ユーティリティシステム省エネルギー関連装置

工場向けの熱課題に対応する未利用熱活用ソリューション

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効果・削減量
(電力・燃料使用量削減/CO₂削減効果)

工場内の未利用熱や自然エネルギーを活用し、エネルギーコスト削減とCO2削減に貢献します。
排熱回収、熱交換最適化、冷温同時制御により、加熱・冷却プロセスの省エネ化を図れます。
資料では、電気代・ガス代削減、CO2排出量削減、職場環境改善が主な導入効果として示されています。

安定稼働・信頼性
(負荷変動時の効果再現性/効果の見える化)

給湯器開発で培った熱交換、流体制御、ろ過、システム制御の技術を活用し、現場条件に合わせた提案が可能です。
温度や熱量が不安定な未利用熱にも対応しやすいよう、最適な熱交換方式や制御設計を行います。
工場ウォークスルーや熱量測定を前提とした提案型のため、現場に合った安定運用を目指せます。

対応条件
(対象設備/電力容量・負荷条件/適用範囲)

排熱、温排水、ドレン、井戸水、冷却塔などの未利用熱・自然エネルギーを活用対象とします。
加熱プロセス、冷却プロセス、再利用設備、空調改善など、工場内の幅広い熱課題に対応可能です。
食品工場、給食センター、洗浄工程、冷却工程など、熱を捨てている現場との相性が高いソリューションです。

設置条件
(設置寸法/電源/既存設備への後付可否)

単一の標準機ではなく、工場ごとに最適化するオーダーメイド型システムです。
現地確認、NDA締結、工場ウォークスルー、基本設計、詳細設計という流れで導入検討を進めます。
既設の加熱・冷却設備、配管、ポンプ、熱交換器、ろ過設備などと組み合わせて構築します。

切替・運用のしやすさ
(制御設定変更/運転モード切替の容易さ)

現場ごとの課題に応じて、排熱回収、熱交換最適化、ろ過、冷温同時制御 などを組み合わせて提案できます。
単なる機器販売ではなく、熱量測定や運転条件を踏まえて設計するため、実運用に合わせやすいのが特徴です。
省エネだけでなく、温度安定化や職場環境改善まで含めて運用改善を図れます。

保守・点検・安全対策
(計測機器点検/安全遮断/保守体制)

現場条件に応じて、ろ過、逆洗、流量制御、熱交換器の最適化 など、保守性も考慮した設計が可能です。
高効率化だけでなく、メンテナンス工数削減や小メンテナンス化も重要なテーマとして扱われています。
運用開始後も、設備構成に応じた点検・保守設計がしやすいソリューションです。

特徴

未利用熱と自然エネルギーを活用して、省エネ・脱炭素・熱の最適利用を実現する工場向けソリューションです。
熱交換、流体制御、ろ過、システム制御を組み合わせ、工場ごとの熱課題に合わせて提案できます。
排熱回収ユニット、パイプ式熱交換器、ろ過+プレート熱交換ユニット、冷温同時HPバランス調整ユニットなどへ展開できる総合提案型の位置づけです。

得意な分野・カテゴリー

ユーティリティ設備

パン・菓子

惣菜・調理食品

対象製品カテゴリー詳細

  • 冷凍食品
  • 和風惣菜
  • 洋風惣菜
  • 中華惣菜
  • 弁当・駅弁
  • とり肉
  • 野菜ジュース
  • 業務用冷凍食品
  • 学校給食用食品
  • 外食チェーン用食材
担当者からのおすすめポイント!

このソリューションの最大の強みは、工場ごとに違う熱のムダを見つけて、最適な形で活用できることです。排熱回収だけ、熱交換だけではなく、ろ過や制御まで含めて組み合わせられるため、「うちの工場でも使えるのか」という段階から相談しやすい内容になっています。省エネだけでなく、職場環境改善や安定運転にもつながりやすいのが特徴です。

工場では、排熱や温排水、井戸水など、まだ使えるエネルギーが見逃されていることが少なくありません。本ソリューションは、それらを見える化し、加熱・冷却の両面から最適化することで、電気代・ガス代・CO2をまとめて削減できるのが魅力です。単なる機器提案ではなく、現場に合った仕組みとして提案できる点が強みです。

製品説明・スペック紹介

工場向け未利用熱活用ソリューションは、工場内でこれまで十分に活用できていなかった排熱、温排水、ドレン、井戸水、冷却塔などのエネルギーを有効利用し、加熱・冷却・再利用プロセスを最適化するためのソリューションです。ノーリツが給湯器開発で培ってきた熱交換技術、流体制御技術、ろ過技術、燃焼制御技術を活かし、工場ごとに異なる熱課題へ対応します。主な提案内容には、排熱回収ユニットによる給水予熱、パイプ式熱交換器による汚水対応、高効率熱交換器とろ過を組み合わせた省エネ化、冷温同時HPバランス調整ユニットによる加熱・冷却の同時最適化などがあります。導入にあたっては、現場確認、熱量測定、基本設計、詳細設計を経て、工場条件に合わせたシステムとして提案されます。

取り扱い企業

企業名
株式会社ノーリツ同企業の情報・その他製品を見る
所在地
〒674-0093 兵庫県明石市二見町南二見5番総合研修センター
電話
080-5354-9910
Webサイト
サービス提供エリア
北海道・東北
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県
東海
愛知県、静岡県、岐阜県、三重県
北陸・甲信越
山梨県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県
関西
大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県
中国・四国
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州・沖縄
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

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未利用熱活用ヒートポンプVH

未利用熱活用ヒートポンプVH 今まで使われていなかった低温廃水や循環冷却水の熱エネルギーを活用する省エネ機器 トリプル受賞したVH-155Lをベースにより低い熱源水からも効率よく熱回収できるよう進化! 特徴 ランニングコスト削減 温水を供給(20℃→最高75℃) 今まで使われていなかった低温廃水や循環冷却水の廃熱を利用して温水を供給します。例えば、ボイラ給水を20℃から最高75℃まで上昇させることで、ボイラの燃料使用量を削減することができます。 工場廃温水の冷却効果も! 工場廃温水から熱回収(50℃→35℃) 一般的な工場では、廃温水の熱はクーリングタワーを利用したり、工業用水、井戸水等の低温冷却水を混ぜたりして、周辺環境に捨てています。VHで熱回収することで温度が下がるため、例えば周辺環境に排水する際に低温希釈する冷却水の使用量を削減することができ、工場内の水使用量の削減にもつながります。 超高効率運転で省電力に! ヒートポンプと熱交換器を組み合わせた、当社独自の熱回収システム ヒートポンプは装置を稼働するために消費したエネルギーの数倍のエネルギーを取り出せる、省エネ性に優れる機械です。一般的なヒートポンプに比べて※2倍以上の効率となっております。

解決できる課題

  • HACCP対策
  • 品質向上
  • コスト削減
  • 省エネ対策
  • 生産効率改善
  • 温湿度管理

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EJターボブロワ

EJターボブロワ 【製品・技術・サービスの概要】 EJターボブロワが選ばれる理由 ①最先端技術による圧倒的な省エネ性能 ②現場環境にやさしい低騒音、低振動 ③密着・持続型アフターメンテナンス 水処理曝気用・空気輸送(粉体、穀物等)・製造プロセス用など、幅広い用途でご利用頂けます。圧縮空気中にオイルミストが無いためクリーンエアが必要なプロセスでも安心してご利用頂けます。 【製品の特長】 特長① 【動圧型空気軸受】 軸と軸受間の空気層が回転による「くさび作用」で圧力が発生し、軸が浮上します。モータ回転時に機械損失がなく、運転コストの大幅削減が可能です。 また、磁気軸受における制御装置やタッチダウン軸受を必要としません。 特長② 【高精密鋳造インペラ】 三次元流体改正による高効率な設計を施しています。材質は、析出硬化系ステンレス(SCS24)を使用しており、抜群の耐久性と信頼性を実現しました。 特長③ 【高速同期電動機(PMSM)】 回転子に永久磁石を使用しており、誘導電動機に比べて、広い流量範囲を高効率で運転する事が可能です。インペラと直結しているので、動力伝達ロスが発生せず、無駄が一切ありません。 特長④ 【高周波インバータ】 3レベル高周波インバータを採用しており、通常インバータ(2レベル)に比べて出力が正弦波に近くなる為、サージ電圧が抑制されてマイクロサージが不要となります。ACリアクトルを標準搭載しており、高調波対策も万全です。

解決できる課題

  • 経費削減
  • SDGS対策
  • コスト削減
  • 省エネ対策
  • 省スペース
  • 生産効率改善

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赤外線カメラによる気流の可視化

赤外線カメラによる気流の可視化とは? 直接目視することのできない大気の流れを可視化することは、快適な室内空調を実現する目的だけでなく、新型感染症対策のための効率的な換気の設定、廃熱を伴うプロセスでの省エネ対策等、様々な分野に応用することができます。 これまで気流を可視化するために用いられてきた技術には、タフトと呼ばれるテープ状のものを流れのなかに多数設置する方法や、微粒子を気体に混ぜ、これをレーザで照射しながら高速撮影する方法などがありました。いずれにしましても、流れの場に気流を捕捉するためのトレーサとなるものを置く必要があります。また、微粒子により周囲を汚染させることや有害なレーザを用いることから、人が実際に生活している室内環境や、工場などの大空間、屋外、クリーンルーム等では、気流を測定することができませんでした。これに対し、当社の赤外線カメラによる気流可視化技術は、タフトや特別な微粒子、光学系を必要としないため、場所を問わず、周囲に気兼ねすることなく、多くの場面で気流を測定することができます。 気流の可視化の原理 赤外線カメラによる気流の可視化は、大気による赤外線の吸収を利用します。ここで、大気を構成する主成分は、N2、O2、CO2、Ar、H2Oですが、このうちN2とO2は等核二原子分子のため赤外線を吸収しません。また、Arも単原子分子のため赤外線を吸収しません。つまり、残りの成分であるCO2とH2Oで、赤外線の吸収が生じます。 ところで、赤外線カメラは物質の表面からの赤外放射光強度より温度を測定するものですが、そもそも光路中の大気の影響を受けないようにするため"大気の窓"と呼ばれる大気の吸収の少ない波長帯で作られております。この"大気の窓"はほぼH2Oの吸収帯に相当しており、赤外線カメラでH2Oの吸収を捉えることはできません。ところがCO2には、冷却型赤外線カメラで用いられている中赤外波長域(3~5μm)に赤外線吸収があり、これを利用することができます。ただし、キルヒホッフの法則より、熱平衡状態では吸収率と放射率は等しくなります。そのため、単に赤外線カメラで大気を撮影しただけでは、CO2による吸収(放射)はごくわずかであるため、気流を可視化することはできません。 図1 気流の可視化原理 それでは、どのようにしてCO2の吸収を利用して気流を可視化するのでしょうか?図1に気流可視化の原理の模式図を示します。赤外線カメラにより測定される赤外放射画像は、大気(CO2)からの放射分とその裏にある背景からの放射分の重ね合わせであると考えられます。背景が固定されている場合、背景放射は数秒の時間経過(Δt)ではほぼ変化がないとみなせますが、一方で温度ムラのある大気(CO2)に流れがある場合、Δt間の流れにより放射画像の変化が観測されます。つまり、大きな背景放射にごくわずかな大気(CO2)からの放射が重畳した放射画像であっても、背景の温度変化(放射光の変化)がなければ、大気(CO2)の温度変化だけを抽出することができます。さらに、この大気(CO2)の温度変化を時間的に連続して解析すれば、気流とともに温度変化の凹凸も移動するため、気流として認識することが可能となります。なお、この温度変化の解析には、当社独自の「短時間ロックイン解析法」を適用することで、ノイズが低減でき、気流の動きをとらえやすくなります。「短時間ロックイン解析法」は、連続撮影した一連の温度データを数秒の短時間の窓で切り出し、それを時間方向にずらしながら少しずつロックイン解析を行う手法です。従来のロックイン解析法に時間軸の次元を加えたものであり、時間軸の分解能を保ちながら温度変化の凹凸の時間変化を高精度に解析することができます。 参考文献:福田, 古川:赤外線カメラによる気流の可視化、クリーンテクノロジー、30 No.10(2020) 50-54. 室内の気流可視化 空調の効率的化、各種工業用炉の省エネ対策、暑熱対策等 窓からの日射で温められた室内の空気の流れの可視化事例を示します。

解決できる課題

  • 品質向上
  • 省エネ対策
  • 見える化
  • CO2削減

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