Abstract:
본 발명은 연료전지와 지열히트펌프를 이용한 복합 냉난방 시스템에 관한 것으로, 연료전지의 여열을 제1순환관에 순환되는 열매체와 열교환시키는 연료전지 열교환부와, 지중에 설치되어 지열과 상기 제1순환관에 순환되는 열매체를 열교환시키는 지중열교환기와, 난방시 또는 냉방시 냉매의 순환경로를 전환시켜 제2순환관의 열매체를 가열 또는 냉각시키는 히트펌프 열교환부와, 상기 제2순환관의 열매체를 이용하여 난방 또는 냉방을 수행하는 부하를 포함한다. 연료전지와 지열히트펌프의 열을 동시에 이용하여 난방을 수행하며, 지열히트펌프를 단독으로 사용하여 냉방을 수행함으로써, 하나의 설비로 냉방과 난방을 동시에 수행할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 태양광의 자연 채광의 집광 효율을 높이고 집광된 빛의 손실을 최소화하여 실내에 균일한 조도의 빛을 조명할 수 있도록 함과 아울러 건물에의 설치구조를 간소화하여 건물의 층간 공간 활용도를 높일 수 있는 이중 베네시안 블라인드를 구비한 자연 채광 조명 장치 및 그 장치의 건물 내 커튼월 및 층간 스팬드럴 공간 설치구조에 관한 것이다. 본 발명의 일실시예에 따른 이중 베네시안 블라인드를 구비한 자연 채광 조명 장치는, 태양의 고도와 방위각의 변화에 대응하여 회전되어 입사된 태양광을 반사시켜 평행광을 출력하기 위해 가로방향으로 배치된 다수의 제1블라인드날개(112)로 이루어진 제1블라인드(110)와 세로방향으로 배치된 다수의 제2블라인드날개(122)로 이루어진 제2블라인드(120)가 태양광의 입사방향의 전후방에 배치된 집광부(100); 상기 집광부(100)를 통과하여 입사되는 평행광이 1차로 반사되어 일정 영역으로 집광되도록 입사면이 오목한 곡률을 갖도록 형성되고 중앙부에는 연통홀(221)이 형성된 오목 반사거울(220)과, 상기 오목 반사거울(220)에 반사되어 집광되는 태양광이 2차로 반사되어 상기 연통홀(221)을 통과하여 전송되도록 입사면이 볼록한 곡률을 갖도록 형성된 볼록 반사거울(230)로 이루어진 변광부(200); 및 상기 연통홀(221)에 연결되어 상기 변광부(200)를 통과한 태양광을 실내로 전달하는 광 파이프(310)로 이루어진 배광부(300);를 포함한다.
Abstract:
PURPOSE: A daylighting apparatus with a double venetian blind, a curtain wall inside a building thereof and a spandrel space establishment structure between floors are provided to include a light-collecting portion and a halo part, thereby simplifying a solar energy concentration structure. CONSTITUTION: A daylighting apparatus comprises a light-collecting portion (100), a light transformer part (200) and a halo part (300). The light-collecting portion comprises a first blind (110) and a second blind (120). The first blind includes multiple first blind blades (112) and is rotated corresponding to the change of the height of the sun and azimuth. The second blind comprises multiple second blind blades (122). The light transformer part (200) comprises a concave back mirror (220) and a convex back mirror (230). The concave back mirror includes a through hole (221) on the central part in order to have an entrance face with concave curvature. The convex back mirror is formed in order to have convex curvature. The halo part (300) includes a light pipe (310). And the light pipe is connected to the through hole and delivers sunlight passing through the light transformer part to the indoor.
Abstract:
PURPOSE: A complex heating-cooling system using a fuel cell and a ground heat pump is provided to perform heating by simultaneously using the heat of a fuel cell and of a ground heat pump and to use one system to perform heating and cooling at the same time by performing cooling. CONSTITUTION: A complex heating-cooling system using a fuel cell and a ground heat pump includes a fuel cell heat exchanging unit (11), a ground heat exchanging unit (20), a heat pump heat exchanging unit (40), and a load (60). The fuel cell heat exchanging unit makes the residual heat of a fuel cell (10) to exchange heat with a heat medium which circulates in a first circulating pipe (30). The ground heat exchanging unit is installed under the ground, and makes the heat medium which circulates for exchanging heat in the first circulating pipe. The heat pump heat exchanging unit converts the circulation route of refrigerant during heating or cooling, and heats or cools a heat medium of a second circulating pipe (50). The load uses the heat medium of the second circulating pipe for heating or cooling. [Reference numerals] (40) Heat pump heat exchanging unit
Abstract:
PURPOSE: A thermal energy network system is provided to improve an accessibility of a thermal energy by being transferable both directions a thermal energy between a first thermal station and a second thermal station, and by the first thermal station and the second thermal station supplying a respective necessary thermal energy to the first demanding place and the second demanding place. CONSTITUTION: A thermal energy network system comprises a first thermal station(100) and a second thermal station(200). The first thermal station saves a first thermal energy by using a first heat source(150), and supplies the first heat source to a first demanding place(160) used for a dwelling or for a commercial. The second thermal station saves a second thermal energy by using a second heat source(250), and supplies the second heat source to a second demanding place(260) used for an industry. The first thermal station and the second thermal station manage a base load of a thermal energy network. The first thermal energy and the second thermal energy are delivered between the first thermal station and the second thermal station as necessary. A district heating facility(300) managing a partial load of the thermal energy network is more included. The district heating facility gives and takes a thermal energy with the first thermal station or the second thermal station as necessary. [Reference numerals] (100) First thermal station; (150) First heat source; (160) First demanding place; (200) Second thermal station; (250) Second heat source; (260) Second demanding place; (300) District heating facility
Abstract:
본 발명은 부하측 열교환기의 입,출구 온도차 및 열원측 입,출구 온도차를 이용하여 부하측 펌프 유량, 열원측 펌프 유량, 압축기 용량을 제어하여 부하에 따른 시스템의 운전 조건을 유지할 수 있는 부하 추종 복합 지열원 냉난방 장치를 제공하고자 함에 그 목적이 있다. 이를 구현하기 위한 본 발명은, 부하측 열교환기(11)와 열원측 열교환기(14)와 사방변 밸브(12)와 압축기(13)와 팽창밸브(15) 및 이들 사이를 연결하는 연결관(16)으로 이루어진 히트펌프(1); 상기 히트펌프(1)의 열원측 열교환기(13)와 제1순환관(24)에 의해 연결되어 지열을 흡수하는 지중 열교환기(2); 상기 히트펌프(1)의 부하측 열교환기(11)와 제2순환관(44)에 의해 연결되는 부하 시스템(4); 상기 제1순환관(24)과 제2순환관(44)에 각각 구비되어 지열을 원활하게 순환시키는 순환펌프(22,42)를 포함하는 부하 추종 복합 지열원 냉난방 장치에 있어서, 상기 제1순환관(24)과 제2순환관(44)의 입,출구에 구비되어 관 내부의 온도를 감지하는 온도센서(21a,21b,41a,41b)와, 상기 제1순환관측(24)의 온도센서(21a,21b)에서 측정된 입출구 온도 차이 및 상기 제2순환관측(44)의 온도센서(41a,41b)에서 측정된 입출구 온도 차이를 각각 일정하게 유지할 수 있도록 상기 온도센서(21a,21b,41a,41b)에서 측정된 온도로부터 연산되는 상기 압축기(13)의 부하율과 상기 순환펌프(22,42)의 유량을 제어하는 제어부(5)를 포함한다.