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流量調整の為、半分ほど絞っていたバルブを開放し、インバータにより流量を調整することで 大幅な節電を実現
事例1:公共施設 冷温水ポンプのインバータ化
◆導入ポイント
・流量調整の為、半分ほど絞っていたバルブを開放し、インバータにより流量を調整することで大幅な節電を実現
・圧力センサと流量の信号から最適かつ最低限の周波数でのインバータ運転を行い、高効率な節電でポンプを駆動
・需要の少ない時にインバータで下げきれない流量を逃すため、バイパス弁の制御を併用
◆導入結果
・年間 42,679 kWhの節電(約64%の省エネを実現)
・導入費用:250 万円
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このカタログについて
ドキュメント名 | 【導入事例 ポンプ編】インバータ制御 パワーセイビングシステム |
---|---|
ドキュメント種別 | 事例紹介 |
ファイルサイズ | 1.9Mb |
登録カテゴリ | |
取り扱い企業 | 八紘テクノ株式会社 (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
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このカタログの内容
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インバータ制御
パワーセイビングシステム
導入事例集
ポンプ
編
送風機 空調機
編 編
お問い合わせ先
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〒151ー0053 東京都渋谷区代々木2ー18ー3
TEL.03ー5351ー6571(代)/FAX.03ー5351ー6099
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jirei2016_pn
インバータ制御パワーセービングシステム
導入事例集 ポンプ編
電気料金 削減
ポンプ1[公共施設]
冷温水ポンプのインバータ化 64%
対象機器 吸収式冷温水発生機
二次冷温水ポンプ(11.0kW)×2台
制御方法 圧力制御+流量制御
■導入ポイント
● 流量調整の為、半分ほど絞っていたバルブを開放し、インバータにより流量を調整することで
大幅な節電を実現
● 圧力センサと流量の信号から最適かつ最低限の周波数でのインバータ運転を行い、高効率な節
電でポンプを駆動
● 需要の少ない時にインバータで下げきれない流量を逃すため、バイパス弁の制御を併用
インバータ制御盤 二次冷温水ポンプ(緑色の配管側)
■制御概念図 ■年間消費電力量比較
各フロアへ 各フロアから
導入前 66,654
圧力センサ
二 流
次 一 量
イ ポ バイパス弁 次 セ 導入後 23,975
ン ン ポ ン
バ プ P P 熱源機 ン
サ
ー プ 20,000 40,000 60,000 80,000
タ
盤 P 電力量(kWh)
■導入結果
● 年間 42,679 kWhの節電
(約64%の省エネを実現)
● 導入費用:250 万円
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インバータ制御パワーセービングシステム
導入事例集 ポンプ編
電気料金 削減
ポンプ2[商業施設]
冷却水ポンプのインバータ化 46%
対象機器 吸収式冷温水発生機
冷却水ポンプ(55.0kW)
制御方法 温度制御
■導入ポイント
● 冷水ポンプに送る流量をバルブを絞ることにより調整していたが、インバータで制御すること
により電力量を削減
● 温度センサで冷却水出口の温度を監視することで真夏の昼間以外はさらに節電が可能
インバータ制御盤 盤面の温度制御機器 流量調整バルブ 測温孔にセンサを取付し温度を取得
■制御概念図 ■年間消費電力量比較
冷却塔
導入前 209,000
冷 導入後 112,400
却 インバータ自立計装
水
ポ 熱源機
ン 温度センサ 50,000 100,000 150,000 200,000
プ P 電力量(kWh)
■導入結果
● 年間 96,600 kWhの節電
(約46%の省エネを実現)
● 導入費用:300 万円
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インバータ制御パワーセービングシステム
導入事例集 ポンプ編
電気料金 削減
ポンプ3[病院・介護施設]
冷温水ポンプのインバータ化 45%
対象機器 空冷式ヒートポンプチラー
冷温水ポンプ(11.0kW ×2台交互切換型)
制御方法 温度制御
■導入ポイント
● 吸収式冷温水発生機の出入り口の差温により必要な流量を制御し、軽負荷時の節電を実現
● 交互運転をしているポンプ2台に対し、1台のインバータで切換運転を行うことで導入費用を削減
冷温水ポンプ インバータ制御盤
■導入結果 ■年間消費電力量比較
● 年間 21,842 kWhの節電
(約45%の省エネを実現) 導入前 48,384
● 導入費用:190 万円
導入後 26,542
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
電力量(kWh)
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インバータ制御パワーセービングシステム
導入事例集 ポンプ編
電気料金 削減
ポンプ4[マンション]
冷温水ポンプのインバータ化 43%
対象機器 吸収式冷温水発生機
冷温水一次ポンプ(2.2kW ×2台)、冷温水二次ポンプ(3.7kW ×3台)
制御方法 周波数固定(流量一定)制御
■導入ポイント
● バルブを開放して従来と同じ流量までインバータを調整することで節電を実現
● 温度、圧力、流量などの制御を行わない為、安価な費用で導入が可能
● 5台のインバータを盤1面にまとめてコンパクトに設置
冷温水一次ポンプ
冷温水二次ポンプ インバータ制御盤
■導入結果 ■年間消費電力量比較
● 年間 29,520 kWhの節電
(約43%の省エネを実現) 導入前 68,175
● 導入費用:260 万円
導入後 38,655
25,000 50,000 75,000
電力量(kWh)
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インバータ制御パワーセービングシステム
導入事例集 ポンプ編
電気料金 削減
ポンプ5[商業施設]
冷却水ポンプ、冷水ポンプのインバータ化 54%
対象機器 ターボ冷凍機
冷却水ポンプ(75.0kW)、冷水一次ポンプ(55.0kW)
制御方法 温度制御
■導入ポイント
● バルブを開放して従来と同じ流量までインバータを調整することで節電を実現
● 温度制御を併用し、インバータ周波数を可変制御することで更なる節電を実現
● ターボ冷凍機本体の圧縮機電流制御を併用し、冷却水不足による過負荷を防止
冷却水ポンプ
新設温度センサー インバータ制御盤(2面)
■導入結果 ■年間消費電力量比較
● 年間 121,209 kWhの節電
(約54%の省エネを実現) 導入前 225,952
● 導入費用:670 万円
導入後 104,743
50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
電力量(kWh)
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インバータ制御パワーセービングシステム
導入事例集 ポンプ編
電気料金 削減
ポンプ6[公共施設]
冷温水ポンプのインバータ化 70%
対象機器 吸収式冷温水発生機
冷温水ポンプ(11.0kW ×2台)
制御方法 手動段速制御
■導入ポイント
● バルブを開放して従来と同じ流量までインバータを調整することで大幅な節電を実現
● 大学校舎のため、休み期間は手動で低速運転に切り換え更なる節電を実現
● 温度、圧力、流量などの制御を行わない為、安価な費用で導入が可能
● ローコストなインバータ盤(EBLシリーズ)で対応し投資回収期間を短縮
吸収式冷温水発生機 冷温水ポンプ
インバータ制御盤(2面) バルブ(開度が半分以下だったがインバータ導入後は全開)
■導入結果 ■年間消費電力量比較
● 年間 13,958 kWhの節電
(約70%の省エネを実現) 導入前 20,138
● 導入費用:120 万円
導入後 6,153
5,000 10,000 15,000 20,000
電力量(kWh)
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インバータ制御パワーセービングシステム
導入事例集 ポンプ編
電気料金 削減
ポンプ7[スポーツ施設]
ろ過ポンプのインバータ化 38%
対象機器 プール用ろ過ポンプ(5.5kW)
制御方法 タイムスケジュール制御
■導入ポイント
● 営業時間は高速、営業時間外(夜間や休館日等)は低速になるようなスケジュール運転を実施
● 水質維持の為に、逆洗洗浄動作と循環回数(ターン数)を考慮した制御
● ローコストなインバータ盤(EBLシリーズ)で対応し投資回収期間を短縮
ろ過装置 インバータ制御盤(矢印部分)
■導入結果 ■年間消費電力量比較
● 年間 16,819 kWhの節電
(約38%の省エネを実現) 導入前 44,676
● 導入費用:55 万円
導入後 27,857
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
電力量(kWh)
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