KR101838895B1 - 냉각장치의 수냉식 열교환기 동파방지 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 냉각장치의 수냉식 열교환기에 관한 것으로, 콤프레셔에 의해 냉매가스를 순환시키는 냉매가스관에 냉매가스를 냉각시키는 냉각수를 공급하는 냉각수관을 내삽하여 이중관으로 이루어지는 수냉식 열교환기를 구비하는 냉각장치에 있어서, 상기 냉각수관에 냉각수를 공급하거나 차단하는 급수밸브와; 냉각수관에 공기를 유입하거나 차단하는 공기유입 솔레노이드밸브와; 콤프레셔와 공기유입 솔레노이드밸브의 구동을 제어하는 수동 스위치 및 제어부를 포함하여 형성하고, 상기 냉각장치 사용후 보관할 때, 상기 급수밸브를 차단하고, 수동 스위치를 동작시켜 제어부를 통해 공기유입 솔레노이드밸브를 개방시키는 동시에 콤프레셔를 일정시간 구동시켜 냉각수관에 충전된 냉각수를 배출관을 통해 배출되도록 함으로써, 동절기 냉각수 결빙에 의한 냉각수관의 동파를 방지하는 냉각장치의 수냉식 열교환기 동파방지 장치에 관한 발명이다.

Description

냉각장치의 수냉식 열교환기 동파방지 장치{Freezing burst device for water cooling heat exchanger}
본 발명은 냉각장치의 수냉식 열교환기 동파방지 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게 콤프레셔에 의해 압축된 고온 고압의 냉매가스를 냉각시키기 위하여 냉매가스관의 내부에 냉각수관을 내삽하여 이중관으로 형성되는 수냉식 열교환기(응축기)가 구비된 냉각장치를 동절기에 실외 보관시 외기온도 강하에 따라 상기 냉각수관 내에 충전된 냉각수가 결빙되어 동파되는 것을 방지하는 기술이다.
일반적으로 제빙기를 포함하는 냉각장치의 수냉식 열교환기(응축기)는 냉매가스가 순환하는 냉매가스관에 냉각용 핀을 장착하고 대기 중에서 냉매가스를 냉각시키는 기술이 알려져 있다.
그러나 상술한 일반적인 냉각장치의 냉매가스관과 냉각용 핀을 결합한 열교환기(응축기)는 냉각용 핀을 외기와 접촉시켜 대류 이동에 의한 냉각 작용이 이루어지는 것이므로 열교환 효율이 낮은 문제가 있다.
이러한 문제를 해결하기 위한 종래기술로서, 한국 공개특허공보 제10-2010-664호 냉각기용 열교환기 기술이 공지되어 있는데, 이는 도 1(a), 도 1(b)에 도시한 바와 같이, 열교환관을 냉각수관(211)과 냉매가스관(212)으로 이루어지는 이중관체로 형성하고 냉각수관에는 냉각수를 순환시키며, 냉각수관과 냉매가스관 사이에는 냉매를 순환시켜, 대류이동에 의한 냉각이 아닌 냉매가스용 냉각수관에 냉각수를 직접 접촉에 의하여 냉각이 이루어지게 함으로써 냉각효율을 극대화시키는 것이다.
그리고 또 다른 종래기술로서 본 발명자가 발명하여 특허된 한국 등록특허공보 제10-1437560호 수냉식 열교환기 기술이 공지되어 있는데, 이는 도 2(a), 도 2(b)에 도시한 바와 같이, 냉매가스가 순환 이동하는 냉매가스관(51)과, 상기 냉매가스관 내측에 냉각수가 순환 이동하는 냉각수관(52)을 삽입 배치하되, 상기 냉각수관의 외면에 직경이 서로 다른 나선부를 형성함으로써, 순환되는 냉매가스의 와류발생을 증가시켜, 냉각효율을 더욱 극대화시키는 것이다. 도 1, 2의 미설명 부호는 본 발명과 직접 관계가 적어 자세한 설명을 생략한다.
즉, 상술한 종래기술들의 냉각장치에 구비된 열교환기는 이중관으로 이루어지는 수냉식 열교환기로서 냉각장치를 구동시키면 압축된 냉매가스가 이중관식 열교환기의 냉각수관을 통해 순환되고, 냉매가스관에는 일반 수돗물 냉각수가 급수되고 배출되면서 냉각수에 의해 냉매가스를 냉각시키는 것이고, 상술한 또 다른 종래기술도 냉각장치를 구동시키면 압축된 냉매가스가 수냉식 열교환기의 냉매가스관을 통해 순환되고, 냉각수관에는 역시 수돗물 냉각수가 급수되고 배출되면서 냉매가스를 냉각시키는 것이다.
이러한 수냉식 열교환기가 구비되는 냉각장치는 열교환기 내부를 순환하는 냉매가스와 냉각수가 이중관 내부에 그대로 잔류한 상태에서 그 구동을 멈추고 장기간 보관하는 경우, 특히 실외에 설치되는 냉각장치는 동절기에 외기온도가 강하하여 이중관의 냉각수관에 충전된 냉각수가 결빙되면서 동파되는 문제가 발생되고 있다.
또한 상기와 같은 동파사고를 방지하기 위해서는 크기가 큰 냉각장치라도 일정온도 이상을 유지하는 실내에 설치하여야 하므로 냉각장치가 실내 공간을 차지하는 문제가 있고, 실내에 설치하더라도 외기 온도가 강하하면 마찬가지의 동파 사고가 발생하는 문제가 있다.
본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 냉매가스관과 냉매가스관의 내측에 냉각수관을 내삽하여 이중관으로 이루어지는 냉각장치의 수냉식 열교환기에 있어서, 냉각장치의 기본 구성으로 구비되는 냉매가스 압축용 콤프레셔 구동을 통해 냉각수관에 충전된 냉각수를 배출할 수 있는 구성을 구비하여, 동절기에 일정기간 냉각작업을 수행하지 않고 보관시 외기온도 강하에 따라 냉각수관의 냉각수가 결빙되어 동파되는 사고를 방지하는 것을 목적으로 한다.
상술한 과제를 해결하기 위하여, 콤프레셔(6)에 의해 냉매가스를 순환시키는 냉매가스관(1)에 냉매가스를 냉각시키는 냉각수를 공급하는 냉각수관(2)을 내삽하여 이중관으로 이루어지는 수냉식 열교환기(H)를 구비하는 냉각장치에 있어서, 상기 냉각수관에 냉각수를 공급하거나 차단하는 급수밸브(11)와; 냉각수관에 공기를 유입하거나 차단하는 공기유입 솔레노이드밸브(3)와; 콤프레셔와 공기유입 솔레노이드밸브의 구동을 제어하는 수동 스위치(5) 및 제어부(4)를 포함하여 형성하고, 상기 냉각장치 사용후 보관할 때, 상기 급수밸브를 차단하고, 수동 스위치를 동작시켜 제어부를 통해 공기유입 솔레노이드밸브를 개방시키는 동시에 콤프레셔를 일정시간 구동시켜 냉각수관에 충전된 냉각수를 배출관(12)을 통해 배출되도록 함으로써, 동절기 냉각수 결빙에 의한 냉각수관의 동파를 방지하는 냉각장치의 수냉식 열교환기 동파방지 장치를 제공하도록 한다.
상기 급수밸브는 수냉식 열교환기(H)의 하부측 절수밸브(7)의 전단 냉각수 급수관로 입구 측에 장착하고, 상기 공기유입 솔레노이드밸브(3)는 냉각수관(2)과 절수밸브 사이의 급수관(13)에 관로로 연결하여 상기 수냉식 열교환기의 상부측에 위치시켜 장착하며, 상기 배출관은 수냉식 열교환기의 상부측 냉각수관과 연결되어 수냉식 열교환기의 하단 아래 측에 단부가 위치하도록 연장하여 형성하도록 한다.
상기 제어부(4)는 수동 스위치(5) 동작에 따라 콤프레셔와 공기유입 솔레노이드밸브(3)에만 전원을 인가하여 콤프레셔 구동과 공기유입 솔레노이드밸브를 개방하도록 한다.
본 발명에 따라 실외에 설치되며 냉매가스관의 내부에 냉각수관을 내삽하여 이중관으로 형성되는 수냉식 열교환기가 구비된 냉각장치에 기본 구성으로 구비되는 냉매가스 압축용 콤프레셔를 짧은 시간 구동시켜 냉각수관에 충전된 냉각수를 배출함으로써, 실외 또는 실내에 배치되는 냉각장치에 대하여 동절기 일정기간 냉각작업을 수행하지 않고 보관하는 경우 냉각수관 결빙에 의한 동파를 방지하는 현저하게 우수한 효과가 발생된다.
또한 냉각장치에 간단한 형태의 공기유입 솔레노이드밸브와 제어장치만을 부가하여 냉각수관에 충전된 냉각수를 배출함으로써, 실외 또는 실내에 배치된 냉각장치에 대하여 동절기에 저비용으로 냉각수관 결빙에 의한 동파를 방지하여 경제성을 확보하는 현저하게 우수한 효과가 발생된다.
도 1, 2는 종래기술의 수냉식 열교환기의 이중관 형태를 도시한 도면이다.
도 3은 본 발명에 따른 수냉식 열교환기의 이중관 형태를 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명에 따른 냉각장치의 수냉식 열교환기 동파방지 장치를 도시한 도면이다.
본 발명은 다음에서 설명하는 바람직한 실시예에 의해 명확해질 것이나, 본 실시예는 단지 본 발명을 설명하기 위한 하나의 예시에 불과한 것으로 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니고, 실시예와 균등한 기술들을 모두 포함하는 것으로 이해하여야 한다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 본 발명을 설명함에 있어 종래기술과 동일한 구성은 그 명칭을 동일하게 부여한다.
본 발명은 도 4에 도시한 바와 같이, 냉각장치의 수냉식 열교환기(H)를 이중관으로 형성하되, 상기 이중관은 냉매가스관(1)의 내부에 냉각수관(2)을 삽입하고, 냉매가스관과 냉각수관 사이에는 콤프레셔(6)에 의해 공급되는 고온 고압의 냉매가스가 순환되는 냉매가스 이송 공간을 확보하며, 냉각수관(2)에는 냉각수를 공급시켜, 냉각수에 의해 냉매가스의 냉각이 이루어지도록 한다.
보다 구체적으로 상기 이중관의 일실시예는 도 3(a)에 도시한 바와 같이, 냉매가스관(1)의 내부에 냉각수관(2)을 삽입하여 설치하되, 냉각수관(2)의 외부에는 외경이 상이한 나선을 교대로 형성한 나선관을 형성하고, 냉매가스관(1)의 내면과 냉각수관(2)의 외면 사이에 고온 고압의 냉매가스를 공급하며, 냉각수관(2)의 내면에 저온의 냉각수를 공급하여, 냉각수에 의해 냉매가스가 냉각될 수 있도록 한다.
상기 이중관의 다른 실시예는 도 3(b)에 도시한 바와 같이, 냉매가스관(1)의 내부에 냉각수관(2)을 삽입하여 설치하되, 냉각수관(2)의 외부에는 나선이 일정하게 형성된 나선관으로 형성하며, 냉매가스관(1)의 내면을 상기 냉각수관(2)의 나선 상부에 밀착시켜 삽입하고, 냉매가스를 상기 냉각수관(2)의 나선 사이 통로를 통해 공급하고, 냉각수관(2)의 내면에 저온의 냉각수를 공급하여, 냉각수에 의해 냉매가스가 냉각될 수 있도록 한다.
상기 이중관의 또 다른 실시예는 도 3(c)에 도시한 바와 같이, 냉매가스관(1)의 내부에 냉각수관(2)을 삽입하여 설치하되, 냉각수관(2)을 직선관으로 형성하며, 냉매가스관(1)의 내면과 냉각수관(2)의 외면 사이에 고온 고압의 냉매가스를 공급하고, 냉각수관(2)의 내면에 저온의 냉각수를 공급하여, 냉각수에 의해 냉매가스가 냉각될 수 있도록 한다.
상술한 것처럼 수냉식 열교환기(H)를 형성하는 이중관에 대하여 3가지 형태를 설명하였으나 이에 한정되는 것이 아니고, 일정형태의 냉매가스관과 일정형태의 냉각수관을 내측관과 외측관으로 하여 이중관 형태로 형성하는 구성을 모두 포함하는 것이다.
그리고 상기 수냉식 열교환기(H)는 도 4에 도시한 바와 같이, 수냉식 열교환기의 하부측에 냉각수관(2)과 연결되어 급수되는 냉각수를 냉매가스의 압력에 따라 차단하거나 개방하는 절수밸브(7)를 장착하고, 절수밸브(7)의 전단 관로 상에 절수밸브(7)를 거쳐 냉각수관(2)으로 급수되는 수냉식 열교환기(H)의 하부측 절수밸브(7)의 전단 냉각수 급수관로 입구 측에 냉각수를 수동으로 개폐하는 급수밸브(11)를 장착한다.
또한 상기 수냉식 열교환기(H)는 도 4에 도시한 바와 같이, 수냉식 열교환기의 상부측에 냉각수관(2)과 연결되어 냉매가스로부터 열교환된 냉각수를 배출하는 배출관(12)을 형성하되, 상기 배출관(12)의 단부를 수냉식 열교환기(H)의 하단 아래 측 또는 상단 아래측(미도시)에 위치하도록 연장하여 형성한다.
도 4에 도시한 바와 같이, 상기 수냉식 열교환기(H)의 냉각수관(2)과 냉각수 급수를 제어하는 절수밸브(7)의 사이에 형성되는 급수관(13)에는 냉각수관의 결빙을 방지하기 위하여 냉각수를 공급하지 않으면서 냉각수를 배출할 때 냉각수가 배출된 냉각수관의 빈 공간에 외부로부터 공기가 유입되도록, 공기를 유입하거나 차단하는 공기유입 솔레노이드밸브(3)를 관로로 연결하여 장착한다.
상기 공기유입 솔레노이드밸브(3)는 일측을 냉각수관측 관로와 연결하고 타측에는 외부 공기가 유입되는 외기유입구(14)를 형성하며, 수냉식 열교환기의 상부측에 위치시켜 장착하여 공기유입 솔레노이드밸브(3)를 개방하고 콤프레셔를 가동하여 냉각수관의 냉각수 배출 작업시 공기유입 솔레노이드밸브(3)를 통해 역류되어 배출되지 않도록 한다.
또한 도 4에 도시한 바와 같이, 상기 콤프레셔(6)와 공기유입 솔레노이드밸브(3)를 포함하는 냉각장치에 구비되는 각 구성요소의 구동을 제어하는 제어부(4)를 형성하되, 상기 제어부(4)에서 콤프레셔(6)와 공기유입 솔레노이드밸브(3)의 구동 전원인가 신호를 제공하는 수동 스위치(5)를 형성한다.
상술한 구성을 포함하는 수냉식 열교환기(H)의 동파방지 장치는 동절기 냉각장치 사용을 종료하고 일정기간 보관시 냉각수를 수냉식 열교환기의 냉각수관(2)으로 급수하는 급수밸브(11)를 수동으로 차단하고, 수동 스위치(5)를 작동시켜 제어부(4)를 통해 콤프레셔(6)를 일정시간 구동시키는 동시에 콤프레셔(6)가 구동되는 시간 동안 공기유입 솔레노이드밸브(3)를 개방시키며, 상기 제어부(4)에 의해 제어되는 냉각장치의 다른 구성요소는 모두 작동을 중지한다. 즉, 상기 제어부(4)는 수동 스위치(5) 동작에 따라 콤프레셔와 공기유입 솔레노이드밸브(3)에만 전원을 인가하여 콤프레셔 구동과 공기유입 솔레노이드밸브(3)를 개방하는 것이다.
상기 제어부(4)의 제어에 따라 콤프레셔(6)가 일정시간 구동되면 구동시간이 경과되면서 수냉식 열교환기(H)의 이중관의 냉매가스관(1)에 공급되는 냉매가스는 압력과 온도가 상승하고, 이로 인해 이중관의 냉각수관(2)에 충전된 냉각수는 냉매가스와 열교환되어 온도가 상승되며, 온도가 상승되는 냉각수는 온도 상승에 따라 냉각수관(2) 속에서 체적이 팽창되면서 배출관(12)을 통해 배출이 이루어지게 된다.
즉, 동절기 실외에 설치되는 냉각장치의 사용 종료후 보관시 기온강하에 따라 냉각수관(2)에 충전된 냉각수가 동결되고 이로 인해 냉각수관이 동파되는 것을 방지하기 위하여, 냉각수관(2) 내의 냉각수를 냉매가스를 통해 가열하면 냉각수의 온도가 상승하면서 체적이 팽창되어 배출관(12)으로 배출되는 동시에 사이펀의 원리에 따라 배출관(12)을 통해 연속 배출이 진행되도록 하는 것이다.
다시 말해 위 냉각수가 연속적으로 배출되도록 하는 기술은 냉각수인 물이 냉매가스를 통해 온도가 상승하면서 체적이 증가하고, 한정된 냉각수관(2)의 공간 내에 충전된 냉각수는 체적의 증가에 따라 압력도 증가하므로, 증가하는 체적에 해당하는 냉각수가 배출관(12)을 통해 최초로 배출되고, 이어서 체적과 압력이 증가하는 냉각수는 사이펀의 원리에 따라 배출관(12)을 통해 연속적으로 배출되는 자연 현상을 이용한 것이다.
물의 온도변화에 따른 체적변화에 대한 자연 현상은 물 온도가 4℃일 때 체적이 최소가 되고 물 온도가 증가하면 체적이 팽창하는데 온도가 상승하여 100℃까지 증가하면 체적도 점차 팽창하여 약 4.3%까지 증가한다는 것이다.
물의 배출에 관한 자연 현상인 사이펀의 원리는 수조의 물을 호스를 이용하여 수조의 상부로 일정높이 끌어올린 다음 수조보다 낮은 곳으로 옮길 때 호스의 끝을 살짝 빨아 물이 흘러나오게 하면 펌프를 사용하지 않더라도 수조에 작용하는 대기압에 의해 일정량의 물이 관을 통해 계속해서 흘러나오게 하는 것이다.
그리고 상기 냉각장치의 사용 종료에 따라 냉각수관(2)에 충전된 냉각수를 배출시킬 때, 공기유입 솔레노이드밸브(3)를 설치하고 이를 개방하는 것은, 배출구를 통해 냉각수관(2)에 충전된 냉각수를 배출시키면 냉각수관의 급수구 측에서 부압이 발생되어 배출이 이루어지지 않기 때문에 냉각수 배출시 급수구 측을 개방하여 냉각수관(2)에 작용되는 부압을 해소하면서, 냉각수가 배출된 냉각수관의 빈 공간에 외부 공기를 유입시키기 위한 것이다.
상술한 구성을 가지는 본 발명에 의해 이중관의 냉각수관에 충전된 냉각수가 배출되는지를 확인하기 위하여 다음과 같은 실험을 하였다.
실험용 냉각장치는 제빙기로서 토출량 122ℓ/min의 콤프레셔(6)와; 냉매가스관(1)의 외경 19mm, 냉각수관(2)의 외경 12.7mm, 이중관 길이 10m의 이중관으로 형성되고 배출관(12)을 열교환기의 하부까지 연장하여 형성된 수냉식 열교환기(H)와; 900cc의 냉각수가 충전되는 냉각수관(2)을 구비하는 제빙기를 대상으로, 공기유입 솔레노이드밸브(3)와 제어부(4) 및 수동 스위치(5) 및 급수밸브(11)를 장착하였다.
그리고 급수밸브(11)를 차단한 상태에서 콤프레셔(6)를 구동하며 공기유입 솔레노이드밸브(3)를 개방하고, 콤프레셔 구동시간에 따라 냉매의 압력과 냉각수의 온도 및 냉각수관으로부터 배출되는 물의 량을 측정하였다.
그 결과 아래 표 1과 같이 콤프레셔를 구동하지 않을 때는 냉매의 압력 7.7kg/cm2, 냉각수관의 상부측 냉각수 온도 17℃, 하부측 냉각수 온도 12.7℃, 냉각수 배출량 0cc로 측정되었다.
콤프레셔를 34초 구동한 시점에서는 냉매의 압력 19kg/cm2, 냉각수관의 상부측 냉각수 온도 42.2℃, 하부측 냉각수 온도 36.2℃로 측정되었으며, 특히 콤프레셔 구동 2초후부터 34초가 될 때까지 냉각수가 배출관(12)을 통해 계속 배출되어 730cc가 배출되어 냉각수관(2)에 충전된 냉각수의 81%가 배출되는 사실을 확인하였다.
Figure 112017119376111-pat00001
이처럼 본 발명은 냉각수관(2)에 충전된 냉각수를 배출하는 간단한 구성을 구비하고 냉각수의 81% 이상을 배출함으로써, 냉각수관(2)에 빈 공간이 형성되어 동절기 기온 강하시 실외에 배치된 제빙기 등의 냉각장치를 그대로 두더라도 동파사고를 방지할 수 있는 효과가 발생되는 것이다.
상술한 수냉식 열교환기(H)를 포함하는 도 4에 도시한 구성은 냉각장치의 한 종류인 제빙기 기술을 도시한 것으로서, 상기 제빙기에 의해 얼음이 제조되는 과정과 냉각수 배출 과정을 설명한다.
먼저 콤프레셔(6)에서 냉매가스를 압축하여 고온 고압의 냉매가스를 냉매가스 공급관(10)을 통해 수냉식 열교환기(H)의 이중관으로 형성하는 냉매가스관(1)에 공급한다. 그리고 고온 고압의 냉매가스는 냉각수관(2)에 공급되는 냉각수에 의해 냉각시키고, 냉각된 냉매가스는 팽창밸브를 통해 팽창되어 냉판(9)으로 공급된다.
냉매가스에 의해 냉각되는 냉판(9)에는 제빙판이 결합되며, 이 제빙판에 수조로부터 물을 분사 공급하여 얼음을 육성시킨다. 얼음 육성이 완료되면, 콤프레셔(6) 구동력을 약화시켜 냉매가스의 압력을 떨어뜨리고, 콤프레셔의 출구 압력이 저하되면 압력전달관(8)을 통해 압력을 검출하여 절수밸브(7)를 닫고 수냉식 열교환기 이중관의 냉각수관으로 공급되는 냉각수를 차단한다.
냉각수 공급이 차단되면, 이중관의 냉매가스관을 통해 순환되는 냉매가스의 온도가 상승하고 상승된 냉매가스가 냉판(9)에 공급되어 제빙판을 가열한다. 제빙판의 가열에 따라 제빙판에 결빙 부착된 얼음의 표면이 녹아서 육성이 완료된 얼음은 얼음통으로 떨어져 회수된다.
이러한 제빙기를 실외에 설치(실내 설치도 포함)하는 경우, 얼음 제조가 종료된 다음 동절기 일정기간 제빙작업을 하지 않고 보관할 때, 본 발명에 따라 급수밸브(11)를 닫고, 수동 스위치(5)를 작동하여 제어부(4)를 통해 콤프레셔(6)와 공기유입 솔레노이드밸브(3)에 전원을 인가함으로써, 단시간 내에 냉각수관(2)에 충전된 냉각수를 배출관(12)을 통해 배출시켜 결빙에 의한 동파를 방지할 수 있게 되는 것이다.
H : 수냉식 열교환기 1 : 냉매가스관
2 : 냉각수관 3 : 공기유입 솔레노이드밸브
4 : 제어부 5 : 수동 스위치
6 : 콤프레셔 7 : 절수밸브
8 : 압력전달관 9 : 냉판
10 : 냉매가스 공급관 11 : 급수밸브
12 : 배출관 13 : 급수관
14 : 외기유입구

Claims (3)

  1. 콤프레셔(6)에 의해 냉매가스를 순환시키는 냉매가스관(1)에 냉매가스를 냉각시키는 냉각수를 공급하는 냉각수관(2)을 내삽하여 이중관으로 이루어지는 수냉식 열교환기(H)를 구비하는 냉각장치에 있어서,
    상기 냉각수관에 냉각수를 공급하거나 차단하는 급수밸브(11)와;
    냉각수관에 공기를 유입하거나 차단하는 공기유입 솔레노이드밸브(3)와;
    콤프레셔와 공기유입 솔레노이드밸브의 구동을 제어하는 수동 스위치(5) 및 제어부(4)를 포함하여 형성하고,
    상기 냉각장치 사용후 보관할 때, 상기 급수밸브를 차단하고, 수동 스위치를 동작시켜 제어부를 통해 공기유입 솔레노이드밸브를 개방시키는 동시에 콤프레셔를 짧은 시간 구동시켜, 냉매가스의 압력과 온도가 상승되도록 하고, 냉각수관에 충전된 냉각수는 냉매가스와 열교환되어 온도가 상승되도록 하며, 온도가 상승되는 냉각수는 체적이 팽창되면서 최초로 배출관(12)을 통해 배출되도록 하고, 이어서 냉각수관에 충전된 일정량의 냉각수를 단시간 내에 배출관을 통해 연속적으로 배출되도록 하여 냉각수관에 빈공간을 형성함으로써, 기온 강하시 동파를 방지하는 것을 특징으로 하는 냉각장치의 수냉식 열교환기 동파방지 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 급수밸브는 수냉식 열교환기(H)의 하부측 절수밸브(7)의 전단 냉각수 급수관로 입구 측에 장착하고,
    상기 공기유입 솔레노이드밸브(3)는 냉각수관(2)과 절수밸브 사이의 급수관(13)에 관로로 연결하여 상기 수냉식 열교환기의 상부측에 위치시켜 장착하며,
    상기 배출관은 수냉식 열교환기의 상부측 냉각수관과 연결되어 수냉식 열교환기의 하단 또는 상단의 아래 측에 단부가 위치하도록 연장하여 형성하는 것을 특징으로 하는 냉각장치의 수냉식 열교환기 동파방지 장치.
  3. 삭제
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