Abstract:
본 고안은 빙축열장치를 적용하는 냉난방장치에 있어서 하절기의 주간 혹은 야간에 빙축열 운전을 하여 냉방부하 발생시에 축열된 얼음을 사용하여 냉방운전을 하는 통상적인 종래의 방식과는 달리 동절기에 운전하여 응축열은 난방 및 급탕에 사용하고 증발열은 얼음을 생산 계간빙축열하여 하절기에 사용할 수 있게 함으로써 에너지를 절감시키고 하절기에 발생하는 냉방부하에 기인한 첨두전기부하를 줄이기 위한 것으로서 동절기에 운전하여 응축열은 난방 및 급탕에 사용하고 증발기로부터 발생하는 냉열은 얼음을 생산 계간빙축열하여 하절기의 냉방부하 발생시에 사용함으로써 냉난방에 이용할 수 있는 열원을 다중으로 적용할 수 있는 2중열원 열펌프형 빙축열장치에 관한 것으로, 압축기(2)에서 냉매(17)를 압축하여 과열저감기(3), 급탕용 응� ��기(4), 난방용 응축기(5)등의 응축기로 보내어서 응축시킨 후 액체상태의 냉매(17)를 냉매팽창밸브(14)를 통과시켜 다수개의 핀(16)이 부착된 핀튜브(21)의 내측으로 내관(20)이 설치되고 핀튜브(21)의 외측에 공기팬(23-1)이 형성된 2중관형 증발기(6-2)로 보내어서 공기(18) 및 빙축열조(7)를 순환하는 열매체(19)의 2종류 유체를 열원으로 선택 전환시켜 운전되게 하고, 빙축열조(7)를 순환하는 열매체(19)를 열원으로 하는 운전을 위하여 2중관형 증발기(6-2)에 공기의 유동을 방지할 수 있는 댐퍼(24)를 설치하여 공기(18)와 냉매(17)와의 열교환이 이루어지지 않도록 하여 얼음 생산량을 조절할 수 있게 한 것을 특징으로 하는 2중열원 열펌프형 빙축열장치를 제공한다.
Abstract:
The present invention relates to a manufacturing method for bentonite granules comprising: (a) a step of adding Na_2CO_3 and sands or alumina in Ca-based bentonite and heating ingredients at a temperature of 300-500°C; and (b) a step of pulverizing Na-based bentonite into granules with a constant size.
Abstract:
본 발명은, 제1열원을 이용하여 제1열에너지를 저장하고, 주거용 또는 상업용으로 이용되는 제1수요처에 상기 제1열에너지를 공급하는 제1열기지와, 제2열원을 이용하여 제2열에너지를 저장하고, 산업용으로 이용되는 제2수요처에 상기 제2열에너지를 공급하는 제2열기지를 포함하고, 상기 제1열기지와 상기 제2열기지는 열에너지 네트워크의 기저부하를 담당하며, 상기 제1열기지와 상기 제2열기지 사이에서 상기 제1열에너지 및 상기 제2열에너지가 필요에 따라 전달되는 열에너지 네트워크 시스템을 제공한다. 따라서, 상기 제1열기지 및 상기 제2열기지가 상기 제1수요처 및 상기 제2수요처에 각각 필요한 열에너지를 공급할 수 있고, 상기 제1열기지와 상기 제2열기지 사이의 양방향 열에너지 이동이 가능하므로 열에너지의 이용도가 향상된다. 또한, 넷째, 상기 제1열기지 및 상기 제2열기지가 기저부하를 담당하고, 지역난방 설비가 부분부하를 담당하므로, 열수송 비용이 절감되고, 낮은 온도의 열원인 신재생 에너지의 활용이 가능해진다.
Abstract:
PURPOSE: A thermal energy network system is provided to improve the availability of thermal energy by bidirectionally transporting the thermal energy between first and second thermal bases and to supply required thermal energy to first and second demanding places through the first and second thermal bases. CONSTITUTION: A thermal energy network system a first thermal base(100) and a second thermal base(200). The first thermal base stores first thermal energy using a first heat source(150) and supplies the first thermal energy to a first demanding place(160) for residential and commercial use. The second thermal base stores second thermal energy using a second heat source(250) and supplies the second thermal energy to a second demanding place(160) for industrial use. The first and second thermal bases manage the base load of a thermal energy network. The first and second thermal energies are delivered between the first and second thermal bases as necessary. [Reference numerals] (100) First thermal base(Base load); (150) First heat source; (160) First demanding place; (200) Second thermal base(Base load); (250) Second heat source; (260) Second demanding place(Industrial); (300) Local heating facility(Partial load)
Abstract:
PURPOSE: A directly circulating geothermal heat pump system is provided to reduce the possibility of damage to a heat pump and to simplify a collecting structure for refrigerant oil. CONSTITUTION: A directly circulating geothermal heat pump system comprises a heat pump, an underground heat exchanger, an opening control valve(170), and a control unit. The underground heat exchanger is connected to a first refrigerant pipe to the heat pump so that a refrigerant of the heat pump can directly flow into the underground heat exchanger. The underground heat exchanger collects the refrigerant to a second refrigerant pipe of the heat pump while absorbing geothermal heat from the underground to the refrigerant. The underground heat exchanger is inserted into an inlet hole punched on the underground and includes multiple branch pipes(150). The branch pipes are joined to multiple bundle pipes(141) and are connected to the first refrigerant pipe or the second refrigerant pipe. The opening control valves are individually installed in the bundle pipes in order to controls the opening angle. [Reference numerals] (AA) Heat pump
Abstract:
본 발명은 지중열을 열원으로 이용하는 직접팽창식 수직형 지열원 열펌프시스템의 적용에 있어서, 지중열원용 열교환기로 Cu튜브 재료의 루프를 적용하는 방식에서 냉매 유입용 루프와 냉매 유출용 루프의 설치 간격을 크게 하여 냉매 유입용 루프와 냉매 유출용 루프 사이의 열저항을 증가시키고, 지중으로부터의 열회수 효과를 크게 하여 열교환용 루프의 효율을 증대시키며, 루프 설치 용량을 줄이기 위한 소구경의 2관용 U-벤드 파이프 스페이서에 관한 것으로, 2개의 냉매루프를 각각 잡아줄 수 있는 루프크립이 형성된 한쌍의 루프후크와, 상기 한쌍의 루프후크를 서로 연결하는 용수철 다리를 가지는 용수철과, 상기 루프후크에 각각 일체로 형성되는 핀홀이 형성된 결합플레이트와 상기 결합플레이트가 서로 겹쳐져서 위치가 일치된 상기 핀홀을 � ��통하고, 핀줄과 연결되는 핀헤드를 가지는 결합핀을 포함하고, 상기 용수철은 상기 결합핀을 상기 핀홀로부터 이탈시킬 경우에 상기 루프후크를 서로 이격시키는 방향으로 복원력이 작용하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
PURPOSE: A U-bend pipe spacer for two small-diameter pipes is provided to prevent a liquid refrigerant loop and a saturated vapor refrigerant loop from being separated from a loop clip. CONSTITUTION: A U-bend pipe spacer for two small-diameter pipes comprises a pair of loop hooks(102,104), a spring(114), coupling plates(110,112), and a coupling pin. The loop hooks have loop clips for holding two refrigerant loops(132,134). The spring has spring legs(116) for connecting the loop hooks to each other. The coupling plates have pin holes integrally formed in the loop hooks. The coupling pin penetrates through the pin holes of the coupling plates.
Abstract:
본 고안은 지중열을 열원으로 이용하는 지열원 열펌프시스템의 적용에 있어서, 지중열원용 열교환기로 루프를 적용하는 방식에서 열유체 유입용 루프와 열유체 유출용 루프의 설치 간격을 크게 하고 루프와 보어홀 내면을 밀착시킴으로써 열유체 유입용 루프와 열유체 유출용 루프 사이의 열저항을 증가시키고, 지중으로 부터의 열회수 효과를 크게 하여 열교환용 루프의 효율을 증대시키며, 루프 설치 용량을 줄이기 위한 4관용 U-벤드 파이프 스페이서에 관한 것으로, 열유체 유로용 루프 2개를 고정시킬 수 있는 2개의 2관용 루프 크립(14)과, 1개의 트레미 크립(15)이 형성된 제1 트레미 후크(12); 열유체 유로용 루프 2개를 고정시킬 수 있는 2개의 2관용 루프 크립(16)과 1개의 트레미 크립(17)이 설치되는 제2 트레미 후크(13); 및 상기 제1 트레미 후크(12)와 제2 트레미 후크(13)를 연결하는 용수철 다리(22)를 가지는 용수철(20)를 포함하는 4관용 U-벤드 파이프 스페이서이다. 지중열, 지열원 열펌프시스템, 밀폐 루프형 지열교환기, 4관, 파이프 스페이서, 트레미 파이프