KR20100089741A - Apparatus for feusing waste heat of air compressor - Google Patents

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Abstract

본 발명은 제1공기 압축기에 연결되어 고온의 1차 압축공기가 배출되는 1차 압축공기 배관, 제2공기 압축기에 연결되어 고온의 2차 압축공기가 배출되는 2차 압축공기 배관, 상기 1차 압축공기 배관과 2차 압축공기 배관 중 적어도 하나에 연결되어 고온의 1차 압축공기와 2차 압축공기 중 적어도 하나와 열교환되는 냉난방장치의 재생기, 상기 1차 압축공기 배관과 2차 압축공기 배관 중 적어도 하나에 연결되는 바이패스 라인에 설치되어 고온의 1차 압축공기와 2차 압축공기 중 적어도 하나와 열교환되는 온수 열교환기, 그리고, 상기 1차 압축공기 배관, 2차 압축공기 배관 및 바이패스 라인에 설치되어 유로를 전환시키는 복수의 밸브, 그리고 상기 복수의 밸브를 제어하여 상기 재생기와 온수 열교환기 중 어느 하나, 또는 둘 다 열교환되도록 하는 컨트롤러로 구성된다. The present invention is a primary compressed air pipe connected to the first air compressor to discharge the high temperature primary compressed air, the secondary compressed air pipe connected to the second air compressor to discharge the high temperature secondary compressed air, the primary A regenerator of a cooling and heating device connected to at least one of the compressed air pipe and the secondary compressed air pipe and heat-exchanged with at least one of the high temperature primary compressed air and the secondary compressed air, wherein the primary compressed air pipe and the secondary compressed air pipe A hot water heat exchanger installed in a bypass line connected to at least one of the high temperature primary compressed air and the secondary compressed air, and the primary compressed air pipe, the secondary compressed air pipe, and the bypass line A plurality of valves installed at the switch to control the plurality of valves, and the plurality of valves to control one or both of the regenerator and the hot water heat exchanger. It consists of a.

Description

공기압축기 폐열 회수장치{APPARATUS FOR FEUSING WASTE HEAT OF AIR COMPRESSOR}Air compressor waste heat recovery device {APPARATUS FOR FEUSING WASTE HEAT OF AIR COMPRESSOR}

본 발명은 공기압축기 폐열을 이용하여 냉난방 및 온수 생성에 사용되는 공기 압축기 폐열 회수장치에 관한 것이다. The present invention relates to an air compressor waste heat recovery apparatus used for cooling and heating and hot water generation using waste air of the air compressor.

일반적으로, 제조 현장에서는 기기에 필요한 공압(空壓)을 발생시키는 공기압축기(空氣壓縮機)가 사용된다. 공기압축기는 공기를 대기압 이상으로 압축하여 압축공기를 만든다. 그리고, 공기압축기는 압축 방식에 따라 왕복동식, 스크류식, 그리고 터보식 등과 같이 분류되며, 이때 사용되는 동력으로는 전기 모터, 엔진, 그리고 터빈 등 여러 가지가 있으나, 주로 전기 모터가 사용된다.In general, an air compressor for generating air pressure required for an apparatus is used at a manufacturing site. An air compressor compresses air above atmospheric pressure to produce compressed air. In addition, air compressors are classified into reciprocating type, screw type, and turbo type according to the compression method. There are various kinds of power used in this case, such as an electric motor, an engine, and a turbine, but an electric motor is mainly used.

이와 같이, 상온 상태인 대기압의 공기를 흡입하여 단열 압축하는 과정에서, 압축공기는 일반적으로 150℃ 이상으로 온도가 상승된다. 따라서, 공기압축기의 후단에는 필수적으로 고온의 압축공기를 다시 냉각시키기 위하여 냉각기를 설치하여 가동하게 된다. As such, in the process of adiabatic compression by suctioning atmospheric pressure air at room temperature, the compressed air is generally raised to 150 ° C or higher. Therefore, the rear end of the air compressor is essentially operated by installing a cooler to cool the compressed air again.

이를 구체적으로 살펴보면, 온도가 상승된 공기를 냉각시키기 위하여서는 외부로부터 공급되는 냉각수를 필요로 한다. 이때 사용되는 상기 냉각수는 냉각수 순 환펌프에 의하여 강제로 순환되어, 온도가 상승된 압축공기를 냉각시킨다. Looking at this in detail, in order to cool the air at elevated temperature requires a coolant supplied from the outside. The cooling water used at this time is forcibly circulated by the cooling water circulation pump, thereby cooling the compressed air having an elevated temperature.

그리고, 공기압축기에 장착되어 있는 모터에서도 열이 발생되며, 이러한 열은 상기 모터와 함께 회전하는 냉각팬에 의하여 기계실로 강제 순환되므로, 기계실의 온도를 적정수준으로 유지하기 위하여 별도의 냉방기를 구동시켜야 한다.In addition, heat is also generated in a motor mounted on the air compressor, and this heat is forced to the machine room by a cooling fan rotating together with the motor, so that a separate air conditioner must be driven to maintain the temperature of the machine room at an appropriate level. do.

따라서, 상기와 같이 구성되는 종래의 기술에 따르면, 공기압축기에서 단열 압축하는 과정에서 생성되는 열 에너지와, 공기압축기에 장착되어 있는 모터에서 발생되는 열 에너지를 전부 폐기하므로, 에너지가 불필요하게 소비될 뿐만 아니라, 더욱이 고가의 에너지가 낭비되는 문제점이 있었다. Therefore, according to the conventional technology configured as described above, since all the heat energy generated in the process of adiabatic compression in the air compressor and the heat energy generated in the motor mounted on the air compressor are discarded, energy can be consumed unnecessarily. In addition, there was a problem in that expensive energy was wasted.

본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 공기압축기에서 발생되어 폐기되는 열에너지를 활용하여, 난방, 냉방, 온수를 생산하여 에너지 효율을 향상시킬 수 있는 공기압축기 폐열회수장치를 제공하는 것이다. The problem to be solved by the present invention is to provide an air compressor waste heat recovery apparatus that can improve the energy efficiency by producing heating, cooling, hot water by utilizing the heat energy generated and disposed in the air compressor.

또한, 공기압축기에서 발생되는 폐열을 냉난방에 사용하는 것과 온수를 만드는 것 중 선택적으로 사용할 수 있어 폐열 회수성능을 향상시킬 수 있는 공기압축기 폐열회수장치를 제공하는 것이다. In addition, by using the waste heat generated in the air compressor for cooling and heating and making hot water can be selectively used to provide an air compressor waste heat recovery device that can improve the waste heat recovery performance.

본 발명의 한 실시예에 따른 공기압축기 폐열 회수장치는 제1공기 압축기에 연결되어 고온의 1차 압축공기가 배출되는 1차 압축공기 배관, 제2공기 압축기에 연결되어 고온의 2차 압축공기가 배출되는 2차 압축공기 배관, 상기 1차 압축공기 배관과 2차 압축공기 배관 중 적어도 하나에 연결되어 고온의 1차 압축공기와 2차 압축공기 중 적어도 하나와 열교환되는 냉난방장치의 재생기, 상기 1차 압축공기 배관과 2차 압축공기 배관 중 적어도 하나에 연결되는 바이패스 라인에 설치되어 고온의 1차 압축공기와 2차 압축공기 중 적어도 하나와 열교환되는 온수 열교환기, 그리고, 상기 1차 압축공기 배관, 2차 압축공기 배관 및 바이패스 라인에 설치되어 유로를 전환시키는 복수의 밸브, 그리고 상기 복수의 밸브를 제어하여 상기 재생기와 온수 열교환기 중 어느 하나, 또는 둘 다 열교환되도록 하는 컨트롤러를 포함한다.The air compressor waste heat recovery apparatus according to an embodiment of the present invention is connected to the first air compressor, the first compressed air pipe for discharging high temperature primary compressed air, and the second air compressor connected to the second air compressor. A regenerator of a heating and cooling device connected to at least one of the discharged secondary compressed air pipe, the primary compressed air pipe, and the secondary compressed air pipe and heat-exchanged with at least one of the high temperature primary compressed air and the secondary compressed air, wherein 1 A hot water heat exchanger installed in a bypass line connected to at least one of the primary compressed air pipe and the secondary compressed air pipe and heat-exchanged with at least one of the high temperature primary compressed air and the secondary compressed air, and the primary compressed air A plurality of valves installed in a pipe, a secondary compressed air pipe, and a bypass line to switch a flow path, and the plurality of valves are controlled to control the plurality of valves. Slow one, and a controller such that the heat exchange or both.

상기 온수 열교환기는 재생기의 후방에 배치되는 1차 압축공기 배관 및 2차 압축공기 배관 중 적어도 어느 하나에 설치될 수 있다.The hot water heat exchanger may be installed in at least one of the primary compressed air pipe and the secondary compressed air pipe disposed behind the regenerator.

상기 재생기는 상기 1차 압축공기 배관에 설치되어 고온의 1차 압축공기와 열교환되는 제1재생기와, 2차 압축공기 배관에 설치되어 고온의 2차 압축공기와 열교환되는 제2재생기를 포함하고, 상기 1차 압축공기 배관에는 1차 압축공기가 제1재생기를 통과하지 않도록 바이패스 시키는 제1바이패스 라인이 연결되고, 상기 2차 압축공기 배관에는 2차 압축공기가 제2재생기를 통과하지 않도록 바이패스 시키는 제2바이패스 라인이 연결될 수 있다.The regenerator includes a first regenerator installed in the primary compressed air pipe and exchanging heat with the high temperature primary compressed air, and a second regenerator installed in the secondary compressed air pipe and exchanging heat with the high temperature secondary compressed air, The first compressed air pipe is connected to a first bypass line for bypassing the primary compressed air not to pass through the first regenerator, and the secondary compressed air pipe is prevented from passing the secondary compressed air to the second regenerator. A second bypass line for bypassing may be connected.

상기 1차 압축공기 배관, 2차 압축공기 배관, 제1바이패스 라인 및 제2바이패스 라인에는 복수의 밸브가 설치될 수 있다.A plurality of valves may be installed in the primary compressed air pipe, the secondary compressed air pipe, the first bypass line and the second bypass line.

상기 온수 열교환기는 상기 1차 압축공기 배관에 연결되는 제3바이패스 라인에 설치되는 제1온수 열교환기와, 2차 압축공기 배관이 연결되는 제4바이패스 라인 에 설치되는 제2온수 열교환기를 포함할 수 있다.The hot water heat exchanger may include a first hot water heat exchanger installed in a third bypass line connected to the primary compressed air pipe, and a second hot water heat exchanger installed in a fourth bypass line connected to the secondary compressed air pipe. Can be.

상기 제1온수 열교환기는 물 공급관이 연결되고, 제2온수 열교환기는 온수 배출관이 연결되고, 제1온수 열교환기와 제2온수 열교환기는 연결관으로 연결될 수 있다.The first hot water heat exchanger may be connected to a water supply pipe, the second hot water heat exchanger may be connected to a hot water discharge pipe, and the first hot water heat exchanger and the second hot water heat exchanger may be connected to each other by a connection pipe.

상기 온수 배출관에는 온수의 온도를 감지하여 그 신호를 컨트롤러로 인가하는 온수 온도센서가 설치될 수 있다.The hot water discharge pipe may be installed with a hot water temperature sensor for sensing the temperature of the hot water and applying the signal to the controller.

상기 제3바이패스 라인, 제4바이패스 라인 및 상기 제3 및 제4바이패스 라인가 연결되는 1차 및 2차 압축공기 배관에는 복수의 밸브가 설치될 수 있다.A plurality of valves may be installed in the first and second compressed air pipes to which the third bypass line, the fourth bypass line, and the third and fourth bypass lines are connected.

상기 1차 압축공기 배관과 2차 압축공기 배관 중 적어도 하나에 설치되어 1차 압축공기와 2차 압축공기 중 적어도 하나를 냉각시키는 냉각기를 더 포함할 수 있다.The apparatus may further include a cooler installed in at least one of the primary compressed air pipe and the secondary compressed air pipe to cool at least one of the primary compressed air and the secondary compressed air.

상기 냉각기는 온수 열교환기의 후방에 배치되는 1차 압축공기 배관 및 2차 압축공기 배관 중 적어도 어느 하나에 설치될 수 있다.The cooler may be installed in at least one of a primary compressed air pipe and a secondary compressed air pipe disposed behind the hot water heat exchanger.

상기 냉각기는 1차 압축공기 배관에 연결되는 제5바이패스 라인에 설치되는 제1냉각기와, 2차 압축공기 배관에 연결되는 제6바이패스 라인에 설치되는 제1냉각기로 구성되고, 상기 제5바이패스 라인, 제6바이패스 라인, 1차 압축공기 배관 및 2차 압축공기 배관에는 상기 컨트롤러의 신호에 따라 제어되는 밸브들이 설치될 수 있다.The cooler includes a first cooler installed in a fifth bypass line connected to the primary compressed air pipe, and a first cooler installed in a sixth bypass line connected to the secondary compressed air pipe, and the fifth In the bypass line, the sixth bypass line, the primary compressed air pipe, and the secondary compressed air pipe, valves controlled according to a signal of the controller may be installed.

본 발명의 실시예에 따르면, 공기 압축기 폐열 회수장치는 공기압축기에서 압축공기를 생산하여 고압구동장치에서 사용하고, 공기 압축기의 공기를 압축하는 과정에서 발생되는 폐열을 이용하여 난방, 냉방, 온수를 생산하여 에너지 효율을 향상시킬 수 있다. According to an embodiment of the present invention, the air compressor waste heat recovery apparatus produces compressed air from an air compressor and uses it in a high-pressure driving apparatus, and uses heating, cooling, and hot water by using waste heat generated in the process of compressing air of the air compressor. Production can improve energy efficiency.

또한, 공기압축기에서 발생되는 폐열을 냉난방에 사용하는 것과 온수를 만드는 것 중 선택적으로 사용할 수 있어 폐열 회수성능을 향상시킬 수 있다.In addition, it is possible to selectively use the waste heat generated from the air compressor for heating and cooling and to make hot water can improve the waste heat recovery performance.

이하, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록, 본 발명의 실시예에 대하여 첨부한 도면을 참고로 하여 상세히 설명한다. 그러나, 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 동일한도면 부호를 붙였다. Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings so that those skilled in the art may easily implement the present invention. As those skilled in the art would realize, the described embodiments may be modified in various different ways, all without departing from the spirit or scope of the present invention. Like parts are designated by like reference numerals throughout the specification.

그러면, 본 발명의 한 실시예에 따른 공기압축기 폐열회수장치에 대하여 도 1 및 도 2를 참고하여 설명한다. Then, the air compressor waste heat recovery apparatus according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 and 2.

도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 공기압축기 폐열 회수장치의 구성도이ㄱ고, 도 2는 본 발명의 한 실시예에 따른 공기압축기 폐열 회수장치의 제어방법을 나타낸 블럭도이다. 1 is a configuration diagram of an air compressor waste heat recovery apparatus according to an embodiment of the present invention, Figure 2 is a block diagram showing a control method of the air compressor waste heat recovery apparatus according to an embodiment of the present invention.

본 실시예에 따른 공기압축기는 2대의 공기압축기(100,200)를 병렬로 구성한 것을 기초로 하여 설명하였으나, 이는 일 실시예에 불과하며, 하나 이상의 공기압축기를 사용하는 것이라면 어떠한 경우에도 적용될 수 있다. The air compressor according to the present embodiment has been described based on the configuration of two air compressors 100 and 200 in parallel, but this is only an example, and may be applied to any case using one or more air compressors.

공기압축기는 공기를 1차 압축하는 제1공기 압축기(100)와, 제1공기 압축기 에서 1차 압축된 공기를 2차 압축하는 제2공기 압축기(200)와, 고온의 1차 압축공기 및 고온의 2차 압축공기와 열교환되는 흡수식 냉난방장치의 재생기(130,140)와, 제1공기 압축기(100)에서 발생된 고온의 1차 압축공기 및 제2공기 압축기(200)에서 발생된 고온의 2차 압축공기와 열교환되어 온수를 만드는 온수 열교환기(110,120)를 포함한다. The air compressor includes a first air compressor 100 for first compressing air, a second air compressor 200 for secondarily compressing air compressed by the first air compressor, and high temperature primary compressed air and high temperature. Regenerators 130 and 140 of the absorption type air-conditioning and heat-exchanging heat exchanged with the secondary compressed air of the high-temperature primary compressed air generated by the first air compressor 100 and the high-temperature secondary compressed by the second air compressor 200. It includes a hot water heat exchanger (110,120) for heat exchange with the air to produce hot water.

그리고, 공기 압축기 폐열 회수장치는 각 구성요소들을 제어하는 컨트롤러(300)가 구비된다. In addition, the air compressor waste heat recovery apparatus is provided with a controller 300 for controlling each component.

제1공기압축기(100)는, 외부공기 흡입배관(180)을 통하여 외부로부터 공급되는 공기를 1차로 압축하는 장치로서, 제2공기압축기(200)와 대비하여 저압 공기압축기이다. The first air compressor 100 is a device that primarily compresses air supplied from the outside through the external air suction pipe 180, and is a low pressure air compressor in comparison with the second air compressor 200.

제1공기 압축기(100)는 1차 압축공기 배관(102)과 연결되어 제1공기 압축기(100)에서 발생된 고온의 1차 압축공기가 1차 압축공기 배관(102)을 통해 배출되고, 1차 압축공기 배관(102)은 제2공기 압축기(200)와 연결되어 1차 압축된 공기가 제2공기 압축기(200)로 공급된다. The first air compressor 100 is connected to the primary compressed air pipe 102 to discharge the high temperature primary compressed air generated by the first air compressor 100 through the primary compressed air pipe 102. The primary compressed air pipe 102 is connected to the second air compressor 200 so that the first compressed air is supplied to the second air compressor 200.

그리고, 제2공기 압축기(200)는 연결배관(104)을 통해 공급되는 1차로 압축된 1차 압축공기를 2차로 압축하는 장치로서, 제1공기압축기(100)와 대비하여 고압 공기압축기이다. In addition, the second air compressor 200 is a device for compressing the first compressed primary compressed air supplied through the connection pipe 104 to the second, and is a high pressure air compressor in comparison with the first air compressor 100.

이러한 제2공기 압축기(200)는 2차 압축공기 배관(202)이 연결되어 제2공기 압축기(200)에서 발생된 고온의 2차 압축공기가 2차 압축공기 배관(202)으로 배출되고, 압축공기를 필요로 하는 구동장치로 공급된다. The second air compressor 200 is connected to the secondary compressed air pipe 202, the high temperature secondary compressed air generated by the second air compressor 200 is discharged to the secondary compressed air pipe 202, and compressed It is supplied to a drive that needs air.

재생기는 1차 압축공기 배관(102)에 설치되어 고온의 1차 압축공기와 열교환되는 제1재생기(130)와, 2차 압축공기 배관(202)에 설치되어 고온의 2차 압축공기와 열교환되는 제2재생기(140)를 포함한다. The regenerator is installed in the primary compressed air pipe 102 to exchange heat with the high temperature primary compressed air, and the regenerator is installed in the secondary compressed air pipe 202 to exchange heat with the high temperature secondary compressed air. The second player 140 is included.

제1재생기(130)는 1차 압축공기 배관(102)이 연결되어 있고, 1차 압축공기 배관(102)의 제1재생기(130)로 인입되는 인입측 배관(104)과 제1재생기(130)를 통과하고 인출되는 인출측 배관(106) 사이는 1차 압축공기가 제1재생기(130)를 통과하지 않도록 바이패스시키는 제1바이패스 라인(142)이 연결된다. The first regenerator 130 is connected to the primary compressed air pipe 102 and the inlet-side pipe 104 and the first regenerator 130 which are introduced into the first regenerator 130 of the primary compressed air pipe 102. The first bypass line 142 for bypassing the primary compressed air does not pass through the first regenerator 130 is connected between the withdrawal side pipe 106 passing through) and withdrawn.

그리고, 제1재생기(130)와 연결되는 배관에는 유로를 전환시켜 제1재생기(130)가 선택적으로 열교환되도록 하는 제1밸브군(132,134,136)이 설치된다. 제1밸브군은 인입측 배관(104)에 설치되는 제1밸브(132)와, 인출측 배관(106)에 설치되는 제2밸브(134)와, 제1바이패스 라인(142)에 설치되는 제3밸브(136)를 포함한다. In addition, a first valve group 132, 134, and 136 is installed in the pipe connected to the first regenerator 130 to switch the flow path to selectively heat exchange the first regenerator 130. The first valve group includes a first valve 132 installed in the inlet pipe 104, a second valve 134 installed in the outlet pipe 106, and a first bypass line 142. The third valve 136 is included.

제2재생기(140)는 2차 압축공기 배관(202)이 연결되어 있고, 2차 압축공기 배관(202)의 제2재생기(140)로 인입되는 인입측 배관(204)과 제2재생기(140)를 통과하고 인출되는 인출측 배관(206) 사이는 2차 압축공기가 제2재생기(140)를 통과하지 않도록 바이패스시키는 제2바이패스 라인(242)이 연결된다. The second regenerator 140 is connected to the secondary compressed air pipe 202, the inlet-side pipe 204 and the second regenerator 140, which is introduced into the second regenerator 140 of the secondary compressed air pipe 202. The second bypass line 242 is connected between the withdrawal side pipe 206 passing through the () and withdrawn so that the secondary compressed air does not pass through the second regenerator 140.

그리고, 제2재생기(140)와 연결되는 배관에는 유로를 전환시켜 제2재생기가 선택적으로 열교환되도록 하는 제2밸브군(232,234,236)이 설치된다. 제2밸브군은 인입측 배관(204)에 설치되는 제1밸브(232)와, 인출측 배관(206)에 설치되는 제2밸브(234)와, 제2바이패스 라인(242)에 설치되는 제3밸브(236)를 포함한다. In the pipe connected to the second regenerator 140, second valve groups 232, 234, and 236 are installed to switch the flow path to selectively heat exchange the second regenerator. The second valve group includes a first valve 232 installed in the inlet side pipe 204, a second valve 234 installed in the outlet side pipe 206, and a second bypass line 242. The third valve 236 is included.

상기와 같이 구성되는 재생기의 작용을 다음에서 설명한다. The operation of the regenerator configured as described above will be described below.

냉난방장치가 온(ON)되면, 냉난방장치에 설치되는 냉난방장치 온/오프 센서(186)가 그 신호를 컨트롤러(300)로 인가한다. 그러면 컨트롤러(300)는 제1밸브(132,232)와 제2밸브(134,234)를 개방하고, 제3밸브(136,236)를 닫아준다. 그러면, 고온의 1차 압축공기가 제1재생기(130)를 통과하면서 제1재생기(130)내에서 고농도 흡수제용액과 열 교환하고 연결배관(104)을 통해 제2공기 압축기(200)로 공급된다. 그리고, 고온의 2차 압축공기가 제2재생기(140)를 통과하면서 제2재생기(140) 내에서 고농도 흡수제용액과 열 교환한다.When the air conditioner is turned on, the air conditioner on / off sensor 186 installed in the air conditioner applies the signal to the controller 300. Then, the controller 300 opens the first valves 132 and 232 and the second valves 134 and 234 and closes the third valves 136 and 236. Then, the hot primary compressed air passes through the first regenerator 130 and heat exchanges with the high concentration absorbent solution in the first regenerator 130 and is supplied to the second air compressor 200 through the connecting pipe 104. . Then, the high temperature secondary compressed air passes through the second regenerator 140 and heat exchanges with the high concentration absorbent solution in the second regenerator 140.

이와 같이, 재생기는 1차 압축공기와 1차 열교환되고, 2차 압축공기와 2차 열교환되므로 효율이 향상되고 냉난방장치의 성능을 향상시킬 수 있게 된다.As such, the regenerator is primarily heat exchanged with the primary compressed air, and the secondary heat exchange with the secondary compressed air may improve the efficiency and improve the performance of the air conditioning apparatus.

그리고, 냉난방장치가 오프(OFF)되면 컨트롤러(300)는 제3밸브(136,236)를 개방하고, 제1밸브(132,232)와 제2밸브(134,234)를 닫아준다. 그러면 1차 압축공기는 제1재생기(130)를 경유하지 않고 제1바이패스 라인(142)을 통해 인출측 배관(106)으로 유입된다. 그리고, 2차 압축공기는 제2재생기(140)를 경유하지 않고 제2바이패스 라인(242)을 통해 인출측 배관(206)으로 배출된다. When the air conditioner is turned off, the controller 300 opens the third valves 136 and 236 and closes the first valves 132 and 232 and the second valves 134 and 234. Then, the primary compressed air flows into the outlet side pipe 106 through the first bypass line 142 without passing through the first regenerator 130. The secondary compressed air is discharged to the outlet side pipe 206 through the second bypass line 242 without passing through the second regenerator 140.

여기에서, 컨트롤러(300)는 제1재생기(130)와 제2재생기(140) 중 어느 하나만 열교환될 수 있도록 제어할 수 있고, 제1재생기와 제2재생기는 통합하여 하나의 재생기가 사용될 수 있다. Herein, the controller 300 may control only one of the first and second regenerators 130 and 140 to exchange heat, and the first and second regenerators may be integrated and one regenerator may be used. .

이와 같은 제1 및 제2재생기(130,140)는 제1 및 제2공기 압축기에서 압축된 고온고압 공기와 첫번째로 열교환된다. The first and second regenerators 130 and 140 are first heat exchanged with the high temperature and high pressure air compressed by the first and second air compressors.

온수 열교환기(110,120)는 재생기(130,140)의 후방에 배치되어 재생기를 통과한 압축공기가 유입되어 열교환된다. 이러한 온수 열교환기(110,120)는 1차 압축공기 배관(102)에 설치되는 제1온수 열교환기(110)와, 2차 압축공기배관(202)에 설치되는 제2온수 열교환기(120)로 구성된다.The hot water heat exchanger (110, 120) is arranged in the rear of the regenerator (130, 140) is passed through the regenerated compressed air flows into the heat exchange. The hot water heat exchanger (110, 120) is composed of a first hot water heat exchanger (110) installed in the primary compressed air pipe (102), and a second hot water heat exchanger (120) installed in the secondary compressed air pipe (202). do.

제1온수 열교환기(110)는 그 일측에 물이 공급되는 물 공급관(172)이 연결되고, 1차 압축공기 배관(102)에 연결되는 제3바이패스 라인(108)에 설치된다. 그리고, 제2온수 열교환기(120)는 그 일측에 열교환기를 통과하면서 고온의 압축공기와 열교환되어 가열된 온수가 외부로 배출되는 온수 배출관(174)이 연결되고, 2차 압축공기 배관(202)에 연결되는 제4바이패스 라인(206)에 설치된다. 그리고, 제1온수 열교환기(110)와 제2온수 열교환기(120)는 연결관(178)으로 연결되어 제1온수 열교환기(110)를 통과하면서 1차 열교환된 물이 제2온수 열교환기(120)로 유입되어 2차 열교환된다. The first hot water heat exchanger 110 is connected to a water supply pipe 172 through which water is supplied to one side thereof, and is installed in a third bypass line 108 connected to the primary compressed air pipe 102. In addition, the second hot water heat exchanger 120 is connected to a hot water discharge pipe 174 through which the hot water is heat-exchanged with the high-temperature compressed air while passing through the heat exchanger to the outside, and the second compressed air pipe 202 is connected to the second hot water heat exchanger 120. It is installed in the fourth bypass line 206 connected to. In addition, the first hot water heat exchanger 110 and the second hot water heat exchanger 120 are connected to the connection pipe 178 to pass through the first hot water heat exchanger 110 and the first heat exchanged water is the second hot water heat exchanger. Inflow to the heat exchanger 120.

온수 배출관(174)에는 온수의 온도를 감지하여 그 신호를 컨트롤러(300)로 인가하는 온수 온도센서(182)가 설치된다. The hot water discharge pipe 174 is installed with a hot water temperature sensor 182 that detects the temperature of the hot water and applies the signal to the controller 300.

1차 압축공기 배관(102) 및 제3바이패스 라인(108)에는 유로를 전환시켜 제1온수 열교환기(110)가 선택적으로 열교환되도록 하는 제3밸브군(122,124,126)이 설치되고, 2차 압축공기 배관(202) 및 제4바이패스 라인(208)에는 유로를 전환시켜 제2온수 열교환기(120)가 선택적으로 열교환되도록 하는 제4밸브군(222,224,226)이 설치된다. The first compressed air pipe 102 and the third bypass line 108 are provided with a third valve group 122, 124, 126 to switch the flow path to selectively heat exchange the first hot water heat exchanger 110, secondary compression The air pipe 202 and the fourth bypass line 208 are provided with a fourth valve group 222, 224, 226 to switch the flow path to selectively heat exchange the second hot water heat exchanger 120.

제3밸브군은 제3바이패스 라인(108)의 입구측에 설치되는 제1밸브(122)와, 제3바이패스 라인(108)의 출구측에 설치되는 제2밸브(124)와, 제3바이패스 라인(108) 사이에 연결되는 1차 압축공기 배관(102)에 설치되는 제3밸브(126)를 포함한다.The third valve group includes a first valve 122 installed at an inlet side of the third bypass line 108, a second valve 124 provided at an outlet side of the third bypass line 108, and And a third valve 126 installed in the primary compressed air pipe 102 connected between the three bypass lines 108.

제4밸브군은 제4바이패스 라인(208)의 입구측에 설치되는 제1밸브(222)와, 제4바이패스 라인(208)의 출구측에 설치되는 제2밸브(224)와, 제4바이패스 라인(208) 사이에 연결되는 1차 압축공기 배관(202)에 설치되는 제3밸브(226)를 포함한다.The fourth valve group includes a first valve 222 provided at the inlet side of the fourth bypass line 208, a second valve 224 provided at the outlet side of the fourth bypass line 208, and And a third valve 226 installed in the primary compressed air pipe 202 connected between the four bypass lines 208.

여기에서, 밸브들은 컨트롤러(300)에서 인가되는 전기신호에 따라 작동되는 밸브로, 솔레노이드 타입, 스탭모터 타입 등이 사용될 수 있다.Here, the valves are valves operated according to an electric signal applied from the controller 300, and a solenoid type, a step motor type, and the like may be used.

상기한 바와 같이, 구성되는 온수 열교환기의 작용을 살펴보면, 온수 공급장치에 설치되는 온수 온/오프 센서(184)에서 온수 공급장치의 온/오프 여부와 온수 온도센서(182)로부터 온수 온도 신호가 컨트롤러(300)로 인가된다. As described above, looking at the action of the hot water heat exchanger is configured, whether the hot water supply device on / off in the hot water on / off sensor 184 installed in the hot water supply device and the hot water temperature signal from the hot water temperature sensor 182 Applied to the controller 300.

온수 공급장치의 전원이 온(ON)되고 온수 배출관(174)으로 배출되는 온수의 온도가 설정온도 이하이면, 컨트롤러(300)는 제1밸브(122,222) 및 제2밸브(124,224)를 열고 제3밸브(126,226)를 닫아준다.When the power of the hot water supply is ON and the temperature of the hot water discharged to the hot water discharge pipe 174 is lower than or equal to the set temperature, the controller 300 opens the first valves 122 and 222 and the second valves 124 and 224 to open the third valve. Close the valves (126, 226).

그러면, 고온의 1차 압축공기는 제3바이패스 라인(108)을 통해 제1온수 열교환기(110)로 공급되어 제1온수 열교환기(110)를 통과하는 물과 열교환되어 물을 1차 가열하고, 고온의 2차 압축공기는 제4바이패스 라인(208)을 통해 제2온수 열교환기(120)로 공급되어 제2온수 열교환기(120)를 통과하는 물과 열교환된다. Then, the high temperature primary compressed air is supplied to the first hot water heat exchanger 110 through the third bypass line 108 and heat exchanged with water passing through the first hot water heat exchanger 110 to heat the water first. In addition, the high temperature secondary compressed air is supplied to the second hot water heat exchanger 120 through the fourth bypass line 208 and exchanges heat with water passing through the second hot water heat exchanger 120.

여기에서, 물은 제1온수 열교환기(110)에서 1차 가열되고, 제2온수 열교환 기(120)에서 2차 가열됨으로써, 온수의 온도를 높일 수 있고, 온수를 생성하는 시간을 단축할 수 있게 된다. Here, the water is first heated in the first hot water heat exchanger 110, the second heating in the second hot water heat exchanger 120, thereby increasing the temperature of the hot water, it is possible to shorten the time to generate hot water. Will be.

그리고, 온수 공급장치가 오프(OFF)되거나 온수 배출관(174)으로 배출되는 온수의 온도가 설정온도 이상이면, 컨트롤러(300)는 제3밸브(126,226)를 열고, 제1밸브(122,222) 및 제2밸브(124,224)를 닫아준다.When the hot water supply device is turned off or the temperature of the hot water discharged to the hot water discharge pipe 174 is higher than or equal to the set temperature, the controller 300 opens the third valves 126 and 226 and the first valves 122 and 222. 2 Close the valves (124, 224).

그러면, 고온의 1차 압축공기는 제3바이패스 라인(108)을 통과하지 않고 바로 1차 압축공기 배관(102)을 통과하고, 고온의 2차 압축공기는 제4바이패스 라인(208)을 통과하지 않고 바로 2차 압축공기 배관(202)을 통과하게 된다. Then, the hot primary compressed air passes directly through the primary compressed air pipe 102 without passing through the third bypass line 108, and the hot secondary compressed air passes through the fourth bypass line 208. It passes through the secondary compressed air pipe 202 without passing through.

여기에서, 컨트롤러(300)는 제1온수 열교환기(110)와 제2온수 열교환기(120) 중 어느 하나만 열교환될 수 있도록 제어할 수 있다. 그리고, 제1온수 열교환기(110)와 제2온수 열교환기(120)는 분리되지 않고 하나로 통합하여 구성될 수 있다. Herein, the controller 300 may control only one of the first hot water heat exchanger 110 and the second hot water heat exchanger 120 to be heat exchanged. In addition, the first hot water heat exchanger 110 and the second hot water heat exchanger 120 may be integrated into one without being separated.

구동장치는 고압의 압축공기를 동력원으로 사용하는 장치이다. 그리고, 구동장치로 공급되는 고온 고압의 압축공기는 구동장치로 공급되기 전에 냉각시키는 냉각기가 구비된다. The driving device is a device that uses high pressure compressed air as a power source. Then, the high temperature and high pressure compressed air supplied to the drive unit is provided with a cooler for cooling before being supplied to the drive unit.

냉각기(150,160)는 재생기와 온수 열교환기가 작동되지 않거나 재생기와 온수 열교환기를 통과하면서 열교환된 압축공기의 온도가 설정온도 이하로 내려가지 않을 경우 작동되어 최종적으로 구동장치로 공급되는 압축공기의 온도를 적정온도로 유지시키는 역할을 한다. The coolers 150 and 160 operate when the regenerator and the hot water heat exchanger are not operated or the temperature of the compressed air heat-exchanged while passing through the regenerator and the hot water heat exchanger does not fall below the set temperature to finally adjust the temperature of the compressed air supplied to the driving device. It serves to maintain the temperature.

냉각기(150,160)는 제1온수 열교환기(110)의 후방측에 배치되는 1차 압축공 기 배관(102)에 설치되어 1차 압축공기를 냉각시키는 제1냉각기(150)와, 제2온수 열교환기(120)의 후방측에 배치되는 2차 압축공기 배관(202)에 설치되어 2차 압축공기를 냉각시키는 제2냉각기(160)를 포함한다. The coolers 150 and 160 are installed in the primary compressed air pipe 102 disposed at the rear side of the first hot water heat exchanger 110 to cool the primary compressed air, and the second hot water heat exchanger. And a second cooler 160 installed in the secondary compressed air pipe 202 disposed at the rear side of the machine 120 to cool the secondary compressed air.

제1온수 열교환기(110)의 후방측에 배치되는 1차 압축공기 배관(102)에는 제5바이패스 라인(106)가 형성되고, 이 제5바이패스 라인(106)에 제1냉각기(150)가 설치된다. 그리고, 1차 압축공기 배관(102) 및 제1바이패스 라인(106)에는 제1냉각기(150)가 선택적으로 사용되도록 유로를 전환시키는 제5밸브군(112,114,116)이 설치된다. A fifth bypass line 106 is formed in the primary compressed air pipe 102 disposed at the rear side of the first hot water heat exchanger 110, and the first cooler 150 is formed in the fifth bypass line 106. ) Is installed. The primary compressed air pipe 102 and the first bypass line 106 are provided with fifth valve groups 112, 114, and 116 for switching the flow paths so that the first cooler 150 is selectively used.

제5밸브군은 제5바이패스 라인(106)의 입구측에 설치되는 제1밸브(112)와, 제5바이패스 라인(106)의 출구측에 설치되는 제2밸브(114)와, 제5바이패스 라인(106) 사이에 연결되는 1차 압축공기 배관(102)에 설치되는 제3밸브(116)를 포함한다. The fifth valve group includes a first valve 112 installed at an inlet side of the fifth bypass line 106, a second valve 114 installed at an outlet side of the fifth bypass line 106, and And a third valve 116 installed in the primary compressed air pipe 102 connected between the five bypass lines 106.

2차 압축공기 배관(202)에는 제6바이패스 라인(206)가 형성되고, 이 제6바이패스 라인(206)에 제2냉각기(160)가 설치된다. 그리고, 2차 압축공기 배관(202) 및 제6바이패스 라인(206)에는 제2냉각기(160)가 선택적으로 사용되도록 유로를 전환시키는 제6밸브군(212,214,216)이 설치된다. A sixth bypass line 206 is formed in the secondary compressed air pipe 202, and a second cooler 160 is installed in the sixth bypass line 206. The second compressed air pipe 202 and the sixth bypass line 206 are provided with sixth valve groups 212, 214, and 216 for switching the flow paths to selectively use the second cooler 160.

제6밸부군은 제6바이패스 라인(206)의 입구측에 설치되는 제1밸브(212)와, 제6바이패스 라인(206)의 출구측에 설치되는 제2밸브(214)와, 제6바이패스 라인(206) 사이에 연결되는 2차 압축공기 배관(202)에 설치되는 제3밸브(216)를 포함한다.The sixth valley group includes a first valve 212 provided at the inlet side of the sixth bypass line 206, a second valve 214 provided at the outlet side of the sixth bypass line 206, and And a third valve 216 installed in the secondary compressed air pipe 202 connected between the six bypass lines 206.

여기에서, 밸브들은 전원이 공급되면 배관을 개폐하는 밸브로, 솔레노이드 타입, 스텝모터 타입 등 다양한 타입의 밸브가 적용될 수 있다. Here, the valves are valves that open and close the pipe when power is supplied, and various types of valves, such as a solenoid type and a step motor type, may be applied.

2차 압축공기가 구동장치로 공급되는 토출배관(174)에는 구동장치로 공급되는 2차 압축공기의 온도를 감지하는 압축공기 온도센서(182)가 설치된다. In the discharge pipe 174 to which the secondary compressed air is supplied to the driving device, a compressed air temperature sensor 182 for detecting the temperature of the secondary compressed air supplied to the driving device is installed.

이와 같이, 구성되는 냉각기의 작용을 살펴보면, 먼저 압축공기 온도센서(182)로부터 인가되는 신호를 판단하여 2차 압축공기의 온도가 설정온도 이하이면, 컨트롤러(300)는 제1밸브(112,212) 및 제2밸브(114,214)를 닫고, 제3밸브(116,216)를 개방한다. 그러면 1차 압축공기는 제1냉각기(150)를 거치지 않고 1차 압축공기 배관(102)을 통과하고, 2차 압축공기는 제2냉각기(160)를 거치지 않고 2차 압축공기 배관(202)을 통과하게 된다. As described above, referring to the operation of the cooler, the controller 300 determines the first valves 112 and 212 when the temperature of the secondary compressed air is less than or equal to the set temperature by determining the signal applied from the compressed air temperature sensor 182. The second valves 114 and 214 are closed, and the third valves 116 and 216 are opened. Then, the primary compressed air passes through the primary compressed air pipe 102 without passing through the first cooler 150, and the secondary compressed air passes through the secondary compressed air pipe 202 without passing through the second cooler 160. Will pass.

그리고, 압축공기 온도센서(182)로부터 인가되는 신호를 판단하여 2차 압축공기의 온도가 설정온도 이상이면, 컨트롤러(300)는 제3밸브(116,216)를 닫고, 제1밸브(112,212) 및 제2밸브(114,214)를 개방한다. 그러면 1차 압축공기는 제1냉각기(150)를 통과하면서 냉각되고, 2차 압축공기는 제2냉각기(160)를 통과하면서 냉각된다. If the temperature of the secondary compressed air is higher than or equal to the set temperature by determining the signal applied from the compressed air temperature sensor 182, the controller 300 closes the third valves 116 and 216, and the first valves 112 and 212 and the first valves. 2 Open the valves 114 and 214. Then, the primary compressed air is cooled while passing through the first cooler 150, and the secondary compressed air is cooled while passing through the second cooler 160.

또한, 컨트롤러(300)는 압축공기의 온도에 따라 제1냉각기(150)와 제2냉각기 (160) 중 어느 하나로만 압축공기가 통과하도록 제어할 수 있다. In addition, the controller 300 may control only one of the first cooler 150 and the second cooler 160 to pass the compressed air according to the temperature of the compressed air.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 상기에서 설명한 재생기가 구비되는 흡수식 냉난방장치의 구성도이다. 3 is a block diagram of an absorption type heating and cooling device having a regenerator described above according to an embodiment of the present invention.

본 실시예에 따른 공기압축기 폐열을 이용한 흡수식 냉난방장치(400)의 작동 과정을 살펴보면, 제1재생기(130) 및 제2재생기(140) 내측에 배치되어 있는 1차 압축공기 배관(102) 및 2차 압축공기 배관(202)을 통과하는 고온의 압축공기로부터 공급된 열 에너지로써 제1재생기(130) 및 제2재생기(140) 내측에 저장되어 있는 고농도 흡수제용액(C)을 가열 비등시켜 냉매만을 증발 분리하므로, 공급된 고농도 흡수제용액(C)으로부터 냉매 증기와 저농도 흡수제용액(A)을 생성한다.Looking at the operation of the absorption type air-conditioning unit 400 using the waste heat of the air compressor according to the present embodiment, the first compressed air pipes 102 and 2 disposed inside the first regenerator 130 and the second regenerator 140. By heating and boiling the high concentration absorbent solution (C) stored inside the first regenerator 130 and the second regenerator 140 with the heat energy supplied from the high temperature compressed air passing through the secondary compressed air pipe 202, only the refrigerant By evaporation, refrigerant vapor and low concentration absorbent solution (A) are produced from the supplied high concentration absorbent solution (C).

그리고, 생성된 냉매 증기와 저농도 흡수제용액(A)은 재생기(130,1400)에 연결되어 있는 응축기(410), 증발기(420), 그리고 흡수기(430)가 각각 작동하는 과정에서 사용되면서 공기압축기 폐열을 이용한 흡수식 냉난방장치(400)에 의한 흡수식 냉동싸이클이 완성되고, 공기압축기(100,200) 따위에서 발생되어 폐기되는 열에너지를 재사용할 수 있으므로, 압축공기를 생산함과 동시에 난방 가동, 냉방 가동, 온수 및 전기를 생산할 수 있다.In addition, the generated refrigerant vapor and the low concentration absorbent solution (A) are used during the operation of the condenser 410, the evaporator 420, and the absorber 430 connected to the regenerators 130 and 1400, respectively. Absorption refrigeration cycle by the absorption air-conditioning unit 400 is completed, and the heat energy generated and discarded in the air compressors 100 and 200 can be reused, thereby producing compressed air and heating, cooling, hot water and Can produce electricity

또한, 도 3을 참고하여, 상기와 같이 구성되는 본 실시예에 따른 공기압축기 폐열을 이용한 흡수식 냉난방장치(400)에 의한 냉방 모드의 작동과정을 살펴본다.In addition, with reference to Figure 3, looks at the operation of the cooling mode by the absorption type air-conditioning unit 400 using the air compressor waste heat according to the present embodiment configured as described above.

재생기(130,140)는 1차 압축공기 배관(102) 및 2차 압축공기 배관(202) 내측을 통과하는 고온의 압축공기로부터 흡수된 열에너지로써 고농도 흡수제용액(C)을 가열 비등시켜 냉매를 증발 분리하고, 고농도 흡수제용액(C)으로부터 냉매 증기와 저농도 흡수제용액(A)을 생성한다. 이어서, 상기 냉매 증기는 응축기(410)에 공급되고, 응축기(410)는 상기 냉매 증기를 냉각하여 냉매액(B)을 생성한다. 이때, 상기 냉매액(B)은 증발기(420)로 공급되고, 공급된 상기 냉매액(B)은 증발기(420) 내측에 배치되어 있는 냉매 배관(440) 상에 살포되며, 냉매액(B)은 증발되어 냉매 증 기가 생성된다.The regenerators 130 and 140 are thermal energy absorbed from the high-pressure compressed air passing through the inside of the primary compressed air pipe 102 and the secondary compressed air pipe 202, and boil the high concentration absorbent solution (C) by boiling it to evaporate and separate the refrigerant. The refrigerant vapor and the low concentration absorbent solution (A) are produced from the high concentration absorbent solution (C). Subsequently, the refrigerant vapor is supplied to the condenser 410, and the condenser 410 cools the refrigerant vapor to generate a refrigerant liquid B. At this time, the refrigerant liquid B is supplied to the evaporator 420, the supplied refrigerant liquid B is sprayed on the refrigerant pipe 440 disposed inside the evaporator 420, the refrigerant liquid (B) The vapor is evaporated to produce refrigerant vapor.

그리고, 재생기(130,140)에서 생성된 저농도 흡수제용액(A)은 흡수기(430)에 공급되고, 흡수기(430)는 공급받은 저농도 흡수제용액(A)에 증발기(420)로부터 공급받은 상기 냉매 증기를 흡수시켜 저온의 고농도 흡수제용액(C)을 생성한다. 이때, 생성된 고농도 흡수제용액(C)은 재생기(130,140)에 공급되어 반복 순환됨으로써, 공기압축기 폐열을 이용한 흡수식 냉난방장치(400)에 의한 흡수식 냉동싸이클이 완성된다.The low concentration absorbent solution A generated by the regenerators 130 and 140 is supplied to the absorber 430, and the absorber 430 absorbs the refrigerant vapor supplied from the evaporator 420 to the supplied low concentration absorbent solution A. To produce a low temperature, high concentration absorbent solution (C). At this time, the generated high concentration absorbent solution (C) is supplied to the regenerator (130, 140) and circulated repeatedly, thereby completing the absorption-type refrigeration cycle by the absorption air-conditioning unit 400 using waste air of the air compressor.

특히, 상기 실내기(450)에 연결되어 있는 송풍팬(도시하지 않음)의 작동에 의하여 공기압축기 폐열을 이용한 흡수식 냉난방장치(400)가 설치되어 있는 실내로 냉기가 공급되므로써, 실내에서의 냉방이 이루어진다.In particular, by the operation of the blower fan (not shown) connected to the indoor unit 450, the cooling air is supplied to the room where the absorption air-conditioning unit 400 using the air compressor waste heat is installed, thereby cooling the room. .

그리고, 다음에서 흡수식 냉난방장치(400)에 의한 난방 모드의 작동과정을 살펴본다.Then, look at the operation of the heating mode by the absorption type air-conditioning unit 400 in the following.

재생기(130,140)는 1차 압축공기 배관(102) 내측을 통과하는 고온의 압축공기로부터 열에너지를 흡수하여 고농도 흡수제용액(C)을 가열 비등시켜 냉매를 증발 분리하고, 고농도 흡수제용액(C)으로부터 냉매 증기와 저농도 흡수제용액(A)을 생성한다.The regenerators 130 and 140 absorb thermal energy from the high temperature compressed air passing through the inside of the primary compressed air pipe 102, heat boiling the high concentration absorbent solution C to evaporate the refrigerant, and separate the refrigerant from the high concentration absorbent solution C. Produces vapor and low concentration absorbent solution (A).

상기 냉매 증기는 배관(442)을 통하여 증발기(420)에 공급되고, 증발기(420) 내측에 배치되어 있는 냉매 배관(440) 내측을 통과하는 냉매와 열 교환한다. 따라서, 상기 냉매 배관(440) 일측에 연결되어 있는 실내기(450) 내측을 흐르는 냉매는 난방 열원이 되므로, 실내기(450)에 연결되어 있는 송풍팬의 작동에 의하여 본 발 명의 한 실시예에 따른 공기압축기 폐열을 이용한 흡수식 냉난방장치(400)가 설치되어 있는 실내로 따뜻한 공기가 공급되므로 난방이 이루어진다.The refrigerant vapor is supplied to the evaporator 420 through the pipe 442, and heat exchanges with the refrigerant passing through the inside of the refrigerant pipe 440 disposed inside the evaporator 420. Therefore, since the refrigerant flowing inside the indoor unit 450 connected to one side of the refrigerant pipe 440 becomes a heating heat source, the air according to an embodiment of the present invention is operated by the operation of the blower fan connected to the indoor unit 450. Since the warm air is supplied to the room in which the absorption type air conditioner (400) using the compressor waste heat is installed, heating is performed.

이상에서 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만, 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고, 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다. Although the preferred embodiments of the present invention have been described in detail above, the scope of the present invention is not limited thereto, and various modifications and improvements of those skilled in the art using the basic concepts of the present invention defined in the following claims are also provided. It belongs to the scope of the present invention.

도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 공기압축기의 폐열 회수장치의 구성도이다. 1 is a block diagram of a waste heat recovery apparatus of the air compressor according to an embodiment of the present invention.

도 2는 본 발명의 한 실시예에 따른 공기압축기 폐열 회수장치의 제어방법을 나타낸 블럭도이다. Figure 2 is a block diagram showing a control method of the air compressor waste heat recovery apparatus according to an embodiment of the present invention.

도 3은 본 발명의 한 실시예에 따른 공기압축기 폐열을 이용한 흡수식 냉난방장치의 구성도이다.Figure 3 is a block diagram of an absorption type air conditioning system using waste heat of the air compressor according to an embodiment of the present invention.

<도면에 주요부분에 대한 부호의 설명><Description of the symbols for the main parts in the drawings>

100 : 제1공기 압축기 102 : 1차 압축공기 배관100: first air compressor 102: primary compressed air piping

104 : 연결배관 106: 제1바이패스 라인104: connection piping 106: the first bypass line

110 : 제1온수 열교환기 120 : 제2온수 열교환기 110: first hot water heat exchanger 120: second hot water heat exchanger

130 : 제1재생기 140 : 제2재생기 130: first player 140: second player

150: 제1냉각기 160: 제2냉각기150: first cooler 160: second cooler

200: 제2공기 압축기 202: 2차 압축공기 배관 200: second air compressor 202: secondary compressed air piping

Claims (11)

제1공기 압축기에 연결되어 고온의 1차 압축공기가 배출되는 1차 압축공기 배관, Primary compressed air pipe connected to the first air compressor to discharge high temperature primary compressed air, 제2공기 압축기에 연결되어 고온의 2차 압축공기가 배출되는 2차 압축공기 배관,A secondary compressed air pipe connected to a second air compressor to discharge hot secondary compressed air, 상기 1차 압축공기 배관과 2차 압축공기 배관 중 적어도 하나에 연결되어 고온의 1차 압축공기와 2차 압축공기 중 적어도 하나와 열교환되는 냉난방장치의 재생기,A regenerator of a cooling and heating device connected to at least one of the primary compressed air pipe and the secondary compressed air pipe and heat-exchanged with at least one of high temperature primary compressed air and secondary compressed air, 상기 1차 압축공기 배관과 2차 압축공기 배관 중 적어도 하나에 연결되는 바이패스 라인에 설치되어 고온의 1차 압축공기와 2차 압축공기 중 적어도 하나와 열교환되는 온수 열교환기, A hot water heat exchanger installed in a bypass line connected to at least one of the primary compressed air pipe and the secondary compressed air pipe and heat-exchanged with at least one of high temperature primary compressed air and secondary compressed air, 상기 1차 압축공기 배관, 2차 압축공기 배관 및 바이패스 라인에 설치되어 유로를 전환시키는 복수의 밸브, 그리고A plurality of valves installed in the primary compressed air pipe, the secondary compressed air pipe, and the bypass line to switch the flow path, and 상기 복수의 밸브를 제어하여 상기 재생기와 온수 열교환기 중 어느 하나, 또는 둘 다 열교환되도록 하는 컨트롤러를 포함하는 공기 압축기 폐열 회수장치.And a controller configured to control the plurality of valves to heat exchange any one or both of the regenerator and the hot water heat exchanger. 제1항에서, In claim 1, 상기 온수 열교환기는 재생기의 후방에 배치되는 1차 압축공기 배관 및 2차 압축공기 배관 중 적어도 어느 하나에 설치되는 공기 압축기 폐열 회수장치. The hot water heat exchanger is an air compressor waste heat recovery apparatus installed in at least one of the first compressed air pipe and the second compressed air pipe disposed in the rear of the regenerator. 제1항에서, In claim 1, 상기 재생기는 상기 1차 압축공기 배관에 설치되어 고온의 1차 압축공기와 열교환되는 제1재생기와, 2차 압축공기 배관에 설치되어 고온의 2차 압축공기와 열교환되는 제2재생기를 포함하고, The regenerator includes a first regenerator installed in the primary compressed air pipe and exchanging heat with the high temperature primary compressed air, and a second regenerator installed in the secondary compressed air pipe and exchanging heat with the high temperature secondary compressed air, 상기 1차 압축공기 배관에는 1차 압축공기가 제1재생기를 통과하지 않도록 바이패스 시키는 제1바이패스 라인이 연결되고, The first compressed air pipe is connected to the first bypass line for bypassing the primary compressed air does not pass through the first regenerator, 상기 2차 압축공기 배관에는 2차 압축공기가 제2재생기를 통과하지 않도록 바이패스 시키는 제2바이패스 라인이 연결되는 공기 압축기 폐열 회수장치.And a second bypass line connected to the secondary compressed air pipe so as to bypass the secondary compressed air not to pass through the second regenerator. 제3항에서, 4. The method of claim 3, 상기 1차 압축공기 배관, 2차 압축공기 배관, 제1바이패스 라인 및 제2바이패스 라인에는 복수의 밸브가 설치되는 공기 압축기의 폐열 회수장치.And a plurality of valves are installed in the primary compressed air pipe, the secondary compressed air pipe, the first bypass line and the second bypass line. 제1항에서, In claim 1, 상기 온수 열교환기는 상기 1차 압축공기 배관에 연결되는 제3바이패스 라인에 설치되는 제1온수 열교환기와, 2차 압축공기 배관이 연결되는 제4바이패스 라인에 설치되는 제2온수 열교환기를 포함하는 공기 압축기 폐열 회수장치.The hot water heat exchanger includes a first hot water heat exchanger installed in a third bypass line connected to the primary compressed air pipe, and a second hot water heat exchanger installed in a fourth bypass line connected to the secondary compressed air pipe. Air compressor waste heat recovery device. 제5항에서, In claim 5, 상기 제1온수 열교환기는 물 공급관이 연결되고, 제2온수 열교환기는 온수 배출관이 연결되고, 제1온수 열교환기와 제2온수 열교환기는 연결관으로 연결되는 공기 압축기 폐열 회수장치.The first hot water heat exchanger is connected to the water supply pipe, the second hot water heat exchanger is connected to the hot water discharge pipe, the first hot water heat exchanger and the second hot water heat exchanger is connected to the connection pipe waste heat recovery apparatus. 제6항에서, In claim 6, 상기 온수 배출관에는 온수의 온도를 감지하여 그 신호를 컨트롤러로 인가하는 온수 온도센서가 설치되는 공기 압축기 폐열 회수장치.And a hot water temperature sensor installed at the hot water discharge pipe to detect a temperature of hot water and apply a signal to the controller. 제5항에서, In claim 5, 상기 제3바이패스 라인, 제4바이패스 라인 및 상기 제3 및 제4바이패스 라인가 연결되는 1차 및 2차 압축공기 배관에는 복수의 밸브가 설치되는 공기 압축기 폐열 회수장치.And a plurality of valves are installed in the primary and secondary compressed air pipes to which the third bypass line, the fourth bypass line, and the third and fourth bypass lines are connected. 제1항에서,In claim 1, 상기 1차 압축공기 배관과 2차 압축공기 배관 중 적어도 하나에 설치되어 1차 압축공기와 2차 압축공기 중 적어도 하나를 냉각시키는 냉각기를 더 포함하는 공기 압축기 폐열 회수장치. And a cooler installed in at least one of the primary compressed air pipe and the secondary compressed air pipe to cool at least one of the primary compressed air and the secondary compressed air. 제9항에서, The method of claim 9, 상기 냉각기는 온수 열교환기의 후방에 배치되는 1차 압축공기 배관 및 2차 압축공기 배관 중 적어도 어느 하나에 설치되는 공기 압축기 폐열 회수장치.The cooler is an air compressor waste heat recovery apparatus installed in at least one of the first compressed air pipe and the second compressed air pipe disposed in the rear of the hot water heat exchanger. 제9항에서, The method of claim 9, 상기 냉각기는 1차 압축공기 배관에 연결되는 제5바이패스 라인에 설치되는 제1냉각기와, 2차 압축공기 배관에 연결되는 제6바이패스 라인에 설치되는 제1냉각기로 구성되고, The cooler includes a first cooler installed in a fifth bypass line connected to the primary compressed air pipe, and a first cooler installed in a sixth bypass line connected to the secondary compressed air pipe, 상기 제5바이패스 라인, 제6바이패스 라인, 1차 압축공기 배관 및 2차 압축공기 배관에는 상기 컨트롤러의 신호에 따라 제어되는 밸브들이 설치되는 공기 압축기의 폐열 회수장치.Waste heat recovery apparatus of the air compressor, the fifth bypass line, the sixth bypass line, the first compressed air pipe and the second compressed air pipe are provided with valves controlled according to the signal of the controller.
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