Abstract:
PURPOSE: A heating source usage method of a heat pump system using geothermal heat near seashore is provided to use seawater as heat medium by supplying the seawater from seashore and discharging to seashore. CONSTITUTION: A heating source usage method of a heat pump system comprises: a water line(10) whose one end is connected to a heat pump system(50) and supplies heat exchange medium; a discharge line(20) whose one end is connected to the heat pump system and discharges the heat exchange material which is finished heat exchange operation by flowing through the water line of the inside of the heat pump system; and a water tank(30) which includes a storage in the inside of the water tank and wherein the other end of the water line is fixed to the water tank; and an inner material which is filled in the storage. The water tank is buried under a coastal area in order to use seawater as the heat exchange medium.
Abstract:
본 발명에 따른 하이브리드 냉난방 시스템은, 계절에 관계없이 태양과 지중의 열을 모두 이용가능함으로써, 냉난방 성능 및 효율이 향상될 수 있다. 또한, 여름철 냉방 운전시, 태양열을 흡수식 냉난방기에 이용하고, 상기 흡수식 냉난방기에서 발생된 열기는 지중에 저장하고, 상기 흡수식 냉난방기에서 발생된 냉기를 냉방에 이용함으로써, 충분한 냉방 성능이 확보될 수 있을 뿐만 아니라, 에너지 이용이 보다 효율적으로 이루어질 수 있다. 또한, 겨울철 난방 운전시와 같이 일사량이 부족한 경우, 태양열 뿐만 아니라 여름철에 저장해 둔 지중의 열을 난방에 이용함으로써, 충분한 난방 성능이 확보될 수 있다.
Abstract:
An absorptive heating and cooling device according to the present invention is capable of driving a cooling operating when cooling is needed, such as in summertime, and converting to a heating operation when heating is needed, such as in wintertime. Moreover, in the process of driving the heating operation, a heating source necessary for an evaporator is supplied by cooling water which passes through a cooling tower, and thus an additional heating source is not required. Therefore, the structure and the operation for the device become simplified. In addition, in the process of driving the heating operation, the heating source necessary for the evaporator can be supplied from cooling water which passed through an indoor unit.
Abstract:
본 발명은, 외기 온도나 부하측 온도 등의 운전조건 변화에 따라 냉매를 저장할 수 있는 용량을 조절하는 것이 가능하여, 운전조건 변화가 발생하더라도 적정 과냉각도를 확보할 수 있기 때문에 외기 온도 및 부하측 온도 변화에 관계없이 항상 최적의 운전이 가능한 이점이 있다. 또한, 본 발명은, 벨로우즈에 냉매를 저장하고, 상기 벨로우즈를 압축 또는 신장시키도록 제어하기 때문에, 리시버의 냉매 저장량 조절이 보다 용이하다. 또한, 본 발명은, 벨로우즈를 압축 또는 신장시키는 체적 조절판과 이를 승,하강시키는 왕복 운동부가 기어 구조와 모터로 이루어져, 보다 안정적으로 상기 체적 조절판을 움직일 수 있다.
Abstract:
본 발명은, 히트펌프와, 상기 히트펌프로의 제1냉매관에 연통되어 상기 히트펌프의 냉매가 직접 유입되고, 지중으로부터 상기 냉매에 지열을 흡수한 상태에서 상기 냉매를 상기 히트펌프의 제2냉매관으로 회수시키며, 지중에 천공된 삽입구에 삽입되어 매립되고 상기 냉매가 분기되어 유동하는 복수 개의 분기관들을 구비하되, 상기 분기관들은 복수 개의 번들관으로 합류되어 연통된 상태에서 상기 제1냉매관 또는 상기 제2냉매관에 연결되는 지중 열교환기와, 상기 번들관들에 각각 설치되어 개도를 조절하는 개도조절밸브들과, 정상 운전 시에는 상기 개도조절밸브들을 개방하고, 오일 회수 운전 시에는 상기 개도조절밸브들 중 일부를 폐쇄하고 나머지는 개방함으로써 개방된 상기 개도조절밸브가 설치된 상기 번들관을 통한 냉매의 유속을 급격하게 증가시킴으로써 상기 분기관들에 정체된 냉매 오일을 회수시키는 제어부를 포함하는 직접 순환식 지열원 히트펌프 시스템을 제공한다. 따라서, 상기 지중 열교환기 내의 냉매 오일의 정체가 경감될 수 있기 때문에, 히트펌프의 손상 가능성이 감소된다. 또한, 별도의 오일트랩이 불필요하여, 상기 지중 열교환기 중에서 지중에 삽입되는 부분의 폭이 감소되기 때문에, 지중 열교환기의 설치비용이 절감된다.
Abstract:
PURPOSE: A liquid refrigerant concentration measuring device of temperature alternating evaporation mixed refrigerants, a method, and a heat pump of an absorption type, a single stage compression-absorption type, and a two stage compression-absorption type including the same are provided to reduce costs and to include a simple structure by being comprised of only a temperature sensor and a pressure sensor as the configuration to measure concentration. CONSTITUTION: A liquid refrigerant concentration measuring device of temperature alternating evaporation mixed refrigerants comprises a container (60), a temperature sensor (82), a pressure sensor (84), and a control unit (70). The liquid mixed refrigerants fill an internal storage space of the container by being drawn into one side, and the filled liquid refrigerant mixed refrigerants flow out to the other side when the temperature alternating evaporation mixed refrigerants in which the two kinds of the refrigerants including different evaporation pressure are mixed is in a saturated condition. The temperature sensor measures the temperature of the liquid mixed refrigerants. The pressure sensor measures the pressure of the container or the pressure of the saturated condition. The control unit includes a memory unit and a calculation unit. The memory unit stores data base on the relation between the temperature, the humidity, the concentration, and the saturated vapor pressure in the saturated condition of the liquid mixed refrigerants. The calculation unit assumes the humidity of the liquid mixed refrigerants to be a predetermined humidity and calculates the concentration of the liquid mixed refrigerants from the data base according to the temperature and the pressure measured by the temperature sensor and the pressure sensor.
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