KR20100087980A - 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템 - Google Patents

지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템 Download PDF

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Abstract

본 발명은 태양열을 이용하여 지중에 축열하고, 축열된 열을 지열히트펌프시스템에 적용함으로써 에너지를 절감할 수 있는 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템에 관한 것이다.
특히, 태양열을 집열하여 지중에 축열한 후 원할 때 사용할 수 있게 함으로써 보다 효율적으로 태양열을 이용할 수 있는 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템에 관한 것이다.
이러한 본 발명의 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템은 태양열을 흡수하여 물을 가열하는 태양열집열수단과 ; 지중에 매설되어 있으며, 축열순환관에 의해 상기 태양열집열수단과 연결되어 태양열집열수단에 의해 가열된 물이 순환하여 지중의 흙을 가열하여 열을 저장하는 지중축열수단과 ; 상기 축열순환관의 중간에 연결된 온수탱크와 ; 상기 온수탱크에 연결되어 상기 태양열집열수단에 의해 가열된 온수나 지중축열수단에 저장된 온수의 순환에 의해 온기를 열교환하여 난방을 하는 난방수단을 포함하여 구성됨을 특징으로 한다.
태양열, 지중 축열, 하이브리드, 냉난방

Description

지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템{Hybrid type cooling and heating system regenerative in subterranean}
본 발명은 지중 축열식 하이브리드 난방시스템에 관한 것으로써, 상세하게는 태양열을 이용하여 지중에 축열하고, 축열된 열을 지열히트펌프시스템에 적용함으로써 에너지를 절감할 수 있는 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템에 관한 것이다.
특히, 태양열을 집열하여 지중에 축열한 후 원할 때 사용할 수 있게 함으로써 보다 효율적으로 태양열을 이용할 수 있는 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템에 관한 것이다.
일반적으로 히트펌프시스템은 냉매의 순환을 전환하여 냉방과 난방을 수행할 수 있게 한 장치를 말하는 것으로 실내의 냉, 난방에 널리 사용되는 장치이다.
이러한 통상적인 히트펌프시스템은 도 7에 도시한 바와 같이 냉매관(101)을 통해 상호 연결되어 실내를 냉방하거나 난방하는 실내기(100)와 실외기(200)로 구성된다.
즉, 상기 실내기(100)는 냉기(또는 온기)를 발산하는 실내열교환기(110)와 이 실내 열교환기(110)로부터 발산하는 온기나 냉기를 실내로 공급하는 송풍 기(120)로 구성된다.
그리고 상기 실외기(200)는 냉매관(101)의 중간에 설치된 압축기(200)와, 냉매관을 통해 압축기(200)와 상호 연결되어 온기(또는 냉기)를 외부로 발산하는 실외열교환기(210) 및 내부의 열을 외부로 배출하는 송풍기(220)로 구성된다.
또한, 상기 각 구성 요소를 연결하는 냉매관(101)의 실내,외열교환기(110, 210) 사이에는 팽창밸브(400)가 구비되어 있다.
이렇게 구성된 종래의 히트 펌프식 냉난방시스템은 냉매관(101)에 통과되는 냉매를 실내열교환기(110)에서 실외열교환기(210)의 방향으로 이동시킬 경우에는 실내열교환기(110)가 냉매를 증발시켜 실내로 냉기를 공급할 수 있고, 반대로 상기 냉매관(101)에 통과되는 냉매를 위와 반대 방향으로 이동시킬 경우에는 실내열교환기(110)의 냉매를 응축시켜 실내로 온기를 공급할 수 있게 구성되어 있다. 물론 이렇게 냉매의 흐름을 정 또는 반으로 변환하기 위한 전환밸브(미도시)가 더 구비되어 있다.
이러한 히트펌프시스템은 전기를 동력원으로 구동되는 것으로 많은 소비전력을 요구함으로 운전에 많은 비용이 소요되는 단점이 있다.
또한, 공동주택의 경우 이 밖에 다양한 형태의 동력원을 이용하여 난방을 수행하고 있으나, 이러한 여타의 동력원에 의해 구동되는 난방수단 역시 많은 비용이 소요되므로 봄이나 가을과 같이 추위가 심하지 않을 경우에는 난방을 제공하지 않으며, 이에 따라 노약자의 경우 많은 어려움을 격는 문제가 있었다.
본 발명은 상기와 같은 종래 기술의 문제점을 해소하기 위해 개발된 것으로써, 태양열을 이용하여 지중에 축열하고 축열된 열을 히트펌프시스템에 보조 열원으로 이용하거나 또는 직접 급탕 및 난방에 적용함으로써 에너지를 절감할 수 있는 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템을 제공함을 목적으로 한다.
특히, 태양열을 집열하여 지중에 축열한 후, 원하는 시기에 이를 사용하여 난방을 함으로써 보다 효율적으로 난방을 제공할 수 있는 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템을 제공함을 목적으로 한다.
또한, 일조량이 많은 계절이나 낮에 태양열을 집열하여 지중에 설치된 지중축열수단에 저장한 후, 일조량이 적은 계절이나 야간에 난방용으로 사용할 수 있게 함으로써, 봄이나 가을과 같이 난방이 제공되는 않는 공동주택에서 보다 효율적으로 난방을 할 수 있는 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템을 제공함을 목적으로 한다.
이러한 본 발명의 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템은 태양열을 흡수하여 물을 가열하는 태양열집열수단과 ; 지중에 매설되어 있으며, 축열순환관에 의해 상기 태양열집열수단과 연결되어 태양열집열수단에 의해 가열된 물이 순환하여 지중의 흙을 가열하여 열을 저장하는 지중축열수단과 ; 상기 축열순환관의 중간에 연결된 온수탱크와 ; 상기 온수탱크에 연결되어 상기 태양열집열수단에 의해 가열된 온수나 지중축열수단에 저장된 온수의 순환에 의해 온기를 열교환하여 난방을 하는 난방수단을 포함하여 구성됨을 특징으로 한다.
본 발명은 태양열을 지중에 축열하여 사용함으로써 태양열을 집열할 수 있는 계절이나 상황에서는 물론 태양열을 집열할 수 없는 계절이나 상황에서도 난방을 효율적으로 수행할 수 있는 효과가 있다.
특히, 봄이나 가을과 같이 추위가 심하지 않아 난방이 이루어지지 않는 공동주택 등에 설치하여 사용할 경우, 여름에 태양열을 집열하여 지중에 축적하고 이를 그 외의 계절에 사용할 수 있어 저렴한 비용으로 난방 효과를 얻을 수 있는 것이다.
또한, 축열된 온수를 히트펌프 냉난방기에 적용하면 히트펌프 냉난방장치의 단점중 하나인 외기 온도 저하시 발생하는 성능 저하 및 제상 운전 등의 문제를 해결할 수 있는 효과도 있다.
이하, 본 발명에 따른 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템을 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
도 1은 본 발명에 따른 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템의 일예를 도시한 구성도이고, 도 2는 본 발명에 따른 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템의 다른 일예를 도시한 구성도이고, 도 3은 본 발명에 따른 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템의 다른 일예를 도시한 구성도이고, 도 4는 본 발명에 따른 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템의 다른 일예를 도시한 구성도이고, 도 4는 본 발명 에 따른 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템의 다른 일예를 도시한 구성도이고, 도 5는 본 발명에 따른 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템의 또 다른 일예를 도시한 구성도이고, 도 6은 본 발명에 따른 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템의 또 다른 일예를 도시한 구성도이다.
도시한 바와 같이 본 발명에 따른 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템은 태양열을 집열하여 물을 가열하는 태양열집열수단(1)과, 가열된 온수를 이용하여 지중에 열을 저장하는 지중축열수단(2)을 포함하여 구성된다.
즉, 본 발명에 따른 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템은 태양열을 흡수하여 물을 가열하는 태양열집열수단(1)과 ; 지중에 매설되어 있으며, 축열순환관(2a)에 의해 상기 태양열집열수단과 연결되어 태양열집열수단에 의해 가열된 물이 순환하여 지중의 흙을 가열하여 열을 저장하는 지중축열수단(2)과 ; 상기 축열순환관(2a)의 중간에 연결된 온수탱크(4)와 ; 상기 온수탱크(4)에 연결되어 상기 태양열집열수단에 의해 가열된 온수나 지중축열수단에 저장된 온수의 순환에 의해 온기를 열교환하여 냉난방을 하는 냉난방수단(3)을 포함하여 구성된다.
상기 태양열집열수단(1)은 태양열을 집열하여 물을 가열하여 온수를 얻는 장치의 하나로 이미 개발된 것 중 어느 하나를 선택하여 구성될 수 있다.
상기 태양열집열수단(1)에 의해 가열된 온수탱크(4)를 순환하는 온수는 상기 지중축열수단(2)을 순환하는 온수와 열교환하여 지중으로 전달되고 이렇게 지중으로 전달된 온기는 지중의 흙에 전달되어 지중의 흙을 가열하여 열이 축적된다.
상기 지중축열수단(2)은 도 1내지 도 4에 도시한 바와 같이 상기 축열순환 관(2a)과 연결되어 있으며, 가열된 온수가 지중의 넓은 면적에 열을 전달할 수 있도록 코일 형상으로 지중에 매설된다.
상기 냉난방수단(3)은 이렇게 지중축열수단(2)에 의해 지중에 축열된 온기를 이용하여 실내에 온기를 전달하는 수단으로 도 2에 도시한 바와 같이 냉기 또는 냉기를 실내에 공급하는 실내열교환기(110)를 포함하는 실내기(100)와, 냉매라인(101)을 통해 상기 실내열교환기(110)와 연결되어 냉매를 압축하는 압축기(200)와, 상기 압축기(200)에 의해 압축된 냉매를 응축 또는 증발시켜 온기 또는 냉기를 외부로 방출하는 실외열교환기(310) 및 송풍기(320)를 포함하는 실외기(300)와, 상기 실내, 실외열교환기(110, 310) 사이에 구비되어 냉매를 팽창시키는 팽창밸브(400)를 포함하는 냉난방장치(10)가 될 수 있다.
이러한 냉난방장치(10)는 위에서 설명한 바와 같이 통상의 하이브리드형 냉난방장치와 동일한 구성을 갖는 것으로 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.
다만, 본 발명은 이러한 냉난방장치(10)에 축열된 온기를 전달하기 위한 수단을 더 구비하여야 하며, 이러한 열전달 수단으로 온수열교환기(30)를 구비하고 있다.
상기 온수열교환기(30)는 도 2, 도 4 및 도 5에 도시한 바와 같이, 상기 축열순환관(2a)의 중간에 난방순환관(30a)을 연결하고, 이 난방순환관(30a)의 단부에 설치되어 있다.
상기 온수열교환기(30)는 도 2 및 도 4에 도시한 바와 같이 상기 실외열교환기(310)와 직렬로 연결되거나 도 5에 도시한 바와 같이 실외열교환기(310)와 병렬 로 연결됨을 특징으로 한다.
이렇게 온수열교환기(30)를 연결하고 이 온수열교환기를 순환하는 온수의 순환을 제어할 수 있게 함으로써 냉방운전시에는 축열된 온수를 사용하지 않고 실외열교환기만으로 냉방운전을 하여 하절기에 지중축열능력을 최대화 할 수 있게 한다.
상기 온수열교환기(30)는 도시한 바와 같이 상기 냉매라인(101)의 중간을 감싸도록 설치되어 있어 이 온수열교환기(30)를 순환하는 온수와 냉매라인(101)을 통과하는 냉매 사이에서 온기에 의한 열교환이 이루어진다.
상기 난방순환관(30a)에는 상기 온수열교환기(30)를 순환하여 축열순환관(2a)으로 귀환하는 온수의 온도를 감지하기 위한 온도센서(301)와 ; 상기 온도센서(301)에서 감지된 온도가 설정온도 이상이면 온수열교환기(3)로 공급되는 온수를 조절하는 밸브(302)가 설치되어 있다.
이렇게 온도센서(301)와 밸브(302)를 구비함으로써 온수열교환기(30)를 통과하는 온수의 온도를 감지하여 온수의 순환량을 제어할 수 있으며, 이렇게 온수의 순환량을 제어하는 이유는 통상적으로 태양열집열수단(1)에 위해 가열된 온수의 온도가 통상의 냉난방장치(10)의 난방시 냉매 온도보다 높고 이러한 온도 차이가 심할 경우 냉난방장치(1)가 제 기능을 수행하지 못하고 고장을 일으킬 위험이 있으므로 난방을 수행할 때 냉매를 냉난방장치의 구동에 영향을 주지 않는 정도로 적당하게 가열할 수 있게 하기 위한 것이다.
또한, 이렇게 냉난방장치와 연동하여 구성하고 냉난방장치를 냉방용으로 사 용할 경우 온수열교환기(30)를 통해 온기가 냉매라인(101)에 전달되면 냉방효율이 떨어지므로 지중축열수단(2)을 통과하여 공급되는 온수를 차단시켜야 하기 때문에 상기한 밸브(302)가 설치된 것이다.
상기 밸브(302)는 전자밸브로 구성함으로써 온도변화 또는 계절에 따라 자동으로 작동하여 온수의 공급을 제어할 수 있게 하였다.
상기 냉난방수단(3)의 다른 하나로는 상기 축열순환관(2a)의 중간에 병렬로 연결된 온수난방라인(5)에 연결되어 온수가 순환하여 실내의 냉난방 부하와 온기를 열교환하는 온수난방수단(10')으로 구성할 수도 있다.
상기 온수난방수단(10')은 통상적으로 실내의 바닥에 매설된 난방배관이나 실내의 일측에 설치되어 온수가 통과하면서 실내의 공기와 열교환이 이루어지는 열교환기 등이 될 수 있다.
상기 냉난방수단(3)에 대하여 냉난방장치(10)와 온수난방수단(10')를 일예로 설명하였으나, 도 4에 도시한 바와 같이 이들을 모두 병렬로 연결하여 구성할 수도 있다.
도 4에 도시한 바와 같이 냉난방장치(10)와 온수난방수단(10')을 모두 연결하여 본 발명의 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템을 구성할 경우 상기 냉난방장치(10)와 온수난방수단(10')은 축열순환관(2a)의 중간 연결된 온수탱크(4)에 병렬로 연결하여 상기 태양열집열수단(1)에 의해 가열된 온수나 지중축열수단(2)에 저장된 온수를 온수열교환기(3)로 순환시켜 난방을 수행할 수 있게 하였다.
즉, 도 4에 도시한 바와 같이, 상기 온수난방수단(10')과 연결되는 온수난방 라인(5)을 온수탱크(4)와 연결시켜 구성하였다.
상기 온수탱크(4)는 상기 태양열집열수단(1)과 지중축열수단(2) 사이에 연결된 축열순환관(2a)의 중단에 설치되어 있으며, 태양열집열수단(1)에 의해 가열된 물이 저장되고, 이렇게 저장된 온수는 지중축열수단(2)을 순환하여 지중에 공급된다.
상기 온수난방라인(5)과 병렬로 급탕라인(6)이 연결될 수 있다.
상기 급탕라인(6)은 수세 또는 목욕용 온수를 공급하기 위한 수단의 하나로 통상적으로 사용되는 온수 배관이라 할 수 있다.
상기 온수탱크(4)에는 온수탱크에 물을 공급하기 위한 보급수관(4a)이 연결되어 있다.
상기 보급수관(4a)은 온수탱크(4)의 물을 급탕라인(6)으로 공급하여 수세나 목용 등에 사용할 경우 온수탱크(4)의 물이 줄어들게 되며, 이렇게 온수탱크의 물이 줄면 지중축열수단(2)으로 공급되는 물의 양이 줄어 지중에 축열되는 열량이 줄게 되는 문제가 발생되므로 외부로부터 온수탱크(4)에 지속적으로 물을 공급하는 역할을 한다.
위와 같이 구성된 상기 온수난방라인(5)에는 온수난방수단을 순환하여 온수탱크(4)로 귀환하는 온수의 온도를 감지하기 위한 온도센서(51)와 ; 상기 온도센서(51)에서 감지된 온도가 설정온도 이상이면 온수난방수단에 공급되는 온수를 조절하는 밸브(52)가 설치되어 있다.
온수난방수단(10') 역시 실내의 난방을 위한 수단으로 실내의 온도가 지나치 게 높아지는 것을 방지하기 위해서는 온수난방라인(5)을 통해 온수난방수단(10')에 공급되는 온수의 양도 제어할 수 있어야 한다. 이를 위해 상기한 온도센서(51)와 밸브(52)가 구비되어 있다.
상기 온도센서(51)는 온수난방수단(10')을 통과하여 온수탱크(4)로 귀환하는 온수의 온도를 감지하며, 이렇게 온수난방수단(10')으로부터 배출되는 온수의 온도를 감지하는 것으로도 실내의 온도를 예측하여 실내 온도에 맞추어 밸브(52)의 개폐량을 제어할 수 있다.
물론, 밸브(52)는 전기 신호에 의해 작동되는 전자밸브로 구성함이 바람직하다.
상기 각 배관들에는 펌프(P)와 밸브들을 설치하여 온수의 흐름을 원활하게 하고 그 흐름을 제어할 수 있으며, 도 6에 도시한 바와 같이 상기 태양열집열수단(1), 지중축열수단(2)은 물론 상기 냉난방수단(3)을 이루는 냉난방장치(30)와 온수난방수단(10')은 다수가 병렬로 연결될 수 있다.
즉, 상기 태양열집열수단(1)이 다수가 병렬로 연결될 경우에는 지중축열수단(2)에 공급되는 온수의 온도가 높아져 많은 양의 열에너지를 지중에 축열할 수 있고, 상기 지중축열수단(2)을 다수 병렬로 연결할 경우에는 지중에 축열되는 열량이 많아지며, 이렇게 축열된 열에너지는 병렬로 다수가 연결된 각 냉난방수단(3)에 공급되어 난방을 할 수 있는 것이다.
이하, 위와 같이 구성된 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템의 작용을 설명한다.
먼저, 축열 과정을 설명하면, 태양열집열수단(1)에서 태양열을 흡수하여 태양열집열수단(1)을 통과하는 온수를 가열한다.
가열된 온수는 온수탱크(4)를 경유하여 지중축열수단(2)으로 공급되어 지중의 흙을 가열하여 열을 지중의 흙에 축적한다.
이렇게 축적된 열은 태양열집열수단(1)이 집열을 할 수 없는 상태는 물론 필요에 따라 냉난방수단(3)의 열원으로 공급된다.
태양열집열수단(1)에서 집열을 할 수 없는 상태가 되면, 냉난방수단(3)과 연결된 축열순환관(2a)을 통과하는 물의 온도는 낮은 상태이나 이 물이 상기 지중축열수단(2)을 통과하여 순환하므로 지중에 축열된 열을 흡수하게 되고, 이렇게 흡수된 열이 냉난방수단에 공급되는 것이다.
이렇게 본 발명은 태양열을 지중에 저장하여 태양열을 집열할 수 있는 상태는 물론 태양열을 집열할 수 없을 때에도 사용할 수 있는 것이다.
특히, 지중 깊은 곳은 지상의 기온에 영향을 받지 않으므로 본 발명의 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템을 계간 축열 수단으로 사용할 수 있는 것이다.
즉, 하절기 태양열을 집열하여 지중에 축적 한 후, 통상적으로 난방이 제공되는 않는 가을과 같은 계절에 사용할 수 잇는 것이다.
또한 상기와 같이 지중축열수단(2)을 지중에 매설하여 태양열집열수단에 의 해 집열된 열에 의해 가열된 온수를 순환시킴에 의해 지중의 흙에 열리 전달되어 축열되고, 이렇게 지중에 열이 저장됨으로써 지중축열수단이 설치된 장소의 지면은 일정한 동절기에도 얼지 않고 고온을 유지함으로써 이 지중축열수단이 설치된 장소 의 지표는 온실 등으로 사용할 경우 보다 난방 비용을 절감할 수 있다.
도 1은 본 발명에 따른 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템의 일예를 도시한 구성도이고,
도 2는 본 발명에 따른 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템의 다른 일예를 도시한 구성도이고,
도 3은 본 발명에 따른 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템의 다른 일예를 도시한 구성도이고,
도 4는 본 발명에 따른 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템의 다른 일예를 도시한 구성도이고,
도 5는 본 발명에 따른 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템의 또 다른 일예를 도시한 구성도이고,
도 6은 본 발명에 따른 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템의 또 다른 일예를 도시한 구성도이고,
도 7은 종래의 히트펌프시스템의 일예를 도시한 구성도이다.
<도면의 주요 부분에 대한 부호 설명>
1 : 태양열집열수단 12 : 펌프
2 : 지중축열수단 2a : 축열순환관
3 : 냉난방수단 30 : 온수열교환기 30a : 난방순환관
301 : 온도센서 302 : 밸브
4 : 온수탱크 4a : 보급수관
5 : 온수난방라인 51 : 온도센서 52 : 밸브
6 : 급탕라인

Claims (5)

  1. 태양열을 흡수하여 물을 가열하는 태양열집열수단(1)과 ;
    지중에 매설되어 있으며, 축열순환관(2a)에 의해 상기 태양열집열수단과 연결되어 태양열집열수단에 의해 가열된 물이 순환하여 지중의 흙을 가열하여 열을 저장하는 지중축열수단(2)과 ;
    상기 축열순환관(2a)의 중간에 연결된 온수탱크(4)와 ;
    상기 온수탱크(4)에 병렬로 연결되어 상기 태양열집열수단에 의해 가열된 온수나 지중축열수단에 저장된 온수의 순환에 의해 온기를 열교환하여 난방을 하는 냉난방수단(3)을 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 냉난방수단(3)은
    냉기 또는 냉기를 실내에 공급하는 실내열교환기(110)를 포함하는 실내기(100)와, 냉매라인(101)을 통해 상기 실내열교환기(110)와 연결되어 냉매를 압축하는 압축기(200)와, 상기 압축기(200)에 의해 압축된 냉매를 응축 또는 증발시켜 온기 또는 냉기를 외부로 방출하는 실외열교환기(310) 및 송풍기(320)를 포함하는 실외기(300)와, 상기 실내, 실외열교환기(110, 310) 사이에 구비되어 냉매를 팽창시키는 팽창밸브(400)를 포함하는 냉난방장치(10)이고,
    상기 냉매라인(101)의 중간에 연결된 온수탱크(4)에 병렬로 연결된 난방순환관(30a)을 순환하는 온수가 순환하여 냉매라인을 통과하는 냉매를 가열하는 온수열교환기(30)를 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 냉난방수단(3)은
    상기 축열순환관(2a)의 중간에 연결된 온수탱크(4)에 병렬로 연결된 온수난방라인(5)에 연결되어 온수가 순환하여 실내의 공기와 온기를 열교환하는 온수난방수단(10')임을 특징으로 하는 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템.
  4. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 온수난방라인(5)과 병렬로 급탕라인(6)이 연결되고,
    상기 태양열집열수단(1)과 지중축열수단(2)과 냉난방수단(3)은 다수가 병렬로 연결되며,
    상기 온수탱크(4)에는 온수탱크에 물을 공급하기 위한 보급수관(4a)이 연결됨을 특징으로 하는 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 난방순환관(30a)에는 상기 온수열교환기(30)를 순환하여 축열순환 관(2a)으로 귀환하는 온수의 온도를 감지하기 위한 온도센서(301)와 ; 상기 온도센서(301)에서 감지된 온도가 설정온도 이상이면 온수열교환기(3)로 공급되는 온수를 조절하는 밸브(302)가 설치되고,
    상기 온수난방라인(5)에는 온수난방수단을 순환하여 온수탱크(4)로 귀환하는 온수의 온도를 감지하기 위한 온도센서(51)와 ; 상기 온도센서(51)에서 감지된 온도가 설정온도 이상이면 온수난방수단에 공급되는 온수를 조절하는 밸브(52)가 설치됨을 특징으로 하는 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템.
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