KR20060117775A - 빙축과 냉방을 동시에 운전하는 냉방기와 그 작동 방법 - Google Patents

빙축과 냉방을 동시에 운전하는 냉방기와 그 작동 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR20060117775A
KR20060117775A KR1020050040313A KR20050040313A KR20060117775A KR 20060117775 A KR20060117775 A KR 20060117775A KR 1020050040313 A KR1020050040313 A KR 1020050040313A KR 20050040313 A KR20050040313 A KR 20050040313A KR 20060117775 A KR20060117775 A KR 20060117775A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
valve
ice storage
ice
compressor
cooling
Prior art date
Application number
KR1020050040313A
Other languages
English (en)
Inventor
오세기
송치우
장세동
정백영
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to KR1020050040313A priority Critical patent/KR20060117775A/ko
Priority to EP06009650A priority patent/EP1722179A3/en
Priority to CNA2006100818434A priority patent/CN1862196A/zh
Priority to JP2006133988A priority patent/JP2006317144A/ja
Publication of KR20060117775A publication Critical patent/KR20060117775A/ko

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B1/00Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B5/00Compression machines, plants or systems, with several evaporator circuits, e.g. for varying refrigerating capacity
    • F25B5/02Compression machines, plants or systems, with several evaporator circuits, e.g. for varying refrigerating capacity arranged in parallel
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B13/00Compression machines, plants or systems, with reversible cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D16/00Devices using a combination of a cooling mode associated with refrigerating machinery with a cooling mode not associated with refrigerating machinery
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/04Refrigeration circuit bypassing means
    • F25B2400/0411Refrigeration circuit bypassing means for the expansion valve or capillary tube
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/24Storage receiver heat

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)
  • Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
  • Other Air-Conditioning Systems (AREA)
  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)

Abstract

본 발명은 빙축과 냉방을 동시에 운전하는 냉방기와 그 작동 방법에 관한 것으로서, 압축기와 응축기와 제 1 밸브와 실내기와 압축기를 순차적으로 연결시키는 유로로 구성되어 냉방과정을 수행하는 제 1 냉매 회로와, 응축기와 제 1 밸브 사이에서 분기되어 3방 밸브와 팽창 밸브와 빙축조와 제 2 밸브와 압축기와 응축기와 3방 밸브를 순차적으로 연결시키는 유로로 구성되어 빙축 과정을 수행하는 제 2 냉매 회로와, 빙축조와 제 2 밸브 사이에서 분기되어 제 3 밸브와 실내기와 압축기와 응축기와 3방 밸브와 빙축조와 제 3 밸브를 순차적으로 연결시키는 유로로 구성되어 빙축 냉기를 이용하여 냉방하는 과정을 수행하는 제 3 냉매 회로로 구성됨으로써, 주간에 실내를 냉방하는 경우에도 냉방 부하가 낮을 때에는 냉방 과정과 빙축 과정을 동시에 운전하여 실내를 냉방시킴과 동시에 일부 냉기를 빙축함으로써 고용량의 압축기에서 생산한 냉매를 낭비함이 없이 사용하여 에너지 효율을 증가시키고, 냉방 부하가 높을 때에는 냉방 과정만을 운전하거나 냉방 과정과 함께 야간에 빙축된 냉기를 이용하는 빙축 이용 냉방 과정을 운전함으로써 압축기에 과부하가 걸리는 것을 방지하는 빙축과 냉방을 동시에 운전하는 냉방기와 그 작동 방법을 제공한다.
냉방기, 빙축, 에너지 효율

Description

빙축과 냉방을 동시에 운전하는 냉방기와 그 작동 방법{AIR CONDITIONER WITH COOLER AND ICE-STORAGE, AND METHOD OF CONTROLLING IT}
도 1은 종래의 빙축 냉방기의 냉동 사이클의 구성을 도시한 개략도.
도 2는 도 1의 빙축 냉방기의 실내기 운전율에 대한 냉동 성능 계수의 그래프.
도 3 내지 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 빙축과 냉방을 동시에 운전하는 냉방기의 냉동 사이클의 구성을 도시한 것으로서,
도 3은 빙축 과정과 냉방 과정을 동시에 수행하는 냉동 사이클의 개략도.
도 4는 빙축 냉기를 이용하여 냉방 과정을 수행하는 냉동 사이클의 개략도.
도 5는 빙축 과정을 수행하는 냉동 사이클의 개략도.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *
110 : 압축기 120 : 응축기
130 : 제 1 밸브 140 : 실내기
150 : 3방 밸브 160 : 팽창 밸브
170 : 빙축조 171 : 빙축제
180 : 제 2 밸브 190 : 제 3 밸브
본 발명은 빙축과 냉방을 동시에 운전하는 냉방기와 그 작동 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 냉방 부하가 낮은 경우에는 냉방 과정과 빙축 과정을 동시에 운전하여 실내를 냉방시킴과 동시에 일부 냉기를 빙축하고, 냉방 부하가 높은 경우에는 빙축된 냉기를 이용하여 냉방함으로써 압축기에 과부하가 걸리는 것을 방지하여 에너지 효율을 증가시키는 빙축과 냉방을 동시에 운전하는 냉방기와 그 작동 방법에 관한 것이다.
냉방기는 쾌적한 실내환경을 조성하기 위해 공기의 온도, 습도, 기류 및 청정도를 조절할 수 있는 장치로서, 그 유니트의 구성에 따라 단일의 케이스내에 압축기, 응축기, 팽창 밸브 및 증발기가 모두 수납되는 일체형 냉방기와, 압축기 및 응축기(실외 열교환기)를 구비하는 실외기와 팽창 밸브 및 증발기(실내 열교환기)를 구비하는 실내기로 분리되는 분리형 냉방기로 대별된다.
최근에는 실내의 각 공간별로 냉방이 가능하도록 복수의 실내기 및 실외기를 구비한 소위 멀티형 냉방기가 이용되고 있다.
일반적으로 빙축 냉방기는 전력량을 절약하기 위하여, 야간에 심야전력을 이용하여 빙축조의 얼음을 얼려 냉기를 빙축해두었다가 주간에 얼음을 해빙하면서 실내를 냉방시키는 냉방기이다.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 종래의 빙축 냉방기의 구성 및 작용을 설명하면 다음과 같다.
도 1은 종래의 빙축 냉방기의 냉동 사이클의 구성을 도시한 개략도이고, 도 2는 도 1의 빙축 냉방기의 실내기 운전율 대비 냉동 성능 계수를 도시한 그래프이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 종래의 빙축 냉방기(1)의 냉동 사이클은 압축기(10)와 응축기(20)와 3방 밸브(30)의 제 1 출구(31)와 실내기(40)와 압축기(10)를 순차적으로 연결시키는 유로로 구성되어 냉방 과정을 수행하는 제 1 냉매 회로와, 압축기(10)와 응축기(20)와 3방 밸브(30)의 제 2 출구(32)와 팽창 밸브(50)와 빙축조(60)와 제 1 밸브(70)와 압축기(10)를 순차적으로 연결시키는 유로로 구성되어 빙축 과정을 수행하는 제 2 냉매 회로와, 압축기(10)와 응축기(20)와 3방 밸브(30)의 제 2 출구(32)와 제 2 밸브(80)와 빙축조(60)와 제 3 밸브(90)와 실내기(40)와 압축기(10)를 순차적으로 연결시키는 유로로 구성되어 빙축 냉기를 이용하여 냉방 과정을 수행하는 제 3 냉매 회로로 구성된다.
여기서, 상기 빙축조(60)는 내부에 공기나 액체와 같은 빙축(氷畜)제(61)가 내장되어 있고, 빙축제(61)의 냉기가 외부로 발산되지 못하도록 방열제(62)에 의해 둘러쌓여 있다.
상기와 같이 구성되는 종래의 빙축 냉방기(1)의 작용 원리는 다음과 같다.
야간에 심야전력을 이용하여 냉기를 빙축하고자 하는 경우에는, 압축기(10)에 전원을 인가하여 냉매를 압축시키고 압축기(10)로부터 토출된 고압의 냉매를 응축기(20)에 유입시키면, 냉매는 응축기(20)에서 실외의 공기와 열교환을 일으켜 저온의 냉매로 바뀌게 된다.
저온의 냉매를 3방 밸브(30)의 제 2 출구(32)를 통하여 팽창 밸브(50)로 유입시키면, 냉매는 팽창 밸브(50)에서 감압 팽창되어 저온 저압의 냉매로 바뀌게 된다.
따라서, 저온 저압의 냉매를 빙축조(60)로 유입시키면, 냉매는 빙축조(60)에 내장된 공기나 액체와 같은 빙축제(61)와 열교환을 하여 빙축제(61)를 냉동시킨다. 이 때, 빙축조(60)는 그 내부에 내장된 빙축제(61)가 외부의 공기와 열교환을 일으키지 못하도록 방열제(62)에 의해 방열되어 있으므로, 빙축조(60)의 냉기가 외부로 발산되지 않고 저장되는 것이다.
이 경우, 빙축제(61)와 열교환을 한 냉매는 제 1 밸브(70)를 거쳐 다시 압축기(10)로 흡입되어 제 2 냉매 회로를 반복하여 경유하면서 빙축 과정을 지속적으로 수행하게 된다.
한편, 주간에 실내의 공기를 냉방하고자 하는 경우에는, 압축기(10)에 전원을 인가하여 냉매를 압축시키고 압축기(10)로부터 토출된 고압의 냉매를 응축기(20)에 유입시키면, 냉매는 응축기(20)에서 실외의 공기와 열교환을 일으켜 저온의 냉매로 변하게 된다.
따라서, 저온의 냉매를 3방 밸브(30)의 제 1 출구(31)를 통하여 실내기(40)로 유입시키면, 저온의 냉매는 실내기(40)에 구비된 실내 팽창 밸브(미도시)에 의해 감압 팽창되고 실내 열교환기(미도시)에서 실내의 공기와 열교환을 일으켜 실내의 공기를 냉방시키게 된다.
열교환된 냉매는 다시 압축기(10)로 흡입되어 제 1 냉매 회로를 반복하여 경 유하면서 상기의 냉방 과정을 지속적으로 수행하게 된다.
이 경우, 야간에 빙축된 빙축 냉기를 이용하여 주간에 냉방하고자 하는 경우에는, 압축기(10)에 전원을 인가하여 냉매를 압축시키고 압축기(10)로부터 토출된 고압의 냉매를 응축기(20)에 유입시키면, 냉매는 응축기(20)에서 실외의 공기와 열교환을 일으켜 저온의 냉매로 변하게 된다.
따라서, 저온의 냉매를 3방 밸브(30)의 제 2 출구(32)와 제 2 밸브(80)를 거쳐 빙축조(60)로 유입시키면, 저온의 냉매는 야간에 냉동되어 빙축조(60)에 저장되고 냉매보다 훨씬 온도가 낮은 빙축제(61)와 열교환을 일으켜 매우 낮은 온도의 냉매로 변하게 된다.
이 때, 냉매를 제 3 밸브(90)를 통하여 실내기(40)에 유입시키면 실내기(40)에 구비된 실내 열교환기(미도시)에서 실내의 공기와 열교환을 일으켜 실내를 냉방시키게 된다.
이 경우, 열교환된 냉매는 다시 압축기(10)로 흡입되어 제 3 냉매 회로를 반복하여 경유하면서 상기의 빙축 냉기를 이용하여 냉방 과정을 지속적으로 수행하게 된다.
그러나, 상기와 같은 종래의 빙축 냉방기(1)는, 도 2에 도시된 바와 같이, 실내기(40)의 운전율(실내기용량/압축기용량)이 40 ~ 80%의 범위 내에서는 냉동 성능 계수(cop)가 높지만, 냉방 부하가 낮아서 실내기(40)의 운전율이 40% 미만인 경우에는 냉동 성능 계수(cop)가 매우 낮기 때문에 고용량의 압축기(10)에서 생산한 고온 고압의 냉매 중 일부를 냉방 과정에 이용하지 못하고 다시 압축기(10)로 바이 패스하는 경우가 발생하므로 에너지 효율이 낮아지게 되는 문제점이 있었다.
본 발명은 상술한 바와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하고자 안출된 것으로서, 주간에 실내를 냉방하는 경우에도 냉방 부하가 낮을 때에는 냉방 과정과 빙축 과정을 동시에 운전하여 실내를 냉방시킴과 동시에 일부 냉기를 빙축함으로써 고용량의 압축기에서 생산한 냉매를 낭비함이 없이 사용하여 에너지 효율을 증가시키고, 냉방 부하가 높을 때에는 냉방 과정만을 운전하거나 냉방 과정과 함께 야간에 빙축된 냉기를 이용하여 냉방하는 과정을 운전함으로써 압축기에 과부하가 걸리는 것을 방지하는 빙축과 냉방을 동시에 운전하는 냉방기와 그 작동 방법을 제공함을 그 목적으로 한다.
본 발명은 상술한 바와 같은 목적을 달성하기 위하여, 압축기와 응축기와 제 1 밸브와 실내기와 압축기를 순차적으로 연결시키는 유로로 구성되어 냉방 과정을 수행하는 제 1 냉매 회로와, 응축기와 제 1 밸브 사이에서 분기되어 3방 밸브와 팽창 밸브와 빙축조와 제 2 밸브와 압축기와 응축기와 3방 밸브를 순차적으로 연결시키는 유로로 구성되어 빙축 과정을 수행하는 제 2 냉매 회로와, 빙축조와 제 2 밸브 사이에서 분기되어 제 3 밸브와 실내기와 압축기와 응축기와 3방 밸브와 빙축조와 제 3 밸브를 순차적으로 연결시키는 유로로 구성되어 빙축 냉기를 이용하여 냉방하는 과정을 수행하는 제 3 냉매 회로로 구성되는 빙축과 냉방을 동시에 운전하는 냉방기를 제공한다.
이는, 냉방 과정을 수행하는 제 1 냉매 회로와 빙축 과정을 수행하는 제 2 냉매 회로를 동시에 운전할 수 있도록 구성함으로써, 주간에 냉방 부하가 낮은 경우에는 냉방 과정과 동시에 빙축 과정도 수행하므로 에너지 효율을 증가시킬 수 있도록 하기 위함이다.
또한, 본 발명은 빙축과 냉방을 동시에 운전하는 냉방기를 작동하는 방법에 있어서, 제 1 냉매 회로와 제 2 냉매 회로를 열고, 제 3 냉매 회로를 닫아 냉방 과정과 빙축 과정을 동시에 운전하는 단계와, 제 1 냉매 회로와 제 2 냉매 회로를 닫고, 제 3 냉매 회로를 열어 빙축 냉기를 이용하여 냉방하는 과정을 운전하는 단계를 포함하여 구성되는 빙축과 냉방을 동시에 운전하는 냉방기 작동 방법을 제공한다.
이는, 주간에 실내를 냉방하고자 할 경우 냉방 부하가 낮은 때에는 냉방 과정과 빙축 과정을 동시에 수행하고, 냉방 부하가 높은 경우에는 빙축조에 저장된 냉기를 이용하여 냉방하는 과정을 수행함으로써, 냉방 부하의 정도에 따라 적절한 운전 단계를 선택하여 에너지 효율을 증가시킬 수 있도록 하기 위함이다.
여기서, 제 2 냉매회로를 열고, 제 1 냉매 회로와 제 3 냉매회로를 닫아 빙축 과정만을 운전하는 단계를 더 포함하여, 야간에는 심야전력을 이용하여 빙축 과정만을 수행함으로써 에너지 효율을 증가시킬 수 있다.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 빙축과 냉방을 동시에 운전하는 냉방기의 구성 및 작용을 상세하게 설명하면 다음과 같다.
다만, 본 발명을 설명함에 있어서, 공지된 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명은 본 발명의 요지를 명료하게 하기 위하여 생략하기로 한다.
도 3 내지 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 빙축과 냉방을 동시에 운전하는 냉방기의 냉동 사이클의 구성을 도시한 개략도로서, 도 3은 냉방과 빙축을 동시에 수행하는 과정을 도시한 것이고, 도 4는 빙축 냉기를 이용하여 냉방하는 과정을 도시한 것이고, 도 5는 빙축 과정만을 수행하는 과정을 도시한 것이다.
도 3 내지 도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 빙축과 냉방을 동시에 운전하는 냉방기(100)는, 압축기(110)와 응축기(120)와 제 1 밸브(130)와 실내기(140)와 압축기(110)를 순차적으로 연결시키는 유로로 구성되어 냉방 과정을 수행하는 제 1 냉매 회로와, 응축기(120)와 제 1 밸브(130) 사이에서 분기되어 3방 밸브(150)의 제 1 출구(151)와 팽창 밸브(160)와 빙축조(170)와 제 2 밸브(180)와 압축기(110)와 응축기(120)와 3방 밸브(150)를 순차적으로 연결시키는 유로로 구성되어 빙축 과정을 수행하는 제 2 냉매 회로와, 빙축조(170)와 제 2 밸브(180) 사이에서 분기되어 제 3 밸브(190)와 실내기(140)와 압축기(110)와 응축기(120)와 3방 밸브(150)의 제 2 출구(152)와 빙축조(170)와 제 3 밸브(190)를 순차적으로 연결시키는 유로로 구성되어 빙축 냉기를 이용하여 냉방하는 과정을 수행하는 제 3 냉매 회로로 구성된다.
여기서, 상기 빙축조(170)는 내부에 공기나 액체와 같은 빙축(氷畜)제(171)가 내장되어 있는데, 빙축제(171)는 비열이 큰 재료를 사용함으로써 냉기를 저장한 빙축제(171)가 쉽게 해빙되거나 냉기를 발산하지 않도록 구성하는 것이 좋다.
또한, 상기 빙축조(170)는 빙축제(171)의 냉기가 쉽게 외부로 발산되지 못하 도록 방열제(172)에 의해 둘러쌓여 구성되는 것이 좋다.
상기와 같이 구성되는 본 발명의 일 실시예에 따른 빙축과 냉방을 동시에 운전하는 냉방기(100)의 작용 원리는 다음과 같다.
주간에 냉방 부하가 낮아서 냉방 과정과 빙축 과정을 동시에 수행하고자 하는 경우에는, 도 3에 도시된 바와 같이, 3방 밸브(150)의 제 1출구(151)와 제 1 밸브(130)와 제 2 밸브(180)를 개방하고 3방 밸브(150)의 제 2 출구(152)와 제 3 밸브(190)를 차단한 상태로, 압축기(110)에 전원을 인가하여 압축기(110)로부터 토출된 고온 고압의 냉매를 응축기(120)에 유입시키면, 냉매는 응축기(120)에서 실외의 공기와 열교환을 하여 저온의 냉매로 변하게 된다.
저온의 냉매를 제 1 밸브(130)를 통하여 실내기(140)로 유입시키면, 냉매는 실내기(140)의 내부에 구비된 실내 팽창 밸브(미도시)에 의하여 감압 팽창되어 저온 저압의 냉매로 변하게 되고, 저온 저압의 냉매는 실내 열교환기(미도시)에서 열교환되어 실내를 냉방시키게 된다.
실내기(140)에서 열교환된 냉매는 다시 압축기(110)로 흡입되어 제 1 냉매 회로를 반복하면서 실내를 지속적으로 냉방시킨다.
이와 동시에, 응축기(120)에서 실외의 공기와 열교환된 냉매의 일부는 3방 밸브(150)의 제 1 출구(151)를 통하여 팽창 밸브(160)로 유입되고, 팽창 밸브(160)에 의하여 감압 팽창되어 저온 저압의 냉매로 변하게 되고 빙축조(170)로 유입된다.
빙축조(1760)로 유입된 저온 저압의 냉매는 빙축조(170)에 내장된 공기나 액 체와 같은 빙축(氷畜)제(171)와 열교환을 하여 빙축제(171)를 냉동시키면서 고온의 냉매로 변하게 된다.
빙축조(170)를 경유한 냉매는 제 2 밸브(180)를 통하여 다시 압축기(110)로 흡입되어 제 2 냉매 회로를 반복하면서 빙축조(170)에 냉기를 저장시키게 된다.
따라서, 주간에 냉방 부하가 낮은 경우에는 냉방 과정과 빙축 과정을 동시에 수행하여 에너지 효율을 증가시키게 된다.
한편, 주간에 냉방 부하가 높아서 빙축 냉기를 이용하여 냉방 과정을 수행하고자 하는 경우에는, 도 4에 도시된 바와 같이, 3방 밸브(150)의 제 2 출구(152)와 제 3 밸브(190)를 개방하고 3방 밸브(150)의 제 1 출구(151)와 제 1 밸브(130)와 제 2 밸브(180)를 차단한 상태로, 압축기(110)에 전원을 인가하여 압축기(110)로부터 토출된 고온 고압의 냉매를 응축기(120)에 유입시키면, 냉매는 응축기(120)에서 실외의 공기와 열교환을 하여 저온의 냉매로 변하게 된다.
응축기(120)에서 실외의 공기와 열교환된 냉매는 3방 밸브(150)의 제 2 출구(152)를 통하여 빙축조(170)로 유입되고, 빙축조(170)에 내장된 냉동 상태의 빙축제(171)와 열교환을 하여 더욱 낮은 온도의 냉매로 변하게 된다.
빙축조(170)에서 열교환된 냉매는 제 3 밸브(190)를 통하여 실내기(140)로 유입되어 실내기(140)에 구비된 실내 열교환기에서 실내의 공기와 열교환되어 실내를 냉방시키게 된다.
실내의 공기와 열교환된 냉매는 다시 압축기(110)로 흡입되어 제 3 냉매 회로를 반복하면서 빙축 냉기를 이용하여 실내를 지속적으로 냉방시키게 된다.
따라서, 주간에 냉방 부하가 높은 경우에는 냉기를 저장하고 있는 빙축조(170)의 빙축 냉기를 이용하여 냉방하는 과정만을 수행함으로써 에너지 효율을 증가시키게 된다.
한편, 야간에 심야전력을 이용하여 빙축 과정을 수행하고자 하는 경우에는, 도 5에 도시된 바와 같이, 3방 밸브(150)의 제 1 출구(151)와 제 2 밸브(180)를 개방하고 3방 밸브(150)의 제 2 출구(152)와 제 1 밸브(130)와 제 3 밸브(190)를 차단한 상태로, 압축기(110)에 전원을 인가하여 압축기(110)로부터 토출된 고온 고압의 냉매를 응축기(120)에 유입시키면, 냉매는 응축기(120)에서 실외의 공기와 열교환을 하여 저온의 냉매로 변하게 된다.
응축기(120)에서 실외의 공기와 열교환된 냉매는 3방 밸브(150)의 제 1 출구(151)를 통하여 팽창 밸브(160)로 유입되고, 팽창 밸브(160)에 의하여 감압 팽창되어 저온 저압의 냉매로 변하게 되고 빙축조(170)로 유입된다.
빙축조(170)로 유입된 저온 저압의 냉매는 빙축조(170)에 내장된 공기나 액체와 같은 빙축(氷畜)제(171)와 열교환을 하여 빙축제(171)를 냉동시키면서 고온의 냉매로 변하게 된다.
빙축조(170)를 경유한 냉매는 제 2 밸브(180)를 통하여 다시 압축기(110)로 흡입되어 제 2 냉매 회로를 반복하면서 빙축조(170)에 냉기를 저장시키게 된다.
따라서, 야간의 심야전력을 이용하여 빙축 과정만을 수행함으로써 에너지 효율을 증가시키게 된다.
이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 예시적으로 설명하였으나, 본 발명 의 범위는 이와 같은 특정 실시예에만 한정되는 것은 아니며, 특허청구범위에 기재된 범주 내에서 적절하게 변경 가능한 것이다.
상술한 바와 같이, 본 발명은 주간에 실내를 냉방하는 경우에도 냉방 부하가 낮을 때에는 냉방 과정과 빙축 과정을 동시에 운전하여 실내를 냉방시킴과 동시에 일부 냉기를 빙축함으로써 고용량의 압축기에서 생산한 냉매를 낭비함이 없이 사용하여 에너지 효율을 증가시키는 빙축과 냉방을 동시에 운전하는 냉방기와 그 작동 방법을 제공한다.
또한, 냉방 부하가 높을 때에는 냉방 운전과 함께 야간에 빙축된 냉기를 이용하여 냉방하는 과정을 운전하거나 빙축 이용 냉방 과정만을 운전함으로써 압축기에 과부하가 걸리는 것을 방지하여 에너지 효율을 증가시킨다.
그리고, 야간에는 심야전력을 이용하여 빙축조에 냉기를 빙축하는 빙축 과정만을 운전함으로써 에너지 효율을 증가시키는 빙축과 냉방을 동시에 운전하는 냉방기와 그 작동 방법을 제공한다.

Claims (3)

  1. 압축기와, 응축기와, 제 1 밸브와, 실내기와, 압축기를 순차적으로 연결시키는 유로로 구성되는 제 1 냉매 회로와;
    상기 응축기와 상기 제 1 밸브 사이에서 분기되어 3방 밸브와, 팽창 밸브와, 빙축조와, 제 2 밸브와, 상기 압축기와, 상기 응축기와, 상기 3방 밸브를 순차적으로 연결시키는 유로로 구성되는 제 2 냉매 회로와;
    상기 빙축조와 상기 제 2 밸브 사이에서 분기되어 제 3 밸브와, 상기 실내기와, 상기 압축기와, 상기 응축기와, 상기 3방 밸브와, 상기 빙축조와, 상기 제 3 밸브를 순차적으로 연결시키는 유로로 구성되는 제 3 냉매 회로를;
    포함하여 구성되는 빙축과 냉방을 동시에 운전하는 냉방기.
  2. 제 1항에 따른 빙축 냉방 동시운전 냉방기를 작동하는 방법에 있어서,
    상기 제 1 냉매 회로와 상기 제 2 냉매 회로를 열고, 상기 제 3 냉매 회로를 닫아 냉방 과정과 빙축 과정을 동시에 운전하는 단계와;
    상기 제 1 냉매 회로와 상기 제 2 냉매 회로를 닫고, 상기 제 3 냉매 회로를 열어 빙축 이용 냉방 과정을 운전하는 단계를;
    포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 빙축과 냉방을 동시에 운전하는 냉방기 작동 방법.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 제 2 냉매회로를 열고, 상기 제 1 냉매 회로와 상기 제 3 냉매회로를 닫아 빙축 과정을 운전하는 단계를;
    더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 빙축과 냉방을 동시에 운전하는 냉방기 작동 방법.
KR1020050040313A 2005-05-13 2005-05-13 빙축과 냉방을 동시에 운전하는 냉방기와 그 작동 방법 KR20060117775A (ko)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020050040313A KR20060117775A (ko) 2005-05-13 2005-05-13 빙축과 냉방을 동시에 운전하는 냉방기와 그 작동 방법
EP06009650A EP1722179A3 (en) 2005-05-13 2006-05-10 Regenerative cooling system and driving method thereof
CNA2006100818434A CN1862196A (zh) 2005-05-13 2006-05-12 蓄冷制冷系统及其驱动方法
JP2006133988A JP2006317144A (ja) 2005-05-13 2006-05-12 蓄熱式冷房システム及びその運転方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020050040313A KR20060117775A (ko) 2005-05-13 2005-05-13 빙축과 냉방을 동시에 운전하는 냉방기와 그 작동 방법

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20060117775A true KR20060117775A (ko) 2006-11-17

Family

ID=36992527

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020050040313A KR20060117775A (ko) 2005-05-13 2005-05-13 빙축과 냉방을 동시에 운전하는 냉방기와 그 작동 방법

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP1722179A3 (ko)
JP (1) JP2006317144A (ko)
KR (1) KR20060117775A (ko)
CN (1) CN1862196A (ko)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100516676C (zh) * 2007-11-27 2009-07-22 中国科学院广州能源研究所 蓄能式发动机驱动式空调装置的控制方法
EP2587195B1 (en) 2011-08-30 2019-10-02 LG Electronics Inc. Refrigerator
KR101465689B1 (ko) * 2013-03-06 2014-12-01 대한민국(농촌진흥청장) 외기 온도 감응식 냉난방 장치
JP6293625B2 (ja) * 2014-09-11 2018-03-14 株式会社東芝 電波送信システム
CN104848631A (zh) * 2015-05-20 2015-08-19 天津市傲绿农副产品集团股份有限公司 一种蓄冷式果蔬冷藏库
CN105180594A (zh) * 2015-10-15 2015-12-23 泉州恒灼热力机械科技有限公司 一种电转换冷能储存和供给装置
CN107606693A (zh) * 2017-07-26 2018-01-19 珠海格力电器股份有限公司 一种空调及其控制方法和装置

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0497260U (ko) * 1991-01-19 1992-08-24
JPH04263744A (ja) * 1991-01-29 1992-09-18 Mitsubishi Electric Corp 蓄熱式空気調和装置
JPH05133661A (ja) * 1991-11-11 1993-05-28 Mitsubishi Electric Corp 氷蓄熱冷凍装置
JPH0921567A (ja) * 1995-07-03 1997-01-21 Sanden Corp 蓄熱式空調装置
JPH11173689A (ja) * 1997-12-11 1999-07-02 Fuji Electric Co Ltd 蓄熱式冷却装置
JPH11325613A (ja) * 1998-05-11 1999-11-26 Sanden Corp 蓄熱式冷凍装置
JP3328594B2 (ja) * 1998-11-02 2002-09-24 三菱電機株式会社 蓄熱式冷凍サイクル装置およびその制御方法
JP3087745B2 (ja) * 1998-12-01 2000-09-11 ダイキン工業株式会社 冷凍装置
JP2001174079A (ja) * 1999-12-17 2001-06-29 Hitachi Ltd 蓄冷熱式冷凍装置
JP2003028520A (ja) * 2001-07-19 2003-01-29 Hitachi Ltd 蓄熱式冷凍装置
JP3787763B2 (ja) * 2001-10-24 2006-06-21 三菱電機株式会社 蓄熱式冷凍サイクル装置の運転方法
JP4276475B2 (ja) * 2003-06-11 2009-06-10 東芝キヤリア株式会社 空気調和装置及び空気調和装置の制御方法
JP2005042943A (ja) * 2003-07-23 2005-02-17 Hitachi Ltd 蓄熱式空気調和装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN1862196A (zh) 2006-11-15
EP1722179A3 (en) 2012-01-25
JP2006317144A (ja) 2006-11-24
EP1722179A2 (en) 2006-11-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104879843A (zh) 空调器控制装置、一拖多空调器及空调器控制方法
EP3749901A1 (en) Climate-control system having thermal storage tank
KR20060117775A (ko) 빙축과 냉방을 동시에 운전하는 냉방기와 그 작동 방법
JP4624223B2 (ja) 冷凍システム
KR100738354B1 (ko) 브라인 시스템을 이용한 복합 히트펌프식 공기조화 장치
JP2005042943A (ja) 蓄熱式空気調和装置
JP3847499B2 (ja) 二段圧縮冷凍冷蔵装置
JP2018080899A (ja) 冷凍装置
KR101708933B1 (ko) 냉장 장치의 냉매 순환 시스템
CN214582000U (zh) 一种冷冻冷藏装置
JP2009270773A (ja) 冷熱システム
JP4614642B2 (ja) 冷凍システム
CN211290283U (zh) 一种外机不停机除霜系统与空调器
JP4169638B2 (ja) 冷凍システム
JP4104519B2 (ja) 冷凍システム
JP2007085720A (ja) 冷凍システム
JP4108003B2 (ja) 冷凍システム
KR200419364Y1 (ko) 브라인 시스템을 이용한 복합 히트펌프식 공기조화 장치
JP3858918B2 (ja) 冷凍装置
JP2001201194A (ja) 冷凍冷蔵装置
JP5228661B2 (ja) 冷凍装置
CN210153993U (zh) 一种双开闭单工况蓄冰制冷空调系统
KR100727126B1 (ko) 축열식 공기조화 장치
JP2005049064A (ja) 空調冷凍装置
KR20070019275A (ko) 축열식 공기조화 장치

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E601 Decision to refuse application