$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

사무소 건물에서 냉동기의 부분부하율 및 냉방 에너지 성능 특성 분석
A Detailed Analysis of the Part Load Ratio and Cooling Energy Characteristics of Chiller Operation in an Office Building 원문보기

설비공학논문집 = Korean journal of air-conditioning and refrigeration engineering, v.27 no.11, 2015년, pp.567 - 573  

서병모 (국립한밭대학교 대학원 건축공학과) ,  유병호 (국립한밭대학교 대학원 건축공학과) ,  이광호 (국립한밭대학교 건축공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Commercial buildings account for significant portions of the total building energy in Korea, and thus, a variety of research on chiller operation has been carried out. However, most of the studies were carried out on the chiller itself, i.e., the part load ratio characteristics and the corresponding...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

문제 정의

  • 따라서 본 연구의 최종적인 목표는 업무용 건물에서 소비되는 에너지의 가장 큰 부분을 차지하는 냉방부분의 열원기기 중 냉동기의 부분부하 특성에 따른 연간운전성능을 건물 에너지 동적 시뮬레이션을 통해 분석하고, 선행연구를 토대로 냉동기의 대수분할시 에너지절감율이 가장 높은 5:5 비율로 대수분할 하여(4) 기존의 연구에서 고려되지 않은 EnergyPlus의 부하 분배제어 알고리즘을 통하여 업무용 건물의 냉동기 대수분할 시 최적의 냉방부하 분배 제어 알고리즘을 제시하고자 하는 것 이다. 이를 위해 본 논문은 본 연구에서 산출된 2편의 논문 중 첫 번째 논문으로서, EnergyPlus를 통하여 업무용 건물의 대수분할을 하지 않은 냉동기의 부분부하 특성 및 성능분석을 하고자 한다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
업무용 건물에서 사용되는 전체 에너지의 약 23%는 무엇으로 소비되고있는가? 이중 도시공간의 에너지 사용의 대부분을 차지하는 건물로 인한 CO2 발생량은 건물의 유지관리에 필요한 에너지 소비로부터의 발생량만을 고려하여 국가 전체 발생량의 약 23% 내외로 발표하고 있으나, 건축부자재 생산, 수송 및 공사에 소비되는 총 에너지까지를 감안하면 약 38% 내외가 될 것으로 추산되고 있다.(2) 특히, 업무용 건물에서 사용되는 전체 에너지의 약 23% 정도가 냉방에너지로 소비되고 있는 실정이다.(3)
건물에너지 제로화를 위해 다각적인 절약 방안을 위한 연구들의 문제점은 무엇인가? 2000년대 이전 국내연구의 대부분은 건축적인 방법에 편중되는 연구경향을 보였지만, 최근의 연구동향은 건물에너지 제로화를 위해 다각적인 절약 방안에 대한 연구가 요구되면서 배열회수, 고효율기기, 커미셔닝 등에 관한 다방면의 연구들도 활발히 진행되고 있는 실정이다. 하지만 고질적인 문제점으로 제기되는 열원기기 과대산정에 관한 연구는 미비한 실정이며, 또한 열원기기의 과대산정은 초기 투자비와 유지 관리비, 설치 공간의 증가뿐만 아니라 부분부하의 특성에 따라 냉난방 에너지 증가로 이어질 수 있다는 문제점이 있다.(4)
국내에서 사용되는 에너지의 소비 분포는 얼마인가? 현재 국내에서 사용되는 에너지의 소비 분포는 산업 약 55%, 건물 약 24%, 수송 약 21% 정도이다. 이중 도시공간의 에너지 사용의 대부분을 차지하는 건물로 인한 CO2 발생량은 건물의 유지관리에 필요한 에너지 소비로부터의 발생량만을 고려하여 국가 전체 발생량의 약 23% 내외로 발표하고 있으나, 건축부자재 생산, 수송 및 공사에 소비되는 총 에너지까지를 감안하면 약 38% 내외가 될 것으로 추산되고 있다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (12)

  1. Seo, B. M., Lee, D. E., Lee, K. H., and Jin, G. I., 2014, Economic Analysis of Geothermal Heat Pump System in an Office Building, Korean Institute of Architectural Sustainable Environment and Building Systems (KIAEBS), pp. 77-78. 

  2. Um, G. H., 2006, A study on the energy consumption and the capacity of the HVAC system in office buildings, PhD's Dissertation, Chungwoon University, HongSeong. 

  3. Korea Energy Economics Institute, 2012, 2011 Energy Consumption Survey, Ministry of Knowledge Economy. 

  4. Lee, W. J., Kang, E. C., Lee, E. J., Oh, B. C., and Shin, U. C., 2013, A Study on the Operation Performance of Central Plant Equipment According to Part Load Characteristics, Korean Journal of Air-Conditioning and Refrigeration Engineering, Vol. 25, pp. 392-397. 

  5. Park, Y. and Jung, S. S., 2002, Life Cycle Costing through Operating Number Control of Air Conditioning Systems in Office Buildings. Korean Journal of Air-Conditioning and Refrigeration Engineering, Vol. 14, pp. 981-988. 

  6. Yoon, K. C., Part, D. Y., Yun, G., Kim, Y. M., Kim, Y. S., and Kim, K. S., 2013, The Heating Energy Saving Effect by Operating Number Control of Boilers in Office Building. Korean Institute of Architectural Sustainable Environment and Building Systems(KIAEBS), Vol. 7, pp. 120-125. 

  7. Crawley, D. B., Lawrie, L. K., Winkelmann, F. C., Buhl, W. F., Huang, H. J., Pedersen, C. O., Strand, R. K., Liesen, R. J., Fisher, D. E., Witte, M. J., Glazer, J., 2001, EnergyPlus : creating a new-generation building energy simulation program, Energy and Buildings, Vol. 33, No. 4, pp. 319-331. 

  8. ASHRAE Fundamentals Handbook, 2009, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. 

  9. Kim, S. U., 2014, Technology of Energy Simulation, International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration, Vol. 43, pp. 23-38. 

  10. EnergyPlus, Testing and Validation, http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/testing.cfm. 

  11. ASHRAE, 2013, ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2013-Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality. 

  12. EnergyPlus Engineering Reference, 2011, Simulation Models and Encyclopedic Reference. 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

BRONZE

출판사/학술단체 등이 한시적으로 특별한 프로모션 또는 일정기간 경과 후 접근을 허용하여, 출판사/학술단체 등의 사이트에서 이용 가능한 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로