WO2019098424A1 - 열량 측정 시스템 및 이의 제어 방법 - Google Patents

열량 측정 시스템 및 이의 제어 방법 Download PDF

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WO2019098424A1
WO2019098424A1 PCT/KR2017/013086 KR2017013086W WO2019098424A1 WO 2019098424 A1 WO2019098424 A1 WO 2019098424A1 KR 2017013086 W KR2017013086 W KR 2017013086W WO 2019098424 A1 WO2019098424 A1 WO 2019098424A1
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water
generation
household
heating water
temperature sensor
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PCT/KR2017/013086
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Inventor
장명훈
홍석표
정호기
Original Assignee
(주)위지트에너지
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K13/00Thermometers specially adapted for specific purposes
    • G01K13/02Thermometers specially adapted for specific purposes for measuring temperature of moving fluids or granular materials capable of flow
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K17/00Measuring quantity of heat
    • G01K17/06Measuring quantity of heat conveyed by flowing media, e.g. in heating systems e.g. the quantity of heat in a transporting medium, delivered to or consumed in an expenditure device
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K19/00Testing or calibrating calorimeters

Definitions

  • the present invention relates to a calorimetric measurement system and a control method thereof, and more particularly, to a calorimetric measurement system capable of more accurately correcting specific heat by detecting an abnormality of a sensor for measuring the temperature of household heating water, And a control method thereof.
  • heating is divided into individual heating, central heating and district heating depending on the heat supply system.
  • Individual heating is a method of supplying heat from individual heat sources to each room requiring heating.
  • Central heating is a method of supplying necessary heat from a building in one place, and district heating is a method of continuously supplying necessary heat in the area at the same time .
  • An integrated calorimeter is used to efficiently manage the heat supplied from such a heating system.
  • the integrated calorimeter measures the calorific value of the heating water in a system that supplies heat to the heat load using the heating water as the heating medium.
  • the conventional integrated calorimeter includes a flow rate measuring unit for measuring the flow rate of the heating water, a supply temperature sensor for measuring the temperature of the supplied heating water, and a recovery temperature sensor for measuring the temperature of the recovered heating water, The heat quantity is converted by using the flow rate measured by the measuring unit and the temperature difference between the temperature measured by the supply temperature sensor and the temperature measured by the recovery temperature sensor.
  • the amount of heat is calculated according to the value measured by the temperature sensor even when the temperature sensor is aged or an abnormality occurs in the temperature sensor, the accuracy is lowered.
  • An object of the present invention is to provide a calorimetric measurement system capable of detecting a failure of a temperature sensor and a control method thereof.
  • a heat quantity measuring system comprises: a tank water temperature sensor for measuring a water supply temperature of tank heating water supplied from a heating water tank through a main supply pipe; Generation water temperature sensors provided in each generation of the building and measuring the water supply temperature of the household heating water supplied to the respective generations through a plurality of generation supply pipes branched from the main supply pipe; Generation heat exchanger temperature sensors provided in each of the plurality of generations for measuring the temperature of the heat of the household heat exchanger recovered from the household; Generation flow sensors provided in each of the plurality of generations for measuring a flow rate of the generation of hot water recovered from the generation; Wherein the water temperature change value of the household heating water measured by the household water temperature sensor is compared with a predetermined first setting range, 1 " set range, a water supply temperature variation value of the tank heating water measured by the tank water supply temperature sensor is compared with a second set range set in advance, and when the water supply temperature variation value of the tank heating water is & 2, it is determined that the water supply temperature of the tank heating water is normal,
  • a method of controlling a calorimetric system includes the steps of: measuring a supply water temperature of a tank heating water supplied from a tank through a main supply pipe; Measuring the supply water temperature of the household heating water supplied to the household through the household supply pipes branched from the main supply pipe to the households; The method comprising the steps of: measuring the temperature of the circulating water of the household heating water that is returned from the household; Measuring generation flow rate of the household heating water recovered from the household by the generation flow sensors provided in each household; Comparing the water temperature change value of the household heating water measured by the household water temperature sensor with a predetermined first setting range; The specific heat correction unit corrects the specific heat according to the value measured by the generation water temperature sensor when the water temperature change value of the household heating water is within the first setting range; The control unit determines the generation that is out of the first setting range to be an abnormal generation when the water temperature change value of the household heating water is out of the first setting range and sets the generation number of the tank heating water measured by the tank water temperature sensor
  • the present invention it is possible to detect the failure of the generation water supply temperature sensor, so that it is possible to prevent the accuracy of the non-heat correction from being lowered due to the error of the measurement value due to the failure of the generation water supply temperature sensor.
  • the water temperature change value of the generation water of a certain household is out of the first setting range, the water temperature change value of the household water heater of the similar generation included in the similar location group is also confirmed, It can be judged more accurately.
  • FIG. 1 is a schematic view illustrating a configuration of a calorimetric measurement system in a heating water supply system for a building according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a block diagram schematically showing a configuration of a calorimetric measurement system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a control method of a calorimetric measurement system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic view showing a configuration of a heat quantity measuring system of a heating water supply system of a building according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a block diagram schematically showing a configuration of a calorimetric measurement system according to an embodiment of the present invention.
  • a heating water supply system includes a heat exchange unit 2, a heating water tank 4, a heat exchange pipe 6, a main supply pipe 10, a generation supply pipes 11, (12) (13), a main water return pipe (20), and household water return pipes (21) (22) (23).
  • the heat exchanging part 2 is provided between the heat source and the heating water tank 4 and is a part where heat exchange of the circulating medium is performed.
  • the heat exchanging part (2) and the heating water tank (4) are connected to a circulating flow path (6).
  • the heating water tank 4 is a tank in which heating water is stored.
  • the heating water tank 4 may be installed in the basement of a complex where a plurality of buildings or buildings are located.
  • the main supply pipe (10) is a pipe for supplying the heating water stored in the heating water tank (4) to the building (1).
  • the generation supply pipes 11, 12 and 13 are branched from the main supply pipe 10 in correspondence with the respective lines of the building 1.
  • the generation supply pipes 11, 12, and 13 include three first, second, and third generation supply pipes 11, 12, and 13, for example.
  • the first, second, and third generation supply pipes 11, 12, and 13 are again branched so as to supply heating water to each floor-level generation.
  • the generation water return pipes 21, 22 and 23 are pipes for recovering the heating water from each generation of the building.
  • the generation water return pipes 21, 22 and 23 include three first, second and third generation water return pipes 21, 22 and 23, do.
  • the first, second, and third generation water return pipes 21, 22, and 23 are branched again to supply heating water to the respective households.
  • the main water return pipe 20 is a pipe for collecting heating water recovered from the first, second, and third generation water return pipes 21, 22, 23 and returning to the heating water tank 4.
  • the calorimetric measurement system measures the calorific value of the heating water supplied from the heating water tank 4 to each generation G of the building 1 System.
  • the heat quantity measuring system includes a tank water temperature sensor 15, household water temperature sensors 31, generation water temperature sensors 32, generation flow sensors 33, a specific heat corrector 34, An input unit 35, an output unit 36, a control unit 40, and a communication unit 50.
  • the tank water supply temperature sensor 15 is a sensor installed in the main supply pipe 10 and measuring the temperature of the tank heating water supplied from the heating water tank 4. [ The tank water supply temperature sensor 15 may be provided inside the heating water tank 4.
  • the generation water temperature sensors 31 are provided for each generation G and are supplied to the respective generations G through the first, second, and third generation supply pipes 11, 12, Is a sensor for measuring the water supply temperature of the household heating water.
  • the generation water temperature sensors 32 are provided for each of the generations G and measure the temperature of the heat of the generation water that is returned from the generation.
  • the generation flow rate sensors 33 are provided for each generation G and measure the flow rate of the heating water of the household heating water recovered from the household. In the present embodiment, it is assumed that the supply flow rate supplied to the generation and the exchange flow rate returned from the generation are equal to each other, and the generation flow rate sensors 33 measure the flow rate of the return water recovered from the generation, However, it is of course possible to measure the supplied flow rate without limitation.
  • the generation flow rate sensors 33 can calculate a flow rate by sensing a flow rate pulse generated when a certain flow rate flows out by using an impeller.
  • the flow rate measured by the generation flow rate sensors 33 is supplied to the calorie computation unit 35 through the control unit 40.
  • the non-heat correcting unit 34 is provided in each of the households G and corrects the specific heat C in accordance with the temperature value measured by the generation water temperature sensor.
  • the non-heat correcting unit 34 is provided for each of the generations G.
  • the present invention is not limited to this, and the non-heat correcting unit 34 may be provided in a management server (not shown) Of course.
  • the heat quantity calculation section 35 calculates the heat quantity C that has been corrected by the specific heat correction section 34, the flow rate measured by the generation flow rate sensor 33, the generation heat quantity measured by the generation water temperature sensor 31 (Q) of the heating water supplied to the generation (G) is calculated by using the difference between the water supply temperature of the generation water (G) and the water temperature of the generation water heated by the generation water temperature sensor (32).
  • the heat quantity calculating unit 35 is provided for each generation G, for example.
  • the present invention is not limited to this, and it is of course possible to provide a management server (not shown) that collects measured values from each household and manages the entire system.
  • the output unit 36 may display the presence or absence of failure of the sensors in a message such as a sound or a letter according to a signal of the control unit 40 or may display the calculated heat amount.
  • the control unit 40 is provided for each generation G and receives measurement values of the generation water temperature sensor 31, the generation water temperature sensor 32 and the generation flow sensor 33, The non-heat correcting unit 34, the heat quantity calculating unit 35, and the output unit 36.
  • the control unit 40 can communicate with the tank water temperature sensor 15, the management server (not shown), the heating water supply source (not shown), and the like through the communication unit 50.
  • the generation water temperature sensor 31, the generation water temperature sensor 32, the generation flow sensor 33, the specific heat correction unit 34, the heat amount calculation unit 35, the output unit 36 and the control unit 40 are provided in the generation-by-household heat quantity measuring unit for each generation (G), for example.
  • the present invention is not limited to this, and the non-heat correcting unit 34, the heat quantity calculating unit 35, and the output unit 36 may be provided in the management server (not shown) or the like.
  • the first generation (G1) which is the uppermost generation of the first line, among the plurality of generations (G) of the building (1) will be described.
  • the present invention is not limited to this, and the present invention can be applied to all the generations G of the building 1.
  • the tank water temperature sensor 15 measures the water supply temperature of the tank heating water supplied through the main supply pipe 10.
  • the water supply temperature of the tank heating water may be measured in real time or may be measured during a set time at a preset time interval. It is also possible to measure the water supply temperature of the tank heating water only when necessary.
  • the water supply temperature of the tank heating water is transmitted to the control unit 40 through the communication unit 50.
  • the generation water temperature sensor 31 provided in the first generation G1 measures the water supply temperature of the household heating water supplied to the first generation G1.
  • the water supply temperature of the household heating water can be measured in real time or can be measured during a set time at a preset time interval. It is also possible to measure the water supply temperature of the household heating water only when necessary.
  • the generation water temperature sensor 32 provided in the first generation G1 measures the temperature of the generation water that is returned from the first generation G1.
  • the temperature of the water of the household heating water may be measured in real time or may be measured during a set time at a preset time interval. It is of course possible to measure the temperature of the circulating water of the household heating water only when necessary.
  • the generation flow rate sensor 33 provided in the first generation G1 measures the flow rate of the generation heat that is returned from the first generation G1.
  • the control unit 40 compares the water temperature change value of the household heating water measured by the household water temperature sensor 31 with a preset first setting range.
  • control unit 40 compares the water supply temperature variation value of the tank heating water measured by the tank water supply temperature sensor 15 with a preset second setting range. (S6)
  • the first generation (G1) is assumed to be an abnormal generation, and the water supply temperature of the tank heating water supplied from the heating water tank (4) is confirmed.
  • the second setting range may be the same as or different from the first setting range.
  • the similar location group may be preset and stored in at least one of a separate database (not shown), the control unit 40, and the management server (not shown).
  • the similar location group sets the generations located in the same layer in the building into the same group. That is, since the temperature change may be similar to the height at which the generation is located, the similar location group is set so that the generations located in the same layer can be compared.
  • the similar households set in the similar location group to the first household G1 are the second household G2 and the third household G3.
  • the water supply temperature of the household heating water supplied to the second generation G1 set in the similar position group as the first generation G1 will be described as an example.
  • the present invention is not limited to this, and it is of course possible to check all the water supply temperatures of the household heating water supplied to all the similar households when there are a plurality of similar households.
  • the water supply temperature variation value of the similar generation heating water measured by the generation water temperature sensor 31 of the second generation G2 is compared with the first setting range.
  • the water supply temperature of the heating water supplied to the second generation G2 may be determined to be normal when the water supply temperature variation value of the similar-generation heating water is within the first setting range.
  • control unit 40 determines that the generation water temperature sensor 31 installed in the first generation G1 is faulty and detects the failure of the generation water temperature sensor 31 of the first generation G1 (S8)
  • control unit 40 controls the non- Transmits a control signal so as to correct the specific heat (C).
  • the non-heat correcting unit 34 corrects the specific heat C in accordance with the temperature value measured by the generation water temperature sensor 31. (S9)
  • the control unit 40 transmits a control signal to the calorific value calculation unit 35 to calculate the calorific value Q of the household heating water supplied to the first generation G1 do.
  • the heat quantity calculating section 35 calculates the heat quantity C of the specific heat C corrected by the non-heat correcting section 34 and the generation water temperature of the household heating water measured by the generation water temperature sensor 31, (Q) of the household heating water supplied to the first generation (G1) by using the difference of the heating water temperature of the household heating water measured by the heating water temperature sensor (S10)
  • the heat quantity Q of the household heating water calculated by the heat quantity calculating section 35 can be outputted through the output section 36.
  • the heating amount Q of the household heating water calculated by the heating amount calculation unit 35 is transmitted to the control unit 40 as a signal and the control unit 40 can transmit the output signal to the output unit 36.
  • the control unit 40 and the management server can calculate the heating rate using the calorific value Q of the household heating water calculated by the calorific value calculating unit 35 and the heating rate reference value .
  • the heating rate reference value may be provided from a heat source supply source.
  • control unit 40 determines that the generation water temperature sensor 31 is not a failure, changes the temperature of the generation water heating water supplied to the first generation (G1) As shown in FIG.
  • the controller 40 determines that the temperature of the household heating water supplied to the first generation G1 is normal, and the non-heating correction unit 34 calculates the temperature And transmits the control signal to correct the specific heat according to the specific heat.
  • the non-heat correcting unit 34 corrects the specific heat according to the temperature measured by the generation water temperature sensor 31. (S9)
  • the control unit (40) does not change the temperature of the heating water of the tank It can be determined that a temperature change of the generation of the heating water has occurred at the time of supplying or transferring to each of the generations.
  • the first generation (G1) 31) it is determined that the temperature of the tank is not higher than the temperature of the tank heating water, and it can be determined that a temperature change has occurred during the supply to each generation (G).
  • control unit 40 determines that the supply of the household heating water to the first generation G1 is normal and the non-heat correction unit 34 determines that the supply of the household heating water is normal And transmits a control signal to correct the specific heat according to the temperature measured by the generation water temperature sensor 31.
  • the non-heat correcting unit 34 corrects the specific heat according to the temperature measured by the generation water temperature sensor 31. (S9)
  • the specific heat is corrected according to the water supply temperature of the household heating water measured by the household water supply temperature sensor 31, and it is possible to detect whether the household water supply temperature sensor 31 is in trouble or not, It is possible to prevent the specific heat correction from being erroneously performed due to the error of the measurement temperature.
  • the specific heat can be more accurately corrected, and more accurate heat quantity can be calculated.
  • the water supply temperature variation value of the household heating water measured by the household water supply temperature sensor 31 is compared with the first setting range.
  • the present invention is not limited to this, It is of course possible to detect the failure or the like abnormality of the generation water temperature sensor 32 by checking the temperature change value of the heating water of the household water measured by the water temperature sensor 32. [ When detecting the failure of the generation water temperature sensor 32, the temperature of the tank heating water returned to the heating water tank 4 and the temperature variation of the heating water of the generation generation should be checked together.

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Abstract

본 발명은, 세대 급수온도 센서의 고장을 검출할 수 있으므로, 세대 급수온도 센서의 고장으로 인한 측정값의 오류로 인해 비열 보정의 정확도가 저하되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 세대 급수온도 센서의 고장과 세대로 공급되는 세대 난방수의 온도 변화인지를 구분하여 판단할 수 있기 때문에, 세대 급수온도 센서의 고장을 보다 정확하게 판단할 수 있다. 또한, 특정 세대의 세대 난방수의 급수온도 변동값이 제1설정범위를 벗어난 경우, 유사 위치군에 포함된 유사 세대의 세대 난방수의 급수온도 변동값도 확인함으로써, 세대 급수온도 센서의 고장을 보다 정확하게 판단할 수 있다.

Description

열량 측정 시스템 및 이의 제어 방법
본 발명은 열량 측정 시스템 및 이의 제어 방법에 관한 것으로서, 세대 난방수의 온도를 측정하는 센서의 이상을 검출하여, 비열을 보다 정확하게 보정하여 난방수의 열량을 보다 정확하게 계한할 수 있는 열량 측정 시스템 및 이의 제어 방법에 관한 것이다.
일반적으로 난방은 열공급 시스템에 따라 개별 난방, 중앙 난방 및 지역 난방으로 구분된다. 개별 난방은 난방이 필요한 방마다 개별의 열원으로부터 열을 공급하는 방식이고, 중앙 난방은 한 건물에서 필요한 난방을 한 곳에서 공급하는 방식이며, 지역 난방은 지역내 필요한 열을 동시에 연속적으로 공급하는 방식이다.
이러한 난방 시스템에서 공급되는 열을 효율적으로 관리하기 위해 적산 열량계가 사용된다. 적산 열량계는 난방수를 열매체로 하여 열부하에 열을 공급하는 시스템에서 난방수의 소비 열량을 측정하는 계기이다.
종래의 적산 열량계는, 난방수의 유량을 측정하는 유량 측정부와, 공급되는 난방수의 온도를 측정하는 공급 온도센서와, 회수되는 난방수의 온도를 측정하는 회수 온도센서를 포함하고, 상기 유량 측정부에서 측정한 유량과, 상기 공급 온도센서와 상기 회수 온도센서에서 측정한 온도의 온도차를 이용하여, 열량으로 환산한다.
그러나, 온도 센서의 노후화나 상기 온도 센서의 이상 발생시에도 상기 온도 센서에서 측정된 값에 따라 열량을 계산하게 되므로, 정확도가 떨어지게 되는 문제점이 있다.
본 발명의 목적은, 온도 센서의 고장을 검출할 수 있는 열량 측정 시스템 및 이의 제어 방법을 제공하는 데 있다.
본 발명에 따른 열량 측정 시스템은, 난방수 탱크로부터 주 공급관을 통해 공급되는 탱크 난방수의 급수온도를 측정하는 탱크 급수온도 센서와; 건물의 각 세대에 구비되어, 상기 주 공급관으로부터 분기된 복수의 세대 공급관들을 통해 상기 각 세대들로 공급되는 세대 난방수의 급수온도를 측정하는 세대 급수온도 센서들과; 상기 각 세대에 구비되어, 상기 세대로부터 환수되는 세대 난방수의 환수 온도를 측정하는 세대 환수온도 센서들과; 상기 각 세대에 구비되어, 상기 세대로부터 환수되는 세대 난방수의 환수 유량을 측정하는 세대 유량센서들과; 상기 각 세대에 구비되어, 상기 세대 급수온도 센서에서 측정된 세대 난방수의 급수온도 변동값을 미리 설정된 제1설정범위와 비교하고, 상기 세대들 중에서 상기 세대 난방수의 급수온도 변동값이 상기 제1설정범위를 벗어나는 비정상 세대가 발생하면, 상기 탱크 급수온도 센서에서 측정된 탱크 난방수의 급수온도 변동값을 미리 설정된 제2설정범위와 비교하고, 상기 탱크 난방수의 급수온도 변동값이 상기 제2설정범위 이내이면 상기 탱크 난방수의 급수온도는 정상이라고 판단하여, 상기 비정상 세대와 유사 위치군으로 미리 설정된 유사세대의 세대 급수온도 센서에서 측정된 유사세대 난방수의 급수온도 변동값을 상기 제1설정범위와 비교하고, 상기 유사세대 난방수의 급수온도 변동값이 상기 제1설정범위 이내이면 상기 유사세대는 정상이라고 판단하여, 상기 비정상 세대의 세대 급수온도 센서가 고장이라고 판단하는 제어부를 포함한다.
본 발명에 따른 열량 측정 시스템의 제어방법은, 탱크 급수온도 센서가 탱크로부터 주 공급관을 통해 공급하는 탱크 난방수의 급수온도를 측정하는 단계와; 건물의 각 세대에 구비된 세대 급수온도 센서들이 상기 주 공급관으로부터 상기 세대들로 분기된 세대 공급관들을 통해 상기 세대로 공급되는 세대 난방수의 급수온도를 측정하는 단계와; 상기 각 세대에 구비된 세대 환수온도 센서들이 상기 세대로부터 환수되는 세대 난방수의 환수온도를 측정하는 단계와; 상기 각 세대에 구비된 세대 유량센서들이 상기 세대로부터 환수되는 세대 난방수의 환수유량을 측정하는 단계와; 제어부가 상기 세대 급수온도 센서에서 측정된 세대 난방수의 급수온도 변동값을 미리 설정된 제1설정범위와 비교하는 단계와; 상기 세대 난방수의 급수온도 변동값이 상기 제1설정범위 이내이면, 비열 보정부가 상기 세대 급수온도 센서에서 측정된 값에 따라 비열을 보정하는 단계와; 상기 세대 난방수의 급수온도 변동값이 상기 제1설정범위를 벗어나면, 상기 제어부는 상기 제1설정범위를 벗어난 세대를 비정상 세대로 판단하고, 상기 탱크 급수온도 센서에서 측정된 탱크 난방수의 급수온도 변동값을 미리 설정된 제2설정범위와 비교하는 단계와; 상기 제어부는 상기 탱크 난방수의 급수온도 변동값이 상기 제2설정범위 이내이면 상기 탱크 난방수의 급수온도는 정상이라고 판단하여, 데이터베이스로부터 상기 비정상 세대와 유사 위치군으로 설정된 유사세대를 검출하는 단계와; 상기 제어부가 상기 유사세대의 세대 급수온도 센서에서 측정된 유사세대 난방수의 급수온도 변동값을 상기 제1설정범위와 비교하는 단계와; 상기 제어부는 상기 유사세대 난방수의 급수온도 변동값이 상기 제1설정범위 이내이면 상기 유사세대는 정상이라고 판단하여, 상기 비정상 세대의 세대 급수온도 센서가 고장이라고 판단하여, 상기 비정상 세대의 세대 급수온도 센서의 고장을 출력하는 단계를 포함한다.
본 발명은, 세대 급수온도 센서의 고장을 검출할 수 있으므로, 세대 급수온도 센서의 고장으로 인한 측정값의 오류로 인해 비열 보정의 정확도가 저하되는 것을 방지할 수 있다.
또한, 세대 급수온도 센서의 고장과 세대로 공급되는 세대 난방수의 온도 변화인지를 구분하여 판단할 수 있기 때문에, 세대 급수온도 센서의 고장을 보다 정확하게 판단할 수 있다.
또한, 특정 세대의 세대 난방수의 급수온도 변동값이 제1설정범위를 벗어난 경우, 유사 위치군에 포함된 유사 세대의 세대 난방수의 급수온도 변동값도 확인함으로써, 세대 급수온도 센서의 고장을 보다 정확하게 판단할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 건물의 난방수 공급 시스템에서 열량 측정 시스템의 구성을 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 열량 측정 시스템의 구성을 개략적으로 나타낸 블록도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 열량 측정 시스템의 제어방법을 나타낸 순서도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 대하여 설명하면 다음과 같다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 건물의 난방수 공급 시스템의 열량 측정 시스템의 구성을 개략적으로 나타낸 도면이다. 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 열량 측정 시스템의 구성을 개략적으로 나타낸 블록도이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 난방수 공급 시스템은, 열교환부(2), 난방수 탱크(4), 열교환 배관(6), 주 공급관(10), 세대 공급관들(11)(12)(13), 주 환수관(20), 세대 환수관들(21)(22)(23)을 포함한다.
상기 열교환부(2)는, 열원과 상기 난방수 탱크(4)사이에 구비되어, 순환매체의 열교환이 이루어지는 부분이다. 상기 열교환부(2)와 상기 난방수 탱크(4)는 순환유로(6)로 연결된다.
상기 난방수 탱크(4)는, 난방수가 저장되는 탱크이다. 상기 난방수 탱크(4)는, 건물의 지하나 복수의 건물들이 위치한 단지의 지하에 설치될 수 있다.
상기 주 공급관(10)은, 상기 난방수 탱크(4)에 저장된 난방수를 상기 건물(1)로 공급하기 위한 배관이다.
상기 세대 공급관들(11)(12)(13)은, 상기 주 공급관(10)으로부터 상기 건물(1)의 각 라인들에 대응되게 분기된다. 본 실시예에서는, 상기 세대 공급관들(11)(12)(13)은, 3개의 제1,2,3세대 공급관들(11)(12)(13)을 포함하는 것으로 예를 들어 설명한다. 상기 제1,2,3세대 공급관들(11)(12)(13)은, 각 층별 세대들로 난방수를 각각 공급하도록 다시 분기된다.
상기 세대 환수관들(21)(22)(23)은, 상기 건물의 각 세대로부터 난방수를 환수하는 배관이다. 본 실시예에서는, 상기 세대 환수관들(21)(22)(23)은, 3개의 제1,2,3세대 환수관들(21)(22)(23)을 포함하는 것으로 예를 들어 설명한다. 상기 제1,2,3세대 환수관들(21)(22)(23)은, 각 층별 세대들로 난방수를 각각 공급하도록 다시 분기된다.
상기 주 환수관(20)은, 상기 제1,2,3세대 환수관들(21)(22)(23)로부터 환수된 난방수를 합하여 상기 난방수 탱크(4)로 환수하는 배관이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 열량 측정 시스템은, 상기 난방수 탱크(4)로부터 상기 건물(1)의 각 세대(G)로 공급되는 난방수의 열량을 측정하는 시스템이다.
상기 열량 측정 시스템은, 탱크 급수온도 센서(15), 세대 급수온도 센서들(31), 세대 환수온도 센서들(32), 세대 유량센서들(33), 비열 보정부(34), 열량 산출부(35), 출력부(36), 제어부(40) 및 통신부(50)를 포함한다.
상기 탱크 급수온도 센서(15)는, 상기 주 공급관(10)에 설치되어, 상기 난방수 탱크(4)로부터 공급되는 탱크 난방수의 온도를 측정하는 센서이다. 상기 탱크 급수온도 센서(15)는 상기 난방수 탱크(4)의 내부에 구비되는 것도 물론 가능하다.
상기 세대 급수온도 센서들(31)은, 상기 각 세대(G)마다 구비되어, 상기 제1,2,3세대 공급관들(11)(12)(13)을 통해 상기 각 세대(G)로 공급되는 세대 난방수의 급수온도를 측정하는 센서이다.
상기 세대 환수온도 센서들(32)은, 상기 각 세대(G)마다 구비되고, 상기 세대로부터 환수되는 세대 난방수의 환수온도를 측정하는 센서이다.
상기 세대 유량센서들(33)은, 상기 각 세대(G)마다 구비되어, 상기 세대로부터 환수되는 세대 난방수의 환수 유량을 측정하는 센서이다. 본 실시예에서는 상기 세대로 공급되는 공급 유량과 상기 세대로부터 환수되는 환수 유량은 서로 동일하다고 가정하여, 상기 세대 유량센서들(33)은 상기 세대로부터 환수되는 환수 유량을 측정하는 것으로 예를 들어 설명하나, 이에 한정되지 않고 공급되는 공급 유량을 측정하는 것도 물론 가능하다.
상기 세대 유량센서들(33)은 도시되지는 않았으나, 임펠러를 이용하여 일정 유량의 유출시 발생하는 유량 펄스를 감지하여 유량을 산출할 수 있다. 상기 세대 유량센서들(33)에서 측정된 유량은 상기 제어부(40)를 통해 상기 열량 산출부(35)로 제공된다.
상기 비열 보정부(34)는, 상기 각 세대(G)에 구비되어 상기 세대 급수온도 센서에서 측정한 온도값에 따라 비열(C)을 보정한다. 상기 비열 보정부(34)는 상기 각 세대(G)마다 구비된 것으로 예를 들어 설명하나, 이에 한정되지 않고 각 세대에서 측정한 값을 수집하고 시스템 전체를 관리하는 관리 서버(미도시)에 구비되는 것도 물론 가능하다.
상기 열량 산출부(35)는, 상기 비열 보정부(34)에서 보정된 비열(C), 상기 세대 유량센서(33)에서 측정한 유량, 상기 세대 급수온도 센서(31)에서 측정한 세대 난방수의 급수온도와 상기 세대 환수온도 센서(32)에서 측정한 세대 난방수의 환수온도의 차이를 이용하여, 상기 세대(G)로 공급되는 난방수의 열량(Q)을 계산한다. 상기 열량 산출부(35)는, 상기 각 세대(G)마다 구비되는 것으로 예를 들어 설명한다. 다만, 이에 한정되지 않고, 각 세대에서 측정한 값을 수집하고 시스템 전체를 관리하는 관리 서버(미도시)에 구비되는 것도 물론 가능하다.
상기 출력부(36)는, 상기 제어부(40)의 신호에 따라 센서들의 고장 유무를 소리나 문자 등의 메시지로 표시하거나 산출된 열량을 표시하는 것도 가능하다.
상기 제어부(40)는, 상기 각 세대(G)마다 구비되어, 상기 세대 급수온도 센서(31), 상기 세대 환수온도 센서(32), 상기 세대 유량센서(33)의 측정값을 수신하고, 상기 비열 보정부(34), 상기 열량 산출부(35), 상기 출력부(36)로 제어신호를 전송한다.
상기 제어부(40)는, 상기 통신부(50)를 통해 상기 탱크 급수온도 센서(15), 상기 관리 서버(미도시)나 상기 난방수 공급처(미도시) 등과 유,무선 통신할 수 있다.
본 발명에서는, 상기 세대 급수온도 센서(31), 상기 세대 환수온도 센서(32), 상기 세대 유량센서(33), 상기 비열 보정부(34), 상기 열량 산출부(35), 상기 출력부(36) 및 상기 제어부(40)는 각 세대(G)마다 설치된 세대별 열량 계측 유닛에 구비된 것으로 예를 들어 설명한다. 다만, 이에 한정되지 않고, 상기 비열 보정부(34), 상기 열량 산출부(35) 및 상기 출력부(36)는 상기 관리 서버(미도시) 등에 구비될 수 있다.
상기와 같이 구성된 본 발명의 실시예에 따른 열량 측정 시스템의 제어방법을 설명하면, 다음과 같다.
이하, 설명의 편의를 위하여 상기 건물(1)의 복수의 세대들(G) 중에서 제1라인의 최상층 세대인 제1세대(G1)에 대해 예를 들어 설명한다. 다만, 이에 한정되지 않고, 본 발명은 상기 건물(1)의 모든 세대들(G)에 적용될 수 있다.
도 3을 참조하면, 상기 탱크 급수온도 센서(15)가 상기 주 공급관(10)을 통해 공급되는 탱크 난방수의 급수온도를 측정한다.(S1)
상기 탱크 난방수의 급수온도는 실시간으로 측정하는 것도 가능하고, 미리 설정된 시간 간격을 두고 설정 시간동안 측정하는 것도 가능하다. 또한, 상기 탱크 난방수의 급수온도는 필요시에만 측정하는 것도 물론 가능하다. 상기 탱크 난방수의 급수온도는 상기 통신부(50)를 통해 상기 제어부(40)로 전송된다.
또한, 상기 제1세대(G1)에 구비된 상기 세대 급수온도 센서(31)는 상기 제1세대(G1)로 공급되는 세대 난방수의 급수온도를 측정한다.(S2)
상기 세대 난방수의 급수온도는 실시간으로 측정하는 것도 가능하고, 미리 설정된 시간 간격을 두고 설정 시간동안 측정하는 것도 가능하다. 또한, 상기 세대 난방수의 급수온도는 필요시에만 측정하는 것도 물론 가능하다.
또한, 상기 제1세대(G1)에 구비된 상기 세대 환수온도 센서(32)는 상기 제1세대(G1)로부터 나와 환수되는 세대 난방수의 환수온도를 측정한다.(S3)
상기 세대 난방수의 환수온도는 실시간으로 측정하는 것도 가능하고, 미리 설정된 시간 간격을 두고 설정 시간동안 측정하는 것도 가능하다. 또한, 상기 세대 난방수의 환수온도는 필요시에만 측정하는 것도 물론 가능하다.
또한, 상기 제1세대(G1)에 구비된 상기 세대 유량센서(33)가 상기 제1세대(G1)로부터 나와 환수되는 세대 난방수의 환수유량을 측정한다.(S4)
상기 제어부(40)는, 상기 세대 급수온도 센서(31)에서 측정한 세대 난방수의 급수온도 변동값을 미리 설정된 제1설정범위와 비교한다.(S5)
상기 세대 난방수의 급수온도 변동값이 상기 제1설정범위를 벗어나면, 상기 세대로 급수되는 세대 난방수의 급수온도에 이상이 있다고 판단할 수 있다.
따라서, 상기 제어부(40)는, 상기 탱크 급수온도 센서(15)에서 측정한 탱크 난방수의 급수온도 변동값을 미리 설정된 제2설정범위와 비교한다.(S6)
즉, 상기 세대 난방수의 급수온도 변동값이 상기 제1설정범위를 벗어나면, 상기 제1세대(G1)로 공급되는 난방수의 열손실 등으로 인해 급수온도에 변화가 생긴 것인지, 아니면 상기 세대 급수온도 센서(31)에 이상이 생긴 것인지를 판단해야 한다. 따라서, 상기 제1세대(G1)를 비정상 세대로 가정하고, 상기 난방수 탱크(4)로부터 공급되는 탱크 난방수의 급수온도를 확인하는 것이다.
상기 제2설정범위는 상기 제1설정범위와 동일하게 설정되는 것도 가능하고, 다르게 설정되는 것도 가능하다.
상기 탱크 난방수의 급수온도 변동값이 상기 제2설정범위 이내이면, 상기 탱크 난방수의 급수온도는 정상이라고 판단한다.
상기 탱크 난방수의 급수온도가 정상이면, 상기 세대 공급관들(11)(12)(13)을 통해 난방수가 공급 및 이송되는 동안 온도변화가 생긴 것인지 확인이 필요하다.
따라서, 상기 탱크 난방수의 급수온도가 정상이면, 상기 제1세대(G)와 유사 위치군으로 설정한 유사 세대를 검출한다.
상기 유사 위치군은, 별도의 데이터베이스(미도시), 상기 제어부(40), 상기 관리 서버(미도시) 중 적어도 하나에 미리 설정되어 저장될 수 있다. 상기 유사 위치군은, 상기 건물에서 동일한 층에 위치한 세대들을 동일한 군으로 묶어 설정한다. 즉, 세대가 위치한 높이에 따라 온도 변화가 유사하게 생길 수 있으므로, 동일한 층에 위치한 세대들을 비교할 수 있도록 유사 위치군으로 설정한다.
도 1을 참조하면, 상기 제1세대(G1)와 유사 위치군으로 설정된 유사 세대는 제2세대(G2)와 제3세대(G3)이다.
본 실시예에서는, 상기 제1세대(G1)와 유사 위치군으로 설정된 제2세대(G1)로 공급되는 세대 난방수의 급수온도를 확인하는 것으로 예를 들어 설명한다.
다만, 이에 한정되지 않고, 상기 유사세대가 복수개일 경우, 모든 유사세대로 공급되는 세대 난방수의 급수온도를 모두 확인하는 것도 물론 가능하다.
상기 제2세대(G2)의 세대 급수온도 센서(31)에서 측정된 유사세대 난방수의 급수온도 변동값을 상기 제1설정범위와 비교한다.(S7)
상기 유사세대 난방수의 급수온도 변동값이 상기 제1설정범위 이내이면, 상기 제2세대(G2)로 공급되는 난방수의 급수온도는 정상이라고 판단할 수 있다.
상기 난방수 탱크(4)로부터 난방수를 각 세대로 공급하는 동안 온도 변화가 생겼다면, 상기 제1세대(G1)와 상기 제2세대(G2)에서 유사한 온도변화가 나타나기 때문이다.
그러나, 상기 제1세대(G1)의 세대 난방수의 급수온도 변동값만 상기 제1설정 범위를 벗어나기 때문에, 상기 난방수의 공급이나 이송시 온도변화가 생긴 것이 아니라고 판단할 수 있다.
따라서, 상기 제어부(40)는, 상기 제1세대(G1)에 설치된 상기 세대 급수온도 센서(31)가 고장이라고 판단하고, 상기 제1세대(G1)의 세대 급수온도 센서(31)의 고장을 출력한다.(S8)
한편, 상기 제1세대(G1)의 상기 세대 급수온도 센서(31)에서 측정된 세대 난방수의 급수온도 변동값이 상기 제1설정범위 이내이면, 상기 제어부(40)는 상기 비열 보정부(34)가 비열(C)을 보정하도록 제어신호를 전송한다.
상기 비열 보정부(34)는, 상기 세대 급수온도 센서(31)에서 측정한 온도값에 따라 비열(C)을 보정한다.(S9)
상기 비열 보정부(34)에서 보정되면, 상기 제어부(40)는 상기 열량 산출부(35)가 상기 제1세대(G1)로 공급되는 세대 난방수의 열량(Q)을 산출하도록 제어신호를 전송한다.
상기 열량 산출부(35)는, 상기 비열 보정부(34)에서 보정된 비열(C)과, 상기 세대 급수온도 센서(31)에서 측정한 세대 난방수의 급수온도와 상기 세대 환수온도 센서(32)에서 측정한 세대 난방수의 환수온도의 차이, 상기 세대 유량센서(33)에서 측정한 세대 난방수의 환수 유량을 이용하여, 상기 제1세대(G1)로 공급되는 세대 난방수의 열량(Q)을 산출한다.(S10)
상기 열량 산출부(35)에서 산출된 세대 난방수의 열량(Q)은 상기 출력부(36)를 통해 출력할 수 있다. 상기 열량 산출부(35)에서 산출된 세대 난방수의 열량(Q)은 상기 제어부(40)로 신호로 전송하고, 상기 제어부(40)는 상기 출력부(36)에 출력신호를 전송할 수 있다.(S11)
또한, 상기 제어부(40)나 상기 관리서버(미도시)는, 상기 열량 산출부(35)에서 산출된 세대 난방수의 열량(Q)과 난방요금 기준값을 이용하여, 난방요금을 산출할 수 있다. 상기 난방요금 기준값은, 열원 공급처로부터 제공받을 수 있다.
한편, 상기 제1세대(G1)의 세대 난방수의 급수온도 변동값이 상기 제1설정범위를 벗어나고, 상기 탱크 난방수의 급수온도 변동값도 상기 제2설정범위를 벗어나면, 상기 제어부(40)는 상기 세대 난방수의 급수온도 변화는 탱크 난방수의 온도변화로 인한 것이라고 판단할 수 있다.
즉, 상기 제어부(40)는, 상기 세대 급수온도 센서(31)의 고장이 아니라고 판단하고, 상기 탱크 난방수의 온도 변화가 발생하여 상기 제1세대(G1)로 공급되는 세대 난방수의 온도 변화가 발생한 것이라고 판단한다.
따라서, 상기 제어부(40)는, 상기 제1세대(G1)로의 공급되는 세대 난방수의 온도가 정상적이라고 판단하여, 상기 비열 보정부(34)가 상기 세대 급수온도 센서(31)에서 측정된 온도에 따라 비열을 보정하도록 제어신호를 전송한다.
상기 비열 보정부(34)는, 상기 세대 급수온도 센서(31)에서 측정된 온도에 따라 비열을 보정한다.(S9)
한편, 상기 제1세대(G1)의 세대 급수온도 센서(31)에서 측정된 세대 난방수의 급수온도 변동값이 상기 제1설정범위를 벗어나고, 상기 탱크 난방수의 급수온도 변동값은 상기 제2설정범위 이내이나, 상기 제2세대(G2)의 상기 유사세대 난방수의 급수온도 변동값이 상기 제1설정범위를 벗어나면, 상기 제어부(40)는 상기 탱크 난방수의 온도 변화에는 이상이 없으나 상기 각 세대들로 공급이나 이송시 세대 난방수의 온도 변화가 발생하였다고 판단할 수 있다.
즉, 상기 제1세대(G1) 뿐만 아니라 유사세대인 상기 제2세대(G2)의 급수온도 변동값이 모두 상기 제1설정범위를 벗어나므로, 상기 제1세대(G1)의 세대 급수온도 센서(31)의 고장은 아니라고 판단하고, 상기 탱크 난방수의 온도 이상도 아니라고 판단하며, 상기 각 세대(G)로 공급되는 동안 온도 변화가 발생하였다고 판단할 수 있다.
따라서, 상기 제어부(40)는, 상기 세대 급수온도 센서(31)의 고장이 아니므로, 상기 제1세대(G1)로 세대 난방수의 공급이 정상적이라고 판단하여, 상기 비열 보정부(34)가 상기 세대 급수온도 센서(31)에서 측정된 온도에 따라 비열을 보정하도록 제어신호를 전송한다.
상기 비열 보정부(34)는, 상기 세대 급수온도 센서(31)에서 측정된 온도에 따라 비열을 보정한다.(S9)
상기와 같이 본 발명에서는, 상기 세대 급수온도 센서(31)에서 측정된 세대 난방수의 급수온도에 따라 비열을 보정하되, 상기 세대 급수온도 센서(31)의 고장 등 이상 여부를 검출할 수 있으므로, 측정 온도의 오류로 인해 비열 보정이 잘못 이루어지는 것을 방지할 수 있다.
따라서, 보다 정확하게 비열을 보정할 수 있으므로, 보다 정확한 열량을 산출할 수 있다.
상기 실시예에서는, 상기 세대 급수온도 센서(31)에서 측정한 세대 난방수의 급수온도 변동값을 제1설정범위와 비교하는 것으로 예를 들어 설명하였으나, 이에 한정되지 않고 상기 세대 환수온도 센서(32)에서 측정한 세대 난방수의 환수온도 변동값을 체크함으로써 상기 세대 환수온도 센서(32)의 고장 등 이상여부를 검출하는 것도 물론 가능하다. 상기 세대 환수온도 센서(32)의 고장을 검출할 경우, 상기 난방수 탱크(4)로 환수되는 탱크 난방수의 환수온도와, 상기 유사세대의 세대 난방수 환수온도 변동값을 함께 체크하여야 한다.
본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 다른 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의하여 정해져야 할 것이다.
본 발명에 따른 온도 센서의 고장을 검출하여 보다 정확하게 열량을 산출할 수 있는 열량 측정 시스템을 제조할 수 있다.

Claims (10)

  1. 난방수 탱크로부터 주 공급관을 통해 공급되는 탱크 난방수의 급수온도를 측정하는 탱크 급수온도 센서와;
    건물의 각 세대에 구비되어, 상기 주 공급관으로부터 분기된 복수의 세대 공급관들을 통해 상기 각 세대들로 공급되는 세대 난방수의 급수온도를 측정하는 세대 급수온도 센서들과;
    상기 각 세대에 구비되어, 상기 세대로부터 환수되는 세대 난방수의 환수 온도를 측정하는 세대 환수온도 센서들과;
    상기 각 세대에 구비되어, 상기 세대로부터 환수되는 세대 난방수의 환수 유량을 측정하는 세대 유량센서들과;
    상기 각 세대에 구비되어, 상기 세대 급수온도 센서에서 측정된 세대 난방수의 급수온도 변동값을 미리 설정된 제1설정범위와 비교하고,
    상기 세대들 중에서 상기 세대 난방수의 급수온도 변동값이 상기 제1설정범위를 벗어나는 비정상 세대가 발생하면, 상기 탱크 급수온도 센서에서 측정된 탱크 난방수의 급수온도 변동값을 미리 설정된 제2설정범위와 비교하고,
    상기 탱크 난방수의 급수온도 변동값이 상기 제2설정범위 이내이면 상기 탱크 난방수의 급수온도는 정상이라고 판단하여, 상기 비정상 세대와 유사 위치군으로 미리 설정된 유사세대의 세대 급수온도 센서에서 측정된 유사세대 난방수의 급수온도 변동값을 상기 제1설정범위와 비교하고,
    상기 유사세대 난방수의 급수온도 변동값이 상기 제1설정범위 이내이면 상기 유사세대는 정상이라고 판단하여, 상기 비정상 세대의 세대 급수온도 센서가 고장이라고 판단하는 제어부를 포함하는 열량 측정 시스템.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 제어부가 상기 세대 급수온도 센서가 고장이라고 판단하면,
    상기 고장에 대한 메시지를 표시하는 출력부를 더 포함하는 열량 측정 시스템.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 각 세대에 구비되어, 상기 세대 난방수의 급수온도 변동값이 상기 제1설정범위 이내이면,
    상기 세대 급수온도 센서에서 측정한 값에 따라 비열을 보정하는 비열 보정부를 더 포함하는 열량 측정 시스템.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 각 세대에 구비되어, 상기 비열 보정부에서 보정된 비열, 상기 세대 유량 센서에서 측정한 유량, 상기 세대 급수온도 센서와 상기 세대 환수온도 센서에서 측정한 온도의 차이를 이용하여, 상기 세대로 공급되는 세대 난방수의 열량을 계산하는 열량 산출부를 더 포함하는 열량 측정 시스템.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 유사 위치군은, 상기 주 공급관으로부터 분배된 난방수를 공급받고, 상기 건물에서 동일한 층에 위치한 세대들로 묶어 설정한 열량 측정 시스템.
  6. 탱크 급수온도 센서가 탱크로부터 주 공급관을 통해 공급하는 탱크 난방수의 급수온도를 측정하는 단계와;
    건물의 각 세대에 구비된 세대 급수온도 센서들이 상기 주 공급관으로부터 상기 세대들로 분기된 세대 공급관들을 통해 상기 세대로 공급되는 세대 난방수의 급수온도를 측정하는 단계와;
    상기 각 세대에 구비된 세대 환수온도 센서들이 상기 세대로부터 환수되는 세대 난방수의 환수온도를 측정하는 단계와;
    상기 각 세대에 구비된 세대 유량센서들이 상기 세대로부터 환수되는 세대 난방수의 환수유량을 측정하는 단계와;
    제어부가 상기 세대 급수온도 센서에서 측정된 세대 난방수의 급수온도 변동값을 미리 설정된 제1설정범위와 비교하는 단계와;
    상기 세대 난방수의 급수온도 변동값이 상기 제1설정범위 이내이면, 비열 보정부가 상기 세대 급수온도 센서에서 측정된 값에 따라 비열을 보정하는 단계와;
    상기 세대 난방수의 급수온도 변동값이 상기 제1설정범위를 벗어나면, 상기 제어부는 상기 제1설정범위를 벗어난 세대를 비정상 세대로 판단하고, 상기 탱크 급수온도 센서에서 측정된 탱크 난방수의 급수온도 변동값을 미리 설정된 제2설정범위와 비교하는 단계와;
    상기 제어부는 상기 탱크 난방수의 급수온도 변동값이 상기 제2설정범위 이내이면 상기 탱크 난방수의 급수온도는 정상이라고 판단하여, 데이터베이스로부터 상기 비정상 세대와 유사 위치군으로 설정된 유사세대를 검출하는 단계와;
    상기 제어부가 상기 유사세대의 세대 급수온도 센서에서 측정된 유사세대 난방수의 급수온도 변동값을 상기 제1설정범위와 비교하는 단계와;
    상기 제어부는 상기 유사세대 난방수의 급수온도 변동값이 상기 제1설정범위 이내이면 상기 유사세대는 정상이라고 판단하여, 상기 비정상 세대의 세대 급수온도 센서가 고장이라고 판단하여, 상기 비정상 세대의 세대 급수온도 센서의 고장을 출력하는 단계를 포함하는 열량 측정 시스템의 제어 방법.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 세대 난방수의 급수온도 변동값이 상기 제1설정범위를 벗어나고,
    상기 탱크 난방수의 급수온도 변동값이 상기 제2설정범위를 벗어나면,
    상기 제어부는 상기 비정상 세대의 상기 세대 급수온도 센서가 정상이라고 판단하고, 상기 비열 보정부는 상기 세대 급수온도 센서에서 측정한 온도에 따라 비열을 보정하는 열량 측정 시스템의 제어 방법.
  8. 청구항 6에 있어서,
    상기 세대 난방수의 급수온도 변동값이 상기 제1설정범위를 벗어나고,
    상기 탱크 난방수의 급수온도 변동값이 상기 제2설정범위 이내이고,
    상기 유사세대 난방수의 급수온도 변동값도 상기 제1설정범위를 벗어나면,
    상기 제어부는 상기 비정상 세대의 상기 세대 급수온도 센서가 정상이라고 판단하고, 상기 비열 보정부는 상기 세대 급수온도 센서에서 측정한 온도에 따라 비열을 보정하는 열량 측정 시스템의 제어 방법.
  9. 청구항 6에 있어서,
    상기 유사 위치군은, 상기 건물에서 동일한 층에 위치한 세대들로 묶어 설정한 열량 측정 시스템의 제어 방법.
  10. 청구항 6에 있어서,
    열량 산출부는 상기 비열 보정부에서 보정된 비열, 상기 급수온도와 상기 환수온도의 차이, 상기 환수 유량을 이용하여 상기 세대로 공급되는 세대 난방수의 열량을 계산하는 단계는 열량 측정 시스템의 제어 방법.
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