KR102447180B1 - 제로에너지 건물의 저온 지역난방 공급시스템 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 온수를 저장하는 저장탱크, 상기 저장탱크 내부의 물을 가열하여 순환시키는 열원공급부, 상기 저장탱크에 저장된 물을 사용자 측으로 공급하는 제1 공급배관, 상기 사용자 측에서 사용된 물을 환수하는 제1 환수배관, 상기 제1 환수배관의 일영역에서 설치되는 3방 밸브, 상기 3방 밸브와 상기 저장탱크를 연결하는 제1 분기관, 상기 3방 밸브와 상기 저장탱크를 연결하는 제2 분기관, 상기 제2 분기관의 일영역에 배치되어 지역난방의 환수수와 열교환하여 상기 제2 분기관을 통해 공급되는 물을 승온하여 상기 저장탱크로 공급하는 열교환기 및 상기 3방 밸브의 개폐를 제어하는 제어부를 포함하며, 상기 제어부는 상기 3방 밸브의 개폐를 제어하여 상기 제1 환수배관을 통해 유입되는 물의 이동경로 제어하는 것을 특징으로 하는 제로에너지 건물의 저온 지역난방 공급시스템을 제공한다.

Description

제로에너지 건물의 저온 지역난방 공급시스템{District heating system by using heat from return pipe for the zero-energy building}
실시예는 제로에너지 건물의 저온 지역난방 공급시스템에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 미활용에너지인 지역난방의 환수관을 통한 저온열을 활용하는 제로에너지 건물의 저온 지역난방 공급시스템에 관한 것이다.
일반적으로 지역난방 시스템은 대규모 집단에너지 시설에서 생산된 고온수(100~120℃)를 공급관을 통해 사용자측에 보내고, 열을 소모한 저온수(45~60℃)는 환수관을 통해 집단에너지 시설로 환수된다.
사용자측 건물이나 단지 등에서는 열교환기가 지역난방 공급관 및 환수관과 연결되어 있다. 1차측 고온수가 열교환기를 통해 사용자측으로 열을 공급하며, 공급받은 2차측 온수는 펌프를 통해 각 세대나 사용처 등에 보내어진다. 각 세대나 사용처에서 사용된 2차측 저온수는 다시 열교환기로 복귀하는 구조이다.
최근 온실가스 저감 및 건물에너지 절약을 위해 건물의 단열강화와 제로에너지 건축의 의무화가 추진됨에 따라 건물의 열사용량은 지속적으로 감소하고 있다.
따라서, 이러한 패시브형 건물에서는 전체적인 열사용 요구온도가 낮아저 저온(30~50℃)의 저온의 온수만으로도 난방과 급탕이 가능한 상황이다.
일반적으로 제로에너지 건물은 패시브형 건축구조에 에너지 자립형 설비를 구비하므로 외부로부터 열을 공급받지 않고도 운영이 가능하다. 최근에는 지열, 연료전지 등과 같은 신재생에너지 열원을 통해 온수를 생산한 후 이를 저장탱크에 저장하고, 필요시 각 세대나 사용처 등에 온수를 보내어 난방 및 급탕으로 사용하고 있다.
다만, 이러한 열원의 고정, 급탕온도 저하, 열량부족 등으로 인해 추가열을 필요로 하는 사례가 발생하고 있으며, 이를 가스보일러 등을 사용하여 보조하고 있는 실정이다.
실시예는 지역난방의 환수열을 이용하여 제로에너지 건물에 필요로하는 열원을 공급하는 것을 목적으로 한다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는 이상에서 언급된 과제에 국한되지 않으며 여기서 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 실시예는, 온수를 저장하는 저장탱크; 상기 저장탱크 내부의 물을 가열하여 순환시키는 열원공급부; 상기 저장탱크에 저장된 물을 사용자 측으로 공급하는 제1 공급배관; 상기 사용자 측에서 사용된 물을 환수하는 제1 환수배관; 상기 제1 환수배관의 일영역에서 설치되는 3방 밸브; 상기 3방 밸브와 상기 저장탱크를 연결하는 제1 분기관; 상기 3방 밸브와 상기 저장탱크를 연결하는 제2 분기관; 상기 제2 분기관의 일영역에 배치되어 지역난방의 환수수와 열교환하여 상기 제2 분기관을 통해 공급되는 물을 승온하여 상기 저장탱크로 공급하는 열교환기; 및 상기 3방 밸브의 개폐를 제어부;를 포함하며, 상기 제어부는 상기 3방 밸브의 개폐를 제어하여 상기 제1 환수배관을 통해 유입되는 물의 이동경로 제어하는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제어부는 상기 제1 공급배관에 배치되는 온도 센서의 감지값을 이용하여 상기 3방 밸브의 개폐를 제어하는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제어부는 상기 제1 공급배관을 통해 공급되는 온수의 온도가 45℃ 미만인 경우 상기 제2 환수배관을 통해 이동하는 물이 제2 분기관으로 이동하도록 상기 3방 밸브를 개폐를 제어하는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제어부는 상기 열원공급부에서 상기 저장탱크로 공급되는 물의 온도가 50℃ 미만인 경우 상기 환수배관을 통해 이동하는 물이 제2 분기관으로 이동하도록 상기 3방 밸브를 개폐를 제어하는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제어부는 상기 열원공급부에서 고장신호가 송신되는 경우, 상기 제1 환수배관을 통해 이동하는 물이 제2 분기관으로 이동하도록 상기 3방 밸브를 개폐를 제어하는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 열교환기는 지역난방의 환수관과 연결되는 제2 공급배관 및 제2 환수배관을 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제2 공급배관과 상기 제2 환수배관 중 적어도 하나에는 펌프가 구비되는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제2 공급배관과 상기 제2 환수배관 각각에는 압력계가 배치되고, 상기 압력계의 압력 정보를 받아 상기 펌프의 동작여부를 제어하는 펌프제어기를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 펌프제어기는 상기 제2 공급배관과 상기 제2 환수배관의 압력차이가 1kg/cm2 이상의 차압이 발생하도록 상기 펌프의 회전수를 제어하는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 펌프제어기는 상기 제어부로부터 열원의 사용필요에 대한 정보를 수신하며, 상기 3방 밸브가 상기 제2 분기관으로 개방되는 경우 상기 펌프를 동작시키는 것을 특징으로 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제2 공급배관과 상기 제2 환수배관 각각에는 온도계가 배치되고, 상기 제2 공급배관과 상기 제2 환수배관 중 적어도 하나에는 유량계가 배치되며, 상기 온도계의 온도정보와 상기 유량계의 유량정보를 이용하여 열량을 계산하는 열량계가 배치되는 것을 특징으로 할 수 있다.
실시예에 따르면, 미활용 에너지인 지역난방의 환수관을 통한 저온열을 활용하여 에너지 이용 효율을 증대하는 효과가 있다.
본 발명의 다양하면서도 유익한 장점과 효과는 상술한 내용에 한정되지 않으며, 본 발명의 구체적인 실시형태를 설명하는 과정에서 보다 쉽게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 제로에너지 건물의 저온 지역난방 공급시스템의 구조도이고,
도 2는 도 1에서 제로에너지 건물 자체에서 열원이 순환되는 구조를 나타내는 도면이고,
도 3은 도 1에서 환수열을 이용하여 열원이 공급되는 구조를 나타내는 도면이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.
다만, 본 발명의 기술 사상은 설명되는 일부 실시 예에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있고, 본 발명의 기술 사상 범위 내에서라면, 실시 예들간 그 구성 요소들 중 하나 이상을 선택적으로 결합, 치환하여 사용할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에서 사용되는 용어(기술 및 과학적 용어를 포함)는, 명백하게 특별히 정의되어 기술되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 일반적으로 이해될 수 있는 의미로 해석될 수 있으며, 사전에 정의된 용어와 같이 일반적으로 사용되는 용어들은 관련 기술의 문맥상의 의미를 고려하여 그 의미를 해석할 수 있을 것이다.
또한, 본 발명의 실시예에서 사용된 용어는 실시예들을 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다.
본 명세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함할 수 있고, “A 및(와) B, C 중 적어도 하나(또는 한 개 이상)”로 기재되는 경우 A, B, C로 조합할 수 있는 모든 조합 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제1, 제2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다.
이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등으로 한정되지 않는다.
그리고, 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 ‘연결’, ‘결합’ 또는 ‘접속’된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성 요소에 직접적으로 연결, 결합 또는 접속되는 경우뿐만 아니라, 그 구성 요소와 그 다른 구성 요소 사이에 있는 또 다른 구성 요소로 인해 ‘연결’, ‘결합’ 또는 ‘접속’ 되는 경우도 포함할 수 있다.
또한, 각 구성 요소의 “상(위) 또는 하(아래)”에 형성 또는 배치되는 것으로 기재되는 경우, 상(위) 또는 하(아래)는 두 개의 구성 요소들이 서로 직접 접촉되는 경우뿐만 아니라 하나 이상의 또 다른 구성 요소가 두 개의 구성 요소들 사이에 형성 또는 배치되는 경우도 포함한다. 또한, “상(위) 또는 하(아래)”으로 표현되는 경우 하나의 구성 요소를 기준으로 위쪽 방향뿐만 아니라 아래쪽 방향의 의미도 포함할 수 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 실시 예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 1 내지 도 3은, 본 발명을 개념적으로 명확히 이해하기 위하여, 주요 특징 부분만을 명확히 도시한 것이며, 그 결과 도해의 다양한 변형이 예상되며, 도면에 도시된 특정 형상에 의해 본 발명의 범위가 제한될 필요는 없다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 제로에너지 건물의 저온 지역난방 공급시스템의 구조도이고, 도 2는 도 1에서 제로에너지 건물 자체에서 열원이 순환되는 구조를 나타내는 도면이고, 도 3은 도 1에서 환수열을 이용하여 열원이 공급되는 구조를 나타내는 도면이다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 제로에너지 건물의 저온 지역난방 공급시스템은 저장탱크(100), 열원공급부(200), 3방 밸브(300), 열교환기(400) 및 제어부(500)를 포함할 수 있다.
지역난방은 중온의 온수를 공급관(20)을 통해 공급하고, 열교환을 통해 사용된 환수수를 환수관(30)을 이용하여 환수한다. 이러한 환수수는 다시 열원시설로 환수되며, 환수수는 열원으로 사용되지 못하고 있는 실정이다.
본 발명의 실시예에 따른 제로에너지 건물의 저온 지역난방 공급시스템은 지역난방에서 환수되는 환수수의 열을 이용하여 종래 제로에너지 건물의 문제점을 해결하는 것을 목적으로 한다.
저장탱크(100)는 온수를 저장하고, 이를 사용자(10) 측으로 공급할 수 있다. 저장탱크(100)는 물의 밀도차를 이용하여 온도경계층을 활용하는 축열조와 달리 따뜻한 물과 차가운 물이 자유롭게 혼합되는 구조의 온수 저장용 저장탱크(100)가 사용될 수 있다.
저장탱크(100)는 제1 공급배관(110)을 이용하여 저장탱크(100)에 저장된 물을 사용자(10) 측으로 공급할 수 있다.
또한, 시용자 측에서 사용된 물은 제1 환수배관(120)을 통해 환수될 수 있다.
열원공급부(200)는 저장탱크(100) 내부의 물을 가열하여 순환시킬 수 있다.
열원공급부(200)는 순환관을 통해 저장탱크(100)의 물이 열원공급부(200)에서 가열되어 다시 저장탱크(100) 내부로 공급할 수 있다.
일실시예로, 열원공급부(200)는 지열, 태양열, 하수열, 연료전지 등과 같은 신재생 에너지원을 이용하여 열을 공급할 수 있다. 열원공급부(200)의 종류에는 제한이 없으며, 신재생에너지 열원으로 사용되는 공지의 기술이 적용될 수 있다.
3방 밸브(300)는 제1 환수배관(120)의 일영역에 설치되며, 제1 환수배관(120)을 통해 유입되는 물은 저장탱크(100)와 연결되는 제1 분기관과 제2 분기관으로 분기될 수 있다.
3방 밸브(300)의 개폐는 제어부(500)를 통해 동작할 수 있으며, 제어부(500)는 전체 시스템의 정보를 이용하여 제1 분기관 또는 제2 분기관으로 물의 이동을 제어할 수 있다.
열교환기(400)는 제2 분기관의 일영역에 배치되어 지역난방의 환수수와 열교환을 통해 제2 분기관을 통해 공급되는 물을 승온하여 저장탱크(100)로 공급할 수 있다. 일실시예로, 열교환기(400)는 판형이나 튜브형과 같은 구조의 열교환기(400)가 사용될 수 있느나, 이에 한정되지 않으며, 다양한 종류의 공지의 열교환기(400)가 사용될 수 있다.
열교환기(400)는 지역난방의 환수관(30)과 제2 공급배관(410) 및 제2 환수배관(420)을 포함할 수 있다.
열교환기(400)에 연결되는 제2 공급배관(410)과 제2 환수배관(420) 중 적어도 하나에는 펌프(421)가 구비될 수 있다. 일반적인 지역난방은 공급관(20)을 통해 고온수를 공급받아 환수관(30)과의 차압에 의해 온수가 흐르는 원리였으나, 본 발명에서는 환수관(30)에서 온수를 직접추출하여 제2 공급배관(410)으로 공급하여야 한다. 따라서 본 발명에서는 제2 공급배관(410)과 제2 환수배관(420) 중 적어도 하나에 펌프(421)를 연결하여 지역난방 환수관(30)을 따라 흐르는 환수수를 유입시킬 수 있다.
또한, 제2 공급배관(410)과 제2 환수배관(420) 각각에는 압력계(411)가 배치되고, 압력계(411)의 압력 정보를 받아 펌프(421)의 동작을 제어하는 펌프제어기(430)가 구비될 수 잇다.
펌프제어기(430)는 환수관(30)과 열교환기(400)를 연결하는 제2 공급배관(410)과 제2 환수배관(420)의 차압을 실시간으로 감지하고 펌프(421)의 가압을 통해 열교환기(400)에서 열교환을 거친물이 다시 환수관(30)으로 인입되도록 할 수 있다. 일실시예로, 펌프제어기(430)는 제2 공급배관(410)과 제2 환수배관(420)의 압력차이가 1kg/cm2이상의 차압이 발생하도록 펌프(421)의 회전수를 제어할 수 있으며, 열사용이 필요없는 경우 펌프(421)의 구동을 중단할 수 있다.
또한, 제2 공급배관(410)과 제2 환수배관(420) 각각에는 온도계(412)가 배치되고, 제2 공급배관(410)과 제2 환수배관(420) 중 적어도 하나에는 유량계(413)가 배치되며, 온도계(412)의 온도정보와 유량계(413)의 유량정보를 이용하여 열량을 계산하는 열량계(440)가 배치될 수 있다.
제로에너지 건물에서 환수관(30)의 열원을 사용하는 경우 요금의 정산이 필요하다. 본 발명에서는 제2 공급배관(410)과 제2 환수배관(420)에 설치되는 온도계(412)와 유량계(413)를 이용하여 온도와 유량 정보를 감지할 수 있다.
열량계(440)는 감지된 정보를 이용하여 실제 펌프(421)의 구동으로 사용되는 열량을 계량하여 요금을 정산할 수 있다.
제어부(500)는 3방 밸브(300)의 개폐를 제어하여 제1 환수배관(120)을 통해 유입되는 물의 이동경로를 제어할 수 있다. 제어부(500)는 제1 공급배관(110)에 배치되는 온도센서(111)의 감지값을 이용하여 3방 밸브(300)의 개폐를 제어할 수 있다.
일실시예로, 제어부(500)는 제1 공급배관(110)을 통해 공급되는 온수의 온도가 45℃미만인 경우 제2 환수배관(420)을 통해 이동하는 물이 제2 분기관을 통해 이동하도록 하며, 이를 통해 열교환기(400)에서 추가적으로 승온된 물이 저장탱크(100)로 공급되도록 할 수 있다.
또한, 제어부(500)는 열원공급부(200)에서 고장신호가 수신되는 경우, 제1 환수배관(120)을 통해 이동하는 물이 제2 분기관으로 이동하도록 3방 밸브(300)의 개폐를 제어할 수 있다.
이러한 제어부(500)는 펌프제어기(430)와 연동할 수 있다.
일실시예로, 펌프제어기(430)는 제어부(500)로부터 열원의 사용 필요에 대한 정보, 즉 열교환기(400)를 이용한 물의 승온의 필요에 관한 정보를 수신하며, 제어부(500)의 제어를 통해 3방 밸브(300)가 제2 분기관으로 개방되는 경우 펌프(421)를 동작시킬 수 있다.
도 2와 3을 참조하여, 본 발명의 실시예에 따른 제로에너지 건물의 저온 지역난방 공급시스템의 동작을 설명하도록 한다.
도 2를 참조하면, 도 2는 저장탱크(100)에서 공급되는 온수가 사용자(10)가 필요한 온도를 만족시키는 경우의 시스템의 동작을 설명한다.
저장탱크(100)에서 공급되는 온수는 제1 공급배관(110)을 통해 사용자(10)측으로 공급된다. 이때, 제어부(500)는 제1 공급배관(110)에 배치되는 온도 센서의 감지값이 사용자(10)측에서 요구하는 온도를 만족시키는 것으로 판단되는 경우, 제어부(500)는 제1 환수배관(120)을 통해 유입되는 물이 제1 분기관을 통해 이동하도록 3방 밸브(300)의 개폐를 제어할 수 있다.
제1 분기관을 통해 저장탱크(100)로 유입되는 물은 열원공급부(200)를 순환하면서 승온되어 다시 저장탱크(100)로 공급될 수 있다.
도 3을 참조하면, 저장탱크(100)에서 공급되는 온수가 사용자(10)가 필요한 온도를 만족시키지 못하는 경우의 시스템의 동작을 설명한다.
저장탱크(100)에서 공급되는 온수는 제1 공급배관(110)을 통해 사용자(10)측으로 공급된다. 이때, 제어부(500)는 제1 공급배관(110)에 배치되는 온도 센서의 감지값이 사용자(10)측에서 요구하는 온도를 만족시키지 못하는 것으로 판단되는 경우, 제어부(500)는 제1 환수배관(120)을 통해 유입되는 물이 제2 분기관을 통해 이동하도록 3방 밸브(300)의 개폐를 제어할 수 있다.
제2 분기관을 통해 이동하는 물은 열교환기(400)에서 지역난방의 환수수와 열교환을 할 수 있다.
펌프제어기(430)는 제어부(500)로부터 신호를 수신하여 펌프(421)의 구동을 동작할 수 있으며, 펌프(421)를 통해서 환수수가 제2 공급배관(410)을 통해 열교환기(400)로 유입되어 열교환을 한 후 제2 환수배관(420)을 통해 환수관(30)으로 이동하게 된다.
제2 분기관을 통해 열교환기(400)로 유입되는 물은 환수수와의 열교환을 통해 승온되어 저장탱크(100)로 유입될 수 있다.
이상으로 본 발명의 실시 예에 관하여 첨부된 도면을 참조하여 구체적으로 살펴보았다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위 내에서 다양한 수정, 변경 및 치환이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예 및 첨부된 도면들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예 및 첨부된 도면에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
10 : 사용자
20 : 공급관
30 : 환수관
100 : 저장탱크
110 : 제1 공급배관
111 : 온도센서
120 : 제1 환수배관
200 : 열원공급부
300 : 3방 밸브
400 : 열교환기
410 : 제2 공급배관
411 : 압력계
412 : 온도계
413 : 유량계
420 : 제2 환수배관
421 : 펌프
430 : 펌프제어기
440 : 열량계
500 : 제어부

Claims (11)

  1. 온수를 저장하는 저장탱크;
    상기 저장탱크 내부의 물을 가열하여 순환시키는 열원공급부;
    상기 저장탱크에 저장된 물을 사용자 측으로 공급하는 제1 공급배관;
    상기 사용자 측에서 사용된 물을 환수하는 제1 환수배관;
    상기 제1 환수배관의 일영역에 설치되는 3방 밸브;
    상기 3방 밸브와 상기 저장탱크를 연결하는 제1 분기관;
    상기 3방 밸브와 상기 저장탱크를 연결하는 제2 분기관;
    상기 제2 분기관의 일영역에 배치되어 지역난방의 환수수와 열교환하여 상기 제2 분기관을 통해 공급되는 물을 승온하여 상기 저장탱크로 공급하는 열교환기; 및
    상기 3방 밸브의 개폐를 제어하는 제어부;
    를 포함하며,
    상기 제어부는 상기 3방 밸브의 개폐를 제어하여 상기 제1 환수배관을 통해 유입되는 물의 이동경로를 제어하고,
    상기 열교환기는 지역난방의 환수관과 연결되는 제2 공급배관 및 제2 환수배관을 포함하며, 상기 제2 공급배관과 상기 제2 환수배관 중 적어도 하나에는 펌프가 구비되고,
    압력계의 압력 정보를 받아 상기 펌프의 동작여부를 제어하는 펌프제어기를 더 포함하되, 상기 펌프제어기는 상기 제어부로부터 열원의 사용필요에 대한 정보를 수신하며, 상기 3방 밸브가 상기 제2 분기관으로 개방되는 경우 상기 펌프를 동작시키는 것을 특징으로 하는 제로에너지 건물의 저온 지역난방 공급시스템.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 제1 공급배관에 배치되는 온도 센서의 감지값을 이용하여 상기 3방 밸브의 개폐를 제어하는 것을 특징으로 하는 제로에너지 건물의 저온 지역난방 공급시스템.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 제1 공급배관을 통해 공급되는 온수의 온도가 45℃ 미만인 경우 상기 제1 환수배관을 통해 이동하는 물이 제2 분기관으로 이동하도록 상기 3방 밸브의 개폐를 제어하는 것을 특징으로 하는 제로에너지 건물의 저온 지역난방 공급시스템.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 열원공급부에서 상기 저장탱크로 공급되는 물의 온도가 50℃ 미만인 경우 상기 제1 환수배관을 통해 이동하는 물이 제2 분기관으로 이동하도록 상기 3방 밸브의 개폐를 제어하는 것을 특징으로 하는 제로에너지 건물의 저온 지역난방 공급시스템.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 열원공급부에서 고장신호가 송신되는 경우, 상기 제1 환수배관을 통해 이동하는 물이 제2 분기관으로 이동하도록 상기 3방 밸브의 개폐를 제어하는 것을 특징으로 하는 제로에너지 건물의 저온 지역난방 공급시스템.
  6. 삭제
  7. 삭제
  8. 제1 항에 있어서,
    상기 제2 공급배관과 상기 제2 환수배관 각각에는 압력계가 배치되는 것을 특징으로 하는 제로에너지 건물의 저온 지역난방 공급시스템.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 펌프제어기는 상기 제2 공급배관과 상기 제2 환수배관의 압력차이가 1kg/cm2 이상의 차압이 발생하도록 상기 펌프의 회전수를 제어하는 것을 특징으로 하는 제로에너지 건물의 저온 지역난방 공급시스템.
  10. 삭제
  11. 제1 항에 있어서,
    상기 제2 공급배관과 상기 제2 환수배관 각각에는 온도계가 배치되고,
    상기 제2 공급배관과 상기 제2 환수배관 중 적어도 하나에는 유량계가 배치되며,
    상기 온도계의 온도정보와 상기 유량계의 유량정보를 이용하여 열량을 계산하는 열량계가 배치되는 것을 특징으로 하는 제로에너지 건물의 저온 지역난방 공급시스템.
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