KR20110109352A - 지열을 이용한 히트펌프 시스템식 냉난방 및 온수 공급장치 - Google Patents

지열을 이용한 히트펌프 시스템식 냉난방 및 온수 공급장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 지열을 이용한 히트펌프 시스템식 냉난방 및 온수 공급장치에 관한 것으로, 지열을 히트펌프 시스템의 열원으로 하여 냉난방 효율을 높일 수 있으며, 하절기에 실내를 냉방하여 쾌적한 실내 조건을 조성하는 중에 실내 냉방기를 가동하지 않는 시간(새벽)에 히트펌프 시스템을 급탕모드로 자동 전환하여 온수를 생산함을 목적으로 한다.
본 발명에 의한 지열을 이용한 히트펌프 시스템식 냉난방 및 온수 공급장치는, 지중에 설치되어 지열을 회수하는 지열열교환기(10)와; 지열열교환기를 통해 회수한 지열을 열원으로 하여 냉매를 열교환시키는 히트펌프 시스템(20)과; 냉방모드시 상기 히트펌프 시스템의 제2열교환기를 통과하여 온도가 낮아진 열교환매체를 공급받아 실내를 냉방하는 실내 냉방기(30)와; 난방모드시 상기 히트펌프 시스템의 제2열교환기를 통과하여 온도가 높아진 열교환매체를 공급받아 실내를 난방하는 실내 난방배관(40)과; 내부에 열교환매체가 저장되며 상기 히트펌프 시스템의 제2열교환기를 흐르는 냉매와 상기 열교환매체의 열교환을 통해 온수탱크에 온수를 공급하는 축열탱크(50)와; 상기 히트펌프 시스템이 냉방모드인 경우 상기 히트펌프 시스템이 가동하지 않은 시간대에 상기 히트펌프 시스템을 난방모드로 전환하여 상기 제2열교환기를 응축기로 하고 상기 히트펌프 시스템과 상기 축열탱크만 연결하여 상기 축열탱크의 열교환매체와 상기 응축기의 냉매와 열교환하도록 제어하는 컨트롤러를 포함한다.

Description

지열을 이용한 히트펌프 시스템식 냉난방 및 온수 공급장치{AIRCONDITINING AND HOT WATER SUPPLYING APPLRATUS FOR HEAT PUMP SYSTEM USING GEOTHERMY}
본 발명은 지열을 이용한 히트펌프 시스템식 냉난방 및 온수 공급장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 지열을 히트펌프의 열원으로 실내를 냉난방하며, 냉방시 별도의 온수생산장치를 이용하지 않고 온수를 생산 및 저장할 수 있는 지열을 이용한 히트펌프 시스템식 냉난방 및 온수 공급장치에 관한 것이다.
일반적으로 사용되는 에너지원으로서 석탄, 석유, 천연가스 등과 같은 화석 연료를 이용하거나, 또는 핵연료를 이용하는 경우가 대부분이다.
그러나, 화석 연료는 연소과정에서 발생하는 각종 공해물질로 인하여 환경을 오염시키고, 핵연료는 수질오염 및 방사능과 같은 유해물질을 발생시키는 단점과 함께 이들 에너지원은 매장량의 한계가 있다.
따라서, 근래에는 이를 대신할 수 있는 대체 에너지 개발이 활발하게 진행되고 있다.
이러한 대체에너지 중에서도 풍력, 태양열, 지열 등과 같은 자연에너지에 관한 연구가 오래 전부터 진행되어 실질적으로 이를 이용한 냉난방장치가 설치되어 사용되고 있는데, 이들 자연에너지는 환경오염과 기후변화에 거의 영향을 미치지 않으면서 무한한 에너지를 얻을 수 있는 장점이 있는 반면, 에너지 밀도가 대단히 낮은 결점으로 인하여 그 밀도를 높여 이용 가능한 형태로 변환하는 것이 자연에너지 기술개발의 핵심관건이라 할 수 있다.
이러한 자연에너지 기술 중의 하나로 각광받고 있는 것이 지열을 열원으로 이용하여 냉난방을 행하는 히트펌프 시스템이 알려져 있다. 지열을 이용한 히트펌프 시스템은 온도가 10~20℃의 지중의 열을 회수하거나 지중으로 열을 배출할 수 있도록 열교환기를 설치하여 히트펌프의 열원으로 사용하는 기술이다.
일반적으로 히트펌프의 열원으로는 에어컨과 같이 대기 중에서 열을 얻거나 배출하는 공기열원방식, 냉각탑을 통해 열을 배출하는 수열원방식 등이 사용된다. 지열원을 이용하면 공기열원과 비교할 때 에너지 효율이 매우 높아지는 장점이 있다.
특히 사계절의 변화가 뚜렷한 지역의 연중 대기온도는 -20~40℃까지 큰 폭으로 변화하는데 반해, 지중온도는 지하 5m 이하의 경우 연중 10~20℃로 거의 일정하게 유지된다.
따라서, 여름철에 냉방을 하는 경우 공기열원의 온도는 30℃이상으로 냉방열을 배출하기 위해 많은 전력이 소모되는 반면, 지열원은 10~20℃로 원활하게 열을 배출하므로 높은 효율을 나타낸다. 반대로 겨울철에 난방을 하는 경우 공기열원은 최하 -20℃의 온도로 난방에 필요한 열을 공급하기 어려운 반면 지중열원은 10~20℃로 높아 안정적으로 난방열을 히트펌프에 공급할 수 있다.
이와 같은 지열을 이용한 히트펌프 시스템은 모든 냉난방기술 중에서 에너지효율이 가장 높은 것으로 알려져 있다. 따라서 에너지 자원이 부족하고 에너지 비용이 높은 상황에서 반드시 필요한 기술이라 할 수 있다.
지열원을 이용한 히트펌프 시스템의 또 다른 장점은 냉방열이나 난방열을 지하에 저장할 수 있다는 점이다. 즉, 땅속의 흙이나 암반은 열전도도가 낮아 열이 쉽게 확산되지 않아 저장되는 성질이 있으므로 여름철의 냉방으로 열교환된 열을 지중으로 배출하면 그 열은 사라지지 않고 지중에 저장된다.
그리고, 지중에 저장된 열을 겨울철에 흡수하여 이용할 수 있으므로 냉난방을 동시에 하는 경우에는 더욱 높은 에너지 효율을 갖게 되는데, 이러한 냉난방은 히트펌프에 설치된 스위치 조작을 통해 냉방과 난방모드를 간단하게 전환시킬 수 있도록 되어있다.
그러나 상기와 같은 구성과 작동원리를 갖는 종래의 일반적인 히트펌프식 냉난방 시스템에는 별도의 온수공급수단이 마련되어 있지 않기 때문에, 냉방기로 활용되는 하절기나 환절기에 온수를 제공받기 위해서는 별도로 보일러를 가동시켜야 하므로 경제적 측면에서 효율적이지 못한 문제가 있다.
본 발명은 전술한 바와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로, 지열을 히트펌프의 열원으로 실내를 냉난방하여 냉난방 효율을 높이고, 냉방시 별도의 온수생산장치를 이용하지 않고 냉방기를 가동하지 않는 새벽 시간대에 히트펌프 시스템을 이용하여 온수를 생산할 수 있는 지열을 이용한 히트펌프 시스템식 냉난방 및 온수 공급장치를 제공하려는데 목적이 있다.
전술한 바와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 지열을 이용한 히트펌프 시스템식 냉난방 및 온수 공급장치는, 지중에 설치되어 지열을 회수하는 지열열교환기와; 지열열교환기를 통해 회수한 지열을 열원으로 하여 냉매를 열교환시키는 히트펌프 시스템과; 냉방모드시 상기 히트펌프 시스템의 제2열교환기를 통과하여 온도가 낮아진 열교환매체를 공급받아 실내를 냉방하는 실내 냉방기와; 난방모드시 상기 히트펌프 시스템의 제2열교환기를 통과하여 온도가 높아진 열교환매체를 공급받아 실내를 난방하는 실내 난방배관과; 내부에 열교환매체가 저장되며 상기 히트펌프 시스템의 제2열교환기를 흐르는 냉매와 상기 열교환매체의 열교환을 통해 온수탱크에 온수를 공급하는 축열탱크와; 상기 히트펌프 시스템이 냉방모드인 경우 상기 히트펌프 시스템이 가동하지 않은 시간대에 상기 히트펌프 시스템을 난방모드로 전환하여 상기 제2열교환기를 응축기로 하고 상기 히트펌프 시스템과 상기 축열탱크만 연결하여 상기 축열탱크의 열교환매체와 상기 응축기의 냉매와 열교환하도록 제어하는 컨트롤러를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 의한 지열을 이용한 히트펌프 시스템식 냉난방 및 온수 공급장치에 의하면, 지열을 히트펌프 시스템의 열원으로 하여 냉난방 효율을 높일 수 있으며, 하절기에 실내를 냉방하여 쾌적한 실내 조건을 조성하는 중에 실내 냉방기를 가동하지 않는 시간(새벽)에 히트펌프 시스템을 급탕모드로 자동 전환하여 온수를 생산함으로써 별도의 온수생산장치를 사용하지 않으므로 비용을 절감할 수 있다.
도 1 내지 도 3은 본 발명의 실시예 1에 의한 지열을 이용한 히트펌프 시스템식 냉난방 및 온수 공급장치의 모드별 흐름도로서,
도 1은 난방 모드
도 2는 냉방 모드
도 3은 냉방 모드 중 급탕 모드
도 4는 본 발명의 실시예 2에 의한 지열을 이용한 히트펌프 시스템식 냉난방 및 온수 공급장치의 개념도.
<실시예 1>
도 1에서 보이는 바와 같이, 본 실시예에 의한 지열을 이용한 히트펌프 시스템식 냉난방 및 온수 공급장치는, 지열열교환기(10), 지열열교환기(10)와 열교환하는 히트펌프 시스템(20), 히트펌프 시스템(20)의 열원을 통해 실내를 냉방 또는 난방하는 실내 냉방기(30) 및 실내 난방배관(40), 히트펌프 시스템(20)의 열원을 통해 열을 축열하여 온수를 생산하는 축열탱크(50), 실내 냉방기(30)가 가동되지 않는 새벽 시간대에 히트펌프 시스템을 열원으로 하여 축열탱크(50)에 열을 축열하도록 제어하는 컨트롤러를 포함하여 구성된다.
지열열교환기(10)와 히트펌프 시스템(20)은 공지된 모든 것이 사용 가능하다.
히트펌프 시스템(20)은 압축기, 사방밸브, 제1열교환기(21), 팽창밸브 및 제2열교환기(22)로 구성된다.
제1열교환기(21)는 지열열교환기(10)의 지열을 공급받으며, 제2열교환기(22)는 지열과 열교환된 냉매와 열교환매체(냉난방, 온수)의 열교환을 통해 냉난방과 온수
제2열교환기(22)는 제1,2배관(P1,P2)을 통해 축열탱크(50)와 연결된다.
제1,2배관(P1,P2)은 축열탱크(50)에 저장된 열교환매체를 제2열교환기(22)에 순환시켜 제2열교환기(22)의 냉매와 축열탱크(50)의 열교환매체간에 열교환을 유도함으로써 축열탱크(50)에 열을 축열한다.
제1,2배관(P1,P2)은 제1,2밸브(V1,V2)에 의해 각각 개폐된다.
히트펌프 시스템(20)과 실내 냉방기(30)는 제1,2배관(P1,P2)에서 분기된 제3,4배관(P3,P4)으로 연결된다. 즉, 제3배관(P3)은 제1배관(P1)의 제1밸브(V1) 앞에서 분기되어 실내 냉방기(30)의 입력포트에 연결되고 제4배관(P4)은 제2배관(P2)의 제2밸브(V2) 앞쪽에서 분기되어 실내 냉방기(30)의 출력포트에 연결된다.
실내 냉방기(30)의 사용 여부에 따라 열교환매체가 실내 냉방기(30)에 공급 또는 공급되지 않도록 제4배관(P4)을 개폐하는 제3밸브(V3)가 갖추어진다.
히트펌프 사이클(20)과 실내 난방배관(40)은 제3배관(P3)에서 분기된 제5배관(P5), 제4배관(P4)에 합류하는 제6배관(P6)을 통해 연결된다.
제6배관(P6)은 제4밸브에 의해 개폐된다.
본 실시예에 의한 지열을 이용한 히트펌프 시스템식 냉난방 및 온수 공급장치의 작용은 다음과 같다.
1. 난방 모드시(도 1).
난방 모드시 히트펌프 시스템(20)의 제1열교환기(21)는 증발기이고 제2열효관기(22)는 응축기이다.
또한, 제3밸브(V3)는 폐쇄되고, 제1,2,4밸브(V1,V2,V4)는 개방된다.
지열열교환기(10)에서 지열을 회수한 열은 히트펌프 시스템(20)의 제1열교환기(21)에 회수된다.
히트펌프 시스템(20)의 제2열교환기(22)는 응축기로서, 고온의 냉매가 제2열교환기(22)를 통과하며, 열교환매체는 제2열교환기(22)로부터 열을 회수하여 제1배관(P1)을 따라 흐르다가 일부는 제1배관(P1)을 따라 축열탱크(50)에 공급되는 한편 일부는 제5배관(P5)에 공급된다. 제1,5배관(P1,P5)의 단면적을 통해 열교환매체의 양을 조절할 수 있다.
축열탱크(50)에 공급된 열교환매체는 온수탱크(1)와 연결된 온수공급관(2)을 따라 흐르는 원수를 가열한다.
제5배관(P5)을 경유한 후 열교환매체는 실내 난방배관(40)에 공급되어 실내 난방배관(40)을 순환함으로써 실내를 난방한다.
실내 난방배관(40)을 통과한 열교환매체는 제6배관(P6) - 제4배관(P4)을 경유한 후 제2배관(P2)에서 축열탱크(50)로부터 토출된 열교환매체와 합류하여 제2열교환기(22)에 복귀한다.
이러한 과정을 통해 실내를 난방(실내 난방배관(40))하고 온수를 생산(축열탱크(50))할 수 있다.
축열탱크(50)를 순환하는 열교환매체와 원수가 열교환함으로써 원수가 고온으로 변화되어 온수탱크에 저장되며, 따라서, 동절기(난방모드 운전시) 급탕모드를 선택하면 온수탱크의 온수가 공급된다.
지금까지는 난방시 냉열교환매체가 실내 난방배관(40)과 축열탱크(50) 모두에 공급되는 것으로 설명하였으나, 난방시 제1,2밸브(V1,V2)를 폐쇄하여 열교환매체가 실내 난방배관(40)에만 공급되도록 할 수도 있다.
이와 같이 난방 모드 운전시 급탕이 선택되면 제1,2밸브(V1,V2)가 개방되어 열교환매체가 축열탱크(50)에 공급되어 원수와 열교환함으로써 온수를 생산한다.
2. 냉방 모드시(도 2).
냉방 모드시 히트펌프 시스템(20)의 제1열교환기(21)는 응축기이고 제2열효관기(22)는 증발기이다.
또한, 제3밸브(V3)는 개방되고, 제1,2,4밸브(V1,V2,V4)는 폐쇄된다.
지열열교환기(10)에서 지열을 회수한 열은 히트펌프 시스템(20)의 제1열교환기(21)에 회수된다.
히트펌프 시스템(20)의 제2열교환기(22)는 증발기로서, 저온의 냉매가 제2열교환기(22)를 통과하며, 열교환매체는 제2열교환기(22)에 열을 빼앗겨 저온으로 낮아진 후 제1배관(P1)을 흐르다가 분기점에서 제5배관(P5)으로 전환하고, 제5배관(P5)을 흐르다가 제3배관(P3)으로 전환하여 실내 냉방기(30)에 공급된다.
실내 냉방기(30)를 흐르는 과정에서 열교환매체는 실내 공기의 열을 빼앗아 실내 공기의 온도를 낮춘 후, 제3밸브(V3) - 제4배관(P4) - 제2배관(P2)을 통해 제2열교환기(22)에 복귀한다.
3. 냉방 모드시 급탕(도 3).
냉방 모드인 상태에서는 히트펌프 시스템(20)의 제2열교환기(22)는 증발기이며, 히트펌프 시스템(20)이 냉방 모드를 유지하는 상태에서 급탕모드가 선택되면 히트펌프 시스템(20)을 난방모드로 전환하여 제2열교환기(22)를 응축기로 전환하고, 제1,2밸브(V1,V2)를 개방하는 한편 제3,4밸브(V3,V4)를 폐쇄한다.
축열탱크(50)의 열교환매체는 제2배관(P2)을 통해 제2열교환기(22)에 공급되어 제2열교환기(22)를 흐르는 냉매의 열을 회수하여 온도가 상승된 후 축열탱크(50)에 복귀함으로써 축열탱크(50)의 열교환매체를 순환하는 온수공급관(2)을 흐르는 원수의 온도를 상승시켜 온수를 생산한다.
본 발명은 냉방 모드시 별도의 수동 조작없이 컨트롤러가 히트펌프 시스템(20)과 제 1 내지 제4밸브(V1,V2,V3,V3,V4)의 개폐를 조절함으로써 온수탱크(1)에 온수를 저장할 수 있도록 하며, 새벽 04시부터 05시에는 실내 냉방기(30)를 가동하지 않는 점을 이용하여 04시부터 05시까지는 냉방 모드 중이더라도 전술한 것처럼 히트펌프 시스템(20)의 제2열교환기(22)를 응축기로 전환하고 축열탱크(50) 내의 열교환매체가 제2열교환기(22)의 냉매와 열교환되도록 하여 온수탱크(1)에 온수를 저정토록 한다.
05시가 넘으면 상기 컨트롤러는 히트펌프 시스템(20)을 다시 냉방모드로 전환하고 제1 내지 제4밸브(V1,V2,V3,V3,V4)를 냉방 모드시로 제어한다.
<실시예 2>
도 4에서 보이는 바와 같이, 본 실시예에 의한 지열을 이용한 히트펌프 시스템식 냉난방 및 온수 공급장치는, 실시예 1의 히트펌프 시스템(20)과 축열탱크(50)의 열량이 부족한 경우, 부족한 열량을 보상하기 위하여 보일러 예컨대 가스보일러(60)가 추가로 적용된다.
실내 냉방기(30)는 실시예 1과 동일하게 구성되며, 제3배관(P3)에도 제3밸브(V3)가 설치된다.
예를 들어, 실내 난방배관(40)의 입력포트를 1개로 할 경우 가스보일러(60)는 입출력의 제7,8배관(P7,P8)을 통해 제5배관(P5)에 연결될 수 있고, 제5배관(P5)과 제8배관(P8)은 각각 제5,6밸브(V5,V6)를 통해 개폐된다.
본 실시예는 히트펌프 시스템(20)의 제2열교환기(22)의 냉매와 열교환된 후 토출되는 열교환매체의 온도(온도센서에 의해 측정)를 근거로 하여 가스보일러(60)의 가동이 결정된다.
1. 열교환매체의 열량이 부족한 경우.
제5밸브(V5)는 폐쇄되고 제6밸브(V6)는 개방되어 제5배관(P5) - 제7배관(P7) - 가스보일러(60) - 실내 난방배관(40)이 연통되며, 따라서, 제5배관(P5)을 따라 흐르는 열교환매체는 가스보일러(60)를 통과하면서 가열되어 온도가 상승된 후 실내 난방배관(40)에 공급된다.
2. 히트펌프 시스템으로 적정열량이 토출되는 경우.
제5밸브(V5)는 개방되고 제6밸브(V6)는 폐쇄되어 제5배관(P5) - 실내 난방배관(40)이 연통되며, 따라서, 제5배관(P5)을 따라 흐르는 열교환매체는 실내 난방배관(40)에 공급된다.
본 실시예는 열량을 보상하기 위한 가스보일러(60)를 온수 생산시에도 이용할 수 있도록 구성될 수 있다.
온수탱크(1)는 온수공급관(2)을 통해 축열탱크(50)와 연결되거나 보일러순환관(3)을 통해 가스보일러(60)와 연결되어 축열탱크(50) 내의 열교환매체의 온도(온도센서에 의해 측정)에 따라 온수가 축열탱크(50) 또는 가스보일러(60)를 통과하도록 한다.
보일러순환관(3)은 온수공급관(2)에서 분기되어 제9,10,11밸브(V9,V10,V11)를 통해 개폐될 수 있다.
즉, 축열탱크(50) 내의 열교환매체의 온도가 온수의 적정온도보다 낮으면, 제10,11밸브(V10,11)는 폐쇄되고 제9,12밸브(V9,V12)는 개방되어 온수탱크(1) 내의 온수가 제9밸브(V9) - 제12밸브(V12) - 보일러 순환관(3)(입력측) - 가스보일러(60) - 보일러 순환관(3)(출력측) - 온수탱크(1)를 순환한다.
반대로, 축열탱크(50) 내의 열교환매체의 온도가 적정온도이면 제10,11밸브(V10,11)는 개방되고 제9,12밸브(V9,V12)는 폐쇄되어, 온수탱크(1) 내의 온수가 제11밸브(V11) - 온수공급관(2)(입력측) - 축열탱크(50) - 온수공급관(2)(출력측) - 온수탱크(1)를 순환한다.
지금까지는 보일러순환관(3)이 온수탱크(1)와 직접 연결되도록 구성된 것으로만 설명하였으나, 보일러순환관(3)은 온수공급관(2)에서 분기되어 온수가 축열탱크(50)를 먼저 통과하여 열교환매체와 열교환한 후 가스보일러(60)를 통과하여 가열되도록 할 수도 있다.
1 : 온수탱크, 2 : 온수공급관
10 : 지열열교환기, 20 : 히트펌프 시스템
30 : 실내 냉방기, 40 : 실내 난방배관
50 : 축열탱크, 60 : 가스보일러

Claims (5)

  1. 지중에 설치되어 지열을 회수하는 지열열교환기(10)와;
    압축기, 상기 압축기에 의해 압축된 냉매의 흐름방향을 제어하는 사방밸브, 상기 사방밸브에 의해 냉매를 공급받는 제1,2열교환기(21,22), 상기 제1,2열교환기를 통과한 냉매를 감압하는 팽창밸브로 이루어지며, 지열열교환기를 통해 회수한 지열을 열원으로 하여 상기 냉매를 열교환시키는 히트펌프 시스템(20)과;
    냉방모드시 상기 히트펌프 시스템의 제2열교환기를 통과하여 온도가 낮아진 열교환매체를 공급받아 실내를 냉방하는 실내 냉방기(30)와;
    난방모드시 상기 히트펌프 시스템의 제2열교환기를 통과하여 온도가 높아진 열교환매체를 공급받아 실내를 난방하는 실내 난방배관(40)과;
    내부에 열교환매체가 저장되며 상기 히트펌프 시스템의 제2열교환기를 흐르는 냉매와 상기 열교환매체의 열교환을 통해 온수탱크에 온수를 공급하는 축열탱크(50)와;
    상기 히트펌프 시스템이 냉방모드인 경우 상기 히트펌프 시스템이 가동하지 않은 시간대에 상기 히트펌프 시스템을 난방모드로 전환하여 상기 제2열교환기를 응축기로 하고 상기 히트펌프 시스템과 상기 축열탱크만 연결하여 상기 축열탱크의 열교환매체와 상기 응축기의 냉매와 열교환하도록 제어하는 컨트롤러를 포함하는 것을 특징으로 하는 지열을 이용한 히트펌프 시스템식 냉난방 및 온수 공급장치.
  2. 청구항 1에 있어서, 상기 히트펌프 시스템의 제2열교환기와 상기 축열탱크를 연결하여 상기 축열탱크의 열교환매체를 순환시키는 제1,2배관(P1,P2),
    상기 제1,2배관에서 분기되며 상기 실내 냉방기에 입력측과 출력측에 각각 연결되어 상기 히트펌프 시스템의 제2열교환기와 상기 실내 냉방기를 연결하는 제3,4배관(P3,P4),
    상기 제3,4배관에서 분기되며 상기 실내 난방배관의 입력측과 출력측에 각각 연결되어 상기 히트펌프 시스템의 상기 실내 난방배관을 연결하는 제5,6배관(P5,P6),
    상기 제1,2배관(P1,P2)을 각각 개폐하는 제1,2밸브(V1,V2),
    상기 제3배관(P3)을 개폐하는 제3밸브(V3),
    상기 제6배관(P6)을 개폐하는 제4밸브(V4)를 포함하는 것을 특징으로 하는 지열을 이용한 히트펌프 시스템식 냉난방 및 온수 공급장치.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 제5배관을 흐르는 열교환매체를 가열한 후 상기 실내 난방배관에 공급하는 가스보일러(60)를 포함하는 것을 특징으로 하는 지열을 이용한 히트펌프 시스템식 냉난방 및 온수 공급장치.
  4. 청구항 3에 있어서, 상기 온수탱크와 상기 가스보일러를 연결하여 상기 온수탱크 내의 온수가 상기 가스보일러를 통해 가열되도록 하는 보일러순환관(3)을 포함하는 것을 특징으로 하는 지열을 이용한 히트펌프 시스템식 냉난방 및 온수 공급장치.
  5. 청구항 4에 있어서, 상기 온수공급관과 상기 가스보일러를 연결하여 상기 온수탱크의 온수가 상기 축열탱크 및 가스보일러를 통과한 후 온수탱크에 복귀되도록 하는 보일러순환관(3)을 포함하는 것을 특징으로 하는 지열을 이용한 히트펌프 시스템식 냉난방 및 온수 공급장치.
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