KR20080052969A - 축열식 공기조화 장치 - Google Patents

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KR20080052969A
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Abstract

본 발명은 잠열을 저장 또는 방열하는 잠열저장구가 동일한 형상으로 다수 구비되며, 다수의 잠열저장구는 서로 끼워져 결합되는 축열식 공기조화 장치에 관한 것이다.
본 발명에 의한 축열식 공기조화 장치는, 실내유니트(400) 및 실외유니트(100)와, 운전 조건에 따라 냉매의 흐름을 제어하는 기능유니트(200)와, 내부에 축열조(310)가 구비되어 열에너지를 저장하는 축열유니트(300)와, 상기 축열물질(W)의 상(狀) 변화시 발생하는 잠열(潛熱)을 저장하고, 저장된 잠열을 선택적으로 방열하는 다수의 잠열저장구(500)를 포함하는 구성을 가지며, 상기 다수의 잠열저장구(500)는 상기 축열조(310) 내부에 적층됨을 특징으로 한다. 상기 잠열저장구(500)의 일측에는, 외측 방향으로 돌출되며, 인접하는 잠열저장구(500)의 외면과 접촉하여 적재된 잠열저장구(500)가 이격된 상태를 유지하도록 하는 이격부(540)가 구비됨을 특징으로 한다. 이와 같은 구성에 의하면 잠열저장구의 설치가 용이한 이점이 있다.
공기조화, 축열조, 잠열저장구, 적층, 결합

Description

축열식 공기조화 장치{thermal storage air-conditioner}
도 1은 종래 기술에 의한 축열식 공기조화 장치의 일구성인 축열조의 내부 구성을 보인 종단면도.
도 2 는 본 발명에 의한 축열식 공기조화 장치의 개략적인 구성도.
도 3 은 본 발명에 의한 축열식 공기조화 장치의 바람직한 실시예의 구성도.
도 4 는 본 발명에 의한 축열식 공기조화 장치의 일 구성인 축열조의 내부 를 보인 종단면도.
도 5a 는 본 발명에 의한 축열식 공기조화 장치의 요부 구성인 잠열저장구의 외관을 보인 상면 사시도.
도 5b 는 본 발명에 의한 축열식 공기조화 장치의 요부 구성인 잠열저장구의 외관을 보인 저면 사시도.
도 6a는 본 발명에 의한 축열식 공기조화 장치가 '축열모드'로 사용되는 경우의 냉매 흐름을 보인 구성도.
도 6b는 본 발명에 의한 축열식 공기조화 장치가 '축열냉방모드'로 사용되는 경우의 냉매 흐름을 보인 구성도.
도 6c는 본 발명에 의한 축열식 공기조화 장치가 '직접냉방모드'로 사용되는 경우의 냉매 흐름을 보인 구성도.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *
100. 실외유니트 110. 압축기
120. 실외열교환기 130. 어큐뮬레이터
140. 사방밸브 150. 실외팽창장치
200. 기능유니트 210. 보조유로
212. 보조열교환기 214. 보조펌프
216. 제1밸브 218. 제2밸브
220. 기능저압연결부 222. 기능고압연결부
240. 액유로 244. 드라이어
246. 액펌프 248. 리시버
250. 고압축열연결부 252. 제5밸브
300. 축열유니트 310. 축열조
310'. 수용공간 312. 축열판
312'. 냉매배관 314. 누설방지판
316. 단열재 320. 축열교환기
322. 제1축열교환기 324. 제2축열교환기
330. 제1축열팽창장치 332. 제2축열팽창장치
400. 실내유니트 410. 실내고압유로
412. 실내저압유로 420. 실내열교환기
430. 실내팽창장치 450. 분배헤드
500. 잠열저장구 520. 잠열저장물질
540. 이격부 560. 결합부
580. 결합홈 W . 축열물질
본 발명은 축열식 공기조화 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 잠열을 저장 또는 방열하는 잠열저장구가 동일한 형상으로 다수 구비되며, 다수의 잠열저장구는 서로 끼워져 결합되는 축열식 공기조화 장치에 관한 것이다.
일반적으로, 공기조화 장치로는 실내의 더운 공기를 흡입하여 저온의 냉매로 열교환한 후 이를 실내로 토출하는 반복작용에 의해 실내를 냉방시키거나, 반대작용에 의해 실내를 난방시키는 냉/난방 시스템이 주로 사용되며, 이러한 공기조화 장치는 압축기-응축기-팽창장치-증발기로 이루어져 일련의 사이클을 형성한다.
그리고 근래에는 전기료 절감 등을 위하여, 야간(전력 사용이 적을 때)에 제빙한 얼음을 주간(전력 사용이 많을 때)에 응축열원으로 이용하여 실내를 냉방하는 축열식 공기조화 장치가 사용되기도 한다.
도 1에는 종래의 축열식 공기조화 장치의 일 구성인 축열조의 내부가 종단면으로 도시되어 있다.
도면에 도시된 바와 같이, 축열조(1)는 전체적으로 사각박스 형상을 가지며, 내부에는 수용공간(10)이 형성되어 축열물질(W)이 저장된다. 그리고, 좌우측면 상 부에는 냉매 유동을 안내하는 냉매배관(12)이 관통 삽입되고, 이러한 냉매배관(12) 사이에는 축열교환기(20)가 연통된다.
상기 축열조(1)는 사각평판 형상을 가지는 축열판(30)에 의해서 외관이 형성된다. 즉, 상기 축열판(30)의 단부가 서로 결합하여 직육면형상을 가지며 내부에는 상기 수용공간(10)이 형성되어 축열물질(W)의 수용은 가능하게 된다.
그리고, 상기 축열조(1) 내부에는 축열물질(W)이 저장되므로, 상기 축열판(30)은 이러한 축열물질(W)이 누설되지 않는 재질로 이루어진다. 또한 상기 축열조(1) 내부의 축열물질(W)은 축열조(1) 외부와는 열교환이 일어나지 않아야 한다.
따라서, 상기 축열판(30)의 외관 및 내부 벽면에는 유리섬유강화플라스틱(FRP) 또는 스테인리스강(stainless steel)으로 성형되어 축열물질(W)이 누설되지 않도록 하는 누설방지판(32)이 구비되며, 상기 누설방지판(32) 사이에는 축열물질(W)과 축열조(1) 외부공기와의 열교환을 차단하는 단열재(34)가 설치된다.
상기 단열재(34)는 상기 축열조(1) 내부의 축열물질(W)이 외부와 열교환이 일어나지 않도록 하기 위한 것으로, 다양한 재질이 사용 가능하나 소재(素材) 자체의 열전도율(熱傳導率)이 작은 것이 바람직하다. 그리고, 이러한 단열재(34)는 열전도율을 작게 하기 위해서 다공질(多孔質)이 되도록 만들어 기공(氣孔) 속의 공기의 단열성을 이용하도록 형성되기도 한다.
한편, 상기 축열조(1)의 내부 우측에는 다수개의 잠열저장구(40)가 직립되게 구비된다. 상기 잠열저장구(40)는 상/하단부가 차폐된 세로로 긴 관형상을 가지며, 내부에는 상기 잠열저장물질(42)이 저장된다.
상기 잠열저장구(40)는 내부에 수용된 잠열저장물질(42)에 축열물질(W)의 열에너지를 저장하며, 저장된 열에너지를 선택적으로 방열함으로써 상기 축열물질(W)에 일정시간 동안 열에너지를 제공하게 된다.
그리고, 상기 잠열저장구(40)는 스테인레스스틸 또는 고밀도 폴리에틸렌으로 외관이 형성되며, 상기 잠열저장물질(42)은 물-무기화합물, 물-유기화합물, 포접화합물, 수화염 등이 사용된다.
상기 잠열저장구(40)의 상단부에는 고정구(44)가 구비된다. 상기 고정구(44)는 잠열저장구(40)가 변형시에 넘어지지 않도록 구속하기 위한 구성으로, 내부가 빈 고리 형상을 가지며 상기 고정구(40)에는 와이어(미도시)가 삽입되고 상기 와이어(44)의 전/후단부는 상기 축열조(1)의 내부 전/후면에 고정된다.
즉, 상기 잠열저장구(40)는 잠열을 저장하거나 방열할 때 잠열저장물질(42)의 체적변화로 인하여 형상이 변하게 되는데, 이로 인한 잠열저장구(40)의 무게 중심이 어느 일측으로 옮겨지면서 야기될 수 있는 잠열저장구(40)의 전복을 미연에 막기 위함이다.
그러나 상기한 바와 같은 종래 기술에서는 다음과 같은 문제점이 있다.
즉, 상기 잠열저장구(40)의 상단부에는 축열조(1) 내부에 설치될 수 있도록 고정구(44)가 더 구비되며, 상기 고정구(44)를 관통한 와이어의 양단부가 축열조(1) 내부의 벽면에 고정됨으로써 상기 축열조(1) 내부에 직립된 상태를 유지하게 된다. 따라서, 설치성이 저하되는 문제점이 있다.
또한, 상기 잠열저장구(40) 내부에 수용된 잠열저장물질(42)은 축열물질(W) 의 온도 변화에 따라 그 체적이 변하게 되는데, 이때 잠열저장구(40)의 형상이 변형되어 피로파괴 등이 발생되므로 바람직하지 못하다.
뿐만 아니라, 상기 잠열저장구(40)는 세로로 긴 형상을 가지며 내부에는 단일의 공간이 형성되어 상기 잠열저장물질(42)을 수용하게 된다.
따라서, 축열물질(W)과 잠열저장물질(42) 간의 열교환이 제대로 수행되지 않게 되며, 상기 잠열저장구(40)의 상/하부 온도에 편차가 발생되므로 열교환효율이 저하되는 문제점이 있다.
따라서 본 발명의 목적은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로, 잠열을 저장 또는 방열하는 잠열저장구가 동일한 형상으로 다수 구비되며, 다수의 잠열저장구는 별도 고정부품 없이 서로 끼워져 적층되는 축열식 공기조화 장치를 제공하는 것에 있다.
본 발명의 다른 목적은, 잠열저장구가 적층될 때 서로 이격된 상태를 유지하도록 함으로써 열교환면적이 증대되도록 하는 축열식 공기조화 장치를 제공하는 것에 있다.
상기한 바와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 의한 축열식 공기조화 장치는, 실내공기 또는 실외공기를 냉매로 열교환하는 실내유니트 및 실외유니트와, 운전 조건에 따라 냉매의 흐름 방향을 제어하는 기능유니트와, 내부에 축열물질이 저장되는 축열조가 구비되어 열에너지를 저장하는 축열유니트와, 상기 축열물질의 상(狀) 변화시 발생하는 잠열(潛熱)을 저장하고, 저장된 잠열을 선택적으로 방열하는 다수의 잠열저장구를 포함하는 구성을 가지며, 상기 다수의 잠열저장구는 상기 축열조 내부에 적층됨을 특징으로 한다.
상기 잠열저장구의 일측에는, 외측 방향으로 돌출되며, 인접하는 잠열저장구의 외면과 접촉하여 적재된 잠열저장구가 이격된 상태를 유지하도록 하는 이격부가 구비됨을 특징으로 한다.
상기 잠열저장구의 일측에는, 서로 대응되는 모양으로 형성되어 서로 결합되며, 서로 인접하는 잠열저장구의 유동을 제한하는 결합부 및 결합홈이 구비됨을 특징으로 한다.
상기 이격부와 결합부는 다수로 구비되며, 상기 잠열저장구의 일면에 이격 형성됨을 특징으로 한다.
상기 다수의 이격부를 이은 선분과 다수의 결합부를 이은 선분은 서로 교차됨을 특징으로 한다.
상기 결합부는 결합홈의 깊이보다 높게 형성됨을 특징으로 한다.
상기 결합부는 상기 이격부의 높이와 결합홈의 깊이를 합한 치수와 동일한 높이를 가지는 것을 특징으로 한다.
이와 같은 구성을 가지는 본 발명에 의한 축열식 공기조화 장치에 의하면, 제빙량의 측정이 보다 정확해지며, 오작동이 방지되는 이점이 있다.
이하 상기한 바와 같은 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참고하여 상세히 설명한다.
도 2에는 본 발명에 의한 축열식 공기조화 장치가 건물에 설치된 상태를 개략적으로 나타낸 조감도가 도시되어 있다.
이에 도시된 바와 같이, 건물의 외측에는 본 발명을 구성하는 실외유니트(100) 및 기능유니트(200) 그리고 축열유니트(300)가 각각 별개로 설치되며, 이러한 각각의 유니트는 건물의 내부에 설치되는 실내유니트(400)와 연결된다.
상기 실내유니트(400)는 하나 또는 다수개가 구비되며, 실내의 각 공간마다 다양한 형태의 실내유니트(400)가 각각 설치되어 개별적으로 또는 일체로 작동한다. 따라서, 건물 내부에는 상기와 같은 다수의 실내유니트(400)로 냉매를 분배하는 분배헤드(450)가 내장되기도 한다.
도 3에는 본 발명에 의한 축열식 공기조화 장치의 바람직한 실시예의 구성도가 도시되어 있다.
도시된 바와 같이, 상기 실외유니트(100)에는 냉매를 압축하는 압축기(110)와, 냉매와 주위 공기와 열교환이 일어나도록 하는 실외열교환기(120) 등이 구비된다.
상기 압축기(110)는 냉매를 압축하여 고온고압이 되도록 하는 것으로, 하나 또는 다수개가 구비된다. 즉, 하나의 압축기(110)가 설치되어 냉매를 압축하는 외에, 정속운전을 하는 정속압축기와 가변속 열펌프(Variable Speed Heat Pump)인 인버터압축기가 쌍으로 설치되어 부하에 따라 작동되도록 설치되기도 한다.
상기 압축기(110)의 일측에는 어큐뮬레이터(130)가 설치된다. 상기 어큐뮬레이터(130)는 상기 압축기(110)로 유입되는 냉매 중 액체 냉매를 축적하여 기체 냉 매만이 상기 압축기(110)로 유입되도록 한다.
보다 상세하게는 상기 어큐뮬레이터(130) 내부로 유입된 냉매 중 미처 증발되지 못하고 액상으로 남아있는 냉매는 기상의 냉매보다 상대적으로 무겁기 때문에 어큐뮬레이터(130)의 하부에 저장되고, 상부의 기체상태 냉매만 상기 압축기(110)로 유입된다.
이와 같이, 상기 어큐뮬레이터(130)에 의해 기체 냉매와 액체 냉매를 분리하는 이유는, 냉매 중 기체로 증발되지 못하고 액상으로 남아있는 냉매가 상기 압축기(110)에 직접적으로 유입되면, 냉매를 고온,고압의 기체상태 냉매로 압축시키는 압축기(110)에 부하가 증가되어 압축기(110)의 손상을 가져오기 때문이다.
상기 실외유니트(100)에는 사방밸브(140)가 구비된다. 상기 사방밸브(140)에는 다수의 배관이 연통되게 연결 설치된다. 상기 사방밸브(140)는 냉,난방 운전에 따라 냉매의 흐름 방향을 바꾸어 주도록 배설되는 것으로, 각각의 포트는 압축기(110)의 출구, 어큐뮬레이터(130)의 입구, 실외열교환기(120) 그리고 기능유니트(200) 또는 실내유니트(400)에 각각 연결 설치된다.
상기 실외열교환기(120)의 출구측에는 상기 실외열교환기(120)를 통과한 냉매의 이동량을 제어하는 실외팽창장치(150)가 더 구비된다.
그리고 상기 실외유니트(100)는 상기 기능유니트(200)와 결합된다. 따라서 상기 사방밸브(140)와 연결되는 배관에는 실외저압연결부(160)가 형성되고, 상기 실외팽창장치(150)의 일측에는 실외고압연결부(162)가 형성된다.
물론 상기 실외유니트(100)가 상기 실내유니트(400)에 직접 연결되는 것도 가능하다. 즉, 상기 실외저압연결부(160)는 아래에서 설명할 실내저압유로(412)와 연결되고, 상기 실외고압연결부(162)는 아래에서 설명할 실내고압유로(410)와 연결되도록 하는 것도 가능하다.
상기 기능유니트(200)는 상기 실외유니트(100)의 일측에 설치되며, 운전조건에 따라 냉매의 흐름을 제어하게 된다.
상기 기능유니트(200)에는 냉매를 안내하는 보조유로(210)가 형성되며, 이러한 보조유로(210)에는 열교환이 일어나는 보조열교환기(212)와, 상기 보조열교환기(212)의 일측에 설치되어 냉매의 유동을 강제하는 보조펌프(214)가 구비된다.
상기 보조열교환기(212)는 상기 실외열교환기(120)와 같이 냉매와 외부 공기와의 사이에서 열교환이 일어나도록 하는 것으로, 상기 축열유니트(300)가 사용되는 경우에 선택적으로 작동된다. 즉, 상기 축열유니트(300)에 저장된 에너지를 사용하는 경우에 상기 실내유니트(400)의 용량 또는 요구온도에 따라 필요한 경우에만 사용된다.
상기 보조펌프(214)는 상기 보조유로(210) 및 보조열교환기(212)로 냉매가 유입되도록 냉매의 흐름을 강제하고, 냉매를 압축하는 역할을 한다. 그리고 상기 보조열교환기(212)와 보조펌프(214) 사이에는 제1사방밸브(215)가 설치된다.
상기 보조유로(210)의 양단에는 제1밸브(216)와 제2밸브(218)가 각각 설치되어, 상기 보조유로(210)를 개폐한다.
상기 기능유니트(200)의 일단은 상기 실외유니트(100)와 서로 연통되게 연결된다. 보다 상세하게는 상기 기능유니트(200)의 일단에 형성되는 기능저압연결 부(220)는 상기 실외유니트(100)의 실외저압연결부(160)와 연결되고, 상기 기능유니트(200)의 기능고압연결부(222)는 상기 실외유니트(100)의 실외고압연결부(162)와 각각 연결된다.
상기 기능유니트(200)에는 제3밸브(224)와 제4밸브(226)가 각각 설치된다. 상기 제3밸브(224)와 제4밸브(226) 사이에는 액유로(240)가 분지되어 형성된다. 즉, 상기 액유로(240)의 양단에 상기 제3밸브(224)와 제4밸브(226)가 각각 구비되어 냉매의 흐름을 제어하게 된다. 상기 제3밸브(224)는 상기 기능고압연결부(222)에 연결 설치된다.
상기 액유로(240)는 상기 축열유니트(300)를 이용하여 공기조화 장치가 가동되는 경우에 상기 축열유니트(300)로부터 유동되는 냉매를 안내하는 통로가 된다. 그리고 이러한 액유로(240)의 입구와 출구는 제2사방밸브(242)에 의해 유로가 제어되도록 구성된다.
상기 액유로(240)에는 드라이어(244)가 설치된다. 상기 드라이어(244)는 상기 액유로(240)를 유동하는 냉매중의 수분을 제거하기 위한 것이다.
상기 드라이어(244)의 일측에는 액펌프(246)가 설치된다. 상기 액펌프(246)는 상기 액유로(240)를 유동하는 냉매의 흐름을 강제하는 것으로, 특히 상기 축열유니트(300)에 의해 공기조화 장치가 가동되는 경우에 냉매의 유동을 강제하게 된다.
상기 액펌프(246)의 일측에는 리시버(248)가 설치된다. 상기 리시버(248)는 기체 냉매와 액체 냉매를 분리하는 것이다.
보다 상세하게는, 상기 리시버(248)는 상기 실외유니트(100)로부터 유동되어 오는 냉매 중 잉여냉매를 저장함과 동시에 액체 냉매만이 유동되도록 한다. 즉 '축열모드'시에는 상기 축열유니트(300)로 액체 냉매만이 전달되도록 한다.
상기 제4밸브(226)의 일측에는 고압축열연결부(250)가 형성된다. 따라서, 이러한 고압축열연결부(250)에는 상기 축열유니트(300)의 배관 일단이 연결 설치된다.
한편, 상기 기능유니트(200)에는 제5밸브(252)가 더 설치되며, 이러한 제5밸브(252)에서는 아래에서 설명할 실내유니트(400)의 실내고압유로(410)가 분지되어 연결된다.
상기 기능유니트(200)는 상기 실내유니트(400)와도 연결된다. 따라서 이러한 기능유니트(200)의 일단에는 실내저압연결부(260)와 실내고압연결부(262)가 각각 형성된다.
상기 실내저압연결부(260)는 냉방운전시 상대적으로 저압 냉매가 유동되는 실내유니트(400)의 배관과 연결되는 부분이며, 상기 실내고압연결부(262)는 냉방운전시 상대적으로 고압 냉매가 유동되는 실내유니트(400)의 배관과 연결되는 부분이다.
상기 실내저압연결부(260)의 일측에는 상기 실내유니트(400)와 상기 기능유니트(200) 사이를 유동하는 냉매를 선택적으로 차단하기 위한 차폐밸브(270)가 더 설치된다.
그리고 상기 기능유니트(200)에는 상기 축열유니트(300)로부터 냉매가 유입 되는데, 이러한 축열유니트(300)로부터 유입되는 냉매는 상기 제2밸브(218)와 연결되어 있는 저압축열연결부(272)를 통해 기능유니트(200)로 유동하게 된다.
상기 축열유니트(300)는 상기 기능유니트(200)에 연결 설치되며, 상기 축열유니트(300)와 기능유니트(200) 사이의 냉매 흐름은 상기 제2밸브(218)와 상기 제4밸브(226)에 의해 제어된다.
상기 축열유니트(300)에는 내부에 축열물질(도 5의 도면부호 W)이 저장되는 축열조(310)가 구비된다. 따라서 상기 축열조(310) 내부에 저장되는 축열물질(W)이 가열되거나 냉각되어 열량을 저장하게 된다. 상기 축열조(310) 내부에 저장되는 축열물질(W)은 (열)에너지를 축적하는 것으로, 비중이 높은 물(H2O) 등으로 이루어짐이 바람직하다.
상기 축열조(310)에는 축열교환기(320)가 설치된다. 상기 축열교환기(320)는 2개가 구비되며, 내부를 유동하는 냉매와 외부의 축열물질(W) 사이에서 열교환이 일어나도록 한다. 즉 상기 축열교환기(320)는 제1축열교환기(322)와 제2축열교환기(324)로 이루어지며, 이러한 축열교환기(320) 내부의 냉매 온도에 따라 상기 축열조(310)에 저장된 축열물질(W)이 데워지거나 차가워지게 된다.
상기 축열교환기(320) 일측에는 제2축열팽창장치(332)가 설치된다. 상기 제1축열팽창장치(330)와 제2축열팽창장치(332)는 상기 축열유니트(300)로 유입되는 냉매량을 조절하고, 냉매가 팽창에 의해 저온저압으로 되도록 한다.
상기 제1축열팽창장치(330)와 제2축열팽창장치(332)로는 엘이브 이(LEV:linear expansion valve)라고도 불리는 전자팽창밸브나 솔레노이드밸브 등 다양한 밸브가 사용될 수 있다.
따라서 이러한 제1축열팽창장치(330)와 제2축열팽창장치(332)는 '축열모드'시 상기 실외열교환기(120)에서 응축된 냉매를 단열적으로 팽창하여 냉매의 온도와 압력을 떨어뜨리거나, 부하에 알맞은 냉매량을 축열교환기(320)로 보내주는 역할을 하게 된다.
상기 제1축열팽창장치(330)와 제2축열팽창장치(332)는 밸브의 개도를 조정하여 감압된 냉매 토출량을 능동적으로 조절할 수 있도록 구성됨이 보다 바람직하다.
상기 실내유니트(400)는 상기 기능유니트(200)에 연결된다. 보다 상세하게는 상기 기능유니트(200)의 실내고압연결부(262)는 실내유니트(400)의 실내고압유로(410)와 연결되고, 상기 기능유니트(200)의 실내저압연결부(260)는 실내유니트(400)의 실내저압유로(412)와 연결된다.
상기 실내유니트(400)는 열교환이 일어나는 실내열교환기(420)와, 냉매를 팽창시키고 냉매량을 조절하는 실내팽창장치(430) 등으로 이루어진다.
상기 실내유니트(400)는 하나 또는 2이상이 구비되며, 각각 실내공간의 냉방 또는 난방에 적합한 용량을 가진다.
상기 실내팽창장치(430)는 상기 제1축열팽창장치(330)와 제2축열팽창장치(332)와 같이 전자팽창장치(LEV)로 이루어진다. 따라서, 이러한 실내팽창장치(430)는 '직접냉방모드'시 상기 실외열교환기(120)에서 응축된 냉매를 단열적으로 팽창하여 냉매의 온도와 압력을 떨어뜨리며, 부하에 알맞은 냉매량을 상기 실내 열교환기(420)로 보내주는 역할을 하게 된다.
이하에서는 첨부된 도 4 내지 도 5b를 참조하여 상기 축열조(310)의 구성을 상세히 설명하기로 한다.
도 4에는 본 발명에 의한 축열식 공기조화 장치의 일 구성인 축열조의 내부 를 보인 종단면도가 도시되어 있고, 도 5a에는 본 발명에 의한 축열식 공기조화 장치의 요부 구성인 잠열저장구의 외관을 보인 상면 사시도가 도시되어 있으며, 도 5b에는 본 발명에 의한 축열식 공기조화 장치의 요부 구성인 잠열저장구의 외관을 보인 저면 사시도가 도시되어 있다.
도 4에 도시된 바와 같이 상기 축열조(310)는 전체적으로 사각박스 형상을 가지며, 내부에는 수용공간(310')이 형성되어 상기 축열물질(W)이 저장된다. 그리고, 좌/우측면 상부에는 전술한 냉매배관(312')이 관통 삽입되고, 이러한 냉매배관(312') 사이에는 상기 축열교환기(320)가 연통된다.
상기 축열조(310)는 사각평판 형상을 가지는 축열판(312)에 의해서 외관이 형성된다. 즉, 상기 축열판(312)의 단부가 서로 결합하여 직육면 형상을 가지며 내부에는 상기 수용공간(310')이 형성되어 축열물질(W)의 수용은 가능하게 된다.
그리고, 상기 축열조(310) 내부에는 축열물질(W)이 저장되므로, 상기 축열판(312)은 이러한 축열물질(W)이 누설되지 않는 재질로 이루어져야 한다. 또한 상기 축열조(310) 내부의 축열물질(W)은 축열조(310) 외부와는 열교환이 일어나지 않아야 한다.
따라서, 상기 축열판(312)의 외관 및 내부 벽면에는 유리섬유강화플라스 틱(FRP) 또는 스테인리스강(stainless steel)으로 성형되어 축열물질(W)의 누설이 규제되도록 하는 누설방지판(314)이 구비되며, 상기 누설방지판(314) 사이에는 축열물질(W)과 축열조(310) 외부공기와의 열교환을 규제하는 단열재(316)가 설치됨이 일반적이다.
상기 단열재(316)는 상기 축열조(310) 내부의 축열물질(W)이 외부와 열교환이 일어나지 않도록 하기 위한 것으로, 다양한 재질이 사용 가능하나 소재(素材) 자체의 열전도율(熱傳導率)이 작은 것이 바람직하다. 그리고, 이러한 단열재(316)는 열전도율을 작게 하기 위해서 다공질(多孔質)이 되도록 만들어 기공(氣孔) 속의 공기의 단열성을 이용하도록 형성되기도 한다.
한편, 상기 축열조(310) 내부의 우측에는 본 발명의 요부 구성인 잠열저장구(500)가 구비된다. 상기 잠열저장구(500)는 상기 축열물질(W)이 상(狀) 변화(물→얼음 또는 얼음→물)될 때 발생하는 잠열(潛熱)을 저장하고, 저장된 잠열을 선택적으로 방열하는 것으로, 보다 상세하게는 축열식 공기조화 장치가 '축열냉방모드'로 운전시에는 잠열을 저장하고 '축열모드'로 운전시에는 방열하게 된다.
이를 위해 상기 잠열저장구(500)의 내부에는 잠열저장물질(520)이 구비된다. 상기 잠열저장물질(520)은 실질적으로 잠열을 저장하는 구성으로서, 물-무기화합물, 물-유기화합물, 포접화합물, 수화염 등이 적용된다.
그리고, 상기 잠열저장구(500)는 스테인레스스틸 또는 고밀도 폴리에틸렌으로 형성되며 내부는 밀폐된다. 즉, 상기 잠열저장구(500)는 항상 축열물질(물)과 접촉한 상태에 놓여 있으므로 내식성(耐蝕性)을 가지는 스테인레스스틸이 적용 가 능하며, 상기 잠열저장물질(520)이 잠열을 저장 또는 방열할 때 발생되는 잠열저장물질(520)의 체적변화에 의해 잠열저장구(500)가 파손되지 않도록 고밀도 폴리에틸렌으로 형성되어질 수도 있다.
상기 잠열저장구(500)는 동일한 크기 및 모양으로 형성되어 적층되며, 상기 수용공간(310')의 내부 바닥면으로부터 직립되도록 설치된다.
즉, 상기 잠열저장구(500)는 대략 직육면체 형상을 가지며, 적층되어 서로 인접하는 한 쌍의 잠열저장구(500)는 상/하면이 서로 끼움 결합되어 고정된다.
이하 상기 잠열저장구(500)의 상세한 구성을 도 5a 및 도 5b 를 참조하여 설명하면,
상기 잠열저장구(500)의 상면에는 다수개의 이격부(540)가 돌출 형성된다. 상기 이격부(540)는 잠열저장구(500)가 상/하로 적층될 때 상측의 잠열저장구(500)와 하측의 잠열저장구(500)가 이격되도록 지지하는 역할을 수행하는 것으로, 높이가 낮은 직육면체 형상을 가진다.
그리고, 상기 이격부(540)는 잠열저장구(500)의 상면 좌측 후단과 상면 우측 선단에 각각 형성된다. 따라서, 상기 잠열저장구(500)의 상면에 다른 잠열저장구(500)를 안착시키게 되면 상기 이격부(540)의 상면은 다른 잠열저장구(500)의 하면 모서리부와 면접촉하게 되어 중앙부가 이격될 수 있도록 한다.
상기 한 쌍의 이격부(540)를 잇는 선분에 교차하는 직선상 즉, 상기 잠열저장구(500)의 상면에서 좌측 전반부와 우측 후반부에는 결합부(560)가 각각 구비된다. 상기 결합부(560)는 원기둥 형상으로 상방 돌출된 것으로, 상기 이격부(540)와 이격되어 형성된다.
그리고, 상기 결합부(560)는 서로 적층되는 한 쌍의 잠열저장구(500)가 끼움 결합되도록 함으로써 한 쌍의 잠열저장구(500)가 전/후 및 좌/우 방향으로 분리되지 않도록 구속하게 된다.
이를 위해 상기 잠열저장구(500)의 하면에는 상방향으로 함몰된 결합홈(580)이 구비된다. 상기 결합홈(580)은 상기 결합부(560)를 내부에 수용하여 서로 끼움 결합되도록 하는 것으로, 상기 결합부(560)의 외경과 대응되는 내경을 가지며 상기 결합부(560)가 형성된 위치에 대응하도록 형성된다.
따라서, 한 쌍의 잠열저장구(500,예컨대 도 5a 및 도 5b에 도시된 잠열저장구)를 위/아래로 놓고 근접시키게 되면, 상기 결합부(560)는 결합홈(580) 내부로 삽입되어 한 쌍의 잠열저장구(500)는 전후 및 좌/우 방향으로 분리되지 않게 된다.
그리고, 상기 결합홈(580)은 결합부(560)의 높이보다 얕은 깊이를 가진다. 따라서, 한 쌍의 잠열저장구(500)가 상/하로 적층되면, 상기 결합부(560)는 결합홈(580)에 모두 삽입되지 않고 상부만 삽입된다.
또한, 상기 결합부(560)는 상기 이격부(540)의 높이와 결합홈(580)의 깊이를 합한 치수와 동일한 높이를 가진다. 이것은, 상기 이격부(540)의 상면이 잠열저장구(500)의 하면과 면접촉한 상태에서 상기 결합부(560)가 결합홈(580)에 삽입되었을 때 상/하로 적층된 한 쌍의 잠열저장구(500)가 서로 평행할 수 있도록 하기 위함이다.
따라서, 상기 한 쌍의 잠열저장구(500)는 두 개의 이격부(540)에 의해 좌측 후단 및 우측 선단이 지지되고, 각각 한 쌍의 결합부(560)와 결합홈(580)의 결합에 의해 상기 한 쌍의 잠열저장구(500)는 우측 후반부 및 좌측 전반부가 지지되어 도 4의 확대도와 같이 중앙부가 이격된 상태가 된다.
이하 상기와 같은 구성을 가지는 본 발명 실시예가 채용된 축열식 공기조화 장치의 작용을 냉방을 위한 경우를 예로 들어 설명한다.
먼저 도 6a를 참조하여 본 발명에 의한 축열식 공기조화 장치가 '축열모드'로 동작하는 경우를 살펴본다.
'축열모드'는 야간에, 즉 전력사용량이 적은 시간대에 미리 상기 축열유니트(300)에 에너지를 저장하고자 하는 것으로, 구체적으로는 상기 축열유니트(300)의 축열조(310) 내부에 저장되는 축열물질(W)을 상변화(축열물질이 물인 경우에는 제빙)시키고자 하는 것이다.
이때에는 상기 실외유니트(100)와 기능유니트(200) 및 축열유니트(300)가 작동된다. 즉 이때에는 상기 기능유니트(200)에는 상기 실외유니트(100)와 상기 축열유니트(300)가 서로 연통되고, 상기 실내유니트(400)로는 냉매의 유동이 차단된다.
보다 상세하게는 상기 차폐밸브(270)와 상기 제5밸브(252)에 의해 냉매의 유동이 차단되어 상기 실내유니트(400)와 상기 기능유니트(200) 사이에는 냉매 유동이 중단된다.
따라서 상기 압축기(110)의 작용에 의해 냉매는 고압으로 압축되어 화살표로 도시된 바와 같이, 상기 사방밸브(140)를 거쳐 상기 실외열교환기(120)로 유입된다.
상기 실외열교환기(120)는 일반적으로 실외에 설치되어 있으므로, 이러한 실외열교환기(120) 내부를 유동하는 냉매는 건물 외부의 공기와 열교환을 일으킨다.
이때에는 '축열모드'이므로 상기 실외열교환기(120) 내부의 냉매는 외부로 열을 빼앗기게 된다. 즉 상기 실외열교환기(120)는 응축기로 작용하므로, 냉매는 외부공기와의 열교환을 통해 냉각되어 액냉매(물론, 완전한 액냉매는 아님)가 된다.
상기 실외열교환기(120)로부터 배출되는 냉매는 상기 실외팽창장치(150)를 통과하여, 상기 기능유니트(200)로 유입된다.
상기 기능유니트(200)로 유입된 냉매는 다시 상기 축열유니트(300)로 유입된다. 즉, 상기 제3밸브(224)와 제4밸브(226)에 의해 상기 액유로(240)는 차단되어 있으므로, 상기 기능유니트(200)로 유입된 냉매는 상기 고압축열연결부(250)를 통해 바로 상기 축열유니트(300)로 흘러가게 된다.
상기 축열유니트(300)로 유입된 냉매는 2갈래로 나뉘어져, 상기 제1축열팽창장치(330)와 제2축열팽창장치(332)를 통과한다. 상기 제1축열팽창장치(330)와 제2축열팽창장치(332)를 통과하는 냉매는 팽창에 의해 상대적으로 저온 저압의 냉매가 되며, 보다 바람직하게는 냉매의 온도는 영하의 온도가 된다.
상기 제1축열팽창장치(330)와 제2축열팽창장치(332)를 통과한 냉매는 상기 제1축열교환기(322)와 제2축열교환기(324)를 거치면서 열교환을 하게 된다. 이때 상기 제1축열교환기(322)와 제2축열교환기(324)는 증발기의 역할을 하여, 상기 축열조(310) 내부에 저장되어 있는 축열물질(W)의 온도를 낮추게 되어 결국, 상기 축 열조(310) 내부의 축열물질(W)이 상변화(제빙)된다. 즉 상기 축열조(310) 내부의 축열물질(W)은 온도가 저하되어 축열교환기(320) 주변부터 점차 상변화(결빙)된다.
상기 축열교환기(320)를 통과하면서 열을 빼앗긴 냉매는 증발에 의해 기체상태가 되고, 이러한 냉매는 상기 저압축열연결부(272)를 통해 상기 기능유니트(200)로 유입된다. 이때 상기 제2밸브(218)는 상기 보조유로(210)로 냉매가 유동하지 않도록 차단한다.
상기 기능유니트(200)로 유입된 냉매는 상기 기능저압연결부(220)와 실외저압연결부(160)를 통해 상기 실외유니트(100)로 유입된다. 상기 실외유니트(100)로 유입된 냉매는 상기 사방밸브(140)를 거쳐 상기 어큐뮬레이터(130)로 안내된다.
상기 어큐뮬레이터(130)에서는 액체 상태의 냉매가 걸러진다. 따라서 상기 압축기(110)로는 기체 상태의 냉매만이 유입된다.
이와 같은 과정에 의해 '축열모드'의 사이클이 완성되며, 이러한 '축열모드'에 의해 상기 축열유니트(300) 내부의 축열조(310)에는 상변화가 진행된다(축열물질(W)이 물인 경우에는 얼음이 얼게 된다).
상기 축열조(310) 내부의 축열물질이 모두 상변화하여 얼음이 되면 이때부터 상기 축열물질(W)은 잠열을 발생하게 되며, 이와 동시에 상기 잠열저장구(500) 내부의 잠열저장물질(520)은 이러한 잠열을 저장하게 된다.
도 6b에는 '축열냉방모드'일 때의 냉매 유동 상태가 도시되어 있다. 즉 상기와 같은 '축열모드'에 의해 저장된 에너지를 이용하여 실내를 냉방하는 과정이 도시되어 있다.
'축열냉방모드'는 주간, 즉 전력사용량이 많은 낮시간대에 주로 사용되는 방법으로, 야간에 저장된 에너지를 이용하여 냉방을 실시하는 것이다.
이때 상기 기능유니트(200)와 축열유니트(300) 및 실내유니트(400)를 통해서는 냉매가 유동하게 되며, 상기 실외유니트(100)에서의 냉매 유동은 정지된다. 즉 상기 제1밸브(216)와 제3밸브(224)에 의해 상기 실외유니트(100)로의 냉매 유동은 차단된다.
먼저, 상기 고압축열연결부(250)를 통해 상기 기능유니트(200)로 유입되는 냉매부터 살펴본다.
이때, 상기 제3밸브(224)와 제4밸브(226)에 의해 상기 액유로(240)가 개방된다. 따라서, 상기 축열유니트(300)로부터 상기 기능유니트(200)로 유입되는 냉매는 상기 액유로(240)를 통해 유동하게 된다.
상기 액유로(240) 내부를 유동하는 냉매는 상기 액펌프(246)에 의해 흐름이 강제된다. 따라서 상기 액유로(240)를 흐르는 냉매는 상기 리시버(248)와 액펌프(246)를 통과하면서 수분과 기체 냉매가 제거된다.
보다 상세히 살펴보면, 상기 리시버(248)에서는 기체 냉매가 걸러지고, 상기 드라이어(244)에서는 냉매속의 수분이 제거된다.
따라서, 상기 액유로(240)를 통과한 액체 냉매는 상기 제2사방밸브(242)와 제3밸브(224) 그리고 제5밸브(252)를 차례로 거친 다음, 상기 실내고압연결부(262)를 통해 상기 실내유니트(400)로 유입된다.
상기 실내유니트(400)는 다수개가 구비되어 있으므로, 상기 기능유니트(200) 로부터 공급되는 냉매는 각각의 실내유니트(400)로 분배된다. 상기 실내유니트(400)로 유입된 냉매는 상기 다수의 실내팽창장치(430)를 통과한다.
상기 실내팽창장치(430)를 통과하는 냉매는 저압으로 되어 상기 실내열교환기(420)로 유입되며, 이러한 실내열교환기(420)에서는 열교환이 일어난다. 즉 상기 실내열교환기(420) 내부를 유동하는 냉매와 실내공간의 공기 사이에 열교환이 일어나게 되며, 이때 상기 실내열교환기(420)는 증발기의 역할을 하게 되므로, 상기 냉매는 실내 공기의 열을 빼앗게 된다.
이와 같이 상기 실내열교환기(420)를 통과하면서 냉매는 증발하여 기체 상태로 되고, 실내공간은 열을 빼앗겨 냉방된다.
상기 실내열교환기(420)에서 토출되는 냉매는 상기 실내저압유로(412)에 의해 안내되어 상기 실내저압연결부(260)를 통해 상기 기능유니트(200)로 유입된다. 이때 상기 차폐밸브(270)는 개방되어 있으며, 상기 제1밸브(216)는 냉매가 상기 실외유니트(100)로 유입되지 않도록 차단한다.
따라서 상기 기능유니트(200)로 유입된 냉매는 상기 보조유로(210)를 통해 유동된다. 상기 보조유로(210)로 유입되는 냉매는 상기 보조펌프(214)에 의해 흐름이 강제되고, 상기 보조열교환기(212)로 유입된다.
상기 보조열교환기(212)는 소형의 열교환기로 이루어져, 응축기의 역할을 한다. 따라서 상기 보조열교환기(212)를 통과하는 냉매는 상기 보조열교환기(212)에 의해 온도가 떨어지게 된다.
상기 보조열교환기(212)를 통과한 냉매는 상기 저압축열연결부(272)를 통해 상기 축열유니트(300)로 유입된다. 상기 축열유니트(300)로 유입된 냉매는 상기 축열교환기(320)를 통과한다.
상기 축열교환기(320)에서는 열교환이 일어난다. 즉 상기 축열교환기(320) 내부의 냉매와 상기 축열조(310) 내부의 축열물질(W.얼음) 사이에서 열교환이 일어난다. 따라서 상기 축열조(310) 내부의 축열물질(W.얼음)은 상기 축열교환기(320) 내부의 냉매로부터 열을 빼앗아 녹게 되며, 이러한 과정에 의해 상기 축열교환기(320) 내부를 통과한 냉매는 저온이 된다.
그리고, 상기 축열물질(W)이 완전히 녹아 수온이 올라가기 시작하면 상기 잠열저장구(500)는 차가운 열을 방열하여 상기 축열물질(W)에 공급하게 된다. 따라서, 상기 축열물질(W)은 비록 해빙된 상태라 하더라도 상기 잠열저장물질(520)로부터 열에너지를 공급받아 장시간 동안 냉매의 열을 빼앗을 수 있게 된다.
이후 상기 축열교환기(320)에서 토출되는 냉매는 상기 고압축열연결부(250)를 통해 상기 기능유니트(200)로 유입된다.
상기와 같은 과정에 의해 '축열 냉방모드'의 사이클이 완료되며, 실내의 냉방이 이루어진다.
도 6c는 일반적인 냉방모드가 도시되어 있다. 즉 상기 축열유니트(300)가 사용되지 않는 일반적인 공기조화 장치에 의해 실내의 냉방이 이루어지는 '직접냉방모드'가 도시되어 있다.
상기 압축기(110)의 작동에 의해 고압의 냉매가 상기 사방밸브(140)를 거쳐 상기 실외열교환기(120)로 유입된다. 상기 실외열교환기(120)는 응축기의 역할을 하게 되므로, 실외의 공기에 열을 빼앗겨 냉매는 저온의 액냉매가 된다.
상기 실외열교환기(120)를 통과한 냉매는 상기 실외팽창장치(150)를 거쳐, 상기 기능유니트(200)로 유입된다.
상기 기능유니트(200)로 유입된 냉매는 상기 실내유니트(400)로 바로 흘러가게 된다. 즉, 상기 제3밸브(224)와 제5밸브(252)에 의해 상기 축열유니트(300)로의 냉매 유입은 차단된다. 따라서, 상기 기능유니트(200)로 유입된 냉매는 상기 제5밸브(252)를 거쳐 상기 실내고압연결부(262)를 통해 상기 실내유니트(400)로 유입된다.
상기 실내유니트(400)는 다수개가 구비되어 있으므로, 상기 기능유니트(200)로부터 공급되는 냉매는 각각의 실내유니트(400)로 분배된다. 상기 실내유니트(400)로 유입된 냉매는 상기 다수의 실내팽창장치(430)를 통과한다.
상기 실내팽창장치(430)를 통과하는 냉매는 저압으로 되어 상기 실내열교환기(420)로 유입되며, 이러한 실내열교환기(420)에서는 열교환이 일어난다. 즉 상기 실내열교환기(420) 내부를 유동하는 냉매와 실내공간의 공기 사이에 열교환이 일어나게 되며, 이때 상기 실내열교환기(420)는 증발기의 역할을 하게 되므로, 상기 냉매는 실내 공기의 열을 빼앗게 된다.
이와 같이 상기 실내열교환기(420)를 통과하면서 냉매는 증발하여 기체 상태로 되고, 실내공간은 열을 빼앗겨 냉방된다. 이는 상기에서 설명한 '축열냉방모드'시의 실내유니트(400)에서의 작용과 동일하다.
상기 실내열교환기(420)에서 토출되는 냉매는 상기 실내저압유로(412)에 의 해 안내되어 상기 실내저압연결부(260)를 통해 상기 기능유니트(200)로 유입된다.
이때 상기 차폐밸브(270)는 개방되어 있으며, 상기 제1밸브(216)는 냉매가 상기 보조유로(210)로 흘러가지 않도록 차단한다. 따라서 상기 기능유니트(200)로 유입된 냉매는 상기 기능저압연결부(220)와 실외저압연결부(160)를 통해 상기 실외유니트(100)로 유입된다.
상기 실외유니트(100)로 유입된 냉매는 상기 사방밸브(140)를 거쳐 상기 어큐뮬레이터(130)로 안내된다. 상기 어큐뮬레이터(130)에서는 액체 상태의 냉매가 걸러진다. 따라서 상기 압축기(110)로는 기체 상태의 냉매만이 유입된다.
이와 같은 과정에 의해 '직접냉방모드'의 사이클이 완성된다.
이하 상기 축열조(310) 내부에 잠열저장구(500)를 설치하는 과정을 간략히 살펴보면, 먼저 상기 잠열저장구(500)를 설치하고자 하는 위치에 한 개의 잠열저장구(500)를 안착시키게 된다.
이후 먼저 안착된 잠열저장구(500)의 상면에 또 다른 잠열저장구(500)를 결합시키게 된다. 즉, 상기 결합홈(580)과 결합부(560)를 동일한 수직선상에 놓은 다음 두 개의 잠열저장구(500)를 서로 근접시키게 되면, 상기 이격부(540)는 상측의 잠열저장구(500) 저면과 접촉하여 상방향으로 지지하게 되어 도 4와 같이 서로 평행한 상태로 결합된다.
상기한 과정을 계속적으로 반복실시하게 되면 도 4에 도시된 바와 같이 별도의 고정수단을 구비하지 않고도 다수개의 잠열저장구(500)를 적층할 수 있게 되며, 상기 잠열저장구(500)의 설치가 완료되면, 각각의 잠열저장구(500) 사이에는 이격 된 틈이 발생되어 축열물질(W)과의 열교환면적이 늘어나게 된다.
즉, 상기 잠열저장구(500)는 전/후면 및 좌/우면 뿐만 아니라, 상/하면을 통해서도 축열물질(W)과 접촉하게 되어 열교환 면적이 늘어나게 된다.
이러한 본 발명의 범위는 상기에서 예시한 실시예에 한정되지 않고, 상기와 같은 기술범위 안에서 당업계의 통상의 기술자에게 있어서는 본 발명을 기초로 하는 다른 많은 변형이 가능할 것이다.
예를 들어 본 발명에서는 이격부(540)와 결합부(560)의 위치를 도 5a와 같이 실시하였으나, 필요에 따라서는 그 위치가 서로 반대가 되도록 구성할 수도 있음은 물론이다.
또한, 본 발명의 실시에에서는 한 쌍의 잠열저장구(500)가 상/하방향으로 결합되도록 구성하였으나, 필요에 따라서는 전/후 및 좌/우방향으로 결합되도록 이격부(540)와 결합부(560) 및 결합홈(580)의 형성 위치를 변경 가능함은 물론이다.
상기한 바와 같이 본 발명에 의한 축열식 공기조화 장치에서는, 잠열을 저장 또는 방열하는 잠열저장구가 동일한 형상으로 다수 구비되며, 다수의 잠열저장구는 별도 고정부품 없이 서로 끼워져 적층되도록 구성된다.
따라서, 축열조 내부에 잠열저장구를 설치하는 과정이 간소화되어 설치성이 향상되는 이점이 있다.
또한, 잠열저장구를 소형화함으로써 잠열저장물질의 상변화시 발생되는 체적변화에 따른 피로파괴가 방지되는 이점이 있다.
그리고 본 발명에서는 잠열저장구가 적층될 때 서로 이격된 상태를 유지할 수 있도록 이격부가 구비된다.
따라서, 축열물질과 잠열저장구의 접촉면적이 넓어지므로 열교환면적이 증대되어 열교환 효율도 자연히 향상되는 이점이 있다.

Claims (7)

  1. 실내공기 또는 실외공기를 냉매로 열교환하는 실내유니트 및 실외유니트와,
    운전 조건에 따라 냉매의 흐름 방향을 제어하는 기능유니트와,
    내부에 축열물질이 저장되는 축열조가 구비되어 열에너지를 저장하는 축열유니트와,
    상기 축열물질의 상(狀) 변화시 발생하는 잠열(潛熱)을 저장하고, 저장된 잠열을 선택적으로 방열하는 다수의 잠열저장구를 포함하는 구성을 가지며,
    상기 다수의 잠열저장구는 상기 축열조 내부에 적층됨을 특징으로 하는 축열식 공기조화 장치.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 잠열저장구의 일측에는,
    외측 방향으로 돌출되며, 인접하는 잠열저장구의 외면과 접촉하여 적재된 잠열저장구가 이격된 상태를 유지하도록 하는 이격부가 구비됨을 특징으로 하는 축열식 공기조화 장치.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 잠열저장구의 일측에는,
    서로 대응되는 모양으로 형성되어 서로 결합되며, 서로 인접하는 잠열저장구의 유동을 제한하는 결합부 및 결합홈이 구비됨을 특징으로 하는 축열식 공기조화 장치.
  4. 제 3 항에 있어서, 상기 이격부와 결합부는 다수로 구비되며, 상기 잠열저장구의 일면에 이격 형성됨을 특징으로 하는 축열식 공기조화 장치.
  5. 제 3 항에 있어서, 상기 다수의 이격부를 이은 선분과 다수의 결합부를 이은 선분은 서로 교차됨을 특징으로 하는 축열식 공기조화 장치.
  6. 제 3 항에 있어서, 상기 결합부는 결합홈의 깊이보다 높게 형성됨을 특징으로 하는 축열식 공기조화 장치.
  7. 제 3 항에 있어서, 상기 결합부는 상기 이격부의 높이와 결합홈의 깊이를 합한 치수와 동일한 높이를 가지는 것을 특징으로 하는 축열식 공기조화 장치.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN103939976A (zh) * 2014-05-16 2014-07-23 中天新能住宅技术有限公司 一种作为供暖用的相度蓄热床

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