JP2003050037A - Operation control system and operating method of heat accumulation type air conditioner and heat source device - Google Patents

Operation control system and operating method of heat accumulation type air conditioner and heat source device

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JP2003050037A
JP2003050037A JP2001236951A JP2001236951A JP2003050037A JP 2003050037 A JP2003050037 A JP 2003050037A JP 2001236951 A JP2001236951 A JP 2001236951A JP 2001236951 A JP2001236951 A JP 2001236951A JP 2003050037 A JP2003050037 A JP 2003050037A
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JP
Japan
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heat
source device
heat source
operating
cost
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Application number
JP2001236951A
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Japanese (ja)
Inventor
Motoko Kawachi
素子 河内
Masumi Nomura
真澄 野村
Hiroyuki Iba
博之 射場
Noriyasu Maehara
則保 前原
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Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Original Assignee
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an operation control system, improving an operation efficiency by determining the peak-cut value of a heat accumulation type air conditioner employed in parallel to a heat source device while considering the load factor and the number of operating sets of the heat source device. SOLUTION: The operation control system is provided with a heat accumulating amount control unit 1 for controlling the accumulating amount of heat, a predictive calculation unit 2 for predicting a predictive demanding heat amount for a given period, an instrument operation operating unit 3 for operating the number of operating sets and the load factor of the heat source device 8 based on the predictive demanding heat amount and a peak-cut operation unit 4 for operating the peak-cut value whereat the heat source device 8 can be operated within an objective load factor based on the heat accumulating amount, the predictive demanding heat amount and the operation efficiency. The peak-cut operation unit 4 operates an operation constitution and the peak-cut value which permit the operation within the range of the objective load factor when the peak-cut value and the number of operating sets of the heat source device 8 are changed.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、空気調和装置の運
転管理システムに関し、特に熱源装置と併用して使用さ
れる蓄熱式空気調和装置及び熱源装置の運転管理システ
ムに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an operation management system for an air conditioner, and more particularly to a heat storage type air conditioner used in combination with a heat source device and an operation management system for the heat source device.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来の蓄熱式空気調和装置の蓄熱放出を
行なうピークカットにおいては、蓄熱量と予想需要熱量
からピークカット値が決められ、需要熱量が一定値以上
になるとピークカットが行なわれる、いわゆる水平ピー
クカットが実施されることがある。この場合、追加運転
される熱源装置の運転効率が考慮されずピークカット値
か決められるため、追加運転される熱源装置の運転効率
が悪くなる場合がある。
2. Description of the Related Art In the conventional heat storage type air conditioner, in the peak cut for releasing heat, a peak cut value is determined from the heat storage amount and the expected demand heat amount, and when the demand heat amount exceeds a certain value, the peak cut is performed. So-called horizontal peak cuts may be implemented. In this case, since the peak cut value is determined without considering the operation efficiency of the heat source device additionally operated, the operation efficiency of the heat source device additionally operated may be deteriorated.

【0003】また、一定時間(基本的には燃料費が高い
時間帯)に蓄熱を放出する方法がとられる場合がある
が、この場合は時間だけで放出タイミングが決められる
ので、条件(例えば天気や気温)により需要熱量が一定
でなく、蓄熱量と放出量が一致しない場合が発生するほ
か、併用される熱源装置の運転効率も考慮されない。
Further, there is a case where a method of releasing the heat storage at a fixed time (basically during a time when the fuel cost is high) is taken, but in this case, the release timing is determined only by the time, so the condition (for example, weather) Depending on the temperature and temperature, the demanded heat quantity may not be constant, and the heat storage quantity and the discharge quantity may not match, and the operating efficiency of the heat source device used together is not considered.

【0004】さらに、追加運転される熱源装置の燃料費
は、例えば電気料金のように高需要時間帯には高く低需
要時間帯には安くなる場合があるが、水平ピークカット
では運転コストは考慮されず、一般的に料金の高い高需
要期に熱源装置の追加運転が発生する。
Further, the fuel cost of the heat source device to be additionally operated may be high in a high demand time zone such as an electricity rate and low in a low demand time zone, but in the horizontal peak cut, the operating cost is taken into consideration. However, the additional operation of the heat source device generally occurs during a high demand period when the charge is high.

【0005】ピークカット値を変更することにより熱源
装置の発停回数を抑制する方法に特開平5−88715
がある。また、氷蓄熱冷房・冷凍システムの運転制御等
の方法として、特開平2000−258006が開示さ
れている。
A method for suppressing the number of times the heat source device is started and stopped by changing the peak cut value is disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 5-88715.
There is. Further, Japanese Patent Laid-Open No. 2000-258006 is disclosed as a method for controlling the operation of the ice heat storage cooling / refrigerating system.

【0006】これらの発明においても、併用される熱源
装置の負荷率及び運転コストは考慮されておらず、特に
蓄熱式空気調和装置と熱源装置を併用して使用する場合
には最適な運転ができない場合がある。
In these inventions as well, the load factor and operating cost of the heat source device used together are not taken into consideration, and optimal operation cannot be performed especially when the heat storage type air conditioner and the heat source device are used together. There are cases.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、熱源
装置と併用して使用する蓄熱式空気調和装置のピークカ
ット値を、熱源装置の負荷率や稼働台数を考慮して決め
ることにより運転効率をよくする運転管理方法及び運転
管理システムを提供することにある。
An object of the present invention is to operate by determining the peak cut value of a heat storage type air conditioner used in combination with a heat source device in consideration of the load factor and the number of operating heat source devices. An object is to provide an operation management method and an operation management system that improve efficiency.

【0008】さらに、本発明の他の目的は、熱源装置と
併用して使用する蓄熱式空気調和装置において、熱源装
置の燃料費が時間帯により変動する場合、燃料費の高い
時間帯に熱源装置の稼働台数を抑えるようにピークカッ
ト値を決定することにより、低コストの運転方法及び運
転管理システムを提供することである。
Still another object of the present invention is, in a heat storage type air conditioner used in combination with a heat source device, when the fuel cost of the heat source device varies depending on the time period, the heat source device is operated during the time period when the fuel cost is high. It is to provide a low cost operation method and operation management system by determining the peak cut value so as to reduce the number of operating vehicles.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】以下に、[発明の実施の
形態]で使用する番号・符号を用いて、課題を解決する
ための手段を説明する。これらの番号・符号は、[特許
請求の範囲]の記載と[発明の実施の形態]の記載との
対応関係を明らかにするために付加されたものである
が、[特許請求の範囲]に記載されている発明の技術的
範囲の解釈に用いてはならない。
[Means for Solving the Problems] Means for solving the problems will be described below with reference to the numbers and symbols used in the embodiments of the present invention. These numbers and signs are added to clarify the correspondence between the description in [Claims] and the description in [Embodiment of the Invention], but in [Claims] It should not be used to interpret the technical scope of the described invention.

【0010】本発明の運転管理システムは、熱源装置8
と併用して使用される蓄熱式空気調和装置7及び前記熱
源装置8の運転管理システムであり、蓄熱量を管理する
蓄熱量管理部1と、一定期間の予測需要熱量を予測する
予測計算部2と、前記予測需要熱量から前記熱源装置8
の稼働台数と負荷率を演算する機器運転演算部3と、前
記蓄熱量と前記予測需要熱量から前記熱源装置8が目標
負荷率の範囲で運転できるピークカット値を演算するピ
ークカット演算部4とを具備する。前記ピークカット演
算部4は、前記ピークカット値と前記熱源装置8の稼働
台数を変動させた場合に前記熱源装置8が前記目標負荷
率の範囲で運転できる運転構成及び前記ピークカット値
を演算する。
The operation management system of the present invention comprises a heat source device 8
It is an operation management system of the heat storage type air conditioner 7 and the heat source device 8 used in combination with the heat storage device, and the heat storage amount management unit 1 for managing the heat storage amount and the prediction calculation unit 2 for predicting the predicted demand heat amount for a certain period. And the heat source device 8 based on the predicted heat demand.
A device operation calculation unit 3 that calculates the number of operating units and a load factor, and a peak cut calculation unit 4 that calculates a peak cut value at which the heat source device 8 can operate in the range of the target load factor from the heat storage amount and the predicted demand heat amount. It is equipped with. The peak cut computing unit 4 computes an operating configuration and the peak cut value at which the heat source device 8 can operate within the range of the target load factor when the peak cut value and the number of operating heat source devices 8 are changed. .

【0011】本発明の運転管理システムは、熱源装置8
と併用して使用される蓄熱式空気調和装置7及び前記熱
源装置8の運転管理システムであり、蓄熱量を管理する
蓄熱量管理部1と、一定期間の予測需要熱量を予測する
予測計算部2と、前記予測需要熱量から、前記熱源装置
8の稼働台数、負荷率、運転コストを演算する機器運転
演算部3と、前記蓄熱量、前記予測需要熱量、前記稼働
台数、前記運転コスト及び時間により変動する燃料料金
から、最小コスト運転となるピークカット値を演算する
ピークカット演算部4とを具備する。前記ピークカット
演算部4は、前記ピークカット値と前記熱源装置8の前
記負荷率及び前記稼働台数を変動させた場合の最小コス
トの運転構成及び前記ピークカット値を演算する。
The operation management system of the present invention comprises a heat source device 8
It is an operation management system of the heat storage type air conditioner 7 and the heat source device 8 used in combination with the heat storage device, and the heat storage amount management unit 1 for managing the heat storage amount and the prediction calculation unit 2 for predicting the predicted demand heat amount for a certain period. And the device operation calculation unit 3 that calculates the operating number of the heat source device 8, the load factor, and the operating cost from the predicted demand heat amount, and the heat storage amount, the predicted demand heat amount, the operating number, the operating cost, and time. A peak cut calculation unit 4 that calculates a peak cut value that results in a minimum cost operation from a fluctuating fuel charge. The peak cut calculating unit 4 calculates the minimum cost operation configuration and the peak cut value when the peak cut value, the load factor of the heat source device 8 and the operating number are changed.

【0012】前記予測演算部2は、最高気温、最低気
温、日照時間、気温変動、湿度、風向、風力の少なくと
も一つを含む気象予報データ、過去における平均気温、
昨日もしくは最近数日間の気温変動、温度調整される対
象の使用予定を含む運転予定、過去の需要熱量実績の少
なくとも一つのを含むデータから前記予測需要熱量を予
測する。
[0012] The predictive calculation unit 2 includes weather forecast data including at least one of maximum temperature, minimum temperature, sunshine duration, temperature variation, humidity, wind direction and wind force, average temperature in the past,
The predicted demand heat quantity is predicted from data including at least one of the temperature change yesterday or the last several days, the operation schedule including the usage schedule of the object whose temperature is to be adjusted, and the past demand heat quantity record.

【0013】前記機器演算部3における最小コストの演
算は、蓄熱コストと、追加運転される前記熱源装置8の
運転コストとを使用してコスト計算を行なう。前記蓄熱
コストは蓄熱燃料コスト、蓄熱量の変動による効率変動
によるコスト変動、予想気温等による蓄熱効率変動によ
るコスト変動、蓄熱運転時間による燃料コスト変動の少
なくとも一つのデータを含む。また、前記運転コストは
運転燃料コスト、運転負荷変動によるコスト変動、予想
気温等による効率変動によるコスト変動、運転時時間に
よる燃料コスト変動、起動もしくは停止時の運転ロスに
よるコストの少なくとも一つのデータを含む。
For the calculation of the minimum cost in the device calculating section 3, the cost is calculated by using the heat storage cost and the operating cost of the heat source device 8 which is additionally operated. The heat storage cost includes at least one data of heat storage fuel cost, cost change due to efficiency change due to change in heat storage amount, cost change due to heat storage efficiency change due to expected temperature, etc., and fuel cost change due to heat storage operation time. Further, the operating cost is at least one data of operating fuel cost, cost fluctuation due to fluctuation of operating load, cost fluctuation due to efficiency fluctuation due to expected temperature, fuel cost fluctuation due to operating time, and cost due to operational loss at start or stop. Including.

【0014】本発明の運転管理システムは遠隔操作部6
を具備し、前記遠隔操作部6は操作員が確認する前記蓄
熱量や前記負荷率を含む運転状況を受信し前記操作員が
前記負荷率を含む管理値や運転指示を含む管理命令を入
力できる。
The operation management system of the present invention comprises a remote control unit 6
The remote operation unit 6 can receive an operating condition including the heat storage amount and the load factor confirmed by an operator, and the operator can input a management value including the load factor and a management command including a driving instruction. .

【0015】本発明の運転管理システムは、前記予測計
算部2の予測した前期予測需要熱量と実際の需要熱量
に、一定範囲以上の誤差が生じた場合、自動的に再度前
記予測需要熱量の演算を行ない、前記機器運転演算部
3、前記ピークカット演算部4の演算結果の修正を行な
う手段を具備する。
In the operation management system of the present invention, when an error of a predetermined range or more occurs between the previous period predicted demand heat quantity predicted by the prediction calculation unit 2 and the actual demand heat quantity, the predicted demand heat quantity is automatically calculated again. And a means for correcting the calculation results of the equipment operation calculation unit 3 and the peak cut calculation unit 4.

【0016】本発明の運転方法は、熱源装置8と併用し
て使用される蓄熱式空気調和装置7及び前記熱源装置8
の運転方法であって、変動する予測需要熱量に合わせ、
ピークカット値と前記熱源装置8の負荷率及び稼働台数
を変動させ、前記熱源装置8が前記目標負荷率の範囲で
運転できるように運転構成及び前記ピークカット値を決
定して運転を行なう。
In the operating method of the present invention, the heat storage type air conditioner 7 used in combination with the heat source device 8 and the heat source device 8 are used.
According to the fluctuating forecast heat demand,
The peak cut value, the load factor of the heat source device 8 and the number of operating units are changed, and the operation configuration and the peak cut value are determined so that the heat source device 8 can be operated within the range of the target load factor.

【0017】本発明の運転方法は、熱源装置8と併用し
て使用される蓄熱式空気調和装置7及び前記熱源装置8
の運転方法であって、変動する予測需要熱量に合わせ、
ピークカット値と前記熱源装置8の負荷率及び稼働台数
を変動させた場合に最小コストで運転できるように運転
構成及び前記ピークカット値を決定して運転を行なう。
In the operating method of the present invention, the heat storage type air conditioner 7 used in combination with the heat source device 8 and the heat source device 8 are used.
According to the fluctuating forecast heat demand,
When the peak cut value, the load factor of the heat source device 8 and the number of operating units are changed, the operation configuration and the peak cut value are determined so that the operation can be performed at the minimum cost and the operation is performed.

【0018】本発明の運転方法は、熱源装置8と併用し
て使用される蓄熱式空気調和装置7及び前記熱源装置8
の運転方法であって、変動する予測需要熱量の増加に合
わせ前記熱源装置8の稼働台数を増加させるときに、一
時的にピークカット値を下げることにより一時的に追加
運転される前記熱源装置8の台数を抑制するように運転
する。
In the operating method of the present invention, the heat storage type air conditioner 7 used in combination with the heat source device 8 and the heat source device 8 are used.
Of the heat source device 8 which is temporarily operated additionally by lowering the peak cut value when the operating number of the heat source device 8 is increased according to the increase in the fluctuating predicted demand heat amount. Operate to control the number of vehicles.

【0019】本発明の運転方法は、熱源装置8と併用し
て使用される蓄熱式空気調和装置7及び前記熱源装置8
の運転方法であって、変動する予測需要熱量に合わせ、
前記熱源装置8の追加運転開始時及び停止時に、ピーク
カット値を変動させることにより、追加運転される前記
熱源装置8の稼働時間を短縮することができるように運
転する。
In the operating method of the present invention, the heat storage type air conditioner 7 used in combination with the heat source device 8 and the heat source device 8 are used.
According to the fluctuating forecast heat demand,
By varying the peak cut value at the time of starting and stopping the additional operation of the heat source device 8, the heat source device 8 is additionally operated so that the operating time can be shortened.

【0020】本発明の運転方法は、前記予測需要熱量が
増加するときと減少するときで、前記熱源装置8の負荷
率の上限設定を変更し、追加運転される前記熱源装置8
の稼働時間を短縮すると共に、熱供給の安定化をはかる
ように運転する。
In the operating method of the present invention, the upper limit setting of the load factor of the heat source device 8 is changed depending on whether the predicted heat demand increases or decreases, and the heat source device 8 is additionally operated.
The operation time will be shortened and the heat supply will be stabilized.

【0021】本発明の運転方法は、熱源装置8と併用し
て使用される蓄熱式空気調和装置7及び前記熱源装置8
の運転方法であって、変動する予測需要熱量と時間変動
する燃料コストに合わせ、ピークカット値を変動させる
ことにより、燃料コストの高い時間帯に蓄熱の放出を増
やし追加運転される前記熱源装置8の運転を抑制し、最
小コスト運転となるように運転する。
In the operating method of the present invention, the heat storage type air conditioner 7 used in combination with the heat source device 8 and the heat source device 8 are used.
The heat source device 8 additionally operated by increasing the release of heat storage during a high fuel cost period by varying the peak cut value in accordance with the fluctuating predicted demand heat amount and the time varying fuel cost. The operation is controlled so that the operation is performed at the lowest cost.

【0022】本発明の運転方法は、前記熱源装置8の発
停回数に制限を設定し、追加運転される前記熱源装置8
の機械的な負担を抑えるように運転する。
In the operating method of the present invention, the heat source device 8 is additionally operated by setting a limit on the number of times the heat source device 8 is started and stopped.
Drive so as to reduce the mechanical strain on the vehicle.

【0023】本発明の運転方法は、前記熱源装置8の短
期間の運転を回避する制限を設定し、追加運転される前
記熱源装置8の機械的な負担を抑えるように運転する。
In the operating method of the present invention, a limit is set so as to avoid a short-term operation of the heat source device 8, and the heat source device 8 that is additionally operated is operated so as to suppress the mechanical load.

【0024】本発明の運転方法は、熱源装置8と併用し
て使用される蓄熱式空気調和装置7及び前記熱源装置8
の運転方法であって、変動する予測需要熱量と、料金が
使用量により段階的に変動する燃料費とを考慮し、ピー
クカット値を変動させることにより、最小コスト運転と
なる運転構成を選択する。
In the operating method of the present invention, the heat storage type air conditioner 7 used in combination with the heat source device 8 and the heat source device 8 are used.
In this operating method, the peak cut value is changed by taking into consideration the fluctuating forecasted heat demand and the fuel cost in which the charge fluctuates stepwise depending on the amount used, and the operation configuration that results in the minimum cost operation is selected. .

【0025】本発明の運転方法は、前記最小コスト運転
となる運転構成に、前記蓄熱式空気調和装置7の蓄熱量
の制御を含む。
The operation method of the present invention includes control of the amount of heat stored in the heat storage type air conditioner 7 in the operation configuration that provides the minimum cost operation.

【0026】[0026]

【発明の実施の形態】添付図面を参照して、本発明によ
る蓄熱式空気調和装置運転管理システムと運転方法の実
施の形態が以下に説明される。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Embodiments of a heat storage type air conditioner operation management system and an operation method according to the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings.

【0027】本発明による蓄熱式空気調和装置運転管理
システムの構成が、添付図1を参照して説明される。
The structure of the heat storage type air conditioner operation management system according to the present invention will be described with reference to the attached FIG.

【0028】蓄熱式空気調和装置運転管理システムは、
蓄熱量管理部1、予測計算部2、機器運転演算部3、ピ
ークカット演算部4、遠隔操作部5、端末通信部6で構
成され、蓄熱式空気調和装置7、及び、熱源装置8の運
転制御を行なう。
The heat storage type air conditioner operation management system is
The heat storage amount management unit 1, the prediction calculation unit 2, the device operation calculation unit 3, the peak cut calculation unit 4, the remote operation unit 5, the terminal communication unit 6, and the operation of the heat storage type air conditioner 7 and the heat source device 8. Take control.

【0029】蓄熱量管理部1は、蓄熱式空気調和装置7
の蓄熱槽の入出口の流量や温度から現蓄熱量を計算し、
放出できる熱量のデータを機器運転演算部3とピークカ
ット制御部4へ出力する。
The heat storage amount management unit 1 includes a heat storage type air conditioner 7
Calculate the current heat storage amount from the flow rate and temperature of the inlet and outlet of the heat storage tank of
The data of the heat quantity that can be released is output to the device operation calculation unit 3 and the peak cut control unit 4.

【0030】予測計算部2は、気象予報データ(最高気
温、最低気温、日照時間、気温変動、湿度、風向、風力
等)、過去における平均気温、昨日もしくは最近数日間
の気温変動、温度調整される対象の使用予定を含む運転
予定、過去の需要熱量実績等の少なくとも一つのデータ
から予測需要熱量を予測する。必要なデータは、外部か
ら入力することとすることもできるし、予測計算部内部
または外部の記憶装置から得ることとすることもでき
る。
The forecast calculation section 2 adjusts the weather forecast data (highest temperature, lowest temperature, sunshine duration, temperature change, humidity, wind direction, wind force, etc.), past average temperature, temperature change yesterday or last several days, and temperature adjustment. The predicted demand heat quantity is predicted from at least one data such as the operation schedule including the usage schedule of the target object and the past demand heat quantity record. The necessary data can be input from the outside or can be obtained from the storage device inside or outside the prediction calculation unit.

【0031】予測される予測需要熱量は一日の径時変化
の予測であり、適当な時間毎に予測することもできる
し、グラフ等により連続的に予測することもできる。
The predicted demand heat quantity to be predicted is a prediction of a change over time in one day, and it can be predicted at appropriate time intervals or can be continuously predicted by a graph or the like.

【0032】また、予測の的中確率や、装置に対する影
響度から安全率を考慮したり、予測値に幅を持たせるこ
ともできる。予測は、一日一回もしくは指定された期間
に一回または複数回行なわれるものとすることができ
る。
Further, it is possible to consider the safety factor from the hit probability of the prediction and the degree of influence on the device, or to give the prediction value a range. The prediction can be made once a day or once or multiple times during a specified time period.

【0033】なお、予測期間は一日に限らず、任意に決
めることができるものとすることもできる。
Note that the prediction period is not limited to one day, and may be arbitrarily determined.

【0034】機器運転演算部3は、蓄熱量と予測需要熱
量をもとに熱源装置8の稼働台数や負荷率、運転コスト
等を計算する。機器運転演算部3は、計算した運転構成
の結果(径時変化する熱源装置8の稼働台数、負荷率、
運転コスト等の少なくとも一つを含む)を、ピークカッ
ト演算部4に出力する。
The equipment operation calculation unit 3 calculates the number of operating heat source devices 8, the load factor, the operating cost, etc. based on the heat storage amount and the predicted demand heat amount. The device operation calculation unit 3 calculates the result of the calculated operation configuration (the number of operating heat source devices 8 that changes over time, the load factor,
(Including at least one of the operating cost) is output to the peak cut calculation unit 4.

【0035】なお、必要に応じて運転効率を計算し、負
荷率の目標を設定することができるものとすることもで
きる。
It is also possible to calculate the operating efficiency and set the target of the load factor as needed.

【0036】機器運転演算部3が演算する運転コスト
は、蓄熱式空気調和装置7の蓄熱コストと熱源装置8の
運転コストを考慮するものとすることができる。蓄熱コ
ストは、蓄熱式空調装置7の運転燃料コスト、蓄熱量の
変動による効率変動によるコスト変動、予想気温等によ
る効率変動によるコスト変動、運転時時間による燃料コ
スト変動等の少なくとも一つを含むものとすることがで
きる。また、熱源装置8の運転コストは、運転燃料コス
ト、運転負荷変動によるコスト変動、予想気温等による
効率変動によるコスト変動、運転時時間による燃料コス
ト変動、起動もしくは停止時の運転ロスによるコスト等
の少なくとも一つを含むものとすることができる。また
その他運転コストに影響を与える他の要素を含めるもの
とすることもできる。
The operation cost calculated by the device operation calculation unit 3 can be set considering the heat storage cost of the heat storage type air conditioner 7 and the operation cost of the heat source device 8. The heat storage cost includes at least one of operating fuel cost of the heat storage type air conditioner 7, cost change due to efficiency change due to change in heat storage amount, cost change due to efficiency change due to expected temperature, etc., fuel cost change due to operating time, and the like. be able to. The operating cost of the heat source device 8 includes operating fuel cost, cost fluctuation due to fluctuation of operating load, cost fluctuation due to efficiency fluctuation due to expected temperature, fuel cost fluctuation due to operating time, cost due to operating loss at start or stop, etc. It may include at least one. It is also possible to include other factors that affect the operating cost.

【0037】機器運転演算部3が演算する運転構成は、
運転目標とピークカット演算部4の演算結果のピークカ
ット値により異なるので、ピークカット演算部4の選択
したピークカット値に基づき確認のための再演算を行な
うこともできる。
The operation configuration calculated by the device operation calculation section 3 is as follows.
Since it depends on the operation target and the peak cut value of the calculation result of the peak cut calculation unit 4, it is possible to perform recalculation for confirmation based on the peak cut value selected by the peak cut calculation unit 4.

【0038】ピークカット演算部4は、蓄熱量管理部1
の蓄熱量データと機器運転演算部3の演算結果をもとに
運転目標に合うピークカット値を決定する。決定された
ピークカット値に基づき、指定期間の運転計画が作成さ
れ、蓄熱式空気調和装置7と熱源装置8の運転制御が行
なわれる。蓄熱式空気調和装置7の運転制御には、蓄熱
の放出と、蓄熱する蓄熱量の制御を含めることができ
る。
The peak cut calculation unit 4 is a heat storage amount management unit 1.
The peak cut value that matches the operation target is determined based on the heat storage amount data and the calculation result of the device operation calculation unit 3. An operation plan for a designated period is created based on the determined peak cut value, and operation control of the heat storage air conditioner 7 and the heat source device 8 is performed. The operation control of the heat storage type air conditioner 7 can include release of heat storage and control of the amount of heat stored.

【0039】運転目標は、熱源装置8の目標負荷率での
運転、稼働台数最小化、運転コスト最小化等の運転目標
のケースで、端末通信部6を経由し遠隔操作部5から、
もしくは操作部(図示なし)から操作員により入力され
る。事前に運転目標のパターンを複数設定しておき、選
択することもできる。
The operation target is a case of the operation target such as operation at the target load factor of the heat source device 8, operation number minimization, operation cost minimization, etc., from the remote operation unit 5 via the terminal communication unit 6,
Alternatively, it is input by an operator from an operation unit (not shown). It is also possible to set a plurality of driving target patterns in advance and select them.

【0040】指定期間の運転計画には、時間毎のピーク
カット値、熱源装置8の運転台数、負荷率を含むほか、
事前に蓄熱する蓄熱量も含むものとすることができる。
The operation plan for the designated period includes the hourly peak cut value, the number of operating heat source devices 8 and the load factor.
The amount of heat stored to store heat in advance can also be included.

【0041】遠隔操作部5から操作員は、運転目標、負
荷率変更といった運転指示を遠隔操作で入力できる。ま
た、各装置の運転状況を遠隔操作部5から確認すること
もできる。さらに、予測熱需要量と実際の熱需要量が異
なった場合にアラームを受信し、運転修正もしくは修正
のためのピークカット値再演算命令をすることとするこ
とができる。
From the remote control unit 5, an operator can remotely input a driving instruction such as a driving target and a load factor change. The operating status of each device can also be confirmed from the remote control unit 5. Further, when the predicted heat demand amount and the actual heat demand amount are different from each other, an alarm may be received and an operation correction or a peak cut value recalculation command for correction may be issued.

【0042】端末通信部6は、遠隔操作部5からの送信
を受信し、ピークカット演算部4に入力する。また、必
要なデータを遠隔操作部5に送信する。
The terminal communication unit 6 receives the transmission from the remote control unit 5 and inputs it to the peak cut calculation unit 4. Also, necessary data is transmitted to the remote control unit 5.

【0043】蓄熱式空気調和装置7は、温水蓄熱装置や
氷蓄熱装置を含む温熱もしくは冷熱を蓄熱する装置を具
備した空気調和装置で、例えば、夜間の安い電力を利用
して蓄熱もしくは蓄冷し、電力料金の高い昼間に蓄熱も
しくは蓄冷を放出することができる装置である。
The heat storage type air conditioner 7 is an air conditioner equipped with a device for storing hot or cold heat, including a hot water heat storage device and an ice heat storage device. For example, heat is stored or cooled by using cheap electric power at night, It is a device that can release heat storage or cold storage during the daytime when the electricity rate is high.

【0044】熱源装置8は、蓄熱式空気調和装置7の蓄
熱では不足する温度調整を補う装置である。暖房機、冷
凍機、冷房機などの場合がある。また、熱源装置8は複
数の場合がある。
The heat source device 8 is a device for compensating for the temperature adjustment which is insufficient in the heat storage of the heat storage type air conditioner 7. It may be a heater, refrigerator, or air conditioner. Further, there may be a plurality of heat source devices 8.

【0045】次に、運転目標の違いにより異なるピーク
カットを行なう実施例が示される。
Next, an embodiment will be shown in which different peak cuts are performed depending on the difference in operation target.

【0046】本実施例では、1台の蓄熱式空気調和装置
7と4台の熱源装置8を組み合わせて空気調和を行なう
例が示される。仮に本例で1台の熱源装置8は、200
J/hrの熱量を発生するものとする。装置の能力や蓄
熱容量は各々の装置構成で固定されるので、装置のデー
タは機器運転演算部3及び/またはピークカット演算部
4に事前に入力される。
In this embodiment, an example is shown in which one heat storage type air conditioner 7 and four heat source devices 8 are combined for air conditioning. Assuming that one heat source device 8 is 200
It shall generate a heat quantity of J / hr. Since the capacity of the device and the heat storage capacity are fixed for each device configuration, the data of the device is input in advance to the equipment operation calculation unit 3 and / or the peak cut calculation unit 4.

【0047】(実施の形態1)実施の形態1では、熱源
装置8の負荷率を一定以上になるようにピークカット値
を演算する実施例が示される。
(Embodiment 1) Embodiment 1 shows an example in which the peak cut value is calculated so that the load factor of the heat source device 8 becomes a certain value or more.

【0048】この実施例では、仮に510J/hrの予
測需要熱量が3時間一定してある場合を想定する。蓄熱
式空気調和装置7からの放出がない場合は、熱源装置8
が3台、85%で稼働することとなる。
In this embodiment, it is assumed that the predicted heat demand of 510 J / hr is constant for 3 hours. When there is no release from the heat storage type air conditioner 7, the heat source device 8
Will operate at 3 units and 85%.

【0049】ここで、蓄熱式空気調和装置7の蓄熱量を
300Jとする。水平ピークカットでこの蓄熱を3時間
平均して放出した場合、時間あたりの放出熱量は100
J/hrで、ピークカット値は410J/hrとなる。
410J/hrを供給するため熱源装置8を3台稼働さ
せた場合、負荷率が68%となり、負荷率が低い3台運
転が3時間続き効率が悪い。
Here, the heat storage amount of the heat storage type air conditioner 7 is set to 300J. When this heat storage is averaged and released for 3 hours with the horizontal peak cut, the amount of heat released per hour is 100.
In J / hr, the peak cut value is 410 J / hr.
When three heat source devices 8 are operated to supply 410 J / hr, the load factor becomes 68%, and the operation with three low load factors continues for 3 hours, resulting in poor efficiency.

【0050】そこで、各熱源装置8を最も運転効率のよ
い負荷率(仮に80%)に設定し、320Jと480J
のピークカット値を時間より変化させて設置した場合、
1.3時間2台運転(ピークカット値320J)、1.
7時間3台運転(ピークカット値480J)とすること
により、稼働している各熱源装置8の負荷率を80%に
することができる。
Therefore, each heat source device 8 is set to a load factor (80%) which has the best operation efficiency, and 320 J and 480 J are set.
If the peak cut value of is changed from the time,
1.3 hours 2 units operation (peak cut value 320J), 1.
By operating three units for 7 hours (peak cut value 480 J), the load factor of each operating heat source device 8 can be set to 80%.

【0051】この実施の形態では、説明の簡便化のた
め、予測需要熱量を3時間一定としているが、実際の予
測需要熱量は径時変化するため、変化に合わせてピーク
カット値を計算する。また、需要熱量が変化する場合
は、負荷率の設定に幅を持たせて、2台運転をより長い
時間実施する設定にすることもできる。
In this embodiment, for the sake of simplicity of explanation, the predicted demand heat quantity is constant for 3 hours, but since the actual predicted demand heat quantity changes with time, the peak cut value is calculated according to the change. In addition, when the heat demand changes, the load factor may be set in a wide range so that the two units are operated for a longer time.

【0052】また、機器毎では最適負荷率ではないが、
2台を高負荷率で稼働する時間を長くした方が、3台を
最適な負荷率で稼働させるより全体としての運転効率が
よい場合、2台運転を高負荷で稼働させる時間を長くす
ることもできる。
Although the load factor is not optimum for each device,
If it is better to operate two units at a high load rate than to operate three units at an optimal load rate, the overall operating efficiency is better. Increase the time to operate two units at a high load. You can also

【0053】例えば上記の実施の形態の場合、100%
負荷で2台運転2.6時間(ピークカット値400
J)、80%負荷で3台運転0.4時間(ピークカット
値480J)とすることもできる。(通常は需要熱量の
変動等を考慮して、負荷100%の運転はないが、本例
では説明の簡便化のため100%としている。)
For example, in the case of the above embodiment, 100%
2.6 hours with 2 units operating under load (peak cut value 400
J), it is also possible to operate 3 units at 80% load for 0.4 hours (peak cut value 480J). (Usually, there is no operation with a load of 100% in consideration of fluctuations in the demanded heat amount, but in this example it is set to 100% for the sake of simplicity of explanation.)

【0054】どの負荷率で運転したときに運転効率がど
う変化するかは機器により異なるので、機器運転演算部
3もしくはピークカット演算部4に熱源装置8の負荷率
対運転効率の表またはグラフ等のデータを入力してお
き、ピークカット演算部4の演算で使用することができ
るものとすることができる。
How the operating efficiency changes when operating at different load ratios depends on the device. Therefore, a table or a graph of the load ratio of the heat source device 8 versus the operating efficiency can be provided to the device operation calculating unit 3 or the peak cut calculating unit 4. It is possible to input the above data and use it in the calculation of the peak cut calculating unit 4.

【0055】(実施の形態2)本実施例では、図2に示
されるように、熱負荷が増加する時間帯において熱源装
置8の追加運転をするときに、一時的に稼働台数を抑制
するようにピークカット値を下げる例が説明される。
(Embodiment 2) In this embodiment, as shown in FIG. 2, when the heat source device 8 is additionally operated during a time period when the heat load increases, the number of operating machines is temporarily suppressed. An example of lowering the peak cut value will be explained.

【0056】図2のグラフは縦軸に需要熱量、横軸に一
日の時間を示す。曲線は予測需要熱量を示し、昼過ぎに
ピークとなっている。横長の長方形は各熱源装置8の発
生可能な熱量を示している。斜線部分は、蓄熱式空気調
和装置4の蓄熱の放出熱量を示す。(実施の形態3にお
ける図3、実施の形態4における図4で同じ。)
In the graph of FIG. 2, the vertical axis shows the heat demand and the horizontal axis shows the time of day. The curve shows the predicted heat demand, peaking in the afternoon. The horizontally long rectangle indicates the amount of heat that can be generated by each heat source device 8. The shaded area indicates the amount of heat released from the heat storage type air conditioner 4. (The same applies to FIG. 3 in the third embodiment and FIG. 4 in the fourth embodiment.)

【0057】水平ピークカットの場合(破線―HP
C)、2台の運転許容量を超えても蓄熱の放出は行なわ
れず、3台目が稼働し低い負荷率で熱源装置8が3台運
転される。
In case of horizontal peak cut (broken line-HP
C) The stored heat is not released even if the operation allowable amount of the two heat sources is exceeded, and the third heat source device 8 is operated and the three heat source devices 8 are operated at a low load factor.

【0058】そこで、追加で運転する熱源装置8の運転
前に、一時的にピークカット値(PC)を下げ蓄熱の放
出を増加させることにより、一時的に稼働台数を抑制す
ることができる。一時的にピークカット値を下げること
により放出される熱量は、その後、追加運転したときに
熱源装置8の負荷率が高くなるように、もしくは全体の
運転効率が高くなるように決められる。
Therefore, before the additional heat source device 8 is operated, the peak cut value (PC) is temporarily reduced to increase the release of heat storage, so that the number of operating machines can be temporarily suppressed. The amount of heat released by temporarily lowering the peak cut value is determined so that the load factor of the heat source device 8 will be high when additional operation is performed thereafter, or the overall operating efficiency will be high.

【0059】(実施の形態3)本実施例では、図3で示
されるように、需要熱量が増加する時間帯及び減少する
時間帯における熱源装置8の追加運転の開始及び停止時
に、一時的に稼働台数を抑制するようにピークカット値
を下げる例が説明される。
(Embodiment 3) In the present embodiment, as shown in FIG. 3, when the additional operation of the heat source device 8 is started and stopped during the time period when the demand heat amount increases and the demand heat amount decreases, An example of reducing the peak cut value so as to suppress the number of operating machines will be described.

【0060】追加運転開始時は、実施の形態2と同様
で、追加で運転する熱源装置8の運転前に、一時的にピ
ークカット値を下げ、蓄熱の放出を増加させることによ
り、一時的に稼働台数を抑制することができる。
At the start of the additional operation, the peak cut value is temporarily decreased and the heat release is temporarily increased before the operation of the heat source device 8 additionally operated, as in the second embodiment. The number of operating machines can be suppressed.

【0061】追加運転の停止時は、負荷率が下がる前に
熱源装置8を停止し、停止後一時的にピークカット値を
下げ蓄熱の放出を増加させることにより、一時的に稼働
台数を抑制することができる。これにより、追加運転さ
れる熱源装置8の稼働時間を短縮することができる。一
時的にピークカット値を下げることにより放出される熱
量は、熱源装置8(本例では3台目の熱源装置8)を追
加運転したときに負荷率が高くなるようにもしくは全体
の運転効率が高くなるように決められる。
When the additional operation is stopped, the heat source device 8 is stopped before the load factor decreases, and after the stop, the peak cut value is temporarily decreased to increase the release of heat storage, thereby temporarily suppressing the number of operating machines. be able to. As a result, the operating time of the heat source device 8 that is additionally operated can be shortened. The amount of heat released by temporarily lowering the peak cut value is such that the load factor becomes high when the heat source device 8 (the third heat source device 8 in this example) is additionally operated, or the overall operating efficiency is increased. Determined to be higher.

【0062】なお、熱源装置8の追加運転を開始すると
きもしくは停止するときは、予測以上の急激な熱需要量
の変化に対応できるように、一定の安全率を定め余裕を
考慮して負荷率の上限を設定することが一般的である。
しかし、運転開始のときより運転停止のときの方が、予
測以上に需要熱量の増える変化が発生する可能性が低い
ため安全率を低く(負荷率上限を高く)することができ
る。すなわち、停止時は高稼働での運転のリスクが低い
ため、高い稼働率で運転できるように設定することがで
きる。よって、負荷率の上限の設定を追加運転開始時と
停止時で変えることができる。
When the additional operation of the heat source device 8 is started or stopped, a certain safety factor is set and a load factor is taken into consideration in order to cope with a sudden change in heat demand more than expected. It is common to set the upper limit of.
However, the safety factor can be lowered (the upper limit of the load factor is higher) when the operation is stopped than when the operation is started, because the possibility that the demand heat amount increases more than expected is less likely to occur. That is, since the risk of operation at high operation is low at the time of stop, it can be set to operate at a high operation rate. Therefore, the setting of the upper limit of the load factor can be changed when the additional operation is started and stopped.

【0063】また、熱源装置8の運転開始時は電源を入
れてから実際に稼働するまでに比較的長い応答時間が必
要であることから、応答時間を考慮した運転開始タイミ
ングで制御する必要がある。これに対し、熱源装置8の
停止時は比較的応答時間が短い。従って、運転制御にお
いて追加運転する熱源装置8の稼働・停止タイミングは
それぞれの応答時間を考慮した制御を行なう必要があ
る。
In addition, since a relatively long response time is required from the time the power is turned on until the heat source device 8 is actually operated when the heat source device 8 is started, it is necessary to control the operation start timing in consideration of the response time. . On the other hand, the response time is relatively short when the heat source device 8 is stopped. Therefore, in the operation control, the operation start / stop timing of the heat source device 8 to be additionally operated needs to be controlled in consideration of the respective response times.

【0064】また、上記のように、運転開始時の方が予
想以上に需要熱量が増え熱量不足が発生する可能性が高
く、さらに運転開始時の応答が遅いことから安全率を高
くする必要がある。従って、運転開始時に蓄熱を放出す
る配分を高くすることにより、運転開始時に発生するリ
スクを下げる、もしくは、応答時間に見積もる安全率に
よるロスを下げることもできる。
Further, as described above, it is more likely that the amount of heat demand will increase more than expected at the start of operation and that the amount of heat will be insufficient, and since the response at the start of operation will be slower, it is necessary to increase the safety factor. is there. Therefore, by increasing the distribution of the heat storage at the start of operation, the risk of occurring at the start of operation can be reduced, or the loss due to the safety factor estimated in the response time can be reduced.

【0065】(実施の形態4)本実施例では、熱源装置
8の燃料の料金単価が時間により変動する場合に、図4
に示されるように熱源装置8の負荷率を一定以上に維持
し、かつ、運転コストが最小になるように運転する場合
の実施例が示される。すなわち、本実施例は、熱源装置
8の燃料単価が高くなる時間帯に、熱源装置8の稼働台
数を減らし負荷率を一定値以上になるようにした上で集
中して蓄熱の放出を行ない、この時間帯の熱源装置8の
起動を抑制するようなピークカット値を決定する方法で
ある。
(Embodiment 4) In the present embodiment, when the unit price of fuel of the heat source device 8 changes with time, FIG.
An example in which the load factor of the heat source device 8 is maintained above a certain level and the operation cost is minimized as shown in FIG. That is, in the present embodiment, during the time period when the unit fuel cost of the heat source device 8 becomes high, the number of operating heat source devices 8 is reduced so that the load factor becomes a certain value or more, and then the accumulated heat is released in a concentrated manner. This is a method of determining a peak cut value that suppresses the activation of the heat source device 8 in this time zone.

【0066】例えば、夏季の電力高需要時間帯の13時
から16時の電気料金に特別料金が加算されるような場
合、蓄熱の放出をこの時間帯に集中することによって、
熱源装置8の負荷率を一定以上維持し、かつ、この時間
帯に熱源装置8の追加運転を抑制するピークカット値を
演算する。
For example, in the case where a special charge is added to the electricity charge from 13:00 to 16:00 in the high power demand time zone in summer, by concentrating the release of heat storage in this time zone,
A peak cut value for maintaining the load factor of the heat source device 8 at a certain level or more and suppressing the additional operation of the heat source device 8 during this time period is calculated.

【0067】なお、負荷率を一定値もしくは一定の範囲
に固定しないで、単にコストが最小になるピークカット
値と運転構成及び熱源装置8の負荷率の組合せを決定す
ることもできる。
It is also possible to determine the combination of the peak cut value, the operating configuration and the load factor of the heat source device 8 that minimizes the cost, without fixing the load factor to a fixed value or fixed range.

【0068】上記のコストの演算は蓄熱コストと追加運
転される前記熱源装置の運転コストが考慮される。蓄熱
コストは蓄熱燃料コスト、蓄熱量の変動による効率変動
によるコスト変動、予想気温等による蓄熱効率変動によ
るコスト変動、蓄熱運転時間による燃料コスト変動等の
データを含み、運転コストは運転燃料コスト、運転負荷
変動によるコスト変動、予想気温等による効率変動によ
るコスト変動、運転時時間による燃料コスト変動、起動
もしくは停止時の運転ロスによるコスト等のデータを含
む。
In the calculation of the above cost, the heat storage cost and the operating cost of the heat source device additionally operated are taken into consideration. The heat storage cost includes data such as heat storage fuel cost, cost fluctuation due to efficiency fluctuation due to fluctuation of heat storage amount, cost fluctuation due to heat storage efficiency fluctuation due to expected temperature, etc., fuel cost fluctuation due to heat storage operation time, etc. It includes data such as cost fluctuations due to load fluctuations, cost fluctuations due to efficiency fluctuations due to expected temperatures, fuel cost fluctuations due to operating time, and costs due to operational loss during startup or shutdown.

【0069】また、電気料金等の燃料費において、使用
量等により料金単価が段階的に変化する場合を考慮し
て、コスト演算をすることもできる。
Further, in fuel costs such as electricity rates, the cost calculation can be performed in consideration of the case where the unit price changes stepwise depending on the usage amount.

【0070】さらに、コスト演算のみで決定されたピー
クカット値で運転した場合に、追加運転する熱源装置8
の発停回数が多くなり装置に負担がかかる場合は、発停
回数の制限や運転時間の最短時間の制限値を設定し、ピ
ークカット値を演算させることもできる。
Further, the heat source device 8 is additionally operated when operated at the peak cut value determined only by the cost calculation.
When the number of times of starting and stopping increases and the device is burdened, the peak cut value can be calculated by setting the limit of the number of starting and stopping and the limit value of the shortest operating time.

【0071】なお、全ての実施例で共通して、以下の機
能を具備するものとすることができる。
The following functions can be provided in common to all the embodiments.

【0072】予測計算部2による予測需要熱量と実際の
需要熱量に一定以上の差が生じた場合、操作員にアラー
ム等で知らせ手動でもしくは自動で、ピークカット値の
再計算を行なう命令を出し、再計算結果により運転計画
変更する機能を含めることができる。
When a difference between the predicted heat demand by the predictive calculation unit 2 and the actual heat demand exceeds a certain level, the operator is notified by an alarm or the like and a command for recalculating the peak cut value is issued manually or automatically. , A function to change the operation plan according to the recalculation result can be included.

【0073】熱源装置8が複数でかつ仕様が違う場合、
それぞれの装置の発生熱量や効率、運転コストを考慮し
て、最適な組合せの運転構成になるように、運転構成を
選択する機能を含めることができる。
When there are a plurality of heat source devices 8 and the specifications are different,
A function for selecting an operation configuration can be included so that an optimal combination of operation configurations can be obtained in consideration of the heat generation amount, efficiency, and operation cost of each device.

【0074】熱源装置8が複数で、運転時間等によりロ
ーテーションを行なう必要がある場合、運転時間実績の
データなどから決められたローテーションで運転するよ
うに熱源機器8を選択し、運転制御する機能を含めるこ
とができる。
When there are a plurality of heat source devices 8 and it is necessary to rotate them according to the operation time, etc., the function of controlling the operation by selecting the heat source device 8 so as to operate at the rotation determined from the data of the operation time results, etc. Can be included.

【0075】熱源装置8が複数で、需要熱量の増加に伴
い複数の熱源装置8を順次運転していく場合、それぞれ
の運転開始時に蓄熱の放出をすることにより、運転開始
時の低負荷率運転を避ける、または、運転開始時の変動
リスク低減をはかることができる。
When there are a plurality of heat source devices 8 and the plurality of heat source devices 8 are sequentially operated as the amount of heat demand increases, by releasing the accumulated heat at the start of each operation, low load factor operation at the start of operation Can be avoided or the risk of fluctuation at the start of operation can be reduced.

【0076】需要熱量が予測以上に変動した場合のバッ
クアップとして、蓄熱を使用するシステムにすることに
より、バックアップするために余裕を持たせて運転する
熱源装置8の運転ロスを低減することができる。
As a backup when the demanded heat quantity fluctuates more than expected, a system using heat storage can be used to reduce the operating loss of the heat source device 8 which is operated with a margin for backup.

【0077】本発明の演算や運転計画においては、蓄熱
式調和装置7の蓄熱量を含めて制御を行なうこともでき
る。
In the calculation and operation plan of the present invention, the heat storage amount of the heat storage type harmony device 7 can be included in the control.

【0078】[0078]

【発明の効果】本発明は、熱源装置と併用して使用する
蓄熱式空気調和装置のピークカット値を、熱源装置の負
荷率や稼働台数を考慮して決めることにより運転効率を
よくする運転管理方法を提供することができる。
INDUSTRIAL APPLICABILITY According to the present invention, the operation management for improving the operation efficiency by determining the peak cut value of the heat storage type air conditioner used together with the heat source device in consideration of the load factor and the number of operating heat source devices. A method can be provided.

【0079】さらに、本発明は、時間帯により変動する
燃料費を考慮して、熱源装置と併用して使用する蓄熱式
空気調和装置のピークカット値を決定することにより、
低コストの運転方法を提供することができる。
Furthermore, according to the present invention, the peak cut value of the heat storage type air conditioner used in combination with the heat source device is determined in consideration of the fuel cost which varies depending on the time zone.
It is possible to provide a low-cost driving method.

【0080】蓄熱部からの放熱により稼働中の熱源機器
の負荷率が下がるのを防ぎ、かつ熱源機器の負荷率を安
定的に高い数値に保つことができる。熱源機器の効率を
向上させ、空気調和装置全体の運転コストが削減でき
る。
It is possible to prevent the load factor of the heat source device in operation from decreasing due to the heat radiation from the heat storage section, and to keep the load factor of the heat source device at a stable high value. The efficiency of the heat source device can be improved, and the operating cost of the entire air conditioner can be reduced.

【0081】熱源機器の運転時間を短縮してコスト削減
できる。また、需要の急激な増加に対応しづらい起動損
失のある熱源機器の性能を補う。
The operating time of the heat source device can be shortened and the cost can be reduced. In addition, it supplements the performance of heat source equipment that has a starting loss that is difficult to respond to a sudden increase in demand.

【0082】熱源機器の起動を遅延させかつ停止を早め
ることにより、熱源機器の稼働時間の短縮をはかり、運
転コストを削減できる。
By delaying the start of the heat source device and accelerating the stop thereof, the operating time of the heat source device can be shortened and the operating cost can be reduced.

【0083】放熱時の熱単価が特別料金時間帯に熱源機
器の生成する熱負荷の単価より低い場合、最も高い熱単
価を最も低い熱単価に置き換えることにより装置全体の
運転コストの低減となる。
When the heat unit price at the time of heat dissipation is lower than the unit price of the heat load generated by the heat source device during the special charge time period, the operating cost of the entire apparatus can be reduced by replacing the highest heat unit price with the lowest heat unit price.

【0084】熱負荷のパターンによっては得られた最小
コストとなる負荷率及びピークカット値が異なるため、
より最適な蓄熱の利用をはかることができる。
The obtained minimum cost load factor and peak cut value differ depending on the heat load pattern.
A more optimal use of heat storage can be achieved.

【0085】操作員は任意の場所から熱源機器の状態を
監視して負荷率の設定を変更することができ、迅速に装
置の運転を調整できる。
The operator can monitor the state of the heat source device from any place and change the setting of the load factor, and can quickly adjust the operation of the apparatus.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】図1は、蓄熱式空気調和装置管理システムの構
成を示す図である。
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a heat storage type air conditioner management system.

【図2】図2は、実施形態2の実施例を示す図である。FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the second embodiment.

【図3】図3は、実施形態3の実施例を示す図である。FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a third embodiment.

【図4】図4は、実施形態4の実施例を示す図である。FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a fourth embodiment.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 蓄熱量管理部 2 予測計算部 3 機器運転演算部 4 ピークカット演算部 5 遠隔操作部 6 端末通信部 7 蓄熱式空気調和装置 8 熱源装置 PC ピークカット値 HPC 水平ピークカット値 HF 熱源装置 1 Heat Storage Management Department 2 Prediction calculator 3 Equipment operation calculation section 4 Peak cut calculation unit 5 Remote control 6 Terminal communication unit 7 Heat storage type air conditioner 8 heat source device PC peak cut value HPC horizontal peak cut value HF heat source device

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 射場 博之 兵庫県高砂市荒井町新浜2丁目1番1号 三菱重工業株式会社高砂研究所内 (72)発明者 前原 則保 愛知県西春日井郡西枇杷島町旭町3丁目1 番地 三菱重工業株式会社冷熱事業本部内 Fターム(参考) 3L060 AA03 CC03 CC06 CC09 CC19 DD03 DD05 EE35 EE41 3L061 BA05    ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continued front page    (72) Inventor Range Hiroyuki             2-1-1 Niihama, Arai-cho, Takasago, Hyogo Prefecture             Takasago Laboratory, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (72) Inventor Noriho Maehara             3-1, Asahi-cho, Nishibiwajima-cho, Nishikasugai-gun, Aichi             Address Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd. F-term (reference) 3L060 AA03 CC03 CC06 CC09 CC19                       DD03 DD05 EE35 EE41                 3L061 BA05

Claims (16)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】熱源装置と併用して使用される蓄熱式空気
調和装置及び前記熱源装置の運転管理システムであっ
て、 蓄熱量を管理する蓄熱量管理部と、 一定期間の予測需要熱量を予測する予測計算部と、 前記予測需要熱量から前記熱源装置の稼働台数と負荷率
を演算する機器運転演算部と、 前記蓄熱量と前記予測需要熱量から、前記熱源装置が目
標負荷率の範囲で運転できるピークカット値を演算する
ピークカット演算部と、 を具備し、 前記ピークカット演算部は、前記ピークカット値と前記
熱源装置の稼働台数を変動させた場合に前記熱源装置が
前記目標負荷率の範囲で運転できる運転構成及び前記ピ
ークカット値を演算する、 運転管理システム。
1. A heat storage type air conditioner used in combination with a heat source device and an operation management system for the heat source device, wherein a heat storage amount management unit for managing the heat storage amount and a forecasted demand heat amount for a certain period are predicted. From the predicted calculation heat amount, the device operation calculation unit that calculates the operating number of the heat source device and the load factor from the predicted heat demand amount, the heat storage device and the predicted demand heat amount, the heat source device operates in the range of the target load factor A peak cut calculation unit that calculates a peak cut value that can be performed, wherein the peak cut calculation unit is configured such that when the peak cut value and the number of operating heat source devices are changed, An operation management system that calculates an operation configuration capable of operating in a range and the peak cut value.
【請求項2】熱源装置と併用して使用される蓄熱式空気
調和装置及び前記熱源装置の運転管理システムにおい
て、 前記運転管理システムは、 蓄熱量を管理する蓄熱量管理部と、 一定期間の予測需要熱量を予測する予測計算部と、 前記予測需要熱量から、前記熱源装置の稼働台数、負荷
率、運転コストを演算する機器運転演算部と、 前記蓄熱量、前記予測需要熱量、前記稼働台数、前記運
転コスト及び時間により変動する燃料料金から、最小コ
スト運転となるピークカット値を演算するピークカット
演算部と、 を具備し、 前記ピークカット演算部は、前記ピークカット値と前記
熱源装置の負荷率及び稼働台数を変動させた場合の最小
コストの運転構成及び前記ピークカット値を演算する、 運転管理システム。
2. A heat storage type air conditioner used in combination with a heat source device and an operation management system for the heat source device, wherein the operation management system includes a heat storage amount management unit for managing a heat storage amount, and a prediction of a fixed period. A prediction calculation unit that predicts a heat demand amount, an operating number of the heat source device, a load factor, an equipment operation calculation unit that calculates an operating cost from the predicted heat demand amount, the heat storage amount, the predicted heat demand amount, the number of operating units, A peak cut calculation unit that calculates a peak cut value that results in a minimum cost operation from the fuel cost that fluctuates depending on the operating cost and time; and the peak cut calculation unit, wherein the peak cut value and the load of the heat source device are An operation management system that calculates a minimum cost operation configuration and the peak cut value when the rate and the number of operating machines are changed.
【請求項3】請求項1または2に記載の運転管理システ
ムにおいて、 前記予測演算部は、 最高気温、最低気温、日照時間、気温変動、湿度、風
向、風力の少なくとも一つを含む気象予報データ、過去
における平均気温、昨日もしくは最近数日間の気温変
動、温度調整される対象の使用予定を含む運転予定、過
去の需要熱量実績の少なくとも一つを含むデータから前
記予測需要熱量を予測する、 運転管理システム。
3. The operation management system according to claim 1, wherein the prediction calculation unit includes at least one of maximum temperature, minimum temperature, sunshine duration, temperature fluctuation, humidity, wind direction, and wind power. , Predicting the predicted demand heat quantity from data including at least one of the past average temperature, the temperature fluctuation of yesterday or the last several days, the usage schedule of the object to be temperature-adjusted, and the past demand heat quantity record, Management system.
【請求項4】請求項2に記載の運転管理システムにおい
て、 前記機器演算部における最小コストの演算は、 蓄熱コストと、 追加運転される前記熱源装置の運転コストと、 を使用してコスト計算を行ない、 前記蓄熱コストは蓄熱燃料コスト、蓄熱量の変動による
効率変動によるコスト変動、予想気温等による蓄熱効率
変動によるコスト変動、蓄熱運転時間による燃料コスト
変動の少なくとも一つのデータを含み、 前記運転コストは運転燃料コスト、運転負荷変動による
コスト変動、予想気温等による効率変動によるコスト変
動、運転時間による燃料コスト変動、起動もしくは停止
時の運転ロスによるコストの少なくとも一つのデータを
含む、 運転管理システム。
4. The operation management system according to claim 2, wherein the calculation of the minimum cost in the device calculation unit uses a heat storage cost and an operation cost of the heat source device additionally operated to perform cost calculation. The heat storage cost includes at least one data of heat storage fuel cost, cost change due to efficiency change due to change in heat storage amount, cost change due to heat storage efficiency change due to expected temperature, fuel cost change due to heat storage operation time, and the operating cost Is an operation management system that includes at least one data of operating fuel cost, cost fluctuation due to fluctuation of operating load, cost fluctuation due to efficiency fluctuation due to expected temperature, fuel cost fluctuation due to operating time, and cost due to operational loss at start or stop.
【請求項5】請求項1及び2に記載の運転管理システム
において、 前記運転管理システムは、 遠隔操作部を具備し、 前記遠隔操作部は操作員が確認する前記蓄熱量や前記負
荷率を含む運転状況を受信し、 前記操作員が前記負荷率を含む管理値や運転指示を含む
管理命令を入力できる、 運転管理システム。
5. The operation management system according to claim 1 or 2, wherein the operation management system includes a remote operation unit, and the remote operation unit includes the heat storage amount and the load factor confirmed by an operator. An operation management system capable of receiving an operation status and allowing the operator to input a management value including the load factor and a management instruction including a driving instruction.
【請求項6】請求項1から5に記載のいずれかの運転管
理システムにおいて、 前記運転管理システムは、 前記予測計算部の予測した前期予測需要熱量と実際の需
要熱量に、一定範囲以上の誤差が生じた場合、自動的に
再度前記予測需要熱量の演算を行ない、前記機器運転演
算部、前記ピークカット演算部の演算結果の修正を行な
う手段を具備する、 運転管理システム。
6. The operation management system according to any one of claims 1 to 5, wherein the operation management system includes an error of a certain range or more between the previous period predicted demand heat amount predicted by the prediction calculation unit and the actual demand heat amount. When the above occurs, the operation management system further comprises means for automatically calculating the predicted heat demand and correcting the calculation results of the equipment operation calculating section and the peak cut calculating section.
【請求項7】熱源装置と併用して使用される蓄熱式空気
調和装置及び前記熱源装置の運転方法であって、 前記運転方法は、 変動する予測需要熱量に合わせ、ピークカット値と前記
熱源装置の負荷率及び稼働台数を変動させ、前記熱源装
置が前記目標負荷率の範囲で運転できるように運転構成
及び前記ピークカット値を決定して運転を行なう、 運転方法。
7. A heat storage type air conditioner used in combination with a heat source device and a method of operating the heat source device, wherein the operating method is a peak cut value and the heat source device according to a fluctuating predicted demand heat quantity. The operating method is performed such that the load factor and the number of operating units are changed and the heat source device determines the operating configuration and the peak cut value so that the heat source device can operate in the range of the target load factor.
【請求項8】熱源装置と併用して使用される蓄熱式空気
調和装置及び前記熱源装置の運転方法であって、 前記運転方法は、 変動する予測需要熱量に合わせ、ピークカット値と前記
熱源装置の負荷率及び稼働台数を変動させた場合に最小
コストで運転できるように運転構成及び前記ピークカッ
ト値を決定して運転を行なう、 運転方法。
8. A heat storage type air conditioner used in combination with a heat source device and a method of operating the heat source device, wherein the operating method is a peak cut value and the heat source device in accordance with fluctuating predicted demand heat quantity. An operation method in which the operation configuration and the peak cut value are determined so that the operation can be performed at the minimum cost when the load factor and the number of operating vehicles are changed.
【請求項9】熱源装置と併用して使用される蓄熱式空気
調和装置及び前記熱源装置の運転方法であって、 前記運転方法は、 変動する予測需要熱量の増加に合わせ前記熱源装置の稼
働台数を増加させるときに、一時的にピークカット値を
下げることにより一時的に追加運転される前記熱源装置
の台数を抑制するように運転する、 運転方法。
9. A heat storage type air conditioner used in combination with a heat source device and a method of operating the heat source device, wherein the operating method is the number of operating heat source devices in accordance with an increase in the fluctuating predicted demand heat quantity. When increasing, the operating method is performed such that the peak cut value is temporarily decreased to temporarily suppress the number of additional heat source devices to be additionally operated.
【請求項10】熱源装置と併用して使用される蓄熱式空
気調和装置及び前記熱源装置の運転方法であって、 前記運転方法は、 変動する予測需要熱量に合わせ、前記熱源装置の追加運
転開始時及び停止時に、ピークカット値を変動させるこ
とにより、追加運転される前記熱源装置の稼働時間を短
縮するように運転する、 運転方法。
10. A heat storage type air conditioner used in combination with a heat source device and an operating method of the heat source device, wherein the operating method is to start additional operation of the heat source device in accordance with fluctuating predicted demand heat quantity. An operating method, in which the peak cut value is changed at the time of stopping and at the time of stopping so that the operating time of the heat source device additionally operated is shortened.
【請求項11】請求項10に記載の運転方法において、 前記運転方法は、 前記予測需要熱量が増加するときと減少するときで、前
記熱源装置の負荷率の上限設定を変更し、追加運転され
る前記熱源装置の稼働時間を短縮すると共に、熱供給の
安定化をはかるように運転する、 運転方法。
11. The operating method according to claim 10, wherein the operating method changes the upper limit setting of the load factor of the heat source device and performs additional operation when the predicted heat demand increases or decreases. An operating method of shortening the operating time of the heat source device and stabilizing the heat supply.
【請求項12】熱源装置と併用して使用される蓄熱式空
気調和装置及び前記熱源装置の運転方法であって、 前記運転方法は、 変動する予測需要熱量と時間変動する燃料コストに合わ
せ、ピークカット値を変動させることにより、燃料コス
トの高い時間帯に蓄熱の放出を増やし追加運転される前
記熱源装置の運転を抑制し、最小コスト運転となるよう
に運転する、 運転方法。
12. A heat storage type air conditioner used in combination with a heat source device and an operating method of the heat source device, wherein the operating method is a peak in accordance with a fluctuating predicted demand heat amount and a time varying fuel cost. An operating method in which the cut value is changed to increase the release of heat storage during a time period when the fuel cost is high, to suppress the operation of the heat source device additionally operated, and to operate at the minimum cost operation.
【請求項13】請求項12に記載の運転方法において、 前記運転方法は、 前記熱源装置の発停回数に制限を設定し、追加運転され
る前記熱源装置の機械的な負担を抑えるように運転す
る、 運転方法。
13. The operating method according to claim 12, wherein the operating method sets a limit on the number of times of starting and stopping the heat source device, and operates so as to suppress the mechanical load of the heat source device additionally operated. Yes, how to drive.
【請求項14】請求項12に記載の運転方法において、 前記運転方法は、 前記熱源装置の短期間の運転を回避する制限を設定し、
追加運転される前記熱源装置の機械的な負担を抑えるよ
うに運転する、 運転方法。
14. The operating method according to claim 12, wherein the operating method sets a limit for avoiding short-term operation of the heat source device,
A method of operation, in which operation is performed so as to reduce the mechanical load on the heat source device that is additionally operated.
【請求項15】熱源装置と併用して使用される蓄熱式空
気調和装置及び前記熱源装置の運転方法において、 前記運転方法は、 変動する予測需要熱量と、料金が使用量により段階的に
変動する燃料費とを考慮し、ピークカット値を変動させ
ることにより、最小コスト運転となる運転構成を選択す
る、 運転方法。
15. A heat storage type air conditioner used in combination with a heat source device and an operating method of the heat source device, wherein the operating method is such that the predicted demand heat amount fluctuates and the charge fluctuates stepwise depending on the amount of use. An operation method that selects the operation configuration with the lowest cost operation by changing the peak cut value in consideration of the fuel cost.
【請求項16】請求項12もしくは15に記載の運転方
法において、 前記最小コスト運転となる運転構成に、前記蓄熱式空気
調和装置の蓄熱量の制御を含む、 運転方法。
16. The operating method according to claim 12 or 15, wherein the operating configuration that provides the minimum cost operation includes control of the heat storage amount of the heat storage air conditioner.
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Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007024475A (en) * 2005-07-21 2007-02-01 Sanyo Electric Co Ltd Storage type air conditioning system
JP2007048563A (en) * 2005-08-09 2007-02-22 Denso Corp Spark plug for internal combustion engine
JP2008082641A (en) * 2006-09-28 2008-04-10 Shimizu Corp Control device and control method of heat storage tank heat source system
JP2008082642A (en) * 2006-09-28 2008-04-10 Shimizu Corp Control device and control method of heat storage tank heat source system
JP2011201488A (en) * 2010-03-26 2011-10-13 Denso Corp Heat source control device of vehicle
JP2012500960A (en) * 2008-08-29 2012-01-12 ヴィト ナムローゼ フェンノートシャップ Controller for energy supply system
JP2012039856A (en) * 2010-07-16 2012-02-23 Daikin Ind Ltd Energy control device
CN103047714A (en) * 2013-01-07 2013-04-17 无锡永信能源科技有限公司 Bi-directional flow matching system and bi-directional flow matching method for end and host of central air-conditioner
JP2014027784A (en) * 2012-07-26 2014-02-06 Shimizu Corp Operation management device, operation management method, and operation management program
JP2014152984A (en) * 2013-02-07 2014-08-25 Toshiba Corp Energy supply plant operation control device, operation control method, and operation control program
CN104364583A (en) * 2012-06-15 2015-02-18 三菱电机株式会社 Air-conditioning management device, air-conditioning management method, and program

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007024475A (en) * 2005-07-21 2007-02-01 Sanyo Electric Co Ltd Storage type air conditioning system
JP4566084B2 (en) * 2005-07-21 2010-10-20 三洋電機株式会社 Energy storage air conditioning system
JP2007048563A (en) * 2005-08-09 2007-02-22 Denso Corp Spark plug for internal combustion engine
JP2008082641A (en) * 2006-09-28 2008-04-10 Shimizu Corp Control device and control method of heat storage tank heat source system
JP2008082642A (en) * 2006-09-28 2008-04-10 Shimizu Corp Control device and control method of heat storage tank heat source system
JP2012500960A (en) * 2008-08-29 2012-01-12 ヴィト ナムローゼ フェンノートシャップ Controller for energy supply system
US9618215B2 (en) 2008-08-29 2017-04-11 Vito Nv Controller for energy supply systems
JP2011201488A (en) * 2010-03-26 2011-10-13 Denso Corp Heat source control device of vehicle
JP2012039856A (en) * 2010-07-16 2012-02-23 Daikin Ind Ltd Energy control device
JPWO2013186932A1 (en) * 2012-06-15 2016-02-01 三菱電機株式会社 Air conditioning management device, air conditioning management method, and program
US9879872B2 (en) 2012-06-15 2018-01-30 Mitsubishi Electric Corporation Air-conditioning management device, air-conditioning management method, and program
CN104364583A (en) * 2012-06-15 2015-02-18 三菱电机株式会社 Air-conditioning management device, air-conditioning management method, and program
JP2014027784A (en) * 2012-07-26 2014-02-06 Shimizu Corp Operation management device, operation management method, and operation management program
CN103047714A (en) * 2013-01-07 2013-04-17 无锡永信能源科技有限公司 Bi-directional flow matching system and bi-directional flow matching method for end and host of central air-conditioner
CN103047714B (en) * 2013-01-07 2015-09-30 无锡永信能源科技有限公司 Tail end of central air conditioner and main frame bidirectional traffics matching system and matching process thereof
JP2014152984A (en) * 2013-02-07 2014-08-25 Toshiba Corp Energy supply plant operation control device, operation control method, and operation control program

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