KR102500731B1 - 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법 - Google Patents
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Abstract
제1 내지 제n(단, n은 2이상의 정수) 층들을 포함하는 건물에 설치되는 냉방 설비, 난방 설비 및 공조환기 설비를 포함하는 냉난방-공조환기 시스템을 구동하는 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 냉방 설비를 구동할 때 기 설정된 시간마다 건물의 내부 온도를 측정하는 단계, 냉방 설비를 구동할 때 건물의 내부 온도에서 사용자 설정 온도를 뺀 값에 상응하는 냉방 부하를 도출하며, 냉방 설비를 구동할 때 냉방 부하가 기준 냉방 부하보다 크면 공조환기 설비를 비구동하고, 냉방 설비를 구동할 때 냉방 부하가 기준 냉방 부하보다 작거나 같으면 공조환기 설비를 구동하여 건물의 내부를 기준 양압으로 유지한다.
Description
본 발명은 건물에 설치되는 냉난방-공조환기(Heating, Ventilation, Air Conditioning, and Refrigeration; HVAC&R) 시스템에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 본 발명은 건물에 설치되는 냉방 설비, 난방 설비 및 공조환기 설비를 포함하는 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법에 관한 것이다.
지구 온난화 및 기후 변화에 따른 재난, 이상 기온, 질병 등 각종 사회 문제들이 대두됨에 따라 에너지 절감 및 효율화가 주목받고 있다. 특히, 국내에서 건물 분야의 에너지 소비량은 전체 에너지 소비량의 22%를 차지하고 있기 때문에, 에너지 절감 및 효율화에 있어서 건물 분야의 에너지 소비량을 줄이는 것이 중요하다. 특히, 건물 분야의 에너지 소비량에 있어서 냉난방 설비의 에너지 소비량이 많은 부분을 차지하고 있는데, 냉방 설비를 가동하는 자원으로서 주로 사용되는 전기가 화석 연료 발전이나 원자력 발전을 통해 생성되고, 난방 설비를 가동하는 자원으로서 주로 가스, 석유, 석탄 등의 화석 연료가 사용되기 때문에, 냉난방 설비의 에너지 소비량을 줄이는 것은 에너지 절약 및 환경 보호 측면에서 매우 중요하다.
최근에는, 건물 내 생활 환경을 쾌적하게 유지시키기 위해 건물의 외부에 있는 공기를 건물의 내부로 유입시키고 건물의 내부에 있는 공기를 건물의 외부로 배출시키는 건물 환기를 수행하는 공조환기 설비가 건물에 많이 설치되고 있다. 그러나, 이러한 공조환기 설비가 가동됨에 따라 냉방 설비에 의해 냉각된 공기가 건물의 외부로 배출되거나 또는 난방 설비에 의해 가열된 공기가 외부로 건물의 배출되기 때문에, 냉난방 설비가 불필요한 에너지를 소비하게 되고, 그에 따라, 냉난방 설비의 에너지 소비량이 크게 증가하는 문제점이 있다. 따라서, 냉난방 설비가 건물 환기에 의한 불필요한 에너지를 소비하지 않게 하면서도 공조환기 설비를 이용하여 건물 환기를 효율적으로 수행할 수 있는 방법이 요구된다.
본 발명의 일 목적은 사용자의 특별한 조작 없이도 냉난방 설비가 건물 환기에 의한 불필요한 에너지를 소비하지 않게 하면서도 공조환기 설비를 이용하여 건물 환기(그에 따른, 습도 조절 등)를 효율적으로 수행할 수 있는 건물 환기 시스템을 제공하는 것이다. 다만, 본 발명의 목적은 상기 언급된 목적으로 한정되는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 냉난방-공조환기 시스템(이 때, 냉난방-공조환기 시스템은 제1 내지 제n(단, n은 2이상의 정수) 층들을 포함하는 건물에 설치되는 냉방 설비, 난방 설비 및 공조환기 설비를 포함) 구동 방법은 냉방 설비를 구동할 때, 기 설정된 시간마다 상기 건물의 내부 온도를 측정하는 단계, 상기 냉방 설비를 구동할 때, 상기 내부 온도에서 사용자 설정 온도를 뺀 값에 상응하는 냉방 부하를 도출하는 단계, 상기 냉방 설비를 구동할 때, 상기 냉방 부하가 기준 냉방 부하보다 크면, 상기 공조환기 설비를 비구동하는 단계, 및 상기 냉방 설비를 구동할 때, 상기 냉방 부하가 상기 기준 냉방 부하보다 작거나 같으면, 상기 공조환기 설비를 구동하여 상기 건물의 내부를 기준 양압으로 유지하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 건물의 상기 내부가 상기 기준 양압으로 유지될 때 상기 기준 양압은 상기 제1 내지 제n 층들에 각각 설정된 제1 내지 제n 공기압들의 평균값일 수 있다.
일 실시예에 의하면, 제k+1(단, k는 1이상 n미만의 정수) 층은 제k 층보다 높고, 상기 건물의 상기 내부가 상기 기준 양압으로 유지될 때 상기 제k+1 층에 설정된 제k+1 공기압은 상기 제k 층에 설정되는 제k 공기압보다 낮을 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 상기 냉방 설비를 구동할 때, 상기 냉방 부하의 변화율을 도출하는 단계, 및 상기 냉방 설비를 구동할 때, 상기 냉방 부하가 상기 기준 냉방 부하보다 작거나 같지만 상기 변화율이 양(positive)의 값을 가지면, 상기 기준 양압을 감소시키는 단계를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 상기 냉방 설비를 구동할 때, 상기 시간마다 상기 건물의 외부 온도를 측정하는 단계, 상기 냉방 설비를 구동할 때, 상기 외부 온도에서 상기 내부 온도를 뺀 값에 상응하는 환경 부하를 도출하는 단계, 및 상기 냉방 설비를 구동할 때, 상기 환경 부하가 기준 환경 부하보다 크면, 상기 기준 양압을 감소시키는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 냉난방-공조환기 시스템(이 때, 냉난방-공조환기 시스템은 제1 내지 제n(단, n은 2이상의 정수) 층들을 포함하는 건물에 설치되는 냉방 설비, 난방 설비 및 공조환기 설비를 포함) 구동 방법은 상기 난방 설비를 구동할 때, 기 설정된 시간마다 상기 건물의 내부 온도를 측정하는 단계, 상기 난방 설비를 구동할 때, 사용자 설정 온도에서 상기 내부 온도를 뺀 값에 상응하는 난방 부하를 도출하는 단계, 상기 난방 설비를 구동할 때, 상기 난방 부하가 기준 난방 부하보다 크면, 상기 공조환기 설비를 비구동하는 단계, 및 상기 난방 설비를 구동할 때, 상기 난방 부하가 상기 기준 난방 부하보다 작거나 같으면, 상기 공조환기 설비를 구동하여 상기 건물의 내부를 기준 음압으로 유지하는 단계를 포함할 수 있다.
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일 실시예에 의하면, 제k+1(단, k는 1이상 n미만의 정수) 층은 제k 층보다 높고, 상기 건물의 상기 내부가 상기 기준 음압으로 유지될 때 상기 제k+1 층에 설정된 제k+1 공기압은 상기 제k 층에 설정되는 제k 공기압보다 높을 수 있다.
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일 실시예에 의하면, 상기 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 상기 난방 설비를 구동할 때, 상기 시간마다 상기 건물의 외부 온도를 측정하는 단계, 상기 난방 설비를 구동할 때, 상기 내부 온도에서 상기 외부 온도를 뺀 값에 상응하는 환경 부하를 도출하는 단계, 및 상기 난방 설비를 구동할 때, 상기 환경 부하가 기준 환경 부하보다 크면, 상기 기준 음압을 감소시키는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 건물에 설치되는 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 냉방 설비를 구동할 때 기 설정된 시간마다 건물의 내부 온도를 측정하고, 냉방 설비를 구동할 때 건물의 내부 온도에서 사용자 설정 온도를 뺀 값에 상응하는 냉방 부하를 도출하며, 냉방 설비를 구동할 때 상기 냉방 부하가 기준 냉방 부하보다 크면 공조환기 설비를 비구동하고, 냉방 설비를 구동할 때 상기 냉방 부하가 기준 냉방 부하보다 작거나 같으면 공조환기 설비를 구동하여 건물의 내부를 기준 양압으로 유지하거나, 또는 난방 설비를 구동할 때 기 설정된 시간마다 건물의 내부 온도를 측정하고, 난방 설비를 구동할 때 사용자 설정 온도에서 건물의 내부 온도를 뺀 값에 상응하는 난방 부하를 도출하며, 난방 설비를 구동할 때 상기 난방 부하가 기준 난방 부하보다 크면 공조환기 설비를 비구동하고, 난방 설비를 구동할 때 상기 난방 부하가 기준 난방 부하보다 작거나 같으면, 공조환기 설비를 구동하여 건물의 내부를 기준 음압으로 유지함으로써, 사용자의 특별한 조작 없이도 냉난방 설비가 건물 환기에 의한 불필요한 에너지를 소비하지 않게 하면서도 공조환기 설비를 이용하여 건물 환기(그에 따른, 습도 조절 등)를 효율적으로 수행할 수 있다.
특히, 상기 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 건물의 외부 온도가 거주 적정 온도보다 높아 건물의 내부에서 냉방 설비를 구동하는 환경(예를 들어, 여름철 등)에서는 건물의 내부를 기준 양압으로 유지시켜(즉, 건물의 내부로의 침기를 방지하고, 건물의 외부로의 누기를 유도하여) 건물의 외피에 곰팡이 등의 미생물이 번식하는 것을 방지할 수 있고, 건물의 외부 온도가 거주 적정 온도보다 낮아 건물의 내부에서 난방 설비를 구동하는 환경(예를 들어, 겨울철 등)에서는 건물의 내부를 기준 음압으로 유지시켜(즉, 건물의 내부로의 침기를 유도하고, 건물의 외부로의 누기를 방지하여) 건물의 내피에 결로가 발생하는 것을 방지하며, 건물의 내부를 기준 양압 또는 기준 음압으로 유지할 때 건물에 포함된 층들마다 공기압을 상이하게 설정하여 건물의 내부에서 상기 층들 간에 공기가 순환하도록 함으로써 건물의 내부 공기 순환도 효율적으로 수행할 수 있다. 다만, 본 발명의 효과는 상기 언급한 효과로 한정되는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 실시예들에 따른 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법을 나타내는 순서도이다.
도 2는 도 1의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 도 1의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법에서 건물에 포함된 층들마다 공기압이 상이하게 설정되는 일 예를 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예들에 따른 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법을 나타내는 순서도이다.
도 5는 도 4의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 도 4의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법에서 건물에 포함된 층들마다 공기압이 상이하게 설정되는 일 예를 나타내는 도면이다.
도 2는 도 1의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 도 1의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법에서 건물에 포함된 층들마다 공기압이 상이하게 설정되는 일 예를 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예들에 따른 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법을 나타내는 순서도이다.
도 5는 도 4의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 도 4의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법에서 건물에 포함된 층들마다 공기압이 상이하게 설정되는 일 예를 나타내는 도면이다.
본문에 개시되어 있는 본 발명의 실시예들에 대해서, 특정한 구조적 내지 기능적 설명들은 단지 본 발명의 실시예를 설명하기 위한 목적으로 예시된 것으로, 본 발명의 실시예들은 다양한 형태로 실시될 수 있으며 본문에 설명된 실시예들에 한정되는 것으로 해석되어서는 아니 된다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있는바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 본문에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 본 발명을 특정한 개시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제 1, 제 2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로 사용될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위로부터 이탈되지 않은 채 제 1 구성요소는 제 2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제 2 구성요소도 제 1 구성요소로 명명될 수 있다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다. 구성요소들 간의 관계를 설명하는 다른 표현들, 즉 "~사이에"와 "바로 ~사이에" 또는 "~에 이웃하는"과 "~에 직접 이웃하는" 등도 마찬가지로 해석되어야 한다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 설시된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미이다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미인 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
도 1은 본 발명의 실시예들에 따른 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법을 나타내는 순서도이고, 도 2는 도 1의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법을 설명하기 위한 도면이며, 도 3은 도 1의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법에서 건물에 포함된 층들마다 공기압이 상이하게 설정되는 일 예를 나타내는 도면이다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 도 1의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 제1 내지 제n(단, n은 2이상의 정수) 층들(F(1), ..., F(n))을 포함하는 건물(500)에 설치되는 냉방 설비(110), 난방 설비(120) 및 공조환기 설비(130)를 포함하는 냉난방-공조환기 시스템(100)을 구동할 수 있다. 이 때, 냉방 설비(110), 난방 설비(120) 및 공조환기 설비(130)는 냉난방-공조환기 시스템(100)에 포함되는 메인 컨트롤러(150)에 의해 제어(즉, CTL1, CTL2로 표시)될 수 있다. 또한, 건물(500)의 내부 온도 및 외부 온도는 냉난방-공조환기 시스템(100)에 포함되는 온도 센서(140)에 의해 센싱(즉, SEN1, SEN2로 표시)될 수 있다.
구체적으로, 도 1의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 냉방 설비(110)를 구동할 때, 기 설정된 시간마다 건물(500)의 내부 온도를 측정(즉, SEN1로 표시)(S110)하고, 건물(500)의 내부 온도에서 사용자 설정 온도를 뺀 값에 상응하는 냉방 부하를 도출(S120)할 수 있다. 예를 들어, 냉방 설비(110)를 구동한다는 것은 건물(500)의 외부 온도가 높은 계절(예를 들어, 여름철 등)일 수 있고, 그에 따라, 건물(500)의 내부 온도는 사용자 설정 온도(즉, 사용자가 건물(500) 내에서 생활하기를 원하는 거주 적정 온도)보다 높거나 같을 수 있다. 따라서, 건물(500)의 내부 온도에서 사용자 설정 온도를 뺀 값에 상응하는 냉방 부하가 상대적으로 크다는 것은 냉방 설비(110)가 상대적으로 오랜 기간 동안 강하게 구동되어야 한다는 것을 의미하고, 상기 냉방 부하가 상대적으로 작다는 것은 냉방 설비(110)가 상대적으로 짧은 기간 동안 약하게 구동되어도 된다는 것을 의미한다.
이후, 도 1의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 냉방 설비(110)를 구동할 때, 상기 냉방 부하가 기준 냉방 부하보다 큰지 여부를 확인(S130)할 수 있다. 이 때, 기준 냉방 부하는 냉방 설비(110)의 성능, 사용자(즉, 거주자)의 성향 등을 고려하여 결정될 수 있고, 요구되는 조건(예를 들어, 사용자의 설정 등)에 따라 다양하게 가변될 수 있다.
한편, 냉방 설비(110)를 구동할 때, 상기 냉방 부하가 기준 냉방 부하보다 크면, 도 1의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 공조환기 설비(130)를 비구동(S140)할 수 있다. 즉, 건물(500)의 내부 온도에서 사용자 설정 온도를 뺀 값에 상응하는 냉방 부하가 기준 냉방 부하보다 크다는 것은 냉방 설비(110)가 상대적으로 오랜 기간 동안 강하게 구동되어야 한다는 것을 의미하므로, 도 1의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 공조환기 설비(130)를 구동하지 않음으로써, 건물(500)의 외부에 있는 공기가 건물(500)의 내부로 유입되거나 또는 건물(500)의 내부에서 냉각된 공기가 건물(500)의 외부로 배출되지 않게 할 수 있다.
반면에, 냉방 설비(110)를 구동할 때, 상기 냉방 부하가 기준 냉방 부하보다 작거나 같으면, 도 1의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 공조환기 설비(130)를 구동하여 건물(500)의 내부를 기준 양압으로 유지(S150)할 수 있다. 즉, 건물(500)의 내부 온도에서 사용자 설정 온도를 뺀 값에 상응하는 냉방 부하가 기준 냉방 부하보다 작거나 같다는 것은 냉방 설비(110)가 상대적으로 짧은 기간 동안 약하게 구동되어도 된다는 것을 의미하므로, 도 1의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 공조환기 설비(130)를 구동함으로써, 건물(500)의 외부에 있는 공기가 건물(500)의 내부로 유입되거나 또는 건물(500)의 내부에서 냉각된 공기가 건물(500)의 외부로 배출되도록 하여 건물 환기를 수행할 수 있다.
일반적으로, 건물(500)의 외부 온도가 거주 적정 온도보다 높아 건물(500)의 내부에서 냉방 설비(110)를 구동하는 환경(예를 들어, 여름철 등)에서는 건물(500)의 내부가 양압(positive pressure)으로 유지되면, 건물(500)의 내부로의 침기가 방지되고, 건물(500)의 외부로의 누기가 유도되며, 그에 따라, 건물(500)의 외피에 곰팡이 등의 미생물이 번식하는 것이 방지될 수 있다. 따라서, 냉방 설비(110)를 구동할 때, 건물(500)의 내부 온도에서 사용자 설정 온도를 뺀 값에 상응하는 냉방 부하가 기준 냉방 부하보다 작거나 같으면, 도 1의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 공조환기 설비(130)를 구동하여 건물(500)의 내부를 기준 양압으로 유지함으로써, 건물(500)의 내부로의 침기를 방지하고, 건물(500)의 외부로의 누기를 유도할 수 있다.
한편, 도 3에 도시된 바와 같이, 건물(500)은 제1 내지 제n 층들(F(1), ..., F(n))을 포함할 수 있다. 이 때, 냉방 설비(110)가 구동되는 상태에서 건물(500)의 내부 온도에서 사용자 설정 온도를 뺀 값에 상응하는 냉방 부하가 기준 냉방 부하보다 작거나 같으면, 건물(500)의 내부가 기준 양압으로 유지됨에 있어 건물(500)의 제1 내지 제n 층들(F(1), ..., F(n))마다 상이한 공기압이 설정되고, 기준 양압은 건물(500)의 제1 내지 제n 층들(F(1), ..., F(n))에 각각 설정된 제1 내지 제n 공기압들의 평균값일 수 있다. 일 실시예에서, 제k+1(단, k는 1이상 n미만의 정수) 층(F(k+1))은 제k 층(F(k))보다 높고, 건물(500)의 내부가 기준 양압으로 유지될 때 제k+1 층(F(k+1))에 설정된 제k+1 공기압은 제k 층(F(k))에 설정되는 제k 공기압보다 낮을 수 있다. 예를 들어, 제1 층(F(1))에 설정되는 제1 공기압이 제일 높을 수 있고, 제n 층(F(n))에 설정되는 제n 공기압이 제일 낮을 수 있다. 이 경우, 제1 내지 제n 층들(F(1), ..., F(n)) 각각에 설정되는 제1 내지 제n 공기압들이 고층으로 갈수록 낮아(즉, HIGH에서 LOW로)지기 때문에, 높은 공기압(즉, HIGH로 표시)을 가진 제1 층(F(1))에서 낮은 공기압(즉, LOW로 표시)을 가진 제n 층(F(n))으로 상승 공기 흐름이 발생할 수 있다. 반면에, 건물(500)의 내부가 냉방 설비(110)에 의해 냉각됨에 따라 건물(500)의 내부에서는 제n 층(F(n))에서 제1 층(F(1))으로 하강 공기 흐름이 발생할 수 있다. 이에, 건물(500)의 내부에서 제1 층(F(1))에서 제n 층(F(n))으로의 상승 공기 흐름과 제n 층(F(n))에서 제1 층(F(1))으로의 하강 공기 흐름에 의해 제1 내지 제n 층들(F(1), ..., F(n)) 간에 냉각된 공기가 순환하고, 그에 따라, 건물의 내부 공기 순환이 효율적으로 수행될 수 있다.
일 실시예에서, 도 1의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 냉방 설비(110)를 구동할 때, 건물(500)의 내부 온도에서 사용자 설정 온도를 뺀 값에 상응하는 냉방 부하의 변화율을 도출하고, 상기 냉방 부하가 기준 냉방 부하보다 작거나 같지만 상기 냉방 부하의 변화율이 양(positive)의 값을 가지면, 건물(500)의 내부에 설정되는 기준 양압을 감소시킬 수 있다. 즉, 건물(500)의 내부 온도에서 사용자 설정 온도를 뺀 값에 상응하는 냉방 부하의 변화율이 양의 값을 갖는다는 것은 건물(500)의 내부 온도가 상승하고 있음을 의미하므로, 도 1의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 건물(500)의 내부에 설정되는 기준 양압을 감소시켜 건물 환기를 상대적으로 약하게 수행할 수 있다. 다른 실시예에서, 도 1의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 냉방 설비(110)를 구동할 때, 기 설정된 시간마다 건물(500)의 외부 온도를 측정(즉, SEN2로 표시)하고, 건물(500)의 외부 온도에서 내부 온도를 뺀 값에 상응하는 환경 부하를 도출하며, 상기 환경 부하가 기준 환경 부하보다 크면, 건물(500)의 내부에 설정되는 기준 양압을 감소시킬 수 있다. 즉, 건물(500)의 외부 온도에서 내부 온도를 뺀 값에 상응하는 환경 부하가 상대적으로 크다는 것은 건물 환기가 많이 이루어지는 경우 건물(500)의 내부 온도가 상승할 수 있음을 의미하므로, 도 1의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 건물(500)의 내부에 설정되는 기준 양압을 감소시켜 건물 환기를 상대적으로 약하게 수행할 수 있다.
이와 같이, 도 1의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 냉방 설비(110)를 구동할 때 기 설정된 시간마다 건물(500)의 내부 온도를 측정하고, 냉방 설비(110)를 구동할 때 건물(500)의 내부 온도에서 사용자 설정 온도를 뺀 값에 상응하는 냉방 부하를 도출하며, 냉방 설비(110)를 구동할 때 상기 냉방 부하가 기준 냉방 부하보다 크면 공조환기 설비(130)를 비구동하고, 냉방 설비(110)를 구동할 때 상기 냉방 부하가 기준 냉방 부하보다 작거나 같으면 공조환기 설비(130)를 구동하여 건물(500)의 내부를 기준 양압으로 유지함으로써, 사용자의 특별한 조작 없이도 냉방 설비(110)가 건물 환기에 의한 불필요한 에너지를 소비하지 않게 하면서도 공조환기 설비(130)를 이용하여 건물 환기(그에 따른, 습도 조절 등)를 효율적으로 수행할 수 있다. 특히, 도 1의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 건물(500)의 외부 온도가 거주 적정 온도보다 높아 건물(500)의 내부에서 냉방 설비(110)를 구동하는 환경(예를 들어, 여름철 등)에서는 건물(500)의 내부를 기준 양압으로 유지시켜(즉, 건물(500)의 내부로의 침기를 방지하고, 건물(500)의 외부로의 누기를 유도하여) 건물(500)의 외피에 곰팡이 등의 미생물이 번식하는 것을 방지하며, 건물(500)의 내부를 기준 양압으로 유지할 때 건물(500)에 포함된 층들(F(1), ..., F(n))마다 공기압을 상이하게 설정하여 건물(500)의 내부에서 상기 층들(F(1), ..., F(n)) 간에 냉각된 공기가 순환하도록 함으로써 건물(500)의 내부 공기 순환도 효율적으로 수행할 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시예들에 따른 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법을 나타내는 순서도이고, 도 5는 도 4의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법을 설명하기 위한 도면이며, 도 6은 도 4의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법에서 건물에 포함된 층들마다 공기압이 상이하게 설정되는 일 예를 나타내는 도면이다.
도 4 내지 도 6을 참조하면, 도 4의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 제1 내지 제n 층들(F(1), ..., F(n))을 포함하는 건물(500)에 설치되는 냉방 설비(110), 난방 설비(120) 및 공조환기 설비(130)를 포함하는 냉난방-공조환기 시스템(100)을 구동할 수 있다. 이 때, 냉방 설비(110), 난방 설비(120) 및 공조환기 설비(130)는 냉난방-공조환기 시스템(100)에 포함되는 메인 컨트롤러(150)에 의해 제어(즉, CTL1, CTL2로 표시)될 수 있다. 또한, 건물(500)의 내부 온도 및 외부 온도는 냉난방-공조환기 시스템(100)에 포함되는 온도 센서(140)에 의해 센싱(즉, SEN1, SEN2로 표시)될 수 있다.
구체적으로, 도 4의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 난방 설비(120)를 구동할 때, 기 설정된 시간마다 건물(500)의 내부 온도를 측정(즉, SEN1로 표시)(S210)하고, 사용자 설정 온도에서 건물(500)의 내부 온도를 뺀 값에 상응하는 난방 부하를 도출(S220)할 수 있다. 예를 들어, 난방 설비(120)를 구동한다는 것은 건물(500)의 외부 온도가 낮은 계절(예를 들어, 겨울철 등)일 수 있고, 그에 따라, 건물(500)의 내부 온도는 사용자 설정 온도(즉, 사용자가 건물(500) 내에서 생활하기를 원하는 거주 적정 온도)보다 낮거나 같을 수 있다. 따라서, 사용자 설정 온도에서 건물(500)의 내부 온도를 뺀 값에 상응하는 난방 부하가 상대적으로 크다는 것은 난방 설비(120)가 상대적으로 오랜 기간 동안 강하게 구동되어야 한다는 것을 의미하고, 상기 난방 부하가 상대적으로 작다는 것은 난방 설비(120)가 상대적으로 짧은 기간 동안 약하게 구동되어도 된다는 것을 의미한다.
이후, 도 4의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 난방 설비(120)를 구동할 때, 상기 난방 부하가 기준 난방 부하보다 큰지 여부를 확인(S230)할 수 있다. 이 때, 기준 난방 부하는 난방 설비(120)의 성능, 사용자(즉, 거주자)의 성향 등을 고려하여 결정될 수 있고, 요구되는 조건(예를 들어, 사용자의 설정 등)에 따라 다양하게 가변될 수 있다.
한편, 난방 설비(120)를 구동할 때, 상기 난방 부하가 기준 난방 부하보다 크면, 도 4의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 공조환기 설비(130)를 비구동(S240)할 수 있다. 즉, 사용자 설정 온도에서 건물(500)의 내부 온도를 뺀 값에 상응하는 난방 부하가 기준 난방 부하보다 크다는 것은 난방 설비(120)가 상대적으로 오랜 기간 동안 강하게 구동되어야 한다는 것을 의미하므로, 도 4의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 공조환기 설비(130)를 구동하지 않음으로써, 건물(500)의 외부에 있는 공기가 건물(500)의 내부로 유입되거나 또는 건물(500)의 내부에서 가열된 공기가 건물(500)의 외부로 배출되지 않게 할 수 있다.
반면에, 난방 설비(120)를 구동할 때, 상기 난방 부하가 기준 난방 부하보다 작거나 같으면, 도 4의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 공조환기 설비(130)를 구동하여 건물(500)의 내부를 기준 음압으로 유지(S250)할 수 있다. 즉, 사용자 설정 온도에서 건물(500)의 내부 온도를 뺀 값에 상응하는 난방 부하가 기준 난방 부하보다 작거나 같다는 것은 난방 설비(120)가 상대적으로 짧은 기간 동안 약하게 구동되어도 된다는 것을 의미하므로, 도 4의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 공조환기 설비(130)를 구동함으로써, 건물(500)의 외부에 있는 공기가 건물(500)의 내부로 유입되거나 또는 건물(500)의 내부에서 가열된 공기가 건물(500)의 외부로 배출되도록 하여 건물 환기를 수행할 수 있다.
일반적으로, 건물(500)의 외부 온도가 거주 적정 온도보다 낮아 건물(500)의 내부에서 난방 설비(120)를 구동하는 환경(예를 들어, 겨울철 등)에서는 건물(500)의 내부가 음압(negative pressure)으로 유지되면, 건물(500)의 내부로의 침기가 유도되고, 건물(500)의 외부로의 누기가 방지되며, 그에 따라, 건물(500)의 내피에 결로가 발생하는 것이 방지될 수 있다. 따라서, 난방 설비(120)를 구동할 때, 사용자 설정 온도에서 건물(500)의 내부 온도를 뺀 값에 상응하는 난방 부하가 기준 난방 부하보다 작거나 같으면, 도 4의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 공조환기 설비(130)를 구동하여 건물(500)의 내부를 기준 음압으로 유지함으로써, 건물(500)의 내부로의 침기를 유도하고, 건물(500)의 외부로의 누기를 방지할 수 있다.
한편, 도 6에 도시된 바와 같이, 건물(500)은 제1 내지 제n 층들(F(1), ..., F(n))을 포함할 수 있다. 이 때, 난방 설비(120)가 구동되는 상태에서 사용자 설정 온도에서 건물(500)의 내부 온도를 뺀 값에 상응하는 난방 부하가 기준 난방 부하보다 작거나 같으면, 건물(500)의 내부가 기준 음압으로 유지됨에 있어 건물(500)의 제1 내지 제n 층들(F(1), ..., F(n))마다 상이한 공기압이 설정되고, 기준 음압은 건물(500)의 제1 내지 제n 층들(F(1), ..., F(n))에 각각 설정된 제1 내지 제n 공기압들의 평균값일 수 있다. 일 실시예에서, 제k+1 층(F(k+1))은 제k 층(F(k))보다 높고, 건물(500)의 내부가 기준 음압으로 유지될 때 제k+1 층(F(k+1))에 설정된 제k+1 공기압은 제k 층(F(k))에 설정되는 제k 공기압보다 높을 수 있다. 예를 들어, 제1 층(F(1))에 설정되는 제1 공기압이 제일 낮을 수 있고, 제n 층(F(n))에 설정되는 제n 공기압이 제일 높을 수 있다. 이 경우, 제1 내지 제n 층들(F(1), ..., F(n)) 각각에 설정되는 제1 내지 제n 공기압들이 고층으로 갈수록 높아(즉, LOW에서 HIGH로)지기 때문에, 높은 공기압(즉, HIGH로 표시)을 가진 제n 층(F(n))에서 낮은 공기압(즉, LOW로 표시)을 가진 제1 층(F(1))으로 하강 공기 흐름이 발생할 수 있다. 반면에, 건물(500)의 내부가 난방 설비(120)에 의해 가열됨에 따라 건물(500)의 내부에서는 제1 층(F(1))에서 제n 층(F(n))으로 상승 공기 흐름이 발생할 수 있다. 이에, 건물(500)의 내부에서 제1 층(F(1))에서 제n 층(F(n))으로의 상승 공기 흐름과 제n 층(F(n))에서 제1 층(F(1))으로의 하강 공기 흐름에 의해 제1 내지 제n 층들(F(1), ..., F(n)) 간에 가열된 공기가 순환하고, 그에 따라, 건물의 내부 공기 순환이 효율적으로 수행될 수 있다.
일 실시예에서, 도 4의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 난방 설비(120)를 구동할 때, 사용자 설정 온도에서 건물(500)의 내부 온도를 뺀 값에 상응하는 난방 부하의 변화율을 도출하고, 상기 난방 부하가 기준 난방 부하보다 작거나 같지만 상기 난방 부하의 변화율이 양의 값을 가지면, 건물(500)의 내부에 설정되는 기준 음압을 감소시킬 수 있다. 즉, 사용자 설정 온도에서 건물(500)의 내부 온도를 뺀 값에 상응하는 난방 부하의 변화율이 양의 값을 갖는다는 것은 건물(500)의 내부 온도가 하강하고 있음을 의미하므로, 도 4의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 건물(500)의 내부에 설정되는 기준 음압을 감소시켜 건물 환기를 상대적으로 약하게 수행할 수 있다. 다른 실시예에서, 도 4의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 난방 설비(120)를 구동할 때, 기 설정된 시간마다 건물(500)의 외부 온도를 측정(즉, SEN2로 표시)하고, 건물(500)의 내부 온도에서 외부 온도를 뺀 값에 상응하는 환경 부하를 도출하며, 상기 환경 부하가 기준 환경 부하보다 크면, 건물(500)의 내부에 설정되는 기준 음압을 감소시킬 수 있다. 즉, 건물(500)의 내부 온도에서 외부 온도를 뺀 값에 상응하는 환경 부하가 상대적으로 크다는 것은 건물 환기가 많이 이루어지는 경우 건물(500)의 내부 온도가 하강할 수 있음을 의미하므로, 도 4의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 건물(500)의 내부에 설정되는 기준 음압을 감소시켜 건물 환기를 상대적으로 약하게 수행할 수 있다.
이와 같이, 도 4의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 난방 설비(120)를 구동할 때 기 설정된 시간마다 건물(500)의 내부 온도를 측정하고, 난방 설비(120)를 구동할 때 사용자 설정 온도에서 건물(500)의 내부 온도를 뺀 값에 상응하는 난방 부하를 도출하며, 난방 설비(120)를 구동할 때 상기 난방 부하가 기준 난방 부하보다 크면 공조환기 설비(130)를 비구동하고, 난방 설비(120)를 구동할 때 상기 난방 부하가 기준 난방 부하보다 작거나 같으면 공조환기 설비(130)를 구동하여 건물(500)의 내부를 기준 음압으로 유지함으로써, 사용자의 특별한 조작 없이도 난방 설비(120)가 건물 환기에 의한 불필요한 에너지를 소비하지 않게 하면서도 공조환기 설비(130)를 이용하여 건물 환기(그에 따른, 습도 조절 등)를 효율적으로 수행할 수 있다. 특히, 도 4의 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법은 건물(500)의 외부 온도가 거주 적정 온도보다 낮아 건물(500)의 내부에서 난방 설비(120)를 구동하는 환경(예를 들어, 겨울철 등)에서는 건물(500)의 내부를 기준 음압으로 유지시켜(즉, 건물(500)의 내부로의 침기를 유도하고, 건물(500)의 외부로의 누기를 방지하여) 건물(500)의 내피에 결로가 발생하는 것을 방지하며, 건물(500)의 내부를 기준 음압으로 유지할 때 건물(500)에 포함된 층들(F(1), ..., F(n))마다 공기압을 상이하게 설정하여 건물(500)의 내부에서 상기 층들(F(1), ..., F(n)) 간에 가열된 공기가 순환하도록 함으로써 건물(500)의 내부 공기 순환도 효율적으로 수행할 수 있다.
본 발명은 건물에 설치되는 냉방 설비, 난방 설비 및 공조환기 설비를 포함하는 냉난방-공조환기 시스템에 광범위하게 적용될 수 있다. 한편, 이상에서는 본 발명에 대하여 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 아래 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
100: 냉난방-공조환기 시스템 110: 냉방 설비
120: 난방 설비 130: 공조환기 설비
140: 온도 센서 150: 메인 컨트롤러
F(k): 층 500: 건물
120: 난방 설비 130: 공조환기 설비
140: 온도 센서 150: 메인 컨트롤러
F(k): 층 500: 건물
Claims (10)
- 제1 내지 제n(단, n은 2이상의 정수) 층들을 포함하는 건물에 설치되는 냉방 설비, 난방 설비 및 공조환기 설비를 포함하는 냉난방-공조환기 시스템을 구동하는 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법에 있어서,
상기 냉방 설비를 구동할 때, 기 설정된 시간마다 상기 건물의 내부 온도를 측정하는 단계;
상기 냉방 설비를 구동할 때, 상기 내부 온도에서 사용자 설정 온도를 뺀 값에 상응하는 냉방 부하를 도출하는 단계;
상기 냉방 설비를 구동할 때, 상기 냉방 부하가 기준 냉방 부하보다 크면, 상기 공조환기 설비를 비구동하는 단계; 및
상기 냉방 설비를 구동할 때, 상기 냉방 부하가 상기 기준 냉방 부하보다 작거나 같으면, 상기 공조환기 설비를 구동하여 상기 건물의 내부를 기준 양압으로 유지하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법. - 제 1 항에 있어서, 상기 건물의 상기 내부가 상기 기준 양압으로 유지될 때 상기 기준 양압은 상기 제1 내지 제n 층들에 각각 설정된 제1 내지 제n 공기압들의 평균값인 것을 특징으로 하는 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법.
- 제 2 항에 있어서, 제k+1(단, k는 1이상 n미만의 정수) 층은 제k 층보다 높고, 상기 건물의 상기 내부가 상기 기준 양압으로 유지될 때 상기 제k+1 층에 설정된 제k+1 공기압은 상기 제k 층에 설정되는 제k 공기압보다 낮은 것을 특징으로 하는 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법.
- 제 1 항에 있어서,
상기 냉방 설비를 구동할 때, 상기 냉방 부하의 변화율을 도출하는 단계; 및
상기 냉방 설비를 구동할 때, 상기 냉방 부하가 상기 기준 냉방 부하보다 작거나 같지만 상기 변화율이 양(positive)의 값을 가지면, 상기 기준 양압을 감소시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법. - 제 1 항에 있어서,
상기 냉방 설비를 구동할 때, 상기 시간마다 상기 건물의 외부 온도를 측정하는 단계;
상기 냉방 설비를 구동할 때, 상기 외부 온도에서 상기 내부 온도를 뺀 값에 상응하는 환경 부하를 도출하는 단계; 및
상기 냉방 설비를 구동할 때, 상기 환경 부하가 기준 환경 부하보다 크면, 상기 기준 양압을 감소시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법. - 제1 내지 제n(단, n은 2이상의 정수) 층들을 포함하는 건물에 설치되는 냉방 설비, 난방 설비 및 공조환기 설비를 포함하는 냉난방-공조환기 시스템을 구동하는 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법에 있어서,
상기 난방 설비를 구동할 때, 기 설정된 시간마다 상기 건물의 내부 온도를 측정하는 단계;
상기 난방 설비를 구동할 때, 사용자 설정 온도에서 상기 내부 온도를 뺀 값에 상응하는 난방 부하를 도출하는 단계;
상기 난방 설비를 구동할 때, 상기 난방 부하가 기준 난방 부하보다 크면, 상기 공조환기 설비를 비구동하는 단계; 및
상기 난방 설비를 구동할 때, 상기 난방 부하가 상기 기준 난방 부하보다 작거나 같으면, 상기 공조환기 설비를 구동하여 상기 건물의 내부를 기준 음압으로 유지하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법. - 제 6 항에 있어서, 상기 건물의 상기 내부가 상기 기준 음압으로 유지될 때 상기 기준 음압은 상기 제1 내지 제n 층들에 각각 설정된 제1 내지 제n 공기압들의 평균값인 것을 특징으로 하는 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법.
- 제 7 항에 있어서, 제k+1(단, k는 1이상 n미만의 정수) 층은 제k 층보다 높고, 상기 건물의 상기 내부가 상기 기준 음압으로 유지될 때 상기 제k+1 층에 설정된 제k+1 공기압은 상기 제k 층에 설정되는 제k 공기압보다 높은 것을 특징으로 하는 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법.
- 제 6 항에 있어서,
상기 난방 설비를 구동할 때, 상기 난방 부하의 변화율을 도출하는 단계; 및
상기 난방 설비를 구동할 때, 상기 난방 부하가 상기 기준 난방 부하보다 작거나 같지만 상기 변화율이 양(positive)의 값을 가지면, 상기 기준 음압을 감소시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법. - 제 6 항에 있어서,
상기 난방 설비를 구동할 때, 상기 시간마다 상기 건물의 외부 온도를 측정하는 단계;
상기 난방 설비를 구동할 때, 상기 내부 온도에서 상기 외부 온도를 뺀 값에 상응하는 환경 부하를 도출하는 단계; 및
상기 난방 설비를 구동할 때, 상기 환경 부하가 기준 환경 부하보다 크면, 상기 기준 음압을 감소시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법.
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JP2000291997A (ja) * | 1999-04-02 | 2000-10-20 | Mitsubishi Electric Corp | 換気機能付空気調和機 |
KR102228563B1 (ko) * | 2019-11-28 | 2021-03-16 | 조선대학교산학협력단 | 냉난방-공조환기 시스템 구동 방법 |
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2021
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JP2000291997A (ja) * | 1999-04-02 | 2000-10-20 | Mitsubishi Electric Corp | 換気機能付空気調和機 |
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