KR100747841B1 - 축열식 공기조화 장치 - Google Patents

축열식 공기조화 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR100747841B1
KR100747841B1 KR1020050076949A KR20050076949A KR100747841B1 KR 100747841 B1 KR100747841 B1 KR 100747841B1 KR 1020050076949 A KR1020050076949 A KR 1020050076949A KR 20050076949 A KR20050076949 A KR 20050076949A KR 100747841 B1 KR100747841 B1 KR 100747841B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
unit
heat storage
refrigerant
heat
indoor
Prior art date
Application number
KR1020050076949A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20070022943A (ko
Inventor
김인규
황진하
고재윤
Original Assignee
엘지전자 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 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to KR1020050076949A priority Critical patent/KR100747841B1/ko
Priority to US11/990,177 priority patent/US8516847B2/en
Priority to PCT/KR2006/002956 priority patent/WO2007024063A1/en
Priority to EP06783431.7A priority patent/EP1917485A4/en
Priority to CN200610121554A priority patent/CN100587348C/zh
Publication of KR20070022943A publication Critical patent/KR20070022943A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR100747841B1 publication Critical patent/KR100747841B1/ko

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B1/00Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/26Refrigerant piping
    • F24F1/32Refrigerant piping for connecting the separate outdoor units to indoor units
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • F24F5/0007Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater cooling apparatus specially adapted for use in air-conditioning
    • F24F5/0017Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater cooling apparatus specially adapted for use in air-conditioning using cold storage bodies, e.g. ice
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B13/00Compression machines, plants or systems, with reversible cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/006Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for two pipes connecting the outdoor side to the indoor side with multiple indoor units
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/023Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple indoor units
    • F25B2313/0233Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple indoor units in parallel arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/027Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for characterised by the reversing means
    • F25B2313/02743Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for characterised by the reversing means using three four-way valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/07Details of compressors or related parts
    • F25B2400/075Details of compressors or related parts with parallel compressors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/24Storage receiver heat
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/02Compressor control
    • F25B2600/021Inverters therefor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/02Compressor control
    • F25B2600/025Compressor control by controlling speed
    • F25B2600/0251Compressor control by controlling speed with on-off operation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/14Thermal energy storage

Abstract

본 발명은 운전조건에 따라 냉매의 흐름을 제어하는 기능유니트가 별개로 구비되는 축열식 공기조화 장치에 관한 것이다.
본 발명에 의한 축열식 공기조화 장치는, 열교환이 일어나는 실외열교환기(120)와, 냉매를 압축하는 압축기(110)가 구비되는 실외유니트(100)와; 열교환이 일어나는 실내열교환기(420)가 구비되는 실내유니트(400)와; 열교환이 일어나는 축열교환기(320)가 구비되어 에너지를 저장하는 축열유니트(300)와; 상기 실외유니트(100)와 실내유니트(400) 그리고 축열유니트(300)와 분리 가능하게 연결 설치되어, 운전조건에 따라 냉매의 흐름을 제어하는 기능유니트(200)를 포함하는 구성을 가진다. 이와 같은 구성을 가지는 본 발명에 의한 축열식 공기조화 장치에 의하면, 기능유니트의 분리와 연결이 용이하므로 제품의 사용편의성이 증대되는 이점이 있다.
공기조화, 축열, 축열조, 기능유니트, 연결

Description

축열식 공기조화 장치{Thermal storage airconditioner}
도 1은 종래 축열식 공기조화 장치의 개략적인 구성도.
도 2는 본 발명에 의한 축열 공기조화 장치의 바람직한 실시예의 사용 상태를 보인 건물 조감도.
도 3은 본 발명에 의한 축열 공기조화 장치의 바람직한 실시예의 구성도.
도 4는 본 발명 실시예를 구성하는 밸브제어수단과 각각의 밸브를 보인 블럭도.
도 5a는 본 발명 실시예가 '축열모드'로 사용되는 경우의 냉매 흐름을 보인 구성도.
도 5b는 본 발명 실시예가 '축열냉방모드'로 사용되는 경우의 냉매 흐름을 보인 구성도.
도 5c는 본 발명 실시예가 '직접냉방모드'로 사용되는 경우의 냉매 흐름을 보인 구성도.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *
100. 실외유니트 110. 압축기
120. 실외열교환기 130. 어큐뮬레이터
140. 사방밸브 150. 실외팽창장치
200. 기능유니트 210. 보조유로
212. 보조열교환기 214. 보조펌프
216. 제1밸브 218. 제2밸브
220. 기능저압연결부 222. 기능고압연결부
240. 액유로 244. 드라이어
246. 액펌프 248. 리시버
250. 고압축열연결부 252. 제5밸브
300. 축열유니트 310. 축열조
320. 축열교환기 322. 제1축열교환기
324. 제2축열교환기 330. 제1축열팽창장치
332. 제2축열팽창장치 400. 실내유니트
410. 실내고압유로 412. 실내저압유로
420. 실내열교환기 430. 실내팽창장치
450. 분배헤드 460. 밸브제어수단
470. 중앙제어부
본 발명은 공기조화 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 운전조건에 따라 냉매의 흐름을 제어하는 기능유니트가 분리 가능하게 설치되는 축열식 공기조화 장 치에 관한 것이다.
일반적으로, 공기조화 장치로는 실내의 더운 공기를 흡입하여 저온의 냉매로 열교환한 후 이를 실내로 토출하는 반복작용에 의해 실내를 냉방시키거나, 반대작용에 의해 실내를 난방시키는 냉/난방 시스템이 주로 사용되며, 이러한 공기조화 장치는 압축기-응축기-팽창장치-증발기로 이루어져 일련의 사이클을 형성한다.
그리고 근래에는 전기료 절감 등을 위하여, 야간(전력 사용이 적을 때)에 제빙한 얼음을 주간(전력 사용이 많을 때)에 응축열원으로 이용하여 실내를 냉방하는 축열식 공기조화 장치가 사용되기도 한다.
도 1에는 종래의 축열식 공기조화 장치의 일례가 도시되어 있다.
이에 도시된 바와 같이, 냉매를 압축하는 압축기(1)와, 압축기(1)에 의해 압축되어 유동하는 냉매가 열교환을 일으키는 실외열교환기(2) 등이 구비되는 실외유니트(3)가 일측에 구비된다.
그리고 상기 실외유니트(3)의 일측에는 에너지를 일시적으로 저장하는 축열유니트(10)가 구비된다. 상기 축열유니트(10)는 축열물질이 내부에 저장되는 축열조(11)와, 상기 축열조(11) 내부의 물을 순환시키는 물펌프(12), 그리고 상기 물과 냉매의 열교환이 일어나는 열교환기(13) 및 액냉매의 유동을 강제하는 냉매액펌프(14) 등이 구비된다.
한편, 상기 축열유니트(10)의 일측에는 하나 이상의 실내유니트(20)가 설치되는데, 이러한 실내유니트(20)에는 열교환이 일어나는 실내열교환기(21)와, 상기 실내열교환기(21)로 유입되는 냉매를 팽창시키는 실내팽창장치(22)가 구비된다.
상기와 같은 구성을 가지는 종래의 축열식 공기조화 장치는, 야간에는 상기 축열유니트(10)의 축열조(11) 내부에 얼음이 얼도록 한 다음, 전력 소모가 많은 주간(예로, 13:00 ~ 16:00시)에 상기 축열조(11)에 제빙된 얼음을 이용하여 실내 냉방을 수행한다.
이때에는 상기 압축기(1)는 정지하고, 상기 냉매액펌프(14)를 이용하여 냉매를 순환시킨다. 따라서 이때의 냉동사이클은, 상기 냉매액펌프(14)에 의해 냉매가 공급되어, 상기 실내팽창장치(22)를 거쳐 증발기 역할을 하는 상기 실내열교환기(21)에서 열교환이 일어난다. 즉 상기 실내열교환기(21)에서는 실내공간의 열을 흡수하게 되므로, 실내는 냉방이 된다.
상기 실내열교환기(21)에서 열을 흡수한 냉매는 상기 열교환기(13)로 유동하여, 상기 축열조(11) 내부에 결빙된 얼음과 열교환을 하여 다시 차거운 냉매로 된다. 그리고 이러한 차가운 냉매가 상기 냉매액펌프(14)로 이동되어 사이클을 완성하게 된다.
한편, 상기 열교환기(13)에는 상기 축열조(11)의 일단이 연결되어 있으며, 이러한 열교환기(13)에는 상기 물펌프(12)에 의해 상기 축열조(11) 내부의 냉수가 공급되어 순환된다.
그러나 상기한 바와 같은 종래 기술에서는 다음과 같은 문제점이 있다.
상기와 같은 종래기술에 의한 축열식 공기조화 장치는, 실내유니트(20)와 실외유니트(3) 그리고 축열유니트(10)로 구성된다. 따라서 각 부품의 분리작업이 어려우며, 축열유니트(10)가 구비되지 않은 종래의 공기조화 장치에는 이러한 축열기 능을 부가하기 어려운 문제점이 있다.
따라서 본 발명의 목적은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로, 운전조건에 따라 냉매의 흐름을 제어하는 기능유니트가 분리 가능하게 연결 설치되는 축열식 공기조화 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은, 기능유니트에 구비되는 다수의 밸브가 밸브제어수단에 의해 자동으로 제어되는 축열식 공기조화 장치를 제공하는 것이다.
상기한 바와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 의한 축열식 공기조화 장치는, 열교환이 일어나는 실외열교환기와, 냉매를 압축하는 압축기가 구비되는 실외유니트와; 열교환이 일어나는 실내열교환기가 구비되는 실내유니트와; 열교환이 일어나는 축열교환기가 구비되어 에너지를 저장하는 축열유니트와; 상기 실외유니트와 실내유니트 그리고 축열유니트와 분리 가능하게 연결 설치되어, 운전조건에 따라 냉매의 흐름을 제어하는 기능유니트를 포함하는 구성을 가지는 것을 특징으로 한다.
상기 기능유니트에는, 운전 조건에 따라 선택적으로 개폐되어, 냉매의 흐름을 제어하는 다수개의 밸브가 구비됨을 특징으로 한다.
상기 기능유니트에는 상기 다수개의 밸브를 제어하는 밸브제어수단이 구비됨을 특징으로 한다.
상기 축열유니트에 에너지를 저장하는 경우에는, 상기 실내유니트에서는 냉 매 출입이 일어나지 않음을 특징으로 한다.
상기 축열유니트에 저장된 에너지를 사용하는 경우에는, 상기 실외유니트에서는 냉매 출입이 일어나지 않음을 특징으로 한다.
상기 기능유니트 내부에는 모든 유로가 개방되어 냉매의 유동을 안내하는 것을 특징으로 한다.
상기 축열유니트에 저장된 에너지를 사용하지 않는 직접 냉/난방시에는, 상기 축열유니트에서는 냉매 출입이 일어나지 않음을 특징으로 한다.
상기 기능유니트에는 열교환이 일어나는 보조열교환기가 더 구비됨을 특징으로 한다.
상기 기능유니트에는 냉매의 유동을 강제하는 보조펌프가 구비됨을 특징으로 한다.
이와 같은 구성을 가지는 본 발명에 의한 축열식 공기조화 장치에 의하면, 사용편의성이 증대되는 이점이 있다.
이하 상기한 바와 같은 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참고하여 상세히 설명한다.
도 2에는 본 발명에 의한 축열식 공기조화 장치가 건물에 설치된 개략적인 상태가 조감도로 도시되어 있다.
이에 도시된 바와 같이, 건물의 외측에는 본 발명을 구성하는 실외유니트(100) 및 기능유니트(200) 그리고 축열유니트(300)가 각각 별개로 설치되며, 이러한 각각의 유니트는 건물의 내부에 설치되는 실내유니트(400)와 연결된 다.
상기 실내유니트(400)는 하나 또는 다수개가 구비되며, 실내의 각 공간마다 다양한 형태의 실내유니트(400)가 각각 설치되어 개별적으로 또는 일체로 작동한다. 따라서, 건물 내부에는 상기와 같은 다수의 실내유니트(400)로 냉매를 분배하는 분배헤드(450)가 내장되기도 한다.
도 3에는 본 발명에 의한 축열식 공기조화 장치의 구성도가 도시되어 있다.
이에 도시된 바와 같이, 상기 실외유니트(100)에는 냉매를 압축하는 압축기(110)와, 냉매와 주위 공기와 열교환이 일어나도록 하는 실외열교환기(120) 등이 구비된다.
상기 압축기(110)는 냉매를 압축하여 고온고압이 되도록 하는 것으로, 하나 또는 다수개가 구비된다. 즉, 하나의 압축기(110)가 설치되어 냉매를 압축하는 외에, 정속운전을 하는 정속압축기와 가변속 열펌프(Variable Speed Heat Pump)인 인버터압축기가 쌍으로 설치되어 부하에 따라 작동되도록 설치되기도 한다.
상기 압축기(110)의 일측에는 어큐뮬레이터(130)가 설치된다. 상기 어큐뮬레이터(130)는 상기 압축기(110)로 유입되는 냉매 중 액체 냉매를 축적하여 기체 냉매만이 상기 압축기(110)로 유입되도록 한다.
보다 상세하게는 상기 어큐뮬레이터(130) 내부로 유입된 냉매 중 미처 증발되지 못하고 액상으로 남아있는 냉매는 기상의 냉매보다 상대적으로 무겁기 때문에 어큐뮬레이터(130)의 하부에 저장되고, 상부의 기체상태 냉매만 상기 압축기(110)로 유입된다.
이와 같이, 상기 어큐뮬레이터(130)에 의해 기체 냉매와 액체 냉매를 분리하는 이유는, 냉매 중 기체로 증발되지 못하고 액상으로 남아있는 냉매가 상기 압축기(110)에 직접적으로 유입되면, 냉매를 고온,고압의 기체상태 냉매로 압축시키는 압축기(110)에 부하가 증가되어 압축기(110)의 손상을 가져오기 때문이다.
상기 실외유니트(100)에는 사방밸브(140)가 구비된다. 상기 사방밸브(140)에는 다수의 배관이 연통되게 연결 설치된다. 상기 사방밸브(140)는 냉,난방 운전에 따라 냉매의 흐름 방향을 바꾸어 주도록 배설되는 것으로, 각각의 포트는 압축기(110)의 출구, 어큐뮬레이터(130)의 입구, 실외열교환기(120) 그리고 기능유니트(200) 또는 실내유니트(400)에 각각 연결 설치된다.
상기 실외열교환기(120)의 출구측에는 상기 실외열교환기(120)를 통과한 냉매의 이동량을 제어하는 실외팽창장치(150)가 더 구비된다.
그리고 상기 실외유니트(100)는 상기 기능유니트(200)와 결합된다. 따라서 상기 사방밸브(140)와 연결되는 배관에는 실외저압연결부(160)가 형성되고, 상기 실외팽창장치(150)의 일측에는 실외고압연결부(162)가 형성된다.
물론 상기 실외유니트(100)가 상기 실내유니트(400)에 직접 연결되는 것도 가능하다. 즉, 상기 실외저압연결부(160)는 아래에서 설명할 실내저압유로(412)와 연결되고, 상기 실외고압연결부(162)는 아래에서 설명할 실내고압유로(410)와 연결되도록 하는 것도 가능하다.
상기 기능유니트(200)는 상기 실외유니트(100)의 일측에 설치되며, 운전조건에 따라 냉매의 흐름을 제어하게 된다. 보다 상세하게는, 상기 기능유니트(200)는 상기 실외유니트(100)와 실내유니트(400) 그리고 축열유니트(300)와 분리 가능하게 연결 설치되어, 운전조건에 따라 상기 각각의 유니트로 출입되는 냉매의 흐름을 제어하게 된다.
상기 기능유니트(200)에는 냉매를 안내하는 보조유로(210)가 형성되며, 이러한 보조유로(210)에는 열교환이 일어나는 보조열교환기(212)와, 상기 보조열교환기(212)의 일측에 설치되어 냉매의 유동을 강제하는 보조펌프(214)가 구비된다.
상기 보조열교환기(212)는 상기 실외열교환기(120)와 같이 냉매와 외부 공기와의 사이에서 열교환이 일어나도록 하는 것으로, 상기 축열유니트(300)가 사용되는 경우에 선택적으로 작동된다. 즉, 상기 축열유니트(300)에 저장된 에너지를 사용하는 경우에 상기 실내유니트(400)의 용량 또는 요구온도에 따라 필요한 경우에만 사용된다.
상기 보조펌프(214)는 상기 보조유로(210) 및 보조열교환기(212)로 냉매가 유입되도록 냉매의 흐름을 강제하고, 냉매를 압축하는 역할을 한다. 그리고 상기 보조열교환기(212)와 보조펌프(214) 사이에는 제1사방밸브(215)가 설치된다.
상기 보조유로(210)의 양단에는 제1밸브(216)와 제2밸브(218)가 각각 설치되어, 상기 보조유로(210)를 개폐한다.
상기 기능유니트(200)의 일단은 상기 실외유니트(100)와 서로 연통되게 연결된다. 보다 상세하게는 상기 기능유니트(200)의 일단에 형성되는 기능저압연결부(220)는 상기 실외유니트(100)의 실외저압연결부(160)와 연결되고, 상기 기능유니 트(200)의 기능고압연결부(222)는 상기 실외유니트(100)의 실외고압연결부(162)와 각각 연결된다.
상기 기능유니트(200)에는 제3밸브(224)와 제4밸브(226)가 각각 설치된다. 상기 제3밸브(224)와 제4밸브(226) 사이에는 액유로(240)가 분지되어 형성된다. 즉, 상기 액유로(240)의 양단에 상기 제3밸브(224)와 제4밸브(226)가 각각 구비되어 냉매의 흐름을 제어하게 된다. 상기 제3밸브(224)는 상기 기능고압연결부(222)에 연결 설치된다.
상기 액유로(240)는 상기 축열유니트(300)를 이용하여 공기조화 장치가 가동되는 경우에 상기 축열유니트(300)로부터 유동되는 냉매를 안내하는 통로가 된다. 그리고 이러한 액유로(240)의 입구와 출구측은 제2사방밸브(242)에 의해 유로가 제어되도록 구성된다.
상기 액유로(240)에는 드라이어(244)가 설치된다. 상기 드라이어(244)는 상기 액유로(240)를 유동하는 냉매중의 수분을 제거하기 위한 것이다.
상기 드라이어(244)의 일측에는 액펌프(246)가 설치된다. 상기 액펌프(246)는 상기 액유로(240)를 유동하는 냉매의 흐름을 강제하는 것으로, 특히 상기 축열유니트(300)에 의해 공기조화 장치가 가동되는 경우에 냉매의 유동을 강제하게 된다.
상기 액펌프(246)의 일측에는 리시버(248)가 설치된다. 상기 리시버(248)는 기체 냉매와 액체 냉매를 분리하는 것이다.
보다 상세하게는, 상기 리시버(248)는 상기 실외유니트(100)로부터 유동되어 오는 냉매 중 잉여냉매를 저장함과 동시에 액체 냉매만이 유동되도록 한다. 즉 '축열모드'시에는 상기 축열유니트(300)로 액체 냉매만이 전달되도록 한다.
상기 제4밸브(226)의 일측에는 고압축열연결부(250)가 형성된다. 따라서, 이러한 고압축열연결부(250)에는 상기 축열유니트(300)의 배관 일단이 연결 설치된다.
한편, 상기 기능유니트(200)에는 제5밸브(252)가 더 설치되며, 이러한 제5밸브(252)에서는 아래에서 설명할 실내유니트(400)의 실내고압유로(410)가 분지되어 연결된다.
상기 기능유니트(200)는 상기 실내유니트(400)와도 연결된다. 따라서 이러한 기능유니트(200)의 일단에는 실내저압연결부(260)와 실내고압연결부(262)가 각각 형성된다.
상기 실내저압연결부(260)는 냉방운전시 상대적으로 저압 냉매가 유동되는 실내유니트(400)의 배관과 연결되는 부분이며, 상기 실내고압연결부(262)는 냉방운전시 상대적으로 고압 냉매가 유동되는 실내유니트(400)의 배관과 연결되는 부분이다.
상기 실내저압연결부(260)의 일측에는 상기 실내유니트(400)와 상기 기능유니트(200) 사이를 유동하는 냉매를 선택적으로 차단하기 위한 차폐밸브(270)가 더 설치된다.
그리고 상기 기능유니트(200)에는 상기 축열유니트(300)로부터 냉매가 유입되는데, 이러한 축열유니트(300)로부터 유입되는 냉매는 상기 제2밸브(218)와 연결 되어 있는 저압축열연결부(272)를 통해 기능유니트(200)로 유동하게 된다.
상기 축열유니트(300)는 상기 기능유니트(200)에 연결 설치되며, 상기 축열유니트(300)와 기능유니트(200) 사이의 냉매 흐름은 상기 제2밸브(218)와 상기 제4밸브(226)에 의해 제어된다.
상기 축열유니트(300)에는 내부에 축열물질이 저장되는 축열조(310)가 구비된다. 따라서 상기 축열조(310) 내부에 저장되는 축열물질이 가열되거나 냉각되어 열량을 저장하게 된다. 상기 축열조(310) 내부에 저장되는 축열물질은 (열)에너지를 축적하는 것으로, 비중이 높은 물(H2O) 등으로 이루어짐이 바람직하다.
상기 축열조(310)에는 축열교환기(320)가 설치된다. 상기 축열교환기(320)는 2개가 구비되며, 내부를 유동하는 냉매와 외부의 축열물질 사이에서 열교환이 일어나도록 한다. 즉 상기 축열교환기(320)는 제1축열교환기(322)와 제2축열교환기(324)로 이루어지며, 이러한 축열교환기(320) 내부의 냉매 온도에 따라 상기 축열조(310)에 저장된 축열물질이 데워지거나 차가워지게 된다.
상기 제1축열교환기(322)의 일측에는 제1축열팽창장치(330)가 설치되고, 상기 제2축열교환기(324) 일측에는 제2축열팽창장치(332)가 설치된다. 상기 제1축열팽창장치(330)와 제2축열팽창장치(332)는 상기 축열유니트(300)로 유입되는 냉매량을 조절하고, 냉매가 팽창에 의해 저온저압으로 되도록 한다.
상기 제1축열팽창장치(330)와 제2축열팽창장치(332)로는 엘이브이(LEV:linear expansion valve)라고도 불리는 전자팽창밸브나 솔레노이드밸브 등 다 양한 밸브가 사용될 수 있다.
따라서 이러한 제1축열팽창장치(330)와 제2축열팽창장치(332)는 '축열모드'시 상기 실외열교환기(120)에서 응축된 냉매를 단열적으로 팽창하여 냉매의 온도와 압력을 떨어뜨리거나, 부하에 알맞은 냉매량을 축열교환기(320)로 보내주는 역할을 하게 된다.
상기 제1축열팽창장치(330)와 제2축열팽창장치(332)는 밸브의 개도를 조정하여 감압된 냉매 토출량을 능동적으로 조절할 수 있도록 구성됨이 보다 바람직하다.
상기 실내유니트(400)는 상기 기능유니트(200)에 연결된다. 보다 상세하게는 상기 기능유니트(200)의 실내고압연결부(262)는 실내유니트(400)의 실내고압유로(410)와 연결되고, 상기 기능유니트(200)의 실내저압연결부(260)는 실내유니트(400)의 실내저압유로(412)와 연결된다.
상기 실내유니트(400)는 열교환이 일어나는 실내열교환기(420)와, 냉매를 팽창시키고 냉매량을 조절하는 실내팽창장치(430) 등으로 이루어진다.
상기 실내유니트(400)는 하나 또는 2이상이 구비되며, 각각 실내공간의 냉방 또는 난방에 적합한 용량을 가진다.
상기 실내팽창장치(430)는 상기 제1축열팽창장치(330)와 제2축열팽창장치(332)와 같이 전자팽창장치(LEV)로 이루어진다. 따라서, 이러한 실내팽창장치(430)는 '직접냉방모드'시 상기 실외열교환기(120)에서 응축된 냉매를 단열적으로 팽창하여 냉매의 온도와 압력을 떨어뜨리며, 부하에 알맞은 냉매량을 상기 실내열교환기(420)로 보내주는 역할을 하게 된다.
한편, 상기 기능유니트(200)에 구비되는 다수의 밸브는 밸브제어수단(460)에 의해 자동으로 개폐되도록 구성됨이 바람직하다. 즉, 도 4에 도시된 바와 같이, 운전 조건에 따라 선택적으로 개폐되는 상기 제1밸브(216), 제2밸브(218), 제3밸브(224), 제4밸브(226), 제5밸브(252) 그리고 차폐밸브(270)는 밸브제어수단(460)이라는 마이콤(MICOM)에 의해 자동으로 제어된다. 그리고, 이러한 밸브제어수단(460)은 축열식 공기조화 장치의 작동을 전반적으로 제어하는 중앙제어부(470)의 통제를 받게 된다.
이하 상기와 같은 구성을 가지는 축열식 공기조화 장치의 작용을 냉방을 위한 경우를 예로 들어 설명한다.
먼저 도 5a를 참조하여 본 발명에 의한 축열식 공기조화 장치가 '축열모드'로 동작하는 경우를 살펴본다.
'축열모드'는 야간에, 즉 전력사용량이 적은 시간대에 미리 상기 축열유니트(300)에 에너지를 저장하고자 하는 것으로, 구체적으로는 상기 축열유니트(300)의 축열조(310) 내부에 저장되는 축열물질을 상변화(축열물질이 물인 경우에는 제빙)시키고자 하는 것이다.
이때에는 상기 실외유니트(100)와 기능유니트(200) 및 축열유니트(300)가 작동된다. 즉 이때에는 상기 기능유니트(200)에는 상기 실외유니트(100)와 상기 축열유니트(300)가 서로 연통되고, 상기 실내유니트(400)로는 냉매의 출입이 차단된다.
보다 상세하게는 사용자가 '축열모드'를 선택하게 되면, 상기 중앙제어부(470)에서는 이러한 정보('축열모드'가 선택되었다는 정보)를 상기 밸브제어수단 (460)으로 전달한다.
그리고, 상기 밸브제어수단(460)은 상기 제5밸브(252)와 상기 차폐밸브(270)를 제어하여, 상기 실내유니트(400)로의 냉매 유출 및 상기 실내유니트(400)로부터의 냉매 유입을 차단한다. 이렇게 되면, 상기 실내유니트(400)와 상기 기능유니트(200) 사이에는 냉매 유동이 일어나지 않게 된다.
따라서 상기 압축기(110)의 작용에 의해 냉매는 고압으로 압축되어 화살표로 도시된 바와 같이, 상기 사방밸브(140)를 거쳐 상기 실외열교환기(120)로 유입된다.
상기 실외열교환기(120)는 일반적으로 실외에 설치되어 있으므로, 이러한 실외열교환기(120) 내부를 유동하는 냉매는 건물 외부의 공기와 열교환을 일으킨다.
이때에는 '축열모드'이므로 상기 실외열교환기(120) 내부의 냉매는 외부로 열을 빼앗기게 된다. 즉 상기 실외열교환기(120)는 응축기로 작용하므로, 냉매는 외부공기와의 열교환을 통해 냉각되어 액냉매(물론, 완전한 액냉매는 아님)가 된다.
상기 실외열교환기(120)로부터 배출되는 냉매는 상기 실외팽창장치(150)를 통과하여, 상기 기능유니트(200)로 유입된다.
상기 기능유니트(200)로 유입된 냉매는 다시 상기 축열유니트(300)로 유입된다. 즉, 상기 제3밸브(224)와 제4밸브(226)에 의해 상기 액유로(240)는 차단되어 있으므로, 상기 기능유니트(200)로 유입된 냉매는 상기 고압축열연결부(250)를 통해 바로 상기 축열유니트(300)로 흘러가게 된다. 이 경우에도 상기 제3밸브(224)와 제4밸브(226)의 개폐는 상기 밸브제어수단(460)에 의해 제어된다.
상기 축열유니트(300)로 유입된 냉매는 2갈래로 나뉘어져, 상기 제1축열팽창장치(330)와 제2축열팽창장치(332)를 통과한다. 상기 제1축열팽창장치(330)와 제2축열팽창장치(332)를 통과하는 냉매는 팽창에 의해 상대적으로 저온 저압의 냉매가 되며, 보다 바람직하게는 냉매의 온도는 영하(零下)의 온도가 된다.
상기 제1축열팽창장치(330)와 제2축열팽창장치(332)를 통과한 냉매는 상기 제1축열교환기(322)와 제2축열교환기(324)를 거치면서 열교환을 하게 된다. 이때 상기 제1축열교환기(322)와 제2축열교환기(324)는 증발기의 역할을 하여, 상기 축열조(310) 내부에 저장되어 있는 축열물질의 온도를 낮추게 되어 결국, 상기 축열조(310) 내부의 축열물질이 상변화(제빙)된다. 즉 상기 축열조(310) 내부의 축열물질은 온도가 저하되어 축열교환기(320) 주변부터 점차 상변화(결빙)된다.
상기 축열교환기(320)를 통과하면서 열을 빼앗긴 냉매는 증발에 의해 기체상태가 되고, 이러한 냉매는 상기 저압축열연결부(272)를 통해 상기 기능유니트(200)로 유입된다. 이때 상기 제2밸브(218)는 상기 보조유로(210)로 냉매가 유동하지 않도록 차단한다.
상기 기능유니트(200)로 유입된 냉매는 상기 기능저압연결부(220)와 실외저압연결부(160)를 통해 상기 실외유니트(100)로 유입된다. 상기 실외유니트(100)로 유입된 냉매는 상기 사방밸브(140)를 거쳐 상기 어큐뮬레이터(130)로 안내된다.
상기 어큐뮬레이터(130)에서는 액체 상태의 냉매가 걸러진다. 따라서 상기 압축기(110)로는 기체 상태의 냉매만이 유입된다.
이와 같은 과정에 의해 '축열모드'의 사이클이 완성되며, 이러한 '축열모드'에 의해 상기 축열유니트(300) 내부의 축열조(310)에는 상변화가 진행된다(축열물질이 물인 경우에는 얼음이 얼게 된다).
도 5b에는 '축열냉방모드'일 때의 냉매 유동 상태가 도시되어 있다. 즉 상기와 같은 '축열모드'에 의해 저장된 에너지를 이용하여 실내를 냉방하는 과정이 도시되어 있다.
'축열냉방모드'는 주간, 즉 전력사용량이 많은 낮시간대에 주로 사용되는 방법으로, 야간에 미리 상기 축열유니트(300)에 저장된 에너지를 주간에 이용하여 냉방을 실시하는 것이다.
이때 상기 기능유니트(200)와 축열유니트(300) 및 실내유니트(400)를 통해서는 냉매가 유동하게 되며, 상기 실외유니트(100)로는 냉매 출입이 일어나지 않게 된다.
보다 상세하게 살펴보면, '축열냉방모드'가 선택된 경우, 상기 중앙제어부(470)는 이러한 정보를 상기 밸브제어수단(460)에 전달하고, 상기 밸브제어수단(460)은 이러한 정보에 따라서 상기 제1밸브(216)와 제3밸브(224)를 제어한다. 이렇게 되면, 상기 제1밸브(216)와 제3밸브(224)에 의해 상기 실외유니트(100)로 공급되는 냉매는 물론 상기 실외유니트(100)로부터 상기 기능유니트(200)로 유입되는 냉매의 흐름은 차단된다.
그리고, 이때에는 상기 기능유니트(200) 내부의 전 유로가 개방되어, 기능유니트(200) 내부에서 냉매의 유동이 전반적으로 이루어진다. 즉, 상기 보조유로 (210)와 액유로(240)를 통해 냉매의 유동이 일어나게 된다.
먼저, 상기 고압축열연결부(250)를 통해 상기 기능유니트(200)로 유입되는 냉매부터 살펴본다.
이때, 상기 밸브제어수단(460)의 제어를 받는 상기 제3밸브(224)와 제4밸브(226)에 의해 상기 액유로(240)가 개방된다. 따라서, 상기 축열유니트(300)로부터 상기 기능유니트(200)로 유입되는 냉매는 상기 액유로(240)를 통해 유동하게 된다.
상기 액유로(240) 내부를 유동하는 냉매는 상기 액펌프(246)에 의해 흐름이 강제된다. 따라서 상기 액유로(240)를 흐르는 냉매는 상기 리시버(248)와 액펌프(246)를 통과하면서 수분과 기체 냉매가 제거된다.
보다 상세히 살펴보면, 상기 리시버(248)에서는 기체 냉매가 걸러지고, 상기 드라이어(244)에서는 냉매속의 수분이 제거된다.
따라서, 상기 액유로(240)를 통과한 액체 냉매는 상기 제2사방밸브(242)와 제3밸브(224) 그리고 제5밸브(252)를 차례로 거친 다음, 상기 실내고압연결부(262)를 통해 상기 실내유니트(400)로 유입된다.
상기 실내유니트(400)는 다수개가 구비되어 있으므로, 상기 기능유니트(200)로부터 공급되는 냉매는 각각의 실내유니트(400)로 분배된다. 상기 실내유니트(400)로 유입된 냉매는 상기 다수의 실내팽창장치(430)를 통과한다.
상기 실내팽창장치(430)를 통과하는 냉매는 저압으로 되어 상기 실내열교환기(420)로 유입되며, 이러한 실내열교환기(420)에서는 열교환이 일어난다. 즉 상기 실내열교환기(420) 내부를 유동하는 냉매와 실내공간의 공기 사이에 열교환이 일어 나게 되며, 이때 상기 실내열교환기(420)는 증발기의 역할을 하게 되므로, 상기 냉매는 실내 공기의 열을 빼앗게 된다.
이와 같이 상기 실내열교환기(420)를 통과하면서 냉매는 증발하여 기체 상태로 되고, 실내공간은 열을 빼앗겨 냉방된다.
상기 실내열교환기(420)에서 토출되는 냉매는 상기 실내저압유로(412)에 의해 안내되어 상기 실내저압연결부(260)를 통해 상기 기능유니트(200)로 유입된다. 이때 상기 차폐밸브(270)는 개방되어 있으며, 상기 제1밸브(216)는 냉매가 상기 실외유니트(100)로 유입되지 않도록 차단한다.
따라서 상기 기능유니트(200)로 유입된 냉매는 상기 보조유로(210)를 통해 유동된다. 상기 보조유로(210)로 유입되는 냉매는 상기 보조펌프(214)에 의해 흐름이 강제되고, 상기 보조열교환기(212)로 유입된다.
상기 보조열교환기(212)는 소형의 열교환기로 이루어져, 응축기의 역할을 한다. 따라서 상기 보조열교환기(212)를 통과하는 냉매는 상기 보조열교환기(212)에 의해 온도가 떨어지게 된다.
상기 보조열교환기(212)를 통과한 냉매는 상기 저압축열연결부(272)를 통해 상기 축열유니트(300)로 유입된다. 상기 축열유니트(300)로 유입된 냉매는 상기 축열교환기(320)를 통과한다.
상기 축열교환기(320)에서는 열교환이 일어난다. 즉 상기 축열교환기(320) 내부의 냉매와 상기 축열조(310) 내부의 축열물질(얼음) 사이에서 열교환이 일어난다. 따라서 상기 축열조(310) 내부의 축열물질(얼음)은 상기 축열교환기(320) 내부 의 냉매로부터 열을 빼앗아 녹게 되며, 이러한 과정에 의해 상기 축열교환기(320) 내부를 통과한 냉매는 저온이 된다.
상기 축열교환기(320)에서 토출되는 냉매는 상기 고압축열연결부(250)를 통해 상기 기능유니트(200)로 유입된다.
상기와 같은 과정에 의해 '축열 냉방모드'의 사이클이 완료되며, 실내의 냉방이 이루어진다.
도 5c는 일반적인 냉방모드가 도시되어 있다. 즉 상기 축열유니트(300)가 사용되지 않는 일반적인 공기조화 장치에 의해 실내의 냉방이 이루어지는 '직접냉방모드'가 도시되어 있다.
상기 압축기(110)의 작동에 의해 고압의 냉매가 상기 사방밸브(140)를 거쳐 상기 실외열교환기(120)로 유입된다. 상기 실외열교환기(120)는 응축기의 역할을 하게 되므로, 실외의 공기에 열을 빼앗겨 냉매는 저온의 액냉매가 된다.
상기 실외열교환기(120)를 통과한 냉매는 상기 실외팽창장치(150)를 거쳐, 상기 기능유니트(200)로 유입된다.
상기 기능유니트(200)로 유입된 냉매는 상기 실내유니트(400)로 바로 흘러가게 된다. 즉, '직접냉방모드'가 선택된 경우에는 상기 제3밸브(224)와 제5밸브(252)가 상기 밸브제어수단(460)의 제어에 의해 상기 축열유니트(300)로의 냉매 출입을 차단한다. 따라서, 상기 기능유니트(200)로 유입된 냉매는 상기 제5밸브(252)를 거쳐 상기 실내고압연결부(262)를 통해 상기 실내유니트(400)로 유입된다.
상기 실내유니트(400)는 다수개가 구비되어 있으므로, 상기 기능유니트(200) 로부터 공급되는 냉매는 각각의 실내유니트(400)로 분배된다. 상기 실내유니트(400)로 유입된 냉매는 상기 다수의 실내팽창장치(430)를 통과한다.
상기 실내팽창장치(430)를 통과하는 냉매는 저압으로 되어 상기 실내열교환기(420)로 유입되며, 이러한 실내열교환기(420)에서는 열교환이 일어난다. 즉 상기 실내열교환기(420) 내부를 유동하는 냉매와 실내공간의 공기 사이에 열교환이 일어나게 되며, 이때 상기 실내열교환기(420)는 증발기의 역할을 하게 되므로, 상기 냉매는 실내 공기의 열을 빼앗게 된다.
이와 같이 상기 실내열교환기(420)를 통과하면서 냉매는 증발하여 기체 상태로 되고, 실내공간은 열을 빼앗겨 냉방된다. 이는 상기에서 설명한 '축열냉방모드'시의 실내유니트(400)에서의 작용과 동일하다.
상기 실내열교환기(420)에서 토출되는 냉매는 상기 실내저압유로(412)에 의해 안내되어 상기 실내저압연결부(260)를 통해 상기 기능유니트(200)로 유입된다.
이때 상기 차폐밸브(270)는 개방되어 있으며, 상기 제1밸브(216)는 냉매가 상기 보조유로(210)로 흘러가지 않도록 차단한다. 따라서 상기 기능유니트(200)로 유입된 냉매는 상기 기능저압연결부(220)와 실외저압연결부(160)를 통해 상기 실외유니트(100)로 유입된다.
상기 실외유니트(100)로 유입된 냉매는 상기 사방밸브(140)를 거쳐 상기 어큐뮬레이터(130)로 안내된다. 상기 어큐뮬레이터(130)에서는 액체 상태의 냉매가 걸러진다. 따라서 상기 압축기(110)로는 기체 상태의 냉매만이 유입된다.
이와 같은 과정에 의해 '직접냉방모드'의 사이클이 완성된다.
한편, 상기의 설명에서는 본 발명에 의한 축열 공기조화 장치가 냉방을 위해 사용되는 경우를 예로 설명하였으나, 이러한 냉방을 위한 경우 외에 난방을 위해서도 사용 가능하다.
즉 상기의 예에서는 냉방을 위해 야간에 상기 축열유니트(300)의 축열조(310)를 냉방축열조로 사용하여 축열물질을 상변화(제빙)하는 경우를 예시하고 있으나, 냉매의 흐름을 반대로 하여 상기 축열조(310)가 난방축열조로 이용되도록 할 수 있다.
이렇게 되면, 상기 축열조(310) 내부의 축열물질은 야간에는 고온으로 온도가 상승되어 열에너지를 축적하고, 주간에는 이러한 열에너지를 사용하여 실내공간을 난방하게 된다.
또한 상기 축열조(310)를 냉방용과 난방용으로 구분하여 각각 설치한 다음, 냉방시에는 냉방용축열조를 사용하고 난방시에는 난방용축열조를 사용하도록 구성할 수도 있다.
이와 같은, 냉방 및 난방 시스템의 작동원리는 일반적인 냉난방 에어콘의 사용원리와 동일하므로 여기서는 상세한 설명은 생략한다.
이러한 본 발명의 범위는 상기에서 예시한 실시예에 한정되지 않고, 상기와 같은 기술범위 안에서 당업계의 통상의 기술자에게 있어서는 본 발명을 기초로 하는 다른 많은 변형이 가능할 것이다.
예를 들어, 상기의 실시예에서는 상기 밸브제어수단(460)이 상기 제1밸브(216), 제2밸브(218), 제3밸브(224), 제4밸브(226), 제5밸브(252) 및 차폐밸브 (270)를 제어하는 경우를 예시하고 있으나, 이러한 밸브 외에도 상기 밸브제어수단(460)이 상기 제1사방밸브(215)와 제2사방밸브(242)도 제어 가능함은 물론이다.
상기한 바와 같은 본 발명에 의한 축열식 공기조화 장치에서는, 기능유니트가 실외유니트, 실내유니트 그리고 축열유니트에 분리 가능하게 연결 설치된다. 따라서 본 발명에 의하면, 기존의 공기조화 장치도 기능유니트를 연결하여 사용할 수 있게 되므로 사용성이 증대되는 장점이 있다.
또한, 본 발명에서는 밸브제어수단이 구비되어, 기능유니트에 구비되는 다수의 밸브를 자동으로 제어한다. 따라서 냉매의 유동을 효과적으로 제어할 수 있으므로 제품의 사용편의성이 증대된다.

Claims (9)

  1. 열교환이 일어나는 실외열교환기와, 냉매를 압축하는 압축기가 구비되는 실외유니트와;
    열교환이 일어나는 실내열교환기가 구비되는 실내유니트와;
    열교환이 일어나는 축열교환기가 구비되어 에너지를 저장하는 축열유니트와;
    상기 실외유니트와 실내유니트 그리고 축열유니트와 분리 가능하게 연결 설치되어, 운전조건에 따라 냉매의 흐름을 제어하는 기능유니트를 포함하는 구성을 가지며;
    상기 축열유니트에 저장된 에너지를 사용하는 경우에는,
    상기 실외유니트에서는 냉매 출입이 일어나지 않으며, 상기 기능유니트와 실외유니트 간의 냉매 유동은 차단되고, 상기 기능유니트와 실내유니트 간의 냉매유동은 가능함을 특징으로 하는 축열식 공기조화 장치.
  2. 열교환이 일어나는 실외열교환기와, 냉매를 압축하는 압축기가 구비되는 실외유니트와;
    열교환이 일어나는 실내열교환기가 구비되는 실내유니트와;
    열교환이 일어나는 축열교환기가 구비되어 에너지를 저장하는 축열유니트와;
    상기 실외유니트와 실내유니트 그리고 축열유니트와 분리 가능하게 연결 설치되어, 운전조건에 따라 냉매의 흐름을 제어하는 기능유니트를 포함하는 구성을 가지며;
    상기 기능유니트에는, 열교환이 일어나는 보조열교환기가 더 구비됨을 특징으로 하는 축열식 공기조화 장치.
  3. 열교환이 일어나는 실외열교환기와, 냉매를 압축하는 압축기가 구비되는 실외유니트와;
    열교환이 일어나는 실내열교환기가 구비되는 실내유니트와;
    열교환이 일어나는 축열교환기가 구비되어 에너지를 저장하는 축열유니트와;
    상기 실외유니트와 실내유니트 그리고 축열유니트와 분리 가능하게 연결 설치되어, 운전조건에 따라 냉매의 흐름을 제어하는 기능유니트를 포함하는 구성을 가지며;
    상기 기능유니트에는, 냉매의 유동을 강제하는 보조펌프가 구비됨을 특징으로 하는 축열식 공기조화 장치.
  4. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 하나의 항에 있어서, 상기 기능유니트에는,
    운전 조건에 따라 선택적으로 개폐되어, 냉매의 흐름을 제어하는 다수의 밸브가 구비됨을 특징으로 하는 축열식 공기조화 장치.
  5. 제 4 항에 있어서, 상기 기능유니트에는,
    상기 다수의 밸브를 제어하는 밸브제어수단이 구비됨을 특징으로 하는 축열식 공기조화 장치.
  6. 제 5 항에 있어서, 상기 축열유니트에 에너지를 저장하는 경우에는,
    상기 실내유니트에서는 냉매 출입이 일어나지 않음을 특징으로 하는 축열식 공기조화 장치.
  7. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 축열유니트에 저장된 에너지를 사용하지 않는 직접 냉/난방시에는,
    상기 축열유니트에서는 냉매 출입이 일어나지 않음을 특징으로 하는 축열식 공기조화 장치.
  8. 삭제
  9. 삭제
KR1020050076949A 2005-08-22 2005-08-22 축열식 공기조화 장치 KR100747841B1 (ko)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020050076949A KR100747841B1 (ko) 2005-08-22 2005-08-22 축열식 공기조화 장치
US11/990,177 US8516847B2 (en) 2005-08-22 2006-07-27 Thermal storage air conditioner
PCT/KR2006/002956 WO2007024063A1 (en) 2005-08-22 2006-07-27 Thermal storage air conditioner
EP06783431.7A EP1917485A4 (en) 2005-08-22 2006-07-27 AIR CONDITIONING WITH HEAT STORAGE
CN200610121554A CN100587348C (zh) 2005-08-22 2006-08-22 储热式空调机

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020050076949A KR100747841B1 (ko) 2005-08-22 2005-08-22 축열식 공기조화 장치

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20070022943A KR20070022943A (ko) 2007-02-28
KR100747841B1 true KR100747841B1 (ko) 2007-08-08

Family

ID=37771781

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020050076949A KR100747841B1 (ko) 2005-08-22 2005-08-22 축열식 공기조화 장치

Country Status (5)

Country Link
US (1) US8516847B2 (ko)
EP (1) EP1917485A4 (ko)
KR (1) KR100747841B1 (ko)
CN (1) CN100587348C (ko)
WO (1) WO2007024063A1 (ko)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100705223B1 (ko) * 2005-10-28 2007-04-06 엘지전자 주식회사 공기조화기의 부분 과부하 해소방법
CN101788172B (zh) * 2009-01-22 2012-07-25 珠海格力电器股份有限公司 一种蓄能空调机组及其工作方法
JP5215903B2 (ja) * 2009-02-19 2013-06-19 東洋ゴム工業株式会社 空気入りタイヤ
US20120227429A1 (en) * 2011-03-10 2012-09-13 Timothy Louvar Cooling system
US9568235B2 (en) 2011-10-13 2017-02-14 Carrier Corporation Thermal energy storage in a chiller system
KR101325319B1 (ko) 2011-10-25 2013-11-08 엘지전자 주식회사 축열식 냉난방 장치
JP6111871B2 (ja) * 2013-05-31 2017-04-12 ダイキン工業株式会社 デマンドレスポンスシステム
CN104344479B (zh) * 2013-07-23 2017-06-20 海信(山东)空调有限公司 一种蓄冷式节能空调系统及其运行方法
CN104515217B (zh) * 2013-09-26 2017-03-01 海尔集团公司 蓄能空调和控制方法
KR101566747B1 (ko) * 2014-04-14 2015-11-13 현대자동차 주식회사 차량용 히트펌프 시스템
DE102014226346A1 (de) * 2014-12-18 2016-06-23 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Wärmesystem für ein Elektro- oder Hybridfahrzeug
CN107110544A (zh) * 2014-12-26 2017-08-29 大金工业株式会社 蓄热式空调机
US20160187014A1 (en) * 2014-12-29 2016-06-30 Hy-Save Limited Air Conditioning with Auxiliary Thermal Storage
DE102017201202A1 (de) * 2017-01-25 2018-07-26 Mahle International Gmbh Abwärmenutzungseinrichtung für ein Elektrofahrzeug
US9989271B1 (en) 2017-08-14 2018-06-05 Calvin Becker Air conditioning with thermal storage
EP3584512B1 (de) * 2018-06-19 2023-10-25 Weiss Technik GmbH Prüfkammer und verfahren
CN109579197A (zh) * 2019-01-14 2019-04-05 张晓庆 移动空调及其制冷方法
CA3162982A1 (en) * 2020-01-13 2021-07-22 Other Lab Llc Thermal storage system and method
KR20230020285A (ko) * 2021-08-03 2023-02-10 현대자동차주식회사 차량용 열관리시스템
CN115031319B (zh) * 2022-07-29 2024-02-02 郑州轻工业大学 一种利用自然能源的供水空调系统的控制方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06241582A (ja) * 1993-02-19 1994-08-30 Mitsubishi Electric Corp 蓄熱式冷房装置
JP2002372328A (ja) 2001-06-19 2002-12-26 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 蓄熱式空気調和装置
JP2003106575A (ja) 2001-09-28 2003-04-09 Hitachi Ltd 氷蓄熱式空気調和装置

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2182318A (en) * 1935-11-01 1939-12-05 Gen Motors Corp Refrigerating apparatus
US3013403A (en) * 1959-05-22 1961-12-19 Vilter Manufacturing Corp Refrigeration system embodying aircooled condensers
US4135571A (en) * 1975-04-01 1979-01-23 Tamblyn Robert T Thermal storage systems
JPS63116073A (ja) * 1986-10-31 1988-05-20 株式会社東芝 蓄熱式ヒ−トポンプ
US4735064A (en) * 1986-11-17 1988-04-05 Fischer Harry C Energy storage container and system
US4964279A (en) * 1989-06-07 1990-10-23 Baltimore Aircoil Company Cooling system with supplemental thermal storage
JP3267993B2 (ja) * 1991-11-27 2002-03-25 本田技研工業株式会社 車両用エアコンディショニングシステム
TW224512B (ko) 1992-03-19 1994-06-01 Mitsubishi Rayon Co
CN1153934C (zh) 1997-10-24 2004-06-16 株式会社荏原制作所 除湿空调系统
JPH11270920A (ja) 1998-03-20 1999-10-05 Mitsubishi Electric Corp 多機能ヒートポンプシステムおよびその運転制御方法
JP3680619B2 (ja) * 1999-03-10 2005-08-10 株式会社日立製作所 冷凍装置
CN1128316C (zh) 1999-07-05 2003-11-19 清华同方股份有限公司 一种蓄冷蓄热型热泵空调机
KR100515200B1 (ko) 1999-09-16 2005-09-20 니키치 아이자와 룸에어컨의 냉매배관유닛
JP2002106998A (ja) 2000-09-28 2002-04-10 Hitachi Ltd 蓄熱式ヒートポンプ空気調和機
JP2003065584A (ja) * 2001-08-24 2003-03-05 Sanyo Electric Co Ltd 空気調和装置及び空気調和装置の制御方法
JP2005042980A (ja) 2003-07-22 2005-02-17 Mitsubishi Electric Corp 蓄熱式空気調和装置
WO2006112638A1 (en) * 2005-04-21 2006-10-26 Lg Electronics Inc. Heat storage air conditioner

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06241582A (ja) * 1993-02-19 1994-08-30 Mitsubishi Electric Corp 蓄熱式冷房装置
JP2002372328A (ja) 2001-06-19 2002-12-26 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 蓄熱式空気調和装置
JP2003106575A (ja) 2001-09-28 2003-04-09 Hitachi Ltd 氷蓄熱式空気調和装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP1917485A4 (en) 2016-01-27
CN100587348C (zh) 2010-02-03
CN1920421A (zh) 2007-02-28
EP1917485A1 (en) 2008-05-07
WO2007024063A1 (en) 2007-03-01
KR20070022943A (ko) 2007-02-28
US8516847B2 (en) 2013-08-27
US20100089080A1 (en) 2010-04-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100747841B1 (ko) 축열식 공기조화 장치
EP1872077B1 (en) Heat storage air conditioner
KR20070019272A (ko) 축열식 공기조화 장치
CN105299797A (zh) 蓄热式空气调节装置及其控制方法
JP2022020605A (ja) 冷暖房マルチ空気調和機
CN104456736A (zh) 空调、蓄热装置及空调的控制方法
KR101754685B1 (ko) 히트펌프식 급탕장치
JP6771302B2 (ja) 空気調和機
KR100662123B1 (ko) 축열식 공기조화 장치
KR100662115B1 (ko) 축열식 공기조화 시스템
CN110145826A (zh) 空调系统及其控制方法
KR100727125B1 (ko) 축열식 공기조화 장치
KR100727126B1 (ko) 축열식 공기조화 장치
KR100727127B1 (ko) 축열식 공기조화 장치
KR20070019275A (ko) 축열식 공기조화 장치
KR100727124B1 (ko) 축열식 공기조화 장치
KR20130081396A (ko) 냉장 복합 공조시스템
KR100727142B1 (ko) 축열식 공기조화 장치
KR100345579B1 (ko) 소형 축냉/ 축열식 복합 열펌프 시스템
KR100662126B1 (ko) 축열식 공기조화 시스템
KR100662125B1 (ko) 축열식 공기조화 장치
KR101136664B1 (ko) 축열식 냉난방 및 급탕시스템
KR20030082822A (ko) 냉,난방 겸용 빙축열 시스템
KR100688653B1 (ko) 축열식 공기조화 장치
KR20070022941A (ko) 축열식 공기조화 시스템

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E90F Notification of reason for final refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
G170 Publication of correction
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20120727

Year of fee payment: 6

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20130724

Year of fee payment: 7

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20140724

Year of fee payment: 8

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20150724

Year of fee payment: 9

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20160722

Year of fee payment: 10