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3 eco CGS B1F 1F 2F 3F 5F 6F 7F 8F Free cooling 60 or 1F Free cooling

4 CUCUDDC00 00 p.03 CT PH 8F 7F 6F 5F Free cooling eco FCU Turbo OHU SO LAR CGS Turbo Free cooling VAV 60 PV or 1F 01Before p p.09 03CASBEE S p p p.13 DPV 4F 3F 2F 1F AHU SO LAR UC PAC PAC PAC CGS GSFCU SO LAR PAC 06 p.15 07BA- IT p p.17 B1F AHU PAC 09BA p.18 OHU eco SE HU FM W 10 p.19 VAV 11 p.20 1, 3, 5, 7F 9 dry SE HU SE or HU SE HU 12 p.21 2, 6F 4 FM W FM W 12 9 dry SE HU SE 150H or HU 100H SE HU GS C PC 13 p p p p

5 01 Before , ,269.6 HF FL FL 5F FCU FCU CO2 1,664, V 2 100V 200V 100V PAC PAC FCU PAC FCU WC 790,951 2,081,583 MJ/ 1,289,221 1,102, , , , , ,714 51, ,503 33,448 1,872, ,381 3,455,670 2,266,331 1,244, ,544 0 MJ/ MJ/ % t/ t/ t/ 3,772,242 3,455,670 OA 3,511, kwh 15,392, MJ PC 172,457 1,683,185 PC 127,409 1,243,511 21, ,844 19, , % 12, , ,040 3,445, , PC / 350,000 W 300, , , , ,000 50, ,000 1PAC-1 40,000 40,000 30,000 20,000 W 10, (10,000) (20,000) (30,000) (40,000)

6 02 03 CASBEE S 40% 32% CO2 37% 28% CASBEE 43% 9% 54% 15% 20% 7% 5% 1% PC CASBEE / / / 4 S (Q) ( L ) B E E BEE=Q/L BEE 3.0 S BEE B - BEE 3.2S 1% 446 % BA-IT 2% PC GJ/ 2, , ,082 2, , GJ/ 3,305 4,167 4,851 2, GJ/ 15, % t/ CO2 t/ t/ 621 GJ/ 1,560 1, , ,207 2, , GJ/ 1,870 1,880 3,871 2, GJ/ 10, % t/ CO2 t/ t/ GJ/ , GJ/ 1,435 2, GJ/ 4,856 % % % 32 t/ CO2 t/ t/ 175 % CO2 % % 19% 18% 14% % 15,392 GJ/ 27% 1% 18% 12% 32% 12% 1 81 Phase %/ Phase %/4 131 Phase %/4 Phase5 2 1F PC 4 5%/4 17% 8% 10,536 GJ/ CO2 GJ/ GJ/ GJ/ t/ t/ , BEE BEE3.2 S: A: B + : B - : C: BEE= Q61 50 Q1 LR1 S A B H Q LR2 B - C Q3 LR3 CASBEE Q-1 Q-2 Q F SHASE1.2 CO2 LR-1 PAL/CEC BEMSCOP OA 50VA/m2 2.8m LR lx lx LR

7 04 eco sc-brain sc-brain CGS R DHC R 4 CGS CGS CGS eco 44.4kW 114 CT ICR HEX 4 CT AHU CGS CGS eco 150RT 425kW COP CGS CT HEX sc-brain R 35kW 52.5kW 110kW 175kW 80RT32RT 186kW COP 1.4LHV CGS w 350, , , , , ,000 50, , , , , , , , CGS 2030kWCGS COP COP RT ecowbc28 CGS CGS COP 1 COP eco WBC CGS 52.5kW kw 11 12

8 05 EA OA SA PAC 27% 28% eco 7F 1,3,5F VAV FM W FM W 9dry OHU SE HU FM W SE HU SE HU SE HU I NV SE HU SE S HU SE HU MD 6F 2F 150H PC SEOC C G S 100H RA 13 14

9 06 07 BA-IT SEOC 38% 1 ON/OFF ( ) ON/OFF 21% ON/OFF ELV ON/OFF ON/OFF 40,000 40,000 30,000 50% 70% 18, / BA IT 55% 20,000 10, W 6,000 1,000 FL27W 12,000 HF32W HF32W VAV RA 100% 73% 18,000 WF 85W FL2 65W HF2 54W HF1 Hight/Low/Off OA PC SEOC SA 15 16

10 08 09 BA web (1) 1 CAL1 (2) (MV2) (3) (Tc2-CAL1 )(2) 2 (4) (5) (6) 246 (7) (T46)-TSA246 (6) (2) CAL MV T HC FAN web IEEE1888 FIAPFacility Information Access Protocol ICT GUTP BACnet / WSASHRAE obixoasisxml sc-brainbacnet/ws IEEE1888FIAP StorageBACnet/WS VPN7 PC web HTTPXML sc-brain FIAP Storage GW GUTP PC CAL1 BACnet/WS VPN MV2TC2 H C2 FAN2 2 TSA2 T4 T5 T6 BACnet/WS obix 2 sc-brain obix BACnet/WS

11 10 太 陽光発 電 11 すでに注目を集めている太陽光発電 本館屋上にシリコン単結晶タイプのパネル を設置し 年間およそ7,000kWhを発電しています 39枚 約66m2 外皮 最新の熱源や空調 換気システム 電気 照明だけではありません まずは 熱を遮る 寒さを断つ 外皮負荷削減 も 省エネeco 化に貢献する大切な取り組みです 壁 面緑化 ツル性植物による登はん型緑化 太 陽 光 発 電 は ハイブリッド として単 位 面 積 当たりの性 能 外 皮負荷 削 減の主な取り組 熱 源システム 1 1 ペ ージをご が優れている 単結晶 を採用 みは 4つ 日射調整フィルム 物を壁面に登はんさせて緑化 登はん型 緑化にはマット方式とワイヤー方式があり 参 照ください に必 要な再 生 可 能 エネルギーの 一 つ 現 在 しています 本社ビルのみならず 当社の寮 中央研究所 倉庫 壁面緑化 二重サッシ 断熱強化です シミュレーション結果に 暖房時も 改修実施後に一定 メーカーにより方式が異なります 本改修 太陽電池は 単結晶 多結晶 など4 種類があります 太陽電池 などにも導入しています よる 外 皮 改 修 実 施による環 境 改 善 効 果 のとおり 冷 房 時も の断熱効果が認められます 肢が広い登はんマット式を採用しました 太陽光 発電 設 備 外皮負荷削減 概 要 仕様 日射調 整フィルム 設置場所 本館屋上 駐車場庇上部折板屋根面 設置面積 約 66m 2 設置パネルタイプ 台数 パネルタイプ シリコン単結晶 台数 39 枚 システム容量 定格システム容量 8.1kW 年間予想発電量 7,608 kwh/ 年 パワーコンディショナー インバータ方式 電圧型電流制御方式 電力変換効率 93 フロー図 連系点 漏電遮断器 商用電力 電力量計 電力量計 パワー コンディショナー 接続箱 太陽電池アレイ 太陽電池からの直流電力をま とめて パワーコンディショナー に送る役割を果たします 直列 接続された太陽電池の回路を 複数まとめて並列接続するた めに必要になります パワーコンディショナー内蔵 型を採用 内蔵されたインバータによって 太陽電池の直流電力を交流に 変換する役割を果たします ま た 系統連系保護装置により 連系する電源側の周波数や電 圧を確認し 運転の制御を行 ったり 商用側の停電を検知し て発電を停止します 各負荷へ 太陽電池モジュールを組合わ せたもの 架台を組んで設置 1,000 (1) kwh/月 (4) 実施する場合の温度分布 暖房時 t /月 実施しない場合の温度分布 暖房時 (3) 排出CO2削減量 実施する場合の温度分布 冷房時 (2) 二重サッシ 新設 外壁面に室内側から施工可能な断熱を施すことにより 壁面の熱負 荷を削減 断熱ボードを貼り付ける方法と 発泡ウレタンなどを吹付 ける方法があります 本改修工事では 平滑な壁面が多いため 施工 が容易な断熱ボード貼り工法を採用しました 熱貫流率 留意事項 腰壁が30mm程度室内側に出ます 外皮改 修実施による環 境改善効果 実施しない場合の温度分布 冷房時 700 室内側から施工可能な二重サッシ を装着することにより 窓面の熱負 荷を削減 熱貫流率 留意事項 窓が 30mm 程度室内側 に出ます 断熱ボード 新設 効 果 予 測 発電量 ガラス窓に日射調整フィルムを貼ることにより日射負 荷を削減 施工性の良い内貼りフィルムを使用しますが 直射日光の当たる網入りガラス部には 熱割れを避けるため外貼りフィルムを貼ります 断 熱 強 化 外貼フィルム 透過率 66 遮蔽係数 0.57 受変電設備 800 二 重サッシ 工事では広範囲緑化に適し 植物の選択 内貼フィルム 透過率 74 遮蔽係数 階北面に採用 動力盤 19 ムベ カロライナジャスミンなどのツル性植 11 12月 0.00 発電量 排出CO2 削減量 20

12 U 10% 50% 50% OS OS OS OS OS OS OS OS OS "" CPU NW CGS SEMS CPU CPU GJ/ GJ/ 2,770 2,729 2,666 2,627 2,553 2,460 2, % -3.7% -5.2% -7.8% -11.2% -11.2% SEMS Shinryo Energy Management Service GJ/ COP =

13 14 オフィス計 画 15 ユニバーサルプランとフリーアドレス モバイルワークの採用により スペースやレイアウト変更に関わるファシリティコストの削減だけでなく セキュリティや生産性の向上も図りました 省エネは 設備の改善だけでは 1F エントランス 限 界があります オフィスのファ 関連 特許 出願済 科学の街 つくば そこに新菱冷熱の中央研究所はあります 実験 研究に裏づけされた確かな技術が大胆かつ綿密な発想を可能にしました では 社員の省エネ エコ意識 高い省エネ目標を達成するために の向 上と併 せて ファシリティ 初めての取り組みにも果 敢にチャ より省エネに より快 適に という 相 反する2つの要 求を両 立させる シリティマネージメント 企業内の設備や空間などを合理的かつ コストの削 減にも注力 同 時に セキュリティや生 産 性の向 上 レンジしました 世の中に無かったものは創りました それを可 能 ために 技術者と研究者が知恵と工夫を持ち寄り 二人三脚で 効率的に管理 運用 を導入することも必要です 本プロジェクト にも寄与しました にしたのが茨城県つくば市にある新菱冷熱の中央研究所です 現実のものにしてきました その結果 8件の特許を出願しました ユニバーサルプラン 地球環 境保全への挑戦 無駄なスペースの削減 eco 制御 SEOC スマート エコ オフィス コントローラー ギリギリ制御と体感申告による省エネと快適性の両立 CFDを用いた吹出し 吸込み方式の最適化 空間温度 気流分布の均一化と省エネの追求 昼光利用 調光照明との組み合わせによるブラインド開閉ナビゲーションシステム 熱源最適運転 互いが密接に関連する複合要素の最適化 部門にとらわれない同じレイアウトの採用により 不用な無駄なスペースを削減して スペース効率の向上を実現しました 物を動かさずに人が動く レイアウト モジュールを統一することによって 組織変更などの時もレイアウトを変更しないで 人が移動してコストを削減します 統一した収納スペースと書類削減 統一したキャビネによるファイリング効率の向上と不用な書類の削減を実現しました エコオフィススケジュール エコオフィスセットポイント パルス空調 ソフトリモコン 空冷 HP とソーラークーリングシステムの運転最適化 ザ 自由雪計氷蓄熱システムの潜顕分離空調最適化 2次側搬送系を含めた冷水温度最適化 将来対応 昼光照度と照明電力を比較し 手動ブラインド開閉を在室者に指示 フリーアドレス モバイルワーク 変風量床吹出し空調制御 低負荷時の上下温度差を解消する制御方法 外出が多い営業職 施工職エリアは フリーアドレスを採用し スペース効率の向上を図りました 室内用空調機 ドライコイルユニット の騒音対策 露出仕様ドライコイルユニットの騒音対策 熱量按分システム 制御機器と最小限の計測器による低コスト熱量按分 温度と風量ハイブリッド制御による到達距離一定床吹出し空調 実験と実測による係数測定 定式化 スプリッタ型消音器の考案と騒音実験 不在時 残業時など人感センサーによる空調 照明制御によって 一つの箇所にまとまって業務を行うことで省エネの向上を図ります ドライコイルユニットの騒音実 験 外出時 退社時には PCや書類をモバイルロッカーに収納することで 書類の紛失などセキュリティの向上を図ります ドライコイルユニット スプリッタ型消音器 従来品との性能比較 90 防音ルーバー スプリッタ型 50 消音機 db 音響パワーレベル 携帯電話によるモバイル内線を採用し 内線電話設備と通信コストの削減や不在時の電話応対などの 業務の無駄をなくし 生産性向上を図れます HPC サーバを用いた 50 パターンのシミュレーション解析 1F 事務室 オクターブバンド中心周波数 8000 Hz 床吹出し口風速分布測定 スライドダンパ制御付床吹出し口 各吹出し条件における実験とモデル式の到達距離比較 3500 mm 3000 到達距離 2500 吹出し風速分布の可視化 実験結果 計算値 F 事務室 23 7F 事務室 a01 a02 b01 b02 b03 c01 c02 実験ケース c03 d01 d03 d04 24

14 16 プロジェクトの概 要 年 譜 はじまりは 社内の 環境 省エネアイデアコンペ 自社の技術を徹底活用 追求した新しいシステムは 社員の英知を集結したところに生まれました 25 新聞広告 プロジェクトの進捗は新聞に 3 回にわたり掲載 多くの反響をいただきました 平成21年6月13日 社内の公開プレゼンテーション 環境 省エネ 活用 追求しているか テーマとしての一貫性はあるか 省エネ アイデアコンペ は開催されました 最大のねらいは 自社の本社 全般にわたる検討が為されているか コンセプトを明確に打ち出せ ビルをどうすれば省エネビルに改修できるか 事業部 支社単位で ているか 当日は優秀賞と入賞が選ばれましたが すべてのアイ 集ったアイデアの数は12 評価のポイントは 自社の技術を徹底 デアをもとに この 省エネ e c o 化プロジェクト が誕生しました 2009年6月 環境 省エネアイデアコンペ プレゼン大会 2009年6月13日 2010年10月22日 図面交付式 2010年12月20日 安全祈願祭 2010年12月 改修工事着工 2011年5月 高効率空冷ターボヒートポンプチラー工事 2011年5月 改修後 1階 2011年5月 改修前 7階 2011年 2 月掲載 日経新聞 15 段 毎日新聞 7 段 2011年 6 月掲載 日経新聞 15 段 毎日新聞 5 段 建設通信新聞15段 毎日新聞 5 段 2011年9月掲載 日経新聞15 段 2010年1月 プロジェクト会議 2010年1月 プロジェクト会議 2010年2月 工事前 2010年2月 工事前 室内環境測定 2010年12月 解体工事開始 2011年3月 改修後 新館1階 R 認証取得 2011年4月 CASBEE 2011年5月 ソーラークーリングシステム工事 2011年5月 壁面緑化工事 2011年5月 改修前 7階 2011年6月 太陽光発電工事 2011年7月 改修後 7階 2011年9月29日 竣工報告祭 2011年9月 26

15 SHINRYO CORPORATION L

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