KR101224157B1 - Heatpump type dehumidifier apparatus - Google Patents

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KR101224157B1
KR101224157B1 KR1020120091240A KR20120091240A KR101224157B1 KR 101224157 B1 KR101224157 B1 KR 101224157B1 KR 1020120091240 A KR1020120091240 A KR 1020120091240A KR 20120091240 A KR20120091240 A KR 20120091240A KR 101224157 B1 KR101224157 B1 KR 101224157B1
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Abstract

PURPOSE: A heat pump type drying machine is provided to improve the quality of dried articles by individually controlling the temperature and humidity of each drying process. CONSTITUTION: A heat pump type drying machine is composed of a refrigeration cycle system and an air control system. The refrigeration cycle system comprises a compressor(1), outdoor and indoor condensers(20,21), a super cooler(31), an expansion valve(4), an evaporator(30), and a hot gas control valve(73). The outdoor and indoor condensers condense refrigerants compressed in the compressor. The super cooler cools the condensed refrigerants. The evaporator evaporates the refrigerants. The hot gas control valve controls the dehumidification function of the evaporator. The air control system comprises an air inlet, an air outlet, a suction chamber, a middle chamber, a circulation chamber, a fan chamber, an external air inflow chamber, an exhaust chamber, an air damper, and an exhaust fan. The suction chamber inhales humid air. The fan chamber supplies high-temperature air to objects. The exhaust chamber exhausts external air passing through the condenser.

Description

히트 펌프형 건조기{HEATPUMP TYPE DEHUMIDIFIER APPARATUS}Heat Pump Type Dryer {HEATPUMP TYPE DEHUMIDIFIER APPARATUS}

본 발명은 냉동 공조 및 건조 시스템을 응용한 농수산물 건조 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 냉각제습과 동시에 응축기의 응축열로 저온 다습한 공기를 가열하여 고온 건조한 공기를 농수산물에 공급하여 건조하여 온도와 습도를 독립적으로 제어하는 히트 펌프형 건조기에 관한 것이다.The present invention relates to an agricultural and aquatic product drying apparatus applying a refrigeration air conditioning and drying system, and more particularly, by heating the low-temperature and humid air by the condensation heat of the condenser at the same time as the cooling and dehumidification, supplying the high-temperature dry air to the agricultural and aquatic products to dry the temperature and humidity It relates to a heat pump type dryer for controlling independently.

종래의 농수산물 건조 방법 및 냉동 사이클을 응용한 건조 시스템으로는 태양열 및 바람에 의한 천일 건조방법과 전기 및 화석연료(석유, 석탄) 에너지를 이용 열풍 건조법 등으로 구분되는데, 천일 건조법은 과거에는 널리 사용되었으나 생산량이 적어 소규모 건조에만 이용 되고 있는 실정이고, 열풍 건조방법은 전기 또는 화석연료를 사용하는 히터 및 버너를 가동하여 저온의 공기를 가열하여 상대습도를 낮춘 후 건조물에 강제 송풍하여 건조물의 수분을 빼앗아 고온 다습한 상태로 공기 중에 방출하는 형태로 에너지 소비가 크고, 외기 공기의 습도가 높으면 건조 공정의 효율이 급격히 저하되는 문제가 있는 시스템이다. 또한, 건조 공정의 온도가 높아 건조물의 탈색 및 변형을 발생하여 제품의 질이 저하되고, 고온 다습한 공기를 재활용 하지 않고 공기 중에 방출함으로서 동계에는 막대한 에너지를 소비하는 건조 공정이다. Drying systems using conventional methods for drying agricultural and marine products and refrigeration cycles are divided into solar drying and wind drying methods and hot air drying methods using electricity and fossil fuels (petroleum and coal), which are widely used in the past. However, due to the low production volume, it is used only for small scale drying.In the hot air drying method, a heater and a burner using electricity or fossil fuel are operated to heat low-temperature air to lower relative humidity, and forcibly blow dry water to dry matter. It is a system in which energy consumption is large in the form of being taken away and released into the air at a high temperature and high humidity, and if the humidity of the outside air is high, the efficiency of the drying process is rapidly reduced. In addition, the drying process is high, the color of the dried product is decolorized and deformed to deteriorate the quality of the product, the high temperature and humid air is discharged into the air without recycling, it is a drying process that consumes enormous energy in winter.

한편, 대한민국 등록특허 제10-0675900(2007.01.23)호에는 농수산물 등의 냉풍 건조 방법이 개시되어 있는데, 도 1은 상기 특허에 개시된 종래의 농수산물 등의 냉풍 건조 방법을 나타내는 시스템 구성도이다. On the other hand, Republic of Korea Patent No. 10-0675900 (2007.01.23) discloses a cold air drying method such as agricultural and marine products, Figure 1 is a system configuration diagram showing a cold air drying method of conventional agricultural and marine products disclosed in the patent.

상기 종래 기술의 시스템은, 도 1을 참조하면, 압축기(1), 실외 응축기(20), 실내 응축기(21), 선택 밸브(70, 71, 72, 73)와 냉각기(31), 팽창변(4), 증발기(30), 팬(60, 61)로 구성되어 있다.In the prior art system, referring to FIG. 1, the compressor 1, the outdoor condenser 20, the indoor condenser 21, the selection valves 70, 71, 72, 73, the cooler 31, and the expansion valve 4 are described. ), The evaporator 30, and the fans 60 and 61.

종래의 냉동 사이클의 작동을 설명하면, 실외 응축기(20) 및 실내 응축기(21)의 운전 조합 형태에 따라 분류하면, 냉각 및 제습 모드, 최대 제습 및 변이 모드 및 가열 모드로 크게 구분할 수 있다. Referring to the operation of the conventional refrigeration cycle, when classified according to the operation combination type of the outdoor condenser 20 and the indoor condenser 21, it can be divided into cooling and dehumidification mode, the maximum dehumidification and transition mode and heating mode.

먼저 냉각 및 제습 모드는 실외 응축기(20)를 사용하고, 실내 응축기(21)를 사용하지 않으며, 제어변(71, 73)은 열림(OPEN) 운전하고, 제어변(70, 72)은 닫힘 운전을 하고, 과 냉각기(31)에서 증발기 출구의 저온의 공기와 열교환 후 저온의 냉매 액으로 과냉각되고, 팽창 변(4)을 통과하면서 감압 되고 증발기(30)에서 실내 공기와 열교환 후 액상에서 가스상으로 변환하여서 압축기(1)에 흡입되며, 실외 응축기 바이 패스 밸브(70) 및 실내 응축기 선택 밸브(72)는 닫힘(CLOSE) 운전으로 실내 응축기(21)에는 냉매가 인입되지 않는다.First, the cooling and dehumidifying mode uses the outdoor condenser 20, does not use the indoor condenser 21, the control valves 71 and 73 operate in the open operation, and the control valves 70 and 72 operate in the closed operation. After the heat exchange with the low-temperature air of the evaporator outlet in the supercooler (31), it is subcooled with the low-temperature refrigerant liquid, decompressed while passing through the expansion valve (4), and after the heat exchange with the indoor air in the evaporator (30) from the liquid phase to the gas phase After conversion, the compressor is sucked into the compressor 1, and the outdoor condenser bypass valve 70 and the indoor condenser selection valve 72 do not introduce refrigerant into the indoor condenser 21 by a CLOSE operation.

이때, 실내 공기는 증발기(30)에서 노점온도 이하로 냉각되어서 공기 중의 수증기의 열교환기 표면에 결로 현상으로 냉각 제습 후 저온의 다습한 상태로 과냉각기(31)에서 재가열된다.At this time, the indoor air is cooled to below the dew point temperature in the evaporator 30, and then reheated in the supercooler 31 in a humid state of low temperature after cooling and dehumidification by condensation on the surface of the heat exchanger of water vapor in the air.

과냉각기(31)는 증발기(30), 실외 및 실내 응축기(20, 21)에 비해 열교환기의 전열 면적이 적으므로 공기의 가열 능력은 크지 않으므로 증발기(30) 출구의 공기는 저온의 상태로 송풍기(60)를 지나 실내로 토출되며, 본 사이클 중 최대의 냉방 능력을 얻을 수 있다.Since the supercooler 31 has a smaller heat transfer area than the evaporator 30 and the outdoor and indoor condensers 20 and 21, the heating capacity of the air is not large, so the air at the outlet of the evaporator 30 is at a low temperature. It is discharged to the room after 60, and the maximum cooling capacity can be obtained during this cycle.

다음으로 최대 제습 및 변이 모드는 냉각 및 제습 모드의 제어변(71, 72)을 열림(OPEN) 하고, 제어변(70, 73)을 닫힘(CLOSE) 운전으로 실내 응축기(21)를 냉매 과냉기로 사용함으로서 최대 제습 능력의 사이클을 구성한다.Next, the maximum dehumidification and transition mode opens the control valves 71 and 72 of the cooling and dehumidification mode, and closes the control valves 70 and 73 to the CLOSE operation. By using it constitutes a cycle of maximum dehumidification capacity.

마지막으로 가열 모드는 제습 모드의 제어변(70, 72)을 열림(OPEN) 하고, 제어변(71, 73)을 닫힘(CLOSE) 운전으로, 실외 응축기(20)를 사용하지 않고, 실내 응축기(21)를 사용함으로서, 최대 가열 모드를 형성한다.Finally, in the heating mode, the control valves 70 and 72 of the dehumidification mode are opened, and the control valves 71 and 73 are closed. The indoor condenser 20 is used without using the outdoor condenser 20. By using 21), a maximum heating mode is formed.

그렇지만, 상기 종래의 사이클에 있어서는, 냉각 및 제습 모드, 최대 제습 및 변이 모드 및 가열 모드로 제습량 및 가열 능력을 가변적으로 할 수는 있지만, 김, 멸치 등의 농수산물 건조 공정에서 습도를 가변 제어 요구시 제어 범위가 좁아 적정 습도로 제어할 수 없고, 실외기로의 온도 제어 역시 전체 사이클에서 실외기의 방열 용량이 증발기 열용량의 1.25 ~1.5 배로 증가하여 과다한 비용 증가를 유발하고, 온도와 습도의 개별 독립 제어가 되지 않으므로 농수산물의 종류에 따라 건조 요구 습도 및 온도를 정밀하게 제어하지 못하므로, 농산물의 건조 효율의 저하로 장시간의 건조 운전으로 농산물의 부패, 탈 색등의 원인이 되며, 운전 시간 증가로 많은 에너지를 소비하는 등의 문제가 있다.However, in the conventional cycle, although the dehumidification amount and the heating capacity can be varied in the cooling and dehumidifying mode, the maximum dehumidification and the variation mode, and the heating mode, the variable humidity control is required in the agricultural and aquatic product drying process such as seaweed and anchovy. The time control range is too narrow to control with proper humidity, and the temperature control to the outdoor unit also increases the heat dissipation capacity of the outdoor unit to 1.25 to 1.5 times the evaporator heat capacity in the entire cycle, causing excessive cost increase, and individual independent control of temperature and humidity. Since it is not possible to precisely control the required humidity and temperature for drying according to the type of agricultural and marine products, deterioration of the drying efficiency of agricultural products may cause decay and discoloration of agricultural products by prolonged drying operation. There is a problem such as consuming.

1. 대한민국 등록특허 제10-0675900호(2007.01.23)1. Republic of Korea Patent No. 10-0675900 (2007.01.23)

본 발명은 상기한 종래 기술의 문제점을 해소하기 위해 안출된 것으로, 농수산물의 냉풍 및 열풍 건조를 위해 온도 및 습도를 개별 제어하여 최상의 품질 및 에너지를 절약할 수 있는 히트 펌프형 건조기에 관한 것으로, 본 발명에 따른 히트 펌프형 건조기는 냉동 사이클 중 응축기의 폐열을 실내 부하의 가열용 및 제습 공기의 재가열 열원으로 사용함으로서 추가적인 에너지의 공급 없이 열풍 건조가 이루어지며, 건조 시스템으로 인입되어지는 습한 공기를 증발기에서는 노점 온도 이하로 냉각 제습하고, 증발기 출구의 공기를 재가열하여서 상대 습도를 낮추어서 연속적인 제습작용을 할 수 있으며, 응축기 가열 열량 및 증발기의 냉각 제습용량을 독립적으로 제어함으로서, 온도와 습도를 독립 개별 제어하게 하여, 건조 공정별로 온도와 습도를 달리 제어하여야 건조물의 품질을 향상시킬 수 있는 멸치 및 김(해태) 등의 농산물의 건조 공정에 적용하여 건조시간의 단축, 건조물의 맛 및 건조물의 색상 등을 최상품으로 건조하고, 건조 공정에 투입되는 에너지를 절약할 수 있는 것을 특징으로 한다.The present invention has been made to solve the above problems of the prior art, and relates to a heat pump type dryer that can save the best quality and energy by individually controlling the temperature and humidity for cold and hot air drying of agricultural and marine products, The heat pump type dryer according to the present invention uses the waste heat of the condenser during the refrigeration cycle as a heat source for heating the room load and as a reheating heat source of the dehumidifying air, thereby drying the hot air without supplying additional energy, and evaporating the humid air introduced into the drying system. Can be dehumidified below the dew point temperature, reheat the air at the outlet of the evaporator to lower the relative humidity for continuous dehumidification.Independent control of the heat of condenser heating and the cooling dehumidification capacity of the evaporator allows the temperature and humidity to be controlled independently. Control the temperature and humidity of each drying process Apply to the drying process of agricultural products such as anchovy and seaweed (Haitai) that can improve the quality of the dried product by controlling it. Characterized in that can be saved.

따라서, 본 발명의 목적은 냉동 공조 시스템을 응용한 히트 펌프식 건조기의 온도와 습도를 각각 독립적으로 제어하여, 농수산물의 냉풍 및 열풍 건조실의 온도 및 습도를 건조 공정 및 건조물에 따라 선택적으로 제어하여 최상의 품질 및 에너지 절약을 할 수 있는 히트 펌프형 건조기를 제공하는 데 있다.Therefore, an object of the present invention is to independently control the temperature and humidity of the heat pump type dryer applying the refrigeration air conditioning system, and to selectively control the temperature and humidity of the cold air and hot air drying room of the agricultural and marine products according to the drying process and the dry matter To provide a heat pump type dryer that can save quality and energy.

이와 같은 본 발명의 목적은 건조 시스템 입구의 습한 인입 공기를 증발기에서 노점 온도 이하로 냉각, 제습하는 제습 시스템; 냉동 사이클 중 응축기의 폐열을 제습 공기의 재가열 열원으로 사용하는 히트펌프 사이클; 증발기의 냉각 제습 용량을 제어하기 위해 압축기 출구의 고온 고압의 가스를 증발기에 유입 제어하는 핫 가스 제어 밸브;로 이루어진 제습 용량 제어 시스템으로 구성된 냉매 사이클 시스템;과 히트 펌프식 건조기 출구의 공기의 온도를 제어하여 건조실의 인입 공기 온도를 제어를 목적으로 하는 공기 제어 댐퍼 시스템;과 온도와 습도를 개별 독립 제어하는 공기 제어 시스템;으로 이루어진 고품질 및 고효율의 히트 펌프형 건조 시스템에 의해 달성될 수 있다.The object of the present invention is a dehumidification system for cooling and dehumidifying the wet incoming air at the inlet of the drying system to below the dew point temperature in the evaporator; A heat pump cycle using waste heat from the condenser during the refrigeration cycle as a reheating heat source of dehumidifying air; Refrigerant cycle system consisting of a dehumidification capacity control system consisting of a hot gas control valve for controlling the high temperature and high pressure gas at the compressor outlet to the evaporator to control the cooling dehumidification capacity of the evaporator; and the temperature of the air at the outlet of the heat pump type dryer. It can be achieved by a high-quality and high-efficiency heat pump type drying system consisting of an air control damper system for the purpose of controlling the incoming air temperature of the drying chamber by controlling; and an air control system for individually controlling the temperature and humidity.

본 발명에 따르면, 농수산물의 냉풍 및 열풍 건조를 위해 온도 및 습도를 개별 제어하여 최상의 품질 및 에너지 절약을 할 수 있으며, 냉동 사이클 중 응축기의 폐열을 실내 부하의 가열용 및 제습 공기의 재가열 열원으로 사용함으로서 추가적인 에너지의 공급 없이 열풍 건조가 이루어지며, 건조 공정별로 온도와 습도를 달리 제어하여야 건조물의 품질을 향상시킬 수 있는 멸치 및 김(해태) 등의 농산물 건조 공정에 적용하여 건조 시간의 단축, 건조물의 맛 및 건조물의 색상 등을 최상품으로 건조하고, 건조 공정에 투입되는 에너지를 절약할 수 있는 등의 다양한 효과가 있다.According to the present invention, the best quality and energy saving can be achieved by controlling the temperature and humidity separately for the cold and hot air drying of agricultural and marine products, and the waste heat of the condenser during the refrigeration cycle is used for heating the indoor load and as the reheating heat source of the dehumidifying air. By drying the hot air without supplying additional energy, it is applied to agricultural product drying processes such as anchovy and seaweed (Haitae), which can improve the quality of dried products by controlling temperature and humidity differently for each drying process. There is a variety of effects, such as the best to dry the taste and color of the dried product, and to save the energy input to the drying process.

도 1은 종래 기술에 따른 건조 시스템의 일례의 계통도를 나타낸 도면.
도 2는 본 발명에 따른 히트 펌프식 건조기의 냉매 계통도를 나타낸 도면.
도 3은 본 발명에 따른 히트 펌프식 건조기의 정면도를 나타낸 도면.
도 4는 도 3의 A-A' 단면을 나타낸 도면.
도 5는 도 3의 B-B' 단면을 나타낸 도면.
도 6은 도 3의 B-B' 단면을 나타낸 도면.
도 7은 도 3의 C-C' 단면을 나타낸 도면.
도 8은 도 3의 C-C' 단면을 나타낸 도면.
도 9는 본 발명에 따른 히트 펌프식 건조기의 다른 실시형태의 냉매 계통도를 나타낸 도면.
도 10은 본 발명에 따른 히트 펌프식 건조기의 표준 사이클의 습공기 선도를 타낸 도면.
도 11은 본 발명에 따른 히트 펌프식 건조기의 배열 사이클의 습공기 선도를 타낸 도면.
도 12는 본 발명에 따른 히트 펌프식 건조기의 가변 제습 사이클의 습공기 선도를 타낸 도면.
도 13은 본 발명에 따른 히트 펌프식 건조기의 가변 제습 및 배열 사이클의 습공기 선도를 타낸 도면.
도 14는 종래의 건조 시스템의 운전 례를 나타낸 도면.
도 15는 본 발명에 따른 히트 펌프식 건조기의 운전 예을 나타낸 도면.
1 shows a system diagram of an example of a drying system according to the prior art.
2 is a view showing a refrigerant system diagram of a heat pump type dryer according to the present invention.
3 is a front view of a heat pump type dryer according to the present invention;
4 is a cross-sectional view taken along line AA ′ of FIG. 3.
5 is a cross-sectional view taken along line BB ′ of FIG. 3.
6 is a cross-sectional view taken along line BB ′ of FIG. 3.
7 is a cross-sectional view taken along line CC ′ of FIG. 3.
8 is a cross-sectional view taken along line CC ′ of FIG. 3.
9 is a view showing a refrigerant system diagram of another embodiment of the heat pump type dryer according to the present invention.
10 is a diagram showing a humid air diagram of a standard cycle of a heat pump type dryer according to the present invention.
11 is a view showing a humid air diagram of the heat cycle of the heat pump type dryer according to the present invention.
12 is a view showing a humid air diagram of a variable dehumidification cycle of the heat pump type dryer according to the present invention.
13 is a diagram showing a humid air diagram of a variable dehumidification and arrangement cycle of the heat pump type dryer according to the present invention.
14 is a view showing an operation example of a conventional drying system.
15 is a view showing an operation example of a heat pump type dryer according to the present invention.

본 발명은, 일면에 있어서,In one aspect, the present invention,

냉매 가스를 고온고압의 상태로 압축하여 배출하는 압축기(1); A compressor (1) for compressing and discharging the refrigerant gas at a state of high temperature and high pressure;

상기 압축기(1)에서 압축된 냉매를 액상으로 응축하는 실외 및 실내 응축기(20, 21);Outdoor and indoor condensers (20, 21) for condensing the refrigerant compressed by the compressor (1) into a liquid phase;

상기 응축기(20, 21)에서 액상으로 응축한 고온의 냉매 액을 저온으로 냉각시키는 과 냉각기(31);A super cooler (31) for cooling the high temperature refrigerant liquid condensed into the liquid phase in the condenser (20, 21) to a low temperature;

상기 과 냉각기(31)에서 냉각된 고압 상태의 액상 냉매를 저압상태의 액상냉매로 팽창시키는 팽창변(4);An expansion valve (4) for expanding the liquid refrigerant in the high pressure state cooled in the super cooler (31) into the liquid refrigerant in the low pressure state;

상기 팽창변(4)에서 팽창된 냉매를 증발시키면서 냉매의 증발 잠열을 이용하여 피 냉각물체와 열교환에 의하여 냉동효과를 달성하면서 증발하여 저온 저압의 기상의 냉매 가스를 압축기로 복귀시키는 증발기(30); 및An evaporator (30) for evaporating the refrigerant expanded in the expansion valve (4) to return the refrigerant gas of low temperature and low pressure to the compressor while achieving a freezing effect by heat exchange with the object to be cooled using the latent heat of evaporation of the refrigerant; And

상기 증발기(30)의 제습 능력을 제어하기 위한 핫 가스 제어 변(73)을 포함하여 이루어지는 냉매 사이클 시스템과;A refrigerant cycle system comprising a hot gas control valve (73) for controlling the dehumidification capacity of the evaporator (30);

공기 흡입구(501)와 공기 출구(502);An air inlet 501 and an air outlet 502;

다습한 공기를 인입하는 흡입 실(510);A suction chamber 510 for introducing humid air;

증발기와 응축기 사이의 중간 실(511);An intermediate chamber 511 between the evaporator and the condenser;

응축기 후단의 순환 실(512);A circulation chamber 512 after the condenser;

순환 팬으로 고온 건조 공기를 피 건조물에 공급하는 팬 실(514);A fan chamber 514 for supplying hot dry air to the object to be dried by a circulation fan;

증발기와 응축기 사이에서 외기를 인입 하는 외기 인입 실(515);An outside air inlet chamber 515 for introducing outside air between the evaporator and the condenser;

외기를 응축기 통과 후 배출시키는 배기실(516); An exhaust chamber 516 which exhausts outside air after passing through the condenser;

공기 댐퍼 M1(521), M2(522), M3(523), 및 M4(524); 및Air dampers M1 521, M2 522, M3 523, and M4 524; And

배기 팬(62)을 포함하여 이루어지는 공기 제어 시스템;으로 이루어지고,An air control system comprising an exhaust fan 62;

상기 압축기(1)의 출구와 실외 응축기(20)를 연결하는 냉매 배관 회로 상에 실외 응축기 선택 제어 변(71)이 있고, 실외응축기(20)의 출구는 실내 응축기(21)의 출구에 연결되며, 실내 응축기(21)와 압축기(1) 연결 냉매 배관 회로 상에 제어 변(70)이 있고, 실내 응축기(21)의 출구는 실외 응축기(20)의 출구의 배관과 합류하여 과 냉각기(31)에 인입되고, 과 냉각기(31)의 출구는 팽창변(4)에 연결되고, 팽창변(4)의 출구는 증발기(30)에 연결되고, 증발기(30)의 출구는 압축기(1)에 연결되어지고, 압축기(1)의 출구에서 팽창변 출구로 바이 패스되는 배관에 핫 가스 제어 변(73)이 있고, 실외 응축기(20)에는 응축기 팬(61)이 있으며, 증발기(30) 및 실내 응축기(21)에는 실내기 팬(60)이 부착된 형태인 것을 특징으로 하는 히트 펌프식 건조기를 제공한다.There is an outdoor condenser selection control valve 71 on the refrigerant pipe circuit connecting the outlet of the compressor 1 and the outdoor condenser 20, and the outlet of the outdoor condenser 20 is connected to the outlet of the indoor condenser 21. , The control valve 70 is connected on the refrigerant condenser 21 and the refrigerant condenser piping circuit, and the outlet of the indoor condenser 21 joins the pipe of the outlet of the outdoor condenser 20 so as to overcool 31. Inlet, the outlet of the supercooler 31 is connected to the expansion valve 4, the outlet of the expansion valve 4 is connected to the evaporator 30, the outlet of the evaporator 30 is connected to the compressor 1 In the piping bypassed from the outlet of the compressor 1 to the expansion valve outlet, there is a hot gas control valve 73, the outdoor condenser 20 has a condenser fan 61, an evaporator 30 and an indoor condenser 21. It provides a heat pump type dryer characterized in that the indoor unit fan 60 is attached.

본 발명의 특징 및 이점들은 첨부도면에 의거하여 바람직한 실시 예에 대한 상세한 설명으로 더욱 명백해질 것이다. 이에 앞서, 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니되며, 발명자가 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. The features and advantages of the present invention will become more apparent from the detailed description of the preferred embodiments based on the accompanying drawings. Prior to this, the terms or words used in this specification and claims should not be construed as being limited to the ordinary or dictionary meanings, and the inventors may properly interpret the concept of terms in order to best explain their own invention. Based on the principle that can be defined, it should be interpreted as meaning and concept corresponding to the technical idea of the present invention.

이하, 본 발명에 의한 히트 펌프식 건조기의 제1 실시형태를 첨부 도면을 참조하여, 냉매 사이클 시스템, 공기 제어 시스템 및 습도 제어 시스템을 구체적으로 설명한다.EMBODIMENT OF THE INVENTION Hereinafter, with reference to an accompanying drawing, 1st Embodiment of the heat pump type dryer by this invention is described concretely with respect to a refrigerant | coolant cycle system, an air control system, and a humidity control system.

첫째, 본 발명에 따른 히트 펌프식 건조기의 냉매 사이클 시스템은 도 2에 나타낸 바와 같은 냉매 사이클 계통 구성을 갖는다.First, the refrigerant cycle system of the heat pump type dryer according to the present invention has a refrigerant cycle system configuration as shown in FIG.

도면 부호 (1)은 압축기로서, 냉매가스를 흡입하여 고온고압으로 압축하여 배출하기 위한 기능을 위해 사용되며, 그 사용 목적에 따라 왕복동식, 크랭크식, 사판식, 워블 플레이트식, 로터리식, 스크롤식 등 다양한 형태의 압축기가 적용될 수 있다. Reference numeral (1) is a compressor, which is used for the function of sucking the refrigerant gas and compressing and discharging it at high temperature and high pressure, and according to the purpose of use, reciprocating, crank, swash plate, wobble plate, rotary, scroll Various types of compressors can be applied, for example.

이 압축기(1)의 토출라인은 응축기(20, 21)와 연결되며, 이 응축기(20, 21)는 상기 압축기(1)에서 압축되어 배출되는 냉매가스를 방열시킴으로써 고온고압의 액상 냉매로 응축하도록 되어 있다. 도면에 구체적으로 도시하지 않았으나, 상기 응축기(20, 21)는 인입 헤더 및 출구 헤더, 상기 인입/출구 헤더들을 연결하여 이들이 서로 통하도록 함으로써 소정의 유로를 형성하는 다수의 튜브와, 그리고 상기 튜브들 사이에 적층되는 코르 게이트형 전열 핀을 가진 통상적인 형태의 것이 적용될 수 있다. 따라서 냉각 팬에 의하여 송풍되는 공기는 튜브들 사이의 전열 핀들을 거치게 되고 이 과정에서 응축기(20, 21) 내부를 유동하는 냉매가 송풍 공기에 열량을 빼앗겨 냉매의 응축작용이 수행되고, 응축기(20)가 유체(물, 브라인 등) 열교환기인 경우에는 판형 열교환기, 셀앤튜브 열교환기, 나관식 및 이중관식 열교환기 형태로서 열교환기 내부의 유체에 열량을 빼앗겨 열량을 빼앗겨 냉매의 응축작용이 수행된다. The discharge line of the compressor (1) is connected to the condenser (20, 21), the condenser (20, 21) is condensed into a liquid refrigerant of high temperature and high pressure by radiating the refrigerant gas discharged from the compressor (1) It is. Although not specifically illustrated in the drawings, the condenser 20 and 21 may include a plurality of tubes forming a predetermined flow path by connecting the inlet header and the outlet header and the inlet / outlet headers so as to communicate with each other, and the tubes. Conventional forms with corrugated heating fins stacked in between may be applied. Therefore, the air blown by the cooling fan passes through the heat transfer fins between the tubes, and in this process, the refrigerant flowing inside the condenser 20 and 21 is deprived of heat to the blown air to condense the refrigerant, and the condenser 20 ) Is a fluid (water, brine, etc.) heat exchanger in the form of a plate heat exchanger, a cell-and-tube heat exchanger, a spiral tube and a double tube heat exchanger in the form of heat loss to the fluid inside the heat exchanger to lose heat and condensation of the refrigerant is performed.

한편, 압축기(1)의 입구 라인 쪽에는 후술하는 팽창밸브(4)(이하, "팽창변"이라고도 함)로부터 유입되는 냉매를 증발시킴으로써 이때의 증발 잠열을 이용하여 피 냉각물체와 냉매를 열 교환시켜 냉동효과를 달성하는 증발기(30)가 연결된다. 상기 증발기(30)는 인입 헤더 및 출구 헤더, 상기 인입/출구 헤더들을 연결하여 이들이 서로 통하도록 함으로써 소정의 유로를 형성하는 다수의 튜브와, 그리고 상기 튜브들 사이에 적층되는 코르게이트형 전열 핀을 가진 통상적인 형태의 것이 적용될 수 있다. 따라서 냉각 팬에 의하여 송풍되는 공기는 튜브들 사이의 전열 핀들을 거치게 되고 이 과정에서 증발기(30) 내부를 유동하는 냉매가 송풍공기의 온도(열량)를 빼앗아 냉매의 증발 작용이 수행된다. On the other hand, the inlet line side of the compressor 1 evaporates the refrigerant flowing from the expansion valve 4 (hereinafter referred to as "expansion valve"), which will be described later, to exchange heat between the cooled object and the refrigerant by using latent heat of evaporation. An evaporator 30 is connected to achieve the freezing effect. The evaporator 30 includes a plurality of tubes forming a predetermined flow path by connecting an inlet header and an outlet header and the inlet / outlet headers so as to communicate with each other, and a corgate type heat transfer fin stacked between the tubes. With conventional forms may be applied. Therefore, the air blown by the cooling fan passes through the heat transfer fins between the tubes, and in this process, the refrigerant flowing in the evaporator 30 takes the temperature (heat amount) of the blowing air, and thus the refrigerant evaporates.

그리고 증발기(30)의 입구 단에는 공급되는 고온고압 상태의 액상 냉매를 교축작용에 의하여 저압상태의 냉매로 팽창시켜 증발작용이 용이하게 수행되도록 증발기(30)로 공급하기 위한 팽창밸브(4)가 설치된다. 이 팽창밸브(4)는, 도면에 구체적으로 도시되지는 않았으나, 감온실 내부의 온도에 따른 다이어프램의 팽창변위에 의하여 압력전달 로드를 통하여 고압냉매 유로의 궤도를 조절하는 내부균압식, 캐필러리 튜브를 통한 다이어프램의 팽창변위에 의하여 고압냉매유로의 괘도를 조절하는 외부균압식 등 일반적으로 일반적으로 TEV라 하는 감온식 팽창변, 모세관 형태 및 전자식 팽창변 등을 사용하며 다양한 형태의 것이 사용될 수 있다.At the inlet end of the evaporator 30, an expansion valve 4 for supplying the liquid refrigerant in the high temperature and high pressure state to the low pressure state refrigerant by the throttling action to supply the evaporator 30 to the evaporator 30 is easily performed. Is installed. Although not shown in the drawings, the expansion valve (4) is an internal pressure equalizing, capillary tube for adjusting the trajectory of the high-pressure refrigerant flow path through the pressure transfer rod by the expansion displacement of the diaphragm according to the temperature inside the temperature reduction chamber. By using the expansion pressure of the diaphragm through the external pressure control to adjust the trajectory of the high-pressure refrigerant flow path, generally using a thermostatic expansion valve, such as TEV, capillary and electronic expansion valve, and various types can be used.

이하, 본 발명의 시스템의 구성 중 냉매 사이클 시스템을 도면을 참조하여 더욱 구체적으로 설명한다.Hereinafter, the refrigerant cycle system of the system of the present invention will be described in more detail with reference to the accompanying drawings.

도 2에서 압축기(1)의 출구와 실외 응축기(20)를 연결하는 냉매 배관 회로 상에 실외 응축기 선택 제어 변(71)이 있고, 실외응축기(20)의 출구는 실내 응축기(21)의 출구에 연결되며, 실내 응축기(21)와 압축기(1) 연결 냉매 배관 회로 상에 제어 변(70)이 있고, 실내 응축기(21)의 출구는 실외 응축기(20)의 출구의 배관과 합류하여 과 냉각기(31)에 인입되고, 과 냉각기(31)의 출구는 팽창변(4)에 연결되고, 팽창변(4)의 출구는 증발기(30)에 연결되고, 증발기(30)의 출구는 압축기(1)에 연결되어지고, 압축기(1)의 출구에서 팽창변 출구로 바이 패스되는 배관에 핫 가스 바이패스 제어 변(73) 있고, 실외 응축기(20)에는 응축기 팬(61)이 있으며, 증발기(30) 및 실내 응축기(21)에는 실내기 팬(60)이 부착된 형태이다. In FIG. 2, there is an outdoor condenser selection control valve 71 on the refrigerant pipe circuit connecting the outlet of the compressor 1 and the outdoor condenser 20, and the outlet of the outdoor condenser 20 is connected to the outlet of the indoor condenser 21. The control valve 70 is connected to the refrigerant condenser piping circuit connected to the indoor condenser 21 and the compressor 1, and the outlet of the indoor condenser 21 joins the pipe of the outlet of the outdoor condenser 20 so that the super cooler ( 31, the outlet of the supercooler 31 is connected to the expansion valve 4, the outlet of the expansion valve 4 is connected to the evaporator 30, and the outlet of the evaporator 30 is connected to the compressor 1. And a hot gas bypass control valve 73 in the piping bypassed from the outlet of the compressor 1 to the expansion valve outlet, the outdoor condenser 20 has a condenser fan 61, an evaporator 30 and an indoor condenser. 21, the indoor unit fan 60 is attached.

상기 구조에서 과 냉각기(31)가 증발기(30)의 후단에 일체형으로 제작되거나 또는 실내 응축기(21)의 전단에 과 냉각기(31)가 일체형으로 제작되거나 또는 과 냉각기(31) 단독 구조로 제작될 수 있다.In the above structure, the super cooler 31 may be integrally manufactured at the rear end of the evaporator 30, or the super cooler 31 may be integrally manufactured at the front end of the indoor condenser 21, or the super cooler 31 may be manufactured alone. Can be.

또한, 제어 변(70)은 생략된 형태로 압축기(1)와 실내 응축기(21)를 직접 냉매 배관으로 연결한 형태의 구조로 제작될 수도 있다.In addition, the control valve 70 may be manufactured in a structure in which the compressor 1 and the indoor condenser 21 are directly connected by a refrigerant pipe in a omitted form.

둘째, 본 발명에 따른 히트 펌프식 건조기의 온도 제어 시스템은 도 3 내지 8에 나타낸 바와 같은 구성을 갖는다.Second, the temperature control system of the heat pump type dryer according to the present invention has a configuration as shown in Figs.

도 3은 본 발명의 히트펌프식 건조기의 정면도로서 일반적으로 직육면체 구조이나 이외에도 다양한 형태로 설계될 수 있음은 자명하다.Figure 3 is a front view of the heat pump type dryer of the present invention in general, it is obvious that it can be designed in various forms in addition to the cuboid structure.

도 4는 도 3의 A-A' 단면도이고, 도 5는 도 3의 B-B' 단면도이고, 도 6은 도 3의 B-B' 단면도이고, 도 7은 도 3의 C-C' 단면도이고, 도 8은 도 3의 C-C' 단면을 나타낸 도면이다.FIG. 4 is a sectional view taken along line AA ′ of FIG. 3, FIG. 5 is a sectional view taken along line BB ′ of FIG. 3, FIG. 6 is a sectional view taken along line BB ′ of FIG. 3, FIG. 7 is a sectional view taken along line CC ′ of FIG. 3, and FIG. CC 'is a cross-sectional view.

도 3에서 공기 흡입구(501)는 상부에 위치하고, 공기 출구(502)는 하부에 위치하며, 도 7에서 공기 흡입구(501)는 흡입 실(510)에 연결되고, 흡입 실(510)에는 증발기(30)가 칸막이(533, 534) 및 공기 댐퍼 M1(521)에 의해 중간 실(511) 및 외기 인입 실(515)과 분리되어 있고, 중간 실(511)은 증발기(30)와 응축기(21)의 사이에서 외기 인입 실(515)과 접하고 있는 형태이고, 외기 인입 실(515)의 칸막이(531)는 증발기(30)와 응축기(21)의 사이를 막는 벽으로 완전 밀폐 또는 도 7, 8과 같이 일부 개폐 구조이고, 순환 실(512)은 응축기(21), 팬 실(514) 및 배기실(516) 사이에 있고, 중간 실(511)하고는 응축기(21) 및 칸막이(535)로 구획되어 있고, 배기실(516) 하고는 칸막이(532)로 구획되고, 순환 실(512)은 팬 실(514) 하고는 도 4에 나타낸 바와 같이 열린(OPEN) 구조이고, 외기 인입 실(515)은 증발기(30)와 응축기(21) 사이의 공간을 중간 실(511)과 분할 구성 되고, 외기 인입 실(515)은 도 7과 같이 공기 댐퍼 M1(521), M2(522) 및 칸막이(531, 534, 536)로 구획되고, 공기 댐퍼 M1(521)이 도 8과 같이 반대 위치에 부착되면 칸막이(534)로 흡입 실과 차단되는 형태이고, 배기 실(516)은 외기 실(515)의 후단으로 순환 실(512) 및 팬 실(514)과 접한 형태이고, 팬 실(514)하고는 공기 댐퍼 M3(523)로 분리되고, 순환 실(512)하고는 칸막이(532)로 분리되고, 공기 댐퍼 M4(524)로 외기와 구획된 형태이고, 배기 실(516)의 공기를 배출시키는 배기 팬(62)이 도 7과 같이 공기 댐퍼 M4(524)의 내부 측 또는 외부 측(미도시)에 구성된 형태로 구성되어 지고, 공기 댐퍼 M3(523)은 도면으로는 미 도시 하였지만 칸막이(532)에 부착되고, 이때는 도 5의 공기 댐퍼 M3(523)의 위치에는 칸막이로 막히는 구조이고, 공기 댐퍼 M3(523)을 양쪽에 구성하는 형태로 도 5의 공기 댐퍼 M3(523)의 구조와 칸막이(532)에 부착하는 구조로 구성할 수 있고, 도 4에서 팬 실(514)은 순환 실(512)의 하부에 위치하고, 팬 실(514)과 순환 실(512) 사이에는 장치가 없는 열린 구조이고, 팬 실(514)과 배기실(516) 사이에는 공기 댐퍼 M3(523)가 개폐 구조로 구획되는 구조이다.In FIG. 3, the air inlet 501 is located at the top and the air outlet 502 is located at the bottom. In FIG. 7, the air inlet 501 is connected to the intake chamber 510, and the intake chamber 510 has an evaporator ( 30 is separated from the intermediate chamber 511 and the outside air inlet chamber 515 by the partitions 533 and 534 and the air damper M1 521, and the intermediate chamber 511 is an evaporator 30 and a condenser 21. Between the air inlet chamber 515 and the partition 531 of the outside air inlet chamber 515 is a wall that closes between the evaporator 30 and the condenser 21, or is completely sealed. It is a part opening and closing structure, the circulation chamber 512 is between the condenser 21, the fan chamber 514 and the exhaust chamber 516, the intermediate chamber 511 and the condenser 21 and partition 535 partitioned The exhaust chamber 516 is divided into a partition 532, and the circulation chamber 512 is a fan chamber 514 and has an open structure as shown in FIG. 4, and an outside air inlet chamber 515. Silver Evaporator (30) The space between the condenser 21 is divided into the intermediate chamber 511 and the outdoor air inlet chamber 515 is formed by the air dampers M1 521, M2 522 and the partitions 531, 534, and 536 as shown in FIG. 7. When the air damper M1 521 is attached to an opposite position as shown in FIG. 8, the air damper M1 521 is partitioned from the suction chamber by the partition 534, and the exhaust chamber 516 is circulated to the rear end of the outside air chamber 515. And a fan chamber 514, a fan chamber 514 and an air damper M3 523, a circulation chamber 512 and a partition 532, and an air damper M4 524. The exhaust fan 62 which is divided into the outside air and discharges the air of the exhaust chamber 516 is configured on the inner side or the outer side (not shown) of the air damper M4 524 as shown in FIG. Although not shown in the drawing, the air damper M3 523 is attached to the partition 532. At this time, the air damper M3 523 is structured to be blocked by a partition at the position of the air damper M3 523 of FIG. The fur M3 523 may be configured on both sides, and the air damper M3 523 of FIG. 5 may be configured to be attached to the partition 532. In FIG. 4, the fan chamber 514 may include a circulation chamber ( Located in the lower part of the 512, and there is no device between the fan chamber 514 and the circulation chamber 512, the air damper M3 (523) is opened and closed between the fan chamber 514 and the exhaust chamber 516. It is a structure to be partitioned.

상기 공기 댐퍼 M1, M2, M3, M4(521, 522, 523, 524)는 공기 댐퍼와 전동 모터로 구성되는 일반적인 형태로서, 제어 신호에 따라 ON-OFF 제어 또는 비례 제어를 하는 통상적인 형태로서, 본 명세서에서는 공기 댐퍼로 표기하며, 공기 댐퍼의 형태로는 원형 또는 사각형 등의 다양한 형태로 구성되고, 공기 댐퍼 M1, M2, M3, M4(521, 522, 523, 524)는 전동식 또는 수동으로 혼용 적용할 수 있다.The air dampers M1, M2, M3, and M4 (521, 522, 523, 524) are generally formed of an air damper and an electric motor, and are in a general form of ON-OFF control or proportional control according to a control signal. In the present specification, it is referred to as an air damper, and the air damper is configured in various forms such as a circle or a square, and the air dampers M1, M2, M3, and M4 (521, 522, 523, 524) are electrically or manually mixed. Applicable

흡입 실(510)에서 외기 인입 실(515)로 공기를 바이 패스시키는 공기 댐퍼 M1(521)은 도 8과 같이 흡입 실(510)과 중간 실(511) 사이의 칸막이(533)에 설치할 수 있고, 공기 댐퍼 M1(521)은 도면으로는 미도시하였지만 도 7 및 도 8과 같은 위치에 양쪽 다 설치할 수 있고, 도면으로는 미도시 하였지만 팬 실(514)이 흡입 실(510), 중간 실(511), 순환 실(512), 외기 실(515) 및 배기 실(516)의 상부 구조로 구성하여, 공기 인입 부(501)가 하부에, 공기 출구(502)는 상부에 위치하거나, 팬실(514), 흡입실(510), 중간실(511), 순환실(512), 외기실(515) 및 배기실(516)을 도면으로는 미도시하였지만 동일 평면 상에 구성 또는 복합 구성 등으로 설계할 수 있다.An air damper M1 521 for bypassing air from the suction chamber 510 to the outside air inlet chamber 515 may be installed in the partition 533 between the suction chamber 510 and the intermediate chamber 511 as shown in FIG. 8. Although not shown, the air damper M1 521 may be installed at both positions as shown in FIGS. 7 and 8, and although not shown, the fan damper 514 may include the suction chamber 510 and the intermediate chamber ( 511, the circulation chamber 512, the outside air chamber 515, and the exhaust chamber 516, and the air inlet 501 is located at the bottom, the air outlet 502 is located at the top, or the fan chamber ( 514, the suction chamber 510, the intermediate chamber 511, the circulation chamber 512, the outside air chamber 515, and the exhaust chamber 516 are not shown in the drawing, but are designed in the same plane or in a complex configuration. can do.

본 발명의 히트 펌프 건조기의 작동을 설명하면, 운전 형태에 따라 분류하면, 1) 제습 및 가열 모드, 2) 제습 및 배열 모드, 3) 제어 제습 및 가열 모드, 4) 제어 제습 및 배열 모드, 5) 제어 배열 모드, 6) 외기 인입 모드로 대분류할 수 있다.Referring to the operation of the heat pump dryer of the present invention, classified according to the type of operation, 1) dehumidification and heating mode, 2) dehumidification and arrangement mode, 3) controlled dehumidification and heating mode, 4) controlled dehumidification and arrangement mode, 5 6) It can be classified into control arrangement mode, and 6) air inlet mode.

먼저, 1) 제습 및 가열 모드의 냉매 사이클에서 압축기(1)의 고온 고압의 냉매 가스는 도 2에 나타낸 바와 같이 실외 응축기 제어 변(71)의 닫힘(CLOSE) 운전으로 실외 응축기(20)는 운전되지 않고, 제어 변(70)의 열림(OPEN)으로 실내 응축기(21)가 작동하여 과 냉각기(31)의 출구의 공기와 열교환 후 기체 상태에서 액체 상태의 냉매로 응축되어 과 냉각기(31)에 유입되어 저온 고압의 냉매 액으로 냉각된 후 팽창변(4)을 통과하면서 감압되고 증발기(30)에서 실내 공기와 열교환 후 액상에서 가스 상으로 변환되어서 압축기(1)에 흡입되는 형태로 실외 응축기(20)에는 냉매가 인입되지 않는 형태로 운전된다.First, in the refrigerant cycle of the dehumidification and heating mode, the refrigerant gas of the high temperature and high pressure of the compressor 1 is operated by the CLOSE operation of the outdoor condenser control valve 71 as shown in FIG. Instead, the indoor condenser 21 is operated by the opening of the control valve 70 to be condensed into a liquid refrigerant in a gaseous state after heat exchange with air at the outlet of the supercooler 31, and then to the supercooler 31. After being cooled by the refrigerant liquid having a low temperature and high pressure and then passed through the expansion valve 4, the pressure is reduced and the outdoor condenser 20 is converted into the gas phase after being exchanged with the indoor air in the evaporator 30 and sucked into the compressor 1. ) Is operated in such a way that no refrigerant is introduced.

이때, 흡입 공기는 증발기(30)의 전열 관 내부의 냉매와 열 교환하여 냉각 제습되어 과 냉각기(31) 및 실내 응축기(21)에서 차례로 가열 후 팬(60)으로 피 건조물에 공급되어 진다.At this time, the intake air is cooled and dehumidified by heat exchange with the refrigerant inside the heat transfer tube of the evaporator 30, and is sequentially supplied from the supercooler 31 and the indoor condenser 21 to the fan 60 after being heated.

상기 제습 및 가열 모드의 공기 제어 시스템에 있어서 도 5 및 도 7에 나타낸 바와 같이 흡입구(501)에서 인입된 다습한 공기는 증발기(30)에서 노점 온도 이하로 냉각되어 제습되어 지고, 과 냉각기(31)와 증발기(30)의 일체 형에서는 과 냉각기(31)에서 가열되어 중간 실(511)에 인입된 후 응축기(21)에서 가열되어 고온 건조 공기 상태로 팬 실(514)에 인입되고, 과 냉각기(31)와 응축기(21)의 일체 형에서는 증발기(30)의 출구의 공기는 중간 실(511)을 거처 과 냉각기(31) 및 응축기(21)에서 가열되어 고온 건조 공기 상태로 팬 실(514)에 인입되고, 흡입 실(510)에서 증발기(30)를 지나 외기 실(515)에 인입된 공기는 응축기(21)를 지나 공기 댐퍼 M3(523)이 열림(OPEN) 개구부를 지나 팬 실(514)에 인입되어지고, 이때 공기 댐퍼M2(522) 및 M4(524)는 닫힘(CLOSE) 운전을 한다.In the air control system of the dehumidification and heating mode, as shown in FIGS. 5 and 7, the humid air introduced at the intake port 501 is cooled to below the dew point temperature in the evaporator 30 to be dehumidified, and the super cooler 31. ) And the evaporator 30 are heated in the supercooler 31 and drawn into the intermediate chamber 511 and then heated in the condenser 21 and drawn into the fan chamber 514 in a hot dry air state. In the integral type of the 31 and the condenser 21, the air at the outlet of the evaporator 30 passes through the intermediate chamber 511 and is heated in the cooler 31 and the condenser 21, and the fan chamber 514 in a high temperature dry air state. Air introduced into the air chamber 515 through the evaporator 30 in the suction chamber 510 passes through the condenser 21 and passes through the opening of the fan damper M3 523. 514 is introduced, at which time the air dampers M2 522 and M4 524 operate CLOSE.

상기 운전 형태는 최대 제습 및 최대 가열 운전의 형태이고, 공기 댐퍼 M1(521)은 증발기(30)의 냉각 제습시 인입 공기가 노점 온도 이하로 냉각되어 제습 될 때 최적의 공기 냉각 유량을 결정하기 위해 구성되는 것으로서, 공기 댐퍼 M1(521)이 열림(OPEN) 되면 증발기(30)를 바이 패스하는 공기량이 증가하여 증발기(30)를 통과하는 공기량이 적어져 제습 량이 증가하고, 공기 댐퍼 M1(521)이 닫힘(CLOSE) 되면 증발기(30)를 바이 패스하는 공기량이 없고, 증발기(30)를 통과하는 공기량이 많아 제습 량이 감소하지만 증발기(30) 및 압축기(1)의 용량에 따라 최적의 공기 유량이 있으므로 적정 제어할 수 있다.The operation form is a form of maximum dehumidification and maximum heating operation, and the air damper M1 521 is configured to determine an optimal air cooling flow rate when the incoming air is cooled below the dew point temperature and dehumidified during the cooling dehumidification of the evaporator 30. When the air damper M1 521 is opened, the amount of air bypassing the evaporator 30 increases, so that the amount of air passing through the evaporator 30 decreases, so that the amount of dehumidification increases, and the air damper M1 521. When this is closed, there is no air volume bypassing the evaporator 30, and the amount of air passing through the evaporator 30 is large, so that the amount of dehumidification decreases, but the optimum air flow rate is reduced depending on the capacity of the evaporator 30 and the compressor 1. Therefore, proper control is possible.

다음으로, 2) 제습 및 배열 모드의 냉매 사이클은 도 2에서 압축기(1)의 고온 고압의 냉매 가스를 실외 응축기(20) 제어 변(71)의 열림(OPEN) 운전으로 실외 응축기(20)에 공급하여 운전되고, 제어 변(70)의 열림(OPEN) 운전으로 실내 응축기(21)는 운전되고, 실외 응축기(20)는 외기 공기와 열교환 후 기체 상태에서 액체 상태의 냉매로 응축하고, 실내 응축기(21)에 인입된 고온 고압의 냉매 가스는 과 냉각기(31)의 출구의 공기 및 외기 인입 실(515)의 외기에 의해 냉매 액으로 응축되어 실내 응축기(21)의 출구의 냉매 배관에서 실외응축기(20)의 냉매 액과 합하여 과 냉각기(31)에 유입되어 저온 고압의 냉매 액으로 냉각된 후 팽창 변(4)을 통과하면서 감압되고 증발기(30)에서 실내 공기와 열교환 후 액상에서 가스 상으로 변환하여서 압축기(1)에 흡입되는 형태로 운전된다.Next, 2) the refrigerant cycle of the dehumidification and arrangement mode is a refrigerant gas of the high temperature and high pressure of the compressor 1 in FIG. 2 to the outdoor condenser 20 by the operation (OPEN) of the control valve 71 of the outdoor condenser 20. It is supplied and operated, the indoor condenser 21 is operated by the OPEN operation of the control valve 70, the outdoor condenser 20 is condensed with the refrigerant in the liquid state in the gas state after heat exchange with the outside air, the indoor condenser The high temperature and high pressure refrigerant gas introduced into the 21 is condensed into the refrigerant liquid by the air at the outlet of the overcooler 31 and the outside air of the outside air inlet chamber 515, and the outdoor condenser at the refrigerant pipe at the outlet of the indoor condenser 21. It is combined with the refrigerant liquid of (20) and introduced into the super cooler (31), cooled by a low temperature and high pressure refrigerant liquid, and then decompressed while passing through the expansion valve (4). Converted to suction by the compressor (1) .

이때, 흡입 공기는 증발기(30)의 전열 관 내부의 냉매와 열 교환하여 냉각 제습되어 과 냉각기(31)에서 가열된 후 팬(60)으로 피 건조물에 공급되어 진다.At this time, the intake air is cooled and dehumidified by heat exchange with the refrigerant inside the heat transfer tube of the evaporator 30, heated in the super cooler 31, and then supplied to the dry object by the fan 60.

상기 제습 및 배열 모드에서의 공기 제어 시스템에서 도 6 및 도 7에서 흡입구(501)에서 인입되어 진 다습한 공기는 증발기(30)에서 노점 온도 이하로 냉각되어 제습되고, 과 냉각기(31)와 증발기(30)의 일체 형에서는 과 냉각기(31)에서 가열되어 중간 실(511)에 인입 후 실내 응축기(21)를 지나 팬 실(514)에 인입되고, 과 냉각기(31)와 응축기(21)의 일체 형에서는 증발기(30)의 출구의 공기는 중간실(511)을 거처 과 냉각기(31))에서 가열되어 고온 건조 공기 상태로 팬 실(514)에 인입되고, 공기 댐퍼 M2(522)는 열림(OPEN)되어 외기 공기를 외기 인입 실(515)에 인입하고, 외기 인입 실(515)의 외기 공기는 응축기(21)의 내부의 고온 고압의 냉매 가스를 냉각 응축시키고, 외기 공기는 가열되어 배기 팬(62)에 의해 열림(OPEN) 상태의 공기 댐퍼(524)를 지나 밖으로 배출되고, 공기 댐퍼M3(523) 은 닫힘(CLOSE) 운전을 한다.In the air control system in the dehumidification and arrangement mode, the humid air introduced into the inlet 501 in FIGS. 6 and 7 is cooled and dehumidified in the evaporator 30 to below the dew point temperature, and the super cooler 31 and the evaporator. In the integrated type of (30), it is heated in the supercooler (31), drawn into the intermediate chamber (511) and then introduced into the fan chamber (514) through the indoor condenser (21), and of the supercooler (31) and the condenser (21) In the integrated type, the air at the outlet of the evaporator 30 is heated in the intermediate chamber 511 and heated in the cooler 31 to be introduced into the fan chamber 514 in a state of high temperature dry air, and the air damper M2 522 is opened. The outside air is introduced into the outside air inlet chamber 515, and the outside air of the outside air intake chamber 515 cools and condenses the high temperature and high pressure refrigerant gas inside the condenser 21, and the outside air is heated and exhausted. The fan 62 is discharged outward through the air damper 524 in the open state, and the air damper M3 523 performs a CLOSE operation.

그러므로 증발기(30)에서 외기 인입 실(515)로 인입 공기는 소량이고, 외기 인입 실(515)과 중간 실(511)의 칸막이(531)를 통하여 외기 인입 실(515)에서 중간 실(511)로 이동하는 구조로 이는 압력 분포가 Pm(중간실) < Po(외기 인입실)이어서 압력이 높은 외기 인입 실(515)에서 중간 실(511)로 이동하는 구조이며, 칸막이(531)가 외기 인입 실(515)과 중간 실(511)을 완전히 밀폐하는 구조에서는 외기 인입 실(515)에서 중간 실(511)로의 공기 이동은 없으며, 흡입 실(510)에서 증발기(30)를 통한 외기 인입 실(515)로의 공기 이동도 소량이다.Therefore, a small amount of air is drawn from the evaporator 30 to the outside air inlet chamber 515 and the middle chamber 511 in the outside air inlet chamber 515 through the partition 531 of the outside air inlet chamber 515 and the middle chamber 511. The pressure distribution is Pm (intermediate chamber) <Po (outer air inlet chamber) and moves from the high pressure air inlet chamber 515 to the middle chamber 511, and the partition 531 is inlet air inlet. In the structure in which the chamber 515 and the intermediate chamber 511 are completely enclosed, there is no air movement from the external air inlet chamber 515 to the intermediate chamber 511, and the air inlet chamber through the evaporator 30 in the suction chamber 510 ( 515) is also a small amount of air movement.

상기 운전 형태에서 공기 댐퍼 M1은 1) 제습 및 가열 모드의 운전 형태와 동일하다.In the above driving mode, the air damper M1 is the same as the 1) operating mode of the dehumidification and heating mode.

본 모드에서는 실외 응축기(20) 및 배기 팬(62)에 의해 공기 댐퍼M4(524)로 응축기(20, 21)의 열을 배출하므로 온도 제어가 용이하고, 실외 응축기(20)의 용량이 최소치로 제작이 가능하므로 제품의 원가가 절약되며, 도 9와 같이 실외 응축기(20)가 생략된 형태로도 배열 팬(62)에 의해 공기 댐퍼 M4(524)로 외기 인입 실(515)을 통한 외기로 실내 응축기(21)의 응축열을 외부로 배출함으로서 피 건조물의 온도 제어를 능동적으로 할 수 있다.In this mode, since the heat from the condenser 20 and 21 is discharged to the air damper M4 524 by the outdoor condenser 20 and the exhaust fan 62, temperature control is easy, and the capacity of the outdoor condenser 20 is minimized. Since it is possible to manufacture, the cost of the product is saved, and even when the outdoor condenser 20 is omitted as shown in FIG. 9, the air is supplied to the air damper M4 524 by the array fan 62 to the outside air through the air inlet chamber 515. By discharging the condensation heat of the indoor condenser 21 to the outside, it is possible to actively control the temperature of the object to be dried.

다음으로, 3) 제어 제습 및 가열 모드의 냉매 사이클에서, 도 2의 압축기(1)의 고온 고압의 냉매 가스는 실외 응축기(20) 제어 변(71)의 닫힘(CLOSE) 운전으로 실외 응축기(20)는 운전되지 않고, 제어 변(70)의 열람(OPEN) 운전으로 실내 응축기(21)가 작동하여 과 냉각기(31)의 출구의 공기와 열교환 후 기체 상태에서 액체 상태의 냉매로 응축되어 과 냉각기(31)에 유입되어 저온 고압의 냉매 액으로 냉각된 후 팽창변(4)을 통과하면서 감압되고 증발기(30)에서 실내 공기와 열교환 후 액상에서 가스상으로 변환하여서 압축기(1)에 흡입된다. 실외 응축기(20)에는 냉매가 인입되지 않는 형태로 운전되는 기본 냉동 사이클에서 압축기(1)의 출구의 고온 고압의 핫 가스를 제어변(73) 열림(OPEN)으로 팽창변(4) 후단에 인입시켜 증발기(30)의 압력을 증가시켜 흡입 실(510)에서 인입되는 공기의 냉각 제습 량을 제어한다. 3) In the refrigerant cycle of the controlled dehumidification and heating mode, the refrigerant gas of the high temperature and high pressure of the compressor 1 of FIG. 2 is operated by the CLOSE operation of the control valve 71 of the outdoor condenser 20. ) Is not operated, and the indoor condenser 21 is operated by the OPEN operation of the control valve 70 to condense the liquid refrigerant in the gas state after heat exchange with the air at the outlet of the supercooler 31, and thus the supercooler. It is introduced into the (31) and cooled by the refrigerant liquid of low temperature and high pressure, and then depressurized while passing through the expansion valve (4), after being exchanged with the indoor air in the evaporator (30), the liquid is converted into the gas phase and sucked into the compressor (1). The outdoor condenser 20 draws hot gas of high temperature and high pressure at the outlet of the compressor 1 in the basic refrigeration cycle in which the refrigerant is not drawn into the rear end of the expansion valve 4 by opening the control valve 73. The pressure of the evaporator 30 is increased to control the amount of cooling dehumidification of the air drawn in from the suction chamber 510.

이때, 증발기(30)의 냉각 제습 량을 0% ~ 100% 제어하기 위해 제어 변(73)의 온-오프 운전 또는 비례제어 운전함으로써 이루어진다.At this time, in order to control the cooling dehumidification amount of the evaporator 30 from 0% to 100% by the on-off operation or the proportional control operation of the control valve 73.

본 모드에서의 공기 제어 시스템에서 도 5 및 도 7에서 흡입구(501)에서 인입 되어진 다습한 공기는 증발기(30)에서 노점 온도 이하로 냉각되어 제습되어 지고, 과 냉각기(31)와 증발기(30)의 일체 형에서는 과 냉각기(31)에서 가열되어 중간 실(511)에 인입 후 응축기(21)에서 가열되어 고온 건조 공기 상태로 팬 실(514)에 인입되고, 과 냉각기(31)와 응축기(21)의 일체 형에서는 증발기(30)의 출구의 공기는 중간 실(511)을 거처 과 냉각기(31) 및 응축기(21)에서 가열되어 고온 건조 공기 상태로 팬 실(514)에 인입되고, 흡입 실(510)에서 증발기(30)를 지나 외기 인입 실(515)에 인입된 공기는 응축기(21)를 지나 공기 댐퍼 M3(523) 열림(OPEN) 개구부를 지나 팬 실(514)에 인입되고, 이때 공기 댐퍼M2(522) 및 M4(524)는 닫힘(CLOSE) 운전을 한다.In the air control system in this mode, the humid air introduced into the inlet 501 in FIGS. 5 and 7 is cooled and dehumidified below the dew point temperature in the evaporator 30, and the super cooler 31 and the evaporator 30 are dehumidified. In the integral type of, it is heated in the supercooler 31, drawn into the intermediate chamber 511, and then heated in the condenser 21, drawn into the fan chamber 514 in a state of high temperature dry air, and the supercooler 31 and the condenser 21. ), The air at the outlet of the evaporator 30 is heated through the intermediate chamber 511 and heated in the cooler 31 and the condenser 21 to be introduced into the fan chamber 514 in a hot dry air state, and the suction chamber Air introduced into the outside air inlet chamber 515 through the evaporator 30 at 510 is introduced into the fan chamber 514 past the condenser 21 and through the air damper M3 523 open (OPEN) opening. The air dampers M2 522 and M4 524 operate CLOSE.

다음으로, 4) 제어 제습 및 배열 모드의 냉매 사이클에서 도 2에 나타낸 바와 같이 압축기(1)의 고온 고압의 냉매 가스는 제어 변(70, 71)의 열림(OPEN) 운전으로 실외 응축기(20)와 실내 응축기(21)에 동시에 공급되어 운전되고, 실외 응축기(20)는 외기 공기와 열교환 후 기체 상태에서 액체 상태의 냉매로 응축되고, 실내 응축기(21)에 인입된 고온 고압의 냉매가스는 과 냉각기(31)의 출구의 공기 및 외기 인입 실(515)의 외기에 의해 냉매 액으로 응축되어 실내 응축기(21)의 출구의 냉매 배관에서 실외 응축기(20)의 냉매 액과 합하여 과 냉각기(31)에 유입되어 저온 고압의 냉매 액으로 냉각된 후 팽창변(4)을 통과하면서 감압되고 증발기(30)에서 실내 공기와 열교환 후 액상에서 가스상으로 변환하여서 압축기(1)에 흡입되는 형태로 운전된다.Next, as shown in FIG. 2, in the refrigerant cycle of the control dehumidification and arrangement mode, the high temperature and high pressure refrigerant gas of the compressor 1 is operated by the open operation of the control valves 70 and 71. And the condenser 21 are simultaneously supplied and operated, and the outdoor condenser 20 is condensed into a refrigerant in a liquid state in a gaseous state after heat exchange with the outside air, and the high temperature and high pressure refrigerant gas introduced into the indoor condenser 21 is The condenser is condensed into the refrigerant liquid by the air at the outlet of the cooler 31 and the outside air of the external air inlet chamber 515, and is combined with the refrigerant liquid of the outdoor condenser 20 at the refrigerant pipe at the outlet of the indoor condenser 21. After being cooled to the refrigerant liquid of low temperature and high pressure and then passed through the expansion valve (4), the pressure is reduced, and the heat is exchanged with the indoor air in the evaporator (30) and is operated in the form of being sucked into the compressor (1) by converting from the liquid phase into the gas phase.

이때, 압축기(1)의 출구의 고온 고압의 핫 가스를 제어 변(73)을 열림(OPEN)으로 팽창 변(4) 후단에 인입시켜 증발기(30)의 압력을 증가시켜 흡입 실(510)에서 인입되는 공기의 냉각 제습 량을 제어하고, 3) 제어 제습 및 가열 모드와 동일하게 제어 변(73)을 제어한다. At this time, the hot gas of the high temperature and high pressure at the outlet of the compressor 1 is introduced into the rear end of the expansion valve 4 by opening the control valve 73 to OPEN to increase the pressure of the evaporator 30 to increase the pressure in the suction chamber 510. It controls the amount of cooling dehumidification of the incoming air, and 3) controls the control valve 73 in the same manner as the control dehumidification and heating mode.

본 모드에서의 공기 제어 시스템은 도 6 및 도 7에서 흡입구(501)에서 인입 되어진 다습한 공기는 증발기(30)에서 노점 온도 이하로 냉각되어 제습되고, 과 냉각기(31)와 증발기(30)의 일체형에서는 과 냉각기(31)에서 가열되어 중간 실(511)에 인입 후 실내 응축기(21)를 지나 팬 실(514)에 인입되고, 과 냉각기(31)와 응축기(21)의 일체 형에서는 증발기(30)의 출구의 공기는 중간 실(511)을 거처 과 냉각기(31) 및 실내 응축기(21)에서 가열되어 고온 건조 공기 상태로 팬 실(514)에 인입되고, 공기 댐퍼 M2(522)는 열림(OPEN) 되어 외기 공기를 외기 인입 실(515)에 인입하고, 외기 인입 실(515)의 외기 공기는 응축기(21)의 내부의 고온 고압의 냉매 가스를 냉각 응축시키고, 외기 공기는 가열되어 배기 팬(62)에 의해 열림(OPEN) 상태의 공기 댐퍼(524)를 지나 밖으로 배출되고, 공기 댐퍼 M3(523)은 닫힘(CLOSE) 운전을 한다.In the air control system in this mode, the humid air drawn in from the inlet 501 of FIG. 6 and FIG. 7 is cooled and dehumidified below the dew point temperature in the evaporator 30, and the supercooler 31 and the evaporator 30 In the integrated type, it is heated in the supercooler 31 and drawn into the intermediate chamber 511 and then passed through the indoor condenser 21 to the fan chamber 514. In the integrated type of the supercooler 31 and the condenser 21, the evaporator ( The air at the outlet of 30 is heated through the intermediate chamber 511 and heated in the cooler 31 and the indoor condenser 21 to be introduced into the fan chamber 514 in a hot dry air state, and the air damper M2 522 is opened. The outside air is introduced into the outside air inlet chamber 515, and the outside air of the outside air intake chamber 515 cools and condenses the high temperature and high pressure refrigerant gas inside the condenser 21, and the outside air is heated to exhaust. It is discharged out through the air damper 524 in the open state by the fan 62, and the air dam M3 (523) is a closed (CLOSE) operation.

그러므로 증발기(30)에서 외기 인입 실(515)로 인입 공기는 소량이고, 외기 인입 실(515)과 중간 실(511)의 칸막이(531)를 통하여 외기 인입 실(515)에서 중간 실(511)로 이동하는 구조로 이는 압력 분포가 Pm(중간실) < Po(외기 인입실)이어서 압력이 높은 외기 인입 실(515)에서 중간 실(511)로 이동하는 구조이며, 칸막이(531)가 외기 인입 실(515)과 중간 실(511)을 완전히 밀폐하는 구조에서는 외기 인입 실(515)에서 중간 실(511)로의 공기 이동은 없으며, 흡입 실(510)에서 증발기(30)를 통한 외기 인입 실(515)로의 공기 이동도 소량이다.Therefore, a small amount of air is drawn from the evaporator 30 to the outside air inlet chamber 515 and the middle chamber 511 in the outside air inlet chamber 515 through the partition 531 of the outside air inlet chamber 515 and the middle chamber 511. The pressure distribution is Pm (intermediate chamber) <Po (outer air inlet chamber) and moves from the high pressure air inlet chamber 515 to the middle chamber 511, and the partition 531 is inlet air inlet. In the structure in which the chamber 515 and the intermediate chamber 511 are completely enclosed, there is no air movement from the external air inlet chamber 515 to the intermediate chamber 511, and the air inlet chamber through the evaporator 30 in the suction chamber 510 ( 515) is also a small amount of air movement.

상기 운전 형태에서 공기 댐퍼 M1은 1) 제습 및 가열 모드의 운전 형태와 동일하다.In the above driving mode, the air damper M1 is the same as the 1) operating mode of the dehumidification and heating mode.

본 모드에서는 실외 응축기(20) 및 배열 팬(62)에 의해 공기 댐퍼M4(524)로 응축기(20, 21)의 열을 배출하므로 온도 제어가 용이하고, 실외 응축기(20)의 용량이 최소 용량으로 제작이 가능하므로 제품의 원가가 절약되며, 도 9와 같이 실외 응축기(20)가 생략된 형태로도 배열 팬(62)에 의해 공기 댐퍼 M4(524)로 외기 인입 실(515)을 통한 외기로 실내 응축기(21)의 응축열을 외부로 배출함으로써 피 건조물의 온도 제어를 능동적으로 할 수 있다.In this mode, since the heat of the condenser 20, 21 is discharged to the air damper M4 524 by the outdoor condenser 20 and the array fan 62, temperature control is easy, and the capacity of the outdoor condenser 20 is the minimum capacity. The cost of the product can be saved because it can be manufactured, and the outdoor air through the air inlet chamber 515 to the air damper M4 524 by the array fan 62 even when the outdoor condenser 20 is omitted as shown in FIG. 9. By discharging the heat of condensation of the indoor condenser 21 to the outside, it is possible to actively control the temperature of the object to be dried.

다음으로, 5) 제어 배열 모드는 제습, 제어 제습 및 외기 인입 모드에 적용할 수 있고, 냉매 사이클은 도 2에서 압축기(1)의 고온 고압의 냉매 가스를 실외 응축기(20) 제어 변(71)의 열림(OPEN) 운전으로 실외 응축기(20)에 공급되어 운전되고, 제어 변(70)의 닫힘(CLOSE) 운전으로 실내 응축기(21)는 운전되지 않고, 실외 응축기(20)는 외기 공기와 열교환후 기체 상태에서 액체 상태의 냉매로 응축되고, 실내 응축기(21)는 과 냉각기(31)의 출구의 공기를 가열하지 않고 통과만 시키는 구조이고, 실내 응축기(21)의 출구의 냉매 배관에서 실외응축기(20)의 냉매 액과 합하여 과 냉각기(31)에 유입되어 저온 고압의 냉매 액으로 냉각된 후 팽창 변(4)을 통과하면서 감압되고 증발기(30)에서 실내 공기와 열교환 후 액상에서 가스 상으로 변환하여 압축기(1)에 흡입되는 형태로 운전된다.Next, 5) the control arrangement mode can be applied to the dehumidification, the control dehumidification and the outdoor air inlet mode, the refrigerant cycle is a control valve 71 of the outdoor condenser 20 in the refrigerant gas of the high temperature and high pressure of the compressor 1 in FIG. It is supplied to the outdoor condenser 20 by the operation of OPEN, and the indoor condenser 21 is not operated by the CLOSE operation of the control valve 70, and the outdoor condenser 20 exchanges heat with outside air. After condensing into a refrigerant in a liquid state in the gas state, the indoor condenser 21 is a structure that only passes through the air of the outlet of the supercooler 31 without heating, the outdoor condenser in the refrigerant pipe of the outlet of the indoor condenser 21 It is combined with the refrigerant liquid of (20) and introduced into the super cooler (31), cooled by a low temperature and high pressure refrigerant liquid, and then decompressed while passing through the expansion valve (4). In the form of suction It is around.

또한, 공기 제어 시스템에서는 공기 댐퍼 M2(522)는 열림(OPEN) 또는 닫힘(OPEN) 운전할 수 있고, 공기 댐퍼 M2(522)의 열림(OPEN) 운전에서는 외기 공기를 외기인 입실(515)에 인입하고, 외기인 입실(515)의 외기 공기는 응축기(21)와 열 교환하지 않고, 공기 댐퍼 M3(523)을 지나 팬 실(514)에 인입되고, 공기 댐퍼M4(524)은 닫힘(CLOSE) 운전을 한다.In addition, in the air control system, the air damper M2 522 may be opened (OPEN) or open (OPEN) operation, and in the open (OPEN) operation of the air damper M2 522, the outside air is drawn into the outside room 515. The outside air of the outside chamber 515 is introduced into the fan chamber 514 through the air damper M3 523 without being heat exchanged with the condenser 21, and the air damper M4 524 is closed (CLOSE). Drive.

본 모드는 건조실의 온도를 보다 정밀 제어 운전에 적용되는 제어 배열 방식으로 배열운전과 가열 운전 사이의 가열 용량으로 운전되어 진다.This mode is operated by the heating capacity between the array operation and the heating operation in a controlled arrangement method in which the temperature of the drying chamber is applied to a more precise control operation.

다음으로, 6) 외기 인입 모드는 1) 제습 및 가열 모드, 3) 제어 제습 및 가열 모드 및 5) 제어 배열 모드에 적용할 수 있고, 냉매 사이클은 상기 모드 동일하게 적용할 수 있다.Next, 6) the air inlet mode It can be applied to 1) dehumidification and heating mode, 3) control dehumidification and heating mode and 5) control arrangement mode, and the refrigerant cycle can be applied to the same mode as above.

또한, 공기 제어 시스템은 상기 모든 모드와 동일한 형태이며, 공기 댐퍼 M2(522)는 열림(OPEN)되어 외기 공기를 외기인 입실(515)에 인입하고, 외기인 입실(515)의 외기 공기는 응축기(21)의 내부의 고온 고압의 냉매 가스를 냉각 응축시키고, 외기 공기는 가열되어 공기 댐퍼M3(523)을 지나 팬 실(514)에 인입되고, 공기 댐퍼 M4(524)는 닫힘(CLOSE) 운전을 한다.In addition, the air control system is the same type as all the above modes, the air damper M2 (522) is open (OPEN) to draw the outside air into the air inlet 515, the outside air of the air inlet 515 is a condenser Cooling and condensation of the refrigerant gas of the high temperature and high pressure in the inside of the 21, and the outside air is heated to enter the fan chamber 514 through the air damper M3 (523), the air damper M4 (524) is closed (CLOSE) operation Do it.

본 모드는 밀폐 구조의 건조실에 장시간 건조 운전을 하면 건조실에 불 응축 가스 및 악취가 발생하여 제품의 질에 좋지 않은 영향을 미치므로 신선 외기를 인입하여 이를 방지하는 운전 형태이다.This mode is a type of operation to prevent fresh air by introducing fresh air into the drying chamber after a long period of drying operation due to the condensation gas and odor generated in the drying chamber adversely affects the quality of the product.

상기 제1 실시형태에서 도면으로는 미 도시하였지만 제어 변(70)을 생략하면 1) 제습 및 가열 모드, 2) 제습 및 배열 모드, 3) 제어 제습 및 가열 모드, 4) 제어 제습 및 배열 모드 및 6) 외기 인입 모드는 동일한 형태로 운전되고, 5) 제어 배열 모드 운전 형태만 구현할 수 없게 된다.Although not shown in the drawings in the first embodiment, if the control valve 70 is omitted, 1) dehumidification and heating mode, 2) dehumidification and arrangement mode, 3) control dehumidification and heating mode, 4) control dehumidification and arrangement mode, and 6) The outside air inlet mode is operated in the same form, and 5) only the control arrangement mode operation form cannot be realized.

이하, 본 발명에 따른 히트 펌프식 건조기의 제2 실시 형태에 관련하여 설명한다.EMBODIMENT OF THE INVENTION Hereinafter, it demonstrates regarding 2nd Embodiment of the heat pump type dryer which concerns on this invention.

본 발명에 따른 히트 펌프식 건조기의 제2 실시 형태는 첨부된 도면 9에 나타낸 바와 같이 냉매 사이클 시스템, 공기 제어 시스템 및 습도 제어 시스템으로 이루어질 수 있다.The second embodiment of the heat pump type dryer according to the present invention may be composed of a refrigerant cycle system, an air control system and a humidity control system, as shown in the accompanying drawings.

먼저, 냉매 사이클 시스템은 압축기(1)와 실내 응축기(21) 사이의 냉매 배관으로 연결되고, 실내 응축기(21)의 출구는 과 냉각기(31)에 인입되고, 과 냉각기(31)의 출구는 팽창변(4)에 연결되고, 팽창변(4)의 출구는 증발기(30)에 연결되고, 증발기(30)의 출구는 압축기(1)에 연결되고, 압축기(1)의 출구에서 팽창변 출구로 바이 패스 되어지는 배관에 핫 가스 바이패스 밸브(73)가 있고, 증발기(30) 및 실내 응축기(21)에는 실내기 팬(60)이 부착된 형태이다. First, the refrigerant cycle system is connected to the refrigerant pipe between the compressor 1 and the indoor condenser 21, the outlet of the indoor condenser 21 is introduced into the super cooler 31, the outlet of the super cooler 31 is the expansion valve (4), the outlet of the expansion valve (4) is connected to the evaporator (30), the outlet of the evaporator (30) is connected to the compressor (1), and is bypassed from the outlet of the compressor (1) to the expansion valve outlet There is a hot gas bypass valve 73 in the losing pipe, and the indoor unit fan 60 is attached to the evaporator 30 and the indoor condenser 21.

상기 구조에서 과 냉각기(31)가 증발기(30)의 후단에 일체형으로 제작되거나 또는 과 실내 응축기(21)의 전단에 과 냉각기(31)가 일체형으로 제작되거나 또는 냉각기(31) 단독 구조로 제작되어 질 수 있다.In the above structure, the super cooler 31 is integrally manufactured at the rear end of the evaporator 30, or the super cooler 31 is integrally manufactured at the front end of the super condenser 21, or the cooler 31 is manufactured alone. Can lose.

상기 제2 형태에 따른 히트 펌프식 건조기의 작동에 관하여 설명하면, 히트 펌프 건조기의 운전 형태에 따라, 1) 제습 및 가열 모드, 2) 제습 및 배열 모드, 3) 제어 제습 및 가열 모드, 4) 제어 제습 및 배열 모드, 5) 외기 인입 모드로 대분류할 수 있다.Referring to the operation of the heat pump dryer according to the second aspect, according to the operation mode of the heat pump dryer, 1) dehumidification and heating mode, 2) dehumidification and arrangement mode, 3) controlled dehumidification and heating mode, 4) 5) Can be classified into controlled dehumidification and arrangement mode, 5) outside air inlet mode.

먼저, 1) 제습 및 가열 모드의 냉매 사이클에서 도 9에서 압축기(1)의 고온 고압의 냉매 가스는 실내 응축기(21)가 작동하여 과 냉각기(31)의 출구의 공기와 열교환 후 기체 상태에서 액체 상태의 냉매로 응축되어 과 냉각기(31)에 유입되어 저온 고압의 냉매 액으로 냉각된 후 팽창변(4)을 통과하면서 감압되고 증발기(30)에서 실내 공기와 열교환 후 액상에서 가스 상으로 변환하여서 압축기(1)에 흡입되는 형태로 운전된다.First, 1) in the refrigerant cycle of the dehumidification and heating mode, the refrigerant gas of the high temperature and high pressure of the compressor 1 in FIG. 9 is a liquid in the gas state after heat exchange with the air at the outlet of the overcooler 31 by operating the indoor condenser 21. After being condensed into the refrigerant in the state and introduced into the super cooler 31 and cooled by the low-temperature and high-pressure refrigerant liquid, it is decompressed while passing through the expansion valve 4, and is exchanged with the indoor air in the evaporator 30 to convert from the liquid phase to the gas phase. It is operated in the form of suction in (1).

상기 제습 및 가열 모드에서의 공기 제어 시스템은 제1 실시 형태와 동일하다.The air control system in the dehumidification and heating modes is the same as in the first embodiment.

다음으로, 2) 제습 및 배열 모드의 냉매 사이클에서는 도 9에서 압축기(1)의 고온 고압의 냉매 가스를 실내 응축기(21)에 공급하여 운전되고, 실내 응축기(21)에 인입된 고온 고압의 냉매 가스는 과 냉각기(31)의 출구의 공기 및 외기인 입실(515)의 외기에 의해 냉매 액으로 응축되어 실내 응축기(21)의 출구를 통해 과 냉각기(31)에 유입되어 저온 고압의 냉매 액으로 냉각된 후 팽창변(4)을 통과하면서 감압되고 증발기(30)에서 실내 공기와 열교환 후 액상에서 가스상으로 변환하여서 압축기(1)에 흡입되는 형태로 운전된다.Next, 2) in the refrigerant cycle of the dehumidification and arrangement mode, the high temperature and high pressure refrigerant gas of the compressor 1 is supplied to the indoor condenser 21 in FIG. 9 and operated, and the high temperature and high pressure refrigerant introduced into the indoor condenser 21 is operated. The gas is condensed into the refrigerant liquid by the air at the outlet of the overcooler 31 and the outside air of the entrance chamber 515, which is the outside air, and enters the supercooler 31 through the outlet of the indoor condenser 21 to the refrigerant liquid of low temperature and high pressure. After cooling, the pressure is reduced while passing through the expansion valve (4), and the heat is exchanged with the indoor air in the evaporator (30), and then the liquid is converted into the gaseous phase and operated in the form of being sucked into the compressor (1).

상기 제습 및 배열 모드에서의 공기 제어 시스템은 제1 실시 형태와 동일하다.The air control system in the dehumidification and arrangement modes is the same as in the first embodiment.

다음으로, 3) 제어 제습 및 가열 모드의 냉매 사이클에서는 도 9에서 압축기(1)의 고온 고압의 냉매 가스는 실내 응축기(21)가 작동하여 과 냉각기(31)의 출구의 공기와 열교환 후 기체 상태에서 액체 상태의 냉매로 응축되어 과 냉각기(31)에 유입되어 저온 고압의 냉매 액으로 냉각된 후 팽창변(4)을 통과하면서 감압되고 증발기(30)에서 실내 공기와 열 교환 후 액상에서 가스 상으로 변환하여서 압축기(1)에 흡입되는 형태로 실외 응축기(20)에는 냉매가 인입되지 않는 형태로 운전되는 기본 냉동 사이클에서 압축기(1)의 출구의 고온 고압의 핫 가스를 제어변(73)을 열림(OPEN)으로 팽창변(4) 후단에 인입시켜 증발기(30)의 압력을 증가시켜 흡입 실(510)에서 인입되는 공기의 냉각 제습 량을 제어한다. 3) In the refrigerant cycle of the controlled dehumidification and heating mode, the refrigerant gas of the high temperature and high pressure of the compressor 1 in FIG. 9 is in a gas state after the heat exchange with the air at the outlet of the overcooler 31 by operating the indoor condenser 21. Condensed into a liquid refrigerant in the coolant (31), cooled to a low-temperature, high-pressure refrigerant liquid, and then depressurized while passing through the expansion valve (4). The control valve 73 opens the hot gas of the high temperature and high pressure at the outlet of the compressor 1 in the basic refrigeration cycle in which the refrigerant is introduced into the outdoor condenser 20 without the refrigerant flowing into the condenser 20. Opening the rear end of the expansion valve 4 to OPEN increases the pressure of the evaporator 30 to control the amount of cooling dehumidification of the air introduced from the suction chamber 510.

이때, 제어변(73)의 열림(OPEN) 운전에서 제어변(73)의 연결 배관 크기에 따라 통과 핫 가스 량을 제어하여 냉각 제습 용량을 0~100% 제어할 수 있으며, 이는 증발기(30)의 내부로 인입된 핫 가스 량이 많으면 인입 공기를 노점 온도 이하로 냉각시키지 못하여 제습이 0%이고 인입 핫 가스 소량으로 미미하다면 100% 제습 능력을 나타내고, 피 건조물의 종류와 운전 형태에 따라 배관 구경이 결정되어 진다. At this time, in the OPEN operation of the control valve 73, the amount of passing hot gas may be controlled according to the size of the connection pipe of the control valve 73 to control the cooling dehumidification capacity from 0 to 100%, which is the evaporator 30. If the amount of hot gas drawn into is large, the dehumidification is 0% because the incoming air cannot be cooled below the dew point temperature. If the amount of hot gas is small, the dehumidification capacity is 100%. It is decided.

본 모드에서의 공기 제어 시스템은 제1 실시 형태와 동일하다.The air control system in this mode is the same as in the first embodiment.

다음으로, 4) 제어 제습 및 배열 모드의 냉매 사이클에서는 도 9에서 압축기(1)의 고온 고압의 냉매 가스는 실내 응축기(21)에 공급되어 운전되고, 실내 응축기(21)에 인입된 고온 고압의 냉매 가스는 과 냉각기(31)의 출구의 공기 및 외기인 입실(515)의 외기에 의해 냉매 액으로 응축되어 실내 응축기(21)의 출구의 냉매 배관에서 과 냉각기(31)에 유입되어 저온 고압의 냉매 액으로 냉각된 후 팽창변(4)을 통과하면서 감압되고 증발기(30)에서 실내 공기와 열교환 후 액상에서 가스 상으로 변환하여서 압축기(1)에 흡입되는 형태로 운전된다.4) In the refrigerant cycle of the controlled dehumidification and arrangement mode, the high temperature and high pressure refrigerant gas of the compressor 1 is supplied to the indoor condenser 21 and operated in FIG. 9, and the high temperature and high pressure refrigerant introduced into the indoor condenser 21 is operated. The refrigerant gas is condensed into the refrigerant liquid by the air at the outlet of the overcooler 31 and the outside air of the entrance chamber 515, which is the outside air, and flows into the overcooler 31 at the refrigerant pipe at the outlet of the indoor condenser 21. After cooling with the refrigerant liquid, the pressure is reduced while passing through the expansion valve (4), and the heat is exchanged with the indoor air in the evaporator (30), and the liquid is converted into the gas phase and operated in the form of being sucked into the compressor (1).

이때, 압축기(1)의 출구의 고온 고압의 핫 가스를 제어변(73)을 열림(OPEN)으로 팽창변(4) 후단에 인입시켜 증발기(30)의 압력을 증가시켜 흡입 실(510)에서 인입되는 공기의 냉각 제습 량을 제어하고, 3) 제어 제습 및 가온 모드와 동일하게 제어변(73)을 제어한다. At this time, the hot gas of the high temperature and high pressure at the outlet of the compressor 1 is introduced into the rear end of the expansion valve 4 with the control valve 73 opened to increase the pressure of the evaporator 30 to be drawn in the suction chamber 510. 3) Control the control valve 73 in the same manner as the control dehumidification and heating mode.

본 모드에서의 공기 제어 시스템은 제1 실시 형태와 동일하다.The air control system in this mode is the same as in the first embodiment.

다음으로, 5) 외기 인입 모드는 제1 실시 형태와 동일하다.Next, 5) The outdoor air drawing mode is the same as in the first embodiment.

도 10은 본 발명에 따른 히트펌프 건조기의 표준 사이클(제습 및 가열 모드)의 특성을 온도와 절대 습도로 표기되는 대표적인 그래프로서, 건조기 내부의 공기의 상태량(온도, 절대 습도) 변화를 비교 평가하면, 종래의 건조기의 공기 상태 변화는 외기 인입(1) -> 증발기(30)의 공기 출구 (2') -> 응축기(21) 가열 (3')이고, 본 발명의 히트 펌프식 건조기의 공기 상태 변화는 외기 인입(1) -> 증발기(30)의 공기 출구 (2) -> 응축기(21) 가열 (3)을 비교하면, 제습 량은 종래 형태 △X) 1-3' = X1-X3'이고, 본 발명의 제습 량은 △X) 1-3 = X1-X3이므로, △X) 1-3' < △X) 1-3으로 본 발명의 히트 펌프식 제습기의 제습량이 많고, 가열 용량은 △T) 3'-2' = T2'-T3'이고, 본 발명의 T)3-2 = T3- T2이므로, △T) 3'-2' < T) 3-2으로 가열 용량이 크므로, 본 발명의 히트펌프 건조기가 고 제습 및 고 가열 능력을 나타내므로 보다 고효율의 히트펌프 건조기이다.10 is a representative graph of the characteristics of the standard cycle (dehumidification and heating mode) of the heat pump dryer according to the present invention in terms of temperature and absolute humidity, when comparing the change in the amount of air (temperature, absolute humidity) of the air inside the dryer , The air state change of the conventional dryer is air inlet (1)-> air outlet (2 ') of the evaporator (30)-> heating (3') of the condenser 21, the air state of the heat pump type dryer of the present invention When comparing the air inlet (1)-> air outlet (2)-> condenser (21) heating (3) of the outside air, the amount of dehumidification is the conventional form ΔX) 1-3 '= X1-X3' Since the dehumidification amount of the present invention is ΔX) 1-3 = X1-X3, the amount of dehumidification of the heat pump type dehumidifier of the present invention is ΔX) 1-3 '<ΔX) 1-3, and the heating capacity is ΔT) 3'-2 '= T2'-T3', and T) 3-2 = T3- T2 of the present invention, so that the heating capacity is large at ΔT) 3'-2 '<T) 3-2. , The heat pump dryer of the present invention has high dehumidification and high heating It is a more efficient heat pump dryer because of its ability.

도 11은 본 발명에 따른 히트 펌프 건조기의 제습 및 배열 모드의 습공기 를 나타낸 그래프로서, 공기 댐퍼 M2, M3, M4 및 배기 팬(62)의 작동으로 △T) 3-3' = T3-T3' 만큼 배열하므로 피 건조물의 온도를 조절할 수 있고, 이는 피 건조물의 가공 공정에서 적정 온도로 건조했을 때 피 건조물의 색상 및 제품의 변형 등의 최적 상태를 요하는 김(해태), 김 등의 농수산물 건조 공정에 필수 제어 항목 이다.11 is a graph showing the dehumidification and arrangement mode of the heat pump dryer according to the present invention, ΔT) 3-3 '= T3-T3' by the operation of the air dampers M2, M3, M4 and the exhaust fan 62; By arranging as much as possible, it is possible to control the temperature of the dried product, which is the drying of agricultural and marine products such as laver (Haitai) and laver, which require optimum conditions such as the color of the dried product and the deformation of the product when dried at an appropriate temperature in the drying process. It is an essential control item in the process.

도 12는 본 발명에 따른 히트펌프 건조기의 가변 제습 및 가열 모드의 습공기를 나타내는 그래프로서, 제습 모드의 공기 상태 변화 외기 인입(1) -> 증발기(30)의 공기 출구 (2) -> 응축기(21) 가열 (3)과 가변 제습 모드의 공기 상태 변화 외기 인입(1) -> 증발기(30)의 공기 출구 (2') -> 응축기(21) 가열 (3')을 비교 하면, 가변 제습 량은 △X) 1-3' = X1-X3'이고, 표준 제습 량은 △X) 1-3 = X1-X3이므로, △X) 1-3' < △X) 1-3 이므로, 표준 제습 모드보다 제습 능력이 감소하는 것을 나타내고 있고, 이는 피 건조물의 가공 공정에서 적정 습도로 건조 했을 때 피 건조물의 색상 및 제품의 변형 등의 최적 상태를 요하는 김(해태) 등의 농수산물 건조 공정에 필수 제어 항목이다.12 is a graph showing the variable air dehumidification and heating mode of the heat pump dryer according to the present invention, the air state change in the dehumidification mode inlet (1)-> the air outlet of the evaporator (30)-> condenser ( 21) Change in air condition of heating (3) and variable dehumidification mode Induction of fresh air (1)-> air outlet (2 ') of evaporator (30)-> condenser (21) heating (3') ΔX) 1-3 '= X1-X3' and the standard dehumidification amount is △ X) 1-3 = X1-X3, so ΔX) 1-3 '<ΔX) 1-3, so the standard dehumidification mode The dehumidification capacity is reduced, which is essential control in the drying process of agricultural and marine products such as Kim (Haitai), which requires optimal conditions such as the color of the dried product and the deformation of the product when dried at an appropriate humidity. Item.

도 13은 본 발명에 따른 히트펌프 건조기의 가변 제습 및 배열 모드의 습공기를 나타낸 그래프로서, 공기 댐퍼 M2, M3, M4 및 배기 팬(62)의 작동으로 △T) 3'-3" = T3'-T3" 만큼 배열하므로 피 건조물의 온도를 조절할 수 있고, 이는 피 건조물의 가공 공정에서 적정 온도로 건조했을 때 피 건조물의 색상 및 제품의 변형 등의 최적 상태를 요하는 김(해태) 등의 농수산물 건조 공정에 필수 제어 항목이다.FIG. 13 is a graph showing the variable dehumidification and the arrangement of the humid air of the heat pump dryer according to the present invention, in which the operation of the air dampers M2, M3, M4 and the exhaust fan 62 is applied to ΔT) 3'-3 "= T3 '. -T3 "can be adjusted to adjust the temperature of the dried product, which is the agricultural and marine products such as Kim (Hai-tae), which requires the optimal conditions such as the color of the dried product and the deformation of the product when dried at an appropriate temperature in the processing of the dried product Essential control items for the drying process.

도 14는 종래의 농수산물 건조 형태의 하나인 김(해태) 건조기를 나타낸 도면으로서, 건조실(600)의 상부에는 배기 팬(602)이 있고, 피 건조물인 김(607, 608)이 있고, 순환 팬(603), 열원 히터(605), 외기 인입 창(609), 상부 실(610), 팬 실(611), 하부 실(612), 외기 실(614)로 구성되어 진 형태에서, 김(607, 608)은 회전하는 구조이고, 순환 팬(603)으로 히터(605)에 공기를 공급하여 가열하여 고온(55℃ ~ 65℃) 건조(상대 습도: 25%~ 35%)한 공기를 하 부실(612)에 공급하여 피 건조물 김을 건조시키고 저온 다습해진 공기는 일부는 배기 팬(602)으로 배출되고, 나머지는 외기 인입 창(609)을 통해 인입된 신선 외기와 혼합 후 순환 팬(603)에 인입되어 반복적으로 운전되는 형태이다.FIG. 14 is a view illustrating a laver (Haitai) dryer, which is one of the conventional agricultural and aquatic product drying forms. An upper part of the drying chamber 600 includes an exhaust fan 602 and a dry laver 607 and 608. 603, a heat source heater 605, an outside air inlet window 609, an upper chamber 610, a fan chamber 611, a lower chamber 612, and an outside chamber 614. , 608 is a structure that rotates, the air is supplied to the heater 605 by the circulation fan 603 and heated to dry the high temperature (55 ℃ ~ 65 ℃) dry (relative humidity: 25% ~ 35%) Air supplied to the 612 to dry the dried seaweed and the low temperature and humid air is partially discharged to the exhaust fan 602, the remainder is mixed with the fresh air introduced through the outside air inlet window 609 after the circulation fan 603 It is a type that is driven in and operated repeatedly.

이와 같은 전기 히터 방식 또는 기름 버너 등의 방식의 열풍 건조 방식은 가열 공기를 배기 팬으로 외부에 배출하므로 에너지 손실이 높고, 고온에서 건조하므로 제품의 색상 및 손상을 발생하며, 저효율의 전기히터를 사용하므로 고효율의 히트펌프 방식에 비해 에너지 사용량이 증가하여 원가 상승을 야기하여 김 산업의 경쟁력을 약화시킨다. The hot air drying method such as the electric heater method or the oil burner discharges the heated air to the outside by the exhaust fan, which causes high energy loss and the drying and drying at a high temperature, resulting in color and damage of the product. As a result, energy consumption is increased compared to high-efficiency heat pump method, which leads to a cost increase, thereby weakening the competitiveness of the steaming industry.

도 15는 본 발명의 히트 펌프식 건조기의 응용 형태의 하나인 김(해태) 건조기를 나타낸 도면으로서, 건조실(600)의 상부에는 배기 팬(602)이 있고, 피 건조물인 김(607, 608)이 있고, 순환 팬(603), 외기 인입 창(609), 상부 실(610), 팬 실(611), 하부 실(612), 외기 실(614)로 구성된 히트 펌프 건조기 형태에서, 김(607, 608)은 회전하는 구조이고, 순환 팬(603)으로 중온(42℃ ~ 45℃)의 건조(상대 습도: 15%~ 30%)의 공기를 하부 실(612)에 공급하여 피 건조물 김을 건조시키고 저온 다습해진 공기는 히트 펌프식 건조기(500)를 통해 중 온(46℃ ~ 50℃) 건조(상대 습도: 5%~ 18%) 공기 상태로 건조실 상부 실(610)에서 팬 실(611)로 직접 인입된 공기와 혼합 후 순환 팬(603)에 인입되어 반복적으로 운전되는 형태이다.FIG. 15 is a view illustrating a laver (Haitai) dryer, which is one application type of the heat pump type dryer of the present invention, in which an exhaust fan 602 is provided on an upper part of a drying chamber 600, and laver (607, 608) to be dried. And, in the form of a heat pump dryer consisting of a circulation fan 603, an outside air inlet window 609, an upper chamber 610, a fan chamber 611, a lower chamber 612, an outside chamber 614, a steam 607. , 608 is a rotating structure, by supplying air of dry (relative humidity: 15% ~ 30%) of medium temperature (42 ℃ ~ 45 ℃) to the lower chamber 612 by the circulation fan 603 The dried and low temperature humid air is heated in a medium temperature (46 ° C. to 50 ° C.) through a heat pump dryer 500 (relative humidity: 5% to 18%) in the fan chamber 611 in the drying chamber upper chamber 610. After mixing with the air directly introduced into the) is introduced into the circulation fan 603 is repeatedly operated.

본 발명의 열풍 제습 건조 방식은 가열 공기를 배기 팬(602)으로 외부에 배출하지 않으므로 에너지 손실이 적고, 중온에서 건조하므로 제품의 색상 및 손상이 없고, 고효율의 히트펌프 방식을 사용하므로 에너지 사용량이 감소여 가공 원가 감소하여 김 산업의 경쟁력을 강화 및 수산 농가의 소득 증대에 기여할 수 있다.Since the hot air dehumidification drying method of the present invention does not discharge the heated air to the outside through the exhaust fan 602, there is little energy loss, and drying at medium temperature, there is no color and damage of the product, and the energy consumption is high because the high efficiency heat pump method is used. Reduced processing costs can contribute to strengthening the competitiveness of the laver industry and increasing income for fish farmers.

1 : 압축기 20 : 실외 응축기
21 : 실내 응축기 30 : 증발기
31 : 과 냉각기 60 : 실내기 팬
500 : 히트 펌프식 건조기 501 : 공기 흡입구
502 : 공기 출구 510 : 흡 입실
511 : 중 간실 512 : 순환 실
514 : 팬 실 515 : 외기 인입실
516 : 배 기실 521 : 공기 댐퍼 M1
522 : 공기 댐퍼 M2 523 : 공기 댐퍼 M3
524 : 공기 댐퍼 M4
1: compressor 20: outdoor condenser
21: indoor condenser 30: evaporator
31: and cooler 60: indoor unit fan
500: heat pump dryer 501: air intake
502: air outlet 510: suction chamber
511: intermediate chamber 512: circulation chamber
514: fan room 515: outside room
516: ship cabin 521: air damper M1
522: air damper M2 523: air damper M3
524: Air Damper M4

Claims (12)

냉매 가스를 고온고압의 상태로 압축하여 배출하는 압축기(1);
상기 압축기(1)에서 압축된 냉매를 액상으로 응축하는 실외 및 실내 응축기(20, 21);
상기 응축기(20, 21)에서 액상으로 응축한 고온의 냉매 액을 저온으로 냉각시키는 과 냉각기(31);
상기 과 냉각기(31)에서 냉각된 고압 상태의 액상 냉매를 저압상태의 액상냉매로 팽창시키는 팽창변(4);
상기 팽창변(4)에서 팽창된 냉매를 증발시키면서 냉매의 증발 잠열을 이용하여 피 냉각물체와 열교환에 의하여 냉동효과를 달성하면서 증발하여 저온 저압의 기상의 냉매 가스를 압축기로 복귀시키는 증발기(30); 및
상기 증발기(30)의 제습 능력을 제어하기 위한 핫 가스 제어 변(73)을 포함하여 이루어지는 냉매 사이클 시스템과;
공기 흡입구(501)와 공기 출구(502);
다습한 공기를 인입하는 흡입 실(510);
증발기와 응축기 사이의 중간 실(511);
응축기 후단의 순환 실(512);
순환 팬으로 고온 건조 공기를 피 건조물에 공급하는 팬 실(514);
증발기와 응축기 사이에서 외기를 인입 하는 외기 인입 실(515);
외기를 응축기 통과 후 배출시키는 배기실(516);
공기 댐퍼 M1(521), M2(522), M3(523), 및 M4(524); 및
배기 팬(62)을 포함하여 이루어지는 공기 제어 시스템;으로 이루어지고,
상기 압축기(1)의 출구와 실외 응축기(20)를 연결하는 냉매 배관 회로 상에 실외 응축기 선택 제어 변(71)이 있고, 실외응축기(20)의 출구는 실내 응축기(21)의 출구에 연결되며, 실내 응축기(21)와 압축기(1) 연결 냉매 배관 회로 상에 제어 변(70)이 있고, 실내 응축기(21)의 출구는 실외 응축기(20)의 출구의 배관과 합류하여 과 냉각기(31)에 인입되고, 과 냉각기(31)의 출구는 팽창변(4)에 연결되고, 팽창변(4)의 출구는 증발기(30)에 연결되고, 증발기(30)의 출구는 압축기(1)에 연결되어지고, 압축기(1)의 출구에서 팽창변 출구로 바이 패스되는 배관에 핫 가스 제어 변(73)이 있고, 실외 응축기(20)에는 응축기 팬(61)이 있으며, 증발기(30) 및 실내 응축기(21)에는 실내기 팬(60)이 부착된 형태이고,
상기 공기 제어 시스템의 공기를 인입하는 흡입 실(510)은 히트 펌프식 건조기의 상부에 위치하고, 공기 출구(502)는 히트 펌프식 건조기의 하부에 위치하고, 공기 흡입구(501)는 흡입 실(510)에 연결되고, 흡입 실(510)에는 증발기(30)가 칸막이(533, 534) 및 공기 댐퍼 M1(521)에 의해 중간 실(511) 및 외기 인입 실(515)과 분리되어 있고, 중간 실(511)은 증발기(30)와 응축기(21)의 사이에서 외기 인입 실(515)과 접하고 있는 형태이고, 외기 인입 실(515)의 칸막이(531)는 증발기(30)와 응축기(21)의 사이를 막는 벽으로 완전 밀폐 또는 일부 개폐 구조이고, 순환 실(512)은 응축기(21), 팬 실(514) 및 배기실(516) 사이에 있고, 중간 실(511) 하고는 응축기(21) 및 칸막이(535)에 의해 구획되어 있고, 배기 실(516)하고는 칸막이(532)에 의해 구획되고, 순환실(512)은 팬 실(514) 하고는 열린 구조이고, 외기인 입실(515)은 증발기(30)와 응축기(21) 사이의 공간을 중간 실(511)과 분할 구성되고, 외기 인입 실(515)은 공기 댐퍼 M1(521), M2(522) 및 칸막이(531, 534, 536)에 의해 구획되고, 공기 댐퍼 M1(521)이 반대 위치에 부착되면 칸막이(534)에 의해 흡입 실과 차단되고, 배기 실(516)은 외기 실(515)의 후단으로 순환 실(512) 및 팬 실(514)과 접한 형태이고, 팬 실(514) 하고는 공기 댐퍼 M3(523)에 의해 분리되고, 순환 실(512) 하고는 칸막이(532)에 의해 분리되고, 공기 댐퍼 M4(524)에 의해 외기와 구획된 형태이고, 배기 실(516)의 공기를 배출시키는 배기 팬(62)이 공기 댐퍼 M4(524)의 내부 측 또는 외부 측에 구성된 형태로 구성되고, 공기 댐퍼 M3(523)은 칸막이(532)에 부착되고, 이때는 공기 댐퍼 M3(523)의 위치에는 칸막이로 막히는 구조이고, 공기 댐퍼 M3(523)을 양쪽에 구성하는 형태로 공기 댐퍼 M3(523)의 구조와 칸막이(532)에 부착하는 구조로 구성할 수 있고, 팬 실(514)은 순환 실(512)의 하부에 위치하고, 팬 실(514)과 순환 실(512) 사이에는 장치가 없는 열린 구조이고, 팬 실(514)과 배기실(516) 사이에는 공기 댐퍼 M3(523)가 개폐 구조로 구획되는 지는 것을 특징으로 하는 히트 펌프식 건조기.
A compressor (1) for compressing and discharging the refrigerant gas at a state of high temperature and high pressure;
Outdoor and indoor condensers (20, 21) for condensing the refrigerant compressed by the compressor (1) into a liquid phase;
A super cooler (31) for cooling the high temperature refrigerant liquid condensed into the liquid phase in the condenser (20, 21) to a low temperature;
An expansion valve (4) for expanding the liquid refrigerant in the high pressure state cooled in the super cooler (31) into the liquid refrigerant in the low pressure state;
An evaporator (30) for evaporating the refrigerant expanded in the expansion valve (4) to return the refrigerant gas of low temperature and low pressure to the compressor while achieving a freezing effect by heat exchange with the object to be cooled using the latent heat of evaporation of the refrigerant; And
A refrigerant cycle system comprising a hot gas control valve (73) for controlling the dehumidification capacity of the evaporator (30);
An air inlet 501 and an air outlet 502;
A suction chamber 510 for introducing humid air;
An intermediate chamber 511 between the evaporator and the condenser;
A circulation chamber 512 after the condenser;
A fan chamber 514 for supplying hot dry air to the object to be dried by a circulation fan;
An outside air inlet chamber 515 for introducing outside air between the evaporator and the condenser;
An exhaust chamber 516 which exhausts outside air after passing through the condenser;
Air dampers M1 521, M2 522, M3 523, and M4 524; And
An air control system comprising an exhaust fan 62;
There is an outdoor condenser selection control valve 71 on the refrigerant pipe circuit connecting the outlet of the compressor 1 and the outdoor condenser 20, and the outlet of the outdoor condenser 20 is connected to the outlet of the indoor condenser 21. , The control valve 70 is connected on the refrigerant condenser 21 and the refrigerant condenser piping circuit, and the outlet of the indoor condenser 21 joins the pipe of the outlet of the outdoor condenser 20 so as to overcool 31. Inlet, the outlet of the supercooler 31 is connected to the expansion valve 4, the outlet of the expansion valve 4 is connected to the evaporator 30, the outlet of the evaporator 30 is connected to the compressor 1 In the piping bypassed from the outlet of the compressor 1 to the expansion valve outlet, there is a hot gas control valve 73, the outdoor condenser 20 has a condenser fan 61, an evaporator 30 and an indoor condenser 21. In the indoor unit fan 60 is attached,
The suction chamber 510 for introducing air of the air control system is located at the top of the heat pump type dryer, the air outlet 502 is located at the bottom of the heat pump type dryer, and the air inlet 501 is the suction chamber 510. In the suction chamber 510, the evaporator 30 is separated from the intermediate chamber 511 and the outside air inlet chamber 515 by partitions 533 and 534 and the air damper M1 521. 511 is in contact with the outside air inlet chamber 515 between the evaporator 30 and the condenser 21, the partition 531 of the outside air inlet chamber 515 is between the evaporator 30 and the condenser 21. Wall, which is completely enclosed or partially opened and closed, the circulation chamber 512 is between the condenser 21, the fan chamber 514 and the exhaust chamber 516, the intermediate chamber 511 and the condenser 21 and It is partitioned by the partition 535, and it is partitioned by the partition 532 with the exhaust chamber 516, and the circulation chamber 512 is open structure with the fan chamber 514. , The outside air chamber 515 is configured to divide the space between the evaporator 30 and the condenser 21 with the intermediate chamber 511, and the outdoor air inlet chamber 515 includes air dampers M1 521, M2 522, and Partitioned by partitions 531, 534, 536, and when air damper M1 521 is attached in the opposite position, it is interrupted by the partition 534 with the suction chamber, and exhaust chamber 516 to the rear end of the outside air chamber 515. It is in contact with the circulation chamber 512 and the fan chamber 514, the fan chamber 514 is separated by the air damper M3 (523), the circulation chamber 512 is separated by a partition 532, The air damper M4 524 is partitioned from the outside air, the exhaust fan 62 for discharging the air in the exhaust chamber 516 is configured in the form configured on the inner side or the outer side of the air damper M4 524, The air damper M3 523 is attached to the partition 532, and in this case, the air damper M3 523 is blocked by a partition at the position of the air damper M3 523, and the air damper M3 523 is formed on both sides. The structure of the damper M3 523 and the structure attached to the partition 532, the fan chamber 514 is located below the circulation chamber 512, the fan chamber 514 and the circulation chamber 512. An open structure without an apparatus therebetween, and between the fan chamber 514 and the exhaust chamber 516, an air damper M3 523 is partitioned into an open / close structure.
제 1항에 있어서, 상기 냉매 사이클 시스템의 실외 응축기(20)는 실외의 공기 또는 물을 포함하는 열원과 열 교환하는 형태이고, 실내 응축기(21)는 실내 공기의 흐름 방향에서 증발기(30), 과 냉각기(31) 및 실내 응축기(21) 순으로 배열되고, 실내 응축기(21)는 증발기(30) 또는 과 냉각기(31)를 통과한 저온의 공기와 열 교환하는 구조이고, 과 냉각기(31)는 증발기(30) 출구의 공기와 열 교환하는 구조이고, 실외 응축기(20)는 제어변(71)의 제어 형태에 따라서 운전되는 형태이고, 실내 응축기(21)는 제어변(70)의 제어 형태에 따라서 운전되는 형태이고, 과 냉각기(31)는 증발기(30)와 일체형 또는 실내 응축기(21)와 일체형 또는 독립된 형태로 구성된 것을 특징으로 하는 히트 펌프식 건조기.The method of claim 1, wherein the outdoor condenser 20 of the refrigerant cycle system is in the form of heat exchange with the heat source including the air or water of the outside, the indoor condenser 21 is evaporator 30, in the flow direction of the indoor air, The supercooler 31 and the indoor condenser 21 are arranged in this order, and the indoor condenser 21 has a structure for exchanging heat with the low-temperature air passing through the evaporator 30 or the supercooler 31, and the supercooler 31. Is a structure for exchanging heat with air at the outlet of the evaporator 30, the outdoor condenser 20 is operated in accordance with the control form of the control valve 71, the indoor condenser 21 is a control form of the control valve 70 And the supercooler (31) is integrally formed with the evaporator (30) or with the indoor condenser (21) or integrally or independent of the heat pump type dryer. 제 2항에 있어서, 상기 실외 응축기(20), 상기 제어변(71) 및 상기 응축기 팬(61)이 생략된 것을 특징으로 하는 히트 펌프식 건조기.The heat pump type dryer according to claim 2, wherein the outdoor condenser (20), the control valve (71) and the condenser fan (61) are omitted. 제 2항에 있어서, 상기 제어변(70)이 생략된 것을 특징으로 하는 히트 펌프식 건조기.3. The heat pump type dryer according to claim 2, wherein the control valve is omitted. 제 1항에 있어서, 상기 압축기(1)의 출구의 고온 고압의 핫 가스를 제어 변(73)을 제어하여 팽창변(4) 후단에 인입시켜 증발기(30)의 냉각 제습 량을 제어하고, 증발기(30)의 냉각 제습 량을 0% ~ 100% 제어하기 위해 제어 변(73)의 온-오프 운전 또는 비례제어 운전을 하여 가변 제습을 하도록 구성된 것을 특징으로 하는 히트 펌프식 건조기.The method of claim 1, wherein the hot gas of the high temperature and high pressure at the outlet of the compressor (1) is controlled to enter the rear end of the expansion valve (4) by controlling the control valve (73) to control the amount of cooling dehumidification of the evaporator (30), 30. A heat pump type dryer, characterized in that the variable dehumidification is performed by an on-off operation or a proportional control operation of the control valve 73 to control the amount of cooling dehumidification of 0 to 100%. 삭제delete 제 1항에 있어서, 상기 흡입 실(510)에서 외기 인입 실(515)로 공기를 바이 패스시키는 공기 댐퍼 M1(521)은 흡입 실(510)과 중간 실(511) 사이의 칸막이(533)에 설치 또는 칸막이(533) 및 칸막이(534)에 각각 설치되는 것을 특징으로 하는 히트 펌프식 건조기.The air damper M1 521 for bypassing air from the suction chamber 510 to the outside air inlet chamber 515 is provided in a partition 533 between the suction chamber 510 and the intermediate chamber 511. Heat pump type dryer, characterized in that installed in the partition or partition (533) and partition (534), respectively. 제 1항에 있어서, 상기 팬 실(514)이 흡입 실(510), 중간 실(511), 순환 실(512), 외기 실(515) 및 배기 실(516)의 상부 구조로 구성하여, 공기 인입 부(501)가 히트 펌프식 건조기의 하부에, 공기 출구(502)는 히트펌프식 건조기의 상부에 위치하여 구성하는 것을 특징으로 하는 히트 펌프식 건조기.The air conditioner of claim 1, wherein the fan chamber 514 comprises an upper structure of an intake chamber 510, an intermediate chamber 511, a circulation chamber 512, an outside air chamber 515, and an exhaust chamber 516. A heat pump type dryer, characterized in that the inlet portion 501 is located under the heat pump type dryer, and the air outlet 502 is located above the heat pump type dryer. 제 1항에 있어서, 공기 댐퍼 M3(523)이 열림 운전을 하고, 공기 댐퍼M2(522) 및 M4(524)는 닫힘(CLOSE) 운전을 하며, 실외 응축기 제어 변(71)의 닫힘(CLOSE) 운전으로 실외 응축기(20)는 운전되지 않고, 제어 변(70)의 열림(OPEN)으로 실내 응축기(21)가 작동하여 과 냉각기(31)의 출구의 공기와 열교환 후 기체 상태에서 액체 상태의 냉매로 응축되어 과 냉각기(31)에 유입되어 저온 고압의 냉매 액으로 냉각된 후 팽창변(4)을 통과하면서 감압되고 증발기(30)에서 실내 공기와 열교환 후 액상에서 가스 상으로 변환되어서 압축기(1)에 흡입되는 형태로 실외 응축기(20)에는 냉매가 인입되지 않는 형태로 운전하여 최대의 제습 능력을 조절하도록 구성된 것을 특징으로 하는 히트 펌프식 건조기.2. The air damper M3 523 is opened, the air dampers M2 522 and M4 524 are closed, and the outdoor condenser control valve 71 is closed. In operation, the outdoor condenser 20 is not operated, and the indoor condenser 21 is operated by the opening OPEN of the control valve 70 to exchange liquid with the air at the outlet of the supercooler 31. After being condensed into the supercooler (31) and cooled with a low temperature and high pressure refrigerant liquid, it is decompressed while passing through the expansion valve (4), and after being heat exchanged with the indoor air in the evaporator (30), is converted into a gas phase in the liquid phase (1) Heat pump type dryer, characterized in that configured to adjust the maximum dehumidification capacity by operating in a form that does not draw refrigerant into the outdoor condenser 20 in the form sucked in. 제 1항에 있어서, 가열 모드, 배열 모드 및 외기 인입 모드 운전시 상기 공기 댐퍼 M2, M3, M4를 선택적으로 제어하여, 가열 모드에서는 공기 댐퍼 M2, M4는 닫힘 운전하고, 공기 댐퍼 M3은 열림 운전하고, 배열 모드에서는 공기 댐퍼 M2, M4는 열림 운전하고, 공기 댐퍼 M3은 닫힘 운전을 하며, 외기 인입 모드에서는 공기 댐퍼 M2 열림 운전하고, 공기 댐퍼 M3, M4는 닫힘 운전을 하고, 배기 팬(62)은 배열 모드에서만 작동하도록 구성된 것을 특징으로 하는 히트 펌프식 건조기.The air dampers M2, M3, and M4 are selectively controlled in the heating mode, the array mode, and the air inlet mode, so that the air dampers M2 and M4 are closed in the heating mode, and the air dampers M3 are in the open operation. In the arrangement mode, the air dampers M2 and M4 operate in an open operation, the air dampers M3 operate in a closed operation, and in the external air inlet mode, the air dampers M2 open and operate, and the air dampers M3 and M4 operate in a closed operation, and the exhaust fan (62). ) Is configured to operate only in array mode. 제 1항에 있어서, 상기 배기 실(516)의 공기를 배출시키는 배기 팬(62)이 공기 댐퍼 M4(524)의 내부 측 또는 외부 측에 구성된 형태로 구성되어 지고, 공기 댐퍼 M3(523)은 칸막이(532)에 부착 또는 배기실 하부에 부착 또는 양쪽 모두 설치한 형태로 구성 되어지는 것을 특징으로 하는 히트 펌프식 건조기.The exhaust fan 62 for discharging the air of the exhaust chamber 516 is configured in the inner side or the outer side of the air damper M4 524, the air damper M3 (523) A heat pump type dryer, characterized in that it is configured to be attached to the partition 532, attached to the lower part of the exhaust chamber, or both. 제 1항에 있어서, 상기 공기 댐퍼 M1, M2, M3, M4(521, 522, 523, 524)는 공기 댐퍼와 전동 모터로 구성되고, 제어 신호에 따라 온-오프 제어 또는 비례 제어를 하는 형태이며, 공기 댐퍼의 형태로는 원형 또는 사각형의 형태로 구성되고, 공기 댐퍼 M1, M2, M3, M4(521, 522, 523, 524)는 전동식 또는 수동으로 혼용 적용한 형태로 구성되는 것을 특징으로 하는 히트 펌프식 건조기.According to claim 1, wherein the air dampers M1, M2, M3, M4 (521, 522, 523, 524) is composed of an air damper and an electric motor, in the form of on-off control or proportional control according to the control signal In the form of an air damper, it is configured in the form of a circular or square, the air dampers M1, M2, M3, M4 (521, 522, 523, 524) is characterized in that the electric or manual mixed application configured Pump dryer.
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