KR20100118476A - 듀얼타입 축열시스템을 이용한 히트펌프 냉난방시스템 - Google Patents

듀얼타입 축열시스템을 이용한 히트펌프 냉난방시스템 Download PDF

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Abstract

본 발명은 듀얼타입 축열시스템을 이용한 히트펌프 냉난방시스템에 관한 것으로, 더욱 상세히 설명하면, 태양열을 축척하는 저온용축열탱크와 지열을 축열하는 고온용축열탱크를 갖추고, 낮시간 동안에 태양열로 인하여 상승된 비닐하우스 등의 온실 내부의 열을 저온용 축열탱크에 축열하고, 그 축열된 열을 밤시간 동안에 비닐하우스 등 온실 내부의 식물주변에 우선적으로 공급하고, 이후 일정온도만큼 온실내부의 온도가 상승하면 고온용축열탱크에 축척된 열을 이용하여 히트펌프에 의한 난방을 하도록 하는 것을 특징으로 하는 듀얼타입 축열시스템을 이용한 히트펌프 냉난방시스템에 관한 것이다.
Figure P1020090037346
히트펌프

Description

듀얼타입 축열시스템을 이용한 히트펌프 냉난방시스템{Heat Pump Heating and Cooling System using Dual type Energy Saving System}
본 발명은 듀얼타입 축열시스템을 이용한 히트펌프 냉난방시스템에 관한 것으로, 더욱 상세히 설명하면, 태양열을 축척하는 저온용축열탱크와 지열을 축열하는 고온용축열탱크를 갖추고, 낮시간 동안에 태양열로 인하여 상승된 비닐하우스 등의 온실 내부의 열을 저온용 축열탱크에 축열하고, 그 축열된 열을 밤시간 동안에 비닐하우스 등 온실 내부의 식물주변에 우선적으로 공급하고, 이후 일정온도만큼 온실내부의 온도가 상승하면 고온용축열탱크에 축척된 열을 이용하여 히트펌프에 의한 난방을 하도록 하는 것을 특징으로 하는 듀얼타입 축열시스템을 이용한 히트펌프 냉난방시스템에 관한 것이다.
일반적으로 주택과 같은 주거공간 또는 사무실이나 공장과 같은 작업공간에 서는 여름철의 냉방과 겨울철의 난방이 주된 생활환경의 요인으로 떠오르고 있으며, 최근에는 인구의 증가에 따른 주거공간의 확산과 산업개발에 따른 공장
부지 및 사무실의 증가로 인하여 냉,난방에 소요되는 에너지의 수요가 급격히 증가 하고 있는 실정이다.
상기와 같은 에너지 수요의 증가에 비하여 에너지의 공급은 기름이나 천연가스와 같은 화석연료의 가격상승과, 화석연료의 연소과정에서 발생하는 매연 등에 의한 환경오염으로 인하여 그 수요를 충분히 따라가지 못하고 있으며, 특히 농,축산업 및 수산업의 분야에서는 시설농가와 양식업의 경영자들이 화석연료의 가격상승에 따른 냉,난방비의 상승으로 경영압박을 받고 있는 실정이고, 제조업의 분야에서도 마찬가지로 에너지의 조달에 소요되는 비용의 상승으로 제품의 생산원가가 상승되어 많은 어려움을 겪고 있다.
이러한 요인을 극복하기 위하여 최근에 와서는 공해를 발생시키지 않으면서도 화석연료의 연소에 의한 냉,난방 효과와 거의 동등한 수준의 에너지를 얻을 수 있도록 냉매의 압축, 증발, 응축의 순환과정에서 발생 및 회수되는 열을 이용하여 냉,난방을 수행하는 공기조화기기의 사용이 보편화 되어 있으며, 그 중에서도 냉,난방과 냉,온수 시스템을 혼용하여 사용할 수 있게 한 히트펌프가 대표적으로 보급되고 있다.
그러나, 상기와 같은 히트펌프의 사용에 있어서도 겨울철과 같이 외부의 온도가 0℃ 이하로 매우 낮게 될 경우에는 히트펌프의 저온부(증발부)를 10 ~ 15℃의 온도로 유지시킬 수 있는 열원이 부족하게 되므로서, 화석연료에 의한 별도의 가열을 통하여 히트펌프의 저온부 열원을 보충하지 않게 되면, 냉,난방시스템과 냉,온수 시스템으로 구성되는 히트펌프의 원활한 작동을 이루어 낼 수 없게 되며, 이로 인하여 화석연료의 사용에 따른 에너지 조달비용의 상승 및 환경오염과 같은 문제 점을 완전히 해소하지는 못하였다.
상기와 같이 겨울철에 발생하는 히트펌프의 저온부 열원부족을 화석연료를 사용하지 않고 자연적인 태양열에 의하여 보충하도록 한 것으로서, 평판집열기를 사용하여 흡수한 태양열을 물과 같은 잠열축열재(상변화물질)에 저장하여 히트펌프의 저온부 열원으로 사용하도록 한 것이 있으나, 우리나라와 같이 사계절의 기온변화가 뚜렸하고, 겨울철에는 영하의 날씨를 보이는 지역에는 그 효율성이 떨어질 뿐만 아니라, 야간이나 지형물에 의하여 태양열을 얻을 수 없는 여러 가지의 장애요인으로 인하여 실용화되지 못하고 있는 실정이다.
또한, 태양열의 약 47 ~ 50%가 지표를 통하여 지하에 저장된 지열을 냉난방 열교환 시스템에 사용하도록 한 것이 국내공개특허공보 2000-0063299호에 기재되어 알려져 있으나, 이는 실내열교환기와 냉각코일을 거친 냉매가 압축기 등록특허 10-0391804 로 투입되기 전에 단순히 지열만을 이용하여 냉매의 증발에 필요한 열원을 보충하였기 때문에, 충분한 지열을 확보하지 못한 경우에는 냉난방 열교환 시스템의 원활한 작동에 지장을 초래할 뿐만 아니라, 실내열교환기와 냉각코일에서
의 열교환 작용은 지열과는 무관하게 일어나게 되어, 실내열교환기와 같은 고온열원의 온도를 낮추고 냉각코일과 같은 저온열원의 온도를 높임으로서 전체적인 열효율을 상승시키는 관점에서는 냉난방 열교환 시스템의 전체적인 열효율이 떨어지게 되는 문제점이 있었다.
또한, 상기의 냉난방 열교환 시스템 뿐만 아니라, 다른 일반적인 히트펌프의 냉,온수시스템에서 있어서도 냉매가 유동하는 파이프가 대부분 온수탱크나 냉수탱 크의 외부에 나관식으로 감겨져 있는 상태에서 탱크 내부에 저장된 물을 가열 및 냉각시키도록 한 구조이기 때문에, 냉매가 유동하는 파이프와 탱크 내부에 저장되는 물과의 전열면적이 매우 적게 되어, 냉매에 의한 물의 가열 및 냉각효율이 떨어지게 되는 문제점이 있었다.
그리고, 일반적으로 농작물을 재배하기 위해 사용하는 비닐하우스는 그 내부의 온도를 높이기 위하여 대부분 석유나 가스, 또는 전기에너지를 사용하는 난방장치를 구비한 후, 필요한 시간대에 수시로 난방열을 제공하고 있으며, 이와 같이 난방을 목적으로 공급된 열은 농작물의 재배에 도움이 되기는 하지만 대부분의 열이 회수되지 못하고 비닐하우스 내부의 천정으로 이동한 후, 환기창 또는 도어를 통해 유실된다.
한편, 밤시간 동안에 비닐하우스의 내부 전체 공기를 가열하는 것은 많은 화석연료 또는 전기에너지가 필요한데 그 열의 대부분이 즉시 천정부분으로 상승해 버리기 때문에 열 손실이 크고, 이는 고가의 많은 에너지를 낭비하는 결과이므로 농작물을 재배하는 업주의 입장으로 비효율적이며 에너지 절약차원에 부합되지 못하는 것이다. 뿐만 아니라 종래 대부분의 난방장치는 습기 없이 난방 열만을 공급하고, 오히려 비닐하우스 내부의 습기를 건조시키는 것이기 때문에 별도의 물 살포작업을 자주 병행해야 하는 단점도 있다.
그리고 종래의 냉난방기술은 겨울에는 난방용, 여름에는 냉방용으로 고정되어 사용되고, 냉난방 기능을 하루 동안에도 수시로 바꿔게 작동할 수 없었다.
일반적으로 사용되는 냉난방기에서 냉방은 에어컨이고 난방은 전기히터을 이 용한 열풍 공급식이다. 그리고 전기히터는 난방 가능한 공간이 한계가 있는 등의 단점이 있었다.
따라서 본 발명은 상기와 같은 종래의 문제점을 감안하여 이를 해결 보완하고자 안출한 것으로, 발명의 주된 목적은 낮시간 동안에 태양열로 인하여 상승된 비닐하우스 내부의 열을 저온용 축열탱크의 물속에 축열한 후, 이 열을 밤시간 동안에 비닐하우스의 내부로 재차 공급하여 난방함으로써 에너지 효율을 높이는 듀얼타입 축열시스템을 이용한 히트펌프 냉난방시스템을 제공하는 것을 그 목적으로 한다.
상기의 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 듀얼타입 축열시스템을 이용한 히트펌프 냉난방시스템은,
내부에서 꽃, 채소 등의 식물을 재배하고 장소이고, 그 내부에 이산화탄소가 충전되어 식물의 성장을 촉진하고, 내부에는 휀코일이 설치되어 낮 시간동안 태양열에 의해 뜨거워진 온기를 저장하게 하고 외부로부터 열원을 공급받아 일정한 온도를 유지하게 하는 온실 (100);
낮시간 동안에 태양열에 의해 덥혀지는 발생하는 상기 온실 (100) 상부의 잉여열을 상기 온실 (100) 내부에 설치된 휀코일 등을 통해 유입시켜 저장하는 저온용 축열조 (10);
지중에서 발생하는 열을 모으는 지중열교환시스템 (200) 통해 축열된 지중열 을 저장하는 고온용축열조 (20); 및
상기 저온용축열조 (10), 상기 고온용축열조 (20) 와 연결되어 있는 냉난방 장치인 히트펌프 (40) 로 구성되어 있는 것을 특징으로 하고,
상기 듀얼타입 축열시스템을 이용한 히트펌프 냉난방시스템은,
LPG 보일러로 구성되고, 상기 LPG 보일러를 가동하여 발생한 열을 상기 온실 (100) 내부로 제공하는 보조열원 (30) 을 더 포함하는 것을 특징으로 하고,
상기 듀얼타입 축열시스템을 이용한 히트펌프 냉난방시스템은,
상기 온실 (100) 내부의 잉여열을 저장하는 보조탱크 (30) 를 더 포함하는 것을 특징으로 하고,
상기 보조열원 (30) 인 LPG 보일러는 가동시에 이산화탄소 가스를 발생시키고, 상기 이산화탄소가스는 상기 온실 (100) 내부로 유입되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 장점, 특징 및 바람직한 실시예 등은 첨부된 도면을 참조하여 아래에서 상세히 설명한다.
도 1 은 본 발명에 따른 듀얼타입 축열시스템을 이용한 히트펌프 냉난방시스템의 전체적인 구성도이다. 도 2 는 본 발명에 따른 듀얼타입 축열시스템을 이용한 히트펌프 냉난방시스템을 실제적용한 예시도이다. 도 3 은 본 발명에 따른 듀얼타입 축열시스템을 이용한 히트펌프 냉난방시스템을 실제적용한 또 다른 예시도 이다.
도 1 을 참조하면, 본 발명에 따른 듀얼타입 축열시스템을 이용한 히트펌프 냉난방시스템은 주로 낮시간 동안에 태양열에 의해 덥혀지는 발생하는 비닐하우스 등의 온실 (100) 상부의 잉여열을 온실 내부에 설치된 휀코일 등을 통해 저장하는 저온용 축열조 (10), 지중열교환시스템 (200) 통해 축열된 지중열을 저장하는 고온용축열조 (20), LPG 보일러를 가동하여 열원을 온실 (100) 내부로 제공하고, LPG 보일러를 가동하여 온실 (100) 로 유입된 열을 다시 온실 (100) 내부에 설치된 휀코일 등을 통해 다시 저장하는 보조열원 및 보조탱크 (30), 저온용축열조 (10), 고온용축열조 (20) 및 보조 탱크 (30) 와 연결되어 있는 냉난방 장치인 히트펌프 (40), 내부에서 꽃, 채소 등의 식물을 재배하고 장소이고, 그 내부에 이산화탄소가 충전되어 식물의 성장을 촉진하고, 내부에는 휀코일이 설치되어 낮 시간동안 태양열에 의해 뜨거워진 온기를 저온용축열조에 저장하게 하고, 보조탱크/ 보조열원 (30) 및 지열을 축척하는 고온용 축열조와 연결되어 축척된 열원을 공급받아 일정한 온도를 유지하게 하는 온실 (100), 지중에서 발생하는 열을 모아서 고온용축열조 (20) 에 축적되게 하는 지중열 교환기로 구성된 지중열교환시스템 (200) 으로 구성되어 있다.
본 발명에서는 낮시간동안에는 순환펌프만을 활용하여 물의 순환만을 통해 온실 (100) 내부의 냉방효과를 얻으면서 태양열로 인하여 덥혀진 온실 (100) 의 내부의 열을 저온용축열조 (10) 로 축열하기도 하고, 원하는 냉방온도까지 온실 (100) 내부의 온도가 떨어지지 않으면 히트펌프 (40) 의 냉방운전을 이용해서 냉방 을 가하는 구조이다.
온실 (100) 내부의 온도상한 (예를 들어 섭씨 25도) 을 정해놓고 온도상한을 초과하는 온실 (100) 상층부의 열을 FUC (휀코일 유닛) 을 통하여 섭씨 2도 내지 10도의 편차를 이용하여 저온용축열조 (10) 로 저장하고, 저온용축열조 (10) 의 물은 히트펌프 (40) 를 통해 고온수 (약 40도 내지 50도) 로 변환되어 저장된다.
본 발명에서는 순환펌프를 이용한 단순한 물순환이 우선적으로 진행되기 때문에 히트펌프 (40) 를 가동함으로써 발생하는 에너지의 절감 효과도 있다.
저녁시간에는 온실 (100) 낮시간동안에 회수한 잉여열을 저장한 저온용축열조 (10) 의 열을 이용하여 휀코일 유닛을 통하여 온실 (100) 내부의 야간 난방을 먼저 개시한다. 이는 예를 들면 온실 (100) 이 약 1000평이라면 약 1 시간정도의 난방이 가능하게 된다.
태양이 비춰지지 않는 저녁시간에 저온용축열조 (10) 에 저장된 열원에 의해 온실 (100) 내부에 대한 야간난방이 1시간 동안 우선적으로 진행되는 동안에, 외부 열원 (지열원, 공기열원, 해수열원 등)을 얻기 위한 열교환기가 가동되지 않으므로 에너지 절감효과 발생한다. 본 발명에서는 지열원을 얻기 위한 지중열교환시스템 (200) 이 사용된다.
저녁시간에 온실 (100) 의 온도를 상승시키기 위하여, 본 발명에 따른 저온용축열조 (10) 에서 보존된 열원이 모두 소진된 후 외부 열원을 이용한 열교환기, 즉 본 발명에서는 지중열교환시스템 (200) 을 이용하여 지중열을 고온용축열조 (200) 에 열원을 저장하고, 이를 이용하여 온실 (100) 내부의 온도를 상승시키는 시스템이 가동되기 시작한다.
본 발명에 따른 온실 (100) 의 내부에는 식물의 성장을 촉진하기 위하여 이산화탄소가 충전되어 있는 구성을 한다.
종래에는 주간에 태양열에 의해 온도가 상승한 온실 (100) 내부에 대해 냉방을 할 수 없었기 때문에, 급상승하는 온실 (100) 의 내부온도를 낮추기 위하여 온실 (100) 의 상부를 개방하여 외부로 환기시켰고, 이로 인하여 온실 (100) 내부에 인위적으로 충전시켜놓은 이산화탄소 가스가 같이 날라가버렸기 때문에 이산화탄소 가스를 다시 온실 (100) 내부로 충전해주어야 했기 때문에 이산화탄소 가스 재충전비용이 소요되었다. 예를 들어 온실 (100) 내부의 면적이 1000평정도라면 이 정도 면적에 대한 이산화탄소 가스의 재충전 비용은 약 200만원 정도가 소요된다.
또한, 온실 (100) 내부에 일정한 습도가 유지되도록 습도관리도 해야 하나 실내온도를 낮추기 위하여 온실 (100) 상부를 개방하여 환기를 하는 경우에는 습도가 외부공기 유입으로 떨어지게 된다. 이 경우 온실 (100) 내부의 습도를 다시 상승시키고, 이산화탄소 가스를 재충전하는 경우에 일정한 시간이 걸리는 때문에 이 시간 동안 식물 등 작물들의 성장은 자연히 지연되게 된다.
본 발명에서는 저온용축열조 (10) 에 저장된 열원을 저녁시간에 온실 (100) 내부의 온도를 상승시키기 위해 우선적으로 사용하기 때문에 지열, 공기열, 해수열 등 외부 열원을 얻기 위한 열교환기의 가동시간 최소화 효과가 있다.
특히, 본 발명에서와 같이 지열을 이용하는 지중열교환시스템 (200) 을 사용하는 경우에는, 종래에 동절기 동안 히트펌프 (40) 를 가동하는 경우에 동절기이기 때문에 지열의 온도가 상당히 떨어져 초기에 일정한 온도까지 상승시키기 위하여 히트펌프 (40) 를 더 오래 가동해야만 하기 때문에 히트펌프 (40) 의 효율이 함께 저하되는 현상이 있었으나, 저온용축열조 (10) 에 축열되어 있는 잉여열을 저녁시간에 온실 (100) 내부의 온도를 상승시키는데 먼저 사용함으로 인하여, 매일 일정량의 지열원 사용을 줄이게 되므로 지열의 온도 저하폭을 줄이고, 히트펌프 (40) 의 효율이 저하되는 부분을 예방할 수 있다.
겨울철에 추운 날씨에서는 지열의 온도가 많이 낮아 있기 때문에 본 발명에 따른 지중열 교환시스템 (200) 만을 통하여 고온용 축열조 (20) 에 축척된 열원만을 이용하여 온실 (100) 의 온도를 따뜻한 일정온도 (예를 들어 섭씨 60도) 까지 상승시키고자 하는 경우에는 히트펌프 (40) 에 초기부하가 과하게 걸리게 되고, 과부하하에서 히트펌프 (40) 가 작동해야 하기 때문에 많은 에너지가 필요하게 된다.
봄철 역시 지열의 온도가 많이 낮아져 있기 때문에 히트펌프 (40) 를 가동하여 온도를 상승시키는 경우에도 겨울철과 같은 동일한 문제점이 있다.
본 발명에 따른 듀얼타입 축열시스템을 이용한 히트펌프 냉난방시스템하에서는 저녁시간에 우선적으로 저온용축열조 (10) 에 저장되어 있는 열원을 이용하여 온실 (100) 내부를 먼저 난방하기 때문에, 온실 (100) 내부의 온도가 저온용축열조 (10) 의 열원에 의해서 일정온도까지 상승하기 때문에, 일단 저녁시간에 내부의 온도가 상승한 온실 (10) 내부의 온도를 더 상승시키거나 상승된 온도를 유지하기 위하여 히트펌프 (40) 를 가동하는 경우에는 지중열교환시스템 (200) 과 연결되어 지열을 축척하는 고온용축열조 (20) 와 연결되어, 가동초기에 히트펌프 (40) 에 과부 하가 걸리지 않기 때문에 에너지 효율성을 달성할 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 보조탱크/보조열원 (30) 에서 보조열원으로는 LPG 보일러를 사용한다.
저녁시간에 온실 (100) 내부의 온도를 상승시키기 위하여 저온용축열조 (10) 에 축척된 열원을 우선 사용하고, 보조열원 (30) 인 LPG 보일러를 가동하여 온실 (100) 내부의 온도를 상승시키는 경우 LPG 보일러의 가동에 의하여 이산화탄소 가스가 발생한다. 이 때 발생한 이산화탄소 가스를 온실 (100) 내부로 유입시켜서 온실 (100) 내부에서 자연적으로 유실되는 양만큼의 이산화탄소 가스를 재충전할 수 있다.
저온용축열조 (10) 에 충분한 열원이 축열되어 있지 않은 경우에도, 보조열원 (30) 인 LPG 보일러를 이용하여 특히 동절기의 저녁시간에 온실 (100) 내부의 온도를 일정수준까지 미리 상승시킨 후에 고온용축열조 (20) 에 축열된 열원을 이용하는 것이 히트펌프 (40) 에 과부하가 걸리는 것을 방지할 수 있고 결국에는 에너지의 효율을 달성할 수 있다.
본 발명의 보조탱크/보조열원 (30) 에서 보조탱크는 온실 (100) 내부의 잉여열원을 저장하는 용도로 사용된다. 주로 여름철처럼 낮시간의 외부온도가 매우 높아서 온실 (100) 내부의 온도가 많이 상승한 경우, 저온용축열조 (10) 와 함께 보조탱크 (30) 에 낮시간동안 온실 (100) 내부의 과열된 열을 저장하는데 사용된다.
도 2 를 참조하면, 4 대의 히트펌프 (40) 가 설치되었고, 도 3 을 참조하면 3 대의 히트펌프 (40) 가 설치된 실시예이다.
듀얼타입 축열시스템을 이용한 히트펌프 냉난방시스템에 의하면,
종래에는 주간에 온실 내부에 대해 냉방을 할 수 없었기 때문에 태양열로 인하여 급상승하는 온실 내부의 온도를 낮추기 위하여 온실 상부를 개방하여 외부로 환기시켰고 이 때문에 온실 내부에 인위적으로 충전시켜놓은 이산화탄소 가스가 같이 날라가버려, 다시 충전해넣어야 했기 때문에 이산화탄소 가스의 재투입 비용이 들어갔으나 이러한 문제점이 저온용축열조의 설치로서 해결되었다.
또한, 일정한 습도가 유지되도록 습도관리도 해야 하나 온실내부의 온도를 낮추기 위한 환기시 습도가 외부공기 유입으로 떨어지게 되고, 다시 습도를 상승시키고, 이산화탄소가스도 재충전해주는 시간이 걸리기 때문에 이 시간동안 온실내부의 작물들의 성장이 자연히 지연되는 문제점을 해결하여 식물 등의 재배기간을 단축하고, 또한 생산량을 늘린 현저한 효과가 있다.
그리고 본 발명에 의하면, 지열, 공기열, 해수열 등 외부 열원을 얻기 위한 열교환기의 가동시간 최소화 효과 있다. 특히 지열을 이용하는 시스템의 경우, 종래의 동절기 동안 히트펌프를 가동하는 경우에 지열의 온도가 떨어져 있기 때문에 히트펌프의 효율이 동반 저하되는 현상이 있었으나, 낮시간 동안의 온실내부의 잉여열을 회수함으로써 매일 일정량의 지열원 사용을 줄이게 됨으로서 지열의 온도 저하폭을 줄이고, 히트펌프의 효율이 저하되는 부분을 예방할 수 있는 현저한 효과가 있다.
그밖에도 보조열원으로서 LPG 보일러를 사용함으로서 LPG 보일러의 사용에 의해 이산화탄소가스를 발생하게 하여 이를 온실내부로 충전하게 하여 이산화탄소 가스 비용을 줄이는 효과와 함께, 특히 동절기의 저녁시간에 고온용축열조를 이용하여 히트펌프를 가동하기에 앞서서 보조열원으로 온실내부의 온도를 높이게 하여 히트펌프에 과부하가 걸리는 것을 방지하여 에너지효율을 달성한 효과가 있다.
상기에서 본 발명의 바람직한 실시예가 특정 용어들을 사용하여 기술되었지만, 그러한 기술은 오로지 설명을 하기 위한 것이며, 다음의 청구범위의 기술적 사상 및 범위로부터 이탈되지 않고서 여러가지 변경 및 변화가 가해질 수 있는 것은 자명한 일이다. 이와 같이 변형된 실시예들은 본 발명의 사상 및 범위로부터 개별적으로 이해되어져서는 안되며, 본 발명에 첨부된 청구범위 안에 속한다고 해야 할 것이다.
도 1 은 본 발명에 따른 듀얼타입 축열시스템을 이용한 히트펌프 냉난방시스템의 전체적인 구성도이다.
도 2 는 본 발명에 따른 듀얼타입 축열시스템을 이용한 히트펌프 냉난방시스템을 실제적용한 예시도이다.
도 3 은 본 발명에 따른 듀얼타입 축열시스템을 이용한 히트펌프 냉난방시스템을 실제적용한 또 다른 예시도이다.
** 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 **
10: 저온용 축열조 20: 고온용 축열조
30: 보조탱크 및 보조열원 40: 히트펌프
100: 온실 200: 지중열교환시스템

Claims (4)

  1. 내부에서 꽃, 채소 등의 식물을 재배하고 장소이고, 그 내부에 이산화탄소가 충전되어 식물의 성장을 촉진하고, 내부에는 휀코일이 설치되어 낮 시간동안 태양열에 의해 뜨거워진 온기를 저장하게 하고 외부로부터 열원을 공급받아 일정한 온도를 유지하게 하는 온실 (100);
    낮시간 동안에 태양열에 의해 덥혀지는 발생하는 상기 온실 (100) 상부의 잉여열을 상기 온실 (100) 내부에 설치된 휀코일 등을 통해 유입시켜 저장하는 저온용 축열조 (10);
    지중에서 발생하는 열을 모으는 지중열교환시스템 (200) 통해 축열된 지중열을 저장하는 고온용축열조 (20); 및
    상기 저온용축열조 (10), 상기 고온용축열조 (20) 와 연결되어 있는 냉난방 장치인 히트펌프 (40) 로 구성되어 있는 것을 특징으로 하는 듀얼타입 축열시스템을 이용한 히트펌프 냉난방시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 듀얼타입 축열시스템을 이용한 히트펌프 냉난방시스템은,
    LPG 보일러로 구성되고, 상기 LPG 보일러를 가동하여 발생한 열을 상기 온실 (100) 내부로 제공하는 보조열원 (30) 을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 듀얼타 입 축열시스템을 이용한 히트펌프 냉난방시스템.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 듀얼타입 축열시스템을 이용한 히트펌프 냉난방시스템은,
    상기 온실 (100) 내부의 잉여열을 저장하는 보조탱크 (30) 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 듀얼타입 축열시스템을 이용한 히트펌프 냉난방시스템.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 보조열원 (30) 인 LPG 보일러는 가동시에 이산화탄소 가스를 발생시키고, 상기 이산화탄소가스는 상기 온실 (100) 내부로 유입되는 것을 특징으로 하는 듀얼타입 축열시스템을 이용한 히트펌프 냉난방시스템.
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