UTSCのLEEDゴールド認定環境科学化学棟(ESCB)には、物理環境科学科があり、1,100人以上の学部生と150人の大学院生が学んでいます。ジオエクスチェンジシステムの熱回収チラーの非効率性により、寒い時期には天然ガスの消費量が予想外に高くなり、UTSCの脱炭素化目標が困難になりました。

UTSCのLEEDゴールド認定環境科学化学棟(ESCB)には、物理環境科学科があり、1,100人以上の学部生と150人の大学院生が学んでいます。ジオエクスチェンジシステムの熱回収チラーの非効率性により、寒い時期には天然ガスの消費量が予想外に高くなり、UTSCの脱炭素化目標が困難になりました。

燃料を切り替えた結果、天然ガス消費量は 33% の大幅な減少が見られました。
体系的な再稼働プロセスと高度な制御戦略の活用により、電力消費量の 4% 削減が達成されました。
既存の機器をできるだけ効率的に稼働させることは、脱炭素化の旅の理想的な出発点です。既存のインフラを最適化するだけで、温室効果ガスの排出量を1,094トンCO2e削減できました。

日常業務を中断することなくパフォーマンスを向上できます
ESCBはエネルギー効率を重視して設計され、地理交換システムを備えています。しかし、熱回収チラーが意図したとおりに機能せず、システム全体のパフォーマンスに連鎖的な影響を及ぼしました。トロント大学スカボローキャンパスも、使用中の建物を再稼働させるという課題に直面していました。UTSCは、既存の建築試運転(EBCx)を通じて、非効率性を特定して解決し、学生、教職員、スタッフの快適さと日常業務を損なうことなく、レガシーシステムとインフラストラクチャのパフォーマンスを改善しました。
Siemens チームは、物事を修正することだけに関心がありませんでした。長期的に持続可能なものを構築する手助けをしたいと考えていました。
UTSCはSiemens 提携して、IESOの省エネプログラムとエンブリッジガスの支援を受けてESCBを最適化しました。既存の建物の試運転(EBCx)に対するこの共同アプローチは、データ主導の問題解決と州のリソースとインセンティブを活用してエネルギー消費量を削減しました。

最適化プロセスは、包括的なシステムレビューから始まりました。Siemens 専門家がシステムデータを分析し、UTSCチームと協力して、建物のエネルギー負荷と既存のジオエクスチェンジシステムとの統合性を評価しました。加熱ループと冷却ループは慎重に評価され、元の設計仕様を見直して、元の設計からの逸脱や非効率性が特定されました。
次の段階では、すべてのシステムが意図したとおりに動作していることを確認するための機能テストが行われました。これには、制御システムの応答性の検証や、冷暖房機能のより正確で安定した制御を実現するためのPIDループの微調整が含まれていました。


熱回収プロセスで発生する熱を監視するために、冷暖房システムの熱エネルギー交換を正確に測定するための装置であるBTUメーターが設置されました。これにより、供給ラインと戻りラインの流量と温度を正確に測定でき、システム内でエネルギーがどれだけ効果的に回収されて再利用されているかについての貴重な洞察が得られました。
最後に、ジオエクスチェンジシステムは、全体的な効率とパフォーマンスを向上させるために、コミッショニング調査の推奨事項に従って微調整されました。HVACスケジューリング、冷水最適化、温水ループのチューニング、エアハンドリングユニットの設定点調整、アースチューブの最適化など、建物のHVACシステム全体にさらに改善が加えられました。

建物の運営方法を最適化することは、私たちが大きな見返りを得るためにできる重要なことです。
既存の建築インフラの効率を改善することは、持続可能な脱炭素化において重要な役割を果たします。監視、分析、パフォーマンスの最適化にデジタルソリューションを効果的なメンテナンスとともに使用することで、迅速かつ費用対効果の高い方法で大きな成果を上げることができます。

UTSCで成功したEBCxプロジェクトは、的を絞った費用対効果の高い対策によって、大学の建物のエネルギー効率と持続可能性を短期間で大幅に向上させることができることを示しています。また、既存の建物をもっと持続可能なものにしたいと考えていますか?私たちと連絡を取ってください!一緒に、正しいアプローチを見極め、効果的な戦略を立てましょう。