KR20100099203A - 지열이용장치 - Google Patents

지열이용장치 Download PDF

Info

Publication number
KR20100099203A
KR20100099203A KR1020107013892A KR20107013892A KR20100099203A KR 20100099203 A KR20100099203 A KR 20100099203A KR 1020107013892 A KR1020107013892 A KR 1020107013892A KR 20107013892 A KR20107013892 A KR 20107013892A KR 20100099203 A KR20100099203 A KR 20100099203A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
heat
fruit
geothermal
pipe
tube
Prior art date
Application number
KR1020107013892A
Other languages
English (en)
Inventor
히데토시 가네오
Original Assignee
하치요엔지니아린구 가부시키가이샤
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 하치요엔지니아린구 가부시키가이샤 filed Critical 하치요엔지니아린구 가부시키가이샤
Publication of KR20100099203A publication Critical patent/KR20100099203A/ko

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/001Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems in which the air treatment in the central station takes place by means of a heat-pump or by means of a reversible cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • F24F5/0046Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater using natural energy, e.g. solar energy, energy from the ground
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24TGEOTHERMAL COLLECTORS; GEOTHERMAL SYSTEMS
    • F24T10/00Geothermal collectors
    • F24T10/10Geothermal collectors with circulation of working fluids through underground channels, the working fluids not coming into direct contact with the ground
    • F24T10/13Geothermal collectors with circulation of working fluids through underground channels, the working fluids not coming into direct contact with the ground using tube assemblies suitable for insertion into boreholes in the ground, e.g. geothermal probes
    • F24T10/17Geothermal collectors with circulation of working fluids through underground channels, the working fluids not coming into direct contact with the ground using tube assemblies suitable for insertion into boreholes in the ground, e.g. geothermal probes using tubes closed at one end, i.e. return-type tubes
    • 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
    • F25B27/00Machines, plants or systems, using particular sources of energy
    • 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
    • F25B30/00Heat pumps
    • F25B30/06Heat pumps characterised by the source of low potential heat
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • F24F5/0046Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater using natural energy, e.g. solar energy, energy from the ground
    • F24F2005/0057Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater using natural energy, e.g. solar energy, energy from the ground receiving heat-exchange fluid from a closed circuit in the ground
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/40Geothermal heat-pumps
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/10Geothermal energy

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Other Air-Conditioning Systems (AREA)
  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)
  • Road Paving Structures (AREA)

Abstract

[과제]
지열의 회수방법을 합리화하고 보다 경제적이고 또한 실용적인 신규의 지열이용장치를 개발하는 것을 기술과제로 하고 있다.
[해결수단]
지열 회수관은 2중관 구조로 이루어지고, 내관의 내부공간과, 외관과 내관 사이의 공간을 열매의 왕로 또는 귀로로 하여 내관 및 외관을 열이용 디바이스에 접속하여 순환로를 형성함과 아울러, 순환로 내에 열매를 봉입하여 이루어지고, 이들 열매의 왕로와 귀로의 사이는 단열되어서 이루어지고, 또한 열매로서 비교적 포화 증기압이 높은 것을 채용함으로써 잠열에 의하여 열을 나르도록 하는 것을 특징으로 하여 이루어지는 것이며, 열매의 순환량을 적게 할 수 있어 장치 전체의 규모를 간단하게 구성하는 것이 가능하기 때문에 초기 비용 및 운영 비용을 저감할 수 있다. 또 포화 증기압이 높은 열매를 봉입함으로써 지열 회수관을 깊게 매설하였을 경우이더라도 지열을 효율적으로 회수할 수 있다.

Description

지열이용장치{GEOTHERMAL APPARATUS}
본 발명은 지열이용장치(地熱利用裝置)에 관한 것으로서, 특히 초기 비용, 운영 비용, 유지보수 비용을 낮게 함으로써 실용성이 현저하게 향상된 장치에 관한 것이다.
지열(地熱)은 1년중 대략 일정한 온도이기 때문에 지상(地上)과의 온도차이를 공조(空調)나 눈녹이기(融雪)를 위한 열원(熱源)으로서 이용하는 것이 이루어지고 있다.
이를 위한 종래의 방법은, 지하수(地下水)를 퍼 올리거나, 지하에 배치된 관로(管路) 내에 열매(熱媒; 熱媒體)로서 브라인(brine)을 반송(搬送)하여 지열을 흡수시킴과 아울러 순환시키는 등의 작업을 하여 지상에 있어서 열을 회수한다고 하는 것이다(예를 들면 특허문헌1 참조).
이러한 종래방법의 경우에, 현열(顯熱)을 이용하고 있기 때문에 지하수의 퍼 올리기 양이나 열매의 순환량이 크게 되어 배관이나 펌프가 대규모가 되어버린다. 또한 열효율도 나쁘고, 초기 비용, 운영 비용, 유지보수 비용 어느 것도 크게 되어 채산성이 나쁘다라고 하는 문제가 있었다. 또 지하수를 퍼 올리는 경우에는, 지반침하(地盤沈下)를 야기해버린다고 하는 폐해도 있었다.
일본국 공개특허 특개2006-292310 공보
본 발명은 이러한 배경을 고려하여 이루어진 것으로서, 지열의 회수방법을 합리화하고, 보다 경제적이고 또한 실용적인 신규의 지열이용장치를 개발하는 것을 기술과제로 하고 있다.
즉 청구항1에 기재되어 있는 지열이용장치는, 땅속에 매설된 지열 회수관에 열매를 순환시켜, 이 지열 회수관 내에 있어서 지열을 흡수한 열매로부터 열을 회수하여 유효하게 이용하는 장치에 있어서, 상기 지열 회수관은 2중관 구조로 되고, 내관의 내부공간과, 외관과 내관 사이의 공간을 각각 열매의 왕로 또는 귀로로 하는 것으로서, 상기 내관 및 외관을 열이용 디바이스에 접속하여 순환로를 형성함과 아울러 이 순환로 내에 열매를 봉입하여 이루어지고, 또 이들 열매의 왕로와 귀로의 사이는 단열되어서 이루어지고, 또한 상기 열매로서 비교적 포화 증기압이 높은 것을 채용함으로써 잠열에 의하여 열을 나르도록 하는 것을 특징으로 하여 이루어지는 것이다.
본 발명에 의하면, 열매의 순환량을 적게 할 수 있어 장치 전체의 규모를 간단하게 구성하는 것이 가능하기 때문에 초기 비용 및 운영 비용을 저감시킬 수 있다.
또 포화 증기압이 높은 열매를 봉입함으로써 지열 회수관을 깊게 매설하였을 경우이더라도 지열을 효율적으로 회수할 수 있다.
또한 청구항2에 기재되어 있는 지열이용장치는, 상기 요건에 더하여, 상기 지열 회수관에서 땅속의 온열을 회수할 때에는, 열매의 자연순환을 이용하여 열이용 디바이스에 열매를 공급하도록 하는 것을 특징으로 하여 이루어지는 것이다.
본 발명에 의하면, 열매의 순환에 동력(動力)을 필요로 하지 않기 때문에, 장치의 초기 비용 및 운영 비용을 저감할 수 있다.
또한 청구항3에 기재되어 있는 지열이용장치는, 상기 청구항1기재의 요건에 더하여, 상기 지열 회수관에서 땅속의 냉열을 회수할 때에는, 지열 회수관의 하부에 구비되는 펌프에 의하여 액화된 열매를 열이용 디바이스에 공급하도록 하는 것을 특징으로 하여 이루어지는 것이다.
본 발명에 의하면, 작은 펌프 동력으로 큰 냉열을 효율적으로 회수할 수 있다.
또한 청구항4에 기재되어 있는 지열이용장치는, 상기 청구항1기재의 요건에 더하여, 상기 외관을 히트펌프 장치의 압축기에 직접 접속하고, 한편 상기 내관을 히트펌프 장치의 팽창 밸브에 직접 접속하여 히트펌프 장치의 사이클을 완결시켜, 상기 지열 회수관에서 지열의 온열을 회수하도록 구성하는 것을 특징으로 하여 이루어지는 것이다.
본 발명에 의하면, 지열 회수관을 히트펌프 장치의 증발기로서 기능시켜서, 지열을 효율적으로 회수할 수 있다.
또한 청구항5에 기재되어 있는 지열이용장치는, 상기 청구항1기재의 요건에 더하여, 상기 내관을 히트펌프 장치의 팽창 밸브에 직접 접속하고, 한편 상기 외관을 히트펌프 장치의 압축기에 직접 접속하여 히트펌프 장치의 사이클을 완결시켜, 상기 지열 회수관에서 지열의 냉열을 회수하도록 구성하는 것을 특징으로 하여 이루어지는 것이다.
본 발명에 의하면, 지열 회수관을 히트펌프 장치의 응축기로서 기능시켜서 지열을 효율적으로 회수할 수 있다.
그리고 이들 각 청구항의 요건을 수단으로 하여 상기 과제의 해결이 도모된다.
본 발명에 의하면, 지열의 회수방법을 합리화 함으로써 경제적이고 또한 실용적인 신규의 지열이용장치를 제공할 수 있다.
도1은, 지열 회수관의 구조를 상세하게 나타낸 종단 측면도다.
도2는, 직동 사이클형의 열이용 디바이스로서 융설장치를 채용한 실시예를 나타내는 회로도다.
도3은, 직동 사이클형의 열이용 디바이스로서 공기 열교환기를 채용함과 아울러 온열을 회수하는 실시예를 나타내는 회로도다.
도4는, 직동 사이클형의 열이용 디바이스로서 공기 열교환기를 채용함과 아울러 냉열을 회수하는 실시예를 나타내는 회로도다.
도5는, 히트펌프 사이클형의 열이용 디바이스로서 열교환기 삽입형을 채용함과 아울러 온열을 회수하는 실시예를 나타내는 회로도다.
도6은, 히트펌프 사이클형의 열이용 디바이스로서 열교환기 삽입형을 채용함과 아울러 냉열을 회수하는 실시예를 나타내는 회로도다.
도7은, 히트펌프 사이클형의 열이용 디바이스로서 직접조립형을 채용함과 아울러 온열을 회수하는 실시예를 나타내는 회로도다.
도8은, 히트펌프 사이클형의 열이용 디바이스로서 직접조립형을 채용함과 아울러 냉열을 회수하는 실시예를 나타내는 회로도다.
본 발명의 지열이용장치는, 이하의 실시예에 있어서 설명하는 것을 최선의 형태로 하고 있지만, 이 실시예에 대하여 본 발명의 기술적 사상의 범위 내에 있어서 적절하게 변경을 가한 것도 포함한다.
[실시예]
이하, 본 발명의 지열이용장치(1)에 대하여 도면에 나타내는 실시예에 의거하여 설명한다.
지열이용장치(1)의 기본구성은, 도1에 나타나 있는 바와 같이 땅속에 매설된 지열 회수관(地熱回收管)(2)에 열매(M)를 공급하고, 이 지열 회수관(2) 내에 있어서 열매(M)에 지열(온열(溫熱) 또는 냉열(冷熱))을 흡수시키고, 이 열매(M)로부터 열이용 디바이스(熱利用 device)(D)에 의하여 열을 회수하여 유효하게 이용하는 장치이다
상기 지열 회수관(2)은 2중관 구조(2重管構造)로 이루어져 있고, 통 모양의 내관(內管)(2)1의 양단을 각각 접속구(接續口)(21a), 연통구(連通口)(21b)로 하고, 통 모양의 외관(22)의 일단(一端)을 폐쇄함과 아울러 일단을 접속구(22a)로 하고, 상기 내관(21)의 접속구(21a)가 외관(22)의 측벽 부분으로부터 돌출상태가 된 것이다. 즉 지열 회수관(2)은, 접속구(21a)로부터 연통구(21b)를 경유하여 접속구(22a)에 이르는 유로(流路)가 형성되어서 이루어지는 것이다. 또한 상기 내관(21)의 외주부(外周部)에는 단열재(23)가 설치되어 있다.
그리고 상기 접속구(21a) 및 접속구(22a)가 열이용 디바이스(D)에 접속됨으로써 순환로가 형성되는 것이며, 이 순환로 내에 열매(M)가 봉입된다.
또 상기 내관(21)은, 폴리염화비닐(poly 鹽化 vinyl), 폴리에틸렌(polyethylene) 등 비교적 열전도율(熱傳導率)이 낮은 소재에 의하여 형성되는 것으로서, 소재에 의하여 필요한 단열성(斷熱性)을 확보할 수 있는 경우에는 상기 단열재(23)는 설치하지 않아도 좋다. 한편 상기 외관(22)은, 철, 구리 등 비교적 열전도율이 높은 소재에 의하여 형성된다.
이와 같이 지열 회수관(2)을 2중관구조로 함으로써 매설시의 보울링 구멍의 지름이 작아도 되기 때문에, 설치비용의 절감이 가능하게 된다.
또 본 발명에서는, 상기 열매(M)로서 비교적 포화 증기압(飽和蒸氣壓)이 높은 것을 채용함으로써 잠열(潛熱)에 의하여 열을 나르는 것으로서, 구체적으로는 이산화탄소(二酸化炭素)나 부탄(butane) 등이 채용된다. 또 프레온(freon)을 채용하는 것도 가능하지만, 자연환경을 배려하면 상기 이산화탄소나 부탄을 채용하는 것이 바람직하다.
또 상기 이산화탄소는 임계온도(臨界溫度)가 31.1℃로 낮고, 일례로서 31.1℃의 때의 포화 증기압은 약75kg/cm2Abs이다.
이하, 지열이용장치(1)를 열이용 디바이스(D)의 구성을 다르게 한 실시예별로 설명을 하는데, 이 열이용 디바이스(D)는 직동 사이클형(直動 cycle型)(D1)과 히트펌프 사이클형(heat pump cycle型)(D2)으로 대별된다.
또 이하의 설명에 있어서는, 최종적으로 열의 방출장소가 되는 장치를 목적 작동기(E)로 함과 아울러 도면 중에 있어서는 2중 테두리로 나타내는 것으로 한다.
〔직동 사이클형의 열이용 디바이스를 사용한 실시예〕
직동 사이클형(D1)의 열이용 디바이스(D)의 구체적인 예로서는, 도2에 나타내는 융설장치(融雪裝置)(3)나, 도3, 4에 나타내는 공기 열교환기(空氣熱交換機)(4)를 들 수 있다.
(1)융설장치
우선 먼저 직동 사이클형(D1)의 열이용 디바이스(D)로서 융설장치(3)를 사용한 실시예에 대하여 설명한다. 도2에 나타내는 지열이용장치(1)는, 가옥(6)의 지붕(60)에 설치된 융설장치(3)와 지열 회수관(2) 사이에서 열매(M)를 순환시키도록 구성된 것이다.
상기 융설장치(3)는, 지붕(60)의 상부에 배치되는 상부 헤드(上部head)(31)와, 지붕(60)의 하부에 배치되는 하부 헤드(下部head)(32) 사이에 융설 코일(融雪coil)(33)을 구비하여 이루어지는 것이다. 그리고 상부 헤드(31)에 있어서의 열매 공급구(熱媒供給口)(31a)에 대하여 상기 지열 회수관(2)에 있어서의 접속구(22a)가 관로(管路)(P)에 의하여 접속되고, 한편 하부 헤드(32)에 있어서의 열매 배출구(熱媒排出口)(32a)에 대하여 상기 지열 회수관(2)에 있어서의 접속구(21a)가 관로(P)에 의하여 접속됨으로써 순환로가 형성되고, 이 순환로 내에 열매(M)가 충전(充塡)된다.
또 상기 관로(P)는, 염화비닐, 폴리에틸렌 등 비교적 열전도율이 낮은 소재에 의하여 형성되고, 또한 융설 코일(33)은, 철, 구리 등 비교적 열전도율이 높은 소재에 의하여 형성된다.
그리고 이 실시예에서 나타내는 지열이용장치(1)는, 열매(M)를 자연순환 시키기 위하여 내관(21) 내의 열매(M)(액상열매(液相熱媒)(M1))와, 외관(22) 내의 열매(M)(액상열매(M1))가 액면차(液面差; 액면의 높이의 차이)를 가지도록 구성되는 것이며, 이 때문에 융설장치(3)에 있어서의 하부 헤드(32)가 지열 회수관(2)보다도 높은 위치에 설치됨으로써 실현되고 있다.
이하, 지열이용장치(1)에 있어서의 열매(M)의 이동과 열의 이동에 대하여 설명한다.
본 설명에 있어서는, 외관(22)과 내관(21) 사이의 공간을 「외관(22) 내」라고 부르는 것으로 한다. 또 열매(M)에 대해서는, 액상상태에 있을 경우를 액상열매(M1)라고 부르고, 기상상태(氣相狀態)에 있을 경우를 기상열매(氣相熱媒)(M2)라고 부르는 것으로 한다.
우선, 외관(22) 내에 있어서 지열에 의하여 덥혀진(지열을 온열로서 흡수한) 액상열매(M1)는 증발하여 기상열매(M2)가 되기 때문에, 외관(22) 내에 있어서의 액상열매(M1)의 액체 표면(액면(液面))과 내관(21) 내에 있어서의 액상열매(M1)의 액체 표면 사이의 액 헤드 차이에 의하여 열매(M)는 자연순환 하게 된다.
그리고 상기 기상열매(M2)는 접속구(22a)를 경유하여 관로(P) 내를 진행하여, 결국은 상부 헤드(31)에 들어감과 아울러 융설 코일(33)에 공급된다.
이어서 기상열매(M2)의 열은 융설 코일(33)을 통하여 지붕(60)에 쌓인 눈에 전달되기 때문에 눈은 녹게 된다. 한편 이렇게 잠열을 방출한 기상열매(M2)는 액상열매(M1)가 되어, 하부 헤드(32)를 경유하여 관로(P) 내를 진행하고, 이윽고 접속구(21a)에서 내관(21) 내에 이르게 된다.
그리고 내관(21) 내를 흘러 내린 액상열매(M1)는, 연통구(21b)로부터 외관(22) 내로 이동하고, 이윽고 지열에 의하여 덥혀져 증발하여 다시 기상열매(M2)가 되어서 융설 코일(33)에 공급된다고 하는 사이클이 계속되게 된다.
(2)공기 열교환기
다음에 직동 사이클형(D1)의 열이용 디바이스(D)로서 공기 열교환기(4)를 사용한 실시예에 대하여 설명한다 이 공기 열교환기(4)는 팬(4c)에 의하여 공기를 보냄으로써 열매(M)와의 사이에서 열교환을 하도록 구성된 장치이다
또한 이 실시예에서 나타내는 지열이용장치(1)는 도3, 4에 나타나 있는 바와 같이 공기 열교환기(4)와 지열 회수관(2) 사이에서 열매(M)를 순환시키도록 구성된 것으로서, 지열 회수관(2)에 있어서의 접속구(22a)와 공기 열교환기(4)에 있어서의 열매 출입구(4a)를 관로(P)로 접속하고, 마찬가지로 접속구(21a)와 열매 출입구(4b)를 관로(P)로 접속하여 구성된 것이다.
따라서 도3, 4에 나타낸 지열이용장치(1)는, 3방향 밸브(V1), 3방향 밸브(V2)를 절환(切換)함으로써 직동 사이클형(D1) 혹은 히트펌프 사이클형(D2)의 어느 일방의 열이용 디바이스(D)에 열매(M)를 공급할 수 있도록 구성된 것이지만, 히트펌프 사이클형(D2)에 대해서는 나중에 설명을 하는 것으로 한다.
또한 이 실시예에서 나타내는 지열이용장치(1)는, 열매(M)가 자연순환 하는 것을 가능하게 하기 때문에, 내관(21) 내의 열매(M)(액상열매(M1))와, 외관(22) 내의 열매(M)(액상열매(M1))가 액면차를 가지도록 구성되는 것으로서, 이 때문에 공기 열교환기(4)에 있어서의 열매 출입구(4b)가 지열 회수관(2)보다도 높은 위치에 설치됨으로써 실현되고 있다.
또 도4에 나타내는 지열이용장치(1)는 도3에 나타낸 장치와 동일한 기본구성을 구비하는 것이고, 또한 지열 회수관(2)에 있어서의 연통구(21b) 부근에 펌프(24)를 구비하여 구성된 것이다.
이하, 지열이용장치(1)에 있어서의 열매(M)의 이동과 열의 이동에 대하여 설명한다.
(2-1)온열의 회수
우선 먼저 지열이용장치(1)에 의하여 지열을 온열로서 회수하는 실시예에 대하여 설명하는 것으로서, 이 경우에 도3에 나타나 있는 바와 같이 지열 회수관(2)에 있어서의 접속구(22a)로부터 배출된 열매(M)가, 열매 출입구(4a)로부터 공기 열교환기(4)로 들어가고, 열매 출입구(4b)로부터 배출되어서 접속구(21a)로 되돌아가는 순환경로가 형성된다.
이하, 지열이용장치(1)에 있어서의 열매(M)의 이동과 열의 이동에 대하여 설명한다.
우선, 외관(22) 내에 있어서 지열에 의하여 덥혀진(지열을 온열로서 흡수한) 액상열매(M1)는 증발하여 기상열매(M2)가 되기 때문에, 외관(22) 내에 있어서의 액상열매(M1)의 액체 표면과 내관(21) 내에 있어서의 액상열매(M1)의 액체 표면 사이의 액 헤드 차이에 의하여 열매(M)는 자연순환 하게 된다.
그리고 상기 기상열매(M2)는 접속구(22a)를 경유하여 관로(P) 내를 진행하고, 이윽고 열매 출입구(4a)로부터 공기 열교환기(4)(목적 작동기(E))에 공급된다. 공기 열교환기(4)에 있어서는, 팬(4c)에 의하여 송풍(送風)시키는 공기와 열매(M) 사이에서 열교환이 이루어지는 것으로서, 공기의 온도가 상승하게 된다.
한편 이렇게 잠열을 방출한 기상열매(M2)는 액상열매(M1)가 되고, 열매 출입구(4b)를 경유하여 관로(P) 내를 진행하고, 이윽고 접속구(21a)로부터 내관(21) 내에 이르게 된다.
그리고 내관(21) 내를 흘러 내린 액상열매(M1)는 연통구(21b)로부터 외관(22) 내로 이동하고, 이윽고 지열에 의하여 덥혀져 증발하고, 다시 기상열매(M2)가 되어서 공기 열교환기(4)로 공급된다고 하는 사이클이 계속되게 된다.
(2-2)냉열의 회수
다음에 지열이용장치(1)에 의하여 지열을 냉열로서 회수하는 실시예에 대하여 설명하는 것으로서, 이 경우 도4에 나타나 있는 바와 같이 지열 회수관(2)에 있어서의 접속구(21a)로부터 배출된 열매(M)가 열매 출입구(4b)로부터 공기 열교환기(4)로 들어가고, 열매 출입구(4a)로부터 배출되어서 접속구(22a)로 되돌아가는 순환경로가 형성된다.
이하, 지열이용장치(1)에 있어서의 열매(M)의 이동과 열의 이동에 대하여 설명한다.
우선, 외관(22) 내에 있어서 지열에 의하여 냉각된(지열을 냉열로서 흡수한) 기상열매(M2)는 응축되어 액상열매(M1)가 되어 펌프(24)에 의하여 연통구(21b)로부터 내관(21)으로 보내지고, 접속구(21a)를 경유하여 관로(P) 내를 진행하고, 이윽고 열매 출입구(4b)로부터 공기 열교환기(4)(목적 작동기(E))로 공급된다. 공기 열교환기(4)에 있어서는, 팬(4c)에 의하여 송풍되는 공기와 열매(M) 사이에서 열교환이 이루어지게 되어 공기의 온도가 하강하게 된다.
한편, 이렇게 잠열을 흡수한 액상열매(M1)는 기상열매(M2)가 되고, 열매 출입구(4a)를 경유하여 관로(P) 내를 진행하고, 이윽고 접속구(22a)로부터 외관(22) 내에 이르게 되고, 그리고 기상열매(M2)는 외관(22) 내에 있어서 지열에 의하여 냉각되고 응축되여 액상열매(M1)가 되고, 다시 펌프(24)에 의하여 공기 열교환기(4)로 공급된다고 하는 사이클이 계속되게 된다.
〔히트펌프 사이클형의 열이용 디바이스를 사용한 실시예〕
다음에 히트펌프 사이클형(D2)의 열이용 디바이스(D)를 사용한 실시예에 대하여 설명한다.
히트펌프 사이클형(D2)(히트펌프장치(5))의 구체적인 예로서는, 도5, 6에 나타내는 열교환기 삽입형(D21)이나, 도7, 8에 나타내는 직접조립형(直接組立型)(D22)을 들 수 있다.
(3)열교환기 삽입형
먼저 열교환기 삽입형(D21)으로 구성되는 히트펌프 사이클형(D2)의 열이용 디바이스(D)에 대하여 설명한다. 이 타입의 열이용 디바이스(D)는 도5, 6에 나타나 있는 바와 같이 열교환기(51)를 열매(M)의 증발기 혹은 응축기로서 기능시키는 히트펌프 사이클을 구성하여 이루어지는 것이다.
구체적으로는, 열교환기(51), 압축기(壓縮機)(52), 응축·증발기(凝縮蒸發機)(53) 및 팽창 밸브(膨脹 valve)(54)에 의하여 열매(M)의 순환경로가 형성되는 것으로서, 한편 열교환기(51)에 있어서의 열매 출입구(51a)에 대하여 상기 지열 회수관(2)에 있어서의 접속구(22a)가 관로(P)에 의하여 접속되고, 열매 출입구(51b)에 대하여 상기 지열 회수관(2)에 있어서의 접속구(21a)가 관로(P)에 의하여 접속됨으로써, 열매(M)의 순환로가 형성되어 이루어진다.
그리고 이 실시예에서는 열매(M)를 자연순환 시키기 위해서, 내관(21) 내의 열매(M)(액상열매(M1))와 외관(22) 내의 열매(M)(액상열매(M1))가 액 헤드 차이를 가지도록 구성되는 것으로서, 열교환기(51)가 지열 회수관(2)보다도 높은 위치에 설치됨으로써 실현되어 있다.
또 도6에 나타내는 지열이용장치(1)는, 도5에 나타낸 장치와 동일한 기본구성을 구비하는 것이고, 또한 지열 회수관(2)에 있어서의 연통구(21b) 부근에 펌프(24)를 구비하여 구성된 것이다.
이하, 지열이용장치(1)에 있어서의 열매(M)의 이동과 열의 이동에 대하여 설명한다.
(3-1)온열의 회수
우선 먼저 지열이용장치(1)에 의하여 지열을 온열로서 회수하는 실시예에 대하여 설명하는 것으로서, 이 경우에 도5에 나타나 있는 바와 같이 지열 회수관(2)에 있어서의 접속구(22a)로부터 배출된 열매(M)가 열매 출입구(51a)로부터 열교환기(51)로 들어가고, 열매 출입구(51b)로부터 배출되어서 접속구(21a)로 되돌아가는 순환경로가 형성된다. 또 열매(m)에 대해서는, 열교환기(51), 압축기(52), 응축·증발기(53), 팽창 밸브(54)로 진행하여 열교환기(51)로 되돌아가는 순환경로가 형성된다. 또한 상기 응축·증발기(53)는 응축기로서 기능하게 된다.
우선, 외관(22) 내에 있어서 지열에 의하여 덥혀진(지열을 온열로서 흡수한) 액상열매(M1)는 증발하여 기상열매(M2)가 되기 때문에, 외관(22) 내에 있어서의 액상열매(M1)의 액체 표면과 내관(21) 내에 있어서의 액상열매(M1)의 액체 표면 사이의 액 헤드 차이에 의하여 열매(M)는 자연순환 하게 된다.
그리고 상기 기상열매(M2)는 접속구(22a)를 경유하여 관로(P) 내를 진행하고, 이윽고 열매 출입구(51a)로부터 열교환기(51)로 공급된다. 열교환기(51)에 있어서는, 열매(m)(액상열매(m1))와 열매(m)(기상열매(m2)) 사이에서 열교환이 이루어지는 것으로서, 액상열매(m1)는 잠열을 흡수하여 기상열매(m2)가 된다.
이어서 기상열매(m2)는 압축기(52)에 의하여 더 고온이 되어, 응축기로서 기능하는 응축·증발기(53)(목적 작동기(E))에 있어서 열을 방출함과 아울러 응축되어 액상열매(m1)가 되어 팽창 밸브(54)를 경유하여 다시 열교환기(51)에 보내진다.
한편 상기한 바와 같이 열교환기(51)에 있어서 잠열을 방출한 기상열매(M2)는 액상열매(M1)가 되고, 열매 출입구(51b)를 경유하여 관로(P) 내를 진행하고, 이윽고 접속구(21a)로부터 내관(21) 내에 이르게 된다.
그리고 내관(21) 내를 흘러 내린 액상열매(M1)는 연통구(21b)로부터 외관(22) 내로 이동하고, 이윽고 지열에 의하여 덥혀져 증발하여 다시 기상열매(M2)가 되어서 열교환기(51)에 공급된다고 하는 사이클이 계속되게 된다.
(3-2)냉열의 회수
다음에 지열이용장치(1)에 의하여 지열을 냉열로서 회수하는 실시예에 대하여 설명하는 것으로서, 이 경우에 도6에 나타나 있는 바와 같이 지열 회수관(2)에 있어서의 접속구(21a)로부터 배출된 열매(M)가 열매 출입구(51b)로부터 열교환기(51)로 들어가고, 열매 출입구(51a)로부터 배출되어 접속구(22a)로 되돌아가는 순환경로가 형성된다. 또 열매(m)에 대해서는, 열교환기(51), 팽창 밸브(54), 응축·증발기(53), 압축기(52)로 진행하여 열교환기(51)로 되돌아가는 순환경로가 형성된다. 또한 상기 응축·증발기(53)는 증발기로서 기능하는 것이 된다.
우선 외관(22) 내에 있어서 지열에 의하여 냉각된(지열을 냉열로서 흡수한) 기상열매(M2)는 응축하여 액상열매(M1)가 되고, 펌프(24)에 의하여 연통구(21b)로부터 내관(21)으로 보내지고, 접속구(21a)를 경유하여 관로(P) 내를 진행하여 이윽고 열매 출입구(51b)로부터 열교환기(51)에 공급된다. 열교환기(51)에 있어서는, 열매(m)(기상열매(m2))와 열매(m)(액상열매(m1)) 사이에서 열교환이 이루어지는 것이며, 기상열매(m2)는 잠열을 방출하여 액상열매(m1)가 된다.
이어서 액상열매(m1)는 팽창 밸브(54)를 경유하고, 증발기로서 기능하는 응축·증발기(53)(목적 작동기(E))에 있어서 열을 흡수함과 아울러 증발하여 기상열매(m2)가 되고, 압축기(52)를 경유하여 다시 열교환기(51)로 보내진다.
한편 이상과 같이 열교환기(51)에 있어서 잠열을 흡수한 액상열매(M1)는 기상열매(M2)가 되고, 열매 출입구(51a)를 경유하여 관로(P) 내를 진행하고, 이윽고 접속구(22a)로부터 외관(22) 내에 이르게 된다.
그리고 기상열매(M2)는 외관(22) 내에 있어서 지열에 의하여 냉각되고 응축되어 액상열매(M1)가 되고, 다시 펌프(24)에 의하여 열교환기(51)로 공급된다고 하는 사이클이 계속되게 된다.
(4)직접조립형
다음에 직접조립형(D22)으로서 구성되는 히트펌프 사이클형(D2)의 열이용 디바이스(D)에 대하여 설명하는 것으로서, 이 타입의 열이용 디바이스(D)는 도7, 8에 나타나 있는 바와 같이 지열 회수관(2)을 열매(M)의 증발기 혹은 응축기로서 기능시키는 히트펌프 사이클을 구성하여 이루어지는 것이다.
구체적으로는, 지열 회수관(2), 압축기(52), 응축·증발기(53) 및 팽창 밸브(54)에 의하여 열매(M)의 순환경로가 형성되는 것이다.
또 도8에 나타내는 지열이용장치(1)는, 도7에 나타낸 장치와 동일한 기본구성을 구비하는 것이고, 또한 지열 회수관(2)에 있어서의 연통구(21b) 부근에 펌프(24)를 구비하여 구성된 것이다.
이하, 지열이용장치(1)에 있어서의 열매(M)의 이동과 열의 이동에 대하여 설명한다.
(4-1)온열의 회수
우선 먼저 지열이용장치(1)에 의하여 지열을 온열로서 회수하는 실시예에 대하여 설명하는 것으로서, 이 경우에 도7에 나타나 있는 바와 같이 외관(22) 내에 있어서 지열에 의하여 덥혀진(지열을 온열로서 흡수한) 액상열매(M1)는 증발하여 기상열매(M2)가 되고, 접속구(22a)를 경유하여 관로(P) 내를 진행하고, 압축기(52)에 의하여 더 고온이 된다. 그리고 기상열매(M2)는 응축기로서 기능하는 응축·증발기(53)(목적 작동기(E))에 있어서 열을 방출함과 아울러 응축하여 액상열매(M1)가 되고, 팽창 밸브(54)를 경유하여 기액상태가 된 후에 접속구(21a)로부터 내관(21) 내에 이르게 된다.
그리고 내관(21) 내를 흘러 내린 액상열매(M1)는, 연통구(21b)로부터 외관(22) 내로 이동하고, 이윽고 지열에 의하여 덥혀져 증발하여 다시 기상열매(M2)가 되어서 압축기(52)로 공급된다고 하는 사이클이 계속되게 된다.
(4-2)냉열의 회수
다음에 지열이용장치(1)에 의하여 지열을 냉열로서 회수하는 실시예에 대하여 설명한다. 이 경우 도8에 나타나 있는 바와 같이 외관(22) 내에 있어서 지열에 의하여 냉각된(지열을 냉열로서 흡수한) 기상열매(M2)는 응축하여 액상열매(M1)가 되고, 펌프(24)에 의하여 연통구(21b)로부터 내관(21)으로 보내져, 접속구(21a)를 경유하여 관로(P) 내를 진행한다. 이윽고 액상열매(M1)는 팽창 밸브(54)를 경유하여 증발기로서 기능하는 응축·증발기(53)(목적 작동기(E))에 있어서 열을 흡수함과 아울러 증발하여 기상열매(M2)가 되고, 압축기(52)를 경유하여 접속구(22a)로부터 외관(22) 내에 이르게 된다.
그리고 기상열매(M2)는 외관(22) 내에 있어서 지열에 의하여 냉각되어 응축하여 액상열매(M1)가 되고, 다시 펌프(24)에 의하여 팽창 밸브(54)에 공급된다고 하는 사이클이 계속되게 된다.
1 : 지열이용장치
2 : 지열 회수관(2중관)
21 : 내관
21a : 접속구
21b : 연통구
22 : 외관
22a : 접속구
23 : 단열재
24 : 펌프
3 : 융설장치
31 : 상부 헤드
31a : 열매 공급구
32 : 하부 헤드
32a : 열매 배출구
33 : 융설 코일
4 : 공기 열교환기
4a : 열매 출입구
4b : 열매 출입구
4c : 팬
5 : 히트펌프 장치
51 : 열교환기
51a : 열매 출입구
51b : 열매 출입구
52 : 압축기
53 : 응축·증발기
54 : 팽창 밸브
6 : 가옥
60 : 지붕
D : 열이용 디바이스
D1 : 직동 사이클형
D2 : 히트펌프 사이클형
D21 : 열교환기 삽입형
D22 : 직접조립형
E : 목적 작동기
M : 열매
M1 : 액상열매
M2 : 기상열매
m : 열매
m1 : 액상열매
m2 : 기상열매
P : 관로
V1 : 3방향 밸브
V2 : 3방향 밸브

Claims (5)

  1. 땅속에 매설(埋設)된 지열 회수관(地熱回收管)에 열매(熱媒)를 순환시켜, 이 지열 회수관 내에 있어서 지열을 흡수한 열매로부터 열을 회수하여 유효하게 이용하는 장치에 있어서,
    상기 지열 회수관은 2중관 구조(2重管構造)로 되고, 내관(內管)의 내부공간과 외관과 내관 사이의 공간을 각각 열매의 왕로(往路) 또는 귀로(歸路)로 하는 것이고,
    상기 내관 및 외관을 열이용 디바이스(熱利用 device)에 접속하여 순환로(巡環路)를 형성함과 아울러 이 순환로 내에 열매를 봉입(封入)하여 이루어지고, 또 이들 열매의 왕로와 귀로 사이는 단열(斷熱)되어서 이루어지고,
    또한 상기 열매로서 비교적 포화 증기압(飽和蒸氣壓)이 높은 것을 채용함으로써 잠열(潛熱)에 의하여 열을 나르도록 하는 것을
    특징으로 하는 지열이용장치(地熱利用裝置).
  2. 제1항에 있어서,
    상기 지열 회수관에서 땅속의 온열(溫熱)을 회수할 때에는, 열매의 자연순환을 이용하여 열이용 디바이스에 열매를 공급하도록 하는 것을 특징으로 하는 지열이용장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 지열 회수관에서 땅속의 냉열(冷熱)을 회수할 때에는, 지열 회수관의 하부에 구비되는 펌프에 의하여 액화(液化)된 열매를 열이용 디바이스에 공급하도록 하는 것을 특징으로 하는 지열이용장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 외관을 히트펌프 장치(heat pump 裝置)의 압축기(壓縮機)에 직접 접속하고, 한편 상기 내관을 히트펌프 장치의 팽창 밸브(膨脹 valve)에 직접 접속하여 히트펌프 장치의 사이클(cycle)을 완결시켜, 상기 지열 회수관에서 지열의 온열을 회수하도록 구성하는 것을 특징으로 하는 지열이용장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 내관을 히트펌프 장치의 팽창 밸브에 직접 접속하고, 한편 상기 외관을 히트펌프 장치의 압축기에 직접 접속하여 히트펌프 장치의 사이클을 완결시켜, 상기 지열 회수관에서 지열의 냉열을 회수하도록 구성하는 것을 특징으로 하는 지열이용장치.


















KR1020107013892A 2007-12-06 2008-10-29 지열이용장치 KR20100099203A (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JPJP-P-2007-315656 2007-12-06
JP2007315656 2007-12-06

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20100099203A true KR20100099203A (ko) 2010-09-10

Family

ID=40717545

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020107013892A KR20100099203A (ko) 2007-12-06 2008-10-29 지열이용장치

Country Status (4)

Country Link
JP (1) JPWO2009072364A1 (ko)
KR (1) KR20100099203A (ko)
CN (1) CN101939598A (ko)
WO (1) WO2009072364A1 (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2511993C2 (ru) * 2012-06-04 2014-04-10 Роберт Александрович Болотов Геотермальная установка
WO2019157341A1 (en) * 2018-02-08 2019-08-15 Greenfire Energy Inc. Closed loop energy production from producing geothermal wells

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5454917B2 (ja) * 2010-04-09 2014-03-26 ケミカルグラウト株式会社 地熱利用システム
CN101846474A (zh) * 2010-05-14 2010-09-29 沈学明 高效热交换波纹内套管式地埋管
JP2012057836A (ja) * 2010-09-07 2012-03-22 Daikin Industries Ltd 地中熱交換器、及びそれを利用したヒートポンプ
JP2012078080A (ja) * 2010-09-07 2012-04-19 Daikin Industries Ltd 地中熱交換器、及びそれを利用したヒートポンプ
CH706507A1 (de) * 2012-05-14 2013-11-15 Broder Ag Koaxial-Erdwärmesonde und Verfahren zur Montage einer solchen Erdwärmesonde im Untergrund.
CN103673169A (zh) * 2012-09-25 2014-03-26 台湾珈诚超导能源科技股份有限公司 复管式温度控制装置
CN104180562B (zh) * 2014-08-15 2016-07-06 同度能源科技(江苏)股份有限公司 套管式地埋管
CN105625993B (zh) * 2014-11-28 2018-06-26 吉林大学 干热岩多循环加热系统及其生产方法
WO2017003239A1 (ko) * 2015-06-30 2017-01-05 한국생산기술연구원 지열정 단열 파이프, 지열정 파이프 어셈블리 및 지열정 열교환시스템과 그의 시공방법
CN104930892A (zh) * 2015-07-06 2015-09-23 徐德龙 热管式岩层换热器
JP6590206B2 (ja) * 2015-11-26 2019-10-16 清水建設株式会社 地熱利用空調方法
JP6443783B2 (ja) 2017-06-07 2018-12-26 株式会社エコ・プランナー 熱交換装置の制御方法及び熱交換装置並びに水冷式ヒートポンプ冷暖房装置
CN110869681B (zh) * 2018-01-30 2022-05-10 环保规划股份有限公司 热交换装置的控制方法、热交换装置以及水冷式热泵制冷制热装置、水冷式热泵装置
FI130172B (en) * 2018-02-12 2023-03-27 Fira Group Oy Geothermal heat exchanger, geothermal heating arrangement and method for storing heat energy in the ground
JP7218147B2 (ja) * 2018-10-24 2023-02-06 耕二 盛田 地中熱交換器を用いた地熱発電システム
CN109724277B (zh) * 2019-03-01 2020-02-25 河北地质大学 地热井换热装置
CN111609577B (zh) * 2020-06-03 2020-12-29 于丽丽 一种高效的地热能再利用装置

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS608573Y2 (ja) * 1979-12-18 1985-03-27 株式会社 前川製作所 地熱利用ヒ−トポンプ
JPS597856A (ja) * 1982-07-02 1984-01-17 Touatsu Plant Kensetsu Kk 地熱の利用方法
JPS60113460U (ja) * 1984-01-09 1985-07-31 大阪瓦斯株式会社 地中熱利用冷暖房装置
US4741388A (en) * 1984-12-20 1988-05-03 Kazuo Kuroiwa Underground heat exchanging apparatus

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2511993C2 (ru) * 2012-06-04 2014-04-10 Роберт Александрович Болотов Геотермальная установка
WO2019157341A1 (en) * 2018-02-08 2019-08-15 Greenfire Energy Inc. Closed loop energy production from producing geothermal wells
US11255576B2 (en) 2018-02-08 2022-02-22 Greenfire Energy Inc. Closed loop energy production from producing geothermal wells

Also Published As

Publication number Publication date
CN101939598A (zh) 2011-01-05
JPWO2009072364A1 (ja) 2011-04-21
WO2009072364A1 (ja) 2009-06-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20100099203A (ko) 지열이용장치
CN102428327B (zh) 一种水储存容器和热激活的吸收循环热泵的组合装置
ES2651421T3 (es) Procedimiento y dispositivo para la conversión de energía
JP4987610B2 (ja) 地中熱利用ヒートポンプサイクル装置
KR100999400B1 (ko) 지열을 이용한 히트펌프 시스템
WO2006063532A1 (fr) Dispositif a tube de chauffage exploitant l’energie froide et application dudit dispositif
CN102393049B (zh) 一种地源热管热泵空调
US20110048049A1 (en) Heat exchanger and air conditioning system
KR100556267B1 (ko) 지열과 공기열을 이용한 하이브리드 히트펌프 시스템
KR101634345B1 (ko) 압축식 냉동기의 폐열을 이용한 흡수식 냉방장치
WO2013012270A2 (ko) 응축기가 증발기 하부 또는 측부에 위치하는 저온비등 냉각시스템
KR20100028893A (ko) 폐열을 이용한 온실 난방장치
CN108344089A (zh) 供氧制冷系统及供氧制冷发电系统
KR101136072B1 (ko) 지열, 지중 공기, 태양에너지 및 지하수를 이용한 냉난방 시스템
KR101241816B1 (ko) 발전기가 구비된 수열교환방식 냉난방장치
KR101861092B1 (ko) 지중 열저장 배관을 구비하는 난방용 히트 펌프 시스템
CN103765127A (zh) 用于制冷建筑物的方法
JP6007455B1 (ja) 冷熱供給装置及び冷熱供給方法
KR100773747B1 (ko) 열병합발전 겸용 지열회수 시스템
RU2770339C9 (ru) Способ и устройство, применимые к зданию
RU2770339C1 (ru) Способ и компоновка, применимые к зданию
JP7374776B2 (ja) 熱交換システム
KR101258182B1 (ko) 히트 펌프 시스템
KR101301981B1 (ko) 건축 시설물의 지열에너지 냉난방 시스템
DE202005001570U1 (de) Wärmeerzeuger

Legal Events

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