WO2013062219A1 - 열에너지 네트워크 시스템 - Google Patents

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WO2013062219A1
WO2013062219A1 PCT/KR2012/006310 KR2012006310W WO2013062219A1 WO 2013062219 A1 WO2013062219 A1 WO 2013062219A1 KR 2012006310 W KR2012006310 W KR 2012006310W WO 2013062219 A1 WO2013062219 A1 WO 2013062219A1
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temperature
energy
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김민성
백영진
박성룡
이동원
나호상
이영수
장기창
우정선
박준택
윤형기
이의준
강은철
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한국에너지기술연구원
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    • Y02P80/20Climate change mitigation technologies for sector-wide applications using renewable energy

Definitions

  • the present invention relates to a thermal energy network system, and more particularly, to a thermal energy network system capable of distributing heat sources and improving heat transportation efficiency.
  • Korean Patent Publication No. 2011-0021501 discloses a complex heating and heating system and a dual heat source supply system using renewable energy as a heat source.
  • the technology is only using renewable energy instead of the existing fossil fuel, there is a limit that does not consider the thermal energy network in consideration of the distributed heat source or heat transport efficiency.
  • An object of the present invention is to provide a heat energy network system capable of distributing heat sources and improving heat transfer efficiency.
  • the present invention uses the first heat source to store the first heat energy, the first heat base for supplying the first heat energy to the first demand for residential or commercial use, and the second heat energy using the second heat source. And a second heat base for storing and supplying the second heat energy to a second demand for industrial use, wherein the first heat base and the second heat base are responsible for the base load of the heat energy network. And a heat energy network system in which the first heat energy and the second heat energy are transferred between the second heat base and the second heat base as needed.
  • the present invention stores the first heat energy using a first heat source, and supplies the first heat energy to a first demand used for residential or commercial use, if necessary from the first demand
  • a first heat base capable of bidirectional heat transportation with the first demand to receive and store thermal energy, the first heat base installed adjacent to the first demand, a second heat source using a second heat source, and used for industrial purposes.
  • a second heat base for supplying the second heat energy to the second demand, and bi-directional heat transportation with the second demand to receive and store the heat energy from the second demand if necessary, and installed adjacent to the second demand;
  • district heating equipment for supplying heat energy to the first or second demand source, wherein the first heat base and the second heat base are based on a heat energy network. It is responsible for the load, the district heating equipment provides a thermal energy network system for the partial load of the thermal energy network.
  • the present invention by storing the first heat energy using a first heat source, and supplying the first heat energy to the first demand used for residential or commercial use, if necessary, the first demand It is possible to bi-directional heat transport with the first demand to receive and store the heat energy from, and to store the second heat energy using a first heat base and a second heat source installed adjacent to the first demand, and used for industrial Supplying the second heat energy to the second demand, and if necessary, includes a second heat base capable of bidirectional heat transport with the second demand to receive and store the heat energy from the second demand, and installed adjacent to the second demand And a heat energy network system in which the first heat energy and the second heat energy are transferred between the first heat base and the second heat base as needed.
  • thermal energy network system according to the present invention has the following effects.
  • the first heat base and the second heat base can supply the heat energy required for the first demand and the second demand, respectively, and the bi-directional heat energy transfer between the first heat base and the second heat base is possible, so the utilization of heat energy Is improved.
  • bidirectional heat energy can be transferred between the first heat base and the first demand destination, and between the second heat base and the second demand destination, thereby making it possible to use a distributed heat source in the first and second demand destinations. effective.
  • the first heat base and the second heat base are responsible for the base load, and the district heating equipment is responsible for the partial load, the heat transportation cost is reduced, and it is possible to utilize renewable energy as a low temperature heat source.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a thermal energy network system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a detailed configuration of the first heat base illustrated in FIG. 1.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a detailed configuration of the second heat base shown in FIG.
  • FIGS. 1 to 3 are schematic structural diagrams of a thermal energy network system 1000 according to an embodiment of the present invention. 1 to 3, the thermal energy network system 1000 includes a first heat device 100, a second heat base 200, and a district heating facility 300.
  • the first heat base 100 stores the first heat energy using the first heat source 150 and supplies the first heat energy to the first demand 160 used for residential and commercial purposes.
  • the second heat base 200 stores the second heat energy by using the second heat source 250 and supplies the second heat energy to the second demand 260 used for industrial purposes.
  • the district heating facility 300 is a fossil energy-based cogeneration plant or a combined cycle power plant.
  • the first heat source 150 or the second heat source 250 is a heat source of various temperature bands, such as a renewable energy source, and is a heat source having a relatively lower temperature than fossil fuels.
  • heat sources include fuel cell heat sources, waste heat sources, bio heat sources, solar heat sources, geothermal heat sources, and temperature difference heat sources.
  • the first demand 160 includes first and second apartment houses 161 and 162 and a commercial building 163.
  • the second demand 260 is a variety of plants of the first plant 261 to perform the high temperature and mid-temperature process, the second plant 262 to perform the high temperature process, the third plant 263 to perform the medium temperature process have.
  • the first heat base 100 is located close to the first demand destination 160, and the second heat base 200 is located close to the second demand destination 260.
  • the district heating facility 300 supplies hot water of 100 ° C. or more using heat generated from combustion of fossil energy.
  • the heat required by the demand source utilizing district heating is low temperature heat around 60 ° C.
  • a large amount of supply flow is required, and thus, the cost of heat transport is high, and thus, in district heating, there is a problem of operating in a manner of reducing the supply flow rate instead of increasing the supply temperature to 110 ° C.
  • the first heat base 100 is installed at a position adjacent to the first demand 160, the cost of heat transport is low, so that the hot water having a temperature directly required by the first demand 160 can be supplied. have.
  • the second heat base 200 is also provided at a position adjacent to the second demand 260, the second heat base 200 may supply hot water having a required temperature directly from the second demand 260. Specific configurations of the first heat base 160 and the second heat base 260 will be described in detail later.
  • the first heat base 100, the second heat base 200, the district heating equipment 300, the first heat source 150, the second heat source 250, the first demand 160 and The second demand 260 forms a thermal energy network as a whole.
  • the first heat base 100 and the second heat base 200 can supply hot water at a relatively low temperature, and a renewable energy source can be used, the base load of the heat energy network is reduced.
  • the district heating facility 300 is responsible for the partial load of the thermal energy network.
  • the first heat base 100 and the second heat base 200 may move heat energy with respect to each other when necessary.
  • the first heat base 100 and the second heat base 200 may move bidirectional heat energy with the district heating facility 300. Therefore, in the heat energy network, the problem of inefficiency due to heat transport is reduced, and the utilization rate of renewable energy is greatly increased.
  • stable heat energy can be supplied to the first and second demands 160 and 260.
  • the first heat base 100 can move bidirectional heat energy with the first demand 160
  • the second heat base 200 can move bidirectional heat energy with the second demand 260. Therefore, the use of distributed heat sources also becomes possible.
  • first heat base 100 and the second heat base 200 will be described in detail.
  • the first heat base 100 includes a first heat source supply module 110, a first heat pump module 120, a first heat storage module 130, and a first temperature raising device 140. It includes.
  • the first heat pump module 120 includes a first medium temperature heat pump 121 of a large capacity.
  • the first middle temperature heat pump 121 produces the first heat energy by using the first heat source 150.
  • the first thermal energy is hot water of medium temperature and hot water of low temperature.
  • the first heat storage module 130 includes a first medium temperature heat storage tank 131 and a first low temperature heat storage tank 132.
  • the hot water of the middle temperature produced by the first middle temperature heat pump 121 is stored in the first middle temperature heat storage tank 131, and the low temperature hot water produced by the first medium temperature heat pump 121 is the first low temperature heat storage tank ( 132).
  • the first temperature raising device 140 heats up the low temperature hot water in the first low temperature heat storage tank 132 using various energies such as electrical energy and stores the temperature in the first middle temperature heat storage tank 131.
  • the first heat source 150 includes heat sources having various temperature bands.
  • the first heat source supply module 110 selectively introduces a heat source from one or a plurality of heat sources, thereby producing a heat source having a temperature required by the first mid-temperature heat pump 121.
  • the commercial building 163 and the first common house 161 of the first demand receive the hot water of medium temperature from the first medium temperature heat storage tank 131, and then recover the low temperature hot water to the first low temperature heat storage tank 132. .
  • the second common house 162 of the first demand recovers the hot water having a lower temperature to the first low temperature heat storage tank 132.
  • hot water independently produced by the first demand 160 may be stored in the first mesophilic heat storage tank 131 or the first low temperature heat storage tank 132. Therefore, since the first demand 160 and the first heat base 100 can move in both directions, a distributed heat source structure is possible in the first demand 160.
  • the second heat base 200 includes a second heat source supply module 210, a second heat pump module 220, a second heat storage module 230, and a second temperature raising device 241. And a third temperature raising device 242.
  • the second heat pump module 220 includes a large capacity second high temperature heat pump 221 and a large capacity second medium temperature heat pump 222.
  • the second high temperature heat pump 221 and the second medium temperature heat pump 222 produce the second thermal energy using the second heat source 250.
  • the second thermal energy is hot water of high temperature, hot water of medium temperature and hot water of low temperature.
  • the second heat storage module 230 includes a second high temperature heat storage tank 231, a second medium temperature heat storage tank 232, and a second low temperature heat storage tank 233.
  • the high temperature hot water and the medium temperature hot water produced by the second high temperature heat pump 221 are stored in the second high temperature heat storage tank 231 and the second medium temperature heat storage tank 232, respectively.
  • Medium temperature hot water produced by the second medium temperature heat pump 222 is stored in the second medium temperature heat storage tank 232, and low temperature hot water produced by the second medium temperature heat pump 222 is the second low temperature heat storage tank ( 233).
  • the second temperature raising device 241 uses a variety of energy such as electrical energy to heat up the low temperature hot water in the second low temperature heat storage tank 233 and store it in the second medium temperature heat storage tank 232.
  • the third temperature raising device 242 heats up the hot water of the middle temperature in the second middle temperature heat storage tank 232 and stores it in the second high temperature heat storage tank 231.
  • the second heat source 250 includes heat sources having various temperature bands
  • the second heat source supply module 210 includes a first heat source supply unit 211 and a second heat source supply unit 212. do.
  • the first heat source supply unit 211 selectively introduces heat sources from one or more of the heat sources, thereby producing a heat source having a temperature required by the second high temperature heat pump 221.
  • the second heat source supply unit 212 selectively introduces a heat source from one or a plurality of the heat sources, thereby producing a heat source having a temperature required by the second mid temperature heat pump 222.
  • the first plant 261 of the second demand receives high temperature hot water from the second high temperature heat storage tank 231, and then recovers low temperature hot water to the second low temperature heat storage tank 233.
  • the second plant 262 receives hot water of high temperature and medium temperature from the second high temperature heat storage tank 231 and the second middle temperature heat storage tank 232, and then uses low temperature hot water in the second low temperature heat storage tank 233.
  • Recover to The third plant 263 receives the hot water of medium temperature from the second medium temperature heat storage tank 232, and recovers the low temperature hot water to the second low temperature heat storage tank 233.
  • the hot water independently produced by the second demand 260 may be stored in the second high temperature heat storage tank 231, the second medium temperature heat storage tank 232, or the second low temperature heat storage tank 233. Therefore, since the second demand 260 and the second heat base 200 are bidirectionally movable, the distributed heat source structure is possible in the second demand 260.
  • thermal energy network system of the present invention it is possible to build a thermal energy network of residential, commercial and industrial facilities.

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Abstract

본 발명은, 제1열원을 이용하여 제1열에너지를 저장하고, 주거용 또는 상업용으로 이용되는 제1수요처에 상기 제1열에너지를 공급하는 제1열기지와, 제2열원을 이용하여 제2열에너지를 저장하고, 산업용으로 이용되는 제2수요처에 상기 제2열에너지를 공급하는 제2열기지를 포함하고, 상기 제1열기지와 상기 제2열기지는 열에너지 네트워크의 기저부하를 담당하며, 상기 제1열기지와 상기 제2열기지 사이에서 상기 제1열에너지 및 상기 제2열에너지가 필요에 따라 전달되는 열에너지 네트워크 시스템을 제공한다. 따라서, 상기 제1열기지 및 상기 제2열기지가 상기 제1수요처 및 상기 제2수요처에 각각 필요한 열에너지를 공급할 수 있고, 상기 제1열기지와 상기 제2열기지 사이의 양방향 열에너지 이동이 가능하므로 열에너지의 이용도가 향상된다.

Description

열에너지 네트워크 시스템
본 발명은 열에너지 네트워크 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 분산열원이 가능하고 열수송 효율이 향상된 열에너지 네트워크 시스템에 관한 것이다.
온실가스 감축에 대한 세계적인 관심으로, 화석연료를 사용하지 않고, 주위에 산재한 낮은 온도의 신재생에너지 열원을 최대한 화용하는 중도규모 열공급 기술개발이 요청되고 있다. 대도시 중심 및 인근 열수요의 대부분은 100℃ 내외이므로, 화석 연료의 연소에 의한 고온, 고질의 에너지를 직접 사용하는 것은 매우 비효율적이다. 다만, 열에너지는 수송과 저장 기술의 한계로 타 에너지원에 비해 기술개발이 지연되고 있다.
한국공개특허 제2011-0021501호에는 신재생 에너지를 열원으로 이용한 복합 냉난방 시스템 및 이중열원 공급 시스템이 개시되어 있다. 하지만, 상기 기술은 기존의 화석 연료 대신에 신재생 에너지를 이용하는 것에 불과할 뿐, 분산열원이나 열수송 효율을 고려한 열에너지 네트워크에 대한 고려가 없는 한계가 있다.
본 발명은 분산열원이 가능하고 열수송 효율이 향상된 열에너지 네트워크 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은, 제1열원을 이용하여 제1열에너지를 저장하고, 주거용 또는 상업용으로 이용되는 제1수요처에 상기 제1열에너지를 공급하는 제1열기지와, 제2열원을 이용하여 제2열에너지를 저장하고, 산업용으로 이용되는 제2수요처에 상기 제2열에너지를 공급하는 제2열기지를 포함하고, 상기 제1열기지와 상기 제2열기지는 열에너지 네트워크의 기저부하를 담당하며, 상기 제1열기지와 상기 제2열기지 사이에서 상기 제1열에너지 및 상기 제2열에너지가 필요에 따라 전달되는 열에너지 네트워크 시스템을 제공한다.
본 발명의 다른 측면에 따르면, 본 발명은, 제1열원을 이용하여 제1열에너지를 저장하고, 주거용 또는 상업용으로 이용되는 제1수요처에 상기 제1열에너지를 공급하되, 필요 시 상기 제1수요처로부터 열에너지를 전달받아 저장하도록 상기 제1수요처와 양방향 열 수송 가능하고, 상기 제1수요처에 인접하게 설치되는 제1열기지와, 제2열원을 이용하여 제2열에너지를 저장하고, 산업용으로 이용되는 제2수요처에 상기 제2열에너지를 공급하되, 필요 시 상기 제2수요처로부터 열에너지를 전달받아 저장하도록 상기 제2수요처와 양방향 열 수송 가능하고, 상기 제2수요처에 인접하게 설치되는 제2열기지와, 상기 제1수요처 또는 상기 제2수요처에 열에너지를 공급하는 지역난방 설비를 포함하고, 상기 제1열기지와 상기 제2열기지는 열에너지 네트워크의 기저부하를 담당하며, 상기 지역난방 설비는 상기 열에너지 네트워크의 부분부하를 담당하는 열에너지 네트워크 시스템을 제공한다.
본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 본 발명은, 제1열원을 이용하여 제1열에너지를 저장하고, 주거용 또는 상업용으로 이용되는 제1수요처에 상기 제1열에너지를 공급하되, 필요 시 상기 제1수요처로부터 열에너지를 전달받아 저장하도록 상기 제1수요처와 양방향 열 수송 가능하고, 상기 제1수요처에 인접하게 설치되는 제1열기지와, 제2열원을 이용하여 제2열에너지를 저장하고, 산업용으로 이용되는 제2수요처에 상기 제2열에너지를 공급하되, 필요 시 상기 제2수요처로부터 열에너지를 전달받아 저장하도록 상기 제2수요처와 양방향 열 수송 가능하고, 상기 제2수요처에 인접하게 설치되는 제2열기지를 포함하고, 상기 제1열기지와 상기 제2열기지 사이에서 상기 제1열에너지 및 상기 제2열에너지가 필요에 따라 전달되는 열에너지 네트워크 시스템을 제공한다.
본 발명에 따른 열에너지 네트워크 시스템에서는 다음과 같은 효과가 있다.
첫째, 제1열기지 및 제2열기지가 제1수요처 및 제2수요처에 각각 필요한 열에너지를 공급할 수 있고, 상기 제1열기지와 상기 제2열기지 사이의 양방향 열에너지 이동이 가능하므로 열에너지의 이용도가 향상된다.
둘째, 상기 제1열기지 및 상기 제2열기지가 각각 상기 제1수요처 및 상기 제2수요처에 인접하게 위치하므로, 열에너지의 열수송 비용이 감소된다.
셋째, 상기 제1열기지와 상기 제1수요처 사이, 상기 제2열기지와 상기 제2수요처 사이에서의 양방향 열에너지의 이동이 가능하므로, 상기 제1수요처 및 상기 제2수요처에서의 분산열원 이용이 효과적이다.
넷째, 상기 제1열기지 및 상기 제2열기지가 기저부하를 담당하고, 지역난방 설비가 부분부하를 담당하므로, 열수송 비용이 절감되고, 낮은 온도의 열원인 신재생 에너지의 활용이 가능해진다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 열에너지 네트워크 시스템의 개략적인 구성도이다.
도 2는 도 1에 도시된 제1열기지의 상세한 구성을 보여주는 구성도이다.
도 3은 도 1에 도시된 제2열기지의 상세한 구성을 보여주는 구성도이다.
도 1 내지 도 3에 본 발명의 일 실시예에 따른 열에너지 네트워크 시스템(1000)의 개략적인 구성도가 도시되어 있다. 도 1 내지 도 3을 참조하면, 상기 열에너지 네트워크 시스템(1000)은, 제1열기기(100), 제2열기지(200) 및 지역난방 설비(300)를 포함한다.
상기 제1열기지(100)는, 제1열원(150)을 이용하여 제1열에너지를 저장하고, 주거용 및 상업용으로 이용되는 제1수요처(160)에 상기 제1열에너지를 공급한다. 상기 제2열기지(200)는, 제2열원(250)을 이용하여 제2열에너지를 저장하고, 산업용으로 이용되는 제2수요처(260)에 상기 제2열에너지를 공급한다. 상기 지역난방설비(300)는 화석에너지 기반 열병합 발전소나 복합 화력 발전소이다.
상기 제1열원(150)이나 상기 제2열원(250)은 신재생 에너지원과 같은 다양한 온도 대역의 열원으로서, 화석 연료에 비하여 상대적으로 낮은 온도의 열원이다. 이러한 열원으로는 연료전지 열원, 폐기물 열원, 바이오 열원, 태양열 열원, 지열 열원, 온도차 수열원 등이 있다.
상기 제1수요처(160)는 제1,2공동주택들(161, 162), 상업용 건물(163)이 있다. 상기 제2수요처(260)는 고온공정 및 중온 공정을 수행하는 제1플랜트(261), 고온공정을 수행하는 제2플랜트(262), 중온공정을 수행하는 제3플랜트(263)의 다양한 플랜트가 있다.
상기 제1열기지(100)는 상기 제1수요처(160)에 근접하게 위치하고, 상기 제2열기지(200)는 상기 제2수요처(260)에 근접하게 위치한다. 상기 지역난방설비(300)는 화석 에너지의 연소로부터 발생되는 열을 이용하여 100℃ 이상의 고온수를 공급한다. 실제, 지역난방을 활용하는 수요처에서 필요로 하는 열은 60℃ 부근의 저온열이다. 그러나, 이러한 낮은 온도로 수송할 경우, 많은 공급유량이 필요하여 열수송에 소요되는 비용이 높아 지역난방에서는 공급온도를 110℃로 높이는 대신 공급 유량을 줄이는 방식으로 운전되는 문제점이 있다. 하지만, 상기 제1열기지(100)는 상기 제1수요처(160)에 인접한 위치에 설치되어 있기 때문에, 열수송 비용이 낮아, 상기 제1수요처(160)에서 직접 필요한 온도를 가지는 열수를 공급할 수 있다. 또한, 상기 제2열기지(200)도 상기 제2수요처(260)에 인접한 위치에 설치되어 있기 때문에, 상기 제2수요처(260)에서 직접 필요한 온도를 가지는 열수를 공급할 수 있다. 상기 제1열기지(160) 및 상기 제2열기지(260)의 구체적인 구성은 이후에 상세하게 설명한다.
상기 제1열기지(100), 상기 제2열기지(200), 상기 지역난방 설비(300), 상기 제1열원(150), 상기 제2열원(250), 상기 제1수요처(160) 및 상기 제2수요처(260)는 전체적으로 열에너지 네트워크를 형성한다. 여기에서, 상기 제1열기지(100) 및 상기 제2열기지(200)가 상대적으로 낮은 온도의 열수를 공급할 수 있으며, 신재생 에너지원의 이용이 가능하기 때문에, 상기 열에너지 네트워크의 기저부하를 담당한다. 또한, 상기 지역난방 설비(300)가 상기 열에너지 네트워크의 부분부하를 담당한다.
상기 제1열기지(100)와 상기 제2열기지(200)는 필요시 서로에 대한 열에너지의 이동이 가능하다. 상기 제1열기지(100) 및 상기 제2열기지(200)는 상기 지역난방 설비(300)와 양방향 열에너지의 이동이 가능하다. 따라서, 상기 열에너지 네트워크에서는 열수송에 따른 비효율 문제가 감소되고, 신재생 에너지의 이용율이 크게 증가한다. 또한, 설사 신재생 에너지를 이용하더라도, 상기 제1수요처(160) 및 상기 제2수요처(260)에 안정적인 열에너지의 공급이 가능해진다. 더욱이, 상기 제1열기지(100)는 상기 제1수요처(160)와 양방향 열에너지의 이동이 가능하고, 상기 제2열기지(200)는 상기 제2수요처(260)와 양방향 열에너지의 이동이 기능하기 때문에, 분산열원의 활용도 가능해진다.
이하, 상기 제1열기지(100) 및 상기 제2열기지(200)에 대하여 상세하게 살펴본다.
도 2를 참조하면, 상기 제1열기지(100)는, 제1열원공급모듈(110), 제1열펌프 모듈(120), 제1열저장 모듈(130) 및 제1승온장치(140)를 포함한다. 상기 제1열펌프 모듈(120)은 대용량의 제1중온 열펌프(121)를 포함한다. 상기 제1중온 열펌프(121)는 상기 제1열원(150)을 이용하여 상기 제1열에너지를 생산한다. 상기 제1열에너지는 중온의 열수 및 저온의 열수이다.
상기 제1열저장 모듈(130)은 제1중온 축열조(131) 및 제1저온 축열조(132)를 포함한다. 상기 제1중온 열펌프(121)에서 생산된 중온의 열수는 상기 제1중온 축열조(131)에 저장되고, 상기 제1중온 열펌프(121)에서 생산된 저온의 열수는 상기 제1저온 축열조(132)에 저장된다. 상기 제1승온장치(140)는 전기 에너지 등의 다양한 에너지를 이용하여 상기 제1저온 축열조(132) 내의 저온의 열수를 승온하여 상기 제1중온 축열조(131)에 저장한다.
전술한 바와 같이, 상기 제1열원(150)은 다양한 온도 대역을 가지는 열원들을 포함한다. 상기 제1열원공급 모듈(110)은 상기 열원들 중 하나 또는 복수 개로부터 열원을 선택적으로 유입하여, 상기 제1중온 열펌프(121)에서 요구되는 온도의 열원을 생산한다.
상기 제1수요처 중 상업용 건물(163) 및 제1공동주택(161)은 제1중온 축열조(131)로부터 중온의 열수를 공급받은 후, 저온의 열수를 상기 제1저온 축열조(132)로 회수시킨다. 상기 제1수요처 중 제2공동주택(162)은 상기 제1저온 축열조(132)로부터 저온의 열수를 공급받은 후, 이보다 낮은 온도의 열수를 상기 제1저온 축열조(132)로 회수시킨다. 하지만, 상기 제1수요처(160)에서 독립적으로 생산된 열수가 상기 제1중온 축열조(131) 또는 상기 제1저온 축열조(132)에 저장될 수도 있다. 따라서, 상기 제1수요처(160)와 상기 제1열기지(100)는 양방향 열이동이 가능하므로, 상기 제1수요처(160)에서 분산열원 구조가 가능해진다.
도 3을 참조하면, 상기 제2열기지(200)는, 제2열원공급모듈(210), 제2열펌프 모듈(220), 제2열저장 모듈(230), 제2승온장치(241) 및 제3승온장치(242)를 포함한다. 상기 제2열펌프 모듈(220)은 대용량의 제2고온 열펌프(221) 및 대용량의 제2중온 열펌프(222)를 포함한다. 상기 제2고온 열펌프(221) 및 상기 제2중온 열펌프(222)는 상기 제2열원(250)을 이용하여 상기 제2열에너지를 생산한다. 상기 제2열에너지는 고온의 열수, 중온의 열수 및 저온의 열수이다.
상기 제2열저장 모듈(230)은 제2고온 축열조(231), 제2중온 축열조(232) 및 제2저온 축열조(233)를 포함한다. 상기 제2고온 열펌프(221)에서 생산된 고온의 열수 및 중온의 열수는 각각 상기 제2고온 축열조(231) 및 상기 제2중온 축열조(232)에 저장된다. 상기 제2중온 열펌프(222)에서 생산된 중온의 열수는 상기 제2중온 축열조(232)에 저장되고, 상기 제2중온 열펌프(222)에서 생산된 저온의 열수는 상기 제2저온 축열조(233)에 저장된다. 상기 제2승온장치(241)는 전기 에너지 등의 다양한 에너지를 이용하여 상기 제2저온 축열조(233) 내의 저온의 열수를 승온하여 상기 제2중온 축열조(232)에 저장한다. 상기 제3승온장치(242)는 상기 제2중온 축열조(232) 내의 중온의 열수를 승온하여 상기 제2고온 축열조(231)에 저장한다.
전술한 바와 같이, 상기 제2열원(250)은 다양한 온도 대역을 가지는 열원들을 포함하고, 상기 제2열원공급 모듈(210)은 제1열원공급부(211) 및 제2열원공급부(212)를 포함한다. 상기 제1열원공급부(211)는 상기 열원들 중 하나 또는 복수 개로부터 열원을 선택적으로 유입하여, 상기 제2고온 열펌프(221)에서 요구되는 온도의 열원을 생산한다. 상기 제2열원공급부(212)는 상기 열원들 중 하나 또는 복수 개로부터 열원을 선택적으로 유입하여, 상기 제2중온 열펌프(222)에서 요구되는 온도의 열원을 생산한다.
상기 제2수요처 중 제1플랜트(261)는 상기 제2고온 축열조(231)에서 고온의 열수를 공급받은 후, 저온의 열수를 상기 제2저온 축열조(233)에 회수시킨다. 상기 제2플랜트(262)는 상기 제2고온 축열조(231) 및 상기 제2중온 축열조(232)에서 각각 고온 및 중온의 열수를 공급받아 이용한 후, 저온의 열수를 상기 제2저온 축열조(233)로 회수시킨다. 상기 제3플랜트(263)는 제2중온 축열조(232)로부터 중온의 열수를 공급받은 후, 저온의 열수를 상기 제2저온 축열조(233)로 회수시킨다. 하지만, 상기 제2수요처(260)에서 독립적으로 생산된 열수가 상기 제2고온 축열조(231), 상기 제2중온 축열조(232) 또는 상기 제2저온 축열조(233)에 저장될 수도 있다. 따라서, 상기 제2수요처(260)와 상기 제2열기지(200)는 양방향 열이동이 가능하므로, 상기 제2수요처(260)에서 분산열원 구조가 가능해진다.
본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 다른 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의하여 정해져야 할 것이다.
본 발명의 열에너지 네트워크 시스템을 이용하면, 주거시설, 상업시설 및 산업시설의 열에너지 네트워크의 구축이 가능하다.

Claims (20)

  1. 제1열원을 이용하여 제1열에너지를 저장하고, 주거용 또는 상업용으로 이용되는 제1수요처에 상기 제1열에너지를 공급하는 제1열기지; 및
    제2열원을 이용하여 제2열에너지를 저장하고, 산업용으로 이용되는 제2수요처에 상기 제2열에너지를 공급하는 제2열기지를 포함하고,
    상기 제1열기지와 상기 제2열기지는 열에너지 네트워크의 기저부하를 담당하며, 상기 제1열기지와 상기 제2열기지 사이에서 상기 제1열에너지 및 상기 제2열에너지가 필요에 따라 전달되는 열에너지 네트워크 시스템.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1열기지는 상기 제1수요처에 인접하게 설치되며,
    상기 제2열기지는 상기 제2수요처에 인접하게 설치되는 열에너지 네트워크 시스템.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 열에너지 네트워크의 부분 부하를 담당하는 지역난방 설비를 더 포함하고,
    상기 지역난방 설비는 상기 제1열기지 또는 상기 제2열기지와 필요에 따라 열에너지를 주고받는 열에너지 네트워크 시스템.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1열기지는,
    상기 제1열원을 이용하여 작동하는 제1열펌프 모듈; 및
    상기 제1열펌프 모듈에 의하여 생산된 상기 제1열에너지가 저장되는 제1열저장 모듈을 포함하는 열에너지 네트워크 시스템.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 제1열저장 모듈은 필요에 따라 상기 제1수요처와 열수를 주고받는 열에너지 네트워크 시스템.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1열원은 서로 다른 온도 대역의 열원들을 포함하는 열에너지 네트워크 시스템.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 제1열기지는,
    상기 서로 다른 온도 대역의 열원들 중 하나 또는 복수 개로부터 열원을 선택적으로 유입하여, 요구되는 온도의 열원을 생산하는 제1열원 공급 모듈을 더 포함하는 열에너지 네트워크 시스템.
  8. 청구항 6에 있어서,
    상기 제1열원은, 연료전지 열원, 태양열 열원, 지열 열원, 폐기물 열원, 바이오 열원 및 온도차 수열원 으로 이루어진 군으로부터 선택된 2개 이상을 포함하는 열에너지 네트워크 시스템.
  9. 청구항 4에 있어서,
    상기 제1열펌프 모듈은 제1중온 열펌프를 구비하고,
    상기 제1열저장모듈은,
    상기 제1중온 열펌프에서 생산된 중온의 열수를 저장하는 제1중온 축열조; 및
    상기 제1중온 열펌프에서 생산된 저온의 열수를 저장하는 제1저온 축열조를 포함하는 열에너지 네트워크 시스템.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 제1열기지는,
    상기 제1저온 축열조의 열수를 승온시켜서 상기 제1중온 축열조에 저장시키는 제1중온 승온장치를 더 포함하는 열에너지 네트워크 시스템.
  11. 청구항 1에 있어서,
    상기 제2열기지는,
    상기 제2열원을 이용하여 작동하는 제2열펌프 모듈; 및
    상기 제2열펌프 모듈에 의하여 생산된 상기 제2열에너지가 저장되는 제2열저장 모듈을 포함하는 열에너지 네트워크 시스템.
  12. 청구항 1에 있어서,
    상기 제2열저장 모듈은 필요에 따라 상기 제1수요처와 열수를 주고받는 열에너지 네트워크 시스템.
  13. 청구항 1에 있어서,
    상기 제2열원은 서로 다른 온도 대역의 열원들을 포함하는 열에너지 네트워크 시스템.
  14. 청구항 13에 있어서,
    상기 제2열기지는,
    상기 서로 다른 온도 대역의 열원들 중 하나 또는 복수 개로부터 열원을 선택적으로 유입하여, 요구되는 온도의 열원을 생산하는 제2열원 공급 모듈을 더 포함하는 열에너지 네트워크 시스템.
  15. 청구항 13에 있어서,
    상기 제2열원은, 연료전지 열원, 태양열 열원, 지열 열원, 폐기물 열원, 바이오 열원 및 온도차 수열원 으로 이루어진 군으로부터 선택된 2개 이상을 포함하는 열에너지 네트워크 시스템.
  16. 청구항 11에 있어서,
    상기 제2열펌프 모듈은 제2고온 열펌프 및 제2중온 열펌프를 포함하는 열에너지 네트워크 시스템.
  17. 청구항 16에 있어서,
    상기 제2열저장모듈은,
    상기 제2고온 열펌프에서 생산된 고온의 열수를 저장하는 제2고온 축열조;
    상기 제2고온 열펌프 또는 상기 제2중온 열펌프에서 생산된 중온의 열수를 저장하는 제2중온 축열조; 및
    상기 제2고온 열펌프 또는 상기 제2중온 열펌프에서 생산된 저온의 열수를 저장하는 제2저온 축열조를 포함하는 열에너지 네트워크 시스템.
  18. 청구항 17에 있어서,
    상기 제2열기지는,
    상기 저온 축열조의 열수를 승온시켜서 상기 중온 축열조에 저장시키는 제2중온 승온장치; 및
    상기 중온 축열조의 열수를 승온시켜서 상기 고온 축열조에 저장시키는 제2고온 승온장치를 더 포함하는 열에너지 네트워크 시스템.
  19. 제1열원을 이용하여 제1열에너지를 저장하고, 주거용 또는 상업용으로 이용되는 제1수요처에 상기 제1열에너지를 공급하되, 필요 시 상기 제1수요처로부터 열에너지를 전달받아 저장하도록 상기 제1수요처와 양방향 열 수송 가능하고, 상기 제1수요처에 인접하게 설치되는 제1열기지;
    제2열원을 이용하여 제2열에너지를 저장하고, 산업용으로 이용되는 제2수요처에 상기 제2열에너지를 공급하되, 필요 시 상기 제2수요처로부터 열에너지를 전달받아 저장하도록 상기 제2수요처와 양방향 열 수송 가능하고, 상기 제2수요처에 인접하게 설치되는 제2열기지; 및
    상기 제1수요처 또는 상기 제2수요처에 열에너지를 공급하는 지역난방 설비를 포함하고,
    상기 제1열기지와 상기 제2열기지는 열에너지 네트워크의 기저부하를 담당하며, 상기 지역난방 설비는 상기 열에너지 네트워크의 부분부하를 담당하는 열에너지 네트워크 시스템.
  20. 제1열원을 이용하여 제1열에너지를 저장하고, 주거용 또는 상업용으로 이용되는 제1수요처에 상기 제1열에너지를 공급하되, 필요 시 상기 제1수요처로부터 열에너지를 전달받아 저장하도록 상기 제1수요처와 양방향 열 수송 가능하고, 상기 제1수요처에 인접하게 설치되는 제1열기지; 및
    제2열원을 이용하여 제2열에너지를 저장하고, 산업용으로 이용되는 제2수요처에 상기 제2열에너지를 공급하되, 필요 시 상기 제2수요처로부터 열에너지를 전달받아 저장하도록 상기 제2수요처와 양방향 열 수송 가능하고, 상기 제2수요처에 인접하게 설치되는 제2열기지를 포함하고,
    상기 제1열기지와 상기 제2열기지 사이에서 상기 제1열에너지 및 상기 제2열에너지가 필요에 따라 전달되는 열에너지 네트워크 시스템.
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