WO2018008815A1 - 열대기후용 고효율 에어워터 시스템 - Google Patents

열대기후용 고효율 에어워터 시스템 Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to a high efficiency air water system for tropical climate, and more particularly, to an air water system for a tropical climate, which comprises an evaporator in an internal space of a main body and a condenser installed in a perforation formed in the side wall of the main body,
  • the present invention relates to an air water system including a filtering device for filtering debris flowing into a main body of a water generating part to improve the dehumidifying efficiency by allowing heat generated in a condenser to dissipate.
  • tap water is purified by using a water purification device such as a water purifier, or bottled water sold on the market is used.
  • a water purifier supplies water existing in water such as river water and seawater as raw water, passes through a plurality of filters, and performs a process such as sedimentation, filtration, and sterilization to purify harmful substances contained in tap water,
  • a process such as sedimentation, filtration, and sterilization to purify harmful substances contained in tap water
  • the relative humidity becomes higher.
  • the refrigerant is circulated by using the principle that water vapor exceeding the saturated water vapor amount condenses and changes into water
  • a device has been developed in which raw water is obtained by condensing water vapor in the air by cooling the air, and raw water obtained by this method is purified and supplied as drinking water.
  • Korean Unexamined Patent Publication Nos. 2005-0027843 and 2010-0104336 disclose a compressor that sucks outside air to compress a gaseous refrigerant at a high temperature and a high pressure, and a high-temperature, high-pressure refrigerant gas discharged from the compressor is condensed And condensing the moisture in the air through an evaporator for evaporating the low-pressure refrigerant that has passed through the expansion tube through the condenser to generate a predetermined amount of raw water and purifying the generated raw water to provide the purified raw water as drinking water
  • this method has a problem that the production efficiency of the raw water is low, even though a large amount of energy is consumed because the air is cooled through the circulation of the refrigerant.
  • An object of the present invention is to provide an air water system that improves the dehumidification efficiency by radiating heat from a condenser using air cooled in an internal space of a main body by evaporating water vapor contained in air to generate water.
  • a water generator 20 for condensing the moisture in the air supplied from the air suction unit 10 to generate water; (30) for filtering and purifying the water generated by the generating unit (20) in a state in which the water can be used or used, the water generating unit (20)
  • a main body 21 having an upper portion opened and coupled with the air suction portion 10, and a side opened to form a perforated portion 21 ';
  • An evaporator 25 horizontally installed on the upper side of the main body 21 to cool the outside air sucked through the air suction unit 10 to below the dew point;
  • a hopper 23 formed at a lower portion of the main body 21 so as to support the water generated by the evaporator 25 and having a discharge port 23 'for discharging water to the outside;
  • a water storage unit 24 installed on the lower side of the main body 21 to collect and collect the water discharged through the discharge port 23 ';
  • the condenser 26 is installed vertically to the perforations 21 'of the main body 21 and has
  • the pressure sensor 22 measures the pressure of the refrigerant flowing through the inlet and the outlet of the evaporator 25,
  • the dual pressure switches 25A and 25B are provided to dissolve the impurities cast on the cooling fins of the evaporator 25 to secure the water, and the outlet 23 ' And a U-trap (40) is installed so that the amount of air introduced into the main body (21) is not reduced while blocking air flowing through an outlet from the outside.
  • water contained in the air is evaporated to generate water, and the generated water is used as drinking water to be used as drinking water.
  • the evaporator and the condenser are installed in a receiving space inside the main body, It is possible to increase the cooling efficiency of the cooling water and to increase the production amount of the raw water.
  • FIG. 1 is a perspective view of an air water system according to the present invention
  • FIG. 2 is a perspective view showing the inside of the air water system according to the present invention.
  • FIG. 3 is a state in which the main body according to the present invention is cut
  • FIG. 4 is a perspective view showing a water storage unit according to the present invention.
  • FIG. 5 is a top cross-sectional view of a water storage unit according to the present invention.
  • FIG. 6 is a view illustrating a state where a blade is disposed in front of a condenser according to the present invention.
  • the high-efficiency air water system for tropical climate includes an air intake unit 10, a water generating unit 20, and a water purification unit 30.
  • the air intake part 10 is a part for sucking indoor or outdoor air into the water generating part 20 and the air intake part 10, the water generating part 20 and the water purification part 30 are installed inside the case
  • the air inlet hole 2 is formed in the case 1 so as to be connected to the air inlet 10.
  • the air inlet hole 2 is formed with a duct Not shown) can be connected.
  • a discharge part (3) capable of drinking and drinking purified water.
  • an air filter (not shown) is installed in the air inlet hole 2 so as to remove foreign substances present in the air to be sucked.
  • the water generating unit 20 is coupled to a lower portion of the air suction unit 10 so as to generate water from the air supplied through the air suction unit 10 to be used as raw water.
  • the main body 21 is formed to have a receiving space therein and open at the upper side, and the air intake part 10 is coupled to the opened upper side to close the open upper side of the main body 21, .
  • the main body 21 is smoothly guided to the hopper while the external air is discharged through the evaporator 25 to the outside through the condenser 26 without being resisted, 24 are formed in an elbow shape having a curved edge.
  • the hopper 23 is formed to support the water generated inside the main body 21 and guide the water to be collected into the water storage part 24 and is provided at the lower part of the main body 21, An outlet 23 'for discharging the generated water is formed.
  • a U-trap (40) is installed in the discharge port (23 ') so that the amount of air flowing into the main body (21) is not reduced while blocking air flowing through the discharge port from the outside.
  • the amount of air inflow into the main body can be maintained, so that the production amount of water can be maintained without being reduced.
  • the evaporator 25 is configured to cool the air supplied to the inside of the main body 21 by the air suction unit 10 to a temperature lower than the dew point of the evaporator 25.
  • the condenser 26 is configured to cool the high temperature gas
  • the compressor 27 is connected between the evaporator 25 and the condenser 26 to compress the circulating gaseous refrigerant to a high temperature and a high pressure.
  • the evaporator, the condenser, and the compressor constitute a conventionally known refrigeration cycle.
  • the evaporator 25 of the present invention is installed horizontally on the upper side of the main body 21, and the condenser 26 is vertically installed on the perforations 21 'perforated on the side of the main body 21, Cool air in the main body 21 is discharged to the outside via the condenser 26 by a blowing fan 26 'installed in the condenser 26.
  • the cold air in the main body 21 cools the condenser 26, thereby enhancing the heat radiation efficiency of the condenser, thereby increasing the evaporative efficiency of the evaporator.
  • the present invention is characterized in that the cold air in the main body flows through the condenser So that the condenser can be effectively radiated and the condensing efficiency can be increased.
  • the water storage part 24 is formed with a water inflow part 24 'through which the water discharged from the discharge port 23' flows, and the water inflow part 24 ' And a water inflow groove 24 " through which water overflows when water overflows due to the accumulation of foreign matter in the filter net, is formed on the upper surface of the filter net F,
  • the detection sensor E is installed.
  • the dual pressure switches 25A and 25B are installed on the inlet side and outlet side refrigerant pipes of the evaporator 25 of the present invention to stop the freezing cycle and to dissolve the frost on the cooling fins of the evaporator 25 to secure water .
  • the dual pressure switch may be operated periodically at a predetermined time, or may be operated according to a pressure value when a pressure sensor, which will be described later, is installed, thereby activating or deactivating the freezing cycle. And water is generated through defrosting. When the defrosting operation is complete, the refrigeration cycle is operated to return to the cooling fins of the evaporator.
  • the water purification unit 30 is installed at one side of the storage unit 24 in which the water generated in the water production unit 20 is collected to drink water supplied through the supply pump 31 using the plurality of filters 32 As a configuration for filtering and purifying in a usable state, the purified water that has passed through the filter 32 is stored in the water storage tank 33, and the user discharges the water stored in the water storage tank to drink or use.
  • a discharging portion for discharging warm air is formed according to the operation of the freezing cycle.
  • the air suction unit 10 As the air suction unit 10 operates, the sucked air flows into the main body 21, and the air sucked into the main body 21 passes through the evaporator to remove moisture present in the air, thereby generating water.
  • the air supplied to the interior of the main body 21 is cooled by passing heat through the evaporator 25 and is cooled. At the same time, the inside of the main body 21 is cooled to below the dew point, 21) The moisture in the air flowing into the inside of the evaporator is changed into a solid state such as a frost on the cooling fin of the evaporator.
  • the operation of the refrigeration cycle may be stopped by turning on and off the power by periodically using a timer (not shown) or a temperature sensor (not shown) ),
  • the water in the air changes into a solid state such as an enemy phase and then thawed and then converted into a liquid to generate water.
  • water can be generated by supplying or shutting off the power supplied to the evaporator periodically, so that the evaporator is not continuously operated, so that the cost cost for cooling the air can be reduced and the life of the refrigeration cycle can be extended.
  • the generated water is collected in the water storage portion 24 through the hopper 23 and the discharge port 23 'and the water collected in the water storage portion 24 is pumped by the supply pump 31,
  • the water stored in the water storage tank is supplied to the user as cold water or hot water through a discharge cock or the like.
  • a plurality of blades 21 '' are formed in the perforation 21 'so that the water falling from the cooling fins of the evaporator 25 does not flow into the condenser 26.
  • a pressure sensor 22 may be installed on one side wall of the main body 21.
  • the pressure sensor 22 is for measuring the internal pressure of the main body.
  • the pressure sensor 22 measures the internal pressure of the main body only when the internal pressure of the main body is measured by using a pressure sensor, The operation of the refrigeration cycle can be stopped.
  • the inlet port is closed due to the accumulated air, so that the outside air does not flow into the main body 21, thereby increasing the internal pressure of the main body.
  • the pressure sensor will measure.
  • the pressure sensor stops the power supply of the refrigeration cycle when the measured pressure is equal to or higher than the set pressure, and thaws and defrosts the solid state while operating the blowing fan, thereby generating liquid water will be.

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Abstract

본 발명은 본체의 내부 수용공간에 증발기를 구비하고 본체의 측벽에 관통 형성된 천공부에 응축기를 설치하여 본체의 내부에서 냉각된 공기를 이용하여 응축기에서 발생된 열을 방열시켜주도록 함으로써 제습효율을 향상시키도록 한 여과 시스템을 갖는 열대 기후용 고효율 에어워터 시스템에 관한 것으로, 그 구성은 외부의 공기를 흡입하여 공급하는 공기흡입부와, 상기 공기흡입부로부터 공급된 공기중의 수분을 응축하여 물을 생성하는 물생성부와, 상기 물생성부에 의해 생성된 물을 음용하거나 사용할 수 있는 상태로 여과 및 정화하는 정수부를 포함하고, 상기 물생성부는, 내부에 수용공간이 마련된 본체와, 본체 내부에 설치된 증발기와, 호퍼와, 물보관부와, 응축기 및 압축기를 포함하여 구성된다.

Description

열대기후용 고효율 에어워터 시스템
본 발명은 열대 기후용 고효율 에어워터 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 본체의 내부 수용공간에 증발기를 구비하고 본체의 측벽에 관통 형성된 천공부에 응축기를 설치하여 본체의 내부에서 냉각된 공기를 이용하여 응축기에서 발생된 열을 방열시켜주도록 함으로써 제습효율을 향상시키도록 하며, 물생성부의 본체 내부로 유입된 협착물을 걸러내는 여과장치를 구비한 에어워터 시스템에 관한 것이다.
일반적으로 산업화의 발달 및 공해물질의 증가로 인한 수질오염이 심화됨에 따라 정수기와 같은 정수장치를 이용해 수돗물을 정화하거나, 시중에 판매되는 생수를 구매하여 사용하였다.
통상적으로 정수기는 강물, 바닷물 등과 같이 존재하고 있는 물을 원수(原水)로 공급받아 다수개의 필터를 통과시키면서 침전, 여과, 살균 등의 과정을 거쳐 수돗물에 함유된 유해물질을 정수 처리함으로써 사용자가 식수로 사용할 수 있도록 하였으나, 원수를 원활하게 공급하기 곤란한 지역에서는 원수를 사용하는 통상적인 정수기를 사용하기 어려운 문제점이 있었다.
이에 따라, 공기의 온도가 내려가게 되면 상대습도가 높아지게 되고, 상대습도가 100%가 되는 온도(이슬점온도)에서는 포화수증기량을 초과하는 수증기가 응결되어 물로 변화하는 원리를 이용하여, 냉매를 순환시켜 공기를 냉각시킴으로써 공기 중의 수증기를 응결시켜 원수를 얻고, 이러한 방법으로 얻어진 원수를 정수하여 식수로 제공하는 장치가 개발되어 왔다.
종래에는 한국공개특허 제2005-0027843호 및 제2010-0104336호에 외부의 공기를 흡입하여 기체상태의 냉매를 고온, 고압으로 압축하는 압축기와, 이 압축기에서 배출되는 고온, 고압의 냉매가스를 응축시키는 응축기와, 상기 응축기를 거쳐 팽창튜브를 통과한 저압의 냉매를 증발시키는 증발기를 통해 공기중의 수분을 응축하여 소정량의 원수를 생성하고, 이렇게 생성된 원수를 정수하여 식수로 제공하는 방법이 개시되어 있으나, 이러한 방법은 냉매의 순환을 통하여 공기를 냉각시키게 되므로 많은 에너지가 소비됨에도 불구하고 원수의 생산효율은 낮다는 문제점이 있다.
특히, 증발기의 효율을 높이기 위해서는 응축기에서의 응축효율을 높여주어야 하는데, 열대 기후에서는 외부온도(약 30℃~40℃)가 높아 응축기를 경유하는 냉매를 효과적으로 응축시키지 못하여 결국 증발기가 제 역할을 하지 못하게 되는 문제점이 있었다.
본 발명의 목적은 공기 중에 포함된 수증기를 증발시켜 물을 생성하는 기술로서, 본체의 내부 공간에서 냉각된 공기를 이용하여 응축기를 방열시켜 줌으로써 제습 효율을 향상시킨 에어워터 시스템을 제공하고자 한다.
본 발명은 외부의 공기를 흡입하여 공급하는 공기흡입부(10)와, 상기 공기흡입부(10)로부터 공급된 공기중의 수분을 응축하여 물을 생성하는 물생성부(20)와, 상기 물생성부(20)에 의해 생성된 물을 음용하거나 사용할 수 있는 상태로 여과 및 정화하는 정수부(30)를 포함하는 에어워터 시스템에 있어서, 상기 물생성부(20)는, 내부에 수용공간이 마련되고, 상부는 개구되어 상기 공기흡입부(10)가 결합되며, 측면은 천공되어 천공부(21’)가 형성된 본체(21); 상기 본체(21)의 내부 상측에 수평으로 설치되어 상기 공기흡입부(10)를 통해 흡입된 외부 공기를 이슬점 이하로 냉각시키는 증발기(25); 상기 본체(21)의 하부에 상기 증발기(25)에 의해 생성된 물을 받쳐주도록 형성되고, 일측에는 물을 외부로 배출하도록 배출구(23')가 형성된 호퍼(23); 상기 본체(21)의 하측에 설치되어 상기 배출구(23‘)를 통해 배출되는 물을 공급받아 집수하는 물보관부(24); 상기 본체(21)의 천공부(21‘)에 수직으로 설치되고 외측면에는 상기 본체(21) 내의 차가운 공기가 상기 응축기(26)를 경유하여 외부로 토출되도록 송풍팬(26')이 형성된 응축기(26); 상기 증발기(25)와 응축기(26)에 연결되어 순환하는 냉매를 압축시키는 압축기(27);를 포함하여 구성되며, 상기 증발기(25)의 입측과 출측 냉매관에는 상기 압력센서(22)에서 측정된 압력값이 설정된 압력값을 벗어난 경우에 오프동작되어 증발기(25)의 냉각핀에 착상된 성에를 녹여 물을 확보하도록 듀얼압력스위치(25A,25B)가 설치되고, 상기 배출구(23‘)에는 외부에서 배출구를 통해 유입되는 공기를 차단하면서 상기 본체(21) 내부로 유입되는 공기의 량이 감소되지 않도록 U트랩(40)이 설치되는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, 공기 중에 포함된 습기를 증발시켜 물을 생성하고, 이렇게 생성된 물을 원수(原水)로 하여 식수로 사용할 수 있도록 하며, 증발기와 응측기를 본체 내부의 수용공간에 설치하여 공기의 냉각효율을 높일 수 있어 원수의 생성량을 증대시킬 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명에 따른 에어워터 시스템의 사시도,
도 2는 본 발명에 따른 에어워터 시스템의 내부를 보인 사시도,
도 3은 본 발명에 따른 본체를 절개한 상태도,
도 4는 본 발명에 따른 물보관부를 보인 사시도,
도 5는 본 발명에 따른 물보관부의 상부 단면상태도,
도 6은 본 발명에 따른 응축기의 전방에 위치되게 블레이드가 설치된 상태도.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 열대기후용 고효율 에어워터 시스템에 대하여 상세히 설명하기로 한다.
도 1 내지 도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 열대기후용 고효율 에어워터 시스템은 공기흡입부(10), 물생성부(20), 정수부(30)를 포함하여 이루어진다.
상기 공기흡입부(10)는 실내 또는 실외공기를 물생성부(20)로 흡입시키는 부분으로서, 상기 공기흡입부(10)와 물생성부(20) 및 정수부(30)는 케이스의 내부에 설치되는 것이고, 상기 케이스(1)에는 상기 공기흡입부(10)와 연결되게 공기인입홀(2)이 형성되며, 그 공기인입홀(2)에는 실내 또는 실외 공기의 선택적인 인입이 가능하도록 덕트(미부호)가 연결될 수 있다.
상기 케이스(1)의 일측에는 정수된 물을 토출하여 음용하거나 사용할 수 있는 토출부(3)가 형성되어 있다.
이때, 상기 공기인입홀(2)에는 흡입되는 공기 중에 존재하는 이물질이 제거되도록 에어필터(미도시)가 장착되는 것이 바람직하다.
상기 물생성부(20)는 공기흡입부(10)를 통해 공급된 공기로부터 물을 생성하여 원수(原水)로 사용할 수 있도록 공기흡입부(10)의 하부에 결합되는 것으로, 본체(21), 호퍼(23), 물보관부(24), 증발기(25), 응축기(26) 및 압축기(27)를 포함하여 형성된다.
여기서, 상기 본체(21)는 내부에 수용공간이 마련되고 상측이 개구되도록 형성되며, 상기 개구된 상측에 상기 공기흡입부(10)가 결합되어 본체의 개구된 상측을 마감하면서 내부로 공기를 공급되게 한다.
구체적으로, 상기 본체(21)는 외부공기가 증발기(25)를 지나 응축기(26)를 경유하여 외부로 배출함에 있어 저항을 받지 않도록 하면서, 물이 호퍼에 원활히 유도되어 배출구를 통해 물보관부(24)로 집수되도록 모서리가 곡선형을 이루는 엘보형태로 형성됨이 바람직하다.
상기 호퍼(23)는 본체(21)의 내부에서 생성된 물을 받쳐주어 상기 물보관부(24)로 집수되도록 안내하기 위해 형성되는 것으로, 상기 본체(21)의 하부에 구비되는 것이며, 일측 하부에는 생성된 물을 배출하는 배출구(23')가 형성된다.
이때, 상기 배출구(23‘)에는 외부에서 배출구를 통해 유입되는 공기를 차단하면서 상기 본체(21) 내부로 유입되는 공기의 량이 감소되지 않도록 U트랩(40)이 설치되는 것이 바람직하다.
따라서, 본체 내부로의 공기 유입량을 유지시켜 줄 수 있음으로써 물의 생산량이 감소되지 않고 꾸준하게 생성시킬 수 있게 된다.
상기 증발기(25)는 공기흡입부(10)에 의해 본체(21) 내부로 공급된 공기를 이슬점 이하로 냉각시키는 구성이고, 상기 응축기(26)는 증발기(25)에서 빼앗은 열을 포함한 고온의 기체냉매를 차갑게 냉각된 저온의 액체냉매로 변환시키는 구성이며, 상기 압축기(27)는 상기 증발기(25)와 응축기(26) 간에 연결되어 순환하는 기체상태의 냉매를 고온, 고압으로 압축시키는 구성으로서, 상기 증발기와 응축기 및 압축기는 통상의 공지된 냉동싸이클을 이루는 구성이다.
이때, 본 발명의 상기 증발기(25)는 본체(21) 상측에 수평으로 설치되고, 상기 응축기(26)는 본체(21)의 측면에 천공된 천공부(21')에 수직으로 설치되어 있으며, 상기 응축기(26)에 설치된 송풍팬(26')에 의해 상기 본체(21) 내의 차가운 공기가 상기 응축기(26)를 경유하여 외부로 토출되도록 구성된다.
이로 인해 본체(21) 내의 차가운 공기가 응축기(26)를 냉각시키게 됨으로써 응축기의 방열효율을 높일 수 있게 되는 장점이 있고, 그로 인해 증발기의 증발효율도 높일 수 있게 된다.
참고로, 열대지방의 경우 더운 날씨 때문에 외부공기만으로 응축기를 냉각하는데 한계가 있음은 물론, 원활하지 못함에 따라 응축효율이 낮아지게 되는 단점이 있으나, 본 발명은 본체 내부의 차가운 공기가 응축기를 경유하게 됨으로써 응축기를 효과적으로 방열할 수 있어 응축효율을 높일 수 있게 되는 것이다.
상기 물보관부(24)는 상기 배출구(23‘)로부터 배출되는 물이 유입되는 물유입부(24’)가 상부에 형성되고, 상기 물유입부(24‘)에는 유입되는 물을 여과하기 위해 여과망(F)이 구비되며, 상면에는 상기 여과망에 이물질이 쌓여 물이 여과망을 통과하지 못하고 넘친 경우에 넘친 물이 유입되는 물유입홈(24“)이 형성되고, 그 물유입홈에 유입된 물을 감지하도록 감지센서(E)가 설치된다.
상기 감지센서(E)에서 물을 감지한 경우에는 경보음 등으로 사용자에게 알려주도록 하여 여과망을 세척할 수 있도록 함이 바람직하다.
한편, 본 발명의 상기 증발기(25)의 입측과 출측 냉매관에는 냉동싸이클을 중지켜 증발기(25)의 냉각핀에 착상된 성에를 녹여 물을 확보하도록 듀얼압력스위치(25A,25B)가 설치된다.
상기 듀얼압력스위치는 설정된 시간에 주기적으로 동작되거나 또는 후술되는 압력센서를 설치한 경우에 압력값에 따라 동작되면서 냉동싸이클을 작동 또는 작동중지시키는 구성으로서, 증발기에 냉각핀에 적상이 쌓이면 냉동싸이클을 작동중지시켜 해동을 통해 물을 생성하도록 하고, 적상이 모두 해동된 경우에는 냉동싸이클을 작동시켜 다시 증발기의 냉각핀에 적상되도록 하는 구성이다.
이러한 듀얼압력스위치는 공지의 특허공개 제1998-0009616호에 개시되어 있는 공지된 구성이므로, 여기서는 그 세부 구조에 대한 상세한 설명을 생략하기로 한다.
상기 정수부(30)는 물생성부(20)에서 생성된 물이 집수되는 보관부(24)의 일측에 장착되어 공급펌프(31)를 통해 공급되는 물을 다수의 필터(32)를 이용해 음용하거나 사용할 수 있는 상태로 여과 및 정화하도록 하는 구성으로서, 필터(32)를 통과한 정화된 정수는 저수조(33)에 저장되며, 사용자는 저수조에 저장된 물을 토출시켜 음용 또는 사용하는 것이다.
이때, 도시하지는 않았으나 저수조(33)에 저장된 물은 여건에 따라 냉각 또는 가열하여 토출되게 할 수 있음은 당연하다.
한편, 본 발명의 케이스(1)의 후면에는 냉동싸이클의 작동에 따라 따뜻한 공기가 토출되는 토출부가 형성되어 있다.
상기와 같은 구성을 갖는 본 발명의 에어워터 시스템에 대한 제1실시예의 작동에 대하여 설명한다.
공기흡입부(10)가 작동함에 따라 흡입된 공기가 본체(21)로 유입되고, 본체(21)의 내부로 흡입된 공기는 증발기를 거치면서 공기중에 존재하는 습기가 제거되어 물이 생성된다.
그 세부과정을 보면, 먼저, 본체(21)의 내부로 공급되는 공기는 증발기(25)를 거치면서 열을 뺏기게 되어 냉각되고, 이와 함께 본체(21)의 내부가 이슬점 이하로 냉각되면서 본체(21) 내부로 유입된 공기 중의 수분은 증발기의 냉각핀에 적상(積霜 :서리가 쌓인 모습)과 같이 고체 상태로 변하여 부착된다.
이와 같이 증발기의 냉각핀에 적상이 생성되면 냉동싸이클의 작동을 중지시키고, 냉각핀에 부착된 적상을 해동 및 제상시켜 물을 생성시키는 것이다.
상기 냉동싸이클의 작동중지는 타이머(미도시)나 온도센서(미도시) 등을 이용하여 주기적으로 전원을 온(On)동작 및 오프(Off)동작시키도록 하면 되고, 이러한 동작을 통해 증발기(25)를 통과하는 과정에서 공기 중의 수분이 적상과 같은 고체 상태로 변한 후 해동되면서 다시 액체로 전환되어 물을 생성하게 되는 것이다.
이때, 주기적으로 증발기로 공급되는 전원을 공급 또는 차단되도록 하여 물을 생성할 수 있으므로 지속적으로 증발기를 작동시키지 않아도 됨으로써 공기를 냉각시키는데 소비되는 원가비용을 절감시킬 수 있으며, 냉동싸이클의 수명을 연장시킬 수 있는 장점이 있다.
생성된 물은 호퍼(23)를 거쳐 배출구(23')를 통해 물보관부(24)로 집수되고, 물보관부(24)에 집수된 물은 공급펌프(31)에 의해 펌핑되어 다수의 필터(30)를 통과하면서 여과 및 정수된 후 저수조(33)에 저수되며, 저수조에 저수된 물은 배출코크 등을 통해 냉수나 온수로 사용자에게 공급되어 지는 것이다.
여기서, 상기 천공부(21')에는 증발기(25)의 냉각핀에서 낙하되는 물이 응축기(26)로 유입되지 않도록 복수의 블레이드(21")가 형성된다.
한편, 상기 본체(21)의 일측벽에는 압력센서(22)가 설치될 수 있다. 상기 압력센서(22)는 본체의 내부 압력을 측정하기 위한 구성으로서, 상기 타이머에 의한 냉동싸이클의 주기적인 작동중지가 아닌 압력센서를 이용한 내부 압력 측정을 통해 적상이 상대적으로 많이 부착된 경우에 한해 냉동싸이클의 작동을 중지시키도록 할 수 있다.
즉, 냉각핀에 적상이 계속해서 쌓이게 되면 그 적상으로 인해 유입구가 폐쇄되어 본체(21)의 내부로 외부 공기가 유입되지 않게 되고, 그로 인해 본체의 내부 압력이 상승하게 되며, 이렇게 상승된 압력을 압력센서가 측정하게 되는 것이다.
압력센서는 측정된 압력이 설정된 압력 이상인 경우에 냉동싸이클의 전원공급을 차단하여 중지시키게 되고, 송풍팬을 작동시키면서 고체 상태의 적상을 해동 및 제상시키게 되며, 이를 통해 액체 상태의 물을 생성시키게 되는 것이다.

Claims (3)

  1. 외부의 공기를 흡입하여 공급하는 공기흡입부(10)와, 상기 공기흡입부(10)로부터 공급된 공기중의 수분을 응축하여 물을 생성하는 물생성부(20)와, 상기 물생성부(20)에 의해 생성된 물을 음용하거나 사용할 수 있는 상태로 여과 및 정화하는 정수부(30)를 포함하는 에어워터 시스템에 있어서,
    상기 물생성부(20)는, 내부에 수용공간이 마련되고, 상부는 개구되어 상기 공기흡입부(10)가 결합되며, 측면은 천공되어 천공부(21’)가 형성된 본체(21);
    상기 본체(21)의 내부 상측에 수평으로 설치되어 상기 공기흡입부(10)를 통해 흡입된 외부 공기를 이슬점 이하로 냉각시키는 증발기(25);
    상기 본체(21)의 하부에 상기 증발기(25)에 의해 생성된 물을 받쳐주도록 형성되고, 일측에는 물을 외부로 배출하도록 배출구(23')가 형성된 호퍼(23);
    상기 본체(21)의 하측에 설치되어 상기 배출구(23‘)를 통해 배출되는 물을 공급받아 집수하는 물보관부(24);
    상기 본체(21)의 천공부(21‘)에 수직으로 설치되고 외측면에는 상기 본체(21) 내의 차가운 공기가 상기 응축기(26)를 경유하여 외부로 토출되도록 송풍팬(26')이 형성된 응축기(26);
    상기 증발기(25)와 응축기(26)에 연결되어 순환하는 냉매를 압축시키는 압축기(27);를 포함하여 구성되며,
    상기 증발기(25)의 입측과 출측 냉매관에는 상기 압력센서(22)에서 측정된 압력값이 설정된 압력값을 벗어난 경우에 오프동작되어 증발기(25)의 냉각핀에 착상된 성에를 녹여 물을 확보하도록 듀얼압력스위치(25A,25B)가 설치되고,
    상기 배출구(23‘)에는 외부에서 배출구를 통해 유입되는 공기를 차단하면서 상기 본체(21) 내부로 유입되는 공기의 량이 감소되지 않도록 U트랩(40)이 설치되는 것을 특징으로 하는 열대기후용 고효율 에어워터 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 천공부(21')에는 증발기(25)의 냉각핀에 착상된 성에가 녹으면서 낙하되는 물이 응축기(26)로 유입되지 않도록 복수의 블레이드(21")가 형성된 것을 특징으로 하는 열대기후용 고효율 에어워터 시스템.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 본체(21)의 일측벽에는 내부 압력을 측정하여 냉동싸이클의 작동을 제어하기 위해 압력센서(22)가 설치된 것을 특징으로 하는 열대기후용 고효율 에어워터 시스템.
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