KR20100037308A - 빠른 온수 기능을 갖는 보일러에서 직수 온도에 따른 온수 온도 제어방법 - Google Patents

빠른 온수 기능을 갖는 보일러에서 직수 온도에 따른 온수 온도 제어방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 사용자가 빠른 온수 버턴을 조작하면 사용자의 온수 사용이 감지되기 전에도 3방 밸브를 온수모드로 전환하여, 열교환기를 통과한 난방 공급수를 온수열교환기로 유동시키는 빠른 온수 기능을 갖는 보일러에서 직수 온도에 따른 온수 온도 제어방법에 있어서, 사용자가 빠른 온수 기능을 사용하지 않고 온수를 사용할 때, 보일러 내로 유입되는 직수의 온도를 판단하여 저장하는 단계; 사용자가 빠른 온수 기능에 따라 온수를 사용할 때, 사용자가 설정한 온수온도로 온수를 공급하도록 보일러의 열량을 제어하기 위해, 보일러에 의한 가열을 중지하는 가열 오프 온도와, 보일러에 의한 가열을 개시하는 가열 온 온도를 결정하는 단계; 열교환기로부터 열을 전달받은 후 열교환기를 빠져나오는 난방 공급수의 온도를 측정하는 단계; 상기 측정된 난방 공급수의 온도가 가열 오프 온도일 때, 보일러에 의한 가열을 중지하고, 상기 측정된 난방 공급수의 온도가 가열 온 온도일 때, 보일러에 의한 가열을 개시하도록 제어하는 단계를 포함하고, 상기 가열 오프 온도와 가열 온 온도는 상기 저장된 직수 온도가 높아짐에 따라 가열 오프 온도와 가열 온 온도 사이의 차이가 감소되도록 결정되는 것을 특징으로 한다.
직수 온도, 온수 온도, 가열 오프 온도, 가열 온 온도, 열교환기

Description

빠른 온수 기능을 갖는 보일러에서 직수 온도에 따른 온수 온도 제어방법 {Method for controlling hot-water temperature of a boiler according to direct water temperature in the boiler with fast hot-water function}
본 발명은 빠른 온수 기능을 갖는 보일러에서 직수 온도에 따른 온수 온도 제어방법에 관한 것이다. 더욱 상세하게는, 직수 온도에 따라 보일러의 가열 오프 온도와 가열 온 온도를 다르게 제어하는 빠른 온수 기능을 갖는 보일러에서 직수 온도에 따른 온수 온도 제어방법에 관한 것이다.
일반적으로, 보일러는 열교환기에서의 열전달을 통해 물을 가열하고, 이 가열된 물을 실내의 난방배관으로 순환시켜 난방을 하거나 또는 사용자에게 온수를 공급하는 장치이다.
도 1은 보일러의 일반적인 구성을 나타내는 도면이다. 보일러는 난방수의 일부를 저장하는 팽창탱크(1)와, 난방배관(20)을 거쳐 환수되는 난방 환수를 열교환기(4)로 공급하는 순환펌프(2)와, 공기와 가스의 혼합기를 연소시켜 연소열을 발생시키는 버너(3)와, 상기 버너(3)의 연소열을 난방수로 전달하는 열교환기(4)와, 열교환기(4)를 통과한 난방 공급수의 온도를 감지하는 공급수 온도센서(5)와, 열교 환기(4)에서 가열된 난방 공급수의 열을 직수로 전달하는 온수열교환기(6)와, 사용자의 온수 사용 유무를 감지하는 흐름 스위치(7)와, 온수 온도를 제어하기 위해 온수열교환기(6) 출구부에 장착된 온수 온도센서(8)와, 보일러의 난방라인 및 온수라인을 선택적으로 개폐하는 3방 밸브(9)와, 일련의 연소과정 및 보일러의 작동을 제어하는 제어기(10)를 포함한다.
보일러에서 사용자에게 온수를 공급하는 과정을 살펴보면 다음과 같다.
사용자가 온수를 사용하기 위해 밸브(예를 들어, 수도꼭지)를 개방하면, 직수(수도관을 통해 보일러 내로 들어오는 물)가 보일러 내로 들어오게 된다. 직수가 유입되면, 흐름 스위치(7)가 이를 감지하여 제어기(10)(마이크로프로세서)로 신호를 전달한다.
이때, 보일러에 의한 난방이 가동 중인 경우에는, 제어기는 3방 밸브(9)를 온수모드로 전환하여 열교환기(4)를 통과한 난방 공급수를 난방배관(20)으로 공급하지 않고 온수열교환기(6)로 공급한다. 직수는 온수열교환기(6)를 통과하면서 난방 공급수로부터 열을 얻어 사용자에게 온수로 공급된다. 다음에, 제어기는 온수온도센서(8)를 통해 측정된 온수 온도와 사용자가 설정한 온수 온도(사용자 설정 온도)를 비교하여 버너(3)의 열량을 제어하므로 비교적 신속한 온수 공급이 이루어질 수 있다.
그러나, 보일러에 의한 난방이 가동 중이 아닌 경우, 즉 사용자가 보일러를 온(on) 한 후 바로 온수를 사용하고자 할 경우에는, 버너(3)를 점화한 후 온수 온도 제어를 위한 버너 열량을 제어하기까지는 약 7~10초 정도 소요되기 때문에 신속 히 온수를 공급하기가 어려웠다. 또한, 사용자는 온수를 사용하기 위해 수도꼭지를 튼 후, 온수가 나올 때까지 기다리는 것이 일반적이므로, 사용자가 사용하기에 적당한 온도의 온수가 나올 때까지의 물은 버려지게 되어 물이 낭비된다.
동절기에는 직수의 온도가 낮아서 신속한 온수 공급이 특히 중요한 문제가 되므로, 일부의 보일러에서는 "빠른 온수" 기능을 채택하고 있다. 사용자가 온도조절기에 있는 "빠른 온수" 버턴을 누르면, 제어기는 사용자가 온수를 곧 사용할 것이라 판단하여, 흐름 스위치(7)를 통한 사용자의 온수 사용이 감지되기 전에도 3방 밸브(9)를 미리 온수모드로 전환한다. 다음에, 온수 온도에 맞게 버너(3)의 연소를 시작하여 열교환기(4)를 통과한 난방 공급수를 온수열교환기(6)로 보내 온수열교환기의 온도를 높여놓는다. 이렇게 하면, 사용자가 온수 사용시 신속히 사용자 설정 온도로 온수를 공급할 수 있게 된다. 일반적으로, 이런 과정은 사용자가 온도 조절기에 있는 "빠른 온수" 버턴을 누른 다음 10분 동안만 유지하게 한다.
이때, 보일러는 사용자 설정 온도에 맞도록 온수 온도를 제어하기 위해, 가열 오프(off) 온도(버너의 작동을 중지하는 온도)와 가열 온(on) 온도(버너의 작동을 개시하는 온도)를 설정하고, 공급수 온도센서(5)를 통해 감지된 현재의 난방 공급수 온도가 가열 오프 온도에 도달하면 버너(3)의 연소를 중지하고, 순환펌프(2)를 통한 난방 공급수의 순환만 반복한다. 시간이 지나, 난방 공급수 온도가 낮아져서 가열 온 온도에 도달하면, 다시 버너(3)의 연소를 개시한다. 이렇게 함으로써, 보일러는 난방 공급수의 온도가 일정한 범위 내에 유지될 수 있게 한다.
그러나, 보일러 내로 유입되는 직수의 온도는 계절에 따라 차이가 나고(예를 들어, 여름철의 직수 온도는 20℃이고, 겨울철의 직수 온도는 5℃), 직수 온도에 따라 보일러가 사용자 설정 온도에 맞게 온수를 공급하기 위한 버너(3)의 제어 열량이 다름에도 불구하고, 종래의 보일러에서는 직수 온도에 관계없이 일정한 가열 오프 온도와 가열 온 온도를 설정해 두고 있었다.
즉, 종래의 보일러에서는 "빠른 온수" 모드에서 보일러 내로 유입되는 직수 온도에 관계없이 공급수 온도센서(5)에서 난방 공급수의 온도를 측정하고, 난방 공급수의 온도가 예를 들어, 70℃ 에서는 보일러의 버너(3)를 오프하고, 45℃에서는 버너를 다시 온하는 식으로 제어하였다.
따라서, 직수 온도가 높을 때는 초기 온수 온도가 사용자 설정 온도보다 높게 공급되고, 직수 온도가 낮을 때는 초기 온수 온도가 사용자 설정 온도보다 낮게 공급되는 문제점이 있었다.
따라서, 본 발명은 상기 사정을 감안하여 발명한 것으로, 빠른 온수 기능을 갖는 보일러에서 직수 온도에 따라 보일러의 가열 오프 온도와 가열 온 온도를 다르게 결정하여 제어함으로써, 온수 사용 초기에 사용자가 설정한 온도와 비교적 유사한 온도로 온수를 신속하게 공급할 수 있는 빠른 온수 기능을 갖는 보일러에서 직수 온도에 따른 온수 온도 제어방법을 제공하고자 함에 목적이 있다.
본 발명의 빠른 온수 기능을 갖는 보일러에서 직수 온도에 따른 온수 온도 제어방법은, 사용자가 빠른 온수 기능을 사용하지 않고 온수를 사용할 때, 보일러 내로 유입되는 직수의 온도를 판단하여 저장하는 단계; 사용자가 빠른 온수 기능에 따라 온수를 사용할 때, 사용자가 설정한 온수온도로 온수를 공급하도록 보일러의 열량을 제어하기 위해, 보일러에 의한 가열을 중지하는 가열 오프 온도와, 보일러에 의한 가열을 개시하는 가열 온 온도를 결정하는 단계; 열교환기로부터 열을 전달받은 후 열교환기를 빠져나오는 난방 공급수의 온도를 측정하는 단계; 상기 측정된 난방 공급수의 온도가 가열 오프 온도일 때, 보일러에 의한 가열을 중지하고, 상기 측정된 난방 공급수의 온도가 가열 온 온도일 때, 보일러에 의한 가열을 개시하도록 제어하는 단계를 포함하고, 상기 가열 오프 온도와 가열 온 온도는 상기 저장된 직수 온도가 높아짐에 따라 가열 오프 온도와 가열 온 온도 사이의 차이가 감소되도록 결정되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 직수 온도를 판단하여 저장하는 단계는, 사용자의 온수 사용을 흐름 스위치가 감지하여, 3방 밸브가 온수모드로 전환된 후, 온수열교환기 출구에 장착되어 있는 온수 온도센서에 의해 일정한 시간 간격으로 온도를 측정하는 단계; 상기 측정된 온도 중에서 가장 낮은 온도를 직수 온도로 판단하여 저장하는 단계를 포함하고, 상기 직수 온도는 사용자의 온수 사용시마다 측정되어, 가장 최근의 측정값이 직수 온도로 저장되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 가열 온 온도는, 이하의 식으로부터 계산되는 것을 특징으로 한다.
Q = m * C * (Tsupply - Treturn)
여기서, Q는 단위시간당 보일러의 최소 공급 열량이고, m은 보일러 설계시 결정된 난방수 순환 유량이고, C는 물의 비열이고, Tsupply 는 가열 온 온도이고, Treturn 은 난방 환수의 온도이다.
또한, 상기 난방 환수의 온도는 온수 온도센서에 의한 측정값으로 근사화되는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, 빠른 온수 기능을 갖는 보일러에서 직수 온도에 따라 보일러의 가열 오프 온도와 가열 온 온도를 다르게 결정하여 제어함으로써, 보일러에서 온수 사용 초기에 사용자가 설정한 온도와 비교적 유사한 온도로 온수를 신속하게 공급할 수 있어, 온수 온도 변화로 인한 사용자의 불편을 해소할 수 있다.
이하 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대한 구성 및 작용을 상세히 설명하면 다음과 같다. 여기서 각 도면의 구성요소들에 대해 참조부호를 부가함에 있어서 동일한 구성요소들에 한해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호로 표기되었음에 유의하여야 한다.
본 발명의 보일러는 상술한 바와 같은 빠른 온수 기능을 갖고 있으며, 그 구성은 도 1에 도시된 일반적인 보일러의 구성과 동일하다. 다만, 본 발명에서는 사 용자가 빠른 온수 기능에 따라 온수를 사용할 때, 보일러 내로 유입되는 직수 온도에 따라 가열 오프 온도와 가열 온 온도를 다르게 제어함으로써, 온수 사용 초기에 온수 온도가 사용자 설정 온도보다 높거나 낮게 공급되는 문제점을 해소하여, 사용자 설정 온도에 맞는 온수를 더 신속하게 공급하고자 한다.
이를 위해서는, 먼저 직수 온도를 측정해야 한다.
직수 온도 측정을 위해서는, 보일러 내로 유입되는 직수관에 인접하여 온도 센서를 설치하면 되지만, 새로운 부품의 추가는 보일러의 전체 제작 비용을 증가시키는 원인이 된다. 따라서, 본 발명에서는 사용자가 빠른 온수 기능을 사용하지 않고 온수를 사용할 때, 온수 사용을 흐름 스위치(7)가 감지하여 3방 밸브가 온수모드로 전환된 후, 온수열교환기(6)의 출구부에 있는 온수 온도센서(8)에서 측정된 온도 중에서 가장 낮은 온도를 직수 온도라 판단하고, 이 온도를 제어기에 직수 온도로 저장한다. 이러한 직수 온도는 온수 사용시마다 측정되므로, 제어기는 가장 최근에 입력된 직수 온도를 저장해 두게 된다.
도 2는 사용자의 온수 사용시 온수 온도센서(8)로 측정된 측정값의 변화를 나타내는 그래프이다.
도시된 바와 같이, 사용자가 온수를 사용하기 전에는 온수 온도센서(8)는 보일러 내의 온수관에 인접한 부분의 온도를 측정하고 있으며, 사용자가 t1에서 온수를 사용한 후에는 온수열교환기(6)의 출구로 나오는 물의 온도를 측정하게 된다.
온수 사용 초기에는 온수열교환기(6)로 열이 충분히 공급되지 않은 상태이므로, 온수열교환기로부터 열을 전달받지 않은 물이 온수관으로 배출되기 때문에, 온 수 온도센서(8)에 의해 측정된 가장 낮은 온도(P1)는 직수 온도와 거의 동일하게 된다.
사용자가 "빠른 온수" 버턴을 누른 후 온수를 사용한 경우에는, 보일러를 켠 후 일정 시간 동안은 사용자가 온수를 사용하기 전에도 난방 공급수를 온수열교환기(6)로 공급하여 미리 온수열교환기의 온도를 높여 두게 된다. 이후에, 사용자의 온수 사용에 의해 온수열교환기(6)로 들어가는 직수는 온수열교환기로부터 상당한 열을 전달받은 후 온수 온도센서(8)를 지나게 되고, 이때 측정된 온도는 실제의 직수 온도보다 높다. 따라서, 직수 온도는 사용자가 빠른 온수 기능을 사용하지 않고 온수를 사용할 때, 온수 온도센서(8)에 의해 측정된 값이 된다.
다음으로, 가열 오프 온도와 가열 온 온도를 결정하는 과정을 살펴보기로 한다.
가열 온 온도는 이하의 식(1)로부터 구할 수 있다.
Q = m * C * (Tsupply - Treturn) 식(1)
여기서, Q는 단위시간당 보일러의 버너의 제어열량이고, m은 난방수 순환 유량, C는 물의 비열로 1 kcal/kg℃ 이고, Tsupply 는 난방 공급수의 온도이고, Treturn 은 난방 환수의 온도이다.
난방수 순환 유량(m)은 온수 사용시 열교환기(4), 3방 밸브(9), 온수열교환기(6), 팽창탱크(1), 순환펌프(2)를 거쳐 순환되는 물의 양으로서, 이는 보일러 설 계시 결정된 값이다. 예를 들어, m을 16ℓ/min 라 한다.
보일러의 버너는 최소화력과 최대화력을 갖고 있으며, 상기 식(1)로부터 알 수 있는 바와 같이, Q 가 높아질수록 Tsupply - Treturn 의 값이 커지게 된다. 즉, 버너의 화력이 높아질수록 난방 환수는 열교환기(4)를 통과하면서 많은 열을 받아서 난방 공급수의 온도가 난방 환수에 비해 급격하게 높아진다.
일반적으로, 보일러의 열량은 공급수 온도센서(5)에 의해 측정된 난방 공급수의 온도에 기초하여 제어되므로, 난방 공급수의 급격한 온도 변화는 보일러 버너의 온, 오프가 반복되게 하는 원인이 될 수 있다. 따라서, 보일러의 안정적인 제어를 위해서는, 버너의 화력을 낮게 하여 난방 공급수와 난방 환수의 온도차를 줄이는 것이 효과적이다. 예를 들어, 버너의 최소화력(최소열량)을 5,000kcal/h 라 하면, Q는 5,000kcal/h 가 된다.
난방 환수의 온도(Treturn)를 알기 위해서는 난방 환수측 배관에 인접하여 온도센서를 설치하면 되지만, 새로운 부품의 추가는 보일러의 전체 제작 비용을 증가시키기 때문에, 본 발명에서는 난방 환수의 온도를 유추하는 방법을 사용하기로 한다.
일반적으로, 온수 사용시 열교환기(4)를 통과한 난방 공급수는 3방 밸브(9)를 거쳐 온수열교환기(6), 팽창탱크(1)를 통해 순환하게 된다. 이때, 온수열교환기(6)를 통과하면서 직수에 열을 전달한 후 환수되는 난방 환수의 온도는 온수관을 통해 사용자에게 공급되는 온수 온도와 약 1~2℃ 차이를 가지게 된다. 따라서, 온 수 온도센서(8)로 측정된 온수 온도를 근사적으로 난방 환수 온도(Treturn)로 본다. 예를 들어, 사용자가 설정한 온수 온도가 43℃라 하면, 온수 온도센서로 측정된 온수의 온도가 43℃가 되어야 한다는 것이고, 이는 근사적으로 난방 환수 온도(Treturn)와 같게 된다.
상기에서 결정된 값들을 식(1)에 대입하면,
5,000 kcal/h = 16 ℓ/min * 60 min/h * 1 kcal/kg℃ * [Tsupply - 43℃]
따라서, 난방 공급수 온도(Tsupply)는 약 48℃로 계산된다. 이는 버너를 최소화력으로 제어한다고 할 때, 난방 공급수 온도가 48℃ 이하가 되면 사용자 설정 온도인 43℃ 보다 낮은 온도의 온수가 공급된다는 것이다. 따라서, 공급수 온도센서(5)에 의해 측정된 난방 공급수 온도가 48℃ 일 때는 버너를 온하여 열량을 공급해야 하므로, 가열 온 온도는 48℃로 정해진다.
다음으로, 가열 오프 온도는 실험에 의해 직수 온도에 따른 최적화된 가열 온 온도와 가열 오프 온도 차이를 나타내는 하기와 같은 그래프에서 결정된다.
Figure 112008069052240-PAT00001
상기 그래프에서, 직수 온도를 X축으로, 가열 오프 온도와 가열 온 온도 차이를 Y축으로 할 때, 다음과 같은 방정식이 실험에 의해 결정된다.
Y = - 0.47X + 14.3 (5 ≤ X ≤ 20) 식(2)
결국, 직수 온도가 낮을수록 가열 오프 온도와 가열 온 온도 차이는 더욱 커지는 것이 바람직하다.
상기 식(1)과 식(2)로부터, 예시적으로 가열 오프 온도와 가열 온 온도를 결정하는 과정을 설명하면 다음과 같다.
예를 들어, 제어기에 저장된 가장 최근의 직수 온도가 10℃, 사용자 설정 온도가 40℃, 설계시 결정되는 버너의 단위시간당 최소화력이 5,000 kcal/h , 난방수 순환유량이 15 ℓ/min 이면, 상기 식(1)에서,
5,000 kcal/h = 15 ℓ/min * 60 min/h * 1 kcal/kg℃ * [Tsupply (= 가열 온 온도) - 40℃]
따라서, 가열 온 온도는 45.5℃ 가 된다.
또한, 상기 식(2)에서,
Y = - 0.47*10 + 14.3
따라서, Y = 9.6℃ 가 되고, 이는 가열 오프 온도 - 가열 온 온도 = 9.6℃ 라는 의미이다. 따라서,
가열 오프 온도 = 가열 온 온도 + 9.6℃ = 45.5℃ + 9.6℃ = 55.1℃ 가 된 다.
이와 달리, 다른 조건은 동일하고, 제어기에 저장된 가장 최근의 직수 온도가 20℃일 경우에는, 상기 식(2)에서,
Y = - 0.47*20 + 14.3
따라서, Y = 4.9℃ 가 되고,
가열 오프 온도 = 가열 온 온도 + 4.9℃ = 45.5℃ + 4.9℃ = 50.4℃ 가 된다.
이와 같이, 본 발명에서는 사용자가 빠른 온수 기능을 사용하지 않고 온수를 사용할 때, 온수 온도센서(8)에 의한 측정값으로부터 직수 온도를 판단하고, 사용자가 빠른 온수 기능에 따라 온수를 사용할 때, 이러한 직수 온도에 따라 가열 오프 온도와 가열 온 온도를 결정하여 제어한다. 따라서, 종래에 직수 온도가 높을 때는 초기 온수 온도가 사용자 설정 온도보다 높게 공급되고, 직수 온도가 낮을 때는 초기 온수 온도가 사용자 설정 온도보다 낮게 공급되던 문제점을 개선할 수 있다.
본 발명은 상기 실시예에 한정되지 않고 본 발명의 기술적 요지를 벗어나지 아니하는 범위 내에서 다양하게 수정 또는 변형되어 실시될 수 있음은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 있어서 자명한 것이다.
도 1은 보일러의 일반적인 구성을 나타내는 도면.
도 2는 사용자의 온수 사용시 온수 온도센서에 의한 측정값의 변화를 나타내는 그래프.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
1 : 팽창 탱크
2 : 순환펌프
3 : 버너
4 : 열교환기
5 : 공급수 온도센서
6 : 온수열교환기
7 : 흐름 스위치
8 : 온수 온도센서
9 : 3방 밸브
10 : 제어기
20 : 난방배관

Claims (4)

  1. 사용자가 빠른 온수 버턴을 조작하면 사용자의 온수 사용이 감지되기 전에도 3방 밸브를 온수모드로 전환하여, 열교환기를 통과한 난방 공급수를 온수열교환기로 유동시키는 빠른 온수 기능을 갖는 보일러에서 직수 온도에 따른 온수 온도 제어방법에 있어서,
    사용자가 빠른 온수 기능을 사용하지 않고 온수를 사용할 때, 보일러 내로 유입되는 직수의 온도를 판단하여 저장하는 단계;
    사용자가 빠른 온수 기능에 따라 온수를 사용할 때, 사용자가 설정한 온수온도로 온수를 공급하도록 보일러의 열량을 제어하기 위해, 보일러에 의한 가열을 중지하는 가열 오프 온도와, 보일러에 의한 가열을 개시하는 가열 온 온도를 결정하는 단계;
    열교환기로부터 열을 전달받은 후 열교환기를 빠져나오는 난방 공급수의 온도를 측정하는 단계;
    상기 측정된 난방 공급수의 온도가 가열 오프 온도일 때, 보일러에 의한 가열을 중지하고, 상기 측정된 난방 공급수의 온도가 가열 온 온도일 때, 보일러에 의한 가열을 개시하도록 제어하는 단계를 포함하고,
    상기 가열 오프 온도와 가열 온 온도는 상기 저장된 직수 온도가 높아짐에 따라 가열 오프 온도와 가열 온 온도 사이의 차이가 감소되도록 결정되는 것을 특징으로 하는 빠른 온수 기능을 갖는 보일러에서 직수 온도에 따른 온수 온도 제어 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 직수 온도를 판단하여 저장하는 단계는,
    사용자의 온수 사용을 흐름 스위치가 감지하여, 3방 밸브가 온수모드로 전환된 후, 온수열교환기 출구에 장착되어 있는 온수 온도센서에 의해 일정한 시간 간격으로 온도를 측정하는 단계;
    상기 측정된 온도 중에서 가장 낮은 온도를 직수 온도로 판단하여 저장하는 단계를 포함하고,
    상기 직수 온도는 사용자의 온수 사용시마다 측정되어, 가장 최근의 측정값이 직수 온도로 저장되는 것을 특징으로 하는 빠른 온수 기능을 갖는 보일러에서 직수 온도에 따른 온수 온도 제어방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 가열 온 온도는,
    이하의 식으로부터 계산되는 것을 특징으로 하는 빠른 온수 기능을 갖는 보일러에서 직수 온도에 따른 온수 온도 제어방법.
    Q = m * C * (Tsupply - Treturn)
    여기서, Q는 단위시간당 보일러의 최소 공급 열량이고, m은 보일러 설계시 결정된 난방수 순환 유량이고, C는 물의 비열이고, Tsupply 는 가열 온 온도이고, Treturn 은 난방 환수의 온도이다.
  4. 제3항에 있어서, 상기 난방 환수의 온도는 온수 온도센서에 의한 측정값으로 근사화되는 것을 특징으로 하는 빠른 온수 기능을 갖는 보일러에서 직수 온도에 따른 온수 온도 제어방법.
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