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2.7 熱源群(エネルギー消費量)

2.7 熱源群の一次エネルギー消費量(続き)

2.7.9 熱源機器の運転台数

熱源群の熱源運転台数を算出する。

表 129. 入力
変数名 説明 単位 参照先

\(RefNumCtrl_{AC,ref,i}\)

熱源群iの台数制御の有無

有/無

様式2-5:③台数制御の有無

\(N_{AC,ref,i}\)

熱源群iに属する熱源機器jの総数

様式2-5:⑥熱源機種 の入力行数

\(q_{AC,ref,i,j,max,d}\)

熱源群iに属する熱源機器jの日付dにおける最大能力

kW

2.7.8

\(q'_{AC,ref,i,rated}\)

熱源群iの補正定格能力

kW

2.7.6

\(L_{AC,ref,i,d}\)

日付dにおける熱源群iの負荷率帯

-

2.7.7

表 130. 出力
変数名 説明 単位 参照先

\(N_{AC,ref,i,d}\)

日付dにおける熱源群iに属する熱源機器の運転台数

2.7.12、2.7.15、2.7.17

熱源群の熱源運転台数は、台数制御が導入されているか否かによって、次のa)またはb)の方法にて算出する。

a) 台数制御が導入されている場合( \( RefNumCtrl_{AC,ref,i} = \text{有} \)

\[ N_{AC,ref,i,d} = \min \left\{ N \,\mid\, A < B \;\land\; N \leq N_{AC,ref,i} \right\} \]
\[ A = q'_{AC,ref,i,rated} \times L_{AC,ref,i,d} \]
\[ B = \sum_{j=1}^{N} q_{AC,ref,i,j,max,d} \]

b) 台数制御が導入されていない場合( \( RefNumCtrl_{AC,ref,i} = \text{無} \)

\[ N_{AC,ref,i,d} = N_{AC,ref,i} \]

2.7.10 熱源機器の定格一次消費エネルギー

熱源機器の定格一次エネルギーを算出する。

表 131. 入力
変数名 説明 単位 参照先

\(RefType_{i,j}\)

熱源群iに属する熱源機器jの熱源機種

-

様式2-5:⑥熱源機種

\(N_{AC,ref,i,j}\)

熱源群iに属する熱源機器jの台数

様式2-5:⑧台数

\(q_{AC,ref,i,j,rated}\)

熱源群iに属する熱源機器jの定格能力

kW/台

様式2-5:⑩定格冷却/加熱能力

\(P_{AC,ref,main,i,j}\)

熱源群iに属する熱源機器jの主機消費エネルギー

kW/台

様式2-5:⑪主機 定格消費エネルギー

\(K_{prime,ex,c}\)

他人から供給された熱の一次エネルギー換算値(冷熱)

-

様式0:⑫一次エネルギー換算値(冷熱)

\(K_{prime,ex,h}\)

他人から供給された熱の一次エネルギー換算値(温熱)

-

様式0:⑬一次エネルギー換算値(温熱)

表 132. 出力
変数名 説明 単位 参照先

\(P_{AC,ref,i,j,rated}\)

熱源群iに属する熱源機器jの定格一次消費エネルギー

kW

2.7.11

熱源機器の定格一次消費エネルギーを算出する。 熱源機器のエネルギー源が「電力」の場合は、電力の一次エネルギー換算係数を掛ける。 熱源機器のエネルギー源が「他人から供給された熱」の場合は、他人から供給された熱の一次エネルギー換算値を掛ける。 これ以外の場合は、一次エネルギー換算された値が入力されているため、何も処理をしない。 燃料タイプ \(FuelType_{i,j}\) は、熱源機種 \(RefType_{i,j}\) 毎に次のファイルにて規定されている。

a) \( FuelType_{i,j} = \text{電力} \)

\[ P_{AC,ref,i,j,rated} = \frac{f_{prim,e}}{3600} \times P_{AC,ref,main,i,j} \times N_{AC,ref,i,j} \]

b) \( FuelType_{i,j} \in \{\text{冷水}\} \)

\[ P_{AC,ref,i,j,rated} = q_{AC,ref,i,j,rated} \times N_{AC,ref,i,j} \times K_{prime,ex,c} \]

c) \( FuelType_{i,j} \in \{\text{蒸気},\text{温水}\} \)

\[ P_{AC,ref,i,j,rated} = q_{AC,ref,i,j,rated} \times N_{AC,ref,i,j} \times K_{prime,ex,h} \]

d) a), b), c) 以外の場合

\[ P_{AC,ref,i,j,rated} = P_{AC,ref,main,i,j} \times N_{AC,ref,i,j} \]

2.7.11 最大入力

最大入力特性を使用して、熱源機器の最大入力を算出する。

表 133. 入力
変数名 説明 単位 参照先

\(P_{AC,ref,i,j,rated}\)

熱源群iに属する熱源機器jの定格一次消費エネルギー

kW

2.7.10

\(\theta_{AC,ref,base,i,j,d}\)

日付dにおける熱源群iに属する熱源機器jの熱源水等の温度

2.7.4

\(a_{ref,p,i,j},b_{ref,p,i,j},c_{ref,p,i,j},d_{ref,p,i,j},e_{ref,p,i,j}\)

熱源群iに属する熱源機器jの最大入力特性の係数

-

A.4

\(\theta_{ref,p,i,j,min},\theta_{ref,p,i,j,max}\)

熱源群iに属する熱源機器jの最大入力特性の最小温度、最大温度

A.4

表 134. 出力
変数名 説明 単位 参照先

\(P_{AC,ref,i,j,max,d}\)

日付dにおける熱源群iに属する熱源機器jの最大入力 (一次エネルギー換算値)

kW

2.7.16

熱源群iに属する熱源機器jの日付dにおける最大入力 \(P_{AC,ref,i,j,max,d}\) は次式で算出する。

\[ P_{AC,ref,i,j,max,d} = P_{AC,ref,i,j,rated} \times \mathrm{F_{ref,p,i,j}}(\theta_{i,j,d}) \]

ここで、関数 \({\mathrm{F_{ref,p,i,j}}}\) は次式で定義する。

\[ \begin{aligned} \mathrm{F_{ref,p,i,j}}(\theta_{i,j,d}) = a_{ref,p,i,j} \times \theta_{i,j,d}^{4} + b_{ref,p,i,j} \times \theta_{i,j,d}^{3} + c_{ref,p,i,j} \times \theta_{i,j,d}^{2} + d_{ref,p,i,j} \times \theta_{i,j,d} + e_{ref,p,i,j} \end{aligned} \]
\[ \theta_{i,j,d} = \begin{cases} \theta_{ref,p,i,j,min} & ,(\theta_{AC,ref,base,i,j,d} < \theta_{ref,p,i,j,min}) \\ \theta_{AC,ref,base,i,j,d} & ,(\theta_{ref,p,i,j,min} \leq \theta_{AC,ref,base,i,j,d} \leq \theta_{ref,p,i,j,max}) \\ \theta_{ref,p,i,j,max} & ,(\theta_{ref,p,i,j,max} < \theta_{AC,ref,base,i,j,d}) \end{cases} \]

2.7.12 熱源群の運転負荷率

熱源群の運転負荷率を算出する。

表 135. 入力
変数名 説明 単位 参照先

\(StorageType_{i}\)

熱源群iの蓄熱システムの運転モード(水蓄熱(混合型)、水蓄熱(成層型)、氷蓄熱、追掛、無)

-

様式2-5:④蓄熱システム 運転モード

\(q'_{AC,ref,i,rated}\)

熱源群iの補正定格能力

kW

2.7.6

\(L_{AC,ref,i,d}\)

日付dにおける熱源群iの負荷率帯

-

2.7.7

\(N_{AC,ref,i,d}\)

日付dにおける熱源群iに属する熱源機器の運転台数

2.7.9

\(q_{AC,ref,i,j,max,d}\)

日付dにおける熱源群iに属する熱源機器jの最大能力

kW

2.7.8

表 136. 出力
変数名 説明 単位 参照先

\(xL_{AC,ref,i,d}\)

日付dにおける熱源群iの熱源機器の部分負荷率

-

2.7.13、2.7.15、2.7.16

\(q_{AC,ref,i,max,d}\)

日付dにおける熱源群iの最大能力

kW

2.7.15

まず、日付dにおける熱源群iの最大能力 \(q_{AC,ref,i,max,d}\) を次式で算出する。

\[ q_{AC,ref,i,max,d} = \sum_{j=1}^{N_{AC,ref,i,d}} q_{AC,ref,i,j,max,d} \]

日付dにおける熱源群iの負荷率 \(xL_{AC,ref,i,d}\) は次式で算出する。 なお、蓄熱槽があり蓄熱運転をする熱源群の負荷率は、常に1.0とする。

a) 運転モードが「水蓄熱(混合型)」、「水蓄熱(成層型)」、「氷蓄熱」の場合
\( StrageType_{i} \in \{ \text{水蓄熱(混合型)}, \text{水蓄熱(成層型)}, \text{氷蓄熱} \} \)

\[ xL_{AC,ref,i,d} = 1.0 \]

b) 上記以外の場合

\[ xL_{AC,ref,i,d} = \frac{ q'_{AC,ref,i,rated} \times L_{AC,ref,i,d} }{ q_{AC,ref,i,max,d} } \]

2.7.13 部分負荷特性

熱源機器の部分負荷特性を算出する。

表 137. 入力
変数名 説明 単位 参照先

\(xL_{AC,ref,i,d}\)

日付dにおける熱源群iの熱源機器の部分負荷率

-

2.7.12

\(a_{ref,x,i,j},b_{ref,x,i,j},c_{ref,x,i,j},d_{ref,x,i,j},e_{ref,x,i,j}\)

熱源群iに属する熱源機器jの部分負荷特性の係数

-

A.4

\(L_{ref,x,i,j,min},L_{ref,x,i,j,max}\)

熱源群iに属する熱源機器jの部分負荷特性の最小負荷率、最大負荷率

-

A.4

表 138. 出力
変数名 説明 単位 参照先

\(f_{AC,ref,x,i,j,d}\)

日付dにおける熱源群iに属する熱源機器jの部分負荷特性

-

2.7.16

部分負荷特性(負荷率と入力比の関係)は次式で求める。

\[ f_{AC,ref,x,i,j,d} = \begin{cases} \mathrm{F_{ref,x,i,j}}(L_{i,j,d}) & ,(xL_{AC,ref,i,d} \leq 1.0) \\ 1.2 & ,(xL_{AC,ref,i,d} > 1.0) \end{cases} \]

ここで、関数 \({\mathrm{F_{ref,x,i,j}}}\) は次式で定義する。 部分負荷特性の係数が部分負荷率または冷却水温度によって異なる場合は、その条件に合致する適切な係数が選択されるものとする。

\[ \begin{aligned} \mathrm{F_{ref,x,i,j}}(L_{i,j,d}) = a_{ref,x,i,j} \times L_{i,j,d}^{4} + b_{ref,x,i,j} \times L_{i,j,d}^{3} + c_{ref,x,i,j} \times L_{i,j,d}^{2} + d_{ref,x,i,j} \times L_{i,j,d} + e_{ref,x,i,j} \end{aligned} \]
\[ L_{i,j,d} = \begin{cases} L_{ref,x,i,j,min} & ,(xL_{AC,ref,i,d} < L_{ref,x,i,j,min}) \\ xL_{AC,ref,i,d} & ,(L_{ref,x,i,j,min} \leq xL_{AC,ref,i,d} \leq L_{ref,x,i,j,max}) \\ L_{ref,x,i,j,max} & ,(L_{ref,x,i,j,max} < xL_{AC,ref,i,d}) \end{cases} \]

2.7.14 送水温度特性

熱源機器の送水温度特性を算出する。

表 139. 入力
変数名 説明 単位 参照先

\(\theta_{AC,ref,i,j,wtr}\)

熱源群iの熱源機器jの送水温度

様式2-5:⑨送水温度

\(a_{ref,t,i,j},b_{ref,t,i,j},c_{ref,t,i,j},d_{ref,t,i,j},e_{ref,t,i,j}\)

熱源群iに属する熱源機器jの送水温度特性の係数

-

A.4

\(\theta_{ref,t,i,j,min},\theta_{ref,t,i,j,max}\)

熱源群iに属する熱源機器jの送水温度特性の最小温度、最大温度

A.4

表 140. 出力
変数名 説明 単位 参照先

\(f_{AC,ref,t,i,j,d}\)

日付dにおける熱源群iに属する熱源機器jの送水温度特性

-

2.7.16

送水温度特性は、送水温度 \(\theta_{i,j,d}\) の関数として次式で求める。

\[ f_{AC,ref,t,i,j,d} = \mathrm{F_{ref,t,i,j}}(\theta_{i,j,d}) \]

ここで、関数 \({\mathrm{F_{ref,t,i,j}}}\) は次式で定義する。

\[ \begin{aligned} \mathrm{F_{ref,t,i,j}}(\theta_{i,j,d}) = a_{ref,t,i,j} \times \theta_{i,j,d}^{4} + b_{ref,t,i,j} \times \theta_{i,j,d}^{3} + c_{ref,t,i,j} \times \theta_{i,j,d}^{2} + d_{ref,t,i,j} \times \theta_{i,j,d} + e_{ref,t,i,j} \end{aligned} \]
\[ \theta_{i,j,d} = \begin{cases} \theta_{ref,t,i,j,min} & ,(\theta_{AC,ref,i,j,wtr} < \theta_{ref,t,i,j,min}) \\ \theta_{AC,ref,i,j,wtr} & ,(\theta_{ref,t,i,j,min} \leq \theta_{AC,ref,i,j,wtr} \leq \theta_{ref,t,i,j,max}) \\ \theta_{ref,t,i,j,max} & ,(\theta_{ref,t,i,j,max} < \theta_{AC,ref,i,j,wtr}) \end{cases} \]

2.7.15 蓄熱システムによる運転時間の補正

蓄熱槽の有無に応じて、熱源群の運転時間を補正する。 補正前の運転時間を「標準運転時間」と呼び、補正後の運転時間を「運転時間」と呼ぶこととする。

表 141. 入力
変数名 説明 単位 参照先

\(StorageType_{i}\)

熱源群iの蓄熱システムの運転モード(水蓄熱(混合型)、水蓄熱(成層型)、氷蓄熱、追掛、無)

-

様式2-5:④蓄熱システム 運転モード

\(ThrmlStrg_{AC,ref,ts,i}\)

熱源群iの蓄熱槽の有無

有/無

2.7.1

\(T_{AC,ref,base,i,d}\)

日付dにおける熱源群iの標準運転時間

h/d

2.7.3

\(Q_{AC,ref,i,d}\)

日付dにおける熱源機群iの熱負荷

MJ/d

2.7.2

\(q_{AC,ref,i,j,max,d}\)

熱源群iに属する熱源機器jの日付dにおける最大能力

kW

2.7.8

\(N_{AC,ref,i,d}\)

日付dにおける熱源群iに属する熱源機器の運転台数

2.7.9

\(q_{AC,ref,i,max,d}\)

日付dにおける熱源群iの最大能力

kW

2.7.12

\(xL_{AC,ref,i,d}\)

日付dにおける熱源群iの熱源機器の部分負荷率

-

2.7.12

表 142. 出力
変数名 説明 単位 参照元

\(T_{AC,ref,i,d}\)

日付dにおける熱源群iの運転時間

h/d

2.7.18

日付dにおける熱源群iの運転時間 \(T_{AC,ref,i,d}\) は、次式で算出する。

a) 蓄熱槽がなく、かつ、運転モードが「追掛」でない場合
\( ThrmlStrg_{AC,ref,ts,i} = \text{無} \land StorageType_{i} \neq \text{追掛} \)

\[ T_{AC,ref,i,d} = T_{AC,ref,base,i,d} \]

b) 蓄熱槽がある場合
\( ThrmlStrg_{AC,ref,ts,i} = \text{有} \)

\[ T_{AC,ref,i,d} = \frac{ Q_{AC,ref,i,d} }{ q_{AC,ref,i,max,d} } \times \frac{1000}{3600} \]

c) 運転モードが「追掛」の場合
\( StorageType_{i} = \text{追掛} \)

\[ T_{AC,ref,i,d} = C \times T_{AC,ref,base,i,d} \]

上記の式における定数Cは次の式で算出する。

\( N_{AC,ref,i,d} = 1 \) の場合

\[ C = 1.0 \]

\( N_{AC,ref,i,d} \neq 1 \) の場合

\[ C = 1.0 - \left( q_{AC,ref,i,1,max,d} \times \frac{ 1.0 - xL_{AC,ref,i,d} }{ xL_{AC,ref,i,d} \times \sum_{j=2}^{N_{AC,ref,i,d}} q_{AC,ref,i,j,max,d} } \right) \]

2.7.16 熱源機器の一次エネルギー消費量

熱源機器単体の一次エネルギー消費量を算出する。

表 143. 入力
変数名 説明 単位 参照先

\(RefType_{i,j}\)

熱源群iに属する熱源機器jの熱源機種名称

-

様式2-5:⑥熱源機種

\(q_{AC,ref,i,j,rated}\)

熱源群iに属する熱源機器jの定格能力

kW

様式2-5:⑩定格冷却/加熱能力

\(P_{AC,ref,sub,i,j,rated}\)

熱源群iに属する熱源機器jの補機の定格消費電力

kW

様式2-5:⑫補機 定格消費電力

\(P_{AC,ref,pump,i,j,rated}\)

熱源群iに属する熱源機器jの一次ポンプの定格消費電力

kW

様式2-5:⑬一次ポンプ 定格消費電力

\(P_{AC,ref,ctfan,i,j}\)

熱源群iに属する熱源機器jの冷却塔ファンの消費電力

kW

様式2-5:⑮冷却塔ファン 定格消費電力

\(P_{AC,ref,ctpump,i,j}\)

熱源群iに属する熱源機器jの冷却水ポンプの消費電力

kW

様式2-5:⑯冷却水ポンプ 定格消費電力

\(P_{AC,ref,i,j,max,d}\)

日付dにおける熱源群iに属する熱源機器jの最大入力 (一次エネルギー換算値)

kW

2.7.11

\(f_{AC,ref,t,i,j,d}\)

日付dにおける熱源群iに属する熱源機器jの送水温度特性

-

2.7.14

\(f_{AC,ref,x,i,j,d}\)

日付dにおける熱源群iに属する熱源機器jの部分負荷特性

-

2.7.13

\(L_{AC,ref,i,d}\)

日付dにおける熱源群iの負荷率帯

-

2.7.7

\(xL_{AC,ref,i,d}\)

日付dにおける熱源群iの熱源機器の部分負荷率

-

2.7.12

\(Season_{d}\)

日付dの冷暖房期間(冷房期、中間期、暖房期)

-

2.2.2

表 144. 出力
変数名 説明 単位 参照先

\(E_{AC,ref,main,i,j,d}\)

日付dにおける熱源群iに属する熱源機器jの消費エネルギー(一次エネルギー換算値)

kW

2.7.17

\(E_{AC,ref,sub,i,j,d}\)

日付dにおける熱源群iに属する熱源機器jの補機の消費電力

kW

2.7.17

\(E_{AC,ref,pump,i,j,d}\)

日付dにおける熱源群iに属する熱源機器jの一次ポンプの消費電力

kW

2.7.17

\(E_{AC,ref,ctfan,i,j,d}\)

日付dにおける熱源群iに属する熱源機器jの冷却塔ファンの消費電力

kW

2.7.17

\(E_{AC,ref,ctpump,i,j,d}\)

日付dにおける熱源群iに属する熱源機器jの冷却水ポンプの消費電力

kW

2.7.17

表 145. 中間変数
変数名 説明 単位

\(P_{AC,ref,sub,nG,i,j,d}\)

熱源群iに属する熱源機器jの補機電力(発電機能付きの熱源における非発電時の消費電力)

kWh/時

日付dにおける熱源群iに属する熱源機器jの主機のエネルギー消費量、一次ポンプ電力によるエネルギー消費量、冷却塔ファンのエネルギー消費量は 次式で算出する。

\[ E_{AC,ref,main,i,j,d} = P_{AC,ref,i,j,max,d} \times f_{AC,ref,t,i,j,d} \times f_{AC,ref,x,i,j,d} \]
\[ E_{AC,ref,pump,i,j,d} = P_{AC,ref,pump,i,j,rated} \]
\[ E_{AC,ref,ctfan,i,j,d} = P_{AC,ref,ctfan,i,j} \]

日付dにおける熱源群iに属する熱源機器jの補機のエネルギー消費量は、発電機能の有無によって算出方法が異なる。 発電機能の有無は、熱源機種毎に予め設定されている。 同じ熱源群に発電機能が有となる機種と無となる機種が混在する場合については、有となる機種の補機についてのみ補正をかける。

  • a) \( RefType_{i,j} \) に「消費電力自給装置付」が含まれない場合

    • 1) \( 0 < L_{AC,ref,i,d} \leq 0.3 \) の場合

      \[ E_{AC,ref,sub,i,j,d} = P_{AC,ref,sub,i,j,rated} \times 0.3 \]
    • 2) \( 0.3 < L_{AC,ref,i,d} \leq 1.0 \) の場合

      \[ E_{AC,ref,sub,i,j,d} = P_{AC,ref,sub,i,j,rated} \times xL_{AC,ref,i,d} \]
    • 3) \( 1.0 < L_{AC,ref,i,d} \) の場合

      \[ E_{AC,ref,sub,i,j,d} = P_{AC,ref,sub,i,j,rated} \times 1.2 \]
  • b) \( RefType_{i,j} \) に「消費電力自給装置付」が含まれる場合

    \[ P_{AC,ref,sub,nG,i,j,d} = \begin{cases} 0.017 \times q_{AC,ref,i,j,rated} & ,(Season_{d} \in \{ \text{冷房期}, \text{中間期} \}) \\ 0.012 \times q_{AC,ref,i,j,rated} & ,(Season_{d} = \text{暖房期}) \end{cases} \]
    • 1) \( 0 < L_{AC,ref,i,d} \leq 0.3 \) の場合

      \[ E_{AC,ref,sub,i,j,d} = 0.3 \times P_{AC,ref,sub,nG,i,j,d} - \left( P_{AC,ref,sub,nG,i,j,d} - P_{AC,ref,sub,i,j,rated} \right) \times xL_{AC,ref,i,d} \]
    • 2) \( 0.3 < L_{AC,ref,i,d} \leq 1.0 \) の場合

      \[ E_{AC,ref,sub,i,j,d} = P_{AC,ref,sub,i,j,rated} \times xL_{AC,ref,i,d} \]
    • 3) \( 1.0 < L_{AC,ref,i,d} \) の場合

      \[ E_{AC,ref,sub,i,j,d} = P_{AC,ref,sub,i,j,rated} \times 1.2 \]

日付dにおける熱源群iに属する熱源機器jの冷却水ポンプのエネルギー消費量は、冷却水変流量制御の有無によって算出方法が異なる。 冷却水変流量制御の有無は、熱源機種毎に予め設定されている。

  • a) \( RefType_{i,j} \) に「冷却水変流量」が含まれない場合

    \[ E_{AC,ref,ctpump,i,j,d} = P_{AC,ref,ctpump,i,j} \]
  • b) \( RefType_{i,j} \) に「冷却水変流量」が含まれる場合

    • 1) \( 0 < L_{AC,ref,i,d} \leq 0.5 \) の場合

      \[ E_{AC,ref,ctpump,i,j,d} = P_{AC,ref,ctpump,i,j} \times 0.5 \]
    • 2) \( 0.5 < L_{AC,ref,i,d} \leq 1.0 \) の場合

      \[ E_{AC,ref,ctpump,i,j,d} = P_{AC,ref,ctpump,i,j} \times xL_{AC,ref,i,d} \]
    • 3) \( 1.0 < L_{AC,ref,i,d} \) の場合

      \[ E_{AC,ref,ctpump,i,j,d} = P_{AC,ref,ctpump,i,j} \times 1.2 \]

2.7.17 熱源群の一次エネルギー消費量および消費電力

熱源群の一次エネルギー消費量および消費電力を算出する。

表 146. 入力
変数名 説明 単位 参照先

\(N_{AC,ref,i,d}\)

日付dにおける熱源群iに属する熱源機器の運転台数

2.7.9

\(E_{AC,ref,main,i,j,d}\)

日付dにおける熱源群iに属する熱源機器jの消費エネルギー(一次エネルギー換算値)

kW

2.7.16

\(E_{AC,ref,sub,i,j,d}\)

日付dにおける1時間当たりの熱源群iに属する熱源機器jの補機電力による消費電力

kW

2.7.16

\(E_{AC,ref,pump,i,j,d}\)

日付dにおける1時間当たりの熱源群iに属する熱源機器jの一次ポンプ電力による消費電力

kW

2.7.16

\(E_{AC,ref,ctfan,i,j,d}\)

日付dにおける1時間当たりの熱源群iに属する熱源機器jの冷却塔消費電力による消費電力

kW

2.7.16

\(E_{AC,ref,ctpump,i,j,d}\)

日付dにおける1時間当たりの熱源群iに属する熱源機器jの冷却塔ポンプ電力による消費電力

kW

2.7.16

表 147. 出力
変数名 説明 単位 参照先

\(E_{AC,ref,main,i,d}\)

日付dにおける熱源群 の主機の一次エネルギー消費量

MJ/h

2.7.18

\(E_{AC,ref,sub,i,d}\)

日付dにおける熱源群iの補機の消費電力

kW

2.7.18

\(E_{AC,ref,pump,i,d}\)

日付dにおける熱源群iの一次ポンプの消費電力

kW

2.7.18

\(E_{AC,ref,ctfan,i,d}\)

日付dにおける熱源群iの冷却塔ファンの消費電力

kW

2.7.18

\(E_{AC,ref,ctpump,i,d}\)

日付dにおける熱源群iの冷却水ポンプの消費電力

kW

2.7.18

熱源群の一次エネルギー消費量および消費電力は次式で算出する。式中の3.6はkWをMJ/hに換算するための係数(3600/1000)である。

\[ E_{AC,ref,main,i,d} = \sum_{j=1}^{N_{AC,ref,i,d}} E_{AC,ref,main,i,j,d} \times 3.6 \]
\[ E_{AC,ref,sub,i,d} = \sum_{j=1}^{N_{AC,ref,i,d}} E_{AC,ref,sub,i,j,d} \]
\[ E_{AC,ref,pump,i,d} = \sum_{j=1}^{N_{AC,ref,i,d}} E_{AC,ref,pump,i,j,d} \]
\[ E_{AC,ref,ctfan,i,d} = \sum_{j=1}^{N_{AC,ref,i,d}} E_{AC,ref,ctfan,i,j,d} \]
\[ E_{AC,ref,ctpump,i,d} = \sum_{j=1}^{N_{AC,ref,i,d}} E_{AC,ref,ctpump,i,j,d} \]

2.7.18 熱源群の年間一次エネルギー消費量

熱源群の年間一次エネルギー消費量を算出する。

表 148. 入力
変数名 説明 単位 参照先

\(T_{AC,ref,i,d}\)

熱源群iの日付dにおける運転時間

h/d

2.7.15

\(E_{AC,ref,main,i,d}\)

日付dにおける熱源群iの主機の一次エネルギー消費量

MJ/h

2.7.17

\(E_{AC,ref,sub,i,d}\)

日付dにおける熱源群iの補機の消費電力

kW

2.7.17

\(E_{AC,ref,pump,i,d}\)

日付dにおける熱源群iの一次ポンプの消費電力

kW

2.7.17

\(E_{AC,ref,ctfan,i,d}\)

日付dにおける熱源群iの冷却塔ファンの消費電力

kW

2.7.17

\(E_{AC,ref,ctpump,i,d}\)

日付dにおける熱源群iの冷却水ポンプの消費電力

kW

2.7.17

表 149. 出力
変数名 説明 単位 参照先

\(E_{AC,ref,i}\)

熱源群iの年間一次エネルギー消費量

MJ/年

2.8

熱源群の年間一次エネルギー消費量は次式で算出する。

\[ E_{AC,ref,i} = E_{AC,ref,main,i} + E_{AC,ref,sub,i} + E_{AC,ref,pump,i} + E_{AC,ref,ctfan,i} + E_{AC,ref,ctpump,i} \]
\[ E_{AC,ref,main,i} = \sum_{d=1}^{365} \left( E_{AC,ref,main,i,d} \times T_{AC,ref,i,d} \right) \]
\[ E_{AC,ref,sub,i} = \sum_{d=1}^{365} \left( E_{AC,ref,sub,i,d} \times T_{AC,ref,i,d} \right) \times 3600 \times 10^{-3} \times f_{prim,e} \]
\[ E_{AC,ref,pump,i} = \sum_{d=1}^{365} \left( E_{AC,ref,pump,i,d} \times T_{AC,ref,i,d} \right) \times 3600 \times 10^{-3} \times f_{prim,e} \]
\[ E_{AC,ref,ctfan,i} = \sum_{d=1}^{365} \left( E_{AC,ref,ctfan,i,d} \times T_{AC,ref,i,d} \right) \times 3600 \times 10^{-3} \times f_{prim,e} \]
\[ E_{AC,ref,ctpump,i} = \sum_{d=1}^{365} \left( E_{AC,ref,ctpump,i,d} \times T_{AC,ref,i,d} \right) \times 3600 \times 10^{-3} \times f_{prim,e} \]