KR101835480B1 - Far-infrared heat transfer device for water warm and the manufacturing method - Google Patents

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Abstract

The present invention relates to a far infrared electric heating device for heating water and a method for manufacturing the far infrared electric heating device for heating water, and more specifically, to an electric heating device which is installed inside facilities boiling or heating water to use, or in water where heats or far infrared rays are needed, to generate heat and far infrared rays, and a manufacturing method of the electric heating device. The far infrared electric heating device according to one embodiment of the present invention comprises: a power supplying unit which is configured by a device or a facility for supplying power; and a heating generation unit which receives power from the power supplying unit to generate heat, has a far infrared ray heating element emitting far infrared rays while generating heat, is installed inside facilities boiling or heating water to use, or in water where heats or far infrared rays are needed, to generate heat and far infrared rays. The far infrared ray heating element is made of materials which have a dipole moment when electric currents pass at the heating element, and has a geometric structure that can generate electric dipole radiation.

Description

물데우기용 원적외선 전열장치 및 그 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법 {Far-infrared heat transfer device for water warm and the manufacturing method}BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a far-infrared heat transfer device for warming water,

본 발명은 물데우기용 원적외선 전열장치 및 그 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 물을 끓이거나 데워서 사용하는 설비들의 내부 또는 열이나 원적외선이 필요한 물속에 설치되어 열과 원적외선을 발생시키는 전열장치 및 그 전열장치의 제조방법에 관한 것이다.The present invention relates to a far infrared ray heating apparatus for warming a water and a method for manufacturing the far infrared ray heating apparatus for warming the water. More particularly, the present invention relates to a far infrared ray heating apparatus for warming water, And a method of manufacturing the heat transfer apparatus.

물을 끓이거나 데워서 사용하는 분야와 설비는 각종 보일러를 비롯하여 양식장 물 데우는 장치까지 그 종류와 사용처가 무궁무진하고 다양하다.The fields and facilities used to boil or heat water are numerous and varied, ranging from boilers to equipment for heating the aquaculture.

이러한 물을 끓이거나 데워서 사용하는 설비들은 물을 끓이거나 데우기 위해 기본적으로 모두 열을 사용하며 그 열을 발생시키기 위해서 많은 에너지를 소모시킨다.Equipment that boils or uses these waters generally uses heat to boil or warm water, consuming a lot of energy to generate heat.

그런데 이러한 물을 끓이거나 데워서 사용하는 분야와 설비들의 열원으로 소모되는 에너지를 현재까지는 대부분 화석 연료에 의존하고 있어 전 세계적으로 탄소배출 심화, 공해(미세먼지 등)심화를 더욱 배가시키고 있어 지구의 온난화는 점점 더 심각 해져가는 추세에 있다.However, the energy consumed by heat sources such as boiling or heating water is dependent on fossil fuels so far. As a result, global warming is accelerating the deepening of carbon emissions and pollution (fine dust). It is becoming more and more serious.

이러한 물을 끓이거나 데워서 사용하는 분야와 설비들에 필요한 열을 얻기 위해 화석연료를 소각시킴으로써 발생하는 환경 문제를 해결하기 위해 이러한 물을 끓이거나 데워서 사용하는 분야와 설비들의 열원을 화석연료에서 전기에너지로 대체시키는 방법으로 향후 적극 시행해 나가야 한다.In order to solve the environmental problems arising from incineration of fossil fuels in order to obtain the heat required for the boiler or the water used in such boilers or equipment, And it should be actively implemented in the future.

그러나 전 세계적으로 대부분 전기를 사용하는 비용이 화석연료 대비 비싸기 때문에 이러한 물을 끓이거나 데워서 사용하는 분야와 설비들 운영자들은 아직까지 전기보다는 화석연료를 사용하여 필요한 열을 얻고 있다.However, because the cost of using most electricity worldwide is higher than fossil fuels, operators and equipment operators that use boiling or heating water are still using fossil fuels rather than electricity to get the heat they need.

따라서 이러한 문제점을 해결하기 위해서,Therefore, in order to solve such a problem,

첫째, 전 세계의 모든 이러한 물을 끓이거나 데워서 사용하는 분야와 설비들의 열원을 화석연료에서 전기로 대체시켜야 하며, 이를 위해서 해당 설비 운영자들이 해당 열을 얻는 비용이 전기를 사용할 경우가 화석연료보다 더 저렴하게 들어갈 수 있게 하고, 이러한 방법의 최적인 것은 태양광 발전설비를 설치하여 여기서 발전하는 전기로 직접 물을 끓이거나 데워서 해당 분야와 설비들에 필요한 열을 얻을 수 있게 해야 한다.First, it is necessary to substitute electricity from fossil fuels for the heat sources of the fields and facilities that use these boiling or warming water all over the world. For this purpose, The best way to do this is to install a photovoltaic (PV) plant so that the electricity generated directly from the power plant is boiled or warmed to get the heat needed for that sector and equipment.

왜냐하면, 태양광 발전으로 전기를 생산해야만 공해, 탄소배출 없는 전기를 생산할 수 있으며, 또한 이러한 물을 끓이거나 데워서 사용하는 분야와 설비들의 운영자 각자가 태양광 발전설비를 설치, 태양광 전기를 생산하여 해당 설비 열원으로 직접 사용하게 된다면 이러한 물을 끓이거나 데워서 사용하는 분야와 설비들의 운영자로서는 태양만 뜨면 공짜로 전기가 생산되므로 전기요금의 제로(zero) 화가 가능해지기 때문이다.This is because electricity can not be produced by pollution or carbon emissions unless it is produced by photovoltaic power generation. In addition, operators of facilities and facilities that boil or use such water, install solar power generation facilities, produce solar electricity If it is used directly as the heat source of the facility, it becomes possible to zero electricity rate because electricity is produced free of charge when the sun only operates as an operator of the fields and facilities that boil or heat the water.

그런데 현재까지 이러한 물을 끓이거나 데워서 사용하는 분야와 설비들을 운영하는 현장에서 이처럼 좋은(해당 열을 공짜로 얻을 수 있는) 태양광 발전전기를 사용하여 열을 얻는 경우는 극히 드물다.Until now, however, it is very rare to obtain such good heat (using solar power generation that can get the heat for free) in the field where facilities and facilities are used to boil or heat these water.

그 이유(문제점)는 태양광 발전전기를 여러 다른 조건을 가진 각각의 물을 끓이거나 데워서 사용하는 분야와 설비들의 현장여건에 맞추어 직접 사용할 수 있는 물데우기용 원적외선 전열장치나 이를 제조하는 기술이 없었기 때문이다.The reason (problem) was that there was no far infrared ray heating apparatus for water heating which can be used directly in accordance with the field conditions of the facilities and the fields where the solar power generation is used by boiling or heating each water having different conditions, Because.

전기로 열을 얻으려면 중간에 발열체(열선)라는 매개체가 있어야 하는데, 현재까지 인류 기술로 개발된 발열체(열선)들은 모두 일률적으로 AC 높은 전압(AC 110V 이상) 전기에 동작하는 열선이나 발열체들이라서, 태양광 발전설비에서 생산되는 전기는 DC 낮은 전압 전기(태양전지모듈 셀은 DC 1.5V의 전기를 생산)이므로 태양광 발전전기로 직접 동작되지 않으며, In order to obtain electric furnace heat, there must be a medium of heating element (hot wire) in the middle. All the heating elements (hot wires) developed by human technology to date are hot wires or heating elements that operate on AC high voltage (AC 110V or more) , The electricity produced by the photovoltaic power generation facility is not operated directly by the photovoltaic power generation because it is DC low voltage electricity (the solar cell module cell produces DC 1.5V electricity)

또한, 열이 필요한 여러 다른 조건을 가진 각각의 물을 끓이거나 데워서 사용하는 분야와 설비들의 현장여건은 전기를 사용하여 해당 설비에 필요한 열을 얻고자 할 경우에, 사용전압이나, 발열온도, 발열량 등에서 다양한 형태를 필요로 하는데, 기존에 상용화된 열선이나 발열체들은 모두 일률적 사양으로서 이러한 다양한 현장 요구 여건(사양)에 맞출 수 있는 기술이 개발되어 있지 못하기 때문에, 태양광 발전전기를 여러 다른 조건을 가진 각각의 물을 끓이거나 데워서 사용하는 분야와 설비들의 현장여건에 맞추어 직접 사용할 수 있는 물데우기용 원적외선 전열장치를 개발할 수 없었다.In addition, the field conditions of the fields and facilities in which boiling or heating each water having different conditions requiring heat are used, when the electric power is used to obtain the heat required for the facility, the operating voltage, the heating temperature, However, since the existing hot-wire and heating elements are all uniform specifications, there is not developed a technology that can meet these various requirements (specification), so that the solar power generator can be operated under different conditions It has not been possible to develop a far infrared ray heating device for water heating, which can be used directly in accordance with the field conditions of the fields and equipments used for boiling or heating each of the water.

따라서 현재까지 열이 필요한 여러 다른 조건을 가진 각각의 물을 끓이거나 데워서 사용하는 분야와 설비들의 운영 현장에서 태양광 발전설비를 직접 설치하여 전기를 생산한다 해도 이러한 각각의 현장조건에 맞출 수 없어, 실질적으로는 물을 끓이거나 데워서 사용하는 분야와 설비들의 열원으로 직접 사용할 수 없었으며, 이것이 전 세계의 대부분의 물을 끓이거나 데워서 사용하는 분야와 설비들의 열원을 화석연료에서 태양광 발전전기로 대체해 나갈 수 없었던 가장 큰 이유이다.Therefore, even if we produce electricity by directly installing solar power facilities at the operating sites and facilities that boil or heat each water with different conditions that require heat until now, they can not meet each of these site conditions, In fact, it could not be used directly as a heat source for boilers or heaters used in boiling or warming water, and this would replace the heat sources of the boilers or heaters in most of the world's water, from fossil fuels to solar electricity It is the biggest reason that I could not do it.

특히, 전 세계의 양식장은 각종 어패류, 해삼양식장을 비롯하여 그 종류와 양식 분야가 무궁무진하고 다양한데, 이러한 모든 양식장에서 동절기나 극한 추위에 양식 생명체들의 동사(폐사)를 막기 위해서는 반드시 태양광 발전설비에서 생산되는 전기를 직접 사용하여 양식장의 물을 직접 데울 수 있는 기술이 필요하다. In particular, the world's aquaculture farms have a wide variety of seafood, sea cucumber farms, and a wide variety of aquaculture products. In all of these farms, in order to prevent the verb of the aquatic life in winter or extreme cold, A technique that can directly heat the water in a farm is needed.

양식장들은 동절기나 극한 추위가 닥칠 때 적정 수온 이하로 내려가면 양식 생명체가 동사(폐사)하게 된다.When the fishermen go down below the appropriate water temperature in the winter or extreme cold, the aquatic life becomes the verb.

최근에는 지구 온난화로 기후가 극과 극으로 치우쳐지는 현상이 심하여 동절기 기간에 어떤 짧은 기일 동안 급작스럽게 평년기온보다 극한 추위가 오는 경우가 있는데 이때 양식 생명체가 모두 동사(폐사)하는 경우가 비일비재하게 일어나고 있다.In recent years, the climate is extremely polarized due to global warming. In the winter season, there is a sudden cold rather than a normal temperature in a short period. In this case, all the living things of the aquatic life occur in the same way have.

이때 양식장 물을 양식 생명체가 동사(폐사)하지 않을 정도로 온도를 올려주려면 물을 데우기 위해 에너지가 필요한데, 양식장 물의 양의 너무 많으므로, 이에 필요한 에너지 비용이 너무 많이 들어가서 수지타산이 나오지 않으며, 특히 급작스럽게 평년기온보다 극한 추위가 오는 경우에는 너무 많은 에너지 비용 때문에 동사(폐사)를 지켜보고 있어야만 하는 실정이다.At this time, to raise the temperature to such a degree that aquatic organisms do not live in the farm, the energy is needed to warm the water. Since the amount of the farm water is too much, the energy cost required is too much, In case of extreme cold than normal temperature, it is necessary to watch the company (our company) because of too much energy cost.

따라서 이러한 양식장에 물을 데우는데 들어가는 에너지는 양식장별로 태양광 발전설비를 설치하여 여기서 생산되는 전기로 양식장 물을 데워서 이 문제를 해결해야 한다.Therefore, the energy required to store water in these farms must be solved by installing a photovoltaic power generation facility for each farm and warming the farms to produce electricity.

즉, 물은 열을 저장하는 역할도 함으로(물은 밀도가 높아 주변 대기보다 천천히 식는다) 양식장 주변에 태양광 발전설비를 설치하여 태양이 떠 있는 낮 동안에 여기서 생산되는 전기를 직접 사용하여 꾸준히 양식장 물을 충분히 데워 놓으면, 물은 천천히 식으므로, 밤에 대기 기온이 급격히 떨어져 밤새도록 최대한 수온을 떨어뜨리더라도 양식장 생명체가 동사하지 않는 정도 이상으로 낮에 태양광 발전 전기로 양식장 수온을 상승시켜 놓는다면, 양식장에 물을 데우는데 들어가는 에너지 비용을 최소화시키거나 제로화 시킬 수 있는 상태에서 아무리 극한 추위가 와도 양식장 생명체들의 동사(폐사)를 막을 수가 있다.In other words, water also plays a role of storing heat (water is denser and slower than the surrounding atmosphere), and solar power generation facilities are installed around the farm, and the electricity generated here is used directly during the day when the sun is floating, If the water is warmed enough, the water will cool slowly, so that if the atmospheric temperature drops sharply at night and the water temperature drops to the maximum throughout the night, , Can minimize the energy cost of the water in the farm, or zero it, and prevent the verb (life) of the farm life creatures with extreme cold.

하지만, 현재까지 양식장 현장에서 태양광 발전설비를 직접 설치하여 전기를 생산한다 해도 태양광 발전 전기로 직접 열을 낼 수 있는 발열체(열선) 기술이 없으며 또한, 여러 다른 조건을 가진 각각의 양식장 현장조건에 맞추어 직접 열을 낼 수 있는 열선이나 발열체 기술이 없어, 이러한 에너지 제로화가 가능한 태양광 발전설비도 양식장 현장에서 실제 적용할 수가 없는 현실이다. However, even if the PV plant is directly installed at the plant site to produce electricity, there is no heating element (heat wire) technology that can generate heat directly by the photovoltaic power generation. In addition, There is no heat or heating element technology that can heat directly to meet the needs of the farmers.

둘째, 이 세상에 모든 양식장에서 생산된 생명체를 인간이 먹게 될 때 인체에 해로운 항생제나 방부제를 줄이려 한다면, 양식장에서 생명체를 양식하면서 살균처리를 위해 다량으로 살포하는 항생제나 방부제를 획기적으로 줄여줘야 하는데 이러한 항생제나 방부제 살포를 획기적으로 줄여주는 방법(기술)은,Second, if we want to reduce antibiotics and preservatives that are harmful to humans when humans eat all the life-forms that are produced in this world, we must dramatically reduce antibiotics and preservatives that spray large amounts of water for disinfection, A method (technology) that dramatically reduces the application of antibiotics or preservatives,

양식장 물속에 원적외선이 다량 방출되는 열선이나 발열체를 물속 깊이 넣어서 원적외선을 다량 방사시킴으로써 바이러스를 살균하는, 원적외선 살균 방식으로 바꾸어주어야 하며, 이러한 열선이나 발열체에서 방출되는 원적외선은 태양빛에서 오는 원적외선과 같이 암흑에너지를 보유한 원적외선이 되어야 한다. The far infrared ray emitted from the heat ray or the heating element must be converted into the far infrared rays such as the far-infrared rays coming from the sunlight, It should be a far infrared ray with energy.

그런데 이러한 원적외선 살균 기술은 전기에너지가 빛의 파장(원적외선)으로 얼마나 효율적으로 변경되는 가(정도, 효율)와, 이러한 변경된 빛의 파장(원적외선)이 얼마나 멀리 날아갈 수 있는 가(정도, 효율)와, 이 빛의 파장(원적외선)이 얼마나 물질에 흡수되는 가(정도, 효율)와, 이 빛의 파장(원적외선)이 물질에 흡수된 후 얼마나 열로 다시 환원되는 가(정도, 효율)에 따라서 그 살균 효과가 크게 달라진다.However, this far-infrared sterilization technology is a very effective way of reducing the amount of electric energy that can be efficiently changed by the wavelength of light (far infrared rays) and how far the wavelength of the changed light (far infrared rays) , How much of the light (far infrared rays) is absorbed by the substance (efficiency, efficiency), and how much of the light (far infrared rays) is absorbed by the substance and how much heat The effect varies greatly.

그리고 이러한 빛의 파장(원적외선) 작용들(정도, 효율)을 가장 효율적으로 일어나게 하는 것을 원적외선의 활성화 정도라고 하는데,The activation of the far infrared ray is called the most efficient operation of the light wavelength (far infrared ray)

이러한 원적외선의 활성화가 가장 큰 빛의 파장은 태양에서 직접 오는 원적외선들이고 이 원적외선에는 인류가 지금까지 발전시킨 물리학 이론으로는 설명되지 않는 그 어떠한 밝혀지지 않은 에너지(이하 '암흑에너지'라 한다.)가 존재하는 것으로 추정이 되며, 이러한 암흑에너지를 보유한 원적외선을 방출시켜 원적외선 살균을 하게 되면 양식장 바이러스들에 대해 더 크고 안전한 살균 효과를 낼 수 있다.The wavelength of the light with the greatest activation of the far-infrared ray is the far-infrared ray coming directly from the sun, and there is no unexplained energy (hereinafter referred to as 'dark energy') which is not explained by the physics theory It is presumed that there is a far infrared ray sterilization by emitting the far infrared ray having the dark energy, so that the sterilization effect of the farm viruses can be larger and safe.

그러나 현재까지 종래의 발열체(열선) 기술들로는 암흑에너지를 보유한 원적외선을 방출하는 것이 실현 불가능 하다However, up to now, it is impossible to emit a far-infrared ray having dark energy by conventional heating element (hot wire) technologies

셋째, 상기 첫째와 둘째의 문제점을 만족하는 발열체(열선)를 만들어 이러한 물을 끓이거나 데워서 사용하는 분야와 설비들과 각종 양식장 바이러스 살균 설비에 적용한다고 해도 그 설비들에 구비되는 발열체가 안전성을 갖추지 못하면 그 난방장치의 활용성이 축소된다.Third, even if it is applied to the fields and equipments which boil or heat such water by making a heating element (hot line) satisfying the above-mentioned first and second problems, and a heating system provided in the equipments, Failure to do so will reduce the availability of the heating system.

현재 개발되어 유통되는 상당수의 전기 발열체(열선)는 균일한 저항값을 가지지 못해, 저항값이 균일하지 못한 부분으로 전기적 쏠림이 생겨 화재나 감전, 누전의 위험이 상존하며 안전하지 못하다.A large number of electric heating elements (hot wire) currently developed and distributed do not have a uniform resistance value, and therefore, there is a risk of fire, electric shock, and short circuit due to an electrical unevenness in the portion where the resistance value is not uniform.

특히, 고분자 도전성(카본 등) 가루를 액상 바인더에 섞어서 잉크화 하여 실에 코팅하거나 면에 코팅하여 여러 조합으로 사용하는 것 즉, 카본 발열체는 전기적 안전성에 매우 취약하다.Particularly, a powder of a polymer conductive (carbon or the like) is mixed with a liquid binder to make it into an ink and coated on a yarn or a surface thereof to be used in various combinations. That is, the carbon heating element is very vulnerable to electrical safety.

그리고 금속열선은 별도 온도조절장치 없이 소재 자체에서 정온을 유지하는 기능이 없었다.And the metal hot wire had no ability to maintain the constant temperature in the material itself without a separate temperature control device.

이와 같이 정온 유지기능이 없는 금속열선을 상기 설비들 발열부에 구비시켜 사용하는 경우, 만일 전원공급 조절장치나 별도 온도조절장치 고장시 과열발생에 의한 화재 우려가 있고, 과열에 의한 발열체 피복 손상으로 누전에 의한 양식 생명체들의 집단 감전사를 불러일으킬 수 있다.In the case of using the metal hot wire having no constant temperature holding function in the heat generating portion of the facilities, if there is a risk of fire due to overheat when the power supply adjusting device or the separate temperature adjusting device fails, It can cause collective electrocution of living organisms due to short circuit.

등록번호 제20-0357098호(공고일자 2004년07월21일)Registration No. 20-0357098 (Publication date: July 21, 2004) 등록번호 제10-1317940호(공고일자 2013년10월16일)Registration No. 10-1317940 (Publication date October 16, 2013)

본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 태양광 발전전기를 물을 끊이거나 양식장과 같이 물을 데워서 사용하는 분야나 설비의 여건에 관계없이 열원으로 사용할 수 있는 물데우기용 원적외선 전열장치 및 그 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법을 제공하는데 그 목적이 있다.The present invention has been conceived to solve the above-mentioned problems, and it is an object of the present invention to provide a far infrared ray heating apparatus for heating water, which can be used as a heat source regardless of the fields of solar power generation electricity, And a method for manufacturing the far infrared ray heating apparatus for heating the water.

또한, 본 발명의 다른 목적은 태양광 발전전기 사용뿐만 아니라 모든 에너지원에서 발전하는 전기를 사용, 태양빛에서 오는 원적외선과 같은 진정한 원적외선을 양식장에 방출하여 살균함으로써 항생제나 방부제를 사용하지 않고서도 양식장 바이러스들에 대해 더 크고 안전한 살균 효과를 낼 수 있는 물데우기용 원적외선 전열장치 및 그 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법을 제공하는데 있다.In addition, another object of the present invention is to provide a method and apparatus for generating electricity by using electricity generated from all energy sources as well as using solar power generation electricity, by emitting a true far-infrared ray such as far-infrared rays from sunlight to a farm and sterilizing it, A far infrared ray heating apparatus for warming water capable of producing a larger and safer sterilization effect against viruses, and a method for manufacturing a far infrared ray heating apparatus for warming the water.

그리고 본 발명의 또 다른 목적은 물을 끓이거나 데워서 사용하는 설비들과 각종 양식장 바이러스 살균 설비의 발열부에 구비되는 발열체가 안전성을 갖추도록 하여 과열 발생에 의한 화재 우려가 없고, 누전에 의한 양식 생명체들의 집단 감전사를 방지할 수 있으며 그만큼 안전성을 높일 수 있는 물데우기용 원적외선 전열장치 및 그 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법을 제공하는데 있다.It is a further object of the present invention to provide a device for boiling or warming water and a heating element provided in a heating part of various viral bactericidal facilities of various farms to provide safety so that there is no fear of fire due to overheating, A far infrared ray heating apparatus for warming water and a method for manufacturing a far infrared ray heating apparatus for warming the water can be provided.

상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 물데우기용 원적외선 전열장치는, 전원을 공급하는 장치나 설비로 구성되는 전원공급부; 및According to an aspect of the present invention, there is provided a far infrared ray heating apparatus for heating water, comprising: a power supply unit configured by an apparatus or a facility for supplying power; And

상기 전원공급부로부터 전원을 공급받아 발열하면서 원적외선을 방출하는 원적외선 발열체를 구비하고, 물을 끓이거나 데워서 사용하는 설비들의 내부 또는 열이나 원적외선이 필요한 물속에 설치되어 필요한 열과 원적외선을 발생시키는 발열부; 를 포함하되,A heating unit installed in a facility where boiling or heating water is used or in a water requiring heat or far infrared rays to generate necessary heat and far-infrared rays, and a far infrared ray heating unit which receives the power from the power supply unit and emits far- , ≪ / RTI &

상기 원적외선 발열체는 발열체에서 전기가 흐르면 쌍극자 모멘트가 이루어지는 소재(재질)로 이루어지고, 전기 쌍극자 복사(電氣雙極子輻射, electric dipole radiation)가 방사될 수 있는 기하학적 구조인 것을 특징으로 한다.The far infrared ray heating element is a geometric structure that is made of a material (material) in which a dipole moment is generated when electricity flows through a heating element, and can radiate electric dipole radiation (electric dipole radiation).

또한, 상기 원적외선 발열체는 소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서 하나로 번들화된 열선인 것을 특징으로 한다.Further, the far infrared ray heating element has a predetermined resistance value Is a parallel composite structure in which the superfine wires of a plurality of strands are brought into contact with each other to be in contact with each other, and is a bundle of heat wires.

또한, 상기 극세선의 재질은 단일금속, 합금금속 또는 강섬유인 것을 특징으로 한다.Further, the material of the microfine wire is a single metal, an alloy metal, or a steel fiber.

또한, 상기 다수 가닥의 극세선은,In addition, the multi-

동일 재질로서 가닥수가 서로 다른 극세선,Ultrathin lines with the same number of strands as the same material,

서로 다른 재질의 2가지 이상의 그룹으로 이루어진 극세선,A fine line made up of two or more groups of different materials,

서로 다른 발열 기능을 갖는 2가지 이상의 그룹으로 이루어진 극세선,An ultra fine line made up of two or more groups having different heat generating functions,

서로 다른 굵기를 가지는 2가지 이상의 그룹으로 이루어진 극세선 중,Of the fine lines made up of two or more groups having different thicknesses,

어느 하나 이상인 것을 특징으로 한다.Or more.

또한, 상기 원적외선 발열체는 AC와 DC 전기에서 모두 동작 되고,In addition, the far infrared ray heating element is operated in both AC and DC electricity,

사용전압, 발열온도, 발열량(소비전력) 또는 발열체의 사이즈(열선일 경우 1회로의 열선 길이) 사양 중 어느 하나 이상의 사양에 맞춘 맞춤형 발열체인 것을 특징으로 한다.And is a customized heating element conforming to any one or more of specifications for use voltage, heat generation temperature, heat generation amount (power consumption), or size of heating element (heat wire length of one circuit in the case of heating wire).

또한, 상기 사용전압 사양에 맞춘 맞춤형 발열체는,Further, in the customized heating element adapted to the above-mentioned working voltage specification,

사용전압 5V 이하의 전압대 사양에 맞춘 맞춤형 발열체,Voltage of 5V or less in use voltage Customized heating element according to specification,

사용전압 12V 이하의 전압대 사양에 맞춘 맞춤형 발열체,Voltage of 12V or less to be used Customized heating element according to specification,

사용전압 24V 이하의 전압대 사양에 맞춘 맞춤형 발열체,Customized heating element to match the voltage range of 24V or less,

사용전압 50V 이하의 전압대 사양에 맞춘 맞춤형 발열체,Voltage of 50V or less in use voltage Customized heating element according to specification,

사용전압 96V 이하의 전압대 사양에 맞춘 맞춤형 발열체 중,Among the customized heating elements fitted to the voltage range of the operating voltage of 96 V or less,

어느 하나 이상인 것을 특징으로 한다.Or more.

또한, 상기 발열온도 사양에 맞춘 맞춤형 발열체는,Further, the customized heating element according to the above-mentioned heating temperature specification,

발열온도 60℃~100℃의 온도대 사양에 맞춘 맞춤형 발열체,Heat output temperature 60 ℃ ~ 100 ℃ Customized heating element according to specification,

발열온도 100℃~230℃의 온도대 사양에 맞춘 맞춤형 발열체,Heat output temperature 100 ℃ ~ 230 ℃ Customized heating element to match the specifications,

발열온도 230℃~600℃의 온도대 사양에 맞춘 맞춤형 발열체,Heat output temperature 230 ℃ ~ 600 ℃ Customized heating element to match the specification,

발열온도 350℃~1,000℃의 온도대 사양에 맞춘 맞춤형 발열체,Heat output temperature 350 ℃ ~ 1,000 ℃ Customized heating element to match the specification,

발열온도 1,000℃ 이상의 온도대 사양에 맞춘 맞춤형 발열체 중,Among the customized heating elements fitted to the temperature range of 1,000 ° C or more,

어느 하나 이상인 것을 특징으로 한다.Or more.

또한, 상기 발열량(소비전력) 사양에 맞춘 맞춤형 발열체는,In addition, the customized heating element conforming to the heating value (power consumption)

열선(번들)을 1회로로 만들어 발열량(소비전력) 사양에 맞춘 맞춤형 발열체로서,The heating element (bundle) is made into one circuit and adapted to the heating amount (power consumption) specification,

이미 정해진 맞춤형 발열체 1회로 길이에 사용전압을 조절하여 맞춘 맞춤형 발열체,Customized heating element that has already been determined Customized heating element adjusted by adjusting the operating voltage to one circuit length,

이미 정해진 맞춤형 발열체 1회로 길이에 사용온도(발열체 발열온도)를 조절하여 맞춘 맞춤형 발열체,Customized heating element that has already been determined Customized heating element that is adjusted by adjusting the operating temperature (heating element heating temperature)

상기 맞춤형 발열체 1회로의 열선 길이를 조절하여 맞춘 맞춤형 발열체 중,Among the customized heating elements which are adjusted by adjusting the length of the heating wire of one circuit of the customized heating element,

어느 하나 이상인 것을 특징으로 한다.Or more.

또한, 상기 발열량(소비전력) 사양에 맞춘 맞춤형 발열체는,In addition, the customized heating element conforming to the heating value (power consumption)

열선(번들)을 2회로 이상으로 만들어 발열량(소비전력) 사양에 맞춘 맞춤형 발열체로서,As a customized heating element which is made up of two or more heat lines (bundles) and adapted to a heating value (power consumption) specification,

이미 정해진 발열체 1회로별 길이에 사용전압을 조절하여 맞춘 맞춤형 발열체 또는 2가지 이상의 회로별 사용전압을 각각 다르게 조절하여 맞춘 맞춤형 발열체,Customized heating element which is adjusted by adjusting the operating voltage to the length of one predetermined heating element, or customized heating element which is adjusted by adjusting the operating voltage of two or more circuits,

이미 정해진 발열체 1회로별 길이에 사용온도(발열체 발열온도)를 조절하여 맞춘 맞춤형 발열체 또는 2가지 이상의 회로별 사용온도를 각각 다르게 조절하여 맞춘 맞춤형 발열체,A customized heating element which is adjusted by adjusting the operating temperature (heating element heating temperature) of the predetermined heating element per one circuit or a customized heating element which is adjusted by controlling the operating temperatures of two or more circuits,

상기 맞춤형 발열체 1회로별 열선 길이를 각각 동일 조절하여 맞춘 맞춤형 발열체 또는 2가지 이상의 회로별 열선 길이를 각각 다르게 조절하여 맞춘 맞춤형 발열체 중,The customized heating element may be a customized heating element which is adjusted by adjusting the heating wire lengths of the individual heating circuits, or a customized heating element which is adjusted by adjusting the heating wire length of two or more different circuits,

어느 하나 이상인 것을 특징으로 한다.Or more.

또한, 상기 1회로의 열선 길이에 맞춘 맞춤형 발열체는,In the customized heating element matched to the heating wire length of one circuit,

사용전압과 사용온도는 동일하게 하고 열선(번들)의 1회로별 길이를 조절하여 맞춘 맞춤형 발열체,The use voltage and the working temperature are the same, and the customized heating element adjusted by adjusting the length of one line of the heat wire (bundle)

사용전압은 동일하게 하고 사용온도와 열선(번들)의 1회로별 길이를 조절하여 맞춘 맞춤형 발열체,The use voltage is the same, the customized heating element adjusted by adjusting the length of each circuit of the operating temperature and hot wire (bundle)

사용온도는 동일하게 하고 사용전압과 열선(번들)의 1회로별 길이를 조절하여 맞춘 맞춤형 발열체,The use temperature is the same, the customized heating element adjusted by adjusting the length of each circuit of the operating voltage and hot wire (bundle)

사용전압, 사용온도 및 열선(번들)의 1회로별 길이를 모두 조절하여 맞춘 맞춤형 발열체 중,Among the customized heating elements which are adjusted by adjusting the operating voltage, the operating temperature and the heating wire (bundle)

어느 하나 이상인 것을 특징으로 한다.Or more.

또한, 상기 기하학적 구조는,In addition,

단일금속 또는 합금금속으로 소정의 저항값을 가지는 극세선 다수 가닥을 서로 접촉되게 합쳐서 하나의 번들로 만든 열선으로서,As a single bundle of hot wire, a single metal or alloy metal, a plurality of superfine wires having a predetermined resistance value are brought into contact with each other and brought into contact with each other,

상기 다수 가닥의 극세선은 서로 다른 발열 기능을 갖는 2개 이상의 그룹으로 이루어지거나, 서로 다른 재질을 갖는 2개 이상의 그룹으로 이루어지거나 또는 서로 다른 저항값을 가지는 2개 이상의 그룹으로 이루어지고,Wherein the plurality of fine lines of the plurality of strands are composed of two or more groups having different heat generating functions or formed of two or more groups having different materials or formed of two or more groups having different resistance values,

서로 다른 그룹별로는 동일 극세선이 1가닥 또는 2가닥 이상으로 이루어진 구조인 것을 특징으로 한다.And each of the different groups is characterized in that the same micro-fine line is composed of one strand or two strands or more.

또한, 상기 원적외선 발열체는 안전성을 갖춘 안전 발열체인 것을 특징으로 한다.Further, the far-infrared ray heating element is a safety heating element having safety.

또한, 상기 안전 발열체는,In addition,

소정의 저항값을 가지는 극세선 다수 가닥을 서로 접촉되게 합쳐서 하나의 번들로 만든 열선으로,A plurality of superfine wires having a predetermined resistance value are brought into contact with each other to form a single bundle,

상기 다수 가닥의 극세선은 서로 다른 발열 기능을 가진 제1,2그룹으로 이루어지되,Wherein the plurality of fine strands of the plurality of strands are composed of first and second groups having different heat generating functions,

상기 제1그룹은 전류가 흐르는 경우 열을 계속 발생하는 발열 기능을 가지며, 상기 제2그룹은 전류가 흐르는 경우 소정의 온도 이하에서는 도체 성질보다 저항 성질을 띠면서 열을 발생시키고, 소정의 온도에 도달된 뒤로부터 온도와 저항값에 반비례하여 저항값을 떨어뜨려 도체화되면서 열을 발생시키기보다 전류가 도체처럼 흐르는 발열 기능을 가지는 것을 특징으로 한다.Wherein the first group has a heat generating function to continuously generate heat when a current flows and the second group generates heat while having a resistance property higher than a conductor property at a predetermined temperature or lower when a current flows, The resistance value is decreased in inverse proportion to the temperature and the resistance value from the reaching point, so that the current has a heat generating function such that the current flows like a conductor rather than generating heat as a conductor.

또한, 상기 전원을 공급하는 설비는 태양의 빛에너지를 받아 전기에너지를 생산하는 태양광 발전설비인 것을 특징으로 한다.In addition, the facility for supplying the power is a solar power generation facility that receives solar light energy to produce electric energy.

또한, 상기 태양광 발전설비는 태양전지셀, 태양전지모듈 또는 태양전지어레이로 이루어지는 것을 특징으로 한다.In addition, the solar power generation facility is characterized by comprising a solar cell, a solar cell module, or a solar cell array.

또한, 상기 태양광 발전설비에, 태양전지셀, 태양전지모듈 또는 태양전지어레이에 연결되어 DC 전기를 일정한 전압상태로 변환하는 정전압 모듈이 더 구비되는 것을 특징으로 한다.The photovoltaic power generation system may further include a constant voltage module connected to the solar cell, the solar cell module, or the solar cell array to convert the DC electricity into a constant voltage state.

또한, 상기 태양광 발전설비에, 정전압 모듈에 연결되어 출력된 DC 전기를 저장하는 DC전기 저장설비가 더 구비되는 것을 특징으로 한다.The photovoltaic power generation system may further include a DC electricity storage device connected to the constant voltage module to store the DC electricity output.

또한, 상기 태양광 발전설비에, 태양전지셀, 태양전지모듈 또는 태양전지어레이, 정전압 모듈 또는 DC전기 저장설비 또는 이들 중 어느 하나 이상의 조합에서 출력되는 DC 전기를 AC 전기로 변환해 줌과 동시에 전압을 승압시키는 인버터가 더 구비되는 것을 특징으로 한다.In addition, DC electric power output from the solar cell, the solar cell module, the solar cell array, the constant voltage module, or the DC electric storage facility or a combination of any one of them may be converted into the AC electricity, And an inverter for increasing the voltage of the power supply.

또한, 상기 전원을 공급하는 설비는 1차 측이 AC 전원에 연결되어 여기서 공급받는 AC 전기를 DC 저전압 전기로 전환하여 2차 측으로 출력하는 설비이거나, 1차 측이 AC 전원에 연결되어 여기서 공급받는 AC 전기를 AC 저전압 전기(1차측 보다 낮은 전압)로 다운하여 2차 측에서 AC 저전압 전기(1차측 보다 낮은 전압)를 출력하는 설비 중 어느 하나 이상인 것을 특징으로 한다.The facility for supplying the power may be a facility in which the primary side is connected to an AC power source and the AC power supplied thereto is converted into a DC low voltage electricity to be output to the secondary side, And a device for down-converting AC electricity to AC low-voltage electricity (voltage lower than the primary side) and outputting AC low-voltage electricity (voltage lower than the primary side) on the secondary side.

또한, 상기 AC 전기를 DC 저전압 전기로 전환하여 2차 측으로 출력하는 설비는 어댑터나 파워서플라이인 것을 특징으로 한다.The facility for converting the AC electricity into a DC low voltage electricity and outputting it to the secondary side is an adapter or a power supply.

또한, 상기 AC 전기를 AC 저전압 전기로 전환하여 2차 측으로 출력하는 설비는 AC 저전압 변압기인 것을 특징으로 한다.The facility for converting the AC electricity into AC low voltage electricity and outputting it to the secondary side is an AC low voltage transformer.

또한, 상기 전원을 공급하는 장치는 접속 플러그의 AC 전원에 직접 연결되게 하는 장치(기구)가 부착되어 직접 AC 전원을 사용하는 것을 특징으로 한다.Further, the device for supplying power is characterized in that an apparatus (mechanism) for directly connecting to the AC power source of the connection plug is attached, and the AC power source is directly used.

또한, 상기 전원공급부와 발열부 사이에 전원공급부의 전기 공급을 ON/OFF하는 전원조절부가 연결되는 것을 특징으로 한다.A power control unit for turning on / off the power supply of the power supply unit is connected between the power supply unit and the heat generating unit.

또한, 상기 전원조절부는 ON/OFF 시간을 조절하여 발열부의 발열상태를 조절하는 것을 특징으로 한다.In addition, the power controller adjusts the ON / OFF time to adjust the heating state of the heating unit.

또한, 상기 발열부는, 원적외선 발열체를 발열부 자체로 하여 독립적으로 사용하거나, 발열체고정부에 고정시켜 사용하거나, 별도의 구성물 내부에 구비 또는 장착시켜 사용하는 것을 특징으로 한다.The heating unit may be used independently as the heating unit itself, or may be fixed to the heating unit fixing unit, or may be installed in or installed in a separate component.

또한, 상기 별도의 구성물은 내부에 공간이 형성된 케이스인 것을 특징으로 한다.Further, the separate component is a case having a space formed therein.

또한, 상기 케이스는 사출금형에 의해 사출된 사출물이거나 프레스금형을 통해 제작된 프레스물인 것을 특징으로 한다.The case may be an injection molded product injected by an injection mold or a press product produced through a press mold.

또한, 상기 케이스에는 다수의 구멍이 형성된 것을 특징으로 한다.Further, the case is characterized in that a plurality of holes are formed.

또한, 상기 발열체고정부는 운모판 재질이거나 난연가공 처리한 단열재나 그물망(Mesh) 또는 고온에 견디는 재질의 그물망인 것을 특징으로 한다.In addition, the heating element fixing portion may be a mica plate material, a heat insulating material processed by flame-retardant processing, a mesh, or a mesh of a material resistant to high temperature.

또한, 상기 원적외선 발열체는,Further, in the far-infrared ray heating element,

소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서 하나로 번들화된 열선으로 이루어지고,A parallel composite structure in which multiple strands of micro-wires having a predetermined resistance value are combined so as to be in contact with each other,

상기 극세선 재질을 2종으로 하고 각 재질의 극세선 굵기는 동일하게 하되, 각 재질별 극세선의 굵기와 가닥수를 다르게 하여 제조한 것으로써,The microfine wire material is made of two kinds and the microfine wire thickness of each material is made the same, and the microfine wire diameter of each material is made to be different from the number of the strands,

재질 제1종은 SUS 316이나 강섬유인 NASLON으로 극세선 1가닥의 굵기는 12㎛로 하고 가닥수는 550가닥으로 하며,The first type is NASLON, which is SUS 316 or a steel fiber. The thickness of one fine strand is 12 μm and the number of strands is 550.

다른 재질 제2종은 니켈과 구리의 단일금속으로 하되 배합비율 니켈 20~25 중량%에 구리 75~80 중량%로 하여 만든 것으로, 이 합금의 극세선 1가닥 굵기는 100㎛(1가닥 저항값 36Ω)으로 하고 가닥수는 24가닥으로 하여,The second kind of material is a single metal of nickel and copper, and is made of 20 to 25% by weight of nickel and 75 to 80% by weight of copper. The single strand thickness of this alloy is 100 μm 36?), The number of strands was 24,

이들 재질 2종을 하나로 번들화시켜,These two materials are bundled into one,

열선 1m 길이당 저항값이 1.37Ω인 것을 특징으로 한다.And the resistance value per 1 m length of the hot wire is 1.37?.

또한, 상기 원적외선 발열체는,Further, in the far-infrared ray heating element,

소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서 하나로 번들화된 열선으로 이루어지고,A parallel composite structure in which multiple strands of micro-wires having a predetermined resistance value are combined so as to be in contact with each other,

상기 극세선 재질을 2종으로 하고 각 재질의 극세선 굵기는 동일하게 하되, 각 재질별 극세선의 굵기와 가닥수를 다르게 하여 제조한 것으로써,The microfine wire material is made of two kinds and the microfine wire thickness of each material is made the same, and the microfine wire diameter of each material is made to be different from the number of the strands,

재질 제1종은 SUS 316이나 강섬유인 NASLON으로 극세선 1가닥의 굵기는 12㎛으로 하고 가닥수는 550가닥으로 하며,The first kind of material is NASLON which is SUS 316 or a steel fiber. The thickness of one fine strand is 12 μm and the number of strands is 550 strands.

다른 재질 제2종은 니켈과 구리의 단일금속으로 하되 배합비율 니켈 20~25 중량%에 구리 75~80 중량%로 하여 만든 것으로, 이 합금의 극세선 1가닥 굵기는 100㎛으로 하고(1가닥 저항값은 36Ω) 가닥수는 14가닥으로 하여,The second kind of material is made of a single metal of nickel and copper, and is made from 20 to 25% by weight of nickel and 75 to 80% by weight of copper. The thickness of one fine strand of this alloy is 100 탆 Resistance value is 36?), The number of the strands is 14,

이들 재질 2종을 하나로 번들화시켜,These two materials are bundled into one,

열선 1m 길이당 저항값이 2.15Ω인 것을 특징으로 한다.And a resistance value per 1 m length of the hot wire is 2.15?.

또한, 상기 원적외선 발열체는,Further, in the far-infrared ray heating element,

소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서 하나로 번들화된 열선으로 이루어지고,A parallel composite structure in which multiple strands of micro-wires having a predetermined resistance value are combined so as to be in contact with each other,

상기 극세선 재질을 2종으로 하고 각 재질의 극세선 굵기는 동일하게 하되, 각 재질별 극세선의 굵기와 가닥수를 다르게 하여 제조한 것으로써,The microfine wire material is made of two kinds and the microfine wire thickness of each material is made the same, and the microfine wire diameter of each material is made to be different from the number of the strands,

재질 제1종은 SUS 316이나 강섬유인 NASLON으로 극세선 1가닥의 굵기는 12㎛으로 하고 가닥수는 550가닥으로 하며,The first kind of material is NASLON which is SUS 316 or a steel fiber. The thickness of one fine strand is 12 μm and the number of strands is 550 strands.

다른 재질 제2종은 니켈과 구리의 단일금속으로 하되 배합비율 니켈 20~25 중량%에 구리 75~80 중량%로 하여 만든 것으로, 이 합금의 극세선 1가닥 굵기는 100㎛으로 하고(1가닥 저항값은 36Ω) 가닥수는 9가닥으로 하여,The second kind of material is made of a single metal of nickel and copper, and is made from 20 to 25% by weight of nickel and 75 to 80% by weight of copper. The thickness of one fine strand of this alloy is 100 탆 Resistance value is 36?), The number of strands is 9,

이들 재질 2종을 하나로 번들화시켜,These two materials are bundled into one,

열선 1m 길이당 저항값이 3.12Ω인 것을 특징으로 한다.And a resistance value per 1 m length of the hot wire is 3.12?.

또한, 상기 원적외선 발열체는,Further, in the far-infrared ray heating element,

소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서 하나로 번들화된 열선으로 이루어지고,A parallel composite structure in which multiple strands of micro-wires having a predetermined resistance value are combined so as to be in contact with each other,

상기 극세선 재질을 총 2종으로 하고 그룹을 2개 그룹으로 하되 각 그룹 내의 극세선 재질은 서로 동일하고 각 그룹별로는 재질과 가닥수를 다르게 하여 제조한 것으로써,The ultrafine wire material is made of two kinds and the group is made into two groups, and the ultrafine wire materials in each group are the same, and the material and the number of the wires are made different for each group.

제1그룹 재질 제1종은 SUS 316이나 강섬유인 NASLON으로 극세선 1가닥의 굵기는 12㎛으로 하고 가닥수는 1,100가닥으로 하며,The first group material is NASLON, which is SUS 316 or a steel fiber. The thickness of one microfine wire is 12 μm and the number of strands is 1,100.

제2그룹 재질 제2종은 니켈과 구리의 단일금속으로 하되 배합비율 니켈 20~25 중량%에 구리 75~80 중량%로 하여 만든 것으로, 이 합금의 극세선 1가닥 굵기는 180㎛으로 하고 가닥수는 45가닥으로 하여,The second group material is made of a single metal of nickel and copper, and is composed of 20 to 25% by weight of nickel and 75 to 80% by weight of copper. The thickness of one fine strand of the alloy is 180 μm, The number is 45 strands,

이들 2그룹을 하나로 번들화시켜,These two groups are bundled together,

열선 1m 길이당 저항값이 0.495Ω인 것을 특징으로 한다.And a resistance value per 1 m length of the hot wire is 0.495?.

또한, 상기 원적외선 발열체는,Further, in the far-infrared ray heating element,

소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서 하나로 번들화된 열선으로 이루어지고,A parallel composite structure in which multiple strands of micro-wires having a predetermined resistance value are combined so as to be in contact with each other,

상기 극세선 재질을 총 3종으로 하고 그룹을 3개 그룹으로 하되 각 그룹 내의 극세선 재질은 서로 동일하고 각 그룹별로는 재질과 가닥수를 다르게 하여 제조한 것으로써,The ultrafine wire material is made up of three kinds and the group is made into three groups, and the materials of the fine wires in each group are the same, and the material and the number of the wires are made different for each group.

제1그룹 재질 제1종은 SUS 316이나 강섬유인 NASLON으로 극세선 1가닥의 굵기는 12㎛으로 하고 가닥수는 1,100가닥으로 하며,The first group material is NASLON, which is SUS 316 or a steel fiber. The thickness of one microfine wire is 12 μm and the number of strands is 1,100.

제2그룹 재질 제2종은 니켈과 구리의 단일금속으로 하되 배합비율 니켈 20~25 중량%에 구리 75~80 중량%로 하여 만든 것으로, 이 합금의 극세선 1가닥 굵기는 180㎛으로 하고 가닥수는 9가닥으로 하고,The second group material is made of a single metal of nickel and copper, and is composed of 20 to 25% by weight of nickel and 75 to 80% by weight of copper. The thickness of one fine strand of the alloy is 180 μm, The number is 9 strands,

제3그룹 재질 제3종은 구리 단일금속으로 하되 이 구리의 극세선 1가닥 굵기는 140㎛으로 하고 가닥수는 2가닥으로 하여,And the third group material is a copper single metal, the single fine strand of the copper having a thickness of 140 탆 and the number of strands of 2 strands,

이들 3그룹을 하나로 번들화시켜,These three groups are bundled together,

열선 1m 길이당 저항값이 0.314Ω인 것을 특징으로 한다.And the resistance value per 1 m length of the hot wire is 0.314?.

또한, 상기 원적외선 발열체는,Further, in the far-infrared ray heating element,

소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서 하나로 번들화된 열선으로 이루어지고,A parallel composite structure in which multiple strands of micro-wires having a predetermined resistance value are combined so as to be in contact with each other,

상기 극세선 재질을 총 3종으로 하고 그룹을 3개 그룹으로 하되 각 그룹 내의 극세선 재질은 서로 동일하고 각 그룹별로는 재질과 가닥수를 다르게 하여 제조한 것으로써,The ultrafine wire material is made up of three kinds and the group is made into three groups, and the materials of the fine wires in each group are the same, and the material and the number of the wires are made different for each group.

제1그룹 재질 제1종은 SUS 316이나 강섬유인 NASLON으로 극세선 1가닥의 굵기는 12㎛으로 하고 가닥수는 1,100가닥으로 하며,The first group material is NASLON, which is SUS 316 or a steel fiber. The thickness of one microfine wire is 12 μm and the number of strands is 1,100.

제2그룹 재질 제2종은 니켈과 구리의 단일금속으로 하되 배합비율 니켈 20~25 중량%에 구리 75~80 중량%로 하여 만든 것으로, 이 합금의 극세선 1가닥 굵기는 180㎛으로 하고 가닥수는 9가닥으로 하고,The second group material is made of a single metal of nickel and copper, and is composed of 20 to 25% by weight of nickel and 75 to 80% by weight of copper. The thickness of one fine strand of the alloy is 180 μm, The number is 9 strands,

제3그룹 재질 제3종은 구리 단일금속으로 하되, 이 구리의 극세선 1가닥 굵기는 140㎛으로 하고 가닥수는 3가닥으로 하여,And the third group material is a copper single metal. The single fine strand of copper has a thickness of 140 탆 and the number of strands is 3 strands,

이들 3그룹을 하나로 번들화시켜,These three groups are bundled together,

열선 1m 길이당 저항값이 0.202Ω인 것을 특징으로 한다.And a resistance value per 1 m length of the hot wire is 0.202?.

또한, 상기 원적외선 발열체는,Further, in the far-infrared ray heating element,

소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서 하나로 번들화된 열선으로 이루어지고,A parallel composite structure in which multiple strands of micro-wires having a predetermined resistance value are combined so as to be in contact with each other,

상기 극세선 재질을 1종으로 하여 재질과 굵기는 동일한데 가닥수만 다르게 하여 제조한 것으로써,The ultra fine wire material is made of one kind and made of the same material but different in the number of strands,

재질 1종은 SUS 316이나 강섬유인 NASLON으로 극세선 1가닥의 굵기는 12㎛으로 하고 가닥수는 550가닥으로 하여,One material is NASLON, which is SUS 316 or a steel fiber. The thickness of one microfine wire is 12 μm and the number of strands is 550.

이들 550가닥을 하나로 번들화시켜,These 550 strands were bundled together,

열선 1m 길이당 저항값이 14Ω인 것을 특징으로 한다.And a resistance value per 1 m length of the hot wire is 14?.

그리고 상기 원적외선 발열체는,The far-infrared ray heating element,

소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서 하나로 번들화된 열선으로 이루어지고,A parallel composite structure in which multiple strands of micro-wires having a predetermined resistance value are combined so as to be in contact with each other,

상기 극세선 재질을 1종으로 하여 재질과 굵기는 동일한데 가닥수만 다르게 하여 제조한 것으로써,The ultra fine wire material is made of one kind and made of the same material but different in the number of strands,

재질 1종은 SUS 316이나 강섬유인 NASLON으로 극세선 1가닥의 굵기는 12㎛으로 하고 가닥수는 1,100가닥으로 하여,One material is NASLON, which is SUS 316 or a steel fiber. The thickness of one fine strand is 12 μm and the number of strands is 1,100.

이들 1,100가닥을 하나로 번들화시켜,These 1,100 strands were bundled together,

열선 1m 길이당 저항값이 7Ω인 것을 특징으로 한다.And a resistance value per 7 m length of the hot wire is 7?.

본 발명의 실시예에 따른 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법은, (a) 전원을 공급하는 장치나 설비로 전원공급부를 구성하는 단계;According to an embodiment of the present invention, there is provided a method for manufacturing a far-infrared heat transfer apparatus for heating water, comprising the steps of: (a) configuring a power supply unit with an apparatus or equipment for supplying power;

(b) 상기 전원공급부에서 전기가 공급되면 발열하면서 원적외선을 방출하는 원적외선 발열체로 발열부를 구성하여 상기 발열부를 물을 끓이거나 데워서 사용하는 설비들의 내부 또는 열이나 원적외선이 필요한 물속에 설치하는 단계; 및(b) providing a heating unit as a far infrared ray heating element that emits far infrared rays while generating heat when the power is supplied from the power supply unit, and installing the heating unit in the interior of facilities for boiling or heating water or in a water requiring heat or far infrared rays; And

(c) 상기 전원공급부에서 발열부로 전기가 공급되게 회로를 연결하는 단계; 를 포함하되,(c) connecting the circuit to supply electricity from the power supply unit to the heating unit; , ≪ / RTI &

상기 (b)단계에서 원적외선 발열체를,In the step (b), the far-

발열체에서 전기가 흐르면 쌍극자 모멘트가 이루어지는 소재(재질)로 만들되, 전기 쌍극자 복사(電氣雙極子輻射, electric dipole radiation)가 잘 방사될 수 있는 기하학적 구조로 만드는 것을 특징으로 한다.It is made of a material (material) in which a dipole moment occurs when electricity is generated in a heating element, and is made into a geometric structure in which electric dipole radiation can be well radiated.

또한, 상기 발열부를 발열체고정부에 고정시켜 물을 끓이거나 데워서 사용하는 설비들의 내부 또는 열이나 원적외선이 필요한 해당 물속에 설치하는 것을 특징으로 한다.In addition, the heating unit is fixed to the heating body fixing unit, and the heating unit is installed in the boiling water or in the equipment used for heating the water, or in the water required for heat or far-infrared rays.

또한, 상기 원적외선 발열체가 열선인 경우 발열체고정부에 열선이 끼워지도록 홈을 형성하여 홈 속에 열선을 삽입시켜 고정하는 것을 특징으로 한다.Further, in the case where the far-infrared ray heating element is a hot line, a groove is formed in the heating-element fixing portion so as to sandwich the hot ray, and the hot ray is inserted into the groove and fixed.

또한, 상기 원적외선 발열체가 열선인 경우 발열체고정부에 열선을 봉제하여 고정되게 하거나 또는 열선을 꿰거나 묶어서 고정하는 것을 특징으로 한다.In addition, when the far-infrared ray heating element is a hot line, the hot ray is fixed to the heat ray fixing portion by being sewed, or the hot ray is inserted or bundled and fixed.

또한, 상기 (b)단계에서 원적외선 발열체를,Further, in the step (b), the far-

소정의 저항값을 가지는 극세선을 만든 후, 상기 극세선 다수 가닥을 서로 접촉되게 합쳐서 하나의 번들이 되게 하여 한 가닥의 열선으로 만드는 것을 특징으로 한다.A plurality of superfine wires having a predetermined resistance value are formed, and then the plurality of superfine wires are brought into contact with each other to form a single bundle, thereby forming a single strand of heat.

또한, 상기 다수 가닥 극세선의 총 합성저항값을 변경시켜 해당 번들의 단위길이당 특정 저항값을 맞추어 제조하는 것을 특징으로 한다.Also, the total composite resistance value of the multi-strand ultrafine wire is changed to produce a specific resistance value per unit length of the bundle.

또한, 상기 총 합성저항값의 변경은,Further, the change of the total synthetic resistance value may be performed by,

상기 다수 가닥의 극세선의 재질과 굵기는 동일하게 하고 그 극세선의 총 가닥수를 변경하는 제1방법,A first method for changing the total number of strands of the fine filaments by making the material and the thickness of the filaments of the plurality of filaments equal,

상기 다수 가닥의 극세선의 재질과 가닥수를 동일하게 하고 그 극세선의 굵기를 변경하는 제2방법,A second method for making the material and the number of strands of the fine strands of the strands equal to each other and changing the thickness of the fine strands,

상기 다수 가닥의 극세선의 굵기와 가닥수를 동일하게 하고 그 극세선의 재질을 변경하는 제3방법,A third method of making the thickness of the microfine of the multiple strands equal to the number of strands and changing the material of the microfine,

상기 다수 가닥의 극세선의 굵기와 가닥수는 동일하게 하되, 동일 재질을 가진 그룹을 2종 이상으로 하면서 그룹별로는 극세선의 재질을 각각 다르게 하고 각 그룹별 극세선의 재질을 변경하는 제4방법,A fourth method for changing the material of the microfine wire by changing the material of the microfine wire by each group while changing the thickness of the microfine wire of the multiple strands to the same number of strands,

상기 다수 가닥의 극세선의 굵기는 동일하게 하되, 동일 재질을 가진 그룹을 2종 이상으로 하면서 그룹별로는 극세선의 재질을 각각 다르게 하고 각 그룹별 극세선의 가닥수를 변경하는 제5방법,A fifth method of changing the number of strands of the microfine wire by changing the material of the microfine wire by each group while changing the number of strands of the microfine wire by each group while making the same thickness of the microfine wire of the multiple strands,

상기 다수 가닥의 극세선을, 동일 재질을 가진 그룹을 2종 이상으로 하면서 그룹별로는 극세선의 재질을 각각 다르게 하고, 각 그룹별 또는 번들 전체의 가닥수는 동일하게 하고 그룹별 굵기를 변경하는 제6방법,The microfine of the multiple strands is made of at least two kinds of groups having the same material while the materials of the microfine are made different for each group and the number of strands of each group or bundle is made the same, Way,

상기 다수 가닥의 극세선을, 동일 재질을 가진 그룹을 2종 이상으로 하면서 그룹별로는 극세선의 재질을 각각 다르게 하고, 각 그룹별 굵기와 가닥수를 변경하는 제7방법 중,Among the seventh methods of changing the thickness and the number of strands of each of the groups by making the microfine of the multiple strands into two or more groups having the same material,

어느 하나 이상의 방법에 의한 것을 특징으로 한다.Characterized in that it is by any one or more of the methods.

또한, 상기 제7방법은,In the seventh method,

제1그룹은 그룹 자체의 재질은 동일하고 극세선 굵기와 가닥수를 변경하며, 제2그룹은 제1그룹과 다른 재질로 그룹 자체 재질과 극세선의 굵기와 가닥수를 동일하게 하는 방법,The first group is made of the same material as the first group, and the second group is made of a material different from the first group, and the thickness and the number of strands of the group material and the microfine are made the same.

제1그룹은 그룹 자체의 재질은 동일하고 극세선 굵기와 가닥수를 변경하며, 제2그룹은 제1그룹과 다른 재질로 그룹 자체 재질과 극세선의 굵기는 동일하게 하고 가닥수만 변경하는 방법,In the first group, the material of the first group is the same, the thickness of the fine line and the number of strands are changed, the second group is made of a material different from the first group, the thickness of the group itself and the fine line are the same,

제1그룹은 그룹 자체의 재질은 동일하고 극세선 굵기와 가닥수를 변경하며, 제2그룹은 제1그룹과 다른 재질로 그룹 자체 재질과 극세선의 가닥수는 동일하게 하고 굵기만 변경하는 방법 중,In the first group, the material of the group itself is the same, and the thickness of the fine line and the number of strands are changed. In the second group, the number of strands of the group material and the fine line are the same as those of the first group. ,

어느 하나인 것을 특징으로 한다.And is characterized by being either one.

또한, 상기 극세선의 재질은 단일금속 또는 합금금속인 것을 특징으로 한다.Further, the material of the superfine wire is a single metal or an alloy metal.

또한, 상기 단일금속의 재질은 구리인 것을 특징으로 한다.Further, the material of the single metal is copper.

또한, 상기 합금금속은,Further, the alloy metal,

스테인리스 계열의 합금으로서 SUS 316,As the stainless steel series alloy, SUS 316,

강섬유(금속섬유)(NASLON),Steel fiber (metal fiber) (NASLON),

배합비율 니켈 20~25 중량%, 구리 75~80 중량%로 하여 만든 니켈과 구리 합금,Mixing ratio Nickel and copper alloy made from 20 to 25% by weight of nickel and 75 to 80% by weight of copper,

철 68~73 중량%, 크롬 18~22 중량%, 알루미나 5~6 중량%, 몰리브덴 3~4 중량%로 하여 만든 합금금속 중,Among alloy metals made of 68 to 73% by weight of iron, 18 to 22% by weight of chromium, 5 to 6% by weight of alumina and 3 to 4% by weight of molybdenum,

어느 하나 이상인 것을 특징으로 한다.Or more.

또한, 상기 철 68~73 중량%, 크롬 18~22 중량%, 알루미나 5~6 중량%, 몰리브덴 3~4 중량%로 하여 만든 합금금속에 실리콘, 망간, 카본이 더 첨가되는 것을 특징으로 한다.Further, silicon, manganese, and carbon are further added to the alloy metal made of 68 to 73% by weight of iron, 18 to 22% by weight of chromium, 5 to 6% by weight of alumina and 3 to 4% by weight of molybdenum.

또한, 상기 각각의 극세선에 대해, Further, for each of the fine lines,

단일금속이나 합금금속을 인발기(신선기)를 통하여 극세 금속 필라멘트사로 만들어 극세선으로 사용하는 방법,A method of using a single metal or an alloy metal as a fine line by making a fine metal filament yarn through a drawing machine (drawing machine)

단일금속 또는 합금금속을 방적기를 통하여 극세 금속 방적사로 만들어 극세선으로 사용하는 방법,A method of making a single metal or alloy metal through a spinning machine to make a fine metal spun yarn and using it as a fine wire,

강섬유(금속섬유)(NASLON)를 극세선으로 사용하는 방법 중,Among the methods of using steel fiber (metal fiber) (NASLON) as a fine line,

어느 하나의 방법으로 소정의 균일한 저항값을 갖도록 하는 것을 특징으로 한다.It is characterized by having a predetermined uniform resistance value by any one of the methods.

또한, 상기 다수 가닥의 극세선을,In addition, the above-

길이방향을 따라 고온 섬유로 중첩되게 랩핑(Wrapping)하여 다수 가닥의 극세선을 고온 섬유로 피복하는 제1방법,A first method of wrapping a plurality of strands of superfine fibers with high-temperature fibers by wrapping the superfine fibers with the high-temperature fibers along the longitudinal direction,

합연기를 통하여 자체적으로 꼬아서 한 몸이 되게 하여 번들화하는 제2방법,A second method of bundling by making itself a twisted body through a combined smoke,

코팅기에 투입하여 코팅을 하면서 뽑아내어 번들화하는 제3방법,A third method of putting it into a coater and pulling it out to form a bundle while coating,

상기 제3방법을 2회 이상 하면서 번들화하는 제4방법,A fourth method of bundling the third method two or more times,

상기 제4방법으로 하면서 코팅 횟수별 코팅 재질이 다른 것을 사용하는 제5방법,A fifth method using the coating material different in coating number according to the fourth method,

상기 제1방법 또는 제2방법으로 만든 것을 코팅기에 투입하여 1회 또는 2회 이상 코팅을 하면서 뽑아내어 번들화하는 제6방법,A sixth method of putting into a coater a coating material prepared by the first method or a second coating method and drawing the coating material one or two or more times to form a bundle,

상기 제1방법 또는 제2방법으로 만든 것을 코팅기에 투입하여 1회 또는 2회 이상 코팅하되, 코팅 재질을 횟수별 동일하게, 또는 횟수별 일부는 동일 일부는 다르게, 횟수별 모두 다르게 코팅을 하면서 뽑아내어 번들화하는 제7방법,The first or second method was applied to the coating machine to coat the coating material once or twice or more, and the coating material was plastered in the same number of times, or partly by the number of times, Seventh method of bundling out,

판형으로 된 재질의 상부와 하부 판 사이에 넣고 접착제를 투입한 다음 접착제를 용융시켜 번들화하는 제8방법 중,Among the eighth method in which the adhesive is put between the upper and lower plates of a plate-like material and then the adhesive is melted and bundled,

어느 하나 이상의 방법으로 하나로 번들화하는 것을 특징으로 한다.And is bundled into one by one or more methods.

또한, 상기 제3방법 내지 제7방법에 사용하는 코팅재는 테프론, PVC 또는 실리콘인 것을 특징으로 한다.In addition, the coating material used in the third to seventh methods is characterized by being Teflon, PVC or silicone.

또한, 상기 원적외선 발열체를,Further, the far-

여러 사양에 맞춘 맞춤형 발열체,Customized heating elements for various specifications,

안전성이 있는 안전 발열체 중,Among the safe safety heating elements,

어느 하나 이상의 발열체로 만드는 것을 특징으로 한다.And at least one heating element is formed.

또한, 상기 맞춤형 발열체를, AC와 DC 전기에 모두 동작되고, 사용전압, 발열온도, 발열량(소비전력) 또는 발열체의 사이즈(열선일 경우 1회로의 열선 길이) 사양 중 어느 하나 이상의 사양에 맞추어 만드는 것을 특징으로 한다.The customized heating element is operated in both AC and DC electric power and is made to meet specifications of any one or more of specifications for use voltage, heat generation temperature, heat generation amount (power consumption), or size of heating element (heat wire length for one heating wire) .

또한, 상기 사용전압 5V 이하의 전압대 사양에 맞추어 만드는 방법,In addition, a method of making the voltage according to the specification of the voltage of 5 V or less,

상기 사용전압 12V 이하의 전압대 사양에 맞추어 만드는 방법,A method of making the voltage according to the specification of the above-mentioned voltage of 12V or less,

상기 사용전압 24V 이하의 전압대 사양에 맞추어 만드는 방법,A method of making the voltage according to the specification of the above-mentioned voltage of 24V or less,

상기 사용전압 50V 이하의 전압대 사양에 맞추어 만드는 방법,A method of making the voltage according to the specification of the above-mentioned voltage of 50 V or less,

상기 사용전압 96V 이하의 전압대 사양에 맞추는 방법 중,Of the methods for adjusting the voltage to the above-mentioned voltage of 96 V or less,

어느 하나 이상의 방법으로 사용전압 사양에 맞추는 것을 특징으로 한다.And is characterized by being adapted to the operating voltage specification by any one or more methods.

또한, 상기 발열온도 60℃~100℃ 온도대 사양에 맞추어 만드는 방법,In addition, the above-mentioned method of making the above-mentioned heat generating temperature in accordance with the temperature range of 60 to 100 占 폚,

상기 발열온도 100℃~230℃ 온도대 사양에 맞추어 만드는 방법,The above-mentioned heat generation temperature 100 to 230 占 폚,

상기 발열온도 230℃~600℃ 온도대 사양에 맞추어 만드는 방법,The above-mentioned heat generation temperature 230 ° C. to 600 ° C.,

상기 발열온도 350℃~1,000℃ 온도대 사양에 맞추어 만드는 방법,A method of making the above-mentioned heating temperature in accordance with the specification of the temperature range of 350 ° C to 1,000 ° C,

상기 발열온도 1,000℃ 이상 온도대 사양에 맞추어 만드는 방법 중,Among the methods of making the above-mentioned heat generation temperature more than 1,000 ° C according to the temperature range specification,

어느 하나 이상의 방법으로 발열온도 사양에 맞추는 것을 특징으로 한다.And is characterized in that it conforms to the heat generation temperature specification by any one or more methods.

또한, 상기 발열량(소비전력) 사양에 맞추는 만드는 방법 중,Among the methods for matching the above-mentioned calorific value (power consumption) specification,

소정의 저항값을 가지는 극세선을 만든 후, 상기 극세선 다수 가닥을 서로 접촉되게 합쳐서 하나의 번들이 되게 하여 만든 한 가닥의 열선을 1회로로 하여 열량(소비전력)의 사양에 맞추는 방법은,A method of making a fine line having a predetermined resistance value and then combining a plurality of the fine wires into a bundle so as to be in contact with one another is used as one circuit to meet the specification of the power consumption,

이미 정해진 열선 1회로 길이에 사용전압을 조절하여 맞추는 방법,A method of adjusting the voltage to be used for a predetermined length of a heat wire,

이미 정해진 열선 1회로 길이에 사용온도(발열체 발열온도)를 조절하여 맞추는 방법,A method of adjusting the operating temperature (the heat generating temperature of the heating element) by adjusting the length of one heat wire already determined,

열선 1회로의 길이를 조절하여 맞추는 방법 중,Among the methods of adjusting the length of one heat wire,

어느 하나 이상의 방법인 것을 특징으로 한다.And is characterized by being any one or more methods.

또한, 상기 발열량(소비전력) 사양에 맞추는 만드는 방법 중,Among the methods for matching the above-mentioned calorific value (power consumption) specification,

소정의 저항값을 가지는 극세선을 만든 후, 상기 극세선 다수 가닥을 서로 접촉되게 합쳐서 하나의 번들이 되게 하여 만든 한 가닥의 열선을 2회로 이상으로 하여 열량(소비전력)의 사양에 맞추는 방법은,A method of adjusting the number of wires of a single strand, which is made by bundling multiple strands of a superfine wire into contact with each other to make one bundle, in more than two circuits to meet the specification of the amount of power (power consumption) ,

이미 정해진 열선 1회로별 길이에 사용전압을 조절하여 맞추는 방법 또는 2가지 이상의 다수 회로별 사용전압을 각각 다르게 조절하여 맞추는 방법,A method of adjusting the used voltage to the predetermined length of one heat circuit or adjusting the used voltage of each of the two or more circuits by differently adjusting them,

이미 정해진 열선 1회로별 길이에 사용온도를(발열체 발열온도) 조절하여 맞추는 방법 또는 2가지 이상의 회로별 사용온도를 각각 다르게 조절하여 맞추는 방법,There is a method of adjusting the operating temperature (heating temperature of the heating element) by adjusting the length of the predetermined heating wire, or by adjusting the operating temperature of each of two or more circuits,

1회로별 열선 길이를 각각 동일 조절하여 맞추는 방법 또는 2가지 이상의 회로별 열선 길이를 각각 다르게 조절하여 맞추는 방법 중,Among the methods of adjusting the lengths of the heating lines per circuit in the same manner or adjusting the heating lengths of the two or more circuits in different ways,

어느 하나 이상의 방법인 것을 특징으로 한다.And is characterized by being any one or more methods.

또한, 상기 열선 길이 사양에 맞추어 만드는 방법 중,In addition, among the methods to be made in accordance with the hot wire length specifications,

소정의 저항값을 가지는 극세선을 만든 후, 상기 극세선 다수 가닥을 서로 접촉되게 합쳐서 하나의 번들이 되게 하여 만든 한 가닥 열선의 1회로별 길이 사양에 맞추어 만드는 방법은,A method of making a fine line having a predetermined resistance value and combining the plurality of fine line wires so as to be in contact with each other to be a bundle is made to meet the specification of the length of one wire for each circuit,

사용전압과 사용온도는 동일하게 하고 열선(번들)의 1회로별 길이를 조절하여 맞추는 방법,The method of using the voltage and the working temperature is the same and adjusting the length of one line of the hot wire (bundle)

사용전압은 동일하게 하고 사용온도와 열선(번들)의 1회로별 길이를 조절하여 맞추는 방법,A method of adjusting the operating voltage and the operating temperature and the length of one line of the heat wire (bundle)

사용온도는 동일하게 하고 사용전압과 열선(번들)의 1회로별 길이를 조절하여 맞추는 방법,It is possible to adjust the operating temperature by adjusting the operating voltage and the length of each wire of the hot wire (bundle)

사용전압, 사용온도, 열선(번들)의 1회로별 길이를 모두 조절하여 맞추는 방법 중,Among the methods for adjusting the operating voltage, the operating temperature, and the length of each circuit of the heat wire (bundle)

어느 하나인 것을 특징으로 한다.And is characterized by being either one.

또한, 상기 안전 발열체를,In addition,

소정의 저항값을 가지는 극세선을 만든 후, 상기 극세선 다수 가닥을 서로 접촉되게 합쳐서 하나의 번들이 되게 하여 한 가닥의 열선을 만들고,A plurality of microfine wire strands are brought into contact with each other to form a single bundle to form a single stranded wire,

상기 다수 가닥의 극세선을 서로 다른 발열 기능을 가진 제1,2그룹으로 구성하여,The fine strands of the multiple strands are constituted by the first and second groups having different heat generating functions,

상기 제1그룹은 전류가 흐르는 경우 열을 계속 발생시키는 기능을 하게 하고, 상기 제2그룹은 전류가 흐르는 경우 소정의 온도 이하에서는 도체 성질보다 저항 성질을 띠면서 열을 발생시키고, 소정의 온도에 도달된 뒤로부터 온도와 저항값에 반비례하여 저항값을 떨어뜨려 도체화되면서 열을 발생시키기보다 전류를 도체처럼 흘러가게 해주는 기능을 더 수행하게 하여 만드는 것을 특징으로 한다.The first group causes the heat to continue to flow when the current flows, and the second group generates heat when the current flows under a resistance lower than the conductor property at a predetermined temperature and generates heat at a predetermined temperature The resistance value is decreased in inverse proportion to the temperature and the resistance value from the reaching point to perform the function of causing the current to flow like a conductor rather than generating heat while being made into a conductor.

또한, 상기 기하학적 구조를,In addition,

단일금속 또는 합금금속으로 소정의 저항값을 가지는 극세선을 만든 후, 상기 극세선 다수 가닥을 서로 접촉되게 합쳐서 하나의 번들이 되게 하여 한 가닥의 열선을 만들고,A plurality of microfine wires having a predetermined resistance value are formed from a single metal or an alloy metal and then a plurality of microfine wires are brought into contact with each other to form a single bundle,

상기 다수 가닥의 극세선은 서로 다른 발열 기능을 갖는 2개 이상의 그룹으로 이루어지거나, 서로 다른 재질을 갖는 2개 이상의 그룹으로 이루어지거나 또는 서로 다른 저항값을 가지는 2개 이상의 그룹으로 이루어지게 하되,Wherein the plurality of fine lines of the plurality of strands are formed of two or more groups having different heat generating functions or formed of two or more groups having different materials or formed of two or more groups having different resistance values,

상기 서로 다른 그룹별로는 동일 극세선이 1가닥 또는 2가닥 이상으로 이루어지게 하는 것을 특징으로 한다.And the same ultrafine filaments may be one strand or more than two strands of the different groups.

그리고 상기 발열부를 열이나 원적외선이 필요한 해당 물속에 설치하는 방법은, In the method of installing the heat generating part in the water requiring heat or far-infrared rays,

상기 원적외선 발열체를 발열부 자체로 하여 1회로 또는 다수 회로를 구성하되, 열선 자체를 직접 발열부로 사용하고, 회로별로는 독립적으로 각 회로를 직렬 또는 병렬 연결하여 열이나 원적외선이 필요한 해당 물속에 설치하는 방법,A method in which the heating element itself is used as the heating element itself and the heating element itself is used as a heating element and the circuits are independently connected in series or in parallel to the corresponding water requiring heat or far infrared rays ,

상기 원적외선 발열체를 발열체고정부에 고정시키되 난연가공 처리한 부직포의 단열재와 같은 고온에 견디며 유연한 소재에 봉제하는 방법으로 고정시키고, 발열체 1회로 또는 다수 회로를 각 회로별 기능이 독립적으로 동작될 수 있도록 봉제한 후, 봉제된 각 회로를 직렬 또는 병렬 연결하여 열이나 원적외선이 필요한 해당 물속에 설치하는 방법,The far infrared ray heating element is fixed to the heating element fixing portion, but is fixed by a method of sewing on a flexible material which is resistant to a high temperature such as a heat insulating material of a nonwoven fabric subjected to a flame retardant processing and a function of each circuit can be operated independently A sewing method, a sewing method in which each sewn circuit is connected in series or in parallel and installed in a corresponding water requiring heat or far infrared rays,

상기 원적외선 발열체를 케이스 내부에 구비시킨 케이스형 발열부 1개 또는 다수 개를 직렬 또는 병렬 연결하여 열이나 원적외선이 필요한 해당 물속에 설치하는 방법,A method in which one or more case-type heat generating units provided with the far-infrared ray heating element inside the case are connected in series or in parallel and installed in a corresponding water requiring heat or far-infrared rays,

상기 원적외선 발열체를 케이스 중 매쉬 형태나 구멍이 형성된 형태로 케이스 내부 열과 원적외선이 케이스 밖으로 잘 방출되어 해당 물속에서 잘 퍼져 나가게 하는 구조 형태의 케이스 내부에 구비시켜, 이러한 구멍이 형성된 형태의 케이스 형 발열부 1개 또는 다수 개를 직렬 또는 병렬 연결하여 열이나 원적외선이 필요한 해당 물속에 설치하는 방법 중, The case is provided with a case-type heat generating part in the form of a hole in which the inside heat and the far-infrared rays are well discharged out of the case and spread out in the water, One or more of the above methods may be connected in series or in parallel,

어느 하나 이상의 방법인 것을 특징으로 한다.And is characterized by being any one or more methods.

상술한 과제의 해결수단에 의하면, 태양광 발전전기를 물을 끊이거나 양식장과 같이 물을 데우는 분야나 설비의 여건에 관계없이 열원으로 사용할 수 있다.According to the means for solving the above-mentioned problems, the solar power generator can be used as a heat source irrespective of the field of the solar power generating electricity or the field where the water is heated such as a farm or a facility.

또한, 태양광 발전전기 사용뿐만 아니라 모든 에너지원에서 발전되는 전기를 사용, 태양빛에서 오는 원적외선과 같은 진정한 원적외선을 양식장에 방출하여 살균함으로써 항생제나 방부제를 사용하지 않고서도 양식장 바이러스들에 대해 더 크고 안전한 살균 효과를 낼 수 있다.In addition, it uses electricity generated from all energy sources as well as electricity from solar power generation. By emitting the true far infrared rays such as far-infrared rays from the sunlight to the farms, it is possible to sterilize the farms without using antibiotics or preservatives, It is possible to achieve a safe sterilization effect.

그리고 물을 끓이거나 데워서 사용하는 설비들과 각종 양식장 바이러스 살균 설비의 발열부에 구비되는 발열체가 안전성을 갖추도록 하여 과열 발생에 의한 화재 우려가 없고, 누전에 의한 양식 생명체들의 집단 감전사를 방지할 수 있으며 그만큼 안전성을 높일 수 있다.And the facilities that use boiling or heating water and the heating element provided in the heating part of various farm viral disinfection facilities are secured, so there is no fear of fire due to overheating and collective electrification of aquatic life And it is possible to increase safety.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 물데우기용 원적외선 전열장치의 개략도이다.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 물데우기용 원적외선 전열장치의 개략도이다.
도 3은 도 1과 도 2에 나타낸 원적외선 발열체의 일 예시도이다.
도 4는 도 1과 도 2에 나타낸 전원공급부의 내부 블록 구성도이다.
도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 물데우기용 원적외선 전열장치의 개략도이다.
1 is a schematic view of a far-infrared heat transfer apparatus for heating water according to an embodiment of the present invention.
2 is a schematic view of a far-infrared heat transfer apparatus for heating water according to another embodiment of the present invention.
Fig. 3 is an example of a far infrared ray heating element shown in Figs. 1 and 2. Fig.
FIG. 4 is an internal block diagram of the power supply unit shown in FIGS. 1 and 2. FIG.
5 is a schematic view of a far-infrared heat transfer apparatus for heating water according to still another embodiment of the present invention.

이하 본 발명의 실시예에 대하여 첨부된 도면을 참고로 그 구성 및 작용을 설명하기로 한다.DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.

도면들 중 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 참조번호 및 부호들로 나타내고 있음에 유의해야 한다.It is to be noted that the same components of the drawings are denoted by the same reference numerals and symbols as possible even if they are shown in different drawings.

하기에서 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다.In the following description of the present invention, a detailed description of known functions and configurations incorporated herein will be omitted when it may make the subject matter of the present invention rather unclear.

또한, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.Also, when a part is referred to as "including " an element, it does not exclude other elements unless specifically stated otherwise.

<실시예 1>&Lt; Example 1 >

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 물데우기용 원적외선 전열장치의 개략도이다.1 is a schematic view of a far-infrared heat transfer apparatus for heating water according to an embodiment of the present invention.

도 1에 도시된 바와 같이 발명의 일 실시예에 따른 물데우기용 원적외선 전열장치(100)는 전원공급부(110)와 발열부(120) 및 발열체고정부(130)를 포함하여 구성된다.1, the far-infrared ray heating apparatus 100 for heating water according to an embodiment of the present invention includes a power supply unit 110, a heating unit 120, and a heating body fixing unit 130.

전원공급부(110)는 전원을 공급하는 장치나 설비로 이루어지고, 발열부(120)에는 상기 전원공급부(110)에서 전원이 공급되면 발열동작 및 원적외선 방출을 일으키는 원적외선 발열체(121)가 구비되며, 이 발열부(120)가 물을 끓이거나 데워서 사용하는 설비들의 내부 또는 열이나 원적외선이 필요한 해당 물속에 구비된다.The heating unit 120 includes a far infrared ray heating unit 121 that generates heat when the power is supplied from the power supply unit 110 and emits far infrared rays, The heat generating unit 120 is provided in the interior of equipment used by boiling or heating water, or in a corresponding water requiring heat or far-infrared rays.

상기 전원공급부(110)에서 공급되는 전기가 발열부(120)로 공급되게 회로를 구성하도록 연결된다.The power supplied from the power supply unit 110 is connected to the heat generating unit 120 so as to form a circuit.

이에 따라 상기 전원공급부(110)에서 전기가 공급되면 상기 발열부(120)에 구비된 상기 원적외선 발열체(121)에서 발열 및 원적외선 방출 동작이 일어나며 결과적으로 상기 발열부(120)로부터 물을 끓이거나 데워서 사용하는 설비들의 내부 또는 열이나 원적외선이 필요한 해당 물속 전체로 열과 원적외선이 방출된다.Accordingly, when electricity is supplied from the power supply unit 110, the far infrared ray heating operation is performed by the far infrared ray heating body 121 provided in the heating unit 120. As a result, water is boiled or heated from the heating unit 120 Heat and far-infrared rays are emitted to the inside of the equipment used or the entire water of the water requiring heat or far-infrared rays.

또한, 이렇게 방출된 열과 원적외선은 물을 끓이거나 데워서 사용하는 설비들의 내부 또는 열이나 원적외선이 필요한 해당 물속에 필요한 열과 원적외선을 공급하되, 태양빛에서 오는 원적외선과 같은 암흑에너지를 보유한 원적외선을 방출하여 각종 양식장에서 자연적 살균 효과를 높여 줌으로써 양식장들의 항생제와 방부제 살포량과 횟수를 획기적으로 줄여 줄 수 있고, 양식 어패류 등 각종 양식 먹거리에서 좀 더 적은 항생제와 방부제가 잔류되게 할 수 있는 것이며, 좀 더 안전하고 건강한 양식 먹거리 혁명을 선도하게 될 것이다.In addition, the heat and far-infrared rays emitted by this method emit far-infrared rays having dark energy such as far-infrared rays coming from the sunlight to supply the necessary heat and far-infrared rays for the inside of equipment used for boiling or heating water or for the water required for heat or far- By increasing the natural bactericidal effect in the farms, it is possible to dramatically reduce the amount and frequency of application of antibiotics and preservatives in the farms, and it is possible to retain less antibiotics and preservatives in various foodstuffs such as cultured fish and shellfish. It will lead the food-eating revolution.

그리고 상기 전원공급부(110)에서 전원을 공급하는 설비는 태양의 빛에너지를 받아 전기에너지를 생산하는 태양광 발전설비(112)일 수 있다.The facility for supplying power from the power supply unit 110 may be a photovoltaic power generation facility 112 that receives solar energy and generates electrical energy.

또한, 상기 전원공급부(110)에서 전원을 공급하는 설비는 1차 측이 AC 전원에 연결되어 여기서 공급받는 AC 전기를 DC로 전환하여 2차 측에서 DC 저전압 전기를 방출하는 설비로서, 예를 들어 어댑터나 파워서플라이 일 수 있다.In addition, the facility for supplying power from the power supply unit 110 is a facility in which the primary side is connected to an AC power source, and the AC power supplied thereto is converted into DC to discharge DC low voltage electricity from the secondary side. For example, It may be an adapter or a power supply.

또한, 상기 전원공급부(110)에서 전원을 공급하는 설비는 1차 측이 AC 전원에 연결되어 여기서 공급받는 AC 전기를 AC 저전압 전기(1차측 보다 낮은 전압)로 다운하여 2차 측에서 AC 저전압 전기(1차측 보다 낮은 전압)를 방출하는 설비로서, 예를 들어 AC 저전압(낮은 전압)변압기 일 수 있다.In addition, the facility for supplying power from the power supply unit 110 is configured such that the primary side is connected to the AC power source, and the AC power supplied thereto is downed to the AC low voltage electricity (lower voltage than the primary side) (Voltage lower than the primary side), for example an AC low voltage (low voltage) transformer.

또한, 상기 전원공급부(110)에서 전원을 공급하는 장치는 접속 플러그 등의 AC 전원에 직접 연결되게 하는 장치(기구)가 부착되어 직접 AC 전원을 사용하는 것일 수 있다.In addition, an apparatus for supplying power from the power supply unit 110 may be one in which an apparatus (mechanism) for directly connecting to an AC power source such as a connection plug is attached and uses an AC power source directly.

또한, 상기 전원공급부(110)는 에너지저장시스템(ESS) 또는 배터리 등과 같이 전기를 축전시키는 장치나 설비일 수 있다.Also, the power supply unit 110 may be an apparatus or a facility for storing electricity such as an energy storage system (ESS) or a battery.

상기 발열부(120)는 상기 원적외선 발열체(121)를 발열부(120) 자체로 하여 독립적으로 직접 사용하거나, 별도의 발열체고정부(130)에 고정시켜 사용하거나, 어떠한 별도 구성물에 구비되게 하거나, 또는 장착되게 하는 방법 등으로 상기 발열부(120)를 구성하여 사용할 수도 있다.The heating unit 120 can be used directly or indirectly using the far infrared ray heating body 121 as a heating unit 120 itself or fixed to a separate heating body fixing unit 130, Or may be mounted on the heat generating unit 120. [

상기 원적외선 발열체(121)를 상기 발열부(120)에 구비시키는 방법의 일종으로써, 별도의 발열체고정부(130)에 고정시키는 방법으로, 상기 원적외선 발열체(121)가 열선인 경우 발열체고정부(130)에 열선이 끼워지도록 홈을 형성하여 그 홈 속에 열선을 삽입시켜 고정할 수 있고, 이때 발열체고정부(130)는 운모판 재질로 이루어질 수 있다.A method of fixing the far infrared ray heating body 121 to the heating unit 120 may be a method of fixing the far infrared ray heating body 121 to a separate heating body fixing unit 130. When the far infrared ray heating body 121 is hot, The heat generating body fixing part 130 may be made of a mica plate material. In this case, the heat generating body fixing part 130 may be made of a mica plate material.

또한, 상기 원적외선 발열체(121)가 열선인 경우 발열체고정부(130)에 열선을 봉제하여 고정되게 하거나 또는 열선을 꿰거나 묶어서 고정할 수 있고, 이때 발열체고정부(130)는 난연가공 처리한 부직포의 단열재나 그물망(Mesh) 또는 고온에 견디는 재질(금속, 비철금속 등)의 그물망으로 이루어질 수 있다.When the far infrared ray heating body 121 is heated, the heating body fixing part 130 may be fixed by sewing or fixing the heating wire to the heating body fixing part 130. In this case, the heating body fixing part 130 may be a non- (Metal, nonferrous metal, etc.) of a heat-insulating material or a mesh or a high-temperature-resistant material.

도 2에 도시된 바와 같이 상기 원적외선 발열체(121)를 별도의 케이스(140) 내부에 구비시키는 방법으로 상기 발열부(120)를 만들어 사용할 수도 있다.As shown in FIG. 2, the heating unit 120 may be formed by providing the far infrared ray heating body 121 in a separate case 140.

상기 케이스(140)는 일정한 디자인 설계가 된 설계도에 의해 사출금형이 제작되고 그 금형을 통해 사출된 사출물이거나 또는 프레스금형이 제작되고 그 금형을 통해 제작된 프레스물일 수 있다.The case 140 may be an injection mold manufactured by a design drawing having a predetermined design design, an injection product injected through the mold, or a press product manufactured through a mold in which a press mold is manufactured.

또한, 상기 케이스 또는 프레임에는 미세한 다수의 천공을 만들거나 또는 내부에 구비된 원적외선 발열체(121)가 외부에서 보이지 않을 정도 크기의 다수의 구멍을 형성할 수도 있다.In addition, the case or frame may be provided with a plurality of fine holes or may be formed with a plurality of holes having a size such that the far-infrared ray heating body 121 provided therein is not visible from the outside.

그리고 상기 발열부(120)는 물을 끓이거나 데워서 사용하는 설비들의 내부 또는 열이나 원적외선이 필요한 해당 물속 설치되어야 한다.In addition, the heat generating unit 120 should be installed inside the facilities used for boiling or heating water, or in a water requiring heat or far-infrared rays.

상기 발열부(120)를 열이나 원적외선이 필요한 해당 물속에 설치하는 방법으로는, As a method for installing the heat generating part 120 in a corresponding water requiring heat or far-infrared rays,

상기 원적외선 발열체(121)를 발열부(120) 자체로 하여 1회로 또는 다수 회로를 구성하되, 열선 자체를 직접 발열부로 사용하고, 회로별로는 독립적으로 각 회로를 직렬 또는 병렬 연결하여 열이나 원적외선이 필요한 해당 물속에 설치하는 방법,The far infrared ray heating body 121 is formed as one or more circuits by using the heat generating unit 120 itself and the heat ray itself is directly used as a heat generating unit and each circuit is connected in series or parallel independently to each other to generate heat or far infrared rays How to install in the water,

상기 원적외선 발열체(121)를 발열체고정부(130)에 고정시키되, 난연가공 처리한 부직포의 단열재와 같은 고온에 견디며 유연한 소재에 봉제하는 방법으로 고정시키고, 원적외선 발열체(121) 1회로 또는 다수 회로를 각 회로별 기능이 독립적으로 동작될 수 있도록 봉제한 후, 봉제된 각 회로를 직렬 또는 병렬 연결하여 열이나 원적외선이 필요한 해당 물속에 설치하는 방법,The far infrared ray heating body 121 is fixed to the heating body fixing unit 130 and fixed by a method of sewing the same in a flexible material that is resistant to a high temperature such as a heat insulating material of a flame retardant processed nonwoven fabric, A method in which each circuit function is sewn so that it can be operated independently and then each of the sewn circuits is connected in series or parallel to the corresponding water requiring heat or far infrared rays,

상기 원적외선 발열체(121)를 상기 케이스(130) 내부에 구비시킨 케이스형 발열부 1개 또는 다수개를 직렬 또는 병렬 연결하여 열이나 원적외선이 필요한 해당 물속에 설치하는 방법,A method in which one or a plurality of case-type heat generating units having the far-infrared ray heating body 121 inside the case 130 are connected in series or parallel to each other in a corresponding water requiring heat or far-infrared rays,

상기 원적외선 발열체(121)를 상기 케이스(140) 중 매쉬 형태나 구멍이 형성된 형태로 케이스 내부 열과 원적외선이 케이스 밖으로 잘 방출되어 해당 물속에서 잘 퍼져 나가게 하는 구조 형태의 케이스(130) 내부에 구비시켜 이러한 구멍이 형성된 형태의 케이스형 발열부를 1개 또는 다수개를 직렬 또는 병렬 연결하여 열이나 원적외선이 필요한 해당 물속에 설치하는 방법 중 어느 한 가지 이상의 방법이 있다. The far infrared ray heating element 121 is provided in a case 130 having a structure in which the inside heat of the case and the far infrared ray are well discharged out of the case and spread out in the water in the form of a mesh- And a method in which one or a plurality of case-shaped heat generating portions in the form of a hole are connected in series or in parallel to each other to provide heat or infrared rays in the corresponding water.

<실시예 2>&Lt; Example 2 >

상기 실시예 1에서 원적외선 발열체(121)를 좀 더 효과적인 것으로 만드는 방법은, 첫째 여러 사양에 맞춘 맞춤형 발열체(122)로 만들거나, 둘째 안전성을 갖춘 안전 발열체(123)로 만들거나, 셋째 상기 2가지 방법 중 어느 하나 이상의 방법을 선별 합성하여 만드는 것이다.The method of making the far infrared ray heating body 121 more effective in the first embodiment may be firstly made of a customized heating element 122 adapted to various specifications or made of a safety heating element 123 having a second safety, And one or more of the above methods.

<실시예 3>&Lt; Example 3 >

상기 실시예 2의 첫째 맞춤형 발열체(122)를 만드는 효과적인 방법은, AC 전기나 DC 전기에서 모두 동작될 수 있고, 특정한 전압, 특정한 발열온도, 특정한 발열량(소비전력) 또는 특정한 발열체의 사이즈(열선일 경우 1회로의 열선 길이) 중 어느 하나 이상의 사양 또는 선별 합성한 사양에 맞춤형으로 만드는 것이다.remind An effective method of producing the first customized heating element 122 of the second embodiment can be operated in both AC electricity and DC electricity and can be operated in a specific voltage, a specific heating temperature, a specific heating value (power consumption), or a specific heating element size The length of one line of heat), or a combination of the selected specifications.

<실시예 3-1>&Lt; Example 3-1 >

상기 실시예 3의 방법을 좀 더 상세히 설명하면, AC 전기나 DC 전기에서 모두 동작될 수 있고, 특정한 전압, 특정한 발열온도, 특정한 발열량(소비전력) 또는 특정한 발열체의 사이즈(열선일 경우 1회로의 열선 길이) 중 어느 하나 이상의 사양에 맞출 수 있도록, 첫째 재질과 구조를 갖추고 있어야 하고, 둘째 이러한 맞춤형 발열체(122)는 저항값을 조절하여 상기 각각의 해당 사양에 맞춤형으로 맞추는 특정 저항값으로 특정시킬 수 있는 제조방법으로 제조되어야 하며, 셋째, 상기 각각의 해당 사양에 맞춤형으로 맞추는 방법으로 만든다.The method of the third embodiment will be described in more detail. The method according to the third embodiment can be operated in both AC electricity and DC electricity, and can be operated in a specific voltage, a specific heat generation temperature, a specific heat generation amount (power consumption), or a specific heating element size And the length of the heating wire), and second, the customized heating element 122 should have a resistance value to be specified as a specific resistance value tailored to each of the corresponding specifications And third, it is made by a method of tailoring it to each of the above-mentioned specifications.

<실시예 3-1-1>&Lt; Example 3-1-1 >

상기 실시예 3-1의 방법 중 재질과 구조를 갖출 수 있는 방법으로는, 발열체를 구성하는 재질(소재)이 AC 전기나 DC 전기에서 모두 동작될 수 있는 재질이면서 특히 한 방향으로 연속 흐르는 전류(DC 전기)에 그리고 저전압에서도 민감하게 동작할 수 있는 재질이어야 하고, 또한, 어떠한 현장여건(현장에서 요구하는 전압, 발열온도, 발열량)에도 맞추어 맞춤형 발열체로 만들어 낼 수 있는 규칙적이고 원리적인 기하학적 발열체 구조를 가지게 만들어야 한다.The material and structure of the method of Example 3-1 can be obtained by a method in which the material (material) constituting the heating element is a material that can be operated in both AC electricity and DC electricity, DC electric) and low voltage, and also it is a regular and basic geometrical heating element structure which can be made as a customized heating element in accordance with any site conditions (voltage, heating temperature, and heating value required in the field) .

이를 좀 더 상세히 설명하면, 전기로 열을 얻으려면 중간에 발열체(열선)라는 매개체가 있어야 하는데, 현재까지 인류 기술로 개발된 발열체(열선)들은 모두 일률적으로 AC 높은 전압(AC 110V 이상) 전기에 동작되는 열선이나 발열체들이라서 태양광 발전전기로는 직접 동작이 안 되며, - 태양광 발전설비에서 생산되는 전기는 DC 저전압 전기(태양전지모듈 셀은 DC 1.5V의 전기를 생산)이므로 - 열이 필요한 물을 끓이거나 데워서 사용하는 분야와 설비들의 현장여건은 사용전압이나, 발열온도, 발열량 등에서 다양한 형태를 필요로 하고 있는데, 기존에 상용화된 열선이나 발열체들은 모두 일률적 사양으로서 이러한 다양한 물을 끓이거나 데워서 사용하는 분야와 설비들의 현장 요구 여건(사양)에 맞추어 줄 수 있는 기술이 개발되어 있지 못하였다.More specifically, in order to obtain the electric furnace heat, a medium called a heating body (hot wire) must be present in the middle. All the heating bodies (hot wires) developed by the human technology to date have been uniformly applied to the AC high voltage - The electricity generated from the photovoltaic power generation facility is DC low voltage electricity (solar cell module cell produces DC 1.5V electricity), so it needs heat. The field conditions of the boiling or heating water used in the field and facilities require various forms such as the operating voltage, the heating temperature, and the heating value. Conventionally, the heating wires and the heating elements which have been commercialized are all uniform specifications. No technology has been developed to meet the field requirements (specifications) of the fields and facilities used.

그렇기 때문에 태양광 발전전기를 해당 설비 현장여건에 맞추어 직접 사용할 수 있는 물데우기용 원적외선 전열장치를 개발할 수 없었으며, 따라서 현재까지 열이 필요한 물을 끓이거나 데워서 사용하는 분야와 설비들의 현장에서 태양광 발전설비를 직접 설치하여 전기를 생산한다고 해도 해당 설비 현장에서 이러한 전기로 열을 얻는데 직접 사용할 수 없으므로, 아직까지 태양광 발전설비로 생산된 전기를 사용하여 물을 끓이거나 데워서 사용하는 분야와 설비들의 필요한 열을 직접 발생시키지는 못하고 있으며 여기서 발전된 전기를 AC 전기로 전환하여 일반 발전소(화력, 수력, 원자력 발전소 등)의 전기 계통에 연계시켜 일반 전기로 사용하고 있다.Therefore, it has not been possible to develop a far-infrared heat transfer device for water heating, which can be used directly in accordance with the condition of the facilities of the facility. Therefore, in the fields and facilities where boiling water or heat is used, Even if the electricity generating plant is directly installed, it can not be directly used to obtain such electric furnace heat at the facility site. Therefore, the electric power generated by the photovoltaic power generation facility is used to heat boilers It can not generate the required heat directly. It converts the developed electricity into AC electricity and uses it as general electricity in connection with electric system of general power plant (thermal power, hydro power, nuclear power plant, etc.).

따라서 태양광 발전설비에 의해 직접 생산한 전기로 열을 발생시켜 물을 끓이거나 데워서 사용하는 설비들의 보급이 더디고 이러한 분야가 더 늘어나지도 않음에 따라 인류의 공해문제, 탄소배출 심화 등을 막을 수 없어 지구온난화 문제, 화석연료 고갈문제, 원자력발전의 위험성 문제 등은 해결에 실마리를 못 찾고 있다.Therefore, it is difficult to prevent the pollution problems of humanity and deepening of carbon emissions because the supply of facilities to boil or warm water by generating electric furnace heat directly produced by solar power generation facilities is slow and the fields are not expanded further. Global warming, depletion of fossil fuels, and the risk of nuclear power development are not working out.

이러한 문제점을 해결하기 위해서 어느 현장여건에서도 어떠한 전기를 사용하여도(특히 태양광 발전설비에서 발전되는 DC 저전압 전기를 직접 사용할 수 있도록) 발열동작이 이루어질 수 있는 발열체를 만들어 내어 이 발열체를 상기 실시예 1의 발열부(120)에 구비시켜야 한다.In order to solve such a problem, a heating element which can perform a heating operation can be produced by using any electricity (in particular, DC low voltage electricity generated in a solar power generation facility) 1 of It is necessary to provide it in the heat generating part 120.

그런데 이러한 조건을 충족시키기 위해서는 발열체가 아래와 같은 요건을 갖추어져 만들어지는 것이어야 하는데, 첫째 맞춤형 발열체(122)를 구성하는 재질(소재)이 AC 전기나 DC 전기에서 모두 동작될 수 있는 재질이면서 특히, 한 방향으로만 연속 흐르는 전류(DC 전기)에 그리고 저전압에서도 민감하게 동작할 수 있는 재질이어야 하고, 둘째 어떠한 현장여건(현장에서 요구하는 전압, 발열온도, 발열량)에도 맞추어 맞춤형 발열체로 만들어 낼 수 있는 규칙적이고 원리적인 기하학적 발열체 구조를 가지고 있어야 한다.However, in order to satisfy such a condition, a heating element must be made to satisfy the following requirements. First, the material (material) constituting the customized heating element 122 is a material that can be operated in both AC electricity and DC electricity, (DC electricity) and low voltage, and second, it should be a material that can be made into a customized heating element in accordance with any site conditions (field voltage, heat temperature, and heating value) And should have a geometrical heating element structure that is basic.

이를 좀 더 상세히 설명하면, 첫째 맞춤형 발열체(122)를 구성하는 재질(소재)이 AC 전기나 DC 전기에서 모두 동작될 수 있는 재질이면서 특히 한 방향으로만 연속 흐르는 전류(DC)에도 동작되어야 하고 특히 저전압 상태의 전기에도 민감하게 동작할 수 있는 재질이어야 하는 이유는,To be more specific, the material (material) constituting the first customized heating element 122 should be a material that can be operated both in AC electricity and DC electricity, but also in a current (DC) The reason why it should be a material that can operate sensitively to electricity in a low voltage state is that,

기존의 발열체들은 보통 R(Resistance) 성분과 C(Condenser) 성분이 합성된 저항값을 가지는 재질로(카본 발열체, 면상발열체 류) 되어 있어 이러한 발열체들은 유도전류(순간순간 전류 흐름 방향이 바뀌는 AC 전기)에는 그래도 발열반응을 잘 일으키지만 한 방향으로만 일정하게 흐르는 DC 전기에는 민감한 발열반응을 잘 일으키지 못하는 특징(C 성분은 AC 유도 전류에서만 발열반응을 일으킴)이 있고, 특히, 이러한 재질들은 저전압 적은 전류량에 민감하게 반응하지 못하는 구조들이라서 기존의 발열체들로는 사실상 DC 저전압 전기로 발열동작을 시키기에는 어려움이 있다.Conventional heating elements are usually made of a material having a resistance value (carbon heating element, plane heating element) synthesized with R (Resistance) and C (Condenser) components. These heating elements are inducted current (AC electric ), But the DC electric current which flows only in one direction does not cause a sensitive exothermic reaction (the C component causes an exothermic reaction only in the AC induced current), and in particular, these materials are low voltage low Because it is a structure that does not react sensitively to the current amount, existing heating elements are practically difficult to make a heating operation with DC low voltage electricity.

특히 DC 저전압 전기로 발열동작을 시키는 기술은 대단히 중요한데 이러한 기술이 실제 필요한 곳이 너무 광범위한 물을 끓이거나 데워서 해당 분야와 설비들 현장에서 너무 많이 필요로 하고 있다.Especially, the technology of making DC low-voltage electric furnace heating operation is very important, and where this technology is actually needed, too much water is boiling or warming, and so much is needed in the field and equipment field.

따라서 AC 전기나 DC 전기에서 모두 동작될 수 있는 재질이면서 특히 한 방향으로만 연속 흐르는 DC 전기에도 동작됨과 동시에 저전압 상태의 전기에서도 민감하게 동작할 수 있는 맞춤형 발열체의 재질에 대해서 후술하는 실시예 7-1에서 설명하기로 한다.Therefore, the material of the customized heating element, which can be operated both in AC electricity and DC electricity, and which can be operated sensitively even in DC electricity which continuously flows in only one direction and at low voltage, 1.

즉, 오직 R(Resistance) 성분만으로 100% 구성되는 단일금속 또는 합금금속을 사용하는 것이 더 효과적이다.That is, it is more effective to use a single metal or an alloy metal composed of only 100% of R (Resistance) component alone.

둘째 어떠한 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들의 현장여건(현장에서 요구하는 전압, 발열온도, 발열량)에도 모두 맞추어 필요 사양에 맞춘 맞춤형 발열체로 만들어 낼 수 있는 원리가 있어야 하고 이러한 원리가 좀 더 효율적으로 구현되며 동시에 대량 생산이 가능하도록 하기 위해서, 규칙적인 제조가 가능하도록 하는 기하학적 발열체 구조를 가져야 하는 이유를 좀 더 상세히 설명한다.Secondly, there must be a principle that can be made as a customized heating element to meet the requirements of all the fields and facilities that require boiling or heating any water (voltage, heating temperature, and heating value required in the field) In order to realize more efficient and mass-production at the same time, we explain in more detail why we should have a geometrical heating element structure that enables regular manufacturing.

태양광 발전전기를 직접 사용하여 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들의 현장은 너무 많은데 그러한 현장의 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들이 원하는 사양은 사용전압과 사용하고자 하는 발열온도, 사용하고자 하는 발열량 그리고 사용하고자 하는 발열체 사이즈(열선 길이) 등과 같이 다양하다.There are too many sites and facilities to boil or heat water using solar power electricity directly. The fields and facilities that require boiling or warming water in such a site are the desired voltage and the desired heating temperature , The amount of heat to be used, and the size of the heating element to be used (heating wire length).

이러한 사양에 각각 맞추어서 발열동작을 할 수 있는 발열체를 만들어야 하는데, 이러한 발열체를 만들려면 발열체 단위길이당 저항값을 맞추고자 하는 사양(전압, 발열온도, 발열량)에 맞춘 특정한 저항값으로 만들어야 한다.In order to make such a heating element, it is necessary to make a specific resistance value according to the specification (voltage, heating temperature, heating value) to set the resistance per unit length of the heating element.

왜냐하면, 열선(발열체)은 내부로 흐르는 전류량과 저항값에 의해 발열을 하게 되는데, 어떤 전력량(발열량) 또는 발열온도를 가진 발열체를 만들려면 거기에 사용하는 열선에 필요한 전류량을 흘려주어야 하고, 사용전압과 열선 길이가 정해져 있다고 가정하면 결국 열선 저항값이 주어진 여건에 맞아야만 이러한 맞춤형 발열체를 만들 수 있다.      In order to make a heating element having a certain amount of power (heating value) or a heating temperature, it is necessary to flow the amount of current required for the heating wire used therein, and the operating voltage Assuming that the length of the wire and the length of the wire are predetermined, the customary heating element can be made only if the value of the wire resistance satisfies the given condition.

예를 들어, 만들고자 하는 발열체가 두 종류 필요한데, 두 종류는 각각 전력량(발열량)은 동일하되, 열선(번들) 길이가 변화된다는 건조설비 현장여건에 각각 맞춤형으로 맞추어 발열체가 생산되어야 한다고 가정하여,For example, suppose that two types of heating elements are desired to be produced. The two types have the same amount of power (heating value), assuming that heating elements are to be produced tailored to the conditions of the drying equipment,

발열체 제1종은 전력량(발열량)은 100W, 사용전압 10V, 열선 필요 길이는 2m라고 가정하고, 발열체 제2종은 전력량(발열량)은 100W, 사용전압 10V, 열선 필요 길이는 1m라고 가정하면,Assuming that the first type of heating element has a power amount (heating value) of 100 W, a working voltage of 10 V, and a required length of heating wire of 2 m, and the second heating element type has a power amount (heating value) of 100 W, a used voltage of 10 V,

발열체 제1종에서는 총 2m 길이의 열선에 흐를 수 있는 전류는 10A가 되고 열선 1m당 저항값은 0.5Ω이 되고, 발열체 제2종에서는 총 1m 길이의 열선에 흐를 수 있는 전류는 10A로 동일하되 열선 1m당 저항값은 1Ω이 되어야 한다.In the first type of heating element, the current that can flow through a hot wire of a total length of 2 m is 10 A, the resistance value per 1 m of hot wire is 0.5 Ω, and the current that can flow through a hot wire of a total length of 1 m in the heating element 2 is equal to 10 A The resistance value per 1 meter of hot wire should be 1 Ω.

이처럼 두 가지 경우에, 각각 열선의 저항값을 다르게 맞춤형으로 생산해 주어야 물을 끓이거나 데워야 하는 현장에서 필요한 맞춤형 발열체를 만들 수 있다.In these two cases, each resistance value of the heating wire must be customized to create a customized heating element required for boiling or warming the water.

이처럼 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들의 현장여건(사용전압, 발열온도, 발열량, 열선 길이)에 맞추어 동작되는 맞춤형 발열체를 만들려면 특정하고자 하는 저항값으로 만들어 주어야 한다는 제조방법에서의 저항값 조절이라는 근본적 원리가 있다.In order to make a customized heating element to be operated in accordance with the conditions (working voltage, heating temperature, calorific value, heating wire length) of the relevant fields and equipments which need to boil or heat the water, resistance in the manufacturing method There is a fundamental principle of value adjustment.

다음 이러한 근본적 원리가 좀 더 효율적으로 구현되며 동시에 대량 생산이 가능하도록 하기 위해서는 규칙적인 제조가 가능하도록 하는 기하학적 발열체 구조를 구비하여야 한다.Next, in order to realize this fundamental principle more efficiently and at the same time to enable mass production, it is necessary to have a geometrical heating element structure that enables regular manufacturing.

왜냐하면, 종래의 발열체들의 저항값을 조절하는 기하학적 구조는 단순히 열선의 단면적 변화를 통해 저항값을 조절하는 구조로 되어 있는 것이 대부분인데, 이러한 단면적 변화에 의해 저항값을 조절하는 기하학적 구조 방식은 발열체의 단면적 조절을 위해서 수많은 설비가 동반되어야 하고 생산과정도 복잡해지며, 더군다나 수만 종류의 다양한 저항값으로 맞추기에는 사실상 설비기술의 한계로 생산이 불가능한 비효율적인 기하학적 구조를 갖추고 있었다.This is because the geometrical structure for adjusting the resistance value of the conventional heating elements is simply a structure for adjusting the resistance value by simply changing the cross-sectional area of the heating wire. The geometric structure method for controlling the resistance value by the change of the cross- In order to control the cross-sectional area, a number of equipments must be accompanied and the production process becomes complicated. Furthermore, in order to meet the various resistance values of tens of thousands, the ineffective geometrical structure which can not be produced due to the limitation of the equipment technology was provided.

이러한 문제점을 해결하기 위해서, 규칙적인 제조가 가능하도록 하는 기하학적 발열체 구조를 가지도록 해야 하는 것이 중요한데, 발열체 기하학적 구조를 종래의 단면적 조절이라는 구조로 만들지 않고, 극세선으로 저항을 만든 후 이 저항을 합성시켜 발열체를 만드는 기하학적 구조로 바꾼다.In order to solve this problem, it is important to have a geometrical heating element structure that enables regular manufacturing. It is not necessary to make the heating element geometry structure as a conventional sectional area adjustment, To a geometry that creates a heating element.

즉, 도 3과 같이 발열체 자체를 열선 방식(길이를 가지는 선)으로 만들고, 이러한 열선(120a)을 소정의 저항값을 가지는 아주 가는 극세선(120b)으로 만든 후, 극세선 다수 가닥을 전체 면적이 서로 접촉되게 하는 병렬구조로 합성시켜서 하나의 번들이 이루어지게 하고, 이러한 번들이 곧 사용하고자 하는 하나의 열선이 되게 하는 기하학적 구조로 바꾼다.That is, as shown in FIG. 3, the heating element itself is made into a hot wire method (a line having a length), and the hot wire 120a is made into a very fine fine wire 120b having a predetermined resistance value. Into a parallel structure that allows them to be in contact with each other to form a single bundle and transforms the bundle into a geometric structure that allows it to be a single hot wire to be used immediately.

이렇게 발열체의 기하학적 구조가 바뀌게 되면 원하는 특정 저항값으로 발열체를 손쉽게 만들 수 있고 대량 양산이 용이하다.When the geometry of the heating element changes It is easy to make a heating element with a desired specific resistance value and mass production is easy.

예를 들어 소정의 저항값을 가지는 극세선을 여러 종류의 저항값을 가지는 재질과 여러 종류의 저항값을 가지는 굵기로 사전에 대량 양산해놓고 있다가, 열선을 어떠한 특정한 저항값으로 대량 생산하고자 할 때 어떠한 재질의 극세선과 어떠한 재질을 가지는 극세선 몇 가닥을 합성시키니까 원하는 어떠한 특정 저항값이 되는 것으로, 제조방법을 특정시킨 후,For example, if a microfine wire having a predetermined resistance value is mass-produced in advance with a material having various kinds of resistance values and a thickness having various kinds of resistance values, if it is intended to mass-produce a heat wire with a certain resistance value It is possible to synthesize a very fine wire of any material and a very fine wire having any material,

이렇게 특정시킨 방법으로 극세선을 조립하여 하나의 번들로 만들어서 그 번들을 해당 열선으로 사용하게 되면, 특정한 저항값을 가지는 열선이 쉽게 만들어지며 대량 양산이 가능하게 된다.If the bundle is used as the hot line by assembling the superfine wire into the bundle by assembling the superfine wire in this way, the hot wire having a specific resistance value is easily produced and mass production is possible.

따라서 발열체 저항값 조절이 특정한 저항값으로 언제든지 틀림없이 제조가 되면서도 대량 양산을 쉽게 할 수 있는 둘째 방법을 요약해서 다시 정리하면, 발열체를 열선(길이를 가지는 선)으로 만들어 주어야 하고, 이러한 열선에 대해서 실시예 7에서 후술한다.Therefore, it is necessary to make the heating element into a hot wire (a line having a long length), summarizing the second method which can easily mass-produce a certain amount of resistance while adjusting the resistance value of the heating element at any time. This will be described later in Example 7.

즉, 도 3에 도시된 바와 같이 소정의 저항값을 가지는 극세선(120b)을 만든 후, 상기 극세선(120b) 다수 가닥을 서로 접촉되게 합쳐서 하나의 번들로 만든 한 가닥의 열선(120a)을 해당 발열체로 사용한다.That is, as shown in FIG. 3, after forming a fine line 120b having a predetermined resistance value, a single strand 120a, which is formed by bundling a plurality of strands of the fine line 120b into contact with each other, Used as a heating element.

이때 서로 합쳐진 다수 가닥의 극세선(120b)을 고온 섬유(120c)로 길이방향을 따라 중첩되게 감아서 피복을 형성한다.At this time, the multi-stranded superfine fibers 120b are wound together with the high-temperature fibers 120c in the longitudinal direction to form a covering.

<실시예 3-1-2>&Lt; Example 3-1-2 &

상기 실시예 3-1의 방법 중 둘째 저항값을 조절하여 각각의 해당 사양에 맞춤형으로 맞추는 특정 저항값으로 특정시킬 수 있는 발열체의 제조방법에 대해 좀 더 상세히 설명하면,A method of manufacturing a heating element capable of specifying a specific resistance value tailored to each corresponding specification by adjusting a second resistance value of the method of the embodiment 3-1 will be described in more detail.

상기 실시예 1에서의 원적외선 발열체(121)는 각각의 태양광 발전전기가 필요한 현장에서 어떠한 현장여건에도 그 요구 사양에(현장에서 요구하는 전압, 발열온도, 발열량, 열선(발열체) 길이) 맞게 동작될 수 있도록 각각의 사양에 맞추어 만들어져야 비로소 현장 적용성과 실용성을 두루 갖추게 되는 것인데, 이러한 맞춤형 발열체(122)를 만들려면 상기 실시예 3-1-1에서 상술한 바와 같이 특정하고자 하는 저항값으로 만들어 주어야 한다는 저항값 조절이라는 근본적 원리가 있다.The far infrared ray heating element 121 in the first embodiment operates in accordance with the required specifications (voltage, heating temperature, calorific value, heat ray (heating element) length required in the field) In order to make such a customized heating element 122, it is necessary to make the resistance value to be specified as described in the embodiment 3-1-1. There is a fundamental principle of controlling the resistance that should be given.

즉, 상기 실시예 3-1-1 또는 후술하는 실시예 7에서의 원적외선 발열체(121)가 되는 열선 즉 번들을 구성하는 다수 가닥의 극세선의 총 합성저항값을 조절(변경)시켜서 해당 발열체가 단위길이당 특정하고자 하는 저항값을 가지도록 맞춤형으로 만들어내는 번들(열선) 합성저항값 조절기술이 필요하다.That is, the total combined resistance value of the fine lines of the plurality of strands constituting the heat ray, that is, the bundle of the far infrared ray heating body 121 in the embodiment 3-1-1 or the following example 7 is adjusted (changed) A technique of adjusting a resistance value of a bundle (hot line) that customizes the resistance to have a specific resistance value per length is required.

상기 번들(열선) 합성저항값 조절기술을 좀 더 상세히 설명한다.The technique of adjusting the bundle (hot wire) composite resistance value will be described in more detail.

열선(발열체)은 내부로 흐르는 전류량과 저항값에 의해 발열을 하게 되는데, 어떤 전력량(발열량)을 가진 발열체를 만들려면 거기에 사용하는 열선에 필요한 전류량을 흘려주어야 하고, 사용전압과 열선 길이가 정해져 있다고 가정하면 결국 열선 저항값이 주어진 여건에 맞아야만 발열체를 만들 수 있다.In order to produce a heating element having a certain amount of power (heat generation amount), a current amount required for the heating wire to be used must be supplied, and the operating voltage and the heating wire length are determined If the heat resistance value is satisfied with the given condition, the heating element can be made.

예를 들어, 만들고자 하는 발열체 두 종류가 필요한데, 두 종류는 각각 전력량(발열량)은 동일하되, 내부 열선(번들) 길이가 변화된다는 현장여건에 각각 맞춤형으로 맞추어 발열체가 생산되어야 한다고 가정하여,For example, suppose that two types of heating elements are required to be produced. The two types have the same amount of power (heating value), assuming that a heating element is to be produced tailored to the respective conditions of the internal heating (bundle)

발열체 제1종은 전력량(발열량)은 100W, 사용전압 10V, 열선 필요 길이는 2m라고 가정하고, 발열체 제2종은 전력량(발열량)은 100W, 사용전압 10V, 열선 필요 길이는 1m라고 가정하면,Assuming that the first type of heating element has a power amount (heating value) of 100 W, a working voltage of 10 V, and a required length of heating wire of 2 m, and the second heating element type has a power amount (heating value) of 100 W, a used voltage of 10 V,

발열체 제1종에서는 총 2m 길이의 열선에 흐를 수 있는 전류는 10A가 되고 열선 1m당 저항값은 0.5Ω이 되고, 발열체 제2종에서총 1m 길이의 열선에 흐를 수 있는 전류는 10A로 동일하되 열선 1m당 저항값은 1Ω이 되어야 한다.In the first type of heating element, the current that can flow through a hot wire of 2 m in total is 10 A, the resistance value per 1 m of hot wire becomes 0.5 Ω, In the heating element of the second kind is the current that can flow to the hot wire of the total length of 1m, but is the same as 10A resistance heating wire per 1m should be 1Ω.

이처럼 두 가지 경우에, 각각 열선의 저항값을 다르게 맞춤형으로 생산해야 현장에서 필요한 발열체를 만들 수 있다.In these two cases, the resistance value of each heat line must be produced in a customized manner so that the necessary heating element can be produced in the field.

이처럼 두 가지 경우에, 각각 열선의 저항값을 다르게 맞춤형으로 생산해야 현장에서 필요한 발열체를 만들 수가 있으나, 종래의 기술들로는 이러한 저항값 맞춤식 생산이 상당히 어려운 실정이다.In these two cases, it is possible to manufacture the heating element required in the field by producing the resistance value of the heating wire in a customized manner differently. However, in the conventional technologies, it is very difficult to produce such a resistance value customized production.

왜냐하면, 종래의 기술은 단순히 열선의 단면적 변화를 통해 저항값을 조절, 생산하고 있는 경우가 대부분인데, 이러한 방식은 수많은 설비가 동반되어야 하고 생산과정도 복잡해지며, 더군다나 수만 종류의 다양한 저항값으로 맞추기에는 사실상 설비기술의 한계로 생산이 불가능하기 때문이다.This is because most of the conventional techniques simply adjust the resistance value through the change of the cross-sectional area of the hot wire, and this method requires a lot of equipment and the production process is complicated. Furthermore, Because it is virtually impossible to produce because of limitations in equipment technology.

그런데 아래에서 제시하는 실시예 3-1-2에 의하면 종래의 기술에서 이루지 못한 수만, 수십만 종류의 저항값을 원하는 대로 각각 맞춤형으로 맞추어 쉽게 생산할 수 있다.However, according to the embodiment 3-1-2 shown below, it is possible to easily produce the resistance values of tens of thousands and hundreds of thousands kinds which can not be achieved by the conventional technology, customizing them as desired.

즉, 상기 실시예 3-1-1 또는 후술하는 실시예 7에서의 번들(열선, 발열체)에서 내부에 다수 개로 구성된 극세선의 합성저항값을 조절해 주는 방법으로 맞춤형 발열체를 생산할 수 있다.In other words, A customized heating element can be produced by adjusting the composite resistance value of a plurality of fine lines formed in a bundle (heating wire, heating element) in the above-described Example 3-1-1 or Example 7 described later.

상기 합성저항값 구하는 수식은 합성저항 = 1 ÷ (1/R1 + 1/R2 + 1/R3 …)이 된다.The formula for obtaining the composite resistance value is a composite resistance = 1 / (1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3 ...).

전술한 바와 같이 필요한 열선 저항값이 1m당 0.5Ω과 1Ω 두 종류가 필요한 경우, 합성저항값을 조절해주는 방법에 대해 설명하면 다음과 같다.As described above, when two types of 0.5? And 1? Are needed per 1 m, the method of adjusting the composite resistance value is as follows.

<실시예 3-1-2-1> &Lt; Example 3-1-2-1 >

합성저항값을 조절해주는 제1방법은, 극세선의 굵기와 재질이 동일하고(극세선 1개당 저항값도 동일) 극세선 가닥 수만 변경하는 방법이다.The first method of adjusting the composite resistance value is to change the number of microfine wires only when the thickness and material of the microfine wire are the same (the resistance value per microfine wire is also the same).

예를 들어 극세선 1가닥이 10Ω이라고 가정하면 1Ω의 합성저항값을 만들기 위해서는 극세선 10가닥을 사용, 합성하면 된다.For example, supposing that one strand of a fine wire is 10 Ω, 10 strands of super fine wires can be used to synthesize a composite resistance of 1 Ω.

즉, 1/R1 = 1/10Ω = 0.1Ω이므로 0.1 × 10가닥 = 1Ω, 이를 다시 1/1Ω 하면 최종적으로 총 합성저항값은 1Ω이 된다.That is, since 1 / R1 = 1/10Ω = 0.1Ω, 0.1 × 10 strand = 1Ω, and 1 / 1Ω again, the total composite resistance value becomes 1Ω finally.

또한, 0.5Ω의 합성저항값을 만들기 위해서는 극세선 20가닥을 사용, 합성하면 된다.In order to produce a composite resistance value of 0.5 Ω, twenty strands of fine wires are used and synthesized.

즉, 1/R1 = 1/10Ω = 0.1Ω이므로 0.1 × 20가닥 = 2Ω, 이를 다시 1/2Ω 하면 최종적으로 총 합성저항값은 0.5Ω이 된다.That is, since 1 / R1 = 1/10Ω = 0.1Ω, 0.1 × 20 strand = 2Ω and 1 / 2Ω again, resulting in a total composite resistance value of 0.5Ω.

<실시예 3-1-2-2>&Lt; Example 3-1-2-2 &

합성저항값을 조절해주는 제2방법은, 극세선의 재질이 동일하고 극세선 가닥수는 변경시키지 않으면서 극세선 굵기만 변경하는 방법이다.The second method of adjusting the composite resistance value is to change the thickness of the microfine wire without changing the microfine wire number and the same material of the microfine wire.

예를 들어 제1극세선 1가닥의 굵기가 100㎛짜리는 저항값이 10Ω이고, 제2극세선 1가닥의 굵기가 200㎛짜리는 저항값이 5Ω이라고 가정하면, 1Ω의 합성저항값을 만들기 위해서는 제1극세선 100㎛짜리 10가닥을 사용, 합성하면 된다.For example, assuming that the resistance value of a first microfine wire having a thickness of 100 占 퐉 is 10? And the resistance value of a second microfine wire having a thickness of 200 占 퐉 is 5?, A composite resistance value of 1? 10 strands of 100 탆 of the first ultra fine wire may be used and synthesized.

즉, 1/R1 = 1/10Ω = 0.1Ω이므로 0.1 × 10가닥 = 1Ω, 이를 다시 1/1Ω 하면 최종적으로 총 합성저항값은 1Ω이 된다.That is, since 1 / R1 = 1/10Ω = 0.1Ω, 0.1 × 10 strand = 1Ω, and 1 / 1Ω again, the total composite resistance value becomes 1Ω finally.

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또한, 0.5Ω의 합성저항값을 만들기 위해서는 제2극세선 200㎛짜리 10가닥을 사용, 합성하면 된다.Further, in order to produce a composite resistance value of 0.5 OMEGA, it is sufficient to use 10 strands each having a second microfine wire of 200 mu m.

즉, 1/R1 = 1/5Ω = 0.2Ω이므로 0.2 × 10가닥 = 2Ω, 이를 다시 1/2Ω 하면 최종적으로 총 합성저항값은 0.5Ω이 된다.That is, since 1 / R1 = 1/5? = 0.2?, The total composite resistance value becomes 0.5? When 0.2? 10 strand = 2?

<실시예 3-1-2-3>&Lt; Example 3-1-2-3 >

합성저항값을 조절해주는 제3방법은, 극세선의 굵기와 가닥수는 동일하게 하되, 재질을 2종 이상으로 하면서 재질만 변경하는 방법이다.The third method of controlling the composite resistance value is to change the material only while making the thickness and the number of strands of the microfine line equal to two or more kinds of materials.

예를 들어 극세선 5가닥을 재질 A로 했는데 이때 1가닥 저항값이 10Ω이고, 남은 극세선 5가닥의 재질은 B로 했는데 이때 1가닥 저항값이 5Ω이라고 가정하면, 1Ω의 합성저항값을 만들기 위해서는 극세선을 재질 A로만 10가닥을 사용, 합성하면 된다.For example, suppose that 5 strands of fine wires are made of material A, and the resistance value of one strand is 10Ω and the material of 5 strands of remaining fine wires is B, assuming that the resistance value of one strand is 5Ω, In order to synthesize, it is necessary to use 10 strands of A-material as a fine wire.

즉, 1/R1 = 1/10Ω = 0.1Ω이므로 0.1 × 10가닥 = 1Ω, 이를 다시 1/1Ω 하면 최종적으로 총 합성저항값은 1Ω이 된다.That is, since 1 / R1 = 1/10Ω = 0.1Ω, 0.1 × 10 strand = 1Ω, and 1 / 1Ω again, the total composite resistance value becomes 1Ω finally.

또한, 0.5Ω의 합성저항값을 만들기 위해서는 극세선을 재질 B로만 10가닥을 사용, 합성하면 된다.In order to make a composite resistance value of 0.5 Ω, 10 strands can be used as the material B for the ultrafine wire.

즉, 1/R1 = 1/5Ω = 0.2Ω이므로 0.2 × 10가닥 = 2Ω, 이를 다시 1/2Ω 하면 최종적으로 총 합성저항값은 0.5Ω이 된다.That is, since 1 / R1 = 1/5? = 0.2?, The total composite resistance value becomes 0.5? When 0.2? 10 strand = 2?

<실시예 3-1-2-4> &Lt; Example 3-1-2-4 >

합성저항값을 조절해주는 제4방법은, 극세선의 굵기와 가닥수는 동일하게 하되, 동일 재질을 가진 그룹을 2종 이상으로 하면서 그룹별로는 재질을 각각 다르게 하고, 각 그룹별 재질의 종류를 변경하는 방법이다.In the fourth method of controlling the composite resistance value, the thickness and the number of strands of the microfine wire are made the same, but the materials having the same material are divided into two or more groups, the materials are made different for each group, Method.

예를 들어 극세선 5가닥을 재질 A로 했는데 이때 1가닥 저항값이 10Ω이고 극세선 5가닥의 재질은 B로 했는데 이때 1가닥 저항값도 10Ω이며, 극세선 5가닥을 재질 C로 했는데 이때 1가닥 저항값이 5Ω이고 극세선 5가닥의 재질은 D로 했는데 이때 1가닥 저항값도 5Ω이라고 가정하면, 1Ω의 합성저항값을 만들기 위해서는 극세선을 제1그룹 5가닥 재질 A, 제2그룹 5가닥 재질 B로 구성하여 합성하면 된다.For example, suppose that 5 strands of ultra fine wire are made of material A, and the resistance value of one strand is 10Ω and the material of 5 strands of fine wire is B, and the resistance value of one strand is 10Ω, and 5 strands of ultra fine wire are made of material C, Assuming that the resistance value of the strand is 5? And the material of the 5 fine strands is D, assuming that the resistance value of the single strand is also 5 ?, the ultrafine wire is divided into the first group 5 strand material A, the second group 5 It may be composed of a strand material B and synthesized.

즉, 재질 A의 1/R1 = 1/10Ω = 0.1Ω이고 재질 B의 1/R1 = 1/10Ω= 0.1Ω이므로, 제1그룹 0.1 × 5가닥 = 0.5Ω이고 제2그룹 0.1×5가닥= 0.5Ω, 따라서 제1,2그룹을 합치면 1Ω이 되고, 이를 다시 1/1Ω 하면 최종적으로 총 합성저항값은 1Ω이 된다.That is, the first group of 0.1 x 5 strands = 0.5? And the second group of 0.1 x 5 strands = 1? / R1 = 1/10? = 0.1? And the material B of 1 / R1 = 0.5Ω, so the sum of the first and second groups becomes 1Ω, and if it is 1 / 1Ω again, the total composite resistance value becomes 1Ω finally.

또한, 0.5Ω의 합성저항값을 만들기 위해서는 극세선을 제1그룹 5가닥 재질 C, 제2그룹 5가닥 재질 D로 구성하여 합성하면 된다.Further, in order to produce a composite resistance value of 0.5 OMEGA, an ultrafine wire may be composed of the first group 5-strand material C and the second group 5-strand material D and synthesized.

즉, 재질 C의 1/R1 = 1/5Ω = 0.2Ω이고 재질 D의 1/R1 = 1/5Ω = 0.2Ω이므로, 제1그룹 0.2 × 5가닥 = 1Ω이고, 제2그룹 0.2 × 5가닥= 1Ω, 따라서 제1,2그룹을 합치면 2Ω이 되고 이를 다시 1/2Ω 하면 최종적으로 총 합성저항값은 0.5Ω이 된다.That is, the first group of 0.2 x 5 strands = 1? And the second group of 0.2 x 5 strands = 1? / R1 = 1/5? = 0.2? And the material D of 1 / R1 = 1 Ω, so the sum of the first and second groups becomes 2 Ω, and when it is again ½ Ω, the total composite resistance value becomes 0.5 Ω.

<실시예 3-1-2-5> &Lt; Example 3-1-2-5 >

합성저항값을 조절해주는 제5방법은, 극세선의 굵기는 동일하게 하되, 동일 재질을 가진 그룹을 2종 이상으로 하면서 그룹별로는 재질을 각각 다르게 하고 각 그룹별 가닥수를 변경하는 방법이다.The fifth method of adjusting the composite resistance value is to change the number of strands in each group by making the thickness of the microfine line the same but making the groups of two or more materials having the same material different from each other.

예를 들어 극세선 5가닥을 재질 A로 했는데 이때 1가닥 저항값이 10Ω이고 극세선 10가닥의 재질은 E로 했는데 이때 1가닥 저항값이 20Ω이라고 가정하면, 1Ω의 합성저항값을 만들기 위해서는 극세선을 제1그룹 5가닥 재질 A, 제2그룹 10가닥 재질 E로 구성하여 합성하면 된다.For example, suppose that 5 strands of fine wires are made of material A, and the resistance value of one strand is 10Ω and the material of 10 strands of fine wires is E, assuming that the resistance value of one strand is 20Ω, Line may be composed of the first group 5-strand material A and the second group 10-strand material E and synthesized.

즉, 재질 A의 1/R1 = 1/10Ω = 0.1Ω이고 재질 E의 1/R1 = 1/20Ω = 0.05Ω이므로, 제1그룹 0.1 × 5가닥 = 0.5Ω이고, 제2그룹 0.05 × 10가닥 = 0.5Ω, 따라서 제1,2그룹을 합치면 1Ω이 되고 이를 다시 1/1Ω 하면 최종적으로 총 합성저항값은 1Ω이 된다.That is, the first group of 0.1 x 5 strands = 0.5? And the second group of 0.05 x 10 strands of the material A were 1 / R1 = 1/10? = 0.1? And the material E 1 / R1 = 1/20? = 0.05? = 0.5Ω, so if the first and second groups are combined, 1Ω becomes 1 / 1Ω and finally the total composite resistance becomes 1Ω.

또한, 0.5Ω의 합성저항값을 만들기 위해서는 극세선을 1그룹 10가닥 재질 A, 2그룹 20가닥 재질 E로 구성하여 합성하면 된다.In order to make a composite resistance value of 0.5 Ω, an ultrafine wire may be composed of 10 groups of material A and 20 groups E of 2 groups.

즉, 재질 A의 1/R1 = 1/10Ω = 0.1Ω이고 재질 E의 1/R = 1/20Ω = 0.05Ω이므로, 1그룹 0.1 × 10가닥 = 1Ω이고 2그룹 0.05 × 20가닥 = 1Ω, 따라서 1,2그룹을 합치면 2Ω이 되고 이를 다시 1/2Ω 하면 최종적으로 총 합성저항값은 0.5Ω이 된다.That is, since 1 / R1 = 1/10Ω of the material A = 0.1Ω and 1 / R = 1/20Ω of the material E = 0.05Ω, the group of 0.1 × 10 strands is 1Ω and the group of 0.05 × 20 strands is 1Ω. When the groups 1 and 2 are combined, 2 Ω becomes 1/2 Ω, and finally the total composite resistance becomes 0.5 Ω.

<실시예 3-1-2-6> <Example 3-1-2-6>

합성저항값을 조절해주는 제6방법은 극세선을 동일 재질을 가진 그룹을 2종 이상으로 하면서 그룹별로는 재질을 각각 다르게 하고, 각 그룹(재질)별 또는 번들 전체의 가닥수는 동일하게 하고, 그룹(재질)별 굵기를 변경하는 방법이다.The sixth method for controlling the composite resistance value is to make the ultrafine wire into two or more groups having the same material and make the materials different for each group and make the number of strands of each group (material) or the whole bundles the same, (Material) is a method of changing the thickness.

예를 들어 A재질 그룹은 1가닥의 굵기가 100㎛짜리로 저항값이 10Ω이고, B재질 그룹은 1가닥의 굵기가 200㎛짜리로 저항값이 10Ω이며, C재질 그룹은 1가닥의 굵기가 100㎛짜리로 저항값이 5Ω이며, D재질 그룹은 1가닥의 굵기가 200㎛짜리로 저항값이 5Ω이라고 가정하면, 1Ω의 합성저항값을 만들기 위해서는 극세선을 1그룹 5가닥 재질 A와 2그룹 5가닥 재질 B로 구성하여 합성하면 된다.For example, a material group A has a resistance of 10 Ω and a resistance of 10 Ω, and a thickness of one strand is 200 袖 m, and a material group C has a thickness of one strand Assuming that the resistance value is 5 Ω for 100 ㎛ and the resistance value is 5 Ω for 1 layer of 200 ㎛ thickness of D material group, to make a composite resistance value of 1 Ω, Group 5 strand material B, as shown in Fig.

즉, 재질 A의 1/R1 = 1/10Ω = 0.1Ω이고 재질 B의 1/R1 = 1/10Ω = 0.1Ω이므로, 제1그룹 0.1 × 5가닥 = 0.5Ω이고 제2그룹 0.1 × 5가닥 = 0.5Ω, 따라서 제1,2그룹을 합치면 1Ω이 되고 이를 다시 1/1Ω 하면 최종적으로 총 합성저항값은 1Ω이 된다.That is, the first group of 0.1 x 5 strands = 0.5? And the second group of 0.1 x 5 strands = 1? / R1 = 1/10? = 0.1? And the material B of 1 / R1 = 0.5Ω, so if the first and second groups are combined, it becomes 1Ω, and if it is 1 / 1Ω again, finally the total composite resistance value becomes 1Ω.

또한, 0.5Ω의 합성저항값을 만들기 위해서는 극세선을 제1그룹 5가닥 재질 C와 제2그룹 5가닥 재질 D로 구성하여 합성하면 된다.Further, in order to produce a composite resistance value of 0.5 OMEGA, an ultrafine wire may be composed of the first group 5-strand material C and the second group 5-strand material D and synthesized.

즉, 재질 C의 1/R1 = 1/5Ω = 0.2Ω이고 재질 D의 1/R = 1/5Ω = 0.2Ω이므로, 제1그룹 0.2 × 5가닥 = 1Ω이고 제2그룹 0.2 × 5가닥 = 1Ω, 따라서 제1,2그룹을 합치면 2Ω이 되고 이를 다시 1/2Ω 하면 최종적으로 총 합성저항값은 0.5Ω이 된다.That is, since the material C 1 / R1 = 1/5? = 0.2? And the material D 1 / R = 1/5? = 0.2 ?, the first group 0.25 strand = 1? And the second group 0.25 strand = Therefore, when the first and second groups are combined, 2 Ω becomes 1/2 Ω, and finally, the total composite resistance value becomes 0.5 Ω.

<실시예 3-1-2-7>&Lt; Example 3-1-2-7 &

합성저항값을 조절해주는 제7방법은, 극세선을 동일 재질을 가진 그룹을 2종 이상으로 하면서 그룹별로는 재질을 각각 다르게 하고, 각 그룹(재질)별 굵기와 가닥수를 변경하는 방법이다.A seventh method of adjusting the composite resistance value is to change the thickness and number of strands of each group (material) by making the material of the group of two or more groups having the same material as the ultrafine wire different.

상기 실시예 3-1-2-7 중 가장 효과적인 방법 3가지는,Three of the most effective methods among Examples 3-1-2-7,

① 제1그룹은 그룹 자체의 재질은 동일하고 극세선 굵기와 가닥수를 변경하며, 제2그룹은 제1그룹과 다른 재질로 그룹 자체 재질과 극세선의 굵기와 가닥수를 동일하게 하는 방법과,In the first group, the material of the group itself is the same, the thickness of the fine line and the number of strands are changed, and the second group is made of a material different from that of the first group,

② 제1그룹은 그룹 자체의 재질은 동일하고 극세선 굵기와 가닥수를 변경하며, 제2그룹은 제1그룹과 다른 재질로 그룹 자체 재질과 극세선의 굵기는 동일하게 하고 가닥수만 변경하는 방법과,② In the first group, the material of the group itself is the same, and the thickness of the fine line and the number of strands are changed. In the second group, the thickness of the group material and the fine line are different from those of the first group. ,

③ 제1그룹은 그룹 자체의 재질은 동일하고 극세선 굵기와 가닥수를 변경하며, 제2그룹은 제1그룹과 다른 재질로 그룹 자체 재질과 극세선의 가닥수는 동일하게 하고 굵기만 변경하는 방법이다. ③ In the first group, the material of the group itself is the same and the thickness of the fine line and the number of strands are changed. In the second group, the number of the strands of the group material and the fine line are different from those of the first group. .

상기 ① 방법을 설명하기 위해 예를 들어 A재질 그룹은 1가닥의 굵기가 100㎛짜리는 저항값이 10Ω이고 1가닥의 굵기가 50㎛짜리는 저항값이 20Ω이며, B 재질 그룹은 1가닥의 굵기가 50㎛짜리는 저항값이 20Ω이라고 가정한다.For example, in the case of the A material group, a resistance value of 100 탆 in thickness of one strand is 10 이고, a resistance value of 50 탆 in thickness of one strand is 20,, It is assumed that the resistance value of 50 占 퐉 in thickness is 20?.

이 경우 1Ω의 총 합성저항값을 만들기 위한 제1방법은 제1그룹의 굵기 변경 방법, 가닥수 변경 방법, 제2그룹은 동일하게 하여 제1그룹(재질 A) 굵기 100㎛짜리 5가닥, 2그룹(재질 B) 굵기 50㎛ 10가닥으로 구성하여 합성하면 된다.In this case, the first method for making a total composite resistance value of 1? Is to change the thickness of the first group, the number of strand changing methods, the first group (material A) 5 strands having a thickness of 100 m, Group (Material B) 10 mu m thick strands of 50 mu m can be synthesized.

즉, 재질 A의 굵기 100㎛짜리의 1/R1 = 1/10Ω = 0.1Ω이고 재질 B의 굵기 50㎛짜리의 1/R1 = 1/20Ω = 0.05Ω이므로, 제1그룹의 0.1Ω × 5가닥 = 0.5Ω이고 제2그룹의 0.05Ω × 10가닥 = 0.5Ω, 따라서 제1,2그룹을 합치면 1Ω이 되고 이를 다시 1/1Ω 하면 최종적으로 총 합성저항값은 1Ω이 된다.That is, 1 / R1 = 1/10? = 0.1? Having a thickness of 100 占 퐉 of the material A and 1 / R1 = 1/20? = 0.05? Having a thickness of 50 占 퐉 of the material B are obtained, = 0.5 Ω, and the second group of 0.05 Ω × 10 strands = 0.5 Ω. Therefore, when the first and second groups are combined, the total resistance becomes 1 Ω.

1Ω의 총 합성저항값을 만들기 위한 제2방법은 1그룹의 굵기 변경 방법, 가닥수 변경 방법, 제2그룹은 동일하게 하여 제1그룹(재질 A) 굵기 50㎛짜리 10가닥, 제2그룹(재질 B) 굵기 50㎛ 10가닥으로 구성하여 합성하면 된다.The second method for making the total composite resistance value of 1? Is a method of changing the thickness of a group, a method of changing the number of strands, a first group (material A) 10 strands having a thickness of 50 占 퐉, Material B) It is possible to synthesize 10 layers of 50 ㎛ thickness.

즉, 재질 A 굵기 50㎛짜리의 1/R1 = 1/20Ω = 0.05Ω이고 재질 B 굵기 50㎛짜리의 1/R1 = 1/20Ω = 0.05Ω이므로, 제1그룹의 0.05Ω × 10가닥 = 0.5Ω이고 제2그룹의 0.05Ω × 10가닥 = 0.5Ω, 따라서 제1,2그룹을 합치면 1Ω이 되고 이를 다시 1/1Ω 하면 최종적으로 총 합성저항값은 1Ω이 된다.That is, 1 / R1 = 1/20? = 0.05? Having a thickness of 50 占 퐉 of the material A and 1 / R1 = 1/20? = 0.05? Having a thickness of 50 占 퐉 of the material B are 0.05? Ω, and the second group of 0.05Ω × 10 strands = 0.5Ω. Therefore, when the first and second groups are combined, 1Ω becomes 1 / 1Ω, and finally, the total composite resistance value becomes 1Ω.

또한, 0.5Ω의 총 합성저항값을 만들기 위한 제1방법은 제1그룹의 굵기 변경 방법, 가닥수 변경 방법, 제2그룹은 동일하게 하여 제1그룹(재질 A) 굵기 100㎛짜리 10가닥, 제2그룹(재질 B) 굵기 50㎛짜리 20가닥으로 구성하여 합성하면 된다.The first method for making the total composite resistance value of 0.5? Is the first method of changing the thickness of the first group, the method of changing the number of the strands, the first group (material A) The second group (material B) may be composed of 20 strands each having a thickness of 50 탆.

즉, 재질 A 굵기 100㎛짜리의 1/R1 = 1/10Ω = 0.1Ω이고 재질 B 굵기 50㎛짜리의 1/R1 = 1/20Ω = 0.05Ω이므로, 제1그룹 10가닥의 0.1Ω × 10가닥 = 1Ω이고 제2그룹 20가닥의 0.05Ω × 20가닥 = 1Ω, 따라서 제1,2그룹을 합치면 2Ω이 되고 이를 다시 1/2Ω 하면 최종적으로 총 합성저항값은 0.5Ω이 된다.That is, since 1 / R1 = 1/10? = 0.1? Of the material A having a thickness of 100 占 퐉 and 1 / R1 = 1/20? = 0.05? Having a thickness of 50 占 퐉 of the material B are 0.1? = 1 Ω, and 0.05 Ω × 20 strands of the 20 groups of the second group = 1 Ω. Thus, when the first and second groups are combined, 2 Ω is obtained, and when this is again 1/2 Ω, finally the total composite resistance value is 0.5 Ω.

0.5Ω의 총 합성저항값을 만들기 위한 제2방법은 제1그룹의 굵기 변경 방법, 가닥수 변경 방법, 제2그룹은 동일하게 하여 제11그룹(재질 A)의 굵기 50㎛짜리 20가닥, 제2그룹(재질 B)의 굵기 50㎛짜리 20가닥으로 구성하여 합성하면 된다.The second method for making the total composite resistance value of 0.5? Is to change the thickness of the first group, the number of strands, and the twenty strands each having a thickness of 50 占 퐉 of the eleventh group (material A) 2 group (material B) having a thickness of 50 占 퐉.

즉, 재질 A 굵기 50㎛짜리의 1/R1 = 1/20Ω = 0.05Ω이고, 재질 B 굵기 50㎛짜리의 1/R1 = 1/20Ω = 0.05Ω이므로, 제1그룹 20가닥의 0.05Ω × 20가닥= 1Ω이고 제2그룹 20가닥의 0.05Ω × 20가닥 = 1Ω, 따라서 제1,2그룹을 합치면 2Ω이 되고 이를 다시 1/2Ω 하면 최종적으로 총 합성저항값은 0.5Ω이 된다.That is, 1 / R1 = 1/20? = 0.05? Having a thickness of 50 占 퐉 of the material A and 1 / R1 = 1/20? = 0.05? Having a thickness of 50 占 퐉 of the material B are 0.05? If the sum of the first group and the second group is 2 Ω, the resultant total resistance value becomes 0.5 Ω.

다음 ② 방법을 설명하기 위해 예를 들어 A재질 그룹은 1가닥의 굵기가 100㎛짜리는 저항값이 10Ω이고 1가닥의 굵기가 50㎛짜리는 저항값이 20Ω이며, B 재질 그룹은 1가닥의 굵기가 50㎛짜리는 저항값이 20Ω이고 1가닥의 굵기가 25㎛짜리는 저항값이 40Ω이라고 가정한다.For example, in order to explain the following method (2), for example, a resistance value of 100 탆 in thickness of one strand is 10 Ω, resistance of 20 Ω in thickness of one strand is 20 Ω, and one material It is assumed that a resistance value of 50 탆 in thickness is 20 이고 and a resistance value of 25 탆 in thickness of one strand is 40 Ω.

이 경우 1Ω의 총 합성저항값을 만들기 위한 제1방법과 제2방법은 상기 ① 방법과 동일하다.In this case, the first method and the second method for making the total composite resistance value of 1? Are the same as the above? Method.

또한, 0.5Ω의 총 합성저항값을 만들기 위한 제1방법은, 제1그룹은 상기 1Ω 만들 때와 같은 방법으로(1그룹 자체의 재질은 동일하고 가닥수와 굵기를 변경) 한 동일 가닥수와 굵기이고, 제2그룹은 상기 1Ω 만들 때와 같은 방법으로 한 동일 굵기에서 가닥수만 변경한다.Also, the first method for making the total composite resistance value of 0.5 OMEGA is as follows: the first group has the same number of strands and the same number of strands in the same manner as in the case of making 1 OMEGA (the material of one group itself is the same and the number and thickness of the strands are changed) And the second group is changed in number of strands in the same thickness by the same method as in the case of forming the 1?

다시 말해 제1그룹(재질 A)은 상기 1Ω을 제1방법으로 만들 때와 동일한 굵기 100㎛짜리 동일한 5가닥으로, 제2그룹(재질 B)은 상기 1Ω을 제1방법으로 만들 때와 동일한 굵기 50㎛로 하되, 가닥수만 30가닥으로 변경 구성하여 합성하면 된다.In other words, the first group (material A) has the same five strands of 100 탆 in thickness, which is the same as the 1 Ω used in the first method, and the second group (material B) has the same thickness 50 mu m, and the number of strands is 30 strands.

*즉, 재질 A 굵기 100㎛짜리의 1/R1 = 1/10Ω = 0.1Ω이고 재질 B 굵기 50㎛짜리의 1/R1 = 1/20Ω = 0.05Ω이므로, 제1그룹 100㎛짜리 5가닥의 0.1Ω × 5가닥 = 0.5Ω이고 제2그룹 50㎛짜리 30가닥의 0.05Ω × 30가닥 = 1.5Ω, 따라서 제1,2그룹을 합치면 2Ω이 되고 이를 다시 1/2Ω 하면 최종적으로 총 합성저항값은 0.5Ω이 된다.That is, 1 / R1 = 1/10? = 0.1? Of the material A having a thickness of 100 占 퐉 and 1 / R1 = 1/20? = 0.05? Having a thickness of 50 占 퐉 of the material B have a thickness of 0.1 Ω × 5 strand = 0.5 Ω, and the second group 50 Ω 30 strands are 0.05 Ω × 30 strand = 1.5 Ω. Therefore, when the first and second groups are combined, 2 Ω becomes 1 Ω, 0.5 Ω.

0.5Ω의 총 합성저항값을 만들기 위한 제2방법은, 제1그룹은 상기 1Ω 만들 때와 같은 방법으로 한 동일 가닥수, 동일 굵기로 하고 제2그룹은 상기 1Ω 만들 때와 같은 방법으로 한 동일 굵기에서 가닥수만 변경한다.The second method for making the total composite resistance value of 0.5 OMEGA is as follows: the first group has the same number of strands and the same thickness in the same manner as in the case of forming the 1 OMEGA, and the second group has the same thickness Change the number of strands in the thickness.

다시 말해 제1그룹(재질 A)은 상기 1Ω을 제2방법으로 만들 때와 동일한 굵기 50㎛짜리, 동일한 10가닥으로, 제2그룹(재질 B)은 상기 1Ω을 제2방법으로 만들 때와 동일한 굵기 50㎛로 하되, 가닥수만 30가닥으로 변경 구성하여 합성하면 된다.In other words, the first group (material A) has the same ten strands of 50 탆 in thickness, which is the same as when the 1 Ω is made into the second method, and the second group (material B) The thickness may be 50 占 퐉, and the number of strands may be changed to 30 strands.

즉, 재질 A 굵기 50㎛짜리의 1/R1 = 1/20Ω = 0.05Ω이고 재질 B 굵기 50㎛짜리의 1/R1 = 1/20Ω = 0.05Ω이므로, 제1그룹 50㎛짜리 10가닥의 0.05Ω × 10가닥 = 0.5Ω이고 제2그룹 50㎛짜리 10가닥의 0.05Ω × 30가닥 = 1.5Ω, 따라서 제1,2그룹을 합치면 2Ω이 되고 이를 다시 1/2Ω 하면 최종적으로 총 합성저항값은 0.5Ω이 된다.That is, 1 / R1 = 1/20? = 0.05? Of the material A having a thickness of 50 占 퐉 and 1 / R1 = 1/20? = 0.05? Of 50 占 퐉 of the material B having a thickness of 50? × 10 strands = 0.5 Ω, and 0.05 Ω × 30 strands of 10 strands of 50 ㎛ in the second group, so that the sum of the first and second groups becomes 2 Ω. Ω.

또한, 0.25Ω의 총 합성저항값을 만들기 위한 제1방법은, 제1그룹은 상기 1Ω 만들 때와 같은 방법으로 한 동일 가닥수, 동일 굵기로, 제2그룹은 상기 1Ω 만들 때와 같은 방법으로 한 동일 굵기에 가닥수만 변경한다.The first method for making the total composite resistance value of 0.25? Is as follows: the first group has the same number of strands and the same thickness, and the second group has the same thickness Change the number of strands to the same thickness.

다시 말해 제1그룹(재질 A)은 상기 1Ω을 제1방법으로 만들 때와 동일한 굵기 100㎛짜리 동일한 5가닥으로, 제2그룹(재질 B)은 상기 1Ω을 제1방법으로 만들 때와 동일한 굵기 50㎛ 하되, 가닥수만 70가닥으로 변경 구성하여 합성하면 된다.In other words, the first group (material A) has the same five strands of 100 탆 in thickness, which is the same as the 1 Ω used in the first method, and the second group (material B) has the same thickness 50 mu m, and the number of strands is 70 strands.

즉, 재질 A 굵기 100㎛짜리의 1/R1 = 1/10Ω = 0.1Ω이고 재질 B 굵기 50㎛짜리의 1/R1 = 1/20Ω = 0.05Ω이므로, 제1그룹 100㎛짜리 5가닥의 0.1Ω × 5가닥 = 0.5Ω이고 제22그룹 50㎛짜리 70가닥의 0.05Ω × 70가닥 = 3.5Ω, 따라서 제1,2그룹을 합치면 4Ω이 되고 이를 다시 1/4Ω 하면 최종적으로 총 합성저항값은 0.25Ω이 된다.That is, 1 / R1 = 1/10? = 0.1? Of the material A having a thickness of 100 占 퐉 and 1 / R1 = 1/20? = 0.05? Having a thickness of 50 占 퐉 of the material B have a thickness of 0.1? × 5 strand = 0.5 Ω, and 0.05 Ω × 70 strand = 70 Ω of 70 strands in the 22 nd group 50 ㎛, so that the sum of the first and second groups is 4 Ω, Ω.

0.25Ω의 총 합성저항값을 만들기 위한 제2방법은, 제1그룹은 상기 1Ω 만들 때와 동일 가닥수, 동일 굵기로 하고, 제2그룹은 상기 1Ω 만들 때와 동일 굵기로 가닥수만 변경한다.The second method for making the total composite resistance value of 0.25? Is to change the number of strands to the same thickness as that of the 1?

다시 말해 제1그룹(재질 A)은 상기 1Ω을 제2방법으로 만들 때와 동일한 굵기 50㎛짜리 동일한 10가닥으로 하고, 2그룹(재질 B)은 상기 1Ω을 제2방법으로 만들 때와 동일한 굵기 50㎛로 하되 가닥수만 70가닥으로 변경 구성하여 합성하면 된다.In other words, the first group (material A) is made of the same 10 strands having the same thickness of 50 탆 as the case of making the 1 Ω as the second method, and the 2 groups (material B) has the same thickness 50 mu m, and the number of strands is 70 strands.

즉, 재질 A 굵기 50㎛짜리의 1/R1 = 1/20Ω = 0.05Ω이고 재질 B 굵기 50㎛짜리의 1/R 1= 1/20Ω = 0.05Ω이므로, 제1그룹 50㎛짜리 10가닥의 0.05Ω × 10가닥 = 0.5Ω이고 제2그룹 50㎛짜리 70가닥의 0.05Ω × 70가닥 = 3.5Ω, 따라서 제1,2그룹을 합치면 4Ω이 되고 이를 다시 1/4Ω 하면 최종적으로 총 합성저항값은 0.25Ω이 된다.That is, since 1 / R1 = 1/20? = 0.05? Of the material A having a thickness of 50 占 퐉 and 1 / R1 = 1/20? = 0.05? Having a thickness of 50 占 퐉 of the material B are 0.05? Ω × 10 strands = 0.5 Ω, 0.05 Ω × 70 strands = 3.5 Ω of 70 strands of 50 ㎛ of the second group, so that the sum of the first and second groups becomes 4 Ω, 0.25?.

다음 ③ 방법을 설명하기 위해 예를 들어 A 재질 그룹은 1가닥의 굵기가 100㎛짜리는 저항값이 10Ω이고 1가닥의 굵기가 69㎛짜리는 저항값이 26.666Ω이고 1가닥의 굵기가 65㎛짜리는 저항값이 15.384Ω이고 1가닥의 굵기가 25㎛짜리는 저항값이 40Ω이며, B 재질 그룹은 1가닥의 굵기가 100㎛짜리는 저항값이 10Ω이고 1가닥의 굵기가 70㎛짜리는 저항값이 14.2857Ω이고 1가닥의 굵기가 50㎛짜리는 저항값이 20Ω이고 1가닥의 굵기가 25㎛짜리는 저항값이 40Ω이라고 가정한다.For example, in the case of A material group, a resistance value of 100 탆 for one strand is 10 Ω, a resistance value for one strand of 69 탆 is 26.666 Ω, and a thickness of one strand is 65 탆 A resistance value of 15.384 ?, a thickness of 25 占 퐉 for one strand is 40?, A resistance value of 100? For 100 占 퐉 in thickness of one strand, and a resistance value of 10? Assume that the resistance value is 14.2857?, The resistance value of 50 占 퐉 thickness of one strand is 20?, And the resistance value of 25 占 퐉 thickness of 1 strand is 40 ?.

이때 1Ω의 총 합성저항값을 만들기 위한 제1방법은 제1그룹의 굵기 변경 방법, 가닥수 변경 방법, 제22그룹은 가닥수는 동일하고 굵기를 변경하여 제1그룹(재질 A) 굵기 100㎛짜리 5가닥, 제2그룹(재질 B) 가닥수 10가닥에 굵기는 50㎛로 하여 합성하면 된다.The first method for making the total composite resistance value of 1? Is the method of changing the thickness of the first group, the method of changing the number of strands, and the number of the strands of the twenty second group is the same and the thickness of the first group (material A) , And the second group (material B) may be synthesized to have a thickness of 50 mu m in 10 strands.

이 경우 1Ω의 총 합성저항값을 만들기 위한 방법은 상기 ①의 제1방법과 동일한데 이하 ③ 방법의 구현이 다름을 비교하기 위한 기준으로 제1방법은 ①의 제1방법과 동일하다고 가정한다.In this case, the method for making the total composite resistance value of 1? Is the same as the first method in (1). Hereinafter, it is assumed that the first method is the same as the first method in (1) as a criterion for comparing the implementation of the method.

즉, 재질 A의 굵기 100㎛짜리의 1/R1 = 1/10Ω = 0.1Ω이고 재질 B의 굵기 50㎛짜리의 1/R1 = 1/20Ω = 0.05Ω이므로, 제1그룹의 0.1Ω × 5가닥 = 0.5Ω이고 제22그룹의 0.05Ω × 10가닥 = 0.5Ω, 따라서 제1,2그룹을 합치면 1Ω이 되고 이를 다시 1/1Ω 하면 최종적으로 총 합성저항값은 1Ω이 된다.That is, 1 / R1 = 1/10? = 0.1? Having a thickness of 100 占 퐉 of the material A and 1 / R1 = 1/20? = 0.05? Having a thickness of 50 占 퐉 of the material B are obtained, = 0.5 Ω, and 0.05 Ω × 10 strands of the group 22 = 0.5 Ω. Thus, when the first and second groups are combined, the total resistance becomes 1 Ω.

1Ω의 총 합성저항값을 만들기 위한 제2방법은, 제1그룹은 굵기 변경 방법, 가닥수 변경 방법, 제2그룹은 가닥수는 동일하고 굵기를 다르게 하여, 제1그룹(재질 A) 굵기 69㎛짜리 20가닥, 제2그룹(재질 B) 가닥수 10가닥에 굵기 25㎛으로 구성하여 합성하면 된다.The second method for making the total composite resistance value of 1? Is as follows: the first group is the method of changing the thickness, the method of changing the number of the strands, and the second group is the same in the number of strands, 20 mu m, and the second group (material B), 10 mu m in thickness and 25 mu m in thickness.

즉, 재질 A 굵기 69㎛짜리의 1/R1 = 1/26.666Ω = 0.0375Ω이고 재질 B 굵기 25㎛짜리의 1/R1 = 1/40Ω = 0.025Ω이므로, 제1그룹의 0.0375Ω × 20가닥 = 0.75Ω이고 제2그룹의 0.025Ω × 10가닥 = 0.25Ω, 따라서 제1,2그룹을 합치면 1Ω이 되고 이를 다시 1/1Ω 하면 최종적으로 총 합성저항값은 1Ω이 된다.That is, 1 / R1 = 1 / 26.666? = 0.0375? Of the material A having a thickness of 69 占 퐉 and 1 / R1 = 1/40? = 0.025? Having a thickness of 25 占 퐉 of the material B have a thickness of 0.0375? 0.75 Ω, and 0.025 Ω × 10 strands of the second group = 0.25 Ω. Therefore, when the first and second groups are combined, the total resistance becomes 1 Ω.

0.5Ω의 총 합성저항값을 만들기 위한 제1방법은, 제1그룹은 굵기 변경 방법, 가닥수 변경 방법, 제2그룹은 가닥수는 동일, 굵기만 변경하여, 제1그룹(재질 A) 굵기 25㎛짜리 40가닥, 제2그룹(재질 B) 가닥수 10가닥에 굵기 100㎛으로 구성하여 합성하면 된다.The first method for making the total composite resistance value of 0.5? Is as follows: the first group is the method of changing the thickness, the method of changing the number of the strands, the second group is the same number of strands, 40 mu m of 25 mu m thick strands, and the second group (material B) strands of 10 mu thick strands each having a thickness of 100 mu m.

즉, 재질 A 굵기 25㎛짜리의 1/R1 = 1/40Ω = 0.025Ω이고 재질 B 굵기 100㎛짜리의 1/R1 = 1/10Ω = 0.1Ω이므로, 제1그룹 40가닥의 0.025Ω × 40가닥 = 1Ω이고 제2그룹 10가닥의 0.1Ω × 10가닥 = 1Ω, 따라서 제1,2그룹을 합치면 2Ω이 되고 이를 다시 1/2Ω 하면 최종적으로 총 합성저항값은 0.5Ω이 된다.That is, since 1 / R1 = 1/40? = 0.025? Of material A having a thickness of 25 占 퐉 and 1 / R1 = 1/10? = 0.1? Having a thickness of 100 占 퐉 of the material B are 0.025? = 1 Ω and 0.1 Ω × 10 strands of 10 strands of the second group = 1 Ω. Therefore, when the first and second groups are combined, 2 Ω is obtained, and when they are again ½ Ω, finally the total composite resistance value becomes 0.5 Ω.

0.5Ω의 총 합성저항값을 만들기 위한 제2방법은 제1그룹의 굵기 변경 방법, 가닥수 변경 방법, 제22그룹은 가닥수는 동일하고 굵기를 다르게 하여, 제1그룹(재질 A) 굵기 65㎛짜리 20가닥, 제2그룹(재질 B) 가닥수 10가닥 굵기 70㎛으로 구성하여 합성하면 된다.The second method for making the total composite resistance value of 0.5? Is to change the thickness of the first group, the number of strands, the method of changing the number of strands, the group 22 has the same number of strands, 20 탆 long, and the second group (material B) 10 strands having a thickness of 70 탆.

즉, 재질 A 굵기 65㎛짜리의 1/R1 = 1/15.384Ω = 0.065Ω이고 재질 B 굵기 70㎛짜리의 1/R1 = 1/14.2857Ω = 0.07Ω이므로, 제1그룹 20가닥의 0.065Ω × 20가닥 = 1.3Ω이고 제2그룹 10가닥의 0.07Ω × 10가닥 = 0.7Ω, 따라서 제1,2그룹을 합치면 2Ω이 되고 이를 다시 1/2Ω 하면 최종적으로 총 합성저항값은 0.5Ω이 된다.That is, 1 / R1 = 1 / 15.384? = 0.065? Of the material A having a thickness of 65 占 퐉 and 1 / R1 = 1 / 14.2857? = 0.07? Having a thickness of 70 占 퐉 of the material B are included, 20 strands = 1.3? And 0.07? X 10 strands of the 10th strand of the second group = 0.7?, So that when the first and second groups are combined, 2? Becomes 1/2 ?, finally the total composite resistance value becomes 0.5?.

<실시예 3-1-2-8> &Lt; Example 3-1-2-8 &

실시예 3-1-2-8은 상술한 실시예 3-1-2-1 내지 실시예 3-1-2-7을 모두 합성하거나 선별 합성한 다양한 방법으로 총 합성저항값을 변경하여 특정된 맞춤형 저항값으로 맞추는 방법이다.Example 3-1-2-8 was obtained by synthesizing all of the above-described Examples 3-1-2-1 to 3-1-2-7 or changing the total synthesis resistance value by various methods selected and synthesized It is a method to adjust to a custom resistance value.

이와 같은 다양한 실시예 중 실용적이고 효과적인 방법 2가지는 실시예 3-1-2-7의 ① 방법과 ② 방법이고, 그 중에서 가장 만들기 적합한 방법은 ② 방법이다.Of these various practical examples, two practical methods are the methods (1) and (2) of Example 3-1-2-7, and the most suitable method is the method (2).

그리고 이러한 기능을 실제 구현한 실시예는 후술하는 실시예 8-1 내지 실시예 8-8이며 이들은 상기 방법들 중 어느 하나 또는 하나 이상의 방법 또는 선별 합성한 방법들로 선별 실시된 것들이다.Embodiments in which these functions are practically implemented are Examples 8-1 to 8-8 to be described later, which are selected by any one of the above methods or one or more methods or selectively synthesized methods.

<실시예 3-1-3>&Lt; Example 3-1-3 >

상기 실시예 3-1의 방법 중 셋째 각각의 해당 사양에 맞춤형으로 맞추는 방법에 대해 좀 더 상세히 설명하면, 실시예 1에서의 원적외선 발열체(121)를 만들기 위한 제조기술 핵심원리는 상기 실시예 3-1-1의 근본 원리이고, 상기 실시예 3-1-2는 번들(열선) 합성저항값 조절기술이므로, 이를 이제 현장에서 요구하는 사양별로 세부적으로 적용하여 실제 맞춤형으로 만들어야 비로소 완제품이 되고 실용성이 있다.The third principle of the manufacturing method of the far-infrared ray heating body 121 in Embodiment 1 is the same as that of Embodiment 3-1. 1-1, and the embodiment 3-1-2 is a technology for adjusting the resistance value of the bundle (hot wire). Therefore, it is necessary to apply it in detail according to the specifications required in the field so that it can be made into an actual customized product. have.

상기 실시예 1에서의 원적외선 발열체(121)를 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술을 적용, 실제 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들의 현장여건(사양)에 맞춤형 발열체(122)로 만드는 방법에 대해 상세히 설명하면 다음과 같다.The far infrared ray heating body 121 in the first embodiment is applied to the bundle (hot wire) composite resistance value adjustment technique of the embodiment 3-1-2, and the field conditions (specifications) of the relevant fields and facilities which actually boil or heat the water, A method of making the customized heating element 122 in the following manner will be described in detail.

각종 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들의 현장에서 태양광 발전전기를 이용하여 열을 얻고 난방을 하고자 하나 해당 설비 현장여건은 아래와 같은 사양으로 변화를 일으키고 이러한 해당 설비 현장별 각각 필요한 사양 변화에 맞춤형으로 적용시켜 제조하는 기술이 필요하다.In the field and facilities where boiling or heating various kinds of water is required, heat is obtained by using solar power generation electricity and heating is performed. However, the condition of the facility site changes to the following specification, and the required specification change And the like.

실제로 맞춤이 필요한 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들의 현장여건(사양)의 변화를 필요로 하는 유형은,Types that actually require changes in the field conditions (specifications) of the fields and facilities that need to boil or heat the water that needs to be customized,

① 열선(번들) 사용전압의 변화,① Heat line (bundle) Change in voltage used,

② 열선(번들) 발열온도의 변화,② heat line (bundle) change of heat temperature,

③ 열선(번들) 1회로 길이의 변화,③ Heat wire (bundle) 1 Change of circuit length,

④ 열선(번들) 발열량의 변화,④ Heat line (bundle)

⑤ 상기 ① 내지 ④을 어느 하나 이상 변화이거나 혼용한 변화로 구별되며,⑤ The above ① to ④ are distinguished by a change of one or more, or a mixture of them,

이러한 5가지 변화유형에 맞춤형으로 발열체를 맞추어 만들어 내는 방법을 각 유형별로 세부적으로 상술하면, 먼저, 상기와 같은 방법으로 만든 번들(발열체)을 번들(발열체) 단위길이당 몇 미터일 때, 여기에 소비전력이 얼마가 소비되는데 이때 발열온도는 몇 ℃가 되는가를 몇 가지 경우의 수를 설정하여 실제 실험을 통해 그 기준값을 찾아내서 데이터화 해야 한다.A method of customizing the heating elements according to these five types of variations will now be described in detail for each type. First, when a bundle (heating element) made by the above method is heated to several meters per unit length of the bundle (heating element) The power consumption is consumed. In this case, it is necessary to set the number of cases in which the temperature of heat generation is several degrees Celsius, and to find the reference value through actual experiments and to dataize it.

실제, 실험실에서 샘플을 만들어 실험해본 결과,In fact, when I made a sample in a laboratory and experimented,

상기 번들 길이 1m당 약 15.5w의 소비전력량으로 발열체 자체에서 약 100℃ 정도의 온도로 발열하고(축열 시켜서 온도평형이 이루어진 상태에서 측정 시 최고 온도이며, 오차범위 ±20%이다)The heat is generated at a temperature of about 100 ° C in the heating element itself (about 15.5w per bundle length of 1m) (the maximum temperature in the state of temperature equilibrium and the error range is ± 20%

1m당 약 22w의 소비전력량으로 150℃(오차범위 ±20%) 온도로 발열하며,It generates heat at 150 ℃ (error range ± 20%) at a power consumption of about 22w per 1m,

1m당 약 38w의 소비전력량으로 230℃(오차범위 ±20%) 온도로 발열하며,It emits at 230 ℃ (± 20% tolerance) temperature with about 38w power consumption per meter,

1m당 약 100w의 소비전력량으로 600℃(오차범위 ±20%) 온도로 발열하며,It consumes about 100w per 1m and it generates heat at 600 ℃ (tolerance ± 20%),

1m당 약 170w의 소비전력량으로 1,000℃(오차범위 ±20%) 온도로 발열하며,With a power consumption of about 170w per 1m, it generates heat at 1,000 ℃ (± 20% of the error range)

1m당 약 270w의 소비전력량으로는 1,600℃(오차범위 ±20%)의 온도로 발열을 하는 것으로 실험 데이터를 얻을 수 있다.Experimental data can be obtained by heating at a temperature of 1,600 ° C (error range ± 20%) at a power consumption of about 270w per 1m.

이렇게 얻은 실제 실험 데이터를 근거로 아래 각 유형별로 맞춤형 발열체(122)를 제조하는 데,Based on the actual experimental data thus obtained, a customized heating element 122 is manufactured for each of the following types,

① 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들의 현장여건이 원하는 발열체의 사용전압 변화를 요구할 때 이 변화 요구사항에 맞추는 방법으로, 발열체의 열선(번들)이 현장에서 필요한 사용전압에 동작되도록 해당 열선(번들) 1회로 길이에서 맞춤 전압으로 동작될 수 있는 특정 저항값(단위길이당 최적의 합성저항값)을 산출한 후, 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술을 통하여 특정한 저항값을 가지는 열선(번들)을 제조하고, 이를 다시 해당 길이별로 단품화시켜 1단품이 1회로가 되게 하여 사용하면 된다.(1) When the field conditions of the relevant fields and facilities that require boiling or heating water require a change in the operating voltage of the desired heating element, the heating element (bundle) of the heating element must be operated at the required operating voltage After calculating a specific resistance value (optimum composite resistance value per unit length) that can be operated with a custom voltage in a circuit length of one line of heat (bundle), the bundle (hot wire) composite resistance value adjustment (Bundle) having a specific resistance value is manufactured through a technique, and the bundle is separately made for each length, so that the single bundle can be used in a single circuit.

그리고 태양광 발전전기로 열을 얻고자 하는 해당 설비 현장에서 가장 중요한 필요 전압대인 데도 불구하고 종래의 발열체 제조 기술로는 만들어내지 못했던 세부적 필요 전압대별로 발열체를 만들어 사용하면 해당 설비 현장여건에 적용성을 높이는 더 효과적인 방법이 되는데, 그 세부적 전압대는, 사용전압 5V 이하의 전압대에서 사용이 필요한 곳, 사용전압 12V 이하의 전압대에서 사용이 필요한 곳, 사용전압 24V 이하의 전압대에서 사용이 필요한 곳, 사용전압 50V 이하의 전압대에서 사용이 필요한 곳 그리고 사용전압 96V 이하의 전압대에서 사용이 필요한 곳이다.In addition, even though the most important voltage required in the facility where the electric power of solar power generation is to be obtained is required, it is possible to make the heating element according to the detailed required voltage level which is not produced by the conventional heating element manufacturing technology, The detailed voltage range is required to be used in a voltage range of 5V or less, a voltage range of 12V or less, or a voltage range of 24V or less. It is necessary to use it in a voltage range of less than 50V and a voltage range of less than 96V.

② 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들의 현장여건이 원하는 발열체의 발열온도 변화를 요구할 때 이 변화 요구사항에 맞추는 방법은, 발열체의 열선(번들)이 현장에서 필요한 사용온도에 동작되도록 해당 열선(번들) 1회로 길이에서 맞춤 온도로 동작될 수 있는 특정 저항값(단위길이당 최적의 합성저항값)을 산출한 후, 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술을 통하여 특정한 저항값을 가지는 열선(번들)을 제조하고, 이를 다시 해당 길이별로 단품화시켜 1단품이 1회로가 되게 하여 사용하면 된다.(2) When the field conditions of the relevant fields and facilities requiring boiling or warming water require a change in the heating temperature of the desired heating element, a method of meeting this change requirement is to ensure that the heating element (bundle) After calculating a specific resistance value (optimal composite resistance value per unit length) that can be operated at a customized temperature in one circuit length of a bundle of hot wires (bundle), the bundle (hot wire) composite resistance value adjustment (Bundle) having a specific resistance value is manufactured through a technique, and the bundle is separately made for each length, so that the single bundle can be used in a single circuit.

그리고 태양광 발전전기로 열을 얻고자 하는 해당 설비 현장에서 가장 중요한 필요 온도대인 데도 불구하고 종래의 발열체 제조 기술로는 만들어내지 못했던 세부적 온도대별로 발열체를 만들어 사용하면 해당 설비 현장여건에 적용성을 높이는 더 효과적인 방법이 되는데, 그 세부적 온도대는, 발열온도 60℃~100℃에서 사용이 필요한 곳, 발열온도 100~230℃에서 사용이 필요한 곳, 발열온도 230℃~600℃에서 사용이 필요한 곳, 발열온도 350℃~1,000℃에서 사용이 필요한 곳 그리고 발열온도 1,000℃ 이상에서 사용이 필요한 곳이다.In addition, even though it is the most important necessary temperature in the facility where the electric power of solar power is to be obtained, it is possible to apply the heating element to the condition Height is a more effective method. The detailed temperature range is a place where use is required at a heating temperature of 60 ° C to 100 ° C, a place where use is required at a heating temperature of 100 to 230 ° C, a place where use is required at a heating temperature of 230 ° C to 600 ° C, It needs to be used at a temperature of 350 ℃ ~ 1,000 ℃ and at a temperature of 1,000 ℃ or higher.

③ 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들의 현장여건이 원하는 발열체의 1회로별 길이의 변화를 요구할 때 이 변화 요구사항에 맞추는 방법은,③ When the field conditions of the relevant fields and facilities requiring boiling or warming water require a change in the length of a desired one of the heating elements,

첫째 사용전압과 사용온도는 동일한데 열선(번들)의 1회로별 길이의 변화를 맞추는 방법,First, the working voltage and the working temperature are the same, the method of adjusting the variation of the length of one line of the heat line (bundle)

둘째 사용전압은 동일한데 사용온도와 열선(번들)의 1회로별 길이의 변화를 맞추는 방법,Second, the voltage used is the same, but there is a method of adjusting the variation of the length of one circuit of the used temperature and the hot wire (bundle)

셋째 사용온도는 동일한데 사용전압과 열선(번들)의 1회로별 길이의 변화를 맞추는 방법,Third, the use temperature is the same, the method of adjusting the variation of the length of one circuit of the used voltage and the hot wire (bundle)

넷째 사용전압과 사용온도 및 열선(번들)의 1회로별 길이의 변화를 맞추는 방법,Fourth, there is a method of adjusting the variation of the length of one circuit of the working voltage, the working temperature and the heat line (bundle)

중 각각의 해당 열선(번들) 1회로 길이에서 각각의 방법이 동작될 수 있도록 특정 저항값(단위길이당 최적의 합성저항값)을 산출한 후, 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술을 통하여 특정한 저항값을 가지는 열선(번들)을 제조하고, 이를 다시 해당 길이별로 단품화시켜 1단품이 1회로가 되게 하여 사용하면 된다.(Optimal composite resistance value per unit length) is calculated so that each method can be operated in a length of one circuit of the corresponding hot wire (bundle) of each of the bundles ) It is possible to manufacture a hot wire (bundle) having a specific resistance value through a synthetic resistance value adjustment technique, and then to make it a single product for each length, so that a single product can be used as one circuit.

④ 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들의 현장여건이 원하는 발열체의 발열량의 변화를 요구할 때 이 변화 요구사항에 맞추어 주는 방법은, 해당 설비 현장여건에서 필요로 하는 발열량을 계산하여 산출한 후 이를 다시 소비전력량으로 환산하여 상기 발열체에서 산출된 소비전력량만큼 전기를 소비되게 해당 발열체를 맞춤형으로 만들면 된다.④ When the field conditions of the relevant fields and facilities that require boiling or warming water require a change in the heating value of the desired heating element, the method of adjusting the heating requirement according to the changing requirement is calculated by calculating the required heating value And the heating element may be customized so as to consume electricity as much as the amount of power consumption calculated by the heating element by converting it into the consumed power amount.

이러한 소비전력량에 맞춘 발열체를 만드는 방법 중, 발열체를 열선(번들) 총 1회로로 만드는 방법으로, 첫째 이미 정해진 발열체 1회로 길이에 사용전압을 조절하여 맞추는 방법과, 둘째 이미 정해진 발열체 1회로 길이에 사용온도를(발열체 발열온도) 조절하여 맞추는 방법과, 셋째 필요한 발열체를 1회로의 열선 길이를 조절하여 맞추는 방법과, 넷째 상기 세 가지 방법 중 어느 하나 이상의 방법으로 만들거나 상기한 방법을 선별 합성한 방법으로 만들어 사용하되, 1회로에서 원하는 소비전력량에 맞추어진 발열이 모두 발생되게 만들고,A method of making a heating element according to this amount of power consumption is to make the heating element a total of one heating circuit (bundle). First, there is a method of adjusting the use voltage to the length of one heating element which is already determined, and second, A method of adjusting the operating temperature (heating temperature of the heating element), a method of adjusting the required heating element by adjusting the length of the heating wire of one circuit, and a method of preparing the heating element by using one of the above three methods or the above- However, it is possible to generate all the heat according to the desired power consumption in one circuit,

각각의 방법 중 각각의 해당 열선(번들) 1회로 길이에서 각각의 방법이 동작될 수 있도록 특정 저항값(단위길이당 최적의 합성저항값)을 산출한 후, 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술을 통하여 특정한 저항값을 가지는 열선(번들)을 제조하고, 이를 다시 해당 길이별로 단품화시켜 1단품이 1회로가 되게 하여 사용하면 된다.After calculating a specific resistance value (optimal composite resistance value per unit length) so that each method can be operated in the length of one circuit of each hot wire (bundle) among the respective methods, Bundle (hot wire) Composite resistance value control technology can be used to manufacture hot wire (bundle) with specific resistance value, and to make single bundle for each length, one piece can be used as one circuit.

또한, 소비전력량에 맞춘 발열체를 만드는 방법 중, 발열체를 총 2회로 이상 다수 회로를 만드는 방법으로, 첫째 이미 정해진 발열체 1회로별 길이에 사용전압을 조절하여 맞추는 방법 또는 2가지 이상의 다수 회로별 사용전압을 각각 다르게 조절하여 맞추는 방법과, 둘째 이미 정해진 발열체 1회로별 길이에 사용온도(발열체 발열온도)를 조절하여 맞추는 방법 또는 2가지 이상의 회로별 사용온도를 각각 다르게 조절하여 맞추는 방법과, 셋째 필요한 발열체를 1회로별 열선 길이를 각각 동일 조절하여 맞추는 방법 또는 2가지 이상의 회로별 열선 길이를 각각 다르게 조절하여 맞추는 방법과, 넷째 상기 세 가지 방법 중 어느 하나 이상의 방법으로 만들거나 상기한 방법을 선별 합성한 방법으로 만들어 사용하되, 상기 1회로별 만든 열선을 2회로 이상 다수 회로로 병렬 연결하여 사용하는 방법으로 구성하여, 이러한 다수회로에서 발생되는 발열량을 합산했을 원하는 소비전력 총량에 맞추어진 발열이 모두 발생되게 만들고,In addition, a method of making a heating element in accordance with the amount of power consumption, a method of making a plurality of heating circuits in total of two or more circuits, first, a method of adjusting the operating voltage to the length of one predetermined heating element, (2) a method of adjusting the operating temperature (the heating temperature of the heating element) by adjusting the length of each predetermined heating element, or (2) a method of adjusting the operating temperatures of two or more circuits by adjusting them differently, and (3) A method of adjusting the lengths of the heating wires per one circuit by the same method or a method of adjusting the lengths of the heating wires of two or more circuits by differently adjusting them and the fourth method of selecting one of the above three methods, Method, but the heat wire made by the above one circuit is more than 2 circuits And a circuit is connected in parallel to constitute a method in which the heat generated by the multiple circuits is summed up,

각각의 방법 중 각각의 해당 열선(번들) 1회로 길이에서 각각의 방법이 동작될 수 있도록 특정 저항값(단위길이당 최적의 합성저항값)을 산출한 후, 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술을 통하여 특정한 저항값을 가지는 열선(번들)을 제조하고, 이를 다시 해당 길이별로 단품화시켜 1단품이 1회로가 되게 하여 사용하면 된다.After calculating a specific resistance value (optimal composite resistance value per unit length) so that each method can be operated in the length of one circuit of each hot wire (bundle) among the respective methods, Bundle (hot wire) Composite resistance value control technology can be used to manufacture hot wire (bundle) with specific resistance value, and to make single bundle for each length, one piece can be used as one circuit.

⑤ 상기 ①~④ 방법 중 어느 하나 이상의 방법을 사용하거나 또는 이들을 선별 합성하여 만든다.(5) One or more of the above methods (1) to (4) are used, or they are selectively synthesized.

상기 5가지의 유형으로 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들의 현장여건(사양) 맞춤형 발열체(122)를 만드는 방법을 좀 더 상세한 예시를 들어 세부적으로 설명하면 다음과 같다.Hereinafter, a detailed description will be given of a more detailed example of how to make a customized heating element 122 for the field conditions (specifications) of the relevant fields and facilities to boil or warm water in the above five types.

<실시예 3-1-3-1>&Lt; Example 3-1-3-1 >

상기 실시예 3-1-3에서의 ① 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들의 현장여건이 원하는 발열체의 사용전압 변화를 요구할 때 이 변화 요구사항에 맞추어 만들어 주는 방법을 실시예를 들어 설명한다.(1) In the embodiment 3-1-3, when the field conditions of the relevant fields and facilities requiring boiling or heating water require a change in the use voltage of a desired heating element, do.

<실시예 3-1-3-1-1>&Lt; Example 3-1-3-1-1 >

첫째 사용전압 5V 이하의 전압대에 맞추어 발열체를 만드는 방법으로, 예를 들어 태양광 발전설비에서 5V의 전압상태인 전기를 공급받아 발열해야 하고, 이 발열체에서 발열되는 온도는 직접 접촉되지 않는 한 위험하지 않은 100℃ 정도가 적당하다고 가정한다.First, a method of making a heating element in accordance with a voltage band of 5 V or less, for example, a solar power generation system is required to generate electricity with a voltage of 5 V, and the temperature generated by the heating element is not dangerous It is assumed that about 100 deg.

또한, 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들의 현장여건상 작게 만들어야 해서 상기 발열체를 1회로로 만들어서 2m 길이로 밖에 들어갈 수 없다고 가정할 때, 발열체인 해당 열선(번들)을 만드는 방법에 대해 설명한다.In addition, when it is assumed that the field conditions of the relevant fields and equipments that need to boil or warm water are made small, so that the heating element can be made into one circuit and can not enter the length of 2m, the method of making the heating wire (bundle) Explain.

먼저, 발열체인 열선(번들)의 최적 합성저항값을 설계해야 한다.First, the optimum composite resistance value of a heating wire (bundle) must be designed.

이를 위해 사용전압 5V와 열선 길이 2m에서 열선 전체에서 100℃가 발열되려면 열선 저항값이 얼마인가를 계산한다.For this purpose, calculate the heat resistance value for heating 100 ℃ in the entire hot wire at 5V of use voltage and 2m of hot wire length.

상기 실험 데이터에서 열선의 발열온도를 100℃로 발열시키기 위해서 열선 1m당 소비전력이 15.5w이고, 열선 1회로 길이가 2m이므로 1회로에 총 필요 소비전력은 15.5w × 2m = 31w가 된다.In the above experimental data, in order to generate heat at a heating temperature of 100 ° C, the power consumption per 1 m of the heating wire is 15.5 w and the length of one heating wire is 2 m The total required power consumption in one circuit is 15.5w x 2m = 31w.

그리고 수식 W(소비전력) = V(전압)×I(전류)에서 W ÷ V = I이고 따라서 31w ÷ 5V = 6.2A이므로 현장에서 원하는 열선 1회로 2m 전체에 5V의 전압으로 6.2A의 전류량이 흐르면 원하는 100℃의 발열을 일으키게 된다.Then, W ÷ V = I at the formula W (power consumption) = V (voltage) × I (current) and therefore 31w ÷ 5V = 6.2A. It causes a desired heat of 100 캜.

또한, 수식 V(전압) = I(전류) × R(저항값)이므로 열선 길이 2m 전체의 총 저항값은 5V ÷ 6.2A = 0.8064Ω이 된다.Further, since the formula V (voltage) = I (current) x R (resistance value), the total resistance value of the whole hot wire length 2m is 5V / 6.2A = 0.8064 ?.

이 열선 1회로 총 저항값을 2m로 나누어주면 맞춤형 발열체의 1m당 저항값은 0.4032Ω이 된다.If the total resistance value of this heating wire is divided by 2m, the resistance value per 1m of the customized heating element becomes 0.4032Ω.

이렇게 산출된 열선 1m당 0.4032Ω의 저항값을 기준 저항값으로 정하고 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술에서 상술한 방법을 통하여 0.4032Ω에 맞춘 발열체를 만들면 된다.A resistance value of 0.4032? Per 1 m of the heat ray thus calculated is defined as a reference resistance value, and a heating element corresponding to 0.4032? Can be made through the above-described method in the bundle (hot wire) synthetic resistance value adjustment technique of the embodiment 3-1-2.

즉, 여기서 원하는 맞춤형 발열체 사양이 사용전압 5V에 열선 1회로 길이 2m의 것을 사용하고, 열선 자체 발열온도가 100℃이므로, 여기에 최적인 발열체인 열선을 번들로 만들되, 합성저항값을 1m당 0.4032Ω이 되도록 만들어 이를 2m씩 잘라서 1회로로 사용하면 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들의 현장여건에 맞는 최적의 맞춤형 발열체가 된다.In this case, the desired customized heating element specification uses a wire having a heating wire of 5 m and a heating wire of 2 m in length, and the heating wire itself has a heating temperature of 100 ° C. Therefore, a heating wire which is an optimal heating element is bundled, Ω and cut it into 2m and use it as one circuit, it becomes the most suitable customized heating element to suit the field conditions of the relevant fields and equipments to boil or warm water.

이렇게 만든 발열체를 태양광 발전설비와 연결하여 해당 설비 내부에 물데우기용 원적외선 전열장치의 발열부(120)를 구성하면, 태양광 발전전기를 직접 사용하여 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들에 필요한 열과 원적외선을 얻을 수가 있게 된다.When the heat generating body is connected to the solar power generation facility and the heating unit 120 of the far infrared ray heating apparatus for warming the water is formed in the facility, the solar power generation electric power can be directly used for boiling or heating the water It is possible to obtain the heat and the far-infrared ray necessary for the heaters.

따라서 본 실시예 3-1-3-1-1에 의하면, 태양광 발전전기 5V에 동작되는 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들이 필요로 하는 곳에서 언제든지 즉시 사용이 가능한 태양광 발전 5V 전기로 동작되는 물데우기용 원적외선 전열장치를 개발할 수 있다.Therefore, according to the embodiment 3-1-3-1-1, the photovoltaic power generation 5V, which can be used at any time in the fields and facilities requiring boiling or heating water operated at 5V, It is possible to develop a far-infrared heat transfer apparatus for heating water which is operated by electricity.

<실시예 3-1-3-1-2>&Lt; Example 3-1-3-1-2 >

둘째 사용전압 12V 이하의 전압대에 맞추어 발열체를 만드는 방법에 대해 설명한다.Second, explain how to make a heating element according to the voltage range of 12V or less.

예를 들어 발열체는 태양광 발전설비에서 12V의 전압상태인 전기를 공급받아 발열해야 하고, 발열체에서 발열되는 온도는 사람이 직접 접촉되지 않는 한 위험하지 않은 150℃ 정도가 적당하다고 가정한다.For example, a heating element needs to be supplied with electricity at a voltage of 12V in a solar power generation facility, and the temperature generated by the heating element is assumed to be about 150 ° C, which is not dangerous, unless it is directly contacted by a person.

또한, 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들의 현장여건상 작게 만들어야 해서 발열체를 1회로로 만들어서 2m 길이로 밖에 들어갈 수 없다고 가정할 때, 원적외선 발열체인 해당 열선(번들)을 만드는 방법을 상술하면 다음과 같다.In addition, it should be noted that the method of making the heat ray (bundle), which is a far infrared ray heating element, will be described when assuming that the field conditions of the relevant fields and equipments to boil or warm water should be made small so that the heating element can be made into one circuit, Then,

먼저, 발열체인 열선(번들)의 최적 합성저항값을 설계한다.First, the optimum composite resistance value of a heating wire (bundle) as a heating element is designed.

이를 위해 사용전압 12V와 열선 길이 2m에서 열선 전체에서 150℃가 발열되려면 열선 저항값이 얼마인가를 계산한다.For this purpose, calculate the heat resistance value to generate 150 ° C in the entire hot wire at a working voltage of 12V and a hot wire length of 2m.

상기 실험 데이터에서 열선의 발열온도를 150℃로 발열시키기 위해서 열선 1m당 소비전력이 22w이고, 열선 1회로 길이가 2m이므로 1회로에 총 필요 소비전력은 22w× 2m = 44w가 된다.In the above experimental data, in order to generate heat at a heating temperature of 150 ° C., the power consumption per 1 m of the heat wire is 22 w and the length of one heat wire is 2 m, so that the total required power consumption is 22 w × 2 m = 44 w in one circuit.

그리고 수식 W(소비전력) = V(전압)×I(전류)에서 W ÷ V = I이고 따라서 44w ÷ 12V = 3.66A이므로, 건조설비 현장에서 원하는 열선 1회로 2m 전체에 12V의 전압으로 3.66A의 전류량이 흐르면 원하는 150℃의 발열을 하게 된다.Since W ÷ V = I at the formula W (power consumption) = V (voltage) × I (current) and therefore 44w ÷ 12V = 3.66A, The heat of the desired 150 DEG C is generated.

수식 V(전압) = I(전류) × R(저항값)이므로 열선 2m 길이 전체의 총 저항값은 12V ÷ 3.66A = 3.27Ω이 된다.Since the formula V (voltage) = I (current) x R (resistance value), the total resistance value of the entire length of 2 m of the hot wire becomes 12 V ÷ 3.66 A = 3.27 Ω.

이 열선 1회로 총 저항값을 2m로 나누면 원하는 맞춤형 발열체의 1m당 저항값은 1.639Ω이 된다.Divide the total resistance value of this hot wire by 2m, and the resistance value per 1m of the desired customized heating element becomes 1.639Ω.

이렇게 산출된 열선 1m당 1.639Ω의 저항값을 기준 저항값으로 정하고 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술에서 상술한 방법을 통하여 1.639Ω에 맞춘 발열체를 만들면 된다.A resistance value of 1.639? Per 1 m of the heat ray thus calculated is set as a reference resistance value, and a heating element corresponding to 1.639? Can be made through the above-described method in the bundle (hot wire) synthetic resistance value adjustment technique of the embodiment 3-1-2.

즉, 여기서 원하는 맞춤형 발열체 사양이 사용전압 12V에 열선 1회로 길이 2m의 것을 사용하고, 열선 자체 발열온도가 150℃이므로 여기서 최적인 발열체인 열선을 번들로 만들되, 합성저항값을 1m당 1.639Ω이 되도록 만들어 이를 2m씩 잘라서 1회로로 사용하면 해당 설비 현장여건에 맞는 최적의 맞춤형 발열체가 된다.In this case, the customized heating element specification is a heating element having a heating voltage of 12 V and a length of 2 m for a heating wire, and since the self heating temperature of the heating wire is 150 ° C., the heating wire which is an optimum heating element is bundled, If you cut it up by 2m and use it as one circuit, it becomes the best customized heating element that meets the conditions of the facility.

이렇게 만든 발열체를 태양광 발전설비와 연결하여 해당 설비 내부에 물데우기용 원적외선 전열장치의 발열부(120)를 구성하면, 태양광 발전전기를 직접 사용하여 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들에 필요한 열과 원적외선을 얻을 수가 있게 된다.When the heat generating body is connected to the solar power generation facility and the heating unit 120 of the far infrared ray heating apparatus for warming the water is formed in the facility, the solar power generation electric power can be directly used for boiling or heating the water It is possible to obtain the heat and the far-infrared ray necessary for the heaters.

따라서 본 실시예 3-1-3-1-2에 의하면, 태양광 발전전기 12V에 동작하는 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들이 필요로 하는 곳에서 언제든지 즉시 사용이 가능한 태양광 발전 12V 전기로 동작되는 물데우기용 원적외선 전열장치를 개발할 수 있다.Therefore, according to the embodiment 3-1-3-1-2, it is possible to use solar power generation 12V, which can be used at any time in the fields and facilities requiring boiling or warming water, It is possible to develop a far-infrared heat transfer apparatus for heating water which is operated by electricity.

<실시예 3-1-3-1-3>&Lt; Example 3-1-3-1-3 >

셋째 사용전압 24V 이하의 전압대에 맞추어 발열체를 만드는 방법을 설명하면 다음과 같다.Third, a method of making a heating element according to a voltage band of 24V or less will be described as follows.

예를 들어 발열체는 태양광 발전설비에서 24V의 전압상태인 전기를 공급받아 발열해 주어야 하고, 이 발열체에서 발열되는 온도는 사람이 직접 접촉되지 않는 한 위험하지 않는 230℃ 정도가 적당하다고 가정한다.For example, a heating element needs to be supplied with electricity at a voltage of 24 V in a solar power generation facility, and the temperature generated by the heating element is assumed to be about 230 ° C., which is not dangerous, unless it is directly contacted by a person.

또한, 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들의 현장여건상 작게 만들어야 해서 발열체를 1회로로 만들어서 2m 길이로 밖에 들어갈 수 없다고 가정할 때, 원적외선 발열체인 해당 열선(번들)을 만드는 방법을 상술하면 다음과 같다.In addition, it should be noted that the method of making the heat ray (bundle), which is a far infrared ray heating element, will be described when assuming that the field conditions of the relevant fields and equipments to boil or warm water should be made small so that the heating element can be made into one circuit, Then,

먼저, 발열체인 열선(번들)의 최적 합성저항값을 설계한다.First, the optimum composite resistance value of a heating wire (bundle) as a heating element is designed.

이를 위해 사용전압 24V와 열선 길이 2m에서 열선 전체에서 230℃가 발열되려면 열선 저항값이 얼마인가를 계산한다.For this purpose, calculate the heat resistance value to generate 230 ° C in the entire hot wire at a working voltage of 24V and a hot wire length of 2m.

상기 실험 데이터에서 열선의 발열온도를 230℃로 발열시키기 위해서 열선 1m당 소비전력이 38w이고, 열선 1회로 길이가 2m이므로, 1회로에 총 필요 소비전력은 38w × 2m = 76w가 된다.In the experimental data, the power consumption per 1 m of the heating wire is 38 w and the length of one heating wire is 2 m in order to generate the heating temperature of the heating wire to 230 캜, so that the total required power consumption is 38 w x 2 m = 76 w in one circuit.

그리고 수식 W(소비전력) = V(전압)×I(전류)에서 W ÷ V = I이고 따라서 76w ÷ 24V = 3.16A이므로, 현장에서 원하는 열선 1회로 2m 전체에 24V의 전압으로 3.16A의 전류량이 흐르면 원하는 230℃의 발열을 하게 된다.Since W ÷ V = I at the formula W (power consumption) = V (voltage) × I (current) and therefore 76w ÷ 24V = 3.16A, the current of 3.16A The heat is generated at a desired temperature of 230 ° C.

또한, 수식 V(전압) = I(전류) × R(저항값)이므로 열선 2m 길이 전체의 총 저항값은 24V ÷ 3.16A = 7.59Ω이 된다.Since the formula V (voltage) = I (current) x R (resistance value), the total resistance value of the entire length of 2 m of the hot wire is 24 V ÷ 3.16 A = 7.59 Ω.

이 열선 1회로 총 저항값을 2m로 나누면 여기서 원하는 맞춤형 발열체의 1m당 저항값은 3.79Ω이 된다.If the total resistance value of this hot wire is divided by 2m, the resistance value per 1m of the desired customized heating element is 3.79Ω.

이렇게 산출된 열선 1m당 3.79Ω의 저항값을 기준 저항값으로 정해놓고 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술에서 상술한 방법을 통하여 3.79Ω에 맞춘 발열체를 만들면 된다.A resistance value of 3.79? Per 1 m of the heat ray thus calculated is set as a reference resistance value, and a heating element corresponding to 3.79? Is prepared by the above-described method in the bundle (hot wire) synthetic resistance value adjustment technique of the embodiment 3-1-2 .

즉, 여기서 원하는 맞춤형 발열체 사양이 사용전압 24V에 열선 1회로 길이 2m의 것을 사용하고, 열선 자체 발열온도가 230℃이므로, 최적인 발열체인 열선을 번들로 만들되, 합성저항값을 1m당 3.79Ω이 되도록 만들어 이를 2m씩 잘라서 1회로로 사용하면 여기 해당 설비 현장여건에 맞는 최적의 맞춤형 발열체가 된다.That is, the desired customized heating element specification uses a wire having a heating wire of 2 m in length and a heating wire of 2 m in a working voltage of 24 V. Since the self heating temperature of the heating wire is 230 ° C., the heating wire which is an optimum heating element is bundled, If you cut it up by 2m and use it as 1 circuit, it becomes the best customized heating element that meets the conditions of the facility.

이렇게 만든 발열체를 태양광 발전설비와 연결하여 해당 설비 내부에 물데우기용 원적외선 전열장치의 발열부(120)를 구성하면, 태양광 발전전기를 직접 사용하여 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들에 필요한 열과 원적외선을 얻을 수가 있게 된다.When the heat generating body is connected to the solar power generation facility and the heating unit 120 of the far infrared ray heating apparatus for warming the water is formed in the facility, the solar power generation electric power can be directly used for boiling or heating the water It is possible to obtain the heat and the far-infrared ray necessary for the heaters.

따라서 본 실시예 3-1-3-1-3에 의하면, 태양광 발전전기 24V에 동작되는 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들이 필요로 하는 곳에서 언제든지 즉시 사용이 가능한 태양광 발전 24V 전기로 동작되는 물데우기용 원적외선 전열장치를 개발할 수 있다.Therefore, according to the embodiment 3-1-3-1-3, the photovoltaic power generation 24V, which can be used at any time in the fields and facilities requiring boiling or heating water operated at 24V, It is possible to develop a far-infrared heat transfer apparatus for heating water which is operated by electricity.

<실시예 3-1-3-1-4>&Lt; Example 3-1-3-1-4 >

넷째 사용전압 50V 이하의 전압대에 맞추어 발열체를 만드는 방법에 대해 설명한다.Fourth, the method of making the heating element according to the voltage range of 50V or less is explained.

예를 들어 발열체는 태양광 발전설비에서 50V 이하의 전압상태인 전기를 공급받아 발열해 주어야 하고, 이 발열체에서 발열되는 온도는 사람이 직접 접촉되지 않는 한 위험하지 않는 230℃ 정도가 적당하다고 가정한다.For example, a heating element needs to be supplied with electricity at a voltage of 50 V or less in a solar power generation facility, and the temperature generated by the heating element is assumed to be appropriate at about 230 ° C. .

또한, 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들의 현장여건상 작게 만들어야 해서 발열체를 1회로로 만들어서 2m 길이로 밖에 들어갈 수 없다고 가정할 때, 원적외선 발열체인 해당 열선(번들)을 만드는 방법을 상술하면 다음과 같다.In addition, it should be noted that the method of making the heat ray (bundle), which is a far infrared ray heating element, will be described when assuming that the field conditions of the relevant fields and equipments to boil or warm water should be made small so that the heating element can be made into one circuit, Then,

먼저, 발열체인 열선(번들)의 최적 합성저항값을 설계한다.First, the optimum composite resistance value of a heating wire (bundle) as a heating element is designed.

이를 위해 사용전압 50V와 열선 길이 2m에서 열선 전체에서 230℃가 발열되려면 열선 저항값이 얼마인가를 계산한다.For this purpose, calculate the resistance value of the hot wire to generate 230 ° C in the entire hot wire at a working voltage of 50 V and a hot wire length of 2 m.

상기 실험 데이터에서 열선의 발열온도를 230℃로 발열시키기 위해서 열선 1m당 소비전력이 38w이고, 열선 1회로 길이가 2m이므로, 1회로에 총 필요 소비전력은 38w × 2m = 76w가 된다.In the experimental data, the power consumption per 1 m of the heating wire is 38 w and the length of one heating wire is 2 m in order to generate the heating temperature of the heating wire to 230 캜, so that the total required power consumption is 38 w x 2 m = 76 w in one circuit.

그리고 수식 W(소비전력) = V(전압)×I(전류)에서 W ÷ V = I이고 따라서 76w ÷ 50V = 1.52A이므로, 현장에서 원하는 열선 1회로 2m 전체에 50V의 전압으로 1.52A의 전류량이 흐르면 원하는 230℃의 발열을 일으킨다.Since W ÷ V = I at the formula W (power consumption) = V (voltage) × I (current) and therefore 76w ÷ 50V = 1.52A, the current of 1.52A The heat of the desired 230 ° C is generated.

또한, 수식 V(전압) = I(전류) × R(저항값)이므로 열선 2m 길이 전체의 총 저항값은 50V ÷ 1.52A = 32.89Ω이 된다.Further, since the formula V (voltage) = I (current) x R (resistance value), the total resistance value of the entire length of 2 m of the hot wire becomes 50 V / 1.52 A = 32.89 ?.

이 열선 1회로 총 저항값을 2m로 나누면 여기서 원하는 맞춤형 발열체의 1m당 저항값은 16.45Ω이 된다.If the total resistance value of this hot wire is divided by 2m, the resistance value per 1m of the desired customized heating element becomes 16.45 ?.

이렇게 산출된 열선 1m당 16.45Ω의 저항값을 기준 저항값으로 정해놓고 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술에서 상술한 방법을 통하여 16.45Ω에 맞춘 발열체를 만들면 된다.The resistance value of 16.45? Per 1 m of the heat ray thus calculated is set as the reference resistance value, and a heating element matched to 16.45? Can be made through the above-described method in the bundle (hot wire) synthetic resistance value adjustment technique of Example 3-1-2 .

즉, 여기서 원하는 맞춤형 발열체 사양이 사용전압 50V에 열선 1회로 길이 2m의 것을 사용하고, 열선 자체 발열온도가 230℃이므로, 여기에 최적인 발열체인 열선을 번들로 만들되, 합성저항값을 1m당 16.45Ω이 되도록 만들어 이를 2m씩 잘라서 1회로로 사용하면, 여기 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들의 현장여건에 맞는 최적의 맞춤형 발열체가 된다.That is, the desired customized heating element specification uses a heating wire having a heating wire of 50 mV and a length of 2 m, and the heating wire itself has a heating temperature of 230 ° C. Therefore, a heating wire which is an optimal heating element is bundled, Ω and cut it by 2m and use it as one circuit, it becomes the most suitable customized heating element according to the field conditions of the relevant fields and equipments to boil or warm water.

이렇게 만든 발열체를 태양광 발전설비와 연결하여 해당 설비 내부에 물데우기용 원적외선 전열장치의 발열부(120)를 구성하면, 태양광 발전전기를 직접 사용하여 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들에 필요한 열과 원적외선을 얻을 수가 있게 된다.When the heat generating body is connected to the solar power generation facility and the heating unit 120 of the far infrared ray heating apparatus for warming the water is formed in the facility, the solar power generation electric power can be directly used for boiling or heating the water It is possible to obtain the heat and the far-infrared ray necessary for the heaters.

**

따라서 본 실시예 3-1-3-1-4에 의하면, 태양광 발전전기 50V에 동작되는 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들이 필요로 하는 곳에서 언제든지 즉시 사용이 가능한 태양광 발전 50V 전기로 동작되는 물데우기용 원적외선 전열장치를 개발할 수 있다.Therefore, according to the embodiment 3-1-3-1-4, it is possible to use the photovoltaic power generation 50V which can be used at any time in the fields and facilities requiring boiling or heating water operated at 50V It is possible to develop a far-infrared heat transfer apparatus for heating water which is operated by electricity.

<실시예 3-1-3-1-5>&Lt; Example 3-1-3-1-5 >

다섯째 사용전압 96V 이하의 전압대에 맞추어 발열체를 만드는 방법에 대해 설명한다.Fifth, the method of making the heating element according to the voltage band of 96V or less is explained.

예를 들어 발열체는 태양광 발전설비에서 96V 이하의 전압상태인 전기를 공급받아 발열해 주어야 하고, 이 발열체에서 발열되는 온도는 사람이 직접 접촉되지 않는 한 위험하지 않는 230℃ 정도가 적당하다고 가정한다.For example, a heating element needs to be supplied with electricity at a voltage of 96 V or less in a solar power generation facility, and the heating temperature of the heating element is assumed to be appropriate at about 230 ° C. .

또한, 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들의 현장여건상 작게 만들어야 해서 발열체를 1회로로 만들어서 2m 길이로 밖에 들어갈 수 없다고 가정할 때, 원적외선 발열체인 해당 열선(번들)을 만드는 방법을 상술하면 다음과 같다.In addition, it should be noted that the method of making the heat ray (bundle), which is a far infrared ray heating element, will be described when assuming that the field conditions of the relevant fields and equipments to boil or warm water should be made small so that the heating element can be made into one circuit, Then,

먼저, 발열체인 열선(번들)의 최적 합성저항값을 설계한다.First, the optimum composite resistance value of a heating wire (bundle) as a heating element is designed.

이를 위해 사용전압 96V와 열선 길이 2m에서 열선 전체에서 230℃가 발열되려면 열선 저항값이 얼마인가를 계산한다.For this purpose, calculate the heat resistance value of 230 ° C to generate heat in the entire hot wire at a working voltage of 96V and a hot wire length of 2m.

상기 실험 데이터에서 열선의 발열온도를 230℃로 발열시키기 위해서 열선 1m당 소비전력이 38w이고, 열선 1회로 길이가 2m이므로 1회로에 총 필요 소비전력은 38w × 2m = 76w가 된다.In the experimental data, in order to generate heat at a heating temperature of 230 ° C, the power consumption per 1 m of the heating wire is 38 w and the length of one heating wire is 2 m The total required power consumption in one circuit is 38w x 2m = 76w.

수식 W(소비전력) = V(전압)×I(전류)에서 W ÷ V = I이고 따라서 76w ÷ 96V = 0.79A이므로 현장에서 원하는 열선 1회로 2m 전체에 50V의 전압으로 0.79A의 전류량이 흐르면 원하는 230℃의 발열을 일으킨다.Since W ÷ V = I at the formula W (power consumption) = V (voltage) × I (current) and therefore 76w ÷ 96V = 0.79A, if a current of 0.79A flows through the entire hot wire Causes a desired heat of 230 ° C.

또한, 수식 V(전압) = I(전류) × R(저항값)이므로 열선 2m 길이 전체의 총 저항값은 96V ÷ 0.79A = 121.5Ω이 된다.Since the formula V (voltage) = I (current) x R (resistance value), the total resistance value of the entire length of 2 m of the heat ray is 96 V ÷ 0.79 A = 121.5 Ω.

이 열선 1회로 총 저항값을 2m로 나누면 여기서 원하는 맞춤형 발열체의 1m당 저항값은 60.75Ω이 된다.If the total resistance value of this hot wire is divided by 2m, the resistance value per 1m of the desired customized heating element is 60.75Ω.

이렇게 산출된 열선 1m당 60.75Ω의 저항값을 기준 저항값으로 정해놓고 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술에서 상술한 방법을 통하여 60.75Ω에 맞춘 발열체를 만들면 된다.A resistance value of 60.75 OMEGA per 1 m of the heat ray thus calculated is set as a reference resistance value, and a heating element corresponding to 60.75 OMEGA is manufactured through the above-described method in the bundle (hot wire) synthetic resistance value adjustment technique of Example 3-1-2 .

즉, 여기서 원하는 맞춤형 발열체 사양이 사용전압 96V에 열선 1회로 길이 2m의 것을 사용하고, 열선 자체 발열온도가 230℃이므로, 여기에 최적인 발열체인 열선을 번들로 만들되, 합성저항값을 1m당 60.75Ω이 되도록 만들어 이를 2m씩 잘라서 1회로로 사용하면 여기 현장여건에 맞는 최적의 맞춤형 발열체가 된다.That is to say, the desired customized heating element specification uses a heating wire having a heating wire of 2 m in length and a heating wire of 2 m in length at a working voltage of 96 V. Since the self heating temperature of the heating wire is 230 ° C., Ω and cut it by 2m and use it as one circuit, it becomes the most suitable customized heating element for the site conditions.

이렇게 만든 발열체를 태양광 발전설비와 연결하여 해당 설비 내부에 물데우기용 원적외선 전열장치의 발열부(120)를 구성하면, 태양광 발전전기를 직접 사용하여 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들에 필요한 열과 원적외선을 얻을 수가 있게 된다.When the heat generating body is connected to the solar power generation facility and the heating unit 120 of the far infrared ray heating apparatus for warming the water is formed in the facility, the solar power generation electric power can be directly used for boiling or heating the water It is possible to obtain the heat and the far-infrared ray necessary for the heaters.

따라서 본 실시예 3-1-3-1-5에 의하면, 태양광 발전전기 96V에 동작되는 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들이 필요로 하는 곳에서 언제든지 즉시 사용이 가능한 태양광 발전 96V 전기로 동작되는 물데우기용 원적외선 전열장치를 개발할 수 있다.Therefore, according to the embodiment 3-1-3-1-5, it is possible to use solar power generation 96V, which can be used at any time in the fields and facilities requiring boiling or warming water operated at 96V, It is possible to develop a far-infrared heat transfer apparatus for heating water which is operated by electricity.

<실시예 3-1-3-2><Example 3-1-3-2>

상기 실시예 3-1-3에서의 ② 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들의 현장여건이 원하는 발열체의 발열온도 변화를 요구할 때 이 변화 요구사항에 맞추는 방법을 실시예를 들어 좀 더 상세히 설명한다.(2) In the embodiment 3-1-3, when the field conditions of the relevant fields and facilities requiring boiling or warming water require a change in the heating temperature of the desired heating element, Explain.

<실시예 3-1-3-2-1>&Lt; Example 3-1-3-2-1 >

첫째 발열온도를 60℃~100℃ 이내로 맞추어 발열체를 만드는 방법에 대해 설명한다.First, explain how to make a heating element by adjusting the heating temperature within 60 ℃ ~ 100 ℃.

예를 들어, 어떤 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비의 내부 물속에서 사용하고자 하는 열선(번들)에서 발열할 적정 온도는 60~100℃라고 가정한다.For example, suppose that the appropriate temperature for heating in a heat bundle that is intended to be used in a particular field or facility where boiling or heating is required is 60-100 ° C.

이러한 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비의 현장여건에 맞춘 발열체로서 상기 온도조건 중 100℃로 맞춘 발열체를 만들어 해당 설비의 내부 물속에 넣어서 사용한다고 가정하고, 여기에 사용하는 열선 1회로의 길이는 해당 설비 공간 사이즈 상 10m로 만들어 사용한다고 가정하며, 사용전압은 DC 저전압인 24V를 사용한다고 가정한다.It is assumed that a heating element matching 100 ° C of the above-mentioned temperature condition is used in accordance with the field conditions of the relevant fields and facilities to boil or warm the water, and the heating element is used in the inner water of the corresponding equipment. It is assumed that the length is 10 m in terms of the size of the facility space, and the use voltage is assumed to be DC low voltage of 24V.

이때 해당 설비의 물데우기용 원적외선 전열장치의 원적외선 발열체인 열선(번들)을 만드는 방법을 상술하면 다음과 같다.Hereinafter, a method of making a heat ray (bundle) which is a far-infrared ray heating element of a far-infrared ray heating apparatus for heating the water in the facility will be described in detail.

먼저, 발열체인 열선(번들)의 최적 합성저항값을 설계한다.First, the optimum composite resistance value of a heating wire (bundle) as a heating element is designed.

*이를 위해 사용전압 24V와 열선 길이 10m에서 열선 전체에서 100℃가 발열되려면 열선 저항값이 얼마인가를 계산한다.* For this, calculate the heat resistance value of 100 ℃ in the entire hot wire at the operating voltage of 24V and hot wire length 10m.

상기 실험 데이터에서 열선의 발열온도를 100℃로 발열시키기 위해서 열선 1m당 소비전력이 15.5w이고, 열선 1회로 길이가 10m이므로, 1회로에 총 필요 소비전력은 15.5w × 10m = 155w가 된다.In the experimental data, the power consumption per 1 m of the heating wire is 15.5 w and the length of one heating wire is 10 m in order to generate the heating temperature of the heating wire to 100 캜, so that the total required power consumption is 15.5 w x 10 m = 155 w.

수식 W(소비전력) = V(전압)×I(전류)에서 W ÷ V = I이고 따라서 155w ÷ 24V = 6.458A이므로, 현장에서 원하는 열선 1회로 10m 전체에 24V의 전압으로 6.458A의 전류량이 흐르면 원하는 100℃의 발열을 하게 된다.Since W ÷ V = I at the formula W (power consumption) = V (voltage) × I (current), 155w ÷ 24V = 6.458A, the current of 6.458A If it flows, the desired heat of 100 ° C is generated.

또한, 수식 V(전압) = I(전류) × R(저항값)이므로 열선 10m 길이 전체의 총 저항값은 24V ÷ 6.458A = 3.7163Ω이 된다.Further, since the formula V (voltage) = I (current) x R (resistance value), the total resistance value of the entire length of 10 m of the heat ray is 24 V ÷ 6.458 A = 3.7163 Ω.

이 열선 1회로 총 저항값을 10m로 나누면 여기서 원하는 맞춤형 발열체의 1m당 저항값은 0.3716Ω이 된다.If the total resistance value of this heating wire is divided by 10m, the resistance value per 1m of the desired customized heating element is 0.3716 ?.

이렇게 산출된 열선 1m당 0.3716Ω의 저항값을 기준 저항값으로 정해놓고 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술에서 상술한 방법을 통하여 0.3716Ω에 맞춘 발열체를 만들면 된다.A resistance value of 0.3716? Per 1 m of the heat ray thus calculated is set as a reference resistance value, and a heating element corresponding to 0.3716? Is prepared by the above-described method in the bundle (hot wire) synthetic resistance value adjustment technique of the embodiment 3-1-2 .

즉, 여기서 원하는 맞춤형 발열체 사양이 사용전압 24V에 열선 1회로 길이 10m의 것을 사용하고, 열선 자체 발열온도가 100℃이므로, 여기에 최적인 발열체인 열선을 번들로 만들되, 합성저항값을 1m당 0.3716Ω이 되도록 만들어 이를 10m씩 잘라서 1회로로 사용하면 여기 해당 설비 현장여건에 맞는 최적의 맞춤형 발열체가 된다.That is, the desired customized heating element specification is a one having a heating wire of 10 m long at a working voltage of 24 V, and the heating wire itself has a heating temperature of 100 캜, In this case, make a bundle of heating wire which is the best heating element, make a synthetic resistance value of 0.3716Ω per 1m, cut it by 10m and use it as one circuit, and it becomes an optimal customized heating element suited to the conditions of the equipment.

이렇게 만든 발열체를 태양광 발전설비와 연결하여 해당 설비 내부에 물데우기용 원적외선 전열장치의 발열부(120)를 구성하면, 태양광 발전전기를 직접 사용하여 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들에 필요한 열과 원적외선을 얻을 수가 있게 된다.When the heat generating body is connected to the solar power generation facility and the heating unit 120 of the far infrared ray heating apparatus for warming the water is formed in the facility, the solar power generation electric power can be directly used for boiling or heating the water It is possible to obtain the heat and the far-infrared ray necessary for the heaters.

**

따라서 본 실시예 3-1-3-2-1에 의하면, 태양광 발전전기로 동작되고 100℃로 발열을 필요로 하는 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들이 필요로 하는 곳에서 언제든지 즉시 사용이 가능한, 태양광 발전전기로 동작되며 100℃로 발열되는 물데우기용 원적외선 전열장치를 개발할 수 있다.Therefore, according to the embodiment 3-1-3-2-1, it is possible to perform the operation immediately at any time in the fields and facilities requiring boiling or heating of water which is operated by solar power generation and requires heat at 100 &lt; It is possible to develop a far infrared ray heater for heating water, which can be used as a solar power generator and generate heat at 100 ° C.

<실시예 3-1-3-2-2>&Lt; Example 3-1-3-2-2 >

둘째 발열온도를 100~230℃로 맞추어 발열체를 만드는 방법에 대해 설명한다.Second, explain how to make a heating element by adjusting the heating temperature to 100 ~ 230 ℃.

예를 들어, 어떤 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비의 내부 물속에서 사용하고자 하는 열선(번들)에서 발열할 적정 온도는 100~230℃라고 가정한다.For example, suppose that the appropriate temperature for heat generation in a particular bundle is 100 to 230 ° C.

이러한 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비의 현장여건에 맞춘 발열체로서 상기 온도조건 중 230℃로 맞춘 발열체를 만들어 해당 설비의 내부 물속에 넣어서 사용한다고 가정하고, 여기에 사용하는 열선 1회로의 길이는 해당 설비 공간 사이즈 상 10m로 만들어 사용한다고 가정하며, 사용전압은 DC 저전압인 50V를 사용한다고 가정한다.It is assumed that a heating element matching 230 ° C of the above-mentioned temperature condition is used in accordance with the field conditions of the relevant fields and equipments which boil or heat the water and is used by putting it into the inner water of the corresponding equipment. It is assumed that the length is 10 m in terms of the size of the facility space, and it is assumed that the use voltage is 50 V which is the DC low voltage.

이때 해당 설비의 물데우기용 원적외선 전열장치의 원적외선 발열체인 열선(번들)을 만드는 방법을 상술하면 다음과 같다.Hereinafter, a method of making a heat ray (bundle) which is a far-infrared ray heating element of a far-infrared ray heating apparatus for heating the water in the facility will be described in detail.

먼저, 발열체인 열선(번들)의 최적 합성저항값을 설계한다.First, the optimum composite resistance value of a heating wire (bundle) as a heating element is designed.

이를 위해 사용전압 50V와 열선 길이 10m에서 열선 전체에서 230℃가 발열되려면 열선 저항값이 얼마인가를 계산한다.For this purpose, calculate the heat resistance value to generate 230 ° C in the entire hot wire at a working voltage of 50V and a hot wire length of 10m.

상기 실험 데이터에서 열선의 발열온도를 230℃로 발열시키기 위해서 열선 1m당 소비전력이 38w이고 열선 1회로 길이가 10m이므로, 1회로에 총 필요 소비전력은 38w × 10m = 380w가 된다.In the above experimental data, in order to generate heat of the heat ray to 230 ° C, the power consumption per 1 m of the heat ray is 38w and the length of one heat ray is 10m, so that the total required power consumption is 38w × 10m = 380w in one circuit.

수식 W(소비전력) = V(전압)×I(전류)에서 W ÷ V = I이고 따라서 380w ÷ 50V = 7.6A이므로, 건조설비 현장에서 원하는 열선 1회로 10m 전체에 50V의 전압으로 7.6A의 전류량이 흐르면 원하는 230℃의 발열을 일으키게 된다.Because W ÷ V = I at W (power consumption) = V (voltage) × I (current) and therefore 380w ÷ 50V = 7.6A, When the current flows, a desired heat of 230 ° C is generated.

또한, 수식 V(전압) = I(전류) × R(저항값)이므로 열선 10m 길이 전체의 총 저항값은 50V ÷ 7.6A = 6.578Ω이 된다.Since the formula V (voltage) = I (current) x R (resistance value), the total resistance value of the whole length of 10 m of the heat ray is 50 V ÷ 7.6 A = 6.578 Ω.

이 열선 1회로 총 저항값을 10m로 나누면 여기서 원하는 맞춤형 발열체의 1m당 저항값은 0.6578Ω이 된다.If the total resistance value of this heating wire is divided by 10m, the resistance value per 1m of the desired customized heating element is 0.6578Ω.

이렇게 산출된 열선 1m당 0.6578Ω의 저항값을 기준 저항값으로 정해놓고 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술에서 상술한 방법을 통하여 0.6578Ω에 맞춘 발열체를 만들면 된다.A resistance value of 0.6578? Per 1 m of the heat ray thus calculated is set as a reference resistance value, and a heating element corresponding to 0.6578? Is prepared by the above-described method in the bundle (hot wire) synthetic resistance value adjustment technique of the embodiment 3-1-2 .

즉, 여기서 원하는 맞춤형 발열체 사양이 사용전압 50V에 열선 1회로 길이 10m의 것을 사용하고, 열선 자체 발열온도가 230℃이므로, 여기에 최적인 발열체인 열선을 번들로 만들되, 합성저항값을 1m당 0.6578Ω이 되도록 만들어 이를 10m씩 잘라서 1회로로 사용하면 여기 해당 설비 현장여건에 맞는 최적의 맞춤형 발열체가 된다.That is, the customized heating element specification of the desired heating element specification uses a heater having a heating wire of 50 m and a length of 10 m, and the heating wire itself has a heating temperature of 230 ° C. Therefore, a heating wire which is an optimum heating element is bundled, Ω and cut it by 10m and use it as one circuit, it becomes the best customized heating element that meets the condition of the equipment in question.

이렇게 만든 발열체를 태양광 발전설비와 연결하여 해당 설비 내부에 물데우기용 원적외선 전열장치의 발열부(120)를 구성하면, 태양광 발전전기를 직접 사용하여 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들에 필요한 열과 원적외선을 얻을 수가 있게 된다.When the heat generating body is connected to the solar power generation facility and the heating unit 120 of the far infrared ray heating apparatus for warming the water is formed in the facility, the solar power generation electric power can be directly used for boiling or heating the water It is possible to obtain the heat and the far-infrared ray necessary for the heaters.

**

따라서 본 실시예 3-1-3-2-2에 의하면, 태양광 발전전기로 동작되고 230℃로 발열을 필요로 하는 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들이 필요로 하는 곳에서 언제든지 즉시 사용이 가능한, 태양광 발전전기로 동작되며 230℃로 발열되는 물데우기용 원적외선 전열장치를 개발할 수 있다.Therefore, according to the embodiment 3-1-3-2-2, it is possible to perform the operation of the photovoltaic power generating apparatus at any time in the fields and facilities required to boil or heat the water, It is possible to develop a far infrared ray heating device for heating water, which can be used as a solar power generator and generate heat at 230 ° C.

<실시예 3-1-3-2-3>&Lt; Example 3-1-3-2-3 >

셋째 발열온도를 230℃~600℃로 맞추어 발열체를 만드는 방법에 대해 설명한다.Third, a method of making a heating element by adjusting the heating temperature to 230 ° C to 600 ° C will be described.

예를 들어, 어떤 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비의 내부 물속에서 사용하고자 하는 열선(번들)에서 발열할 적정 온도는 230℃~600℃라고 가정한다.For example, assume that the appropriate temperature for heating in a particular bundle is 230 ° C to 600 ° C.

이러한 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비의 현장여건에 맞춘 발열체로서 상기 온도조건 중 600℃로 맞춘 발열체를 만들어 해당 설비의 내부 물속에 넣어서 사용한다고 가정하고, 여기에 사용하는 열선 1회로의 길이는 해당 설비 공간 사이즈 상 10m로 만들어 사용한다고 가정하며, 사용전압은 DC 저전압인 96V를 사용한다고 가정한다.It is assumed that a heating element matching 600 ° C of the above-mentioned temperature condition is used as a heating element matched to the field conditions of the relevant fields and facilities that boil or heat the water, and the heating element is used in the inner water of the corresponding equipment. It is assumed that the length is 10m on the size of the facility space, and the use voltage is assumed to be DC low voltage of 96V.

이때 해당 설비의 물데우기용 원적외선 전열장치의 원적외선 발열체인 열선(번들)을 만드는 방법을 상술하면 다음과 같다.Hereinafter, a method of making a heat ray (bundle) which is a far-infrared ray heating element of a far-infrared ray heating apparatus for heating the water in the facility will be described in detail.

먼저, 발열체인 열선(번들)의 최적 합성저항값을 설계한다.First, the optimum composite resistance value of a heating wire (bundle) as a heating element is designed.

이를 위해 사용전압 96V와 열선 길이 10m에서 열선 전체에서 600℃가 발열되려면 열선 저항값이 얼마인가를 계산한다.For this purpose, calculate the heat resistance value so that 600 ° C is generated in the entire hot wire at a working voltage of 96V and a hot wire length of 10m.

상기 실험 데이터에서 열선의 발열온도를 600℃로 발열시키기 위해서 열선 1m당 소비전력이 100w이고 열선 1회로 길이가 10m이므로, 1회로에 총 필요 소비전력은 100w × 10m = 1,000w가 된다.In the above experimental data, in order to generate the heating temperature of the heating wire to 600 캜, the power consumption per 1 m of the heating wire is 100 w and the length of one heating wire is 10 m, so that the total required power consumption is 100 w × 10 m = 1,000 w.

수식 W(소비전력) = V(전압)×I(전류)에서 W ÷ V = I이고 따라서 1,000w ÷ 96V = 10.4A이므로, 현장에서 원하는 열선 1회로 10m 전체에 96V의 전압으로 10.4A의 전류량이 흐르면 원하는 600℃의 발열을 한다.Since W ÷ V = I at the formula W (power consumption) = V (voltage) × I (current) and therefore 1,000 w ÷ 96 V = 10.4 A, the current of 10.4 A The heat is generated at a desired temperature of 600 ° C.

또한, 수식 V(전압) = I(전류) × R(저항값)이므로 열선 10m 길이 전체의 총 저항값은 96V ÷ 10.4A = 9.2307Ω이 된다.In addition, since the formula V (voltage) = I (current) x R (resistance value), the total resistance value of the entire length of 10 m of the heat ray is 96 V ÷ 10.4 A = 9.2307 Ω.

이 열선 1회로 총 저항값을 10m로 나누면 여기서 원하는 맞춤형 발열체의 1m당 저항값은 약 0.923Ω이 된다.If the total resistance value of this heating wire is divided by 10m, the resistance value per 1m of the desired customized heating element is about 0.923 ?.

이렇게 산출된 열선 1m당 0.923Ω의 저항값을 기준 저항값으로 정해놓고 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술에서 상술한 방법을 통하여 0.923Ω에 맞춘 발열체를 만들면 된다.The resistance value of 0.923? Per 1 m of the heat ray thus calculated is set as the reference resistance value, and a heating element corresponding to 0.923? Can be made through the above-described method of adjusting the bundle (hot wire) synthetic resistance value of the embodiment 3-1-2 .

즉, 여기서 원하는 발열체 사양이 사용전압 96V에 열선 1회로 길이 10m의 것을 사용하고, 열선 자체 발열온도가 600℃이므로 여기에 최적인 발열체인 열선을 번들로 만들되, 합성저항값을 1m당 0.923Ω이 되도록 만들어 이를 10m씩 잘라서 1회로로 사용하면 여기 해당 설비 현장여건에 맞는 최적의 맞춤형 발열체가 된다.That is, the desired heating element specifications are those having a heating voltage of 96 V and a length of 10 m for one heating wire, and the heat generation temperature of the heating wire itself is 600 ° C. In this case, make the bundle of heating wire which is the optimum heating element, make the composite resistance value to be 0.923Ω per 1m, cut it by 10m and use it as one circuit, and it becomes the optimal customized heating body suited to the condition of the equipment.

이렇게 만든 발열체를 태양광 발전설비와 연결하여 해당 설비 내부에 물데우기용 원적외선 전열장치의 발열부(120)를 구성하면, 태양광 발전전기를 직접 사용하여 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들에 필요한 열과 원적외선을 얻을 수가 있게 된다.When the heat generating body is connected to the solar power generation facility and the heating unit 120 of the far infrared ray heating apparatus for warming the water is formed in the facility, the solar power generation electric power can be directly used for boiling or heating the water It is possible to obtain the heat and the far-infrared ray necessary for the heaters.

따라서 본 실시예 3-1-3-2-3에 의하면, 태양광 발전전기로 동작되고 600℃로 발열을 필요로 하는 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들이 필요로 하는 곳에서 언제든지 즉시 사용이 가능한, 태양광 발전전기로 동작되며 600℃로 발열되는 물데우기용 원적외선 전열장치를 개발할 수 있다.Therefore, according to the embodiment 3-1-3-2-3, it is possible to perform the solar heat treatment at any time in the fields and facilities requiring boiling or heating of water which is operated by the photovoltaic power generation and requires heat at 600 & It is possible to develop a far infrared ray heating device for water heating, which can be used and is operated by solar power electricity and generates heat at 600 ° C.

<실시예 3-1-3-2-4>&Lt; Example 3-1-3-2-4 >

넷째 발열온도 350℃~1,000℃로 맞추어 발열체를 만드는 방법에 대해 설명한다.Fourth, how to make a heating element by adjusting the heating temperature to 350 ℃ ~ 1,000 ℃ will be explained.

예를 들어, 어떤 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비의 내부 물속에서 사용하고자 하는 열선(번들)에서 발열할 적정 온도는 350℃~1,000℃라고 가정한다.For example, suppose that the appropriate temperature for heating in a heat bundle that is intended to be used in a boiler or a boiler room or in a facility is 350 ° C to 1,000 ° C.

이러한 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비의 현장여건에 맞춘 발열체로서 상기 온도조건 중 1,000℃로 맞춘 발열체를 만들어 해당 설비의 내부 물속에 넣어서 사용한다고 가정하고, 여기에 사용하는 열선 1회로의 길이는 해당 설비 공간 사이즈 상 3m로 만들어 사용한다고 가정하며, 사용전압은 DC 저전압인 24V(안전전압)를 사용한다고 가정한다.It is assumed that a heating element matching 1,000 ° C of the above-mentioned temperature condition is used as a heating element matched to the field conditions of the relevant fields and equipments which boil or heat the water and is used in the inner water of the facility. It is assumed that the length is 3m on the size of the facility space, and the use voltage is assumed to be 24V (safety voltage) which is DC low voltage.

이때 해당 설비의 물데우기용 원적외선 전열장치의 원적외선 발열체인 열선(번들)을 만드는 방법을 상술하면 다음과 같다.Hereinafter, a method of making a heat ray (bundle) which is a far-infrared ray heating element of a far-infrared ray heating apparatus for heating the water in the facility will be described in detail.

먼저, 발열체인 열선(번들)의 최적 합성저항값을 설계한다.First, the optimum composite resistance value of a heating wire (bundle) as a heating element is designed.

이를 위해 사용전압 24V와 열선 길이 3m에서 열선 전체에서 1,000℃가 발열되려면 열선 저항값이 얼마인가를 계산한다.For this purpose, calculate the heat resistance value so that 1,000 ° C is generated in the entire hot wire at a working voltage of 24 V and a hot wire length of 3 m.

상기 실험 데이터에서 열선의 발열온도를 1,000℃로 발열시키기 위해서 열선 1m당 소비전력이 170w이고, 열선 1회로 길이가 3m이므로 1회로에 총 필요 소비전력은 170w × 3m = 510w가 된다.In the above experimental data, in order to generate heat of the heat ray to 1,000 ° C., the power consumption per 1 m of the heat ray is 170 w and the length of one heat ray is 3 m, so that the total required power consumption is 170 w × 3 m =

수식 W(소비전력) = V(전압)×I(전류)에서 W ÷ V = I이고 510w ÷ 24V = 21.25A이므로 현장에서 원하는 열선 1회로 3m 전체에 24V의 전압으로 21.25A의 전류량이 흐르면 원하는 1,000℃의 발열을 일으킨다.If W ÷ V = I and 510w ÷ 24V = 21.25A at the formula W (power consumption) = V (voltage) × I (current), the amount of current of 21.25A Causing a heat of 1,000 ° C.

또한, 수식 V(전압) = I(전류) × R(저항값)이므로 열선 3m 길이 전체의 총 저항값은 24V ÷ 21.25A = 1.129Ω이 된다.Further, since the formula V (voltage) = I (current) x R (resistance value), the total resistance value of the entire length of 3 m of the heat ray is 24 V / 21.25 A = 1.129 ?.

이 열선 1회로 총 저항값을 3m로 나누면 여기서 원하는 맞춤형 발열체의 1m당 저항값은 0.376Ω이 된다.If the total resistance value of this hot wire is divided by 3m, the resistance value per 1m of the desired customized heating element is 0.376 ?.

이렇게 산출된 열선 1m당 0.376Ω의 저항값을 기준 저항값으로 정해놓고 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술에서 상술한 방법을 통하여 0.376Ω에 맞춘 발열체를 만들면 된다.A resistance value of 0.376? Per 1 m of the heat ray thus calculated is set as a reference resistance value, and a heating element corresponding to 0.376? Is manufactured through the above-described method in the bundle (hot wire) synthetic resistance value adjustment technique of the embodiment 3-1-2 .

즉, 여기서 원하는 맞춤형 발열체 사양이 사용전압 24V에 열선 1회로 길이 3m의 것을 사용하고, 열선 자체 발열온도가 1,000℃이므로, 여기에 최적인 발열체인 열선을 번들로 만들되, 합성저항값을 1m당 0.376Ω이 되도록 만들어 이를 3m씩 잘라서 1회로로 사용하면 여기 해당 설비 현장여건에 맞는 최적의 맞춤형 발열체가 된다.That is to say, the desired customized heating element specification uses a wire having a heating wire of 3 m in length and a heating wire of 3 m in length at a working voltage of 24 V. Since the self heating temperature of the heating wire is 1,000 ° C., Ω and cut it by 3m and use it as one circuit, it becomes the optimum customized heating element that meets the conditions of the facility.

이렇게 만든 발열체를 태양광 발전설비와 연결하여 해당 설비 내부에 물데우기용 원적외선 전열장치의 발열부(120)를 구성하면, 태양광 발전전기를 직접 사용하여 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들에 필요한 열과 원적외선을 얻을 수가 있게 된다.When the heat generating body is connected to the solar power generation facility and the heating unit 120 of the far infrared ray heating apparatus for warming the water is formed in the facility, the solar power generation electric power can be directly used for boiling or heating the water It is possible to obtain the heat and the far-infrared ray necessary for the heaters.

*따라서 본 실시예 3-1-3-2-4에 의하면, 태양광 발전전기로 동작되고 1,000℃로 발열을 필요로 하는 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들이 필요로 하는 곳에서 언제든지 즉시 사용이 가능한, 태양광 발전전기로 동작되며 1,000℃로 발열되는 물데우기용 원적외선 전열장치를 개발할 수 있다.Therefore, according to the embodiment 3-1-3-2-4, the solar power generator can be operated at any time in the fields and facilities requiring boiling or heating of water which is operated by electricity and requires heat at 1,000 ° C It is possible to develop a far-infrared heat transfer device for warming up water, which can be used immediately, and is operated by solar power electricity and is generated at 1,000 ℃.

<실시예 3-1-3-2-5>&Lt; Example 3-1-3-2-5 >

다섯째 발열온도를 1,000℃ 이상으로 맞추어 발열체를 만드는 방법에 대해 설명한다.Fifth, we explain how to make a heating element by adjusting the heating temperature above 1,000 ℃.

예를 들어, 어떤 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비의 내부 물속에서 사용하고자 하는 열선(번들)에서 발열할 적정 온도는 1,000℃ 이상(1,600℃)이라고 가정한다.For example, it is assumed that the appropriate temperature for heat generation in a boiler (boiler) that is intended to be used in the boiler or boiler room or in the water of a facility where it is to be boiled or warmed is at least 1,000 ° C (1,600 ° C).

이러한 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비의 현장여건에 맞춘 발열체로서 상기 온도조건 중 1,600℃로 맞춘 발열체를 만들어 해당 설비의 내부 물속에 넣어서 사용한다고 가정하고, 여기에 사용하는 열선 1회로의 길이는 해당 설비 공간 사이즈 상 5m로 만들어 사용한다고 가정하며, 사용전압은 DC 저전압인 24V(안전전압)를 사용한다고 가정한다.It is assumed that a heating element with a temperature of 1,600 ° C in the above-described temperature condition is used in accordance with the field conditions of the relevant fields and facilities that require boiling or heating of the water, and used in the internal water of the corresponding equipment. It is assumed that the length is 5 m in terms of the size of the facility space, and it is assumed that the use voltage is 24 V (safety voltage) which is DC low voltage.

이때 해당 설비의 물데우기용 원적외선 전열장치의 원적외선 발열체인 열선(번들)을 만드는 방법을 상술하면 다음과 같다.Hereinafter, a method of making a heat ray (bundle) which is a far-infrared ray heating element of a far-infrared ray heating apparatus for heating the water in the facility will be described in detail.

먼저, 발열체인 열선(번들)의 최적 합성저항값을 설계한다.First, the optimum composite resistance value of a heating wire (bundle) as a heating element is designed.

이를 위해 사용전압 24V와 열선 길이 5m에서 열선 전체에서 1,600℃가 발열되려면 열선 저항값이 얼마인가를 계산한다.For this purpose, calculate the heat resistance value so that 1,600 ° C is generated in the entire hot wire at a working voltage of 24 V and a hot wire length of 5 m.

상기 실험 데이터에서 열선의 발열온도를 1,600℃로 발열시키기 위해서 열선 1m당 소비전력이 270w이고, 열선 1회로 길이가 5m이므로 1회로에 총 필요 소비전력은 270w × 5m = 1,350w가 된다.In the experimental data, the power consumption per 1 meter of heat wire is 270w and the length of one heat wire is 5m in order to generate heat temperature of 1,600 ° C. Therefore, the total required power consumption is 270w × 5m = 1,350w in one circuit.

수식 W(소비전력) = V(전압)×I(전류)에서 W ÷ V = I이고 따라서 1,350w ÷ 24V = 56.25A이므로 현장에서 원하는 열선 1회로 5m 전체에 24V의 전압으로 56.25A의 전류량이 흐르면 원하는 1,600℃의 발열을 일으킨다.Since W ÷ V = I at the formula W (power consumption) = V (voltage) × I (current) and therefore 1,350w ÷ 24V = 56.25A, the current amount of 56.25A at a voltage of 24V It causes a desired heat of 1,600 ℃.

또한, 수식 V(전압) = I(전류) × R(저항값)이므로 열선 5m 길이 전체의 총 저항값은 24V ÷ 56.25A = 0.4266Ω이 된다.Further, since the formula V (voltage) = I (current) x R (resistance value), the total resistance value of the entire length of 5 m of the hot wire becomes 24 V ÷ 56.25 A = 0.4266 Ω.

이 열선 1회로 총 저항값을 5m로 나누면 여기서 원하는 맞춤형 발열체의 1m당 저항값은 0.0853Ω이 된다.If the total resistance value of this hot wire is divided by 5m, the resistance value per 1m of the desired customized heating element is 0.0853 ?.

이렇게 산출된 열선 1m당 0.0853Ω의 저항값을 기준 저항값으로 정해놓고 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술에서 상술한 방법을 통하여 0.0853Ω에 맞춘 발열체를 만들면 된다.A resistance value of 0.0853? Per 1 m of the heat ray thus calculated is set as a reference resistance value, and a heating element matching 0.0853? Can be made through the above-described method of adjusting the bundle (hot wire) synthetic resistance value of the embodiment 3-1-2 .

즉, 여기서 원하는 맞춤형 발열체 사양이 사용전압 24V에 열선 1회로 길이 5m의 것을 사용하고, 열선 자체 발열온도가 1,600℃이므로, 여기에 최적인 발열체인 열선을 번들로 만들되, 합성저항값을 1m당 0.0853Ω이 되도록 만들어 이를 5m씩 잘라서 1회로로 사용하면 여기 해당 설비 현장여건에 맞는 최적의 맞춤형 발열체가 된다.That is to say, the customized heating element specification, which is a customized heating element specification, uses one having a heating wire of 5 m in length and one heating wire of 24 V. Since the self heating temperature of the heating wire is 1,600 ° C., the heating wire which is the optimum heating element is bundled, Ω and cut it by 5m and use it as one circuit, it becomes the best customized heating element that meets the condition of the equipment in question.

이렇게 만든 발열체를 태양광 발전설비와 연결하여 해당 설비 내부에 물데우기용 원적외선 전열장치의 발열부(120)를 구성하면, 태양광 발전전기를 직접 사용하여 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들에 필요한 열과 원적외선을 얻을 수가 있게 된다.When the heat generating body is connected to the solar power generation facility and the heating unit 120 of the far infrared ray heating apparatus for warming the water is formed in the facility, the solar power generation electric power can be directly used for boiling or heating the water It is possible to obtain the heat and the far-infrared ray necessary for the heaters.

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따라서 본 실시예 3-1-3-2-5에 의하면, 태양광 발전전기로 동작되고 1,600℃로 발열을 필요로 하는 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들이 필요로 하는 곳에서 언제든지 즉시 사용이 가능한, 태양광 발전전기로 동작되며 1,600℃로 발열되는 물데우기용 원적외선 전열장치를 개발할 수 있다.Therefore, according to the embodiment 3-1-3-2-5, it is possible to perform the solar heat treatment at any time in the fields and facilities requiring boiling or heating of water which is operated by the photovoltaic power generation and requires heat at 1,600 &lt; It is possible to develop a far infrared ray heating system for water heating, which can be used and operated by solar power electricity and is heated to 1,600 ℃.

<실시예 3-1-3-3>&Lt; Example 3-1-3-3 >

상기 실시예 3-1-3에서의 ③ 물을 끓이거나 데워서 해당 분야와 설비들의 현장여건이 원하는 발열체의 1회로별 길이의 변화를 요구할 때 이 변화 요구사항에 맞추는 방법을 실시예를 들어 좀 더 상세히 설명하면 다음과 같다.③ In the above Example 3-1-3, when the water condition is heated or boiled, and the field conditions of the relevant fields and facilities require a change in the length of a desired heating element per one circuit, The details will be described below.

<실시예 3-1-3-3-1>&Lt; Example 3-1-3-3-1 >

첫째 사용전압과 사용온도는 동일한데 열선(번들)의 1회로별 길이의 변화를 맞추는 방법을 설명한다.First, the working voltage and the working temperature are the same, but the method of adjusting the variation of the length of one line of the heat line (bundle) is explained.

예를 들어 상기 실시예 3-1-3-2-1의 발열온도를 60℃~100℃로 맞추어 발열체를 만드는 방법으로 든 예시에서, 사용전압 24V와 열선 길이 10m에서 열선 전체에서 100℃가 발열되려면 열선 저항값이 얼마인가를 계산한 결과, 열선 1m당 저항값이 0.3716Ω으로서 이를 기준 저항값으로 정한다.For example, in the example in which the heating temperature of Example 3-1-3-2-1 is set at 60 ° C to 100 ° C to make a heating element, in the case of using a heating voltage of 24V and a heating wire length of 10m, To calculate the resistance value of the hot wire, the resistance value per 1 meter of hot wire is 0.3716Ω, which is set as the reference resistance value.

여기서 사용전압과 사용온도는 변화없고 열선 1회로 길이만 5m로 변해야 한다고 가정했을 때 기준 저항값을 산출하면 다음과 같다.Here, assuming that the voltage used and the temperature used are not changed and the length of a single wire is changed to 5 m, the reference resistance value is calculated as follows.

상기 실험 데이터에서 열선의 발열온도를 100℃로 발열시키기 위해서 열선 1m당 소비전력이 15.5w이고 열선 1회로 길이가 5m로 변화하였으므로 1회로에 총 필요 소비전력은 15.5w × 5m = 77.5w가 된다.In the above experimental data, in order to generate heat at a heating temperature of 100 ° C., the power consumption per 1 m of the heating wire was 15.5 w and the length of one heating wire was changed to 5 m The total required power consumption for one circuit is 15.5w × 5m = 77.5w.

수식 W(소비전력) = V(전압) × I(전류)에서 W ÷ V = I이고 따라서 77.5w ÷ 24V = 3.229A이므로, 현장에서 원하는 열선 1회로 5m 전체에 24V의 전압으로 3.229A의 전류량이 흐르면 원하는 100℃의 발열을 일으킨다.Since W ÷ V = I at the formula W (power consumption) = V (voltage) × I (current) and therefore 77.5w ÷ 24V = 3.229A, the current of 3.229A The heat of 100 ° C is generated.

또한, 수식 V(전압) = I(전류) × R(저항값)이므로 열선 5m 길이 전체의 총 저항값은 24V ÷ 3.229A = 7.432Ω이 된다.In addition, since the formula V (voltage) = I (current) x R (resistance value), the total resistance value of the entire length of 5 m of the hot wire becomes 24 V ÷ 3.229 A = 7.432 Ω.

이 열선 1회로 총 저항값을 5m로 나누면 여기서 원하는 맞춤형 발열체의 1m당 저항값은 1.486Ω이 된다.If the total resistance value of this hot wire is divided by 5m, the resistance value per 1m of the desired customized heating element is 1.486 ?.

따라서 사용전압 24V와 열선 길이 10m에서 열선 전체에서 100℃가 발열되려면 열선 기준 저항값을 0.3716Ω으로 맞추면 되었다면, 현장에서 사용전압도 24V로 동일하고 발열온도도 100℃가 동일한 상태에서 열선 길이를 10m에서 5m로 변화를 요구하는 경우, 이러한 현장여건에 맞추고자 할 때 상술한 바와 같이 기준 저항값을 처음 0.3716Ω에서 1.486Ω으로 변경시켜 맞추면 된다.Therefore, if a hot wire is heated to 100 ° C at a voltage of 24 V and a hot wire length of 10 m, if the reference value of the hot wire is set at 0.3716 Ω, the hot wire is at least 10 m To 5m, the reference resistor value should be changed from the first 0.3716Ω to 1.486Ω as described above in order to adapt to such a site condition.

<실시예 3-1-3-3-2><Example 3-1-3-3-2>

둘째 사용전압은 동일한데 사용온도도 변화하고 열선(번들)의 1회로별 길이의 변화를 맞추는 방법에 대해 설명한다.Second, the use voltage is the same, but the use temperature is changed and the method of adjusting the change of the length of one line of the heat line (bundle) is explained.

*예를 들어 상기 실시예 3-1-3-2-1의 발열온도를 60℃~100℃로 맞추어 발열체를 만드는 방법으로 든 예시에서, 사용전압 24V와 열선 길이 10m에서 열선 전체에서 100℃가 발열되려면 열선 저항값이 얼마인가를 계산한 결과 열선 1m당 저항값이 0.3716Ω으로서 이를 기준 저항값으로 정한다.For example, in a case where the heating temperature of Example 3-1-3-2-1 is set at 60 ° C to 100 ° C to make a heating element, in the case of using a voltage of 24V and a heating wire length of 10m, 100 ° C In order to generate heat, the resistance of the hot wire is calculated as 0.3716Ω per meter of hot wire.

여기서 사용전압만 변하지 않고 사용온도가 변화하여 150℃로 발열하고 열선 1회로 길이도 5m로 변해야 한다고 가정했을 때 기준 저항값을 산출하면 다음과 같다.Assuming here that the applied voltage does not change and the operating temperature changes to 150 ° C and the length of one heating wire changes to 5m, the reference resistance is calculated as follows.

상기 실험 데이터에서 열선의 발열온도를 150℃로 발열시키기 위해서 열선 1m당 소비전력이 22w이고, 열선 1회로 길이가 5m로 변화하였으므로 1회로에 총 필요 소비전력은 22w × 5m = 110w가 된다.In the above experimental data, in order to generate heat at a heating temperature of 150 ° C., the power consumption per 1 m of the heating wire is 22 w and the length of one heating wire is changed to 5 m, so that the total required power consumption is 22 w × 5 m = 110 w in one circuit.

수식 W(소비전력) = V(전압) × I(전류)에서 W ÷ V = I이고 따라서 110w ÷ 24V = 4.583A이므로, 현장에서 원하는 열선 1회로 5m 전체에 24V의 전압으로 4.583A의 전류량이 흐르면 원하는 150℃의 발열을 일으킨다.Since W ÷ V = I at the formula W (power consumption) = V (voltage) × I (current), 110w ÷ 24V = 4.583A, the current of 4.583A It causes the desired heat of 150 ℃.

또한, 수식 V(전압) = I(전류) × R(저항값)이므로 열선 10m 길이 전체의 총 저항값은 24V ÷ 4.583A = 5.236Ω이 된다.Further, since the formula V (voltage) = I (current) x R (resistance value), the total resistance value of the whole length of 10 m of the heat ray is 24 V ÷ 4.583 A = 5.236 Ω.

이 열선 1회로 총 저항값을 5m로 나누면 여기서 원하는 맞춤형 발열체의 1m당 저항값은 1.047Ω이 된다.If the total resistance value of this hot wire is divided by 5m, the resistance value per 1m of the desired customized heating element is 1.047 ?.

따라서 사용전압 24V와 열선 길이 10m에서 열선 전체에서 100℃가 발열되려면 열선 기준 저항값을 0.3716Ω으로 맞추면 되었다면, 현장에서 사용전압은 24V로 동일하고 발열온도가 100℃에서 150℃로 변화한 상태에서 열선 길이를 10m에서 5m로 변화를 요구하는 경우, 이러한 현장여건에 맞추고자 할 때 상술한 바와 같이 열선 기준 저항값을 처음 0.3716Ω에서 1.047Ω으로 변경시켜 맞추면 된다.Therefore, if the temperature of the hot wire is 100 ° C at the operating voltage of 24V and the hot wire length is 10m, if the reference value of the hot wire is set to 0.3716Ω, the operating voltage at the site is equal to 24V and the heating temperature is changed from 100 ° C to 150 ° C If you want to change the length of the hot wire from 10m to 5m, you can adjust the hot wire reference resistance from 0.3716Ω to 1.047Ω as described above.

<실시예 3-1-3-3-3>&Lt; Example 3-1-3-3-3 >

셋째 사용온도는 동일한데 사용전압과 1회로별 길이의 변화를 맞추는 방법에 대해 설명한다.Third, the operating temperature is the same, but the method of adjusting the use voltage and length of each circuit is explained.

예를 들어 상기 실시예 3-1-3-2-1의 발열온도를 60℃~100℃로 맞추어 발열체를 만드는 방법으로 든 예시에서, 사용전압 24V와 열선 길이 10m에서 열선 전체에서 100℃가 발열되려면 열선 저항값이 얼마인가를 계산한 결과 열선 1m당 저항값이 0.3716Ω으로서 이를 기준 저항값으로 정한다.For example, in the example in which the heating temperature of Example 3-1-3-2-1 is set at 60 ° C to 100 ° C to make a heating element, in the case of using a heating voltage of 24V and a heating wire length of 10m, The resistance value per 1 meter of hot wire is 0.3716Ω, which is set as the reference resistance value.

여기서 사용전압이 변하여 50V가 되고 사용온도는 동일하게 100℃가 발열되어야 하고 열선 1회로 길이도 5m로 변해야 한다고 가정했을 때 기준 저항값을 산출하면 다음과 같다.Assuming that the operating voltage is changed to 50V and the operating temperature should be 100 ℃ and the length of one heating wire should be 5m, the reference resistance is calculated as follows.

상기 실험 데이터에서 열선의 발열온도를 100℃로 발열시키기 위해서 열선 1m당 소비전력이 15.5w이고, 열선 1회로 길이가 5m로 변화하였으므로, 1회로에 총 필요 소비전력은 15.5w × 5m = 77.5w가 된다.In the above experimental data, the power consumption per 1 m of the heating wire was 15.5 w and the length of one heating wire was changed to 5 m in order to generate the heating temperature of the heating wire to 100 캜. Thus, the total required power consumption was 15.5 w x 5 m = 77.5 w .

수식 W(소비전력) = V(전압) × I(전류)에서 W ÷ V = I이고 따라서 77.5w ÷ 50V = 1.55A이므로 현장에서 원하는 열선 1회로 5m 전체에 50V의 전압으로 1.55A의 전류량이 흐르면 원하는 100℃의 발열을 일으킨다.Since W ÷ V = I at the formula W (power consumption) = V (voltage) × I (current) and therefore 77.5w ÷ 50V = 1.55A, the amount of current is 1.55A at a voltage of 50V It causes a desired heat of 100 캜.

또한, 수식 V(전압) = I(전류) × R(저항값)이므로 열선 5m 길이 전체의 총 저항값은 50V ÷ 1.55A = 32.258Ω이 된다.Further, since the formula V (voltage) = I (current) x R (resistance value), the total resistance value of the entire length of 5 m of the hot wire becomes 50 V / 1.55 A = 32.258 ?.

이 열선 1회로 총 저항값을 5m로 나누면 여기서 원하는 맞춤형 발열체의 1m당 저항값은 6.451Ω이 된다.If the total resistance value of this hot wire is divided by 5m, the resistance value per 1m of the desired customized heating element is 6.451 ?.

**

따라서 사용전압 24V와 열선 길이 10m에서 열선 전체에서 100℃가 발열되려면 열선 기준 저항값을 0.3716Ω으로 맞추면 되었다면, 현장에서 사용전압은 24V에서 50V로 변화하고 발열온도는 100℃로 동일한 상태에서 열선 길이를 10m에서 5m로 변화를 요구하는 경우, 이러한 현장여건에 맞추고자 할 때 열선 기준 저항값을 처음 0.3716Ω에서 6.451Ω으로 변경시켜 맞추면 된다.Therefore, if the heating resistance is set to 0.3716 Ω in order to generate heat at 100 ° C in the entire hot wire at a working voltage of 24 V and a hot wire length of 10 m, the operating voltage in the field changes from 24 V to 50 V, the heating temperature is 100 ° C., Is to change from 10m to 5m, the resistance value of the hot wire should be changed from the initial 0.3716Ω to 6.451Ω in order to meet the requirements of this site condition.

<실시예 3-1-3-3-4>&Lt; Example 3-1-3-3-4 >

넷째 사용전압, 사용온도 및 열선(번들)의 1회로별 길이의 변화를 모두 맞추는 방법에 대해 설명한다.Fourth, the method of adjusting all the variations of the operating voltage, the operating temperature, and the length of each circuit of the hot wire (bundle) will be described.

예를 들어 상기 실시예 3-1-3-2-1의 발열온도를 60℃~100℃로 맞추어 발열체를 만드는 방법으로 든 예시에서, 사용전압 24V와 열선 길이 10m에서 열선 전체에서 100℃가 발열되려면 열선 저항값이 얼마인가를 계산한 결과, 열선 1m당 저항값은 0.3716Ω이고 이를 기준 저항값으로 정한다.For example, in the example in which the heating temperature of Example 3-1-3-2-1 is set at 60 ° C to 100 ° C to make a heating element, in the case of using a heating voltage of 24V and a heating wire length of 10m, The resistance value per 1 meter of hot wire is 0.3716 Ω, and it is set as the reference resistance value.

여기서 사용전압이 변하여 50V가 되고 사용온도도 변하여 150℃가 발열되어야 하며 열선 1회로 길이도 5m로 변한다고 가정했을 때 기준 저항값을 산출하면 다음과 같다.Assuming that the operating voltage is changed to 50V and the operating temperature is changed and 150 ℃ is to be generated and the length of one heating wire is changed to 5m, the reference resistance value is calculated as follows.

상기 실험 데이터에서 열선의 발열온도를 150℃로 발열시키기 위해서 열선 1m당 소비전력이 22w이고 열선 1회로 길이가 5m로 변화하였으므로 1회로에 총 필요 소비전력은 22w × 5m = 110w가 된다.In the above experimental data, in order to generate heat at a heating temperature of 150 ° C., the power consumption per 1 m of the heating wire is 22 w and the length of one heating wire changes to 5 m, so that the total required power consumption is 22 w × 5 m = 110 w in one circuit.

수식 W(소비전력) = V(전압) × I(전류)에서 W ÷ V = I이고 따라서 110w ÷ 50V = 2.2A이므로 현장에서 원하는 열선 1회로 5m 전체에 50V의 전압으로 2.2A의 전류량이 흐르면 원하는 150℃의 발열을 일으킨다.Since W ÷ V = I at the formula W (power consumption) = V (voltage) × I (current) and therefore 110w ÷ 50V = 2.2A, if a current of 2.2 A flows through the 5 m Causing a desired heat of 150 ° C.

또한, 수식 V(전압) = I(전류) × R(저항값)이므로 열선 5m 길이 전체의 총 저항값은 50V ÷ 2.2A = 22.727Ω이 된다.Further, since the formula V (voltage) = I (current) x R (resistance value), the total resistance value of the entire length of 5 m of the hot wire becomes 50 V / 2.2 A = 22.727 ?.

이 열선 1회로 총 저항값을 5m로 나누면 여기서 원하는 맞춤형 발열체의 1m당 저항값은 4.545Ω이 된다.If the total resistance value of this heating wire is divided by 5m, the resistance value per 1m of the desired customized heating element is 4.545Ω.

따라서 사용전압 24V와 열선 길이 10m에서 열선 전체에서 100℃가 발열되려면 열선 기준 저항값을 0.3716Ω으로 맞추면 되었다면, 현장에서 사용전압은 24V에서 50V로 변화하고 발열온도는 100℃에서 150℃로 변화한 상태에서 열선 길이를 10m에서 5m로 변화를 요구하는 경우, 이러한 현장여건에 맞추고자 할 때 열선 기준 저항값을 처음 0.3716Ω에서 4.545Ω으로 변경시켜 맞추면 된다.Therefore, if the heating resistance is set to 0.3716Ω in order to generate 100 ° C in the entire hot wire at a using voltage of 24V and a hot wire length of 10m, the operating voltage in the field is changed from 24V to 50V and the heating temperature is changed from 100 ° C to 150 ° C If you want to change the length of the hot wire from 10m to 5m in the state, you can adjust the resistance value of the hot wire first from 0.3716Ω to 4.545Ω to meet this site condition.

<실시예 3-1-3-4><Example 3-1-3-4>

상기 실시예 3-1-3에서의 물을 끓이거나 데워서 해당 분야와 설비들의 현장여건이 원하는 발열체의 발열량의 변화를 요구할 때 이 변화 요구사항에 맞추는 방법을 실시예를 들어 좀 더 상세히 설명한다.A method of adjusting the heat requirement of a heating element by boiling or warming the water in the embodiment 3-1-3 and the field conditions of the relevant fields and facilities to meet the changing requirements will be described in more detail with reference to an embodiment.

이때에는 해당 설비 현장여건에서 필요로 하는 발열량을 계산하여 산출한 후, 이를 다시 소비전력량으로 환산하여 상기 발열체에서 산출된 소비전력량만큼 전기를 소비하게 해당 발열체를 맞춤형으로 만들면 된다.At this time, it is only necessary to calculate the required calorific power of the facility site conditions, calculate the required calorific power, convert the calculated calorific power into the consumed power, and customize the heating element to consume electricity for the amount of power consumed.

<실시예 3-1-3-4-1>&Lt; Example 3-1-3-4-1 >

발열체를 열선(번들) 총 1회로로 만드는 방법으로는, 첫째 사용전압을 조절하여 맞추는 방법, 둘째 사용온도(발열체 발열온도)를 조절하여 맞추는 방법, 셋째 열선(번들) 1회로의 길이를 조절하여 맞추는 방법, 넷째 상기 세 가지 방법 중 어느 하나 이상의 방법으로 만들거나 상기 방법을 선별 합성한 다양한 방법으로 만들어 사용하되,There are two methods of making the heating element into one circuit: adjusting the operating voltage first, adjusting the operating temperature (heating temperature of the heating element), and adjusting the length of one circuit (bundle) A fourth method, a method of preparing the above method, or a method of selecting and synthesizing the method,

상기 1회로에서 원하는 소비전력량에 맞추어진 발열이 모두 발생되게 하는 방법으로 만들고, 상기 각각의 방법 중 각각의 해당 열선(번들) 1회로 길이에서 각각의 방법이 동작될 수 있도록 특정 저항값(단위길이당 최적의 합성저항값)을 산출 후, 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술을 통하여 특정한 저항값을 가지는 열선(번들)으로 제조하고 이를 다시 해당 길이별로 단품화시켜 1단품이 1회로가 되게 하여 사용하면 된다.A method of making all of the heat generated according to a desired amount of power consumption in the one circuit is generated, and a specific resistance value (unit length) is set so that each method can be operated in the length of one circuit of the corresponding hot wire (Bundle) having a specific resistance value is prepared through the bundle (hot wire) composite resistance value adjustment technique of Example 3-1-2, and then the bundle is separately prepared for each length So that one single product can be used as one circuit.

이를 구체적인 실시예를 들어 좀 더 상세히 설명하면 다음과 같다.This will be described in more detail with reference to concrete examples.

<실시예 3-1-3-4-1-1>&Lt; Example 3-1-3-4-1-1 >

첫째 사용전압을 조절하여 맞추는 방법에 대해 설명한다.First, we explain how to adjust by adjusting the operating voltage.

예를 들어 어느 농가에서 재배용 작물에 물을 주기 위한 물탱크에 항상 1톤의 지하수를 채워서 사용한다고 했을 때, 지하수 물 온도는 항상 10℃라고 가정하고 이 지하수를 바로 사용하지 않고 지하수를 물탱크에 채운 뒤 1시간 이내로 항상 20℃로 데워서 사용한다고 가정했을 때, 이 농가에서 태양광 발전전기를 사용하여 항상 해당 물탱크의 물을 데우고 싶어서 본 물데우기용 원적외선 전열장치를 사용한다고 가정하여 본 물데우기용 원적외선 전열장치의 원적외선 발열체인 해당 열선(번들)을 만드는 방법을 상술하면 다음과 같다.For example, assuming that a water tank for watering a crop in a farm is always filled with 1 ton of ground water, it is assumed that the ground water temperature is always 10 ° C. Without using this ground water immediately, Assuming that it is always warmed to 20 ° C within one hour after filling, it is assumed that solar farm electricity is used in this farmhouse to always use the water heater in the water tank, so that the far infrared heater for warming the water is used. (Bundle) which is a far-infrared ray heating element of the far-infrared ray heating apparatus for use will be described in detail as follows.

먼저, 발열체인 열선(번들)의 최적 합성저항값을 설계하는데, 상기 물탱크의 조건을 만족시키려면 물 1톤을 1시간 내에 10℃ 상승시켜야 하는 발열량이 필요하다.In order to satisfy the condition of the water tank, it is necessary to increase the heating value by 10 ° C within one hour to 1 ton of water in order to design the optimal composite resistance value of the heating wire (bundle) as a heating element.

이 필요한 발열량을 산출 후 소비전력량으로 환산하여 물탱크 속에 사용하고자 하는 해당 발열체 전체에서 산출된 소비전력량만큼 해당 소비시간 내에 소비하면 해당 발열량이 해당 시간 내에 모두 물탱크 속에서 발열된 것으로 간주하고, 이러한 소비전력량을 가질 수 있도록 해당 열선(번들)의 최적 합성저항값을 산출한다.Is calculated as the amount of power consumed and then consumed within the consumption time corresponding to the total amount of power consumed by the corresponding heating element to be used in the water tank, the corresponding heating value is regarded as being generated in the water tank within the corresponding time. The optimum composite resistance value of the hot wire (bundle) is calculated so as to have the power consumption amount.

이를 위해서 먼저, 물탱크 조건이 얼마의 발열량이 필요한지 즉 소비전력량이 얼마나 필요한지 산출한다.To do this, first calculate the amount of heat required by the water tank condition, ie how much power is needed.

즉, 발열체에서 발생시키는 발열량 Q = 0.24 × I2 × R × T에 의해 결정된다.That is, it is determined by the calorific value Q = 0.24 x I 2 x R x T generated in the heating element.

여기서 I는 발열체에 공급하는 전류이고, R은 발열체의 저항값이며, T는 발열체에 전류를 공급한 시간이다.Where I is the current supplied to the heating element, R is the resistance value of the heating element, and T is the time when the current is supplied to the heating element.

수식 P(소비전력량) = V(사용전압) × I(사용전류) = I2 × R이므로 발열량은 곧 소비전력량에 비례함을 알 수 있다.It can be seen that the calorific power is proportional to the power consumption since the formula P (power consumption) = V (use voltage) x I (current used) = I 2 x R.

주울의 법칙(joule's law)에 의하면 1kw의 전기를 1시간 소비하면 발열체에서 860kcal의 열량이 발열된다.According to Joule's law, if 1 kW of electricity is consumed for 1 hour, the heat of 860 kcal is generated in the heating element.

또한, 열량 산출 공식에 의하면 필요 열량 Q(kcal) = C(비열: kcal/kg℃) × M(공기의 질량: kg) × △T(상승시키고자 하는 공기온도: ℃)이고, 공기의 평균밀도는 1.2kg/㎥, 공기의 정압비열은 0.24 kcal/kg℃이며, 공기의 질량 M(kg) = 밀도(kg/㎥)× 부피(㎥)이다.In addition, according to the calorie calculating formula, the required calorie Q (kcal) = C (specific heat: kcal / kgC) xM (mass of air: kg) xT The density of air is 1.2 kg / m 3, the specific heat of air is 0.24 kcal / kg 캜, and the mass of air M (kg) = density (kg / m 3) × volume (m 3).

따라서 물탱크의 물을 데우는 조건에서 필요한 총열량 Q = 1(물의 비열) × 1,000kg(물 1톤의 무게) × 1(물을 데우는 시간) = 1,000kcal가 필요하며, 이를 소비전력량으로 환산하면 1kw = 860kcal이므로 1,000kcal ÷ 860kcal = 1.163kw가 된다.Therefore, the total calories Q = 1 (specific heat of water) × 1,000 kg (weight of 1 ton of water) × 1 (time of warming the water) = 1,000 kcal is required in the condition of heating the water in the water tank. 1 kw = 860 kcal, so 1,000 kcal / 860 kcal = 1.163 kw.

즉, 물탱크의 물을 상기 조건에 맞게 데우려면 1시간 동안 1.163kw의 소비전력을 소비할 수 있는 발열체가 해당 물탱크 속에 담겨 있으면 된다.That is, if the water of the water tank is to be suitably adjusted to the above-mentioned condition, a heating element capable of consuming 1.163 kW of power consumption for one hour may be contained in the water tank.

이때 1개의 상기 발열부(120) 사이즈를 현장여건상 작게 만들어야 해서 1개의 발열부(120)에 발열체를 1회로로 만들어서 2m 길이로 밖에 들어갈 수 없다고 가정할 때, 본 발열부(120)의 원적외선 발열체(121)인 해당 열선(번들)을 현장여건에 필요한 산출 소비전력량 1,163w이 1시간 내에 소비되게(1시간 내에 해당 발열량이 방출되게) 만드는 방법은 다음과 같다.In this case, it is assumed that the size of one heat generating part 120 is made small in the field condition so that the heat generating part 120 is formed into one circuit so that the heat generating part 120 can only enter a length of 2 m. A method of making the corresponding heating wire (bundle) 121, which is the heating element 121, to be consumed within a period of 1 hour (the heating value is released within 1 hour), which is required to produce 1,163w of power consumption required for the on-

먼저, 본 발열부(120)의 원적외선 발열체(121)인 열선(번들)의 최적 합성저항값을 설계해야 하는데, 열선 길이는 이미 1회로가 2m로 고정되어 있으므로 해당 발열체의 사용전압을 조절하여 해당 소비전력량을 맞추어야 한다.First, the optimal composite resistance value of the heat ray (bundle) which is the far-infrared ray heating body 121 of the present heat generator 120 must be designed. Since the heat ray length is already fixed to 2 m for one circuit, The power consumption should be adjusted.

이와 같이 사용전압을 조절하여 맞추는 방법의 첫번째 예시로 사용전압을 24V로 사용하는 경우 열선 저항값이 얼마인가를 계산한다.As a first example of how to adjust the operating voltage as above, calculate the value of the heat resistance when using the operating voltage of 24V.

수식 W(소비전력) = V(전압) × I(전류)에서 W ÷ V = I이고 따라서 1,163w ÷ 24V = 48.46A이므로 현장에서 원하는 열선 1회로 2m 전체에 24V의 전압으로 48.46A의 전류량이 흐르면 상기 농가 물탱크 물속에서 본 발열부(120)에서 1시간 동안 1,163w 발열을 일으킨다.Since W ÷ V = I at the formula W (power consumption) = V (voltage) × I (current) and therefore 1,163w ÷ 24V = 48.46A, the amount of current of 48.46A It causes 1,163w heat generation in the heating unit 120 in the water of the farmhouse water tank for 1 hour.

또한, 수식 V(전압) = I(전류) × R(저항값)이므로 열선 2m 길이 전체의 총 저항값은 24V ÷ 48.46A = 0.495Ω이 된다.In addition, since the formula V (voltage) = I (current) x R (resistance value), the total resistance value of the entire length of 2 m of the hot wire becomes 24 V ÷ 48.46 A = 0.495 Ω.

*이 열선 1회로 총 저항값을 2m로 나누면 여기서 원하는 맞춤형 발열체의 1m당 저항값은 0.247Ω이 된다.* If the total resistance value of this hot wire is divided by 2m, the resistance value per 1m of the desired customized heating element becomes 0.247Ω.

이렇게 산출된 열선 1m당 0.247Ω의 저항값을 기준 저항값으로 정해놓고 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술에서 상술한 방법을 통하여 0.247Ω에 맞춘 발열체를 만들면 된다.A resistance value of 0.247? Per 1 m of the heat ray thus calculated is set as a reference resistance value, and a heating element corresponding to 0.247? Is manufactured through the above-described method in the bundle (hot wire) synthetic resistance value adjustment technique of the embodiment 3-1-2 .

즉, 여기서 원하는 본 발열부(120)의 원적외선 발열체(121)는 사양이 사용전압 24V에 열선 1회로 길이 2m의 것을 사용하면 상기 농가 물탱크 물속에서 1시간 동안 1,163w 발열을 일으키게 되어 태양광전기를 사용하여 원하는 상기 농가 물탱크 물의 온도를 만족스럽게 올릴 수 있다.That is, if the far infrared ray heating body 121 of the desired heat generating unit 120 has a specification of 2 meters in length and a length of 1 meter in a hot wire at a working voltage of 24V, it generates 1,163w heat in the water tank for 1 hour, It is possible to satisfactorily raise the temperature of the above-mentioned agricultural tank water by using this.

다음 사용전압을 조절하여 맞추는 방법의 두번째 예시로 사용전압을 50V로 사용하는 경우 열선 저항값이 얼마인가를 계산한다.As a second example of adjusting the voltage to be used, calculate the value of the resistance value of the hot wire when the voltage used is 50V.

수식 W(소비전력) = V(전압) × I(전류)에서 W ÷ V = I이고 따라서 1,163w ÷50V = 23.26A이므로 현장에서 원하는 열선 1회로 2m 전체에 50V의 전압으로 23.26A의 전류량이 흐르면 상기 농가 물탱크 물속에서 1시간 동안 1,163w 발열을 일으킨다.Since W ÷ V = I at the formula W (power consumption) = V (voltage) × I (current) and therefore 1,163w ÷ 50V = 23.26A, the total current of 23.26A It causes 1,163w of heat in the water of the farmhouse water tank for 1 hour.

또한, 수식 V(전압) = I(전류) × R(저항값)이고 열선 2m 길이 전체의 총 저항값은 50V ÷ 23.26A = 2.149Ω이 된다.In addition, the total resistance value of the entire length of 2 m of the heat ray and the formula V (voltage) = I (current) x R (resistance value) is 50 V ÷ 23.26 A = 2.149 Ω.

이 열선 1회로 총 저항값을 2m로 나누면 여기서 원하는 맞춤형 발열체의 1m당 저항값은 1.074Ω이 된다.If the total resistance value of this hot wire is divided by 2 m, the resistance value per 1 m of the desired customized heating element is 1.074 ?.

이렇게 산출된 열선 1m당 1.074Ω의 저항값을 기준 저항값으로 정해놓고 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술에서 상술한 방법을 통하여 1.074Ω에 맞춘 발열체를 만들면 된다.A resistance value of 1.074? Per 1 m of the heat ray thus calculated is set as a reference resistance value, and a heating element matched to 1.074? Is prepared by the above-described method in the bundle (hot wire) synthetic resistance value adjustment technique of the embodiment 3-1-2 .

즉, 여기서 원하는 맞춤형 발열체 사양이 사용전압 50V에 열선 1회로 길이 2m의 것을 사용하면, 상기 농가 물탱크 물속에서 1시간 동안 1,163w 발열을 일으키게 되어 태양광전기를 사용하여 원하는 온도를 올릴 수 있다.That is, if the desired customized heating element specification is used at a working voltage of 50 V and a length of 2 m for a heating wire, the heating can be 1,163 W for 1 hour in the above-mentioned farmhouse water tank, and the desired temperature can be increased by using the solar photovoltaic.

결론적으로 상기 농가 물탱크 물속에서 1시간 동안 온도를 원하는 대로 상승시키기 위해서 열선(번들) 길이를 2m로 동일하게 한 상태에서, 사용전압을 24V로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.247Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 2m씩 잘라서 1단품화시켜 사용하면 되고, 사용전압을 50V로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 1.074Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 2m씩 잘라서 1단품화 시켜 사용하면 된다.As a result, in order to raise the temperature as desired in the above-mentioned farmhouse water tank for 1 hour, when the heating wire (bundle) length was 2 m and the use voltage was 24 V, the heat wire (bundle) (Bundle) is made into a heating element having a resistance value of 1.074Ω per 1m length per unit when the operating voltage is 50V. In this case, One circuit can be cut by 2m and used as a single unit.

즉, 본 실시예 3-1-3-4-1-1은 사용전압을 조절하여 계산된 소비전력을 맞춘다.That is, in this embodiment 3-1-3-4-1-1, the power consumption is adjusted by adjusting the operating voltage.

<실시예 3-1-3-4-1-2>&Lt; Example 3-1-3-4-1-2 >

둘째 사용온도(발열체 발열온도)를 조절하여 맞추는 방법에 대해 설명한다.Second, the method of adjusting the operating temperature (the heating temperature of the heating element) is described.

예를 들어 상기 실시예 3-1-3-4-1-1의 예시와 같은 동일 조건을 예를 들었을 때, 상기 농가 물탱크 물속에서 본 발열부(120)의 원적외선 발열체(121)인 해당 열선(번들)을 현장여건에 필요한 산출 소비전력량 1,163w이 1시간 내에 소비되게(1시간 내에 해당 발열량이 방출되게) 만드는 방법은 다음과 같다.For example, when the same conditions as in the example of the embodiment 3-1-3-4-1-1 are taken as an example, the far infrared ray heating element 121 of the heating unit 120 in the farmhouse water tank, (Bundle) is required for on-site conditions. How to make 1,163w of power consumption to be consumed in 1 hour (the amount of heat is released within 1 hour) As follows.

먼저, 발열체인 열선(번들)의 최적 합성저항값을 설계해야 하는데, 사용전압을 50V로 고정 사용한다고 가정하여 사용온도(발열체 발열온도)를 조절하여 맞추는 방법에 대해 설명한다.First, an optimal composite resistance value of a heating wire (bundle), which is a heating element, should be designed. Assuming that the operating voltage is fixed at 50V, a method of adjusting the operating temperature (heating temperature of the heating element) is described.

첫번째 예시로 발열체 발열온도를 600℃로 사용한다면 열선 저항값이 얼마인가를 계산한다.As a first example, if the heating temperature is 600 ° C, calculate the heat resistance value.

상기 실험데이터에서 발열온도가 600℃일 때 1m당 약 100w가 소비되므로 산출 소비전력량은 1,163w ÷ 100w = 11.63m가 된다.In the above experimental data, about 100 w / m is consumed when the heating temperature is 600 ° C., so the calculated power consumption is 1,163 w / 100 w = 11.63 m.

수식 W(소비전력) = V(전압) × I(전류)에서 W ÷ V = I이고 따라서 1,163w ÷ 50V = 23.26A이므로 현장에서 원하는 열선 1회로 11.63m 전체에 600℃의 열을 내며 50V의 전압으로 23.26A의 전류량이 흐르면 상기 농가 물탱크 물속에서 1시간 동안 1,163w 발열을 일으킨다.Since W ÷ V = I at the formula W (power consumption) = V (voltage) × I (current), therefore, 1,163w ÷ 50V = 23.26A, When a current of 23.26 A flows through the voltage, it causes a 1,163 w heating in the above-mentioned farm water tank water for 1 hour.

또한, 수식 V(전압) = I(전류) × R(저항값)이므로 열선 2m 길이 전체의 총 저항값은 50V ÷ 23.26A = 2.1496Ω이 된다.Since the formula V (voltage) = I (current) x R (resistance value), the total resistance value of the entire length of 2 m of the heat ray is 50 V ÷ 23.26 A = 2.1496 Ω.

이 열선 1회로 총 저항값을 11.63m로 나누면 여기서 원하는 맞춤형 발열체의 1m당 저항값은 01848Ω이 된다.Divide the total resistance value of this heat wire by 11.63m, and the resistance value per 1m of the desired customized heating element is 01848 ?.

이렇게 산출된 열선 1m당 0.1848Ω의 저항값을 기준 저항값으로 정해놓고 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술에서 상술한 방법을 통하여 0.1848Ω에 맞춘 발열체를 만들면 된다.A resistance value of 0.1848? Per 1 m of the heat ray thus calculated is set as a reference resistance value, and a heating element corresponding to 0.1848? Can be made through the above-described method in the bundle (hot wire) synthetic resistance value adjustment technique of Example 3-1-2 .

즉, 여기서 원하는 맞춤형 발열체 사양이 600℃로 발열되는 열선을 사용전압 50V에 열선 1회로 길이 11.6m의 것을 사용하면 상기 농가 물탱크 물속에서 1시간 동안 1,163w 발열을 일으키게 되어 태양광전기를 사용하여 원하는 온도를 올릴 수 있다.In other words, if the desired customized heating element specimen is heated to 600 ° C and used at a voltage of 50V and a length of 11.6m, a 1,163w heat is generated for 1 hour in the water tank of the farmhouse, The temperature can be raised.

다음 두번째 예시로 상기 실험 데이터에서 발열온도가 1,000℃일 때 1m당 약 170w가 소비되므로 산출 소비전력량은 1,163w ÷ 170w = 6.84m가 된다.As a second example, in the experimental data, about 170w is consumed per 1m when the heating temperature is 1,000 ° C, so the calculated power consumption is 1,163w ÷ 170w = 6.84m.

수식 W(소비전력) = V(전압) × I(전류)에서 W ÷ V = I이고 따라서 1,163w ÷ 50V = 23.26A이므로 현장에서 원하는 열선 1회로 6.84m 전체에 1,000℃의 열을 내며 50V의 전압으로 23.26A의 전류량이 흐르면 상기 농가 물탱크 물속에서 1시간 동안 1,163w 발열을 일으킨다.Since W ÷ V = I at the formula W (power consumption) = V (voltage) × I (current), therefore, 1,163w ÷ 50V = 23.26A, When a current of 23.26 A flows through the voltage, it causes a 1,163 w heating in the above-mentioned farm water tank water for 1 hour.

또한, 수식 V(전압) = I(전류) × R(저항값)이므로 열선 2m 길이 전체의 총 저항값은 50V ÷23.26A = 2.1496Ω이 된다,Since the formula V (voltage) = I (current) x R (resistance value), the total resistance value of the entire length of 2 m of the heat ray is 50 V ÷ 23.26 A = 2.1496 Ω,

이 열선 1회로 총 저항값을 6.84m로 나누면 여기서 원하는 맞춤형 발열체의 1m당 저항값은 0.3141Ω이 된다.If the total resistance value of this hot wire is divided by 6.84m, the resistance value per 1m of the desired customized heating element is 0.3141 ?.

이렇게 산출된 열선 1m당 0.3141Ω의 저항값을 기준 저항값으로 정해놓고 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술에서 상술한 방법을 통하여 0.3141Ω에 맞춘 발열체를 만들면 된다.A resistance value of 0.3141? Per 1 m of the heat ray thus calculated is set as a reference resistance value, and a heating element corresponding to 0.3141? Is manufactured through the above-described method in the bundle (hot wire) synthetic resistance value control technique of the embodiment 3-1-2 .

즉, 여기서 원하는 맞춤형 발열체 사양이 1,000℃로 발열되는 열선을 사용전압 50V에 열선 1회로 길이 6.84m의 것을 사용하면 상기 농가 물탱크 물속에서 1시간 동안 1,163w 발열을 일으키게 되어 태양광전기를 사용하여 원하는 온도를 올릴 수 있다.In other words, if the desired customized heating element specimen is heated to 1,000 ° C, and the heater is used at a voltage of 50V and a length of 6.84m, a heat of 1,163w is generated in the water tank for 1 hour, The temperature can be raised.

결론적으로 상기 농가 물탱크 물의 온도를 원하는 대로 상승시키기 위해서 열선(번들) 사용전압을 50V로 동일하게 한 상태에서, 사용온도를 600℃로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.1848Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 11.63m씩 잘라서 1단품화시켜 사용하면 되고, 사용온도를 1,000℃로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.3141Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 6.84m씩 잘라서 1단품화시켜 사용하면 된다.As a result, in order to raise the temperature of the water tank of the farmhouse to a desired value, when the use voltage of the bundle is equal to 50 V and the use temperature is 600 ° C, the heat ray (bundle) Ω is used to make a heating element, one circuit can be cut by 11.63m and made into a single unit. When the operating temperature is 1,000 ℃, the heating wire (bundle) is made into a heating element with a resistance value of 0.3141Ω per 1m length One circuit can be cut by 6.84m and made into a single product.

즉, 본 실시예 3-1-3-4-1-2는 발열체의 열선(번들) 사용온도(발열체 발열온도)를 조절하여 계산된 소비전력을 맞춘다.That is, Embodiment 3-1-3-4-1-2 adjusts the power consumption calculated by adjusting the use temperature (heat generation temperature of the heating element) of the heating element of the heating element.

<실시예 3-1-3-4-1-3>&Lt; Example 3-1-3-4-1-3 >

셋째 열선(번들) 1회로의 길이를 조절하여 맞추는 방법에 대해 설명한다.Third, we explain how to adjust the length of one heat (bundle) circuit.

예를 들어 상기 실시예 3-1-3-4-1-2에서 예시한 것과 동일한데,For example, the same as that described in the above-mentioned Example 3-1-3-4-1-2,

결론적으로 상기 농가 물탱크 물의 온도를 원하는 대로 상승시키기 위해서 열선(번들) 사용전압을 50V로 동일하게 한 상태에서, 사용온도를 600℃로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.1848Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 11.63m씩 잘라서 1단품화시켜 사용하면 되고, 사용온도를 1,000℃로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.3141Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 6.84m씩 잘라서 1단품화시켜 사용하면 된다.As a result, in order to raise the temperature of the water tank of the farmhouse to a desired value, when the use voltage of the bundle is equal to 50 V and the use temperature is 600 ° C, the heat ray (bundle) Ω is used to make a heating element, one circuit can be cut by 11.63m and made into a single unit. When the operating temperature is 1,000 ℃, the heating wire (bundle) is made into a heating element with a resistance value of 0.3141Ω per 1m length One circuit can be cut by 6.84m and made into a single product.

즉, 본 실시예 3-1-3-4-1-3은 발열체의 열선(번들) 1회로의 길이를 조절하여 계산된 소비전력을 맞춘다.That is, the embodiment 3-1-3-4-1-3 adjusts the length of one heat wire (bundle) of the heating element to adjust the calculated power consumption.

<실시예 3-1-3-4-1-4>&Lt; Example 3-1-3-4-1-4 >

넷째 상기 세 가지 방법 중 어느 하나 이상의 방법으로 만들거나 각 방법을 혼용하여 만드는 방법에 대해 설명한다.Fourth, a method of making one or more of the above three methods or a method of mixing the two methods will be described.

예를 들어 상기 실시예 3-1-3-4-1-2에서 예시한 것과 동일한데,For example, the same as that described in the above-mentioned Example 3-1-3-4-1-2,

결론적으로 상기 농가 물탱크 물의 온도를 원하는 대로 상승시키기 위해서 열선(번들) 사용전압을 50V로 동일하게 한 상태에서 사용온도를 600℃로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.1848Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 11.63m씩 잘라서 1단품화시켜 사용하면 되고, 사용온도를 1,000℃로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.3141Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 6.84m씩 잘라서 1단품화시켜 사용하면 된다.As a result, in order to raise the temperature of the water tank of the farmhouse to the desired value, when the use voltage of the bundle is equal to 50V and the use temperature is 600 ° C, the resistance value per 1m of the unit length is 0.1848? (Bundle) is made to be a heating element whose resistance value is 0.3141 Ω per 1m length per unit when the operating temperature is 1,000 ℃, and it is made 1 Cut the circuit by 6.84m and use it as a single unit.

즉, 본 실시예 3-1-3-4-1-4는 둘째 사용온도(발열체 발열온도)를 조절하여 맞추는 방법과 셋째 열선(번들) 1회로의 길이를 조절하여 맞추는 방법을 동시에 혼용시키는 방법으로 열선 발열온도와 열선 길이를 조절하여 계산된 소비전력을 맞춘다.That is, in this embodiment 3-1-3-4-1-4, a method of adjusting the second use temperature (heat generation temperature of the heating element) and a method of adjusting the length of one third heat bundle Adjusts the heat output temperature and the heat line length to adjust the power consumption calculated.

<실시예 3-1-3-4-2>&Lt; Example 3-1-3-4-2 >

발열체를 총 2회로 이상 다수 회로를 만드는 방법은,A method of making multiple circuits with two or more heating elements in total,

첫째 발열체 1회로별 동일한 사용전압으로 하되 사용전압을 조절하여 맞추는 방법 또는 2가지 이상의 다수 회로별 사용전압을 각각 다르게 조절하여 맞추는 방법과,First, the same operating voltage should be used for each circuit of the heating element. However, there is a method of adjusting the operating voltage by adjusting the operating voltage of each of the two or more circuits,

둘째 발열체 1회로별 동일한 사용온도(발열체 발열온도)로 하되 사용온도를 조절하여 맞추는 방법 또는 2가지 이상의 다수 회로별 사용온도를 각각 다르게 조절하여 맞추는 방법과,(2) a method of adjusting the operating temperature by adjusting the operating temperature (heating temperature of the heating element) for each circuit, and (2)

셋째 발열체 1회로별 열선 길이를 동일한 길이로 하되 열선 길이를 조절하여 맞추는 방법 또는 2가지 이상의 다수 회로별 열선 길이를 각각 다르게 조절하여 맞추는 방법과,Third, a method of adjusting the length of the heating wire for each circuit by adjusting the length of the heating wire or adjusting the length of the heating wire for each of the two or more multiple circuits,

넷째 상기 세 가지 방법 중 어느 하나 이상의 방법으로 만들거나 상기 방법을 선별 합성한 방법으로 만들어 사용하되,Fourth, either one of the above three methods or one of the above methods may be selected and synthesized,

상기 1회로별 만든 열선을 2회로 이상 다수 회로로 병렬 연결하여 사용하는 방법으로 구성하여, 이러한 다수 회로에서 발생되는 발열량을 합산하여 원하는 소비전력 총량에 맞추어진 발열이 모두 발생되게 만들고,The heat generated by the plurality of circuits is summed up to generate all of the heat according to the desired total amount of power consumption,

상기 각각의 방법 중 각각의 해당 열선(번들) 1회로 길이에서 각각의 방법이 동작될 수 있도록, 특정 저항값(단위길이당 최적의 합성저항값)을 산출한 후,After calculating a specific resistance value (optimum composite resistance value per unit length) so that each method can be operated at a length of one circuit of each of the corresponding hot wires (bundles) among the above methods,

상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술을 통하여 특정한 저항값을 가지는 열선(번들)으로 제조하고 이를 다시 해당 길이별로 단품화시켜서, 1단품이 1회로가 되게 하여 사용하면 된다.(Bundle) having a specific resistance value through the bundle (hot wire) composite resistance value adjustment technique of the embodiment 3-1-2, and the bundle is separately made by the corresponding length, so that the single bundle can be used as one circuit .

<실시예 3-1-3-4-2-1>&Lt; Example 3-1-3-4-2-1 >

첫째 발열체 1회로별 동일한 사용전압으로 하되 사용전압을 조절하여 맞추는 방법 또는 2가지 이상의 다수 회로별 사용전압을 각각 다르게 조절하여 맞추는 방법에 대해 설명한다.First, the same operating voltage is applied to each circuit of the heating element, but the method of adjusting the operating voltage or the method of adjusting the operating voltage of each of the two or more plural circuits will be described.

예를 들어 상기 실시예 3-1-3-4-1-1의 예시와 동일한 조건일 때, 상기 농가 물탱크 물속에서 본 발열부(120) 원적외선 발열체(121)인 해당 열선(번들)을 현장여건에 필요한 산출 소비전력량 1,163w이 1시간 내에 소비되게(1시간 내에 해당 발열량이 방출되게) 만드는 방법에 대해 설명한다.For example, in the same condition as the example of the embodiment 3-1-3-4-1-1, the heating wire (bundle) which is the far infrared ray heating body 121 of the heating unit 120, Describe how to make the 1,163w of output power consumption required for environment to be consumed in 1 hour (the corresponding heating value is released within 1 hour).

먼저, 발열체인 열선(번들)의 최적 합성저항값을 설계해야 하는데, 열선 길이는 1회로가 2m로 사용한다고 가정했을 때,First, it is necessary to design the optimal composite resistance value of the heating wire (bundle). Assuming that the heating wire length is 2m,

㉠ 발열체를 열선 총 3회로로 하되 1회로별 동일한 사용전압으로 하여 사용전압을 조절하여 맞추는 방법에 대해 설명한다.㉠ Explain how to adjust the operating voltage by adjusting the heating voltage to 3 lines for each heating circuit.

첫번째 예시로 사용전압이 24V인 경우 열선 저항값이 얼마인가를 계산한다.As a first example, calculate the value of the hot wire resistance when the voltage used is 24V.

수식 W(소비전력) = V(전압) × I(전류)에서 W ÷ V = I이고 따라서 1,163w ÷ 24V = 48.46A이며 1회로당 2m의 열선이 총 3회로이므로, 현장에서 원하는 열선 1회로당 2m짜리 3개 회로 전체에 24V의 전압으로 총 합산의 전류량으로 48.46A가 흐르면 비닐하우스 내부에서 1시간 동안 1,163w 발열을 일으킨다.Since W ÷ V = I at the formula W (power consumption) = V (voltage) × I (current), therefore, 1,163w ÷ 24V = 48.46A, When 48.46A flows in total of 3 circuits of 2m in total circuit voltage of 24V, it causes 1,163w heating in 1 hour in the plastic house.

따라서 48.46A ÷ 3회로 = 16.153A 즉, 1회로(2m)별 사용 전류량은 16.153A가 된다.Therefore, 48.46A ÷ 3 circuit = 16.153A That is, the current used per circuit (2m) becomes 16.153A.

또한, 수식 V(전압) = I(전류) × R(저항값)이므로 열선 1회로 2m 길이의 전체의 총 저항값은 24V ÷ 16.153A = 1.4857Ω이 된다.In addition, since the formula V (voltage) = I (current) x R (resistance value), the total resistance value of the entire length of 2 m for one heating wire becomes 24 V ÷ 16.153 A = 1.4857 Ω.

이 열선 1회로 총 저항값을 2m로 나누면 여기서 원하는 맞춤형 발열체의 1m당 저항값은 0.7428Ω이 된다.If the total resistance value of this hot wire is divided by 2m, the resistance value per 1m of the desired customized heating element is 0.7428 ?.

이렇게 산출된 열선 1m당 0.7428Ω의 저항값을 기준 저항값으로 정해놓고 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술에서 상술한 방법을 통하여 0.7428Ω에 맞춘 발열체를 만들면 된다.A resistance value of 0.7428? Per 1 m of the heat ray thus calculated is set as a reference resistance value, and a heating element corresponding to 0.7428? Is prepared by the above-described method in the bundle (hot wire) synthetic resistance value adjustment technique of the embodiment 3-1-2 .

즉, 여기서 원하는 맞춤형 발열체 사양이 사용전압 24V에 열선 1회로 길이 2m의 것을 총 3회로로 하여 병렬연결하여 사용하면, 상기 농가 물탱크 물속에서 1시간 동안 1,163w 발열을 일으키게 되어 태양광전기를 사용하여 원하는 온도를 올릴 수 있다.In other words, if the desired customized heating element specification is used in parallel with a total of three circuits, one of which has a heating wire of 2V and the other of which has a heating voltage of 24V, it generates 1,163w heating in the water tank for 1 hour, The desired temperature can be raised.

두번째 예시로 사용전압이 50V인 경우 열선 저항값이 얼마인가를 계산한다.As a second example, calculate the value of the hot wire resistance when the voltage used is 50V.

수식 W(소비전력) = V(전압) × I(전류)에서 W ÷ V = I이고 따라서 1,163w ÷ 50V = 23.26A이며, 1회로당 2m의 열선이 총 3회로이므로, 현장에서 원하는 열선 1회로당 2m짜리 3개회로 전체에 50V의 전압으로 총 합산의 전류량으로 23.26A가 흐르면 상기 건조설비 내부에서 1시간 동안 1,163w 발열을 일으킨다.Since W ÷ V = I at the formula W (power consumption) = V (voltage) × I (current) and therefore 1,163w ÷ 50V = 23.26A and the total of 2 meters of heat is 2 circuits per circuit, If 23.26A flows through the total of 3 circuits of 2m in total circuit with a total voltage of 50V, it causes 1,163w heating in 1 hour in the drying facility.

따라서 23.26A ÷ 3회로 = 7.753A 즉, 1회로(2m)별 사용 전류량은 7.753A이다.Therefore, 23.26A ÷ 3 circuit = 7.753A, that is, 7.753A is used for one circuit (2m).

또한, 수식 V(전압) = I(전류) × R(저항값)이므로 열선 1회로 2m 길이의 전체의 총 저항값은 50V ÷ 7.753A = 6.449Ω이 된다.In addition, since the formula V (voltage) = I (current) x R (resistance value), the total resistance value of the entire length of 2 m in one heating wire becomes 50 V ÷ 7.753 A = 6.449 Ω.

이 열선 1회로 총 저항값을 2m로 나누면, 여기서 원하는 맞춤형 발열체의 1m당 저항값은 3.224Ω이 된다.If the total resistance value of this one heating wire is divided by 2 m, the resistance value per 1 m of the desired customized heating body becomes 3.224 ?.

이렇게 산출된 열선 1m당 3.224Ω의 저항값을 기준 저항값으로 정해놓고 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술에서 상술한 방법을 통하여 3.224Ω에 맞춘 발열체를 만들면 된다.A resistance value of 3.224? Per 1 m of the heat ray thus calculated is set as a reference resistance value, and a heating element corresponding to 3.224? Is formed through the above-described method in the bundle (hot wire) synthetic resistance value adjustment technique of the embodiment 3-1-2 .

즉, 여기서 원하는 맞춤형 발열체 사양이 사용전압 50V에 열선 1회로 길이 2m의 것을 총 3회로로 하여 병렬연결하여 사용하면, 상기 농가 물탱크 물속에서 1시간 동안에 1,163w 발열을 일으키게 되어 태양광전기를 사용하여 원하는 온도를 올릴 수가 있다.That is, if the desired customized heating element specification is used in parallel with a total of three circuits having a heating wire of 50 V and a length of one heating wire of 2 m, the heater generates 1,163 W in one hour in the water tank, The desired temperature can be raised.

결론적으로 상기 농가 물탱크 물의 온도를 원하는 대로 상승시키기 위해서 열선(번들) 1회로 길이를 2m로 동일하게 한 상태에서 사용전압을 24V로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.7428Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 2m씩 잘라서 1단품화시킨 것을 총 3회로로 하여 병렬연결하여 사용하거나, 사용전압을 50V로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 1.074Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 2m씩 잘라서 1단품화 시킨 것을 총 3회로로 하여 병렬연결하여 사용하면 된다.As a result, in order to raise the temperature of the water tank of the farmhouse to a desired value, when the length of one wire of the bundle is equal to 2 m and the use voltage is 24 V, the resistance value per 1 m of the unit length of the bundle is 0.7428? (1 bundle) is used as a heating element (1 bundle), and the resistance value is set to 1.074Ω per 1m of unit length when the use voltage is 50V. It can be used in parallel by making a total of 3 circuits that are made by making a specified heating element and cutting 1 circuit by 2m each.

즉, 열선(번들) 다수 회로를 병렬연결하여 사용하고 각 회로별 사용전압은 동일하게 하되, 사용전압을 조절하여 계산된 소비전력을 맞춘다.That is, a plurality of hot wire (bundle) circuits are connected in parallel, and the voltage used for each circuit is made the same, and the calculated power consumption is adjusted by adjusting the voltage used.

㉡ 발열체를 열선 총 2회로로 하되 회로별 각각 다른 사용전압으로 하여 사용전압을 조절하여 맞추는 방법에 대해 설명한다.㉡ The method of adjusting the operating voltage by adjusting the operating voltage for each circuit, while setting the heating element as a total of two circuits.

첫번째 예시로 사용전압을 1번째 회로는 5V로, 2번째 회로는 12V로 사용하는 경우 열선 저항값이 얼마인가를 계산한다.As a first example, calculate the heat resistance value when the voltage used for the first circuit is 5V and the voltage for the second circuit is 12V.

1회로당 2m의 열선이 총 2회로로 설치되므로 1,163w ÷ 2회로 = 581.5w가 되고 수식 W(소비전력) = V(전압) × I(전류)에서 W ÷ V = I이며 따라서 1번째 회로의 전류는 581.5w ÷ 5V = 116.3A, 2번째 회로의 전류는 581.5w ÷ 12V = 48.45A이다.(W) = V = I at the formula W (power consumption) = V (voltage) × I (current) since the heat wire of 2m per one circuit is installed as two circuits in total, so that 1,163w ÷ 2 circuit = 581.5w, Is 581.5w / 5V = 116.3A, and the current of the second circuit is 581.5w / 12V = 48.45A.

현장에서 원하는 열선 1회로당 2m짜리 2개 회로에 1번째 회로는 5V로 116.3A의 전류가, 2번째 회로는 12V로 48.45A의 전류가 동시에 흘러가게 하면 상기 비닐하우스 내부에서 1시간 동안 1,163w 발열을 일으킨다.In the case of two circuits of 2m per one circuit of a desired heat line, the first circuit is a current of 116.3A at 5V and the second circuit is a 12V at a current of 48.45A at the same time, Causes heat generation.

수식 V(전압) = I(전류) × R(저항값)이므로 1번째 회로의 열선 1회로 2m 길이의 전체의 총 저항값은 5V ÷ 116.3A = 0.04299Ω이 되고, 이 열선 1회로 총 저항값을 2m로 나누면 여기서 원하는 맞춤형 발열체의 1m당 저항값은 0.02149Ω이 된다.Since the formula V (voltage) = I (current) x R (resistance value), the total resistance value of the entire length of 2 m in the first circuit is 5 V ÷ 116.3 A = 0.04299 Ω. Divided by 2 m, the resistance value per 1 m of the desired customized heating element is 0.02149 ?.

또한, 2번째 회로의 열선 1회로 2m 길이의 전체의 총 저항값은 5V ÷ 48.45A = 0.10319Ω이 되고, 이 열선 1회로 총 저항값을 2m로 나누면 여기서 원하는 맞춤형 발열체의 1m당 저항값은 0.05159Ω이 된다.In addition, the total resistance value of the 2-meter length of the first circuit of the second circuit is 5V ÷ 48.45A = 0.10319Ω, and the resistance value per meter of the desired customized heating element is 0.05159 Ω.

이렇게 산출된 1번째 회로의 열선은 1m당 0.02149Ω의 저항값을 기준 저항값으로 정해놓고 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술에서 상술한 방법을 통하여 0.02149Ω에 맞춘 발열체를 만들면 된다.The heat ray of the first circuit thus calculated was set to a reference resistance value of 0.02149? Per 1 m, and the resistance value of the bundle (hot wire) synthesized in Example 3-1-2 was adjusted to 0.02149? You can make a matching heating element.

또한, 2번째 회로의 열선은 1m당 0.05159Ω의 저항값을 기준 저항값으로 정해놓고 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술에서 상술한 방법을 통하여 0.05159Ω에 맞춘 발열체를 만들면 된다.In the second circuit, the resistance value of 0.05159? Per 1 m was set as the reference resistance value, and the resistance value of the bundle (hot wire) synthesized in Example 3-1-2 was adjusted to 0.05159? You can make a heating element.

즉, 여기서 원하는 맞춤형 발열체 사양이 사용전압 5V에 열선 1회로 길이 2m의 것과 12V에 열선 1회로 길이 2m의 것 총 2회로로 하여 병렬연결하여 사용하면, 상기 농가 물탱크 물속에서 1시간 동안 1,163w 발열을 일으키게 되어 태양광전기를 사용하여 원하는 온도를 올릴 수 있다.That is, if the desired customized heating element specification is used in parallel with a total of two circuits, one having a length of 2 m in a heating wire and one having a length of 2 m in a heating wire at 12 V and a working voltage of 5 V, It is possible to raise the desired temperature by using a solar photovoltaic.

두번째 예시로 사용전압을 1번째 회로는 24V로, 2번째 회로는 50V로 사용하는 경우 열선 저항값이 얼마인가를 계산한다.As a second example, calculate the heat resistance value when the voltage used is 24V for the first circuit and 50V for the second circuit.

1회로당 2m의 열선이 총 2회로이므로 1,163w ÷ 2회로 = 581.5w이고 수식 W(소비전력) = V(전압) × I(전류)에서 W ÷ V = I이며 따라서 1번째 회로의 전류는 581.5w ÷ 24V = 24.22A이고, 2번째 회로의 전류는 581.5w ÷ 50V = 11.63A이다.Since the total heat of 2m per circuit is 2 circuits, 1,163w ÷ 2 circuit = 581.5w and W ÷ V = I at the formula W (power consumption) = V (voltage) × I (current) 581.5w / 24V = 24.22A, and the current of the second circuit is 581.5w / 50V = 11.63A.

상기 농가 물탱크 물속에서 원하는 열선 1회로당 2m짜리 2개 회로에 1번째 회로는 24V로 24.22A의 전류, 2번째 회로는 50V로 11.63A의 전류가 동시에 흘러가게 하면 원하는 상기 비닐하우스 내부에서 1시간 동안에 1,163w 발열을 일으킨다.In the above-mentioned farmhouse water tank, if a current of 24.22 A and a current of 11.63 A flows simultaneously at a current of 24.22 A and a voltage of 50 V, Causes a 1,163 W heat build up over time.

수식 V(전압) = I(전류) × R(저항값)이므로 1번째 회로의 열선 1회로 2m 길이의 전체의 총 저항값은 24V ÷ 24.22A = 0.99Ω이 되고, 이 열선 1회로 총 저항값을 2m로 나누면 여기서 원하는 맞춤형 발열체의 1m당 저항값은 0.495Ω이 된다.Since the formula V (voltage) = I (current) x R (resistance value), the total resistance value of the entire length of 2 m for one line of the first circuit becomes 24 V ÷ 24.22 A = 0.99 Ω, Is divided by 2 m, the resistance value per 1 m of the desired customized heating element is 0.495 ?.

또한, 2번째 회로의 열선 1회로 2m 길이의 전체의 총 저항값은 50V ÷ 11.63A = 4.299Ω이 되고, 이 열선 1회로 총 저항값을 2m로 나누면 여기서 원하는 맞춤형 발열체의 1m당 저항값은 2.149Ω이 된다.In addition, the total resistance value of the 2-meter-long 2-meter-long heat circuit is 50 V ÷ 11.63 A = 4.299 Ω, and the resistance value per 1 m of the desired customized heating element is 2.149 Ω.

이렇게 산출된 1번째 회로의 열선은 1m당 0.495Ω의 저항값을 기준 저항값으로 정해놓고 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술에서 상술한 방법을 통하여 0.495Ω에 맞춘 발열체를 만들면 된다.The calculated heat resistance of the first circuit is 0.495? Per 1 m, which is set as a reference resistance value, and the resistance value of the bundle (hot wire) of the embodiment 3-1-2 is adjusted to 0.495? You can make a matching heating element.

또한, 2번째 회로의 열선은 1m당 2.149Ω의 저항값을 기준 저항값으로 정해놓고 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술에서 상술한 방법을 통하여 2.149Ω에 맞춘 발열체를 만들면 된다.In the second circuit, the resistance value of 2.149? Per 1 m was set as the reference resistance value, and the resistance value of the bundle (hot wire) synthesized in Example 3-1-2 was adjusted to 2.149? You can make a heating element.

즉, 여기서 원하는 상기 농가 물탱크 물속에서 본 발열부(120)의 원적외선 발열체(121)는 발열체 사양이 사용전압 24V에 열선 1회로 길이 2m의 것과 50V에 열선 1회로 길이 2m의 것 총 2회로로 하여 병렬연결하여 사용하면, 상기 농가 물탱크 물속에서 1시간 동안 1,163w 발열을 일으키게 되어 태양광전기를 사용하여 상기 농가 물탱크 물의 원하는 온도를 올릴 수 있다.That is, in the far infrared ray heating body 121 of the heating unit 120, which is desired in the above-mentioned farmhouse water tank, the heating element specification requires a total of two circuits, one having a length of 2 m and a length of 2 m, If the solar cell is connected in parallel, it can generate 1,163w heat in the water of the farmhouse water tank for 1 hour, and the desired temperature of the farmhouse water tank can be increased by using the solar photovoltaic power.

결론적으로 상기 농가 물탱크 물의 온도를 원하는 대로 상승시키기 위해서, 1번째 회로는 사용전압을 5V로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.02149Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 2m로 잘라서 1단품화시킨 것을 병렬연결하고, 2번째 회로는 사용전압을 12V로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.05159Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 2m로 잘라서 1단품화시킨 것을 병렬연결하여, 1번째 회로와 2번째 회로 2회로를 동시에 병렬연결하여 사용하면 된다.In conclusion, in order to raise the temperature of the water tank of the farmhouse as desired, the first circuit is a heating element having a resistance value of 0.02149? , And the second circuit is made of a heating element whose resistance value is 0.05159Ω per 1m length of unit length when the working voltage is 12V, and one circuit is cut into 2m, The first circuit and the second circuit can be used by being connected in parallel at the same time.

또는 1번째 회로는 사용전압을 24V로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.495Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 2m로 잘라서 1단품화시킨 것을 병결연결하고, 2번째 회로는 사용전압을 50V로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 2.149Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 2m로 잘라서 1단품화시킨 것을 병렬연결하여, 1번째 회로와 2번째 회로 2회로를 병렬연결하여 사용하면 된다.Or the first circuit is a heating element whose resistance value is 0.495Ω per 1m length of unit length when the operating voltage is 24V, and one circuit is cut to 2m, (Bundle) is made into a heating element whose resistance value is 2.149Ω per 1m of unit length, and one circuit is cut to 2m, which is connected to the first circuit and the second circuit Two circuits can be used in parallel.

즉 열선(번들) 다수 회로를 병렬연결하여 사용하되 각 회로별 사용전압을 다르게 해서 사용전압을 조절하여 계산된 소비전력을 맞춘다.In other words, a plurality of heat wires (bundles) are connected in parallel, but the voltage used is adjusted by adjusting the voltage used for each circuit so that the calculated power consumption is adjusted.

<실시예 3-1-3-4-2-2>&Lt; Example 3-1-3-4-2-2 >

둘째 발열체 1회로별 동일한 사용온도(발열체 발열온도)로 하되 사용온도를 조절하여 맞추는 방법 또는 2가지 이상의 다수 회로별 사용온도를 각각 다르게 조절하여 맞추는 방법에 대해 설명한다.The second method is to adjust the operating temperature to the same operating temperature (heating temperature of the heating element) for each circuit, or to adjust the operating temperature according to two or more different circuits.

예를 들어 상기 실시예 3-1-3-4-1-1의 예시와 동일한 조건일 때, 상기 농가 물탱크 물속에서 본 발열부(120)의 원적외선 발열체(121)인 해당 열선(번들)을 현장여건에 필요한 산출 소비전력량 1,163w이 1시간 내에 소비되게(1시간 내에 해당 발열량이 방출되게) 만드는 방법에 대해 설명한다.For example, in the same condition as the example of the embodiment 3-1-3-4-1-1, the heating wire (bundle) which is the far infrared ray heating body 121 of the heating unit 120 in the farmhouse water tank Describe how to make 1,163w of consumed power to be consumed within 1 hour (the amount of heat is released within 1 hour).

먼저, 발열체인 열선(번들)의 최적 합성저항값을 설계해야 하는데, 여기서 사용전압을 24V로 고정 사용한다고 가정할 때,First, it is necessary to design an optimum composite resistance value of a heating element (bundle) as a heating element. Assuming that the used voltage is fixed at 24V,

㉠ 발열체를 열선 총 3회로로 하되 회로별 동일한 사용온도(발열체 발열온도)로 하여 사용온도(발열체 발열온도)를 조절하여 맞추는 방법에 대해 설명한다.(3) A method of adjusting the operating temperature (heating temperature of the heating element) by adjusting the heating element to three heating circuits at the same operating temperature (heating element heating temperature) for each circuit.

첫번째 예시로 발열체 발열온도를 600℃로 사용하는 경우 열선 저항값이 얼마인가를 계산한다.As a first example, calculate the heat resistance value when the heating element's heating temperature is 600 ° C.

상기 실험데이터에서 발열온도가 600℃일 때 1m당 약 100w가 소비되고 산출 소비전력량 1,163w ÷ 100w = 11.63m이며 수식 W(소비전력) = V(전압) × I(전류)에서 W ÷ V = I이므로 1,163w ÷ 24V = 48.46A가 된다.In the above experimental data, about 100 W is consumed per 1 m when the heating temperature is 600 캜, and the calculated power consumption 1,163 w ÷ 100 w = 11.63 m is calculated. W ÷ V = I, it becomes 1,163w ÷ 24V = 48.46A.

상기 농가 물탱크 물속에서 본 발열부(120)의 원적외선 발열체(121)는 열선이 총 3회로이므로 1회로 열선 길이는 11.63m ÷ 3 = 3.876m이다.Since the far-infrared ray heating body 121 of the heating unit 120 viewed from the farmhouse water tank is a total of three heating wires, the heating wire length of one heating wire is 11.63 m 3 = 3.876 m.

따라서 상기 농가 물탱크 물속에서 원하는 열선 1회로당 3.876m짜리 3개 회로의 전체에서 600℃의 열을 내며 24V의 전압으로 총 합산의 전류량으로 48.46A가 흐르면 상기 건조설비 내부에서 1시간 동안 1,163w 발열을 일으킨다.Therefore, if the total sum of the total sum of 48.46A flows in the water of the farmhouse water tank at a total temperature of 600 ° C in three circuits of 3.876m per one heat wire, Causes heat generation.

또한, 48.46A ÷ 3회로 = 16.153A 즉, 1회로(3.876m) 별 사용 전류량은 16.153A이다.In addition, 48.46A ÷ 3 circuit = 16.153A, that is, the current used by one circuit (3.876m) is 16.153A.

수식 V(전압) = I(전류) × R(저항값)이므로 열선 1회로 2m 길이의 전체의 총 저항값은 24V ÷ 16.153A = 1.4857Ω이 되고, 이 열선 1회로 총 저항값을 3.876m로 나누면 여기서 원하는 맞춤형 발열체의 1m당 저항값은 0.3833Ω이 된다.Since the formula V (voltage) = I (current) x R (resistance value), the total resistance value of the entire length of 2 m for one hot wire becomes 24 V ÷ 16.153 A = 1.4857 Ω, and the total resistance value for one hot wire is 3.876 m The resistance value per 1 m of the desired customized heating element is 0.3833 ?.

이렇게 산출된 열선 1m당 0.3833Ω의 저항값을 기준 저항값으로 정해놓고 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절(기술에서 상술한 방법을 통하여 0.3833Ω에 맞춘 발열체를 만들면 된다.When a resistance value of 0.3833? Per 1 m of the heat ray thus calculated is set as a reference resistance value and a heating element corresponding to 0.3833? Is manufactured through the above-described method of adjusting the bundle (hot wire) synthetic resistance value of the embodiment 3-1-2 do.

즉, 여기서 원하는 상기 농가 물탱크 물속에서 본 발열부(120)의 원적외선 발열체(121)는 발열체 사양이 사용전압 24V에 열선 1회로 길이 3.876m의 것을 총 3회로로 하여 병렬연결하여 사용하면, 상기 농가 물탱크 물속에서 1시간 동안 1,163w 발열을 일으키게 되어 태양광전기를 사용하여 원하는 온도를 올릴 수가 있다.That is, in the case where the far infrared ray heating body 121 of the heating unit 120 in the farmhouse water tank water as desired is connected in parallel with three heating circuits having a heating voltage of 24 V and a length of one heating wire of 3.876 m, In the farmhouse water tank, 1,163w heat is generated for 1 hour in the water, and the desired temperature can be raised by using the solar photovoltaic.

두번째 예시로 발열체 발열온도를 1,000℃로 사용하는 경우 열선 저항값이 얼마인가를 계산한다.As a second example, calculate the heat resistance value when the heating element temperature is 1,000 ℃.

상기 실험데이터에서 발열온도가 1,000℃일 때 1m당 약 170w가 소비되고 산출 소비전력량 1,163w ÷ 170w = 6.84m이며, 수식 W(소비전력) = V(전압) × I(전류)에서 W ÷ V = I이고, 따라서 1,163w ÷ 24V = 48.46A이다.In the above experimental data, about 170 W is consumed per 1 m when the heat generating temperature is 1,000 캜, and the calculated power consumption 1,163 w ÷ 170 w = 6.84 m is calculated. The formula W (power consumption) = V (voltage) = I, thus 1,163w ÷ 24V = 48.46A.

상기 농가 물탱크 물속에서 본 발열부(120)의 원적외선 발열체(121)는 열선이 총 3회로이므로 1회로 열선 길이는 6.84m ÷ 3 = 2.28m이다.Since the far infrared ray heating body 121 of the heating unit 120 viewed from the farmhouse water tank has three heating wires in total, the heating wire length is 6.84 m ÷ 3 = 2.28 m in one heating cycle.

따라서 상기 농가 물탱크 물속에서 원하는 열선 1회로당 2.28m짜리 3개 회로의 전체를 상기 농가 물탱크 물속에 설치해서 1,000℃의 열을 내며 24V의 전압으로 총 합산의 전류량으로 48.46A가 흐르면 상기 농가 물탱크 물속에서 1시간 동안 1,163w 발열을 일으킨다.Therefore, when the total of three 2.28 m circuits per circuit of the desired hot wire in the water tank of the farmhouse is installed in the water tank of the farmhouse and the heat is generated at 1,000 ° C and 48.46 A flows through the total sum of currents at a voltage of 24 V, The water tank causes a 1,163 watt heat in the water for one hour.

48.46A ÷ 3회로 = 16.153A 즉, 1회로(2.28m)별 사용 전류량은 16.153A이다.48.46A ÷ 3 circuit = 16.153A That is, the current used per circuit (2.28m) is 16.153A.

수식 V(전압) = I(전류) × R(저항값)이므로 열선 1회로 2m 길이의 전체의 총 저항값은 24V ÷ 16.153A = 1.4857Ω이 되고, 이 열선 1회로 총 저항값을 2.28m로 나누면 여기서 원하는 맞춤형 발열체의 1m당 저항값은 0.6516Ω이 된다.Since the formula V (voltage) = I (current) x R (resistance value), the total resistance value of the entire length of 2 m for one hot wire becomes 24 V ÷ 16.153 A = 1.4857 Ω, and the total resistance value for this hot wire is 2.28 m The resistance value per 1 m of the desired customized heating element is 0.6516 ?.

이렇게 산출된 열선 1m당 0.6516Ω의 저항값을 기준 저항값으로 정해놓고 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술에서 상술한 방법을 통하여 0.6516Ω에 맞춘 발열체를 만들면 된다.A resistance value of 0.6516? Per 1 m of the heat ray thus calculated is set as a reference resistance value, and a heating element corresponding to 0.6516? Can be made through the above-described method of adjusting the bundle (hot wire) synthetic resistance value of the embodiment 3-1-2 .

즉, 여기서 원하는 상기 농가 물탱크 물속 발열부(120)의 원적외선 발열체(121)는 발열체 사양이 사용전압 24V에 열선 1회로 길이 2.28m의 것을 총 3회로로 하여 병렬 연결하여 사용하면 상기 농가 물탱크 물속에서 1시간 동안 1,163w 발열을 일으키게 되어 태양광전기를 사용하여 원하는 온도를 올릴 수 있다.That is, if the far infrared ray heating body 121 of the heating unit 120 in the farmhouse water tank in the farmhouse water tank is used in parallel with a heating element having a working voltage of 24 V and a heating wire of one circuit length of 2.28 m, It causes 1,163w of heat in the water for one hour, so you can use solar photovoltaic to raise the desired temperature.

결론적으로 상기 농가 물탱크 물의 온도를 원하는 대로 상승시키기 위해서, 열선(번들) 사용전압을 24V로 동일하게 한 상태에서 사용온도를 600℃로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.3833Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 3.876m씩 잘라서 1단품화시킨 것을 총 3회로로 하여 병렬연결하여 사용하거나, 사용온도를 1,000℃로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.3141Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 2.28m씩 잘라서 1단품화시킨 것을 총 3회로로 하여 병렬연결하여 사용하면 된다.As a result, in order to raise the temperature of the water tank of the farmhouse as desired, the heating wire (bundle) was set to 0.3833 (Ω) to make a total of 3 circuits, each of which is made up of three pieces of 3.876 m, and connected in parallel. If the temperature is 1,000 ℃, the resistance value per unit length of 1m 0.3141 Ω, and cut one circuit at 2.28 m to make a total of three circuits, and connect them in parallel.

즉, 열선(번들) 다수 회로를 병렬연결하여 사용하고 각 회로별 사용전압은 동일하게 하되 발열체의 열선(번들) 각 회로별 사용온도(발열체 발열온도)도 동일하게 하면서 사용온도(발열체 발열온도)를 조절하여 계산된 소비전력을 맞추면 된다.That is, a plurality of heat wires (bundles) are connected in parallel, and the voltage used for each circuit is the same, while the use temperature (heat generation temperature of the heating element) of each heating circuit (bundle) To adjust the calculated power consumption.

㉡ 발열체를 열선 총 2회로로 하되 회로별 각각 다른 사용온도(발열체 발열온도)로 하여 사용온도(발열체 발열온도)를 조절하여 맞추는 방법에 대해 설명한다.(2) A method of adjusting the operating temperature (heating temperature of the heating element) by adjusting the operating temperature (heating element heating temperature) of the heating element to a total of two heating elements.

첫번째 예시로 사용온도를 1번째 회로는 150℃로, 2번째 회로는 230℃로 사용하는 경우 열선 저항값이 얼마인가를 계산한다.As a first example, calculate the heat resistance value when the operating temperature is 150 ° C for the first circuit and 230 ° C for the second circuit.

상기 실험데이터에서 발열온도가 150℃일 때 1m당 약 22w가 소비되고, 발열온도가 230℃일 때 1m당 약 38w가 소비되며, 수식 W(소비전력) = V(전압) × I(전류)에서 W ÷ V = I이므로 1,163w ÷ 24V = 48.46A이다.In the experimental data, about 22 W is consumed per 1 m when the heating temperature is 150 캜, and about 38 w is consumed per 1 m when the heating temperature is 230 캜. The formula W (power consumption) = V (voltage) W = V = I, so that 1,163w / 24V = 48.46A.

상기 농가 물탱크 물속 발열부(120)의 원적외선 발열체(121)는 열선이 총 2회로이므로 산출 소비전력량 1,163w ÷ 2회로 = 581.5w이다.Since the far infrared ray heating body 121 of the heating unit 120 in the farmhouse water tank is a total of two heating wires, the calculated power consumption is 1,163 w / 2 circuits = 581.5 w.

수식 W(소비전력) = V(전압)×I(전류)에서 W ÷ V = I이고 따라서 581.5w ÷ 24V = 24.23A이므로 1번째 회로 열선 길이는 581.5w ÷ 22w = 26.43m가 되고 전류는 26.43m 총 길이에서 24.23A가 흘러야 한다.Since W ÷ V = I at the formula W (power consumption) = V (voltage) × I (current) and thus 581.5w ÷ 24V = 24.23A, the first circuit line length is 581.5w ÷ 22w = 26.43m and the current is 26.43 m The total length shall be 24.23A.

또한, 2번째 회로 열선 길이는 581.5w ÷ 38w = 15.3m가 되고 전류는 15.3m 총길이에서 24.23A가 흘러야 한다.In addition, the second circuit line length is 581.5w ÷ 38w = 15.3m and the current should flow 24.23A at the total length of 15.3m.

현장에서 원하는 상기 농가 물탱크 물속에서 사용전압은 24V로 동일하게 하되 2개 회로에 1번째 회로는 150℃로 26.43m를 상기 농가 물탱크 물속에 설치되게 해서 열을 내게 하고, 2번째 회로는 230℃로 15.3m를 상기 농가 물탱크 물속에 설치되게 해서 열을 내게 하면 상기 농가 물탱크 물속에서는 전체적으로 1시간 동안 1,163w 발열을 일으킨다.In the case of the farmhouse water tank desired to be used in the field, the use voltage is set to be 24V, and the first circuit in the two circuits is heated to 150 ° C and 26.43m in the water tank, and the second circuit is 230 Lt; 0 &gt; C to 15.3m in the above-mentioned farmyard water tank to generate 1,163w heat in the farmyard water tank for 1 hour as a whole.

수식 V(전압) = I(전류) × R(저항값)이므로 1번째 회로의 열선 1회로 26.43m 길이의 전체의 총 저항값은 24V ÷ 24.23A = 0.99Ω이 되고 이 열선 1회로 총 저항값을 26.43m로 나누면 여기서 원하는 맞춤형 발열체의 1m당 저항값은 0.0374Ω이 된다.Since the formula V (voltage) = I (current) × R (resistance value), the total resistance value of 26.43m long in one circuit of the first circuit becomes 24V ÷ 24.23A = 0.99Ω, and the total resistance value Divided by 26.43 m, the resistance value per 1 m of the desired customized heating element is 0.0374 ?.

또한, 2번째 회로의 열선 1회로 15.3m 길이의 전체의 총 저항값은 24V ÷ 24.23A = 0.99Ω이 되고, 이 열선 1회로 총 저항값을 15.3m로 나누면 여기서 원하는 원적외선 발열체의 1m당 저항값은 0.0647Ω이 된다.Also, the total resistance value of the 15.3 m length of the first circuit of the second circuit is 24 V ÷ 24.23 A = 0.99 Ω, and dividing the total resistance value of this heating wire by 15.3 m, the resistance value per 1 m of the desired far- 0.0647?.

이렇게 산출된 1번째 회로의 열선은 1m당 0.0374Ω의 저항값을 기준 저항값으로 정해놓고 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술에서 상술한 방법을 통하여 0.0374Ω에 맞춘 발열체를 만들면 된다.The heat ray of the first circuit thus calculated is set to 0.0374? As a reference resistance value per 1 m and is set to 0.0374? By the method described above in the bundle (hot wire) You can make a matching heating element.

또한, 2번째 회로의 열선은 1m당 0.0647Ω의 저항값을 기준 저항값으로 정해놓고 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선)합성저항 값 조절기술에서 상술한 방법을 통하여 0.0647Ω에 맞춘 발열체를 만들면 된다.In the second circuit, the resistance value of 0.0647? Per 1 m was set as the reference resistance value, and the resistance value of the bundle (hot wire) synthesized in Example 3-1-2 was adjusted to 0.0647? You can make a heating element.

즉, 여기서 원하는 상기 농가 물탱크 물속 발열부(120)의 원적외선 발열체(121)는 발열체 사양이 사용전압 24V에 열선 1회로 길이 26.43m이며 이 열선 전체에서 150℃의 발열을 하는 1회로와 사용전압 24V에 열선 1회로 길이 15.3m이며 이 열선 전체에서 230℃의 발열을 하는 1회로, 총 2회로를 병렬연결하여 사용하면 상기 농가 물탱크 물속에서 1시간 동안 1,163w 발열을 일으키게 되어 태양광전기를 사용하여 원하는 온도를 올릴 수 있다.That is, the far-infrared ray heating body 121 of the heating unit 120 in the farmhouse water tank in the farmhouse water tank is required to have one heating circuit with a heating voltage of 24 V, a heating wire length of 26.43 m, 24V, one heat circuit is 15.3m long, and the total heat is 230 ° C in total, and when two circuits are connected in parallel, 1,163w heat is generated in the above water tank in the farm water tank for 1 hour, and solar photovoltaic So that the desired temperature can be raised.

두번째 예시로 사용온도를 1번째 회로는 600℃로, 2번째 회로는 1,000℃로 사용하는 경우 열선 저항값이 얼마인가를 계산한다.As a second example, calculate the heat resistance value when the temperature of the first circuit is 600 ° C and the temperature of the second circuit is 1,000 ° C.

상기 실험데이터에서 발열온도가 600℃일 때 1m당 약 100w가, 발열온도가 1,000℃일 때 1m당 약 170w가 소비되며, 수식 W(소비전력) = V(전압) × I(전류)에서 W ÷ V = I이고 따라서 1,163w ÷ 24V = 48.46A이다.In the above experimental data, about 170 W is consumed per 1 m when the heat generating temperature is 600 캜, and about 100 w is consumed per 1 m when the heat generating temperature is 1,000 캜. When W (power) = V ÷ V = I and thus 1,163w ÷ 24V = 48.46A.

상기 농가 물탱크 물속 발열부(120)의 원적외선 발열체(121)는 열선이 총 2회로이므로 산출 소비전력량 1,163w ÷ 2회로 = 581.5w이며 수식 W(소비전력) = V(전압) × I(전류)에서 W ÷ V = I이고 따라서 581.5w ÷ 24V = 24.23A이다.Since the far infrared ray heating body 121 of the heating unit 120 in the farmhouse water tank underwater has a total of two heating wires, the calculated power consumption 1,163w ÷ 2 circuit = 581.5w and the formula W (power consumption) = V (voltage) ), W ÷ V = I and therefore 581.5w ÷ 24V = 24.23A.

따라서 1번째 회로 열선 길이는 581.5w ÷ 100w = 5.815m이고 전류는 5.815m 총 길이에서 24.23A가 흘러야 하며, 2번째 회로 열선 길이는 581.5w ÷ 170w = 3.42m이고 전류는 3.42m 총 길이에서 24.23A가 흘러야 한다.Therefore, the first circuit line length is 581.5w ÷ 100w = 5.815m, the current should flow 24.23A at the total length of 5.815m, the second circuit line length is 581.5w ÷ 170w = 3.42m, the current is 24.23 at the total length of 3.42m A must flow.

현장에서 원하는 상기 농가 물탱크 물속에서 사용전압은 24V로 동일하게 하되 2개 회로 중 1번째 회로는 600℃로 5.815m를 상기 농가 물탱크 물속에 설치되게 해서 열을 내게 하고, 2번째 회로는 1,000℃로 3.42m를 상기 농가 물탱크 물속에 설치되게 해서 열을 내게 하면 상기 농가 물탱크 물속에서는 전체적으로 1시간 동안 1,163w 발열을 일으킨다.In the farmhouse water tank desired to be used in the field, the use voltage is set to 24 V, the first circuit of the two circuits is heated to 600 ° C. and 5.815 m in the water tank, ℃ to 3.42m in the water tank of the farmhouse and heat it to generate 1,163w of heat in the water of the farmhouse water tank for one hour as a whole.

수식 V(전압) = I(전류) × R(저항값)이므로 1번째 회로의 열선 1회로 5.815m 길이의 전체의 총 저항값은 24V ÷ 24.23A = 0.99Ω이 되고 이 열선 1회로 총 저항값을 5.815m로 나누면 여기서 원하는 원적외선 발열체의 1m당 저항값은 0.170Ω이 된다.Since the formula V (voltage) = I (current) × R (resistance value), the total resistance value of 5.815 m in length of one heat circuit of the first circuit becomes 24 V ÷ 24.23 A = 0.99 Ω, Is divided by 5.815 m, the resistance value per 1 m of the desired far infrared ray heating element is 0.170 ?.

또한, 2번째 회로의 열선 1회로 3.42m 길이의 전체의 총 저항값은 24V ÷ 24.23A = 0.99Ω이 되고, 이 열선 1회로 총 저항값을 3.42m로 나누면 여기서 원하는 원적외선 발열체의 1m당 저항값은 0.289Ω이 된다.In addition, the total resistance value of the 3.42 m length of the first circuit of the second circuit is 24 V ÷ 24.23 A = 0.99 Ω, and dividing the total resistance value of this heating wire by 3.42 m, the resistance value per 1 m of the desired far- Becomes 0.289 ?.

이렇게 산출된 1번째 회로의 열선은 1m당 0.170Ω의 저항값을 기준 저항값으로 정해놓고 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술에서 상술한 방법을 통하여 0.170Ω에 맞춘 발열체를 만들면 된다.The heat ray of the first circuit thus calculated is set to a reference resistance value of 0.170? Per 1 m, and the resistance value of the bundle (hot wire) synthesized resistance value of the embodiment 3-1-2 is set to 0.170? You can make a matching heating element.

또한, 2번째 회로의 열선은 1m당 0.289Ω의 저항값을 기준 저항값으로 정해놓고 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술에서 상술한 방법을 통하여 0.289Ω에 맞춘 발열체를 만들면 된다.In addition, The resistance value of 0.289? Per 1 m is set as a reference resistance value, and a heating element corresponding to 0.289? Can be made through the above-described method in the bundle (hot wire) synthetic resistance value adjustment technique of the embodiment 3-1-2.

즉, 여기서 원하는 상기 농가 물탱크 물속 발열부(120)의 원적외선 발열체(121)는 발열체 사양이 사용전압 24V에 열선 1회로 길이 5.815m이며 이 열선 전체에서 600℃의 발열을 하는 1회로와, 사용전압 24V에 열선 1회로 길이 3.42m이며 이 열선 전체에서 1,000℃의 발열을 하는 1회로, 총 2회로를 병렬연결하여 사용하면 상기 농가 물탱크 물속에서 1시간 동안 1,163w 발열을 일으키게 되어 태양광전기를 사용하여 원하는 온도를 올릴 수 있다.That is, the far infrared ray heating body 121 of the heating unit 120 in the farmhouse water tank, which is desired here, At 24V The length of one heat wire is 5.815m. The whole of this heat wire has one circuit which generates heat of 600 ° C, and the use voltage of 24V is one heat wire of 3.42m. When used in connection, the water is heated to 1,163 W for 1 hour in the water tank of the farmhouse, and the desired temperature can be increased by using the photovoltaic.

결론적으로 상기 농가 물탱크 물의 온도를 원하는 대로 상승시키기 위해서 열선(번들) 사용전압을 24V로 동일하게 한 상태에서 1번째 회로는 사용온도를 150℃로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.0374Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 26.43m로 잘라서 1단품화시킨 것을 병렬연결하고, 2번째 회로는 사용온도를 230℃로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.0647Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 15.3m로 잘라서 1단품화시킨 것을 병렬 연결하여, 1번째 회로와 2번째 회로 2회로를 동시에 병렬연결 사용하면 된다.As a result, in order to raise the temperature of the water tank of the farmhouse to the desired value, the first circuit uses a bundle of heaters (bundles) at a voltage of 24 V, The circuit is cut into 26.43m and connected in parallel. The second circuit has a resistance of 1m per unit length (bundle) when the operating temperature is 230 ℃. 0.0647 Ω is specified and a circuit is cut to 15.3m, and one circuit is connected in parallel, and the first circuit and the second circuit are simultaneously connected in parallel.

또는 1번째 회로는 사용온도를 600℃로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.170Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 5.815m로 잘라서 1단품화시킨 것을 병결연결하고, 2번째 회로는 사용온도를 1,000℃로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.289Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 3.42m로 잘라서 1단품화시킨 것을 병결연결하여, 1번째 회로와 2번째 회로의 2회로를 병렬연결하여 사용하면 된다.Or the first circuit is a heating element whose resistance value is 0.170Ω per 1m length of unit length when the operating temperature is 600 ° C, and one circuit is cut to 5.815m, (Circuit) is a heating element whose resistance value is 0.289Ω per 1m length of unit length when the operating temperature is 1,000 ℃. One circuit is cut to 3.42m, And the second circuit can be used in parallel.

즉, 열선(번들) 다수 회로를 병렬연결 사용하고 각 회로별 사용전압은 동일하게 하되, 발열체의 열선(번들) 각 회로별 사용온도(발열체 발열온도)를 다르게 하면서 사용온도(발열체 발열온도)를 조절하여 계산된 소비전력을 맞춘다.That is, a plurality of heat wire bundles are connected in parallel, and the voltage used for each circuit is the same, while the use temperature (heat generating body heat temperature) of the heating body is different from that of the heating wire (bundle) Adjust the adjusted power consumption.

<실시예 3-1-3-4-2-3>&Lt; Example 3-1-3-4-2-3 >

셋째 발열체 1회로별 열선 길이를 동일한 길이로 하되 열선 길이를 조절하여 맞추는 방법 또는 2가지 이상의 다수 회로별 열선 길이를 각각 다르게 조절하여 맞추는 방법에 대해 설명한다.Third, the method of adjusting the length of heat line by adjusting the length of heat line for each circuit, or adjusting the length of heat line for each of two or more multiple circuits will be described.

예를 들어 상기 실시예 3-1-3-4-2-2의 예시와 동일한 경우 ㉠ 발열체를 열선 총 3회로로 하되 회로별 동일한 열선 길이로 하면서 열선 길이를 조절하여 맞추는 방법은 상기 실시예 3-1-3-4-2-2의 예시 ㉠과 동일한 바,For example, in the case of the example of the embodiment 3-1-3-4-2-2, a method of adjusting the heating wire length by adjusting the heating wire length to the same heating wire length for each circuit, -1-3-4-2-2 &lt; / RTI &gt;

결론적으로 상기 농가 물탱크 물의 온도를 원하는 대로 상승시키기 위해서 열선(번들) 사용전압을 24V로 동일하게 한 상태에서 사용온도를 600℃로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.3833Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 3.876m씩 잘라서 1단품화시킨 것을 총 3회로로 하여 병렬연결하여 사용하거나, 사용온도를 1,000℃로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.3141Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 2.28m씩 잘라서 1단품화시킨 것을 총 3회로로 하여 병렬연결하여 사용하면 된다.As a result, in order to raise the temperature of the water tank of the farmhouse to the desired value, when the use voltage of the bundle is set to 24V and the use temperature is 600 ° C, the resistance value per 1m of the unit length is 0.3833Ω (Bundle) with a temperature of 1,000 ° C is used as a heating element with a resistance value of 0.3141 per 1m length per unit length. Ω, and make a total of three circuits that are made by cutting one circuit at 2.28m each in a single unit.

즉 발열체인 열선을 다수 회로로 하고 각 회로별 길이는 동일하게 하되 발열체의 열선(번들) 길이를 조절하여 계산된 소비전력을 맞춘다.In other words, a plurality of heat wires as heating elements are formed, and the length of each circuit is the same, but the calculated power consumption is adjusted by adjusting the length of the heat wire (bundle) of the heating element.

㉡ 발열체를 열선 총 2회로로 하되 회로별 각각 다른 열선 길이로 하면서 열선 길이를 조절하여 맞추는 방법은 상기 실시예 3-1-3-4-2-2의 예시 ㉡과 동일한 바,The method of adjusting the length of the heating wire while adjusting the length of the heating wire to a total of two heating wires according to the circuit is the same as that of the embodiment 3-1-3-4-2-2,

결론적으로, 상기 농가 물탱크 물의 온도를 원하는 대로 상승시키기 위해서 열선(번들) 사용전압을 24V로 동일하게 한 상태에서 1번째 회로는 사용온도를 150℃로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.0374Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 26.43m로 잘라서 1단품화시킨 것을 병결연결하고, 2번째 회로는 사용온도를 230℃로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.0647Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 15.3m로 잘라서 1단품화시킨 것을 병결 연결하여, 1번째 회로와 2번째 회로 2회로를 동시에 병렬 연결하여 사용하면 된다.As a result, in order to raise the temperature of the water tank of the farmhouse to the desired value, the first circuit has a heating line (bundle) of 1 m per unit length The resistance value is 0.0374 Ω specified, and the circuit is cut into 26.43 m, cut into one piece, and the second circuit is connected to the wire. The second circuit has a resistance value per 1 m per unit length (bundle) To 0.0647 Ω, and cutting one circuit to 15.3m and connecting one circuit to the other, connect the first circuit and the second circuit simultaneously in parallel.

또는 1번째 회로는 사용온도를 600℃로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.170Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 5.815m로 잘라서 1단품화시킨 것을 병결연결하고, 2번째 회로는 사용온도를 1,000℃로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.289Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 3.42m로 잘라서 1단품화시킨 것을 병결 연결하여, 1번째 회로와 2번째 회로 2회로를 병렬연결하여 사용하면 된다.Or the first circuit is a heating element whose resistance value is 0.170Ω per 1m length of unit length when the operating temperature is 600 ° C, and one circuit is cut to 5.815m, (Circuit) is a heating element whose resistance value is 0.289Ω per 1m length of unit length when the operating temperature is 1,000 ℃. One circuit is cut to 3.42m, And the second circuit can be used in parallel.

즉 발열체인 열선을 다수 회로로 하고 각 회로별 길이는 다르게 하되 발열체의 열선(번들) 길이를 조절하여 계산된 소비전력을 맞춘다.In other words, the number of heating wires, which are heating elements, is set to a plurality of circuits, and the length of each circuit is different, but the calculated power consumption is adjusted by adjusting the length of the heating wire (bundle) of the heating element.

<실시예 3-1-3-4-2-4>&Lt; Example 3-1-3-4-2-4 >

넷째 상기 세 가지 방법 중 어느 하나 이상의 방법으로 만들거나 상기 방법을 혼용하여 만드는 방법에 대해 설명한다.Fourth, a method of making one of the above three methods or a method of mixing the above methods will be described.

예를 들어 상기 실시예 3-1-3-4-2-2의 예시와 같은 경우 ㉠ 발열체를 열선 총 3회로로 하되 회로별 동일한 열선 길이로 하면서 열선 길이를 조절하여 맞추는 방법은 상기 실시예 3-1-3-4-2-2의 예시 ㉠과 동일한 바,For example, in the case of the example of the embodiment 3-1-3-4-2-2, a method of adjusting the heating wire length by adjusting the heating wire length to the same heating wire length for each circuit, -1-3-4-2-2 &lt; / RTI &gt;

결론적으로 상기 농가 물탱크 물의 온도를 원하는 대로 상승시키기 위해서 열선(번들) 사용전압을 24V로 동일하게 한 상태에서, 사용온도를 600℃로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.3833Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 3.876m씩 잘라서 1단품화시킨 것을 총 3회로로 하여 병렬 연결하여 사용하거나, 사용온도를 1,000℃로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.3141Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 2.28m씩 잘라서 1단품화시킨 것을 총 3회로를 하여 병렬 연결하여 사용하면 된다.As a result, in order to raise the temperature of the water tank of the farmhouse to the desired value, the heating wire (bundle) was set to a value of 0.3833 (Ω) to make a total of 3 circuits, each of which is made up of three pieces of 3.876 m, and connected in parallel. If the temperature is 1,000 ℃, the resistance value per unit length of 1m 0.3141 Ω is specified and the circuit is cut by 2.28m in each circuit.

즉, 상기 둘째 방법 중 발열체 1회로별 동일한 사용온도(발열체 발열온도)로 하되 사용온도를 조절하여 맞추는 방법과, 셋째 방법 중 발열체 1회로별 열선 길이를 동일한 길이로 하되 열선 길이를 조절하여 맞추는 방법을 동시에 혼용시키는 방법으로, 회로별로는 동일하되 열선 발열온도와 열선 길이를 동시에 조절하여 계산된 소비전력을 맞추면 된다.That is, in the second method, the heating temperature is adjusted to the same operating temperature (heating element heating temperature) for each heating element, and the third method is to adjust the heating wire length by adjusting the heating wire length for each heating element. The same is true for each circuit, but the calculated power consumption can be adjusted by simultaneously controlling the heat generation temperature and the heat generation length.

㉡ 발열체를 열선 총 2회로로 하되 회로별 각각 다른 열선 길이로 하면서 열선 길이를 조절하여 맞추는 방법은 실시예 3-1-3-4-2-2의 예시 ㉡과 동일한 바,The method of adjusting the heating wire length by adjusting the heating wire length to two different heating wire lengths for each circuit is the same as the example of Example 3-1-3-4-2-2,

결론적으로 상기 농가 물탱크 물의 온도를 원하는 대로 상승시키기 위해서 열선(번들) 사용전압을 24V로 동일하게 한 상태에서 1번째 회로는 사용온도를 150℃로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.0374Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 26.43m로 잘라서 1단품화시킨 것을 병결연결하고, 2번째 회로는 사용온도를 230℃로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.0647Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 15.3m로 잘라서 1단품화시킨 것을 병결연결하여, 1번째 회로와 2번째 회로 2회로를 동시에 병렬연결하여 사용하면 된다.As a result, in order to raise the temperature of the water tank of the farmhouse to the desired value, the first circuit uses a bundle of heaters (bundles) at a voltage of 24 V, The value is 0.0374Ω, and the circuit is cut into 26.43m, and the circuit is cut into one piece, and the second circuit is made by connecting the heat wire (bundle) to the resistance value per 1m 0.0647Ω, and one circuit is cut to 15.3m and connected to the first circuit, and the first circuit and the second circuit are simultaneously connected in parallel.

또는 1번째 회로는 사용온도를 600℃로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.170Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 5.815m로 잘라서 1단품화시킨 것을 병결연결하고, 2번째 회로는 사용온도를 1,000℃로 했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.289Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 3.42m로 잘라서 1단품화시킨 것을 병결연결하여, 1번째 회로와 2번째 회로 2회로를 병렬연결하여 사용하면 된다.Or the first circuit is a heating element whose resistance value is 0.170Ω per 1m length of unit length when the operating temperature is 600 ° C, and one circuit is cut to 5.815m, (Circuit) is a heating element whose resistance value is 0.289Ω per 1m length of unit length when the operating temperature is 1,000 ℃. One circuit is cut to 3.42m, And the second circuit can be used in parallel.

즉, 상기 둘째 방법 중 2가지 이상의 다수 회로별 사용온도를 각각 다르게 조절하여 맞추는 방법과, 상기 셋째 방법 중 2가지 이상의 다수 회로별 열선 길이를 각각 다르게 조절하여 맞추는 방법을 동시에 혼용시키는 방법으로 열선 발열온도와 열선 길이를 회로별로 각각 다르게 하되, 열선 발열온도와 열선 길이를 동시 조절하여 계산된 소비전력을 맞춘다.That is, a method of adjusting the use temperatures of two or more of the plurality of circuits according to the second method, and a method of adjusting the lengths of the heat lines of two or more different circuits among the third method, The temperature and the heat line length are different for each circuit, and the heat output temperature and the heat line length are controlled simultaneously to adjust the calculated power consumption.

<실시예 3-1-3-5>&Lt; Example 3-1-3-5 >

상기 실시예 3-1-3에서 상기 ① 내지 ④ 중 어느 하나 이상의 방법을 사용하거나 또는 이들을 선별 합성한 다양한 방법으로 만들어 주는 방법을 실시예를 들어 좀 더 상세히 설명하면 다음과 같다.A method of using the method of any one of the above-mentioned (1) to (4) in the above-mentioned Example 3-1-3, or a method of producing the same by various methods selected and synthesized will be described in more detail with reference to examples.

예를 들어 상기 실시예 3-1-3-3-4의 예시와 동일한 바,For example, as in the case of the embodiment 3-1-3-3-4,

따라서 사용전압 24V와 열선 길이 10m에서 열선 전체에서 100℃가 발열되려면 열선 기준 저항값을 0.3716Ω으로 맞추면 되었다면, 현장에서 사용전압은 24V에서 50V로 변화하고 발열온도는 100℃에서 150℃로 변화한 상태에서 열선 길이를 10m에서 5m로 변화를 요구하는 경우, 상기 농가 물탱크의 물의 온도를 올려주는 것과 같이 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들의 현장여건에 맞추고자 할 때 열선 기준 저항값을 처음 0.3716Ω에서 4.545Ω으로 변경시켜 맞추면 된다.Therefore, if the heating resistance is set to 0.3716Ω in order to generate 100 ° C in the entire hot wire at a using voltage of 24V and a hot wire length of 10m, the operating voltage in the field is changed from 24V to 50V and the heating temperature is changed from 100 ° C to 150 ° C When the length of the hot wire is changed from 10m to 5m in the state, it is necessary to increase the water temperature of the farm water tank, Can be changed from the first 0.3716Ω to 4.545Ω.

위 예시는 상기 실시예 3-1-3의 ① 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들의 현장여건이 원하는 발열체의 사용전압이 변화를 요구할 때 이 변화 요구사항에 맞추어 만들어 주는 방법과, 상기 실시예 3-1-3의 ② 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들의 현장여건이 원하는 발열체의 발열온도가 변화를 요구할 때 이 변화 요구사항에 맞추어 주는 방법과, 상기 실시예 3-1-3의 ③ 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들의 현장여건이 원하는 발열체의 1회로별 길이의 변화를 요구할 때 이 변화 요구사항에 맞추어 주는 방법을 동시에 혼용(선별 합성한)시킨 다양한 방법 중에 한 실시예를 보여준다.The above example of (1) in (3-1-3) above is a method of making the field conditions of the relevant fields and equipments to boil or warm the water to meet the change requirement when the use voltage of the desired heating element requires a change, (2) The method of Example 3-1-3, in which the field conditions of the relevant fields and equipments to boil or warm water satisfy the change requirement when the heating temperature of the desired heating element requires a change, -3 ③ Various methods that mix and match the method of matching the change requirement when the field conditions of the relevant fields and equipments to boil or warm the water require a change of the length of one circuit of the desired heating element Lt; / RTI &gt;

상기 실시예 2와 도 1의 원적외선 발열체(121)로 만들어 사용하는 방법에 대해 상세히 설명하면 다음과 같다.The method of using the far-infrared ray heating body 121 of the embodiment 2 and the far-infrared ray heating body 121 of FIG. 1 will be described in detail as follows.

양식장에서 생산된 생명체를 인간이 먹게 될 때 인체에 해로운 항생제나 방부제를 줄이려 한다면, 양식장에서 생명체를 양식하면서 살균처리를 위해 다량으로 살포하는 항생제나 방부제를 획기적으로 줄여줘야 하는데 이러한 항생제나 방부제 살포를 획기적으로 줄여주는 방법(기술)은, 양식장 물속에 원적외선이 다량 방출되는 열선이나 발열체를 물속 깊이 넣어서 원적외선을 다량 방사시킴으로써 바이러스를 살균하는, 원적외선 살균 방식으로 바꾸어 주어야한다. If you want to reduce antibiotics and preservatives that are harmful to humans when humans are fed by farms, you need to drastically reduce antibiotics and preservatives, which spray large amounts of them for sterilization while cultivating life in farms. These antibiotics and preservatives The method (technology) to reduce dramatically is to convert the far infrared ray sterilization method which sterilize virus by irradiating a lot of far infrared ray deeply into water by heat ray or heating element that emits a lot of far infrared rays in the water of a farm.

그리고 이러한 열선이나 발열체에서 방출되는 원적외선은 태양빛에서 오는 원적외선과 같이 암흑에너지를 보유한 원적외선이 되어야 한다.The far infrared ray emitted from the heat ray or the heating element should be a far infrared ray having dark energy such as a far infrared ray coming from the sunlight.

양식장에서는 양식 생명체들의 먹이 잔존물 부패에 의한 바이러스 증식을 비롯한 각종 여러 이유로 바이러스가 창궐하며, 이러한 바이러스로 인해 치사율이 매우 높아서 오존이나 항생제, 방부제 등을 심하게 다량 살포하며 살균을 하는데, 항생제나 방부제는 양식장 생명체에 잔존, 누적되면서 성장하여, 출하된 양식 생명체를 사람이 먹게 되어 사람에게도 피해가 오고 있으며, 오존 살균 방식은 너무 강한 살균으로 플랑크톤이 자라지 못하며 고기의 성장속도를 느리게 한다.In the farms, viruses are spreading due to various reasons including virus propagation caused by decaying food remnants of aquatic organisms. The viruses cause a very high mortality rate, so that a large amount of ozone, antibiotics and preservatives are sprayed and sterilized. Antibiotics and preservatives The ozone sterilization method is so strong that the plankton does not grow and slows down the growth rate of the meat.

따라서 상기와 같은 문제점들을 해결하기 위한 대체 살균 실험으로, 태양빛에서 오는 원적외선(복사선)으로 양식장 바이러스에 살균 실험을 해본 결과, 살균 효과가 30%~50% 정도 상승되어 항생제나 방부제 살포량과 횟수를 획기적으로 줄여 줄 수 있었으며, 또한, 이러한 태양빛에서 오는 원적외선(복사선) 살균처리 방식은 오존 처리처럼 강하지도 않은 상태의 살균 효과를 내어 양식장 생명체가 빠르게 성장하기에 적당한 것으로 실험 결과 확인되었다.Therefore, as an alternative sterilization experiment to solve the above problems, sterilization experiment on the farm virus with far infrared ray (radiation) coming from the sunlight has increased the sterilization effect by 30% ~ 50%, and the antibiotic and preservative application amount and the number In addition, it has been confirmed that the sterilization method of far-infrared rays (radiation) coming from the sunlight is suitable for rapid growth of aquaculture organism by giving a sterilizing effect that is not as strong as ozone treatment.

이러한 원적외선 살균기술은 원적외선 발열체(열선)에 전기를 공급하면 이 전기에너지가 빛의 파장(원적외선)으로 변경되면서 원적외선 발열체(열선) 밖으로 빛의 속도로 날아가 물질 내부로 흡수된 후, 해당 물질 내부에서 진동(공진, 공명)을 일으켜 다시 열로 환원되는 방식의 기술로서, 양식장에서 살균을 위해 이러한 기술을 사용하는 경우, 원적외선이 양식장 물속 바이러스 내부로 침투하여 바이러스 체내에서 진동과 체열을 발생시켜 줌으로써 열과 진동에 약한 단세포 생명체인 바이러스가 쉽게 사멸된다.This far infrared ray sterilization technology is a technique in which when electric power is supplied to a far infrared ray heating element (hot ray), the electric energy is changed into the wavelength of light (far infrared ray) In the case of using this technology for sterilization in the farm, the far infrared rays infiltrate into the virus in the water of the farm, causing vibration and heat in the virus body. As a result, heat and vibration Viruses, which are weak single-celled organisms, are easily killed.

그러나 이러한 원적외선 살균 기술은 전기에너지가 빛의 파장(원적외선)으로 얼마나 효율적으로 변경되는 가(정도, 효율)와, 이러한 변경된 빛의 파장(원적외선)이 얼마나 멀리 날아갈 수 있는 가(정도, 효율)와, 이 빛의 파장(원적외선)이 얼마나 물질에 흡수되는 가(정도, 효율)와, 이 빛의 파장(원적외선)이 물질에 흡수된 후 얼마나 열로 다시 환원되는 가(정도, 효율)에 따라서 그 살균 효과가 크게 달라진다.However, this far-infrared sterilization technology is a very effective way to reduce the effect of electric energy on the wavelength of light (far-infrared ray), and how far the wavelength of the changed light (far-infrared ray) , How much of the light (far infrared rays) is absorbed by the substance (efficiency, efficiency), and how much of the light (far infrared rays) is absorbed by the substance and how much heat The effect varies greatly.

그리고 이러한 빛의 파장(원적외선) 작용들(정도, 효율)을 가장 효율적으로 일어나게 하는 것을 원적외선의 활성화 정도라고 하는데,The activation of the far infrared ray is called the most efficient operation of the light wavelength (far infrared ray)

이러한 원적외선의 활성화가 가장 큰 빛의 파장은 태양에서 직접 오는 원적외선들이고 이 원적외선에는 인류가 지금까지 발전시킨 물리학 이론으로는 설명되지 않는 그 어떠한 밝혀지지 않은 에너지(이하 '암흑에너지'라 한다.)가 존재하는 것으로 추정이 되며, 이러한 암흑에너지를 보유한 원적외선을 방출시켜 원적외선 살균을 하게 되면 양식장 바이러스들에 대해 더 크고 안전한 살균 효과를 낼 수 있다.The wavelength of the light with the greatest activation of the far-infrared ray is the far-infrared ray coming directly from the sun, and there is no unexplained energy (hereinafter referred to as 'dark energy') which is not explained by the physics theory It is presumed that there is a far infrared ray sterilization by emitting the far infrared ray having the dark energy, so that the sterilization effect of the farm viruses can be larger and safe.

따라서 현재까지 종래의 발열체(열선) 기술들로는 실현이 불가능 했던 암흑에너지를 보유한 원적외선을 방출시킬 수 있는 열선을 개발하여 이를 모든 양식장에서 바이러스 살균을 하는데 사용한다면, 양식어패류 등 각종 양식 먹거리에서 좀 더 적은 항생제와 방부제가 잔류되게 할 수 있을 것이며, 좀 더 안전하고 건강한 양식 먹거리 혁명을 선도하게 될 것이다.Therefore, if a heat ray capable of emitting far infrared rays having dark energy, which has not been realized by conventional heating body (hot wire) technologies, is developed and used for sterilizing viruses in all the farms, Antibiotics and preservatives will be able to remain, leading to a safer and healthier eating and drinking revolution.

<실시예 4-1>&Lt; Example 4-1 >

따라서 본 물데우기용 원적외선 전열장치에서 암흑에너지를 보유한 원적외선이 방출되게 하는 방법은 상기 발열부(120)에 구비시키는 발열체로 암흑에너지를 보유한 원적외선이 방출되는 발열체 즉 아래에서 설명하는 방법(기술)에 의해 만들어지는 원적외선 발열체(121)를 사용하면 된다.Accordingly, a method of emitting the far-infrared ray having dark energy in the far-infrared ray heating apparatus for warming the object is a heating element to be provided in the heating unit 120 and a heating element in which far-infrared ray having dark energy is emitted, The far infrared ray heating element 121 may be used.

열선에서 암흑에너지를 보유한 원적외선이 방출되려면 이러한 원적외선 발열체(121)는 실제 실험실에서 샘플을 만들어 실험해본 결과,In order to emit far-infrared rays having dark energy from a heat ray, the far infrared ray heating element 121 is made from a sample in an actual laboratory,

① 열선에서 암흑에너지를 보유한 원적외선이 방출되는 전기 쌍극자 복사(電氣雙極子輻射, electric dipole radiation)가 좀 더 크게 잘 방사될 수 있는 기하학적 구조를 갖추고 있어야 하고,① Electric dipole radiation, which emits far-infrared rays with dark energy in the hot wire, should have a geometric structure that can radiate better,

② 암흑에너지를 보유한 원적외선이 다량 방출되는 재질(소재)로 만들어져야 한다(특히, 전기가 흐르면 쌍극자 모멘트(dipole moment)가 이루어지는 재질어야 한다)② It should be made of material (material) that emits a large amount of far infrared rays with dark energy (Especially, it should be made of dipole moment when electricity flows)

<실시예 4-1-1>&Lt; Example 4-1-1 >

상기 <실시예 4-1>의 ① 열선에서 암흑에너지를 보유한 원적외선이 방출되는 전기 쌍극자 복사가 좀 더 크게 잘 방사될 수 있는 기하학적 구조를 갖추게 하는 방법에 대해 설명한다.(1) a method of providing a geometrical structure in which electric dipole radiation, in which the far infrared ray having dark energy is emitted from the heat ray, is radiated more radically, is described.

먼저, 전기 쌍극자 복사란 시간에 따라 크기가 바뀌는 전기 쌍극자가 방출하는 복사 전자기파를 말하는 것인데, 이러한 복사 전자기파가 바로 원적외선이며 복사가 더욱 커질 때 암흑에너지를 보유한 원적외선으로 바뀌며 원적외선을 다량 방출하게 된다.First, electric dipole radiation refers to radiation electromagnetic waves emitted by electric dipoles whose magnitudes change with time. Such radiation electromagnetic waves are far-infrared rays, and when radiation becomes larger, far-infrared rays having dark energy are converted into large amounts of far-infrared rays.

따라서 순간순간에 전기 쌍극자 모멘트 변화를 인위적으로 지속시켜줘야 하고 이러한 방법 중에 효과적인 방법이, 열선을 구성하는 재료들 서로에게 △T 시간에 온도 변화 작용을 끊임없이 반복되며 지속되게 할 수 있는 방법으로, 실제 실험실에서 샘플을 만들어 수없이 실행해본 결과 열선의 기하학적 구조가 이루어져야 한다.Therefore, it is necessary to artificially change the electric dipole moments at the instant moment. In this method, an effective method is to continuously repeat the temperature change action in the ΔT time with respect to the materials constituting the heat ray, We have to make a sample and run it many times, and the geometry of the heat line should be done.

이를 좀 더 상세히 설명하기 위해 10개의 열선을 일정한 간격을 두고 합쳐 놓았다고 가정하면, 10개의 열선에 동시에 전기가 흘러 열이 발생하더라도 열선 각각은 자기 몸에서 발생하는 열을 상대에게 전달하고 상대에서 발생되는 열은 자기가 전달받으며 열평형을 이루고 있지만, 그 내부적인 미세한 상태를 보게 되면 지속적으로 미세한 온도 차이가 존재했다 사라졌다를 반복하면서 열평형 상태로 수렴한다.In order to explain this in more detail, assuming that 10 heat lines are combined at regular intervals, even if heat is generated due to simultaneous electricity flow to 10 heat lines, each heat line transmits heat generated from the body to the opponent, The heat is transmitted and thermally equilibrated, but when it sees its internal fine state, it continuously converges to the thermally equilibrium state by repeating the disappearance of a minute temperature difference.

이와 같은 상태를 좀 더 미시적으로 관찰해보면, 10개의 열선은 동일한 온도로 발열하고 있지만 순간순간적으로 서로에게 열을 주기도 하지만 거꾸로 열을 받기도 하기 때문에 열을 줄 때 본인 발열온도 이하로 식었다가, 열을 받을 때 본인 발열온도 이상으로 올라가기를 1초에도 수천 번 이상 아주 미세한 온도 변화가 일어나고 있는 것이다.A more microscopic observation of this condition shows that although the 10 heat rays are generated at the same temperature, they momentarily instantaneously heat each other, but they are sometimes heated upside down. When you receive the temperature rise above your own temperature is a very fine temperature change is taking thousands of times per second.

이처럼 △T 시간에 온도 변화가 이루어지게 되면, 열선을 구성하고 있는 재질이 전기가 흐르게 되면 쌍극자 모멘트가 이루어지는 재질로 되어 있다고 가정했을 때, 이러한 재질은 순간순간에 온도 변화가 일어나면, 특히 미세하게 자주 일어나면 전자흐름이 한 방향으로 일그러짐(편향)이 커졌다/작아졌다/사라졌다를 반복하며, 이때 쌍극자 모멘트의 크기 변화도 지속적으로 일어나고 이때 전기 쌍극자 복사가 일어나면서 원적외선이 방출된다.Assuming that the temperature changes in the time ΔT, the material constituting the hot wire is made of a material having a dipole moment when electricity flows, and when the temperature changes at an instant, The electron flow repeats the increase / decrease / disappearance of the electron flow in one direction. At this time, the change in the magnitude of the dipole moment also occurs continuously. At this time, the far-infrared rays are emitted while the electric dipole radiation occurs.

이러한 온도 변화 작용이 더 심화될 때 복사가 더욱 커지며 이때 암흑에너지를 보유한 원적외선으로 바뀌어 열선 밖으로 다량 방출된다.When this temperature change effect is further exacerbated, the radiation becomes bigger, and at this time, it becomes a far infrared ray having dark energy and it is emitted in a large quantity out of the heat ray.

따라서 열선의 기하학적인 구조가 이러한 미세한 열변화작용이 일어날 수 있는 구조로 만들어야 한다.Therefore, the geometrical structure of the hot wire must be made into a structure in which such minute thermal change action can take place.

종래의 제조방법 즉, 열선을 1단면적을 가지는 1개의 통으로 만들었을 때 여기에 전류를 흘려 열을 발생시키면 열선 자체가 1개의 한 몸이므로 열이 상대방에게 줄 일도 없고 받을 일도 없으므로 미세한 아주 잦은 열 변화 작용이 일어나지 않는다.In the conventional manufacturing method, when the heat ray is made into one cylinder having one cross-sectional area and the heat is generated by flowing electric current thereto, the heat ray itself is one body, so heat does not decrease to the other side and there is no work to be received. No action occurs.

그런데 열선을 내부적으로 다수개의 극세선으로 쪼개서 다수개의 극세 단면적을 가진 것들로 만든 후 이를 합쳐 놓아서 다시 1단면적을 만들면 단면적 차이는 없으나 내부 열선 몸통은 1개의 몸통이 아닌 다수개의 몸통이 되어, 상기에서 상술한 원리로 열선 소재 자체에서 △T 시간에 온도 변화 작용을 끊임없이 지속되게 할 수 있다.However, if the heat ray is divided internally into a plurality of superfine wires and made into a plurality of superfine cross-sectional areas, and then the superficial cross-sectional areas are made to be one again, there is no difference in cross-sectional area, but the inner heat ray body becomes a plurality of bodies instead of one body. With the above-described principle, it is possible to continuously make the temperature change action in the hot wire material itself at the time ΔT.

이러한 열선 자체에서 순간순간에 지속적 미세 온도 변화를 수없이 발생시키는 구조를 가지는 열선(발열체)의 기하학적 구조는, 소정의 저항값을 가진 다수 가닥의 극세선을 전체 면적이 서로 접촉되게 하는 병렬구조로 합성시켜, 합성 저항값은 떨어뜨리면서도 각 가닥은 소정의 저항값을 가져야 하고 단면적은 작을수록 좋은 구조가 된다.The geometry of the heating element (heating element) having such a structure that many continuous micro-temperature changes are generated instantaneously in the heating wire itself is a parallel structure in which the micro-wires of a plurality of strands having a predetermined resistance value are brought into contact with each other The composite resistance value is decreased while each strand should have a predetermined resistance value and the smaller the cross sectional area, the better the structure.

결론적으로, 원적외선을 좀 더 효과적으로 방출시키고 특히 암흑에너지를 보유한 원적외선을 방출시키려면 쌍극자 모멘트의 크기 변화를 지속적으로 일으켜서 전기 쌍극자 복사를 발생시키고 이를 더욱더 크게 해주어 암흑에너지를 보유한 원적외선이 효과적이고 다량으로 방출되게 하는 열선 구조를 만들어야 한다.In conclusion, to emit more far-infrared rays more effectively, and especially to emit far infrared rays with dark energy, it is necessary to continuously change the magnitude of the dipole moment to generate electric dipole radiation and to make it even bigger so that the far- To create a hot-wire structure.

이러한 방법에 대해서 후술하는 실시예 7에서 설명하고, 단일금속 또는 합금금속으로 소정의 굵기(소정의 저항값)로 된 극세선을 만든 후, 상기 극세선 다수 가닥을 서로 접촉되게 합쳐서 하나의 번들로 만들어 한 가닥의 열선이 되게 하는 기하학적 구조를 가지게 만들었을 때 가장 효과적이다.This method will be described in Example 7 which will be described later. After making ultrafine wires of a predetermined thickness (predetermined resistance value) from a single metal or alloy metal, the multiple fine wires are brought into contact with each other to form a bundle It is most effective when you have a geometric structure that makes it a strand of heat.

이러한 기능을 맞춤형으로 제조하는 방법은 상기 실시예 3-1-2-1을 따르고, 이러한 기능을 맞춤형으로 제조하는 방법으로 만든 발열체에 대해 후술하는 실시예 8-7과 실시예 8-8에서 설명한다.A method of manufacturing such a function in a customized manner is as described in Example 3-1-2-1, and a heating element made by a method of manufacturing such a function in a customized manner is described in Examples 8-7 and 8-8 to be described later do.

<실시예 4-1-1-1>&Lt; Example 4-1-1-1 >

상기 실시예 4-1-1과 같은 방법으로 만들었을 때보다 더 △T 시간에 온도 변화 작용을 심화시킬 수 있는 방법은, 극세선 다수 가닥을 합성시켜 하나의 번들로 만들어 이를 1가닥의 열선(번들)으로 사용하면서, 번들 내부의 극세선들을 2개 이상의 그룹으로 나누어 2개 이상의 각 그룹별로 서로 다른 저항값을 가지는 극세선으로 구성되게 하여 2개 이상의 그룹 전체를 한 몸의 번들로 합성시켜 사용하면 된다.A method capable of further deepening the temperature change action in the ΔT time than in the case of the method of Example 4-1-1 is to synthesize a plurality of superfine wires to form a bundle, Bundle), the micrographs inside the bundle are divided into two or more groups, and the micrographs are composed of superfine wires having different resistance values for each of two or more groups, so that two or more groups are synthesized as one body bundle .

예를 들어 번들 1가닥 내부를 3개 그룹으로 나누어,For example, the inside of a bundle is divided into three groups,

제1그룹은 고저항값을 가지는 재질(소재)의 극세선을 1가닥 또는 2가닥 이상의 다수 가닥으로 만들고, 제2그룹은 중저항값을 가지는 재질(소재)의 극세선을 1가닥 또는 2가닥 이상의 다수 가닥으로 만들며, 제3그룹은 저항값을 가지는 재질(소재)의 극세선을 1가닥 또는 2가닥 이상의 다수 가닥으로 만들어, 이들 제1,2,3그룹을 합성시켜 하나의 번들로 만든다.In the first group, the fine lines of the material having a high resistance value are made of one strand or a plurality of strands of two or more strands, and the second group is formed of one strand or two strands of a material having a medium resistance, And the third group is made of one strand or two or more strands of fine wires of a material having a resistance value, and these first, second and third groups are synthesized into a single bundle.

이와 같이 만든 하나의 번들에 전기를 공급하면, 제1그룹은 저항값이 높음으로 전류가 조금 흘러 미열이 발생하고 제2그룹은 저항값이 중간인 만큼 중온이 발생하며 제3그룹은 저항값이 낮음으로 많은 전류량이 흐르게 되어 고열이 발생한다.When electricity is supplied to one bundle made in this way, the first group has a high resistance value, a small amount of current flows, and a slight heat is generated. In the second group, middle temperature occurs due to the intermediate resistance value. A large amount of current flows at a low level and a high temperature is generated.

이렇게 되면 각 그룹별로 온도 차이가 더욱 커지게 되어 각 그룹별 온도 차이를 극복하기 위해 서로 열을 주었다 받았다를 더욱 심하게 반복하면서 열평형 상태로 지속적 수렴 과정을 진행하기 때문에, 1개의 번들 내부에 다수 가닥의 극세선이 동일한 열을 발생시키는 재질(소재)들로만 구성되었을 때보다 더 3개 그룹별 열차이의 심화로 △T 시간에 열 변화가 일어나는 속도와 효과는 더 심화된다.In this case, since the temperature difference between each group becomes larger, heat is given to each other to overcome the temperature difference of each group, and the continuous convergence process is carried out in a thermal equilibrium state while repeating the process more seriously. The speed and effect of heat change in △ T time is further exacerbated by the deepening of the train by three groups than when the superfine line of heat is composed only of materials generating the same heat.

결론적으로 다수 가닥의 극세선은 서로 다른 발열 기능을 갖는 2개 이상의 그룹으로 나누어 이루어지거나 또는 서로 다른 재질을 갖는 2개 이상의 그룹으로 나누어 이루어지거나 또는 서로 다른 저항값을 가지는 2개 이상의 그룹으로 나누어 이루어지게 만들되, 서로 다른 그룹별로는 동일 기능을 가지는 극세선이 1가닥 또는 2가닥 이상으로 이루어지게 하는 방법으로 만들면, 원적외선을 좀 더 효과적으로 방출시킬 수 있다.As a result, the multi-stranded superfine wires may be divided into two or more groups having different heat generating functions, or may be divided into two or more groups having different materials, or may be divided into two or more groups having different resistance values If a method is used in which the ultrafine fibers having the same function are made up of one strand or two strands in different groups, the far infrared rays can be emitted more effectively.

이러한 기능을 맞춤형으로 제조하는 방법은 상기 3-1-2-4 내지 실시예 3-1-2-8를 따르고, 이러한 기능을 맞춤형으로 제조하는 방법으로 만든 발열체에 대해서 후술하는 실시예 8-1 내지 실시예 8-6에서 설명한다.A method of manufacturing such a function in a customized manner follows the above 3-1-2-4 to 3-1-2-8, and a heating element made by a method of manufacturing such a function in a customized manner is described in Example 8-1 To &lt; / RTI &gt; Example 8-6.

<실시예 4-1-2>&Lt; Example 4-1-2 &

상기 실시예 4-1의 ② 암흑에너지를 보유한 원적외선이 다량 방출되는 재질(소재)로 만드는 방법(특히, 전기가 흐르면 쌍극자 모멘트가 이루어지는 재질이어야 한다)은, 실제 실험실에서 샘플을 만들어 실험해본 결과 단일금속 또는 합금금속을 사용하는 것이다.(2) The method of making the material (material) emitting a large amount of far-infrared rays having dark energy in Example 4-1 (in particular, the material having a dipole moment when electricity flows) Metal or alloy metal.

이에 대한 좀 더 세부적인 예시는 후술하는 실시예 7-1에서 설명한다.A more detailed example of this will be described in Example 7-1 to be described later.

<실시예 5>&Lt; Example 5 >

상기 실시예 2와 도 1과 도 2의 안전 발열체(123)로 만들어 사용하는 방법에 대해 설명한다.A method of using the safety heating element 123 of the second embodiment and the safety heating element 123 of FIGS. 1 and 2 will be described.

이를 좀 더 상세히 설명하면, 전술한 바와 같이 본 발명의 물데우기용 원적외선 전열장치가 좀 더 넓은 범위에서 활용이 되려면 상기 발열부에 구비되는 발열체가 안전성을 구비한 발열체 즉 안전 발열체(123)여야 한다.As described above, in order to utilize the far infrared ray heating apparatus for warming water according to the present invention in a wider range, the heating element provided in the heating section must be a safety heating element, that is, the safety heating element 123 .

이에 따라 상기 실시예 1의 원적외선 발열체가 좀 더 안전성을 갖추게 만드는 방법에 대해 후술한다.A method of making the far-infrared ray heating element of the first embodiment more secure will be described below.

<실시예 5-1>&Lt; Example 5-1 >

① 발열체의 저항값을 균일하게 해야 한다.① The resistance value of the heating element should be uniform.

현재 개발되어 유통되는 상당수의 전기 발열체(열선)는 균일한 저항값을 가지지 못해, 저항값이 균일하지 못한 부분으로 전기적 쏠림이 생겨 화재나 감전, 누전의 위험이 상존하며 안전하지 못하다.A large number of electric heating elements (hot wire) currently developed and distributed do not have a uniform resistance value, and therefore, there is a risk of fire, electric shock, and short circuit due to an electrical unevenness in the portion where the resistance value is not uniform.

따라서 본 물데우기용 원적외선 전열장치에 있어서 물을 끓이거나 데워서 사용하는 설비들의 내부 또는 열이나 원적외선이 필요한 해당 물속에 설치되는 발열부(120)에 구비되는 발열체 소재(번들, 열선)는 일정하고 균일한 저항값을 가지게 만들어야 한다.Therefore, the heating element material (bundle, hot wire) provided in the heating part 120 installed in the inside of the facilities for boiling or heating the water or in the water required for the heat or the far infrared ray in the far infrared ray heating apparatus for heating the present water, It should have a resistance value.

그 상세한 방법의 좀 더 세부적인 예시는 후술하는 실시예 7-2에서 설명한다.A more detailed example of the detailed method will be described later in Example 7-2.

<실시예 5-2>&Lt; Example 5-2 >

② 발열체 소재(번들, 열선) 자체에서 정온 유지 기능이 있어야 한다.(2) The heating element material (bundle, hot wire) itself should have the function of maintaining a constant temperature.

금속열선은 별도 온도조절장치 없이 소재 자체에서 정온을 유지하는 기능이 없어, 전원공급 조절장치나 별도 온도조절장치가 고장 시에 화재 발생의 우려가 있다.The metal hot wire has no function of maintaining the constant temperature in the material itself without a separate temperature control device, and there is a risk of fire when the power supply control device or the separate temperature control device fails.

따라서 본 물데우기용 원적외선 전열장치에 있어서 물을 끓이거나 데워서 사용하는 설비들의 내부 또는 열이나 원적외선이 필요한 해당 물속에 설치되는 발열부(120)에 구비되는 발열체 소재(번들, 열선)는 자체에서 정온 유지 기능을 가지게 만들어야 한다.Therefore, the heating element material (bundle, hot wire) provided in the heating portion 120 installed in the inside of the facilities for boiling or heating the water or in the water requiring the heat or the far-infrared ray in the far infrared ray heating apparatus for heating the present water, Maintenance function.

이 방법은 번들(열선, 발열체)에 다수 가닥의 극세선 중 2종의 발열 기능을 가진 극세선 그룹으로 구성하여 1종 그룹은 무조건 전류가 흐르면 열을 계속 발생시키는 기능을 하게 하고, 다른 1종 그룹은 소정의 온도에 도달된 뒤로는 열을 덜 발생시키며 도체화되면서 열을 발생시키기보다는 전류를 도체처럼 그냥 흘러가게 해주는 기능을 더 크게 수행하게 하여, 2가지 기능을 가진 극세선 그룹을 합성시켜 한 몸의 번들 1가닥이 되도록 만드는 방법이다.In this method, the bundle (heating wire, heating element) is composed of a micro wire group having two kinds of micro wires among a plurality of micro wires, and the first group functions to continuously generate heat when an unconditional current flows, The group generates less heat after reaching a certain temperature, and performs a larger function of causing the current to flow like a conductor rather than generating heat as a conductor, thereby synthesizing a group of fine wires having two functions It is a way to make one bundle of the body.

열선에서 별도의 온도조절장치를 구비하지 않고 소재 자체에서 지속적 정온(일정한 온도)을 유지하는 방법으로는 PTC 원리로 동작되는 방법밖에 없다.As a method of maintaining the constant constant temperature (constant temperature) in the material itself without having a separate temperature control device in the hot wire, there is only a method that operates on the PTC principle.

이러한 PTC 온도제어 방식은 열선에 열이 나서 온도가 올라가면 도전성 분자 간격이 넓어지며 저항값을 상승시켜 열선에 흐르는 전류값을 자동으로 줄여주어, 온도가 자동으로 떨어지게 하는 동작이 반복되는 것에 의해 온도를 일정한 범위 내로 유지시키는 원리인데, 이러한 원리는 열선(발열체)의 온도를 저온대로 유지시키게만 되어 열선 발열온도를 고온으로 올릴 수 없는 기술적 한계성을 가진다.Such a PTC temperature control method has a problem in that when the temperature of the PTC temperature is increased, the conductive molecule interval is widened when the temperature rises, the resistance value is increased, and the current value flowing through the hot wire is automatically decreased. This principle has a technical limitation in that it can not raise the heating temperature of the hot wire only by keeping the temperature of the hot wire (heating element) at a low temperature.

따라서 실제 현장에서 고온 발열을 필요로 하는 곳에서는 적합하지 못한 방식이며, 특히 후술하는 실시예 5의 기능을 전혀 수행하지 못한다.Therefore, it is not suitable in a place where a high temperature heat is required in an actual site, and in particular, the function of Embodiment 5, which will be described later, can not be performed at all.

그래서 본 발명에서는 열선(발열체) 소재 자체에서 PTC 원리가 아닌 다른 방식으로 정온을 유지하는 방법을 제시하여 고효율적이면서도 저온 영역대에서 정온을 유지하는 기능은 물론, 고온, 초고온 영역대에서도 자유자재로 소재 자체만으로 정온을 유지시킬 수 있다.Therefore, the present invention proposes a method of maintaining the constant temperature in a material other than the PTC principle in the heat ray (heat generating material) itself, so that it can efficiently maintain the constant temperature in the low temperature zone, The material itself can maintain the constant temperature.

열선이 발열을 하게 되면 상기 수식 Q = 0.24 × I2 × R × T에 의해 발열 시간에 비례하여 열이 발생되는 데, 이 발생열은 축열되면서 한편으로는 밖으로 전달되어(열을 빼앗겨) 온도가 올라가게 된다.When heat is generated by heat, the heat is generated in proportion to the heat generation time by the formula Q = 0.24 x I 2 x R x T, and the generated heat is transferred to the outside while being discharged from the other side (heat is lost) I will go.

그런데 열선에서 열이 발생되는 열량이 빼앗기는 열량보다 많으면 열선 온도가 지속 상승하고, 빼앗기는 열량보다 작으면 열선 온도가 떨어지며, 발생 열량과 빼앗기는 열량이 동일하면 열선의 온도가 일정한 정온을 유지하게 되는 것이다.However, if the amount of heat generated from heat is greater than the amount of heat consumed, the heat ray temperature will rise continuously. If the amount of heat lost is less than the amount of heat lost, the heat ray temperature will decrease. If the amount of heat generated is equal to the amount of heat lost, the temperature of the heat ray will maintain a constant temperature.

본 발명에서는 이런 원리를 근거로 하여 열선에서 발생시키는 열량과 빼앗기는 열량의 평형상태를 좀 더 이른 시간에 효과적으로 이루어지게 하면서, 이러한 작용이 소재 자체적으로 자동으로 이루어지게 하여 정온 유지의 목적을 달성시킬 수 있다.In the present invention, based on this principle, the equilibrium state between the amount of heat generated in the hot line and the amount of heat consumed can be effectively accomplished in a short time, and this action can be performed automatically by the material itself, have.

즉, 본 발명은 열선을 다수 가닥의 극세선으로 구성하되, 2종의 발열 기능을 가진 극세선 그룹으로 구성하여 제1종 그룹은 무조건 전류가 흐르면 열을 계속 발생시키는 기능을 하게 하고, 제2종 그룹은 소정의 온도에 도달된 뒤로부터는 열을 덜 발생시키며 도체화되면서 열을 발생시키기보다는 전류를 도체처럼 그냥 흘러가게 해주는 기능을 더 크게 수행하게 하여, 이 2가지 발열 기능을 가진 극세선 열선 그룹을 합성시켜 한 몸의 번들 1가닥이 되도록 만들어 사용하게 된다.That is, according to the present invention, the heat ray is composed of a plurality of superfine fine wires, and the superfine wire group having two kinds of heat generating functions is provided, so that the first type group functions to continuously generate heat when an unconditional current flows, The subgroups generate less heat after reaching a certain temperature and cause the current to flow more like a conductor rather than generating heat as a conductor, The group is synthesized and made to be one bundle of one body.

이와 같은 열선에 전류를 흘려주면 일정온도까지는 제1그룹과 제2그룹 모두 열을 발생시키며 급상승을 이룬 후, 어느 온도 구간에서 먼저 제2그룹은 발열을 멈추고 도체 역할로 전환, 전류를 그냥 흘러가게 해버린다.If a current is supplied to the hot wire, both the first group and the second group generate heat and rise rapidly. Then, at a certain temperature interval, the second group stops the heat generation and switches to the role of a conductor, Do it.

이를 좀 더 상세히 설명하면, 제1종 그룹은 합금을 사용하는데 예를 들어 강섬유와 같이 온도가 상승하여 저항값의 변화가 적은 합금 소재를 극세선으로 만들어 사용한다. 따라서 전기가 흐르면 열을 지속적으로 발생하며 온도가 끊임없이 상승하는 특성을 가진다.More specifically, the first type group uses an alloy, for example, an alloy material having a small change in resistance value due to a rise in temperature, such as a steel fiber, is used as an ultra fine line. Therefore, when electricity flows, heat is continuously generated, and the temperature continuously rises.

제2종 그룹도 합금 소재로 극세선을 만들어 사용하는데, 여기에 사용하는 합금은 온도가 상승하면 저항값의 변화가 크게 나타내는 합금 소재 예를 들어 온도가 상승하면 저항값이 크게 떨어지는 진성반도체(intrinsic semiconductor)를 일정비율 포함하는 규소구리(silicon copper) 합금을 사용한다. 이 규소구리 합금 극세선은 구리의 본질인 도체성분이 많은 상태에서 일정 부분만 진정반도체(규소) 성분을 가지고 있는 것으로써, 전류가 처음에 흐르기 시작하면 열이 발생하며 일정온도 이하로 있을 때는 도체 성질보다는 저항(열선) 성질을 띠며 열을 지속 발생시키다가, 온도가 상승하면서부터는 규소 성분이 저항값을 떨어뜨리기 시작하고, 일정온도 이상 상승 되면서부터는 온도와 저항값이 반비례하여 저항값을 급속히 떨어뜨려 도체화(저항값이 도체처럼 떨어짐)된다. Class 2 is also made of alloys made of ultra fine wires. The alloys used here are alloy materials that show a large change in resistance when the temperature rises. For example, intrinsic semiconductors a silicon copper alloy containing a certain proportion of silicon is used. This silicon copper alloy ultra fine wire has a semiconductor (silicon) component only in a certain portion in a state where a conductor component which is the essence of copper is large. When the current starts to flow for the first time, heat is generated. As the temperature increases, the resistance of the silicon component begins to drop. When the temperature of the silicon component rises above a certain temperature, the temperature and the resistance value are inversely proportional to each other, It is tricked down (the resistance value drops like a conductor).

그러면 열선의 온도는 이때부터는 상승 속도가 떨어지고 어느 온도대부터는 발열 열량과 주변에 빼앗기는 열량이 평형을 이루며 일정온도를 유지하게 되고 주변에서 열량을 빼앗아가는 조건이 변하지 않는 한 항상 일정 온도(정온)를 유지하게 된다.Then, the temperature of the hot wire is lowered from this point, and from a certain temperature level, the calorific value of heat is equilibrated with the amount of heat consumed by the surroundings, and the temperature is kept constant. .

그리고 이러한 정온유지 기능을 좀 더 맞춤형으로 필요한 상태로 만들면, 즉, 열선이 필요한 장소에서 어떤 원하는 온도대에서 일정하게 유지되게 맞춤형으로 생산하면 광범위하게 적용할 수 있다.And it can be applied to a wide range if it is made more customized and necessary, that is, it can be customized to keep constant at any desired temperature range in the place where hot wire is needed.

이렇게 맞춤형으로 만드는 방법은 기본 기능을 갖춘 번들(열선, 발열체)을 준비한 후 실험을 통하여 원하는 각각의 특정 온도대에서 어느 정도 발열상태(번들에 흐르는 전류값, 번들의 굵기, 번들의 저항값, 번들에 사용된 극세선 가닥수, 극세선 재질, 극세선 종류 수 등의 변수를 조절해가며)를 낼 때 가장 빠른 열평형이 이루어질 수 있는지 정도를 실험을 통해 기준값을 정해둔 후, 그 실험값을 근거로 제1그룹과 제2그룹의 극세선 굵기, 재료, 가닥수의 비율을 조절하여 각 건 수별로 맞춤형으로 만들면 된다.In this method, the bundle (heat wire, heating body) with the basic functions is prepared. Then, through the experiment, it is possible to obtain a certain degree of heating state (the current value flowing in the bundle, the thickness of the bundle, , It is necessary to set the reference value through experiments to determine whether the fastest thermal equilibrium can be achieved in the case of using the fine line material, the fine line material, the number of fine line types, etc.) The ratio of the thickness of the fine lines, the material, and the number of the strands of the first group and the second group may be adjusted to be customized for each number.

예를 들어 실험 결과 1개의 번들 내에 극세선 2종의 그룹으로 구성되는데, 실험결과 제1그룹은 A종 재질로 3가닥을 사용하고 이 극세선은 1가닥당 1초에 1A의 전류가 흐를 때 1가닥에서 각각 10℃의 열을 발생시킨다고 가정하고, 다른 제2그룹은 B종 재질로 7가닥으로 구성됐는데 이 극세선은 100℃까지는 1가닥당 1초에 1A의 전류가 흐를 때 1가닥에서 각각 10℃의 열을 발생시키다가 100℃에 도달하면 1초에 1℃씩만 열을 발생시킨다고 가정하면,For example, as a result of the experiment, the bundle is composed of two groups of ultra fine lines in one bundle. As a result of experiment, the first group uses three kinds of material of A type, The other group is composed of seven strands of B-type material, which is composed of one strand at a current of 1 A per one strand up to 100 ° C Assuming that heat is generated at a rate of 1 ° C per second when a temperature of 10 ° C is generated and then reaches 100 ° C,

이 번들에 전류를 총 1초당 10A를 흘려주면 외부로 열을 빼앗기지 않는다고 할 때 1초 후에는 100℃에 도달될 것이고, 그 이후부터는 1초당 37℃씩 상승할 것이다.If a current of 10A per second is applied to this bundle, it will reach 100 ℃ after 1 second and then 37 ℃ per second.

그런데 외부에서 열을 1초당 37℃을 빼앗아가는 환경이 있다고 가정하고 이 열선을 그 환경에서 사용하게 되면 이 열선은 처음에는 1초당 63℃씩 상승하다가 2초가 지나기 전에 100℃에 도달된 후부터는 열평형이 이루어지며 지속적으로 100℃의 정온을 유지하게 된다.However, assuming there is an environment in which heat is taken away from the outside by 37 ° C per second, when this heat is used in the environment, the heat initially rises by 63 ° C per second, and after reaching 100 ° C before 2 seconds, And constant temperature of 100 ° C is maintained.

이러한 번들(발열체)을 맞춤형 저항값을 가지게 만드는 방법은 상기 실시예 3-1-2에서 기술한 방법과 동일하다.The method of making such a bundle (heating element) to have a customized resistance value is the same as the method described in the embodiment 3-1-2.

즉, 1초당 10A 전류가 흘러가게 번들의 저항값을 맞추어 맞춤형으로 생산하면 되는 것인데, 그러기 위해서 먼저, 그 환경 현장에서 열선이 필요한 길이를 파악하고, 사용전압을 파악한 다음, 상기 맞춤형 저항값 맞춤 방법으로 해당 필요 저항값으로 특정시켜 제조하면 된다.That is, it is possible to customize the resistance value of the bundle so that 10A current flows per second. In order to do so, first, the length required for the heat ray is determined in the environmental field, the used voltage is determined, And the required resistance value.

이때 필요 저항값을 정하는 방법은 예를 들어, 발열부(120)는 상기 원적외선 발열체(121)인 도 3의 열선(번들) 자체가 되는 것으로 했을 때 해당 열선(번들) 1회로 길이가 22m이고 별도 조절기능 없이 열선 소재 자체만으로 100℃ 온도가 지속 유지되는 번들(열선)을 1줄(1회로)씩 설치하여 물을 끓이거나 데우고 싶다고 가정하고, 이 환경은 1초에 37℃의 열을 열선에서 빼앗아가는 환경을 가지고 있다고 가정한다.3, which is the far-infrared ray heating body 121, is 22 m in length and 22 m in length, when the heating wire 120 is a heating wire (bundle) Assuming that you want to boil or warm the water by installing a bundle (hot wire) that maintains the temperature of 100 ℃ continuously without heat, Suppose you have an environment to steal.

이때 저항값은 220V ÷ 10A = 22Ω이 되고 사용하고자 하는 열선 1회로 길이가 현장 사정상 22m짜리의 길이를 가지는 열선이 필요하므로, 해당 번들을 상술한 실시예 2의 맞춤형 저항값으로 만드는 방법을 사용하여 번들 1m당 1Ω짜리 저항값을 가지는 번들(열선)로 만든 후, 이를 22m씩 잘라 단품으로 만들어서 이 단품 여러 개를 해당 설비 내부 현장에서 병렬 연결하여 사용하면 된다.At this time, a resistance value is 220 V ÷ 10 A = 22 Ω, and a hot wire having a length of one heat wire to be used is required to have a length of 22 m on the spot. Therefore, the method of making the bundle into a custom resistance value of the above- Make a bundle (hot wire) with a resistance of 1Ω per 1m bundle, cut it into pieces of 22m, and use several pieces of this separately connected in parallel in the field.

이렇게 하면 해당 설비 현장에서 설치한 번들(열선, 발열체) 전체에서 모두 동시에 100℃의 온도를 지속유지 하게 되고, 별도의 온도조절장치를 열선에 구비하지 않아도 열선 자체만으로 지속적 정온을 유지하게 된다.In this way, all of the bundles (hot wire, heating body) installed at the facility site will maintain the temperature of 100 ° C at the same time and maintain the constant temperature constant only by the hot wire itself without providing a separate temperature controller in the hot wire.

이러한 정온 기능을 맞춤형으로 제조하는 방법은 실시예 3-1-2-4 내지 실시예 3-1-2-8에 따르고, 이러한 정온 기능을 맞춤형으로 제조하는 방법으로 만든 발열체는 후술하는 실시예 8-1 내지 실시예 8-4에서 설명한다.A method for customizing such a constant temperature function is as follows: 3-1-2-4 to Example 3-1-2-8, and a heating element made by a method of customarily manufacturing such a constant-temperature function will be described in Examples 8-1 to 8-4 described later.

<실시예 6>&Lt; Example 6 >

상기 실시예 2의 넷째 3가지 방법 중 어느 하나 이상의 방법으로 만들어서 사용하거나 선별 합성하여 사용하는 방법에 대해서 설명한다.remind A method of using one of the above-mentioned three methods of the second embodiment and the method of selectively synthesizing the same will be described.

첫번째 실시예는 상기 실시예 3-1-3-4-2-1에서 ㉡ 발열체를 열선 총 2회로로 하되 회로별 각각 다른 사용전압으로 하며 사용전압을 조절하여 맞추는 방법으로, 1번째 회로는 사용전압을 24V로 사용했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 0.495Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 2m로 잘라서 1단품화시킨 것을 병결연결하고, 2번째 회로는 사용전압을 50V로 사용했을 때 열선(번들)을 단위길이 1m당 저항값을 2.149Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 2m로 잘라서 1단품화시킨 것을 병결연결하여, 1번째 회로와 2번째 회로 2회로를 병렬연결 사용하는 것을 예를 들었는데,In the first embodiment, in the above-described embodiment 3-1-3-4-2-1, the heating element is set as a total of two heating circuits, but the operating voltage is adjusted by adjusting the operating voltage for each circuit. When the voltage is 24V, the heat source (bundle) is made into a heating element whose resistance value is 0.495 Ω per 1m of the unit length. One circuit is cut to 2m and cut into 1 piece. (Bundle) was made into a heating element specified in resistance value of 2.149Ω per 1m length of unit, and one circuit was cut into 2m and cut into one piece, and the first circuit and the second circuit were connected in parallel For example,

여기서 1번째 회로의 열선은 1m당 저항값을 0.495Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 2m씩 잘라서 사용하고, 2번째의 회로 열선은 1m당 저항값을 2.149Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 2m씩 잘라서 사용해야 한다.In this case, the heat wire of the first circuit is made of a heating element whose resistance value per 1 m is specified to 0.495 Ω, and one circuit is cut by 2 m, and the second circuit heating wire is made of a heating element whose resistance value per 1 m is specified to 2.149 Ω, Should be cut by 2m.

이에 따라 상기 1m당 저항값을 0.495Ω과 2.149Ω에 특정시킨 발열체로 만드는 방법으로, 상기 실시예 2의 넷째 방법을 사용하여 만드는 방법에 대해 설명한다.Accordingly, a method of making a heating element having the resistance value per 1 m specified to 0.495? And 2.149 ?, using the fourth method of the second embodiment will be described.

상기 실시예 2의 맞춤형 발열체로 만들어 사용하는 방법 중 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술과 실시예 3-1-3의 각각의 해당 사양에 맞춤형으로 맞추는 방법을 선별하여 합성 사용하고, 또한 상기 실시예 2의 안전 발열체로 만들어 사용하는 방법 중 상기 실시예 5-1의 발열체의 저항값을 균일하게 하는 방법과 실시예 5-2의 발열체 소재(번들, 열선) 자체에서 정온 유지 기능을 선별하여 합성 사용하는 방법, 4가지 방법을 동시 혼용하여 사용하여 만든 발열체(열선, 번들)가, 후술하는 실시예 8-4에서의 열선 1m 길이당 번들 합성저항값이 0.495Ω이 되도록 만든 발열체(번들)와, 실시예 8-2에서 상술한 열선 1m 길이당 번들 합성저항값이 2.15Ω이 되도록 만든 발열체(번들)이다.A method of adjusting the bundle (hot wire) composite resistance value of Example 3-1-2 and a method of customizing it to each of the corresponding specifications of Example 3-1-3 are selected from the methods of using the customized heating element of Embodiment 2 The method of making the resistance value of the heating element of the embodiment 5-1 uniform and the method of making the heating element material (bundle, heating wire) itself of the embodiment 5-2 (Heat wire, bundle) formed by using four methods simultaneously, and a method of synthesizing and using the isothermal holding function in the same manner as in Example 8-4, (Bundle), and a heating element (bundle) made to have a bundle composite resistance value of 2.15? Per 1 m length of the hot wire described in Example 8-2.

두번째 실시예는 상기 실시예 3-1-3-4-1-2의 두번째 예시 즉, 이렇게 산출된 열선 1m당 0.3141Ω의 저항값을 기준 저항값으로 정해놓고 상기 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술에서 상술한 방법을 통하여 0.3141Ω에 맞춘 발열체를 만드는 예시에서, 여기서 필요한 열선은 1m당 저항값을 0.3141Ω에 특정시킨 발열체로 만들어 1회로를 2m씩 잘라서 사용해야 한다.The second embodiment is the second example of the embodiment 3-1-3-4-1-2, that is, the resistance value of 0.3141? Per 1 m of the heat ray thus calculated is set as the reference resistance value, In the example of making a heating element conforming to 0.3141? Through the above-described method in the bundle (hot wire) composite resistance value control technique, the heating wire required here is a heating element having a resistance value per unit of 0.3141 ?, and one circuit must be cut by 2 m .

이에 따라 1m당 저항값을 0.3141Ω에 특정시킨 발열체로 만드는 방법으로 상기 실시예 2의 넷째 방법을 사용하여 만드는 방법에 대해 설명한다.A method of making a heating element having a specific resistance value of 0.3141? Per 1 m by using the fourth method of the second embodiment will be described.

상기 실시예 2의 맞춤형 발열체로 만들어 사용하는 방법 중 실시예 3-1-2의 번들(열선) 합성저항값 조절기술과 실시예 3-1-3의 각각의 해당사양에 맞춤형으로 맞추는 방법을 동시에 선별하여 합성 사용하고, 또한 실시예 2의 원적외선 발열체로 만들어 사용하는 방법 중 실시예 4-1-1-1의 △T 시간에 온도 변화 작용을 심화시킬 수 있는 방법으로 번들 내부 다수 극세선들을 3그룹으로 나누어 기능을 내는 방법, 이 3가지 방법을 동시 혼용하여 사용하여 만든 발열체(열선, 번들)가, 후술하는 실시예 8-5에서 열선 1m 길이당 번들 합성저항값이 0.314Ω이 되도록 만든 발열체이다.The method of adjusting the bundle (hot wire) composite resistance value of Example 3-1-2 and the method of customizing each of the corresponding specifications of Example 3-1-3 at the same time In the method of making the far infrared ray heating element of Example 2 by selecting and synthesizing it, and by using the method of deepening the temperature changing action at the time of? T of Example 4-1-1-1, (Heat wire, bundle) made by using these three methods simultaneously are used as the heat generating element (bundle) in which the bundle composite resistance value per 1 m length of the hot wire in the below-described Example 8-5 becomes 0.314? to be.

<실시예 7>&Lt; Example 7 >

상술한 결과들을 종합하면, 실시예 1의 원적외선 발열체(121)를 좀 더 효과적인 것으로 만드는 방법은, 상기 실시예 2의 첫째 맞춤형 발열체(122)로 만들어 사용하거나 둘째 안전 발열체(123)로 만들어 사용하거나 또는 셋째 상기 2가지 방법 중 어느 하나 이상의 방법으로 만들어 사용하거나 또는 선별 합성한 방법으로 만들어 사용하는 것이다.The method for making the far infrared ray heating body 121 of the first embodiment more effective is to make the first customized heating element 122 of the second embodiment or to use the second heating element 123 as the second heating element 123 Or (3) by using at least one of the above two methods, or by using a selective synthesis method.

위의 3가지 방법을 모두 만족시키며 가장 효과적으로 만드는 방법은, 소정의 저항값을 가지는 극세선을 만든 후, 상기 극세선 다수 가닥을 서로 접촉되게 합쳐서 하나의 번들로 만들어 한 가닥의 열선이 되게 하는 방법으로 만든 열선을 해당 발열체로 사용하는 방법이다.The most effective method of satisfying all of the above three methods is to make an ultrafine wire having a predetermined resistance value and then combine the multiple wires of the fine wire into contact with each other to form a bundle, Is used as the corresponding heating element.

또한, 이러한 방법으로 만든 열선은 소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서, 하나로 번들화된 열선이다.Also, a heat line made by this method is a parallel composite structure in which a plurality of superfine wires having a predetermined resistance value are brought into contact with each other, and are bundled into one bundle.

<실시예 7-1>&Lt; Example 7-1 >

상기 실시예 7에서의 극세선의 재질(소재)로는 단일금속 또는 합성금속의 재질을 사용하는 것이 좀 더 효과적이다.It is more effective to use a material of a single metal or a synthetic metal as the material of the ultrafine wire in the seventh embodiment.

이러한 단일금속 또는 합금금속들 중에서도 특히 효과적인 재질(소재)은, 실제 실험실에서 샘플을 구입하거나 직접 샘플을 만들어 실험해본 결과 다음과 같다.Among these single metal or alloy metals, the most effective materials are those obtained by actually purchasing samples in a laboratory or by directly making samples.

첫째 주로 스테인리스 계열의 합금이 좋으며 특히 SUS 316이 가장 효과적이고 이를 극세하게 만들수록 더욱 효과적이다.First of all, stainless steel type alloys are good, especially SUS 316 is the most effective, and the more effective it is, the more effective it is.

둘째 첫째의 SUS 316과 같은 기능을 만족시키는 강섬유(금속섬유) (NASLON)로서 기성품으로 만들어져 나오는 것을 사용해도 된다.Secondly, steel fiber (metal fiber) (NASLON) which satisfies the same function as the first SUS 316 can be used as a prefabricated product.

셋째, 이러한 기능이 수행될 수 있는 특수한 합금을 직접 만들어 사용하는 방법이 있는데, 니켈과 구리의 합금을 사용하되, 혼합비율을 니켈 20~25 중량%, 구리 75~80 중량%로 하여 만든 합금금속이다.Third, there is a method of directly making and using a special alloy that can perform such a function. An alloy of nickel and copper, which is made of alloy of 20 to 25% by weight of nickel and 75 to 80% to be.

또한, 철, 크롬, 알루미나, 몰리브덴을 혼합한 합금을 사용하되, 혼합비율을 철 68~73 중량%, 크롬 18~22 중량%, 알루미나 5~6 중량%, 기타 나머지 비율을 몰리브덴으로 하고, 여기에 추가로 실리콘, 망간, 카본을 소량씩 첨가시켜 만든 합금금속을 사용해도 된다.Further, an alloy containing iron, chromium, alumina and molybdenum is used, and the mixing ratio is 68 to 73% by weight of iron, 18 to 22% by weight of chromium, 5 to 6% by weight of alumina, Alloy metal made by adding small amounts of silicon, manganese, and carbon may be used.

넷째, 구리 등의 단일금속을 사용해도 된다.Fourth, a single metal such as copper may be used.

다섯째, 상기 첫째 내지 넷째의 소재를 혼용하는 방법이다.Fifth, a method of mixing the above first to fourth materials.

예를 들어 상기에서 제조된 번들(열선, 발열체)에 극세선 종류 그룹을 2그룹으로 하되, 제1그룹은 반드시 스테인리스 계열 재료의 첫째 소재나 둘째 소재를 사용하고, 나머지 제2그룹은 셋째의 니켈과 구리의 합금을 사용하거나 또는 철, 크롬, 알루미나, 몰리브덴을 혼합한 합금을 사용할 수 있다.For example, in the bundle (hot wire, heating element) manufactured as described above, the superfine wire type group is made into two groups, the first group necessarily uses the first material or the second material of the stainless steel material, and the remaining second group uses the third nickel And an alloy of copper, or an alloy of iron, chromium, alumina, and molybdenum may be used.

이러한 재질을 사용하여 극세선을 제조하는 방법 중 단일금속인 구리와 상기 합금금속들 중 어느 하나 이상을 혼용하여 만든 발열체(열선, 번들)는 후술하는 실시예 8-5 내지 실시예 8-6의 발열체에서 설명한다.A heating element (hot wire, bundle) made by mixing a single metal such as copper and any one or more of the above alloy metals among the methods for manufacturing an ultra fine wire using such a material is similar to that of Examples 8-5 to 8-6 It is explained in the heating element.

또한. 상기 합금금속들 중 어느 하나 이상을 사용하여 만든 발열체(열선, 번들)는 후술하는 실시예 8-1 내지 실시예 8-4, 실시예 8-7 내지 실시예 8-8의 발열체에서 설명한다.Also. A heating element (hot wire, bundle) made by using any one or more of the alloy metals will be described in the heating elements of Examples 8-1 to 8-4 and 8-7 to 8-8 described later.

<실시예 7-2>&Lt; Example 7-2 >

상기 실시예 7에서 소정의 저항값을 가지는 극세선을 만드는 방법에 대해 설명한다.A method of making a fine line having a predetermined resistance value in the seventh embodiment will be described.

상기 번들(발열체)은 길이방향으로 전체적으로 일정하고 균일한 저항값을 가지는 게 매우 중요하다.It is very important that the bundle (heating element) has a uniform and uniform resistance value as a whole in the longitudinal direction.

만일, 극세선들이 길이 방향으로 전체적으로 볼 때 균일한 저항값을 가지지 못하면 저항값이 균일하지 못한 부분으로 전기적 쏠림이 생겨 화재나 감전, 누전의 위험이 상존하며 안전하지 못하다.If the fine wires do not have a uniform resistance value in the longitudinal direction as a whole, there is a risk of fire, electric shock, and short-circuiting due to electrical unevenness in the portion where the resistance value is not uniform.

이러한 문제점을 해결하기 위해서 극세선 각각의 1가닥은 길이방향 전체로 일정하고 균일한 저항값을 가지게 만들어야 하고, 또한 번들 내부에 다수 가닥의 극세선 모두에서 각각 1개의 극세선 별로 균일한 저항값을 가지도록 제조된 극세선을 처음부터 사용해야 한다. In order to solve this problem, one strand of each fine wire must have a constant and uniform resistance value in the longitudinal direction, and a uniform resistance value is required for each fine wire of each of a plurality of strands in the bundle Ultrafine lines should be used from the beginning.

따라서 상기 각각의 극세선에 대해 길이방향으로 전체가 일정하고 균일한 저항값을 갖도록 하는 방법은, 첫째 단일금속 또는 합금금속을 정밀 인발기(신선기)를 통하여 극세 금속 필라멘트사로 만들어지게 한 것을 해당 극세선으로 사용하는 방법과, 둘째 단일금속 또는 합금금속을 정밀 방적기를 통하여 극세 금속 방적사로 만들어지게 한 것을 해당 극세선으로 사용하는 방법과, 셋째 강섬유(금속섬유)(NASLON)를 해당 극세선으로 사용하는 방법이 있다.Therefore, a method of ensuring that the entire microfine line has a constant and uniform resistance value in the longitudinal direction is as follows. First, a single metal or alloy metal is made of a fine metal filament yarn through a precision drawer (drawing machine) The second method is to use a single metal or alloy metal as a fine metal wire by means of a precision spinning machine. The third method is to use a steel fiber (NASLON) as a super fine wire. There is a way.

그리고 상기 첫째 방법의 인발기(신선기)를 통하여 극세 필라멘트사를 만드는 공법으로는 드로잉(Drawing) 공법을 사용할 수 있다.Drawing method can be used as a method of making a fine filament yarn through a drawer (drawing machine) of the first method.

이와 같은 3가지 방법으로 각각의 극세선이 모두 각자의 길이 전체에서 일정하고 균일한 저항값을 갖도록 만든 후, 이들을 번들화시키면 번들(발열체) 내부의 극세선들 모두가 길이방향으로 일정하고 균일한 저항값을 가지게 되며 결과적으로 번들(발열체) 전체가 균일한 저항값을 가지게 되어 전기적 안전성을 얻을 수 있다.By making each of the superfine wires have a constant and uniform resistance value over their entire length, and then bundling them, all of the superfine wires in the bundle (heating element) are uniform in the longitudinal direction and have a uniform resistance And as a result, the bundle (heating element) as a whole has a uniform resistance value, thereby achieving electrical safety.

그러나 실제 제조 과정에서 기계(설비, 장치)들의 정밀도라든지, 제조공정의 동일성 한계 등으로 일정하고 균일한 정도가 완전히 100% 일수는 없고, 정도의 차이가 어느 정도 있을 수 있다.However, in actual manufacturing process, uniformity of the uniformity can not be completely 100% due to the precision of the machine (equipments, devices) and the uniformity of the manufacturing process, and there may be some difference in degree.

<실시예 7-3>&Lt; Example 7-3 >

상기 실시예 7에서 극세선 다수 가닥을 서로 접촉되게 합쳐서 하나의 번들로 만들어 한 가닥의 열선이 되게 만드는 방법에 대해서 설명한다.In the seventh embodiment, a description will be made of a method of making multiple strands of microfine wires into contact with each other to form a single bundle of stranded wires.

상기 번들 내부에 구성되는 다수 가닥의 극세선은 서로 한몸처럼 딱 붙어져 있지 않으면, 극세선과 극세선 사이가 벌어질수록 전위차가 발생하며 역전류 또는 전류 쏠림현상이 생기면서 과열이 발생되고 극세선 손상이나 화재로 이어질 수 있다.If the microfine wires constituting the bundle are not stuck together as one body, there is a potential difference as the microfine and microfine wire spreads. As a result, reverse current or current deflection occurs and superheating occurs. Or fire.

따라서 이 다수 가닥 극세선을 한 몸으로 꽉 묶는 방법(번들화시키는 방법)을 통하여 다수 가닥 전체가 1개의 실과 같은 형태로, 길이를 가지는 열선(발열체)으로 만들어야 한다.Therefore, the multiple strands must be made into a single thread-like shape and a length of heat line (heating element) through a method of tightly tying the multi-strand ultrafine wires into one body (bundling method).

*이렇게 번들화시키는 방법은, 첫째 다수 가닥의 극세선을 합친 후 그 외곽으로 고온 실(섬유)을 랩핑(Wrapping) 방법으로 감아주면서 이 고온 실(섬유)이 피복을 형성하여 내부의 다수 가닥의 극세선이 합쳐져 외부에서 볼 때 한 가닥의 실 형태가 되게 한다.* The bundling method is as follows. First, after combining the fine wires of the multiple strands, the high temperature yarn (fiber) is wound around the outer circumference by a wrapping method, and the high temperature yarn (fiber) forms the covering, The lines join together to form a strand of thread when viewed from the outside.

이때 사용하는 고온섬유로는 아라미드로 만든 실, 폴리아릴레이트(POLYARYLATE)로 만든 실 또는 자이론(PBO 섬유)으로 만든 실을 사용할 수 있다.As the high-temperature fiber used in this case, a yarn made of aramid, a yarn made of POLYARYLATE or a yarn made of PBO fiber can be used.

도 3은 첫째 번들화 방법에 의해 제조된 열선(발열체)(120a)를 나타내는 도면으로서, 서로 합쳐진 다수 가닥의 극세선(120b)을 고온 섬유(120c)로 길이방향을 따라 중첩되게 감아서 피복을 형성함을 알 수 있다.FIG. 3 is a view showing a heat ray (heating element) 120a manufactured by the first bundling method, in which a plurality of superfine fine wires 120b, which are combined with each other, are wound on the hot fibers 120c in a superposed manner along the longitudinal direction, .

둘째 다수 가닥의 극세선을 합연기를 통하여 자체적으로 꼬아주어 한 몸이 되게 번들화한다.Second, the micrographs of the multiple strands are twisted together through the union to bundle them into one body.

셋째, 다수 가닥의 극세선을 코팅기에 넣어 코팅을 시키면서 뽑아내어 번들 화한다.Third, the ultra fine lines of a plurality of strands are put into a coater and coated while being bundled.

이때 사용하는 코팅재는 테프론, PVC 또는 실리콘을 사용할 수 있다.The coating material used may be Teflon, PVC or silicone.

넷째, 다수 가닥의 극세선을 판형으로 된 재질의 상부와 하부 판 사이에 넣고 그 사이에 접착제를 투입한 후 접착제를 용융시켜 번들화한다.Fourth, microfine wires of multiple strands are placed between the upper and lower plates of a plate-like material, and the adhesive is put therebetween, and then the adhesive is melted and bundled.

이때 상기 판형 재료로는 팻트 판, 일반 원단 또는 함석판을 사용할 수 있다.At this time, a material plate, a general fabric or a clinker plate may be used as the plate material.

또한, 상기 접착제로는 TPU 액이나 TPU 판, 실리콘 액이나 실리콘 판, 또는 핫멜트 액이나 핫멜트 판을 사용할 수 있다.As the adhesive, a TPU liquid, a TPU plate, a silicon liquid or a silicon plate, or a hot-melt liquid or a hot-melt plate may be used.

또한, 상기 용융 방법으로 열 프레스를 사용, 열압축하여 내부 접착제가 용융되면서 내부의 극세선이 함침 침몰되어 고정되게 할 수 있고, 고주파기, 압축기를 사용, 고주파로 내부 접착제를 용융하면서 압축되게 하여 내부의 극세선이 함침 침몰되어 고정되게 할 수 있다.In addition, by using the hot press in the melting method, the internal adhesive can be melted while being melted while the internal fine glue is immersed and immersed in the thermosetting resin, and a high frequency machine and a compressor are used. It is possible to immerse and immobilize the microfine inside.

다섯째, 상기 네가지 방법을 어느 하나 이상의 방법 또는 선별 합성한 다양한 방법으로 조합하여 번들화 할 수 있다.Fifth, the above four methods can be bundled by any one or more methods or a combination of various methods selected and synthesized.

예를 들어 첫째 또는 둘째에 의해 만든 번들을 셋째 방식으로 한 번 또는 두 번 이상 코팅 처리(한번 코팅된 위에 다시 코팅)하거나, 이렇게 코팅하면서 코팅 횟수별 코팅 재질을 동일한 것 또는 다른 것을 사용하는 방법으로 코팅하면서 뽑아내어 번들화 할 수 있다.For example, a bundle made by the first or second coating may be applied once or more times (once again coated on top of the coating) in a third way or by using the same or different coating material for each coating number The coating can be removed and bundled.

즉 첫째 또는 둘째에 의해 만든 것을 코팅기에 투입하여 1회 또는 2회 이상 코팅하되, 코팅 재질을 횟수별 동일하게, 또는 횟수별 일부는 동일 일부는 다르게, 또는 횟수별 모두 다르게 코팅을 하면서 뽑아내어 번들화 할 수 있다.That is, the first or second coating material is applied to the coating machine to coat the coating material one or two or more times, and the coating materials are coated with the same number of times, It can be changed.

<실시예 8>&Lt; Example 8 >

상기 실시예 7에서 소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서 하나로 번들화된 열선을, 상기 실시예 3 내지 실시예 7의 방법들 중 어느 하나 이상의 방법 또는 이들 방법이 혼용되게 사용하여 발열체로 사용할 수 있는 가장 효과적인 열선(번들)들을 실제 만들어 보면 다음과 같다.In the seventh embodiment, a bundle of heat rays bundled as a parallel combination structure in which a plurality of strands of micro-wires having a predetermined resistance value are combined so as to be in contact with each other is used as the method of any one of the third to seventh embodiments The most effective heat bundles that can be used as heating elements by using these methods in combination are as follows.

<실시예 8-1>&Lt; Example 8-1 >

열선 1m 길이당 번들 합성저항값이 1.37Ω이 되도록 만든 발열체(번들)는,The heating element (bundle), which has a bundle composite resistance value of 1.37?

소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서 하나로 번들화된 열선으로 이루어지고,A parallel composite structure in which multiple strands of micro-wires having a predetermined resistance value are combined so as to be in contact with each other,

상기 극세선 재질을 2종으로 하고 각 재질의 극세선 굵기는 동일하게 하되, 각 재질별 극세선의 굵기와 가닥수를 다르게 하여 제조한 것으로써,The microfine wire material is made of two kinds and the microfine wire thickness of each material is made the same, and the microfine wire diameter of each material is made to be different from the number of the strands,

상기 재질 제1종은 SUS 316이나 강섬유인 NASLON으로 극세선 1가닥의 굵기는 12㎛로 하고 가닥수는 550가닥으로 하며, 다른 재질 제2종은 니켈과 구리의 단일금속으로 하되 배합비율 니켈 20~25중량%에 구리 75~80중량%로 하여 만든 것으로, 이 합금의 극세선 1가닥 굵기는 100㎛(1가닥 저항값 36Ω)으로 하고 가닥수는 24가닥으로 하여,The first material is NASLON, which is SUS 316 or a steel fiber. The thickness of one microfine wire is 12 μm and the number of strands is 550. The second material is a single metal of nickel and copper, To 25% by weight of copper and 75 to 80% by weight of copper. The thickness of one strand of the fine wire of this alloy is 100 탆 (one-strand resistance value is 36 Ω) and the number of strands is 24 strands,

이들 재질 2종을 하나로 번들화시켜 만든 것이다.It is made by bundling two kinds of these materials.

<실시예 8-2>&Lt; Example 8-2 >

열선 1m 길이당 번들 합성저항값이 2.15Ω이 되도록 만든 발열체(번들)는,The heating element (bundle), which has a bundle composite resistance value of 2.15? Per 1 m length of the hot wire,

소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서 하나로 번들화된 열선으로 이루어지고,A parallel composite structure in which multiple strands of micro-wires having a predetermined resistance value are combined so as to be in contact with each other,

상기 극세선 재질을 2종으로 하고 각 재질의 극세선 굵기는 동일하게 하되, 각 재질별 극세선의 굵기와 가닥수를 다르게 하여 제조한 것으로써,The microfine wire material is made of two kinds and the microfine wire thickness of each material is made the same, and the microfine wire diameter of each material is made to be different from the number of the strands,

상기 재질 제1종은 SUS 316이나 강섬유인 NASLON으로 극세선 1가닥의 굵기는 12㎛으로 하고 가닥수는 550가닥으로 하며, 다른 재질 제2종은 니켈과 구리의 단일금속으로 하되 배합비율 니켈 20~25중량%에 구리 75~80중량%로 하여 만든 것으로, 이 합금의 극세선 1가닥 굵기는 100㎛으로 하고(1가닥 저항값은 36Ω) 가닥수는 14가닥으로 하여,The first material is NASLON, which is SUS 316 or a steel fiber. The thickness of one microfine wire is 12 μm and the number of strands is 550. The second material is a single metal of nickel and copper, To 25% by weight of copper and 75 to 80% by weight of copper. The thickness of one strand of the fine wire of this alloy is 100 탆 (one-strand resistance value is 36 Ω) and the number of strands is 14 strands,

이들 재질 2종을 하나로 번들화시켜 만든 것이다.It is made by bundling two kinds of these materials.

<실시예 8-3>&Lt; Example 8-3 >

열선 1m 길이당 번들 합성저항값이 3.12Ω이 되도록 만든 발열체(번들)는,The heating element (bundle), which has a bundle composite resistance value of 3.12? Per 1 m length of a hot wire,

소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서 하나로 번들화된 열선으로 이루어지고,A parallel composite structure in which multiple strands of micro-wires having a predetermined resistance value are combined so as to be in contact with each other,

상기 극세선 재질을 2종으로 하고 각 재질의 극세선 굵기는 동일하게 하되, 각 재질별 극세선의 굵기와 가닥수를 다르게 하여 제조한 것으로써,The microfine wire material is made of two kinds and the microfine wire thickness of each material is made the same, and the microfine wire diameter of each material is made to be different from the number of the strands,

상기 재질 제1종은 SUS 316이나 강섬유인 NASLON으로 극세선 1가닥의 굵기는 12㎛으로 하고 가닥수는 550가닥으로 하며, 다른 재질 제2종은 니켈과 구리의 단일금속으로 하되 배합비율 니켈 20~25중량%에 구리 75~80중량%로 하여 만든 것으로, 이 합금의 극세선 1가닥 굵기는 100㎛으로 하고(1가닥 저항값은 36Ω) 가닥수는 9가닥으로 하여,The first material is NASLON, which is SUS 316 or a steel fiber. The thickness of one microfine wire is 12 μm and the number of strands is 550. The second material is a single metal of nickel and copper, To 25% by weight of copper and 75 to 80% by weight of copper. The thickness of one strand of the fine wire of this alloy is 100 탆 (one strand resistance value is 36 Ω), and the number of strands is 9 strands,

이들 재질 2종을 하나로 번들화시켜 만든 것이다.It is made by bundling two kinds of these materials.

<실시예 8-4>&Lt; Example 8-4 >

열선 1m 길이당 번들 합성저항값이 0.495Ω이 되도록 만든 발열체(번들)는,The heating element (bundle), which has a bundle composite resistance value of 0.495? Per 1 m length of a hot wire,

소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서 하나로 번들화된 열선으로 이루어지고,A parallel composite structure in which multiple strands of micro-wires having a predetermined resistance value are combined so as to be in contact with each other,

상기 극세선 재질을 총 2종으로 하고 그룹을 2개 그룹으로 하되, 각 그룹 내의 극세선 재질은 서로 동일하고 각 그룹별로는 재질과 가닥수를 다르게 하여 제조한 것으로써,The ultrafine wire material is made of two kinds and the group is made into two groups, and the ultrafine wire materials in each group are the same, and the material and the number of the wires are made different for each group.

제1그룹 재질 제1종은 SUS 316이나 강섬유인 NASLON으로 극세선 1가닥의 굵기는 12㎛으로 하고 가닥수는 1,100가닥으로 하며, 제2그룹 다른 재질 제2종은 니켈과 구리의 단일금속으로 하되 배합비율 니켈 20~25중량%에 구리 75~80중량%로 하여 만든 것으로, 이 합금의 극세선 1가닥 굵기는 180㎛으로 하고 가닥수는 45가닥으로 하여,The first group material is NASLON which is SUS 316 or a steel fiber. The thickness of one fine strand is 12 μm and the number of strands is 1,100 strands. The second group is composed of a single metal of nickel and copper But it is made of 20 to 25% by weight of nickel and 75 to 80% by weight of copper. The thickness of one fine strand of this alloy is 180 탆, the number of strands is 45,

이들 2그룹을 하나로 번들화시켜 만든 것이다.These two groups are bundled together.

<실시예 8-5>&Lt; Example 8-5 >

열선 1m 길이당 번들 합성저항값이 0.314Ω이 되도록 만든 발열체(번들)는,The heating element (bundle), which has a bundle composite resistance value of 0.314? Per 1 m length of a hot wire,

소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서 하나로 번들화된 열선으로 이루어지고,A parallel composite structure in which multiple strands of micro-wires having a predetermined resistance value are combined so as to be in contact with each other,

상기 극세선 재질을 총 3종으로 하고 그룹을 3개 그룹으로 하되, 각 그룹 내의 극세선 재질은 서로 동일하고 각 그룹별로는 재질과 가닥수를 다르게 하여 제조한 것으로써,The ultrafine wire material is made up of three kinds and the group is made into three groups. The ultrafine wire materials in each group are the same, and the material and the number of the wires are made different for each group.

제1그룹 재질 제1종은 SUS 316이나 강섬유인 NASLON으로 극세선 1가닥의 굵기는 12㎛으로 하고 가닥수는 1,100가닥으로 하며, 제2그룹 다른 재질 제2종은 니켈과 구리의 단일금속으로 하되 배합비율 니켈 20~25중량%에 구리 75~80중량%로 하여 만든 것으로, 이 합금의 극세선 1가닥 굵기는 180㎛으로 하고 가닥수는 9가닥으로 하고, 제3그룹 또 다른 재질 제3종은 구리 단일금속으로 하되 이 구리의 극세선 1가닥 굵기는 140㎛으로 하고 가닥수는 2가닥으로 하여,The first group material is NASLON which is SUS 316 or a steel fiber. The thickness of one fine strand is 12 μm and the number of strands is 1,100 strands. The second group is composed of a single metal of nickel and copper But it is made from 20 to 25% by weight of nickel and 75 to 80% by weight of copper. The thickness of one fine strand of the alloy is 180 탆, the number of strands is 9 strands, The species is a copper single metal, the thickness of one fine strand of copper is 140 μm, the number of strands is two strands,

이들 3그룹을 하나로 번들화시켜 만든 것이다.These three groups are bundled together.

<실시예 8-6> < Embodiment 8-6>

열선 1m 길이당 번들 합성저항값이 0.202Ω이 되도록 만든 발열체(번들)는,The heating element (bundle), which has a bundle composite resistance value of 0.202?

소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서 하나로 번들화된 열선으로 이루어지고,A parallel composite structure in which multiple strands of micro-wires having a predetermined resistance value are combined so as to be in contact with each other,

상기 극세선 재질을 총 3종으로 하고 그룹을 3개 그룹으로 하되, 각 그룹 내의 극세선 재질은 서로 동일하고 각 그룹별로는 재질과 가닥수를 다르게 하여 제조한 것으로써,The ultrafine wire material is made up of three kinds and the group is made into three groups. The ultrafine wire materials in each group are the same, and the material and the number of the wires are made different for each group.

제1그룹 재질 제1종은 SUS 316이나 강섬유인 NASLON으로 극세선 1가닥의 굵기는 12㎛으로 하고 가닥수는 1,100가닥으로 하며, 제2그룹 다른 재질 제2종은 니켈과 구리의 단일금속으로 하되 배합비율 니켈 20~25중량%에 구리 75~80중량%로 하여 만든 것으로, 이 합금의 극세선 1가닥 굵기는 180㎛으로 하고 가닥수는 9가닥으로 하고, 제3그룹 또 다른 재질 제3종은 구리 단일금속으로 하되 이 구리의 극세선 1가닥 굵기는 140㎛으로 하고 가닥수는 3가닥으로 하여,The first group material is NASLON which is SUS 316 or a steel fiber. The thickness of one fine strand is 12 μm and the number of strands is 1,100 strands. The second group is composed of a single metal of nickel and copper But it is made from 20 to 25% by weight of nickel and 75 to 80% by weight of copper. The thickness of one fine strand of the alloy is 180 탆, the number of strands is 9 strands, The specimen is made of a copper single metal, the thickness of one fine strand of copper is 140 μm, the number of strands is 3 strands,

이들 3그룹을 하나로 번들화시켜 만든 것이다.These three groups are bundled together.

<실시예 8-7> < Embodiment 8-7>

열선 1m 길이당 번들 합성 저항값이 14Ω이 되도록 만든 발열체(번들)는,The heating element (bundle), which has a bundle composite resistance value of 14?

소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서 하나로 번들화된 열선으로 이루어지고,A parallel composite structure in which multiple strands of micro-wires having a predetermined resistance value are combined so as to be in contact with each other,

상기 극세선 재질을 1종으로 하여 재질과 굵기는 동일한데 가닥수만 다르게 하여 제조한 것으로써,The ultra fine wire material is made of one kind and made of the same material but different in the number of strands,

재질 1종은 SUS 316이나 강섬유인 NASLON으로 극세선 1가닥의 굵기는 12㎛으로 하고 가닥수는 550가닥으로 하여,One material is NASLON, which is SUS 316 or a steel fiber. The thickness of one microfine wire is 12 μm and the number of strands is 550.

이들 550가닥을 하나로 번들화시켜 만든 것이다.These 550 strands were bundled together.

<실시예 8-8><Embodiment 8-8>

열선 1m 길이당 번들 합성 저항값이 7Ω이 되도록 만든 발열체(번들)는,The heating element (bundle), which has a bundle composite resistance value of 7 Ω per one meter of heat wire,

소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서 하나로 번들화된 열선으로 이루어지고,A parallel composite structure in which multiple strands of micro-wires having a predetermined resistance value are combined so as to be in contact with each other,

상기 극세선 재질을 1종으로 하여 재질과 굵기는 동일한데 가닥수만 다르게 하여 제조한 것으로써,The ultra fine wire material is made of one kind and made of the same material but different in the number of strands,

재질 1종은 SUS 316이나 강섬유인 NASLON으로 극세선 1가닥의 굵기는 12㎛으로 하고 가닥수는 1,100가닥으로 하여,One material is NASLON, which is SUS 316 or a steel fiber. The thickness of one fine strand is 12 μm and the number of strands is 1,100.

이들 1,100가닥을 하나로 번들화시켜 만든 것이다.These 1,100 strands were bundled together.

<실시예 9>&Lt; Example 9 >

상기 실시예 1과 도 1의 태양광 발전설비(112)에 대해 상세히 설명한다.The solar power generation facility 112 of the first embodiment and the solar power generation facility 112 of FIG. 1 will be described in detail.

태양광 발전은 태양의 빛에너지를 받아 전기에너지를 생산하는 발전 기술이다.Photovoltaic power generation is a power generation technology that takes the sun's light energy and produces electric energy.

따라서 도 4에 도시된 바와 같이 태양광 발전 기술을 실현하는 설비 즉 태양광 발전설비(112)를 활용하여 열이 필요한 물을 끓이거나 데워야 하는 해당 분야와 설비들의 현장에서 직접 태양광 발전전기를 사용할 수 있게 해주는 것이 중요하다.Therefore, as shown in FIG. 4, it is possible to utilize the facility for realizing the photovoltaic power generation technology, that is, the photovoltaic power generation facility 112, It is important to make it available.

따라서 상기 태양광 발전설비(112)는 태양의 빛에너지를 받아 전기 에너지를 생산한다.Accordingly, the photovoltaic power generation equipment 112 receives the solar light energy and produces electric energy.

상기 태양광 발전설비(112)의 종류는 도 4에 도시된 바와 같이, 태양전지셀(112a), 태양전지모듈(112b) 또는 태양전지어레이(112c)가 있다.As shown in FIG. 4, the solar power generation facility 112 includes a solar cell 112a, a solar cell module 112b, or a solar cell array 112c.

상기 태양전지셀(Solar Cell)(112a)은 태양의 빛에너지를 전기에너지로 바꾸는 장치 중 가장 최소단위를 말한다. The solar cell 112a refers to the smallest unit among devices that convert solar light energy into electric energy.

상기 태양전지셀(112a)은 PN접합에 밴드갭(bandgap) 이상의 큰 에너지의 빛이 조사되면 전자(electron)와 정공(hole)이 발생하여 내부에서 전자를 N-type 반도체로, 정공을 P-type 반도체로 이동시켜 기전력을 발생한다.When the photovoltaic cell 112a is irradiated with a light having a large energy bandgap or more to the PN junction, electrons and holes are generated and electrons are converted into N-type semiconductors and holes are converted into P- type semiconductor to generate electromotive force.

상기 태양전지셀(112a)의 반도체 재료로는 Si뿐만 아니라 GaAs, CdTe, CIGS 등을 사용할 수 있는데, 태양전지셀(112a)을 구성하는 물질에 따라 실리콘, 화합물 반도체와 같은 무기소재로 이루어진 무기물 태양전지셀과 유기물질을 포함하고 있는 유기물 태양전지셀로 나눌 수 있다.As the semiconductor material of the solar cell 112a, not only Si but also GaAs, CdTe, and CIGS may be used. Depending on the material constituting the solar cell 112a, an inorganic material such as silicon or a compound semiconductor, And can be divided into a battery cell and an organic solar cell including an organic material.

이러한 태양전지셀에(112a)서 생산된 전기는 DC 저전압 전기이며 태양전지셀(112) 한 개의 개방전압(V)이 0.58V로서 태양전지셀 하나에서 전압을 아무리 높여도 현재 기술로 2V 이상으로는 높이지 못하고 있는 실정이고, 또한 생산(발전) 전력도 아주 작아 태양전지셀 하나당 2.34Wp의 용량을 초과하기 어렵다.The electricity generated in the solar cell 112a is DC low voltage electricity, and the open voltage V of the solar cell 112 is 0.58V, which is higher than the voltage of the present invention by 2V And the production (power generation) power is also very small, which makes it difficult to exceed the capacity of 2.34 Wp per solar cell.

태양전지모듈(112b)은 태양전지셀(112a) 하나만으로 전력(전기) 발전량이 적기 때문에 여러 개의 태양전지셀(112a)을 모아 모듈화하여 사용하는 것을 말한다.The solar cell module 112b The amount of power (electricity) generated by only one solar cell 112a is small, so that a plurality of solar cells 112a are collectively used for modular use.

상기 태양전지모듈(112b)은 태양전지셀(112a) 다수 개를 직렬로 접속(중간에 다이오드를 넣어 역류를 방지)하여 패널 형태(또는 박막 형태, 여러 가지로 만들 수 있음)로 만들어서 각 태양전지셀(112a)에서 생산된 전기를 최종적으로 +단자와 -단자로 모이게 구성하여 이루어진다.The solar cell module 112b is formed by connecting a plurality of solar cell modules 112a in series (preventing reverse flow by inserting a diode in the middle) to form a panel shape (or a thin film shape, And the electricity generated in the cell 112a is finally collected at the + terminal and the - terminal.

현재 상용화된 태양전지모듈(112b)은 5인치 단결정 실리콘을 사용하여 125mm × 125mm 크기의 태양전지 36개를 직렬로 연결한 85Wp 모듈이 있으며, 그 외 175Wp 모듈은 태양전지 72개, 200Wp 모듈은 6인치 다결정 실리콘을 사용한 156mm × 156mm 크기의 태양전지 54개가 직렬로 연결된다.Currently commercialized solar cell module 112b has an 85Wp module in which 36 pieces of 125mm × 125mm solar cells are connected in series using 5-inch single crystal silicon. In addition, there are 72 solar cell modules with 175Wp modules and 6 modules with 200Wp modules 54 solar cells of 156 mm × 156 mm in size using polycrystalline silicon are connected in series.

태양전지셀(112a) 한 개의 개방전압(V)이 0.58V라고 하면 태양전지모듈(112b)의 개방전압(V)은 0.58 × 36 = 20.9V이다.When the open voltage V of the solar cell 112a is 0.58V, the open voltage V of the solar cell module 112b is 0.58 x 36 = 20.9V.

또한, 온도가 25℃이고 입사량이 E=400W/㎡일 때, 단락전류(I)는 1.3A를 나타낸다.Further, when the temperature is 25 DEG C and the incident amount is E = 400 W / m &lt; 2 &gt;, the shortcircuit current (I)

태양전지모듈(122b)의 전기적 특성을 평가할 때, 한 예로 공칭전압이 24V이고 최대 전력이 200Wp인 태양전지모듈의 최소보증전력은 194W이며 최대전력전압은 26.3V, 개방전압은 33V이다.When evaluating the electrical characteristics of the solar cell module 122b, for example, the minimum guaranteed power of a solar cell module having a nominal voltage of 24V and a maximum power of 200Wp is 194W, the maximum power voltage is 26.3V and the open-circuit voltage is 33V.

태양전지어레이(122c)는 상기 태양전지모듈(122b) 다수 개를 직렬이나 병렬로 중간에 접속함을 통하여 연결하여 대용량의 전력을 희망에 맞추어 발전하게 하는 것을 말하며, 전압도 직류(DC)로 희망하는 전압으로 맞추어 발전을 하게 하는 최대 단위 설비이다.The solar cell array 122c connects a plurality of the solar cell modules 122b in series or in parallel and connects them to each other to generate a large amount of electric power according to a desired result. It is the largest unit facility that makes the power generation according to the voltage.

따라서 상기 태양광 발전설비(112)는 ① 태양전지셀 또는 태양전지모듈 또는 태양전지어레이로 이루어진 태양광 발전설비(112)로 구성, ② 태양전지셀 또는 태양전지모듈 또는 태양전지어레이로 이루어진 태양광 발전설비(112)에서 발전되는 DC 저전압 전기를 어떠한 원하는 일정한 전압상태로 공급하게 해주는 정전압 모듈(114)을 추가로 연결하여 구성, ③ 태양전지셀 또는 태양전지모듈 또는 태양전지어레이로 이루어진 태양광 발전설비(112)에 정전압 모듈(114)을 연결하고 여기에 DC전기 저장설비(축전지, ESS 등)(116)를 추가 연결하여 구성할 수 있다.Therefore, the photovoltaic power generation facility 112 may be constituted by (1) a photovoltaic power generation facility 112 including a photovoltaic cell, a photovoltaic module or a solar cell array, (2) a photovoltaic cell or a photovoltaic A constant voltage module 114 for supplying a DC low voltage electricity generated by the power generation facility 112 at any desired constant voltage state is further connected, and (3) a solar cell, a solar cell module, or a solar cell A constant voltage module 114 may be connected to the facility 112 and a DC electric storage facility (storage battery, ESS, etc.) may be additionally connected to the constant voltage module 114.

<실시예 9-1>&Lt; Example 9-1 >

도 4의 태양광 발전설비(112)에 인버터(Inverter)(118)를 더 추가하여 구성할 수 있다.The inverter 118 may be further added to the solar power generation facility 112 of FIG.

태양광 발전설비(112)에서 태양의 빛에너지를 직류 전기에너지로 바꾸었다면 이제 이렇게 생산된 직류 전기를 범용 사용이 가능한 교류 전기로 바꿔줘야 하는데 이러한 역할을 상기 인버터(118)가 수행한다.If the solar power generation facility 112 converts the solar light energy into direct-current electric energy, the inverter 118 converts the generated direct-current electricity into an alternating-current electricity that can be used for general purposes.

인버터(118)는 상기 태양전지셀(112a), 태양전지모듈(112b) 또는 태양전지어레이(112c)로 이루어진 태양광 발전설비(112)에서 생산된 DC 전기를 AC 전기로 변환해 줌과 동시에 전압을 승압시킨다.The inverter 118 converts the DC electricity generated by the solar power generation facility 112 including the solar cell 112a, the solar cell module 112b or the solar cell array 112c into AC electricity, .

<실시예 10>&Lt; Example 10 >

도 5에 도시된 바와 같이 상기 <실시예 1>과 도면 1의 구성에 전원조절부(150)를 추가하여 구성할 수 있는데, 상기 전원조절부(150)를 전원공급부(110)와 발열부(120) 사이에 연결함으로써 전원공급부(110)에서 발전된 전기는 전원조절부(150)를 거쳐서 발열부(120)에 공급된다.As shown in FIG. 5, a power controller 150 may be added to the first embodiment and the first embodiment. The power controller 150 may include a power supply unit 110 and a heating unit The power generated by the power supply unit 110 is supplied to the heat generator 120 through the power controller 150.

이때 상기 전원조절부(150)는 상기 전원공급부(110)에서 최종 출력되는 전류를 ON/OFF하는 기능 이외에 상기 발열부(120)의 발열상태를 조절하는 기능을 수행한다.At this time, the power controller 150 controls the heating state of the heater 120, in addition to turning on / off the current finally output from the power supplier 110.

즉, 상기 전원조절부(150)는 전원공급부(110)에서 공급되는 전류를 단속하여 발열부(120)로 전류가 공급되는 시간을 조절하는 방법 등으로 발열부(120)에서 발열되는 상태를 조절한다.That is, the power regulator 150 regulates the state of the heat generated by the heat generator 120 by regulating the time of supplying the current to the heat generator 120 by interrupting the current supplied from the power supplier 110 do.

상기 전원조절부(150)의 실시예로 온도조절기를 대용으로 사용할 수 있다.As an example of the power controller 150, a temperature controller may be used as a substitute.

그리고 상기 온도조절기는 상기 실시예 3에 의해 만들어지는 발열체(번들, 열선)에 맞추어 별도로 제작하여 사용할 수 있고, 또는 적합한 기성 온도조절기를 채택하여 사용할 수도 있다.The temperature regulator may be separately manufactured in accordance with the heating element (bundle or hot wire) manufactured in the third embodiment, or may be used by adopting a suitable temperature regulator.

또한, 상기 전원조절부(150)는 전원공급부(110)나 발열부(120) 중 어느 하나에 추가하여 구비할 수도 있다.In addition, the power controller 150 may be provided in addition to any one of the power supply unit 110 and the heat generating unit 120.

이상에서 본 발명에 대한 기술 사상을 첨부 도면과 함께 서술하였지만, 이는 본 발명의 바람직한 실시예를 예시적으로 설명한 것이지 본 발명을 한정하는 것은 아니다.Although the preferred embodiments of the present invention have been disclosed for illustrative purposes, those skilled in the art will appreciate that various modifications, additions and substitutions are possible, without departing from the scope and spirit of the invention as disclosed in the accompanying claims.

또한, 이 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 본 발명의 기술 사상의 범주를 이탈하지 않는 범위 내에서 다양한 변형 및 모방이 가능함은 명백한 사실이다.In addition, it is a matter of course that various modifications and variations are possible without departing from the scope of the technical idea of the present invention by anyone having ordinary skill in the art.

100: 물데우기용 원적외선 전열장치 110: 전원공급부
112: 태양광 발전설비 112a: 태양전지셀
112b: 태양전지모듈 112c: 태양전지어레이
114: 정전압모듈 116: DC전기 저장설비
118: 인버터 120: 발열부
121: 원적외선 발열체 122: 맞춤형 발열체
123: 안전 발열체 130: 발열체고정부
140: 케이스 150: 전원조절부
100: far-infrared ray heating apparatus for heating water 110: power supply unit
112: Solar power generation facility 112a: Solar cell
112b: solar cell module 112c: solar cell array
114: constant voltage module 116: DC electric storage facility
118: inverter 120:
121: Far infrared ray heating element 122: Customized heating element
123: safety heating element 130: heating element fixing portion
140: Case 150: Power regulator

Claims (62)

전원을 공급하는 장치나 설비로 구성되는 전원공급부; 및
상기 전원공급부로부터 전원을 공급받아 발열하면서 원적외선을 방출하는 원적외선 발열체를 구비하고, 물을 끓이거나 데워서 사용하는 설비들의 내부 또는 열이나 원적외선이 필요한 물속에 설치되어 필요한 열과 원적외선을 발생시키는 발열부; 를 포함하되,
상기 원적외선 발열체는 발열체에서 전기가 흐르면 쌍극자 모멘트가 이루어지는 소재(재질)로 이루어지고, 전기 쌍극자 복사(電氣雙極子輻射, electric dipole radiation)가 방사될 수 있는 기하학적 구조인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
A power supply unit comprising a device or a facility for supplying power; And
A heating unit installed in a facility where boiling or heating water is used or in a water requiring heat or far infrared rays to generate necessary heat and far-infrared rays, and a far infrared ray heating unit which receives the power from the power supply unit and emits far- , &Lt; / RTI &
Wherein the far-infrared ray heating element is a geometric structure that is made of a material (material) in which a dipole moment occurs when electricity is generated in a heating element, and is capable of radiating electric dipole radiation. Heating device.
제1항에 있어서,
상기 원적외선 발열체는 소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서 하나로 번들화된 열선인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
The method according to claim 1,
The far infrared ray heating element has a predetermined resistance value Wherein the plurality of strands of the plurality of strands are joined together in such a manner that the strands of the strands of the strands are brought into contact with each other so that the strands are bundled into one bundle.
제2항에 있어서,
상기 극세선의 재질은 단일금속, 합금금속 또는 강섬유인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
3. The method of claim 2,
Wherein the ultrafine wire material is a single metal, an alloy metal, or a steel fiber.
제2항에 있어서,
상기 다수 가닥의 극세선은,
동일 재질로서 가닥수가 서로 다른 극세선,
서로 다른 재질의 2가지 이상의 그룹으로 이루어진 극세선,
서로 다른 발열 기능을 갖는 2가지 이상의 그룹으로 이루어진 극세선,
서로 다른 굵기를 가지는 2가지 이상의 그룹으로 이루어진 극세선 중,
어느 하나 이상인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
3. The method of claim 2,
The fine strands of the multi-
Ultrathin lines with the same number of strands as the same material,
A fine line made up of two or more groups of different materials,
An ultra fine line made up of two or more groups having different heat generating functions,
Of the fine lines made up of two or more groups having different thicknesses,
Wherein the at least one infrared ray heating element is at least one of the infrared ray heating element and the infrared ray heating element.
제1항에 있어서,
상기 원적외선 발열체는 AC와 DC 전기에서 모두 동작 되고,
사용전압, 발열온도, 발열량(소비전력) 또는 발열체의 사이즈(열선일 경우 1회로의 열선 길이) 사양 중 어느 하나 이상의 사양에 맞춘 맞춤형 발열체인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
The method according to claim 1,
The far-infrared ray heating element is operated in both AC and DC electricity,
Wherein the heating element is a customized heating element conforming to at least one of specifications for use voltage, heat generation temperature, heat generation amount (power consumption), or size of heat generating element (heat wire length for one circuit in case of heat wire).
제5항에 있어서,
상기 사용전압 사양에 맞춘 맞춤형 발열체는,
사용전압 5V 이하의 전압대 사양에 맞춘 맞춤형 발열체,
사용전압 12V 이하의 전압대 사양에 맞춘 맞춤형 발열체,
사용전압 24V 이하의 전압대 사양에 맞춘 맞춤형 발열체,
사용전압 50V 이하의 전압대 사양에 맞춘 맞춤형 발열체,
사용전압 96V 이하의 전압대 사양에 맞춘 맞춤형 발열체 중,
어느 하나 이상인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
6. The method of claim 5,
In the customized heating element adapted to the above-mentioned working voltage specification,
Voltage of 5V or less in use voltage Customized heating element according to specification,
Voltage of 12V or less to be used Customized heating element according to specification,
Customized heating element to match the voltage range of 24V or less,
Voltage of 50V or less in use voltage Customized heating element according to specification,
Among the customized heating elements fitted to the voltage range of the operating voltage of 96 V or less,
Wherein the at least one infrared ray heating element is at least one of the infrared ray heating element and the infrared ray heating element.
제5항에 있어서,
상기 발열온도 사양에 맞춘 맞춤형 발열체는,
발열온도 60℃~100℃의 온도대 사양에 맞춘 맞춤형 발열체,
발열온도 100℃~230℃의 온도대 사양에 맞춘 맞춤형 발열체,
발열온도 230℃~600℃의 온도대 사양에 맞춘 맞춤형 발열체,
발열온도 350℃~1,000℃의 온도대 사양에 맞춘 맞춤형 발열체,
발열온도 1,000℃ 이상의 온도대 사양에 맞춘 맞춤형 발열체 중,
어느 하나 이상인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
6. The method of claim 5,
In the customized heating element according to the above-mentioned heating temperature specification,
Heat output temperature 60 ℃ ~ 100 ℃ Customized heating element according to specification,
Heat output temperature 100 ℃ ~ 230 ℃ Customized heating element to match the specifications,
Heat output temperature 230 ℃ ~ 600 ℃ Customized heating element to match the specification,
Heat output temperature 350 ℃ ~ 1,000 ℃ Customized heating element to match the specification,
Among the customized heating elements fitted to the temperature range of 1,000 ° C or more,
Wherein the at least one infrared ray heating element is at least one of the infrared ray heating element and the infrared ray heating element.
제5항에 있어서,
상기 발열량(소비전력) 사양에 맞춘 맞춤형 발열체는,
열선(번들)을 1회로로 만들어 발열량(소비전력) 사양에 맞춘 맞춤형 발열체로서,
이미 정해진 맞춤형 발열체 1회로 길이에 사용전압을 조절하여 맞춘 맞춤형 발열체,
이미 정해진 맞춤형 발열체 1회로 길이에 사용온도(발열체 발열온도)를 조절하여 맞춘 맞춤형 발열체,
상기 맞춤형 발열체 1회로의 열선 길이를 조절하여 맞춘 맞춤형 발열체 중,
어느 하나 이상인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
6. The method of claim 5,
The customized heating element conforming to the heating value (power consumption)
The heating element (bundle) is made into one circuit and adapted to the heating amount (power consumption) specification,
Customized heating element that has already been determined Customized heating element adjusted by adjusting the operating voltage to one circuit length,
Customized heating element that has already been determined Customized heating element that is adjusted by adjusting the operating temperature (heating element heating temperature)
Among the customized heating elements which are adjusted by adjusting the length of the heating wire of one circuit of the customized heating element,
Wherein the at least one infrared ray heating element is at least one of the infrared ray heating element and the infrared ray heating element.
제5항에 있어서,
상기 발열량(소비전력) 사양에 맞춘 맞춤형 발열체는,
열선(번들)을 2회로 이상으로 만들어 발열량(소비전력) 사양에 맞춘 맞춤형 발열체로서,
이미 정해진 발열체 1회로별 길이에 사용전압을 조절하여 맞춘 맞춤형 발열체 또는 2가지 이상의 회로별 사용전압을 각각 다르게 조절하여 맞춘 맞춤형 발열체,
이미 정해진 발열체 1회로별 길이에 사용온도(발열체 발열온도)를 조절하여 맞춘 맞춤형 발열체 또는 2가지 이상의 회로별 사용온도를 각각 다르게 조절하여 맞춘 맞춤형 발열체,
상기 맞춤형 발열체 1회로별 열선 길이를 각각 동일 조절하여 맞춘 맞춤형 발열체 또는 2가지 이상의 회로별 열선 길이를 각각 다르게 조절하여 맞춘 맞춤형 발열체 중,
어느 하나 이상인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
6. The method of claim 5,
The customized heating element conforming to the heating value (power consumption)
As a customized heating element which is made up of two or more heat lines (bundles) and adapted to a heating value (power consumption) specification,
Customized heating element which is adjusted by adjusting the operating voltage to the length of one predetermined heating element, or customized heating element which is adjusted by adjusting the operating voltage of two or more circuits,
A customized heating element which is adjusted by adjusting the operating temperature (heating element heating temperature) of the predetermined heating element per one circuit or a customized heating element which is adjusted by controlling the operating temperatures of two or more circuits,
The customized heating element may be a customized heating element which is adjusted by adjusting the heating wire lengths of the individual heating circuits, or a customized heating element which is adjusted by adjusting the heating wire length of two or more different circuits,
Wherein the at least one infrared ray heating element is at least one of the infrared ray heating element and the infrared ray heating element.
제5항에 있어서,
상기 1회로의 열선 길이에 맞춘 맞춤형 발열체는,
사용전압과 사용온도는 동일하게 하고 열선(번들)의 1회로별 길이를 조절하여 맞춘 맞춤형 발열체,
사용전압은 동일하게 하고 사용온도와 열선(번들)의 1회로별 길이를 조절하여 맞춘 맞춤형 발열체,
사용온도는 동일하게 하고 사용전압과 열선(번들)의 1회로별 길이를 조절하여 맞춘 맞춤형 발열체,
사용전압, 사용온도 및 열선(번들)의 1회로별 길이를 모두 조절하여 맞춘 맞춤형 발열체 중,
어느 하나 이상인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
6. The method of claim 5,
In the customized heating element matched to the heating wire length of one circuit,
The use voltage and the working temperature are the same, and the customized heating element adjusted by adjusting the length of one line of the heat wire (bundle)
The use voltage is the same, the customized heating element adjusted by adjusting the length of each circuit of the operating temperature and hot wire (bundle)
The use temperature is the same, the customized heating element adjusted by adjusting the length of each circuit of the operating voltage and hot wire (bundle)
Among the customized heating elements which are adjusted by adjusting the operating voltage, the operating temperature and the heating wire (bundle)
Wherein the at least one infrared ray heating element is at least one of the infrared ray heating element and the infrared ray heating element.
제1항에 있어서,
상기 기하학적 구조는,
단일금속 또는 합금금속으로 소정의 저항값을 가지는 극세선 다수 가닥을 서로 접촉되게 합쳐서 하나의 번들로 만든 열선으로서,
상기 다수 가닥의 극세선은 서로 다른 발열 기능을 갖는 2개 이상의 그룹으로 이루어지거나, 서로 다른 재질을 갖는 2개 이상의 그룹으로 이루어지거나 또는 서로 다른 저항값을 가지는 2개 이상의 그룹으로 이루어지고,
서로 다른 그룹별로는 동일 극세선이 1가닥 또는 2가닥 이상으로 이루어진 구조인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
The method according to claim 1,
The geometric structure may include:
As a single bundle of hot wire, a single metal or alloy metal, a plurality of superfine wires having a predetermined resistance value are brought into contact with each other and brought into contact with each other,
Wherein the plurality of fine lines of the plurality of strands are composed of two or more groups having different heat generating functions or formed of two or more groups having different materials or formed of two or more groups having different resistance values,
And the same ultrafine filaments are composed of one strand or more than two strands in different groups.
제1항에 있어서,
상기 원적외선 발열체는 안전성을 갖춘 안전 발열체인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
The method according to claim 1,
Wherein the far-infrared heat generating element is a safety heat generating element with safety.
제12항에 있어서,
상기 안전 발열체는,
소정의 저항값을 가지는 극세선 다수 가닥을 서로 접촉되게 합쳐서 하나의 번들로 만든 열선으로,
상기 다수 가닥의 극세선은 서로 다른 발열 기능을 가진 제1,2그룹으로 이루어지되,
상기 제1그룹은 전류가 흐르는 경우 열을 계속 발생하는 발열 기능을 가지며, 상기 제2그룹은 전류가 흐르는 경우 소정의 온도 이하에서는 도체 성질보다 저항 성질을 띠면서 열을 발생시키고, 소정의 온도에 도달된 뒤로부터 온도와 저항값에 반비례하여 저항값을 떨어뜨려 도체화되면서 열을 발생시키기보다 전류가 도체처럼 흐르는 발열 기능을 가지는 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
13. The method of claim 12,
The safety heating element includes:
A plurality of superfine wires having a predetermined resistance value are brought into contact with each other to form a single bundle,
Wherein the plurality of fine strands of the plurality of strands are composed of first and second groups having different heat generating functions,
Wherein the first group has a heat generating function to continuously generate heat when a current flows and the second group generates heat while having a resistance property higher than a conductor property at a predetermined temperature or lower when a current flows, Wherein a resistance value is inversely proportional to a temperature and a resistance value from a time point at which the electric current is reached, so that the electric current flows as a conductor rather than generating heat as a conductor.
제1항에 있어서,
상기 전원을 공급하는 설비는 태양의 빛에너지를 받아 전기에너지를 생산하는 태양광 발전설비인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
The method according to claim 1,
Wherein the facility for supplying the power is a solar power generation facility that receives solar energy and generates electric energy.
제14항에 있어서,
상기 태양광 발전설비는 태양전지셀, 태양전지모듈 또는 태양전지어레이로 이루어지는 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
15. The method of claim 14,
Wherein the solar power generation facility comprises a solar cell, a solar cell module or a solar cell array.
제15항에 있어서,
상기 태양광 발전설비에, 태양전지셀, 태양전지모듈 또는 태양전지어레이에 연결되어 DC 전기를 일정한 전압상태로 변환하는 정전압 모듈이 더 구비되는 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
16. The method of claim 15,
Further comprising a constant voltage module connected to the solar cell, the solar cell module, or the solar cell array to convert DC electricity into a constant voltage state.
제16항에 있어서,
상기 태양광 발전설비에, 정전압 모듈에 연결되어 출력된 DC 전기를 저장하는 DC전기 저장설비가 더 구비되는 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
17. The method of claim 16,
Further comprising a DC electric storage device connected to the constant voltage module and storing the DC electric power output from the solar electric power generating facility.
제17항에 있어서,
상기 태양광 발전설비에, 태양전지셀, 태양전지모듈 또는 태양전지어레이, 정전압 모듈 또는 DC전기 저장설비 또는 이들 중 어느 하나 이상의 조합에서 출력되는 DC 전기를 AC 전기로 변환해 줌과 동시에 전압을 승압시키는 인버터가 더 구비되는 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
18. The method of claim 17,
The DC power output from the solar cell, the solar cell module, or the solar cell array, the constant voltage module, or the DC electric storage facility, or a combination of any one or more of them, is converted into AC electricity, Wherein the inverter further comprises an inverter for driving the heating element.
제1항에 있어서,
상기 전원을 공급하는 설비는 1차 측이 AC 전원에 연결되어 여기서 공급받는 AC 전기를 DC 저전압 전기로 전환하여 2차 측으로 출력하는 설비이거나, 1차 측이 AC 전원에 연결되어 여기서 공급받는 AC 전기를 AC 저전압 전기(1차측 보다 낮은 전압)로 다운하여 2차 측에서 AC 저전압 전기(1차측 보다 낮은 전압)를 출력하는 설비 중 어느 하나 이상인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
The method according to claim 1,
The facility for supplying the power is a facility in which the primary side is connected to an AC power source and the AC power supplied thereto is converted into a DC low voltage electricity to be output to the secondary side or the facility is connected to the AC power source, To the AC low voltage electric power (lower voltage than the primary side) and outputting the AC low voltage electric power (lower voltage than the primary side) on the secondary side.
제19항에 있어서,
상기 AC 전기를 DC 저전압 전기로 전환하여 2차 측으로 출력하는 설비는 어댑터나 파워서플라이인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
20. The method of claim 19,
Wherein the facility for converting the AC electricity into DC low voltage electricity and outputting it to the secondary side is an adapter or a power supply.
제19항에 있어서,
상기 AC 전기를 AC 저전압 전기로 전환하여 2차 측으로 출력하는 설비는 AC 저전압 변압기인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
20. The method of claim 19,
Wherein the facility for converting the AC electricity into AC low voltage electricity and outputting it to the secondary side is an AC low voltage transformer.
제1항에 있어서,
상기 전원을 공급하는 장치는 접속 플러그의 AC 전원에 직접 연결되게 하는 장치(기구)가 부착되어 직접 AC 전원을 사용하는 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
The method according to claim 1,
Wherein the device for supplying power is provided with an apparatus (mechanism) for directly connecting to the AC power source of the connection plug, and uses an AC power source directly.
제1항에 있어서,
상기 전원공급부와 발열부 사이에 전원공급부의 전기 공급을 ON/OFF하는 전원조절부가 연결되는 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
The method according to claim 1,
And a power control unit for turning on / off the electric power supply of the power supply unit is connected between the power supply unit and the heat generating unit.
제23항에 있어서,
상기 전원조절부는 ON/OFF 시간을 조절하여 발열부의 발열상태를 조절하는 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
24. The method of claim 23,
Wherein the power controller adjusts the ON / OFF time to adjust the heating state of the heating unit.
제1항에 있어서,
상기 발열부는, 원적외선 발열체를 발열부 자체로 하여 독립적으로 사용하거나, 발열체고정부에 고정시켜 사용하거나, 별도의 구성물 내부에 구비 또는 장착시켜 사용하는 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
The method according to claim 1,
Wherein the heat generating unit is used independently of the heat generating unit itself as the heat generating unit itself or is fixed to the heat generating unit fixing unit or is installed or installed in a separate component.
제25항에 있어서,
상기 별도의 구성물은 내부에 공간이 형성된 케이스인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
26. The method of claim 25,
Wherein the separate component is a case having a space formed therein.
제26항에 있어서,
상기 케이스는 사출금형에 의해 사출된 사출물이거나 프레스금형을 통해 제작된 프레스물인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
27. The method of claim 26,
Wherein the case is an injection molded by an injection mold or a press product manufactured through a press mold.
제26항 또는 제27항에 있어서,
상기 케이스에는 다수의 구멍이 형성된 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
28. The method of claim 26 or 27,
Wherein a plurality of holes are formed in the case.
제25항에 있어서,
상기 발열체고정부는 운모판 재질이거나 난연가공 처리한 단열재나 그물망(Mesh) 또는 고온에 견디는 재질의 그물망인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
26. The method of claim 25,
Wherein the heating element fixing portion is a mica board material, a heat insulating material subjected to a flame-retardant processing, a mesh, or a net of a material resistant to high temperature.
제1항에 있어서,
상기 원적외선 발열체는,
소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서 하나로 번들화된 열선으로 이루어지고,
상기 극세선 재질을 2종으로 하고 각 재질의 극세선 굵기는 동일하게 하되, 각 재질별 극세선의 굵기와 가닥수를 다르게 하여 제조한 것으로써,
재질 제1종은 SUS 316이나 강섬유인 NASLON으로 극세선 1가닥의 굵기는 12㎛로 하고 가닥수는 550가닥으로 하며,
다른 재질 제2종은 니켈과 구리의 단일금속으로 하되 배합비율 니켈 20~25 중량%에 구리 75~80 중량%로 하여 만든 것으로, 이 합금의 극세선 1가닥 굵기는 100㎛(1가닥 저항값 36Ω)으로 하고 가닥수는 24가닥으로 하여,
이들 재질 2종을 하나로 번들화시켜,
열선 1m 길이당 저항값이 1.37Ω인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
The method according to claim 1,
The far-
A parallel composite structure in which multiple strands of micro-wires having a predetermined resistance value are combined so as to be in contact with each other,
The microfine wire material is made of two kinds and the microfine wire thickness of each material is made the same, and the microfine wire diameter of each material is made to be different from the number of the strands,
The first type is NASLON, which is SUS 316 or a steel fiber. The thickness of one fine strand is 12 μm and the number of strands is 550.
The second kind of material is a single metal of nickel and copper, and is made of 20 to 25% by weight of nickel and 75 to 80% by weight of copper. The single strand thickness of this alloy is 100 μm 36?), The number of strands was 24,
These two materials are bundled into one,
Wherein the resistance value per 1 m length of the hot wire is 1.37 Ω.
제1항에 있어서,
상기 원적외선 발열체는,
소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서 하나로 번들화된 열선으로 이루어지고,
상기 극세선 재질을 2종으로 하고 각 재질의 극세선 굵기는 동일하게 하되, 각 재질별 극세선의 굵기와 가닥수를 다르게 하여 제조한 것으로써,
재질 제1종은 SUS 316이나 강섬유인 NASLON으로 극세선 1가닥의 굵기는 12㎛으로 하고 가닥수는 550가닥으로 하며,
다른 재질 제2종은 니켈과 구리의 단일금속으로 하되 배합비율 니켈 20~25 중량%에 구리 75~80 중량%로 하여 만든 것으로, 이 합금의 극세선 1가닥 굵기는 100㎛으로 하고(1가닥 저항값은 36Ω) 가닥수는 14가닥으로 하여,
이들 재질 2종을 하나로 번들화시켜,
열선 1m 길이당 저항값이 2.15Ω인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
The method according to claim 1,
The far-
A parallel composite structure in which multiple strands of micro-wires having a predetermined resistance value are combined so as to be in contact with each other,
The microfine wire material is made of two kinds and the microfine wire thickness of each material is made the same, and the microfine wire diameter of each material is made to be different from the number of the strands,
The first kind of material is NASLON which is SUS 316 or a steel fiber. The thickness of one fine strand is 12 μm and the number of strands is 550 strands.
The second kind of material is made of a single metal of nickel and copper, and is made from 20 to 25% by weight of nickel and 75 to 80% by weight of copper. The thickness of one fine strand of this alloy is 100 탆 Resistance value is 36?), The number of the strands is 14,
These two materials are bundled into one,
Wherein a resistance value per 1 m length of the hot wire is 2.15?.
제1항에 있어서,
상기 원적외선 발열체는,
소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서 하나로 번들화된 열선으로 이루어지고,
상기 극세선 재질을 2종으로 하고 각 재질의 극세선 굵기는 동일하게 하되, 각 재질별 극세선의 굵기와 가닥수를 다르게 하여 제조한 것으로써,
재질 제1종은 SUS 316이나 강섬유인 NASLON으로 극세선 1가닥의 굵기는 12㎛으로 하고 가닥수는 550가닥으로 하며,
다른 재질 제2종은 니켈과 구리의 단일금속으로 하되 배합비율 니켈 20~25 중량%에 구리 75~80 중량%로 하여 만든 것으로, 이 합금의 극세선 1가닥 굵기는 100㎛으로 하고(1가닥 저항값은 36Ω) 가닥수는 9가닥으로 하여,
이들 재질 2종을 하나로 번들화시켜,
열선 1m 길이당 저항값이 3.12Ω인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
The method according to claim 1,
The far-
A parallel composite structure in which multiple strands of micro-wires having a predetermined resistance value are combined so as to be in contact with each other,
The microfine wire material is made of two kinds and the microfine wire thickness of each material is made the same, and the microfine wire diameter of each material is made to be different from the number of the strands,
The first kind of material is NASLON which is SUS 316 or a steel fiber. The thickness of one fine strand is 12 μm and the number of strands is 550 strands.
The second kind of material is made of a single metal of nickel and copper, and is made from 20 to 25% by weight of nickel and 75 to 80% by weight of copper. The thickness of one fine strand of this alloy is 100 탆 Resistance value is 36?), The number of strands is 9,
These two materials are bundled into one,
Wherein a resistance value per 1 m length of the hot wire is 3.12?.
제1항에 있어서,
상기 원적외선 발열체는,
소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서 하나로 번들화된 열선으로 이루어지고,
상기 극세선 재질을 총 2종으로 하고 그룹을 2개 그룹으로 하되 각 그룹 내의 극세선 재질은 서로 동일하고 각 그룹별로는 재질과 가닥수를 다르게 하여 제조한 것으로써,
제1그룹 재질 제1종은 SUS 316이나 강섬유인 NASLON으로 극세선 1가닥의 굵기는 12㎛으로 하고 가닥수는 1,100가닥으로 하며,
제2그룹 재질 제2종은 니켈과 구리의 단일금속으로 하되 배합비율 니켈 20~25 중량%에 구리 75~80 중량%로 하여 만든 것으로, 이 합금의 극세선 1가닥 굵기는 180㎛으로 하고 가닥수는 45가닥으로 하여,
이들 2그룹을 하나로 번들화시켜,
열선 1m 길이당 저항값이 0.495Ω인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
The method according to claim 1,
The far-
A parallel composite structure in which multiple strands of micro-wires having a predetermined resistance value are combined so as to be in contact with each other,
The ultrafine wire material is made of two kinds and the group is made into two groups, and the ultrafine wire materials in each group are the same, and the material and the number of the wires are made different for each group.
The first group material is NASLON, which is SUS 316 or a steel fiber. The thickness of one microfine wire is 12 μm and the number of strands is 1,100.
The second group material is made of a single metal of nickel and copper, and is composed of 20 to 25% by weight of nickel and 75 to 80% by weight of copper. The thickness of one fine strand of the alloy is 180 μm, The number is 45 strands,
These two groups are bundled together,
Wherein a resistance value per 1 m length of the hot wire is 0.495 OMEGA.
제1항에 있어서,
상기 원적외선 발열체는,
소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서 하나로 번들화된 열선으로 이루어지고,
상기 극세선 재질을 총 3종으로 하고 그룹을 3개 그룹으로 하되 각 그룹 내의 극세선 재질은 서로 동일하고 각 그룹별로는 재질과 가닥수를 다르게 하여 제조한 것으로써,
제1그룹 재질 제1종은 SUS 316이나 강섬유인 NASLON으로 극세선 1가닥의 굵기는 12㎛으로 하고 가닥수는 1,100가닥으로 하며,
제2그룹 재질 제2종은 니켈과 구리의 단일금속으로 하되 배합비율 니켈 20~25 중량%에 구리 75~80 중량%로 하여 만든 것으로, 이 합금의 극세선 1가닥 굵기는 180㎛으로 하고 가닥수는 9가닥으로 하고,
제3그룹 재질 제3종은 구리 단일금속으로 하되 이 구리의 극세선 1가닥 굵기는 140㎛으로 하고 가닥수는 2가닥으로 하여,
이들 3그룹을 하나로 번들화시켜,
열선 1m 길이당 저항값이 0.314Ω인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
The method according to claim 1,
The far-
A parallel composite structure in which multiple strands of micro-wires having a predetermined resistance value are combined so as to be in contact with each other,
The ultrafine wire material is made up of three kinds and the group is made into three groups, and the materials of the fine wires in each group are the same, and the material and the number of the wires are made different for each group.
The first group material is NASLON, which is SUS 316 or a steel fiber. The thickness of one microfine wire is 12 μm and the number of strands is 1,100.
The second group material is made of a single metal of nickel and copper, and is composed of 20 to 25% by weight of nickel and 75 to 80% by weight of copper. The thickness of one fine strand of the alloy is 180 μm, The number is 9 strands,
And the third group material is a copper single metal, the single fine strand of the copper having a thickness of 140 탆 and the number of strands of 2 strands,
These three groups are bundled together,
Wherein the resistance value per 1 m length of the hot wire is 0.314 Ω.
제1항에 있어서,
상기 원적외선 발열체는,
소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서 하나로 번들화된 열선으로 이루어지고,
상기 극세선 재질을 총 3종으로 하고 그룹을 3개 그룹으로 하되 각 그룹 내의 극세선 재질은 서로 동일하고 각 그룹별로는 재질과 가닥수를 다르게 하여 제조한 것으로써,
제1그룹 재질 제1종은 SUS 316이나 강섬유인 NASLON으로 극세선 1가닥의 굵기는 12㎛으로 하고 가닥수는 1,100가닥으로 하며,
제2그룹 재질 제2종은 니켈과 구리의 단일금속으로 하되 배합비율 니켈 20~25 중량%에 구리 75~80 중량%로 하여 만든 것으로, 이 합금의 극세선 1가닥 굵기는 180㎛으로 하고 가닥수는 9가닥으로 하고,
제3그룹 재질 제3종은 구리 단일금속으로 하되, 이 구리의 극세선 1가닥 굵기는 140㎛으로 하고 가닥수는 3가닥으로 하여,
이들 3그룹을 하나로 번들화시켜,
열선 1m 길이당 저항값이 0.202Ω인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
The method according to claim 1,
The far-
A parallel composite structure in which multiple strands of micro-wires having a predetermined resistance value are combined so as to be in contact with each other,
The ultrafine wire material is made up of three kinds and the group is made into three groups, and the materials of the fine wires in each group are the same, and the material and the number of the wires are made different for each group.
The first group material is NASLON, which is SUS 316 or a steel fiber. The thickness of one microfine wire is 12 μm and the number of strands is 1,100.
The second group material is made of a single metal of nickel and copper, and is composed of 20 to 25% by weight of nickel and 75 to 80% by weight of copper. The thickness of one fine strand of the alloy is 180 μm, The number is 9 strands,
And the third group material is a copper single metal. The single fine strand of copper has a thickness of 140 탆 and the number of strands is 3 strands,
These three groups are bundled together,
Wherein a resistance value per 1 meter length of the hot wire is 0.202 ?.
제1항에 있어서,
상기 원적외선 발열체는,
소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서 하나로 번들화된 열선으로 이루어지고,
상기 극세선 재질을 1종으로 하여 재질과 굵기는 동일한데 가닥수만 다르게 하여 제조한 것으로써,
재질 1종은 SUS 316이나 강섬유인 NASLON으로 극세선 1가닥의 굵기는 12㎛으로 하고 가닥수는 550가닥으로 하여,
이들 550가닥을 하나로 번들화시켜,
열선 1m 길이당 저항값이 14Ω인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
The method according to claim 1,
The far-
A parallel composite structure in which multiple strands of micro-wires having a predetermined resistance value are combined so as to be in contact with each other,
The ultra fine wire material is made of one kind and made of the same material but different in the number of strands,
One material is NASLON, which is SUS 316 or a steel fiber. The thickness of one microfine wire is 12 μm and the number of strands is 550.
These 550 strands were bundled together,
Wherein a resistance value per 1 m length of the hot wire is 14 OMEGA.
제1항에 있어서,
상기 원적외선 발열체는,
소정의 저항값을 가지는 다수 가닥의 극세선이 서로 접촉되게 합쳐지는 병렬 합성 구조로서 하나로 번들화된 열선으로 이루어지고,
상기 극세선 재질을 1종으로 하여 재질과 굵기는 동일한데 가닥수만 다르게 하여 제조한 것으로써,
재질 1종은 SUS 316이나 강섬유인 NASLON으로 극세선 1가닥의 굵기는 12㎛으로 하고 가닥수는 1,100가닥으로 하여,
이들 1,100가닥을 하나로 번들화시켜,
열선 1m 길이당 저항값이 7Ω인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치.
The method according to claim 1,
The far-
A parallel composite structure in which multiple strands of micro-wires having a predetermined resistance value are combined so as to be in contact with each other,
The ultra fine wire material is made of one kind and made of the same material but different in the number of strands,
One material is NASLON, which is SUS 316 or a steel fiber. The thickness of one fine strand is 12 μm and the number of strands is 1,100.
These 1,100 strands were bundled together,
Wherein the resistance value per 1 m length of the hot wire is 7?.
(a) 전원을 공급하는 장치나 설비로 전원공급부를 구성하는 단계;
(b) 상기 전원공급부에서 전기가 공급되면 발열하면서 원적외선을 방출하는 원적외선 발열체로 발열부를 구성하여 상기 발열부를 물을 끓이거나 데워서 사용하는 설비들의 내부 또는 열이나 원적외선이 필요한 물속에 설치하는 단계; 및
(c) 상기 전원공급부에서 발열부로 전기가 공급되게 회로를 연결하는 단계; 를 포함하되,
상기 (b)단계에서 원적외선 발열체를,
발열체에서 전기가 흐르면 쌍극자 모멘트가 이루어지는 소재(재질)로 만들되, 전기 쌍극자 복사(電氣雙極子輻射, electric dipole radiation)가 잘 방사될 수 있는 기하학적 구조로 만드는 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법.
(a) constructing a power supply with a device or facility that supplies power;
(b) providing a heating unit with a far-infrared heating element that emits far-infrared rays while generating heat when the power is supplied from the power supply unit, and installing the heating unit in the interior of equipment for boiling or heating water or in a water requiring heat or far-infrared rays; And
(c) connecting the circuit to supply electricity from the power supply unit to the heating unit; , &Lt; / RTI &
In the step (b), the far-
A far infrared ray heating apparatus for water heating, which is made of a material (material) having a dipole moment when electricity flows from a heating element, and is made into a geometric structure in which electric dipole radiation can be well radiated Way.
제38항에 있어서,
상기 발열부를 발열체고정부에 고정시켜 물을 끓이거나 데워서 사용하는 설비들의 내부 또는 열이나 원적외선이 필요한 해당 물속에 설치하는 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법.
39. The method of claim 38,
Wherein the heating unit is fixed to a heating body fixing unit so that the heating unit is installed in a boiling water heating unit or in a room where heat or far infrared rays are required.
제39항에 있어서,
상기 원적외선 발열체가 열선인 경우 발열체고정부에 열선이 끼워지도록 홈을 형성하여 홈 속에 열선을 삽입시켜 고정하는 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법.
40. The method of claim 39,
Wherein when the far-infrared ray heating element is hot, a groove is formed in the heating-element fixing portion so as to sandwich the hot ray, and the hot ray is inserted into the groove to fix the far-infrared ray heating element.
제39항에 있어서,
상기 원적외선 발열체가 열선인 경우 발열체고정부에 열선을 봉제하여 고정되게 하거나 또는 열선을 꿰거나 묶어서 고정하는 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법.
40. The method of claim 39,
Wherein when the far infrared ray heating element is a hot ray, the hot ray is fixed to the heating ray fixing portion by being sewed, or the hot ray is inserted or bundled to fix the far infrared ray heating element for water heating.
제38항에 있어서,
상기 (b)단계에서 원적외선 발열체를,
소정의 저항값을 가지는 극세선을 만든 후, 상기 극세선 다수 가닥을 서로 접촉되게 합쳐서 하나의 번들이 되게 하여 한 가닥의 열선으로 만드는 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법.
39. The method of claim 38,
In the step (b), the far-
Forming a fine line having a predetermined resistance value, and then combining the plurality of fine wires into a bundle so as to be in contact with each other, thereby forming a single strand of hot wire.
제42항에 있어서,
상기 다수 가닥 극세선의 총 합성저항값을 변경시켜 해당 번들의 단위길이당 특정 저항값을 맞추어 제조하는 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법.
43. The method of claim 42,
And changing a total composite resistance value of the multi-strand ultrafine filament to match a specific resistance value per unit length of the bundle to produce a far infrared filament heating apparatus for water heating.
제43항에 있어서,
상기 총 합성저항값의 변경은,
상기 다수 가닥의 극세선의 재질과 굵기는 동일하게 하고 그 극세선의 총 가닥수를 변경하는 제1방법,
상기 다수 가닥의 극세선의 재질과 가닥수를 동일하게 하고 그 극세선의 굵기를 변경하는 제2방법,
상기 다수 가닥의 극세선의 굵기와 가닥수를 동일하게 하고 그 극세선의 재질을 변경하는 제3방법,
상기 다수 가닥의 극세선의 굵기와 가닥수는 동일하게 하되, 동일 재질을 가진 그룹을 2종 이상으로 하면서 그룹별로는 극세선의 재질을 각각 다르게 하고 각 그룹별 극세선의 재질을 변경하는 제4방법,
상기 다수 가닥의 극세선의 굵기는 동일하게 하되, 동일 재질을 가진 그룹을 2종 이상으로 하면서 그룹별로는 극세선의 재질을 각각 다르게 하고 각 그룹별 극세선의 가닥수를 변경하는 제5방법,
상기 다수 가닥의 극세선을, 동일 재질을 가진 그룹을 2종 이상으로 하면서 그룹별로는 극세선의 재질을 각각 다르게 하고, 각 그룹별 또는 번들 전체의 가닥수는 동일하게 하고 그룹별 굵기를 변경하는 제6방법,
상기 다수 가닥의 극세선을, 동일 재질을 가진 그룹을 2종 이상으로 하면서 그룹별로는 극세선의 재질을 각각 다르게 하고, 각 그룹별 굵기와 가닥수를 변경하는 제7방법 중,
어느 하나 이상의 방법에 의한 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법.
44. The method of claim 43,
The change in total synthetic resistance value
A first method for changing the total number of strands of the fine filaments by making the material and the thickness of the filaments of the plurality of filaments equal,
A second method for making the material and the number of strands of the fine strands of the strands equal to each other and changing the thickness of the fine strands,
A third method of making the thickness of the microfine of the multiple strands equal to the number of strands and changing the material of the microfine,
A fourth method for changing the material of the microfine wire by changing the material of the microfine wire by each group while changing the thickness of the microfine wire of the multiple strands to the same number of strands,
A fifth method of changing the number of strands of the microfine wire by changing the material of the microfine wire by each group while changing the number of strands of the microfine wire by each group while making the same thickness of the microfine wire of the multiple strands,
The microfine of the multiple strands is made of at least two kinds of groups having the same material while the materials of the microfine are made different for each group and the number of strands of each group or bundle is made the same, Way,
Among the seventh methods of changing the thickness and the number of strands of each of the groups by making the microfine of the multiple strands into two or more groups having the same material,
Wherein the heat transfer is performed by one or more methods.
제44항에 있어서,
상기 제7방법은,
제1그룹은 그룹 자체의 재질은 동일하고 극세선 굵기와 가닥수를 변경하며, 제2그룹은 제1그룹과 다른 재질로 그룹 자체 재질과 극세선의 굵기와 가닥수를 동일하게 하는 방법,
제1그룹은 그룹 자체의 재질은 동일하고 극세선 굵기와 가닥수를 변경하며, 제2그룹은 제1그룹과 다른 재질로 그룹 자체 재질과 극세선의 굵기는 동일하게 하고 가닥수만 변경하는 방법,
제1그룹은 그룹 자체의 재질은 동일하고 극세선 굵기와 가닥수를 변경하며, 제2그룹은 제1그룹과 다른 재질로 그룹 자체 재질과 극세선의 가닥수는 동일하게 하고 굵기만 변경하는 방법 중,
어느 하나인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법.
45. The method of claim 44,
In the seventh method,
The first group is made of the same material as the first group, and the second group is made of a material different from the first group, and the thickness and the number of strands of the group material and the microfine are made the same.
In the first group, the material of the first group is the same, the thickness of the fine line and the number of strands are changed, the second group is made of a material different from the first group, the thickness of the group itself and the fine line are the same,
In the first group, the material of the group itself is the same, and the thickness of the fine line and the number of strands are changed. In the second group, the number of strands of the group material and the fine line are the same as those of the first group. ,
Wherein the heat transfer member is a heat transfer member.
제42항에 있어서,
상기 극세선의 재질은 단일금속 또는 합금금속인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법.
43. The method of claim 42,
Wherein the material of the ultrafine wire is a single metal or an alloy metal.
제46항에 있어서,
상기 단일금속의 재질은 구리인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법.
47. The method of claim 46,
Wherein the material of the single metal is copper.
제46항에 있어서,
상기 합금금속은,
스테인리스 계열의 합금으로서 SUS 316,
강섬유(금속섬유)(NASLON),
배합비율 니켈 20~25 중량%, 구리 75~80 중량%로 하여 만든 니켈과 구리 합금,
철 68~73 중량%, 크롬 18~22 중량%, 알루미나 5~6 중량%, 몰리브덴 3~4 중량%로 하여 만든 합금금속 중,
어느 하나 이상인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법.
47. The method of claim 46,
The above-
As the stainless steel series alloy, SUS 316,
Steel fiber (metal fiber) (NASLON),
Mixing ratio Nickel and copper alloy made from 20 to 25% by weight of nickel and 75 to 80% by weight of copper,
Among alloy metals made of 68 to 73% by weight of iron, 18 to 22% by weight of chromium, 5 to 6% by weight of alumina and 3 to 4% by weight of molybdenum,
Wherein the at least one far-infrared ray heating apparatus is one or more than one.
제48항에 있어서,
상기 철 68~73 중량%, 크롬 18~22 중량%, 알루미나 5~6 중량%, 몰리브덴 3~4 중량%로 하여 만든 합금금속에 실리콘, 망간, 카본이 더 첨가되는 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법.
49. The method of claim 48,
Characterized in that silicon, manganese and carbon are further added to the alloy metal made of 68 to 73% by weight of iron, 18 to 22% by weight of chromium, 5 to 6% by weight of alumina and 3 to 4% by weight of molybdenum A method of manufacturing a far infrared ray heating apparatus.
제42항에 있어서,
상기 각각의 극세선에 대해,
단일금속이나 합금금속을 인발기(신선기)를 통하여 극세 금속 필라멘트사로 만들어 극세선으로 사용하는 방법,
단일금속 또는 합금금속을 방적기를 통하여 극세 금속 방적사로 만들어 극세선으로 사용하는 방법,
강섬유(금속섬유)(NASLON)를 극세선으로 사용하는 방법 중,
어느 하나의 방법으로 소정의 균일한 저항값을 갖도록 하는 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법.
43. The method of claim 42,
For each of the fine lines,
A method of using a single metal or an alloy metal as a fine line by making a fine metal filament yarn through a drawing machine (drawing machine)
A method of making a single metal or alloy metal through a spinning machine to make a fine metal spun yarn and using it as a fine wire,
Among the methods of using steel fiber (metal fiber) (NASLON) as a fine line,
Wherein a predetermined uniform resistance value is obtained by any one of the methods. &Lt; RTI ID = 0.0 &gt; 11. &lt; / RTI &gt;
제42항에 있어서,
상기 다수 가닥의 극세선을,
길이방향을 따라 고온 섬유로 중첩되게 랩핑(Wrapping)하여 다수 가닥의 극세선을 고온 섬유로 피복하는 제1방법,
합연기를 통하여 자체적으로 꼬아서 한 몸이 되게 하여 번들화하는 제2방법,
코팅기에 투입하여 코팅을 하면서 뽑아내어 번들화하는 제3방법,
상기 제3방법을 2회 이상 하면서 번들화하는 제4방법,
상기 제4방법으로 하면서 코팅 횟수별 코팅 재질이 다른 것을 사용하는 제5방법,
상기 제1방법 또는 제2방법으로 만든 것을 코팅기에 투입하여 1회 또는 2회 이상 코팅을 하면서 뽑아내어 번들화하는 제6방법,
상기 제1방법 또는 제2방법으로 만든 것을 코팅기에 투입하여 1회 또는 2회 이상 코팅하되, 코팅 재질을 횟수별 동일하게, 또는 횟수별 일부는 동일 일부는 다르게, 횟수별 모두 다르게 코팅을 하면서 뽑아내어 번들화하는 제7방법,
판형으로 된 재질의 상부와 하부 판 사이에 넣고 접착제를 투입한 다음 접착제를 용융시켜 번들화하는 제8방법 중,
어느 하나 이상의 방법으로 하나로 번들화하는 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법.
43. The method of claim 42,
The microfine of the plurality of strands,
A first method of wrapping a plurality of strands of superfine fibers with high-temperature fibers by wrapping the superfine fibers with the high-temperature fibers along the longitudinal direction,
A second method of bundling by making itself a twisted body through a combined smoke,
A third method of putting it into a coater and pulling it out to form a bundle while coating,
A fourth method of bundling the third method two or more times,
A fifth method using the coating material different in coating number according to the fourth method,
A sixth method of putting into a coater a coating material prepared by the first method or a second coating method and drawing the coating material one or two or more times to form a bundle,
The first or second method was applied to the coating machine to coat the coating material once or twice or more, and the coating material was plastered in the same number of times, or partly by the number of times, Seventh method of bundling out,
Among the eighth method in which the adhesive is put between the upper and lower plates of a plate-like material and then the adhesive is melted and bundled,
Characterized by bundling in one or more ways (JP) METHOD FOR MANUFACTURING WATER HEATING DEVICE FOR WATER HEATING.
제51항에 있어서,
상기 제3방법 내지 제7방법에 사용하는 코팅재는 테프론, PVC 또는 실리콘인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법.
52. The method of claim 51,
Wherein the coating material used in the third to seventh methods is Teflon, PVC or silicone.
제38항에 있어서,
상기 원적외선 발열체를,
여러 사양에 맞춘 맞춤형 발열체,
안전성이 있는 안전 발열체 중,
어느 하나 이상의 발열체로 만드는 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법.
39. The method of claim 38,
Infrared ray heating element,
Customized heating elements for various specifications,
Among the safe safety heating elements,
Wherein at least one of the heating elements is made of at least one heating element.
제53항에 있어서,
상기 맞춤형 발열체를, AC와 DC 전기에 모두 동작되고, 사용전압, 발열온도, 발열량(소비전력) 또는 발열체의 사이즈(열선일 경우 1회로의 열선 길이) 사양 중 어느 하나 이상의 사양에 맞추어 만드는 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법.
54. The method of claim 53,
The personalized heating element is operated in both AC and DC electricity and is made to conform to at least one of specifications for use voltage, heat generation temperature, heat generation amount (power consumption), or size of heating element (heat wire length in case of heating wire) Of the far infrared ray heating apparatus.
제54항에 있어서,
상기 사용전압 5V 이하의 전압대 사양에 맞추어 만드는 방법,
상기 사용전압 12V 이하의 전압대 사양에 맞추어 만드는 방법,
상기 사용전압 24V 이하의 전압대 사양에 맞추어 만드는 방법,
상기 사용전압 50V 이하의 전압대 사양에 맞추어 만드는 방법,
상기 사용전압 96V 이하의 전압대 사양에 맞추는 방법 중,
어느 하나 이상의 방법으로 사용전압 사양에 맞추는 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법.
55. The method of claim 54,
A method of making the voltage according to the specification of the above-mentioned voltage of 5V or less,
A method of making the voltage according to the specification of the above-mentioned voltage of 12V or less,
A method of making the voltage according to the specification of the above-mentioned voltage of 24V or less,
A method of making the voltage according to the specification of the above-mentioned voltage of 50 V or less,
Among the methods for adjusting the voltage to the above-mentioned voltage of 96 V or less,
Wherein the method is adapted to use voltage specification by any one or more methods.
제54항에 있어서,
상기 발열온도 60℃~100℃ 온도대 사양에 맞추어 만드는 방법,
상기 발열온도 100℃~230℃ 온도대 사양에 맞추어 만드는 방법,
상기 발열온도 230℃~600℃ 온도대 사양에 맞추어 만드는 방법,
상기 발열온도 350℃~1,000℃ 온도대 사양에 맞추어 만드는 방법,
상기 발열온도 1,000℃ 이상 온도대 사양에 맞추어 만드는 방법 중,
어느 하나 이상의 방법으로 발열온도 사양에 맞추는 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법.
55. The method of claim 54,
The above-mentioned heat generation temperature 60 ° C to 100 ° C,
The above-mentioned heat generation temperature 100 to 230 占 폚,
The above-mentioned heat generation temperature 230 ° C. to 600 ° C.,
A method of making the above-mentioned heating temperature in accordance with the specification of the temperature range of 350 ° C to 1,000 ° C,
Among the methods of making the above-mentioned heat generation temperature more than 1,000 ° C according to the temperature range specification,
Wherein the method is adapted to the heating temperature specification by any one or more methods.
제54항에 있어서,
상기 발열량(소비전력) 사양에 맞추는 만드는 방법 중,
소정의 저항값을 가지는 극세선을 만든 후, 상기 극세선 다수 가닥을 서로 접촉되게 합쳐서 하나의 번들이 되게 하여 만든 한 가닥의 열선을 1회로로 하여 열량(소비전력)의 사양에 맞추는 방법은,
이미 정해진 열선 1회로 길이에 사용전압을 조절하여 맞추는 방법,
이미 정해진 열선 1회로 길이에 사용온도(발열체 발열온도)를 조절하여 맞추는 방법,
열선 1회로의 길이를 조절하여 맞추는 방법 중,
어느 하나 이상의 방법인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법.
55. The method of claim 54,
Of the methods for making the heat amount (power consumption)
A method of making a fine line having a predetermined resistance value and then combining a plurality of the fine wires into a bundle so as to be in contact with one another is used as one circuit to meet the specification of the power consumption,
A method of adjusting the voltage to be used for a predetermined length of a heat wire,
A method of adjusting the operating temperature (the heat generating temperature of the heating element) by adjusting the length of one heat wire already determined,
Among the methods of adjusting the length of one heat wire,
Wherein the method is any one or more of the following methods.
제54항에 있어서,
상기 발열량(소비전력) 사양에 맞추는 만드는 방법 중,
소정의 저항값을 가지는 극세선을 만든 후, 상기 극세선 다수 가닥을 서로 접촉되게 합쳐서 하나의 번들이 되게 하여 만든 한 가닥의 열선을 2회로 이상으로 하여 열량(소비전력)의 사양에 맞추는 방법은,
이미 정해진 열선 1회로별 길이에 사용전압을 조절하여 맞추는 방법 또는 2가지 이상의 다수 회로별 사용전압을 각각 다르게 조절하여 맞추는 방법,
이미 정해진 열선 1회로별 길이에 사용온도를(발열체 발열온도) 조절하여 맞추는 방법 또는 2가지 이상의 회로별 사용온도를 각각 다르게 조절하여 맞추는 방법,
1회로별 열선 길이를 각각 동일 조절하여 맞추는 방법 또는 2가지 이상의 회로별 열선 길이를 각각 다르게 조절하여 맞추는 방법 중,
어느 하나 이상의 방법인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법.
55. The method of claim 54,
Of the methods for making the heat amount (power consumption)
A method of adjusting the number of wires of a single strand, which is made by bundling multiple strands of a superfine wire into contact with each other to make one bundle, in more than two circuits to meet the specification of the amount of power (power consumption) ,
A method of adjusting the used voltage to the predetermined length of one heat circuit or adjusting the used voltage of each of the two or more circuits by differently adjusting them,
There is a method of adjusting the operating temperature (heating temperature of the heating element) by adjusting the length of the predetermined heating wire, or by adjusting the operating temperature of each of two or more circuits,
Among the methods of adjusting the lengths of the heating lines per circuit in the same manner or adjusting the heating lengths of the two or more circuits in different ways,
Wherein the method is any one or more of the following methods.
제54항에 있어서,
상기 열선 길이 사양에 맞추어 만드는 방법 중,
소정의 저항값을 가지는 극세선을 만든 후, 상기 극세선 다수 가닥을 서로 접촉되게 합쳐서 하나의 번들이 되게 하여 만든 한 가닥 열선의 1회로별 길이 사양에 맞추어 만드는 방법은,
사용전압과 사용온도는 동일하게 하고 열선(번들)의 1회로별 길이를 조절하여 맞추는 방법,
사용전압은 동일하게 하고 사용온도와 열선(번들)의 1회로별 길이를 조절하여 맞추는 방법,
사용온도는 동일하게 하고 사용전압과 열선(번들)의 1회로별 길이를 조절하여 맞추는 방법,
사용전압, 사용온도, 열선(번들)의 1회로별 길이를 모두 조절하여 맞추는 방법 중,
어느 하나인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법.
55. The method of claim 54,
Of the methods for making the hot-wire length specifications,
A method of making a fine line having a predetermined resistance value and combining the plurality of fine line wires so as to be in contact with each other to be a bundle is made to meet the specification of the length of one wire for each circuit,
The method of using the voltage and the working temperature is the same and adjusting the length of one line of the hot wire (bundle)
A method of adjusting the operating voltage and the operating temperature and the length of one line of the heat wire (bundle)
It is possible to adjust the operating temperature by adjusting the operating voltage and the length of each wire of the hot wire (bundle)
Among the methods for adjusting the operating voltage, the operating temperature, and the length of each circuit of the heat wire (bundle)
Wherein the heat transfer member is a heat transfer member.
제53항에 있어서,
상기 안전 발열체를,
소정의 저항값을 가지는 극세선을 만든 후, 상기 극세선 다수 가닥을 서로 접촉되게 합쳐서 하나의 번들이 되게 하여 한 가닥의 열선을 만들고,
상기 다수 가닥의 극세선을 서로 다른 발열 기능을 가진 제1,2그룹으로 구성하여,
상기 제1그룹은 전류가 흐르는 경우 열을 계속 발생시키는 기능을 하게 하고, 상기 제2그룹은 전류가 흐르는 경우 소정의 온도 이하에서는 도체 성질보다 저항 성질을 띠면서 열을 발생시키고, 소정의 온도에 도달된 뒤로부터 온도와 저항값에 반비례하여 저항값을 떨어뜨려 도체화되면서 열을 발생시키기보다 전류를 도체처럼 흘러가게 해주는 기능을 더 수행하게 하여 만드는 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법.
54. The method of claim 53,
The safety heating element,
A plurality of microfine wire strands are brought into contact with each other to form a single bundle to form a single stranded wire,
The fine strands of the multiple strands are constituted by the first and second groups having different heat generating functions,
The first group causes the heat to continue to flow when the current flows, and the second group generates heat when the current flows under a resistance lower than the conductor property at a predetermined temperature and generates heat at a predetermined temperature Wherein the resistance value is inversely proportional to the temperature and the resistance value from the time of reaching, so that a function of causing the current to flow like a conductor rather than generating heat while being made conductive is further performed, thereby manufacturing a far infrared ray heating apparatus for water heating .
제38항에 있어서,
상기 기하학적 구조를,
단일금속 또는 합금금속으로 소정의 저항값을 가지는 극세선을 만든 후, 상기 극세선 다수 가닥을 서로 접촉되게 합쳐서 하나의 번들이 되게 하여 한 가닥의 열선을 만들고,
상기 다수 가닥의 극세선은 서로 다른 발열 기능을 갖는 2개 이상의 그룹으로 이루어지거나, 서로 다른 재질을 갖는 2개 이상의 그룹으로 이루어지거나 또는 서로 다른 저항값을 가지는 2개 이상의 그룹으로 이루어지게 하되,
상기 서로 다른 그룹별로는 동일 극세선이 1가닥 또는 2가닥 이상으로 이루어지게 하는 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법.
39. The method of claim 38,
The geometry may be expressed as:
A plurality of microfine wires having a predetermined resistance value are formed from a single metal or an alloy metal and then a plurality of microfine wires are brought into contact with each other to form a single bundle,
Wherein the fine strands of the plurality of strands are composed of two or more groups having different heat generating functions or formed of two or more groups having different materials or groups of two or more having different resistance values,
Wherein the same ultrafine filaments are made up of one strand or two strands in each of the different groups.
제38항에 있어서,
상기 발열부를 열이나 원적외선이 필요한 해당 물속에 설치하는 방법은,
상기 원적외선 발열체를 발열부 자체로 하여 1회로 또는 다수 회로를 구성하되, 열선 자체를 직접 발열부로 사용하고, 회로별로는 독립적으로 각 회로를 직렬 또는 병렬 연결하여 열이나 원적외선이 필요한 해당 물속에 설치하는 방법,
상기 원적외선 발열체를 발열체고정부에 고정시키되 난연가공 처리한 부직포의 단열재와 같은 고온에 견디며 유연한 소재에 봉제하는 방법으로 고정시키고, 발열체 1회로 또는 다수 회로를 각 회로별 기능이 독립적으로 동작될 수 있도록 봉제한 후, 봉제된 각 회로를 직렬 또는 병렬 연결하여 열이나 원적외선이 필요한 해당 물속에 설치하는 방법,
상기 원적외선 발열체를 케이스 내부에 구비시킨 케이스형 발열부 1개 또는 다수 개를 직렬 또는 병렬 연결하여 열이나 원적외선이 필요한 해당 물속에 설치하는 방법,
상기 원적외선 발열체를 케이스 중 매쉬 형태나 구멍이 형성된 형태로 케이스 내부 열과 원적외선이 케이스 밖으로 잘 방출되어 해당 물속에서 잘 퍼져 나가게 하는 구조 형태의 케이스 내부에 구비시켜, 이러한 구멍이 형성된 형태의 케이스 형 발열부 1개 또는 다수 개를 직렬 또는 병렬 연결하여 열이나 원적외선이 필요한 해당 물속에 설치하는 방법 중,
어느 하나 이상의 방법인 것을 특징으로 하는 물데우기용 원적외선 전열장치 제조방법.
39. The method of claim 38,
In the method of installing the heat generating portion in the corresponding water requiring heat or far-infrared rays,
A method in which the heating element itself is used as the heating element itself and the heating element itself is used as a heating element and the circuits are independently connected in series or in parallel to the corresponding water requiring heat or far infrared rays ,
The far infrared ray heating element is fixed to the heating element fixing portion, but is fixed by a method of sewing on a flexible material which is resistant to a high temperature such as a heat insulating material of a nonwoven fabric subjected to a flame retardant processing and a function of each circuit can be operated independently A sewing method, a sewing method in which each sewn circuit is connected in series or in parallel and installed in a corresponding water requiring heat or far infrared rays,
A method in which one or more case-type heat generating units provided with the far-infrared ray heating element inside the case are connected in series or in parallel and installed in a corresponding water requiring heat or far-infrared rays,
The case is provided with a case-type heat generating part in the form of a hole in which the inside heat and the far-infrared rays are well discharged out of the case and spread out in the water, One or more of the above methods may be connected in series or in parallel,
Wherein the method is any one or more of the following methods.
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