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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

김상준, Kim, Sang Jun (충북대학교, 충북대학교 대학원)

지도교수
서동현
발행연도
2017
저작권
충북대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수21

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이 논문의 연구 히스토리 (6)

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Absorption chiller-heaters have widely been used for cooling and heating in public buildings, due to government energy policy in Korea. However, the Coefficient of Performance (COP) has still been limited to about COP 1.3 even for high efficient equipment. In relation, it is necessary that actual operational conditions and energy consumption of absorption chiller-heaters should be analyzed in order to optimize the system efficiency and reduce the heating and cooling energy consumption of public buildings.
This study analyzed the actual operational conditions and energy consumption of three absorption chiller-heaters with different capacity and efficiency for a case-study building. In addition, the energy simulation model for the case-study building was also calibrated with measured within an acceptable level of the MBE and CV(RMSE) recommended by ASHRAE Guideline 14.
Using the calibrated simulation model, this study proposed eight sequential control methods of the absorption chiller-heaters installed in the case-study building and then analyzed the operational efficiency and potential energy savings from the proposed control methods of absorption chiller-heaters.
As a result, it was expected that the sequential control in proportional to its capacity could reduce cooling energy by 17%, and the sequential control could reduce heating energy by 8.7 %. Overall, total heating and cooling energy were also expected to be reduced by 12% per a year.
Therefore, It is recommenced that the optimal sequential control method proposed in this study be applied to improve the overall system efficiency and reduce the heating and cooling energy of absorption chiller-heaters in public buildings.

목차

Ⅰ. 서론 1
1.1 연구의 배경 및 목적 1
1.2 연구의 범위 및 방법 3
Ⅱ. 이론적 고찰 5
2.1 건물에너지 시뮬레이션 5
2.1.1 eQUEST 프로그램 개요 5
2.1.2 eQUEST 열원시스템 대수제어 방법 7
2.1.3 열원시스템 시뮬레이션에 대한 선행연구 8
2.1.4 시뮬레이션 결과 통계적 검증 방법 9
2.2 흡수식 냉온수기 제어 방법 11
2.2.1 흡수식 냉온수기 개요 11
2.2.2 흡수식 냉온수기 제어 방법 13
2.2.3 흡수식 냉온수기 대수제어 방법 14
Ⅲ. 대상건물 흡수식 냉온수기 운전현황 분석 16
3.1 대상건물 현황 16
3.1.1 대상건물 개요 16
3.1.2 대상건물 설비시스템 현황 18
3.1.3 대상건물 가스에너지 사용 현황 21
3.2 대상건물 흡수식 냉온수기 운전현황 분석 22
3.2.1 대상건물 흡수식 냉온수기 월별 운전현황 22
3.2.2 대상건물 흡수식 냉온수기 시간별 운전현황 분석 25
3.3 대상건물 흡수식 냉온수기 에너지 사용현황 분석 28
3.3.1 대상건물 흡수식 냉온수기 가스 에너지 사용량 분석 28
3.3.2 대상건물 흡수식 냉온수기 난방 모니터링데이터 분석 31
3.3.3 대상건물 흡수식 냉온수기 냉방 모니터링데이터 분석 34
3.4 소결 37
Ⅳ. 대상건물 흡수식 냉온수기 대수제어 운전효율 분석 39
4.1 대상건물 시뮬레이션 모델 39
4.1.1 대상건물 시뮬레이션 건물 모델 39
4.1.2 대상건물 시뮬레이션 설비시스템 모델 43
4.2 대상건물 시뮬레이션 모델 보정 48
4.2.1 대상건물 시뮬레이션 모델 보정 결과 48
4.2.2 대상건물 시뮬레이션 열원시스템 운전효율 49
4.3 대상건물 흡수식 냉온수기 대수제어 운전효율 분석 51
4.3.1 대상건물 흡수식 냉온수기 대수제어 방안 51
4.3.2 대상건물 흡수식 냉온수기 대수제어 에너지절감효과 분석 53
4.3.3 대상건물 흡수식 냉온수기 대수제어 부분부하 분석 57
4.3.4 대상건물 흡수식 냉온수기 대수제어 운전효율 분석 60
4.4 소결 66
Ⅴ. 결론 67
참고문헌 69
부록 71

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