JP2009281654A - Water heat source heat pump air conditioning system - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は水熱源ヒートポンプ空調システムに関するものである。 The present invention relates to a water source heat pump air conditioning system.
建物の被空調空間を複数の水熱源ヒートポンプ式空調機で空調するシステムでは、水熱源ヒートポンプ式空調機を運転するための熱源水が循環する熱源水回路と、水熱源ヒートポンプ式空調機の運転可能水温範囲に前記熱源水を調節するボイラー及びクーリングタワーなどの熱源装置と、を備えていた。 In a system that air-conditions the air-conditioned space of a building with multiple water heat source heat pump air conditioners, the heat source water circuit that circulates the heat source water for operating the water heat source heat pump air conditioner and the water heat source heat pump air conditioner can be operated And a heat source device such as a boiler and a cooling tower for adjusting the heat source water in a water temperature range.
このような熱源装置を運転するには石油やガス、電気などのエネルギーが必要で、運転コストが高く、CO2増加やヒートアイランドの原因となる。 In order to operate such a heat source device, energy such as oil, gas, and electricity is required, and the operation cost is high, which causes an increase in CO2 and a heat island.
本発明は上記課題を解決するため、建物の被空調空間を空調する複数の水熱源ヒートポンプ式空調機と、この水熱源ヒートポンプ式空調機を運転するための熱源水が循環する熱源水回路と、前記建物で発生する生活排水を溜めて蓄熱水とすると共にこの蓄熱水を排水自在な複数の水槽と、を備え、前記熱源水回路に、前記蓄熱水で前記熱源水を熱交換して水温調節する熱源用熱交換器を、前記水槽毎に設け、複数の前記水槽のうちの一つで前記熱源水をヒーポン運転可能水温範囲に水温調節させると共にこのヒーポン運転可能水温範囲に前記熱源水を水温調節困難な状態へ前記蓄熱水が移行する場合に他の前記水槽で前記熱源水を前記ヒーポン運転可能水温範囲に水温調節させかつ前記水温調節困難な状態の前記蓄熱水を前記水槽から排水させて空き水槽とすると共にこの空き水槽に前記建物で発生する生活排水を注水させて溜めるサイクルを繰返させる制御手段を、設けたことを最も主要な特徴とする。 In order to solve the above-described problems, the present invention provides a plurality of water heat source heat pump air conditioners that air-condition an air-conditioned space of a building, and a heat source water circuit in which heat source water for operating the water heat source heat pump air conditioner circulates, A plurality of water tanks that collect domestic wastewater generated in the building and store it as heat storage water, and drain the heat storage water, and adjust the temperature of the heat source water circuit by exchanging heat with the heat storage water. A heat source heat exchanger is provided for each of the water tanks, and the temperature of the heat source water is adjusted to a water temperature range in which the heat source can be operated in one of the plurality of water tanks, and the temperature of the heat source water is adjusted to the water temperature range in which the heat source can be operated. When the heat storage water is transferred to a state where adjustment is difficult, the heat source water is adjusted in the water temperature range where the heat pump operation is possible in another water tank, and the heat storage water in a state where the water temperature is difficult is drained from the water tank. The most important feature that the control means to repeat the cycle of accumulating by injection domestic wastewater generated in the building to the empty water tank, provided with a free water tank Te.
請求項1の発明によれば
(1)ボイラー及びクーリングタワーなどの熱源装置が不要で、低コストで水熱源ヒートポンプ空調システムを構築できる。熱源装置運転用の石油やガス、電気が不要で、無駄に捨てられていた生活排水の熱エネルギーを再利用して低コストで水熱源ヒートポンプ式空調機を冷暖房運転できるので、大幅な省エネとヒートアイランド防止に効果大である。
(2)水槽ひとつで熱源水を連続して熱交換すると蓄熱水温が変化し続けて、ヒーポン運転可能水温範囲に熱源水を水温調節困難な状態へ蓄熱水が移行し、水熱源ヒートポンプ式空調機の連続運転が困難となるが、本発明では、水槽を切換えてヒーポン運転可能水温範囲に熱源水を水温調節できる蓄熱水を常時使用するので、水熱源ヒートポンプ式空調機を確実に連続運転できて、冷暖房運転が安定し、快適な空調を行える。しかも、連続運転のため余分に水槽を大きくする必要がなく、水槽のコンパクト化を図れる。
(3)水槽の数を増減するだけで、水熱源ヒートポンプ式空調機の連続運転時間を自由に設定でき、各種条件に応じた最適な水熱源ヒートポンプ空調システムを設計構築できる。
(4)水槽ひとつで生活排水を継ぎ足しながら熱源水を熱交換すると蓄熱水と熱源水との温度差が小さくて、熱源水の保有する水量当たりのヒーポン運転用熱エネルギーが少なくなるが、本発明では水槽の蓄熱水を全て入替えて、常に蓄熱水と熱源水の温度差を大きくしているので、熱源水の保有する水量当たりのヒーポン運転用熱エネルギーが多くなり、水熱源ヒートポンプ式空調機運転時のCOPが向上し、水槽のコンパクト化を図れる。
According to the invention of
(2) If the heat source water is continuously heat exchanged in a single tank, the heat storage water temperature will continue to change, and the heat storage water will shift to a state where it is difficult to adjust the water temperature to the heat pump operable water temperature range, and the water heat source heat pump air conditioner However, in the present invention, the heat storage water that can adjust the temperature of the heat source water is always used in the water temperature range where the heat tank can be switched by switching the water tank, so that the water heat source heat pump air conditioner can be reliably operated continuously. Air-conditioning operation is stable and comfortable air-conditioning can be performed. Moreover, it is not necessary to enlarge the water tank for continuous operation, and the water tank can be made compact.
(3) By simply increasing or decreasing the number of water tanks, the continuous operation time of the water heat source heat pump type air conditioner can be freely set, and an optimum water heat source heat pump air conditioning system can be designed and constructed according to various conditions.
(4) When heat source water is heat-exchanged while adding domestic wastewater in one tank, the temperature difference between the heat storage water and the heat source water is small, and the heat energy for heat pump operation per amount of water held in the heat source water is reduced. Since the temperature difference between the heat storage water and the heat source water is constantly increased by replacing all the heat storage water in the tank, the heat energy for heat pump operation per amount of water held by the heat source water increases, and the water heat source heat pump type air conditioner operates. COP at the time improves, and the water tank can be made compact.
図1は、本発明の水熱源ヒートポンプ空調システムの一実施例を示しており、この水熱源ヒートポンプ空調システムは、冷房運転・暖房運転切換自在として図示省略の建物の被空調空間を空調する複数の水熱源ヒートポンプ式空調機1…と、この水熱源ヒートポンプ式空調機1を運転するための熱源水が循環する熱源水回路2と、前記建物で発生する生活排水を溜めて蓄熱水とすると共にこの蓄熱水を排水自在な複数の水槽3…と、を備えている。熱源水回路2は送水ポンプ4を備え、水熱源ヒートポンプ式空調機1のヒーポン用水熱交換器5が通水自在に接続される。熱源水は、送水ポンプ4により流量調節自在として白抜きの矢印方向に送られて、水熱源ヒートポンプ式空調機1に入り、ヒーポン用水熱交換器5にて後述の循環冷媒と熱交換された後、熱源水回路2に戻り循環する。
FIG. 1 shows an embodiment of a water heat source heat pump air conditioning system according to the present invention. This water heat source heat pump air conditioning system has a plurality of air conditioning spaces in a building (not shown) that can be switched between cooling operation and heating operation. Water heat source heat pump
熱源水回路2には、水槽3の蓄熱水で熱源水を熱交換して水温調節する熱源用熱交換器6を、水槽3毎に設ける。8は制御手段で、複数の水槽3のうちの一つで熱源水をヒーポン運転可能水温範囲に水温調節させると共にこのヒーポン運転可能水温範囲に熱源水を水温調節困難な状態へ蓄熱水が移行する場合に他の水槽3で熱源水をヒーポン運転可能水温範囲に水温調節させかつ前記水温調節困難な状態の蓄熱水を水槽3から排水させて空き水槽とすると共にこの空き水槽に建物で発生する生活排水を注水させて溜めるサイクルを繰返させるものである。熱源水のヒーポン運転可能水温範囲(水熱源ヒートポンプ式空調機1の冷暖運転可能水温範囲)は、例えば10〜45℃である。なお、本発明において、生活排水とは、建物内の生活機器9で使用された洗面、風呂、調理、湯沸などの排水と、雨水とを含むものとする。
The heat
この生活排水が大量に発生するホテルや病院などの各種施設の建物では、例えば生活排水を水槽3に集めて浄化し、送水ポンプでトイレ10…の給水管に流して、略常温(例えば夏期では20〜25℃、冬期では10℃〜15℃)のし尿処理水を建物外へ排水している。熱源用熱交換器6は管状で、水槽3内に熱源用熱交換器6を、蓄熱水と熱源水を熱交換自在として内設させているが、これ以外の構造構成としたり、水槽3を浄化用以外の水槽とするも自由である。水槽3の蓄熱水は、常温排水と風呂や湯沸などの高温排水が混合されるため常温を超える温度(例えば20℃〜25℃)となる。
In buildings of various facilities such as hotels and hospitals where a large amount of domestic wastewater is generated, the domestic wastewater is collected and purified in the
一部図示省略するが、水熱源ヒートポンプ式空調機1は、ケーシング内にヒートポンプ13と給気用ファン14とを備え、このヒートポンプ13は、循環冷媒の蒸発工程と凝縮工程であって互いに異なる工程を行う給気用空気熱交換器15及びヒーポン用水熱交換器5と、循環冷媒を圧縮する圧縮機16と、循環冷媒を膨張させる膨張弁等の減圧機構と、給気用空気熱交換器15及びヒーポン用水熱交換器5の蒸発工程と凝縮工程を切換えるバルブ等の冷媒流路切換機構と、を少なくとも備え、これらを冷媒が循環するように配管接続して成る。このヒートポンプ13の空気熱交換器15にて空調用空気を冷却又は加熱し、冷房運転と暖房運転を切換自在に行い、被空調空間に給気して空調する。
Although not shown in part, the water heat source heat pump
制御手段8は、水槽3の蓄熱水温度を検出する蓄熱水温度検出器18と、ヒーポン用水熱交換器5の熱源水入口側の熱源水温度を検出する熱源水入口温度検出器25と、複数の熱源用熱交換器6のひとつへ選択的に熱源水を流す熱源水路切換機構7と、複数の水槽3のひとつから選択的に蓄熱水を排水させる蓄熱水排水機構19と、複数の水槽3のひとつへ選択的に生活排水を注水する生活排水注水路切換機構20と、複数の水槽3のひとつから選択的にトイレ10への給水管へトイレ処理用水を供給するトイレ処理水路切換機構24と、蓄熱水温度検出器18又は/及び熱源水入口温度検出器25で検出された蓄熱水温度又は/及び熱源水温度に応じて空き水槽とすべき水槽3(ヒーポン運転可能水温範囲に熱源水を水温調節困難な状態へ蓄熱水が移行する水槽3)及び他の水槽3(ヒーポン運転可能水温範囲に熱源水を水温調節できる蓄熱水を溜めた水槽3)を選定し常時ヒーポン運転可能水温範囲内に熱源水を水温調節するように熱源水路切換機構7と蓄熱水排水機構19と生活排水注水路切換機構20とトイレ処理水路切換機構24へ制御信号を出力する制御器21と、を備え、水熱源ヒートポンプ式空調機1の省エネ連続運転を自動的に行えるようにしている。
The control means 8 includes a heat storage
なお、蓄熱水温度検出器18と熱源水入口温度検出器25の一方を省略するも自由で、蓄熱水温度検出器18のみの場合は、ヒーポン運転可能水温範囲に熱源水を水温調節できる水温範囲を設定し、これと蓄熱水温度検出器18で検出された蓄熱水温度とを比較して上記制御をし、熱源水入口温度検出器25のみの場合は、ヒーポン運転可能水温範囲を設定し、これと熱源水入口温度検出器25で検出された熱源水温度とを比較して上記制御をする。
Note that one of the heat storage
図例では、生活排水注水路切換機構20と蓄熱水排水機構19は落差を利用して生活排水を注水、蓄熱水を排水するようにしているが、送水ポンプを用いて生活排水を注水、蓄熱水を排水するも自由である。なお、生活排水の注水、蓄熱水の排水のシーケンスは図示省略のタイマーや水量検出器などを用いて制御すればよく、その手段や構成の変更は自由である。また、熱源水路切換機構7は、三方弁などの制御弁で流路を切換えて熱源水が所定の熱源用熱交換器6に流れるように構成し、蓄熱水排水機構19は、水槽3に設けた排水管11と、排水管11に設けた開閉弁や流量調整弁などの制御弁12と、にて蓄熱水を水槽3から排水自在として構成し、生活排水注水路切換機構20は、水槽3への給水管22と三方弁などの制御弁23で流路を切換えて生活排水が所定の水槽3に供給されるように構成し、トイレ処理水路切換機構24は、汲上管と三方弁などの制御弁で流路を切換えて所定の水槽3から蓄熱水を汲み上げるように構成しているが、トイレ処理水路切換機構24、熱源水路切換機構7、蓄熱水排水機構19及び生活排水注水路切換機構20の構成の変更は自由である。また、水槽3の数を2以上とするも自由である。
In the illustrated example, the domestic wastewater injection
なお、前記実施例において、水熱源ヒートポンプ式空調機1の台数の増減は自由である。熱源水回路2はダイレクトレターン方式、リバースレターン方式やこれらの併用方式など各種の方式に変更自由である。さらに、トイレ処理水路切換機構24を省略し、水槽3の蓄熱水をトイレ処理に利用しないようにするも自由である。また、必要に応じてクーリングタワーやボイラーなどの熱源装置を熱源水回路2に併設するも自由である。
In addition, in the said Example, increase / decrease in the number of the water heat source heat pump
1 水熱源ヒートポンプ式空調機
2 熱源水回路
3 水槽
6 熱源用熱交換器
8 制御手段
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