JP7038306B2 - Temperature control system - Google Patents
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Description
本発明は、例えば精密機器の製造工程などのクリーンルーム又は恒温室など精密な温度管理を必要とする製造プロセスにおける温度制御システムに関するものである。 The present invention relates to a temperature control system in a manufacturing process that requires precise temperature control, such as a clean room such as a manufacturing process of precision equipment or a constant temperature room.
従来、クリーンルーム又は恒温室など精密な温度管理を必要とする際に、温度制御システムが用いられている。このクリーンルーム又は恒温室の温度を高精度に維持する際、蒸発器の出口空気の温度を目標値よりも1~2℃低い値になるようにインバーター圧縮機の回転数を制御し、前記蒸発器によって冷却された空気をヒーターで加熱して、吹出し空気の温度を目標値±0.1℃に制御する対策がとられている(例えば、特許文献1を参照。)。 Conventionally, a temperature control system has been used when precise temperature control is required such as in a clean room or a constant temperature room. When maintaining the temperature of this clean room or constant temperature room with high accuracy, the rotation speed of the inverter compressor is controlled so that the temperature of the outlet air of the evaporator is 1 to 2 ° C lower than the target value. Measures have been taken to control the temperature of the blown air to a target value of ± 0.1 ° C. by heating the air cooled by the above with a heater (see, for example, Patent Document 1).
上記のような従来の温度制御システムについて、図面を用いて以下に説明する。 The conventional temperature control system as described above will be described below with reference to the drawings.
図4は従来の温度制御システムを示すものである。図4に示す温度制御システム11は、蒸発器12と、インバーター圧縮機13と、凝縮器14と、電子膨張弁15とを有する。このシステムでは、給気ファン16により送られる吸込み空気17を、蒸発器12によって冷却する直膨式の冷却回路18を有する。蒸発器12の出口空気19の温度を温度センサー20で測定し、その測定結果に基づいてインバーター圧縮機13の回転数を制御器21で制御して、蒸発器出口空気19の温度を、吹出し空気22の目標値よりも1~2[℃]低い値に制御する。その後は、電気ヒーター23によって、温度センサー24で測定される吹出し空気22の温度を、目標値±0.1[℃]以下に制御する。
FIG. 4 shows a conventional temperature control system. The
しかしながら、特許文献1に記載の従来の温度制御システムでは、次のような解決すべき課題を有する。
However, the conventional temperature control system described in
すなわち、蒸発器出口空気温度が目標値よりも1~2℃低い値になるように冷却回路を制御し、吹出し空気の温度が目標値になるようにヒーターを制御する。このような方法では、蒸発器出口空気温度と、空調機からの吹出し空気温度とを、それぞれ独立の固定値に制御するように設計されている。このため、生産の変動に充分に追従できず、空調エネルギーを過剰に消費する。具体的には、蒸発器では冷却エネルギーを必要とする一方、ヒーターでは加熱エネルギーを必要とするといったように、1つの温度制御システム内で、一方の装置では温度を下げ、他方の装置では温度を上げるといった、エネルギーの相殺が生じており、エネルギーの無駄又はエネルギー効率が悪くなっていた。すなわち、生産変動又は外気変動などの生産環境の変動に追従することができなかった。 That is, the cooling circuit is controlled so that the temperature of the evaporator outlet air is 1 to 2 ° C. lower than the target value, and the heater is controlled so that the temperature of the blown air becomes the target value. In such a method, the temperature of the air at the outlet of the evaporator and the temperature of the air blown out from the air conditioner are designed to be controlled to independent fixed values. Therefore, it cannot sufficiently follow the fluctuation of production and consumes excessive air conditioning energy. Specifically, in one temperature control system, one device lowers the temperature and the other device lowers the temperature, such that an evaporator requires cooling energy while a heater requires heating energy. Energy offsets such as raising were occurring, resulting in waste of energy or poor energy efficiency. That is, it was not possible to follow fluctuations in the production environment such as fluctuations in production or fluctuations in the outside air.
本発明は、かかる問題点に鑑み、生産変動又は外気変動などの生産環境の変動に追従するよう温度制御システムの時間応答性まで考慮して空調設備の機器条件を連携制御することで、簡便な温度制御システム構造で生産品質を十分確保すると同時に空調エネルギーを大幅に削減することができる温度制御システムを提供することを目的とする。 In view of this problem, the present invention is simple by coordinating and controlling the equipment conditions of the air conditioning equipment in consideration of the time responsiveness of the temperature control system so as to follow the fluctuation of the production environment such as the production fluctuation or the outside air fluctuation. The purpose is to provide a temperature control system that can significantly reduce air conditioning energy while ensuring sufficient production quality with a temperature control system structure.
上記目的を達成するために、本発明の1つの態様にかかる温度制御システムは、空調対象室の温度を計測する温度計測装置と、
前記空調対象室と接続されて、前記計測された温度に基づき前記空調対象室に供給する空調冷却熱量を操作する冷却操作装置と、
前記冷却操作装置に接続されて、前記冷却操作装置の前記空調冷却熱量を増加させる第1冷却操作と、前記冷却操作装置の前記空調冷却熱量を減少させる第2冷却操作とをそれぞれ実施することにより温度調節を行う温度調節装置と、
前記温度調節装置に接続されて、前記第1冷却操作を開始する前記温度の第1冷却判定値を、前記計測された温度の平均値よりも低い温度でかつ前記温度が温度上昇傾向にあるときに設定した状態で前記温度調節装置を動作制御して、前記温度の平均値よりも低い温度から前記温度が温度上昇傾向にあるときに前記冷却操作装置の前記空調冷却熱量を増加させる一方、前記第2冷却操作を開始する前記温度の第2冷却判定値を、前記計測された温度の平均値よりも高い温度でかつ前記温度が温度下降傾向にあるときに設定した状態で前記温度調節装置を動作制御して、前記温度の平均値よりも高い温度から前記温度が温度下降傾向にあるときに前記冷却操作装置の前記空調冷却熱量を減少させるように制御する制御装置とを備える。
In order to achieve the above object, the temperature control system according to one aspect of the present invention includes a temperature measuring device for measuring the temperature of the air-conditioned room and a temperature measuring device.
A cooling operation device that is connected to the air-conditioned room and operates the amount of air-conditioned cooling heat supplied to the air-conditioned room based on the measured temperature.
By connecting to the cooling operation device and performing a first cooling operation for increasing the air-conditioning cooling heat amount of the cooling operation device and a second cooling operation for decreasing the air-conditioning cooling heat amount of the cooling operation device, respectively. A temperature control device that controls the temperature and
When the first cooling determination value of the temperature connected to the temperature control device and starting the first cooling operation is lower than the average value of the measured temperatures and the temperature tends to rise. The temperature control device is operated and controlled in the state of being set to, and the air-conditioning cooling heat amount of the cooling operation device is increased when the temperature tends to rise from a temperature lower than the average value of the temperature. The temperature control device is set in a state where the second cooling determination value of the temperature at which the second cooling operation is started is set at a temperature higher than the average value of the measured temperatures and when the temperature tends to decrease. It is provided with a control device that controls the operation so as to reduce the air-conditioning cooling heat amount of the cooling operation device when the temperature tends to decrease from a temperature higher than the average value of the temperature.
以上のように、本発明の前記態様にかかる温度制御システムによれば、生産変動又は外気変動などの生産環境の変動に対応して第1冷却操作又は第2冷却操作を開始する時点を変動させて冷却操作を実施することにより、生産変動又は外気変動などの生産環境の変動に追従することが可能となる。このため、前記温度制御システムは、生産変動又は外気変動などの生産環境の変動に追従するよう温度制御システムの時間応答性まで考慮して空調設備の機器条件を連携制御することができる。この結果、簡便な温度制御システム構造で生産品質を十分確保すると同時に、空調エネルギーを大幅に削減することができる。 As described above, according to the temperature control system according to the above aspect of the present invention, the time point at which the first cooling operation or the second cooling operation is started is changed in response to the fluctuation of the production environment such as the production fluctuation or the outside air fluctuation. By performing the cooling operation, it becomes possible to follow the fluctuation of the production environment such as the fluctuation of the production or the fluctuation of the outside air. Therefore, the temperature control system can coordinately control the equipment conditions of the air conditioning equipment in consideration of the time response of the temperature control system so as to follow the fluctuation of the production environment such as the production fluctuation or the outside air fluctuation. As a result, it is possible to sufficiently secure production quality with a simple temperature control system structure and at the same time to significantly reduce air conditioning energy.
よって、本発明の前記態様は、従来の問題点を解消した温度制御システムとして、実用的価値は極めて大なるものがある。 Therefore, the above-described aspect of the present invention has extremely great practical value as a temperature control system that solves the conventional problems.
以下、本発明の実施の形態を示す温度制御システムについて、図面を参照しながら具体的に説明する。 Hereinafter, the temperature control system showing the embodiment of the present invention will be specifically described with reference to the drawings.
(実施の形態1)
図1は本実施の形態1の温度制御システムの構成図である。ここでは、温度制御システム100を精密機器製造の恒温室に適用した例で説明する。
(Embodiment 1)
FIG. 1 is a configuration diagram of the temperature control system of the first embodiment. Here, an example in which the
温度制御システム100は、少なくとも、温度計測装置140と、冷却操作装置105と、加熱操作装置110と、第1温度調節装置145と、制御装置155とを備えている。
The
温度計測装置140は、一例として第1温度センサー140であり、空調対象室125に配置されて、空調対象室125内の温度200を計測する。空調対象室125とは、一例として、空調対象の空間であって製造又は生産工程が実施される部屋である。
The
冷却操作装置105は、一例として冷却部105であり、空調対象室125と給気ダクト120で接続されて、第1温度センサー140で計測された温度に基づき、空調対象室125に供給する空調冷却熱量を操作する。冷却部105の具体的な例としては、冷媒との熱交換を行う冷却装置が用いられる。
The
加熱操作装置110は、一例として加熱部110であり、空調対象室125と給気ダクト120で接続されて、第1温度センサー140で計測された温度に基づき、空調対象室125に供給する空調加熱熱量を操作する。加熱部110の具体的な例としては、電気ヒーター又は蒸気ヒーターが用いられるが、他にも生産温度を加熱する手段であればよく、例えば生産設備の発熱を利用する加熱装置であっても良い。
The
第1温度調節装置145は、一例として第1温度調節器145であり、冷却部105に接続されて、冷却部105の空調冷却熱量を増加させる第1冷却操作と、冷却部105の空調冷却熱量を減少させる第2冷却操作とを実施するように調節する。例えば、第1温度調節装置145は、第1冷却操作と第2冷却操作とを交互に繰り返すように調節することができるが、これに限られるものではない。
The
制御装置155は、少なくとも、第1温度調節器145に接続されて、第1温度調節器1450介して冷却部105を動作制御する。この実施形態では。制御装置155は、第1温度調節器145と第2温度調節器150とにそれぞれ接続されて、第1温度調節器145を介して冷却部105と第2温度調節器150を介して加熱部110とをそれぞれ独立して動作制御する。制御装置155により、第1温度センサー140で計測された生産温度が、目標値の温度範囲に入るよう第1温度調節器145及び/又は第2温度調節器150の値を制御する。
The
制御装置155は、少なくとも、記憶部155aと、算出部155bと、制御部155cとを有する。制御装置155は、少なくとも、算出部155bで算出された冷却操作条件に基づき、第1温度調節器145を介して冷却部105の空調冷却熱量を制御する。
The
記憶部155aは、制御に必要な情報を記憶するものであり、第1温度センサー140で計測された温度と、計測された空調電力と、冷却操作条件と、加熱操作条件とを記憶する。記憶部155aは、例えば、生産温度200と空調電力と操作された冷却操作条件と加熱操作条件との関係情報を記憶しておく。関係情報としては、少なくとも、生産温度200と冷却操作条件との関係情報を含む。さらに、好ましくは、関係情報としては、空調電力と冷却操作条件との関係情報を含む。関係情報の例としては、加熱部電力と空調冷却部電力とが共に使われて生産温度が一定に保たれている場合には、エネルギーの相殺が生じているため、空調冷却部電力を下げるように、空調の冷却操作条件の空調温度(例えば冷却開始温度)を上げるか、若しくは、空調冷却のタイミングを遅らせる(例えば冷却開始時間を遅くする)といった情報である。
The
算出部155bは、記憶部155aに記憶された温度と空調電力と冷却操作条件と加熱操作条件との関係情報と、第1温度センサー140で計測された生産温度と、電力計160,161でそれぞれ計測された電力とに基づき、冷却操作条件を算出する。すなわち、算出部155bは、少なくとも、記憶部155aに記憶された温度と空調電力と操作された冷却操作条件との関係に基づき、生産温度200又は平均生産温度205が目標温度範囲になるように新たな冷却操作条件を算出する。より具体的な例としては、複数周期で加熱冷却の温度制御を実施するとき、1周期前の生産温度200又は平均生産温度205が目標温度範囲より高くなっていたならば、次回の冷却操作条件の冷却熱量が、前回の冷却操作条件の冷却熱量よりも、より大きくなるように算出部155bで新たな冷却操作条件を設定する。このように設定するための具体的な方法としては、少なくとも2つの方法(1),(2)が例示できる。まず、(1)の方法としては、第1冷却操作から第2冷却操作までの第1冷却操作の時間が長くなるように算出部155bで第1冷却操作の判定温度、すなわち後述する第1冷却判定値210をより低く設定する方法である。(2)の方法としては、算出部155bで第1冷却操作の、後述する冷却部設定温度を低くする方法である。
The
制御部155cは、算出部155bでの算出結果に基づき、第1温度調節器145及び/又は第2温度調節器150の値を制御する。
The
また、キーボード又はマウスなどの入力装置156は、制御装置155に接続されて、生産温度200の目標値を含む目標温度範囲及び冷却部105と加熱部110とのそれぞれの電力の目標電力範囲などを入力装置156で制御装置155に入力して、記憶部155aに記憶することができる。
Further, an
温度制御システム100では、空調対象室125と冷却部105とが給気ダクト120で接続され、空調対象室125と冷却部105との間に加熱部110が配置されている。よって、冷却部105で冷却された空気が加熱部110を介して空調対象室125に供給される。よって、冷却部105により所定の温度まで冷却された冷却部出口空気は、給気ダクト120を介して加熱部110に供給される。加熱部110に供給された空気は、加熱部110により所定の温度まで加熱されたのち、加熱部110から給気ダクト120を介して空調対象室125へ給気エアとして供給される。
In the
温度制御システム100では、加熱部110と空調対象室125との間に給気ファン115を配置して、給気ファン115により、給気ダクト120を介して空調対象室125へ給気エアとして供給されるようにしてもよい。
In the
冷却部105及び加熱部110には、それぞれ、空調電力計測装置の一例としての電力計160,161が接続されて、冷却部105の電力及び加熱部110の電力を、それぞれ、電力計160,161で計測して、制御装置155に入力する。
また、冷却部105と加熱部110との間の給気ダクト120には、第2温度センサー130を配置すれば、冷却部105の冷却部出口空気の温度を計測することができる。
Further, if the
また、冷却部105と加熱部110との間の給気ダクト120に第2温度センサー130を配置すれば、冷却部105の冷却部出口空気の温度を計測することができる。計測した温度は、第1温度調節器145に入力されて、第1温度調節器145による冷却部105の冷却熱量の制御に使用することができる。
Further, if the
また、加熱部110と空調対象室125との間の給気ダクト120に第3温度センサー135を配置すれば、加熱部110の加熱部出口空気の温度を計測することができる。計測した温度は、第2温度調節器150に入力されて、第2温度調節器150による加熱部110の加熱熱量の制御に使用することができる。
Further, if the
図2は、実施の形態1の温度制御システムの生産温度と冷却操作条件との関係情報を示す模式図である。図2の関係情報は、記憶部155aに記憶される、生産温度200と空調電力と冷却操作条件と加熱操作条件との関係情報のうちの1つの例示である。
FIG. 2 is a schematic diagram showing relationship information between the production temperature of the temperature control system of the first embodiment and the cooling operation conditions. The relationship information in FIG. 2 is an example of one of the relationship information between the
ここからは、図1に示す温度制御システムの制御システム例について、図2を用いて説明する。図2の上側のグラフ(a)は、横軸が時間、縦軸が生産温度である。図2の下側のグラフ(b)は、横軸が時間、縦軸が冷却部設定温度である。従って、第1温度センサー140で計測された生産温度を基に、図2の(a)から図2の(b)をたどると、冷却部設定温度を求めることができる。
From here, an example of a control system of the temperature control system shown in FIG. 1 will be described with reference to FIG. In the upper graph (a) of FIG. 2, the horizontal axis is time and the vertical axis is production temperature. In the lower graph (b) of FIG. 2, the horizontal axis is time and the vertical axis is the cooling unit set temperature. Therefore, the set temperature of the cooling unit can be obtained by tracing from (a) of FIG. 2 to (b) of FIG. 2 based on the production temperature measured by the
ここで、第1温度センサー140で計測された空調対象室125の生産温度200の平均値を平均生産温度205とする。これは、実際に計測した値を基に予め算出してもよいし、予測値でもよい。また、生産温度と冷却部設定温度とを関係付けるため、制御装置155の制御部155cでは、以下のように設定して記憶部155aに記憶させている。
Here, the average value of the
まず、冷却部105の冷却熱量を増加させる第1冷却操作を開始する生産温度200の判定値を、第1冷却判定値210とする。この第1冷却判定値210は、平均生産温度205より低く設定されているが、図2の(a)の生産温度のグラフのうち、生産温度200がその後に上昇する傾向のある位置とし、生産温度200がその後で下降する傾向のある位置には設定しない。また、第1冷却操作を開始する際の冷却部105の冷却熱量の冷却部設定温度を、第1冷却指令値215とする。第1冷却指令値215は、平均生産温度205より低く設定されている。
First, the determination value of the
従って、このように設定すれば、生産温度200が平均生産温度205より低いが、生産温度200がその後に上昇する傾向のあるとき、第1冷却操作を開始することができる。
Therefore, with this setting, the first cooling operation can be started when the
また、冷却部105の冷却熱量を減少させる第2冷却操作を開始する生産温度200の判定値を、第2冷却判定値220とする。この第2冷却判定値220は、平均生産温度205より高く設定されているが、図2の(a)の生産温度のグラフのうち、生産温度200がその後に下降する傾向のある位置とし、生産温度200がその後で上昇する傾向のある位置には設定しない。また、第2冷却操作を開始する際の冷却部105の冷却熱量の冷却部設定温度を、第2冷却指令値225とする。第2冷却指令値225は、平均生産温度205より高く設定されている。
Further, the determination value of the
従って、このように設定すれば、生産温度200が平均生産温度205より高いが、生産温度200がその後に下降する傾向のあるとき、第2冷却操作を開始することができる。
Therefore, with this setting, the second cooling operation can be started when the
これらの設定情報は、すべて、記憶部155aに記憶される。
All of these setting information are stored in the
このように設定したのち、第1温度センサー140で計測されて制御装置155に入力された生産温度200が、記憶部155aに記憶された情報を基に、図2(a)において生産温度の傾きが正であるとき、すなわち、生産温度がその後に温度上昇するときであって、かつ、第1冷却判定値210より高くなったか否かを、算出部155bで判定する。
After setting in this way, the
算出部155bで、生産温度がその後に温度上昇するときであって、かつ、第1冷却判定値210より高くなったと判定すると、制御部155cは、記憶部155aに記憶された情報を基に、冷却部105の第1温度調節器145の冷却部設定温度を、第2冷却指令値225から第1冷却指令値215に変更する。その後、冷却部105の冷却熱量の冷却部設定温度を第1冷却指令値215として、冷却部105の冷却熱量を増加させる第1冷却操作を開始する。
When the
一方、第1温度センサー140で計測されて制御装置155に入力された生産温度200が、記憶部155aに記憶された情報を基に、図2(a)において生産温度200の傾きが負であるとき、すなわち、生産温度がその後に温度下降するときであって、かつ、第2冷却判定値220より低くなったか否かを、算出部155bで判定する。
On the other hand, the
算出部155bで、生産温度がその後に温度下降するときであって、かつ、第2冷却判定値220より低くなったと判定すると、制御部155cは、記憶部155aに記憶された情報を基に、冷却部105の第1温度調節器145の冷却部設定温度を、第1冷却指令値215から第2冷却指令値225に変更する。その後、冷却部105の冷却熱量の冷却部設定温度を第2冷却指令値225として、冷却部105の冷却熱量を減少させる第2冷却操作を開始する。
When the
以上の様に、図2(a)のように生産温度が平均生産温度205に対して周期的に上下するとき、制御装置155の制御の下で第1温度調節器145を介して冷却部105の第1冷却操作と第2冷却操作とを例えば交互に繰り返すことにより、制御装置155は、生産温度200を上下に周期的に揺らぐように第1温度調節器145を介して冷却部105を制御することができる。
As described above, when the production temperature periodically fluctuates with respect to the
ここで、制御装置155において、第1冷却判定値210と第1冷却指令値215とは、それぞれ、平均生産温度205より低く設定することが好ましい。すなわち、生産温度200が上昇傾向にあっても、生産温度200が平均生産温度205より低いときに、冷却部105の第1温度調節器145の冷却部設定温度を平均生産温度205から下げることが好ましい。これは、冷却部105の第1温度調節器145の冷却部設定温度を変更してから生産温度200が変化するまでに数分の応答時間を必要とするため、生産温度200が平均生産温度205以上の生産温度200のときに、第1冷却操作を開始して冷却部105の第1温度調節器145の冷却部設定温度を下げると、生産温度200が平均生産温度205以上の状態が維持される時間が長過ぎて生産温度200が高くなり過ぎる結果、生産温度200を高精度に維持することができないためである。
Here, in the
また、制御装置155において、第2冷却判定値220と第2冷却指令値225とは、第1冷却判定値210より高く、さらには平均生産温度205よりも高く、設定することが好ましい。すなわち、生産温度200が下降傾向にあっても、生産温度200が、第1冷却判定値210より高く、さらには平均生産温度205より高いときに、冷却部105の第1温度調節器145の冷却部設定温度を平均生産温度205から上げることが好ましい。これは、冷却部105の第1温度調節器145の冷却部設定温度を変更してから生産温度200が変化するまでに数分の応答時間を必要とするため、第1冷却操作の開始である第1冷却判定値210以下の生産温度200のときに、第2冷却操作を開始して冷却部105の第1温度調節器145の冷却部設定温度を上げると、すると、生産温度200が第1冷却判定値210未満の状態が維持される時間が長過ぎて生産温度200が低くなり過ぎ、余剰な冷却熱量を相殺させる加熱部110の電力消費が大きくなるからである。
Further, in the
具体的な例としては、平均生産温度205を23.1℃とするとき、第1冷却判定値210を23.05℃とし、第1冷却指令値215を19℃とし、第2冷却判定値220を23.15℃とし、第2冷却指令値225を28℃とする。
As a specific example, when the
また、加熱部110は、補助的に用いるもので説明を省いているが、この際、加熱部110の第2温度調節器150の設定値を例えば23.0℃とし、電気ヒーターなどでON、OFFし、加熱部110の出口空気を調節する。
Further, the
なお、第1冷却操作と第2冷却操作とは、制御装置155で第1温度調節器145の設
定温度を操作して冷却熱量を調節するものとしたが、冷却熱量を調節するものであれば公知の装置でもよく、冷風ファン又は冷水ポンプなどのインバーターの周波数又は冷媒弁などの開度を調整操作するものを組み合わせても良い。
In the first cooling operation and the second cooling operation, the
なお、第2冷却操作は、第1冷却操作より、冷却熱量を減らす操作をすればよく、第2冷却操作時の冷却熱量がゼロになるよう操作することも含む。 The second cooling operation may be performed by reducing the amount of cooling heat as compared with the first cooling operation, and includes an operation so that the amount of cooling heat during the second cooling operation becomes zero.
なお、第2冷却操作を開始する第2冷却判定を、生産温度200の傾きが負で第2冷却判定値220より低くなる時としたが、第1冷却操作の冷却電力や操作時間を計測し、所定の冷却熱量を超えた時としてもよい。
The second cooling determination for starting the second cooling operation was made when the slope of the
なお、1つの制御装置155に対して第1冷却操作と第2冷却操作とをそれぞれ1つとして説明したが、数を限定するものではなく、1つの制御装置155に対して、複数個の第1冷却操作と1個の複数個の第2冷却操作との組み合わせ、1個の第1冷却操作と複数個の第2冷却操作との組み合わせ、複数個の第1冷却操作と複数個の第2冷却操作との組み合わせなど、任意に組み合わせるようにしても良い。
Although the first cooling operation and the second cooling operation are described as one for each
なお、第1冷却操作と第2冷却操作の2つのステップを周期的に変更させるとしたが、生産温度200を周期的に制御すればよく、第1冷却操作と第2冷却操作とを補間するステップを複数個設けても良い。
Although the two steps of the first cooling operation and the second cooling operation are changed periodically, the
なお、前記説明は、温度制御システム100を精密機器製造の恒温室に適用した例として説明しているが、空調対象室125の温度を目標温度±1℃の目標温度範囲で精密に調整するものであればよく、クリーンルームに適用しても良い。
Although the above description is given as an example in which the
図3は、実施の形態1の温度制御システムの制御状態を示すフローチャートである。ここからは、図1から図2に示す空調温度制御システムの制御システム例について、図3を用いて説明する。これらの動作は、制御装置155の制御の下に実施される。
FIG. 3 is a flowchart showing a control state of the temperature control system according to the first embodiment. From here, an example of a control system of the air conditioning temperature control system shown in FIGS. 1 to 2 will be described with reference to FIG. These operations are carried out under the control of the
まず、ステップS1で、生産状態を検出する。すなわち、空調対象室125での生産温度200を第1温度センサー140で連続的に計測して、計測結果を制御装置155に入力する。
First, in step S1, the production state is detected. That is, the
また、ステップS1とは別に、ステップS2で、空調電力を計測する。すなわち、冷却部105の電力及び加熱部110の電力を、それぞれ、電力計160,161で計測して、制御装置155に入力する。ステップS1とステップS2とは同時並行して行う。
Further, separately from step S1, the air conditioning power is measured in step S2. That is, the electric power of the
ステップS1及びステップS2の後に、ステップS3で、生産温度200と空調電力と冷却操作条件と加熱操作条件との関係情報を記憶部155aに記憶する。なお、ステップS1及びステップS2と同時的にステップS3を実施してもよい。場合によっては、システムを構成するとき、すなわち、ステップS1及びステップS2とよりも前にステップS3を実施してもよい。その後、ステップS4に進む。
After step S1 and step S2, in step S3, the relationship information between the
次いで、ステップS4で、記憶部155aに記憶された前記関係情報のデータを基に、算出部155bで冷却操作条件を算出する。このとき、算出後の冷却操作条件も記憶部155aに記憶させておき、次回の冷却操作条件の算出時に使用してもよい。ここで、冷却操作条件とは、例えば、設定温度(例えば、下記の第1冷却指令値又は第2冷却指令値)又は冷却操作時間(例えば、下記のB分)を変化させることを意味する。
Next, in step S4, the
冷却操作条件の具体的な例としては、算出部155bで以下の式を使用して、第1冷却判定値210と、第1冷却指令値215と、第2冷却判定値220と、第2冷却指令値225とを算出する。以下の式は、記憶部155aに予め記憶されている。
As a specific example of the cooling operation condition, the
第1冷却判定値210は、記憶部155aに記憶された関係情報のデータから(式1)を使用して算出部155bで決定する。
The first
第1冷却判定値=生産温度200の最小値+A ・・(式1)
ここで、生産温度200の最小値は、記憶部155aに記憶された前記関係情報から算出する。例えば、図2(a)より生産温度200の最小値を算出する。また、Aの値は0≦A<0.5の範囲で、例えば、空調エネルギーを大幅に削減する観点から、試行錯誤の実験の結果として0.05に設定することが好ましい。これは、Aの値が0.5以上になると冷却操作の開始が遅れ、生産温度200の最大値が大きくなるためである。
1st cooling judgment value = minimum value of
Here, the minimum value of the
また、第1冷却指令値215は、(式2)の範囲で、第1冷却操作の電力量がB分間で(式3)の設定冷却電力量になる様に、(式2)と(式3)とを使用して、記憶部155aに記憶された関係情報のデータ及び目標温度範囲又は目標電力範囲から算出部155bで決定する。
Further, the first
第1冷却指令値=生産温度200の目標値-C ・・(式2)
設定冷却電力量=(冷却熱量-加熱熱量÷D)÷冷却部のエネルギー消費効率(COP) ・・(式3)
冷却熱量=冷却部の電力量×冷却部のエネルギー消費効率(COP) ・・(式4)
加熱熱量=加熱部の電力量×加熱部のエネルギー消費効率(COP) ・・(式5)
ここで、加熱熱量は、ヒーター以外にも、装置発熱、又は、空調対象室の壁面からの熱負荷などの部屋熱負荷などの影響を受ける。部屋熱負荷とは、空調対象室である部屋の壁などの躯体から生じる負荷であって、壁が冷めたり暖められたりすることによる空調負荷を意味する。
1st cooling command value = target value of production temperature 200-C ... (Equation 2)
Set cooling power = (cooling heat-heating heat ÷ D) ÷ energy consumption efficiency of the cooling unit (COP) ... (Equation 3)
Cooling heat = Electric power of cooling part x Energy consumption efficiency of cooling part (COP) ... (Equation 4)
Heat amount of heating = Electric power of the heating part x Energy consumption efficiency of the heating part (COP) ... (Equation 5)
Here, the amount of heat for heating is affected by not only the heater but also the heat generated by the device or the heat load of the room such as the heat load from the wall surface of the room to be air-conditioned. The room heat load is a load generated from a skeleton such as a wall of a room that is an air-conditioned room, and means an air-conditioned load caused by the wall being cooled or warmed.
冷却熱量も、部屋熱負荷などの影響を受ける。 The amount of cooling heat is also affected by the heat load in the room.
電力量は、固有値ではなく、温度制御システムの熱負荷(例えば生産負荷又は部屋熱負荷(外気負荷))により冷却部の電力量は時々刻々変化する。また、生産温度により、加熱部の電力量も時々刻々変化する。エネルギー消費効率は、温度制御システム又は装置に固有である。 The electric energy is not an eigenvalue, and the electric energy of the cooling unit changes from moment to moment depending on the heat load of the temperature control system (for example, the production load or the room heat load (outside air load)). In addition, the amount of electric power in the heating unit changes from moment to moment depending on the production temperature. Energy consumption efficiency is specific to the temperature control system or device.
ここで、Bの値は5≦B≦15の範囲で、例えば、空調エネルギーを大幅に削減する観点から、試行錯誤の実験の結果として10に設定することが好ましい。これは、Bの値が5より小さいと、冷却操作の周期が短くなって機器故障に繋がる。また、15より大きいと、冷却操作の周期が長くなって生産温度200の制御性が悪くなる。
Here, the value of B is in the range of 5 ≦ B ≦ 15, and is preferably set to 10 as a result of trial and error experiments, for example, from the viewpoint of significantly reducing air conditioning energy. This is because when the value of B is smaller than 5, the cycle of the cooling operation is shortened, which leads to equipment failure. On the other hand, if it is larger than 15, the cycle of the cooling operation becomes long and the controllability of the
また、Cの値は1≦C≦7の範囲で、例えば、空調エネルギーを大幅に削減する観点から、試行錯誤の実験の結果として4に設定することが好ましい。これは、Cの値が1より小さいと、第1冷却操作のタイミングが遅れて冷却不足になり、Cの値が7より大きいと、過冷却が起こるためである。 Further, the value of C is in the range of 1 ≦ C ≦ 7, and is preferably set to 4, as a result of trial and error experiments, for example, from the viewpoint of significantly reducing air conditioning energy. This is because if the value of C is smaller than 1, the timing of the first cooling operation is delayed and cooling becomes insufficient, and if the value of C is larger than 7, supercooling occurs.
また、Dの値は1<D≦5の範囲で、例えば、空調エネルギーを大幅に削減する観点から、試行錯誤の実験の結果として3に設定することが好ましい。これは、Dの値が1以下では冷却熱量が不足し、Dの値が5より大きいと加熱熱量が過多となるためである。 Further, the value of D is in the range of 1 <D ≦ 5, and it is preferable to set it to 3 as a result of a trial and error experiment, for example, from the viewpoint of significantly reducing the air conditioning energy. This is because when the value of D is 1 or less, the amount of heat for cooling is insufficient, and when the value of D is larger than 5, the amount of heat for heating becomes excessive.
また、第2冷却判定値220は、第1冷却操作の開始からB分後の生産温度200の値を、記憶部155aに記憶された関係情報のデータから算出部155bで設定する。
Further, as the second
また、第2冷却指令値225は、(式6)を使用して算出部155bで決定する。算出部155bでの冷却操作条件の算出は、例えば1サイクル時間毎、具体的には20分毎などの所定時間間隔に行う。
Further, the second
第2冷却指令値=生産温度200の目標値+E ・・(式6)
ここで、Eの値は1≦Eの範囲で、例えば、空調エネルギーを大幅に削減する観点から、試行錯誤の実験の結果として5に設定することが好ましい。これは、Eの値が1より小さいとき、第2冷却操作のタイミングが遅れるためである。
2nd cooling command value = target value of
Here, the value of E is in the range of 1 ≦ E, and is preferably set to 5, for example, as a result of trial and error experiments from the viewpoint of significantly reducing air conditioning energy. This is because when the value of E is smaller than 1, the timing of the second cooling operation is delayed.
その後、ステップS5に進む。 Then, the process proceeds to step S5.
次いで、ステップS5で、制御部155cは、ステップS4で算出部155bで算出された第2冷却指令値225を使用して、第1温度調節器145を介して冷却部105を制御する。その後、ステップS6に進む。
Next, in step S5, the
次いで、ステップS6で、空調対象室125での、制御後の生産温度200を第1温度センサー140で計測して、制御装置155に入力する。また、冷却部105の電力及び加熱部110の電力を、それぞれ、電力計160,161で計測して、制御装置155に入力する。その後、ステップS7に進む。
Next, in step S6, the controlled
次いで、ステップS7で、生産温度200の判定を制御装置155で行う。すなわち、平均生産温度205が目標温度範囲以内の場合は、冷却判定値と冷却指令値とをそのまま変更することなく維持して、ステップS8に進む。また、平均生産温度205が目標温度範囲を外れた場合は、ステップS4において算出部155bで再計算を行う。具体的には、生産温度200又は平均生産温度205が目標温度範囲内か否かの判定は、所定時間毎、例えば10秒毎に制御装置155で行い、僅か0.1℃でも目標温度範囲から生産温度200又は平均生産温度205が外れると、生産温度200又は平均生産温度205は目標温度範囲外になったと制御装置155で判定する。生産温度200又は平均生産温度205が目標温度範囲を外れた場合は、ステップS4において算出部155bで、第1冷却操作のタイミングで再計算して再制御する。
Next, in step S7, the
次いで、ステップS8で、空調電力の判定を制御装置155で行う。すなわち、冷却部105の空調電力が目標電力範囲以内の場合は、冷却判定値と冷却指令値とをそのまま変更することなく維持し、制御装置155での制御を継続する。また、目標電力範囲を外れた場合は、ステップS4において算出部155bで再計算を行う。例えば、目標温度範囲外となったとき、具体的には温度の上限値が高くなり過ぎた場合には、式1のAの値を0.05から0.04に設定し直したのち、冷却操作指令のタイミングを早くするなど、計算式の補正を行う。それでも、再度、目標温度範囲及び目標電力範囲外となったときは、さらに、式1のAの値を設定し直しするとともに冷却操作指令のタイミングをさらに早くするなど、複数バターンの修正の仕方をテーブルとして予め記憶しておき、順番に適用するようにしてもよい。具体的には、空調電力が目標電力範囲内か否かの判定は、所定時間毎、例えば10秒毎に制御装置155で行い、僅かでも目標電力範囲から空調電力が外れたら、空調電力は目標電力範囲外と制御装置155で判定する。空調電力が目標電力範囲を外れた場合は、ステップS4において算出部155bで、第1冷却操作のタイミングで再計算して再制御する。
Next, in step S8, the
ここで、本実施形態に対する比較例として、本実施形態とは異なり、もし、「第1冷却操作を開始する温度の第1冷却判定値」210を、単に、「計測された温度の平均値205よりも低い温度」に設定する。そうすると、計測された温度が、「計測された温度の平均値205よりも低い温度」になると、直ちに、冷却部105の空調冷却熱量を減少させて、温度を上げようとする。しかしながら、このとき、生産工程を考慮すると、計測時点からその後は、「計測する温度」が温度上昇傾向となる予定であれば、結果的に、温度を上げ過ぎることになる。すると、「計測された温度」が、「計測された温度の平均値」205を越えると、今度は、冷却部105の空調冷却熱量を増加させて、温度を下げようとする。これでは、冷却部105の空調冷却熱量を減少させると、すぐに、逆に増加させることになり、エネルギーの相殺が生じて、エネルギーの無駄又はエネルギー効率が悪いままである。また、一旦、空調冷却熱量を減少させようとしたため、計測された温度は、平均値205を越えても直ぐには下がらず、温度が上がり過ぎることになり、生産効率の低下又は品質の低下も招く可能性がある。また、「第2冷却操作を開始する温度の第2冷却判定値」220を、単に、計測された温度の平均値205よりも高い温度とした場合も、同様な問題がある。
Here, as a comparative example with respect to the present embodiment, unlike the present embodiment, if the "first cooling determination value of the temperature at which the first cooling operation is started" 210 is simply "the average value of the measured
これに対して、本実施形態では、生産変動又は外気変動などの生産環境の変動を考慮するため、「第1冷却操作を開始する温度の第1冷却判定値」210を、単に、「計測された温度の平均値205よりも低い温度」だけでなく、「温度が温度上昇傾向にある」ときに設定している。この結果、計測された温度が、「計測された温度の平均値205よりも低い温度」になっても、直ちに、冷却部105の空調冷却熱量を減少させるのではなく、温度が温度上昇傾向か又は温度下降傾向かをさらに判定することになる。そして、温度が温度上昇傾向のときには、冷却部105の空調冷却熱量を増加させて、温度を下げるように制御している。また、「第2冷却操作を開始する温度の第2冷却判定値」220を、「計測された温度の平均値205よりも高い温度」でかつ「温度が温度下降傾向にある」ときに設定している。この結果、計測された温度が、「計測された温度の平均値よりも高い温度」になっても、直ちに、冷却部105の空調冷却熱量を増加させるのではなく、温度が温度下降傾向か又は温度上昇傾向かをさらに判定することになる。そして、温度が温度下降傾向のときには、冷却部105の空調冷却熱量を減少させて、温度を上げるように制御している。
On the other hand, in the present embodiment, in order to consider fluctuations in the production environment such as fluctuations in production or fluctuations in the outside air, the "first cooling determination value of the temperature at which the first cooling operation is started" 210 is simply "measured". It is set not only when "the temperature is lower than the
このように、本実施の形態1を用いれば、冷却部105の空調冷却熱量を増加させる第1冷却操作と、冷却部105の空調冷却熱量を減少させる第2冷却操作とをそれぞれ開始するとき、生産温度200の温度変化の傾向を考慮しながら第1冷却操作又は第2冷却操作の開始を制御装置155で自動的に決定することができる。具体的には、第1冷却操作を開始する温度の第1冷却判定値210を、計測された生産温度200の平均値205よりも低い温度でかつ生産温度200が温度上昇傾向にあるときに設定した状態で第1温度調節器145を動作制御して、生産温度の平均値205よりも低い温度から生産温度200が温度上昇傾向にあるときに冷却部105の空調冷却熱量を増加させる一方、第2冷却操作を開始する温度の第2冷却判定値220を、計測された生産温度200の平均値205よりも高い温度でかつ生産温度200が温度下降傾向にあるときに設定した状態で第1温度調節器145を動作制御して、生産温度200の平均値205よりも高い温度から生産温度200が温度下降傾向にあるときに冷却部105の空調冷却熱量を減少させるように制御装置155で制御することができる。
As described above, according to the first embodiment, when the first cooling operation for increasing the air-conditioning cooling heat amount of the
よって、生産変動又は外気変動などの生産環境の変動に対応して第1冷却判定値210又は第2冷却判定値220を設定することになり、生産変動又は外気変動などの生産環境の変動に追従することが可能となる。言い換えれば、生産変動又は外気変動などの生産環境の変動に追従するよう、温度制御システムの時間応答性までを考慮し、空調設備の機器条件を制御装置155で連携制御することで、簡便な温度制御システム構造で、生産品質を十分確保すると同時に空調エネルギーを大幅に削減することができる。
Therefore, the first
なお、前記様々な実施形態又は変形例のうちの任意の実施形態又は変形例を適宜組み合わせることにより、それぞれの有する効果を奏するようにすることができる。また、実施形態同士の組み合わせ又は実施例同士の組み合わせ又は実施形態と実施例との組み合わせが可能であると共に、異なる実施形態又は実施例の中の特徴同士の組み合わせも可能である。 By appropriately combining any of the various embodiments or modifications thereof, the effects of each can be achieved. Further, a combination of embodiments, a combination of examples, or a combination of an embodiment and an embodiment is possible, and a combination of features in different embodiments or examples is also possible.
本発明の前記態様にかかる温度制御システムは、生産変動又は外気変動などの生産環境の変動に対応して第1冷却操作又は第2冷却操作を開始する時点を変動させて冷却操作を実施することにより、生産変動又は外気変動などの生産環境の変動に追従することが可能となる。このため、前記温度制御システムは、生産品質を十分確保すると同時に空調エネルギーを大幅に削減することができ、恒温室のみならず、クリーンルームなど精密な温度管理を必要とする各分野において利用できる。 The temperature control system according to the above aspect of the present invention performs the cooling operation by changing the time point at which the first cooling operation or the second cooling operation is started in response to the fluctuation of the production environment such as the production fluctuation or the outside air fluctuation. This makes it possible to follow fluctuations in the production environment such as production fluctuations or outside air fluctuations. Therefore, the temperature control system can sufficiently secure production quality and significantly reduce air conditioning energy, and can be used not only in a constant temperature room but also in various fields requiring precise temperature control such as a clean room.
11 温度制御システム
12 蒸発器
13 インバーター圧縮機
14 凝縮器
15 電子膨張弁
16 給気ファン
17 吸込み空気
18 冷却回路
19 蒸発器出口空気
20 温度センサー
21 制御器
22 吹出し空気
23 電気ヒーター
24 温度センサー
100 温度制御システム
105 冷却部
110 加熱部
115 給気ファン
120 給気ダクト
125 空調対象室
130 第2温度センサー
135 第3温度センサー
140 第1温度センサー
145 第1温度調節器
150 第2温度調節器
155 制御装置
155a 記憶部
155b 算出部
155c 制御部
156 入力装置
160,161 電力計
200 生産温度
205 平均生産温度
210 第1冷却判定値
215 第1冷却指令値
220 第2冷却判定値
225 第2冷却指令値
11
Claims (4)
前記空調対象室と接続されて、前記計測された温度に基づき前記空調対象室に供給する空調冷却熱量を操作する冷却操作装置と、
前記冷却操作装置に接続されて、前記冷却操作装置の前記空調冷却熱量を増加させる第1冷却操作と、前記冷却操作装置の前記空調冷却熱量を減少させる第2冷却操作とをそれぞれ実施することにより温度調節を行う温度調節装置と、
前記温度調節装置に接続されて、前記第1冷却操作を開始する前記温度の第1冷却判定値を、前記計測された温度の平均値よりも低い温度でかつ前記温度が温度上昇傾向にあるときに設定した状態で前記温度調節装置を動作制御して、前記温度の平均値よりも低い温度から前記温度が温度上昇傾向にあるときに前記冷却操作装置の前記空調冷却熱量を増加させる一方、前記第2冷却操作を開始する前記温度の第2冷却判定値を、前記計測された温度の平均値よりも高い温度でかつ前記温度が温度下降傾向にあるときに設定した状態で前記温度調節装置を動作制御して、前記温度の平均値よりも高い温度から前記温度が温度下降傾向にあるときに前記冷却操作装置の前記空調冷却熱量を減少させるように制御する制御装置とを備える、
温度制御システム。 A temperature measuring device that measures the temperature of the air-conditioned room,
A cooling operation device that is connected to the air-conditioned room and operates the amount of air-conditioned cooling heat supplied to the air-conditioned room based on the measured temperature.
By connecting to the cooling operation device and performing a first cooling operation for increasing the air-conditioning cooling heat amount of the cooling operation device and a second cooling operation for decreasing the air-conditioning cooling heat amount of the cooling operation device, respectively. A temperature control device that controls the temperature and
When the first cooling determination value of the temperature connected to the temperature control device and starting the first cooling operation is lower than the average value of the measured temperatures and the temperature tends to rise. The temperature control device is operated and controlled in the state of being set to, and the air-conditioning cooling heat amount of the cooling operation device is increased when the temperature tends to rise from a temperature lower than the average value of the temperature. The temperature control device is set in a state where the second cooling determination value of the temperature at which the second cooling operation is started is set at a temperature higher than the average value of the measured temperatures and when the temperature tends to decrease. It is provided with a control device that controls the operation so as to reduce the air conditioning cooling heat amount of the cooling operation device when the temperature tends to decrease from a temperature higher than the average value of the temperature.
Temperature control system.
請求項1に記載の温度制御システム。 Further provided is a heating operation device connected to the air-conditioning target room and operating the air-conditioning heating heat amount supplied to the air-conditioning target room based on the measured temperature by the temperature control device.
The temperature control system according to claim 1.
請求項1又は2に記載の温度制御システム。 The control device controls the operation of the temperature control device in a state where the determination value of the temperature at which the first cooling operation is started is set lower than the determination value of the temperature at which the second cooling operation is started.
The temperature control system according to claim 1 or 2.
前記制御装置は、
前記計測された温度と前記計測された空調電力と前記操作された冷却操作条件とを記憶する記憶部と、
前記記憶部に記憶された温度と空調電力と前記操作された冷却操作条件との関係に基づき、前記温度が目標温度範囲になるように新たな冷却操作条件を算出する算出部と、
前記算出部で算出された新たな冷却操作条件に基づき、空調冷却熱量を操作する制御部とを備える、
請求項1~3のいずれか1つに記載の温度制御システム。 Further equipped with an air conditioning power measuring device for measuring the power of the first and second cooling operations,
The control device is
A storage unit that stores the measured temperature, the measured air conditioning power, and the operated cooling operation condition.
A calculation unit that calculates new cooling operation conditions so that the temperature falls within the target temperature range based on the relationship between the temperature stored in the storage unit, the air conditioning power, and the operated cooling operation conditions.
A control unit for operating the air conditioning cooling heat amount based on the new cooling operation conditions calculated by the calculation unit is provided.
The temperature control system according to any one of claims 1 to 3.
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