KR20120103100A - 하이브리드 흡수식 공기조화시스템 - Google Patents

하이브리드 흡수식 공기조화시스템 Download PDF

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Abstract

본 발명은 태양열을 모으는 집열판과, 상기 집열판에서 모아지는 열에 의해 가열된 열매체가 이송되는 열교환기와, 상기 열교환기 내에서 열매체와 열교환되어 생성되는 온수가 이송되어 저장되는 축열조와, 상기 축열조로부터 공급되는 온수를 에너지원으로 하여 냉수를 생성시키는 하이브리드 흡수식 냉동기와, 상기 하이브리드 흡수식 냉동기에서 생성된 냉수를 이용하여 공기를 냉각시키는 공기조화기를 포함하여 구성된 하이브리드 흡수식 공기조화시스템에 관한 것으로서, 특히 상기 하이브리드 흡수식 냉동기는 흡수용액에 냉매증기를 흡수시켜 저농도의 희용액으로 만드는 흡수기와; 상기 흡수기로부터 희용액을 공급받고, 상기 축열조로부터 공급된 온수를 이용하여 희용액으로부터 냉매증기를 분리시키는 태양열 재생기와; 상기 태양열 재생기로부터 냉매증기가 분리된 농용액을 공급받음과 아울러 상기 흡수기에 농용액을 공급하는 저온재생기와; 상기 흡수기로부터 희용액을 공급받아 가스버너의 가열에 의하여 희용액으로부터 냉매증기를 분리시키고, 냉매증기가 분리된 농용액을 상기 흡수기에 공급하는 고온재생기와; 상기 태양열 재생기로부터 냉매증기를 공급받아 응축시키는 태양열 응축기와; 상기 고온재생기로부터 냉매증기를 공급받아 응축시키는 응축기와; 상기 태양열 응축기와 응축기로부터 냉매증기를 공급받아 이를 증발시켜 냉수를 생성하는 증발기;를 포함하여 구성되어, 화석연료의 사용량을 줄여 운용비용을 절감하고 부하변동에 따른 대응을 용이하게 할 수 있는 효과가 있다.

Description

하이브리드 흡수식 공기조화시스템{Hybrid absorption type air conditioning system}
본 발명은 하이브리드 흡수식 공기조화시스템에 관한 것으로서, 특히 설치비용과 운용비용을 절감할 수 있는 하이브리드 흡수식 공기조화시스템에 관한 것이다.
화석연료의 고갈 및 지구온난화, 환경오염 등으로 친환경 에너지의 개발이 확대되고 있으며, 이에 편승하여 태양열 및 지열을 이용하여 냉방, 난방을 실현하는 기술이 많이 보급되고 있다.
그러나, 지금까지 개발된 냉방 및 난방시스템, 즉 공기조화시스템들은 그 효율이 떨어질 뿐만 아니라 화석연료의 사용량이 많아서 운용비용이 많이 소비되는 문제점을 갖고 있다.
본 발명은 상기한 종래기술의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 운용비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라 효율을 향상시킬 수 있는 하이브리드 흡수식 공기조화시스템을 제공하는데 그 목적이 있다.
상기한 과제를 해결하기 위한 본 발명에 의한 하이브리드 흡수식 공기조화시스템은 태양열을 모으는 집열판과, 상기 집열판에서 모아지는 열에 의해 가열된 열매체가 이송되는 열교환기와, 상기 열교환기 내에서 열매체와 열교환되어 생성되는 온수가 이송되어 저장되는 축열조와, 상기 축열조로부터 공급되는 온수를 에너지원으로 하여 냉수를 생성시키는 하이브리드 흡수식 냉동기와, 상기 하이브리드 흡수식 냉동기에서 생성된 냉수를 이용하여 공기를 냉각시키는 공기조화기를 포함하여 구성된 것으로서, 상기 하이브리드 흡수식 냉동기는 흡수용액에 냉매증기를 흡수시켜 저농도의 희용액으로 만드는 흡수기와; 상기 흡수기로부터 희용액을 공급받고, 상기 축열조에서 공급된 온수를 이용하여 희용액으로부터 냉매증기를 분리시키는 태양열 재생기과; 상기 태양열 재생기로부터 냉매증기가 분리된 농용액을 공급받음과 아울러 상기 흡수기에 농용액을 공급하는 저온재생기와; 상기 태양열 재생기로부터 냉매증기를 공급받아 응축시키는 태양열 응축기와; 상기 태양열 응축기로부터 응축된 냉매를 공급받아 이를 증발시켜 냉수를 생성시키는 증발기;를 포함하여 구성된다.
여기서, 상기 하이브리드 흡수식 냉동기는 흡수용액에 냉매증기를 흡수시켜 저농도의 희용액으로 만드는 흡수기와; 상기 흡수기로부터 희용액을 공급받아 냉매증기를 분리시키고, 냉매증기가 분리된 농용액을 상기 흡수기에 공급하는 저온재생기와; 상기 흡수기로부터 희용액을 공급받아 가스버너의 가열에 의하여 희용액으로부터 냉매증기를 분리시키고, 냉매증기가 분리된 농용액을 상기 흡수기에 공급하는 고온재생기와; 상기 저온재생기와 고온재생기로부터 냉매증기를 공급받아 응축시키는 응축기와; 상기 응축기로부터 응축된 냉매를 공급받아 이를 증발시켜 냉수를 생성하는 증발기;를 포함하여 구성될 수도 있다.
또한, 상기 하이브리드 흡수식 냉동기는 흡수용액에 냉매증기를 흡수시켜 저농도의 희용액으로 만드는 흡수기와; 상기 흡수기로부터 희용액을 공급받고, 상기 축열조로부터 공급된 온수를 이용하여 희용액으로부터 냉매증기를 분리시키는 태양열 재생기와; 상기 태양열 재생기로부터 냉매증기가 분리된 농용액을 공급받음과 아울러 상기 흡수기에 농용액을 공급하는 저온재생기와; 상기 흡수기로부터 희용액을 공급받아 가스버너의 가열에 의하여 희용액으로부터 냉매증기를 분리시키고, 냉매증기가 분리된 농용액을 상기 흡수기에 공급하는 고온재생기와; 상기 태양열 재생기로부터 냉매증기를 공급받아 응축시키는 태양열 응축기와; 상기 고온재생기로부터 냉매증기를 공급받아 응축시키는 응축기와; 상기 태양열 응축기와 응축기로부터 냉매증기를 공급받아 이를 증발시켜 냉수를 생성하는 증발기;를 포함하여 구성될 수도 있다.
상기와 같이 구성되는 본 발명의 하이브리드 흡수식 공기조화시스템은 화석연료의 사용량을 줄여 운용비용을 절감하고 부하변동에 따른 대응을 용이하게 할 수 있는 이점이 있다.
도 1은 본 발명에 의한 하이브리드 흡수식 공기조화시스템을 보인 도.
도 2a는 본 발명에 의한 하이브리드 흡수식 공기조화시스템의 태양열 운전시 유체흐름을 보인 도.
도 2b는 본 발명에 의한 하이브리드 흡수식 공기조화시스템의 연소운전시 유체흐름을 보인 도.
도 2c는 본 발명에 의한 하이브리드 흡수식 공기조화시스템의 하이브리드 운전시 유체흐름을 보인 도.
이하, 본 발명에 의한 하이브리드 흡수식 공기조화시스템의 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명에 의한 하이브리드 흡수식 공기조화시스템을 보인 도이다.
그리고, 도 2a는 본 발명에 의한 하이브리드 흡수식 공기조화시스템의 태양열 운전시 유체흐름을 보인 도이며, 도 2b는 본 발명에 의한 하이브리드 흡수식 공기조화시스템의 연소운전시 유체흐름을 보인 도이고, 도 2c는 본 발명에 의한 하이브리드 흡수식 공기조화시스템의 하이브리드 운전시 유체흐름을 보인 도이다.
본 발명에 의한 하이브리드 흡수식 공기조화시스템은 태양열을 모으는 집열판(10)과, 상기 집열판(10)에서 모아지는 열에 의해 가열된 열매체가 이송되는 열교환기(20)와, 상기 열교환기(20) 내에서 열매체와 열교환되어 생성되는 온수가 이송되어 저장되는 축열조(30)와, 상기 축열조(30)로부터 공급되는 온수를 에너지원으로 하여 냉수를 생성시키는 하이브리드 흡수식 냉동기(40)와, 상기 하이브리드 흡수식 냉동기(40)에서 생성된 냉수를 이용하여 공기를 냉각시키는 공기조화기(미도시)를 포함하여 구성된다.
상기 집열판(10)은 태양열을 집열하여 내부에 수용된 열매체를 가열하는 부분이다.
상기 열교환기(20)는 상기 집열판(10)에서 모아지는 열에 의해 가열된 열매체의 열이 전달되는 부분이다.
상기 축열조(30)는 내부에 물이 저장되어 있고, 저장된 물이 상기 열교환기(20) 내부로 관을 타고 유입되어 열매체와 열교환된다. 이러한 열교환을 통하여 온수가 생성되고, 생성된 온수는 다시 축열조(30)로 유입된다.
상기 하이브리드 흡수식 냉동기(40)는 상기 축열조(30)로부터 공급되는 온수를 에너지원으로 하여 냉수를 생성시키는 장치로서, 흡수기(41)와, 태양열 재생기(42)와, 저온재생기(43)와, 고온재생기(44)와, 태양열 응축기(45)와, 응축기(46) 및 증발기(47)를 포함하여 구성된다.
이러한 본 발명에 의한 하이브리드 흡수식 냉동기(40)는 태양열 운전과 연소운전 및 하이브리드 운전에 따라서 내부의 유체가 서로 다르게 유동한다. 여기서 말하는 태양열 운전은 태양열을 이용하여 공기조화를 수행할 때를 말하는 것이고, 연소운전은 후술할 고온재생기(44)에 구비된 가스버너(44a)를 사용하여 공기조화를 수행하는 경우, 즉 가스와 같은 화석연료를 사용하는 경우를 말하며, 하이브리드 운전은 태양열 운전과 연소운전을 병행하여 공기조화를 수행하는 경우를 말한다.
먼저, 도 2a에 도시된 도면을 참조로 하여 태양열 운전을 하는 경우의 하이브리드 흡수식 냉동기에 대하여 설명하도록 한다.
냉방부하가 비교적 적고, 태양열의 온도가 본 발명에 의한 시스템을 구동하기에 적절한 온도에 도달하였을 경우에는 태양열 운전을 수행한다. 이러한 경우에 있어서 하이브리드 흡수식 냉동기(40)에서 유동하는 유체의 흐름을 살펴보면 다음과 같다. 이때는 흡수기(41)와, 태양열 재생기(42)와, 저온재생기(43)와, 태양열 응축기(45) 및 증발기(47) 사이에서 유체가 유동한다.
상기 흡수기(41)는 흡수용액에 냉매증기를 흡수시켜 저농도의 희용액을 만든다. 여기서, 상기 냉매증기는 상기 증발기(47)에서 공급된 것으로서, 흡수용액이 냉매증기를 흡수함으로써 증발기(47) 내부의 압력을 일정하게 유지시켜 상기 증발기(47)에서 냉매증기가 지속적으로 증발될 수 있도록 한다.
상기 태양열 재생기(42)는 제1제어밸브(V1)가 관로상에 설치된 배관에 의하여 상기 흡수기(41)와 연결된다. 태양열 운전을 수행할 때는 상기 제1제어밸브(V1)가 개방되어 상기 흡수기(41)로부터 희용액을 공급받는다. 그리고, 태양열 재생기(42)는 상기 축열조(30)에서 공급된 온수를 이용하여 희용액을 가열함으로써 희용액으로부터 냉매증기를 분리시킨다.
상기 저온재생기(43)는 상기 태양열 재생기(42)에서 냉매증기가 분리되어 농도가 높아진 용액, 즉 농용액을 공급받는다. 이렇게 공급된 농용액은 저온재생기(43)를 거쳐 상기 흡수기(41)에 공급된다.
상기 태양열 응축기(45)는 상기 태양열 재생기(42)로부터 냉매증기를 공급받아 응축시킨다.
상기 증발기(47)는 상기 태양열 응축기(45)로부터 응축된 냉매를 공급받아 이를 증발시켜 냉수를 생성시킨다. 그리고, 냉매로부터 증발된 냉매증기는 상기 흡수기(41)에 공급한다.
다음은 도 2b에 도시된 도면을 참조로 하여 연소운전을 하는 경우의 하이브리드 흡수식 냉동기에 대하여 설명하도록 한다.
태양열의 온도가 낮아서 본 발명에 의한 시스템을 구동하기에 적절하지 못한 경우에는 연소운전을 수행한다.
이러한 경우에 있어서 하이브리드 흡수식 냉동기(40)에서 유동하는 유체의 흐름을 살펴보면 다음과 같다. 이때는 흡수기(41)와, 저온재생기(43)와, 고온재생기(44)와, 응축기(46) 및 증발기(47) 사이에서 유체가 유동한다.
상기 흡수기(41)는 흡수용액에 냉매증기를 흡수시켜 저농도의 희용액을 만든다. 여기서, 상기 냉매증기는 상기 증발기(47)에서 공급된 것으로서, 흡수용액이 냉매증기를 흡수함으로써 증발기(47) 내부의 압력을 일정하게 유지시켜 상기 증발기(47)에서 냉매증기가 지속적으로 증발될 수 있도록 한다.
상기 저온재생기(43)는 제2제어밸브(V2)가 관로상에 설치된 배관에 의하여 상기 흡수기(41)와 연결된다. 연소운전을 수행할 때는 상기 제2제어밸브(V2)가 개방되어 상기 흡수기(41)로부터 희용액을 공급받는다. 이렇게 공급받은 희용액으로부터 냉매증기를 분리시키고, 냉매증기가 분리된 농용액은 상기 흡수기(41)에 공급한다. 한편, 상기 제2제어밸브(V2)가 개방될 때 제1제어밸브(V1)는 폐쇄시켜 흡수기(41)로부터 유출되는 희용액이 저온재생기(43)로는 유입되되 태양열 재생기(42)로는 유입되지 않도록 한다.
상기 고온재생기(44)는 제3제어밸브(V3)가 관로상에 설치된 배관에 의하여 상기 흡수기(41)와 연결된다. 연소운전을 수행할 때는 상기 제3제어밸브(V3)가 개방되어 상기 흡수기(41)로부터 희용액을 공급받는다. 이렇게 공급받은 희용액을 화석연료를 사용하는 가스버너(44a)로 가열하여 희용액으로부터 냉매증기를 분리시킨다. 그리고, 냉매증기가 분리된 농용액을 상기 흡수기(41)에 공급한다. 한편, 앞서 말한 것처럼 연소운전을 수행할 경우에는 제1제어밸브(V1)는 폐쇄상태가 되고, 제2제어밸브(V2)와 제3제어밸브(V3)는 개방상태를 유지한다.
상기 응축기(46)는 상기 저온재생기(43)와 고온재생기(44)로부터 분리된 냉매증기를 공급받아 응축시킨다.
상기 증발기(47)는 상기 응축기(46)로부터 응축된 냉매를 공급받아 이를 증발시켜 냉수를 생성시킨다. 그리고, 냉매로부터 증발된 냉매증기는 상기 흡수기(41)에 공급한다.
다음은 도 2c에 도시된 도면을 참조로 하여 하이브리드 운전을 하는 경우의 하이브리드 흡수식 냉동기에 대하여 설명하도록 한다.
태양열의 온도가 단독으로 시스템을 구동하기에는 좀 낮은 경우에는 태양열과 화석연료를 동시에 사용하여 화석연료의 사용량을 절감하는 하이브리드 운전을 수행한다.
이러한 경우에 있어서 하이브리드 흡수식 냉동기(40)에서 유동하는 유체의 흐름을 살펴보면 다음과 같다. 이때는 흡수기(41)와, 태양열 재생기(42)와, 저온재생기(43)와, 고온재생기(44)와, 태양열 응축기(45)와, 응축기(46) 및 증발기(47) 사이에서 유체가 유동한다.
상기 흡수기(41)는 흡수용액에 냉매증기를 흡수시켜 저농도의 희용액을 만든다. 여기서, 상기 냉매증기는 상기 증발기(47)에서 공급된 것으로서, 흡수용액이 냉매증기를 흡수함으로써 증발기(47) 내부의 압력을 일정하게 유지시켜 상기 증발기(47)에서 냉매증기가 지속적으로 증발될 수 있도록 한다.
상기 태양열 재생기(42)는 제1제어밸브(V1)가 관로상에 설치된 배관에 의하여 상기 흡수기(41)와 연결된다. 하이브리드 운전을 수행할 때는 상기 제1제어밸브(V1)가 개방되어 상기 흡수기(41)로부터 희용액을 공급받는다. 그리고, 태양열 재생기(42)는 상기 축열조(30)에서 공급된 온수를 이용하여 희용액을 가열함으로써 희용액으로부터 냉매증기를 분리시킨다.
상기 저온재생기(43)는 상기 태양열 재생기(42)에서 냉매증기가 분리되어 농도가 높아진 용액, 즉 농용액을 공급받는다. 이렇게 공급된 농용액은 저온재생기(43)를 거쳐 상기 흡수기(41)에 공급된다. 한편, 상기 흡수기(41)와 태양열 재생기(42) 사이에 설치되는 배관은 일측지점이 분기됨으로써 상기 저온재생기(43)와 흡수기(41)가 배관으로 연결되는데, 이때, 저온재생기(43)와 흡수기(41) 사이에 설치되는 배관에는 제2제어밸브(V2)가 관로상에 설치된다. 이러한 제2제어밸브(V2)는 하이브리드 운전을 할 때 폐쇄되어 흡수기(41)로부터 유출되는 희용액이 저온재생기(43)로 유입되지 않도록 한다.
상기 고온재생기(44)는 제3제어밸브(V3)가 관로상에 설치된 배관에 의하여 상기 흡수기(41)와 연결된다. 하이브리드 운전을 수행할 때는 상기 제3제어밸브(V3)가 개방되어 상기 흡수기(41)로부터 희용액을 공급받는다. 좀 더 자세히 설명하면, 상기 흡수기(41)와 태양열 재생기(42) 사이에 설치되는 배관은 타측지점이 분기됨으로써 상기 고온재생기(44)와 흡수기(41)가 배관으로 연결되는데, 이때, 상기 고온재생기(44)와 흡수기(41) 사이에 설치되는 배관에는 제3제어밸브(V3)가 관로상에 설치된다. 이러한 제3제어밸브(V3)는 하이브리드 운전을 할 때 개방되어 흡수기(41)로부터 유출되는 희용액이 고온재생기(44)로 유입되는 것이다.
상기 태양열 응축기(45)는 상기 태양열 재생기(42)로부터 냉매증기를 공급받아 응축시킨다.
상기 응축기(46)는 상기 저온재생기(43)와 고온재생기(44)로부터 냉매증기를 공급받아 응축시킨다.
상기 증발기(47)는 상기 태양열 응축기(45)와 응축기(46)로부터 냉매증기를 공급받아 이를 증발시켜 냉수를 생성시킨다. 그리고, 냉매로부터 증발된 냉매증기는 상기 흡수기(41)에 공급한다.
상기와 같이 구성된 본 발명에 의한 하이브리드 흡수식 공기조화시스템의 실시방법을 간단히 설명하면 다음과 같다.
본 발명에 의한 하이브리드 흡수식 공기조화시스템을 가동할 때 최초에는 사용자가 설정한 목표온도에 빠르게 도달하기 위하여 연소운전으로 최초 가동을 실시한다.
연소운전을 일정시간동안 실시하여 미리 설정된 시간동안 연소운전이 실시되었으면 태양열에 의해 축열조(30)에 저장된 온수가 하이브리드 운전을 실시하기에 적절한 설정온도에 도달되었는지를 파악한다.
온수의 온도가 하이브리드 운전에 적절한 설정온도에 도달되지 않았으면 연소운전을 계속 실시하고, 설정온도에 도달했으면 하이브리드 운전으로 전환된다.
연소운전에서 하이브리드 운전으로 전환된 후 일정시간동안 하이브리드 운전을 실시한다. 이렇게 하이브리드 운전이 계속되면서 미리 설정된 시간동안 하이브리드 운전이 실시되었으면 태양열 운전으로 변경될 수 있는지 태양열운전 변경조건을 체크한다.
태양열운전 변경조건은 냉수입구와 냉수출구 온도가 사용자가 설정한 목표온도에 도달하고 가스소모량이 설정된 값으로 일정시간이상 유지된 경우에 충족된 것으로 판단한다. 이렇게 태양열운전 변경조건이 충족되면 태양열 운전으로 변경하여 태양열 운전을 실시한다. 다만, 태양열운전 변경조건이 충족된다 하다라도 바로 태양열 운전으로 변경되는 것은 아니고, 고온재생기(44)의 결정생성을 방지하기 위하여 일정시간동안 희석운전, 즉 전환준비운전을 한 이후에 태양열 운전으로 변경된다.
10: 집열판 20: 열교환기
30: 축열조 40: 하이브리드 흡수식 냉동기
41: 흡수기 42: 태양열 재생기
43: 저온재생기 44: 고온재생기
44a: 가스버너 45: 태양열 응축기
46: 응축기 47: 증발기
V1: 제1제어밸브 V2: 제2제어밸브
V3: 제3제어밸브

Claims (4)

  1. 태양열을 모으는 집열판(10)과, 상기 집열판(10)에서 모아지는 열에 의해 가열된 열매체가 이송되는 열교환기(20)와, 상기 열교환기(20) 내에서 열매체와 열교환되어 생성되는 온수가 이송되어 저장되는 축열조(30)와, 상기 축열조(30)로부터 공급되는 온수를 에너지원으로 하여 냉수를 생성시키는 하이브리드 흡수식 냉동기(40)와, 상기 하이브리드 흡수식 냉동기(40)에서 생성된 냉수를 이용하여 공기를 냉각시키는 공기조화기(미도시)를 포함하여 구성되되,
    상기 하이브리드 흡수식 냉동기(40)는 흡수용액에 냉매증기를 흡수시켜 저농도의 희용액으로 만드는 흡수기(41)와;
    상기 흡수기(41)로부터 희용액을 공급받고, 상기 축열조(30)에서 공급된 온수를 이용하여 희용액으로부터 냉매증기를 분리시키며, 냉매증기가 분리된 농용액을 상기 흡수기(41)에 공급하는 태양열 재생기(42)과;
    상기 태양열 재생기(42)로부터 냉매증기를 공급받아 응축시키는 태양열 응축기(45)와;
    상기 태양열 응축기(45)로부터 응축된 냉매를 공급받아 이를 증발시켜 냉수를 생성시키는 증발기(47);를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 하이브리드 흡수식 공기조화시스템.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 태양열 재생기(42)와 흡수기(41) 사이에는 상기 태양열 재생기(42)로부터 냉매증기가 분리된 농용액을 공급받음과 아울러 상기 흡수기(41)에 농용액을 공급하는 저온재생기(43);가 더 설치되는 것을 특징으로 하는 하이브리드 흡수식 공기조화시스템.
  3. 태양열을 모으는 집열판(10)과, 상기 집열판(10)에서 모아지는 열에 의해 가열된 열매체가 이송되는 열교환기(20)와, 상기 열교환기(20) 내에서 열매체와 열교환되어 생성되는 온수가 이송되어 저장되는 축열조(30)와, 상기 축열조(30)로부터 공급되는 온수를 에너지원으로 하여 냉수를 생성시키는 하이브리드 흡수식 냉동기(40)와, 상기 하이브리드 흡수식 냉동기(40)에서 생성된 냉수를 이용하여 공기를 냉각시키는 공기조화기(미도시)를 포함하여 구성되되,
    상기 하이브리드 흡수식 냉동기(40)는 흡수용액에 냉매증기를 흡수시켜 저농도의 희용액으로 만드는 흡수기(41)와;
    상기 흡수기(41)로부터 희용액을 공급받아 냉매증기를 분리시키고, 냉매증기가 분리된 농용액을 상기 흡수기(41)에 공급하는 저온재생기(43)와;
    상기 흡수기(41)로부터 희용액을 공급받아 가스버너(44a)의 가열에 의하여 희용액으로부터 냉매증기를 분리시키고, 냉매증기가 분리된 농용액을 상기 흡수기(41)에 공급하는 고온재생기(44)와;
    상기 저온재생기(43)와 고온재생기(44)로부터 냉매증기를 공급받아 응축시키는 응축기(46)와;
    상기 응축기(46)로부터 응축된 냉매를 공급받아 이를 증발시켜 냉수를 생성하는 증발기(47);를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 하이브리드 흡수식 공기조화시스템.
  4. 태양열을 모으는 집열판(10)과, 상기 집열판(10)에서 모아지는 열에 의해 가열된 열매체가 이송되는 열교환기(20)와, 상기 열교환기(20) 내에서 열매체와 열교환되어 생성되는 온수가 이송되어 저장되는 축열조(30)와, 상기 축열조(30)로부터 공급되는 온수를 에너지원으로 하여 냉수를 생성시키는 하이브리드 흡수식 냉동기(40)와, 상기 하이브리드 흡수식 냉동기(40)에서 생성된 냉수를 이용하여 공기를 냉각시키는 공기조화기(미도시)를 포함하여 구성되되,
    상기 하이브리드 흡수식 냉동기(40)는 흡수용액에 냉매증기를 흡수시켜 저농도의 희용액으로 만드는 흡수기(41)와;
    상기 흡수기(41)로부터 희용액을 공급받고, 상기 축열조(30)로부터 공급된 온수를 이용하여 희용액으로부터 냉매증기를 분리시키는 태양열 재생기(42)와;
    상기 태양열 재생기(42)로부터 냉매증기가 분리된 농용액을 공급받음과 아울러 상기 흡수기(41)에 농용액을 공급하는 저온재생기(43)와;
    상기 흡수기(41)로부터 희용액을 공급받아 가스버너(44a)의 가열에 의하여 희용액으로부터 냉매증기를 분리시키고, 냉매증기가 분리된 농용액을 상기 흡수기(41)에 공급하는 고온재생기(44)와;
    상기 태양열 재생기(42)로부터 냉매증기를 공급받아 응축시키는 태양열 응축기(45)와;
    상기 고온재생기(44)로부터 냉매증기를 공급받아 응축시키는 응축기(46)와;
    상기 태양열 응축기(45)와 응축기(46)로부터 냉매증기를 공급받아 이를 증발시켜 냉수를 생성하는 증발기(47);를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 하이브리드 흡수식 공기조화시스템.
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