WO2022131502A1 - 온수공급 장치, 그 제어 방법 및 수처리 장치 - Google Patents

온수공급 장치, 그 제어 방법 및 수처리 장치 Download PDF

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WO2022131502A1
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문형민
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코웨이 주식회사
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    • F24H1/22Water heaters other than continuous-flow or water-storage heaters, e.g. water heaters for central heating
    • F24H1/40Water heaters other than continuous-flow or water-storage heaters, e.g. water heaters for central heating with water tube or tubes
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Definitions

  • the present invention relates to a hot water supply device, a control method thereof, and a water treatment device, and more particularly, by heating and storing purified water to a first preheating temperature and then heating the stored water stored at the first preheating temperature to a target temperature when hot water is dispensed.
  • a hot water supply device, its control method, and water treatment that can provide abundant hot water at a user's desired temperature by increasing the amount of hot water and increasing the amount of hot water by reducing the heating time when the temperature is discharged by the heated and stored reserve water It's about the device.
  • a water purifier generates purified water by removing contaminants from raw water through a water purification filter.
  • a water purifier is provided with an instantaneous heating module to supply hot water in the case of a direct water type without a buffer tank.
  • the instantaneous heating module controls the heating temperature by the flow rate of the supplied purified water and the applied power. That is, in order to increase the heating temperature, it is necessary to increase the power or decrease the flow rate of purified water.
  • the temperature control of the direct water purifier largely depends on the flow rate of the purified water. Therefore, in general, the flow rate of purified water flowing into the instantaneous heating module is reduced to heat the purified water to the target temperature. However, this leads to a decrease in the amount of hot water dispensed, causing customer dissatisfaction.
  • a hybrid instantaneous hot water device including a preheating heater disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2020-026943 of Water Stand Co., Ltd. is a method in which a plurality of heaters are selectively driven and additionally heats preheated water, and supplies hot water at 90°C or higher. Accordingly, it is possible to supply enough and quickly hot water of 90 °C or higher, the power required for heating can be lowered and can be operated stably.
  • it is necessary to provide an additional heater for preheating there is a problem in that the manufacturing cost increases as well as the overall size of the hot water device increases or the structure becomes complicated.
  • the hot water supply apparatus, the control method and the water treatment apparatus heat and store purified water to a first preheating temperature, and then store the purified water at the first preheating temperature when hot water is dispensed.
  • the heating time is reduced by the preheated and stored reserve water, so that the heating time is shortened, so that electricity can be used efficiently and the amount of hot water is increased, so that the user can provide abundant hot water at the desired temperature. do it with
  • the hot water supply device, the control method, and the water treatment device generate hot water using a built-in heating unit without a separate preheater to prevent a decrease in the flow rate of hot water, thereby reducing the overall size of the device or manufacturing cost. is aimed at reducing
  • the control method and the water treatment device detect a decrease in the temperature of the stored water, the stored water is discharged, and the purified water is heated to restore the stored water heated to the first preheating temperature. By doing so, it is possible to maintain the temperature of the stockpile water at a constant temperature, thereby increasing the amount of hot water discharged, thereby improving user satisfaction.
  • the hot water supply device, the control method and the water treatment device according to an embodiment of the present invention are provided with a temperature sensor for sensing the temperature of the stockpiled water, so that it is possible to immediately respond to the temperature change of the stockpiled water, thereby ensuring the temperature reliability of the stockpiled water aim to do
  • the hot water supply device, its control method, and the water treatment device maintain a constant amount of power for heating to a target temperature in a heating unit by repeating discharge and re-storage of stockpiled water at regular time intervals. It aims to improve power efficiency.
  • the hot water supply apparatus, the control method and the water treatment apparatus include a heater for heating a preheating tank for maintaining the first preheating temperature of the reserve water, thereby omitting the process of discharging and re-storing the reserve water. It aims to use resources efficiently by reducing unnecessary consumption of raw water.
  • the hot water supply device, the control method and the water treatment device include a preheating tank as a heat insulating material or arrange the heat insulating material around the outer periphery of the preheating tank to minimize reheating of the heating unit for replenishing stored water, thereby reducing power consumption is aimed at reducing
  • the hot water supply apparatus, the control method and the water treatment apparatus are for the purpose of automating the flow path configuration for each mode by controlling the flow path switching unit and the heating unit to switch the flow path according to the preheating mode and the hot water outlet mode do.
  • a hot water supply device includes a water filter for purifying raw water; The purified water filtered from the water filter is introduced and the purified water is heated to a first preheating temperature to generate preheated water, or one of the purified water or the stored water stored in the preheated water is heated to a target temperature higher than the first preheating temperature.
  • Heating unit to generate hot water by heating a preheating tank in which the preheating water is stored as the reserve water; a flow path switching unit for changing a flow path direction between the heating unit and the preheating tank; and a control unit for controlling the heating unit and the flow path switching unit, wherein the control unit heats the purified water flowing from the water filter into the heating unit to the first preheating temperature to generate the preheating water in the preheating mode.
  • control unit and control the flow path switching unit so that the preheating water generated by the heating unit flows into the preheating tank, and in the hot water outlet mode, control the flow path switching unit so that the reserve water flows into the heating unit, and in the preheating tank It characterized in that the heating unit is controlled to generate the hot water by heating the stored water introduced into the heating unit to the target temperature.
  • the temperature sensor is provided in the preheating tank to sense the temperature of the stockpile water; further comprising, wherein the control unit is the temperature of the stockpile water is less than the first preheating temperature , controlling the heating unit to generate the preheating water by heating the purified water to the first preheating temperature, the preheating water generated by the heating unit flows into the preheating tank, and the reserve water stored in the preheating tank is discharged to the outside It is characterized in that the flow path switching unit is controlled to be discharged.
  • the controller controls the heating unit to generate the preheating water by heating the purified water to the first preheating temperature every preset time, and the It is characterized in that the flow path switching unit is controlled so that the preheating water flows into the preheating tank and the reserve water stored in the preheating tank is discharged to the outside.
  • the apparatus further includes a heater provided along an outer periphery of the preheating tank, wherein the control unit heats the preheating tank for the reserve water to maintain the first preheating temperature. It is characterized in that to control the heater.
  • the controller controls the heater to heat the preheating tank at regular time intervals or to heat the reserve water when the temperature is less than the first preheating temperature. do.
  • the preheating tank is made of a heat insulating material or a heat insulating case is disposed on the outer periphery.
  • the preheating tank has a first opening and a second opening at an upper end thereof, and a capillary tube extending toward the bottom of the preheating tank is provided at the second opening. do.
  • the controller includes, in the preheating mode, the preheating water flows into the preheating tank through the first opening, and the reserve water is external through the capillary tube and the second opening control the flow path switching unit to be discharged to It is characterized in that it controls the flow path switching unit.
  • the flow path switching unit is disposed on a first flow path from the water filter side toward the heating unit to open and close the first flow path so that the purified water flows into the heating unit.
  • 1 valve a second valve disposed on the input side of the heating unit to open and close a second flow path branched from the first oil so that one of the purified water or the stored water flows into the heating unit;
  • a third valve disposed on a third flow path from the output side of the heating unit toward the preheating tank to open and close the third flow path so that the preheating water flows into the preheating tank;
  • a fourth valve branched from the third flow path and disposed on a fourth flow path coupled to the second flow path to open and close the fourth flow path so that one of the purified water or the stored water from the preheating tank flows into the heating unit;
  • a fifth valve disposed on a fifth flow path toward a drain valve for discharging the stored water from the preheating tank to the outside to open and close the
  • the flow path switching unit is disposed on the ninth flow path branched from the first oil flow toward the extraction valve and opens the ninth flow path so that the purified water is extracted by the extraction valve. It characterized in that it further comprises a ninth valve to open and close.
  • the hot water supply apparatus it characterized in that it further comprises a seventh flow passage connecting the branch point of the third flow passage and the fourth flow passage from the preheating tank.
  • the water treatment device according to the present invention, the hot water supply device as described above; and a housing in which the hot water supply device is built, wherein the preheating tank is provided at a plurality of positions where moisture is generated within the housing.
  • the preheating tank is made of a thermally conductive material
  • the control unit preheats the purified water in the first preheating to remove moisture generated in the vicinity thereof by the heat emitted from the preheating tank. It characterized in that the heating unit is controlled to heat to a second preheating temperature higher than the temperature.
  • the controller heats the purified water to the second preheating temperature when the temperature of the stockpile water stored in any one of the plurality of preheating tanks is equal to or less than the first preheating temperature.
  • the heating unit is controlled to generate preheating water, and the flow path switching unit is controlled so that the preheating water generated by the heating unit flows into the corresponding preheating tank and the reserve water stored in the corresponding preheating tank is discharged to the outside.
  • the hot water supply method comprises the steps of supplying purified water filtered from a water purification filter to a heating unit by a flow path switching unit; generating preheating water by heating the purified water to a first preheating temperature by a heating unit; supplying the generated preheating water to a preheating tank by the flow path switching unit; storing the preheating water as reserve water by the preheating tank; determining, by the control unit, whether hot water is input; supplying the stored water to the heating unit by the flow path switching unit when hot water is input; generating hot water by heating the stockpiled water to a target temperature by the heating unit; and discharging the generated hot water to an extraction valve by the flow path switching unit.
  • the storing may include, by the controller, determining whether the temperature of the stockpiled water is equal to or less than a first preheating temperature or whether a preset time has elapsed; regenerating the preheating water by heating the purified water to a first preheating temperature by the heating unit when the temperature of the stockpile water is less than or equal to the first preheating temperature or a preset time has elapsed as a result of the determination; re-supplying the regenerated preheating water to the preheating tank by the flow path switching unit; and discharging the reserve water stored in the preheating tank to the outside by the flow path switching unit.
  • the storing comprises heating the preheating tank by a heater provided along the outer periphery of the preheating tank so that the reserve water maintains the first preheating temperature. step; characterized in that it further comprises.
  • the hot water supply device, its control method, and the water treatment device according to the present invention include heating and storing purified water to a first preheating temperature and then heating the stored water stored at the first preheating temperature to a target temperature when hot water is dispensed. As the heating time is reduced when the temperature is discharged by the stored water, the power can be used efficiently, and the amount of hot water is increased, providing the effect of providing abundant hot water at the temperature desired by the user.
  • the hot water supply device, the control method, and the water treatment device generate hot water using a built-in heating unit without a separate preheater to prevent a decrease in the flow rate of hot water, thereby reducing the overall size of the device or manufacturing cost. provides the effect of reducing
  • the control method and the water treatment device detect a decrease in the temperature of the stored water, the stored water is discharged, and the purified water is heated to restore the stored water heated to the first preheating temperature. By doing so, it is possible to maintain the temperature of the stockpile water at a constant temperature, thereby increasing the amount of hot water discharged, thereby providing the effect of improving user satisfaction.
  • the hot water supply device, the control method and the water treatment device according to an embodiment of the present invention are provided with a temperature sensor for sensing the temperature of the stockpiled water, so that it is possible to immediately respond to the temperature change of the stockpiled water, thereby ensuring the temperature reliability of the stockpiled water provides the effect of
  • the hot water supply device, its control method, and the water treatment device maintain a constant amount of power for heating to a target temperature in a heating unit by repeating discharge and re-storage of stockpiled water at regular time intervals. It provides the effect of improving the power efficiency.
  • the hot water supply apparatus, the control method and the water treatment apparatus include a heater for heating a preheating tank for maintaining the first preheating temperature of the reserve water, thereby omitting the process of discharging and re-storing the reserve water. It provides the effect of efficiently using resources by reducing unnecessary consumption of raw water.
  • the hot water supply device, the control method and the water treatment device include a preheating tank as a heat insulating material or arrange the heat insulating material around the outer periphery of the preheating tank to minimize reheating of the heating unit for replenishing stored water, thereby reducing power consumption provides the effect of reducing
  • the hot water supply apparatus, the control method and the water treatment apparatus provide an effect of automating the flow path configuration for each mode by controlling the flow path switching unit and the heating unit to switch the flow path according to the preheating mode and the hot water outlet mode. do.
  • FIG. 1 is a block diagram of a hot water supply device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG 2 is a cross-sectional view of a first modified example of the preheating tank of the hot water supply device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is a cross-sectional view of a second modified example of the preheating tank of the hot water supply device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram of a hot water supply device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart of a hot water supply method according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart of a procedure for storing stored water in the hot water supply method according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a block diagram showing the flow path configuration of the preheating mode of the hot water supply method according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram showing the flow path configuration of the hot water outlet mode of the hot water supply method according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a block diagram of a water treatment apparatus according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a block diagram of a water treatment apparatus according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram of a hot water supply apparatus according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of a first modified example of a preheating tank of a hot water supply apparatus according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is this view It is a cross-sectional view of a second modification of the preheating tank of the hot water supply device according to the first embodiment of the present invention.
  • the hot water supply device 100 includes water filters 111 to 113 , a preheating tank 120 , a temperature sensor 130 , a heating unit 140 , and a valve ( V1 to V10) may be included.
  • the hot water supply device 100 is a device for generating hot water by heating purified water or raw water to a target temperature, and may be a water purifier, but is not particularly limited thereto.
  • the hot water supply device 100 is not particularly limited to a direct water type or a tank type.
  • the water purification filters 111 to 113 may filter raw water supplied from the outside to generate purified water.
  • the first filter 111 may be a pre-treatment filter for removing organic compounds and residual chlorine contained in raw water.
  • the second filter 112 may be a filtration filter that filters raw water by a reverse osmosis (RO) method or the like.
  • the third filter 113 may be a post-treatment filter for removing gas, odor, residual chlorine, and the like.
  • the preheating tank 120 is provided with a first opening 121a and a second opening 121b at the upper end, the first opening 121a is connected to the seventh flow path L7, and the second opening 121b is the second opening 121b. It may be connected to the fifth branch point (J5).
  • the fifth branch point J5 branches into the fifth flow passage L5 and the sixth flow passage L6, and the seventh flow passage L7 can connect between the first opening 121a and the fourth branch point J4. have.
  • a capillary tube 122 extending toward the bottom of the preheating tank 120 may be provided in the second opening 121b.
  • the preheating water heated by the heating unit 140 may be introduced into the first opening 121a through the third flow path L3 and the seventh flow path L7 .
  • the preheating water may be stored in the preheating tank 120 as reserve water.
  • the third flow path L3 may connect between the sixth branch point J6 and the fourth branch point J4 .
  • purified water filtered by the water purification filters 111 to 113 may be introduced.
  • the purified water flowing into the preheating tank 120 may flow into the lower side of the preheating tank 120 through the capillary 122 .
  • the purified water flowing into the preheating tank 120 may be heated by the heat of the reserve water or the internal heat of the preheating tank 120 .
  • the stored water stored in the preheating tank 120 has a higher temperature than the purified water flowing into the preheating tank 120 through the first opening 121a. It may be discharged to the flow path L7.
  • the preheating tank 120 ′ may further include a heater 124 provided along the outer periphery.
  • the heater 124 may be a coil wound around the outer periphery of the preheating tank 120 , but is not particularly limited thereto.
  • the preheating tank 120 ′ may be made of a thermally conductive material and transfer the heat transferred from the heater 124 to the reserve water stored in the preheating tank 120 . Therefore, the stockpile water can be maintained at a constant temperature.
  • the hot water supply device 100 can omit the process of discharging and re-storing the stockpile water for maintaining the stockpile water at a constant temperature because the stockpile water can be maintained at a constant temperature, Therefore, it is possible to reduce the unnecessary consumption of raw water and use the resources efficiently.
  • the preheating tank 120′′ may have a thermal insulation case 126 disposed on its outer periphery.
  • the preheating tank 120′′ may be made of an insulating material itself. At this time, the preheating tank 120 may block the heat of the stored water stored therein from being discharged to the outside.
  • the hot water supply device 100 can reduce power consumption by minimizing the reheating of the heating unit 140 for replenishing the reserve water.
  • the temperature sensor 130 may be provided in the preheating tank 120 to detect the temperature of the stockpile water.
  • the temperature sensor 130 may be provided at the upper end of the preheating tank 120 , but the position thereof is not particularly limited.
  • the heating unit 140 may have an input terminal connected to the second flow path L2 and an output terminal connected to the sixth branch point J6.
  • the second flow path L2 may connect between the third branch point J3 and the heating unit 140 .
  • the sixth branch point J6 may branch into a third flow passage L3 and an eighth flow passage L8.
  • the heating unit 140 may generate preheated water by introducing purified water filtered by the water purification filters 111 to 113 and heating the purified water to a first preheating temperature.
  • the heating unit 140 may generate hot water by heating the stored water stored in the preheating tank 120 to a target temperature in the hot water outlet mode.
  • the target temperature may be higher than the first preheating temperature as the hot water outlet temperature.
  • the heating unit 140 may generate hot water by heating the purified water flowing in from the preheating tank 120 to a target temperature after being replenished in the preheating tank 120 . That is, the heating unit 140 may heat the stored water stored in the preheating tank 120 first and then heat the purified water flowing in through the preheating tank 120 .
  • the hot water supply device 100 does not require a separate preheater to prevent a decrease in the flow rate of hot water, so that the whole hot water supply device 100 can be miniaturized or the manufacturing cost can be reduced.
  • the heating unit 140 and the valves V1 to V10 may be controlled by the controller 180 as will be described later.
  • the first valve V1 is disposed on the first flow path L1 from the water-purifying filter 111-113 side toward the heating unit 140, and the purified water discharged from the water-purifying filters 111 to 113 is heated by the heating unit 140 .
  • the first flow path L1 may be opened and closed to flow into the .
  • the first flow path L1 may connect between the first branch point J1 and the second branch point J2.
  • the first valve V1 may be provided at one side of the first branch point J1.
  • the first branch point J1 may branch into a first flow passage L1 and a sixth flow passage L6 .
  • the second branch point J2 may branch into a first flow passage L1 and a ninth flow passage L9 .
  • the second valve V2 is disposed on the input side of the heating unit 140 on the second flow path L2 so that either purified water or stored water flows into the heating unit 140 via the third branch point J3. It is possible to open and close the 2 flow path (L2).
  • the third branch point J3 may branch into the second flow passage L2 and the fourth flow passage L4 .
  • the second valve V2 may be a flow control valve.
  • the third valve V3 is disposed on the third flow path L3 from the output side of the heating unit 140 toward the preheating tank 120 , and the preheating water heated by the heating unit 140 passes through the fourth branch point J4 .
  • the third flow path L3 may be opened and closed to flow through the preheating tank 120 .
  • the fourth branch point J4 may branch into the seventh flow passage L7 and the fourth flow passage L4 .
  • the fourth valve V4 is disposed on the fourth flow path L4 from the preheating tank 120 toward the heating unit 140 , and one of purified water or stored water from the preheating tank 120 flows into the heating unit 140 .
  • the fourth flow path L4 may be opened and closed.
  • the fourth flow path L4 may connect between the fourth branch point J4 and the third branch point J3 .
  • the fifth valve (V5) is disposed on the fifth flow path (L5) directed to the seventh valve (V7) for discharging the reserve water from the preheating tank 120 to the outside, and the reserve water passes through the seventh branch point (J7).
  • the fifth flow path L5 may be opened and closed to be discharged to the seventh valve V7.
  • the fifth flow passage L5 may connect between the fifth valve V5 and the seventh branch point J7, and the seventh branch point J7 branches into the fifth flow passage L5 and the eighth flow passage L8.
  • the sixth valve V6 is disposed on the sixth flow path L6 from the water filter 111 to 113 side toward the preheating tank 120 so that purified water flows to the preheating tank 120 via the first branch point J1.
  • the sixth flow path L6 may be opened and closed to flow in.
  • the sixth flow path L6 may connect between the first branch point J1 and the fifth branch point J5.
  • the seventh valve V7 is disposed on one side of the eighth branch point J8 to discharge hot water through the eighth passage L8, discharge of purified water through the ninth passage L9, or a fifth passage L5. It can be opened and closed for the discharge of the stockpiled water through the
  • the seventh valve V7 may be a drain valve.
  • the eighth junction J8 may branch into a ninth flow path L9 and a tenth flow path L10 .
  • the tenth flow path L10 may connect between the seventh junction J7 and the eighth junction J8.
  • the eighth valve (V8) is disposed on the eighth flow path (L8) toward the tenth valve (V10) for extracting either hot water or purified water from the output side of the heating unit (140), so that the hot water is supplied to the tenth valve (V10) ), the eighth flow path L8 may be opened and closed.
  • the eighth flow path L8 may connect between the eighth valve V8 and the seventh branch point J7.
  • the ninth valve (V9) is disposed on the ninth flow path (L9) branched from the first flow path (L1) by the second branch point (J2) toward the tenth valve (V10) so that the purified water is supplied to the tenth valve (V10)
  • the ninth flow path L9 may be opened and closed to be extracted by
  • the ninth flow path L9 may connect between the second branch point J2 and the eighth branch point J8.
  • the ninth valve V9 may be a water purification valve.
  • the tenth valve V10 may be disposed on one side of the eighth branch point J8 and may be opened or closed for extraction of hot water through the eighth passage L8 or purified water through the ninth passage L9.
  • the tenth valve V10 may be an extraction valve.
  • FIG. 4 is a block diagram of a hot water supply device according to a first embodiment of the present invention.
  • the hot water supply apparatus 100 may further include a flow path switching unit 150 , a timer 170 , and a control unit 180 .
  • the heater 160 may be a heater 124 installed on the outer periphery of the preheating tank 120 as shown in FIG. 2 .
  • the flow path switching unit 150 is for switching the flow path direction between the heating unit 140 and the preheating tank 120 , and may include valves V1 to V10 illustrated in FIG. 1 .
  • the flow path switching unit 150 may operate according to the control of the controller 180 to form any one path among purified water, preheated water, and reserve water for each operation mode.
  • the first valves V1 to V3 may be opened, and the fourth valves V4 to 10th valves V10 may be blocked.
  • the fifth valve (V5) and the seventh valve (V7) are opened, and the first valve (V1) to the fourth valve (V4), the sixth valve (V6) and the eighth valve (V6) V8) to the tenth valve (V10) may be blocked.
  • the sixth valve (V6), the fourth valve (V4), the second valve (V2), the eighth valve (V8), and the tenth valve (V10) are opened, and the first valve (V1) , the third valve V3, the fifth valve V5, the seventh valve V7, and the ninth valve V9 may be blocked.
  • the first valve V1, the ninth valve V9, and the tenth valve V10 may be opened, and the second valves V2 to V8 may be blocked. .
  • the hot water supply device 100 can automate the flow path configuration for preheating purified water and generating hot water using the stored water.
  • the timer 170 may provide time information for re-storing the reserve water of the preheating tank 120 or heating the preheating tank 120 .
  • the timer 170 is built-in to the controller 180 and may count the time set by the controller 180 .
  • the controller 180 may be configured to control the operation of the temperature sensor 130 , the heating unit 140 , and the valves V1 to V10 .
  • the operation of the temperature sensor 130 means input to the control unit 180 .
  • the operation of the heating unit 140 means driving by the control unit 180 .
  • the operation of the valves V1 to V10 means opening and closing by the control unit 180 .
  • the controller 180 may be a microprocessor built into the hot water supply device 100 .
  • the controller 180 may control the heating unit 140 to generate preheating water by heating the purified water flowing into the heating unit 140 from the water purification filters 111 to 113 to the first preheating temperature in the preheating mode. At this time, the control unit 180 controls the flow path conversion unit ( 150) can be controlled.
  • the first preheating temperature is a pre-stage of the hot water outlet, and may be lower than the target hot water temperature.
  • the controller 180 may control the heating unit 140 to generate hot water by heating the stored water flowing into the heating unit 140 from the preheating tank 120 to a target temperature in the hot water outlet mode. At this time, the controller 180 introduces the reserve water from the preheating tank 120 to the heating unit 140 , and the hot water generated in the heating unit 140 is discharged through the eighth flow path L8 and the tenth valve V10 . As much as possible, the flow path switching unit 150 may be controlled.
  • the target temperature may be 90°C or higher.
  • the hot water supply device 100 uses the reserve water preheated to the first preheating temperature when heating for the hot water output, so that the heating time is reduced by the stored water stored in the preheated water. Reduced power efficiency can be used, and the amount of hot water can be increased to provide abundant hot water at a user's desired temperature.
  • the controller 180 may control to re-store the stockpiled water according to whether the temperature of the stockpile stored in the preheating tank 120 is lowered.
  • the re-storage of the reserve water means storing new preheating water as reserve water in the preheating tank 120 and discharging the reserve water stored in the preheating tank 120 to the outside.
  • the hot water supply device 100 since the hot water supply device 100 according to the embodiment of the present invention can maintain the temperature of the reserve water stored in the preheating tank 120 at a constant temperature, it is necessary to reduce the flow rate in the heating unit 140 when generating hot water. Therefore, it is possible to improve the satisfaction of the user by increasing the amount of hot water discharged.
  • the controller 180 may control to restore the stored water. That is, when the temperature of the stored water detected by the temperature sensor 130 is less than or equal to the first preheating temperature, the controller 180 regenerates the preheated water by heating the purified water discharged from the water filters 111 to 113 to the first preheating temperature.
  • the heating unit 140 may be controlled to do so.
  • the controller 180 flows the purified water discharged from the water purification filters 111 to 113 into the heating unit 140, and the preheated water generated by the heating unit 140 flows into the preheating tank 120 as reserve water,
  • the flow path switching unit 150 may be controlled so that the pre-stored reserve water is discharged from the preheating tank 120 to the outside according to the inflow of new preheating water.
  • the hot water supply device 100 can immediately respond to the temperature change of the stockpiled water, thereby ensuring the temperature reliability of the stockpiling water, and thus ensuring the reliability of preventing the reduction of the hot water output.
  • the controller 180 may control to restore the stockpile water every preset time. That is, when the time preset in the timer 170 elapses, the controller 180 controls the heating unit 140 to regenerate the preheated water by heating the purified water discharged from the water purification filters 111 to 113 to the first preheating temperature. can do. At this time, the controller 180 flows the purified water discharged from the water purification filters 111 to 113 into the heating unit 140, and the preheated water generated by the heating unit 140 flows into the preheating tank 120 as reserve water, The flow path switching unit 150 may be controlled so that the stockpile water stored in the preheating tank 120 is discharged to the outside.
  • the hot water supply device 100 maintains a constant amount of power for heating to a target temperature in the heating unit 140 without using additional power due to a decrease in the temperature of the stockpile water to increase power efficiency. can be improved
  • the controller 180 may control the flow path switching unit 150 to configure a flow path for the reserve water, preheating water, or purified water for the preheating tank 120 for each operation mode.
  • the controller 180 may control the flow path switching unit 150 so that the preheated water heated by the heating unit 140 flows into the preheating tank 120 through the first opening 121a.
  • the controller 180 controls the flow path switching unit 150 so that the reserve water below the first preheating temperature is discharged to the outside through the capillary tube 122 and the second opening 121b of the preheating tank 120 . ) can be controlled.
  • the controller 180 may control the flow path switching unit 150 to discharge the stored water stored in the preheating tank 120 toward the heating unit 140 through the first opening 121a.
  • the controller 180 may control the flow path switching unit 150 so that purified water flows into the preheating tank 120 through the capillary tube 122 and the second opening 121b.
  • the controller 180 may control the flow path switching unit 150 to extract the purified water filtered by the purified water filters 111 to 113 to the outside through the tenth valve V10.
  • the controller 180 may control the preheating tank 120 to be maintained at the first preheating temperature. For example, when the heater 124 is provided on the outer periphery of the preheating tank 120, the controller 180 may heat the preheating tank so that the reserve water stored in the preheating tank 120 maintains the first preheating temperature. 124) can be controlled. At this time, the controller 180 heats the preheating tank 120 at regular time intervals, or when the temperature of the reserve water sensed by the temperature sensor 130 is less than the first preheating temperature, the heater ( 124) can be controlled.
  • FIG. 5 is a flowchart of a hot water supply method according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a flowchart of a reserve water storage procedure of a hot water supply method according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a first embodiment of the present invention. It is a block diagram showing the flow path configuration of the preheating mode of the hot water supply method according to the first embodiment
  • FIG. 8 is a configuration diagram showing the flow path configuration of the hot water outlet mode of the hot water supply method according to the first embodiment of the present invention.
  • the hot water supply method 200 of the present invention includes the steps of generating preheated water by heating purified water (S210 and S220), storing the preheated water as reserve water (S230 and S240), and heating the reserve water when hot water is dispensed. It may include the step of providing hot water (S250 to S280).
  • the flow path switching unit 150 supplies the purified water filtered by the water purification filters 111 to 113 to the heating unit 140 (step S210 ).
  • the flow path switching unit 150 may configure the first path C1 of FIG. 7 . That is, purified water filtered by the water filters 111 to 113 may be introduced into the heating unit 140 through the first flow path L1 and the second flow path L2 .
  • the heating unit 140 generates preheated water by heating the introduced purified water to the first preheating temperature (step S220).
  • the first preheating temperature may be lower than the target temperature for generating hot water.
  • the flow path switching unit 150 supplies the preheating water generated by the heating unit 140 to the preheating tank 120 (step S230).
  • the flow path switching unit 150 may supply the preheating water to the preheating tank 120 through the first path C1 of FIG. 7 . That is, the preheating water heated by the heating unit 140 may flow into the preheating tank 120 through the third flow path L3 and the seventh flow path L7 .
  • the preheating tank 120 stores the preheating water introduced from the heating unit 140 as reserve water (step S240).
  • the preheating water introduced into the preheating tank 120 may be referred to as reserve water.
  • the hot water supply device 100 may maintain the temperature of the stockpile water stored in the preheating tank 120 at the first preheating temperature.
  • the heater 124 provided along the outer periphery of the preheating tank 120 may heat the preheating tank 120 so that the reserve water maintains the first preheating temperature.
  • the controller 180 determines whether hot water is input (step S250). In this case, the controller 180 may determine whether hot water is input according to whether the tenth valve V10 is opened or closed or whether hot water is selected by a selection unit (not shown). As a result of the determination in step S250, if hot water is not input, it waits until hot water is input.
  • the flow path switching unit 150 supplies the stored water stored in the preheating tank 120 to the heating unit 140 (step S260 ).
  • the flow path switching unit 150 may configure the third path C3 of FIG. 8 . That is, the reserve water stored in the preheating tank 120 may be introduced into the heating unit 140 through the fourth flow path L4 and the second flow path L2 .
  • the flow path switching unit 150 may configure the fourth path C4 of FIG. 8 so that purified water flows into the preheating tank 120 . That is, purified water filtered by the water filters 111 to 113 may be introduced into the preheating tank 120 through the sixth flow path L6. Here, purified water may be introduced into the lower side of the preheating tank 120 through the capillary 122 of the preheating tank 120 . Accordingly, the stored water having a higher temperature than the purified water introduced into the preheating tank 120 may be discharged to the seventh flow path L7 through the first opening 121a.
  • the heating unit 140 generates hot water by heating the stored water flowing in from the preheating tank 120 to a target temperature (step S270 ).
  • the target temperature may be 90°C or higher.
  • the heating unit 140 may heat the purified water flowing in from the preheating tank 120 following the reserve water.
  • the flow path switching unit 150 extracts the hot water by discharging the hot water generated by the heating unit 140 through the tenth valve V10 (step S280).
  • the flow path switching unit 150 may discharge hot water through the third path C3 of FIG. 8 . That is, the hot water generated by the heating unit 140 may be extracted to the tenth valve V10 through the eighth passage L8 and the tenth passage L10.
  • the reserve water storage procedure 240 of the hot water supply method of the present invention may include a step (S241) of detecting a drop in the reserve water temperature and the steps of discharging and re-storing the reserve water (S243 to S243).
  • the controller 180 determines whether the temperature of the stockpile water stored in the preheating tank 120 decreases. It is determined (step S241). For example, the controller 180 may determine whether the temperature of the stockpile water detected by the temperature sensor 130 is equal to or less than the first preheating temperature. As another example, the controller 180 may determine the temperature drop of the stockpile water according to whether a preset time has elapsed.
  • step S241 when the temperature of the stockpile water does not drop, the controller 180 may continuously detect whether the temperature of the stockpile water has decreased.
  • the controller 180 may continuously detect whether the temperature of the stockpile water has decreased.
  • the temperature of the stockpile water does not drop, when the temperature of the stockpile water sensed by the temperature sensor 130 exceeds the first preheating temperature, or when a preset time has not elapsed, it may be the case.
  • step S241 when the temperature of the stored water has decreased, the heating unit 140 regenerates the preheated water by heating the purified water to the first preheating temperature (step S242).
  • the temperature of the stockpile water sensed by the temperature sensor 130 may be less than or equal to the first preheating temperature, or a preset time may have elapsed.
  • the flow path switching unit 150 may configure the first path C1 of FIG. 7 . That is, purified water filtered by the water filters 111 to 113 may be re-supplied to the heating unit 140 through the first flow path L1 and the second flow path L2 .
  • the flow path switching unit 150 re-supply the preheating water regenerated by the heating unit 140 to the preheating tank 120 (step S243).
  • the flow path switching unit 150 may supply the preheating water to the preheating tank 120 through the first path C1 of FIG. 7 . That is, the preheating water reheated by the heating unit 140 may be reintroduced into the preheating tank 120 through the third flow path L3 and the seventh flow path L7 .
  • the flow path switching unit 150 discharges the stored water stored in the preheating tank 120 to the outside (step S244).
  • the flow path switching unit 150 may configure the second path C2 of FIG. 7 . That is, the stockpiled water whose temperature has decreased due to the inflow of new preheated water may be discharged to the seventh valve V7 through the fifth and tenth passages L5 and L10.
  • controller 180 may proceed to step S250 to determine whether hot water is dispensed.
  • the above methods may be implemented by the hot water supply device 100 as shown in FIG. 1, and in particular, may be implemented as a software program for performing these steps, in this case, these programs are computer-readable recording It may be stored in a medium or transmitted by a computer data signal coupled with a carrier wave in a transmission medium or a communication network.
  • the computer-readable recording medium may include any type of recording device in which data readable by a computer system is stored.
  • FIG. 9 is a block diagram of a water treatment apparatus according to a second embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a block diagram of a water treatment apparatus according to a second exemplary embodiment of the present invention.
  • the water treatment device 300 according to the second embodiment includes a housing 310 , a preheating tank 320 , a temperature sensor 330 , a heating unit 340 , and a flow path switching unit 350 . , a heater 360 , a timer 370 and a controller 380 may be included.
  • the water treatment device 300 according to the second embodiment includes a plurality of preheating tanks 320, and the configuration except for heating the purified water is the same as the hot water supply device 100 according to the first embodiment, so the A detailed description will be omitted.
  • the water treatment device 300 is for removing moisture generated in the housing 310 using heat generated from the preheating tank 320 , and may include a plurality of preheating tanks 320 . have.
  • the water treatment device 300 is not particularly limited to a water purifier.
  • the housing 310 may be an external case of the water treatment device 300 . That is, the housing 310 may include a hot water supply device 100 as shown in FIG. 1 .
  • the preheating tank 320 may be provided at a plurality of positions where moisture is generated within the housing 310 , respectively.
  • the preheating tank 320 may be made of a thermally conductive material so as to have an excellent heating function by the stored water.
  • the volume may be smaller than that of the preheating tank 120 of FIG. 1 .
  • the preheating tank 320 may be provided to be relatively thin and thin according to a location where moisture is generated in the housing 310 .
  • the controller 380 may control the heating unit 340 to heat the purified water to a second preheating temperature higher than the first preheating temperature in order to remove moisture generated around the preheating tank 320 by the heat emitted from the preheating tank 320 . That is, the reserve water stored in the preheating tank 320 should have a higher temperature than that of the preheating tank 120 of FIG. 1 because heat is dissipated to remove moisture in the housing 310 .
  • the controller 380 may restore the reserved water of the corresponding preheating tank 320 .
  • the control unit 180 controls the flow path switching unit 150 so that the purified water filtered by the water purification filters 311 to 313 is re-introduced into the heating unit 340 and the reserved water stored in the preheating tank 320 is discharged to the outside. can do.
  • the controller 180 controls the heating unit 340 to generate preheating water by heating the reintroduced purified water to the second preheating temperature, and the preheating water generated by the heating unit 340 is transferred to the corresponding preheating tank 320 .
  • the flow path switching unit 350 may be controlled to flow in.
  • the water treatment device 300 can remove moisture in the housing 310 by utilizing the heat of the preheating tank 120 for storing the stored water without having a separate heating means. It can maintain performance and improve service life.
  • the water treatment device 300 is provided with a plurality of preheating tanks 120 to increase the capacity of the stockpiled water, it is possible to more effectively prevent the reduction in hot water output.
  • the table above shows the amount of hot water output according to the temperature of the preheated water.
  • the target water outlet temperature was set to 90 °C, and a heater of 2400 W output was used as an instantaneous water heater.
  • the hot water output is 0.47 LPM (liters per minute), but when the temperature of the preheated water is 60 °C, the hot water output is 1.08 LPM (liters per minute), which is 2.3 times is confirmed to increase. Therefore, it is possible to significantly increase the amount of hot water extracted by adding a preheating tank and maintaining an appropriate preheating water temperature.
  • the hot water supply apparatus, the control method thereof and the water treatment apparatus of the present invention can be implemented in various home appliances used at home or in an industrial field and a controller for controlling the same, there is a possibility of industrial application.

Landscapes

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Abstract

본 발명은, 원수를 정수하는 정수필터와, 정수필터에서 여과된 정수가 유입되어 정수를 제1예열온도로 가열하여 예열수를 생성하거나, 정수 또는 예열수의 저장상태인 비축수 중 하나를 제1예열온도 보다 높은 목표온도로 가열하여 온수를 생성하는 가열부와, 예열수가 비축수로서 저장되는 예열탱크와, 가열부와 예열탱크 간의 유로방향을 전환하는 유로전환부와, 가열부 및 유로전환부를 제어하는 제어부를 포함하는 온수공급 장치를 제공한다.

Description

온수공급 장치, 그 제어 방법 및 수처리 장치
본 발명은 온수공급 장치, 그 제어 방법 및 수처리 장치에 관한 것으로, 특히, 정수를 제1예열온도로 가열하여 저장한 후 온수 출수시 제1예열온도로 저장된 비축수를 목표온도로 가열함으로써, 기 가열되어 저장된 비축수에 의해 온도 출수시 가열시간이 줄어들어 전력을 효율적으로 사용할 수 있으며 온수의 양이 증가하게 되어 사용자가 원하는 온도의 온수를 풍부하게 제공할 수 있는 온수공급 장치, 그 제어 방법 및 수처리 장치에 관한 것이다.
일반적으로 정수기는 정수필터를 통하여 원수의 오염물질을 제거하여 정수를 생성한다. 이러한 정수기는 특히, 버퍼탱크를 구비하지 않는 직수식의 경우, 온수를 공급하기 위해 순간 가열모듈을 구비한다. 순간 가열모듈은 공급되는 정수의 유량과 인가되는 전력에 의해 가열 온도를 제어한다. 즉, 가열 온도를 증가시키기 위해서는 전력을 높이거나 정수의 유량을 감소시켜야 한다. 이때, 전력은 장치마다 어느 정도 범위에서 정해지기 때문에 직수형 정수기의 온도 제어는 정수의 유량에 크게 의존한다. 따라서 일반적으로 정수를 목표온도로 가열하기 위해 순간 가열모듈로 유입되는 정수의 유량을 감소시킨다. 그러나 이는 온수 출수량의 감소를 초래하여 고객 불만을 야기하고 있다.
워터 스탠드 주식회사의 일본 공개특허공보 제2020-026943호에 개시된 예열 히터를 포함한 하이브리드 순간 온수 장치는 복수 히터가 선택적으로 구동되고 미리 예열된 물을 추가적으로 가열하는 방법으로, 90℃이상 온수를 공급한다. 이에 의해, 90℃이상의 온수를 충분하고 신속히 공급할 수 있어 가열시에 소요되는 전력을 낮추고 안정적으로 동작할 수 있다. 그러나 이는 예열을 위한 부가적인 히터를 구비해야 하기 때문에 제조 비용이 증가할 뿐만 아니라 온수 장치의 전체 크기가 증가하거나 구조가 복잡해지는 문제점이 있다.
상기와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해, 본 발명에 따른 온수공급 장치, 그 제어 방법 및 수처리 장치는, 정수를 제1예열온도로 가열하여 저장한 후 온수 출수시 제1예열온도로 저장된 비축수를 목표온도로 가열함으로써, 기 가열되어 저장된 비축수에 의해 온도 출수시 가열시간이 줄어들어 전력을 효율적으로 사용할 수 있으며 온수의 양이 증가하게 되어 사용자가 원하는 온도의 온수를 풍부하게 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치, 그 제어 방법 및 수처리 장치는, 온수의 유량 감소를 방지하기 위한 별도의 예열히터 없이 내장된 가열부를 이용하여 온수를 생성함으로써, 장치 전체를 소형화하거나 제조 비용을 절감하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치, 그 제어 방법 및 수처리 장치는, 비축수의 온도 하락을 감지하면, 비축수를 배출하고, 정수를 가열하여 제1예열온도로 가열된 비축수를 재저장함으로써, 비축수의 온도를 일정온도로 유지할 수 있어 온수 출수량을 증가시켜 사용자의 만족도를 향상시키는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치, 그 제어 방법 및 수처리 장치는, 비축수의 온도를 감지하는 온도센서를 구비함으로써, 비축수의 온도 변화에 즉각적인 대응이 가능하여 비축수의 온도신뢰성을 보장하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치, 그 제어 방법 및 수처리 장치는, 일정시간 간격으로 비축수의 배출 및 재저장을 반복함으로써, 가열부에서의 목표온도로 가열하기 위한 전력량을 일정하게 유지하여 전력 효율을 향상시키는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치, 그 제어 방법 및 수처리 장치는, 비축수가 제1예열온도를 유지하기 위한 예열탱크를 가열하는 히터를 구비함으로써, 비축수의 배출 및 재저장 과정을 생략하여 원수의 불필요한 사용량을 경감시켜 자원을 효율적으로 사용하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치, 그 제어 방법 및 수처리 장치는, 예열탱크를 보온재로 구비하거나 예열탱크의 외주변에 보온재를 배치함으로써, 비축수 보충을 위한 가열부의 재가열을 최소화하여 소비전력을 절감하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치, 그 제어 방법 및 수처리 장치는, 예열 모드 및 온수출수 모드에 따라 유로를 전환하도록 유로전환부 및 가열부를 제어함으로써, 모드별 유로 구성을 자동화하는 것을 목적으로 한다.
다만, 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 이상에서 언급한 과제에 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
위와 같은 과제를 해결하기 위해 본 발명에 따른 온수공급 장치는, 원수를 정수하는 정수필터; 상기 정수필터에서 여과된 정수가 유입되어 상기 정수를 제1예열온도로 가열하여 예열수를 생성하거나, 상기 정수 또는 상기 예열수의 저장상태인 비축수 중 하나를 상기 제1예열온도 보다 높은 목표온도로 가열하여 온수를 생성하는 가열부; 상기 예열수가 상기 비축수로서 저장되는 예열탱크; 상기 가열부와 상기 예열탱크 간의 유로방향을 전환하는 유로전환부; 및 상기 가열부 및 상기 유로전환부를 제어하는 제어부를 포함하며, 상기 제어부는, 예열 모드에서는 상기 정수필터에서 상기 가열부로 유입된 정수를 상기 제1예열온도로 가열하여 상기 예열수를 생성하도록 상기 가열부를 제어하고, 상기 가열부에서 생성된 상기 예열수가 상기 예열탱크로 유입되도록 상기 유로전환부를 제어하고, 온수출수 모드에서는 상기 비축수가 상기 가열부로 유입되도록 상기 유로전환부를 제어하고, 상기 예열탱크에서 상기 가열부로 유입된 비축수를 상기 목표온도로 가열하여 상기 온수를 생성하도록 상기 가열부를 제어하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치에 있어서, 상기 예열탱크 내에 구비되어 상기 비축수의 온도를 감지하는 온도센서;를 더 포함하고, 상기 제어부는 상기 비축수의 온도가 제1예열온도 이하인 경우, 상기 정수를 상기 제1예열온도로 가열하여 상기 예열수를 생성하도록 상기 가열부를 제어하며, 상기 가열부에서 생성된 상기 예열수가 상기 예열탱크로 유입되고, 상기 예열 탱크에 저장된 상기 비축수가 외부로 배출되도록 상기 유로전환부를 제어하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치에 있어서, 상기 제어부는 미리 설정된 시간마다 상기 정수를 상기 제1예열온도로 가열하여 상기 예열수를 생성하도록 상기 가열부를 제어하며, 상기 가열부에서 생성된 상기 예열수가 상기 예열탱크로 유입되고, 상기 예열 탱크에 저장된 상기 비축수가 외부로 배출되도록 상기 유로전환부를 제어하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치에 있어서, 상기 예열탱크의 외주변을 따라 구비되는 히터를 더 포함하고, 상기 제어부는 상기 비축수가 상기 제1예열온도를 유지하기 위해 상기 예열탱크를 가열하도록 상기 히터를 제어하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치에 있어서, 상기 제어부는 상기 예열탱크를 일정시간 간격으로 가열하거나, 상기 비축수의 온도가 상기 제1예열온도 미만인 경우 가열하도록 상기 히터를 제어하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치에 있어서, 상기 예열탱크는 보온재로 이루어지거나 외주변에 보온케이스가 배치되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치에 있어서, 상기 예열탱크는 제1개구 및 제2개구가 상단부에 구비되고, 상기 제2개구에는 상기 예열탱크의 바닥 측으로 연장된 모세관이 구비되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치에 있어서, 상기 제어부는, 상기 예열 모드에서는 상기 예열수가 상기 제1개구를 통하여 상기 예열탱크로 유입되고, 상기 비축수가 상기 모세관 및 상기 제2개구를 통하여 외부로 배출되도록 상기 유로전환부를 제어하고, 상기 온수출수 모드에서는 상기 정수가 상기 모세관 및 상기 제2개구를 통하여 상기 예열탱크로 유입되고, 상기 비축수가 상기 제1개구를 통하여 상기 가열부 측으로 배출되도록 상기 유로전환부를 제어하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치에 있어서, 상기 유로전환부는, 상기 정수필터 측으로부터 상기 가열부로 향하는 제1유로 상에 배치되어 상기 정수가 상기 가열부로 유입되도록 상기 제1유로를 개폐하는 제1밸브; 상기 가열부의 입력 측에 배치되어 상기 정수 또는 상기 비축수 중 하나가 상기 가열부로 유입되도록 상기 제1유로부터 분기된 제2유로를 개폐하는 제2밸브; 상기 가열부의 출력 측으로부터 상기 예열탱크로 향하는 제3유로 상에 배치되어 상기 예열수가 상기 예열탱크로 유입되도록 상기 제3유로를 개폐하는 제3밸브; 상기 제3유로로부터 분기되고 상기 제2유로로 결합되는 제4유로 상에 배치되어 상기 예열탱크로부터 상기 정수 또는 상기 비축수 중 하나가 상기 가열부로 유입되도록 상기 제4유로를 개폐하는 제4밸브; 상기 예열탱크로부터 상기 비축수를 외부로 배출하기 위한 배수밸브로 향하는 제5유로 상에 배치되어 상기 비축수가 상기 배수밸브로 배출되도록 상기 제5유로를 개폐하는 제5밸브; 상기 정수필터 측으로부터 상기 예열탱크로 향하는 제6유로 상에 배치되어 상기 정수가 상기 예열탱크로 유입되도록 상기 제6유로를 개폐하는 제6밸브; 및 상기 가열부의 출력 측으로부터 상기 온수 또는 상기 정수 중 하나를 추출하기 위한 추출밸브로 향하는 제8유로 상에 배치되어 상기 온수가 상기 추출밸브로 추출되도록 상기 제8유로를 개폐하는 제8밸브;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치에 있어서, 상기 유로전환부는 상기 제1유로부터 분기되어 상기 추출밸브로 향하는 제9유로 상에 배치되어 상기 정수가 상기 추출밸브로 추출되도록 상기 제9유로를 개폐하는 제9밸브를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치에 있어서, 상기 예열탱크로부터 상기 제3유로와 상기 제4유로의 분기점을 연결하는 제7유로를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 수처리 장치는, 상술한 바와 같은 온수공급 장치; 및 상기 온수공급 장치가 내장되는 하우징을 포함하고, 상기 예열탱크는 상기 하우징 내에서 습기가 발생하는 복수의 위치에 구비되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예에 따른 수처리 장치에 있어서, 상기 예열탱크는 열전도성 재질로 이루어지고, 상기 제어부는 상기 예열탱크로부터 발산된 열에 의해 그 주변에 발생한 습기를 제거하기 위해 상기 정수를 상기 제1예열온도보다 높은 제2예열온도로 가열하도록 상기 가열부를 제어하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예에 따른 수처리 장치에 있어서, 상기 제어부는 상기 복수의 예열탱크 중 어느 하나에 저장된 비축수의 온도가 상기 제1예열온도 이하인 경우, 상기 정수를 상기 제2예열온도로 가열하여 상기 예열수를 생성하도록 상기 가열부를 제어하며, 상기 가열부에서 생성된 예열수가 해당 예열탱크로 유입되고, 해당 예열탱크에 저장된 비축수가 외부로 배출되도록 상기 유로전환부를 제어하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 온수공급 방법은, 유로전환부에 의해, 정수필터에서 여과된 정수를 가열부로 공급하는 단계; 가열부에 의해, 상기 정수를 제1예열온도로 가열하여 예열수를 생성하는 단계; 상기 유로전환부에 의해, 상기 생성된 예열수를 예열탱크에 공급하는 단계; 상기 예열탱크에 의해, 상기 예열수를 비축수로서 저장하는 단계; 제어부에 의해, 온수출수가 입력되는지를 판단하는 단계; 온수출수가 입력되면, 상기 유로전환부에 의해, 상기 비축수를 상기 가열부로 공급하는 단계; 상기 가열부에 의해, 상기 비축수를 목표온도로 가열하여 온수를 생성하는 단계; 및 상기 유로전환부에 의해, 상기 생성된 온수를 추출밸브로 배출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예에 따른 온수공급 방법에 있어서, 상기 저장하는 단계는, 상기 제어부에 의해, 상기 비축수의 온도가 제1예열온도 이하인지 또는 미리 설정된 시간이 경과하였는지의 여부를 판단하는 단계; 상기 판단결과, 상기 비축수의 온도가 제1예열온도 이하이거나 또는 미리 설정된 시간이 경과했으면, 상기 가열부에 의해, 상기 정수를 제1예열온도로 가열하여 상기 예열수를 재생성하는 단계; 상기 유로전환부에 의해, 상기 재생성된 예열수를 상기 예열탱크에 재공급하는 단계; 및 상기 유로전환부에 의해, 상기 예열탱크에 저장된 상기 비축수를 외부로 배출하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예에 따른 온수공급 방법에 있어서, 상기 저장하는 단계는, 상기 예열탱크의 외주변을 따라 구비된 히터에 의해, 상기 비축수가 상기 제1예열온도를 유지하도록 상기 예열탱크를 가열하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 온수공급 장치, 그 제어 방법 및 수처리 장치는, 정수를 제1예열온도로 가열하여 저장한 후 온수 출수시 제1예열온도로 저장된 비축수를 목표온도로 가열함으로써, 기 가열되어 저장된 비축수에 의해 온도 출수시 가열시간이 줄어들어 전력을 효율적으로 사용할 수 있으며 온수의 양이 증가하게 되어 사용자가 원하는 온도의 온수를 풍부하게 제공하는 효과를 제공한다.
본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치, 그 제어 방법 및 수처리 장치는, 온수의 유량 감소를 방지하기 위한 별도의 예열히터 없이 내장된 가열부를 이용하여 온수를 생성함으로써, 장치 전체를 소형화하거나 제조 비용을 절감하는 효과를 제공한다.
본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치, 그 제어 방법 및 수처리 장치는, 비축수의 온도 하락을 감지하면, 비축수를 배출하고, 정수를 가열하여 제1예열온도로 가열된 비축수를 재저장함으로써, 비축수의 온도를 일정온도로 유지할 수 있어 온수 출수량을 증가시켜 사용자의 만족도를 향상시키는 효과를 제공한다.
본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치, 그 제어 방법 및 수처리 장치는, 비축수의 온도를 감지하는 온도센서를 구비함으로써, 비축수의 온도 변화에 즉각적인 대응이 가능하여 비축수의 온도신뢰성을 보장하는 효과를 제공한다.
본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치, 그 제어 방법 및 수처리 장치는, 일정시간 간격으로 비축수의 배출 및 재저장을 반복함으로써, 가열부에서의 목표온도로 가열하기 위한 전력량을 일정하게 유지하여 전력 효율을 향상시키는 효과를 제공한다.
본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치, 그 제어 방법 및 수처리 장치는, 비축수가 제1예열온도를 유지하기 위한 예열탱크를 가열하는 히터를 구비함으로써, 비축수의 배출 및 재저장 과정을 생략하여 원수의 불필요한 사용량을 경감시켜 자원을 효율적으로 사용하는 효과를 제공한다.
본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치, 그 제어 방법 및 수처리 장치는, 예열탱크를 보온재로 구비하거나 예열탱크의 외주변에 보온재를 배치함으로써, 비축수 보충을 위한 가열부의 재가열을 최소화하여 소비전력을 절감하는 효과를 제공한다.
본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치, 그 제어 방법 및 수처리 장치는, 예열 모드 및 온수출수 모드에 따라 유로를 전환하도록 유로전환부 및 가열부를 제어함으로써, 모드별 유로 구성을 자동화하는 효과를 제공한다.
도 1은 본 발명의 제1실시예에 따른 온수공급 장치의 구성도이다.
도 2는 본 발명의 제1실시예에 따른 온수공급 장치의 예열탱크의 제1변형예의 단면도이다.
도 3은 본 발명의 제1실시예에 따른 온수공급 장치의 예열탱크의 제2변형예의 단면도이다.
도 4는 본 발명의 제1실시예에 따른 온수공급 장치의 블록도이다.
도 5는 본 발명의 제1실시예에 따른 온수공급 방법의 순서도이다.
도 6은 본 발명의 제1실시예에 따른 온수공급 방법의 비축수 저장 절차의 순서도이다.
도 7은 본 발명의 제1실시예에 따른 온수공급 방법의 예열 모드의 유로 구성을 나타낸 구성도이다.
도 8은 본 발명의 제1실시예에 따른 온수공급 방법의 온수출수 모드의 유로 구성을 나타낸 구성도이다.
도 9는 본 발명의 제2실시예에 따른 수처리 장치의 구성도이다.
도 10은 본 발명의 제2실시예에 따른 수처리 장치의 블록도이다.
이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 붙였다.
본 발명의 실시예들은 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명을 더욱 완전하게 설명하기 위해 제공되는 것이며, 아래에 설명되는 실시예들은 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 아래의 실시예들로 한정되는 것은 아니다. 오히려, 이들 실시예는 본 발명을 더욱 충실하고 완전하게 하며 당업자에게 본 발명의 사상을 완전하게 전달하기 위하여 제공되는 것이다.
이하, 본 발명의 실시예들은 본 발명의 실시예들을 개략적으로 도시하는 도면들을 참조하여 설명한다. 도면들에 있어서, 예를 들면, 제조 기술 및/또는 공차에 따라, 도시된 형상의 변형들이 예상될 수 있다. 따라서 본 발명의 실시예는 본 명세서에 도시된 영역의 특정 형상에 제한된 것으로 해석되어서는 아니 되며, 예를 들면 제조상 초래되는 형상의 변화를 포함하여야 한다.
도 1은 본 발명의 제1실시예에 따른 온수공급 장치의 구성도이고, 도 2는 본 발명의 제1실시예에 따른 온수공급 장치의 예열탱크의 제1변형예의 단면도이며, 도 3은 본 발명의 제1실시예에 따른 온수공급 장치의 예열탱크의 제2변형예의 단면도이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 제1실시예에 따른 온수공급 장치(100)는 정수필터(111~113), 예열탱크(120), 온도센서(130), 가열부(140) 및 밸브(V1~V10)를 포함할 수 있다.
제1실시예에 따른 온수공급 장치(100)는 정수 또는 원수를 목표온도로 가열하여 온수를 생성하기 위한 장치로서, 정수기일 수 있지만 이에 특별히 한정되지 않는다. 아울러, 온수공급 장치(100)는 직수식 또는 탱크식에 특별히 한정되지 않는다.
정수필터(111~113)는 외부에서 공급되는 원수를 여과하여 정수를 생성할 수 있다. 제1필터(111)는 원수에 함유된 유기 화합물 및 잔류 염소를 제거하는 전처리필터일 수 있다. 제2필터(112)는 역삼투압(RO) 방식 등으로 원수를 여과하는 여과필터일 수 있다. 제3필터(113)는 가스, 냄새, 잔류염소 등을 제거하기 위한 후처리필터일 수 있다.
예열탱크(120)는 제1개구(121a) 및 제2개구(121b)가 상단부에 구비되고, 제1개구(121a)는 제7유로(L7) 에 연결되며, 제2개구(121b)는 제5분기점(J5) 에 연결될 수 있다. 여기서, 제5분기점(J5)은 제5유로(L5)와 제6유로(L6)로 분기되고, 제7유로(L7)는 제1개구(121a)와 제4분기점(J4) 사이를 연결할 수 있다. 이때, 제2개구(121b)에는 예열탱크(120)의 바닥 측으로 연장된 모세관(122)이 구비될 수 있다.
예열탱크(120)는 예열 모드에서, 가열부(140)에 의해 가열된 예열수가 제3유로(L3) 및 제7유로(L7)를 통하여 제1개구(121a)로 유입될 수 있다. 여기서, 예열수는 비축수로서 예열탱크(120)에 저장될 수 있다. 제3유로(L3)는 제6분기점(J6)과 제4분기점(J4) 사이를 연결할 수 있다.
또한, 예열탱크(120)는 온수출수 모드에서, 정수필터(111~113)에서 여과된 정수가 유입될 수 있다. 이때, 예열탱크(120)로 유입되는 정수는 모세관(122)을 통하여 예열탱크(120)의 하부 측으로 유입될 수 있다. 여기서, 예열탱크(120)에 유입된 정수는 비축수의 열 또는 예열탱크(120)의 내부 열에 의해 온도가 상승할 수 있다. 아울러, 정수가 예열탱크(120)의 하측으로 유입됨에 따라 예열탱크(120)에 저장된 비축수는 예열탱크(120)에 유입되는 정수에 비하여 온도가 높기 때문에 제1개구(121a)를 통하여 제7유로(L7)로 배출될 수 있다.
도 2를 참조하면, 예열탱크(120')는 외주변을 따라 구비되는 히터(124)를 더 포함할 수 있다. 일례로, 히터(124)는 예열탱크(120)의 외주변에 권선되는 코일일 수 있지만 이에 특별히 한정되지 않는다. 이때, 예열탱크(120')는 열전도성 재질로 이루어져 히터(124)로부터 전달된 열을 예열탱크(120)에 저장된 비축수로 전달할 수 있다. 따라서 비축수는 일정한 온도로 유지될 수 있다.
이에 의해, 본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치(100)는 비축수가 일정한 온도로 유지될 수 있기 때문에 비축수를 일정한 온도로 유지하기 위한 비축수의 배출 및 재저장 과정을 생략할 수 있고, 따라서 원수의 불필요한 사용량을 경감시켜 자원을 효율적으로 사용할 수 있다.
도 3을 참조하면, 예열탱크(120")는 외주변에 보온케이스(126)가 배치될 수 있다. 선택적으로, 예열탱크(120")는 그 자체로 보온재로 이루어질 수 있다. 이때, 예열탱크(120)는 그 내부에 저장된 비축수의 열이 외부로 방출하는 것을 차단할 수 있다.
이에 의해, 본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치(100)는 비축수 보충을 위한 가열부(140)의 재가열을 최소화하여 소비전력을 절감할 수 있다.
다시 도 1을 참조하면, 온도센서(130)는 예열탱크(120) 내에 구비되어 비축수의 온도를 감지할 수 있다. 일례로, 온도센서(130)는 예열탱크(120)의 상단에 구비될 수 있지만, 그 위치에 특별히 한정되지 않는다.
가열부(140)는 그 입력단이 제2유로(L2)로 연결되고 출력단이 제6분기점(J6)에 연결될 수 있다. 여기서, 제2유로(L2)는 제3분기점(J3)과 가열부(140) 사이를 연결할 수 있다. 제6분기점(J6)은 제3유로(L3)와 제8유로(L8)로 분기될 수 있다.
가열부(140)는 예열 모드에서, 정수필터(111~113)에서 여과된 정수가 유입되어 정수를 제1예열온도로 가열하여 예열수를 생성할 수 있다. 가열부(140)는 온수출수 모드에서, 예열탱크(120)에 저장된 비축수를 목표온도로 가열하여 온수를 생성할 수 있다. 여기서, 목표온도는 온수의 출수 온도로서 제1예열온도보다 높을 수 있다. 이때, 가열부(140)는 예열탱크(120)에 보충된 후 예열탱크(120)로부터 유입되는 정수를 목표온도로 가열하여 온수를 생성할 수 있다. 즉, 가열부(140)는 최초에 예열탱크(120)에 저장된 비축수를 가열한 후 예열탱크(120)를 경유하여 유입되는 정수를 가열할 수 있다.
이에 의해, 본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치(100)는 온수의 유량 감소를 방지하기 위한 별도의 예열히터가 필요없어 온수공급 장치(100) 전체를 소형화하거나 제조 비용을 절감할 수 있다.
여기서, 가열부(140) 및 밸브(V1~V10)는 후술하는 바와 같은 제어부(180)에 의해 제어될 수 있다.
제1밸브(V1)는 정수필터(111~113) 측으로부터 가열부(140)로 향하는 제1유로(L1) 상에 배치되어 정수필터(111~113)로부터 배출된 정수가 가열부(140)로 유입되도록 제1유로(L1)를 개폐할 수 있다. 여기서, 제1유로(L1)는 제1분기점(J1)과 제2분기점(J2) 사이를 연결할 수 있다. 이때, 제1밸브(V1)는 제1분기점(J1)의 일측에 구비될 수 있다. 여기서, 제1분기점(J1)은 제1유로(L1)와 제6유로(L6)로 분기될 수 있다. 제2분기점(J2)은 제1유로(L1)와 제9유로(L9)로 분기될 수 있다.
제2밸브(V2)는 제2유로(L2) 상에서 가열부(140)의 입력 측에 배치되어 정수 또는 비축수 중 하나가 제3분기점(J3)을 경유하여 가열부(140)로 유입되도록 제2유로(L2)를 개폐할 수 있다. 여기서, 제3분기점(J3)은 제2유로(L2)와 제4유로(L4)로 분기될 수 있다. 제2밸브(V2)는 유량조절 밸브일 수 있다.
제3밸브(V3)는 가열부(140)의 출력 측으로부터 예열탱크(120)로 향하는 제3유로(L3) 상에 배치되어 가열부(140)에서 가열된 예열수가 제4분기점(J4)을 경유하여 예열탱크(120)로 유입되도록 제3유로(L3)를 개폐할 수 있다. 여기서, 제4분기점(J4)은 제7유로(L7) 및 제4유로(L4)로 분기될 수 있다.
제4밸브(V4)는 예열탱크(120)로부터 가열부(140) 측으로 향하는 제4유로(L4) 상에 배치되어 예열탱크(120)부터 정수 또는 비축수 중 하나가 가열부(140)로 유입되도록 제4유로(L4)를 개폐할 수 있다. 여기서, 제4유로(L4)는 제4분기점(J4)과 제3분기점(J3) 사이를 연결할 수 있다.
제5밸브(V5)는 예열탱크(120)로부터 비축수를 외부로 배출하기 위한 제7밸브(V7)로 향하는 제5유로(L5) 상에 배치되어 비축수가 제7분기점(J7)을 경유하여 제7밸브(V7)로 배출되도록 제5유로(L5)를 개폐할 수 있다. 여기서, 제5유로(L5)는 제5밸브(V5)와 제7분기점(J7) 사이를 연결할 수 있고, 제7분기점(J7)은 제5유로(L5)와 제8유로(L8)로 분기될 수 있다.
제6밸브(V6)는 정수필터(111~113) 측으로부터 예열탱크(120)로 향하는 제6유로(L6) 상에 배치되어 정수가 제1분기점(J1)을 경유하여 예열탱크(120)로 유입되도록 제6유로(L6)를 개폐할 수 있다. 여기서, 제6유로(L6)는 제1분기점(J1) 및 제5분기점(J5) 사이를 연결할 수 있다.
제7밸브(V7)는 제8분기점(J8)의 일측에 배치되어 제8유로(L8)를 통한 온수의 배출, 제9유로(L9)를 통한 정수의 배출, 또는 제5유로(L5)를 통한 비축수의 배출을 위해 개폐할 수 있다. 제7밸브(V7)는 배수밸브일 수 있다. 제8분기점(J8)은 제9유로(L9)와 제10유로(L10)로 분기될 수 있다. 제10유로(L10)는 제7분기점(J7)과 제8분기점(J8) 사이를 연결할 수 있다.
제8밸브(V8)는 가열부(140)의 출력 측으로부터 온수 또는 정수 중 하나를 추출하기 위한 제10밸브(V10)로 향하는 제8유로(L8) 상에 배치되어 온수가 제10밸브(V10)로 추출되도록 제8유로(L8)를 개폐할 수 있다. 제8유로(L8)는 제8밸브(V8)와 제7분기점(J7) 사이를 연결할 수 있다.
제9밸브(V9)는 제2분기점(J2)에 의해 제1유로(L1)로부터 분기되어 제10밸브(V10)로 향하는 제9유로(L9) 상에 배치되어 정수가 제10밸브(V10)로 추출되도록 제9유로(L9)를 개폐할 수 있다. 여기서, 제9유로(L9)는 제2분기점(J2)과 제8분기점(J8) 사이를 연결할 수 있다. 제9밸브(V9)는 정수밸브일 수 있다.
제10밸브(V10)는 제8분기점(J8)의 일측에 배치되어 제8유로(L8)를 통한 온수의 추출 또는 제9유로(L9)를 통한 정수의 추출을 위해 개폐할 수 있다. 제10밸브(V10)는 추출밸브일 수 있다.
도 4는 본 발명의 제1실시예에 따른 온수공급 장치의 블록도이다.
도 4를 참조하면, 제1실시예에 따른 온수공급 장치(100)는 유로전환부(150), 타이머(170) 및 제어부(180)를 더 포함할 수 있다.
여기서, 히터(160)는 도 2에 도시된 바와 같이, 예열탱크(120)의 외주변에 설치된 히터(124)일 수 있다.
유로전환부(150)는 가열부(140)와 예열탱크(120) 간의 유로방향을 전환하기 위한 것으로, 도 1에 도시된 밸브(V1~V10)를 포함할 수 있다. 유로전환부(150)는 동작 모드별로 정수, 예열수 또는 비축수 중 어느 하나의 경로를 형성하도록 제어부(180)에 제어에 따라 동작할 수 있다. 여기서, 예열 모드인 경우, 제1밸브(V1) 내지 제3밸브(V3)는 개방되고, 제4밸브(V4) 내지 제10밸브(V10)는 차단될 수 있다. 이때, 비축수를 배출하는 경우, 제5밸브(V5) 및 제7밸브(V7)는 개방되고 제1밸브(V1) 내지 제4밸브(V4), 제6밸브(V6) 및 제8밸브(V8) 내지 제10밸브(V10)는 차단될 수 있다. 온수출수 모드인 경우, 제6밸브(V6), 제4밸브(V4), 제2밸브(V2), 제8밸브(V8) 및 제10밸브(V10)는 개방되고, 제1밸브(V1), 제3밸브(V3), 제5밸브(V5), 제7밸브(V7), 및 제9밸브(V9)는 차단될 수 있다. 아울러, 정수출수 모드인 경우, 제1밸브(V1), 제9밸브(V9) 및 제10밸브(V10)는 개방되고, 제2밸브(V2) 내지 제8밸브(V8)는 차단될 수 있다.
이에 의해, 본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치(100)는 정수의 예열 및 비축수를 이용한 온수 생성을 위한 유로 구성을 자동화할 수 있다.
타이머(170)는 예열탱크(120)의 비축수 재저장 또는 예열탱크(120)의 가열을 위한 시각 정보를 제공할 수 있다. 일례로, 타이머(170)는 제어부(180)의 내장된 것으로서, 제어부(180)에 의해 설정된 시간을 카운트할 수 있다.
제어부(180)는 온도센서(130), 가열부(140) 및 밸브(V1~V10)의 동작을 제어하도록 구성될 수 있다. 여기서, 온도센서(130)의 동작은 제어부(180)로의 입력됨을 의미한다. 가열부(140)의 동작은 제어부(180)에 의한 구동을 의미한다. 밸브(V1~V10)의 동작은 제어부(180)에 의한 개폐를 의미한다. 제어부(180)는 온수공급 장치(100)에 내장된 마이크로프로세서일 수 있다.
제어부(180)는 예열 모드에서, 정수필터(111~113)에서 가열부(140)로 유입된 정수를 제1예열온도로 가열하여 예열수를 생성하도록 가열부(140)를 제어할 수 있다. 이때, 제어부(180)는 정수필터(111~113)에서 배출된 정수가 가열부(140)로 유입되고, 가열부(140)에서 생성된 예열수가 예열탱크(120)로 유입되도록 유로전환부(150)를 제어할 수 있다. 여기서, 제1예열온도는 온수 출수의 전단계로서, 온수 목표온도보다 낮을 수 있다.
제어부(180)는 온수출수 모드에서, 예열탱크(120)에서 가열부(140)로 유입된 비축수를 목표온도로 가열하여 온수를 생성하도록 가열부(140)를 제어할 수 있다. 이때, 제어부(180)는 비축수가 예열탱크(120)로부터 가열부(140)로 유입되고, 가열부(140)에서 생성된 온수가 제8유로(L8) 및 제10밸브(V10)를 통하여 배출되도록 유로전환부(150)를 제어할 수 있다. 일례로, 목표온도는 90℃ 이상일 수 있다.
이에 의해, 본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치(100)는 온수출수를 위한 가열시 제1예열온도로 예열된 비축수를 이용함으로써, 기 가열되어 저장된 비축수에 의해 온도 출수시 가열시간이 줄어들어 전력을 효율적으로 사용할 수 있으며 온수의 양이 증가하게 되어 사용자가 원하는 온도의 온수를 풍부하게 제공할 수 있다.
제어부(180)는 예열탱크(120)에 저장된 비축수의 온도 하락 여부에 따라 비축수를 재저장하도록 제어할 수 있다. 여기서, 비축수의 재저장은 새로운 예열수를 비축수로서 예열탱크(120)에 저장하고, 예열탱크(120)에 저장된 비축수를 외부로 배출하는 것을 의미한다.
이에 의해, 본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치(100)는 예열탱크(120)에 저장되는 비축수의 온도를 일정온도로 유지할 수 있으므로 온수 생성시 가열부(140)에서 유량을 감소시킬 필요가 없고, 따라서 온수 출수량을 증가시켜 사용자의 만족도를 향상시킬 수 있다.
일례로, 제어부(180)는 비축수의 온도가 제1예열온도 이하인 경우, 비축수를 재저장하도록 제어할 수 있다. 즉, 제어부(180)는 온도센서(130)에서 감지된 비축수의 온도가 제1예열온도 이하이면, 정수필터(111~113)에서 배출된 정수를 제1예열온도로 가열하여 예열수를 재생성하도록 가열부(140)를 제어할 수 있다. 이때, 제어부(180)는 정수필터(111~113)에서 배출된 정수가 가열부(140)로 유입되며, 가열부(140)에서 생성된 예열수가 비축수로서 예열탱크(120)로 유입되고, 새로운 예열수의 유입에 따라 기 저장된 비축수가 예열탱크(120)로부터 외부로 배출되도록 유로전환부(150)를 제어할 수 있다.
이에 의해, 본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치(100)는 비축수의 온도 변화에 즉각적인 대응이 가능하여 비축수의 온도신뢰성을 보장할 수 있고, 따라서 온수 출수량의 저감 방지의 신뢰성을 보장할 수 있다.
다른 예로서, 제어부(180)는 미리 설정된 시간마다 비축수를 재저장하도록 제어할 수 있다. 즉, 제어부(180)는 타이머(170)에서 미리 설정된 시간이 경과하면, 정수필터(111~113)에서 배출된 정수를 제1예열온도로 가열하여 예열수를 재생성하도록 가열부(140)를 제어할 수 있다. 이때, 제어부(180)는 정수필터(111~113)에서 배출된 정수가 가열부(140)로 유입되며, 가열부(140)에서 생성된 예열수가 비축수로서 예열탱크(120)로 유입되고, 예열탱크(120)에 저장된 비축수가 외부로 배출되도록 유로전환부(150)를 제어할 수 있다.
이에 의해, 본 발명의 실시예에 따른 온수공급 장치(100)는 비축수의 온도 하락에 의한 추가적인 전력 사용 없이 가열부(140)에서의 목표온도로 가열하기 위한 전력량을 일정하게 유지하여 전력효율을 향상시킬 수 있다.
이때, 제어부(180)는 동작모드별로 예열탱크(120)에 대한 비축수, 예열수 또는 정수에 대한 유로를 구성하도록 유로전환부(150)를 제어할 수 있다.
일례로, 예열 모드에서, 제어부(180)는 가열부(140)에서 가열된 예열수가 제1개구(121a)를 통하여 예열탱크(120)로 유입되도록 유로전환부(150)를 제어할 수 있다. 여기서, 비축수 재저장의 경우, 제어부(180)는 제1예열온도 이하의 비축수가 예열탱크(120)의 모세관(122) 및 제2개구(121b)를 통하여 외부로 배출되도록 유로전환부(150)를 제어할 수 있다.
온수출수 모드에서, 제어부(180)는 예열탱크(120)에 저장된 비축수가 제1개구(121a)를 통하여 가열부(140) 측으로 배출되도록 유로전환부(150)를 제어할 수 있다. 이때, 제어부(180)는 정수가 모세관(122) 및 제2개구(121b)를 통하여 예열탱크(120)로 유입되도록 유로전환부(150)를 제어할 수 있다.
정수출수 모드에서, 제어부(180)는 정수필터(111~113)에 여과된 정수가 제10밸브(V10)를 통하여 외부로 추출되도록 유로전환부(150)를 제어할 수 있다.
한편, 제어부(180)는 예열탱크(120)를 제1예열온도로 유지하도록 제어할 수 있다. 일례로, 예열탱크(120)의 외주변에 히터(124)가 구비되는 경우, 제어부(180)는 예열탱크(120)에 저장된 비축수가 제1예열온도를 유지하기 위해 예열탱크를 가열하도록 히터(124)를 제어할 수 있다. 이때, 제어부(180)는 예열탱크(120)를 일정시간 간격으로 가열하거나, 온도센서(130)에서 감지된 비축수의 온도가 제1예열온도 미만인 경우, 예열탱크(120)를 가열하도록 히터(124)를 제어할 수 있다.
이하, 도 5 내지 도 8을 참조하여 본 발명의 온수공급 방법을 설명한다.
도 5는 본 발명의 제1실시예에 따른 온수공급 방법의 순서도이고, 도 6은 본 발명의 제1실시예에 따른 온수공급 방법의 비축수 저장 절차의 순서도이며, 도 7은 본 발명의 제1실시예에 따른 온수공급 방법의 예열 모드의 유로 구성을 나타낸 구성도이고, 도 8은 본 발명의 제1실시예에 따른 온수공급 방법의 온수출수 모드의 유로 구성을 나타낸 구성도이다.
본 발명의 온수공급 방법(200)은 정수를 가열하여 예열수를 생성하는 단계(S210 및 S220), 예열수를 비축수로서 저장하는 단계(S230 및 S240), 및 온수 출수시 비축수를 가열하여 온수를 제공하는 단계(S250 내지 S280)를 포함할 수 있다.
보다 상세히 설명하면, 도 5에 도시된 바와 같이, 먼저, 유로전환부(150)는 정수필터(111~113)에서 여과된 정수를 가열부(140)로 공급한다(단계 S210). 이때, 유로전환부(150)는 도 7의 제1경로(C1)를 구성할 수 있다. 즉, 정수필터(111~113)에서 여과된 정수는 제1유로(L1) 및 제2유로(L2)를 통하여 가열부(140)로 유입될 수 있다.
다음으로, 가열부(140)는 유입된 정수를 제1예열온도로 가열하여 예열수를 생성한다(단계 S220). 여기서, 제1예열온도는 온수 생성을 위한 목표온도보다 낮을 수 있다.
다음으로, 유로전환부(150)는 가열부(140)에서 생성된 예열수를 예열탱크(120)로 공급한다(단계 S230). 이때, 유로전환부(150)는 도 7의 제1경로(C1)를 통하여 예열수를 예열탱크(120)로 공급할 수 있다. 즉, 가열부(140)에서 가열된 예열수는 제3유로(L3) 및 제7유로(L7)를 통하여 예열탱크(120)로 유입될 수 있다.
다음으로, 예열탱크(120)는 가열부(140)로부터 유입된 예열수를 비축수로서 저장한다(단계 S240). 여기서, 예열탱크(120) 내로 유입된 예열수는 비축수로 명명될 수 있다. 이때, 후술하는 바와 같이, 온수공급 장치(100)는 예열탱크(120)에 저장된 비축수의 온도를 제1예열온도로 유지하게 할 수 있다. 일례로, 예열탱크(120)의 외주변을 따라 구비된 히터(124)는 비축수가 제1예열온도를 유지하도록 예열탱크(120)를 가열할 수 있다.
다음으로, 제어부(180)는 온수출수가 입력되는지를 판단한다(단계 S250). 이때, 제어부(180)는 제10밸브(V10)의 개폐 여부 또는 선택부(미도시)에 의한 온수 선택 여부에 따라 온수출수가 입력되는지를 판단할 수 있다. 단계 S250의 판단결과, 온수출수가 입력되지 않으면, 온수출수가 입력될 때까지 대기한다.
단계 S250의 판단결과, 온수출수가 입력되면, 유로전환부(150)는 예열탱크(120)에 저장된 비축수를 가열부(140)로 공급한다(단계 S260). 이때, 유로전환부(150)는 도 8의 제3경로(C3)를 구성할 수 있다. 즉, 예열탱크(120)에 저장된 비축수는 제4유로(L4) 및 제2유로(L2)를 통하여 가열부(140)로 유입될 수 있다.
이와 동시에, 유로전환부(150)는 정수가 예열탱크(120)로 유입되도록 도 8의 제4경로(C4)를 구성할 수 있다. 즉, 정수필터(111~113)에서 여과된 정수는 제6유로(L6)를 통하여 예열탱크(120)로 유입될 수 있다. 여기서, 정수는 예열탱크(120)의 모세관(122)을 통하여 예열탱크(120)의 하부 측으로 유입될 수 있다. 이에 따라 예열탱크(120)에 유입된 정수에 비하여 온도가 높은 비축수는 제1개구(121a)를 통하여 제7유로(L7)로 배출될 수 있다.
다음으로, 가열부(140)는 예열탱크(120)로부터 유입되는 비축수를 목표온도로 가열하여 온수를 생성한다(단계 S270). 일례로, 목표온도는 90℃ 이상일 수 있다. 이때, 비축수의 가열이 완료되면, 가열부(140)는 비축수 뒤이어 예열탱크(120)로부터 유입되는 정수를 가열할 수 있다.
다음으로, 유로전환부(150)는 가열부(140)에서 생성된 온수를 제10밸브(V10)를 통하여 배출함으로써 온수를 추출한다(단계 S280). 이때, 유로전환부(150)는 도 8의 제3경로(C3)를 통하여 온수를 배출할 수 있다. 즉, 가열부(140)에서 생성된 온수는 제8유로(L8) 및 제10유로(L10)를 통하여 제10밸브(V10)로 추출될 수 있다.
한편, 본 발명의 온수공급 방법의 비축수 저장 절차(240)는 비축수 온도하락을 감지하는 단계(S241) 및 비축수를 배출하고 재저장하는 단계(S243 내지 S243)를 포함할 수 있다.
보다 상세히 설명하면, 도 6에 도시된 바와 같이, 먼저, 예열수가 예열탱크(120)로 공급된 후(단계 S230), 제어부(180)는 예열탱크(120)에 저장된 비축수의 온도가 하락하는지를 판단한다(단계 S241). 일례로, 제어부(180)는 온도센서(130)에서 감지된 비축수의 온도가 제1예열온도 이하인지를 판단할 수 있다. 다른 예로서, 제어부(180)는 미리 설정된 시간이 경과하였는지의 여부에 따라 비축수의 온도 하락을 판단할 수 있다.
단계 S241의 판단결과, 비축수의 온도가 하락하지 않은 경우, 제어부(180)는 비축수의 온도 하락 여부를 지속적으로 감지할 수 있다. 여기서, 비축수의 온도가 하락하지 않은 경우는, 온도센서(130)에서 감지된 비축수의 온도가 제1예열온도를 초과하는 경우, 또는 미리 설정된 시간이 경과하지 않은 경우일 수 있다.
단계 S241의 판단결과, 비축수의 온도가 하락한 경우, 가열부(140)는 정수를 제1예열온도로 가열하여 예열수를 재생성한다 (단계 S242). 여기서, 비축수의 온도가 하락한 경우는, 온도센서(130)에서 감지된 비축수의 온도가 제1예열온도 이하인 경우, 또는 미리 설정된 시간이 경과한 경우일 수 있다.
이때, 유로전환부(150)는 도 7의 제1경로(C1)를 구성할 수 있다. 즉, 정수필터(111~113)에서 여과된 정수는 제1유로(L1) 및 제2유로(L2)를 통하여 가열부(140)로 재공급될 수 있다.
다음으로, 유로전환부(150)는 가열부(140)에서 재생성된 예열수를 예열탱크(120)로 재공급한다(단계 S243). 여기서, 유로전환부(150)는 도 7의 제1경로(C1)를 통하여 예열수를 예열탱크(120)로 공급할 수 있다. 즉, 가열부(140)에서 재가열된 예열수는 제3유로(L3) 및 제7유로(L7)를 통하여 예열탱크(120)로 재유입될 수 있다.
다음으로, 유로전환부(150)는 예열탱크(120)에 저장된 비축수를 외부로 배출한다(단계 S244). 이때, 유로전환부(150)는 도 7의 제2경로(C2)를 구성할 수 있다. 즉, 새로운 예열수의 유입에 따라 온도하락된 비축수는 제5유로(L5) 및 제10유로(L10)를 통하여 제7밸브(V7)로 배출될 수 있다.
다음으로, 제어부(180)는 단계 S250으로 진행하여 온수출수 여부를 판단할 수 있다.
상기와 같은 방법들은 도 1에 도시된 바와 같은 온수공급 장치(100)에 의해 구현될 수 있고, 특히, 이러한 단계들을 수행하는 소프트웨어 프로그램으로 구현될 수 있으며, 이 경우, 이러한 프로그램들은 컴퓨터 판독가능한 기록 매체에 저장되거나 전송 매체 또는 통신망에서 반송파와 결합된 컴퓨터 데이터 신호에 의하여 전송될 수 있다. 이때, 컴퓨터 판독가능한 기록 매체는 컴퓨터 시스템에 의해 판독가능한 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록 장치를 포함할 수 있다.
도 9는 본 발명의 제2실시예에 따른 수처리 장치의 구성도이고, 도 10은 본 발명의 제2실시예에 따른 수처리 장치의 블록도이다.
도 9 및 도 10을 참조하면, 제2실시예에 따른 수처리 장치(300)는 하우징(310), 예열탱크(320), 온도센서(330), 가열부(340) 및 유로전환부(350), 히터(360), 타이머(370) 및 제어부(380)를 포함할 수 있다. 여기서, 제2실시예에 따른 수처리 장치(300)는 예열탱크(320)를 복수개로 구비하며 정수를 가열하는 구성을 제외한 구성은 제1실시예에 따른 온수공급 장치(100)와 동일하므로 여기서는 그 구체적인 설명은 생략한다.
제2실시예에 따른 수처리 장치(300)는 예열탱크(320)에서 발생하는 열을 이용하여 하우징(310) 내에서 발생하는 습기를 제거하기 위한 것으로, 예열탱크(320)를 복수개로 구비할 수 있다. 여기서, 수처리 장치(300)는 정수기에 특별히 한정되지 않는다.
하우징(310)은 수처리 장치(300)의 외장 케이스일 수 있다. 즉, 하우징(310)은 도 1과 같은 온수공급 장치(100)가 내장될 수 있다.
예열탱크(320)는 하우징(310) 내에서 습기가 발생하는 복수의 위치에 각각 구비될 수 있다. 여기서, 예열탱크(320)는 비축수에 의한 발열기능이 우수하도록 열전도성 재질로 이루어질 수 있다. 이때, 예열탱크(320)는 복수개로 구비되기 때문에 도 1의 예열탱크(120)에 비하여 작은 체적으로 이루어질 수 있다. 일례로, 예열탱크(320)는 하우징(310) 내의 습기가 발생하는 위치에 따라 비교적 가늘고 얇게 구비될 수 있다.
제어부(380)는 예열탱크(320)에서 발산된 열에 의해 그 주변에 발생한 습기를 제거하기 위해 정수를 제1예열온도보다 높은 제2예열온도로 가열하도록 가열부(340)를 제어할 수 있다. 즉, 예열탱크(320)에 저장되는 비축수는 하우징(310) 내의 습기를 제거하기 위해 열을 발산하기 때문에 도 1의 예열탱크(120)에 비하여 더 높은 온도를 가져야 한다.
이때, 제어부(380)는 복수의 예열탱크(320) 중 어느 하나에 저장된 비축수의 온도가 제1예열온도 이하인 경우, 해당 예열탱크(320)의 비축수를 재저장할 수 있다. 여기서, 예열탱크(320)에 저장된 비축수의 온도가 제1예열온도 이하이면, 비축수를 이용한 가열에 따른 온수 저감을 충분히 방지하지 못하므로 예열탱크(320)에 저장된 비축수의 온도를 최소한 제1예열온도로 유지한다. 즉, 제어부(180)는 정수필터(311~313)에서 여과된 정수가 가열부(340)로 재유입되는 동시에 예열탱크(320)에 저장된 비축수가 외부로 배출되도록 유로전환부(150)를 제어할 수 있다. 또한, 제어부(180)는 재유입된 정수를 제2예열온도로 가열하여 예열수를 생성하도록 가열부(340)를 제어하며, 가열부(340)에서 생성된 예열수가 해당 예열탱크(320)로 유입되도록 유로전환부(350)를 제어할 수 있다.
이에 의해, 본 발명의 실시예에 따른 수처리 장치(300)는 별도의 발열수단을 구비하지 않고 비축수를 저장하는 예열탱크(120)의 열을 활용하여 하우징(310) 내의 습기를 제거할 수 있으므로 성능 유지 및 사용수명을 향상시킬 수 있다. 아울러, 수처리 장치(300)는 복수의 예열탱크(120)를 구비하여 비축수의 용량을 증가시켜 온수출수 저감을 더욱 효과적으로 방지할 수 있다.
예열수 온도(℃) 20 40 50 60
온수 출수량(LPM) 0.47 0.65 0.82 1.08
위의 표는 예열수의 온도에 따른 온수 출수량을 실험을 통해 측정한 것이다. 본 실험에서는 목표 출수온도를 90 ℃로 하였고, 2400 W 출력의 히터를 순간온수기로 사용하였다. 표에 도시된 바와 같이 예열수의 온도가 20 ℃인 경우 온수 출수량은 0.47 LPM(liters per minute)이지만 예열수의 온도가 60 ℃인 경우 온수 출수량은 1.08 LPM(liters per minute)로서 출수량이 2.3배 증가되는 것이 확인된다. 따라서 예열탱크를 부가하고 적절한 예열수 온도를 유지함으로써 온수 추출량을 현저히 증가시킬 수 있다.
이상에서 본 발명의 일 실시예에 대하여 설명하였으나, 본 발명의 사상은 본 명세서에 제시되는 실시예에 제한되지 아니하며, 본 발명의 사상을 이해하는 당업자는 동일한 사상의 범위 내에서, 구성요소의 부가, 변경, 삭제, 추가 등에 의해서 다른 실시예를 용이하게 제안할 수 있을 것이나, 이 또한 본 발명의 사상범위 내에 든다고 할 것이다.
본 발명의 온수공급장치, 그 제어방법 및 수처리 장치는 댁내 또는 산업 현장에서 이용되는 각종 가전 기기 및 이를 제어하기 위한 컨트롤러에 구현될 수 있으므로 산업상 이용 가능성이 있다.

Claims (17)

  1. 원수를 정수하는 정수필터;
    상기 정수필터에서 여과된 정수가 유입되어 상기 정수를 제1예열온도로 가열하여 예열수를 생성하거나, 상기 정수 또는 상기 예열수의 저장상태인 비축수 중 하나를 상기 제1예열온도 보다 높은 목표온도로 가열하여 온수를 생성하는 가열부;
    상기 예열수가 상기 비축수로서 저장되는 예열탱크;
    상기 가열부와 상기 예열탱크 간의 유로방향을 전환하는 유로전환부; 및
    상기 가열부 및 상기 유로전환부를 제어하는 제어부를 포함하며,
    상기 제어부는,
    예열 모드에서는 상기 정수필터에서 상기 가열부로 유입된 정수를 상기 제1예열온도로 가열하여 상기 예열수를 생성하도록 상기 가열부를 제어하고, 상기 가열부에서 생성된 상기 예열수가 상기 예열탱크로 유입되도록 상기 유로전환부를 제어하고,
    온수출수 모드에서는 상기 비축수가 상기 가열부로 유입되도록 상기 유로전환부를 제어하고, 상기 예열탱크에서 상기 가열부로 유입된 비축수를 상기 목표온도로 가열하여 상기 온수를 생성하도록 상기 가열부를 제어하는 것을 특징으로 하는 온수공급 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 예열탱크 내에 구비되어 상기 비축수의 온도를 감지하는 온도센서;를 더 포함하고,
    상기 제어부는 상기 비축수의 온도가 제1예열온도 이하인 경우, 상기 정수를 상기 제1예열온도로 가열하여 상기 예열수를 생성하도록 상기 가열부를 제어하며, 상기 가열부에서 생성된 상기 예열수가 상기 예열탱크로 유입되고 상기 예열 탱크에 저장된 상기 비축수가 외부로 배출되도록 상기 유로전환부를 제어하는 것을 특징으로 하는 온수공급 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는 미리 설정된 시간마다 상기 정수를 상기 제1예열온도로 가열하여 상기 예열수를 생성하도록 상기 가열부를 제어하며, 상기 가열부에서 생성된 상기 예열수가 상기 예열탱크로 유입되고, 상기 예열 탱크에 저장된 상기 비축수가 외부로 배출되도록 상기 유로전환부를 제어하는 것을 특징으로 하는 온수공급 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 예열탱크의 외주변을 따라 구비되는 히터를 더 포함하고,
    상기 제어부는 상기 비축수가 상기 제1예열온도를 유지하기 위해 상기 예열탱크를 가열하도록 상기 히터를 제어하는 것을 특징으로 하는 온수공급 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 예열탱크를 일정시간 간격으로 가열하거나, 상기 비축수의 온도가 상기 제1예열온도 미만인 경우 가열하도록 상기 히터를 제어하는 것을 특징으로 하는 온수공급 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 예열탱크는 보온재로 이루어지거나 외주변에 보온재가 배치되는 것을 특징으로 하는 온수공급 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 예열탱크는 상기 제1개구 및 상기 제2개구가 상단부에 구비되고,
    상기 제2개구에는 상기 예열탱크의 바닥 측으로 연장된 모세관이 구비되는 것을 특징으로 하는 온수공급 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 예열 모드에서는 상기 예열수가 상기 제1개구를 통하여 상기 예열탱크로 유입되고, 상기 비축수가 상기 모세관 및 상기 제2개구를 통하여 외부로 배출되도록 상기 유로전환부를 제어하고,
    상기 가열 모드에서는 상기 정수가 상기 모세관 및 상기 제2개구를 통하여 상기 예열탱크로 유입되고, 상기 비축수가 상기 제1개구를 통하여 상기 가열부 측으로 배출되도록 상기 유로전환부를 제어하는 것을 특징으로 하는 온수공급 장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 유로전환부는,
    상기 정수필터 측으로부터 상기 가열부로 향하는 제1유로 상에 배치되어 상기 정수가 상기 가열부로 유입되도록 상기 제1유로를 개폐하는 제1밸브;
    상기 가열부의 입력 측에 배치되어 상기 정수 또는 상기 비축수 중 하나가 상기 가열부로 유입되도록 상기 제1유로부터 분기된 제2유로를 개폐하는 제2밸브;
    상기 가열부의 출력 측으로부터 상기 예열탱크로 향하는 제3유로 상에 배치되어 상기 예열수가 상기 예열탱크로 유입되되도록 상기 제3유로를 개폐하는 제3밸브;
    상기 제3유로부터부터 분기되고 상기 제2유로로 결합되는 제4유로 상에 배치되어 상기 예열탱크로부터 상기 정수 또는 상기 비축수 중 하나가 상기 가열부로 유입되도록 상기 제4유로를 개폐하는 제4밸브;
    상기 예열탱크로부터 상기 비축수를 외부로 배출하기 위한 배수밸브로 향하는 제5유로 상에 배치되어 상기 비축수가 상기 배수밸브로 배출되도록 상기 제5유로를 개폐하는 제5밸브;
    상기 정수필터 측으로부터 상기 예열탱크로 향하는 제6유로 상에 배치되어 상기 정수가 상기 예열탱크로 유입되도록 상기 제6유로를 개폐하는 제6밸브; 및
    상기 가열부의 출력 측으로부터 상기 온수 또는 상기 정수 중 하나를 추출하기 위한 추출밸브로 향하는 제8유로 상에 배치되어 상기 온수가 상기 추출밸브로 추출되도록 상기 제8유로를 개폐하는 제8밸브;를 포함하는 것을 특징으로 하는 온수공급 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 유로전환부는,
    상기 제1유로부터 분기되어 상기 추출밸브로 향하는 제9유로 상에 배치되어 상기 정수가 상기 추출밸브로 추출되도록 상기 제9유로를 개폐하는 제9밸브를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 온수공급 장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 예열탱크로부터 상기 제3유로와 상기 제4유로의 분기점을 연결하는 제7유로를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 온수공급 장치.
  12. 제1항 내지 제11항에 따른 온수공급 장치; 및
    상기 온수공급 장치가 내장되는 하우징을 포함하고,
    상기 예열탱크는 상기 하우징 내에서 습기가 발생하는 복수의 위치에 구비되는 것을 특징으로 하는 수처리 장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 예열탱크는 열전도성 재질로 이루어지고,
    상기 제어부는 상기 예열탱크로부터 발산된 열에 의해 그 주변에 발생한 습기를 제거하기 위해 상기 정수를 상기 제1예열온도보다 높은 제2예열온도로 가열하도록 상기 가열부를 제어하는 것을 특징으로 하는 수처리 장치.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 복수의 예열탱크 중 어느 하나에 저장된 비축수의 온도가 상기 제1예열온도 이하인 경우, 상기 정수를 상기 제2예열온도로 가열하여 상기 예열수를 생성하도록 상기 가열부를 제어하며, 상기 가열부에서 생성된 예열수가 해당 예열탱크로 유입되고, 해당 예열탱크에 저장된 비축수가 외부로 배출되도록 상기 유로전환부를 제어하는 것을 특징으로 하는 수처리 장치.
  15. 유로전환부에 의해, 정수필터에서 여과된 정수를 가열부로 공급하는 단계;
    가열부에 의해, 상기 정수를 제1예열온도로 가열하여 상기 예열수를 생성하는 단계;
    상기 유로전환부에 의해, 상기 생성된 예열수를 상기 예열탱크에 공급하는 단계;
    상기 예열탱크에 의해, 상기 예열수를 비축수로서 저장하는 단계; 및
    제어부에 의해, 온수출수가 입력되는지를 판단하는 단계;
    온수출수가 입력되면, 상기 유로전환부에 의해, 상기 비축수를 상기 가열부로 공급하는 단계;
    상기 가열부에 의해, 상기 비축수를 목표온도로 가열하여 온수를 생성하는 단계; 및
    상기 유로전환부에 의해, 상기 생성된 온수를 추출밸브로 배출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 온수공급 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 저장하는 단계는,
    상기 제어부에 의해, 상기 비축수의 온도가 제1예열온도이하인지 또는 미리 설정된 시간이 경과하였는지의 여부를 판단하는 단계;
    상기 판단결과, 상기 비축수의 온도가 제1예열온도 이하이거나 또는 미리 설정된 시간이 경과했으면, 상기 가열부에 의해, 상기 정수를 제1예열온도로 가열하여 상기 예열수를 재생성하는 단계;
    상기 유로전환부에 의해, 상기 재생성된 예열수를 상기 예열탱크에 재공급하는 단계; 및
    상기 유로전환부에 의해, 상기 예열탱크에 저장된 상기 비축수를 외부로 배출하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 온수공급 방법.
  17. 제15항에 있어서,
    상기 저장하는 단계는,
    상기 예열탱크의 외주변을 따라 구비된 히터에 의해, 상기 비축수가 상기 제1예열온도를 유지하도록 상기 예열탱크를 가열하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 온수공급 방법.
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