WO2012148110A2 - 하이브리드 냉방 장치 - Google Patents

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    • F24F2003/1464Air-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 characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification using regenerators using rotating regenerators

Definitions

  • the present invention relates to a hybrid cooling device, and more particularly, a dehumidifying cooling device for making cold water or cold air by passing dry air passed through a dehumidifying rotor to a cooler, and heating or cold water for regeneration of a dehumidifying rotor.
  • the present invention relates to a hybrid cooling device capable of minimizing the consumption of power or hot water supply energy while maximizing cooling efficiency by combining a cooling system for supplying cold water to the air conditioning space and a compressed air cooling device for further cooling the air.
  • Indoor cooling is classified into convective cooling and radiative cooling according to heat flow.
  • Convection cooling is a method in which more than 80% of the air conditioners and fan coil units using absorption cold and water heaters use convection of air. This shows a rapid cooling effect in a manner used in homes, commercial, business spaces, while the energy consumption is high, there is a problem such as discomfort or noise caused by cold air flow.
  • radiant cooling refers to a cooling method in which the ratio of radiation is more than 50% among heat exchange methods, and in reality, both heat transfer of radiation, convection, and conduction occurs.
  • a feature of the radiant cooling system is that it uses low-temperature radiant heat to maintain comfort in the human body.
  • the existing cooling equipment can be used as it is, reducing equipment installation costs, unifying the cooling and heating system, and contributing to energy saving by low temperature cooling.
  • the radiant cooling can prevent condensation caused by the cooling such as the floor or ceiling and maintain the body contact temperature properly, it can be said to be a preferred cooling method.
  • Radiation heating and radiant cooling systems started from Ondol, a winter heating method that had a great impact on our living, building style and customs.
  • Ondol heating has been continuously studied from 1970 to the present, and it does not require a radiator, generates no noise or dust, and provides sufficient heating and heating feeling even at low room temperature compared to other heating methods. It is considered to be superior to any other heating method because of its structure.
  • a device for efficiently making and supplying cold water and a technique for preventing condensation on the surface of the radiant due to the low temperature of the radiant for radiant cooling are required.
  • a freezer As a device for making cold water, a freezer is widely used, but a freezer is generally a product suitable for industrial use rather than a home because it requires a large amount of auxiliary equipment such as a cooling tower. There is this.
  • absorption type chiller which uses local supply heat as heat source in the area using collective energy, but there is a limitation in improving performance due to the low heat source temperature, and it cannot use the temperature below 80 °C, so the return temperature is high. Due to the problem of a small temperature difference between the return water, there is a problem in that the cold water pipe should be additionally installed separately from the hot water supply pipe.
  • the present invention has been made to solve the above problems, as a device for supplying the cold water required for radiative cooling, such as convection cooling, floor cooling or ceiling cooling using a fan coil unit, in a small space, such as home
  • a refrigerator that requires excessive power consumption and has a separate cooling tower
  • it is possible to manufacture cold water while reducing energy consumption by utilizing hot water obtained through waste heat of solar cogeneration or solar heat.
  • condensation occurs on the surface during radiative cooling, it prevents condensation on the floor or ceiling without installing a separate air conditioner, and also uses a hybrid cooling device that can selectively perform floor cooling and heating using existing hot water heating facilities. The purpose is to provide.
  • the dehumidification cooling housing is separated into a dehumidification cooling passage and the regeneration passage by the partition wall, the dehumidification cooling passage and the regeneration passage in the dehumidification cooling housing.
  • a dehumidification rotor rotatably installed over the dehumidifier and removing moisture contained in the air flowing into the dehumidification cooling passage, and a heat exchanger for heating the air passing through the regeneration passage for regeneration of the dehumidification rotor;
  • a cooler that is installed in the dehumidification cooling passage and passes through the dehumidification rotor and removes moisture, passes through the water sprayed from the water injector to make cold water using latent heat of evaporation of water, and the air of the dehumidification cooling passage and the regeneration passage
  • Dehumidification cooling apparatus including a blower forcibly blown; And a cold water supply device for collecting and supplying cold water made by the cooler to circulate through the air conditioning space.
  • the cooler may include: a dry channel through which dry air passing through the dehumidification rotor passes; A wet channel for recovering some or all of the air passing through the dry channel; A water supply device for spraying water into the wet channel; And an exhaust port for discharging the air passing through the wet channel to the outside.
  • the flow direction of air passing through the dry channel and the flow direction of air passing through the wet channel are opposite to each other, and the flow direction of air flowing through the wet channel and the flow direction of water injected into the wet channel are Characterized in opposite directions to each other.
  • a part of the water injected into the wet channel is evaporated by the air passing through the wet channel, and heat evaporated with the latent heat of the evaporated water to evaporate at the same time as cooling the air passing through the dry channel. It is characterized by making the cold water by cooling the temperature of the remaining water.
  • the cooler is provided with an air supply damper and an air supply air supply so that a part of the air passing through the gun channel is sent to the wet channel, and the remainder of the air passing through the gun channel is directly supplied to the air conditioning space.
  • the air supply damper is closed so that no air is supplied to the air conditioning space, and all of the air passing through the dry channel is sent to the wet channel to supply the cold water generated in the cooler to the air conditioning space.
  • a driving mode During the dehumidification and cooling operation of the air conditioning space, the air supply damper is opened so that a part of the air passing through the gun channel is supplied to the air conditioning space through the air conditioning air supply, and the remaining air passing through the gun channel is It is sent to the wet channel to make the cold water in the cooler to supply a cold water to the air conditioning space; second operation mode; characterized in that it is operated in the.
  • the cold water supply apparatus the drain plate for collecting the cold water produced in the cooler; Cold water storage tank for storing the cold water collected in the drain plate; A cold water line for supplying cold water from the cold water storage tank to an air conditioning space; A three-way valve provided at a branch point of a hot water connection line connecting the cold water line and the hot water line of the heat exchanger to switch a flow path to selectively supply hot water or cold water to the air conditioning space; And a circulation pump for circulating the cold water into the air conditioning space and the water supply device or circulating the hot water supplied to the heat exchanger to the air conditioning space.
  • the air-conditioning space is installed in the cold and hot water line is circulated through the cold water or hot water selectively supplied by switching the flow path of the three-way valve, the cold and hot water line is characterized in that the cold water line and hot water line is used in combination. .
  • the hybrid cooling device may further include a compression type cooling device including a compressor, a condenser, an expansion valve, an evaporator, and a refrigerant pipe connecting them, wherein the compressor and the condenser are installed at an air input side of the heat exchanger of the regeneration passage.
  • a compression type cooling device including a compressor, a condenser, an expansion valve, an evaporator, and a refrigerant pipe connecting them, wherein the compressor and the condenser are installed at an air input side of the heat exchanger of the regeneration passage.
  • the evaporator is installed in a cold water storage tank in which cold water made by the cooler is stored, and cools the cold water primarily cooled by the cooler secondly by latent heat of evaporation of the refrigerant.
  • the heat source of hot water supplied to the heat exchanger is characterized in that it is provided using waste heat, geothermal or solar heat of cogeneration.
  • the energy consumption is high and is suitable for applying to a small space such as a home instead of a cooling tower or a refrigerator suitable for a large capacity, and utilizes a small amount of hot water supplied from the waste heat of cogeneration and geothermal or solar heat sources. It has the advantage of making cold water at energy cost.
  • cooling and heating of the air conditioning space can be selectively performed by connecting a hot water line for regenerating the dehumidifying rotor of the dehumidifying air conditioner and a cold water line made in the hybrid air conditioner to the hot water connection line through the 3-way valve.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a hybrid cooling device according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 2 is a block diagram showing the flow of evaporative cooler and air and water in accordance with an embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is a block diagram showing the dry channel and the wet channel, and the water direction of the evaporative cooler according to an embodiment of the present invention.
  • dehumidification cooling device 110 dehumidification cooling housing
  • hot water connection line 200 compressed air cooling device
  • compressor 220 condenser
  • expansion valve 240 evaporator
  • circulation pump 400 air conditioning space
  • the hybrid cooling device is a method of making cold water by using a dehumidifying rotor and an evaporative cooler of the dehumidifying cooling device, and condensation on the surface of a radiator such as a floor or a ceiling of an air conditioning space when radiative cooling is performed using cold water.
  • a method to prevent condensation by using a hybrid cooling device and suggest a method to selectively perform floor cooling in connection with an existing on-floor heating system.
  • the hybrid cooling device for cooling the dry air passing through the dehumidification rotor 140 by the cooler 150 or to create cold water
  • the dehumidification cooling device 100 for cooling the dry air passing through the dehumidification rotor 140 by the cooler 150 or to create cold water
  • the refrigerant additionally cools the cold water produced by the cooler 150 and at the same time supply air for the regeneration of the dehumidification rotor 140 and the air conditioning in the dehumidification air conditioner (100)
  • the dehumidification cooling device 100, the dehumidification cooling housing 110 is divided into a dehumidification cooling passage 112 and the regeneration passage 113, the air or air intake in the air conditioning space 400 Intake air through the air supply blower 130 and the air blower 130, and the air blown along the dehumidification cooling passage 112 by suction through the dehumidification cooling passage 112 and along the regeneration passage 113
  • the dehumidification rotor 140 which is dried and regenerated by forced air blowing, the cooler 150 that cools the air flowing into the air-conditioning air intake port 120 and passes through the dehumidification rotor 140 or makes cold water, and outside air.
  • Regeneration blower 170 for sucking the outside air through the inlet 160 and forcibly blowing the air to the outside air outlet 161 along the regeneration passage 113 and the outside air blown by the regeneration blower 170 to dehumidify the rotor 140.
  • Dehumidification rotor 140 is appropriate by increasing the drying rate of And a heat exchanger 180 to be reproduced.
  • the dehumidification cooling housing 110 has a partition wall 111 installed at the center side to partition the interior into two spaces, and one of the two spaces partitioned by the partition wall 111 is an air conditioning space 400 or an exterior.
  • the air is used as a dehumidification cooling passage 112 in which a process of removing moisture from the air and cooling or making cold water is performed, and another space is dehumidified by drying the dehumidification rotor 140 that absorbs moisture in the dehumidification cooling process. It is used as a regeneration passage 113 in which a process of regenerating the rotor 140 is performed.
  • a cold water storage tank 320 inside or outside the dehumidification cooling housing 110 is configured to supply cold water to the air conditioning space (400).
  • the air inlet side of the dehumidification cooling passage 112 provided at the upper portion of the dehumidification cooling housing 110 and the air conditioning air inlet 120 and the air conditioning air that is installed integrally or adjacent to it to filter various foreign substances or bacteria harmful to the human body An intake filter 120a is provided.
  • the air supply blower 130 sucks air or outside air in the air conditioning space 400 to forcibly blow the air along the dehumidification cooling passage 112, and is installed side by side in the dehumidification cooling passage 112. From the air-conditioning air exhaust port 155 or the air-conditioning air supply port 121, the air-conditioning air is forcibly blown.
  • an air supply air damper 122 is installed at the front end of the air supply air supply 121 to exhaust the air through the air volume and air conditioning air outlet 155 according to the opening degree of the air supply damper 122 to the outside. Allow the air volume to be adjusted.
  • the air supply damper 122 When a large amount of cold water is required, the air supply damper 122 is closed to send the cooled air passing through the gun channel 151 of the cooler 150 to the wet channel 152 to be exhausted to the outside through the air conditioning air exhaust port 155.
  • the air supply damper 122 When the air conditioning space 400 is moist and condensation occurs, and dehumidification is required, the air supply damper 122 is opened to pass through the dry channel 151 of the cooler 150, and then a part of the cooled air is supplied to the air conditioning air supply 121. Air supply to the air conditioning space 400 through).
  • the amount of air supplied to the air conditioning space 400 through the air conditioning air supply 121 is about 50 to 70% of the total amount of air passing through the gun channel 151.
  • the dehumidification rotor 140 absorbs moisture from the air conditioning space 400 or air introduced from the outside in the dehumidification cooling passage 112 in the process of rotating during the cooling operation, and continues to be dried by outside air in the regeneration passage 113.
  • a dehumidifying material such as silica gel or zeolite (zeolite) is embedded, the dehumidifying material is a predetermined pattern (eg honeycomb pattern, etc.) ),
  • the radius of the dehumidification rotor 140 is approximately the length corresponding to the width of the dehumidification cooling passage 112 and the regeneration passage 113, along the dehumidification cooling passage 112 and the regeneration passage 113. Flowing air is configured to pass through the dehumidification rotor 140.
  • the regeneration passage 113 is dried again by the outside air, and repeats the absorption and regeneration process through the rotation.
  • the cooler 150 is installed at the output side of the dehumidification rotor 140, and the high temperature and low humidity air conditioner (dry bulb temperature 42 ° C., relative humidity) is removed while passing through the dehumidification rotor 140 as shown in FIGS. 2 and 3. Humidity 15%) is passed through the dry channel 151 of the cooler 150 to produce low-temperature dry air (dry bulb temperature 22 °C, relative humidity 75%), the low-temperature dry air conditioning air in the wet channel of the cooler 150 By passing through 152, it becomes high temperature humid air (dry bulb temperature of 32 degreeC, relative humidity of 95%), and is exhausted outside through the air-conditioning air exhaust port 155.
  • the high temperature and low humidity air conditioner dry bulb temperature 42 ° C., relative humidity
  • the dehumidification cooling passage 112 at the upper side of the cooler 150 is provided with an outlet separation guide 153, and the air introduced into the dehumidification cooling passage 112 is supplied to the cooler 150. And the flow path of the air discharged to the air-conditioning air exhaust port 155 after passing through the cooler 150 are separated from each other.
  • the process of passing low temperature dry air passing through the dry channel 151 of the cooler 150 through the wet channel 152 of the cooler 150 after passing through the air conditioning space 400, it follows the cold water line 330.
  • the recovered water or water stored in the cold water storage tank 320 is poured into the wet channel 152 through the water pouring device 157, and the injected water is evaporated in the wet channel 152 to take away the latent heat.
  • the latent heat exchanges heat with the gun channel 151 of the cooler 150 to cool the air passing through the gun channel 151.
  • the latent heat of evaporation cools the water passing through the wet channel 152 without being evaporated in the water poured into the wet channel 152, thereby making cold water.
  • the flow direction of the water to be poured is opposite to the flow direction of the air passing through the wet channel 152. Must be maintained. If the flow direction of the injected water is the same as the flow direction of the air passing through the wet channel 152, the latent heat of evaporation absorbed by the wet air passing through the wet channel 152 is transferred back to the water, so the water being poured is not cooled. This is because the temperature of the water becomes high as it is heated.
  • the temperature of the water flowing without being evaporated and evaporated to the cooler 150 is lowered, there is an advantage of preventing propagation of Lazionella bacteria. Since the water is preferably flowing through the wet channel 152 by free fall, the air flow of the dry channel 151 is from the top to the bottom, the air flow of the wet channel 152 is preferably from the bottom to the top.
  • Cold water produced in the wet channel 152 of the cooler 150 is collected in the drain plate 310 provided below the cooler 150 and stored in the cold water storage tank 320 installed below.
  • the cold water stored in the cold water storage tank 320 is secondarily cooled through heat exchange with the evaporator 240 of the compressed air cooling apparatus 200 installed in the cold water storage tank 320, and thus the cold water line 330 by the circulation pump 350. Will be sent to the air conditioning space (400).
  • the cold water sent to the air conditioning space 400 is returned to the cold water storage tank 320 by the circulation pump 350 or sent to the water supply device 157.
  • the air supply damper 122 installed at the lower end of the cooler 150 is opened to partially remove the low temperature dry air passing through the dry channel 151 of the cooler 150. It is configured to be sent to the air conditioning space 400 through the air supply 121.
  • the regenerative blower 170 installed in the regeneration passage 113 of the dehumidifying air conditioner 100 sucks outside air and forcibly blows the air along the regeneration passage 113. It is provided in the direction which forcibly blows outside air toward the outside air exhaust port 161 from 160.
  • the heat exchanger 180 heats the outside air blown by the regenerative blower 170 to increase the drying rate of the dehumidification rotor 140 so that the dehumidification rotor 140 is properly regenerated.
  • the preheated outside air while passing through the compressor 210 and the condenser 220 is further heated to a temperature suitable for heating and removing (ie, evaporating) moisture absorbed in the dehumidifying rotor 140.
  • the heat exchanger 180 includes a heat exchanger 181 configured to circulate hot water through the heat exchange housing, and a hot water line 182 that supplies hot water to the heat exchanger 181.
  • hot water is most preferably heated and supplied using waste heat generated by cogeneration in a cogeneration plant (not shown), and when such hot water is used to dry the dehumidification rotor 140,
  • the heat production ratio is fixed at 3: 5
  • the ratio of power load and heat load is properly maintained even in summer when the heat load is relatively small, and the effect of the group energy project can be maximized.
  • such hot water may be used by using geothermal or solar heat in addition to the waste heat generated from cogeneration.
  • the present invention is characterized in that it is configured to be cooled by the compression type cooling device 200 in parallel with the cooling is performed by the dehumidifying cooling device 100 as described above.
  • the compression type cooling device 200 is installed in the regeneration passage 113 and the compressor 210 for compressing the refrigerant at high temperature and high pressure, and is installed in the regeneration passage 113 and connected to the refrigerant output terminal of the compressor 210.
  • the condenser 220, expansion valve 230 and the evaporator 240 is connected to each other to achieve a refrigerant circulation cycle
  • a refrigerant pipe 201 is included.
  • the regeneration passage ( The compressor 210 and the condenser 220 installed at 113 preheat the outside air, and the evaporator 240 installed at the dehumidification cooling passage 112 further cools the cold water stored in the cold water storage tank 320.
  • the compressor 210 compresses the refrigerant using a motor (not shown), and in this process, preheats the outside air using waste heat generated when the motor is driven, and the condenser 220 provides the refrigerant provided by the compressor 210.
  • the temperature of the outside air is increased, and the evaporator 240 exchanges heat with cold water in the cold water storage tank 320 in the process of evaporating the refrigerant expanded to low pressure in the expansion valve 230.
  • the cold water temperature of the cold water storage tank 320 is lowered.
  • the compressor 210 and the condenser 220 is installed on the air input side of the heat exchanger 180 to preheat the outside air input to the heat exchanger 180 by drying efficiency for regeneration of the dehumidification rotor 140.
  • the evaporator 240 is installed in the cold water storage tank 320 to further cool the cold water primarily cooled in the cooler 150 by using the latent heat of evaporation of the refrigerant to further cool the cold water. Can be lowered.
  • the hybrid cooling device hot water between the hot water line 182 connected to the heat exchanger 180, and the cold water storage tank 320 and the cold water line 330 connecting between the air conditioning space 400.
  • connection line 183 By connecting the connection line 183, by installing a three-way valve 340 at the branch point of the cold water line 330 and the hot water connection line 183, it is possible to selectively perform the cooling and heating of the air conditioning space 400 .
  • Hot and cold water line (330a) installed in the air conditioning space 400 is characterized in that it is configured to be used in combination with the hot water line for floor heating.
  • the three-way valve 340 forms a flow path so that the cold water of the cold water storage tank 320 flows through the air conditioning space 400, the cold water stored in the cold water storage tank 320 The air flows along the cold water line 330 by the operation of the circulation pump 350 to cool the air conditioning space 400 while passing through the cold and hot water line 330a in the air conditioning space 400, and the air conditioning space 400
  • the cold water passed through is stored in the cold water storage tank 320 or supplied to the wet channel 152 of the cooler 150 through the water supply device 157.
  • the three-way valve 340 is switched to the flow path so that the hot water through the air conditioning space 400 along the hot water line 182 and the hot water connection line 183, the cold water storage tank ( Cold water supply between the 320 and the air conditioning space 400 is blocked.
  • the hot water introduced into the hot water line 182 passes through the cold and hot water line 330a installed in the air conditioning space 400 along the hot water connecting line 183 by the operation of the circulation pump 350 to the air conditioner 400.
  • the heating is performed, and the hot water passing through the air conditioning space 400 is returned to the hot water line 182 along the hot water connection line 183.
  • the air supply damper 122 when only the cold water is supplied to the air conditioning space 400 when the air conditioning space 400 is cooled, the air supply damper 122 is closed so that the cold water produced by the cooler 150 is not supplied.
  • the air supply damper 122 In the first operation mode for supplying the air conditioning space 400, and the air conditioning space 400 is cooled and dehumidification is required when the air supply damper 122 is opened to supply air to the air conditioning space 400 and at the same time to create cold water air conditioning space It may be operated in the second operation mode to supply to the 400, when heating the air conditioning space 400 it is possible to heat the air conditioning space 400 by circulating the hot water in the air conditioning space 400.

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Abstract

본 발명은 가정용에 적합한 소형이면서 열병합발전의 폐열이나 태양열을 통하여 얻은 온수를 활용하여 에너지 소비를 줄이면서 냉수를 제조함은 물론, 복사냉방시 표면에 결로가 발생할 경우 바닥이나 천장의 결로를 방지함과 아울러 기존의 온수난방설비를 활용하여 바닥 냉방과 난방을 선택적으로 수행할 수 있는 하이브리드 냉방 장치에 관한 것으로, 제습냉방통로와 재생통로로 분리된 제습냉방 하우징과, 상기 제습냉방통로와 재생통로에 걸쳐 회전 가능하게 설치되며 상기 제습냉방통로로 유입되는 공기중에 포함된 습기를 제거하는 제습로터와, 상기 제습로터의 재생을 위해 상기 재생통로를 통과하는 공기를 가열하는 열교환기와, 상기 제습로터를 통과하며 습기가 제거된 공기를 주수장치에서 분사된 물에 통과시켜 물의 증발 잠열을 이용하여 냉수를 만드는 냉각기와, 상기 제습냉방통로와 재생통로의 공기를 강제 송풍시키는 송풍기를 포함하는 제습냉방장치; 및 상기 냉각기에서 만들어진 냉수를 모아서 공조공간을 경유하도록 순환 공급하는 냉수공급장치;를 포함한다.

Description

하이브리드 냉방 장치
본 발명은 하이브리드 냉방 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 제습로터를 통과한 건조 공기를 냉각기에 통과시켜 냉수를 만들거나 차가운 공기를 만드는 제습냉방장치와, 제습로터의 재생을 위한 외기를 가열하거나 냉수를 더욱 냉각시키는 압축식 냉방장치 및 공조공간으로 냉수를 공급하는 냉수공급장치를 조합함으로써 냉방 효율을 극대화시키면서 전력이나 온수 공급 에너지의 소모를 최소화시킬 수 있는 하이브리드 냉방 장치에 관한 것이다.
지구 온난화에 따른 한반도의 아열대 기후로의 진행으로 인하여 하절기 냉방수요가 점점 커지고 순간적인 전력소비량이 증가하여 국가 에너지소비 수급 불균형 현상이 나타나고 있다.
최근의 고유가 사태는 일시적인 문제가 아니라 지속적으로 유지될 것이라는 전망이 확산되고 있으며, 이에 따라 세계 주요 에너지 소비국들에서는 안정적인 에너지 자원 확보를 위해 노력 중이다.
또한, 지구 온난화 방지를 위한 온실가스 배기량 저감을 규정한 도쿄 의정서 체제가 발효됨에 따라 화석 에너지의 사용 제한이나 에너지 효율기준 등에 대한 국제적 압력이 강화될 것으로 예상된다.
한편, 이러한 분위기에서 가정/상업 부문 에너지 소비량은 국가 총에너지 소비량의 약 25.2%로서 전력량을 기준으로 하면 약 41.9%를 차지하는 것으로 보고되고 있으며, 이러한 가정/상업 부문의 에너지 소비량은 계속하여 증가하고 있다.
따라서, 에너지의 효율적인 이용 및 국제협약의 준수를 통한 지속가능한 에너지 분야의 발전을 위해서는 가정/상업 부문의 공조용 에너지 이용 효율의 향상이 필요하다.
주거의 소비에너지 대부분이 냉난방 에너지에 소비되며 그 비중은 40%에 해당한다. 이 중 대부분은 장시간 가동되는 난방 및 온수에 소비되며 냉방 소비량의 증가가 커지고 있다.
실내 냉방방식은 열흐름에 따라 대류냉방과 복사냉방으로 분류된다.
대류냉방은 가정용 패키지 에어컨이나 흡수식 냉온수기를 이용하는 팬코일 유닛 등 80% 이상이 공기의 대류현상을 이용한 방식이다. 이는 가정이나 상업용, 업무용 공간에서 사용되는 방식으로 신속한 냉방효과를 보여주는 반면 에너지 소비가 크고 냉기류에 의한 불쾌감이나 소음발생 등의 문제점이 있다.
이에 반해 복사냉방은 열교환 방법 중 복사의 비율이 50% 이상인 냉방방식을 일컬으며 실제로는 복사와 대류 및 전도의 열전달이 모두 일어난다.
복사냉방 시스템의 특징은 저온 복사열을 이용하므로 인체에 쾌적감을 유지할 수 있다는 것이다. 또한 기존 냉방설비를 그대로 활용할 수 있으므로 기기 설치비용이 절감되며 냉난방 시스템을 단일화할 수 있고 저온냉방으로 에너지 절감에 기여할 수 있다. 복사냉방시 바닥이나 천장 등의 복사체에 발생하는 냉각에 의한 결로현상을 방지하고 인체접촉 온도를 적정하게 유지할 수 있다면 바람직한 냉방방식이라고 할 수 있을 것이다.
복사난방 및 복사냉방 시스템은 우리의 주거생활과 건축양식 및 관습 형성에 많은 영향을 미쳐온 겨울철 난방수단인 온돌에서 출발하였다. 온돌난방에 대해서는 1970년부터 현재에 이르기까지 지속적인 연구가 이루어지고 있으며, 방열기(라디에이터)가 필요 없고, 소음이나 먼지의 발생이 없으며, 다른 난방방식에 비해 낮은 실온에서도 충분한 온열감 및 난방감을 얻을 수 있는 구조이므로 다른 어떤 난방방식보다 우수하다고 평가되고 있다.
또한, 대류난방 방식의 벽난로나 방열기를 사용해오던 독일·스위스·덴마크 등 유럽국가에서도 신축주택의 다수가 바닥난방인 온돌을 채택하고 있고, 온돌이 없었던 일본에서도 급격히 확산되고 있으며, 그 우수성이 날로 증가하고 있다. 이처럼 바닥 복사난방 방식에 대한 연구는 발전을 거듭해 왔으며, 앞으로도 세계적인 난방방식으로 연구개발 가능성을 가지고 있다.
반면에 난방의 적용사례에 비해 복사냉방 시스템에 대한 연구는 미흡한 실정이고 적용 사례도 많지 않은데, 이는 냉열분포의 특성과 짧은 냉방기간이 원인일 수 있으며, 그 외에도 자연환기 방식으로 냉방유지가 가능했던 기후 환경적인 원인도 있다. 지구온난화로 인한 하절기 온도 상승, 생활수준 향상으로 냉방요구 증가 등은 지속될 것이며, 바닥 복사냉방 방식은 미래 기후를 대비할 수 있는 이상적인 냉방방식으로 보여진다.
이러한 바닥 복사냉방 시스템을 보급하기 위해서는 냉수를 효율적으로 만들어 공급하는 장치 및 복사냉각을 위한 복사체의 낮은 온도에 따른 복사체 표면에 발생되는 결로를 방지하는 기술 등이 필요하다.
냉수를 만드는 장치로는 냉동기가 널리 사용되고 있지만, 냉동기는 일반적으로 대용량으로 냉각탑 등의 부대설비가 많이 필요하여 가정용보다는 산업용에 적합한 제품으로, 가정용으로는 거의 보급되지 않고 있으며, 전력소모가 매우 큰 단점이 있다. 집단에너지를 사용하는 지역에 지역 급기열을 열원으로 하는 흡수식냉동기를 사용하는 사례도 있지만, 열원온도가 낮아 성능 향상에 제한이 있으며, 80℃ 이하의 온도는 사용할 수 없어 환수온도가 높고, 급기/환수 사이의 온도차가 작은 문제로 인하여 온수급탕배관과는 별도로 냉수배관을 추가적으로 시설하여야 하는 문제점이 있다.
바닥 복사냉방에 대한 논문이나 학술자료를 살펴보면, 냉수를 공급하여 바닥냉방을 할 경우, 습도가 높은 경우에는 바닥 등에 결로가 발생할 수 있으므로 별도의 에어컨 등을 추가로 설치하여 결로가 발생할 경우 제습을 하여야 하는 문제점이 있다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 팬코일 유니트를 이용한 대류냉방이나 바닥냉방 또는 천장냉방과 같은 복사냉방을 하기 위하여 필요한 냉수를 공급하기 위한 장치로서, 가정용 등의 소형공간에 적용하기에는 과도한 소비전력이 필요하고 별도의 냉각탑 등을 구비해야 하는 냉동기를 대신하여 가정용에 적합한 소형이면서 열병합발전의 폐열이나 태양열을 통하여 얻은 온수를 활용하여 에너지 소비를 줄이면서 냉수를 제조함은 물론, 복사냉방시 표면에 결로가 발생할 경우 별도의 에어컨 등을 설치하지 않고 바닥이나 천장의 결로를 방지함과 아울러 기존의 온수난방설비를 활용하여 바닥 냉방과 난방을 선택적으로 수행할 수 있는 하이브리드 냉방 장치를 제공함에 그 목적이 있다.
상술한 바와 같은 목적을 구현하기 위한 본 발명의 하이브리드 냉방 장치는, 격벽에 의해 그 내부가 제습냉방통로와 재생통로로 분리된 제습냉방 하우징과, 상기 제습냉방 하우징 내에서 상기 제습냉방통로와 재생통로에 걸쳐 회전 가능하게 설치되며 제습재가 내장되어 상기 제습냉방통로로 유입되는 공기중에 포함된 습기를 제거하는 제습로터와, 상기 제습로터의 재생을 위해 상기 재생통로를 통과하는 공기를 가열하는 열교환기와, 상기 제습냉방통로에 설치되며 상기 제습로터를 통과하며 습기가 제거된 공기를 주수장치에서 분사된 물에 통과시켜 물의 증발 잠열을 이용하여 냉수를 만드는 냉각기와, 상기 제습냉방통로와 재생통로의 공기를 강제 송풍시키는 송풍기를 포함하는 제습냉방장치; 및 상기 냉각기에서 만들어진 냉수를 모아서 공조공간을 경유하도록 순환 공급하는 냉수공급장치;를 포함한다.
상기 냉각기는, 상기 제습로터를 통과한 건조한 공기가 통과하는 건채널; 상기 건채널을 통과한 공기 중 일부 또는 전부를 회수하는 습채널; 상기 습채널 내로 물을 분사하는 주수장치; 및 상기 습채널을 통과한 공기를 외부로 배출시키는 배기구;를 포함하는 재생형 증발식 냉각기인 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 건채널을 통과하는 공기의 흐름 방향과 상기 습채널을 통과하는 공기의 흐름 방향은 서로 반대 방향이고, 상기 습채널을 통과하는 공기의 흐름 방향과 상기 습채널 내로 분사된 물의 흐름 방향은 서로 반대 방향인 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 습채널로 주수된 물의 일부는 상기 습채널을 통과하는 공기에 의해 증발되고, 그 증발되는 물의 증발 잠열로 상기 건채널과 열교환하여 상기 건채널을 통과하는 공기를 냉각시킴과 동시에 증발되고 남은 물의 온도를 냉각시켜 냉수를 만드는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 냉각기에는 상기 건채널을 통과한 공기의 일부는 상기 습채널로 보내고, 상기 건채널을 통과한 공기의 나머지는 공조공간에 직접 급기할 수 있도록 급기 댐퍼와 공조공기 급기구가 구비된 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 공조공간의 냉방 가동시, 상기 급기 댐퍼가 닫혀 공조공간에 급기는 되지 않고 상기 건채널을 통과한 공기의 전부가 상기 습채널로 보내져 상기 냉각기에서 만들어진 냉수를 공조공간에 공급하는 제1운전모드와; 상기 공조공간의 제습 및 냉방 가동시, 상기 급기 댐퍼가 개방되어 상기 건채널을 통과한 공기의 일부가 상기 공조공기 급기구를 통해 공조공간으로 급기됨과 동시에, 상기 건채널을 통과한 나머지 공기는 상기 습채널로 보내져 상기 냉각기에서 냉수를 만들어 공조공간에 냉수를 공급하는 제2운전모드;로 운전되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 냉수공급장치는, 상기 냉각기에서 만들어진 냉수를 모으는 드레인판; 상기 드레인판에 모인 냉수를 저장하는 냉수저장탱크; 상기 냉수저장탱크에서 공조공간으로 냉수를 공급하는 냉수라인; 상기 냉수라인과 상기 열교환기의 온수라인을 연결하는 온수연결라인의 분기점에 구비되어 상기 공조공간에 온수 또는 냉수가 선택적으로 공급되도록 유로를 전환하는 삼방밸브; 및 상기 냉수를 공조공간 및 주수장치로 순환시키거나 상기 열교환기로 공급되는 온수를 공조공간으로 순환시키는 순환펌프;를 포함한다.
또한, 상기 공조공간 내에는 상기 삼방밸브의 유로 전환에 의해 선택적으로 공급되는 냉수 또는 온수가 경유하며 순환되는 냉온수라인이 설치되고, 상기 냉온수라인은 냉수라인과 온수라인 겸용으로 사용되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 하이브리드 냉방 장치는, 압축기, 응축기, 팽창밸브, 증발기 및 이들을 연결하는 냉매관으로 이루어진 압축식 냉방장치를 더 포함하되, 상기 압축기와 응축기는 상기 재생통로의 상기 열교환기의 공기 입력측에 설치되어, 상기 압축기의 구동시 발생하는 폐열 및 상기 응축기에서 냉매가 응축되는 과정에서 발생되는 응축열을 이용하여 상기 열교환기로 입력되는 외기를 예열시키고; 상기 증발기는 상기 냉각기에서 만들어진 냉수가 저장되는 냉수저장탱크 내에 설치되어, 상기 냉각기에서 1차로 냉각된 냉수를 상기 냉매의 증발 잠열에 의해 2차로 냉각시키는 것;을 특징으로 한다.
또한, 상기 열교환기로 공급되는 온수의 열원은 열병합발전의 폐열이나 지열 또는 태양열을 이용하여 제공되는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 하이브리드 냉방 장치에 의하면, 에너지 소비가 많고 냉각탑이나 대용량에 적합한 냉동기 대신에 가정용 등의 소형공간에 적용하기에 적합하면서 열병합발전의 폐열이나 지열 또는 태양열 열원으로부터 공급되는 온수를 활용하여 적은 에너지 비용으로 냉수를 만들 수 있는 장점이 있다.
또한, 만들어진 냉수를 활용하여 상업/가정용의 공조공간에 바닥냉방이나 천장냉방과 같은 복사냉방을 적용하기가 쉽고, 복사냉방에 따른 표면 결로를 방지하기 위하여 에어컨과 같은 별도의 제습장치를 구비하지 않더라도 하이브리드 냉방 장치에서 만들어지는 저온 저습한 공기의 일부를 공조공간에 급기함으로써 제습이 가능해져 표면의 결로를 방지할 수 있는 장점이 있다.
또한, 제습냉방장치의 제습로터 재생을 위한 온수라인과 하이브리드 냉방장치에서 만들어지는 냉수라인을 3방밸브를 통해 온수연결라인에 연결함으로써 공조공간의 냉방과 난방을 선택적으로 수행할 수 있고, 별도의 냉방라인을 추가 설치할 필요 없이 기존의 난방을 위한 온수라인을 겸용으로 활용할 수 있는 장점이 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 하이브리드 냉방 장치를 나타낸 구성도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 증발냉각기와 공기의 흐름 및 주수 방향을 나타낸 구성도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 증발냉각기의 건채널과 습채널, 그리고 주수방향을 나타낸 구성도이다.
** 부호의 설명 **
100 : 제습냉방장치 110 : 제습냉방 하우징
111 : 격벽 112 : 제습냉방통로
113 : 재생통로 120 : 공조공기 흡기구
120a : 공조공기 흡기필터 121 : 공조공기 급기구
122 : 급기 댐퍼 130 : 급기 송풍기
140 : 제습로터 150 : 냉각기
151 : 건채널 152 : 습채널
153 : 출구분리가이드 155 : 공조공기 배기구
157 : 주수장치 160 : 외기 흡기구
160a : 외기 흡기필터 161 : 외기 배기구
170 : 재생 송풍기 180 : 열교환기
181 : 열교환부 182 : 온수라인
183 : 온수연결라인 200 : 압축식 냉방장치
210 : 압축기 220 : 응축기
230 : 팽창밸브 240 : 증발기
300 : 냉수공급장치 310 : 드레인판
320 : 냉수저장탱크 330 : 냉수라인
330a : 냉온수라인 340 : 삼방밸브
350 : 순환펌프 400 : 공조공간
본 발명에 따른 하이브리드 냉방 장치는, 제습냉방장치의 제습로터와 증발식 냉각기를 활용하여 냉수를 만드는 방안과, 냉수를 사용하여 복사냉방을 실시할 경우 공조공간의 바닥이나 천장 등의 복사체 표면에 결로가 발생할 경우 하이브리드 냉방 장치를 활용하여 결로를 방지할 수 있는 방안을 제시하고, 기존의 온돌바닥난방 시스템과 연계하여 바닥냉방을 선택적으로 수행할 수 있는 방안을 제시한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 하이브리드 냉방 장치의 구성 및 작용을 상세히 설명한다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 하이브리드 냉방 장치는, 제습로터(140)를 통과한 건조 공기를 냉각기(150)에 의해 냉각하거나 냉수를 만드는 제습냉방장치(100)와, 냉매를 순환시키는 과정에서 냉각기(150)에 의하여 만들어진 냉수를 추가 냉각시킴과 동시에 제습로터(140)의 재생을 위한 열을 공급하는 압축식 냉방장치(200) 및 상기 제습냉방장치(100)에서 공조공간(400)으로 냉수를 공급하는 냉수공급장치(300)를 조합하여 이루어지며, 이들 각각의 장점을 살려 공조공간(400)의 냉방 또는 난방을 선택적으로 수행할 수 있도록 구성된 것을 특징으로 한다.
이를 위해, 상기 제습냉방장치(100)는, 내부가 제습냉방통로(112)와 재생통로(113)로 구획된 제습냉방 하우징(110)과, 공조공간(400) 내의 공기 또는 외기를 공조공기 흡기구(120)를 통해 흡입하여 제습냉방통로(112)를 따라 강제 송풍시키는 급기 송풍기(130)와, 제습냉방통로(112)를 따라 송풍된 공기에 포함된 습기를 흡습하고 재생통로(113)를 따라 강제 송풍되는 공기에 의해 다시 건조되어 재생되는 제습로터(140)와, 공조공기 흡기구(120)로 유입되어 제습로터(140)를 통과한 공기를 냉각시키거나 냉수를 만드는 냉각기(150)와, 외기 흡기구(160)를 통해 외기를 흡입하여 재생통로(113)를 따라 외기 배기구(161) 측으로 강제 송풍시키는 재생 송풍기(170) 및 상기 재생 송풍기(170)에 의해 송풍되는 외기를 가열하여 제습로터(140)의 건조율을 높임으로써 제습로터(140)가 적절히 재생되도록 하는 열교환기(180)를 포함한다.
상기 제습냉방 하우징(110)은 그 내부를 2개의 공간으로 구획하도록 중심측에 격벽(111)이 설치되어 있고, 격벽(111)에 의해 구획된 2개의 공간 중 하나는 공조공간(400)이나 외부로부터 공기를 입력받아 습기를 제거한 후 냉각시키거나 냉수를 만드는 과정이 이루어지는 제습냉방통로(112)로 사용되고, 다른 하나의 공간은 위 제습냉방과정에서 습기를 흡습한 제습로터(140)를 건조시켜 제습로터(140)를 재생시키는 과정이 이루어지는 재생통로(113)로 사용된다.
또한, 제습냉방 하우징(110)의 내부 또는 밖에 냉수저장탱크(320)를 설치하여 공조공간(400)으로 냉수를 공급할 수 있도록 구성되어 있다.
또한, 제습냉방 하우징(110)의 상부에 구비된 상기 제습냉방통로(112)의 공기 인입측에는 공조공기 흡기구(120) 및 그에 일체로 혹은 인접 설치되어 각종 이물질이나 인체에 해로운 세균을 필터링하는 공조공기 흡기필터(120a)가 구비된다.
또한, 제습냉방 하우징(110)의 하부에 구비된 상기 재생통로(113)의 공기 인입측에는 외기 흡기구(160) 및 그에 일체로 혹은 인접 설치되어 각종 이물질이나 인체에 해로운 세균을 필터링하는 외기 흡기필터(160a)가 구비된다.
급기 송풍기(130)는 공조공간(400) 내의 공기 또는 외기를 흡입하여 제습냉방통로(112)를 따라 강제 송풍시키는 것으로, 제습냉방통로(112)의 내부에 나란히 설치되되, 공조공기 흡기구(120)로부터 공조공기 배기구(155) 또는 공조공기 급기구(121)를 향해 공조공기를 강제 송풍하는 방향으로 설치된다.
또한, 공조공기 급기구(121)의 전단에는 급기 댐퍼(122)를 설치하여 급기 댐퍼(122)의 개도에 따라 공조공간(400)으로 급기되는 공기량과 공조공기 배기구(155)를 통해 외부로 배기되는 공기량을 조정할 수 있도록 한다.
냉수가 많이 필요한 경우에는 급기 댐퍼(122)를 닫아 냉각기(150)의 건채널(151)을 통과한 냉각된 공기를 습채널(152)로 보내 공조공기 배기구(155)를 통해 외부로 배기하고, 공조공간(400)이 습하여 결로발생이 생겨 제습이 필요한 경우에는 급기 댐퍼(122)를 열어 냉각기(150)의 건채널(151)을 통과한 후 냉각된 공기의 일부가 공조공기 급기구(121)를 통하여 공조공간(400)으로 급기되도록 한다. 공조공기 급기구(121)를 통하여 공조공간(400)으로 급기되는 공기량은 건채널(151)을 통과한 전체 공기량의 50~70% 정도로 한다.
제습로터(140)는 냉방 운전 중 회전하는 과정에서 제습냉방통로(112)에서는 공조공간(400) 또는 외부로부터 인입된 공기의 습기를 흡습하고, 재생통로(113)에서는 외기에 의해 건조됨으로써 계속하여 위와 같이 습기를 흡습하는 것으로, 제습냉방 하우징(110) 내에서 회전 가능하도록 설치되되, 실리카겔(silicagel)이나 제올라이트(zeolite) 등의 제습재가 내장되어 있으며, 상기 제습재는 소정 패턴(예: 벌집 패턴 등)으로 구성되어 있고, 제습로터(140)의 반지름이 대략 제습냉방통로(112) 및 재생통로(113)의 폭에 대응하는 길이로 이루어져 있어서 제습냉방통로(112) 및 재생통로(113)를 따라 유동하는 공기가 당해 제습로터(140)를 통과하도록 구성되어 있다.
따라서, 회전중인 제습로터(140)의 일부분이 제습냉방통로(112) 부분에 위치하는 경우에는 당해 부분에서 공조공기의 습기를 흡습하고, 계속 회전하여 습기를 흡습한 상기 제습로터(140)의 부분이 재생통로(113) 측으로 이동되면 외기에 의해 다시 건조되며, 회전을 통하여 이러한 흡습 및 재생과정을 반복한다.
냉각기(150)는 제습로터(140)의 출력측에 설치되고, 도 2와 도 3에 도시된 바와 같이 제습로터(140)를 통과하면서 습기가 제거된 고온 저습의 공조공기(건구온도 42℃, 상대습도 15%)를 냉각기(150)의 건채널(151)을 통과시킴으로써 저온의 건조한 공기(건구온도 22℃, 상대습도 75%)를 생성하고, 저온의 건조한 공조공기는 냉각기(150)의 습채널(152)을 통과함으로써 고온의 습한 공기(건구온도 32℃, 상대습도 95%)가 되어 공조공기 배기구(155)를 통하여 외부로 배기된다.
도 2에 도시된 바와 같이, 냉각기(150) 상측의 제습냉방통로(112)에는 출구분리가이드(153)가 구비되어, 제습냉방통로(112)로 유입된 공기가 냉각기(150)로 공급되는 공기의 유로와, 냉각기(150)를 거친 후에 공조공기 배기구(155)로 배기되는 공기의 유로가 서로 분리되어 있다.
냉각기(150)의 건채널(151)을 통과한 저온의 건조한 공기가 냉각기(150)의 습채널(152)을 통과하는 과정에서, 공조공간(400)를 경유한 후에 냉수라인(330)을 따라 회수되는 물 또는 냉수저장탱크(320)에 저장된 물을 주수장치(157)를 통하여 습채널(152)에 주수하게 되며, 주수된 물은 습채널(152)에서 증발되어 잠열을 빼앗아가고, 이러한 증발 잠열이 냉각기(150)의 건채널(151)과 열교환하여 건채널(151)을 통과하는 공기를 냉각시키게 된다. 또한, 상기 증발 잠열은 습채널(152)에 주수된 물 중 증발되지 않고 습채널(152)을 지나는 물을 냉각시키게 되어 냉수를 만들 수 있게 된다.
습채널(152)에 주수된 물 중 증발되지 않고 습채널(152)을 따라 흘러내리는 물의 온도를 내리기 위해서는 주수되는 물의 흐름 방향을 습채널(152)을 통과하는 공기의 흐름 방향과 반대 방향이 되도록 유지하여야 한다. 만일 주수된 물의 흐름 방향과 습채널(152)을 통과하는 공기의 흐름 방향이 같을 경우에는 습채널(152)을 통과하는 습공기가 흡수한 증발 잠열이 물에 다시 전달되므로 주수된 물은 냉각되지 않고 데워지게 되어 물의 온도는 높아지게 되기 때문이다.
냉각기(150)에 주수되어 증발되지 않고 흐르는 물의 온도가 낮아지게 되므로 라지오넬라균의 번식 등도 방지할 수 있는 장점이 있다. 주수된 물은 자유낙하에 의하여 습채널(152)을 흐르는 것이 바람직하므로 건채널(151)의 공기 유동은 상부에서 하부로, 습채널(152)의 공기 유동은 하부에서 상부로 하는 것이 바람직하다.
냉각기(150)의 습채널(152)에서 만들어지는 냉수는 냉각기(150) 하측에 구비된 드레인판(310)에 모여 그 하측에 설치된 냉수저장탱크(320)에 저장된다. 냉수저장탱크(320)에 저장된 냉수는 냉수저장탱크(320) 내부에 설치된 압축식 냉방장치(200)의 증발기(240)와의 열교환을 통하여 2차 냉각되어 순환펌프(350)에 의하여 냉수라인(330)을 따라 공조공간(400)으로 보내지게 된다.
또한, 공조공간(400)에 보내진 냉수는 순환펌프(350)에 의하여 냉수저장탱크(320)로 환수되거나 주수장치(157)로 보내지게 된다.
공조공간(400)에 냉수를 공급하여 바닥냉방과 같은 복사냉방을 할 경우, 공조공간(400)의 습도가 높을 경우 바닥표면이나 천장에 결로가 발생하는 경우가 있게 되고, 결로를 방지하기 위해서는 에어컨과 같은 별도의 제습장치를 통하여 공조공간(400)의 제습이 필요하게 된다. 이와 같이, 공조공간(400)의 제습이 필요할 경우 냉각기(150)의 하단부에 설치된 급기 댐퍼(122)를 열어 냉각기(150)의 건채널(151)을 통과한 저온의 건조한 공기의 일부를 공조공기 급기구(121)를 통하여 공조공간(400)으로 보낼 수 있도록 구성되어 있다.
제습냉방장치(100) 중 재생통로(113)에 설치된 재생 송풍기(170)는 외기를 흡입하여 재생통로(113)를 따라 강제 송풍시키는 것으로, 재생통로(113)의 내부에 나란히 설치되되, 외기 흡기구(160)로부터 외기 배기구(161)를 향해 외기를 강제 송풍하는 방향으로 설치된다.
열교환기(180)는 재생 송풍기(170)에 의해 송풍되는 외기를 가열하여 제습로터(140)의 건조율을 높임으로써 제습로터(140)가 적절히 재생되도록 하는 것으로, 압축식 냉방장치(200)의 압축기(210) 및 응축기(220)를 통과하면서 예열된 외기를 제습로터(140)에 흡습된 습기를 가열하여 제거(즉, 증발)하기에 적합한 온도가 되도록 추가로 가열하게 된다.
이러한 열교환기(180)는 열교환 하우징 내부를 통해 온수가 순환하도록 구성된 열교환부(181)와, 상기 열교환부(181)로 온수를 공급하는 온수라인(182)을 포함한다.
특히, 온수는 열병합발전소(미도시)에서 열병합 발전을 함으로써 발생된 폐열을 이용하여 가열 및 공급되는 것이 가장 바람직하며, 이러한 온수를 제습로터(140)를 건조하는데 사용하면, 열병합 발전에 의한 전력과 열의 생산비율이 3 : 5 정도로 고정되어 있는 현실에서 열부하가 상대적으로 작은 여름철에도 전력부하와 열부하의 비율이 어느 정도 적절히 유지되도록 하고 집단에너지 사업의 효과를 극대화할 수 있게 한다.
물론, 이러한 온수는 열병합 발전에서 발생한 폐열 이외에 지열 또는 태양열을 이용하여 제공되는 것을 사용할 수도 있다.
한편, 본 발명은 상기와 같이 제습냉방장치(100)에 의해 냉방이 이루어지는 것과 병행하여 압축식 냉방장치(200)에 의해서도 냉방이 이루어지도록 구성된 것을 특징으로 한다.
이를 위해, 압축식 냉방장치(200)는 재생통로(113)에 설치되며 냉매를 고온 고압으로 압축하는 압축기(210)와, 재생통로(113)에 설치되며 압축기(210)의 냉매 출력단에 연결되어 고온 고압으로 압축된 냉매를 응축시키는 응축기(220)와, 응축기(220)의 출력단에 연결되어 냉매를 팽창시키는 팽창밸브(230)와, 냉수저장탱크(320) 내에 설치되며 팽창밸브(230)의 출력단에 연결되어 저압으로 팽창된 냉매를 증발시키는 증발기(240) 및 압축기(210)와, 응축기(220)와, 팽창밸브(230) 및 증발기(240)를 서로 연결하여 냉매순환 싸이클이 이루어지도록 하는 냉매관(201)을 포함한다.
따라서, 냉매관(201)을 통해 압축기(210)와, 응축기(220)와, 팽창밸브(230) 및 증발기(240)를 순환하는 냉매가 압축, 응축, 팽창 및 증발하는 과정에서, 재생통로(113)에 설치된 압축기(210)와 응축기(220)는 외기를 예열시키고, 제습냉방통로(112)에 설치된 증발기(240)는 냉수저장탱크(320)에 저장된 냉수를 추가로 냉각시킨다.
즉, 압축기(210)는 모터(미도시)를 사용하여 냉매를 압축하는데, 이 과정에서 모터의 구동시 발생하는 폐열을 이용하여 외기를 예열하고, 응축기(220)는 압축기(210)에서 제공된 냉매를 응축시키는 과정에서 외기와 열교환을 함으로써 외기의 온도를 높이게 되고, 증발기(240)는 팽창밸브(230)에서 저압으로 팽창된 냉매를 증발시키는 과정에서 냉수저장탱크(320)의 냉수와 열교환을 함으로써 냉수저장탱크(320)의 냉수 온도를 낮추게 된다.
이와 같이, 상기 압축기(210)와 응축기(220)는 열교환기(180)의 공기 입력측에 설치되어 열교환기(180)로 입력되는 외기를 예열시키도록 함으로써 제습로터(140)의 재생을 위한 건조효율을 높일 수 있고, 상기 증발기(240)는 냉수저장탱크(320) 내에 설치되어 냉각기(150)에서 1차로 냉각된 냉수를 냉매의 증발 잠열을 이용하여 2차로 냉각시키도록 함으로써 냉수의 냉각온도를 더욱 낮출 수 있게 된다.
한편, 본 발명에 따른 하이브리드 냉방 장치는, 열교환기(180)에 연결되는 온수라인(182)과, 냉수저장탱크(320)와 공조공간(400) 사이를 연결하는 냉수라인(330) 사이에 온수연결라인(183)을 연결하고, 냉수라인(330)과 온수연결라인(183)의 분기점에 삼방밸브(340)를 설치함으로써, 공조공간(400)의 냉방 및 난방을 선택적으로 수행할 수 있도록 하고, 공조공간(400) 내에 설치된 냉온수라인(330a)은 바닥난방용 온수라인과 겸용으로 사용할 수 있도록 구성된 것을 특징으로 한다.
공조공간(400)의 냉방시, 상기 삼방밸브(340)는 냉수저장탱크(320)의 냉수가 공조공간(400)을 경유하여 흐르도록 유로를 형성하게 되고, 냉수저장탱크(320)에 저장된 냉수는 순환펌프(350)의 가동에 의해 냉수라인(330)을 따라 흘러 공조공간(400) 내의 냉온수라인(330a)을 경유하면서 공조공간(400)의 냉방을 실시하게 되고, 공조공간(400)을 경유한 냉수는 냉수저장탱크(320)로 다시 저장되거나 주수장치(157)를 통하여 냉각기(150)의 습채널(152)로 공급된다.
공조공간(400)의 난방시, 상기 삼방밸브(340)는 온수라인(182)과 온수연결라인(183)을 따라 온수가 공조공간(400)을 경유하도록 유로를 전환하게 되어, 냉수저장탱크(320)와 공조공간(400) 사이의 냉수공급이 차단된다. 이 경우 온수라인(182)으로 유입된 온수는 순환펌프(350)의 가동에 의해 온수연결라인(183)을 따라 공조공간(400) 내에 설치된 냉온수라인(330a)을 경유하면서 공조공간(400)의 난방을 실시하게 되고, 공조공간(400)을 경유한 온수는 온수연결라인(183)을 따라 온수라인(182)으로 환수된다.
상기와 같은 구성으로 이루어진 본 발명에 의하면, 공조공간(400)의 냉방시 공조공간(400)에 냉수만 공급되기를 원하는 경우 급기 댐퍼(122)가 닫혀서 급기는 되지 않고 냉각기(150)에서 만들어진 냉수를 공조공간(400)에 공급하는 제1운전모드와, 공조공간(400)의 냉방과 더불어 제습이 필요할 경우 급기 댐퍼(122)가 열려서 공조공간(400)에 급기를 함과 동시에 냉수를 만들어 공조공간(400)으로 공급하는 제2운전모드로 운전될 수 있으며, 공조공간(400)의 난방시에는 공조공간(400)에 온수를 순환시킴으로써 공조공간(400)에 난방을 실시할 수 있게 된다.
이상, 본 발명의 특정 실시예에 대하여 상술하였다. 그러나, 본 발명의 사상 및 범위는 이러한 특정 실시예에 한정되는 것이 아니라, 본 발명의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 다양하게 수정 및 변형이 가능하다는 것을 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이해할 것이다.
따라서, 이상에서 기술한 실시예들은 본 발명에 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이므로, 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 하며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다.

Claims (10)

  1. 격벽에 의해 그 내부가 제습냉방통로와 재생통로로 분리된 제습냉방 하우징과, 상기 제습냉방 하우징 내에서 상기 제습냉방통로와 재생통로에 걸쳐 회전 가능하게 설치되며 제습재가 내장되어 상기 제습냉방통로로 유입되는 공기중에 포함된 습기를 제거하는 제습로터와, 상기 제습로터의 재생을 위해 상기 재생통로를 통과하는 공기를 가열하는 열교환기와, 상기 제습냉방통로에 설치되며 상기 제습로터를 통과하며 습기가 제거된 공기를 주수장치에서 분사된 물에 통과시켜 물의 증발 잠열을 이용하여 냉수를 만드는 냉각기와, 상기 제습냉방통로와 재생통로의 공기를 강제 송풍시키는 송풍기를 포함하는 제습냉방장치; 및
    상기 냉각기에서 만들어진 냉수를 모아서 공조공간을 경유하도록 순환 공급하는 냉수공급장치;를 포함하는 하이브리드 냉방 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 냉각기는,
    상기 제습로터를 통과한 건조한 공기가 통과하는 건채널;
    상기 건채널을 통과한 공기 중 일부 또는 전부를 회수하는 습채널;
    상기 습채널 내로 물을 분사하는 주수장치; 및
    상기 습채널을 통과한 공기를 외부로 배출시키는 배기구;를 포함하는 재생형 증발식 냉각기인 것을 특징으로 하는 하이브리드 냉방 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 건채널을 통과하는 공기의 흐름 방향과 상기 습채널을 통과하는 공기의 흐름 방향은 서로 반대 방향이고, 상기 습채널을 통과하는 공기의 흐름 방향과 상기 습채널 내로 분사된 물의 흐름 방향은 서로 반대 방향인 것을 특징으로 하는 하이브리드 냉방 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 습채널로 주수된 물의 일부는 상기 습채널을 통과하는 공기에 의해 증발되고, 그 증발되는 물의 증발 잠열로 상기 건채널과 열교환하여 상기 건채널을 통과하는 공기를 냉각시 증발되고 남은 물의 온도를 냉각시켜 냉수를 만드는 것을 특징으로 하는 하이브리드 냉방 장치.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 냉각기에는 상기 건채널을 통과한 공기의 일부는 상기 습채널로 보내고, 상기 건채널을 통과한 공기의 나머지는 공조공간에 직접 급기할 수 있도록 급기 댐퍼와 공조공기 급기구가 구비된 것을 특징으로 하는 하이브리드 냉방 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 공조공간의 냉방 가동시, 상기 급기 댐퍼가 닫혀 공조공간에 급기는 되지 않고 상기 건채널을 통과한 공기의 전부가 상기 습채널로 보내져 상기 냉각기에서 만들어진 냉수를 공조공간에 공급하는 제1운전모드와;
    상기 공조공간의 제습 및 냉방 가동시, 상기 급기 댐퍼가 개방되어 상기 건채널을 통과한 공기의 일부가 상기 공조공기 급기구를 통해 공조공간으로 급기됨과 동시에, 상기 건채널을 통과한 나머지 공기는 상기 습채널로 보내져 상기 냉각기에서 냉수를 만들어 공조공간에 냉수를 공급하는 제2운전모드;로 운전되는 것을 특징으로 하는 하이브리드 냉방 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 냉수공급장치는,
    상기 냉각기에서 만들어진 냉수를 모으는 드레인판;
    상기 드레인판에 모인 냉수를 저장하는 냉수저장탱크;
    상기 냉수저장탱크에서 공조공간으로 냉수를 공급하는 냉수라인;
    상기 냉수라인과 상기 열교환기의 온수라인을 연결하는 온수연결라인의 분기점에 구비되어 상기 공조공간에 온수 또는 냉수가 선택적으로 공급되도록 유로를 전환하는 삼방밸브; 및
    상기 냉수를 공조공간 및 주수장치로 순환시키거나 상기 열교환기로 공급되는 온수를 공조공간으로 순환시키는 순환펌프;를 포함하는 하이브리드 냉방 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 공조공간 내에는 상기 삼방밸브의 유로 전환에 의해 선택적으로 공급되는 냉수 또는 온수가 경유하며 순환되는 냉온수라인이 설치되고, 상기 냉온수라인은 냉수라인과 온수라인 겸용으로 사용되는 것을 특징으로 하는 하이브리드 냉방 장치.
  9. 제1항 내지 제8항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 하이브리드 냉방 장치는, 압축기, 응축기, 팽창밸브, 증발기 및 이들을 연결하는 냉매관으로 이루어진 압축식 냉방장치를 더 포함하되,
    상기 압축기와 응축기는 상기 재생통로의 상기 열교환기의 공기 입력측에 설치되어, 상기 압축기의 구동시 발생하는 폐열 및 상기 응축기에서 냉매가 응축되는 과정에서 발생되는 응축열을 이용하여 상기 열교환기로 입력되는 외기를 예열시키고;
    상기 증발기는 상기 냉각기에서 만들어진 냉수가 저장되는 냉수저장탱크 내에 설치되어, 상기 냉각기에서 1차로 냉각된 냉수를 상기 냉매의 증발 잠열에 의해 2차로 냉각시키는 것;을 특징으로 하는 하이브리드 냉방 장치.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 열교환기로 공급되는 온수의 열원은 열병합발전의 폐열이나 지열 또는 태양열을 이용하여 제공되는 것을 특징으로 하는 하이브리드 냉방 장치.
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