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KR102567614B1 - Apparatus for treating refrigerant the having the same, operation method of apparatus for treating refrigerant - Google Patents

Apparatus for treating refrigerant the having the same, operation method of apparatus for treating refrigerant Download PDF

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Publication number
KR102567614B1
KR102567614B1 KR1020220122504A KR20220122504A KR102567614B1 KR 102567614 B1 KR102567614 B1 KR 102567614B1 KR 1020220122504 A KR1020220122504 A KR 1020220122504A KR 20220122504 A KR20220122504 A KR 20220122504A KR 102567614 B1 KR102567614 B1 KR 102567614B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
pressure
refrigerant
circulation unit
refrigerant circulation
pipe
Prior art date
Application number
KR1020220122504A
Other languages
Korean (ko)
Inventor
곽동훈
Original Assignee
한화시스템 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 한화시스템 주식회사 filed Critical 한화시스템 주식회사
Priority to KR1020220122504A priority Critical patent/KR102567614B1/en
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Abstract

According to an embodiment of the present invention, a refrigerant processing apparatus comprises: a refrigerant circulation part capable of circulating a refrigerant; an adjustment tank having an internal space capable of accommodating a refrigerant and air and connected to the refrigerant circulation part; and a pressure adjustment part connected to the adjustment tank to adjust the pressure in the adjustment tank in accordance with the pressure of the refrigerant circulation part to transport the refrigerant of the refrigerant circulation part to the adjustment tank or transport the refrigerant of the adjustment tank to the refrigerant circulation part. Therefore, according to embodiments of the present invention, the pressure of the refrigerant circulation part can be adjusted to a prescribed pressure even if the volume of the refrigerant is changed in accordance with temperature. Accordingly, a compressor provided on the refrigerant circulation part can be prevented from being damaged or malfunctioning since the pressure of the refrigerant circulation is too high or too low.

Description

냉매 처리 장치 및 냉매 처리 장치의 운용 방법{APPARATUS FOR TREATING REFRIGERANT THE HAVING THE SAME, OPERATION METHOD OF APPARATUS FOR TREATING REFRIGERANT}Refrigerant processing device and operating method of refrigerant processing device

본 발명은 냉매 처리 장치 및 냉매 처리 장치의 운용 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 압력 변화에 의한 문제 발생을 방지할 수 있는 냉매 처리 장치 및 냉매 처리 장치의 운용 방법에 관한 것이다.The present invention relates to a refrigerant treatment device and a method of operating the refrigerant treatment device, and more particularly, to a refrigerant treatment device and a method of operating the refrigerant treatment device capable of preventing problems caused by pressure changes.

냉각장치는 대상장치로 냉각액을 공급하여 상기 대상장치를 냉각시키는 장치이다. 이러한 냉각장치는 냉각액과 냉매를 열교환시키는 열교환부, 열교환부에서 배출된 기상의 냉매를 냉각시켜 다시 액상으로 만들어 열교환부로 공급하는 냉매 순환부, 열교환부에서 배출된 저온의 냉각액을 대상장치로 공급하는 냉각액 공급부, 대상장치에서 배출된 냉각액을 열교환부로 다시 공급하는 냉각액 회수부를 포함한다.The cooling device is a device that cools the target device by supplying a cooling liquid to the target device. This cooling device includes a heat exchange unit that exchanges heat between the cooling liquid and the refrigerant, a refrigerant circulation unit that cools the gaseous refrigerant discharged from the heat exchange unit into a liquid state and supplies it to the heat exchange unit, and supplies the low-temperature cooling liquid discharged from the heat exchange unit to the target device. It includes a cooling liquid supply unit and a cooling liquid recovery unit for supplying the cooling liquid discharged from the target device back to the heat exchange unit.

그리고, 냉매 순환부는 열교환부에서 배출된 기상 상태의 냉매를 압축하는 압축기를 포함한다. 압축기는 소정 압력 범위로 유지되어야 정상적으로 동작할 수 있고, 그 범위를 벗어나면 오작동되거나 손상될 수 있다. And, the refrigerant circulation unit includes a compressor for compressing the gas phase refrigerant discharged from the heat exchange unit. The compressor can normally operate only when it is maintained within a certain pressure range, and may malfunction or be damaged if it is out of that range.

한편, 냉매 순환부는 야외에 설치될 수 있으며, 냉매는 온도에 따라 그 부피가 변한다. 즉, 냉매 순환부 내부에 있는 냉매의 부피에 있어서, 하절기에 비해 동절기에 냉매의 부피가 작고, 반대로 동절기에 비해 하절기에 냉매의 부피가 크다. 따라서, 냉매 순환부 내부의 압력은 하절기에 비해 동절기에 비해 낮고, 동절기에 비해 하절기에 높다. 그리고 통상적으로 1년 중 하절기에 한번 냉매 순환부로 냉매를 공급하고, 공급된 냉매를 다음 하절기까지 사용한다. 그런데 하절기에 냉매를 공급하여 사용하다가 동절기가 되면 상술한 바와 같은 이유로 냉매 순환부의 압력이 감소한다. 따라서 압축기의 압력이 감소하여 동작중에 손상이 발생되거나 오작동될 수 있다.Meanwhile, the refrigerant circulation unit may be installed outdoors, and the volume of the refrigerant changes according to the temperature. That is, in the volume of the refrigerant inside the refrigerant circulation unit, the volume of the refrigerant is smaller in the winter season than in the summer season, and the volume of the refrigerant is larger in the summer season than in the winter season. Accordingly, the pressure inside the refrigerant circulating unit is lower than in the winter season than in the summer season, and higher in the summer season than in the winter season. In addition, the refrigerant is normally supplied to the refrigerant circulation unit once during the summer season, and the supplied refrigerant is used until the next summer season. However, when the refrigerant is supplied and used during the summer season, the pressure of the refrigerant circulation unit decreases for the same reason as described above when the winter season comes. Therefore, the pressure of the compressor decreases, and damage or malfunction may occur during operation.

이러한 문제를 해결하기 위해, 하절기에 냉매를 공급하였더라도 동절기가 되면 냉매를 추가로 더 보충하여 냉매 순환부의 압력을 증가시켰다. 즉, 냉매를 추가로 공급하는 작업을 별도로 실시하였다. 그러나 이를 위해서는 냉각장치의 동작을 중지시켜야 하기 때문에, 냉각장치의 가동율이 떨어지는 문제가 있다.In order to solve this problem, even if the refrigerant is supplied in the summer season, the refrigerant is additionally supplemented in the winter season to increase the pressure of the refrigerant circulation unit. That is, an operation of additionally supplying the refrigerant was performed separately. However, since the operation of the cooling device must be stopped for this, there is a problem in that the operating rate of the cooling device is lowered.

한국등록특허 10-1262111Korean Registered Patent No. 10-1262111

본 발명은 냉매로 인한 압력 변화에 의해 문제가 발생하는 것을 방지할 수 있는 냉매 처리 장치 및 냉매 처리 장치의 운용 방법의 운용 방법을 제공한다.The present invention provides a refrigerant treatment device capable of preventing a problem from occurring due to a pressure change due to a refrigerant and a method of operating the refrigerant treatment device.

본 발명은 온도 변화에 의한 냉매의 부피 변화에 의해 문제가 발생하는 것을 방지할 수 있는 냉매 처리 장치 및 냉매 처리 장치의 운용 방법을 제공한다.The present invention provides a refrigerant treatment device and a method of operating the refrigerant treatment device capable of preventing a problem from occurring due to a volume change of a refrigerant due to a temperature change.

본 발명은 냉매의 부피 변화로 인한 압력 변화로 인해 압축기에 문제가 발생하는 것을 방지할 수 있는 냉매 처리 장치 및 냉매 처리 장치의 운용 방법을 제공한다.The present invention provides a refrigerant treatment device and a method of operating the refrigerant treatment device capable of preventing a problem from occurring in a compressor due to a pressure change due to a volume change of a refrigerant.

본 발명의 실시예에 따른 냉매 처리 장치는 냉매를 순환할 수 있는 냉매 순환부; 냉매 및 에어가 수용될 수 있는 내부공간을 가지며, 상기 냉매 순환부에 연결된 조절 탱크; 및 상기 냉매 순환부의 압력에 따라 상기 조절 탱크 내부의 압력을 조절하여, 상기 냉매 순환부의 냉매를 상기 조절 탱크로 이송시키거나, 상기 조절 탱크의 냉매를 상기 냉매 순환부로 이송시킬 수 있도록, 상기 조절 탱크에 연결된 압력 조절부;를 포함할 수 있다.A refrigerant treatment apparatus according to an embodiment of the present invention includes a refrigerant circulation unit capable of circulating a refrigerant; a control tank having an inner space in which refrigerant and air can be accommodated and connected to the refrigerant circulation unit; and adjusting the pressure inside the control tank according to the pressure of the refrigerant circulation unit so that the refrigerant of the refrigerant circulation unit is transferred to the control tank or the refrigerant in the control tank is transferred to the refrigerant circulation unit. It may include a; pressure control unit connected to.

상기 조절 탱크는, 내부공간을 가지는 바디; 및 냉매가 수용될 수 있는 내부공간을 가지고 팽창 및 수축될 수 있으며, 상기 바디의 내부에 설치되는 격막부재;를 포함하고, 상기 격막부재는 상기 냉매 순환부와 연결되고, 상기 압력 조절부는 상기 바디의 내부공간 중 상기 격막부재의 외측 공간과 연통되게 상기 바디에 연결될 수 있다.The control tank may include a body having an inner space; and a diaphragm member having an internal space capable of accommodating a refrigerant, capable of expanding and contracting, and installed inside the body, wherein the diaphragm member is connected to the refrigerant circulation unit, and the pressure control unit includes the body. Of the inner space of the diaphragm member may be connected to the body to be in communication with the outer space.

상기 압력 조절부는, 상기 바디의 내부공간의 압력이 제1기준 압력을 초과할 때 상기 바디의 내부에 있는 에어를 배출시킬 수 있도록, 상기 바디에 연결된 제1압력 조절기; 및 상기 냉매 순환부의 압력이 제1기준 압력에 비해 작은 제2기준 압력 미만일 때 상기 바디의 내부공간으로 에어를 공급할 수 있도록, 상기 바디에 연결된 제2압력 조절기;를 포함할 수 있다.The pressure regulator may include: a first pressure regulator connected to the body to discharge air inside the body when the pressure in the inner space of the body exceeds a first reference pressure; and a second pressure regulator connected to the body to supply air to the inner space of the body when the pressure of the refrigerant circulating unit is less than a second reference pressure lower than the first reference pressure.

상기 제1압력 조절기는, 일단이 상기 바디에 연결되고, 타단에 에어가 배출될 수 있는 배출구가 마련된 제1조절 배관; 및 상기 바디의 내부공간의 압력이 상기 제1기준 압력을 초과할 때 개방되고, 상기 제1기준 압력 이하일 때 폐쇄될 수 있도록, 상기 제1조절 배관의 일단과 타단 사이에 연결된 제1밸브;를 포함할 수 있다.The first pressure regulator may include: a first control pipe having one end connected to the body and having an outlet through which air is discharged at the other end; and a first valve connected between one end and the other end of the first control pipe to be opened when the pressure in the inner space of the body exceeds the first reference pressure and closed when the pressure is less than or equal to the first reference pressure. can include

상기 제2압력 조절기는, 일단에 에어가 유입될 수 있는 유입구가 마련되고, 타단이 상기 바디에 연결된 제2조절 배관; 및 상기 냉매 순환부의 압력이 상기 제2기준 압력 미만일 때 개방되고, 상기 제2기준 압력 이상일 때 폐쇄될 수 있도록, 상기 제2조절 배관의 일단과 타단 사이에 연결된 제2밸브;를 포함할 수 있다.The second pressure regulator may include a second control pipe having an inlet through which air may be introduced at one end and having the other end connected to the body; and a second valve connected between one end and the other end of the second control pipe to be opened when the pressure of the refrigerant circulation unit is less than the second reference pressure and closed when the pressure is greater than or equal to the second reference pressure. .

상기 냉매 순환부는, 열교환부로부터 배출된 기상 상태의 냉매를 압축시킬 수 있는 압축기; 상기 열교환부와 압축기 사이에 연결된 압축기 배관; 및 상기 압축기에서 압축되어 배출된 냉매를 응축시켜 액상화시킬 수 있도록 상기 압축기에 연결된 응축기;를 포함하고, 상기 압력 조절부는 상기 압축기 배관에 연결될 수 있다.The refrigerant circulating unit may include a compressor capable of compressing the gas phase refrigerant discharged from the heat exchange unit; a compressor pipe connected between the heat exchange unit and the compressor; and a condenser connected to the compressor to condense and liquefy the refrigerant compressed and discharged from the compressor, and the pressure controller may be connected to the compressor pipe.

상기 냉매 순환부는 상기 압축기 배관의 압력을 측정하는 압력 센서를 포함하고, 상기 제2압력 조절기는 상기 압력 센서에서 측정된 압력이 상기 제2기준 압력 미만일 때 상기 바디의 내부공간으로 에어를 공급하도록 동작할 수 있다.The refrigerant circulation unit includes a pressure sensor for measuring the pressure of the compressor pipe, and the second pressure regulator operates to supply air to the inner space of the body when the pressure measured by the pressure sensor is less than the second reference pressure. can do.

냉각하기 위한 대상장치로 공급되는 냉각액과 열교환되는 냉매를 처리하는 냉매 처리 장치의 운용 방법으로서, 냉매 순환부로 냉매를 순환시키는 과정; 및 상기 냉매 순환부의 압력을 조절하는 과정;을 포함하고, 상기 냉매 순환부의 압력을 조절하는 과정은, 상기 냉매 순환부의 압력에 따라 상기 냉매 순환부에 연결된 조절 탱크의 에어를 외부로 배출시켜 상기 냉매 순환부의 냉매를 상기 조절 탱크로 이송시키는 과정; 및 상기 냉매 순환부의 압력에 따라 상기 조절 탱크로 에어를 공급하여 상기 조절 탱크의 냉매를 상기 냉매 순환부로 이송시키는 과정;을 포함할 수 있다.A method of operating a refrigerant processing apparatus for processing a refrigerant that exchanges heat with a cooling liquid supplied to a target device for cooling, comprising: circulating the refrigerant in a refrigerant circulation unit; and adjusting the pressure of the refrigerant circulation unit, wherein the process of adjusting the pressure of the refrigerant circulation unit discharges air from a control tank connected to the refrigerant circulation unit to the outside according to the pressure of the refrigerant circulation unit, thereby discharging the refrigerant to the outside. transferring the refrigerant of the circulation unit to the control tank; and supplying air to the control tank according to the pressure of the refrigerant circulation unit to transfer the refrigerant in the control tank to the refrigerant circulation unit.

상기 조절 탱크의 에어를 외부로 배출시키는 과정은, 상기 조절 탱크의 압력이 제1기준 압력을 초과하는 경우 실시할 수 있다.The process of discharging air from the control tank to the outside may be performed when the pressure of the control tank exceeds the first reference pressure.

상기 냉매 순환부의 냉매를 상기 조절 탱크로 이송시키는 과정은, 상기 조절 탱크의 에어를 배출시켜 상기 조절 탱크의 압력을 냉매가 수용될 수 있는 압력으로 조절하는 과정을 포함하고, 압력이 조절된 상기 조절 탱크의 내부로 상기 냉매 순환부에서 배출된 냉매가 공급될 수 있다.The process of transferring the refrigerant from the refrigerant circulation unit to the regulating tank includes a process of discharging air from the regulating tank to adjust the pressure of the regulating tank to a pressure that can accommodate the refrigerant. The refrigerant discharged from the refrigerant circulation unit may be supplied into the tank.

상기 냉매 순환부의 압력을 측정하는 과정을 포함하고, 상기 조절 탱크로 에어를 공급하는 과정은, 측정된 상기 냉매 순환부의 압력이 상기 제1기준 압력에 비해 작은 제2기준 압력 미만인 경우 실시할 수 있다.The step of measuring the pressure of the refrigerant circulation unit and supplying air to the control tank may be performed when the measured pressure of the refrigerant circulation unit is less than a second reference pressure lower than the first reference pressure. .

상기 대상장치는 레이더를 방사하여 표적을 탐지 및 추적 중 적어도 하나를 수행하는 레이더 장치를 포함할 수 있다.The target device may include a radar device that emits radar to perform at least one of detecting and tracking a target.

본 발명의 실시예들에 의하면, 온도에 따라 냉매의 부피가 변하더라도 냉매 순환부의 압력을 소정 압력으로 조절할 수 있다. 이에, 냉매 순환부의 압력이 너무 높거나 낮아 상기 냉매 순환부에 구비된 압축기가 오동작하거나 손상되는 것을 방지할 수 있다.According to embodiments of the present invention, even if the volume of the refrigerant changes according to the temperature, the pressure of the refrigerant circulation unit can be adjusted to a predetermined pressure. Accordingly, it is possible to prevent malfunction or damage of the compressor provided in the refrigerant circulation unit when the pressure of the refrigerant circulation unit is too high or low.

또한, 냉매 순환부의 압력에 따라 자동으로 냉매 순환부의 냉매를 배출시키거나 냉매 순환부로 냉매를 보충할 수 있다. 따라서, 냉매 순환부의 압력이 자동으로 조절된다. 이에, 절기마다 또는 온도가 변할때마다 냉매 순환부에서 냉매를 배출시키거나 냉매를 보충하는 작업을 별도로 실시할 필요가 없다. 이로 인해, 냉매의 배출 및 보충을 위해 냉매 순환부 및 이를 포함하는 냉각장치의 동작을 중지시키는 시간을 줄일 수 있어, 장치의 가동율을 향상시킬 수 있다.In addition, the refrigerant in the refrigerant circulation unit may be automatically discharged or the refrigerant may be replenished to the refrigerant circulation unit according to the pressure of the refrigerant circulation unit. Thus, the pressure of the refrigerant circulation section is automatically adjusted. Accordingly, there is no need to separately perform an operation of discharging the refrigerant from the refrigerant circulation unit or replenishing the refrigerant for each season or whenever the temperature changes. Due to this, it is possible to reduce the time for stopping the operation of the refrigerant circulation unit and the cooling device including the refrigerant for discharging and replenishing the refrigerant, thereby improving the operation rate of the device.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 냉각장치를 도시한 개념도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 압력 조절 장치를 도시한 개념도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 압력 조절 장치에서 제1밸브가 개방되어 에어가 배출되는 상태를 도시한 개념도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 제1밸브의 동작을 도시한 도면이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 압력 조절 장치에서 제2밸브가 개방되어 조절 탱크로 에어가 공급되는 상태를 도시한 개념도이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 제3밸브의 동작을 도시한 도면이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 냉매 순환부 및 압력 조절 장치의 동작을 설명하는 순서도이다.
1 is a conceptual diagram illustrating a cooling device according to an embodiment of the present invention.
2 is a conceptual diagram illustrating a pressure regulating device according to an embodiment of the present invention.
3 is a conceptual diagram illustrating a state in which air is discharged when a first valve is opened in a pressure regulator according to an embodiment of the present invention.
4 is a diagram illustrating the operation of a first valve according to an embodiment of the present invention.
5 is a conceptual diagram illustrating a state in which the second valve is opened and air is supplied to the control tank in the pressure control device according to an embodiment of the present invention.
6 is a diagram illustrating the operation of a third valve according to an embodiment of the present invention.
7 is a flowchart illustrating the operation of a refrigerant circulation unit and a pressure regulating device according to an embodiment of the present invention.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 더욱 상세히 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이다. 본 발명의 실시예를 설명하기 위하여 도면은 과장될 수 있고, 도면상의 동일한 부호는 동일한 구성요소를 지칭한다.Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in more detail with reference to the accompanying drawings. However, the present invention is not limited to the embodiments disclosed below, but will be implemented in a variety of different forms, only these embodiments will complete the disclosure of the present invention, and will fully cover the scope of the invention to those skilled in the art. It is provided to inform you. In order to explain the embodiments of the present invention, the drawings may be exaggerated, and the same reference numerals in the drawings refer to the same components.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 냉각장치를 도시한 개념도이다.1 is a conceptual diagram illustrating a cooling device according to an embodiment of the present invention.

도 1을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 냉각장치는 냉각시키고자 하는 대상체(이하, 대상장치(10))로 공급할 냉각액과 상기 냉각액을 냉각시킬 냉매를 열교환시키는 열교환부(100), 열교환부(100)에서 배출된 냉매를 순환시키면서 냉매의 온도를 낮추고 이를 다시 열교환부(100)로 공급하는 냉매 순환부(200), 냉매 순환부(200)의 압력을 조절할 수 있도록 냉매 순환부(200)에 연결된 압력 조절 장치(3000)를 포함한다.Referring to FIG. 1, the cooling device according to an embodiment of the present invention includes a heat exchange unit 100 for exchanging heat between a cooling liquid to be supplied to an object to be cooled (hereinafter, a target device 10) and a refrigerant to cool the cooling liquid, and a heat exchanger. The refrigerant circulation unit 200 lowers the temperature of the refrigerant while circulating the refrigerant discharged from the unit 100 and supplies it back to the heat exchange unit 100. The refrigerant circulation unit 200 adjusts the pressure of the refrigerant circulation unit 200. ) and a pressure regulating device 3000 connected to it.

또한, 냉각장치는 열교환부(100)에서 열교환되어 저온으로 냉각된 냉각액을 대상장치(10)로 공급하는 냉각액 공급부(400) 및 대상장치(10)를 냉각시킨 후 배출되는 냉각액을 회수하여 열교환부(100)로 다시 공급하는 냉각액 회수부(500)를 포함할 수 있다.In addition, the cooling device cools the cooling liquid supply unit 400 for supplying the cooling liquid cooled to a low temperature by heat exchange in the heat exchange unit 100 to the target device 10 and the cooling liquid discharged after cooling the target device 10 to recover the heat exchange unit It may include a cooling liquid recovery unit 500 that supplies back to (100).

여기서, 냉매 순환부(200) 및 상기 냉매 순환부(200)에 연결된 압력 조절 장치(3000)를 포함하는 구성을 '냉매 처리 장치'로 명명할 수 있다. 즉, 냉매 처리 장치는 냉매 순환부(200) 및 압력 조절 장치(3000)를 포함하는 것으로 설명될 수 있다.Here, a configuration including a refrigerant circulation unit 200 and a pressure regulator 3000 connected to the refrigerant circulation unit 200 may be referred to as a 'refrigerant processing unit'. That is, the refrigerant treatment device may be described as including the refrigerant circulation unit 200 and the pressure control device 3000 .

냉각시키고자 하는 대상장치(10)는 표적의 탐지 또는 추적을 위해 사용되는 레이더 장치일 수 있다. 더 구체적으로는 군사용으로 사용되는 레이더 장치일 있다. 물론, 이에 한정되지 않고 대상장치는 냉각이 필요한 다양한 장치가 적용될 수 있다.The target device 10 to be cooled may be a radar device used for detecting or tracking a target. More specifically, there are radar devices used for military purposes. Of course, it is not limited thereto, and various devices requiring cooling may be applied to the target device.

열교환부(100)는 냉각액과 냉매를 열교환시켜 냉각액의 온도를 낮춘다. 이러한 열교환부(100)는 예를 들어 판형 열교환부일 수 있다. 즉, 열교환부(100)는 냉각액이 순환하는 냉각액 순환판과, 냉각액 순환판과 접촉되게 마련되며 냉매가 순환하는 냉매 순환판을 포함하는 구성일 수 있다. 이때 냉각액 순환판은 냉각액 공급부(400) 및 냉각액 회수부(500)와 연결될 수 있다.The heat exchange unit 100 lowers the temperature of the cooling liquid by exchanging heat between the cooling liquid and the refrigerant. The heat exchange unit 100 may be, for example, a plate type heat exchange unit. That is, the heat exchange unit 100 may include a cooling liquid circulation plate through which cooling liquid circulates, and a refrigerant circulation plate provided in contact with the cooling liquid circulation plate through which refrigerant circulates. In this case, the cooling liquid circulation plate may be connected to the cooling liquid supply unit 400 and the cooling liquid recovery unit 500 .

물론, 열교환부(100)는 상술한 판형 열교환부에 한정되지 않고, 냉각액과 냉매를 열교환시킬 수 있는 다양한 수단의 적용이 가능하다.Of course, the heat exchange unit 100 is not limited to the above-described plate-type heat exchange unit, and various means capable of exchanging heat between a cooling liquid and a refrigerant may be applied.

대상장치(10)로 공급되어 상기 대상장치(10)를 냉각시키는 냉각액은 예를 들어 물(water)이거나, 물과 에틸렌 글리콜이 혼합된 혼합물일 수 있다. 물론, 냉각액은 상술한 예에 한정되지 않고 냉매와 열교환될 수 있고 대상장치로 공급되었을 때 손상을 발생시키지 않는 다양한 물질이 사용될 수 있다.The cooling liquid supplied to the target device 10 to cool the target device 10 may be, for example, water or a mixture of water and ethylene glycol. Of course, the cooling liquid is not limited to the above examples, and various materials that can exchange heat with the refrigerant and do not cause damage when supplied to the target device may be used.

또한, 냉각액을 열교환시켜 상기 냉각액의 온도를 낮추는 냉매는 예를 들어R134a일 수 있다. 여기서 R134a는 에탄계 할로겐화 탄소화합물로서, 화학식 CF3CH2F로 표현되는 물질일 수 있다. 물론, 냉매는 상술한 예에 한정되지 않고, 냉각액과 열교환될 수 있는 다양한 물질이 사용될 수 있다.In addition, a refrigerant that lowers the temperature of the cooling liquid by exchanging heat with the cooling liquid may be, for example, R134a. Here, R134a is an ethane-based halogenated carbon compound, and may be a substance represented by the chemical formula CF 3 CH 2 F. Of course, the refrigerant is not limited to the above examples, and various materials capable of exchanging heat with the cooling liquid may be used.

냉매 순환부(200)는 냉각액과 열교환되어 열교환부(100)에서 배출된 기상 상태의 냉매를 압축하는 압축기(230) 및 압축기(230)에서 압축된 기상의 냉매를 응축 및 액화시켜 액상의 냉매로 만드는 응축기(250)를 포함한다.The refrigerant circulation unit 200 has a compressor 230 that compresses the gaseous refrigerant discharged from the heat exchanger 100 through heat exchange with the cooling liquid, and condenses and liquefies the gaseous refrigerant compressed by the compressor 230 into a liquid refrigerant. It includes a condenser 250 that makes.

또한, 냉매 순환부(200)는 열교환부(100)와 압축기(230) 사이에 위치되어 열교환부(100)로부터 배출된 기상 상태의 냉매로부터 액상(즉, 액체)을 분리하는 액분리기(210), 압축기(230)에서 배출된 기상 상태의 냉매로부터 오일(Oil)을 분리하는 유분리기(240), 응축기(250)로부터 배출된 고압의 액상의 냉매를 저장하는 수액기(260), 액상의 냉매에 혼합된 수분을 흡착하여 제거하는 필터 드라이어(270)를 포함할 수 있다.In addition, the refrigerant circulation unit 200 is a liquid separator 210 that is located between the heat exchange unit 100 and the compressor 230 and separates the liquid phase (ie, liquid) from the refrigerant in a gaseous state discharged from the heat exchange unit 100. , oil separator 240 for separating oil from gaseous refrigerant discharged from compressor 230, receiver 260 for storing high-pressure liquid refrigerant discharged from condenser 250, liquid refrigerant It may include a filter dryer 270 for adsorbing and removing moisture mixed in.

그리고, 냉매 순환부(200)는 열교환부(100)와 액분리기(210) 사이를 연결하는 배관(P1), 배관(P1)에 설치되어 압력을 측정하는 제1압력 센서(220), 액분리기(210)와 압축기(230)를 연결하는 배관(P2), 압축기(230)와 유분리기(240)를 연결하는 배관(P3), 유분리기(240)와 응축기(250)를 연결하는 배관(P4), 응축기(250)와 수액기(260)를 연결하는 배관(P5), 수액기(260)와 필터 드라이어(270)를 연결하는 배관(P6), 수액기(260)와 반대쪽에서 필터 드라이어(270)와 연결된 배관(P7), 배관(7)에 설치되어 압력을 측정하는 제2압력 센서(280), 배관(P7)과 열교환부(100) 사이를 연결하도록 설치되어 액상의 냉매를 열교환부(100)로 공급하는 배관(P8)을 포함한다.In addition, the refrigerant circulation unit 200 includes a pipe P1 connecting the heat exchange unit 100 and the liquid separator 210, a first pressure sensor 220 installed in the pipe P1 to measure pressure, and a liquid separator. Pipe (P2) connecting 210 and compressor 230, pipe (P3) connecting compressor 230 and oil separator 240, pipe (P4) connecting oil separator 240 and condenser 250 ), a pipe (P5) connecting the condenser 250 and the receiver 260, a pipe (P6) connecting the receiver 260 and the filter dryer 270, and a filter dryer on the other side of the receiver 260 ( 270) and connected pipe (P7), the second pressure sensor 280 installed in the pipe (7) to measure the pressure, installed to connect between the pipe (P7) and the heat exchange unit 100 to transfer the liquid refrigerant to the heat exchange unit It includes a pipe (P8) supplying to (100).

이하에서는, 필터 드라이어(270)에서 배출된 액상의 냉매를 열교환부(100)로 공급할 수 있도록 배관(P7)과 열교환부(100) 사이를 연결하는 배관(P8)을 냉매 공급 배관(P8)으로 명명한다. 또한, 이하에서는 설명의 편의를 위하여, 액분리기(210)와 압축기(230)를 연결하는 배관(P2) 또는 압축기(230)의 앞단(또는 전단)에 연결된 배관을 '압축기 배관(P2)'이라 명명한다.Hereinafter, the pipe P8 connecting between the pipe P7 and the heat exchange part 100 is used as the refrigerant supply pipe P8 so that the liquid refrigerant discharged from the filter dryer 270 can be supplied to the heat exchange part 100. name it In addition, hereinafter, for convenience of description, a pipe P2 connecting the liquid separator 210 and the compressor 230 or a pipe connected to the front end (or front end) of the compressor 230 is referred to as a 'compressor pipe P2'. name it

또한, 냉매 순환부(200)는 열교환부(100)와의 연통을 조절하도록 냉매 공급 배관(P8)에 설치된 밸브(290b), 밸브(290b)와 열교환부(100) 사이에 위치하도록 냉매 공급 배관(P8)에 설치되어 액상의 냉매를 교축 작용에 의해 저온 고압의 상태로 단열 팽창시키는 팽창 밸브(290)를 포함한다.In addition, the refrigerant circulation unit 200 includes a valve 290b installed in the refrigerant supply pipe P8 to regulate communication with the heat exchange unit 100, and a refrigerant supply pipe ( P8) includes an expansion valve 290 that adiabatically expands the liquid refrigerant into a low-temperature and high-pressure state by a throttling action.

제1압력 센서(220)는 열교환부(100)에서 배출된 기상의 냉매가 압축기(230)로 이동하기 전에 배관(P1) 내부의 압력을 측정하는 수단이다. 그리고 제2압력 센서(280)는 압축기(230)에서 고압으로 압축된 냉매가 통과하는 배관(P7) 내부의 압력을 측정하는 수단이다. 다시 말해 제1압력 센서(220)는 압축기(230)의 앞단에 연결된 배관의 압력을 측정하는 수단이고, 제2압력 센서(280)는 압축기(230)의 후단에 연결된 배관의 압력을 측정하는 수단이다. 그리고, 냉매는 압축기(230)에서 압축되므로 압축되기 전 냉매가 통과하는 배관의 압력에 비해 압축된 냉매가 통과하는 배관의 압력이 높을 수 있다. 이에, 제1압력 센서(220)는 저압 센서, 제2압력 센서(280)는 고압 센서로 명명될 수 있다.The first pressure sensor 220 is a means for measuring the pressure inside the pipe P1 before the gaseous refrigerant discharged from the heat exchanger 100 moves to the compressor 230 . The second pressure sensor 280 is a means for measuring the pressure inside the pipe P7 through which the refrigerant compressed to a high pressure by the compressor 230 passes. In other words, the first pressure sensor 220 is a means for measuring the pressure of the pipe connected to the front end of the compressor 230, and the second pressure sensor 280 is a means to measure the pressure of the pipe connected to the rear end of the compressor 230. am. Also, since the refrigerant is compressed in the compressor 230, the pressure of the pipe through which the compressed refrigerant passes may be higher than the pressure of the pipe through which the refrigerant passes before being compressed. Accordingly, the first pressure sensor 220 may be referred to as a low pressure sensor, and the second pressure sensor 280 may be referred to as a high pressure sensor.

상술한 바와 같은 냉매 순환부(200)의 구성들은 일반적인 일반적인 냉매 순환부와 동일하므로, 이에 대한 구체적인 설명은 생략한다.Since the configurations of the refrigerant circulation unit 200 as described above are the same as those of the general refrigerant circulation unit, a detailed description thereof will be omitted.

냉각액 공급부(400)는 대상장치(10)를 냉각시키기 위해 대상장치(10)로 냉각액을 공급하는 수단이다. 이러한 냉각액 공급부(400)는 열교환부(100)에서 열교환되어 배출된 저온의 냉각액을 저장하는 냉각액 탱크(410), 열교환부(100)와 냉각액 탱크(410)를 연결하는 냉각액 배출관(420), 열교환부(100)와 냉각액 탱크(410) 간의 연통을 조절하도록 냉각액 배출관(420) 상에 설치된 밸브(430), 냉각시키고자 하는 대상장치(10)와 냉각액 탱크(410)를 연결하는 냉각액 공급 배관(440), 냉각액 탱크(410)의 냉각액이 대상장치(10)로 이동하는 펌핑력을 제공할 수 있도록 냉각액 공급 배관(440) 상에 설치된 펌프(450), 냉각액 탱크(410)와 펌프(450) 사이에 위치되게 냉각액 공급 배관(440) 상에 설치된 밸브(460) 및 펌프(450)와 대상장치(10) 사이에 위치되게 냉각액 공급 배관(440) 상에 설치된 밸브(470)를 포함할 수 있다.The cooling liquid supply unit 400 is a means for supplying cooling liquid to the target device 10 in order to cool the target device 10 . The cooling liquid supply unit 400 includes a cooling liquid tank 410 for storing low-temperature cooling liquid discharged from heat exchange in the heat exchange unit 100, a cooling liquid discharge pipe 420 connecting the heat exchange unit 100 and the cooling liquid tank 410, and a heat exchanger. A valve 430 installed on the cooling liquid discharge pipe 420 to control communication between the unit 100 and the cooling liquid tank 410, a cooling liquid supply pipe connecting the target device 10 to be cooled and the cooling liquid tank 410 ( 440), the pump 450, the cooling liquid tank 410 and the pump 450 installed on the cooling liquid supply pipe 440 to provide pumping power for the cooling liquid in the cooling liquid tank 410 to move to the target device 10 It may include a valve 460 installed on the cooling liquid supply pipe 440 to be positioned between and a valve 470 installed on the cooling liquid supply pipe 440 to be positioned between the pump 450 and the target device 10. .

냉각액 회수부(500)는 대상장치(10)를 순환한 후에 배출되는 냉각액을 회수하여 다시 열교환부(100)로 공급한다. 이러한 냉각액 회수부(500)는 대상장치(10)와 열교환부(100)를 연결하는 회수배관(510) 및 회수배관(510) 상에 설치된 밸브(520)를 포함할 수 있다.The cooling liquid recovery unit 500 recovers the cooling liquid discharged after circulating through the target device 10 and supplies it to the heat exchange unit 100 again. The cooling liquid recovery unit 500 may include a recovery pipe 510 connecting the target device 10 and the heat exchange unit 100 and a valve 520 installed on the recovery pipe 510 .

상술한 바와 같은 냉각액 공급부(400) 및 냉각액 회수부(500)의 각 구성들은 일반적인 구성들이므로, 이들에 대한 구체적인 설명은 생략한다.Each of the components of the cooling liquid supply unit 400 and the cooling liquid recovery unit 500 as described above are general components, and thus a detailed description thereof will be omitted.

한편, 냉각장치는 대기에 노출되게 야외에 설치될 수 있으며, 냉매는 온도에 따라 부피가 달라질 수 있다. 즉, 냉매 순환부(200)를 순환하는 냉매는 외부의 온도 즉, 기온 또는 대기의 온도에 따라 온도가 변할 수 있다. 그리고 온도가 증가함에 따라 냉매는 부피가 팽창하고, 온도가 감소함에 따라 부피가 감소한다. 이로 인해 냉매 순환부(200) 내부에서 냉매가 차지하는 부피가 달라질 수 있다. 즉, 온도가 높을수록 냉매 순환부(200) 내부에서 냉매가 차지하는 부피가 크고, 온도가 낮을수록 냉매 순환부(200) 내부에서 냉매가 차지하는 부피가 작다.Meanwhile, the cooling device may be installed outdoors to be exposed to the atmosphere, and the volume of the refrigerant may vary depending on the temperature. That is, the temperature of the refrigerant circulating in the refrigerant circulation unit 200 may change according to the external temperature, that is, air temperature or air temperature. As the temperature increases, the refrigerant expands in volume, and as the temperature decreases, the volume decreases. As a result, the volume occupied by the refrigerant inside the refrigerant circulation unit 200 may vary. That is, as the temperature increases, the volume occupied by the refrigerant within the refrigerant circulation unit 200 increases, and as the temperature decreases, the volume occupied by the refrigerant within the refrigerant circulation unit 200 decreases.

냉매 순환부(200) 내부에서 냉매가 차지하는 부피란, 냉매 순환부(200)의 구성들의 내부공간에서 냉매가 차지하는 부피일 수 있다. 예를 들어, 압축기 배관(P2) 내부에서 냉매가 차지하는 부피를 의미할 수 있다.The volume occupied by the refrigerant inside the refrigerant circulation unit 200 may be the volume occupied by the refrigerant in the internal space of components of the refrigerant circulation unit 200 . For example, it may mean the volume occupied by the refrigerant inside the compressor pipe (P2).

또한, 온도에 따른 냉매의 부피 변화에 의해, 냉매가 채워져 있는 또는 순환하고 있는 냉매 순환부(200)의 압력이 달라진다. 즉, 냉매 순환부(200) 내부에서 냉매가 차지하는 부피가 클 수록 냉매 순환부(200)의 압력이 크고, 냉매 순환부(200) 내부에서 냉매가 차지하는 부피가 작을수록 냉매 순환부(200)의 압력이 작다. 여기서, 냉매 순환부(200)의 압력이란, 냉매 순환부(200)의 구성들 각각의 구성들에서의 압력일 있다. 예를 들어, 압축기(230) 내부 또는 압축기 배관(P2) 내부의 압력일 수 있다.In addition, the pressure of the refrigerant circulation unit 200 filled with or circulated by the refrigerant changes due to the change in the volume of the refrigerant according to the temperature. That is, as the volume occupied by the refrigerant inside the refrigerant circulation unit 200 increases, the pressure of the refrigerant circulation unit 200 increases, and as the volume occupied by the refrigerant inside the refrigerant circulation unit 200 decreases, the pressure of the refrigerant circulation unit 200 increases. The pressure is small. Here, the pressure of the refrigerant circulation unit 200 is the pressure in each of the components of the refrigerant circulation unit 200 . For example, it may be the pressure inside the compressor 230 or inside the compressor pipe P2.

상술한 바와 같이 냉각장치는 대기에 노출되게 야외에 설치될 수 있다. 이에 냉매 순환부(200) 내부의 압력은 설치 장소인 외부의 온도 즉, 기온에 따라 달라질 수 있다. 한편, 사계절 중 하절기와 동절기 간의 기온 차가 크다. 이에, 냉매 순환부(200)의 압력에 있어서 하절기의 압력과 동절기의 압력 차이가 크다. 즉, 하절기는 동절기에 비해 기온이 높으므로, 냉매 순환부(200) 내부에 있는 냉매의 부피가 동절기에 비해 하절기에 더 크다. 이에 따라 냉매 순환부(200)에 동일한 양으로 냉매가 공급되어 있을 때 냉매 순환부(200)의 압력은 동절기에 비해 하절기가 더 높다. 반대로, 동절기는 하절기에 비해 기온이 낮기 때문에, 냉매 순환부(200)의 내부에 있는 냉매의 부피가 하절기에 비해 동절기에 더 작다. 이에, 냉매 순환부(200)에 동일한 양으로 냉매가 공급되어 있을 때 냉매 순환부(200)의 압력은 하절기에 비해 동절기에 더 낮다.As described above, the cooling device may be installed outdoors to be exposed to the atmosphere. Accordingly, the pressure inside the refrigerant circulation unit 200 may vary depending on the temperature of the outside of the installation place, that is, the air temperature. On the other hand, there is a large temperature difference between summer and winter among the four seasons. Therefore, in the pressure of the refrigerant circulation unit 200, the difference between the pressure in summer and the pressure in winter is large. That is, since the temperature is higher in the summer season than in the winter season, the volume of the refrigerant in the refrigerant circulation unit 200 is greater in the summer season than in the winter season. Accordingly, when the same amount of refrigerant is supplied to the refrigerant circulation unit 200, the pressure of the refrigerant circulation unit 200 is higher in summer than in winter. Conversely, since the temperature is lower in the winter season than in the summer season, the volume of the refrigerant in the refrigerant circulation unit 200 is smaller in the winter season than in the summer season. Accordingly, when the same amount of refrigerant is supplied to the refrigerant circulation unit 200, the pressure of the refrigerant circulation unit 200 is lower in winter than in summer.

그리고, 사용 시간이 길어지면 냉매 순환부(200)에 있는 냉매의 양이 부족하게 될 수 있다. 이에 일정 주기 마다 냉매 순환부(200)로 냉매를 추가로 공급 즉, 보충한다. 예를 들어 압축기(230)와 액분리기(210) 사이를 연결하는 압축기 배관(P2) 및 필터 드라이어(270)와 제2압력 센서(280) 사이를 연결하는 배관(P7) 중 적어도 하나로 냉매를 추가 공급한다. 이때, 일반적으로 1년 중 하절기에 냉매를 추가로 보충한다. 그리고 하절기에 공급된 냉매를 이용하여 1년의 기간 동안 사용한 후 다시 1년이 되는 시점인 하절기에 냉매를 보충한다. 다른 예로, 동절기에 냉매를 추가로 보충할 수 있다. 그리고 동절기에 공급된 냉매를 이용하여 1년의 기간 동안 사용한 후 다시 1년이 되는 시점인 동절기에 냉매를 보충한다. Also, when the use time is prolonged, the amount of refrigerant in the refrigerant circulation unit 200 may become insufficient. Accordingly, the refrigerant is additionally supplied to the refrigerant circulating unit 200 at regular intervals, that is, replenished. For example, adding refrigerant to at least one of a compressor pipe (P2) connecting between the compressor 230 and the liquid separator 210 and a pipe (P7) connecting between the filter dryer 270 and the second pressure sensor 280 supply At this time, the refrigerant is generally additionally replenished during the summer season of the year. After using the refrigerant supplied in the summer season for a period of one year, the refrigerant is replenished in the summer season, which is the point at which one year has elapsed. As another example, the refrigerant may be additionally replenished during the winter season. In addition, the refrigerant supplied during the winter season is used for a period of one year, and then the refrigerant is replenished during the winter season, which is the point at which one year has elapsed.

이하, 동절기에 냉매를 보충하고 다음 해의 동절기까지 사용하는 경우, 발생하는 문제를 설명한다. Hereinafter, problems occurring when the refrigerant is replenished during the winter season and used until the winter season of the following year will be described.

동절기에 냉매를 공급하여 사용하다가 하절기가 되면 냉매 순환부(200) 내부의 압력이 증가한다. 즉, 동절기에 냉매를 공급하고 하절기까지 냉매 보충 없이 사용하다가, 하절기가 되면 대기 온도가 높아져 냉매 순환부(200) 내부의 압력이 증가한다. 이렇게 되면 압축기의 압력이 너무 높아 압축기가 오작동되거나 손상된다. 예컨대 압축기에 연결된 압축기 배관(P2) 내부의 압력이 소정 압력(이하, 제1기준 압력)을 초과하는 경우 압축기(230)가 오작동되거나 손상될 수 있다.The pressure inside the refrigerant circulating unit 200 increases when the refrigerant is supplied and used during the winter season and becomes the summer season. That is, the refrigerant is supplied during the winter season and used without replenishing the refrigerant until the summer season, and when the summer season occurs, the atmospheric temperature increases and the pressure inside the refrigerant circulation unit 200 increases. When this happens, the pressure in the compressor is too high and the compressor malfunctions or is damaged. For example, when the pressure inside the compressor pipe P2 connected to the compressor exceeds a predetermined pressure (hereinafter, a first reference pressure), the compressor 230 may malfunction or be damaged.

따라서 이러한 문제 발생을 방지하기 위하여, 하절기가 되면 냉매 순환부(200)로부터 냉매 일부를 배출시켜 덜어낸다. 이때, 열교환부(100)와 액분리기(210) 사이를 연결하는 배관(P1)에 설치되어 있는 제1압력 센서(220)에서 측정된 압력이 제1기준 압력을 초과하면, 냉각장치의 동작을 중지시킨다. 그리고 압축기 배관(P2) 및 필터 드라이어(270)와 제2압력 센서(280)를 연결하는 배관(P7) 중 적어도 하나의 위치에서 냉매를 배출시킨다.Therefore, in order to prevent such a problem from occurring, during the summer season, a portion of the refrigerant is discharged from the refrigerant circulation unit 200 to remove it. At this time, when the pressure measured by the first pressure sensor 220 installed in the pipe P1 connecting the heat exchanger 100 and the liquid separator 210 exceeds the first reference pressure, the operation of the cooling device is stopped. Stop it. The refrigerant is discharged from at least one of the compressor pipe (P2) and the pipe (P7) connecting the filter dryer 270 and the second pressure sensor 280.

다른 예로, 하절기에 냉매를 보충하고 다음 해의 하절기까지 사용하는 경우, 발생하는 문제를 설명한다.As another example, a problem that occurs when the refrigerant is replenished during the summer season and used until the summer season of the following year will be described.

하절기에 냉매를 공급하여 사용하다가 동절기가 되면 냉매 순환부(200) 내부의 압력이 감소한다. 즉, 하절기에 냉매를 공급하고 동절기까지 냉매 보충 없이 사용하다가, 동절기가 되면 대기 온도가 낮아져 냉매 순환부(200) 내부의 압력이 감소한다. 이렇게 되면 압축기의 압력이 너무 낮아 압축기가 오작동되거나 손상된다. 예컨대 압축기에 연결된 압축기 배관(P2) 내부의 압력이 제1기준 압력에 비해 낮은 압력값인 제2기준 압력 미만인 경우, 압축기(230)가 오작동되거나 손상될 수 있다.The pressure inside the refrigerant circulating unit 200 decreases when the refrigerant is supplied and used in the summer season and becomes the winter season. That is, the refrigerant is supplied in the summer season and used without replenishment of the refrigerant until the winter season, and then the atmospheric temperature is lowered and the pressure inside the refrigerant circulation unit 200 decreases in the winter season. When this happens, the pressure in the compressor is too low and the compressor malfunctions or is damaged. For example, when the pressure inside the compressor pipe (P2) connected to the compressor is less than the second reference pressure, which is a lower pressure value than the first reference pressure, the compressor 230 may malfunction or be damaged.

따라서 이러한 문제 발생을 방지하기 위하여, 동절기가 되면 냉매 순환부(200)로 냉매를 추가 공급한다. 즉, 하절기에 사용된 냉매를 이용하여 다음 하절기까지 사용하지 못하고, 중간 시점인 동절기에 냉매를 보충한다. 이때, 압축기 배관(P2) 및 필터 드라이어(270)와 제2압력 센서(280)를 연결하는 배관(P7) 중 적어도 하나의 위치에서 냉매를 공급할 수 있다.Therefore, in order to prevent such problems from occurring, refrigerant is additionally supplied to the refrigerant circulation unit 200 during the winter season. That is, the refrigerant used in the summer season cannot be used until the next summer season, and the refrigerant is replenished during the winter season, which is an intermediate point. At this time, the refrigerant may be supplied from at least one of the compressor pipe (P2) and the pipe (P7) connecting the filter dryer 270 and the second pressure sensor 280.

이처럼, 절기마다 또는 온도에 따라 냉매의 부피가 달라져 냉매 순환부(200)의 압력이 변화된다. 보다 구체적으로는 압축기(230)의 압력이 변화된다. 그리고 압축기가 제1기준 압력을 초과하거나 제2기준 압력 미만인 경우 오작동되거나 손상될 수 있기 때문에, 온도 변화에 따라 냉매를 배출시켜 덜어내거나 추가 공급해야 한다. 예를 들어 상술한 바와 같이 하절기에 냉매를 배출시켜 덜어내는 작업과, 동절기에 냉매를 추가 공급(보충)하는 작업을 6 개월 주기로 실시해야 하는 번거로움이 있다. 또한, 냉매의 추가 공급 및 배출 작업을 위해서는 냉각 순환부의 동작을 중지시켜야 하므로, 장치의 가동율이 떨어지는 문제가 있다.As such, the volume of the refrigerant varies depending on the season or temperature, and thus the pressure of the refrigerant circulation unit 200 changes. More specifically, the pressure of the compressor 230 is changed. In addition, since the compressor may malfunction or be damaged if the pressure exceeds the first standard pressure or is less than the second standard pressure, the refrigerant must be discharged and removed or additionally supplied according to the temperature change. For example, as described above, it is inconvenient to perform the operation of discharging and removing the refrigerant in summer and the operation of additionally supplying (supplementing) the refrigerant in winter every six months. In addition, since the operation of the cooling circulation unit must be stopped for the additional supply and discharge of the refrigerant, there is a problem in that the operation rate of the device is lowered.

따라서, 실시예에서는 냉매 순환부(200)의 압력을 조절할 수 있는 압력 조절 장치(3000)를 설치한다. 즉, 온도에 따라 냉매 순환부(200) 내부에서의 냉매의 부피가 변하더라도, 냉매 순환부(200)의 압력이 제2기준 압력 내지 제기1준 압력(제2기준 압력 이상 제1기준 압력 이하)이 될 수 있게 하는 압력 조절 장치(3000)를 냉매 순환부(200)에 연결한다. 보다 더 구체적으로 설명하면, 온도에 따라 냉매 순환부(200) 내부에서의 냉매의 부피가 변하더라도, 압축기(230)의 압력이 제2기준 압력 내지 제1기준 압력(제2기준 압력 이상 제1기준 압력 이하)이 될 수 있게 하는 압력 조절 장치(3000)를 냉매 순환부(200)에 연결한다.Therefore, in the embodiment, a pressure control device 3000 capable of adjusting the pressure of the refrigerant circulation unit 200 is installed. That is, even if the volume of the refrigerant inside the refrigerant circulating unit 200 changes according to the temperature, the pressure of the refrigerant circulating unit 200 is the second standard pressure to the first standard pressure (from the second standard pressure to the first standard pressure or less). ) is connected to the refrigerant circulation unit 200. More specifically, even if the volume of the refrigerant inside the refrigerant circulating unit 200 changes according to the temperature, the pressure of the compressor 230 is the second reference pressure to the first reference pressure (the first reference pressure is greater than the second reference pressure). The pressure regulating device 3000 that enables the pressure to be lower than the reference pressure) is connected to the refrigerant circulation unit 200.

여기서 제2기준 압력 내지 제1기준 압력은 압축기(230)가 오작동되거나 손상되지 않고 정상을 유지하는 압력이다. 따라서, 압축기(230)가 오작동되거나 손상되지 않고 정상을 유지하는 압력인 제2기준 압력 내지 제1기준 압력을 '정상 압력'으로 명명될 수 있다.Here, the second reference pressure to the first reference pressure are pressures at which the compressor 230 is not malfunctioned or damaged and remains normal. Accordingly, the second reference pressure to the first reference pressure, which are pressures at which the compressor 230 maintains normal without malfunction or damage, may be referred to as 'normal pressure'.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 압력 조절 장치를 도시한 개념도이다. 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 압력 조절 장치에서 제1밸브가 개방되어 에어가 배출되는 상태를 도시한 개념도이다. 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 제1밸브의 동작을 도시한 도면이다. 도 5는 본 발명의 실시예에 따른 압력 조절 장치에서 제2밸브가 개방되어 조절 탱크로 에어가 공급되는 상태를 도시한 개념도이다. 도 6은 본 발명의 실시예에 따른 제3밸브의 동작을 도시한 도면이다.2 is a conceptual diagram illustrating a pressure regulating device according to an embodiment of the present invention. 3 is a conceptual diagram illustrating a state in which air is discharged when a first valve is opened in a pressure regulator according to an embodiment of the present invention. 4 is a diagram illustrating the operation of a first valve according to an embodiment of the present invention. 5 is a conceptual diagram illustrating a state in which the second valve is opened and air is supplied to the control tank in the pressure control device according to an embodiment of the present invention. 6 is a diagram illustrating the operation of a third valve according to an embodiment of the present invention.

도 2를 참조하면 압력 조절 장치(3000)는 냉매 및 에어를 수용할 수 있는 내부공간을 가지며 압축기 배관(P2)과 연결된 조절 탱크(3100), 압축기 배관(P2)과 조절 탱크(3100) 사이를 연결하는 연결 배관(3200), 연결 배관(3200)에 설치된 밸브(3210) 및 냉매 순환부(200)의 압력에 따라 조절 탱크(3100) 내부의 압력을 조절하여, 상기 냉매 순환부(200)의 냉매를 상기 조절 탱크(3100)로 이송시키거나, 상기 조절 탱크(3100)의 냉매를 상기 냉매 순환부(200)로 이송시킬 수 있도록, 상기 조절 탱크(3100)에 연결된 압력 조절부를 포함할 수 있다.Referring to FIG. 2 , the pressure regulating device 3000 has an internal space capable of accommodating refrigerant and air, and has a control tank 3100 connected to the compressor pipe P2, and between the compressor pipe P2 and the control tank 3100. The pressure inside the control tank 3100 is adjusted according to the pressure of the connecting pipe 3200, the valve 3210 installed in the connecting pipe 3200, and the refrigerant circulating part 200, so that the refrigerant circulating part 200 A pressure controller connected to the control tank 3100 may be included to transfer the refrigerant to the control tank 3100 or transfer the refrigerant from the control tank 3100 to the refrigerant circulation unit 200. .

여기서, 압력 조절부는, 조절 탱크(3100) 내부의 에어를 배출시킬 수 있도록 상기 조절 탱크(3100)에 연결된 제1압력 조절기(3300) 및 조절 탱크(3100)로 에어를 공급할 수 있도록 상기 조절 탱크(3100)에 연결된 제2압력 조절기(3400)를 포함할 수 있다.Here, the pressure control unit is configured to supply air to the first pressure regulator 3300 connected to the control tank 3100 and the control tank 3100 so that air inside the control tank 3100 can be discharged. A second pressure regulator 3400 connected to 3100 may be included.

조절 탱크(3100)는 내부공간을 가지는 바디(3110) 및 냉매가 수용될 수 있는 내부공간을 가지며 팽창 및 수축이 가능하도록 바디(3110)의 내부에 설치된 격막부재(3120)를 포함할 수 있다.The control tank 3100 may include a body 3110 having an inner space and a diaphragm member 3120 installed inside the body 3110 to have an inner space in which a refrigerant can be accommodated and expand and contract.

바디(3110)는 내부공간을 가지는 통 형상일 수 있다. 이러한 바디(3110)는 제1 및 제2압력 조절기(3300, 3400)와 연결 배관(3200) 사이에 배치될 수 있다.The body 3110 may have a tubular shape having an inner space. The body 3110 may be disposed between the first and second pressure regulators 3300 and 3400 and the connection pipe 3200.

연결 배관(3200)은 압축기 배관(P2)과 조절 탱크(3100)의 바디(3110) 사이에 설치된다. 이때 연결 배관(3200)의 일단은 압축기 배관(P2)과 연결되고 타단은 바디(3110) 내부에 설치된 격막부재(3120)에 연결될 수 있다. 그리고 연결 배관(3200)에는 압축기 배관(P2)과의 연통을 조절할 수 있는 밸브가(3210)이 설치될 수 있다.The connection pipe 3200 is installed between the compressor pipe P2 and the body 3110 of the control tank 3100. At this time, one end of the connection pipe 3200 may be connected to the compressor pipe P2 and the other end may be connected to the diaphragm member 3120 installed inside the body 3110. In addition, a valve 3210 capable of adjusting communication with the compressor pipe P2 may be installed in the connecting pipe 3200 .

격막부재(3120)는 바디(3110)의 내부에 설치되는데, 그 내부공간이 연결 배관(3200)과 연결되도록 설치된다. 그리고 격막부재(3120)는 팽창 및 수축이 가능하도록 마련된다. 즉, 격막부재(3120)는 연결 배관(3200)을 통해 내부로 냉매가 공급되면 공급된 냉매에 의해 팽창될 수 있다. 또한, 격막부재(3120)는 내부에 있는 냉매가 외부로 배출되면 수축될 수 있다.The diaphragm member 3120 is installed inside the body 3110, and is installed so that the inner space is connected to the connecting pipe 3200. And the diaphragm member 3120 is provided to enable expansion and contraction. That is, when refrigerant is supplied to the inside through the connection pipe 3200, the diaphragm member 3120 may be expanded by the supplied refrigerant. Also, the diaphragm member 3120 may contract when the refrigerant inside is discharged to the outside.

격막부재(3120)는 바디(3110)의 내부에 설치되며, 격막부재(3120)의 내부공간은 그 외측 공간과 분리되어 있다. 즉, 바디(3110)의 내부공간 중 격막부재(3120)의 외측 공간은 에어가 수용되는 공간이다. 이에, 조절 탱크(33100)의 내부공간에 있어서 격막부재(3120) 내부의 공간은 '냉매 공간'으로 명명되고, 격막부재(3120)의 외측 공간은 '에어 공간(Sa)'으로 명명될 수 있다.The diaphragm member 3120 is installed inside the body 3110, and the inner space of the diaphragm member 3120 is separated from the outer space. That is, the outer space of the diaphragm member 3120 of the inner space of the body 3110 is a space in which air is accommodated. Accordingly, in the inner space of the regulating tank 33100, the inner space of the diaphragm member 3120 may be referred to as 'refrigerant space', and the outer space of the diaphragm member 3120 may be referred to as 'air space (S a )'. there is.

바디(3110)의 내부에서 격막부재(3120)가 팽창 및 수축하면, 격막부재(3120)의 외측 공간인 에어 공간(Sa)의 체적이 감소 및 증가한다. 그리고 에어 공간(Sa)의 체적 변화에 따라 에어 공간(Sa)의 압력이 증가 및 감소한다. 예를 들어 냉매가 공급되어 격막부재(3120)가 팽창하면 상기 격막부재(3120) 외측 공간 즉, 에어 공간(Sa)의 압력이 증가한다. 반대로 격막부재(3120) 내부의 냉매가 연결 배관(3200)쪽으로 배출되면 격막부재(3120)가 수축하며, 이에 에어 공간(Sa)의 압력이 감소한다.When the diaphragm member 3120 expands and contracts inside the body 3110, the volume of the air space Sa , which is an outer space of the diaphragm member 3120, decreases and increases. In addition, the pressure of the air space (S a ) increases and decreases according to the volume change of the air space (S a ). For example, when refrigerant is supplied and the diaphragm member 3120 expands, the pressure in the outer space of the diaphragm member 3120, that is, in the air space S a increases. Conversely, when the refrigerant inside the diaphragm member 3120 is discharged toward the connection pipe 3200, the diaphragm member 3120 contracts, and thus the pressure in the air space S a decreases.

냉매 순환부(200)의 압력이 높으면 상기 냉매 순환부(200)의 냉매가 연결 배관(3200)을 통해 격막부재(3120)로 공급된다. 즉, 온도가 상승하여 냉매의 부피가 팽창하면, 냉매 순환부(200)에 있는 냉매의 일부가 연결 배관(3200)을 거쳐 격막부재(3120)로 이송된다. 보다 구체적으로 설명하면 압축기 배관(P2)에 있는 냉매가 연결 배관(3200)으로 밀려 나가 조절 탱크(3100)의 격막부재(3120)로 이송된다. 이는 냉매 순환부(200)와 조절 탱크(3100) 간의 압력 차이에 의한 것일 수 있다. 이처럼, 냉매 순환부(200)의 냉매가 조절 탱크(3100)의 격막부재(3120)로 이송된다는 것은, 냉매 순환부(200)에 있는 냉매의 양이 감소한다는 의미이다. 이에, 냉매 순환부(200)에서 빠져나간 냉매의 양 만큼 부피가 감소하여 상기 냉매 순환부(200)의 압력이 감소한다. 즉, 압축기 배관(P2) 및 압축기(230)의 압력이 감소한다.When the pressure of the refrigerant circulation unit 200 is high, the refrigerant of the refrigerant circulation unit 200 is supplied to the diaphragm member 3120 through the connection pipe 3200. That is, when the temperature rises and the volume of the refrigerant expands, a part of the refrigerant in the refrigerant circulation unit 200 is transported to the diaphragm member 3120 via the connecting pipe 3200. More specifically, the refrigerant in the compressor pipe (P2) is pushed through the connection pipe (3200) and transferred to the diaphragm member (3120) of the control tank (3100). This may be due to a pressure difference between the refrigerant circulation unit 200 and the control tank 3100 . As such, the fact that the refrigerant in the refrigerant circulation unit 200 is transferred to the diaphragm member 3120 of the control tank 3100 means that the amount of refrigerant in the refrigerant circulation unit 200 is reduced. Accordingly, the volume decreases by the amount of the refrigerant escaped from the refrigerant circulation unit 200, and thus the pressure of the refrigerant circulation unit 200 decreases. That is, the pressure of the compressor pipe (P2) and the compressor 230 is reduced.

그리고, 냉매가 격막부재(3120)로 공급되면 격막부재(3120)가 팽창하며, 공급되는 냉매의 양이 증가할 수록 더 크게 팽창한다. 이때 바디(3110)의 내부공간에는 에어가 채워져 있다. 이에 격막부재(3120)의 팽창에 따라 상기 격막부재(3120)의 외측 공간 즉, 에어 공간(Sa)의 압력이 증가한다.And, when the refrigerant is supplied to the diaphragm member 3120, the diaphragm member 3120 expands, and expands more as the amount of refrigerant supplied increases. At this time, the inner space of the body 3110 is filled with air. Accordingly, as the diaphragm member 3120 expands, the pressure of the outer space of the diaphragm member 3120, that is, the air space S a increases.

그런데, 바디(3110)의 내부에는 공기가 채워져 있기 때문에 격막부재(3120)가 바디(3110)의 내부에서 팽창하는데 한계가 발생할 수 있다. 이에 압력이 증가된 냉매 순환부(200)의 냉매가 격막부재(3120)의 내부로 충분히 이동하도록 하기 위해서는 상기 격막부재(3120)가 충분히 팽창될 수 있도록 해야 한다. 이를 위해, 후술되는 제1압력 조절기(3300)를 이용하여 바디(3110) 내부에 있는 에어를 배출시킨다. 즉, 바디(3110)의 에어 공간(Sa)과 연통되게 제1압력 조절기(3300)를 설치하고, 바디(3110)의 압력이 소정 압력 이상이 되면 제1압력 조절기(3300)의 개방되어 외부로 에어를 배출시킨다. 이에 따라, 바디(3110) 내부에서 에어 공간(Sa)의 압력이 감소하며, 따라서 격막부재(3120)가 더 팽창될 수 있다. However, since the inside of the body 3110 is filled with air, there may be limitations in expanding the diaphragm member 3120 inside the body 3110. Accordingly, in order to sufficiently move the refrigerant of the refrigerant circulation unit 200 having an increased pressure into the diaphragm member 3120, the diaphragm member 3120 must be sufficiently expanded. To this end, the air inside the body 3110 is discharged using the first pressure regulator 3300 to be described later. That is, the first pressure regulator 3300 is installed to communicate with the air space (S a ) of the body 3110, and when the pressure of the body 3110 exceeds a predetermined pressure, the first pressure regulator 3300 is opened to the outside. expel the air with Accordingly, the pressure of the air space (S a ) inside the body 3110 is reduced, and thus the diaphragm member 3120 can be further expanded.

제1압력 조절기(3300)가 개방되어 에어를 배출시키는 기준이 되는 압력은, 제1기준 압력일 수 있다. 즉, 바디(3110) 내부의 압력이 제1기준 압력을 초과하면 제1압력 조절기(3300)가 개방되어 에어를 배출시킨다.The standard pressure at which the first pressure regulator 3300 is opened to discharge air may be the first standard pressure. That is, when the pressure inside the body 3110 exceeds the first reference pressure, the first pressure regulator 3300 is opened to discharge air.

보다 구체적으로 설명하면, 냉매 순환부(200)의 압력이 증가하여 조절 탱크(3100)의 격막부재(3120)로 냉매가 이송되어 팽창하더라도, 바디(3110)의 압력이 제1기준 압력 이하인 경우 제1압력 조절기(3300)는 폐쇄된 상태를 유지한다. 이는 냉매 순환부(200)의 압력이 제1기준 압력 이하인 경우 압축기(230)가 손상되거나 오작동 되지 않기 때문이다. 그러나 냉매 순환부(200)의 냉매가 격막부재(3120)로 더 빠져나가 바디(3110)의 압력이 제1기준 압력을 초과하게 되면 제1압력 조절기(3300)가 개방된다. 이는 냉매 순환부(200)의 압력이 제1기준 압력을 초과하는 경우 압축기가 손상되거나 오작동될 수 있기 때문이다. 제1압력 조절기(3300)가 개방되어 바디(3110)의 에어가 배출되면 상기 바디(3110)의 내부의 압력이 감소한다. 이로 인해 냉매 순환부(200)의 냉매가 격막부재(3120)로 더 공급될 수 있다. 그리고 냉매 순환부(200)의 냉매가 격막부재(3120)로 더 빠져나감에 따라 상기 냉매 순환부(200)의 압력이 감소한다More specifically, even if the pressure of the refrigerant circulation unit 200 increases and the refrigerant is transported to the diaphragm member 3120 of the control tank 3100 and expands, when the pressure of the body 3110 is equal to or less than the first reference pressure, 1 The pressure regulator 3300 remains closed. This is because the compressor 230 is not damaged or malfunctions when the pressure of the refrigerant circulation unit 200 is equal to or less than the first reference pressure. However, when the refrigerant in the refrigerant circulation unit 200 further escapes to the diaphragm member 3120 and the pressure of the body 3110 exceeds the first reference pressure, the first pressure regulator 3300 is opened. This is because the compressor may be damaged or malfunction when the pressure of the refrigerant circulation unit 200 exceeds the first reference pressure. When the first pressure regulator 3300 is opened and air is discharged from the body 3110, the pressure inside the body 3110 decreases. As a result, the refrigerant of the refrigerant circulation unit 200 may be further supplied to the diaphragm member 3120 . And as the refrigerant in the refrigerant circulation unit 200 is further discharged to the diaphragm member 3120, the pressure of the refrigerant circulation unit 200 decreases.

또한, 냉매 순환부(200)의 냉매가 격막부재(3120)로 충분히 빠져나가면 냉매 순환부(200)의 냉매가 격막부재(3120)로 빠져나가는 양이 감소하거나, 빠져나가지 않을 수 있다. 예를 들어 압축기 배관(P2)의 압력이 제1기준 압력 이하가 되면 냉매가 격막부재(3120)로 빠져나가는 양이 감소하거나, 빠져나가지 않을 수 있다. 이에 바디(3110)의 에어 공간(Sa)의 압력이 제1기준 압력 이하로 떨어질 수 있다. 이때 에어 공간(Sa)에 연결된 제1압력 조절기(3300)가 폐쇄되어 에어 배출을 중지한다.In addition, when the refrigerant in the refrigerant circulation unit 200 sufficiently escapes through the diaphragm member 3120, the amount of refrigerant flowing out of the refrigerant circulation unit 200 through the diaphragm member 3120 may decrease or may not escape. For example, when the pressure of the compressor pipe (P2) is lower than the first reference pressure, the amount of refrigerant escaping through the diaphragm member 3120 may decrease or may not escape. Accordingly, the pressure of the air space (S a ) of the body 3110 may drop below the first reference pressure. At this time, the first pressure regulator 3300 connected to the air space S a is closed to stop air discharge.

제1압력 조절기(3300)는 조절 탱크(3100)의 압력이 높은 경우 조절 탱크(3100) 내부의 에어를 배출시킨다. 이러한 제1압력 조절기(3300)는 조절 탱크(3100)의 에어 공간(Sa)과 연결된 제1조절 배관(3310) 및 제1조절 배관(3310)에 설치된 제1밸브(3320)를 포함할 수 있다.The first pressure regulator 3300 discharges air inside the control tank 3100 when the pressure of the control tank 3100 is high. The first pressure regulator 3300 may include a first control pipe 3310 connected to the air space S a of the control tank 3100 and a first valve 3320 installed in the first control pipe 3310. there is.

제1조절 배관(3310)은 일단이 조절 탱크(3100)에 연결되고 타단이 외부 예를 들어 대기에 노출되게 설치될 수 있다. 이에 제1밸브(3320)가 개방되면 조절 탱크(3100)의 에어가 제1조절 배관(3310)의 타단을 통해 외부로 배출될 수 있다. 보다 구체적으로 제1조절 배관(3310)은 일단이 조절 탱크(3100)에 연결되고 타단이 제1밸브(3320)에 연결된 제1배출관(3311) 및 제1배출관(3311)과 반대쪽에 위치되며 일단이 제1밸브(3320)에 연결되고 타단이 대기에 노출된 제2배출관(3312)을 포함할 수 있다. 즉, 제1배출관(3311)과 제2배출관(3312)은 제1밸브(3320)를 사이에 두고 배치된다. 따라서, 조절 탱크(3100)로부터 제1배출관(3311)으로 이동한 에어가 제1밸브(3320)가 개방되면 제2배출관(3312)으로 이동하여 외부로 배출될 수 있다.The first control pipe 3310 may be installed such that one end is connected to the control tank 3100 and the other end is exposed to the outside, for example, the atmosphere. Accordingly, when the first valve 3320 is opened, air in the control tank 3100 may be discharged to the outside through the other end of the first control pipe 3310. More specifically, the first control pipe 3310 is located on the opposite side of the first discharge pipe 3311 and the first discharge pipe 3311, one end of which is connected to the control tank 3100 and the other end of which is connected to the first valve 3320. A second discharge pipe 3312 connected to the first valve 3320 and having the other end exposed to the atmosphere may be included. That is, the first discharge pipe 3311 and the second discharge pipe 3312 are disposed with the first valve 3320 interposed therebetween. Accordingly, when the first valve 3320 is opened, the air that has moved from the control tank 3100 to the first discharge pipe 3311 may move to the second discharge pipe 3312 and be discharged to the outside.

제1배출관(3311)과 제2배출관(3312)이 제1밸브(3320)를 사이에 두고 배치되는데 있어서, 도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이 그 위치가 다르게 연결된다. 즉, 후술되는 제1밸브(3320)는 이동 가능한 제1개폐부재(3322)를 포함하는데, 제1개폐부재(3322)가 이동하는 방향을 기준으로 제1배출관(3311)과 제2배출관(3312)의 위치가 다르게 설치된다. 예를 들어 제1개폐부재(3322)가 상하 방향으로 이동한다고 할 때, 제1배출관(3311)과 제2배출관(3312)은 상하 방향으로 그 높이가 다르도록 제1밸브(3320)에 연결된다. 이러한 경우 제1배출관(3311)이 제2배출관(3312)의 하측에 위치하도록 제1밸브(3320)에 연결될 수 있다.When the first discharge pipe 3311 and the second discharge pipe 3312 are disposed with the first valve 3320 therebetween, their positions are connected differently, as shown in FIGS. 3 and 4 . That is, the first valve 3320 to be described later includes a movable first opening/closing member 3322, the first discharge pipe 3311 and the second discharge pipe 3312 based on the direction in which the first opening/closing member 3322 moves. ) is installed differently. For example, when the first opening/closing member 3322 moves in the vertical direction, the first discharge pipe 3311 and the second discharge pipe 3312 are connected to the first valve 3320 so that their heights are different in the vertical direction. . In this case, the first discharge pipe 3311 may be connected to the first valve 3320 so as to be positioned below the second discharge pipe 3312.

제1밸브(3320)는 조절 탱크(3100)의 압력에 따라 개폐가 조절된다. 보다 구체적으로 설명하면, 조절 탱크(3100)의 에어 공간(Sa)의 압력에 따라 제1밸브(3320)가 개방 또는 폐쇄된다. 더 구체적으로 설명하면, 조절 탱크(3100)의 에어 공간(Sa)과 제1밸브(3320)는 제1배출관(3311)을 사이에 두고 배치되므로, 제1밸브(3320)는 제1배출관(3311)의 압력에 따라 개방 또는 폐쇄된다.The opening and closing of the first valve 3320 is controlled according to the pressure of the control tank 3100 . More specifically, the first valve 3320 is opened or closed according to the pressure of the air space (S a ) of the control tank 3100 . More specifically, since the air space (S a ) of the control tank 3100 and the first valve 3320 are disposed with the first discharge pipe 3311 interposed therebetween, the first valve 3320 is the first discharge pipe ( 3311) opens or closes according to the pressure.

제1밸브(3320)는 도 4에 도시된 바와 같이, 제1배출관(3311) 및 제2배출관(3312)과 연통되는 내부공간을 가지는 제1몸체(3321) 및 제1몸체(3321)의 압력에 따라 제1몸체(3321)의 내부에서 이동하여 제1배출관(3311)과 제2배출관(3312) 간의 연통을 조절하는 제1개폐부재(3322)를 포함한다. 또한, 제1밸브(3320)는 제1몸체(3321)의 압력에 따라 제1개폐부재(3322)가 이동하는 정도 또는 이동 거리를 조절할 수 있고, 제1개폐부재(3322)를 지지하는 제1조절부재(3323)를 포함할 수 있다.As shown in FIG. 4, the first valve 3320 has a first body 3321 having an internal space communicating with the first discharge pipe 3311 and the second discharge pipe 3312 and the pressure of the first body 3321. A first opening/closing member 3322 that moves inside the first body 3321 and controls communication between the first discharge pipe 3311 and the second discharge pipe 3312 is included. In addition, the first valve 3320 may adjust the movement degree or distance of the first opening/closing member 3322 according to the pressure of the first body 3321, and the first opening/closing member 3322 may be supported by the first opening/closing member 3322. An adjusting member 3323 may be included.

제1개폐부재(3322)는 제1배출관(3311)과 제2배출관(3312)이 나열된 방향으로 이동할 수 있도록 제1몸체(3321) 내부에 설치된다. 이러한 제1개폐부재(3322)는 제1배출관(3311)과 제2배출관(3312)이 나열된 방향으로 나열되어 상호 이격 배치된 제1 및 제2시트(3322-1, 3322-2), 제1시트(3322-1)와 제2시트(3322-2) 사이의 간격이 유지되도록 상기 제1시트(3322-1)와 제2시트(3322-2) 사이를 연결하는 연결부재(3322-3)를 포함할 수 있다. 여기서 제1 및 제2시트(3322-1, 3322-2) 중 적어도 하나는 다이어프램(Diaphragm)일 수 있다.The first opening/closing member 3322 is installed inside the first body 3321 so as to move in the direction in which the first discharge pipe 3311 and the second discharge pipe 3312 are aligned. The first opening and closing member 3322 is arranged in the direction in which the first discharge pipe 3311 and the second discharge pipe 3312 are arranged, and the first and second sheets 3322-1 and 3322-2 spaced apart from each other, the first A connecting member 3322-3 connecting the first sheet 3322-1 and the second sheet 3322-2 so that a gap between the sheet 3322-1 and the second sheet 3322-2 is maintained. can include Here, at least one of the first and second sheets 3322-1 and 3322-2 may be a diaphragm.

이하, 제1개폐부재(3322)에 있어서 그 이동방향을 기준으로 일측 끝단을 일단부, 타측 끝단을 타단부라 명명한다. 그리고 제1개폐부재(3322)가 상술한 바와 같이 상하 방향으로 이동하는 경우, 제1개폐부재(3322)의 일단부는 하단부, 타단부는 상단부일 수 있다. 그리고 제1개폐부재(3322)에 있어서 제1시트(3322-1)가 하측에 제2시트(3322-2)가 상측에 위치하므로, 제1개폐부재(3322)의 일단부 또는 하단부는 제1시트(3322-1)를 의미할 수 있고, 제1개폐부재(3322)의 타단부 또는 상단부는 제2시트(3322-2)를 의미할 수 있다.Hereinafter, in the first opening/closing member 3322, one end will be referred to as one end and the other end will be referred to as the other end based on the moving direction. In addition, when the first opening and closing member 3322 moves in the vertical direction as described above, one end of the first opening and closing member 3322 may be a lower end and the other end may be an upper end. In addition, since the first sheet 3322-1 is located on the lower side and the second sheet 3322-2 is located on the upper side of the first opening and closing member 3322, one end or lower end of the first opening and closing member 3322 is the first sheet 3322-1. It may mean the sheet 3322-1, and the other end or upper end of the first opening/closing member 3322 may mean the second sheet 3322-2.

이하에서는, 제1개폐부재(3322)의 동작을 설명하는데 있어서, 제1배출관(3311)과 제2배출관(3312)이 상하 방향으로 서로 다른 높이에 위치하고, 제1개폐부재(3322)가 상하 방향으로 이동(즉, 승하강)하는 것으로 예를 들어 설명한다.Hereinafter, in describing the operation of the first opening and closing member 3322, the first discharge pipe 3311 and the second discharge pipe 3312 are located at different heights in the vertical direction, and the first opening and closing member 3322 moves in the vertical direction. As an example, it will be described as moving (ie, going up and down).

도 4의 (a)를 참조하면, 제1개폐부재(3322)는 제1조절부재(3323)에 의해 지지되는데, 그 하단부가 제1배출관(3311)의 상측에 위치하도록 지지된다. 즉, 제1개폐부재(3322)의 하측에 에어가 수용될 수 있는 빈 공간이 마련될 수 있도록, 제1조절부재(3323)가 제1개폐부재(3322)를 지지한다. 이에, 제1개폐부재(3322)는 그 하측으로 공급된 에어에 따라 제1배출관(3311)과 멀어지는 방향으로 이동 즉, 상승할 수 있다. 그리고, 제1개폐부재(3322)의 하측으로 공급된 에어가 증가할 수록 상기 제1개폐부재(3322)는 제1배출관(3311)과 점점 더 멀어지게 상승한다. Referring to (a) of FIG. 4 , the first opening/closing member 3322 is supported by the first adjusting member 3323, and the lower end thereof is supported so as to be positioned above the first discharge pipe 3311. That is, the first adjusting member 3323 supports the first opening/closing member 3322 so that an empty space in which air can be accommodated is provided below the first opening/closing member 3322 . Accordingly, the first opening/closing member 3322 may move in a direction away from the first discharge pipe 3311, that is, rise, according to the air supplied to the lower side thereof. Also, as the amount of air supplied to the lower side of the first opening/closing member 3322 increases, the first opening/closing member 3322 rises farther and farther from the first discharge pipe 3311.

이때, 제1몸체(3321)의 내부에서 제1개폐부재(3322)의 위치에 따라 제1배출관(3311)과 제2배출관(3312)이 서로 연통되지 않고 폐쇄되거나(도 4의 (a)), 서로 연통된다(도 4의 (b)). 즉, 도 4의 (a)와 같이 제1개폐부재(3322)가 제1배출관(3311)과 제2배출관(3312) 사이에 위치되는 경우, 상기 제1배출관(3311)과 제2배출관(3312)은 서로 연통되지 않고 폐쇄된다. 즉, 제1밸브(3320)가 폐쇄된다. 여기서 제1개폐부재(3322)가 제1배출관(3311)과 제2배출관(3312) 사이에 위치된다는 것은, 상기 제1개폐부재(3322)의 구성 중 적어도 일부가 제1배출관(3311)과 제2배출관(3312) 사이의 공간에 위치되는 것을 의미한다. 예를 들어 도 4의 (a)와 같이 제1개폐부재(3322)의 구성 중 제1시트(3322-1)가 제1배출관(3311)과 제2배출관(3312) 사이에 위치되는 경우일 수 있다. 이러한 경우 제1배출관(3311)과 제2배출관(3312)은 제1시트(3322-1)에 의해 연통되지 않고 폐쇄된다.At this time, according to the position of the first opening and closing member 3322 inside the first body 3321, the first discharge pipe 3311 and the second discharge pipe 3312 are closed without communicating with each other (Fig. 4 (a)) , communicate with each other (Fig. 4 (b)). That is, when the first opening/closing member 3322 is positioned between the first discharge pipe 3311 and the second discharge pipe 3312 as shown in (a) of FIG. 4, the first discharge pipe 3311 and the second discharge pipe 3312 ) are closed without communicating with each other. That is, the first valve 3320 is closed. Here, the fact that the first opening/closing member 3322 is positioned between the first discharge pipe 3311 and the second discharge pipe 3312 means that at least a part of the configuration of the first opening/closing member 3322 is connected to the first discharge pipe 3311 and the second discharge pipe 3311. It means being located in the space between the 2 discharge pipes 3312. For example, as shown in (a) of FIG. 4, the first sheet 3322-1 of the configuration of the first opening/closing member 3322 may be positioned between the first discharge pipe 3311 and the second discharge pipe 3312. there is. In this case, the first discharge pipe 3311 and the second discharge pipe 3312 do not communicate with each other and are closed by the first sheet 3322-1.

그리고, 도 4의 (b)와 같이 제1개폐부재(3322)가 제1배출관(3311)과 제2배출관(3312) 사이에 위치되지 않는 경우, 상기 제1배출관(3311)과 제2배출관(3312)은 서로 연통 즉, 개방된다. 즉, 제1밸브(3320)가 개방된다. 여기서 제1개폐부재(3322)가 제1배출관(3311)과 제2배출관(3312) 사이에 위치하지 않는다는 것은, 상기 제1개폐부재(3322)의 구성 모두가 제1배출관(3311)과 제2배출관(3312) 사이에 위치하지 않는 것을 의미한다. 예를 들어 도 4의 (b)와 같이 제1개폐부재(3322)의 제1시트(3322-1), 연결부재(3322-3), 제2시트(3322-2) 모두가 제2배출관(3312) 상측에 위치되는 경우일 수 있다.And, when the first opening and closing member 3322 is not located between the first discharge pipe 3311 and the second discharge pipe 3312 as shown in (b) of FIG. 4, the first discharge pipe 3311 and the second discharge pipe ( 3312) are in communication with each other, that is, open. That is, the first valve 3320 is opened. Here, the fact that the first opening/closing member 3322 is not located between the first discharge pipe 3311 and the second discharge pipe 3312 means that all configurations of the first opening/closing member 3322 are the first discharge pipe 3311 and the second discharge pipe 3311. This means that it is not located between the discharge tubes 3312. For example, as shown in (b) of FIG. 4, the first sheet 3322-1, the connecting member 3322-3, and the second sheet 3322-2 of the first opening and closing member 3322 are all connected to the second discharge pipe ( 3312) may be located on the upper side.

상술한 바와 같이 제1밸브(3320) 내부로 공급된 에어의 양에 따라 제1밸브(3320)가 개폐된다. 이는 제1몸체(3321) 내부의 압력에 따라 제1밸브(3320)의 개폐가 조절되는 것으로 설명될 수 있다. 실시예에 따른 제1밸브(3320)는 그 내부 압력이 제1기준 압력 이하일 때 폐쇄된 상태를 유지하고, 제1기준 압력을 초과하면 개방되도록 동작한다. 이와 같이 제1밸브(3320)가 제1기준 압력을 기준으로 개폐되도록 동작하는 것은, 후술되는 제1조절부재(3323)를 통해 조절할 수 있다.As described above, the first valve 3320 is opened and closed according to the amount of air supplied into the first valve 3320. This can be explained as opening and closing of the first valve 3320 is controlled according to the pressure inside the first body 3321 . The first valve 3320 according to the embodiment maintains a closed state when its internal pressure is less than or equal to the first reference pressure, and operates to open when it exceeds the first reference pressure. In this way, the operation of opening and closing the first valve 3320 based on the first reference pressure can be controlled through a first adjusting member 3323 described later.

제1조절부재(3323)는 제1몸체(3321)에 고정되게 설치된 고정부재(3323-1) 및 고정부재(3323-1)와 제1개폐부재(3322)의 타단부 즉, 상단부 사이를 연결하는 지지부재(3323-2)를 포함할 수 있다. 여기서, 지지부재(3323-2)는 예를 들어 스프링(spring)일 수 있고, 고정부재(3323-1)는 외면에 나사산이 형성된 볼트(bolt)일 수 있다.The first adjusting member 3323 connects the fixing member 3323-1 fixedly installed to the first body 3321 and the other end, that is, the upper end of the fixing member 3323-1 and the first opening/closing member 3322. It may include a support member (3323-2) to. Here, the support member 3323-2 may be, for example, a spring, and the fixing member 3323-1 may be a bolt having a thread formed on an outer surface thereof.

고정부재(3323-1)는 제1몸체(3321)의 일부를 관통하도록 설치되는데 이때 고정부재(3323-1)가 관통하는 제1몸체(3321)에는 상기 고정부재(3323-1)의 나사산과 치합될 수 있는 나사산이 마련될 수 있다. 이에 고정부재(3323-1)는 일부가 제1몸체(3321) 내부로 삽입될 수 있다. 그리고 제1몸체(3321) 내부로 삽입된 고정부재(3323-1)에 지지부재(3323-2)가 연결되므로, 고정부재(3323-1)가 제1몸체(3321) 내부로 삽입된 길이에 따라 지지부재(3323-2)의 길이가 조절될 수 있다.The fixing member 3323-1 is installed to pass through a part of the first body 3321. At this time, the first body 3321 through which the fixing member 3323-1 passes has a screw thread of the fixing member 3323-1 and A screw thread that can be meshed with may be provided. Accordingly, a part of the fixing member 3323-1 may be inserted into the first body 3321. And since the support member 3323-2 is connected to the fixing member 3323-1 inserted into the first body 3321, the length of the fixing member 3323-1 inserted into the first body 3321 Accordingly, the length of the support member 3323-2 may be adjusted.

제1조절부재(3323)가 제1개폐부재(3322)를 지지하는데 있어서, 제1개폐부재(3322)에 아무런 힘이 가해지지 않을 때 제1개폐부재(3322)가 제1배출관(3311)과 제2배출관(3312) 사이에 위치할 수 있도록 지지한다. 예를 들어, 제1개폐부재(3322)에 아무런 힘이 가해지지 않을 때, 제1개폐부재(3322)의 제1시트(3323-1)가 제1배출관(3311)과 제2배출관(3312) 사이에 위치하도록, 제1조절부재(3323)가 제1개폐부재(3322)를 지지해야 한다. When the first adjusting member 3323 supports the first opening/closing member 3322, when no force is applied to the first opening/closing member 3322, the first opening/closing member 3322 is connected to the first discharge pipe 3311. It is supported so that it can be located between the second discharge pipe 3312. For example, when no force is applied to the first opening/closing member 3322, the first sheet 3323-1 of the first opening/closing member 3322 connects the first discharge pipe 3311 and the second discharge pipe 3312. The first adjusting member 3323 should support the first opening/closing member 3322 so as to be positioned between them.

이는 고정부재(3323-1)를 이용하여 지지부재(3323-2)의 장력을 조절함으로써 조절할 수 있다. 즉, 고정부재(3323-1)를 회전시켜 고정부재(3323-1)가 제1몸체(3321) 내부로 삽입되는 길이를 조절함으로써 지지부재(3323-2)의 장력을 조절할 수 있다. 예를 들어, 고정부재(3323-1)가 제1몸체(3321) 내부로 삽입된 길이를 짧게할 수록 지지부재(3323-2)의 장력을 증가시킬 수 있다. 반대로 고정부재(3323-1)가 제1몸체(3321) 내부로 삽입된 길이를 길게할 수록 지지부재(3323-2)의 장력을 감소시킬 수 있다.This can be adjusted by adjusting the tension of the support member 3323-2 using the fixing member 3323-1. That is, the tension of the support member 3323-2 can be adjusted by rotating the fixing member 3323-1 to adjust the length of the fixing member 3323-1 inserted into the first body 3321. For example, as the length of the fixing member 3323-1 inserted into the first body 3321 is shortened, the tension of the support member 3323-2 may be increased. Conversely, as the length of the fixing member 3323-1 inserted into the first body 3321 increases, the tension of the support member 3323-2 can be reduced.

여기서 제1개폐부재(3322)에 아무런 힘이 가해지지 않았을 때란 제1개폐부재(3322)의 하측으로 에어가 공급되지 않았을 때 이거나 그 공급량이 작을 때 일 수 있다.Here, the time when no force is applied to the first opening/closing member 3322 may be when air is not supplied to the lower side of the first opening/closing member 3322 or when the supply amount is small.

그리고, 지지부재(3323-2)의 장력에 따라 상기 지지부재(3323-2)에 연결된 제1개폐부재(3322)의 높이가 조절될 수 있다. 즉, 제1개폐부재(3322)로 힘이 가해지지 않고 있을 때, 지지부재(3323-2)의 장력이 클수록 제1개폐부재(3322)의 높이가 높고 지지부재(3323-2)의 장력이 작을수록 제1개폐부재(3322)의 높이가 낮다.Also, the height of the first opening/closing member 3322 connected to the supporting member 3323-2 may be adjusted according to the tension of the supporting member 3323-2. That is, when the force is not applied to the first opening and closing member 3322, the higher the tension of the support member 3323-2 is, the higher the height of the first opening and closing member 3322 is and the higher the tension of the support member 3323-2 is. The lower the height of the first opening and closing member 3322 is, the lower it is.

또한, 지지부재(3323-2)의 장력에 따라 제1개폐부재(3322)가 이동하는 정도를 조절할 수 있다. 즉, 제1개폐부재(3322)는 그 하측으로 공급된 에어에 의해 상측으로 상승하는데, 동일한 양의 에어가 제1개폐부재(3322)의 하측으로 공급되었을 때 지지부재(3323-2)의 장력이 클수록 제1개폐부재(3322)가 상승 이동하는 거리가 짧다. 반대로, 지지부재(3323-2)의 장력이 작을수록 제1개폐부재(3322)가 상승 이동하는 거리가 길다.In addition, the degree of movement of the first opening/closing member 3322 may be adjusted according to the tension of the supporting member 3323-2. That is, the first opening/closing member 3322 rises upward by the air supplied to the lower side. When the same amount of air is supplied to the lower side of the first opening/closing member 3322, the tension of the support member 3323-2 The larger this is, the shorter the distance the first opening/closing member 3322 moves upward. Conversely, as the tension of the support member 3323-2 decreases, the distance at which the first opening/closing member 3322 moves upward increases.

그리고, 이와 같은 방법으로 지지부재(3323-2)의 장력을 조절함으로써, 제1개폐부재(3322)가 제1배출관(3311)과 제2배출관(3312) 사이를 연통(개방)시키게 동작하는 제1몸체(3321)의 압력, 폐쇄시키는 제1몸체(3321)의 압력을 조절할 수 있다. 다시 말해, 소정 압력에서 제1개폐부재(3322)가 제1배출관(3311)과 제2배출관(3312) 사이를 연통(개방)시키게 동작하게 할 수 있고, 폐쇄시키게 동작하게 할 수 있다. 즉, 지지부재(3323-2)의 장력을 조절함으로써, 제1몸체(3321)의 압력이 제1기준 압력을 초과할 때 제1개폐부재(3322)가 제1배출관(3311)과 제2배출관(3312) 사이를 연통(개방)시키게 동작하고, 제1몸체(3321)의 압력이 제1기준 압력 이하일 때 제1개폐부재(3322)가 제1배출관(3311)과 제2배출관(3312) 사이를 폐쇄시키도록 동작하게 조절할 수 있다.In addition, by adjusting the tension of the support member 3323-2 in this way, the first opening and closing member 3322 communicates (opens) the first discharge pipe 3311 and the second discharge pipe 3312. The pressure of the first body 3321 and the pressure of the closing first body 3321 can be adjusted. In other words, the first opening/closing member 3322 may be operated to communicate (open) between the first discharge pipe 3311 and the second discharge pipe 3312 at a predetermined pressure, or may be operated to close the first discharge pipe 3311 and the second discharge pipe 3312 . That is, by adjusting the tension of the support member 3323-2, when the pressure of the first body 3321 exceeds the first reference pressure, the first opening/closing member 3322 opens the first discharge pipe 3311 and the second discharge pipe. 3312 is operated to communicate (open), and when the pressure of the first body 3321 is equal to or less than the first reference pressure, the first opening/closing member 3322 operates between the first discharge pipe 3311 and the second discharge pipe 3312. can be operatively adjusted to close the

이하, 도 1 내지 도 4를 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 냉매 순환부 및 압력 조절 장치의 동작을 설명한다.Hereinafter, operations of the refrigerant circulation unit and the pressure regulating device according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 4 .

먼저 동절기에 냉매를 주입하여 계속 사용하다가 하절기가 된 경우를 예를 들어 설명한다.First, a case in which the refrigerant is continuously used in the winter season and then becomes the summer season will be described as an example.

하절기가 되면 기온이 상승하여 동절기에 비해 냉매의 부피가 증가한다. 즉, 냉매 순환부(200) 내부에서 냉매가 차지하는 부피에 있어서, 하절기가 되면 냉매의 부피가 증가한다. 이에, 냉매 순환부(200)에서 냉매가 차지하는 부피가 증가한다. 이로 인해 냉매 순환부의 압력이 증가한다.In the summer season, the temperature rises and the volume of the refrigerant increases compared to the winter season. That is, in the volume occupied by the refrigerant inside the refrigerant circulation unit 200, the volume of the refrigerant increases during the summer season. Accordingly, the volume occupied by the refrigerant in the refrigerant circulation unit 200 increases. As a result, the pressure in the refrigerant circulation unit increases.

냉매 순환부(200)의 압력이 증가하면, 냉매 순환부(200)의 냉매가 연결 배관(3200)을 통해 조절 탱크(3100)의 격막부재(3120)로 이송될 수 있다. 이에, 격막부재(3120)가 팽창하며, 공급되는 냉매량이 증가할 수록 더 크게 팽창한다. 이렇게 격막부재(3120)가 팽창하면 바디(3110)의 에어 공간(Sa)의 압력이 증가한다. 그리고 바디(3110)의 에어 공간(Sa)은 제1압력 조절기(3300)의 제1배출관(3311) 및 제1밸브(3320)와 연통되어 있기 때문에, 바디(3110)의 에어 공간(Sa)의 압력이 증가하면 제1배출관(3311) 및 제1밸브(3320)의 압력이 증가한다. 이때 제1밸브(3320)의 압력이 제1기준 압력을 초과하면 상기 제1밸브(3320)가 도 4의 (b)와 같이 개방된다. 이에, 제2배출관(3312)을 통해 에어가 배출된다.When the pressure in the refrigerant circulation unit 200 increases, the refrigerant in the refrigerant circulation unit 200 may be transferred to the diaphragm member 3120 of the control tank 3100 through the connection pipe 3200 . Accordingly, the diaphragm member 3120 expands, and expands more as the amount of refrigerant supplied increases. When the diaphragm member 3120 expands in this way, the pressure in the air space S a of the body 3110 increases. And since the air space (S a ) of the body 3110 communicates with the first discharge pipe 3311 and the first valve 3320 of the first pressure regulator 3300, the air space (S a ) of the body 3110 ) increases, the pressure of the first discharge pipe 3311 and the first valve 3320 increases. At this time, when the pressure of the first valve 3320 exceeds the first reference pressure, the first valve 3320 is opened as shown in (b) of FIG. 4 . Accordingly, air is discharged through the second discharge pipe 3312.

이처럼 냉매 순환부(200)의 압력이 증가하여 조절 탱크(3100)로 냉매가 빠져 나가면 상기 냉매 순환부(200)의 압력이 감소할 수 있다. 그리고 냉매 순환부(200)에서 냉매가 배출되어 조절 탱크(3100)로 공급되면 상기 조절 탱크(3100)의 압력 증가하는데, 이때 조절 탱크(3100)의 압력이 제1기준 압력을 초과하면 제1밸브(3320)가 개방되어 상기 조절 탱크(3100) 내부의 에어가 배출된다.As such, when the pressure of the refrigerant circulation unit 200 increases and the refrigerant escapes to the control tank 3100, the pressure of the refrigerant circulation unit 200 may decrease. When the refrigerant is discharged from the refrigerant circulation unit 200 and supplied to the control tank 3100, the pressure of the control tank 3100 increases. At this time, when the pressure of the control tank 3100 exceeds the first reference pressure, the first valve Port 3320 is opened to discharge air inside the control tank 3100.

이에 조절 탱크(3100) 내부의 압력이 순간적으로 감소하며, 따라서 냉매 순환부(200)의 냉매가 격막부재(3120)로 더 빠져나갈 수 있다. 즉, 조절 탱크(3100)의 압력이 제1기준 압력을 초과하면 상기 조절 탱크(3100) 내부로 냉매가 더 이상 공급이 어려울 수 있다. 그런데 조절 탱크(3100)의 압력이 제1기준 압력을 초과하면 제1밸브(3320)를 개방시켜 에어를 배출시킴에 따라, 상기 조절 탱크(3100)의 압력이 감소할 수 있다. 따라서 냉매 순환부(200)의 냉매가 조절 탱크(3100) 내부로 냉매가 더 공급될 수 있다.As a result, the pressure inside the control tank 3100 is instantly reduced, and thus the refrigerant in the refrigerant circulation unit 200 may further escape to the diaphragm member 3120 . That is, when the pressure of the control tank 3100 exceeds the first reference pressure, it may be difficult to supply the refrigerant into the control tank 3100 any longer. However, when the pressure of the control tank 3100 exceeds the first reference pressure, the first valve 3320 is opened to discharge air, and thus the pressure of the control tank 3100 may decrease. Accordingly, the refrigerant of the refrigerant circulation unit 200 may be further supplied into the control tank 3100 .

그리고, 제1밸브(3320)의 압력이 제1기준 압력이 이하가 되면 상기 제1밸브(3320)가 폐쇄된다. 이렇게 제1밸브(3320)의 압력이 제1기준 압력 이하가 되면 냉매 순환부(200)의 압력이 제1기준 압력 이하가 될 수 있다. 이는 제1밸브(3320)의 제1조절부재(3323)를 이용하여 냉매 순환부(200) 보다 구체적으로는 압축기 배관(P2)의 압력이 제1기준 압력 이하가 될 때 제1몸체(3321)의 압력이 제1기준 압력 이하가 되어 제1개폐부재(3322)가 폐쇄 동작하도록 조절 또는 설정하였기 때문이다.Also, when the pressure of the first valve 3320 is equal to or less than the first reference pressure, the first valve 3320 is closed. When the pressure of the first valve 3320 is equal to or less than the first reference pressure, the pressure of the refrigerant circulation unit 200 may be equal to or less than the first reference pressure. This is done by using the first adjusting member 3323 of the first valve 3320, the first body 3321 when the pressure of the refrigerant circulation unit 200, more specifically, the compressor pipe P2 is equal to or less than the first reference pressure. This is because the pressure of is adjusted or set so that the first opening/closing member 3322 closes when the pressure is less than or equal to the first reference pressure.

이처럼, 제1밸브(3320)는 제1기준 압력을 기준으로 개폐가 조절되며, 제1밸브(3320) 내부의 압력이 제1기준 압력을 초과하면 개방된다. 그리고, 제1밸브(3320)의 압력이 제1기준 압력을 초과하였다는 것은 냉매 순환부(200) 즉, 압축기 배관(P2)의 압력이 제1기준 압력을 초과한다는 의미이다. 따라서, 실시예에 따른 제1압력 조절기(3300)의 제1밸브(3320)는 냉매 순환부(200)의 압력이 제1기준 압력을 초과할 때 개방되고, 제1기준 압력 이하일 때 폐쇄되는 것으로 설명될 수 있다.As such, the opening and closing of the first valve 3320 is controlled based on the first reference pressure, and is opened when the pressure inside the first valve 3320 exceeds the first reference pressure. And, that the pressure of the first valve 3320 exceeds the first reference pressure means that the pressure of the refrigerant circulation unit 200, that is, the compressor pipe P2 exceeds the first reference pressure. Therefore, the first valve 3320 of the first pressure regulator 3300 according to the embodiment is opened when the pressure of the refrigerant circulation unit 200 exceeds the first reference pressure, and is closed when the pressure is less than or equal to the first reference pressure. can be explained

이와 같이 제1밸브(3320)가 개방될 때, 제2압력 조절기(3400)의 제2밸브(3420)는 조절 탱크(3100)로부터 배출되는 에어에 의해 개폐 동작하지 않는다. 즉, 개방되지 않는다. 이는 제2밸브(3420)는 제1밸브(3320)와 반대로 동작하여 조절되는 밸브이기 때문이다. 제2밸브(3420)에 대해서는 이후에 다시 설명하기로 한다.As such, when the first valve 3320 is opened, the second valve 3420 of the second pressure regulator 3400 is not opened or closed by the air discharged from the control tank 3100 . i.e. not open. This is because the second valve 3420 operates opposite to the first valve 3320 and is controlled. The second valve 3420 will be described again later.

이하, 도 2, 도 5 및 도 도 6을 참조하여 제2압력 조절기에 대해 설명한다.Hereinafter, the second pressure regulator will be described with reference to FIGS. 2, 5 and 6.

제2압력 조절기(3400)는 냉매 순환부(200)의 압력이 낮은 경우 조절 탱크(3100) 내부로 에어를 공급하여, 상기 조절 탱크(3100)에 있는 냉매를 냉매 순환부(200)로 밀어내어 냉매 순환부의 압력을 증가시킨다. 이러한 제2압력 조절기(3400)는 조절 탱크(3100)의 에어 공간(Sa)에 연결된 제2조절 배관(3410) 및 냉매 순환부(200)에서 측정된 압력에 따라 개폐되도록 제2조절 배관(3410)에 설치된 제2밸브(3420)를 포함한다. The second pressure regulator 3400 supplies air into the control tank 3100 when the pressure of the refrigerant circulation unit 200 is low, and pushes the refrigerant in the control tank 3100 into the refrigerant circulation unit 200. Increase the pressure in the refrigerant circuit. The second pressure regulator 3400 is opened and closed according to the pressure measured in the second control pipe 3410 connected to the air space S a of the control tank 3100 and the refrigerant circulation unit 200. The second control pipe ( 3410) includes a second valve 3420 installed.

또한 제2압력 조절기(3400)는 제2조절 배관(3410)에 연결된 가압기(3450) 및 조절 탱크(3100)와 가압기(3450) 사이에 위치하도록 제2조절 배관(3410)에 설치된 제3밸브(3430)를 더 포함할 수 있다.In addition, the second pressure regulator 3400 includes a pressurizer 3450 connected to the second control pipe 3410 and a third valve installed on the second control pipe 3410 to be located between the control tank 3100 and the pressurizer 3450 3430) may be further included.

제2조절 배관(3410)은 제1공급관(3411), 제3밸브(3430)와 제1공급관(3411) 사이를 연결하는 제2공급관(3412) 및 조절 탱크(3100)와 제3밸브(3430) 사이를 연결하는 제3공급관(3413)을 포함할 수 있다. 여기서 제2공급관(3412)은 양 끝단이 가압기(3450)와 제3밸브(3430)에 연결되게 설치될 수 있다. 그리고 가압기(3450)와 제3밸브(3430) 사이에 위치하도록 제2공급관(3412)이 연결될 수 있다.The second control pipe 3410 includes the first supply pipe 3411, the third valve 3430, and the second supply pipe 3412 connecting the first supply pipe 3411, the control tank 3100, and the third valve 3430. ) may include a third supply pipe 3413 connecting between them. Here, the second supply pipe 3412 may be installed so that both ends are connected to the pressurizer 3450 and the third valve 3430. In addition, the second supply pipe 3412 may be connected to be located between the pressurizer 3450 and the third valve 3430.

제1공급관(3411)은 에어를 유입시키는 배관으로서, 그 일단은 에어가 저장된 탱크에 연결되고 타단은 제2공급관에 연결될 수 있다. 물론 제1공급관은 그 일단이 대기에 노출되도록 마련될 수 있다.The first supply pipe 3411 is a pipe for introducing air, and one end thereof may be connected to a tank storing air and the other end may be connected to the second supply pipe. Of course, the first supply pipe may be provided such that one end thereof is exposed to the atmosphere.

제2밸브(3420)는 제1공급관(3411)에 설치되며, 냉매 순환부(200)의 압력에 따라 개폐된다. 즉, 제2밸브(3420)는 냉매 순환부(200)의 제1압력 센서(220)에서 측정된 압력이 제2기준 압력 미만이면 개방되며, 제2기준 압력 이상이면 폐쇄된다. 즉, 제2밸브(3420)는 제1압력 센서(220)와 연동되어 자동으로 개폐가 조절된다.The second valve 3420 is installed in the first supply pipe 3411 and opens and closes according to the pressure of the refrigerant circulation unit 200 . That is, the second valve 3420 is opened when the pressure measured by the first pressure sensor 220 of the refrigerant circulation unit 200 is less than the second reference pressure, and is closed when the pressure is greater than or equal to the second reference pressure. That is, the second valve 3420 is automatically opened and closed in conjunction with the first pressure sensor 220 .

제1공급관(3411)에는 파티클(particle)을 걸러낼 수 있는 필터(3460)가 설치될 수 있다. 이때 필터(3460)는 제2밸브(3420)와 제2공급관(3412) 사이에 위치하도록 제1공급관(3411)에 설치되는 것이 바람직하다.A filter 3460 capable of filtering out particles may be installed in the first supply pipe 3411 . At this time, the filter 3460 is preferably installed in the first supply pipe 3411 to be positioned between the second valve 3420 and the second supply pipe 3412.

제2밸브(3420)가 개방되면 에어가 제2공급관(3412)으로 이송된다. 그리고 이 에어를 제3공급관(3413)으로 이송시켜 조절 탱크(3100)의 에어 공간(Sa)으로 이송시켜야 한다. 이러한 에어의 이송을 보다 효과적으로 실시하기 위하여 제2공급관(3412)에 가압기(3450)를 연결한다.When the second valve 3420 is opened, air is transferred to the second supply pipe 3412. Then, the air should be transferred to the air space (S a ) of the control tank 3100 by transferring the air to the third supply pipe 3413 . The pressurizer 3450 is connected to the second supply pipe 3412 to more effectively transfer the air.

가압기(3450)는 에어를 밀어주는 역할을 한다. 즉, 가압기(3450)가 동작하면 제2공급관(3412)으로 이송된 에어가 제3밸브(3430) 및 제3공급관(3413)으로 이동한 후 조절 탱크(3100)의 에어 공간(Sa)으로 공급된다. 여기서 가압기(3450)는 컴프레셔(compressor)를 포함하는 수단일 수 있다.The pressurizer 3450 serves to push air. That is, when the pressurizer 3450 operates, the air transferred to the second supply pipe 3412 moves to the third valve 3430 and the third supply pipe 3413 and then to the air space S a of the control tank 3100. are supplied Here, the pressurizer 3450 may be a means including a compressor.

조절 탱크(3100)의 에어 공간(Sa)으로 에어가 공급되면, 상기 에어 공간(Sa)의 압력이 상승한다. 이에, 격막부재(3120)가 가압되며, 이로 인해, 격막부재(3120)에 채워져 있던 냉매가 연결 배관(3200)쪽으로 밀려간다. 따라서, 연결 배관(3200)에 연결되어 있는 압축기 배관(P2)으로 냉매가 공급 또는 보충된다. 이에 따라 압축기 배관(P2)의 압력이 증가하며, 이에 따라 냉매 순환부(200) 전체의 압력이 증가할 수 있다.When air is supplied to the air space (S a ) of the control tank 3100, the pressure in the air space (S a ) rises. Accordingly, the diaphragm member 3120 is pressurized, and as a result, the refrigerant filled in the diaphragm member 3120 is pushed toward the connection pipe 3200. Thus, the refrigerant is supplied or supplemented to the compressor pipe (P2) connected to the connecting pipe (3200). Accordingly, the pressure of the compressor pipe (P2) increases, and accordingly, the pressure of the entire refrigerant circulation unit 200 may increase.

이때, 제2밸브(3420)는 제1압력 센서(220)에서 측정된 압력이 제2기준 압력 이상이 될 때까지 개방 상태를 유지한다. 즉, 제1압력 센서(220)에서 측정된 압력이 제2기준 압력이 이상이 될 때까지 제2압력 조절기(3400)는 조절 탱크(3100)로 공기를 계속 공급하여 압력을 상승시킨다. 이에, 제1압력 센서(220)에서 측정된 압력이 제2기준 압력 이상이 될 때까지 조절 탱크(3100)의 냉매가 압축기 배관(P2)으로 이송된다. 그리고 제1압력 센서(220)에서 측정된 압력이 제2기준 압력 이하가 되면 제2밸브(3420)는 폐쇄된다.At this time, the second valve 3420 maintains an open state until the pressure measured by the first pressure sensor 220 becomes equal to or greater than the second reference pressure. That is, the second pressure regulator 3400 continues to supply air to the regulating tank 3100 to increase the pressure until the pressure measured by the first pressure sensor 220 exceeds the second reference pressure. Accordingly, the refrigerant in the control tank 3100 is transferred to the compressor pipe P2 until the pressure measured by the first pressure sensor 220 becomes equal to or higher than the second reference pressure. And, when the pressure measured by the first pressure sensor 220 is equal to or less than the second reference pressure, the second valve 3420 is closed.

제3밸브(3430)는 제1압력 조절기(3300)의 제1밸브(3320)와 유사 또는 동일한 구성일 수 있다. 다만, 제3밸브(3430)는 제1 및 제2공급관(3411, 3412)쪽에서 유입되는 에어에 의해 개폐 동작되고, 조절 탱크(3100)의 에어 공간(Sa)으로부터 배출된 에어에 의해서는 개폐 동작되지 않도록 마련된다.The third valve 3430 may have a configuration similar to or identical to that of the first valve 3320 of the first pressure regulator 3300 . However, the third valve 3430 is opened and closed by air flowing in from the first and second supply pipes 3411 and 3412, and is opened and closed by air discharged from the air space S a of the control tank 3100. It is arranged so that it does not operate.

도 6을 참조하여 설명하면 제3밸브(3430)는 제2공급관(3412) 및 제3공급관(3413)과 연통되는 내부공간을 가지는 제2몸체(3431) 및 제2몸체(3431)의 압력에 따라 제2몸체(3431)의 내부에서 이동하여 제2공급관(3412)과 제3공급관(3413) 간의 연통을 조절하는 제2개폐부재(3432)를 포함한다. 또한, 제2압력 조절기(3400)는 제2몸체(3431)의 압력에 따라 제2개폐부재(3432)가 이동하는 정도 또는 이동 거리를 조절할 수 있고, 제2개폐부재(3432)를 지지하는 제2조절부재(3433)를 포함할 수 있다.Referring to FIG. 6, the third valve 3430 is a second body 3431 having an internal space communicating with the second supply pipe 3412 and the third supply pipe 3413 and the pressure of the second body 3431. and a second opening/closing member 3432 that moves inside the second body 3431 and controls communication between the second supply pipe 3412 and the third supply pipe 3413. In addition, the second pressure regulator 3400 may adjust the degree or distance of movement of the second opening/closing member 3432 according to the pressure of the second body 3431, and may control the movement of the second opening/closing member 3432. 2 may include an adjusting member (3433).

제2개폐부재(3432)는 제2공급관(3412)과 제3공급관(3413)이 나열된 방향으로 이동할 수 있도록 제2몸체(3431) 내부에 설치된다. 이러한 제2개폐부재(3432)는 제2공급관(3412)과 제3공급관(3413)이 나열된 방향으로 나열되어 상호 이격 배치된 제1 및 제2시트(3422-1, 3422-2), 제1시트(3432-1)와 제2시트(3432-2) 사이의 간격이 유지되도록 상기 제1시트(3432-1)와 제2시트(3432-2) 사이를 연결하는 연결부재(3432-3)를 포함할 수 있다. 여기서 제1 및 제2시트(3422-1, 3422-2) 중 적어도 하나는 다이어프램(Diaphragm)일 수 있다.The second opening/closing member 3432 is installed inside the second body 3431 so as to move in the direction in which the second supply pipe 3412 and the third supply pipe 3413 are aligned. The second opening/closing member 3432 is arranged in the direction in which the second supply pipe 3412 and the third supply pipe 3413 are arranged, and the first and second sheets 3422-1 and 3422-2 spaced apart from each other, the first A connecting member 3432-3 connecting the first sheet 3432-1 and the second sheet 3432-2 so that a gap between the sheet 3432-1 and the second sheet 3432-2 is maintained. can include Here, at least one of the first and second sheets 3422-1 and 3422-2 may be a diaphragm.

제2조절부재(3433)는 제2몸체(3431)에 고정되게 설치된 고정부재(3433-1) 및 고정부재(3433-1)와 제2개폐부재(3432)의 타단부 즉, 상단부 사이를 연결하는 지지부재(3433-2)를 포함할 수 있다. 여기서, 지지부재(3433-2)는 예를 들어 스프링(spring)일 수 있고, 고정부재(3433-1)는 외면에 나사산이 형성된 볼트(bolt)일 수 있다.The second adjusting member 3433 connects the fixing member 3433-1 fixedly installed to the second body 3431 and the other end, that is, the upper end, of the fixing member 3433-1 and the second opening/closing member 3432. It may include a support member (3433-2) to do. Here, the support member 3433-2 may be, for example, a spring, and the fixing member 3433-1 may be a bolt having a thread formed on an outer surface thereof.

이와 같은 제2밸브(3420)는 그 내부의 압력이 소정 압력 이상이 될 때 개방될 수 있도록 마련된다. 이는 제2조절부재(3433)의 고정부재(3433-1)가 제2몸체(3431) 내부로 삽입되는 길이를 조절하여 지지부재(3433-2)의 장력을 조절함으로써 조절할 수 있다.The second valve 3420 is provided so as to be opened when the pressure therein exceeds a predetermined pressure. This can be adjusted by adjusting the tension of the support member 3433-2 by adjusting the length through which the fixing member 3433-1 of the second adjusting member 3433 is inserted into the second body 3431.

이하, 도 5 및 도 6을 참조하여 제2압력 조절기(3400)의 동작을 설명한다. 이때, 하절기에 냉매를 주입하여 계속 사용하다가 동절기가 된 경우를 예를 들어 설명한다.Hereinafter, the operation of the second pressure regulator 3400 will be described with reference to FIGS. 5 and 6 . In this case, a case in which the refrigerant is injected and continuously used in the summer season and then becomes the winter season will be described as an example.

동절기가 되면 기온이 하강하여 하절기에 비해 냉매의 부피가 감소한다. 즉, 냉매 순환부(200) 내부에서 냉매가 차지하는 부피에 있어서, 동절기가 되면 냉매의 부피가 감소한다. 이에, 냉매 순환부(200)의 압축기 배관(P2) 내부에 있는 냉매의 부피가 감소한다. 따라서 냉매 순환부(200)의 압력이 감소하며, 이에 따라 제1압력 센서(220)에서 측정되는 압력이 감소한다.In the winter season, the temperature decreases and the volume of the refrigerant decreases compared to the summer season. That is, in the volume occupied by the refrigerant inside the refrigerant circulation unit 200, the volume of the refrigerant decreases during the winter season. Accordingly, the volume of the refrigerant inside the compressor pipe (P2) of the refrigerant circulation unit 200 is reduced. Accordingly, the pressure of the refrigerant circulation unit 200 decreases, and accordingly, the pressure measured by the first pressure sensor 220 decreases.

이때, 제1압력 센서(220)에서 측정된 압력이 제2기준 압력 미만이 되면, 제2압력 조절기(3400)의 제2밸브(3420)가 자동 개방된다. 이에, 제1공급관(3411)으로 유입된 에어가 제2밸브(3420)를 통과하여 제2공급관(3412)으로 이송된다. 제2공급관(3412)으로 이송된 에어는 가압기(3450)의 동작에 의해 제3밸브(3430)쪽으로 밀려 나간다. 이때, 제3밸브(3430)가 개방될 수 있도록 제2공급관(3412)의 압력을 조절하며, 이는 가압기의 동작을 조절하여 실시할 수 있다. 제3밸브(3430)가 개방되면, 제2공급관(3412)의 에어는 상기 제3밸브(3430) 및 제3공급관(3413)을 통과한 후 조절 탱크의 에어 공간(Sa)으로 공급된다. At this time, when the pressure measured by the first pressure sensor 220 is less than the second reference pressure, the second valve 3420 of the second pressure regulator 3400 is automatically opened. Accordingly, air introduced into the first supply pipe 3411 passes through the second valve 3420 and is transferred to the second supply pipe 3412 . The air transported through the second supply pipe 3412 is pushed toward the third valve 3430 by the operation of the pressurizer 3450. At this time, the pressure of the second supply pipe 3412 is adjusted so that the third valve 3430 can be opened, which can be performed by adjusting the operation of the pressurizer. When the third valve 3430 is opened, the air of the second supply pipe 3412 passes through the third valve 3430 and the third supply pipe 3413 and then is supplied to the air space S a of the control tank.

이에 에어 공간(Sa)의 압력이 증가하며, 이에 따라 격막부재(3120)가 가압된다. 따라서 격막부재(3120) 내부에 있는 냉매가 연결 배관(3200)으로 배출되며, 이후 압축기 배관(P2)으로 공급된다. 이에 압축기 배관(P2)의 압력 및 압축기(230)의 압력이 상승한다. Accordingly, the pressure in the air space (S a ) increases, and accordingly, the diaphragm member 3120 is pressurized. Accordingly, the refrigerant in the diaphragm member 3120 is discharged to the connection pipe 3200 and then supplied to the compressor pipe P2. Accordingly, the pressure of the compressor pipe (P2) and the pressure of the compressor (230) rises.

제2밸브(3420)는 제1압력 센서(220)에서 측정된 압력 즉, 제1압축기 배관(P2)의 압력이 제2기준 압력에 도달할 때까지 개방된 상태를 유지하여 냉매 순환부(200)로 냉매를 계속 공급 즉, 보충한다. 그리고, 제1압력 센서(220)에서 측정된 압력 즉, 압축기 배관(P2)의 압력이 제2기준 압력 이하가 되면 제2밸브(3420)가 폐쇄된다. The second valve 3420 maintains the open state until the pressure measured by the first pressure sensor 220, that is, the pressure of the first compressor pipe P2 reaches the second reference pressure, so that the refrigerant circulation unit 200 ), the refrigerant is continuously supplied, that is, replenished. And, when the pressure measured by the first pressure sensor 220, that is, the pressure of the compressor pipe P2, is equal to or less than the second reference pressure, the second valve 3420 is closed.

이처럼, 실시예에 따른 제2압력 조절기(3400)의 제2밸브(3420)는 냉매 순환부의 압력이 제2기준 압력 미만이면 개방되었다가 제2기준 압력 이상이 되면 다시 폐쇄된다. 이에, 제2압력 조절기(3400)의 동작에 의해 냉매 순환부(200)의 압력을 제2기준 압력 이상으로 조절할 수 있다.As such, the second valve 3420 of the second pressure regulator 3400 according to the embodiment is opened when the pressure of the refrigerant circulation unit is less than the second reference pressure, and is closed again when the pressure exceeds the second reference pressure. Accordingly, the pressure of the refrigerant circulating unit 200 may be adjusted to the second reference pressure or higher by the operation of the second pressure regulator 3400 .

도 7은 본 발명의 실시예에 따른 냉매 순환부 및 압력 조절 장치의 동작을 설명하는 순서도이다.7 is a flowchart illustrating the operation of a refrigerant circulation unit and a pressure regulating device according to an embodiment of the present invention.

이하, 도 1, 도 3 내지 도 7을 참조하여, 본 발명의 실시예에 따른 냉각장치의 동작을 설명한다.Hereinafter, an operation of a cooling device according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 and 3 to 7 .

열교환부(100)에서 냉매와 냉각액이 열교환되면, 저온인 냉각액은 냉각액 공급부(400)를 통해 대상장치(10)로 공급된다. 그리고 대상장치(10)로 공급되어 순환된 냉각액은 다시 대상장치(10)로부터 배출된 후 냉각액 회수부(500)를 통해 열교환부(100)로 회수된다.When the refrigerant and the cooling liquid are heat-exchanged in the heat exchange unit 100 , the low-temperature cooling liquid is supplied to the target device 10 through the cooling liquid supply unit 400 . In addition, the cooling liquid supplied and circulated to the target device 10 is discharged from the target device 10 and then returned to the heat exchange unit 100 through the cooling liquid recovery unit 500 .

또한, 열교환부(100)에서 냉각액을 열교환시킨 냉매는 상기 열교환부(100)로부터 배출되고, 냉매 순환부(200)로 공급된다. 그리고 냉매는 냉매 순환부(200)를 순환하면서(S10) 다시 저온이 된다. 보다 구체적으로 설명하면, 열교환부(100)로부터 배출된 기상 상태의 냉매는 압축기 배관(P2)을 통해 압축기(230)로 공급된다. 그리고 압축기(230)에서 고압으로 압축된다. 압축기(230)에서 압축된 기상의 냉매는 유분리기(240)를 거쳐 응축기(250)로 공급되고, 응축기(250)에서 기상의 냉매가 응축되어 액상의 냉매로 변환된다. 액상의 냉매는 수액기(260), 필터 드라이어(270), 팽창 필터(290)를 거쳐 열교환부(100)로 다시 공급된다.In addition, the refrigerant obtained by heat-exchanging the cooling liquid in the heat exchange unit 100 is discharged from the heat exchange unit 100 and supplied to the refrigerant circulation unit 200 . And the refrigerant becomes low temperature again while circulating through the refrigerant circulation unit 200 (S10). More specifically, the gas phase refrigerant discharged from the heat exchanger 100 is supplied to the compressor 230 through the compressor pipe P2. Then, it is compressed to a high pressure in the compressor 230. The gaseous refrigerant compressed in the compressor 230 is supplied to the condenser 250 through the oil separator 240, and the gaseous refrigerant is condensed in the condenser 250 and converted into a liquid refrigerant. The liquid refrigerant is supplied back to the heat exchange unit 100 through the receiver 260, the filter dryer 270, and the expansion filter 290.

이렇게 냉매가 냉매 순환부(200)를 순환하는 중에 압력 조절 장치(3000)는 냉매 순환부(200)의 압력에 따라 동작한다. 이를 보다 구체적으로 설명하면 아래와 같다.While the refrigerant circulates through the refrigerant circulation unit 200, the pressure regulator 3000 operates according to the pressure of the refrigerant circulation unit 200. A more detailed description of this is as follows.

냉각장치가 설치된 야외의 온도 즉 기온이 증가하면 냉매 순환부(200)의 압력이 증가한다. 예를 들어 동절기에 공급된 냉매를 이용하여 사용하다가 하절기 되면 냉매 순환부(200)의 압력이 증가될 수 있다(S21). 이러한 경우 냉매 순환부(200)의 냉매가 조절 탱크(3100)의 격막부재(3120)로 공급된다(S22). 이에, 격막부재(3120)가 팽창하며, 조절 탱크(3100)의 압력이 증가한다. 즉, 조절 탱크(3100)의 내부에서 격막부재(3120)의 외측 공간인 에어 공간(Sa)의 압력이 증가한다. 이때 냉매 순환부(200)로부터 배출되어 격막부재(3120)로 공급되는 냉매량이 많을수록 격막부재(3120)의 팽창 크기가 커진다. 그리고 격막부재(3120)의 크기가 커질수록 에어 공간(Sa)의 압력이 증가한다.When the outdoor temperature in which the cooling device is installed, that is, the temperature increases, the pressure of the refrigerant circulation unit 200 increases. For example, the pressure of the refrigerant circulating unit 200 may be increased when the refrigerant supplied during the winter season is used and during the summer season (S21). In this case, the refrigerant of the refrigerant circulation unit 200 is supplied to the diaphragm member 3120 of the control tank 3100 (S22). Accordingly, the diaphragm member 3120 expands, and the pressure of the control tank 3100 increases. That is, the pressure of the air space (S a ), which is the outer space of the diaphragm member 3120, inside the control tank 3100 increases. At this time, as the amount of refrigerant discharged from the refrigerant circulation unit 200 and supplied to the diaphragm member 3120 increases, the size of expansion of the diaphragm member 3120 increases. And, as the size of the diaphragm member 3120 increases, the pressure in the air space S a increases.

이때, 에어 공간(Sa)의 압력이 제1기준 압력을 초과하는지 여부에 따라(S23) 따라 제1밸브(3320)가 폐쇄 상태를 유지하거나 개방된다. 예를 들어 에어 공간(Sa) 및 제1밸브(3320)의 압력이 제1기준 압력 이하인 경우 제1밸브(3320)가 폐쇄된 상태로 유지된다(예). 이는 냉매 순환부(200) 즉 압축기(230) 및 압축기 배관(P2)의 압력이 제1기준 압력 이하임을 의미한다. 그러나 에어 공간(Sa) 및 제1밸브(3320)의 압력이 제1기준 압력을 초과하는 경우(아니오) 제1밸브(3320)가 개방된다(S24). 이때 에어 공간(Sa)의 압력을 직접적으로 측정하는 것이 아니라, 에어 공간(Sa)에 연통된 제1밸브(3320)는 그 압력이 제1기준 압력을 초과할 때 개방되도록 마련된 것이다.At this time, the first valve 3320 is maintained in a closed state or opened according to whether the pressure in the air space (S a ) exceeds the first reference pressure (S23). For example, when the pressure of the air space (S a ) and the first valve 3320 is less than or equal to the first reference pressure, the first valve 3320 is maintained in a closed state (Yes). This means that the pressure of the refrigerant circulation unit 200, that is, the compressor 230 and the compressor pipe P2 is less than or equal to the first reference pressure. However, when the pressure of the air space (S a ) and the first valve 3320 exceeds the first reference pressure (No), the first valve 3320 is opened (S24). At this time, rather than directly measuring the pressure of the air space (S a ), the first valve 3320 communicating with the air space (S a ) is provided to open when the pressure exceeds the first reference pressure.

제1밸브(3320)가 개방되면 조절 탱크(3100)의 에어가 배출된다(S25). 즉, 조절 탱크(3100)의 에어 공간(Sa)에 있는 에어가 제1배출관(3311), 제1밸브(3320) 및 제2배출관(3312)을 통과하여 외부로 배출된다. 이에, 에어 공간(Sa)의 압력이 감소한다. 즉, 조절 탱크(3100)의 바디(3110) 내부에서 격막부재(3120)의 외측 공간인 에어 공간(Sa)의 압력이 감소한다.When the first valve 3320 is opened, air in the control tank 3100 is discharged (S25). That is, the air in the air space (S a ) of the control tank 3100 passes through the first discharge pipe 3311 , the first valve 3320 and the second discharge pipe 3312 and is discharged to the outside. Accordingly, the pressure in the air space (S a ) is reduced. That is, the pressure of the air space (S a ), which is the outer space of the diaphragm member 3120, inside the body 3110 of the control tank 3100 is reduced.

그리고 에어 공간(Sa)의 압력이 감소됨에 따라 격막부재(3120)는 바디(3110)의 내부에서 더 팽창될 수 있다. 이에 냉매 순환부(200)의 냉매가 격막부재(3120)로 더 이송될 수 있다(S26). 이렇게 냉매 순환부(200)의 냉매가 조절 탱크의 격막부재로 배출되면, 냉매 순환부(200)에 있는 냉매량이 감소한다. 이에 냉매 순환부(200)의 압력이 감소한다. 그리고, 에어 공간(Sa) 및 제1밸브(3320)의 압력이 제1기준 압력 이하가 되면 상기 제1밸브(3320)가 폐쇄된다. 그리고 이때 냉매 순환부(200)의 압력이 제1기준 압력 이하가 될 수 있다. 따라서 압축기 배관(P2) 및 압축기(230)의 압력이 제1기준 압력 이하가 되어 오작동 및 손상 없이 원활하게 동작될 수 있다.And, as the pressure of the air space (S a ) decreases, the diaphragm member 3120 may further expand inside the body 3110 . Accordingly, the refrigerant of the refrigerant circulation unit 200 may be further transferred to the diaphragm member 3120 (S26). When the refrigerant in the refrigerant circulation unit 200 is discharged to the diaphragm member of the control tank, the amount of refrigerant in the refrigerant circulation unit 200 is reduced. As a result, the pressure of the refrigerant circulation unit 200 is reduced. And, when the pressure of the air space (S a ) and the first valve 3320 is equal to or less than the first reference pressure, the first valve 3320 is closed. And at this time, the pressure of the refrigerant circulation unit 200 may be equal to or less than the first reference pressure. Therefore, the pressure of the compressor pipe (P2) and the compressor 230 is equal to or less than the first reference pressure, so that it can be operated smoothly without malfunction or damage.

다른 예로, 이하에서는 냉매 순환부(200)의 압력이 감소하는 경우를 예를 들어 설명한다.As another example, a case in which the pressure of the refrigerant circulation unit 200 decreases will be described below as an example.

하절기에 공급된 냉매를 이용하여 사용하다가 동절기가 되면 냉매 순환부(200)의 압력이 감소될 수 있다(S31). The pressure of the refrigerant circulating unit 200 may be reduced when the refrigerant supplied in the summer season is used and the winter season comes (S31).

압축기 배관(P2)에 설치된 제1압력 센서(220)는 압력을 실시간으로 측정하며, 제2밸브(3420)는 제1압력 센서(220)에서 측정된 압력에 따라 개폐된다(S32). 예를 들어 제1압력 센서(220)에서 측정된 압력이 제2기준 압력 이상인 경우(예) 제2밸브(3420)는 폐쇄된 상태를 유지한다. 그러나, 제1압력 센서(220)에서 측정된 압력이 제2기준 압력 미만인 경우 제2밸브가 개방된다(S33). 이에, 제1공급관(3411)으로 에어가 유입되고, 이는 제2공급관(3412)으로 이송된다. 제2공급관(3412)으로 이송된 에어는 가압기(3450)에 의해 제3밸브(3430)쪽으로 밀려나가며 이에 제3밸브(3430)가 개방될 수 있다. 따라서 에어가 제3밸브(3430) 및 제3공급관(3413)을 거쳐 조절 탱크(3100)의 에어 공간(Sa)으로 공급된다(S34).The first pressure sensor 220 installed in the compressor pipe (P2) measures the pressure in real time, and the second valve 3420 is opened and closed according to the pressure measured by the first pressure sensor 220 (S32). For example, when the pressure measured by the first pressure sensor 220 is greater than or equal to the second reference pressure (eg), the second valve 3420 remains closed. However, when the pressure measured by the first pressure sensor 220 is less than the second reference pressure, the second valve is opened (S33). Accordingly, air is introduced into the first supply pipe 3411 and transferred to the second supply pipe 3412 . The air transported through the second supply pipe 3412 is pushed toward the third valve 3430 by the pressurizer 3450, and thus the third valve 3430 may be opened. Accordingly, air is supplied to the air space S a of the control tank 3100 via the third valve 3430 and the third supply pipe 3413 (S34).

조절 탱크(3100)의 에어 공간(Sa)으로 에어가 공급되면 에어 공간(Sa)의 압력이 증가하며, 이로 인해 격막부재(3120)가 가압된다. 따라서 격막부재(3120) 내부에 있는 냉매가 냉매 순환부(200)로 배출된다(S35). 즉, 격막부재(3120)로부터 냉매가 배출되고, 연결 배관(3200)을 통과하여 압축기 배관(P2)으로 공급된다(S25). 따라서 압축기 배관(P2) 즉 냉매 순환부(200)의 압력이 증가한다.When air is supplied to the air space (S a ) of the control tank 3100 , the pressure in the air space (S a ) increases, and as a result, the diaphragm member 3120 is pressurized. Accordingly, the refrigerant in the diaphragm member 3120 is discharged to the refrigerant circulation unit 200 (S35). That is, the refrigerant is discharged from the diaphragm member 3120 and supplied to the compressor pipe P2 through the connection pipe 3200 (S25). Accordingly, the pressure of the compressor pipe (P2), that is, the refrigerant circulation unit 200 increases.

제2밸브(3420)는 제1압력 센서(220)에서 측정되는 압력이 제2기준 압력 이상이 될 때까지 개방된다. 이에 제1압력 센서(220)에서 측정되는 압력이 제2기준 압력 이상이 될 때까지 격막부재(3120)에 있는 냉매가 냉매 순환부(200)로 공급된다. 그리고 제1압력 센서(220)에서 측정되는 압력이 제2기준 압력 이상이 되면 제2밸브(3420)가 폐쇄된다. 그리고 제2밸브(3420)가 폐쇄되면 냉매 순환부(200)는 그 압력이 제2기준 압력 이상이 된다. 따라서 압축기 배관 및 압축기의 압력이 제2기준 압력 이상이 되어 오작동 및 손상 없이 원활하게 동작될 수 있다.The second valve 3420 is opened until the pressure measured by the first pressure sensor 220 becomes equal to or greater than the second reference pressure. Accordingly, the refrigerant in the diaphragm member 3120 is supplied to the refrigerant circulation unit 200 until the pressure measured by the first pressure sensor 220 becomes equal to or higher than the second reference pressure. When the pressure measured by the first pressure sensor 220 is equal to or greater than the second reference pressure, the second valve 3420 is closed. And, when the second valve 3420 is closed, the pressure of the refrigerant circulation unit 200 becomes equal to or higher than the second reference pressure. Therefore, the pressure of the compressor pipe and the compressor becomes equal to or higher than the second reference pressure, so that the compressor can be operated smoothly without malfunction or damage.

이와 같이 실시예들에 의하면, 온도에 따라 냉매의 부피가 변하더라도 냉매 순환부(200)의 압력을 소정 압력으로 조절할 수 있다. 이에, 냉매 순환부(200)의 압력이 너무 높거나 낮아 상기 냉매 순환부(200)에 구비된 압축기(230)가 오동작하거나 손상되는 것을 방지할 수 있다.As described above, according to the embodiments, even if the volume of the refrigerant changes according to the temperature, the pressure of the refrigerant circulation unit 200 can be adjusted to a predetermined pressure. Accordingly, the compressor 230 provided in the refrigerant circulation unit 200 may be prevented from malfunctioning or being damaged when the pressure of the refrigerant circulation unit 200 is too high or low.

또한, 압력 조절 장치(3000)는 냉매 순환부(200)의 압력에 따라 상기 냉매 순환부(200)의 냉매를 배출시키거나 냉매 순환부(200)로 냉매를 보충한다. 따라서, 냉매 순환부(200)의 압력이 자동으로 조절된다. 즉, 온도 상승에 의해 냉매의 부피가 팽창하여 냉매 순환부(200)의 압력이 증가하면, 압력 조절 장치(3000)를 이용하여 냉매 순환부(200)의 냉매를 자동으로 배출시켜 상기 냉매 순환부(200)의 압력을 감소시킬 있다. 그리고, 온도 하강에 의해 냉매의 부피가 감소하여 냉매 순환부(200)의 압력이 감소하면, 압력 조절 장치(3000)에 있는 냉매를 냉매 순환부(200)로 자동으로 공급시켜 냉매 순환부(200)의 압력을 증가시킬 있다.In addition, the pressure regulator 3000 discharges the refrigerant from the refrigerant circulation unit 200 according to the pressure of the refrigerant circulation unit 200 or replenishes the refrigerant to the refrigerant circulation unit 200 . Accordingly, the pressure of the refrigerant circulation unit 200 is automatically adjusted. That is, when the volume of the refrigerant expands due to the temperature rise and the pressure of the refrigerant circulation unit 200 increases, the refrigerant in the refrigerant circulation unit 200 is automatically discharged using the pressure control device 3000 to the refrigerant circulation unit. (200) to reduce the pressure. In addition, when the pressure of the refrigerant circulation unit 200 decreases due to the decrease in the volume of the refrigerant due to the decrease in temperature, the refrigerant in the pressure regulator 3000 is automatically supplied to the refrigerant circulation unit 200 so that the refrigerant circulation unit 200 ) to increase the pressure.

따라서, 절기마다 또는 온도가 변할때마다 냉매 순환부(200)에서 냉매를 배출시키거나 냉매를 보충하는 작업을 별도로 실시할 필요가 없다. 이로 인해, 냉매의 배출 및 보충을 위해 냉매 순환부(200) 및 이를 포함하는 냉각장치의 동작을 중지시키는 시간을 줄일 수 있어, 장치의 가동율을 향상시킬 수 있다.Therefore, it is not necessary to separately perform an operation of discharging the refrigerant from the refrigerant circulation unit 200 or replenishing the refrigerant every season or whenever the temperature changes. Due to this, it is possible to reduce the time for stopping the operation of the refrigerant circulation unit 200 and the cooling device including the refrigerant for discharging and replenishing the refrigerant, thereby improving the operation rate of the device.

100: 열교환부 3100: 조절 탱크
3110: 바디 3120: 격막부재
3300: 제1압력 조절기 3310: 제1조절 배관
33320: 제1밸브 3400: 제2압력 조절기
3410: 제1조절 배관 3420: 제2밸브
100: heat exchange unit 3100: conditioning tank
3110: body 3120: diaphragm member
3300: first pressure regulator 3310: first regulating pipe
33320: first valve 3400: second pressure regulator
3410: first control pipe 3420: second valve

Claims (12)

냉매를 순환할 수 있는 냉매 순환부;
냉매 및 에어가 수용될 수 있는 내부공간을 가지며, 상기 냉매 순환부에 연결된 조절 탱크;
상기 냉매 순환부와 상기 조절 탱크를 연결하는 연결 배관; 및
상기 냉매 순환부의 압력에 따라 상기 조절 탱크 내부의 압력을 조절하여, 상기 냉매 순환부의 냉매를 상기 조절 탱크로 이송시키거나, 상기 조절 탱크의 냉매를 상기 냉매 순환부로 이송시킬 수 있도록, 상기 조절 탱크에 연결된 압력 조절부;를 포함하며,
상기 조절 탱크는,
내부공간을 가지는 바디; 및
냉매가 수용될 수 있는 내부공간을 가지고 팽창 및 수축될 수 있으며, 상기 바디의 내부에 설치되는 격막부재;를 포함하고,
상기 격막부재의 내부공간은 상기 바디의 내부공간과 분리되어 있으며, 상기 바디의 내부공간 중 상기 격막부재의 외측 공간은 에어가 수용되는 공간이고, 상기 격막부재의 내부공간은 상기 냉매 순환부에서 이송된 냉매가 수용되는 공간이며,
상기 연결 배관은 상기 냉매 순환부와 격막부재 사이를 연결하고,
상기 압력 조절부는 상기 바디의 내부공간 중 상기 격막부재의 외측 공간과 연통되게 상기 바디에 연결되며,
상기 압력 조절부는, 상기 바디의 내부공간 중 상기 격막부재의 외측 공간의 압력이 제1기준 압력을 초과할 때 상기 격막부재의 외측 공간에 있는 에어를 배출시킬 수 있도록, 상기 바디에 연결된 제1압력 조절기를 포함하는 냉매 처리 장치.
A refrigerant circulation unit capable of circulating a refrigerant;
a control tank having an inner space in which refrigerant and air can be accommodated and connected to the refrigerant circulation unit;
a connection pipe connecting the refrigerant circulation unit and the control tank; and
The control tank controls the pressure inside the control tank according to the pressure of the refrigerant circulation part so that the refrigerant of the refrigerant circulation part is transferred to the control tank or the refrigerant in the control tank is transferred to the refrigerant circulation part. Including; connected pressure control unit,
The control tank,
A body having an inner space; and
A diaphragm member that can expand and contract with an inner space in which a refrigerant can be accommodated and is installed inside the body,
The inner space of the diaphragm member is separated from the inner space of the body, the outer space of the diaphragm member among the inner spaces of the body is a space for receiving air, and the inner space of the diaphragm member is transported from the refrigerant circulation unit. It is a space where the refrigerant is accommodated,
The connection pipe connects the refrigerant circulation unit and the diaphragm member,
The pressure control unit is connected to the body in communication with the outer space of the diaphragm member among the inner spaces of the body,
The pressure control unit controls a first pressure connected to the body to discharge air in the outer space of the diaphragm member when the pressure in the outer space of the diaphragm member among the inner spaces of the body exceeds a first reference pressure. A refrigerant treatment device comprising a regulator.
삭제delete 청구항 1에 있어서,
상기 압력 조절부는,
상기 냉매 순환부의 압력이 제1기준 압력에 비해 작은 제2기준 압력 미만일 때 상기 바디의 내부공간으로 에어를 공급할 수 있도록, 상기 바디에 연결된 제2압력 조절기;
를 포함하는 냉매 처리 장치.
The method of claim 1,
The pressure regulator,
a second pressure regulator connected to the body to supply air to the inner space of the body when the pressure of the refrigerant circulating part is less than a second reference pressure lower than the first reference pressure;
Refrigerant treatment device comprising a.
청구항 3에 있어서,
상기 제1압력 조절기는,
일단이 상기 바디에 연결되고, 타단에 에어가 배출될 수 있는 배출구가 마련된 제1조절 배관; 및
상기 바디의 내부공간의 압력이 상기 제1기준 압력을 초과할 때 개방되고, 상기 제1기준 압력 이하일 때 폐쇄될 수 있도록, 상기 제1조절 배관의 일단과 타단 사이에 연결된 제1밸브;를 포함하는 냉매 처리 장치.
The method of claim 3,
The first pressure regulator,
a first control pipe having one end connected to the body and having an outlet through which air can be discharged at the other end; and
A first valve connected between one end and the other end of the first control pipe to be opened when the pressure in the inner space of the body exceeds the first reference pressure and closed when the pressure is less than the first reference pressure. refrigerant treatment device.
청구항 3에 있어서,
상기 제2압력 조절기는,
일단에 에어가 유입될 수 있는 유입구가 마련되고, 타단이 상기 바디에 연결된 제2조절 배관; 및
상기 냉매 순환부의 압력이 상기 제2기준 압력 미만일 때 개방되고, 상기 제2기준 압력 이상일 때 폐쇄될 수 있도록, 상기 제2조절 배관의 일단과 타단 사이에 연결된 제2밸브;를 포함하는 냉매 처리 장치.
The method of claim 3,
The second pressure regulator,
a second control pipe having an inlet through which air can be introduced at one end and the other end connected to the body; and
A second valve connected between one end and the other end of the second control pipe to be opened when the pressure of the refrigerant circulation unit is less than the second reference pressure and closed when the pressure is greater than or equal to the second reference pressure. .
청구항 3 내지 청구항 5 중 어느 한 항에 있어서,
상기 냉매 순환부는,
열교환부로부터 배출된 기상 상태의 냉매를 압축시킬 수 있는 압축기;
상기 열교환부와 압축기 사이에 연결된 압축기 배관; 및
상기 압축기에서 압축되어 배출된 냉매를 응축시켜 액상화시킬 수 있도록 상기 압축기에 연결된 응축기;를 포함하고,
상기 압력 조절부는 상기 압축기 배관에 연결된 냉매 처리 장치.
The method according to any one of claims 3 to 5,
The refrigerant circulation unit,
A compressor capable of compressing the refrigerant discharged from the heat exchange unit in a gaseous state;
a compressor pipe connected between the heat exchange unit and the compressor; and
A condenser connected to the compressor to condense and liquefy the refrigerant compressed and discharged from the compressor;
The pressure regulator is a refrigerant treatment device connected to the compressor pipe.
청구항 6에 있어서,
상기 냉매 순환부는 상기 압축기 배관의 압력을 측정하는 압력 센서를 포함하고,
상기 제2압력 조절기는 상기 압력 센서에서 측정된 압력이 상기 제2기준 압력 미만일 때 상기 바디의 내부공간으로 에어를 공급하도록 동작하는 냉매 처리 장치.
The method of claim 6,
The refrigerant circulation unit includes a pressure sensor for measuring the pressure of the compressor pipe,
The second pressure regulator operates to supply air to the inner space of the body when the pressure measured by the pressure sensor is less than the second reference pressure.
냉각하기 위한 대상장치로 공급되는 냉각액과 열교환되는 냉매를 처리하는 냉매 처리 장치의 운용 방법으로서,
냉매 순환부로 냉매를 순환시키는 과정; 및
내부공간을 가지는 바디 및 냉매가 수용될 수 있는 내부공간을 가지고 상기 바디의 내부에 설치되는 격막부재를 구비하며 상기 냉매 순환부에 연결된 조절 탱크를 이용하여 상기 냉매 순환부의 압력을 조절하는 과정;을 포함하고,
상기 냉매 순환부의 압력을 조절하는 과정은,
상기 냉매 순환부의 압력에 따라, 상기 냉매 순환부의 냉매를 상기 격막부재로 이송시켜 상기 격막부재를 팽창시키는 과정;
상기 바디의 내부공간 중 상기 격막부재의 외측 공간의 압력에 따라, 상기 격막부재의 외측 공간의 에어를 외부로 배출시켜 상기 냉매 순환부의 냉매를 상기 격막부재의 내부로 더 이송시키는 과정; 및
상기 냉매 순환부의 압력에 따라 상기 격막부재의 외측 공간으로 에어를 공급하여 상기 격막부재의 냉매를 상기 냉매 순환부로 이송시키는 과정;을 포함하는고,
상기 격막부재의 외측 공간의 에어를 외부로 배출시키는 과정은, 상기 격막부재의 외측 공간의 압력이 제1기준 압력을 초과하는 경우 실시하는 냉매 처리 장치의 운용 방법.
A method of operating a refrigerant processing device for processing a refrigerant that is heat-exchanged with a cooling liquid supplied to a target device for cooling,
circulating the refrigerant into the refrigerant circulation unit; and
A process of adjusting the pressure of the refrigerant circulation unit using a control tank connected to the refrigerant circulation unit having a body having an internal space and a diaphragm member installed inside the body having an internal space in which a refrigerant can be accommodated; include,
The process of adjusting the pressure of the refrigerant circulation unit,
expanding the diaphragm member by transferring the refrigerant of the refrigerant circulation unit to the diaphragm member according to the pressure of the refrigerant circulation unit;
discharging air in the outer space of the diaphragm member to the outside according to the pressure of the outer space of the diaphragm member among the inner spaces of the body to further transfer the refrigerant of the refrigerant circulation unit to the inside of the diaphragm member; and
Including; supplying air to the outer space of the diaphragm member according to the pressure of the refrigerant circulation unit to transfer the refrigerant of the diaphragm member to the refrigerant circulation unit,
The process of discharging the air in the outer space of the diaphragm member to the outside is performed when the pressure in the outer space of the diaphragm member exceeds a first reference pressure.
삭제delete 삭제delete 청구항 8에 있어서
상기 냉매 순환부의 압력을 측정하는 과정을 포함하고,
상기 격막부재의 외측 공간으로 에어를 공급하는 과정은, 측정된 상기 냉매 순환부의 압력이 상기 제1기준 압력에 비해 작은 제2기준 압력 미만인 경우 실시하는 냉매 처리 장치의 운용 방법.
in claim 8
Including the step of measuring the pressure of the refrigerant circulation unit,
The process of supplying air to the outer space of the diaphragm member is performed when the measured pressure of the refrigerant circulation unit is less than a second reference pressure smaller than the first reference pressure.
청구항 8 또는 청구항 11에 있어서,
상기 대상장치는 레이더를 방사하여 표적을 탐지 및 추적 중 적어도 하나를 수행하는 레이더 장치를 포함하는 냉매 처리 장치의 운용 방법.
According to claim 8 or claim 11,
The method of claim 1 , wherein the target device includes a radar device that emits a radar to perform at least one of detecting and tracking a target.
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