓄冷分による冷房運転に切り換える。即ち、制御装置
10のCPU11は、圧縮機2、熱交換器6、及びポン
プ5cの運転を停止させ、新にポンプ5bを起動して、
氷蓄熱槽1の水槽部1b内の冷却水を空調機7に循環・
供給し、氷の蓄冷分による冷房に切り換える。
【0051】そして、蓄冷分による冷房は、氷蓄熱槽1
内の氷がなくなるまで継続され、CPU11は、ステッ
プ180で、製氷率が0になったか否かを判定し、製氷
率センサ8からの検出信号により、製氷率が0になった
とき、ステップ190に進み、蓄冷分による冷房から再
びヒートポンプによる冷房に切り換える。即ち、制御装
置10のCPU11は、ポンプ5bを停止し、圧縮機
2、熱交換器6、及びポンプ5cの運転を再開し、熱交
換器6を使用した図5のようなヒートポンプによる冷房
運転に切り換える。そして、予め設定した時刻(例えば
19時)になると、ステップ200からステップ210
に進み、冷房運転を停止する。
【0052】図9は、上記のような夜間の製氷運転、昼
間のヒートポンプによる冷房運転、及び氷蓄熱槽内の蓄
冷分による冷房運転を時間軸に沿って示したグラフであ
るが、この図に示すように、氷蓄熱槽内の蓄冷分は略1
3時から16時の昼間にヒートポンプによる冷房を分け
るように入り込み、電力使用量のピーク時がくる少なく
とも13時から16時には蓄冷分による冷房運転のみが
行なわれる。そして、蓄冷分による冷房運転時間は、そ
の日の気温予想曲線や空調設定温度からなる空調負荷に
応じて、開始時刻が13時から前に移り、終了時刻が1
6時から後に移ることになる。
【0053】このように、その日の気温予想曲線を予想
・算出し、夜間に氷蓄熱槽に蓄冷された蓄冷分を夏期の
昼間の最も暑い時期(例えば13時〜16時)に使い切
るように、蓄冷分の使用開始時刻を算出し、その時刻に
ヒートポンプから蓄冷分の冷房に切り換えて冷房運転を
行うため、氷蓄熱槽に蓄積された氷を一日で使い切るこ
とができ、安価な深夜電力を有効に利用することができ
る。
【0054】さらに、電力使用量のピーク時がくる夏期
の昼間の最も暑い時期(例えば13時〜16時)に、ヒ
ートポンプによる冷房運転を停止し、蓄冷分による冷房
運転のみを行うため、盛夏期の昼間における電力使用量
のピークカットに確実に寄与することができる。
【0055】また、電力使用量のピーク時に、蓄冷分に
よる冷房運転のみを行うため、蓄冷分の使用状態から電
力のピークカット量を容易に算出することができる。即
ち、ピークカット量Pc(kWh)は、 Pc(kWh)=[13時〜16時の熱量の電力換算値
(kWh)]−[13時〜16時の補機動力の使用電力
量(kWh)] の式から算出することができ、氷蓄熱式冷房による電力
のピークカット量を容易に計量評価することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例を示す氷蓄熱式冷房装置の全
体構成図である。
【図2】制御装置10のブロック図である。
【図3】制御装置10の動作を示す冷房運転のフローチ
ャートである。
【図4】蓄冷分の使用開始時刻を算出する演算処理のフ
ローチャートである。
【図5】ヒートポンプによる冷房運転時の動作を示す装
置の構成図である。
【図6】蓄冷分による冷房運転時の動作を示す装置の構
成図である。
【図7】気温、湿度、気圧の測定値の時間的変化を示す
グラフである。
【図8】気温予想曲線βから蓄冷分の使用開始時刻を算
出する際のグラフである。
【図9】空調負荷の時間的変化を示すグラフである。
【図10】従来の装置における空調負荷の時間的変化を
示すグラフである。
【符号の説明】
1−氷蓄熱槽、1a−製氷機、 2−圧縮機、 3−凝縮器、 6−熱交換器、6a−蒸発器、 7−空調機、 10−制御装置、 11−CPU、 15−室温設定器。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 深夜電力を使用して製氷した氷を氷蓄熱
    槽に蓄積し、昼間には該氷蓄熱槽で解氷された冷却水を
    建物内の空調機に供給し、或は該空調機に接続されたヒ
    ートポンプを運転して、該空調機による冷房運転を行う
    氷蓄熱式冷房装置において、 複数の時刻における気温、湿度、気圧を測定する気象測
    定手段と、 該気象測定手段により測定された気象データに基づき、
    一日の気温のピーク時刻を予測する気温ピーク時予測手
    段と、 該気象測定手段により測定された気象データと該気温ピ
    ーク時予測手段で予測された気温ピーク時刻データに基
    づいて、昼間の気温の時間的変化を示す気温予想曲線を
    算出し、該気温予想曲線と空調機の設定温度を用いて、
    前記気温ピーク時刻を含む時間帯に、前記氷蓄熱槽内の
    蓄冷分による冷房時間帯を設定して、該蓄冷分の使用開
    始時刻を算出する蓄冷分使用開始時刻算出手段と、 前記ヒートポンプによる冷房運転から一日の冷房を開始
    し、前記蓄冷分使用開始時刻算出手段により算出された
    蓄冷分の使用開始時刻になったとき、該ヒートポンプに
    よる冷房から該氷蓄熱槽の蓄冷分による冷房に切り換
    え、該蓄冷分を使い切ったときに再び該ヒートポンプに
    よる冷房運転に切り換える冷房制御手段と、 を備えたことを特徴とする氷蓄熱式冷房装置。
JP7029808A 1995-02-17 1995-02-17 氷蓄熱式冷房装置 Pending JPH08226682A (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP7029808A JPH08226682A (ja) 1995-02-17 1995-02-17 氷蓄熱式冷房装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP7029808A JPH08226682A (ja) 1995-02-17 1995-02-17 氷蓄熱式冷房装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH08226682A true JPH08226682A (ja) 1996-09-03

Family

ID=12286333

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP7029808A Pending JPH08226682A (ja) 1995-02-17 1995-02-17 氷蓄熱式冷房装置

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH08226682A (ja)

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002243216A (ja) * 2001-02-19 2002-08-28 Takasago Thermal Eng Co Ltd ダイナミック型氷蓄熱システム及びその運転方法と予測方法
WO2005038366A1 (en) * 2003-10-15 2005-04-28 Ice Energy, Inc Refrigeration apparatus
WO2005116547A1 (en) * 2004-05-25 2005-12-08 Ice Energy, Inc Refrigerant-based thermal energy storage and cooling system with enhanced heat exchange capability
US7124594B2 (en) 2003-10-15 2006-10-24 Ice Energy, Inc. High efficiency refrigerant based energy storage and cooling system
EP1811236A2 (en) * 2003-10-15 2007-07-25 Ice Energy, Inc. Refrigeration apparatus with a refrigerant management controller
KR100793952B1 (ko) * 2006-10-31 2008-01-16 한국전력공사 축냉 시스템 제어 방법
US7363772B2 (en) 2004-08-18 2008-04-29 Ice Energy, Inc. Thermal energy storage and cooling system with secondary refrigerant isolation
US7421846B2 (en) 2004-08-18 2008-09-09 Ice Energy, Inc. Thermal energy storage and cooling system with gravity fed secondary refrigerant isolation
US7690212B2 (en) 2004-04-22 2010-04-06 Ice Energy, Inc. Mixed-phase regulator for managing coolant in a refrigerant based high efficiency energy storage and cooling system
US7854129B2 (en) 2003-10-15 2010-12-21 Ice Energy, Inc. Refrigeration apparatus
US8181470B2 (en) 2008-02-15 2012-05-22 Ice Energy, Inc. Thermal energy storage and cooling system utilizing multiple refrigerant and cooling loops with a common evaporator coil
US8234876B2 (en) 2003-10-15 2012-08-07 Ice Energy, Inc. Utility managed virtual power plant utilizing aggregated thermal energy storage
US9203239B2 (en) 2011-05-26 2015-12-01 Greener-Ice Spv, L.L.C. System and method for improving grid efficiency utilizing statistical distribution control
US9212834B2 (en) 2011-06-17 2015-12-15 Greener-Ice Spv, L.L.C. System and method for liquid-suction heat exchange thermal energy storage
CN105737448A (zh) * 2015-08-21 2016-07-06 熵零股份有限公司 冷热系统
KR20180106724A (ko) * 2017-03-21 2018-10-01 엘지전자 주식회사 냉장 및 냉동 공조 시스템
CN111503973A (zh) * 2020-04-07 2020-08-07 浙江科技学院 一种采用蓄冷球的小型移动式蓄冷冷库

Cited By (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002243216A (ja) * 2001-02-19 2002-08-28 Takasago Thermal Eng Co Ltd ダイナミック型氷蓄熱システム及びその運転方法と予測方法
EP1811236A3 (en) * 2003-10-15 2014-05-21 Ice Energy, Inc. Refrigeration apparatus with a refrigerant management controller
US7124594B2 (en) 2003-10-15 2006-10-24 Ice Energy, Inc. High efficiency refrigerant based energy storage and cooling system
US7162878B2 (en) 2003-10-15 2007-01-16 Ice Energy, Llc Refrigeration apparatus
EP1811236A2 (en) * 2003-10-15 2007-07-25 Ice Energy, Inc. Refrigeration apparatus with a refrigerant management controller
US7854129B2 (en) 2003-10-15 2010-12-21 Ice Energy, Inc. Refrigeration apparatus
WO2005038366A1 (en) * 2003-10-15 2005-04-28 Ice Energy, Inc Refrigeration apparatus
US8234876B2 (en) 2003-10-15 2012-08-07 Ice Energy, Inc. Utility managed virtual power plant utilizing aggregated thermal energy storage
US7690212B2 (en) 2004-04-22 2010-04-06 Ice Energy, Inc. Mixed-phase regulator for managing coolant in a refrigerant based high efficiency energy storage and cooling system
US8109107B2 (en) 2004-04-22 2012-02-07 Ice Energy, Inc. Mixed-phase regulator
WO2005116547A1 (en) * 2004-05-25 2005-12-08 Ice Energy, Inc Refrigerant-based thermal energy storage and cooling system with enhanced heat exchange capability
US7503185B2 (en) 2004-05-25 2009-03-17 Ice Energy, Inc. Refrigerant-based thermal energy storage and cooling system with enhanced heat exchange capability
US7827807B2 (en) 2004-05-25 2010-11-09 Ice Energy, Inc. Refrigerant-based thermal energy storage and cooling system with enhanced heat exchange capability
US8707723B2 (en) 2004-08-18 2014-04-29 Ice Energy Holdings, Inc. Multiple refrigerant thermal energy storage and cooling system with secondary refrigerant isolation
US7793515B2 (en) 2004-08-18 2010-09-14 Ice Energy, Inc. Thermal energy storage and cooling system with isolated primary refrigerant loop
US7421846B2 (en) 2004-08-18 2008-09-09 Ice Energy, Inc. Thermal energy storage and cooling system with gravity fed secondary refrigerant isolation
US8505313B2 (en) 2004-08-18 2013-08-13 Ice Energy Holdings, Inc. Thermal energy storage and cooling system with secondary refrigerant isolation
US7363772B2 (en) 2004-08-18 2008-04-29 Ice Energy, Inc. Thermal energy storage and cooling system with secondary refrigerant isolation
KR100793952B1 (ko) * 2006-10-31 2008-01-16 한국전력공사 축냉 시스템 제어 방법
US8181470B2 (en) 2008-02-15 2012-05-22 Ice Energy, Inc. Thermal energy storage and cooling system utilizing multiple refrigerant and cooling loops with a common evaporator coil
US9203239B2 (en) 2011-05-26 2015-12-01 Greener-Ice Spv, L.L.C. System and method for improving grid efficiency utilizing statistical distribution control
US9212834B2 (en) 2011-06-17 2015-12-15 Greener-Ice Spv, L.L.C. System and method for liquid-suction heat exchange thermal energy storage
CN105737448A (zh) * 2015-08-21 2016-07-06 熵零股份有限公司 冷热系统
KR20180106724A (ko) * 2017-03-21 2018-10-01 엘지전자 주식회사 냉장 및 냉동 공조 시스템
CN111503973A (zh) * 2020-04-07 2020-08-07 浙江科技学院 一种采用蓄冷球的小型移动式蓄冷冷库

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH08226682A (ja) 氷蓄熱式冷房装置
CN107166639B (zh) 一种空调器除霜控制方法、控制装置以及空调器
US4209994A (en) Heat pump system defrost control
CN101451779B (zh) 热泵空调除霜控制方法
US4573326A (en) Adaptive defrost control for heat pump system
US4850200A (en) Refrigerating circuit device for air conditioning apparatus and control method thereof
WO2008001655A1 (en) Demand control device
JPWO2018173120A1 (ja) 除湿機
JP2013224794A (ja) クリーンルームの空調制御方法とその装置
JPH0814628A (ja) 空気調和装置
KR101843088B1 (ko) 부하량에 따른 능동제어 기반의 지열시스템 및 이의 제어방법
JPS629137A (ja) 空気調和機
CN115218346B (zh) 蓄热化霜控制方法以及空调机组
KR20060098299A (ko) 공기조화기 및 그의 제상 제어 방법
JPH07158937A (ja) 冷凍サイクル制御装置
CN115325754B (zh) 冷库化霜控制方法及系统
JPH0684832B2 (ja) 空気調和機の除霜装置
CN115507563B (zh) 变频热泵机组除霜控制方法及变频热泵机组
JPH0391633A (ja) 蓄熱式熱源装置およびその蓄熱量制御方法
JPH0684835B2 (ja) 空気調和機の除霜装置
KR930006061B1 (ko) 공기 조화기의 제어방법
JPH0285629A (ja) ヒートポンプ式空気調和機
JP3605085B2 (ja) 空気調和装置
JPH05118732A (ja) シヨーケースの除霜制御方法
JPH063312B2 (ja) 空気調和機の除霜装置

Legal Events

Date Code Title Description
A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20030701