増圧・直結・循環・インバータ化

直結増圧給水方式の4大メリット

「直結増圧給水方式」はいつでも安全・おいしい水を作り、受水槽がいらない衛生的・省スペース・省エネルギー・省コストの給水方式です。
直結増圧給水方式の図

直結増圧給水方式の4大メリット

衛生的

衛生的

省スペース

省スペース

省エネ

省エネ 【事例】マンション,35世帯,7階建て,直結増圧工事完了。
加圧給水ポンプユニットから増圧直結給水方式に変更した場合の電気料金。

省コスト

省コスト 【事例】加圧給水ポンプユニットから増圧直結給水方式に変更した場合のメンテナンスコスト比較(年間)

施行実例

実例1

事例1

実例2

事例2

水理計算~行政の対応

図

計画からメンテナンスまで一貫体制

図
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給水ポンプのインバータ化

インバータ化

水の使用量に応じて回転数を制御します。
電力は回転数の3乗に比例するため、常にフル回転である従来の方式(高架水槽方式を除く) と比べ、大幅な省エネ効果が期待できます。

グラフ ランニングコスト比較

設計仕様
  • 給水戸数:34戸
  • 給水人数:120人
  • 全揚程:32.8m
  • 瞬間最大給水量:185.53 L/min
  • 1日当たりの総使用水量:30m3/日

電気料金試算

既設設備
定圧制御方式
NX-LAT502-52.2D
新設設備
推定末端圧力一定制御
NX-VFC502-2.2D
比較(削減値)
年間消費電力 6,529.85 kWh/年 4,212.10 kWh/年 約33.5%の削減
年間電力量料金 125,654円 95,423円 年間30,231円の削減
年間CO2排出量 2,775 kg-CO2 1,786kg-CO2 年間989kg-CO2の削減

※1.電気料金は東京電力(平成21年4月現在)により、燃料調整費は含まれていません。
※2.契約種別は、低圧電力としています。
※3.年間CO2排出量の計算は、環境省の資料「平成19年度の電気事業者別二酸化炭素排出係数の公表について」をもとに算出。

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冷温水循環ポンプのインバータ化

空調機の冷温水循環二次ポンプをインバータ制御します。
循環する水の圧力変動より最適な回転数を求め、省エネを図ります。

図

グラフ ランニングコスト比較

比較仕様
  • ポンプ台数:1台
  • 出力:11kW

電気料金試算

ドライブ型式 年間消費電力量 年間消費電力料金 年間CO2削減量
汎用モータのみ 50,780 kWh 632,261 円 17,214 kg-CO2
汎用モータ+インバータ 13,430 kWh 169,404 円 4,553 kg-CO2

CO2削減率最大76.4%!

※消費電力は、右記グラフ上の流量をもとに算出した理論値です。
流量の最大値を春:50%、夏:100%、秋:50%、冬100%とし、各13週(52週/年)として算出しています。

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