KR20100008544A - 성능정보 및 lcc분석을 이용한 설비유지관리방법 - Google Patents

성능정보 및 lcc분석을 이용한 설비유지관리방법 Download PDF

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KR20100008544A
KR20100008544A KR1020080069087A KR20080069087A KR20100008544A KR 20100008544 A KR20100008544 A KR 20100008544A KR 1020080069087 A KR1020080069087 A KR 1020080069087A KR 20080069087 A KR20080069087 A KR 20080069087A KR 20100008544 A KR20100008544 A KR 20100008544A
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Abstract

본 발명은 성능정보 및 LCC분석을 이용한 설비유지관리방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 설비유지관리방법을 사용하게 되면 생애주기비용을 산정하는 과정에서 설비의 성능 변화를 반영하고 그 결과 시간경과에 따른 운전비 상승을 반영할 수 있어서 최적의 보수 및 교체시기를 판단할 수 있다. 또한 유무선 통신망과 연결된 상태에서 본 발명을 실시할 수 있어 편의성을 제공한다.
본 발명은, 설비의 유지·관리단계에서 사용되는 설비유지관리방법으로,
(a) 설비기기를 선택하는 단계;
(b) 선택된 설비의 초기투자비용 계산하는 단계;
(c) 선택된 설비의 성능변화를 감안하여 운전비용을 계산하는 단계;
(d) 선택된 설비의 유지관리비용을 계산하는 단계;
(e) 선택된 기기의 폐기시 발생하는 폐기 및 잔존가치비용을 계산하는 단계;
(f) 상기 (b) 내지 (e)단계에서 계산된 초기투자비용, 운전비용, 유지관리비용, 폐기 및 잔존가치비용을 기초로 선택된 설비의 설치 후 매 년도의 연간생애주기비용(LCC)을 계산하는 단계; 및
(g) 상기 (f)단계에서 설비의 매 년도의 연간생애주기비용 중 최소가 되는 연도를 찾아내어 설비의 교체 및 보수시기로 선택하는 단계;로 이루어진 것을 특징으로 하는 성능정보 및 LCC분석을 이용한 설비유지관리방법을 제공한다. 또한 상기의 각 단계는 유무선으로 온라인에 연결된 상태에서도 실시가 가능하다.
LCC, 생애주기비용, 연가, 설비, 유지관리, 운전비, 수리비, 초기투자, 잔존가치

Description

성능정보 및 LCC분석을 이용한 설비유지관리방법{Facility maintenance method using the performance information and Life Cycle Cost analysis}
본 발명은 성능정보 및 LCC분석을 이용한 설비유지관리방법에 관한 것으로서 설비의 계획단계가 아닌 유지관리단계에서 사용되는 것으로, 건물이나 기타 설비에 설치된 기기의 설치에서부터 폐기시까지의 생애를 모니터링하여 각 설비를 최대한 경제적으로 사용, 수리, 교체할 수 있는 방법에 관한 것이다.
일반적으로 건축설비를 대상으로 한 LCC분석에 관한 연구는 활발히 진행되고 있지만 설계 및 계획단계에 관한 것만이 존재하고 설비의 유지관리를 목적으로 하는 LCC분석에 관한 연구는 미미하다. 특히, LCC분석에서 중요한 비용항목을 선정하는 경우에 유지관리비용을 항목에서 제외하거나 시설가격의 일정비율로 단순하게 가정하여 운전기간 내에 고장이 없다는 가정하에 연구하고 있을 뿐 대상기기의 성능저하로 인한 운전비용의 증가를 고려한 것은 미흡한 실정이다.
본 발명에서는 설비의 유지관리단계에서도 LCC분석이 가능하게 하면서, 기존에 기기의 성능이 일정하여 운전비도 시간이 경과하더라도 일정하다는 가정을 보완하여 시간경과에 따른 기기의 성능변화를 반영하고 이에 따른 시간경과에 따른 운전비의 상승을 LCC분석에 반영하여 더욱 정확한 기기의 보수 및 교체시기를 산정하고자 한다. 또한 상기의 LCC분석은 온라인(On-Line)으로도 가능하게 함으로써 더욱 편의성을 제공한다.
본 발명은, 설비의 유지·관리단계에서 사용되는 설비유지관리방법으로,
(a) 설비기기를 선택하는 단계;
(b) 선택된 설비의 초기투자비용 계산하는 단계;
(c) 선택된 설비의 성능변화를 감안하여 운전비용을 계산하는 단계;
(d) 선택된 설비의 유지관리비용을 계산하는 단계;
(e) 선택된 기기의 폐기시 발생하는 폐기 및 잔존가치비용을 계산하는 단계;
(f) 상기 (b) 내지 (e)단계에서 계산된 초기투자비용, 운전비용, 유지관리비용, 폐기 및 잔존가치비용을 기초로 선택된 설비의 설치 후 매 년도의 연간생애주기비용(LCC)을 계산하는 단계; 및
(g) 상기 (f)단계에서 설비의 매 년도의 연간생애주기비용 중 최소가 되는 연도를 찾아내어 설비의 교체 및 보수시기로 선택하는 단계;로 이루어진 것을 특징 으로 하는 성능정보 및 LCC분석을 이용한 설비유지관리방법을 제공한다.
본 발명은 기존에 LCC분석을 계획 및 설계단계에서만 사용한다는 개념에서 탈피하여 설비의 유지관리단계에도 사용할 수 있도록 사용범위를 넓힐 수 있으며, 또한 LCC분석을 수행하는 과정에서 설비의 운전비용과 관련하여 시간경과에 따른 기기의 성능저하를 반영할 수 있어서 더욱 현실과 가까운 설비유지관리방법의 제공이 가능하다. 또한 유지관리비용을 가정하는 것이 아니라 지금까지 축적된 실제 데이터를 이용하므로 그 현실성이 뛰어나다.
이하, 본 발명을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하고자 한다.
본 발명은 (a) 설비기기를 선택하는 단계;와 (b) 선택된 설비의 초기투자비용 계산하는 단계;와 (c) 선택된 설비의 성능변화를 감안하여 운전비용을 계산하는 단계;와 (d) 선택된 설비의 유지관리비용을 계산하는 단계;와 (e) 선택된 기기의 폐기시 발생하는 폐기 및 잔존가치비용을 계산하는 단계;와 (f) 상기 (b) 내지 (e)단계에서 계산된 초기투자비용, 운전비용, 유지관리비용, 폐기 및 잔존가치비용을 기초로 선택된 설비의 설치 후 매 년도의 연간생애주기비용(LCC)을 계산하는 단계; 및 (g) 상기 (f)단계에서 설비의 매 년도의 연간생애주기비용 중 최소가 되는 연도를 찾아내어 설비의 교체 및 보수시기로 선택하는 단계;로 이루어진 것을 특징으로 하는 성능정보 및 LCC분석을 이용한 설비유지관리방법을 제공한다.
이하, 본 발명을 각 단계별로 상세히 설명한다.
이하의 각 단계에서의 비용산정은 일정한 시점을 기준으로 하는 것이 타당하므로, 각 단계에서는 기기의 설치시점을 기준으로 하여 시간에 따른 물가 상승률을 고려하여 환산하는 방법에 의한다.
1. (a)단계
본 단계는 본 발명의 실시를 위해 설비기기를 선택하는 단계이다. 본 발명은 설비의 유지관리방법에 관한 것으로 설비의 종류에 제한 없이 성능 측정이 가능한 모든 설비에 적용할 수 있다. 그 대표적인 예로 보일러, 냉동기와 같은 열원설비와 펌프, AHU(열교환기, 송풍기) 등의 반송기기를 들 수 있다.
즉, 본 단계에서는 유지관리하고자 하는 설비를 특정하여 선택하는 단계이다.
2. (b)단계
본 단계는 선택된 설비의 초기투자비용(IC)을 산정하는 단계이다. 생애주기비용(Life Cycle Cost)는 일반적으로 초기투자비용, 운전비용, 유지관리비용 그리고 잔존가치비용으로 구분될 수 있으며, 본 단계에서는 이중 초기투자비용을 산정하는 단계이다.
일반적으로 초기투자비용(IC)을 계산하기 위한 수학식은,
Figure 112008051128661-PAT00001
,
Figure 112008051128661-PAT00002
를 이용하여 산정할 수 있다. 여기서, g=물가상승률, i=이자율, Q=설치된 기기의 용량, b=기기설치년도, d1 ,d2= 상수,
Figure 112008051128661-PAT00003
=각 기기의 용량에 따라 결정되는 상수,
Figure 112008051128661-PAT00004
=b년도에 투입된 초기투자비에 해당한다. 즉, 설비의 매입시로부터 일정시간이 지난 경우에는 지나간 시간과 그 동안의 물가상승률을 고려하여 산정이 가능하다.
3. (c)단계
본 단계는 선택된 설비의 성능변화를 감안하여 운전비용을 계산하는 단계이다. 즉, 일반적으로 설비기기는 시간이 지남에 따라 그 성능이 감소하므로 LCC값을 산정하는 경우에는 이를 고려해 주어야 한다. 지금까지는 이를 고려하지 않았으나 본 발명에서는 이를 고려하여 더욱 현실성 있는 LCC값을 산정하도록 한다.
생애주기비용(Life Cycle Cost)는 일반적으로 초기투자비용, 운전비용, 유지관리비용 그리고 잔존가치비용으로 구분될 수 있으며, 본 단계에서는 운전비용을 산정하는 방법에 관한 것이다.
일반적으로 운전비용(
Figure 112008051128661-PAT00005
)을 계산하기 위한 수학식은,
Figure 112008051128661-PAT00006
,
Figure 112008051128661-PAT00007
이며, 여기서
Figure 112008051128661-PAT00008
=분석개시 시점으로부터 k년 후에 발생하는 기기의 성능저하 및 그에 따른 운전비 상승률을 반영한 운전비(원/년),
Figure 112008051128661-PAT00009
=기기의 시간에 따른 성능 상관식,
Figure 112008051128661-PAT00010
=에너지사용 기본요금,
Figure 112008051128661-PAT00011
=에너지 단가,
Figure 112008051128661-PAT00012
=기기의 에너지 사용량,
Figure 112008051128661-PAT00013
=k년차의 기기의 성능 또는 효율,
Figure 112008051128661-PAT00014
=설치시 초기성능 또는 효율에 해당한다.
여기서도 시간에 따른 물가 상승률을 고려해주는 식이 포함되어 있다.
다만, 여기서 기기의 성능(Pk)은 시간이 지남에 따라 변할 수 있으므로 이를 감안해 주어야 한다(도2, 도3참조). 도2는 각 경우별 유지관리비용을 산정하기 위한 터보냉동기 유지관리방법별 성적계수(COP, 효율)의 변화를 보여주고 있다. Case1은 유지관리를 전혀 하지 않는 경우로써 터보냉동기의 내구연한 17년 마다 교체를 하는 것이고, Case2는 6년마다 유지관리를 수행하는 경우이며, Case3은 1년마다 유지관리를 수행하는 경우를 나타내고 있다. 그리고 일본건축설비진단기구(2004)에서 보고한 바에 따르면 터보냉동기의 성적계수는 1973년 3.5에서 1997년 4.6으로 기술개발로 인하여 지속적으로 상승하고 있으므로, 이를 감안하여 현재시점의 터보냉동기의 성적계수가 5.5일 때, 경제수명인 17년이 지난 후에 신규 설치되는 터보냉동기의 성적계수는 7.1로, 34년 후의 성적계수는 9.1로 산정하였다.
기기의 성능변화를 파악하여 k년차의 기기의 성능을 파악하기 위해서는 시간 과 기기의 성능과의 상관관계를 파악하여야 한다. 도4(a)에서는 각 기기의 정격효율과 기기의 성능(효율)과의 상관관계를 나타낸 것이고, 도4(b)는 시간과 각 기기의 특정 정격효율에서의 기기의 성능(효율)과의 관계를 도시한 것이다.(도4(a)에서는 특정 정격효율을 100%로 예시하여 도시하였다. 다만, 이는 한정하는 것은 아니며 다양한 정격효율을 기준으로 할 수 있다) 즉, 도4(b)와 같은 관계 그래프에서 기기의 성능(Pk)과 시간과의 관계를 유추해 낼 수 있다. 다만, 이는 실험값에 의해야 하므로 도4와 같은 상관 관계에서 관계식을 유추해 내야 하는데, 이에는 하기와 같은 여러 가지의 상관 관계식이 활용될 수 있다.
Pk=pk+q (Polynomial Linear, 일정하게 성능이 감소하는 일차식), Pk=pk2+qk+r (Polynomial Quadratic, 성능 감소폭이 변하는 경우), Pk=pe- qk (Exponential Decay), Pk=pk/(q+k) (Hyperbola), Pk=p·ln(k)+q (Logarithm) 또는
Figure 112008051128661-PAT00015
(Sigmoidal)등의 상관관계식의 사용이 가능하다.
여기서, Pk = k년차의 기기의 성능 또는 효율, k = 기기의 사용연차, p, q, r = 각 수학식에서 사용되는 상수에 해당한다.
또한, 본 단계에서의 운전비용(Pk)은 설비의 유지관리주기를 다양하게 하여 산정할 수도 있다. 유지관리를 하게 되면 시간에 따라 성능이 감소되던 것이 유지 관리에 의해 어느 정도 회복되어 운전비용이 감소할 수 있다. 그러므로 설비의 유지관리주기를 변경시키는 경우에는 이에 따라 운전비용도 변경되게 된다.
4. (d)단계
본 단계에서는 선택된 설비의 유지관리비용(MCk)을 산정하는 단계이다.
즉, 일반적으로 설비기기는 시간이 지남에 따라 그 성능이 감소하므로 LCC값을 산정하는 경우에는 이를 고려해 주어야 한다. 지금까지는 이를 고려하지 않았으나 본 발명에서는 이를 고려하여 더욱 현실성 있는 LCC값을 산정하도록 한다. 즉, 기기의 성능이 시간에 따라 감소하면 유지관리비용은 상승하게 될 것이므로 이를 감안해야 한다.
생애주기비용(Life Cycle Cost)는 일반적으로 초기투자비용, 운전비용, 유지관리비용 그리고 잔존가치비용으로 구분될 수 있으며, 본 단계에서는 유지관리비용을 산정하는 방법에 관한 것이다.
일반적으로 유지관리비용(
Figure 112008051128661-PAT00016
)을 계산하기 위한 수학식은,
Figure 112008051128661-PAT00017
,
Figure 112008051128661-PAT00018
에 해당하고, 여기서
Figure 112008051128661-PAT00019
=분석개시 시점부터 k년 후에 발생한 장치 및 시스템 유지관리비,
Figure 112008051128661-PAT00020
=b년도에 설치된 장치 및 시스템의 k년차의 유지관리 비용,
Figure 112008051128661-PAT00021
=b년도에 설치된 장치 및 시스템의 k년차의 정기 점검비용,
Figure 112008051128661-PAT00022
=b년도에 설치된 장치 및 시스템의 k년차의 비정기 점검비용,
Figure 112008051128661-PAT00023
=b년도에 설치된 장치 및 시스템의 k년차의 수리비용에 해당한다.
즉, 유지관리비용은 정기점검비용, 비정기점검비용 및 수리비용으로 이루어진다.
또한 유지관리비용(MCk)은 설비의 성능에 따라서 달라지는 것이므로 설비를 유지관리해주는 주기에 따라서 그 비용이 다양해질 수 있다. 그러므로 본 단계에서의 유지관리비용(MCk)을 산정하는 경우에는 설비의 유지관리주기를 다양하게 하여 이에 따라서 유지관리비용이 적게 소요되는 것을 선택하여 사용할 수 있다(도5참조). 이는 설비의 유지관리주기를 달리한 후, 각 주기별로 생애주기비용(LCC)을 산정하여 LCC가 최소가 되는 경우의 유지관리주기를 선택하는 방법에 의해서 활용이 가능하다.
5. (e)단계
본 단계는 기기의 폐기시 발생하는 폐기 및 잔존가치비용을 산정하는 단계이다. 즉, 일반적으로 설비기기는 시간이 지남에 따라 그 성능이 감소하지만, 설비를 교체하는 경우라 하더라도 기존 설비의 잔존가치가 없는 것은 아니므로 이를 산정해 주어야 한다. 다시 말해 생애주기비용(Life Cycle Cost)은 일반적으로 초기투자 비용, 운전비용, 유지관리비용 그리고 잔존가치비용으로 구분될 수 있으며, 본 단계에서는 이중 잔존가치비용을 산정하는 단계이다.
일반적으로 폐기 및 잔존가치비용(EC)을 계산하기 위한 수학식은,
Figure 112008051128661-PAT00024
에 해당하며,
여기서
Figure 112008051128661-PAT00025
=b년도에 설치한 기기의 k년 후 폐기시 발생하는 폐기 및 잔존가치비,
Figure 112008051128661-PAT00026
=기기의 b년도 폐기시 발생하는 폐기 및 잔존가치비, 에 해당한다.
6. (f)단계
본 단계는 LCC값을 산정하는 단계로 설비의 교체 및 보수시기를 산정하기 위한 기준이 되는 값을 산정하는 단계이다. 본 단계에서 구하고자 하는 LCC값은 흔히 사용되는 생애주기비용(LCC)과 연간생애주기비용으로 구분하여 산정이 가능하다.
연간생애주기비용(LCCk)은 설비의 교체시기를 판단하는 과정에서 사용되고, 생애주기비용(LCC)은 설비의 보수주기를 산정하는데 사용되게 된다.
먼저, 일반적인 연간생애주기비용(LCCk)을 산정하기 위한 수학식은,
Figure 112008051128661-PAT00027
이며,
여기서, IC=분석개시 시점으로부터 k년 후에 발생하는 각종 장치 및 시스템 에 대한 초기투자비용,
Figure 112008051128661-PAT00028
=분석개시 시점으로부터 k년 후에 발생하는 기기의 성능저하 및 그에 따른 운전비 상승률을 반영한 운전비(원/년),
Figure 112008051128661-PAT00029
=분석개시 시점부터 k년 후에 발생한 장치 및 시스템 유지관리비,
Figure 112008051128661-PAT00030
=b년도에 설치한 기기의 k년 후 폐기시 발생하는 폐기 및 잔존가치비에 해당한다.
또한, 일반적인 생애주기비용(LCC)을 산정하기 위한 수학식은,
Figure 112008051128661-PAT00031
이며,
여기서, n= 분석 개시 시점으로부터 분석을 원하는 시기까지의 년 수, 에 해당한다.
상기의 식에 의해서 매 년도의 연간생애주기비용(LCCk)를 산정하며, 또한 설치된 기기의 설치에서부터 측정시까지의 토탈 생애주기비용(LCC)을 산정할 수 있다.
7. (g)단계
본 단계는 상기 (f)단계에서 산정된 LCC(총생애주기비용)와 LCCk(연간생애주기비용)를 이용하여 설비의 유지관리주기와 설비의 교체 시기를 선택하는 단계이다.
(1)설비의 교체시기를 선택하는 방법
도6은 터보냉동기를 예시로 하여 시간 경과 및 효율저하 특성 변화에 따른 연간생애주기비용(LCCk)의 변화를 나타낸 것이다. Case Ar의 경우 연간생애주기비용이 최소가 되는 시점은 20년 전후이며, Case Br의 경우 18년, Case Cr의 경우 17년, Case Dr의 경우 16년으로 시간 경과에 따른 터보냉동기의 효율저하가 클수록 연간생애주기비용이 최소가 되는 시점이 짧아진다는 것을 알 수 있다. 여기서, 연간생애주기비용이 최소가 되는 시점이 경제수명이며, 유지관리비용을 최소화하기 위해서는 각 기기가 경제수명에 도달할 때 기기를 교체하는 것이 경제적 측면에서 바람직하다. 그러므로 상기 (f)단계에서 산정된 LCCk값 중 최소의 값을 나타내는 년도에 설비기기를 교체하는 것이 경제적이다.
(2)설비의 유지관리주기를 선택하는 방법
상기 (c) 및 (d)단계에서의 운전비용(RCk) 및 유지관리비용(MCk)을 산정하는 과정에서 설비의 유지관리주기를 다양하게 하고,
상기 (f)단계에서 산정된 총생애주기비용(LCC) 값을 활용하여 각 유지관리주기별로 산정되는 총생애주기비용(LCC)값 중 가장 작은 값에 사용된 설비의 유지관리주기를 당해 설비의 유지관리주기로 선택하는 과정을 거치게 된다. 이렇게 하게 되면 다양한 유지관리주기에서 가장 경제적인 유지관리주기를 선택할 수 있게 되어 설비의 관리가 효율적이게 된다.(도5참조)
또한, 상기의 각 단계는 유무선 통신망과 연결되어 컴퓨터상에서 수행되도록 할 수 있다.
각 단계는 유무선 통신망과 연결된 컴퓨터상에서 수행되도록 하되,
상기 (a)단계는 선택할 각종 설비기기의 데이터를 갖춘 입력서버,
상기 (b) 내지 (f)단계는 상기 입력서버와 연결되어 정보의 활용이 가능하고, 선택할 각종 설비기기의 초기투자비용, 운전비용, 유지관리비용, 폐기 및 잔존가치비용 정보와 설비기기의 시간 경과에 따른 기기의 성능저하 및 그에 따른 운전비 상승률 정보를 갖추고 이의 활용이 가능한 LCC분석프로그램을 갖춘 LCC분석수행서버,
상기 (g)단계는 상기 LCC분석수행서버와 연결되어 정보의 활용이 가능하고 매 년도의 LCC분석 값 중 최소값에 해당하는 년도 또는 유지관리주기를 선택하는 선택서버, 에서 이루어지는 것을 특징으로 하는 유무선 통신망과 연결되어 수행되는 성능정보 및 LCC분석을 이용한 설비유지관리방법을 제공한다. 특히, LCC분석에 필요한 성능정보를 유무선 통신망을 통하여 수집하고, 데이터베이스화 하여 필요시 분석에 활용할 수 있다.
도1은 본 발명의 실시 단계를 순서도로 도시한 것이다.
도2는 기기의 성능감소와 이에 따른 운전비의 상승을 각각 도시한 그래프이다.
도3은 기기의 관리에 따른 기기의 성능 향상과 시간에 따른 유지관리비의 증가를 나타내는 그래프이다.
도4는 (a)는 기기의 정격효율에 따른 기기의 효율관계와 매년 기기의 성능이 떨어짐을 나타내는 그래프이고, (b)는 시간의 흐름에 따른 기기의 성능감소를 나타내는 그래프이다.
도5은 기기의 관리 및 교체에 따른 기기의 성능변화를 나타내는 그래프이다.
도6은 터보냉동기의 성능감소를 다양하게 하여 각 경우별 매년도의 연간생애주기비용을 도시한 그래프이다.

Claims (6)

  1. 설비의 유지·관리단계에서 사용되는 설비유지관리방법으로,
    (a) 설비기기를 선택하는 단계;
    (b) 선택된 설비의 초기투자비용 계산하는 단계;
    (c) 선택된 설비의 성능변화(Pk)를 감안하여 운전비용을 계산하는 단계;
    (d) 선택된 설비의 유지관리비용을 계산하는 단계;
    (e) 선택된 기기의 폐기시 발생하는 폐기 및 잔존가치비용을 계산하는 단계;
    (f) 상기 (b) 내지 (e)단계에서 계산된 초기투자비용, 운전비용, 유지관리비용, 폐기 및 잔존가치비용을 기초로 선택된 설비의 설치 후, 매 년도의 연간생애주기비용을 계산하는 단계; 및
    (g) 상기 (f)단계에서 설비의 매 년도의 연간생애주기비용 중 최소가 되는 연도를 찾아내어 설비의 교체 및 보수시기로 선택하는 단계;로 이루어진 것을 특징으로 하는 성능정보 및 LCC분석을 이용한 설비유지관리방법.
  2. 제1항에서,
    상기 (c)단계의 성능변화(Pk)를 계산하기 위한 수학식은,
    Pk=pk+q, Pk=pk2+qk+r, Pk=pe- qk, Pk=pk/(q+k), Pk=p·ln(k)+q 또는
    Figure 112008051128661-PAT00032
    중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 성능정보 및 LCC분석을 이용한 설비유지관리방법.
    Pk = 성능변화(k년차의 기기의 성능 또는 효율),
    k = 기기의 사용연차,
    p, q, r = 각 수학식에서 사용되는 상수.
  3. 제2항에서,
    설치된 기기의 성능변화(Pk)와 초기성능(Ppr) 값은 선택된 설비기기의 정격효율이 100%일 때인 것을 특징으로 하는 성능정보 및 LCC분석을 이용한 설비유지관리방법.
  4. 제1항에서,
    상기 (c) 및 (d)단계에서의 운전비용 및 유지관리비용을 산정하는 과정에서 설비의 유지관리주기를 다양하게 하고,
    상기 (f)단계에서 LCC분석프로그램 분석 결과로 설비의 사용 동안의 총생애 주기비용 값을 계산하며,
    상기 (g)단계는 다양한 유지관리주기별로 산정되는 총생애주기비용 값 중 가장 작은 값에 사용된 설비의 유지관리주기를 당해 설비의 유지관리주기로 선택하는 단계;로 하는 것을 특징으로 하는 성능정보 및 LCC분석을 이용한 설비유지관리방법.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에서, 각 단계는 유무선 통신망과 연결된 컴퓨터상에서 수행되도록 하되,
    상기 (a)단계는 선택할 각종 설비기기의 데이터를 갖춘 입력서버,
    상기 (b) 내지 (f)단계는 상기 입력서버와 연결되어 정보의 활용이 가능하고, 선택할 각종 설비기기의 초기투자비용, 운전비용, 유지관리비용, 폐기 및 잔존가치비용 정보와 설비기기의 시간 경과에 따른 기기의 성능저하 및 그에 따른 운전비 상승률 정보를 갖추고 이의 활용이 가능한 LCC분석프로그램을 갖춘 LCC분석수행서버,
    상기 (g)단계는 상기 LCC분석수행서버와 연결되어 정보의 활용이 가능하고 매 년도의 LCC분석 값 중 최소값에 해당하는 년도 또는 유지관리주기를 선택하는 선택서버, 에서 이루어지는 것을 특징으로 하는 유무선 통신망과 연결되어 수행되는 성능정보 및 LCC분석을 이용한 설비유지관리방법.
  6. 제5항에서,
    상기 LCC분석수행서버는 대상 설비의 성능정보를 유무선 통신망을 통하여 수집하고, 데이터베이스화하여 필요시 분석에 활용할 수 있는 것을 특징으로 하는 유무선 통신망과 연결되어 수행되는 성능정보 및 LCC분석을 이용한 설비유지관리방법.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN104636977A (zh) * 2013-11-07 2015-05-20 株式会社日立制作所 管路更新计划制定支援系统及管路更新计划制定支援方法
KR102008962B1 (ko) * 2018-03-07 2019-08-08 서울시립대학교 산학협력단 상수도시설의 최적 자산관리시스템

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