절감 사례국내 대형 화학 제조 A사

화학 · 통합 Utility · 전기 · 가스

대형 화학공장 냉동·압축공기·보일러 통합 Utility 운전최적화

대형 화학공장의 냉동기·공기압축기·보일러를 대상으로 4계절 대표 운전데이터를 분석하고, 설비별·시스템별 원단위, 부하율, 가동대수, 온도·압력 제어 및 계측 신뢰성을 진단하여 에너지 절감 우선대상을 도출한 사례입니다.

화학공장Utility냉동기공기압축기보일러원단위부하율운전최적화

01 · CHALLENGE

현장에서 확인한 주요 과제

  • 대형 화학공장에서 냉동·압축공기·스팀 Utility의 연간 에너지비용이 약 194억원 규모로, 설비별 효율 편차와 운전조건 최적화의 경제적 영향이 큼
  • 다수 냉동기에서 시스템별·개별기기별 원단위 차이가 커 고효율 설비 우선운전과 운전조건 개선이 필요
  • 공기압축기 시스템은 유량계 정합성 확인이 필요하며, 분석 원단위가 보고서의 일반적 관리기준보다 높은 수준으로 나타나 계측 정상화 후 운전개선 검토가 필요
  • 보일러는 호기별 원단위 편차와 일부 스팀 유량계의 비정상값이 확인되어 계측 신뢰성 확보와 고효율 호기 우선운전이 필요

02 · DATA

분석에 사용한 데이터

  • 냉동기 28대의 소비동력, 냉수 입·출구온도, 냉각수 입·출구온도
  • 3개 냉동시스템의 냉수 공급/환수 온도·압력 및 By-pass 개도율
  • 공기압축기 16대의 소비동력, 토출온도, 토출압력
  • 2개 압축공기 시스템의 유량·압력·노점온도
  • 보일러 6대의 가스유량, 스팀유량, 압력, 배기가스온도, O₂ 농도
  • 보일러 시스템의 스팀유량·온도·압력 및 외기 온습도

03 · BASELINE / MODEL

Utility 시스템별 원단위·운전특성 진단 기준

냉동기 시스템 원단위Chiller UPI = 소비동력(kW) / 냉동부하(RT)
방법
시스템별·개별 냉동기의 kW/RT를 계절별로 비교하고 냉각수온도·냉수 출구온도·부하율과의 상관관계를 분석
성능·해석
시스템 연평균 약 0.68 / 0.49 / 0.48 kW/RT · 시스템 간 효율 차이 확인
개별 냉동기 효율 BenchmarkEfficiency Gap = Worst UPI − Best UPI
방법
동일·유사 운전조건에서 개별 냉동기의 원단위를 비교하여 우선운전 및 성능점검 대상 선정
성능·해석
우수기기 약 0.43, 열위기기 약 0.77 kW/RT로 약 44% 수준의 편차
공기압축기 생산원단위Compressed Air UPI = 소비동력(kW) / 공급유량(Nm³/h)
방법
저압·고압 계통의 유량과 소비동력을 비교하고 부하율·토출압력·외기조건과의 관계를 분석
성능·해석
연평균 시스템 원단위 약 0.217 / 0.195. 보고서에서는 일반적으로 0.13 이하 유지 필요하다고 제시하나 유량계 정합성 확인이 선행되어야 함
보일러 연료원단위Boiler UPI = 가스사용량(Nm³) / 스팀생산량(ton)
방법
호기별 가스유량과 스팀생산량을 이용해 Nm³/ton을 비교하고 배기가스온도·O₂·부하와의 관계를 분석
성능·해석
정상 계측 범위에서 우수설비 약 43.9, 열위설비 약 49.6 Nm³/ton. 일부 계측값은 비정상으로 유량계 점검 필요
Utility 에너지비용 구조Cost Share = 설비별 연간 에너지비용 / Utility 총 에너지비용
방법
냉동기·공기압축기·보일러의 연간 전기·가스 비용과 계절별 소비구조를 비교
성능·해석
총 약 194억원/년 · 냉동기 45% · 공기압축기 17% · 보일러 38%

04 · SAVING OPPORTUNITY

1차 절감 잠재량 시나리오

개선 시나리오Baseline목표1차 잠재량
냉동기 고효율 호기 우선운전편차 자체를 절감률로 간주하지 않으며 실제 절감량은 동일 부하조건의 Baseline과 운전시간을 적용해 산정 필요 개별 냉동기 원단위 약 0.43~0.77 kW/RT부하조건을 만족하는 범위에서 원단위가 낮은 고효율 기기를 우선운전설비간 최대 약 44% 원단위 편차 활용
냉동시스템 Set Point 최적화냉각수 온도와 냉수 출구온도가 냉동 원단위에 미치는 상관관계를 활용 시스템별 원단위 약 0.68 / 0.49 / 0.48 kW/RT냉각수온도·냉수 출구온도·부하율·By-pass 운전을 반영한 시스템 최적점 도출냉동기 운전효율 개선 잠재량
공기압축기 부하율·압력 최적화보고서에서 부하율 상승, 흡입온도 저하, 토출압력 저하가 효율개선 방향으로 제시됨 시스템 평균 원단위 약 0.217 / 0.195유량계 정합성 확보 후 고부하 운전, 흡입온도 및 토출압력 최적화압축공기 생산원단위 개선 잠재량
보일러 고효율 호기 우선운전일부 스팀유량 계측값은 비정상이므로 계측기 교정 후 정량 절감량 산정 필요 정상 계측 설비 원단위 약 43.9~49.6 Nm³/ton원단위가 낮은 보일러 우선운전 및 적정 압력·배기가스 조건 관리가스 원단위 개선 잠재량
Utility 통합 우선순위 관리첨부 보고서의 텍스트에서 최종 확정 절감금액이 확인되지 않아 홈페이지에는 임의 절감액을 제시하지 않음 연간 Utility 에너지비용 약 194억원냉동기 45% · 보일러 38% · 공기압축기 17%의 비용구조와 효율 열위도를 함께 반영해 개선 우선순위 결정고비용·저효율 설비부터 단계적 개선
검증 조건

본 사례는 2008년 4계절 대표기간의 운전데이터를 기반으로 냉동기·공기압축기·보일러의 계측 신뢰성, 제어패턴, 원단위, 부하율, 가동대수 및 효율 편차를 분석한 진단 사례입니다. 첨부 보고서에는 '예상 절감량 시뮬레이션 결과' 항목이 있으나 현재 확인 가능한 문서 텍스트에서는 최종 절감량·절감액의 수치가 명확히 제시되지 않아 공개 페이지에서 임의의 값을 만들지 않았습니다. 실제 개선 시에는 냉동부하, 압축공기 수요, 스팀생산량, 외기조건과 생산조건을 반영한 Baseline을 구축하고 개선 전·후 M&V로 절감성과를 확정해야 합니다.

자료 기준: 대형 화학 제조시설의 2008년도 Utility 운전특성 분석보고서 기반 · 고객사명·사업장명·지역명·내부 설비번호 등 식별정보 비식별 처리

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