FI127418B - Limitation arrangement for maximum power of heating energy - Google Patents
Limitation arrangement for maximum power of heating energy Download PDFInfo
- Publication number
- FI127418B FI127418B FI20175308A FI20175308A FI127418B FI 127418 B FI127418 B FI 127418B FI 20175308 A FI20175308 A FI 20175308A FI 20175308 A FI20175308 A FI 20175308A FI 127418 B FI127418 B FI 127418B
- Authority
- FI
- Finland
- Prior art keywords
- heating
- power
- property
- limiter
- network
- Prior art date
Links
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 title claims abstract description 313
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 54
- 230000000670 limiting effect Effects 0.000 claims abstract description 53
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 30
- 238000004590 computer program Methods 0.000 claims abstract description 13
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 claims abstract description 9
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims description 41
- 101000928842 Arabidopsis thaliana 5'-adenylylsulfate reductase 3, chloroplastic Proteins 0.000 claims description 20
- 238000009529 body temperature measurement Methods 0.000 claims description 8
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 7
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 claims description 4
- 239000008400 supply water Substances 0.000 claims description 4
- 238000012937 correction Methods 0.000 claims description 3
- 230000009471 action Effects 0.000 claims description 2
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 claims 3
- 230000000454 anti-cipatory effect Effects 0.000 claims 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 5
- 239000008399 tap water Substances 0.000 abstract 1
- 235000020679 tap water Nutrition 0.000 abstract 1
- 239000008236 heating water Substances 0.000 description 10
- 230000008859 change Effects 0.000 description 9
- 230000008569 process Effects 0.000 description 8
- 230000006870 function Effects 0.000 description 6
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 5
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 5
- 238000004422 calculation algorithm Methods 0.000 description 3
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 3
- 230000006399 behavior Effects 0.000 description 2
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 238000004026 adhesive bonding Methods 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000006837 decompression Effects 0.000 description 1
- 235000019800 disodium phosphate Nutrition 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000005476 soldering Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
- F24D19/00—Details
- F24D19/10—Arrangement or mounting of control or safety devices
- F24D19/1006—Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems
- F24D19/1009—Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for central heating
- F24D19/1015—Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for central heating using a valve or valves
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
- F24D10/00—District heating systems
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
- F24D10/00—District heating systems
- F24D10/003—Domestic delivery stations having a heat exchanger
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
- F24D11/00—Central heating systems using heat accumulated in storage masses
- F24D11/001—Central heating systems using heat accumulated in storage masses district heating system
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
- F24D19/00—Details
- F24D19/10—Arrangement or mounting of control or safety devices
- F24D19/1006—Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24H—FLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
- F24H15/00—Control of fluid heaters
- F24H15/10—Control of fluid heaters characterised by the purpose of the control
- F24H15/128—Preventing overheating
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24H—FLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
- F24H15/00—Control of fluid heaters
- F24H15/30—Control of fluid heaters characterised by control outputs; characterised by the components to be controlled
- F24H15/305—Control of valves
- F24H15/31—Control of valves of valves having only one inlet port and one outlet port, e.g. flow rate regulating valves
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
- Y02B30/17—District heating
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E20/00—Combustion technologies with mitigation potential
- Y02E20/14—Combined heat and power generation [CHP]
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)
- Basic Packing Technique (AREA)
- Resistance Heating (AREA)
Abstract
Uppfinningen avser ett begränsningsförfarande för en fastighets uppvärmningseffekt, ett begränsningsarrangemang för uppvärmningseffekt, en effektbegränsare för uppvärmningseffekt och en datorprogramprodukt för användning vid begränsning av en fastighets uppvärmningseffekt. I uppfinningen mottas (41) med effektbegränsaren räknarpulser som beskriver värmeenergiförbrukningen som kommer till effektbegränsaren från fastighetens energimätare. I effektbegränsaren räknas (42) den genomsnittliga uppvärmningseffekten som använts i fastigheten mellan två på varandra följande räknarpulser. I effektbegränsaren jämförs (43) den beräknade genomsnittliga uppvärmningseffekten med ett utsatt första gränsvärde för uppvärmningseffekt. Om det utsatta första gränsvärdet för uppvärmningseffekt har överskridits, så aktiveras (44) begränsningsverksamheter för åtminstone en ventil i fjärrvärmenätet för att minska fastighetens uppvärmningseffekt. I begränsningsverksamheten korrigeras med hjälp av effektbegränsaren temperaturmätningsvärdena i ledningsvattenmätarna i fastighetens cirkulationsvattensystem uppåt, varvid fastighetens verkliga temperaturreglerare motsvarande minskar värmeenergin som tas från fjärrvärmenätet.The invention relates to a limiting method for a heating effect of a property, a heating effect limiting arrangement, a power limiter for heating effect and a computer program product for use in limiting a property's heating effect. In the invention, (41) with the power limiter, counter pulses are described which describe the heat energy consumption that comes to the power limiter from the property's energy meter. In the power limiter (42), the average heating power used in the property is calculated between two consecutive counter pulses. In the power limiter (43), the calculated average heating power is compared to an exposed first heating power limit value. If the exposed first limit value for heating power has been exceeded, (44) limiting operations for at least one valve in the district heating network are activated to reduce the heating effect of the property. In the limiting operation, the temperature limiter values in the tap water meters in the property's circulation water system are corrected upwards with the help of the power limiter, whereby the actual temperature regulator of the property reduces the heat energy taken from the district heating network.
Description
Lämmitysenergian huipputehon rajoitinjärjestelyPeak heating power limiter arrangement
Keksinnön kohteena on lämmitysenergian huipputehon rajoittamisessa hyödynnettävä tehonrajoitin, tehonrajoitusjärjestely, tehonrajoitusmenetelmä ja tehonrajoitusmenetelmässä hyödynnettävä tietokoneohjelmatuote.The invention relates to a power limiter used in limiting the peak power of a heating energy, a power limiting arrangement, a power limiting method and a computer program product utilized in a power limiting method.
Tekniikan tasoState of the art
Taloyhtiöiden kaukolämpölasku koostuu yleensä kahdesta osasta, perusmaksusta ja energiamaksusta. Perusmaksua maksetaan yleensä aikaperusteisesti, ja sen määrä ilmoitetaan yleisesti muodossa €/vuosi tai €/kk. Energiasta maksetaan kulutuksen mukaan energiamaksun mukaisesti. Kaukolämmön energiamaksu kertoo kaukolämpöenergian hinnan yhtä energian yksikköä kohti, yleisesti €/MWh tai €/kWh.Housing district heating bills usually consist of two parts, a basic charge and an energy charge. The basic fee is usually paid on a time basis and is generally expressed in € / year or € / month. Energy is paid according to consumption according to the energy charge. The district heating energy charge shows the price of district heating energy per unit of energy, generally € / MWh or € / kWh.
Perusmaksuun ei yleensä vaikuta ostetun kaukolämpöenergian määrä, vaan se määräytyy ainakin osittain joko mitatun huipputehon tai huipputehonkulutuksen ai15 kaisen kaukolämmön vesivirran m3/h mukaan (tilavuusvesivirta, sopimusvesivirta, tilausvesivirta). Perusmaksun perusteena voi olla myös muita tekijöitä kuten esimerkiksi kaukolämmön jäähtymän suuruus. Huipputeho on kuitenkin yleensä suurin yksittäinen perusmaksun suuruuden määräävä tekijä. Huipputeho voidaan sopia jollekin laskennalliselle tasolle ostajan ja myyjän välillä, tai se voidaan määrit20 tää todellisen mitatun huipputehon mukaan. Tämä huipputeho voidaan tarkistaa esimerkiksi vuosittain joko myyjän tai ostajan toimesta. Joillakin kaukolämpöyhtiöillä on käytössä automaattinen vuosittainen huipputehon tarkistus, joka perustuu vuoden suurimpaan mitattuun tuntitehoon eli suurimpaan tunnin keskimääräiseen kaukolämpötehoon.The basic charge is generally not influenced by the amount of district heating purchased but is determined, at least in part, by the m 3 / h water flow (peak flow, contracted water flow, on-demand flow) of the peak heat measured or peak power consumption. The basic charge may also be based on other factors, such as the amount of district heating cooling. However, peak power is usually the single largest factor determining the basic charge. Peak power can be agreed at some computational level between buyer and seller, or it can be determined20 according to the actual measured peak power. This peak power can, for example, be reviewed annually, either by the seller or the buyer. Some district heating companies have an automatic annual peak power check based on the highest measured hourly power in the year, ie the highest hourly average district heat output.
Perusmaksun osuus kaukolämpölaskussa on yleensä pienempi kuin energiamaksun osuus. Perusmaksu voi kuitenkin olla suurikin, suurimmissa kerrostaloissa esimerkiksi 10000-20000 €/vuosi. Energiamaksussa voidaan säästää vähentämällä kiinteistön energian kulutusta esimerkiksi lisäämällä eristyksiä tai käyttämäl30 lä lämpöpumppuja, jolloin energiaa ostetaan vähemmän. Nämä ovat yleensä kalliita, mutta kannattavia toimenpiteitä. Perusmaksusta on vaikeampi hakea säästöjä, vaikka edellä mainitut toimenpiteet yleensä pienentävät hieman myös huipputehoa ja siten myös perusmaksua.The share of the basic charge in the district heating bill is usually lower than the share of the energy charge. However, the basic fee can be high, for example, in the larger blocks of flats, for example 10,000-20000 € / year. The energy charge can be saved by reducing the energy consumption of the property, for example by increasing the amount of insulation or by using heat pumps, which reduces the amount of energy purchased. These are usually expensive but profitable measures. It is more difficult to apply for savings on the basic fee, although the above measures generally also slightly reduce peak power and thus the basic fee.
Erilaisia kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien lämmitystehon rajoitusjärjestelyitä on esitetty julkaisuissa DE 19604189, DE 19859364 ja EP 2985535.Various arrangements for limiting the heating power of property heating systems are disclosed in DE 19604189, DE 19859364 and EP 2985535.
20175308 prh 26 -04- 201820175308 prh 26 -04- 2018
Kuvassa 1a on esitetty esimerkinomaisesti tekniikan tason mukainen kiinteistön kaukolämmön säätöjärjestely 10, jota voidaan hyödyntää erilaisissa kiinteistöissä kuten esimerkiksi kerrostaloissa. Lämpötilansäätöä kiinteistössä ohjataan säätimellä 1 siten, että sisälämpötila kiinteistön eri osissa tai huoneistoissa pysyy en5 naita asetetulla lämpötila-alueella. Lämmönsäädin 1 voi olla ohjelmoitavissa oleva elektroninen ohjauslaite, jossa on prosessori säätökäskyjen suorittamiseksi ja sovelias määrä muistia lämpötilansäädössä tarvittavan säätöalgoritmin tallentamiseksi. Lisäksi lämmönsäädin 1 käsittää erilaisia tuloja tarvittavien lämpötilan mittaustietojen vastaanottamiseksi ja erilaisia lähtöjä kaukolämpöverkon 10A ainakin yhden venttiilin 4 ohjaamiseksi (viite 1a) kiinteistön lämmönkulutuksen ohjaamiseksi. Lämmönsäätimessä 1 voi olla lähtöjä myös lämmitysverkoston 100A venttiilien ohjaamiseen. Lämmönsäätimessä 1 voi olla myös käyttöliittymä, jossa on näppäimistöjä näyttö. Jäljempänä selityksessä mainittu lämmitysverkosto 100A voi olla esimerkiksi patteriverkko, lattialämmitysverkko tai ilmalämmityskoneeseen liittyvä nestekiertoverkko tai niiden yhdistelmä.Fig. 1a shows an exemplary prior art district heating control arrangement 10 for use in a variety of properties such as apartment buildings. The temperature control in the property is controlled by the controller 1 so that the indoor temperature in the various parts of the property or apartments remains within the set temperature range. The temperature controller 1 may be a programmable electronic control device having a processor for executing control commands and a suitable amount of memory for storing the control algorithm required for temperature control. Further, the regulator 1 comprises various inputs for receiving the required temperature measurement data and different outputs for controlling at least one valve 4 of the district heating network 10A (ref. 1a) for controlling the heat consumption of the property. The heat regulator 1 may also have outputs for controlling the valves of the heating network 100A. The thermostat 1 may also have a user interface with a keypad display. The heating network 100A mentioned below in the description may be, for example, a radiator network, a floor heating network or a fluid circulation network connected to an air heating machine, or a combination thereof.
Ulkolämpötila mitataan lämpötila-anturilla 2, joka on kytketty yhteen säätimen 1 tuloon.The outdoor temperature is measured by a temperature sensor 2 connected to one of the inputs of the controller 1.
Kiinteistön lämmitysverkostossa kiertävän veden lämpötila mitataan menovesianturilla 3, joka on kytketty lämmitysverkoston 100A putken lämmönvaihtimen puoleiseen päähän. Menovesianturi 3 on kytketty säätimen 1 yhteen tuloon, jonka kautta lämmitysverkostoon menevän veden lämpötila-arvo 3a siirretään säätimeenThe temperature of the water circulating in the property heating network is measured by a flow sensor 3 which is connected to the heat exchanger side of the pipe 100A of the heating network. The flow sensor 3 is connected to one of the inputs of the controller 1, through which the temperature 3a of the water entering the heating network is transferred to the controller
1. Ulkolämpötilan mittausarvoa 2a ja lämmitysverkoston 100A menoveden lämpö25 tilan mittausarvoa 3a käyttäen lämmönsäädin 1 on järjestetty ohjaamaan kaukolämpöverkon 10A venttiiliä 4 siten, että lämpötila kiinteistössä pysyy ennalta asetettujen lämpötilan raja-arvojen välissä. Lämpötilan säätämiseksi lämmönsäädin 1 lähettää venttiilille 4 ohjauskäskyn 1a. Ohjauskäskyllä 1a lämmönsäädin 1 voi joko kasvattaa tai pienentää lämmitysveden virtausta kaukolämpöverkosta 10A kiinteis30 töön tulevassa putkessa muuttamalla venttiilin 4 asetusarvoa.1. Using an outdoor temperature measurement 2a and a flow measurement 25a of the supply water heating network 100A, the regulator 1 is arranged to control the valve 4 of the district heating network 10A so that the temperature in the property remains within the preset temperature limits. To control the temperature, the regulator 1 sends a control command 1a to the valve 4. By the control command 1a, the regulator 1 can either increase or decrease the flow of heating water from the district heating network 10A in the pipe to the building by changing the setpoint of the valve 4.
Usein samalla säätimellä 1 säädetään myös kiinteistön lämpimän käyttöveden lämpötilaa vastaavalla tavalla kuin lämmitysverkoston 100A veden lämpötilaa säädetään. Tätä säätöä ei ole esitetty kuvassa 1a.Often the same regulator 1 also controls the hot water temperature of the property in a manner similar to that of the heating network 100A. This adjustment is not shown in Figure 1a.
Kuvassa 1b on esitetty esimerkki, jossa kiinteistön lämmitystehon huippuarvo 13 aikavälillä 12-14 ylittää esimerkinomaisen perusmaksun määräävän lämmitystehon raja-arvon 5, joka kuvan 1b esimerkissä on 300 kW. Kun huipputeho 13 onFigure 1b shows an example where the peak 13 of the property's heating power over time 12-14 exceeds the exemplary basic charge-determining heating power threshold 5, which in the example of Figure 1b is 300 kW. With a peak power of 13
20175308 prh 26 -04- 2018 ylittänyt perusmaksun raja-arvon 5 ainakin tunniksi, nousee kiinteistöltä perittävä perusmaksu myös sellaiselle ajalle 11, jossa lämmitysteho on ollut pienempi kuin perusmaksulle asetettu lämmitystehon raja-arvo 5.20175308 prh 26 -04-2018 has exceeded the basic charge limit of 5 for at least one hour, the basic charge on the property will also increase for the period 11 where the heating power has been lower than the heating power limit of 5.
Kuvan 1b esimerkissä lämmitystehon asemesta kaukolämpöjärjestelmässä on mahdollista mitata kiinteistön tilavuusvesivirtaa. Tällöin kuvan 1b voi esittää kaukolämpöjärjestelmästä kiinteistön lämmönvaihtimen läpi virrannutta kaukolämpöveden määrää. Raja-arvo voi tässä tapauksessa olla jokin kaukolämpöveden m3määrä esimerkiksi tuntia kohden.In the example of Figure 1b, instead of the heating power, it is possible to measure the volume flow of the property in the district heating system. In this case, Figure 1b can show the amount of district heating water flowing from the district heating system through the property heat exchanger. In this case, the limit may be a quantity of m 3 of district heating water per hour, for example.
Tekniikan tason mukaisessa lämmitysjärjestelmässä lämmön säädön ongelmana voi olla perusmaksun määräytyminen koko vuodeksi yhden lyhyehkön lämpöenergiakulutuspiikin vuoksi. Jos lämmitystehon kulutuspiikki voidaan estää, säästetään kaukolämmön perusmaksussa parhaimmillaan tuhansia euroja vuodessa.In a prior art heating system, the problem of controlling the heat may be to determine the basic charge for the whole year due to one shorter peak in thermal energy consumption. If the peak in heating power consumption can be prevented, thousands of euros per year will be saved in the basic district heating charge.
Keksinnön tavoiteObjective of the Invention
Keksinnön tavoitteena on esittää uusi kiinteistön lämmitysenergian kustannuksia pienentävä säätömenetelmä, säätöjärjestely, tehonrajoitin ja säätömenetelmässä hyödynnettävä tietokoneohjelmatuote.It is an object of the invention to provide a novel control method, a control arrangement, a power limiter and a computer program product utilized in the control method to reduce the cost of heating energy in a building.
Keksinnön tavoitteet saavutetaan säätömenetelmällä, säätöjärjestelyllä, säätimellä ja säätömenetelmässä hyödynnettävällä tietokoneohjelmatuotteella, joilla jaetaan kiinteistön lämmitysenergian hetkellinen huipputarve alkuperäistä huipputehon aikaa pitemmälle ajanjaksolle. Keksinnöllä estetään kiinteistön lämmitykseen tarvit25 tua lämmityksen yksittäistä, lyhytkestoista huipputehoa ylittämästä perusmaksun muutokselle asetettua raja-arvoa.The objects of the invention are achieved by a control method, a control arrangement, a controller and a computer program product utilized in the control method which divides the instantaneous peak heating energy demand of the property over a period longer than the original peak power period. The invention prevents a single, short-term peak heating required for heating a property to exceed the threshold for a change in the basic fee.
Keksinnön etuna on se, että se on hyödynnettävissä sekä vanhoissa että uusissa kiinteistöissä, eikä keksinnön hyödyntäminen vaadi muutoksia olemassa olevaan lämmityksen säätöjärjestelmään tai lämmitysverkostoon.An advantage of the invention is that it can be utilized in both old and new buildings, and the utilization of the invention does not require changes to an existing heating control system or heating network.
Lisäksi keksinnön etuna on se, että keksinnön mukainen tehonrajoitin voidaan asentaa olemassa olevan lämmönsäätimen rinnalle siten, että olemassa olevaan lämmönsäätimeen ei tarvitse tehdä muutoksia siinä käytettyyn lämpötilansäätöal35 goritmiin.A further advantage of the invention is that the power limiter according to the invention can be installed alongside an existing thermostat so that the existing thermostat does not need to be modified in the temperature control algorithm used therein.
20175308 prh 26 -04- 201820175308 prh 26 -04- 2018
Lisäksi keksinnön etuna on se, että myös lämpimän käyttöveden lämmitykseen tarvittavaa lämmitystehoa voidaan pienentää lämmitysjärjestelmän säädön yhteydessä tehostamaan säätöä.A further advantage of the invention is that the heating power required for heating domestic hot water can also be reduced during the adjustment of the heating system to make the adjustment more efficient.
Lisäksi keksinnön etuna on se, että vaikka kaukolämmön huipputehoa rajoitetaan kulutuspiikin aikana, saadaan kiinteistön lämmitystarve hoidettua pitemmällä ajanjaksolla asetettujen lämpötilamääritysten sisällä, koska ostettu kokonaislämpöenergia ei muutu, se vain jakautuu useammalle tunnille ennakoidun tehopiikin jälkeen.A further advantage of the invention is that although peak district heating power is limited during the wear peak, the heating demand of the property can be met over a longer period of time within the set temperature settings, since the total purchased heat energy does not change.
Keksinnön mukaiselle menetelmälle ja laitteistolle on tunnusomaista, mitä on esitetty itsenäisissä patenttivaatimuksissa.The method and apparatus of the invention are characterized by what is disclosed in the independent claims.
Keksinnön mukaiselle kiinteistön lämmitystehon rajoitusmenetelmälle, jossa mita15 taan ulkolämpömittarilla lämpötilaa ja menovesianturilla kiertovesijärjestelmään menevän veden lämpötilaa, on tunnusomaista, että tehonrajoittimella -vastaanotetaan kiinteistön energiamittarilta tehonrajoittimelle tulevia lämpöenergiankulutusta kuvaavia laskentapulssejaThe property heating power limitation method of the invention, which measures the temperature of the outdoor thermometer and the temperature of the water entering the circulation system with the flow sensor, is characterized in that the power limiter receives thermal energy consumption increments from the energy meter to the power limiter.
- lasketaan tehonrajoittimessa kahden peräkkäisen laskentapulssin välillä kiinteis20 tössä käytetty keskimääräinen lämmitysteho- calculate the average heating power used in the power limiter between two successive calculation pulses at the power limiter
-verrataan tehonrajoittimessa laskettua keskimääräistä lämmitystehoa asetettuun lämmitystehon ennakoivaan ylärajaan, ja jos asetettu lämmitystehon ennakoiva yläraja on ylittynyt-comparing the average heating power calculated in the power limiter to the set pre-heating maximum limit and if the set pre-heating maximum ceiling has been exceeded
- aktivoidaan ainakin yhden kaukolämpöverkon venttiilin rajoitustoimet kiinteistön 25 lämmitystehon pienentämiseksi lämmittämällä ainakin yhden kiertovesiverkon menovesianturia lämmitysvastuksella.- activating at least one valve of the district heating network to reduce the heating power of the property 25 by heating the flow sensor of the at least one circulation network with a heating resistor.
Keksinnön mukaiselle kiinteistön lämmitystehon rajoitusjärjestelylle, joka käsittää kiinteistön lämmönsäätimen, ulkolämpömittarin, menovesianturin kiinteistön kierto30 vesijärjestelmään menevän veden lämpötilan mittaamiseksi, on tunnusomaista, että säätöjärjestely käsittää lisäksi tehonrajoittimen, joka on järjestetty -vastaanottamaan kiinteistön energiamittarilta tehonrajoittimelle tulevia lämpöenergiankulutusta kuvaavia laskentapulssejaThe property heating power limiting arrangement according to the invention, comprising a property thermostat, an outdoor thermometer, a flow sensor for measuring the temperature of the water entering the water system, is characterized in that the control arrangement further comprises a power limiter arranged to
- laskemaan tehonrajoittimessa kahden peräkkäisen laskentapulssin välillä kiin35 teistössä käytetty keskimääräinen lämmitysteho- calculate the average heating power used in the power limiter between two consecutive calculation pulses
-vertaamaan tehonrajoittimessa laskettua lämmitystehoa asetettuun lämmitystehon ennakoivaan ylärajaan, ja jos asetettu lämmitystehon ennakoiva yläraja on ylittynyt-comparing the heating power calculated in the power limiter to the set pre-heating limit and if the pre-set heating pre-ceiling has been exceeded
20175308 prh 26 -04- 201820175308 prh 26 -04- 2018
-aktivoimaan ainakin yhden kaukolämpöverkon venttiilin rajoitustoimet kiinteistön lämmitystehon pienentämiseksi lämmittämällä ainakin yhden kiertovesiverkon menovesianturia lämmitysvastuksella.-activate control measures for at least one district heating network valve to reduce the heating power of the property by heating the at least one circulation network flow sensor with a heating resistor.
Keksinnön mukaiselle kiinteistön lämmitystehon tehonrajoittimelle on tunnusomaista, että se käsittää välineetThe property limiting power limiter according to the invention is characterized in that it comprises means
- kiinteistön energiamittarilta tehonrajoittimelle tulevien lämpöenergiankulutusta kuvaavien laskentapulssien vastaanottamiseksi- to receive calculation pulses of thermal energy consumption from the energy meter of the building to the power limiter
- kahden peräkkäisen laskentapulssin välillä kiinteistössä käytetyn keskimääräi10 sen lämmitystehon laskemiseksi- between two consecutive counting pulses to calculate the average heating power of the building10
- lasketun keskimääräisen lämmitystehon vertaamiseksi asetettuun lämmitystehon ennakoivaan ylärajaan, ja jos asetettu lämmitystehon ennakoiva yläraja on ylittynyt- to compare the calculated average heating power with the set pre-heating maximum limit, and if the set pre-heating maximum ceiling has been exceeded,
- ainakin yhden kaukolämpöverkon venttiilin rajoitustoimien aktivoimiseksi kiinteistön lämmitystehon pienentämiseksi lämmittämällä ainakin yhden kiertovesiverkon menovesianturia lämmitysvastuksella.- activating at least one valve in the district heating network to reduce the heating power of the property by heating the flow sensor of the at least one circulation network with a heating resistor.
Keksinnön mukaiselle tietokoneohjelmalle on tunnusomaista, että se käsittää koodivälineet, jotka on järjestettyThe computer program according to the invention is characterized in that it comprises code means which are arranged
-vastaanottamaan kiinteistön energiamittarilta tehonrajoittimelle tulevia lämpö20 energiankulutusta kuvaavia laskentapulsseja-Receive thermal impulse calculations from the energy meter of the property to the power limiter 20
- laskemaan tehonrajoittimessa kahden peräkkäisen laskentapulssin välillä kiinteistössä käytetty keskimääräinen lämmitysteho- calculate the average heating power of the building in the power limiter between two consecutive calculation pulses
-vertaamaan tehonrajoittimessa laskettua keskimääräistä lämmitystehoa asetettuun lämmitystehon ennakoivaan ylärajaan, ja jos asetettu lämmitystehon enna25 koiva yläraja on ylittynyt-comparing the average heating power calculated in the power limiter to the set pre-heating maximum limit and if the set pre-25 heating limit has been exceeded
-aktivoimaan ainakin yhden kaukolämpöverkon venttiilin rajoitustoimet kiinteistön lämmitystehon pienentämiseksi lämmittämällä ainakin yhden kiertovesiverkon menovesianturia lämmitysvastuksella.-activate control measures for at least one district heating network valve to reduce the heating power of the property by heating the at least one circulation network flow sensor with a heating resistor.
Keksinnön eräitä edullisia suoritusmuotoja on esitetty epäitsenäisissä patenttivaatimuksissa.Certain preferred embodiments of the invention are set forth in the dependent claims.
Keksinnön perusajatus on seuraava: Keksinnön mukaisella lämmitystehon tehonrajoittimella on mahdollista estää kiinteistön kaukolämmön perusmaksun nousu ly35 hytaikaisen lämmönkulutushuipun takia. Keksinnön mukaisella tehonrajoittimella rajoitetaan kiinteistön ottamaa kaukolämpötehoa edullisesti vain ennustettavissa olevan lyhyen tehonkulutushuipun aloitushetkestä alkaen. Tehon kulutushuipun tu6The basic idea of the invention is as follows: With the heating power output limiter according to the invention, it is possible to prevent the increase of the basic charge for district heating of the building due to the 3535 peak heat consumption. Advantageously, the power limiter according to the invention limits the district heating power taken up by the property only from the moment of start of the predictable short power consumption peak. Power consumption peak tu6
20175308 prh 26 -04- 201820175308 prh 26 -04- 2018
Ion tehonrajoitin ennustaa yhden tai useamman keksinnön mukaiseen tehonrajoittimeen asetetun, tehohuippua ennakoivan ylärajan ylityksestä.The ion power limiter predicts the crossing of one or more of the power peak predictors set in the power limiter of the present invention.
Kun kiinteistön lämpötehon kulutus keksinnön mukaisten tehonrajoitustoimien ta5 kia on laskenut ennalta määrätylle tehotasolle, tehonrajoitin edullisesti asteittain vähentää tehonrajoitustoimenpiteitä. Keksinnön mukaista tehonrajoitinta käyttämällä lämmityksessä tarvittava kaukolämpöenergia jakautuu tällöin useammalle tunnille ennustettavissa olevan tehohuipun alkuajankohdan jälkeen. Tällöin jokaisen tehonrajoituksen aikaisen tunnin keskimääräinen lämmitysteho jää tasolle, jo10 ka ei aiheuta perusmaksun nostoa kiinteistössä. Lämmitykseen käytetty energiamäärä voi edullisesti kuitenkin olla samaa suuruusluokkaa kuin mitä olisi kulutettu ilman keksinnön mukaisen tehonrajoittimen käyttöä.When the thermal power consumption of the property as a result of the power limiting measures according to the invention has fallen to a predetermined power level, the power limiter advantageously reduces the power limiting measures. Using the power limiter of the invention, the district heating energy required for heating is then distributed several hours after the onset of the predictable power peak. In this case, the average heating output for each hour of power cut-off will be at a level that does not cause the basic charge to increase in the building. However, the amount of energy used for heating may advantageously be of the order of magnitude that would have been consumed without the use of a power limiter according to the invention.
Keksinnön mukaisessa säätöjärjestelyssä kiinteistön kaukolämpöenergiamittarin lähettämät laskentapulssit vastaanotetaan keksinnön mukaisella tehonsäätimellä. Yksi laskentapulssi vastaa yhtä laitekohtaisesti määritettyä energiamäärää. Kahden peräkkäisen laskentapulssin välisen ajan avulla keksinnön mukainen tehonrajoitin laskee pulssien välisen ajan keskimääräisen lämpötehonkulutuksen. Jos laskenta antaa tuloksen, että lämpötehonkulutus on ylittänyt ennalta asetetun säädön ennakoivan ylärajan tai trendin perusteella ennustaa ylityksen tapahtuvan, käynnistää keksinnön mukainen tehonrajoitin tehonkulutuksen rajoitustoimet. Tehonrajoitustoimenpiteiden voimakkuus ja nopeus edullisesti muuttuu kiinteistökohtaisen perusmaksun raja-arvoa lähestyttäessä.In the control arrangement according to the invention, the calculation pulses transmitted by the district heating energy meter of the building are received by a power regulator according to the invention. One calculation pulse corresponds to one unit-defined amount of energy. By means of the time between two consecutive counting pulses, the power limiter according to the invention calculates the average heat power consumption between the pulses. If the calculation gives the result that the thermal power consumption has exceeded a preset limit based on a proactive adjustment or predicts that this will occur, the power limiter of the invention initiates power consumption limiting measures. Advantageously, the intensity and speed of power-limiting measures will change as the property-specific basic charge limit approaches.
Keksinnön mukainen tehonrajoitin on asennettavissa kiinteistössä jo olevan lämmönsäätimen rinnalle siten, että lämmönsäätimen toiminta ei muutu. Keksinnön mukaisessa säätöjärjestelyssä kiinteistön lämmitystehoa säädetään edullisesti lämmittämällä ainakin yhden kiinteistössä olevan kiertovesiverkon menovesianturia vastuksella. Säädettävä kiertovesiverkko voi olla joko lämmitysverkosto tai käyttöveden lämminvesiverkko. Tällöin kiinteistön kyseisiä kiertovesijärjestelmiä ohjaava lämmönsäädin vastaanottaa menovesianturilta keksinnön mukaisesti korjatun, todellista korkeamman lämpötilan mittausarvon ja sen seurauksena pienentää lämmitykseen käytetyn kaukolämpöveden virtausta kaukolämpöverkosta kiinteistön lämmönvaihtimeen.The power limiter according to the invention can be installed alongside the existing heat regulator in the building so that the operation of the heat regulator does not change. In the control arrangement according to the invention, the heating power of the property is preferably controlled by heating the flow sensor of at least one circulating water network in the property with a resistor. The adjustable circulation network can be either a heating network or a domestic hot water network. In this case, the thermostat controlling the circulating water systems in the property receives from the flow sensor the actual higher temperature measured in accordance with the invention and consequently reduces the flow of district heating water from the district heating network to the property heat exchanger.
Eräässä keksinnön edullisessa suoritusmuodossa keksinnön mukainen tehonrajoitin on kytketty sähköisesti kiinteistössä olevan lämmönsäätimen sellaiseen tuloon,In a preferred embodiment of the invention, the power limiter of the invention is electrically coupled to an input of a thermostat in the building,
20175308 prh 26 -04- 2018 jonka kautta lämmönsäätimen toimintaa voidaan ohjata siten, että lämmitysveden virtaus kaukolämpöverkosta kiinteistön lämmönvaihtimeen pienenee.20175308 prh 26 -04-2018 through which the operation of the heat regulator can be controlled so that the flow of heating water from the district heating network to the heat exchanger of the building is reduced.
Eräässä keksinnön edullisessa suoritusmuodossa keksinnön mukaiseen tehonra5 joittimeen on sisällytettävissä myös varsinaisen lämmönsäätimen toiminnot, jolloin olemassa oleva lämmönsäädin on korvattavissa keksinnön mukaisella tehonrajoittimella.In a preferred embodiment of the invention, the functions of the actual heat controller can also be incorporated into the power limiter according to the invention, whereby the existing heat controller can be replaced by the power limiter according to the invention.
Seuraavassa keksintöä selostetaan yksityiskohtaisesti. Selostuksessa viitataan 10 oheisiin piirustuksiin, joissaThe invention will now be described in detail. Reference is made to the accompanying drawings, in which:
Seuraavassa selityksessä olevat suoritusmuodot ovat vain esimerkinomaisia, ja alan ammattilainen voi toteuttaa keksinnön perusajatuksen myös jollain muullaThe embodiments in the following description are exemplary only, and one of ordinary skill in the art may realize the basic idea of the invention by some other means.
20175308 prh 26 -04- 2018 kuin selityksessä kuvatulla tavalla. Vaikka selityksessä voidaan viitata erääseen suoritusmuotoon tai suoritusmuotoihin useissa paikoissa, niin tämä ei merkitse sitä, että viittaus kohdistuisi vain yhteen kuvattuun suoritusmuotoon tai että kuvattu piirre olisi käyttökelpoinen vain yhdessä kuvatussa suoritusmuodossa. Kahden tai useamman suoritusmuodon yksittäiset piirteet voidaan yhdistää ja näin aikaansaada uusia keksinnön suoritusmuotoja.20175308 prh 26 -04- 2018 as described in the description. Although the specification may refer to one embodiment or embodiments at multiple locations, this does not mean that the reference is directed to only one embodiment described, or that the described feature is useful in only one embodiment described. The individual features of two or more embodiments may be combined to provide new embodiments of the invention.
Kuvat 1a ja 1b on esitetty tekniikan tason kuvauksen yhteydessä.Figures 1a and 1b are illustrated with reference to the prior art.
Kuvassa 2a on esitetty keksinnön ensimmäisen edullisen suoritusmuodon mukainen kiinteistön lämmitystehon säätöjärjestely 20.Figure 2a illustrates a property heating power control arrangement 20 according to a first preferred embodiment of the invention.
Kuvan 2a tehonsäätöjärjestelyssä on kuvassa 1a esitetyn tekniikan tason mukaisen kaukolämmön säätöjärjestelyn 10 rinnalle asennettu keksinnön mukainen te15 honrajoitin 6. Tehonrajoitin 6 on kytketty kiinteistön kaukolämpömittariin 7 joko kiinteällä tai langattomalla tiedonsiirtoyhteydellä. Tehonrajoittimella 6 rajoitetaan edullisesti ainakin yhtä lämmitysvesiverkostoon 100A kuuluvista kiertovesiverkoista. Tavallisimpia kiertovesiverkkoja ovat patteriverkko ja lattialämmitysverkko.The power control arrangement of Fig. 2a has a power limiter 6 according to the invention mounted in parallel with the prior art district heating control arrangement 10 shown in Fig. 1a. The power limiter 6 is connected to the property district thermometer 7 either by wired or wireless communication. The power limiter 6 is preferably limited to at least one of the circulating water networks belonging to the heating water network 100A. The most common circulation networks are radiator and underfloor heating.
Tehonrajoitin 6 on kytketty sähköisesti myös lämmitysvastukseen 8 yhteyden 6a kautta. Tehonrajoitin 6 ohjaa lämmitysverkoston 100A menovesianturin 3 lämmitysvastusta 8 rajoituksen tason mukaisesti esimerkiksi siten, että lämmitysvastuksen 8 lämmitys seuraa suoraan tehonrajoittimen 6 määrittämää rajoitustasoa 0 100%. Rajoituksen ollessa maksimissa lämmitetään lämmitysvastusta täydellä teholla. Lämmitysvastuksen 8 teho määritetään käytettävän anturin mukaan ja on edullisesti suuruusluokkaa 1-10 W.The power limiter 6 is also electrically connected to the heating resistor 8 via connection 6a. The power limiter 6 controls the heating resistor 8 of the flow water sensor 3 of the heating network 100A according to the level of limitation, for example, so that the heating of the heating resistor 8 directly follows the limit level 0 100% defined by the power limiter 6. At the maximum, the heating element is heated at full power. The power of the heating resistor 8 is determined by the sensor used and is preferably in the order of 1-10 W.
Keksinnön mukainen tehonrajoitin 6 ei lähtökohtaisesti säädä kiinteistön lämmitystä, vaan ainoastaan vaikuttaa kiinteistön lämmönsäätimen 1 saamiin lämpötilamit30 taustietoihin. Tämän vuoksi keksinnön mukainen tehonrajoitin 6 on asennettavissa minkä tahansa kiinteistössä jo olemassa olevan lämmönsäätimen 1 rinnalle.The power limiter 6 according to the invention does not, in principle, control the heating of the property, but merely influences the background data 30 obtained by the property heating controller 1. Therefore, the power limiter 6 according to the invention can be installed alongside any existing heat regulator 1 in the property.
Tehonrajoitin 6 määrittää mittaamansa tehon perusteella tehonrajoituksen tason, joka voidaan ilmoittaa esimerkiksi prosenttilukuna välillä 0-100 %. Rajoitusta lisä35 tään tehonrajoittimen 6 mittaaman lämmitystehon ylittäessä jonkin ennalta määritetyn ennakoivan ylärajan, ja vastaavasti tehonrajoitusta vähennetään mitatun lämmitystehon alittaessa jonkin ennalta määritetyn ennakoivan alarajan.The power limiter 6 determines the level of power limitation based on the power it measures, which can be expressed, for example, as a percentage between 0 and 100%. The limitation 35 is increased when the heating power measured by the power limiter 6 exceeds a predetermined upper limit, and correspondingly the power limitation is lowered when the measured heating power is below a predetermined lower limit.
20175308 prh 26 -04- 201820175308 prh 26 -04- 2018
Kaukolämpömittari 7 lähettää kiinteistön energiankulutusta kuvaavan laskentapulssin 7a, kun ennalta määritetty lämpöenergiamäärä on kulutettu. Kaukolämpömittari voi edullisesti lähettää laskentapulssin 7a esimerkiksi silloin, kun kiinteistö on kuluttanut lämpöenergiaa esimerkiksi 1 kWh tai 10 kWh. Laskentapulssi 7a voidaan vaihtoehtoisesti generoida myös kiinteistön lämmönvaihtimen läpikulkeneen kaukolämpöveden määrän perusteella. Laskentapulssin 7a generointiin tarvittava lämpöenergian määrä on laitekohtaisesti määriteltävissä oleva energiamäärä. Edullisesti määritelty laskentapulssin 7a energiamäärä on sen suuruinen, että kaukolämpömittari 7 lähettää useita laskentapulsseja 7a tunnissa kylmänä lämmityskautena.The district thermometer 7 transmits a calculation pulse 7a describing the energy consumption of the property when a predetermined amount of heat energy has been consumed. The district thermometer can advantageously transmit the calculation pulse 7a, for example, when the property has consumed thermal energy, for example 1 kWh or 10 kWh. Alternatively, the calculation pulse 7a can also be generated based on the amount of district heating water that has passed through the property's heat exchanger. The amount of thermal energy required to generate the calculation pulse 7a is the amount of energy that can be determined by the device. Preferably, the amount of energy of the counting pulse 7a is such that the district heat meter 7 transmits several counting pulses 7a per hour during the cold heating period.
Keksinnön mukainen tehonrajoitin 6 vastaanottaa kaukolämpömittarin 7 lähettämän laskentapulssin 7a. Tämän jälkeen tehonrajoitin 6 laskee edellisen laskentapulssin ja viimeksi vastaanotetun laskentapulssin keskimääräisen tehon jakamalla laskentapulssin määrittämän energiamäärän laskentapulssien välisellä ajalla.The power limiter 6 according to the invention receives the calculation pulse 7a transmitted by the district thermometer 7. The power limiter 6 then calculates the average power of the previous calculation pulse and the last received calculation pulse by dividing the amount of energy determined by the calculation pulse by the time between the calculation pulses.
Tehonrajoittimessa 6 on asetettuna ainakin yksi ennakoiva yläraja, jonka ylitys aikaansaa sen, että tehonrajoitin 6 kytkee sähkövirran lämmitysverkoston 100A menovesianturin 3 lämmitysvastukseen 8. Lämmitysvastuksen 8 synnyttämä lämpö lämmittää 9 patteriverkon 100A menovesianturia 3.The power limiter 6 has at least one predetermined upper limit, the crossing of which causes the power limiter 6 to connect an electric current to the heating resistor 8 of the supply water sensor 3A. The heat generated by the heating resistor 8 heats the supply sensor 3 of the radiator network 100A.
Näin menetellen lämmitysverkoston 100A menovesianturin 3 mittaamaa lämpötilaa saadaan muutettua siten, että kiinteistön lämmönsäätimelle 1 menevä menovesianturin 3 lämpötilatieto 3a on todellista lukemaa suurempi. Tämän seuraukse25 na lämmönsäädin 1 lähettää kaukolämpöverkon 10A venttiilille 4 ohjauskäskyn 1a, joka sisältää uuden asetusarvon venttiilille 4. Venttiilin asetusarvon muutos kuristaa venttiilin 4 läpivirtausaukkoa. Tällöin venttiilin 4 asetusarvon muutos pienentää lämmitysveden virtausta kaukolämpöverkosta 10A määrällä, joka riippuu muuttuneesta menovesimittarin 3 lämpötila-arvosta 3a.By doing this, the temperature measured by the flow sensor 3 of the heating network 100A can be changed so that the temperature information 3a of the flow sensor 3 going to the property thermostat 1 is higher than the actual reading. As a result, the regulator 1 sends a control command 1a to the valve 4 of the district heating network 10A, which contains a new setpoint for the valve 4. A change in the setpoint of the valve restricts the flow opening of the valve 4. Hereby, a change in the setpoint of valve 4 reduces the flow of heating water from the district heating network 10A by an amount that depends on the changed temperature value 3a of the flow meter 3.
Jos kaukolämpömittarissa 7 on yhtenä tiedonsiirtomahdollisuutena jonkin tiedonsiirtoväylän hyödyntäminen, niin tällöin voidaan erilaista mittaustietoa siirtää kaukolämpömittarista 7 keksinnön mukaiselle tehonrajoittimelle 6 hyödynnetyn tiedonsiirtoväylän kautta tarvittaessa ajantasaisesti edellä kuvattujen laskentapulssien 7a asemesta. Tällöin tehonrajoitin voi hyödyntää kaukolämpömittarin ilmoittamaa tehotietoa, jolloin sitä ei tarvitse määrittää laskentapulssien perusteella tehonrajoittimessa. Esimerkkejä tunnetuista tiedonsiirtoväylistä, joita kiinteistöjen lämmitysjärjestelmissä hyödynnetään, ovat Μ-Bus-ja Modbus-väylät.If the telecommunication thermometer 7 has one communication option as a communication option, then different measurement data can be transmitted from the telecommunication thermometer 7 to the power limiter 6 according to the invention, instead of the calculation pulses 7a described above, if necessary. In this case, the power limiter can take advantage of the power information provided by the district thermometer, so that it does not need to be calculated based on the calculation pulses in the power limiter. Examples of known data buses used in building heating systems are the Μ-Bus and Modbus buses.
20175308 prh 26 -04- 201820175308 prh 26 -04- 2018
Pienentynyt virtaus kaukolämpöverkosta 10A johtaa siihen, että tehonrajoitustoimenpiteiden aikana kiinteistössä tarvitaan vähemmän kaukolämpöverkosta tulevaa lämpöenergiaa hyödynnettäessä keksinnön mukaista tehonrajoitinta 6 verrattuna tekniikan tason mukaiseen säätöjärjestelmään (kuva 1), jossa ei ole huippu5 tehon rajoitusjärjestelyä. Keksinnön mukaisella tehonrajoittimella 6 kyetään täten estämään kaukolämmön perusmaksun perusteena olevan tehorajan ylitys, jolloin perusmaksukustannuksiin syntyy säästöä.The reduced flow from the district heating network 10A results in less energy required from the district heating network during power control operations when utilizing the power limiter 6 according to the invention compared to the prior art control system (Fig. 1) which does not have a top 5 power limitation arrangement. The power limiter 6 according to the invention is thus able to prevent the power limit that is the basis for the district heating base charge from being exceeded, thereby saving on the base charge costs.
Kuvassa 2b on esitetty keksinnön toisen edullisen suoritusmuodon mukainen 10 lämmitystehon lämmitysverkoston säätöjärjestely 20A.Figure 2b shows a control arrangement 20A of a heating power heating network 10 according to another preferred embodiment of the invention.
Kuvan 2b mukaisessa lämmitysverkoston 100A lämmitystehon säätöjärjestelyssä 20A keksinnön mukainen tehonrajoitin 6 on kytketty kiinteistössä olevan lämmönsäätimen 1 ainakin yhteen tuloon tiedonsiirtoyhteyden 6c kautta. Tässä suoritus15 muodossa keksinnön mukainen tehonrajoitin 6 on järjestetty korjaamaan edullisesti lämmitysverkoston 100A menovesianturin 3 tavoitelämpötila-arvoa alaspäin tiedonsiirtoyhteyttä 6c käyttäen. Tällöin lämmönsäädin 1 rajoittaa veden virtausta kaukolämpöverkosta 10A lähettämällä venttiilille 4 ohjauskäskyssä 1a uuden asetusarvon, joka pienentää lämmitysveden virtausta kaukolämpöverkossa 10A.In the heating power control arrangement 20A of the heating network 100A according to Fig. 2b, the power limiter 6 according to the invention is connected to at least one input of the property regulator 1 via data communication connection 6c. In this embodiment, the power limiter 6 according to the invention is preferably arranged to correct the target temperature value of the supply water sensor 3 of the heating network 100A downwards using the communication link 6c. In this case, the heat regulator 1 restricts the flow of water from the district heating network 10A by sending a new setpoint to the valve 4 in the control command 1a, which reduces the flow of heating water in the district heating network 10A.
Tässä suoritusmuodossa ei edullisesti ole tarpeen hyödyntää lämmitysverkostoon 100A menovesianturia 3 lämmittävää lämmitysvastusta 8.In this embodiment, it is preferable not to utilize a heating resistor 8 heating the flow water sensor 3 to the heating network 100A.
Kuvassa 2c on esitetty keksinnön kolmannen edullisen suoritusmuodon mukainen lämmitystehon säätöjärjestely 20B.Figure 2c shows a heating power control arrangement 20B according to a third preferred embodiment of the invention.
Tässä suoritusmuodossa on kuvassa 2a esitetyn lämmitysverkoston 100A säätöjärjestelyn 20A rinnalle otettu käyttöön myös lämpimän käyttövesiverkon 100B säätöjärjestely. Myös käyttövesiverkkoon 100B lämpöä syötetään lämmönvaihti30 men kautta kaukolämpöverkosta (viite 10B).In this embodiment, in addition to the control arrangement 20A of the heating network 100A shown in Fig. 2a, the control arrangement of the hot domestic hot water network 100B is also provided. Also, the hot water network 100B is fed through a heat exchanger 30 from the district heating network (ref. 10B).
Kuvan 2c mukaisessa säätöjärjestelyssä 20B ohjataan kiinteistön kaukolämpöverkoista 10Aja 10B ottamaa lämpöenergiaa sekä lämmitysverkoston 100A menovesianturin 3 että lämpimän käyttövesiverkon 100B menovesianturin 33 keksinnön mukaisesti korjatuilla lämpötilatiedoilla.In the control arrangement 20B of Figure 2c, the heat energy taken from the property by district heating networks 10A and 10B is controlled by the temperature data corrected by both the flow sensor 3 of the heating network 100A and the flow sensor 33 of the hot water network 100B.
Tässä suoritusmuodossa on mahdollista muuttaa myös lämpimän käyttövesiverkon 100B menovesianturin 33 mittaamaa lämpötilaa siten, että kiinteistön läm11In this embodiment, it is also possible to change the temperature measured by the flow sensor 33 of the domestic hot water network 100B so that
20175308 prh 26 -04- 2018 mönsäätimelle 1 menevä lämpimän käyttövesiverkon 100B menovesianturin 33 lämpötilatieto 33a on todellista lämpötilaa korkeampi. Tämän seurauksena lämmönsäädin 1 lähettää kaukolämpöverkon 10B venttiilille 34 ohjauskäskyn 1b, joka muuttaa venttiilin 34 asetusarvoa. Venttiili 34 pienentää kaukolämpöverkon 10B venttiilin 34 virtausaukkoa uuden asetusarvon mukaiseksi saatuaan ohjauskäskyn 1b. Asetusarvon muutos vähentää kaukolämmön virtausta kiinteistön lämpimän käyttöveden lämmönvaihtimeen kaukolämpöverkosta 10B menovesianturin 33 muuttuneen lämpötilan 33a arvosta riippuvalla määrällä.20175308 prh 26 -04- 2018 The temperature information 33a of the hot water supply sensor 33 for the hot water supply network 100B is higher than the actual temperature. As a result, the heat regulator 1 sends a control command 1b to the valve 34 of the district heating network 10B, which changes the set value of the valve 34. The valve 34 reduces the flow opening of the valve 34 of the district heating network 10B to a new setpoint after receiving control command 1b. The change in setpoint reduces the flow of district heat to the property's hot water heat exchanger from the district heating network 10B by an amount dependent on the value of the changed temperature 33a of the flow sensor 33.
Tässä suoritusmuodossa keksinnön mukainen tehonrajoitin 6 voi lämmittää joko jompaakumpaa kaukolämpöverkon 10A tai kaukolämpöverkon 10B lämmitysvastusta 8 tai 38 tai vain toista tehonrajoittimessa 6 lasketun säätötarpeen perusteella. Jos tehonrajoitin 6 lämmittää molempia lämmitysvastuksia 8 ja 38, voi niiden lämmitysteho olla edullisesti erisuuri, jotta optimaalinen tehonsäätö saavutetaan siten, etteivät kiinteistön käyttäjät kärsi lämpötilan muutoksista.In this embodiment, the power limiter 6 according to the invention can heat either one of the heating resistors 8 or 38 of the district heating network 10A or the district heating network 10B, or only one of them, based on the calculated need for power limitation. If the power limiter 6 heats both heating resistors 8 and 38, their heating power may advantageously be different in order to achieve optimal power control so that users of the property do not suffer from temperature changes.
Kuvan 2c mukaista käyttöveden säätöjärjestelyä on mahdollista hyödyntää myös kuvan 2b mukaisessa säätöjärjestelyssä, jossa ei käytetä erillisiä lämmitysvastuksia 8 ja 38. Tässä edullisessa suoritusmuodossa keksinnön mukainen tehonrajoitinThe hot water control arrangement of Figure 2c can also be utilized in the control arrangement of Figure 2b without the use of separate heating resistors 8 and 38. In this preferred embodiment, the power limiter of the invention
6 on järjestetty korjaamaan sekä lämmitysverkoston 100A menovesianturin 3 että lämpimän käyttövesiverkon 100B menovesianturin 33 tavoitelämpötila-arvoa alaspäin, kun kaukolämpötehoa rajoitetaan. Tällöin lämmönsäädin 1 rajoittaa veden virtausta joko lämmitysverkostoa 100A syöttävässä kaukolämpöverkossa 10A tai käyttövesiverkkoa 100B syöttävässä kaukolämpöverkossa 10B tai molemmissa lähettämällä venttiileille 4 ja 34 asetusarvojen muutoskäskyt, joilla pienennetään virtausta ainakin toisessa kaukolämpöverkossa.6 is arranged to correct the target temperature value of both the flow sensor 3 of the heating network 100A and the flow sensor 33 of the hot water supply network 100B when district heating power is limited. In this case, the thermostat 1 restricts the flow of water in either the district heating network 10A supplying the heating network 100A or the district heating network 10B supplying the hot water network 100B by sending setpoint change commands to reduce flow in at least one district heating network.
Kuvassa 2d on esitetty, miten lämmitysvastus 8 tai 38 keksinnön mukaisessa säätöjärjestelyssä voidaan kytkeä lämmitysverkostossa 100A tai lämpimässä käyt30 tövesiverkossa 100B olevan vesiputken 35 menovesianturiin 3 tai 33. Jos menovesianturi 3 tai 33 on kuvan 2d mukainen pinta-anturi, voidaan keksinnön mukainen lämmitysvastus 8 tai 38 liittää menovesianturin 3 tai 33 päälle puristamalla, liimaamalla tai juottamalla. Edullisesti vastuksien 8 tai 38 ja menovesianturin 3 tai 33 välisessä liitoksessa on hyvin lämpöä johtavaa liimamateriaalia.Fig. 2d shows how the heating resistor 8 or 38 in the control arrangement according to the invention can be connected to the flow water sensor 3 or 33 of the water pipe 35 in the heating network 100A or the hot water supply network 100. If the flow sensor 3 or 33 is a surface sensor according to figure 2d attach the flow sensor 3 or 33 by squeezing, gluing or soldering. Preferably, the connection between the resistors 8 or 38 and the flow sensor 3 or 33 has a highly heat conductive adhesive material.
Jos alkuperäinen menovesianturi 3 tai 33 on tyypiltään sellainen, että anturin sensori on asennettu putkessa 35 olevan reiän kautta putken 35 sisälle, niin tällöin al12If the original flow sensor 3 or 33 is of such a type that the sensor sensor is mounted through a hole in tube 35 into tube 35, then al12
20175308 prh 26 -04- 2018 kuperäinen menovesianturi voidaan korvata anturilla, joka sisältää myös keksinnön mukaisen lämmitysvastuksen 8 tai 38.20175308 prh 26 -04- 2018 the original flow sensor can be replaced by a sensor that also includes a heating resistor 8 or 38 according to the invention.
Kuvassa 3 on esitetty eräs esimerkki siitä, miten keksinnön mukainen tehonrajoi5 tin 6 ohjaa kiinteistön kaukolämpöenergian käyttöä. Kuvan 3 esimerkissä keksinnön mukaisen tehonsäätimen 6 tekemillä säätötoimenpiteillä on lämmitystehokäyrä 200 saatu pidettyä perusmaksun raja-arvoa 5 pienempänä. Tehonkulutuksen tasaantuessa perusmaksun raja-arvon 5 alapuolelle keksinnön mukainen tehonrajoitin 6 vähentää edullisesti asteittain tehonrajoitustoimia pienentämällä me10 novesiantureihin 3 ja 33 kiinnitettyihin lämmitysvastuksiin 8 ja 38 menevää sähkövirtaa.Figure 3 shows an example of how the power limiter 6 according to the invention controls the use of district heating energy in a building. In the example of Fig. 3, the control measures performed by the power regulator 6 according to the invention have resulted in a heating power curve 200 below the kept basic charge threshold 5. As the power consumption stabilizes below the basic charge limit 5, the power limiter 6 according to the invention advantageously gradually reduces the power limiting action by reducing the electric current to the heating resistors 8 and 38 attached to the me10 sensors 3 and 33.
Kuvan 3 yläosassa on esitetty graafisella kuvaajalla esimerkinomaisen kiinteistön kaukolämmön kulutusteho kW ajanfunktiona.At the top of Figure 3 is a graph depicting the district heating power in kW of an exemplary property as a function of time.
Kuvan 3 alaosassa on esitetty ajanfunktiona keksinnön mukaisen tehonrajoittimen 6 rajoitustoimien suuruus prosentteina maksimaalisesta tehonrajoituksesta eri ajanhetkinä.The lower part of Figure 3 shows as a function of time the magnitude of the limiting action of the power limiter 6 according to the invention as a percentage of the maximum power limitation at different times.
Kuvassa 3 oleva esimerkinomainen perusmaksun raja-arvo 5 (300 kW) on sama kuin kuvan 1b esimerkissä. Kuvan 3 esimerkissä keksinnön mukaisessa säätöjärjestelyssä tehonrajoittimessa 6 on ohjelmoitu yksi ennakoiva yläraja 21, jonka ylitys käynnistää keksinnön mukaisen tehonrajoittimen 6 tehonrajoitustoimet. Viitteellä 22 on esitetty ennakoiva alaraja, jonka alitus käynnistää tehorajoitustoimien as25 teittaisen pienentämisen.The exemplary basic charge limit of 5 (300 kW) in Figure 3 is the same as in the example of Figure 1b. In the example of Figure 3, in the control arrangement according to the invention, the power limiter 6 is programmed with one forward upper limit 21, the exceeding of which triggers the power limiting actions of the power limiter 6 according to the invention. Referring to 22, there is an indicative lower limit under which triggers a slight reduction of the as25 power limiting action.
Edullisesti keksinnössä hyödynnettäviä tehoraja-arvoja voi olla useampia ennakoivan ylärajan 21 ennakoivan alarajan 22 välissä kuin mitä kuvassa 3 on esitetty. Jokainen tehoraja-arvon ylitys edellä mainittujen kahden raja-arvon välissä, joka on lähempänä ennakoivaa ylärajaa 21 kuin aiempi ylitetty tehoraja-arvo, on edullisesti ohjelmoitu kasvattamaan esimerkiksi kuvassa 2c esitettyjen lämmitysvastusten 8 ja 38 läpikulkevaa sähkövirtaa sitä enemmän, mitä lähempänä ylitetty tehoraja-arvo on ennakoivaa ylärajaa 21. Näin menetellen on mahdollista ohjata kiinteistön lämmönsäädintä 1 nopeampaan lämmitystehon rajoitukseen sellaisessa ti35 lanteessa, jossa lämmitystehon on joko todettu tai ennustettu kasvavan syystä tai toisesta nopeasti.Advantageously, there may be more power thresholds utilized in the invention between the lower predictive upper limit 21 than the lower lower limit 22 shown in Figure 3. Each exceeding of the power limit value between the above two limit values, which is closer to the predictive upper limit 21 than the previous exceeded power limit value, is preferably programmed to increase the throughput current of heating resistors 8 and 38 shown in Fig. 2c a proactive upper limit 21. By doing so, it is possible to control the property's heat regulator 1 to a faster heating power limit in a situation where the heating power is either found or predicted to increase for one reason or another.
20175308 prh 26 -04- 201820175308 prh 26 -04- 2018
Sellaisessa tapauksessa, että keksinnön mukainen tehonrajoitin 6 toteaa kiinteistölle asetetun perusmaksun raja-arvon 5 tulleen ylitetyksi, niin tällöin tehonrajoitin 6 edullisesti käynnistää tehonrajoittimeen 6 ennalta määritellyt maksimaaliset tehonrajoitustoiminnot.In the event that the power limiter 6 according to the invention detects that the basic charge limit 5 for the property has been exceeded, then the power limiter 6 preferably initiates the predetermined maximum power limiting functions on the power limiter 6.
Kuvan 3 esimerkissä on esitetty ajan funktiona esimerkinomaisen kiinteistön lämmitystehokäyrä 200. Ajanhetkellä 201 lämmitysteho leikkaa keksinnön mukaisen ennakoivan ylärajan 21. Tämän seurauksena keksinnön mukainen tehonrajoitin 6 aloittaa tehonrajoitustoimet. Tehonrajoitin 6 on edullisesti ohjelmoitu siten, että tehonrajoitus kasvattaa tehonrajoitustoimia lineaarisesti ajanhetkestä 201 alkaen, viite 200a.In the example of Figure 3, the heating power curve 200 of the exemplary property is shown as a function of time. At time 201, the heating power cuts the predictive upper limit 21 of the invention. As a result, the power limiter 6 of the invention initiates power limiting operations. The power limiter 6 is preferably programmed such that the power limiter increases the power limiting actions linearly from time 201, reference 200a.
Tehonrajoitustoimissa tehonrajoitin 6 lämmittää esimerkiksi kuvan 2c mukaisessa tehonsäätöjärjestelyssä 20B lämmitysvastuksilla 8 ja/tai 38 ainakin toista menovesianturia 3 tai 33. Lämmityksen seurauksena varsinainen kiinteistön lämmönsää15 din 1 vastaanottaa korjatun menovesianturin 3 ja/tai 33 lämpötila-arvon 3a ja/tai 33a. Tämän seurauksena lämmönsäädin 1 lähettää uuden asetusarvon kaukolämpöverkossa 10A olevalle venttiilille 4 ja/tai kaukolämpöverkossa 10B olevalle venttiilille 34 kaukolämpöveden virtaaman rajoittamiseksi kyseisessä kaukolämpöverkossa. Virtauksen rajoitus on edullisesti sitä suurempi, mitä nopeamman tai korkeamman tehohuipun keksinnön mukainen tehonrajoitin 6 on todennut tai ennustanut.In the power limiting operation, the power limiter 6 heats at least one of the flow sensors 3 or 33, for example, in the power control arrangement 20B of FIG. 2c, by heating resistors 8 and / or 38. As a result, the regulator 1 sends a new setpoint to the valve 4 in the district heating network 10A and / or the valve 34 in the district heating network 10B to limit the flow of district heating water in that district heating network. The flow limitation is preferably greater the faster or higher the power peak 6 according to the invention has been detected or predicted.
Kuvan 3 esimerkissä keksinnön mukainen tehonrajoitin 6 toteaa, että tehonrajoitustoimien aikana vastuksen lämmitysteho on ollut riittävä, jolloin tehonkulutus alit25 taa ajanhetkellä 202 ennakoivan ylärajan 21. Tällöin tehonrajoitustoimet edullisesti vakioidaan saavutetulle tehonrajoitustasolle; viite 200b.In the example of Figure 3, the power limiter 6 according to the invention states that during the power limiting operation, the heating power of the resistor has been sufficient, whereby power consumption falls below the predictive upper limit 21 at time 202. Reference 200b.
Kuvan 3 esimerkissä ajanhetkellä 203 kiinteistön lämmitysteho leikkaa kuitenkin uudelleen keksinnön mukaisen ennakoivan ylärajan 21. Tämän seurauksena kek30 sinnön mukainen tehonrajoitin 6 aloittaa tehonrajoitustoimien kasvatuksen uudelleen ajanhetkestä 203 alkaen, viite 200c. Tehonrajoitin 6 on edullisesti ohjelmoitu siten, että tehonrajoitin 6 kasvattaa tehonrajoitustoimia uudelleen lineaarisesti ajanhetkestä 203 alkaen, viite 200c.In the example of Figure 3, however, at the time 203, the heating power of the property again cuts the proactive upper limit 21 of the invention. As a result, the power limiter 6 of the present invention resumes incrementing power control actions from time 203, reference 200c. The power limiter 6 is preferably programmed such that the power limiter 6 increments the power limiting operations linearly from time 203, reference 200c.
Kuvan 3 esimerkissä keksinnön mukainen tehonrajoitin 6 toteaa seuraavaksi, että uudelleen käynnistetty tehonrajoitustoimien lisäys on saanut aikaan sen, että tehonkulutus alittaa jälleen ajanhetkellä 204 ennakoivan ylärajan 21. Tällöin tehonrajoitustoimet edullisesti vakioidaan ajanhetkellä 204 saavutetulle tasolle; viite 200d.In the example of Fig. 3, the power limiter 6 according to the invention further states that the restarted increase in power limiting actions has caused the power consumption again to fall below the predictive upper limit 214 at time 204. reference 200d.
20175308 prh 26 -04- 201820175308 prh 26 -04- 2018
Kuvan 3 esimerkissä tehonrajoitin 6 toteaa seuraavaksi, että lämmitysteho alittaa ajanhetkellä 205 tehonkulutuksen ennakoivan alarajan 22. Tällöin tehonrajoitin 6 edullisesti pienentää tehonrajoitusta. Tehonrajoituksen purku on edullisesti ohjelmoitu siten, että tehonrajoitin 6 pienentää tehonrajoitustoimia lineaarisesti, viiteIn the example of Fig. 3, the power limiter 6 further states that the heating power at time 205 is below the low power prediction lower limit 22. In this case, the power limiter 6 advantageously reduces the power limit. The power limiting decompression is preferably programmed such that the power limiter 6 reduces the power limiting actions linearly, ref.
200e. Tehonrajoituksen pienentäminen hetken 205 jälkeen on kuitenkin edullisesti hitaampaa kuin tehonrajoituksen kasvattaminen edellä kuvatun ajanhetken 201 jälkeen.200e. However, lowering the power limit after moment 205 is preferably slower than increasing power limit after time 201 described above.
Kuvan 3 esimerkissä ajanhetkellä 206 kiinteistön ottama lämmitysteho leikkaa kui10 tenkin uudelleen keksinnön mukaisen ennakoivan alarajan 22. Tämän seurauksena keksinnön mukainen tehonrajoitin 6 jatkaa ajanhetkestä 206 alkaen ajanhetkellä 206 saavutetulla tehonrajoitustasolla, viite 200f.In the example of Fig. 3, however, the heating power taken up by the property at time 206 will, however, re-cut the predictive lower limit 22 of the invention. As a result, the power limiter 6 according to the invention continues from time 206 to the power limit level
Kuvan 3 esimerkissä lämmitysteho alittaa ennakoivan alarajan 22 uudelleen ajan15 hetkellä 207 Tällöin tehonrajoitustoimia aletaan uudestaan pienentää edullisesti samalla pienenemisnopeudella, viite 200g, kuin ajanhetken 205 jälkeen tehtiin.In the example of Fig. 3, the heating power drops below the predictive lower limit 22 at time 15 at 207. Then, power reduction operations are started to be lowered again preferably at the same rate of reduction, reference 200g, as was made after time 205.
Kuvan 3 esimerkissä kiinteistön lämmitysteho ei enää leikkaa ennakoivaa alarajaaIn the example of Fig. 3, the heating power of the property no longer cuts the lower bound
22. Tämän seurauksena ajanhetkellä 208 keksinnön rajoitin 6 lopettaa tehonrajoi20 tustoimet.22. As a result, at time 208, the inventive limiter 6 stops power limiting operations.
Jos toimitaan esimerkiksi kuvan 2b mukaisessa kaukolämmön säätöjärjestelyssä 20A, niin tällöin keksinnön mukainen tehonrajoitin 6 ohjaa suoraan kiinteistön lämmönsäädintä 1 tiedonsiirtoyhteyden 6c kautta esimerkiksi muutamalla meno25 vesiantureiden 3 ja/tai 33 tavoitelämpötilaa siten, että lämmönsäädin 1 lähettää venttiileille 4 ja/tai 34 uudet asetusarvot kaukolämpöveden virtauksen vähentämiseksi.2b, the power limiter 6 according to the invention directly controls the property thermostat 1 via data link 6c, for example by changing the target temperatures of the water sensors 3 and / or 33 so that the regulator 1 sends a new setpoint to the valves 4 and / or 34 to reduce.
Kuva 4 esittää esimerkinomaisena vuokaaviona keksinnön mukaisen kaukoläm30 pötehon rajoitusmenetelmän päävaiheita, jotka keksinnön mukainen tehonrajoitin 6 toteuttaa. Menetelmää hyödyntämällä estetään lyhytaikaista lämmityshuipputehoa ylittämästä kiinteistölle määritettyä perusmaksun raja-arvoa (viite 5 kuvassa 3).Fig. 4 is an exemplary flowchart illustrating the main steps of the district heating power limiting method of the invention implemented by the power limiter 6 according to the invention. By using this method, short-term peak heating power is prevented from exceeding the basic fee threshold for the property (Reference 5 in Figure 3).
Vaiheessa 40 aktivoidaan kiinteistön lämmitystä ohjaavan lämmönsäätimen 1 rinnalle asennettu keksinnön mukainen tehonrajoitin 6. Aktivointi voi olla joko kertatoimenpide, jolloin tehonrajoitin 6 on jatkuvasti toimintatilassa tai tiettynä kylmänä vuodenaikana tapahtuva aktivointi.In step 40, a power limiter 6 according to the invention mounted next to the property heating control thermostat 1 is activated. The activation may be either a one-off operation, whereby the power limiter 6 is continuously activated or during a certain cold season.
20175308 prh 26 -04- 201820175308 prh 26 -04- 2018
Vaiheen 41 alussa tehonrajoitin 6 on valmiustilassa ja on valmis vastaanottamaan kiinteistön kaukolämpömittarin 7 lähettämän, kulutettua lämpöenergiaa kuvaavan laskentapulssin 7a. Laskentapulssin 7a kaukolämpömittari 7 lähettää aina, kun jokin ennalta määritetty lämpöenergiamäärä on kulutettu kiinteistön lämmitysjärjes5 telmässä, joka sisältää edullisesti kaksi kiertovesijärjestelmää, jotka ovat lämmitysverkosto 100A ja lämpimän käyttövesiverkko 100B. Ennalta määritetty energiamäärä, jolla kiinteistön kaukolämpömittari 7 lähettää laskentapulssin 7a, voi edullisesti olla esimerkiksi 1 kWh tai 10 kWh. Laskentapulssin 7a kuvaama energiamäärä on edullisesti kiinteistökohtaisesti määritetty sellaiseksi, että kylmänä lämmityskautena kaukolämpömittari 7 lähettää tunnissa useita laskentapulsseja 7a. Vaiheen 41 lopussa tehonrajoitin 6 vastaanottaa kaukolämpömittarin 7 lähettämän laskentapulssin 7a.At the beginning of step 41, the power limiter 6 is in the standby state and is ready to receive a calculation pulse 7a of the district heating meter 7 depicting the consumed thermal energy. The counting pulse 7a is transmitted by the district heat meter 7 whenever a predetermined amount of heat energy is consumed in the property heating system, which preferably includes two circulating water systems, the heating network 100A and the hot domestic water network 100B. The predetermined amount of energy at which the building district heat meter 7 transmits the calculation pulse 7a can preferably be, for example, 1 kWh or 10 kWh. The amount of energy represented by the counting pulse 7a is preferably determined per property so that during the cold heating period the district heat meter 7 transmits several counting pulses 7a per hour. At the end of step 41, the power limiter 6 receives the calculation pulse 7a transmitted by the district thermometer 7.
Vaiheessa 42 tehonrajoitin 6 laskee viimeisimmän vastaanotetun laskentapulssinIn step 42, the power limiter 6 counts the last received calculation pulse
7a ja sitä edeltävän laskentapulssin välisenä aikana kiinteistössä kulutetun lämpöenergian tehon jakamalla laskentapulssin 7a kuvaaman energiamäärän edellä mainittujen laskentapulssien vastaanottojen välissä kuluneella ajalla.7a and the preceding calculation pulse by dividing the amount of energy represented by the calculation pulse 7a by the time elapsed between the reception of the aforementioned calculation pulses.
Vaiheessa 43 tehonrajoitin 6 tarkistaa, onko ylitetty keksinnön mukainen ensim20 mäinen lämmitystehon ennakoiva yläraja 21, joka on järjestetty käynnistämään keksinnön mukaiset lämmitystehon rajoitustoimet. Jos ensimmäistä lämmitystehon ennakoivaa ylärajaa 21 ei ole ylitetty, niin säätöprosessi palaa takaisin vaiheeseen 41, jossa tehonrajoitin 6 on valmis vastaanottamaan seuraavan laskentapulssin 7a kiinteistön kaukolämpömittarilta 7.In step 43, the power limiter 6 checks whether the first heating power upper limit 21 according to the invention, which is arranged to initiate the heating power limiting activities of the invention, has been exceeded. If the first heating power predictive upper limit 21 has not been exceeded, the adjustment process returns to step 41, where the power limiter 6 is ready to receive the next calculation pulse 7a from the property district thermometer 7.
Jos vaiheessa 43 todetaan lämmitystehon ennakoivan ylärajan 21 tulleen ylitetyksi, niin keksinnön mukainen tehonsäätöprosessi käynnistyy vaiheessa 44. Tällöin tehonrajoitin 6 aloittaa kaukolämpötehon rajoitustoimet. Rajoitustoimissa ainakin kiinteistön toisen kiertovesijärjestelmän menovesianturin 3 tai 33 mittaamaa kier30 toveden lämpötilalukemaa 3a tai 33a korjataan ylöspäin. Lämpötilamittauksen korjaus voidaan tehdä edullisesti lämmittämällä (viitteet 9 ja/tai 39) menovesianturia 3 tai 33 lämmitysvastuksilla 8 ja/tai 38.If, at step 43, it is found that the heating power anticipates the upper limit 21 to be exceeded, the power control process of the invention is started in step 44. The power limiter 6 then initiates the district heating power limiting action. In the containment operation, at least the circulating water temperature reading 3a or 33a measured by the flow sensor 3 or 33 of the second circulation system of the building is corrected upwards. The correction for the temperature measurement can advantageously be made by heating (references 9 and / or 39) the flow water sensor 3 or 33 by heating resistors 8 and / or 38.
Eräässä keksinnön edullisessa suoritusmuodossa korjataan kiinteistön kaukoläm35 mön lämmönsäätimen 1 tavoitelämpötilaa yhden tai useamman lämmönsäätimessä 1 olevan ohjaustulon 6c kautta.In a preferred embodiment of the invention, the target temperature of the district heating regulator 1 of the property is corrected via one or more control inputs 6c of the heating controller 1.
20175308 prh 26 -04- 201820175308 prh 26 -04- 2018
Vaiheessa 45, jossa keksinnön mukainen tehonrajoitusjärjestely on toiminnassa, on samanlainen kuin vaihe 41. Vaiheen 45 alussa tehonrajoitin 6 on valmiustilassa ja valmis vastaanottamaan kiinteistön kaukolämpömittarin 7 lähettämän seuraavan laskentapulssin 7a. Vaiheen 45 lopussa tehonrajoitin 6 vastaanottaa kaukoläm5 pömittarin 7 lähettämän uuden laskentapulssin 7a.In step 45, when the power limiting arrangement according to the invention is operational, it is similar to step 41. At the beginning of step 45, the power limiter 6 is in standby mode and ready to receive the next calculation pulse 7a transmitted by the district heating meter 7. At the end of step 45, the power limiter 6 receives a new calculation pulse 7a transmitted by the district heating dialer 7.
Vaiheessa 46 tehonrajoitin 6 laskee viimeisimmän tehonrajoitustoimenpiteiden aikaisen vastaanotetun laskentapulssin 7a ja sitä edeltävän laskentapulssin välisenä aikana kiinteistössä kulutetun lämpöenergian keskimääräisen tehon jakamalla las10 kentapulssin 7a energiamäärän edellä mainittujen laskentapulssien välisellä ajalla.In step 46, the power limiter 6 calculates the average power of the thermal energy consumed in the building between the most recent calculated pulse 7a and the previous counting pulse during the power control operations by dividing the energy amount of the las10 field pulse 7a by the above calculation pulses.
Seuraavat vaiheet 47a ja 47b ovat vertailuvaiheita, joiden avulla saadaan selville kiinteistön senhetkinen kaukolämpötehon kulutuksen suunta.The following steps 47a and 47b are comparison steps to determine the current district heating power consumption of the property.
Vaiheessa 47a tehonrajoittimessa 6 tunnistetaan, alittuuko ennakoiva yläraja 21, joka on kaukolämmön perusmaksun määrityksessä käytettävän raja-arvon 5 ja ennakoivan alarajan 22 välissä.In step 47a, the power limiter 6 detects whether the predictive upper limit 21, which is between the threshold 5 used in the determination of the basic district heating charge and the lower predictive limit 22, is below.
Jos vaiheessa 47a todetaan, että edellä mainittua ennakoivaa ylärajaa 21 ei ole alitettu, niin säätöprosessi palaa vaiheeseen 44. Tällöin vaiheen alussa edullisesti lisätään ainakin yhden menovesianturin 3 ja/tai 33 lämmitysvastuksille 8 ja/tai 38 menevää sähkövirtaa menoveden lämpötilamittausarvon 3a ja/tai 33a nostamiseksi. Tämän jälkeen vaiheessa 44 odotetaan seuraavaa laskentapulssia 7a.If it is found in step 47a that the aforesaid upper limit 21 is not exceeded, then the adjustment process returns to step 44. At the beginning of this step, at least one electric current to the heating resistors 8 and / or 38 of the flow sensor 3 and / or 33 is . Thereafter, at step 44, the next calculation pulse 7a is expected.
Jos vaiheessa 47a todetaan, että edellä mainittu ennakoiva yläraja 21 on alitettu, niin säätöprosessi etenee seuraavaan vertailuvaiheeseen 47b.If, at step 47a, it is found that the aforementioned proactive upper limit 21 is below, the adjustment process proceeds to the next comparison step 47b.
Vertailuvaiheessa 47b verrataan mitattua keskimääräisen tehon mittausarvoa kuin vaiheessa 47a siihen, onko mitattu keskimääräinen teho alittanut ennakoivan ala30 rajan 22.Comparison step 47b compares the measured average power measurement value with step 47a to whether the measured average power has fallen below the predictive area 30 limit 22.
Jos vaiheessa 47b todetaan, että edellä mainittua ennakoivaa alarajaa 22 ei ole alitettu, päätösvaihtoehto ”Ei”, niin säätöprosessi siirtyy vaiheeseen 48, jossa tehonrajoitustoimet jatkuvat olemassa olevilla tehonrajoituksen asetusarvoilla ja te35 honrajoitusprosessi palaa vaiheeseen 44.If it is determined in step 47b that the aforesaid lower limit 22 is not exceeded, the decision option is "No", then the adjustment process moves to step 48, where power limiting operations continue with the existing power limiting set points and te35 the restraint process returns to step 44.
Jos vaiheessa 47b todetaan, että edellä mainittu toinen raja-arvo on alittunut, päätösvaihtoehto ’’Kyllä” niin säätöprosessi etenee vaiheeseen 49.If it is found in step 47b that the above mentioned second limit value is below, the decision option "" Yes ", then the adjustment process proceeds to step 49.
20175308 prh 26 -04- 201820175308 prh 26 -04- 2018
Vaiheessa 49 tehorajoitin 6 vähentää tehonrajoitusta. Tehdyn päätöksen jälkeen tehonrajoitin 6 vähentää tehonrajoitusta esimerkiksi pienentämällä menovesimittareiden 3 ja/tai 33 lämmitysvastuksille 8 ja/tai 38 menevää sähkövirtaa. Tämän jälkeen keksinnön mukainen tehonrajoitin 6 siirtyy vaiheeseen 44 odottamaan seu5 raavaa laskentapulssia 7a.In step 49, the power limiter 6 reduces the power limitation. Following the decision made, the power limiter 6 reduces the power limitation, for example, by reducing the electric current to the heating resistors 8 and / or 38 of the flow meters 3 and / or 33. The power limiter 6 according to the invention then moves to step 44 to wait for the next counting pulse 7a.
Tämän jälkeen tehonrajoituksen neljää säätöluuppia 41-43, 44-47a, sekä 47a, 47b, 48, 44 tai 47b, 49, 44 kierretään niin kauan, että kiinteistön keskimääräinen kaukolämpöteho on saatu edullisesti laskettua pysyvästi ennakoivan ylärajan 21 alapuolelle. Kun tämä tilanne on todettu tehonrajoittimessa 6, niin se lopettaa tehonrajoitustoimet. Tämän seurauksena kiinteistön lämpötehon käyttöä ohjaa kiinteistön lämmitystehon lämmönsäädin 1.The four power control loops 41-43, 44-47a, and 47a, 47b, 48, 44 or 47b, 49, 44 are then rotated until the average district heating power of the property is preferably lowered permanently below the predictive upper limit 21. When this condition is detected in the power limiter 6, it terminates the power limiting action. As a result, the property's thermal output is controlled by the property's heating power regulator 1.
Kaikki kuvassa 4 esitetyt säätöprosessivaiheet voidaan toteuttaa tietokoneohjel15 makäskyillä, jotka suoritetaan soveliaassa yleiskäyttöisessä tai erikoisprosessorissa. Tietokoneohjelmakäskyt voivat olla tallennettuna tietokoneella luettavissa olevalle medialle, kuten datalevylle tai muistiin, josta tehonrajoittimen 6 prosessori voi noutaa mainitut tietokoneohjelmakäskyt ja suorittaa ne. Viittaukset tietokoneella luettavissa olevaan mediaan voivat sisältää esimerkiksi myös erikoiskomponentte20 ja, kuten ohjelmoitavat USB Flash -muistit, logiikkaverkot (FPLA), asiakaskohtaiset integroidut piirit (ASIC) ja signaaliprosessorit (DSP).All of the control process steps shown in Figure 4 can be implemented by computer program instructions executed in a suitable general purpose or special processor. The computer program instructions may be stored on computer readable media, such as a data disk or memory, from which the processor 6 of the power limiter 6 may retrieve and execute said computer program instructions. References to computer readable media may also include, for example, special components20 and, such as programmable USB Flash memory, logic networks (FPLAs), customer-specific integrated circuits (ASICs) and signal processors (DSPs).
Kuvassa 5 on esitetty eräs edullinen suoritusmuoto, jossa on esitetty keksinnön mukaisen tehonrajoittimen 6 toiminnallisia pääkomponentteja.Figure 5 shows a preferred embodiment showing the main functional components of the power limiter 6 according to the invention.
Tehonrajoitin 6 käsittää edullisesti energialähteen 63, joka voi olla vaihtovirtaverkkoon kytketty verkkovirtalähde, akku tai paristo. Jos energialähde 63 on akku, on se edullisesti ladattavissa. Tehonrajoittimen 6 sisältämät sähköiset komponentit saavat toimintaansa tarvitseman sähköenergian tästä energialähteestä 63.The power limiter 6 preferably comprises an energy source 63, which may be an AC power source, a battery or a battery connected to the AC mains. If the energy source 63 is a battery, it is preferably rechargeable. The electrical components contained in the power limiter 6 receive the required electrical energy from this power source 63 for their operation.
Tehonrajoitin 6 käsittää prosessoriyksikön 61 (CPU; Central Processing Unit), jolla on tiedonsiirtoyhteys muistiin 62. Muistia 62 käytetään keksinnön mukaisessa tehonsäätöprosessin prosessoinnissa tarvittavien säätöalgoritmien/tietokoneohjelmien ja säädön käyttämien raja-arvojen tallentamiseen. Muistiin 62 tallennetaan ainakin väliaikaisesti myös kaikki tehorajoittimella 6 lasketut keskimääräiset tehoarvot ja tiedot tehdyistä tehonrajoitustoimenpiteistä aikaleimoineen.The power limiter 6 comprises a central processing unit 61 (CPU) which communicates with the memory 62. The memory 62 is used to store the control algorithms / computer programs and the thresholds used by the control for processing the power control process according to the invention. The memory 62 also stores, at least temporarily, all average power values calculated by power limiter 6 and information on the power limiting actions performed, including time stamps.
20175308 prh 26 -04- 201820175308 prh 26 -04- 2018
Tehonrajoittimen 6 prosessoriin 61 on kytketty edullisesti kolme lähtöä, joiden kautta tehonrajoitin 6 vaikuttaa kiinteistön varsinaisen lämmönsäätimen 1 suorittamiin kaukolämpöenergian käytön ohjaustoimenpiteisiin.Preferably, three outputs are connected to the processor 61 of the power limiter 6 through which the power limiter 6 influences the control of district heating energy utilized by the property's actual heat controller 1.
Lämmityksenrajoituslähdön 65 kautta tehonsäädin 6 syöttää sähkötehoa lämmitysverkon 100A menovesianturiin 3 kytketylle lämmitysvastukselle 8 silloin, kun tehonrajoitin 6 on todennut tehonrajoitustarpeen olevan olemassa. Lämmitysvastukselle menevän sähkötehon voimakkuuden tehonrajoitin 6 määrittää tehonrajoitustarpeen pohjalta. Mitä suurempi on lämmitysvastukselle menevä lämmitysteho, si10 tä nopeammin ja voimakkaammin tehonrajoitin 6 nostaa menovesianturin 3 lämpötilamittausarvoa. Nostamalla menovesianturin 3 lämpötilamittaus-arvoa tehonrajoitin 6 vaikuttaa kiinteistön lämmönsäätimen 1 toimintaan. Lämmitysvastukselle 8 syötettävää sähkötehoa voidaan edullisesti ohjata muuttamalla lämmitysvastuksen 8 syöttöjännitettä. Vaihtoehtoisesti on mahdollista käyttää aikasuhdesäätöä, jolloin lämmitysvastuksen 8 syöttöjännite on vakiojännite, mutta vakio syöttöjännitettä katkotaan säätötarpeen perusteella.Through the heating restriction output 65, the power regulator 6 supplies electrical power to the heating resistor 8 connected to the flow sensor 3 of the heating network 100A when the power limiter 6 has determined that a power limitation need exists. The power limiter 6 of the electric power to the heating resistor determines the power limiting need. The higher the heating power to the heating resistor, the quicker and more powerful the power limiter 6 increases the temperature measurement value of the flow sensor 3. By increasing the temperature measurement value of the flow sensor 3, the power limiter 6 affects the operation of the property thermostat 1. The electrical power supplied to the heating resistor 8 can advantageously be controlled by changing the supply voltage of the heating resistor 8. Alternatively, it is possible to use time proportional control, whereby the supply voltage of the heating resistor 8 is a constant voltage, but the constant supply voltage is interrupted on the basis of the need for adjustment.
Käyttövedenrajoituslähdön 66 kautta tehonsäädin 6 syöttää sähkövirtaa edullisesti myös lämpimän käyttövesiverkon 100A menovesianturiin 33 kytketylle lämmitys20 vastukselle 38 silloin, kun tehonrajoitin 6 on todennut tehonrajoitustarpeen olevan tarpeen ottaa käyttöön myös käyttövesiverkossa 100B.Preferably, via the hot water limiting outlet 66, the power regulator 6 also supplies electric current to a heating resistor 20 connected to the hot water mains 100A 33 when the power limiter 6 has determined that there is a need for power limitation in the hot water network 100B.
Säädinlähdön 67 kautta tehonsäädin 6 ohjaa edullisesti suoraan kiinteistön varsinaista lämmönsäädintä 1. Lämmönsäätimelle 1 menevä ohjausviesti voi olla esi25 merkiksi 0-10 V jänniteviesti tai 4-20 mA virtaviesti lämmönsäätimen 1 tyypistä riippuen. Jännitettä tai virtaa muuttamalla keksinnön mukainen tehonrajoitin 1 ohjaa varsinaisen kiinteistön lämmönsäätimen 1 toimintaa siten, että lämmönsäädin rajoittaa kaukolämpöverkosta otettavaa energiaa ohjaamalla kaukolämpöverkoissa 10Aja 10B olevien venttiilien 4 ja/tai 34 toiminta-asetuksia.Advantageously, through the regulator output 67, the power regulator 6 directly controls the actual thermostat 1 of the property. By changing the voltage or current, the power limiter 1 according to the invention controls the operation of the real property heat regulator 1 so that the heat regulator limits the energy drawn from the district heating network by controlling the operating settings of the valves 4 and / or 34 in the district heating networks.
Edullisesti tehonrajoitin 6 voi käsittää myös käyttöliittymän 68. Käyttöliittymä käsittää edullisesti näyttöyksikön ja soveliaan näppäimistön, joilla tehonrajoittimen 6 toimintoja voi ohjata. Keksinnön mukainen tehonrajoitin 6 voi edullisesti käsittää myös langallisen tai langattoman tietoverkkoliitännän 69, jossa on soveliaat tulot ja lähdöt, joiden kautta on mahdollista etävalvoa ja etäohjata kiinteistön kaukolämpötehonkulutusta.Preferably, the power limiter 6 may also comprise a user interface 68. The user interface preferably comprises a display unit and a suitable keyboard for controlling the functions of the power limiter 6. The power limiter 6 according to the invention may also advantageously comprise a wired or wireless data network connection 69 with suitable inputs and outputs, through which it is possible to remotely monitor and remotely control the district heating power consumption of the property.
Edellä on kuvattu eräitä keksinnön mukaisen lämmitysenergian käytössä hyödynnettävä tehonrajoittimen, laitejärjestelyn, tehonrajoitusmenetelmän ja tietokoneohjelmatuotteen edullisia suoritusmuotoja. Keksintö ei rajoitu juuri kuvattuihin ratkaisuihin, vaan keksinnöllistä ajatusta voidaan soveltaa lukuisilla tavoilla patenttivaa5 timusten asettamissa rajoissa.Some of the preferred embodiments of the power limiter, device arrangement, power limiting method, and computer program product utilized in the use of the heating energy of the invention have been described above. The invention is not limited to the solutions just described, but the inventive idea can be applied in numerous ways within the scope of the claims.
Claims (18)
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FI20175308A FI127418B (en) | 2017-04-03 | 2017-04-03 | Limitation arrangement for maximum power of heating energy |
SE1850363A SE543114C2 (en) | 2017-04-03 | 2018-03-29 | An arrangement for limiting peak loads in heating energy consumption |
NO20180440A NO344076B1 (en) | 2017-04-03 | 2018-04-03 | Limiting arrangement of peak power of heating energy |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FI20175308A FI127418B (en) | 2017-04-03 | 2017-04-03 | Limitation arrangement for maximum power of heating energy |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FI127418B true FI127418B (en) | 2018-05-31 |
FI20175308A FI20175308A (en) | 2018-05-31 |
Family
ID=62199043
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FI20175308A FI127418B (en) | 2017-04-03 | 2017-04-03 | Limitation arrangement for maximum power of heating energy |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
FI (1) | FI127418B (en) |
NO (1) | NO344076B1 (en) |
SE (1) | SE543114C2 (en) |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19604189A1 (en) * | 1996-02-06 | 1997-08-07 | Marek Dipl Ing Gross | System for automatic heat quantity limiting and heating power control for district heating systems |
DE19859364C2 (en) * | 1998-12-22 | 2001-09-13 | Baelz Gmbh Helmut | Heat supply system with peak load limitation |
GB2528478A (en) * | 2014-07-23 | 2016-01-27 | Thermal Integration Ltd | Fluid-heating system |
-
2017
- 2017-04-03 FI FI20175308A patent/FI127418B/en active IP Right Grant
-
2018
- 2018-03-29 SE SE1850363A patent/SE543114C2/en unknown
- 2018-04-03 NO NO20180440A patent/NO344076B1/en unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
NO344076B1 (en) | 2019-09-02 |
SE543114C2 (en) | 2020-10-06 |
SE1850363A1 (en) | 2018-10-04 |
NO20180440A1 (en) | 2018-10-04 |
FI20175308A (en) | 2018-05-31 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7945146B2 (en) | Tankless hot water heater with power modulation | |
US10564660B2 (en) | Water heater energy management controller | |
US11953210B2 (en) | Water heater with hardness detection system | |
KR20120112060A (en) | Device and method for supplying warm water | |
CN105683661B (en) | Method for adapting a heating curve | |
JP7330297B2 (en) | System and method for heating water | |
KR20110055377A (en) | Warm water supply device and warm water supply method for controlling the number of pulse inputting into heater | |
US11226135B2 (en) | Control apparatus and method for combination space and water heating | |
KR101201152B1 (en) | Device and method for supplying warm water | |
KR20150047737A (en) | Temperature control system of a return water for district heating | |
JP5705332B2 (en) | Instant water heater | |
EP3105511B1 (en) | A domestic hot water installation | |
FI127418B (en) | Limitation arrangement for maximum power of heating energy | |
US20160109141A1 (en) | Boiler control system and method | |
PL206213B1 (en) | Method of controlling room temperature | |
US11143429B2 (en) | Control device for HVAC fan coil units | |
CA3159476A1 (en) | Modulation systems and methods for instantaneous hot water applications | |
GB2368896A (en) | Heat exchange system, temperature sensor arrangement and operation | |
EP2929254A1 (en) | A hydronic system, a controller for use with a hydronic system and a method of controlling a hydronic system | |
CA3090904A1 (en) | Water heater with integrated building recirculation control | |
CN113108473A (en) | Water heater control method and device, water heater and storage medium | |
US11221149B2 (en) | Pump device, industrial water system, method for operating an industrial water system, and self-teaching method for a delivery pump in an industrial water system | |
US20230341150A1 (en) | Reheat scheduling for water heaters | |
WO2018203254A1 (en) | Heating electric radiator and method for controlling a heating electric radiator | |
WO2016005745A1 (en) | Central-heating system |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
FG | Patent granted |
Ref document number: 127418 Country of ref document: FI Kind code of ref document: B |