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KR880003187Y1 - 축냉식 냉방 시스템 - Google Patents

축냉식 냉방 시스템 Download PDF

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KR880003187Y1
KR880003187Y1 KR2019850011308U KR850011308U KR880003187Y1 KR 880003187 Y1 KR880003187 Y1 KR 880003187Y1 KR 2019850011308 U KR2019850011308 U KR 2019850011308U KR 850011308 U KR850011308 U KR 850011308U KR 880003187 Y1 KR880003187 Y1 KR 880003187Y1
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cooling
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Abstract

내용 없음.

Description

축냉식 냉방 시스템
제1도는 본 고안의 개략적인 설치 계통도.
제2도는 제1도의 "X"부의 다른 실시예를 보인 부분 계통도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
A : 냉동기 1 : 쿨링타워
2 : 냉매압축기 3 : 증발기
4 : 응축기 5. 18 : 환수관
6. 12 : 송수관 7. 11 : 펌프
8 : 온도조절기 9 : 급수관
10 : 보냉탱크 13 : 밸브
14 : 온도조절기 15 : 솔레노이드밸브
16 : 책크밸브 17 : 수량계
19 : 열교환기 20 : 냉방열량
21 : 송출펌프
본 고안은 보냉저장탱크에 일정량의 물을 저장 시키고, 이를 냉동기로 미리 냉각시켜 저장된 냉각수를 열교환기에 통과하도록 하는 축냉식 냉방 시스템에 관한 것으로 특히, 적은 용량의 냉동기로써 냉방용량이 비교적 넓은 실내를 보다 효과적으로 냉방 시킬 수 있는 축냉식 냉방 시스템에 관한 것이다.
일반적으로 냉방을 요하는 건물 실내의 소요 냉방 열량에 맞는 용량의 냉동기를 사용하여 냉동기에서 냉각된 냉수를 바로 열교환기에 통과 하도록 하므로 냉방 시간에는 제한없이 사용할 수 있으나 일반교회, 체육관, 강당, 공연장 등의 실내가 넓고 천장이 높으며, 많은 인원이 일시에 모이는 곳에서는 필요한 때에 필요한 시간에만 많은 용량을 필요로 하므로 부적합하다.
또한 제한적인 시간에만 사용하는 곳에서도 큰용량의 전기설비 및 냉방 설비를 해야만 하여서 막대한 설치 및 유지 비용이 들었고 에너지 절약이라는 국가적 차원에서도 비효율적인 폐단을 안고있다.
따라서 본 고안의 목적은 상기와 같은 결함을 해결함과 동시에 적은 용량의 냉동기로도 비교적 넓은 공간의 실내를 보다 효과적으로 냉방 시킬 수 있는 축냉식 냉방 시스템을 제공하는데 있다.
이하, 본 고안의 구성 및 작용 효과를 좀더 구체적으로 이해하기 위해 첨부된 도면을 참고로 상세히 설명하면 아래와 같다.
제1도에서, 쿨링타워(1), 냉매압축기(2), 증발기(3), 응축기(4)를 포함하는 냉동기(A)를 가동시키면 보냉탱크(10) 내의 물은 송수관(6)을 통해 증발기(3)로 송출되어서 냉각되고, 냉각된 물은 환수관(5)을 통해 보냉탱크(10)로 환수하여 보냉탱크(10)내의 물을 냉각시킨다.
상기와 같은 공지의 방법으로 냉동기(A)를 일정 시간 가동하면 보냉탱크(10)내의 물은 적정 온도의 냉각수가 되고, 냉각된 물은 온도 조절기(8)에 의해 감지되어 냉동기(A)는 정지된다.
위와 같이 냉각된 보냉탱크(10)내의 냉각수를 필요로 할때는 펌프(11)를 가동하여 냉각수를 송수관(12)을 통하여 열교환기(19)로 보내진다.
이때 냉각수의 온도는 2℃~5℃로 송수관(12)을 지나 밸브(13C)를 통하여 책크밸브(16C)를 거쳐서 열교환기(19)로 송출된다.
열교환기(19)로부터 열교환 되어 온도가 상승한 물은 환수관(18)을 통하여 다시 보냉탱크(10)로 환수된다.
냉동기(A)의 냉동 용량은 제한되어 있으므로, 위와 같은 방식으로 냉동 시간이 경과하면 환수관(18)을 통하여 유입된 온도가 상승한 물로 인하여 보냉탱크(10)내의 냉각수 전체온도가 조금씩 상승하여 시간이 흐를수록 열교환기(19)에서의 냉방열량(20)이 차츰 떨어져 냉각수 온도가 5℃~8.5℃정도가 되면, 보냉탱크(10)내의 물의 온도를 감지한 온도 감지기(14b)의 작동으로 솔레노이드밸브(15b)가 통전되고 열교환기(19)를 통하여 환수되는 온도 상승한 물의 냉방열량(20)이 처음 보냉탱크(10)내의 물온도 2℃~5℃일때와 비슷하도록 밸브(13b)로 냉각수의 송출량을 미리 조절해 둔다.
냉방을 지속하면서 보냉탱크(10)내의 물의 온도가 8.5℃~12℃ 및 12~17℃일때에도 상기와 같은 방식에 의해서 열교환기(19)에서 나오는 냉방열량(20)을 가동 초기와 비슷하게 맞출 수 있다.
즉, 열교환기(19)로 부터 열교환된 온도 상승된 물이 환수관(18)을 통하여 유입되는 양의 온도만큼 솔레노이드밸브가 15b → 15a → 15의 순으로 통전개폐 되어서 냉각수의 송출량을 증가시키고, 냉방열량(20)을 가동초기와 비슷하도록 한다.
제2도는 본 고안의 다른 실시예를 보인 계통도로써, 제1도와 동일한 구성이나 온도조절기(14, 14a, 14b)로 작동되는 솔레노이드밸브 대신에, 온도조절기로 작동되는 다단계 송출펌프(21, 21a, 21b, 21c)를 설치하여 동일한 효과를 얻을 수 있다.
비록 본 고안에서는 보냉탱크(10)와 열교환기(19) 사이의 송, 환수관(12, 18)에 각종 수량조절밸브들을 설치하였으나 상기와 같은 동일한 구조를 냉동기(A)와 보냉탱크(10) 사이의 송, 환수관(5, 6)에 설치하고, 보냉탱크(10)내의 냉각수 온도 변화에 따라 수량을 조절하여 냉동기(A)의 효율을 높일 수 있음은 당분야의 통상의 지식을 가진자이면 충분히 이해하리라 본다.
상술한 바와 같은 축냉식 냉방 시스템은 설치 용량 및 장소에 따라서 다단계 송출펌프(21, 21a, 21b, 21c)와 솔레노이드밸브(15, 15a, 15b)의 숫자를 증감할 수 있어서 설치 비용 및 면적을 줄일 수 있고, 전기한 냉동기(2)의 용량은 열교환기(19)에서 나오는냉방열량(20)의 약 1/5~1/4를 사용하며, 증발기(3)는 기존 용량보다 10~30% 큰 것을 사용해야 냉동기(A)의 효율을 극대화 시킬 수 있다.
또한 보냉탱크(10)의 전표면은 0.035 Kcal/㎡h℃이하의 보냉재를 150mm이상 두께로 보냉하며 바닥은 탱크의 압력에 견디는 보냉재를 사용한다.
열교환기(19) 용량은 사용처의 열부하 계산에서의 냉방 용량에 맞게 하고 보냉탱크(10) 용량은 사용처의 하루 사용열량과 같게 하며 보냉탱크(10)내의 냉각수 최저 온도는 1°~3℃로 한다.
이와 같은 본 고안은 축냉식 냉방시스템은 전기 용량을 극소화 할 수 있고 설비 및 설치 비용을 줄일 수 있으며 냉동기의 유지비용 또한 절감할 수 있는 경제적 잇점이 있다.

Claims (2)

  1. 냉동기(A)로 보냉탱크(10)의 물을 일정온도까지 냉각시키고, 보냉탱크 내부의 냉각수 온도 변화에 따라서 온도 조절기(14, 14a, 14b)의 감지로 송, 환수관(12, 18)을 통하여 물의 양을 조절하고, 열교환기(19)로 강제 순환시켜 냉방시키는 냉방 시스템에 있어서, 상기한 송수관(12)에 온도조절기와 밸브 및 체크밸브들로 작동되는 솔레노이드밸브(15, 15a, 15b)를 다단계로 설치한 것이 특징인 축냉식 냉방시스템.
  2. 상기 제1항에 있어서, 상기 송수관(12)에 온도조절기와 밸브 및 책크밸브들로 작동되는 송출펌프(21, 21a, 21b, 21c)를 다단계로 설치한 것이 특징인 축냉식 냉방시스템.
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