KR101573782B1 - 가정용 열병합발전시스템의 전력생산방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 전기를 만들면서 생기는 열까지 난방에너지로 사용할 수 있고, 생산과 소비하는 장소가 동일하여 공급하는 곳의 멀어서 생기는 송전 손실이 거의 없어 에너지 효율을 높히고, 가정에서 소비하는 월간 전력이 전력 누진 요금이 적게 사용되는 구간에서는 전기 공급자가 공급하는 전기를 사용하고, 누진 요금이 많이 적용되는 구간에서는 열병합발전을 사용하여 전력을 생산하는 것이 에너지 소비를 최소화하도록 한 가정용 열병합 발전시스템의 전력생산방법에 관한 것으로, 공급가스당 전기단가를 확인하고, 기간별 외부 전력량 사용 계산값인 PMOC를 계산하는 제 1 단계(S21); 기간의 초기발전인지 여부를 판단하는 제 2 단계(S22); 상기 제 2 단계(S22)에서 초기발전이 아니라면, 전기요금을 산정하는 기간에서 현재까지의 외부전력 총사용량인 PCOT을 계산하는 제 3 단계(S23); 일일 발전량 계산값인 PDBC를 계산하는 제 4 단계(S24); 열병합발전을 가동시키고, 일일 발전량을 누적시키는 제 5 단계(S25); 일일발전완료 여부를 판단하는 제 6 단계(S26)를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

가정용 열병합발전시스템의 전력생산방법{electric power production of cogeneration system for home-use}
본 발명은 가정용 열병합발전시스템의 전력생산방법에 관한 것으로, 더 상세하게는 전기를 만들면서 생기는 열까지 난방에너지로 사용할 수 있고, 생산과 소비하는 장소가 동일하여 공급하는 곳이 멀어서 생기는 송전 손실이 거의 없어 에너지 효율을 높히고, 가정에서 소비하는 월간 전력이 전력 누진 요금이 적게 사용되는 구간에서는 전기 공급자가 공급하는 전기를 사용하고, 누진 요금이 많이 적용되는 구간에서는 열병합발전을 사용하여 전력을 생산하는 것이 에너지 소비를 최소화하도록 한 가정용 열병합 발전시스템의 전력생산방법에 관한 것이다.
공개특허 10-2006-0084542(도시가스 연료원 개별난방과 열병합발전 중앙난방을연계한 에너지 절약형 복합난방 시스템)호에 따르면, "LPG나 LNG 등 도시가스를 연료원으로 하고 열원으로서 열병합 발전을 이용한 지역난방 시스템으로서 전기를 발생 시키고 나온 추가열과 배열 등의 폐열을 이용하여 난방수를 생산하고 배관망을 통하여 아파트 단지의 각 세대나 빌딩 사무실 등에 난방열을 공급함에 있어서 급탕용 열교환기와 난방용 열교환기를 각각 복수개 설치하여 기존의 개별 보일러 난방 시스템에 간단히 접속시켜 열에너지를 공유시키는 배관망 구성으로, 사용량의 조절이 가능하기 때문에 중앙난방에 비해 편리하며 경제적이고 사용이 편리한 개별 난방 시스템의 각 세대별로 설치된 난방 보일러로 열병합발전 온수를 공급하므로서 개별난방의 장점을 살리면서 연속 난방은 물론 간헐 난방과 이에 따른 급탕운전이 선택적으로 구현 가능하여 보일러의 소형화로 시설비가 절약되며 경제적인 운전에 따른 열효율향상으로 에너지 절약효과가 큰 도시가스 연료원 개별난방과 열병합발전 중앙난방을 연계한 에너지 절약형 복합난방 시스템이다."라고 개시된 바가 있다.
공개특허 10-2006-0084542(도시가스 연료원 개별난방과 열병합발전 중앙난방을연계한 에너지 절약형 복합난방 시스템)
생활이 윤택해짐에 따라 가정에서의 에너지 소모가 증가되고 있다. 그에 따라 에너지의 비용을 효과적으로 줄이기 위해 여러가지 방법이 사용되고 있다. 가정용 열병합발전 시스템은 전기를 생성하고 발생되는 열을 난방에너지로 사용할 수 있으며, 전기사업자가 공급하는 전력처럼 소비하는 가정과 공급하는 발전소의 거리가 멀지 않기 때문에 송전 손실이 거의 없어 사용되는 에너지 효율이 높을 수밖에 없다. 연료전지나 가스엔진을 통한 가정용 열병합발전 시스템은 필요할 때마다 운전하는 방식으로 자주 가동 ON/OFF할 경우에 내구성 문제가 있기 때문에 일정시간 동안 얼마나 발전할 것인가에 대하여 설정하여 최소한의 온오프(on/off) 주기로 운전하도록 구현되어 있다. 국내의 전기 요금 계산 방식은 다단계의 전력량 누진제로 전기사업자가 공급하는 전력을 많이 소비하면 그에 대한 비용이 많이 발생되지만, 적게 사용할 경우에는 가정용 열병합발전 시스템에서 발전되는 비용이 전기사업자가 공급하는 전력의 비용보다 크게 된다.
이러한 문제점으로 인해 가정용 열병합발전 시스템에서 적절한 발전량을 생산하여야 한다. 하지만 현재까지의 발전량은 단순히 소비자가 감각적으로 발전량을 설정하는 방식을 사용하여 전기 사용 비용에 대비하여 가정용 열병합발전 시스템에서 적절하게 발전하는지 알 수 없었고, 그에 따라 전기 사용 비용이 증가되는 문제가 발생될 수 있다.
국내의 경우에는 전기사업자의 전력 요금 체계가 다단계(6단계)로 되어 있어 최저 단계와 최고 단계의 요금 비율이 10배 이상 차이가 발생된다. 따라서 전력을 많이 사용하지 않는 가정의 경우에는 열병합발전 시스템을 사용하여 전력 사용 비용을 줄일 수 없고, 전력을 많이 사용하는 가정의 경우도 전기공급 사업자가 공급하는 전력의 일정 단계 이상의 전력 요금까지 전력을 소비하지 않도록 하는 것이 전력 사용 비용을 줄일 수 있는 방법이다. 가정용 열병합발전 시스템에서 발전하기 위해 사용되는 kWh당 생산 비용과 전기사업자가 공급하는 누진 단계 전기 요금을 비교하여, 누진 전기 요금 단계가 가정용 열병합발전 시스템이 발전되는 비용보다 적게 사용되는 구간을 확인하여 구간이 넘지 않도록 일정 시간마다 확인하여 열병합발전을 시키게 한다. 또한 전기 및 가스 요금이 주기적으로 변경됨으로 그에 대한 비교 요금도 변경하여야 하는데, 그에 대한 요금 단계 계산은 관리자가 변경내용을 직접 입력하지 않고 WIFI를 통하여 서버와 통신하여 적용할 수 있도록 구현한다.
따라서, 본 발명의 목적은 전기를 만들면서 생기는 열까지 난방에너지로 사용할 수 있고, 생산과 소비하는 장소가 동일하여 공급하는 곳이 멀어서 생기는 송전 손실이 거의 없어 에너지 효율을 높히고, 가정에서 소비하는 월간 전력이 전력 누진 요금이 적게 사용되는 구간에서는 전기 공급자가 공급하는 전기를 사용하고, 누진 요금이 많이 적용되는 구간에서는 열병합발전을 사용하여 전력을 생산하는 것이 에너지 소비를 최소화하도록 한 가정용 열병합 발전시스템의 전력생산방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
상기 목적을 달성하기 위해서, 열병합발전부, 보일러와 온수 저장 장치가 있는 열원 장치부, 열병합발전과 열원장치를 제어하는 시스템컨트롤러(System Controller; 시스템컨트롤러(13)), 룸컨트롤러(Room Controller; 룸컨트롤러(14))를 구비한 가정용 열병합발전시스템의 전력생산방법을 살펴본다.
본 발명의 특징은 공급가스당 전기단가를 확인하고, 기간별 외부 전력량 사용 계산값인 PMOC를 계산하는 제 1 단계(S21); 기간의 초기일에 개시하는 발전인 초기발전인지 여부를 판단하는 제 2 단계(S22); 상기 제 2 단계(S22)에서 초기발전이 아니라면, 전기요금을 산정하는 기간에서 현재까지의 외부전력 총사용량인 PCOT을 계산하는 제 3 단계(S23); 일일 발전량 계산값인 PDBC를 계산하는 제 4 단계(S24); 열병합발전을 가동시키고, 일일 발전량을 누적시키는 제 5 단계(S25); 일일발전완료 여부를 판단하는 제 6 단계(S26)를 포함하는 것이다.
실시예에서, 상기 제 2 단계(S22)에서 초기발전이라면, 이전 기간의 일일 발전량 평균인 PBDA를 계산하고 상기 제 5 단계(S25)로 분기하는 제 7 단계(S27)를 더 포함하는 것이다.
실시예에서, 상기 일일 발전량 계산값인 PDBC는 PDBC = (PUT/사용기간)-((PMOC-PCOT)/남은 기간))인 것이다.
실시예에서, 상기 룸컨트롤러는 외부의 전력 공급량 및 발전량 값을 시스템컨트롤러를 통하여 수신하고, 수신된 값들을 통하여 PDBC를 계산하고, 이를 시스템컨트롤러에 전송하면 시스템컨트롤러는 열병합발전 부분의 발전량을 룸컨트롤러로 전송하여 발전량을 제어하는 것이다.
실시예에서, 상기 시스템컨트롤러가 발전량을 계산하고 제어하기 위해서는 가스 공급 단가, 전기 단가를 룸컨트롤러를 통해서 사용자나 관리자로부터 단가를 입력받는 것이다.
본 발명의 바람직한 효과에 따르면, 현재의 전기요금에 대한 누진단계에 접어들 때에는 가정에서 사용하는 전력량을 토대로 가정에서 발전하는 발전비용과 누진전기요금을 서로 비교하여 누진전기요금이 비쌀때에는 가정에서 발전하도록 자동으로 제어할 수 있으므로, 전기요금이 급격히 증가하는 것을 사전에 방지할 수가 있고, 국가적으로도 전기사용량이 급증하여 블랙아웃에 처하게 되는 것을 사전에 방지할 수 있는 장점이 있다. 부가적으로, 태풍과 같은 천재지변이나 전쟁과 같은 재난이 발생하여 전력공급이 중단되었을 때에도 전력을 임시로 사용할 수 있는 기반을 구축해주는 장점이 있다.
도 1은 본 발명에 따른 전력생산방법을 설명하기 위한 시스템구성을 나타낸 블록도.
도 2는 본 발명에 따른 전력생산방법을 나타낸 순서도.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명을 상세히 설명하도록 한다.
도 1은 본 발명에 따른 전력생산방법을 설명하기 위한 시스템구성을 나타낸 블록도로서, 가정용 열병합발전 시스템은 열병합발전부(11), 보일러와 온수 저장 장치가 있는 열원 장치부(12), 열병합발전과 열원장치를 제어하는 시스템컨트롤러(System Controller; 13), 룸컨트롤러(Room Controller; 14)로 구성되어 있다.
열병합발전부(11)는 발전 및 온수 생성하는 기능 외에 외부에서 공급되는 전력을 측정하고, 생성된 전력량을 확인하고 계산할 수 있다.
열원장치부(12)는 난방 및 급탕을 공급하는 부분으로 열병합발전에서 생성된 온수를 저장하는 온수 탱크가 있고 온수 탱크의 온수 온도가 낮을 경우에 온수 온도를 높이기 위한 보일러가 있다.
가정용 열병합발전 시스템은 열병합발전 부분, 보일러와 온수 저장 장치가 있는 열원 장치 부분, 열병합발전과 열원 장치를 제어하는 시스템컨트롤러(13)(System Controller), 룸컨트롤러(14)(Room Controller)가 구비된다. 열병합발전 부분은 발전 및 온수 생성하는 기능 외에 외부에서 공급되는 전력을 측정하고, 생성된 전력량을 확인 및 계산할 수 있다. 열원 장치 부분에서는 난방 및 급탕을 공급하는 부분으로 열병합발전에서 생성된 온수를 저장하는 온수 탱크가 있고 온수 탱크의 온수 온도가 낮을 경우에 온수 온도를 높이기 위한 보일러가 있다.
열병합발전이 이루어 지지 않을 경우 온수 생성 부담은 보일러가 모두 부담하게 된다. 시스템컨트롤러(13)의 주기능은 룸컨트롤러(14)의 설정 값에 따라 열병합발전 부분과 열원 장치 부분에서 생성할 전력량과 온수 온도를 확인하고 계산하여 각각의 부분으로 보내주고 열병합발전 부분과 열원 장치 부분의 연결 부위를 제어하게 된다. 룸컨트롤러(14)는 사용자가 난방 및 발전에 대한 기능을 설정하는 부분이다.
열병합발전이 이루어 지지 않을 경우 온수 생성 부담은 보일러가 모두 부담하게 된다. 시스템컨트롤러(13)의 주기능은 룸컨트롤러(14)의 설정 값에 따라 열병합발전 부분과 열원 장치 부분에서 생성할 전력량과 온수 온도를 확인하고 계산하여 각각의 부분으로 보내주고 열병합발전 부분과 열원 장치 부분의 연결 부위를 제어하게 된다. 룸컨트롤러(14)는 사용자가 난방 및 발전에 대한 기능을 설정하는 부분이다.
상기의 열병합발전 부분에서의 사용 연료는 주로 가스를 사용하게 되는데, 85~97% 정도의 종합 효율이 나오게 된다. 그 중 발전 효율은 15 ~ 45% 정도를 차지하게 된다.
국내의 전기 요금은 다단계 누진제를 사용하고 있는데, 전력 사용량에 따라 1kWh당 각각의 요금이 다르게 부과된다. 여기서 전기 요금 산정 기간 동안에 적은 전력을 사용하게 되면 열병합발전을 하여 생산된 발전 비용보다 외부의 전기 공급사업자의 요금이 더 적어지게 되는 경우가 발생된다. 또한 소비자가 룸컨트롤러(14)에서 발전량을 설정하게 되면 그 발전 용량이 적절하게 설정되는지를 알 수가 없다.
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그와 같은 문제를 해결하기 위하여 전기 요금이 산정되는 기간 동안에 가정에서 사용한 전력량을 획득하여 열병합발전 시스템에서 생산할 발전량을 계산하는 방법을 고안하였다. 가정용 열병합발전 시스템의 경우에는 용량을 고려하면 외부에서 공급되는 전력량을 제한하기 위해 한번에 발전하여 소비되는 전력량을 대체할 수 없다. 또한 열병합발전의 특징에 따라 발전 가동을 짧은 시간 동안 가동/정지하게 되면 수명 및 내구성에 문제가 된다. 따라서 전기 요금이 산정되는 기간 동안에 일정 시간마다 외부 전력 사용량을 확인하여 발전량을 계산하고 그에 따라서 가동/정지의 한 사이클 동안 전력을 생산하는 것이 유리하다.
도 2는 월간 전력량을 발전하기 위해 1일마다 발전량을 계산하는 방법으로 도식화하였다.
도 2와 같은 전력생산방법을 구현하기 위해서, 열병합발전부(11), 보일러와 온수 저장 장치가 있는 열원 장치부(12), 열병합발전과 열원장치를 제어하는 시스템컨트롤러(System Controller; 시스템컨트롤러(13); 13), 룸컨트롤러(Room Controller; 룸컨트롤러(14); 14)를 구비한다.
도 2를 참조하면, 공급가스당 전기단가를 확인하고, 기간별 외부 전력량 사용 계산값인 PMOC를 계산하는 제 1 단계(S21)를 진행한 후, 기간의 초기일에 개시하는 발전인 초기발전인지 여부를 판단하는 제 2 단계(S22)를 수행한다.
상기 제 2 단계(S22)에서 초기발전이 아니라면, 전기요금을 산정하는 기간에서 현재까지의 외부전력 총사용량인 PCOT을 계산하는 제 3 단계(S23)를 진행한 후, 일일 발전량 계산값인 PDBC를 계산하는 제 4 단계(S24)를 수행한다.
열병합발전을 가동시키고, 일일 발전량을 누적시키는 제 5 단계(S25)를 진행한 후, 일일발전완료 여부를 판단하는 제 6 단계(S26)를 수행한다.
상기 제 2 단계(S22)에서 초기발전이라면, 이전 기간의 일일 발전량 평균인 PBDA를 계산하고 상기 제 5 단계(S25)로 분기하는 제 7 단계(S27)를 수행한다.
여기서, 상기 PDBC는 아래와 같이 계산한다.
PDBC = (PUT / 사용기간) -((PMOC - PCOT ) / 남은기간))
PUT : 전기 요금 산정 기간중 현재까지의 총 전력 사용량
PCOT : 전기 요금을 산정하는 기간에서 현재까지의 외부 전력 총 사용량
PMOC : 기간별(월간) 외부 전력량 사용 계산 값
PDBC : 일일 발전량 계산 값
상기의 PDBC(일일 발전량 계산 값)의 계산은 룸컨트롤러(14)에서 이루어지게 되는데, 룸컨트롤러(14)는 열병합발전 부분에서 외부의 전력 공급량 및 발전량 값을 시스템컨트롤러(13)통하여 전송 받게 된다. 전송 받은 값들을 통하여 PDBC 를 계산하고 그에 대한 값을 시스템컨트롤러(13)에 전송하면 시스템컨트롤러(13)는 열병합발전 부분의 발전량을 전송하여 발전량을 제어하게 된다.
상기의 발전량을 계산하기 위해서는 가스 공급 단가, 전기 단가(단계별 단가)를 알 수 있어야 하는데 룸컨트롤러(14)를 통하여 사용자나 관리자가 단가를 입력하여 사용할 수 있다. 하지만, 가스 공급 단가는 지역별로 약간의 차이를 가지고 있고, 빈번하게 변동되지는 않지만 전기 요금 체계도 변동되기 때문에 사용자나 관리자가 입력하기에는 다소 부담이 될 수 있으며 잘 못 입력할 경우에는 발전량이 잘못 계산될 수 있다.
따라서, 상기의 가스 및 전기 요금 체계에 대하여는 한 곳에서 관리할 필요성이 있다. 한 곳에서 관리하기 위해 룸컨트롤러(14)에 WIFI기능을 구현하고 외부 서버(가칭, 요금서버)에서 가스요금정보 및 전기 요금정보를 상기 룸컨트롤러(14)로 제공하도록 하면 그러한 문제를 해결할 수 있다.
11 ; 열병합발전부 12 ; 열원장치부
13 ; 시스템컨트롤러 14 ; 룸컨트롤러

Claims (6)

  1. 열병합발전부(11), 보일러와 온수 저장 장치가 있는 열원 장치부(12), 열병합발전과 열원장치를 제어하는 시스템컨트롤러(System Controller; 시스템컨트롤러(13); 13), 룸컨트롤러(Room Controller; 룸컨트롤러(14); 14)를 구비한 가정용 열병합발전시스템의 전력생산방법에 있어서,
    공급가스당 전기단가를 확인하고, 기간별 외부 전력량 사용 계산값인 PMOC를 계산하는 제 1 단계(S21);
    기간의 초기일에 개시하는 발전인 초기발전인지 여부를 판단하는 제 2 단계(S22);
    상기 제 2 단계(S22)에서 초기발전이 아니라면, 전기요금을 산정하는 기간에서 현재까지의 외부전력 총사용량인 PCOT을 계산하는 제 3 단계(S23);
    일일 발전량 계산값인 PDBC를 계산하는 제 4 단계(S24);
    열병합발전을 가동시키고, 일일 발전량을 누적시키는 제 5 단계(S25);
    일일발전완료 여부를 판단하는 제 6 단계(S26)를 포함하는 가정용 열병합발전시스템의 전력생산방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 제 2 단계(S22)에서 초기발전이라면, 이전 기간의 일일 발전량 평균인 PBDA를 계산하고 상기 제 5 단계(S25)로 분기하는 제 7 단계(S27)를 더 포함하는 가정용 열병합발전시스템의 전력생산방법.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 일일 발전량 계산값인 PDBC는 PDBC = (PUT/사용기간)-((PMOC-PCOT)/남은 기간))인 것을 특징으로 하는 가정용 열병합발전시스템의 전력생산방법.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 룸컨트롤러(14)는 외부의 전력 공급량 및 발전량 값을 시스템컨트롤러(13)를 통하여 수신하고, 수신된 값들을 통하여 PDBC를 계산하고, 이를 시스템컨트롤러(13)에 전송하면 시스템컨트롤러(13)는 열병합발전 부분의 발전량을 룸컨트롤러(14)로 전송하여 발전량을 제어하는 것을 특징으로 하는 가정용 열병합 발전시스템의 전력생산방법.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 시스템컨트롤러(13)가 발전량을 계산하고 제어하기 위해서, 가스 공급 단가, 전기 단가를 룸컨트롤러(14)를 통해서 사용자나 관리자로부터 단가를 입력받는 것을 특징으로 하는 가정용 열병합 발전시스템의 전력생산방법.
  6. 청구항 4에 있어서,
    상기 시스템컨트롤러(13)가 발전량을 계산하고 제어하기 위해서, 인터넷으로 접속 가능한 전기요금정보와 가스요금정보를 제공하는 요금서버를 외부에 구비하고, 상기 룸컨트롤러(14)에서 상기 요금서버로 접속하여 상기 전기요금정보와 가스요금정보를 수신받아서 단가를 수집하는 것을 특징으로 하는 가정용 열병합 발전시스템의 전력생산방법.
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