WO2010047535A2 - 난방용 자연순환식 보일러 - Google Patents

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WO2010047535A2
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Definitions

  • the present invention relates to a natural circulation boiler for heating, and more particularly to a natural circulation boiler for heating with the use of simple components, ease of assembly and safety.
  • the boiler is composed of a boiler body for generating hot water, and a hot water pipe that is embedded in a living room or a floor mat bed and receives the hot water formed in the boiler body and heats the living room or the floor with the heat of the hot water.
  • the boiler main body has two communicating tubes, one end of which is used as a discharge channel for discharging hot water from the boiler body and the other end of which is used as a suction channel for sucking hot water cooled to the boiler body.
  • the discharge passage is provided with a circulation pump for discharging hot water in the boiler body to the heating pipe.
  • Boilers according to another way of the prior art use check valves. However, this method is difficult to assemble and defective because the check valve is placed in the water tank.
  • the boiler is a type of boiler in which a heater is installed at the bottom of the boiler to raise boiling water. As the water is circulated, a suction pipe connected to the pressure reducing pipe is installed below the discharge pipe to generate a large pressure. In order to withstand this problem, plastics cannot be used as a bucket and piping material of a boiler, and a metal must be used. There is a problem in that the selection of materials and the cost of manufacturing are increased.
  • the present invention is to overcome the above-mentioned conventional problems, the problem to be solved by the present invention can be solved by the problems of the prior art can use simple parts, ease of assembly, safe use, boiler piping materials can be replaced by plastic It is to provide a natural circulation boiler for heating for the purpose of rapid heating of the heating section.
  • the water storage unit for storing water and the water reservoir formed in one side lower than the other side height to include an air storage unit in which the air is stored, the water inlet formed on the upper side of the water;
  • a check valve installed under the water tank and including a body part, an upper connection part formed on an upper part of the body part, a lower connection part formed on a lower part of the body part, and a backflow prevention plate to block or open a flow path of the upper connection part;
  • One end is connected to the hole formed in the lower side of one side of the bucket, the other end is connected to the water outlet pipe connected to the upper connection of the check valve;
  • One end is connected to the lower connection of the check valve, the electric heating device for heating the water supplied from the bucket;
  • a discharge pipe connected to the other end of the electric heater to transfer the water heated in the electric heater to a heating section;
  • a bucket suction part formed in communication with a hole formed in the lower side of the other side of the bucket;
  • a suction pipe having one end connected to the bucket
  • the electric heating device includes a first heating tank and a second heating tank, characterized in that the heating heater is installed between the first heating tank and the second heating tank.
  • the discharge pipe may further include a safety valve installed.
  • the pressure reducing pipe may further include a safety valve installed.
  • the water level sensor for detecting the water level of the water stored in the water tank.
  • the planar shape of the check valve of the check valve is formed to correspond to the shape of the upper connection portion, characterized in that the size is formed larger than the diameter of the upper connection portion.
  • the side shape of the check valve of the check valve is characterized in that the central region is formed in a convex curved form downward.
  • the check valve of the check valve is formed in a flat shape, it characterized in that a plurality of grooves formed on the inner upper surface of the body portion of the check valve.
  • the check valve may further include a spring member installed above the non-return plate.
  • the water storage unit for storing the water and the water reservoir formed in one side lower than the other height to include the air storage unit is stored, the water inlet formed on the upper side of the water;
  • a variable air bag installed on the other side of the bucket;
  • a variable airbag first connection part formed at one side of the variable airbag and connected to an air storage part of the bucket;
  • An air discharge valve connected to the variable air bag through a variable air bag second connection part formed at one side or an upper portion of the variable air bag;
  • a check valve installed under the water tank and including a body part, an upper connection part formed on an upper part of the body part, a lower connection part formed on a lower part of the body part, and a backflow prevention plate to block or open a flow path of the upper connection part;
  • One end is connected to the hole formed in the lower side of the water tank, the other end is connected to the water outlet pipe connected to the upper connection of the check valve;
  • One end is connected to the lower connection of the check valve, the electric heating device for heating the water supplied
  • the natural circulation boiler for heating due to the simple components, ease of assembly, the effect of reducing the pressure inside the boiler can be obtained an effect of greatly increasing the stability in use.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a natural circulation boiler for heating according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic perspective view of a boiler bucket according to the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic configuration diagram of the check valve shown in FIG. 1.
  • FIG. 4 is a schematic perspective view of a check valve.
  • FIG 5 and 6 are schematic perspective views of the electric heating apparatus according to the present invention.
  • FIG 7 and 8 are schematic configuration diagrams and operation state diagrams of the check valve of the natural circulation boiler for heating according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic configuration diagram of a check valve of a natural circulation boiler for heating according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic configuration diagram of a check valve of a natural circulation boiler for heating according to a fourth embodiment of the present invention.
  • 11 and 12 are schematic configuration diagrams and operational state diagrams of a natural circulation boiler for heating according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a schematic configuration diagram of a natural circulation boiler for heating according to a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a schematic configuration diagram of a natural circulation boiler for heating according to a seventh embodiment of the present invention.
  • suction pipe 8 discharge pipe
  • variable air bag 40 air discharge valve
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a natural circulation boiler for heating according to a first embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a schematic perspective view of the boiler bucket according to the present invention
  • Figure 3 is a check valve of FIG. 4 is a schematic perspective view of a check valve
  • FIGS. 5 and 6 are schematic perspective views of an electric heating apparatus according to the present invention.
  • 1 to 6 looks at the natural circulation boiler for heating according to the first embodiment of the present invention.
  • the natural circulation boiler for heating is an electric heating device (1), check valve (2), water level detector (3), bucket (4), safety valves (5a, 5b), pressure reducing pipe (6), suction pipe (7), discharge pipe (8), bucket discharge pipe (13), bucket suction portion (14), first and second heating tanks (20a, 20b) and heat generator (23).
  • the bucket 4 is configured to have a space for storing water and air therein.
  • the shape of the bucket is not limited to this, the bucket 4 may be formed in a variety of forms, such as cylinder, polygonal column.
  • the water inlet 10 is formed on the top of the bucket 4, and a water bottle stopper 9 is installed at the water inlet 10.
  • the bucket 4 is formed in a stepped shape, that is, the height of one side of the bucket is lower than the other height, the water inlet 10 is installed on the upper portion of the low height of the bucket.
  • the other side of the bucket 4 is disposed above the water inlet 10, and when water is injected into the bucket 4, An upper portion of the other side of the bucket 4 has an air storage unit 11 in which air is stored, and a water storage unit 12 is formed below the air storage unit 11.
  • a hole is formed in one lower portion of the bucket 4, and this hole is connected to the bucket discharge pipe 13, and the bucket discharge pipe 13 is connected to the upper connection 16 of the check valve 2, and the check valve 2 Lower connection portion 17 of the electric heating device 1 is connected to the check valve direction connection portion 19.
  • the electric heating device 1 includes an independent first heating tank 20a and a second heating tank 20b, each of which generates a heating heater between the first heating tank 20a and the second heating tank 20b. 23 is installed, the heating heater 23 is connected to the electric line (21).
  • Flow section direction connecting portion 22 of the electric heating device (1) is connected to the discharge pipe (8), the discharge pipe 8 is provided with a safety valve (5b).
  • the hole formed in the other side of the bottom of the bucket 4 communicates with the bucket suction part 14, and the bucket suction part 14 is connected to the suction pipe 7.
  • the pressure reducing pipe (6) is formed to communicate with the air reservoir (11) of the upper portion of the water tank (4), the safety valve (5a) is installed on the pressure reducing pipe (6), the water tank ( 4)
  • the water level sensor 3 is mounted on the inner bottom surface.
  • the water inlet 10 is lower than the upper portion of the water tank 4, and when the water is filled, the air storage portion 11 is always formed on the water tank 4, and under the air storage portion, there is a water storage portion, Water vapor generated when the temperature rises in 4) decreases in pressure through the pressure reducing pipe 6 and the suction pipe 7 connected to the air storage 11.
  • the bucket discharge pipe 13 connected to the bucket 4 is connected to the check valve (2).
  • the water stored in the bucket 4 is supplied to the electric heating device 1 through the upper connection 16 of the check valve 2 and the lower connection 17 of the check valve 2 and the check valve (2).
  • Water supplied to the first heating tank 20a and the second heating tank 20b of the electric heating device 1 is heated by the exothermic heater 23. Pressure is generated due to the temperature rise during the water heating of the first heating tank 20a and the second heating tank 20b. At this time, the generated pressure instantly raises the non-return plate 15 of the check valve 2, and the raised non-return plate 15 is moved and attached to the inner upper surface of the body part 18 of the check valve 2. . As a result, the non-return plate 15 blocks the upper connecting portion 16 of the check valve 2 to prevent water from flowing back in the direction of the water tank 4. Thereby, the heated water flows in the direction of the discharge pipe 8, and when the water flows momentarily, the backflow preventing plate 15 returns to its original position again.
  • the electric heating device 1 arranges the heating heater 23 in the center, and installs the first heating tank 20a and the second heating tank 20b on both sides so as to contact the heating heater 23, thereby heating the water. By shortening, it is possible to prevent fast circulation speed, electricity saving, and energy waste.
  • the heated water circulates and enters the boiler through the suction pipe 7, and the steam generated by the temperature rise of the water stored in the water storage unit 12 of the bucket 4 passes through the air storage unit 11.
  • the suction pipe (7) By being configured to be absorbed into the suction pipe (7) through the pressure reducing pipe (6) it is possible to obtain the effect of reducing the pressure of 1/10 than the boiler according to the prior art, it is possible to use more safely.
  • FIG 7 and 8 are schematic configuration diagrams and operation state diagrams of the check valve of the natural circulation boiler for heating according to the second embodiment of the present invention.
  • the shape of the check valve 25 of the check valve is formed differently from the first embodiment.
  • the planar shape of the non-return plate 25 is formed to correspond to the shape of the upper connecting portion 16 of the check valve as a whole, the size is larger than the upper connecting portion 16 of the check valve.
  • the side shape of the non-return plate 25 is not formed in a flat shape, but a central region is formed in a convex curved shape downward.
  • the pressure generated due to the temperature rise during the water heating of the first heating tank 20a and the second heating tank 20b instantly raises the non-return plate 25 of the check valve 2 and the raised non-return plate 25 ) Is moved and attached to the inner upper surface direction of the body portion 18 of the check valve (2).
  • the backflow prevention plate 25 has a central area curved downward, only the peripheral region of the backflow prevention plate 25 is attached to the inner upper surface of the body portion 18 of the check valve 2 so that To prevent backflow.
  • the noise generated at the moment when the non-return plate 25 returns to its original position is almost eliminated. There is no effect, the effect that the ease of use is increased.
  • FIG. 9 is a schematic configuration diagram of a check valve of a natural circulation boiler for heating according to a third embodiment of the present invention.
  • the non-return plate 15 is formed in a flat shape, and has a structure in which a plurality of grooves 28 are formed on the inner upper surface of the body portion 18 of the check valve.
  • the plurality of grooves 28 are formed in a region where the non-return plate 15 and the inner upper surface of the body portion 18 of the check valve contact each other, even if the non-return plate 15 is formed in a flat shape, the non-return plate It is possible to reduce the contact area between the upper surface 15 of the body portion 18 of the check valve (2) and (15).
  • the non-return plate 15 comes into contact with the inner upper surface of the body portion 18 of the check valve 2, thereby minimizing noise generated at the moment of returning to the original position.
  • FIG. 10 is a schematic configuration diagram of a check valve of a natural circulation boiler for heating according to a fourth embodiment of the present invention.
  • a spring member 29 is installed on the backflow prevention plate 15 of the check valve (2).
  • the pressure generated due to the temperature rise during the water heating of the first heating tank 20a and the second heating tank 20b instantly raises the backflow preventing plate 15 of the check valve 2.
  • the raised non-return plate 15 is moved and attached in the upper direction of the inner surface of the body portion 18 of the check valve 2, and is more easily separated by the elastic force of the spring member 29 when returning to its original position. Therefore, the noise generated at the moment of returning to the original position can be minimized, and the circulation of water due to the malfunction of the backflow prevention plate 15 can be prevented in advance.
  • 11 and 12 are schematic configuration diagrams and operational state diagrams of a natural circulation boiler for heating according to a fifth embodiment of the present invention.
  • the natural circulation boiler for heating includes an electric heating device (1), a check valve (2), a water level sensor (3), a water tank (4), a safety valve (5b), a suction pipe (7), Discharge tube 8, variable airbag 31, variable airbag first connection portion 32, variable airbag second connection portion 33, air discharge valve 40, air discharge valve controller 50 and sensing unit 61, 62 It consists of
  • the water inlet is formed in the upper portion of the bucket 4, the bucket 4 is formed in a stepped shape, that is, the height of one side of the bucket is lower than the other side height, the water inlet is installed in the upper portion of the lower portion of the height of the bucket.
  • the other side of the bucket 4 is disposed above the water inlet, and when water is injected into the bucket 4,
  • the upper portion of the other side of the bucket 4 has an air storage unit in which air is stored.
  • variable airbag 31 is installed at the upper portion of the other side of the bucket 4.
  • a separate variable air bag 31 is installed on the other side of the stepped bucket 4, but the volume of the portion corresponding to the air storage part of the bucket 4 may be variable.
  • a variable airbag first connection portion 32 is formed at one side of the variable airbag 31 to communicate the variable airbag 31 with the air reservoir of the water bottle 4.
  • a variable airbag second connecting portion 33 is formed on one side or the top of the variable airbag 31, and connects the variable airbag 31 and the air discharge valve (40).
  • the sensing units 61 and 62 detect the amount of air stored in the variable airbag 31 and transmit the detection result to the air discharge valve controller 50.
  • the air discharge valve controller 50 controls the operation of the air discharge valve 40 according to the sensing result of the sensing units 61 and 62.
  • the sensing units 61 and 62 use a contact sensor, but the present invention is not limited thereto.
  • the sensing units 61 and 62 may detect the air amount of the variable airbag 31 in various forms.
  • the first terminal 61 of the sensing unit is installed on the upper end of the variable airbag 31, and the second terminal 62 is disposed spaced apart from the first terminal by a predetermined distance.
  • the volume of the variable airbag 31 remains small.
  • the amount of steam is continuously increased, the volume of the variable airbag 31 is also gradually increased, as shown in FIG.
  • a contact signal is generated while the first terminal and the second terminal come into contact with each other. This contact signal is transmitted to the air discharge valve controller 50, the air discharge valve controller 50 controls to open the air discharge valve (40).
  • the steam stored in the variable airbag 31 is discharged to the outside through the air discharge valve 40 via the variable airbag second connection portion 33 so that the pressure in the boiler is reduced.
  • the air discharge valve controller 50 instructs the air discharge valve 40 to be closed.
  • variable airbag when a pressure is generated by installing a variable airbag, the variable airbag can be inflated to control the pressure to be used safely, and noise can be suppressed. And when the variable air bag can no longer inflate, by discharging the steam to the outside to reduce only a small amount of water to adjust the pressure, it can be used for a long time without replenishing the boiler water.
  • FIG. 13 is a schematic configuration diagram of a natural circulation boiler for heating according to a sixth embodiment of the present invention.
  • the sixth embodiment shown in FIG. 13 is different in that it further includes a pressure reducing tube as compared with the fifth embodiment, and the rest of the configuration is similar and will be described below with a different configuration.
  • the natural circulation boiler for heating is an electric heating device (1), check valve (2), water level sensor (3), bucket (4), safety valve (5b), pressure reducing pipe (6) ), Suction pipe (7), discharge pipe (8), variable airbag (31), variable airbag first connection portion 32, variable airbag second connection portion (33), air discharge valve (40), air discharge valve controller (50) And sensing units 61 and 62.
  • the water inlet is formed in the upper portion of the bucket 4, the bucket 4 is formed in a stepped shape, that is, the height of one side of the bucket is lower than the other side height, the water inlet is installed in the upper portion of the lower portion of the height of the bucket.
  • the other side of the bucket 4 is disposed above the water inlet, and when water is injected into the bucket 4,
  • the upper portion of the other side of the bucket 4 has an air storage unit in which air is stored.
  • a pressure reducing pipe 6 is formed to communicate with the air storage unit at the upper portion of the other side of the water tank 4.
  • the variable airbag 31 is installed at the upper portion of the other side of the bucket 4.
  • variable airbag first connection portion 32 is formed at one side of the variable airbag 31 to communicate the variable airbag 31 with the air reservoir of the water bottle 4.
  • variable airbag second connecting portion 33 is formed on one side or the top of the variable airbag 31, and connects the variable airbag 31 and the air discharge valve (40).
  • FIG. 14 is a schematic configuration diagram of a natural circulation boiler for heating according to a seventh embodiment of the present invention.
  • the natural circulation boiler for heating is an electric heating device (1), check valve (2), water level detector (3), bucket (4), safety valve (5a, 5b), pressure reducing pipe (6), suction pipe (7), discharge pipe (8), pressure control valve 70 and the pressure sensing unit (80).
  • One end of the electric heating device (1) is connected to the discharge pipe (8), the discharge pipe 8 is provided with a safety valve (5b).
  • the hole formed in the other side of the bottom of the bucket 4 is connected to the suction pipe 7 through a bucket suction part (not shown).
  • the pressure reducing pipe (6) is formed to communicate with the air reservoir (11) of the upper portion of the water tank (4), the safety valve (5a) is installed on the pressure reducing pipe (6), the water tank ( 4)
  • the water level sensor 3 is mounted on the inner bottom surface.
  • connection pipe 75 is formed between the suction pipe 7 and the discharge pipe 8 to communicate the suction pipe 7 and the discharge pipe 8, and the pressure control valve 70 is installed at the connection pipe 75.
  • the pressure sensing unit 80 senses the pressure applied to the connecting pipe 75 and controls the operation of the pressure regulating valve 70 and the operation of the electric heating device 1 according to the detected result.
  • the pressure sensing unit 80 senses the pressure and, when the pressure increases above a predetermined pressure, opens the pressure control valve 70 to reduce the pressure by flowing water flowing into the heating section through the discharge pipe to the absorption pipe. , Or In addition, by cutting off the power of the electric heating device (1) to prevent the pressure of the electric heating device to increase to enable the use of the boiler more safely.

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Abstract

본 발명은 난방용 자연순환식 보일러에 관한 것으로, 물이 저장되는 물 저장부와, 공기가 저장되는 공기 저장부를 포함하도록 일 측 높이를 타 측 높이 보다 낮게 형성하고, 상기 일 측 상부에 물 주입구를 형성한 물통; 상기 물통 하부에 설치되며, 바디부와, 상기 바디부의 상부에 형성된 상측 연결부와, 상기 바디부의 하부에 형성된 하측 연결부 및 상기 상측 연결부의 유로를 차단 또는 오픈시키는 역류방지판을 포함한 체크밸브; 일 단은 상기 물통의 일측 하부에 형성된 구멍과 연결되며, 타 단은 상기 체크밸브의 상측 연결부와 연결되는 물통 배출관; 일 단은 상기 체크밸브의 하측 연결부에 연결되어, 상기 물통에서 공급되는 물을 가열시키는 전기가열장치; 상기 전기가열장치에서 가열된 물을 난방구간으로 이송시키기 위하여, 상기 전기가열장치의 타 단에 연결된 배출관; 상기 물통의 타측 하부에 형성된 구멍과 연통되게 형성된 물통 흡입부; 일 단이 상기 물통 흡입부에 연결되는 흡입관; 및 일 단은 상기 흡입관과 연통되고, 타 단은 상기 물통의 타측 상부의 공기 저장부와 연통되게 형성된 압력감소관을 포함하는 난방용 자연순환식 보일러가 제공된다.

Description

난방용 자연순환식 보일러
본 발명은 난방용 자연순환식 보일러에 관한 것으로, 보다 상세하게는 간단한 부품 사용, 조립의 용의성 및 안전성을 구비한 난방용 자연순환식 보일러에 관한 것이다.
일반적으로 보일러는 온수를 생성하는 보일러 본체와, 거실이나 방바닥 매트 침대 등에 매입되며 보일러 본체에서 형성된 온수를 제공받아 온수의 열로 거실이나 방바닥 등을 가열하는 온수 배관으로 구성된다.
보일러 본체는 2개의 연통관이 있는데, 일 단은 보일러 본체로부터 온수를 배출시키는 배출유로로 이용되고 타 단은 열기가 식은 온수를 보일러 본체로 흡입시키는 흡입유로로 이용된다. 배출유로에는 보일러 본체 내의 온수를 가열배관으로 배출시키기 위한 순환펌프가 마련된다. 이에, 보일러 본체가 가동되면 보일러 본체 내에서는 소정의 열원에 의해 냉수가 가열되어 온수로 변화한다. 이 때, 순환펌프가 구동하기 시작함으로써 보일러 본체 내에서 형성된 온수는 배출유로를 통해 배출되어 가열배관을 따라 유동한다. 가열배관을 통해 유동하는 온수는 거실이나 방바닥을 가열함에 따라 그 열이 낮아져 저온수로 변화한다. 이렇게 가열배관 내에서 식은 물은 다시 흡입유로를 통해 보일러 본체 내로 유입되어 재가열된다.
종래 기술에 따른 보일러의 경우, 난방구간에 온수를 공급하기 위하여 반드시 순환펌프가 필요하다. 종래 기술의 다른 방식에 따른 보일러는 체크밸브를 사용한다. 그러나 이러한 방식은 체크밸브가 물통 안에 배치되어 조립이 어렵고 불량이 발생할 확률이 높다. 또 다른 방식인 밀페형 보일러는 히터가 하부에 장치되어 끓는 물이 상승되는 방식인데, 물이 순환됨으로써 압력감소관과 연결되는 흡입관이 배출관보다 아래에 장치되어 큰 압력이 발생하게 되고, 이러한 큰 압력을 견디기 위하여 보일러의 물통 및 배관 자재로 플라스틱을 사용할 수 없으며 반드시 금속제를 사용해야 하는바, 자재 선택의 한계성과 제조 비용이 증가하는 문제점이 있었다.
본 발명은 상술한 종래의 문제점을 극복하기 위한 것으로서, 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 종래기술의 문제점을 보완하여 간단한 부품 사용, 조립의 용의성, 안전한 사용, 보일러 배관자재를 플라스틱으로 대체할 수 있으며, 난방구간의 빠른 가열을 목적으로 한 난방용 자연순환식 보일러를 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 물이 저장되는 물 저장부와, 공기가 저장되는 공기 저장부를 포함하도록 일 측 높이를 타 측 높이 보다 낮게 형성하고, 상기 일 측 상부에 물 주입구를 형성한 물통; 상기 물통 하부에 설치되며, 바디부와, 상기 바디부의 상부에 형성된 상측 연결부와, 상기 바디부의 하부에 형성된 하측 연결부 및 상기 상측 연결부의 유로를 차단 또는 오픈시키는 역류방지판을 포함한 체크밸브; 일 단은 상기 물통의 일측 하부에 형성된 구멍과 연결되며, 타 단은 상기 체크밸브의 상측 연결부와 연결되는 물통 배출관; 일 단은 상기 체크밸브의 하측 연결부에 연결되어, 상기 물통에서 공급되는 물을 가열시키는 전기가열장치; 상기 전기가열장치에서 가열된 물을 난방구간으로 이송시키기 위하여, 상기 전기가열장치의 타 단에 연결된 배출관; 상기 물통의 타측 하부에 형성된 구멍과 연통되게 형성된 물통 흡입부; 일 단이 상기 물통 흡입부에 연결되는 흡입관; 및 일 단은 상기 흡입관과 연통되고, 타 단은 상기 물통의 타측 상부의 공기 저장부와 연통되게 형성된 압력감소관을 포함하는 난방용 자연순환식 보일러가 제공된다.
상기 전기가열장치는 제1 가열탱크와 제2 가열탱크를 포함하며, 상기 제1 가열탱크와 제2 가열탱크의 사이에는 발열히터가 설치되는 것을 특징으로 한다.
상기 배출관에는 설치된 안전밸브를 더 포함할 수 있다.
상기 압력감소관 설치된 안전밸브를 더 포함할 수 있다.
상기 물통 하부에 설치되며, 상기 물통에 저장된 물의 수위를 감지하는 수위감지기를 더 포함할 수 있다.
상기 체크밸브의 역류방지판의 평면 모양은 상기 상측 연결부의 형태에 대응되게 형성되고, 크기는 상기 상측 연결부의 직경 보다 크게 형성되는 것을 특징으로 한다.
상기 체크밸브의 역류방지판의 측면 형태는 중앙 영역이 하방으로 볼록하게 만곡진 형태로 형성되는 것을 특징으로 한다.
상기 체크밸브의 역류방지판은 플랫한 형태로 형성하며, 상기 체크밸브의 바디부의 내부 상면에 다수의 홈을 형성하는 것을 특징으로 한다.
상기 체크밸브는 상기 역류방지판의 상부에 설치된 스프링 부재를 더 포함할 수 있다.
상기 흡입관과 상기 배출관을 연통시키는 연결관; 상기 연결관에 설치된 압력 조절밸브; 및 상기 연결관에 작용되는 압력을 감지하고, 감지된 결과에 따라 상기 압력 조절밸브의 동작 및 상기 전기가열장치의 동작을 제어하는 압력 감지부를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 따르면, 물이 저장되는 물 저장부와, 공기가 저장되는 공기 저장부를 포함하도록 일 측 높이를 타 측 높이 보다 낮게 형성하고, 상기 일 측 상부에 물 주입구를 형성한 물통; 상기 물통의 타측 상부에 설치된 가변 에어백; 상기 가변 에어백 일 측에 형성되어 상기 물통의 공기 저장부와 연결되는 가변 에어백 제1 연결부; 상기 가변 에어백의 일 측이나 상부에 형성된 가변 에어백 제2 연결부를 통하여 상기 가변 에어백과 연결된 공기 배출밸브; 상기 물통 하부에 설치되며, 바디부와, 상기 바디부의 상부에 형성된 상측 연결부와, 상기 바디부의 하부에 형성된 하측 연결부 및 상기 상측 연결부의 유로를 차단 또는 오픈시키는 역류방지판을 포함한 체크밸브; 일 단은 상기 물통의 일측 하부에 형성된 구멍과 연결되며, 타 단은 상기 체크 밸브의 상측 연결부와 연결되는 물통 배출관; 일 단은 상기 체크밸브의 하측 연결부에 연결되어, 상기 물통에서 공급되는 물을 가열시키는 전기가열장치; 상기 전기가열장치에서 가열된 물을 난방구간으로 이송시키기 위하여, 상기 전기가열장치의 타 단에 연결된 배출관; 상기 물통의 타측 하부에 형성된 구멍과 연통되게 형성된 물통 흡입부; 및 일 단이 상기 물통 흡입부에 연결되는 흡입관을 포함하는 것을 특징으로 하는 난방용 자연순환식 보일러가 제공된다.
본 발명에 따른 난방용 자연순환식 보일러에 따르면, 간단한 부품, 조립의 용의성, 보일러 내부 압력의 감소효과로 인해 사용시 안정성이 크게 증가하는 효과를 얻을 수 있다.
또한, 보일러 물통, 배관 자재를 플라스틱으로 대체할 수 있으며, 가열된 물의 빠른 순환이 가능하고, 물을 가득 넣더라도 물통 상부에 공기 저장부가 형성되게 하여 물보충을 쉽게 할 수 있다.
그리고 가열탱크를 발열 히터의 양측에 배치함으로써 가열속도를 크게 향상시키는 효과를 얻을 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 난방용 자연순환보일러의 개략적인 구성도이다.
도 2는 본 발명에 따른 보일러 물통의 개략적인 사시도이다.
도 3은 도 1에 도시된 체크밸브의 개략적인 구성도이다.
도 4는 체크밸브의 개략적인 사시도이다.
도 5 및 도 6은 본 발명에 따른 전기가열장치의 개략적인 사시도이다.
도 7 및 도 8은 본 발명의 제2 실시예에 따른 난방용 자연순환보일러의 체크밸브의 개략적인 구성도 및 동작 상태도이다.
도 9는 본 발명의 제3 실시예에 따른 난방용 자연순환보일러의 체크밸브의 개략적인 구성도이다.
도 10은 본 발명의 제4 실시예에 따른 난방용 자연순환보일러의 체크밸브의 개략적인 구성도이다.
도 11 및 도 12는 본 발명의 제5 실시예에 따른 난방용 자연순환보일러의 개략적인 구성도 및 동작 상태도이다.
도 13은 본 발명의 제6 실시예에 따른 난방용 자연순환보일러의 개략적인 구성도이다.
도 14는 본 발명의 제7 실시예에 따른 난방용 자연순환보일러의 개략적인 구성도이다.
*도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명*
1 : 전기가열장치 2 : 체크밸브
3 : 수위감지기 4 : 물통
5a, 5b : 안전밸브 6 : 압력감소관
7 : 흡입관 8 : 배출관
9 : 물통마개 10 : 물주입구
11 : 공기 저장부 12 : 물저장부
13 : 물통배출관 14 : 물통 흡입부
15 : 역류방지판 16 : 체크밸브의 상측 연결부
17 : 체크밸브의 하측 연결부 18 : 체크밸브 바디부
19 : 체크밸브방향 연결부 20a: 제1 가열탱크
20b: 제2가열 탱크 21 : 전기선
22 : 유동구간방향 연결부 23 : 발열 히터
28 : 홈 29 : 스프링 부재
31 : 가변 에어백 40 : 공기 배출밸브
50 : 공기 배출밸브 제어기 70 : 압력 조절밸브
80 : 압력 감지부
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대해 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 난방용 자연순환식 보일러의 개략적인 구성도이며, 도 2는 본 발명에 따른 보일러 물통의 개략적인 사시도이며, 도 3은 도 1에 도시된 체크밸브의 개략적인 구성도이며, 도 4는 체크밸브의 개략적인 사시도이고, 도 5 및 도 6은 본 발명에 따른 전기가열장치의 개략적인 사시도이다.
도 1 내지 도 6을 참조하여 본 발명의 제1 실시예에 따른 난방용 자연순환식 보일러를 살펴본다.
본 발명의 제1 실시예에 따른 난방용 자연순환식 보일러는 전기가열장치(1), 체크밸브(2), 수위감지기(3), 물통(4), 안전밸브(5a, 5b), 압력감소관(6), 흡입관(7), 배출관(8), 물통배출관(13), 물통 흡입부(14), 제1 및 제2 가열탱크(20a, 20b) 및 발열 히터(23)를 포함한다.
물통(4)은 내부에 물과 공기를 저장할 수 있는 공간을 갖도록 구성된다. 본 실시예의 경우 전체적으로 단차진 정육면체 또는 단차진 직육면체의 형태로 형성되나, 물통의 형태가 이에 한정되는 것은 아니며, 물통(4)은 원기둥, 다각기둥 등 다양한 형태로 형성될 수 있다.
물통(4) 상부에는 물 주입구(10)가 형성되고, 물 주입구(10)에는 물통마개(9)가 설치된다. 물통(4)은 단차진 형태 즉 물통의 일 측 높이는 타 측 높이보다 낮게 형성되며, 물 주입구(10)는 물통의 높이가 낮은 부분의 상부에 설치된다. 물통(4)의 타측은 물 주입구(10)보다 상부에 배치되어, 물통(4)에 물을 주입하게 되면, 물통(4)의 타측 상부는 공기가 저장되는 공기 저장부(11)가 생기게 되고, 공기 저장부(11)의 아래에는 물 저장부(12)가 형성된다.
물통(4) 일측 하부에는 구멍이 형성되며, 이러한 구멍은 물통 배출관(13)과 연결되고, 물통 배출관(13)은 체크밸브(2)의 상측 연결부(16)와 연결되며, 체크밸브(2)의 하측 연결부(17)는 전기가열장치(1)의 체크밸브방향 연결부(19)와 연결된다.
전기가열장치(1)는 각각 독립적인 제1 가열탱크(20a)와 제2 가열탱크(20b)를 포함하며, 제1 가열탱크(20a)와 제2 가열탱크(20b)의 사이에는 발열히터(23)가 설치되고, 발열히터(23)는 전기선(21)과 연결된다.
전기가열장치(1)의 유동구간방향 연결부(22)는 배출관(8)과 연결되며, 배출관(8)에는 안전밸브(5b)가 설치된다. 물통(4) 타측 하부에 형성된 구멍은 물통 흡입부(14)와 연통되며, 물통 흡입부(14)는 흡입관(7)과 연결된다. 흡입관(7)에는 압력감소관(6)이 물통(4) 타측 상부의 공기 저장부(11)와 연통되게 형성되고, 압력감소관(6) 상부에는 안전밸브(5a)가 설치되며, 물통(4) 내부 아래면에는 수위감지기(3)가 장착된다.
물주입구(10)는 물통(4) 상부보다 낮게 장치되고, 물을 가득 넣을 때 물통(4)상부에는 항상 공기 저장부(11)이 형성되고, 공기 저장부 밑에는 물저장부가 있고, 물통(4)의 온도상승시 발생하는 수증기는 공기 저장부(11)과 연결된 압력감소관(6), 흡입관(7)을 통해 압력이 감소한다.
위에서 살펴본 바와 같이, 물통(4)과 연결된 물통배출관(13)은 체크밸브(2)와 연결된다. 물통(4)에 저장된 물은 체크밸브(2)의 상측 연결부(16)와 체크밸브(2)와 체크밸브(2)의 하측 연결부(17)를 통하여 전기가열장치(1)로 공급된다.
전기가열장치(1)의 제1 가열탱크(20a)와 제2 가열탱크(20b)로 공급된 물은 발열히터(23)에 의해 가열된다. 제1 가열탱크(20a) 및 제2 가열탱크(20b)의 물 가열시 온도상승으로 인해 압력이 발생한다. 이때 발생한 압력은 체크밸브(2)의 역류방지판(15)을 순간적으로 상승시키며, 상승한 역류방지판(15)은 체크밸브(2)의 바디부(18)의 내부 상면 방향으로 이동되어 부착된다. 그 결과, 역류방지판(15)은 체크밸브(2)의 상측 연결부(16)를 막게 되어, 물이 물통(4) 방향으로 역류하는 것을 방지하게 된다. 그럼으로써, 가열된 물은 배출관(8)방향으로 흐르고, 물이 순간적으로 흐를 때 역류방지판(15)은 다시 원위치로 복귀한다. 역류방지판(15)이 원위치로 복귀하는 순간 물통(4)의 물은 체크밸브(2)로 공급되고,전기가열장치(1)에 의해 가열된 물은 난방 구간으로 공급된다. 그 결과, 순환펌프 없이도 자연순환식으로 물을 순환시킬 수 있게 된다.
또한, 전기가열장치(1)는 발열히터(23)를 가운데 배치하고, 발열히터(23)와 접하도록 양측에 제1 가열탱크(20a)와 제2 가열탱크(20b)를 설치함으로써 물의 가열시간을 단축시킴으로써, 빠른순환속도, 전기절약, 에너지 낭비를 방지할 수 있게 된다.
그리고 본 발명은 가열된 물이 순환하여 흡입관(7)을 통해 보일러로 들어오고, 그때 물통(4)의 물저장부(12)에 저장된 물의 온도 상승으로 발생한 증기는 공기 저장부(11)를 통과해 압력감소관(6)을 통해 흡입관(7)으로 흡수되도록 구성함으로써 종래 기술에 따른 보일러보다 1/10의 압력이 감소하는 효과를 얻을 수 있게 되어, 보다 안전하게 사용할 수 있게 된다.
도 7 및 도 8은 본 발명의 제2 실시예에 따른 난방용 자연순환식 보일러의 체크밸브의 개략적인 구성도 및 동작 상태도이다.
도 7 및 도 8을 참조하여 제2 실시예에 따른 난방용 자연순환식 보일러의 체크 밸브를 살펴보면, 체크밸브의 역류방지판(25)의 형태가 위의 제1 실시예와 상이하게 형성된다. 본 실시예의 경우, 역류방지판(25)의 평면 모양은 전체적으로 체크밸브의 상측 연결부(16)의 형태에 대응되게 형성되고, 크기는 체크밸브의 상측 연결부(16) 보다 크게 형성된다. 역류방지판(25)의 측면 형태는 플랫한 형태가 아닌 중앙 영역이 하방으로 볼록하게 만곡진 형태로 형성된다.
제1 가열탱크(20a) 및 제2 가열탱크(20b)의 물 가열시 온도상승으로 인해 발생한 압력이 체크밸브(2)의 역류방지판(25)을 순간적으로 상승시키며, 상승한 역류방지판(25)은 체크밸브(2)의 바디부(18)의 내부 상면 방향으로 이동되어 부착된다. 이때, 역류방지판(25)은 중앙 영역이 하방으로 불록하게 만곡진 형태이므로, 역류방지판(25)의 주변 영역만이 체크밸브(2)의 바디부(18)의 내부 상면에 부착되어 물의 역류를 방지하게 된다. 이와 같이, 역류방지판(25)과 체크밸브(2)의 바디부(18)의 내부 상면과의 접촉 면적을 감소시키면, 역류방지판(25)이 원위치로 복귀하는 순간에 발생하는 소음이 거의 없게 되어, 사용상의 편의성이 증대되는 효과를 얻게 된다.
도 9는 본 발명의 제3 실시예에 따른 난방용 자연순환식 보일러의 체크밸브의 개략적인 구성도이다.
도 9에 도시된 체크밸브의 경우, 역류방지판(15)은 플랫한 형태로 형성하되, 체크밸브의 바디부(18)의 내부 상면에 다수의 홈(28)을 형성한 구조이다. 역류방지판(15)과 체크밸브의 바디부(18)의 내부 상면이 접촉되는 영역에 다수의 홈(28)을 형성하게 되면, 역류방지판(15)을 플랫한 형태로 형성하더라도 역류방지판(15)과 체크밸브(2)의 바디부(18)의 내부 상면 간의 접촉 면적을 감소시킬 수 있게 된다.
그 결과, 역류방지판(15)이 체크밸브(2)의 바디부(18)의 내부 상면과 접촉했다가, 원위치로 복귀하는 순간에 발생하는 소음을 최소화할 수 있게 된다.
도 10은 본 발명의 제4 실시예에 따른 난방용 자연순환식 보일러의 체크밸브의 개략적인 구성도이다.
도 10을 참조하여 제4 실시예에 따른 난방용 자연순환식 보일러의 체크 밸브를 살펴보면, 체크밸브(2)의 역류방지판(15)에는 스프링 부재(29)가 설치된다. 제1 가열탱크(20a) 및 제2 가열탱크(20b)의 물 가열시 온도상승으로 인해 발생한 압력이 체크밸브(2)의 역류방지판(15)을 순간적으로 상승시킨다. 상승된 역류방지판(15)은 체크밸브(2)의 바디부(18)의 내부 상면 방향으로 이동되어 부착되었다가, 원위치로 복귀할 때, 스프링 부재(29)의 탄성력에 의해 보다 용이하게 분리되어, 원위치로 복귀하는 순간에 발생하는 소음을 최소화할 수 있으며, 역류방지판(15)의 오동작으로 인한 물의 순환이 멈추는 것을 미연에 방지할 수 있게 된다.
도 11 및 도 12는 본 발명의 제5 실시예에 따른 난방용 자연순환식 보일러의 개략적인 구성도 및 동작 상태도이다.
본 발명의 제5 실시예에 따른 난방용 자연순환식 보일러는 전기가열장치(1), 체크밸브(2), 수위감지기(3), 물통(4), 안전밸브(5b), 흡입관(7), 배출관(8), 가변 에어백(31), 가변 에어백 제1 연결부(32), 가변 에어백 제2 연결부(33), 공기 배출밸브(40), 공기 배출밸브 제어기(50) 및 센싱부(61, 62)로 구성된다.
물통(4) 상부에는 물 주입구가 형성되고, 물통(4)은 단차진 형태 즉 물통의 일 측 높이는 타 측 높이보다 낮게 형성되며, 물 주입구는 물통의 높이가 낮은 부분의 상부에 설치된다. 물통(4)의 타측은 물 주입구 보다 상부에 배치되어, 물통(4)에 물을 주입하게 되면, 물통(4)의 타측 상부는 공기가 저장되는 공기 저장부가 생긴다.
물통(4)의 타측 상부에는 가변 에어백(31)이 설치된다. 본 실시예의 경우 단차진 물통(4)의 타측 상부에 별도의 가변 에어백(31)을 설치하고 있으나, 물통(4)의 공기 저장부에 해당되는 부분의 부피가 가변될 수 있도록 형성할 수도 있다. 가변 에어백(31)의 일 측에는 가변 에어백 제1 연결부(32)가 형성되어, 가변 에어백(31)과 물통(4)의 공기 저장부를 연통시킨다. 그리고 가변 에어백(31)의 일 측이나 상부에 가변 에어백 제2 연결부(33)가 형성되어, 가변 에어백(31)과 공기 배출밸브(40)를 연결한다.
센싱부(61, 62)는 가변 에어백(31)에 저장된 공기량을 감지하고, 감지 결과를 공기 배출밸브 제어기(50)에 전송해준다. 공기 배출밸브 제어기(50)는 센싱부(61, 62)의 감지 결과에 따라 공기 배출밸브(40)의 동작을 제어한다. 본 실시예에서 센싱부(61, 62)는 접촉식 센서를 이용하고 있으나 이에 한정되는 것은 아니며, 다양한 형태로 가변 에어백(31)의 공기량을 감지할 수 있다.
도 11에 도시된 바와 같이, 센싱부의 제1 단자(61)는 가변 에어백(31)의 상단에 설치되고, 제2 단자(62)는 제1 단자와 일정 거리 이격되어 배치된다. 물통(4)에서 발생하는 증기의 양이 적을 때는 가변 에어백(31)의 부피는 작은 상태를 유지하지만, 증기의 양이 지속적으로 증가하면 가변 에어백(31)의 부피도 점점 커지면서 도 12에 도시된 바와 같이 제1 단자와 제2 단자가 접촉하면서 접촉 신호가 발생한다. 이러한 접촉신호는 공기 배출밸브 제어기(50)에 전달되며, 공기 배출밸브 제어기(50)는 공기 배출밸브(40)를 오픈시키도록 제어한다. 그 결과, 가변 에어백(31)에 저장된 증기는 가변 에어백 제2 연결부(33)를 거쳐 공기 배출밸브(40)를 통하여 외부로 배출되어 보일러 내의 압력은 감소하게 된다. 일정 시간이 경과한 후 공기 배출밸브 제어기(50)는 공기 배출밸브(40)를 닫도록 지시한다.
본 실시예와 같이, 가변 에어백을 설치하여 압력이 발생하면 가변 에어백을 팽창시켜 압력을 제어하여 안전하게 사용할 수 있고, 소음발생을 억제할 수 있게 된다. 그리고 가변 에어백이 더 이상 팽창할 수 없을 경우에는 증기를 외부로 배출하여 소량의 수분만 감소시켜 압력을 조절함으로써, 보일러의 물을 보충하지 않고 장기간 사용할 수 있게 된다.
도 13은 본 발명의 제6 실시예에 따른 난방용 자연순환식 보일러의 개략적인 구성도이다. 도 13에 도시된 제6 실시예는 제5 실시예와 비교하여 압력감소관을 추가로 구비한다는 점이 상이하며, 나머지 구성은 유사한바 이하에서는 상이한 구성을 위주로 상술한다.
본 발명의 제6 실시예에 따른 난방용 자연순환식 보일러는 전기가열장치(1), 체크밸브(2), 수위감지기(3), 물통(4), 안전밸브(5b), 압력감소관(6), 흡입관(7), 배출관(8), 가변 에어백(31), 가변 에어백 제1 연결부(32), 가변 에어백 제2 연결부(33), 공기 배출밸브(40), 공기 배출밸브 제어기(50) 및 센싱부(61, 62)로 구성된다.
물통(4) 상부에는 물 주입구가 형성되고, 물통(4)은 단차진 형태 즉 물통의 일 측 높이는 타 측 높이보다 낮게 형성되며, 물 주입구는 물통의 높이가 낮은 부분의 상부에 설치된다. 물통(4)의 타측은 물 주입구 보다 상부에 배치되어, 물통(4)에 물을 주입하게 되면, 물통(4)의 타측 상부는 공기가 저장되는 공기 저장부가 생긴다. 흡입관(7)에는 압력감소관(6)이 물통(4) 타측 상부의 공기 저장부와 연통되게 형성된다. 물통(4)의 타측 상부에는 가변 에어백(31)이 설치된다. 가변 에어백(31)의 일 측에는 가변 에어백 제1 연결부(32)가 형성되어, 가변 에어백(31)과 물통(4)의 공기 저장부를 연통시킨다. 그리고 가변 에어백(31)의 일 측이나 상부에 가변 에어백 제2 연결부(33)가 형성되어, 가변 에어백(31)과 공기 배출밸브(40)를 연결한다.
물통(4)에 저장된 물의 온도 상승으로 발생한 증기의 일부는 가변 에어백(31)을 팽창시키며, 일부는 공기 저장부를 통과해 압력감소관(6)을 통해 흡입관(7)으로 흡수되도록 구성함으로써, 보다 적은 증기를 외부로 배출하여 소량의 수분만 감소시켜 압력을 조절함으로써, 보일러의 물을 보충하지 않고 장기간 사용할 수 있게 된다.
도 14는 본 발명의 제7 실시예에 따른 난방용 자연순환식 보일러의 개략적인 구성도이다.
본 발명의 제7 실시예에 따른 난방용 자연순환식 보일러는 전기가열장치(1), 체크밸브(2), 수위감지기(3), 물통(4), 안전밸브(5a, 5b), 압력감소관(6), 흡입관(7), 배출관(8), 압력 조절밸브(70) 및 압력 감지부(80)를 포함한다.
전기가열장치(1)의 일 단은 배출관(8)과 연결되며, 배출관(8)에는 안전밸브(5b)가 설치된다. 물통(4) 타측 하부에 형성된 구멍은 물통 흡입부(미도시)를 통하여 흡입관(7)과 연결된다. 흡입관(7)에는 압력감소관(6)이 물통(4) 타측 상부의 공기 저장부(11)와 연통되게 형성되고, 압력감소관(6) 상부에는 안전밸브(5a)가 설치되며, 물통(4) 내부 아래면에는 수위감지기(3)가 장착된다.
그리고 흡입관(7)과 배출관(8) 사이에는 연결관(75)이 형성되어 흡입관(7)과 배출관(8)을 연통시키며, 연결관(75)에는 압력 조절밸브(70)가 설치된다. 압력 감지부(80)는 연결관(75)에 작용되는 압력을 감지하고, 감지된 결과에 따라 압력 조절밸브(70)의 동작 및 전기가열장치(1)의 동작을 제어하는 기능을 수행한다.
외부의 압력에 의해 관이 막히거나 직경이 작아지게 되면 보일러에서 배출관(8)을 통해 난방구간으로의 물의 순환이 용이하지 않게 되면서 전기가열장치(1)에 압력이 증가하게 된다. 압력 감지부(80)는 압력을 감지하여, 일정 압력 이상으로 압력이 증가한 경우, 압력 조절밸브(70)를 오픈하여 배출관을 통하여 난방구간으로 흐르는 물을 흡수관으로 흐르도록 함으로써 압력을 감소시키거나, 또는 이와 더불어 전기가열장치(1)의 전원을 차단함으로써 전기가열장치의 압력이 증가하는 것을 방지하여 보일러를 보다 안전하게 사용할 수 있도록 한다.
이상에서 설명한 것은 본 발명에 따른 난방용 자연순환식 보일러의 예시적인 실시예에 불과한 것으로서, 본 발명은 상기한 실시예에 한정되지 않고, 이하의 특허청구범위에서 청구하는 바와 같이, 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변경 실시가 가능한 범위까지 본 발명의 기술적 정신이 있다고 할 것이다.

Claims (13)

  1. 물이 저장되는 물 저장부와, 공기가 저장되는 공기 저장부를 포함하도록 일 측 높이를 타 측 높이 보다 낮게 형성하고, 상기 일 측 상부에 물 주입구를 형성한 물통;
    상기 물통 하부에 설치되며, 바디부와, 상기 바디부의 상부에 형성된 상측 연결부와, 상기 바디부의 하부에 형성된 하측 연결부 및 상기 상측 연결부의 유로를 차단 또는 오픈시키는 역류방지판을 포함한 체크밸브;
    일 단은 상기 물통의 일측 하부에 형성된 구멍과 연결되며, 타 단은 상기 체크밸브의 상측 연결부와 연결되는 물통 배출관;
    일 단은 상기 체크밸브의 하측 연결부에 연결되어, 상기 물통에서 공급되는 물을 가열시키는 전기가열장치;
    상기 전기가열장치에서 가열된 물을 난방구간으로 이송시키기 위하여, 상기 전기가열장치의 타 단에 연결된 배출관;
    상기 물통의 타측 하부에 형성된 구멍과 연통되게 형성된 물통 흡입부;
    일 단이 상기 물통 흡입부에 연결되는 흡입관; 및
    일 단은 상기 흡입관과 연통되고, 타 단은 상기 물통의 타측 상부의 공기 저장부와 연통되게 형성된 압력감소관을 포함하는 것을 특징으로 하는 난방용 자연순환식 보일러.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 전기가열장치는 제1 가열탱크와 제2 가열탱크를 포함하며, 상기 제1 가열탱크와 제2 가열탱크의 사이에는 발열히터가 설치되는 것을 특징으로 하는 난방용 자연순환식 보일러.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 배출관에는 설치된 안전밸브를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 난방용 자연순환식 보일러.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 압력감소관 설치된 안전밸브를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 난반용 자연순환식 보일러.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 물통 하부에 설치되며, 상기 물통에 저장된 물의 수위를 감지하는 수위감지기를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 난방용 자연순환식 보일러.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 체크밸브의 역류방지판의 평면 모양은 상기 상측 연결부의 형태에 대응되게 형성되고, 크기는 상기 상측 연결부의 직경 보다 크게 형성되는 것을 특징으로 하는 난방용 자연순환식 보일러.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 체크밸브의 역류방지판의 측면 형태는 중앙 영역이 하방으로 볼록하게 만곡진 형태로 형성되는 것을 특징으로 하는 난방용 자연순환식 보일러.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 체크밸브의 역류방지판은 플랫한 형태로 형성하며, 상기 체크밸브의 바디부의 내부 상면에 다수의 홈을 형성하는 것을 특징으로 하는 난방용 자연순환식 보일러.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 체크밸브는 상기 역류방지판의 상부에 설치된 스프링 부재를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 난방용 자연순환식 보일러.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 흡입관과 상기 배출관을 연통시키는 연결관;
    상기 연결관에 설치된 압력 조절밸브; 및
    상기 연결관에 작용되는 압력을 감지하고, 감지된 결과에 따라 상기 압력 조절밸브의 동작 및 상기 전기가열장치의 동작을 제어하는 압력 감지부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 난방용 자연순환식 보일러.
  11. 물이 저장되는 물 저장부와, 공기가 저장되는 공기 저장부를 포함하도록 일 측 높이를 타 측 높이 보다 낮게 형성하고, 상기 일 측 상부에 물 주입구를 형성한 물통;
    상기 물통의 타측 상부에 설치된 가변 에어백;
    상기 가변 에어백 일 측에 형성되어 상기 물통의 공기 저장부와 연결되는 가변 에어백 제1 연결부;
    상기 가변 에어백의 일 측이나 상부에 형성된 가변 에어백 제2 연결부를 통하여 상기 가변 에어백과 연결된 공기 배출밸브;
    상기 물통 하부에 설치되며, 바디부와, 상기 바디부의 상부에 형성된 상측 연결부와, 상기 바디부의 하부에 형성된 하측 연결부 및 상기 상측 연결부의 유로를 차단 또는 오픈시키는 역류방지판을 포함한 체크밸브;
    일 단은 상기 물통의 일측 하부에 형성된 구멍과 연결되며, 타 단은 상기 체크밸브의 상측 연결부와 연결되는 물통 배출관;
    일 단은 상기 체크밸브의 하측 연결부에 연결되어, 상기 물통에서 공급되는 물을 가열시키는 전기가열장치;
    상기 전기가열장치에서 가열된 물을 난방구간으로 이송시키기 위하여, 상기 전기가열장치의 타 단에 연결된 배출관;
    상기 물통의 타측 하부에 형성된 구멍과 연통되게 형성된 물통 흡입부; 및
    일 단이 상기 물통 흡입부에 연결되는 흡입관을 포함하는 것을 특징으로 하는 난방용 자연순환식 보일러.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 가변 에어백에 저장된 공기량을 감지하기 위한 센싱부; 및
    상기 센싱부의 감지 결과에 따라 상기 공기 배출밸브의 동작을 제어하는 공기 배출밸브 제어기를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 난방용 자연순환식 보일러.
  13. 제11항 또는 제12항에 있어서,
    일 단은 상기 흡입관과 연통되고, 타 단은 상기 물통의 타측 상부의 공기 저장부와 연통되게 형성된 압력감소관을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 난방용 자연순환식 보일러.
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