KR20100000001A - The cyclone wind power station or system which can produce electricity by sola heat - Google Patents

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Abstract

본 발명은 태양광을 이용하여 공기의 밀도차를 유발시키고 여기서 발생한 상승기류를 이용하여 풍력발전기를 구동시켜 전기를 생산할 수 있고 동시에 대류의 흐름을 이용하여 냉난방이 가능한 대류풍력발전시스템에 관한 것이다.The present invention relates to a convection wind power generation system capable of producing electricity by driving a wind power generator using the rising airflow generated from the solar air using the sunlight and at the same time capable of heating and cooling using the flow of convection.

상기와 같은 목적을 달성하기 위해 요약해보면, 대류풍력발전시스템은 사이클론생성관(1) 및 공조기 (2) 및 집열기(4) 및 풍력발전기(5) 및 열교환기(6) 및 축열조(7)로 구성된 것이 특징이다. In summary, in order to achieve the above object, the convection wind power generation system includes a cyclone generating pipe (1) and an air conditioner (2) and a heat collector (4), a wind power generator (5), a heat exchanger (6), and a heat storage tank (7). It is characterized by the configuration.

상기 사이클론생성관(1)은 냉기생성부(1a) 및 온기생성부(1b) 및 고온상승기류토출구(1c) 및 저온공기흡입구(1d)로 구성된 것이 특징이다. The cyclone generating pipe (1) is characterized by consisting of a cold air generation unit (1a) and a warm air generation unit (1b), a high temperature rise air flow outlet (1c) and a low temperature air intake (1d).

상기 사이클론생성관(1)은 유입된 공기가 원심력에 의해 점점 가속되고 큰 힘의 와류를 발생시킬 수 있도록 나선형으로 구성된 것이 특징이고 더불어 사이클론생성관(1)의 내측면도 총렬과 같은 나선형홈(1aa)이 구성된 것이 특징이다. The cyclone generating tube (1) is characterized in that it is configured in a spiral so that the air is gradually accelerated by the centrifugal force and generate a large force vortex, and the inner surface of the cyclone generating tube (1) is also a spiral groove (1aa) ) Is characterized.

상기 사이클론생성관(1)의 냉기생성부(1a)는 지속적으로 유입되는 외부공기를 땅속의 낮은 온도를 이용하여 냉각시키는 역할을 하는 것이 특징인 것과,The cold air generating portion (1a) of the cyclone generating pipe (1) is characterized in that it serves to cool the external air continuously introduced by using a low temperature in the ground,

그리고 상기 사이클론생성관(1)의 냉기생성부(1a)상부 말단근처에는 냉풍흡취구(1a1)를 구성시킨 것이 특징인 것과,The cold air suction port 1a1 is formed near the upper end of the cold air generating portion 1a of the cyclone generating pipe 1,

상기 사이클론생성관(1)의 온기생성부(1b)는 지상에 노출되는 부분으로서 냉기생성부(1a)로부터 온기생성부(1b)로 유입된 저온의 공기를 저밀도의 더운 공기로 변환시키는 역할을 하는 것이 특징인 것과,The warmth generating unit 1b of the cyclone generating pipe 1 serves as a part exposed to the ground and converts low temperature air introduced into the warming unit 1b from the cold air generating unit 1a into hot air of low density. What is characterized by

상기 히팅파이프(4a)내에는 열매체로 구성되어 있는 것이 특징이다. 상기 히팅파이프(4a)내의 열매체는 집열기(4)에서 모아진 태양열에너지가 히팅파이프순환기(18)를 통해 축열조(7)에 지속적으로 저장되도록 하는 구성을 가진 것이 특징이다.The heating pipe 4a is characterized by being composed of a heat medium. The heating medium in the heating pipe 4a is characterized in that the solar energy collected in the collector 4 is continuously stored in the heat storage tank 7 through the heating pipe circulator 18.

그리고 상기 사이클론생성관(1)의 온기생성부(1b)상부 말단근처에는 온풍흡취구(1b1)를 구성시킨 것이 특징인 것과,The hot air suction port 1b1 is configured near the upper end of the warmth generating unit 1b of the cyclone generating tube 1,

상기와 같이 열매체에 의해 온기생성부(1b)내의 공기온도가 상승하고 온도가 상승함에 따라 공기밀도가 낮아지고 상승기류를 생성하는 구성을 가진 것이 특징이다. 상기와 같이 태양광을 이용하여 공기의 밀도차를 유발시키고 여기서 발생한 상승기류를 이용하여 풍력발전기를 구동시켜 전기를 생산할 수 있고 동시에 대류의 흐름을 이용하여 냉난방이 가능하게 한 것이 특징이다.As described above, the air temperature in the warm air generating unit 1b is increased by the heat medium, and as the temperature is increased, the air density is lowered and the airflow is generated. As described above, it is possible to generate electricity by driving a wind power generator using the rising airflow generated from the solar air by using the solar light as described above, and at the same time, it is possible to cool and heat using the flow of convection.

상술한 바와 같이 본 발명은, 경제적인 설치비용으로 태양광을 이용하여 지역적인 제약을 받지 않고도 어느 곳에서나 년 중 4계절 무료로 청정한 전기를 생산할 수 있다. 동시에 태양열과 천연공기를 이용하여 전기를 소비하지 않고도 자연냉난방이 가능하다. 이로 인해 지구온난화를 유발하고 지상 및 대기환경을 파괴하고 교란시키는 원인물질의 배출을 억제하므로 서 기상이변으로 인한 천문학적인 재산손실과 인명피해를 줄일 수 있다.As described above, the present invention can produce clean electricity for four seasons free of charge anywhere in the country without any local restrictions using solar light at an economical installation cost. At the same time, natural heating and cooling is possible without consuming electricity using solar heat and natural air. This can reduce astronomical property loss and casualties due to extreme weather conditions by suppressing the release of the causative agents that cause global warming and destroy and disturb the ground and atmospheric environments.

Description

태양열로 공기의 온도차를 유발시켜 전기를 생산하는 대류풍력발전시스템{THE CYCLONE WIND POWER STATION OR SYSTEM WHICH CAN PRODUCE ELECTRICITY BY SOLA HEAT}THE CYCLONE WIND POWER STATION OR SYSTEM WHICH CAN PRODUCE ELECTRICITY BY SOLA HEAT}

본 발명은 태양열로 공기의 온도차를 유발시켜 발생하는 사이클론을 이용하여 전기를 생산하는 대류풍력발전시스템의 구성에 관한 것이다.The present invention relates to the construction of a convection wind power generation system that generates electricity using a cyclone generated by causing a temperature difference of air with solar heat.

기존에는 통상적으로 자연 상태에서 발생하는 바람을 이용한 풍력발전시스템이 주로 사용되고 있다. 이와 같이 자연풍을 이용한 풍력발전의 경우 지역적 계절적 시간대의 영향으로 인해 지엽적으로 제한된 지역에서만 사용할 수밖에 없는 한계를 가지고 있었다. 또한 자연풍을 이용한 풍력발전시스템의 경우 바람에 세기에 민감하여 풍속이 고르지 못한 지역에서는 풍력발전시스템의 잦은 고장의 원인이 되어 1기당 수십억원에 이르는 막대한 시설비를 투입하고도 전기를 생산하지 못하고 방치되는 경우가 허다한 실정이다. 상기와 같이 풍력발전시스템을 설치하는 데는 지역적인 제약이 따를 뿐만 아니라 효율에 비하여 엄청난 시설비가 소요되므로 서 비경제적이었다. Conventionally, wind power generation systems using wind, which normally occur in a natural state, are mainly used. As such, the wind power generation using the natural wind has a limitation that it can only be used in locally limited regions due to the influence of local seasonal time zones. In addition, in case of wind power generation system using natural wind, it is sensitive to wind strength, which causes frequent breakdowns of wind power generation system in uneven areas, and does not produce electricity even after investing billions of dollars per facility cost. There are many cases. As described above, the installation of the wind power generation system was not only economically constrained by local constraints but also enormous facility cost compared to efficiency.

그리고 증기터빈을 돌려 전기를 발생시키는 화력발전과 원자력발전의 경우의 지구온난화를 유발하고 지상 및 대기환경을 파괴하고 교란시키는 원인물질을 다량 배출한다. 더불어 원자력발전의 경우 막대한 냉각수를 배출하여 수온을 상승시키므로 인해 생태계의 교란 원인으로 작용하고 있다. 이로 인해 빈번한 이상기후를 야기 시켜 천문학적인 경제적인 피해와 인명피해가 가속화 되고 있다.In addition, thermal power plants that generate electricity by turning steam turbines cause global warming in the case of nuclear power plants and emit large amounts of substances that destroy and disturb the ground and atmospheric environment. In addition, in the case of nuclear power generation, since the cooling water is discharged to increase the water temperature, it acts as a cause of disturbance of the ecosystem. This causes frequent abnormal climates, accelerating astronomical economic damage and casualties.

또한 태양전지발전의 경우 효율에 비해 상대적으로 엄청난 경제적인 비용고가 공간을 감수해야만 하는 실정이다. In addition, in the case of solar cell power generation, the cost of space is relatively high compared to efficiency.

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해소하기 위하여, 일반적으로 뜨거워진 공기는 분자들의 운동이 활발해져 공기 사이의 거리가 멀어지게 되고 이렇게 분자 사이의 거리가 멀어지면 밀도가 작아지게 된다. 상기와 같이 밀도가 작은 물질은 밀도가 큰 물질보다 위로 올라가려고 하므로 뜨거워진 공기는 상승기류를 발생시키게 된다. 상기와 같이 태양광을 이용하여 공기의 밀도차를 유발시키고 여기서 발생한 상승기류를 이용하여 풍력발전기를 구동시켜 전기를 생산할 수 있고 동시에 대류의 흐름을 이용하여 냉난방이 가능한 대류풍력발전시스템이다.In order to solve the above problems, the hot air is generally heated and the movement of the molecules becomes active, the distance between the air is far away, and thus the distance between the molecules becomes smaller density. As described above, since the material having a lower density tries to rise up than the material having a higher density, the heated air generates an upward airflow. It is a convective wind power generation system that induces the difference in density of air by using sunlight as described above, and uses a rising air flow to drive a wind power generator to produce electricity, and at the same time, cooling and heating using a flow of convection.

대류풍력발전시스템은 사이클론생성관(1) 및 공조기 (2) 및 집열기(4) 및 풍력발전기(5) 및 열교환기(6) 및 축열조(7)로 구성된 것이 특징이다. The convection wind power generation system is characterized by consisting of a cyclone generating pipe (1), an air conditioner (2) and a collector (4), a wind power generator (5), a heat exchanger (6) and a heat storage tank (7).

상기 사이클론생성관(1)은 냉기생성부(1a) 및 온기생성부(1b) 및 고온상승기류토출구(1c) 및 저온공기흡입구(1d)로 구성된 것이 특징이다. The cyclone generating pipe (1) is characterized by consisting of a cold air generation unit (1a) and a warm air generation unit (1b), a high temperature rise air flow outlet (1c) and a low temperature air intake (1d).

상기 사이클론생성관(1)은 유입된 공기가 원심력에 의해 점점 가속되고 큰 힘의 와류를 발생시킬 수 있도록 나선형으로 구성된 것이 특징이고 더불어 사이클론생성관(1)의 내측면도 총렬과 같은 나선형홈(1aa)이 구성된 것이 특징이다. The cyclone generating tube (1) is characterized in that it is configured in a spiral so that the air is gradually accelerated by the centrifugal force and generate a large force vortex, and the inner surface of the cyclone generating tube (1) is also a spiral groove (1aa) ) Is characterized.

상기 사이클론생성관(1)의 냉기생성부(1a)는 지속적으로 유입되는 외부공기를 땅속의 낮은 온도를 이용하여 냉각시키는 역할을 하는 것이 특징인 것과 ; 상기 냉기생성부(1a)는 단순히 땅속에 매몰시켜 공기를 냉각시키는 것이 특징이라 할 수 있다. 더불어 냉기생성부(1a)내를 흐르는 공기의 온도를 더 떨어트려 고밀도의 찬공기를 생성시키고자 할 경우 냉기생성부(1a)외측 면에 수도관등의 냉각수관(1ab)을 접촉시키는 구성을 가지는 것이 특징이거나 또는 냉기생성부(1a)에 차거운 물이 흐를 수 있도록 냉각수관을 구성하는 구조를 가지는 것이 특징이다. The cold air generating portion (1a) of the cyclone generating pipe (1) is characterized in that it serves to cool the external air continuously introduced by using a low temperature in the ground; The cold air generating unit (1a) may be characterized in that it is simply buried in the ground to cool the air. In addition, when the temperature of the air flowing in the cold air generating unit 1a is further reduced to generate cold air of high density, the cooling water pipe 1ab such as a water pipe is brought into contact with the outer surface of the cold air generating unit 1a. Or a structure constituting a cooling water pipe so that cold water flows to the cold air generating unit 1a.

그리고 상기 사이클론생성관(1)의 냉기생성부(1a)상부 말단근처에는 냉풍흡취구(1a1)를 구성시킨 것이 특징인 것과 ; 상기 냉풍흡취구(1a1)는 하절기에 실내의 천연냉방을 위하여 냉기생성부(1a)내부를 흐르는 차가운 공기일부를 냉풍흡취관(1a1a)을 통해 공조기(2)로 보내기 위해 냉기생성부(1a)상부 말단근처에 구성된 것이 특징이다. 더불어 냉풍흡취관(1a1a)내를 흐르는 공기의 온도를 더 떨어트려 고밀도의 찬공기를 생성시키고자 할 경우 냉풍흡취관(1a1a)외측 면에 수도관등의 냉각수관을 접촉시키는 구성을 가지는 것이 특징이거나 거나 또는 냉풍흡취관(1a1a)에 차거운 물이 흐를 수 있도록 냉각수관을 구성하는 구조를 가지는 것이 특징이다. And a cold air suction port (1a1) formed near the upper end of the cold air generating portion (1a) of the cyclone generating pipe (1); The cold air suction port (1a1) is a cold air generation unit (1a) to send a portion of the cool air flowing inside the cold air generating unit (1a) to the air conditioner (2) through the cold air absorption pipe (1a1a) in the summer It is characterized by being configured near the upper end. In addition, when the temperature of the air flowing in the cold air intake pipe (1a1a) to further reduce the cold air to create a high-density cold air absorption pipe (1a1a), the outer surface of the cold water intake pipe (1a1a) is characterized in that it has a configuration to contact the cooling water pipes It is characterized in that it has a structure that constitutes a cooling water pipe so that cold water flows through the cold air suction pipe (1a1a).

상기 사이클론생성관(1)의 온기생성부(1b)는 지상에 노출되는 부분으로서 냉 기생성부(1a)로부터 온기생성부(1b)로 유입된 저온의 공기를 저밀도의 더운 공기로 변환시키는 역할을 하는 것이 특징인 것과 ; 상기 온기생성부(1b)내를 흐르는 공기를 가열하기 위한 수단으로는 온기생성부(1b)외측 면에 공기가열용파이프(10)을 접촉시키는 구성을 가지는 것이 특징이거나 또는 온기생성부(1b)외측 면에 히팅파이프(4a)를 접촉시키는 구성을 가지는 것이 특징이거나 또는 온기생성부(1b)를 고온의 집열기(4)내에 구성시켜 태양열에 직접 노출시키는 구성을 가진 것이 특징이다. The warmth generating unit 1b of the cyclone generating pipe 1 serves as a portion exposed to the ground and converts low temperature air introduced into the warming generating unit 1b from the cold generating unit 1a into hot air of low density. Characterized by doing; Means for heating the air flowing in the warmth generating unit (1b) is characterized in that it has a configuration in which the air heating pipe (10) in contact with the outer surface of the warmth generating unit (1b) or the warming unit (1b) It is characterized by having a configuration in which the heating pipe 4a is brought into contact with the outer surface, or having a configuration in which the warm air generating unit 1b is formed in the high temperature collector 4 and directly exposed to solar heat.

상기 공기가열용파이프(10) 및 히팅파이프(4a)내에는 열매체로 구성된 것이 특징인 것과 , 상기 공기가열용파이프(10) 및 히팅파이프(4a)내를 흐르는 열매체는 공기가열용파이프순환기(15) 및 히팅파이프용순환기(18)에 의해 지속적으로 열교환을 하며 온기생성부(1b)에 열에너지를 공급하여 공기를 가열하게 된다.The air heating pipe 10 and the heating pipe (4a) is characterized in that consisting of a heat medium, and the heat medium flowing in the air heating pipe 10 and the heating pipe (4a) is an air heating pipe circulator 15 And heat exchange by the heating pipe circulator 18 and supply heat energy to the warmth generating unit 1b to heat the air.

더불어 온기생성부(1b)내를 흐르는 공기를 가열하는 수단에 있어서 온기생성부(1b)외측 면에 공기가열용파이프(10) 또는 히팅파이프(4a)을 접촉시키는 구성을 가지는 것 또는 온기생성부(1b)외측 면에 공기가열용파이프(10) 또는 히팅파이프(4a)를 접촉시키는 구성을 가지는 대신에 공기가열용파이프(10) 또는 히팅파이프(4a)내를 순환하는 열매체가 온기생성부(1b)내를 직접 흐를 수 있도록 온기생성부(1b)에 열매체순환관(16)을 구성시킨 구조를 가지는 것이 특징이다. In addition, in the means for heating the air flowing in the warmth generating section (1b) having a configuration in which the air heating pipe 10 or the heating pipe (4a) in contact with the outer surface of the warming generating section (1b) or the warming generating section (1b) Instead of having the air heating pipe 10 or the heating pipe 4a in contact with the outer surface, the heat medium circulating in the air heating pipe 10 or the heating pipe 4a is a warm air generating unit ( 1b) It is characterized by having a structure in which the heat medium circulation tube 16 is configured in the warmth generation unit 1b so as to flow directly inside.

상기 온기생성부(1b)내를 흐르는 공기를 가열하는 수단 중의 하나인 공기가열용파이프(10)내를 흐르는 열매체는 열교환기(6)내에 구성된 축열조(7)를 거처 공기가열용파이프순환기(15)에 의해 온기생성부(1b)에 지속적으로 열에너지를 공급하는 구성을 가진 것이 특징이다.The heat medium flowing in the air heating pipe 10, which is one of the means for heating the air flowing in the warmth generating unit 1b, passes through the heat storage tank 7 configured in the heat exchanger 6, and the air heating pipe circulator 15 It is characterized by having a configuration that continuously supplies the thermal energy to the warmth generating unit (1b) by.

상기 공기가열용파이프(10)내를 흐르는 열매체에 열에너지를 공급하는 수단으로는 열교환기(6)내에 구성된 축열조(7)가 사용되는 구성을 가진다. 상기 축열조(7)에 태양열에너지를 공급하는 수단으로는 히팅파이프(4a)가 사용되는 구성을 가진 것이 특징이다. 상기 히팅파이프(4a)내에는 열매체로 구성되어 있는 것이 특징이다. 상기 히팅파이프(4a)내의 열매체는 집열기(4)에서 모아진 태양열에너지가 히팅파이프순환기(18)를 통해 축열조(7)에 지속적으로 저장되도록 하는 구성을 가진 것이 특징이다.As the means for supplying thermal energy to the heat medium flowing in the air heating pipe 10, the heat storage tank 7 formed in the heat exchanger 6 is used. The heating pipe 4a is used as a means for supplying solar energy to the heat storage tank 7. The heating pipe 4a is characterized by being composed of a heat medium. The heating medium in the heating pipe 4a is characterized in that the solar energy collected in the collector 4 is continuously stored in the heat storage tank 7 through the heating pipe circulator 18.

상기와 같이 사이클론생성관(1)의 온기생성부(1b)에 태양열에너지를 공급하는 수단인 공기가열용파이프(10)또는 히팅파이프(4a)또는 온기생성부(1b)를 고온의 집열기(4)내에 구성시켜 태양열에 직접 노출시키는 구성요소에 의해서 온기생성부(1b)내측에 있는 공기가 급속히 가열되면서 공기밀도가 급속히 떨어지고 작아진 밀도로 가벼워진 공기가 급속히 상승하며 고온상승기류토출구(1c)를 통해 배출되기 시작하는 구성을 가진 것이 특징이다.As described above, the air heating pipe 10 or the heating pipe 4a or the warming generator 1b, which is a means for supplying solar thermal energy to the warming generator 1b of the cyclone generating pipe 1, is collected at a high temperature. The air inside the warmth generating unit 1b is rapidly heated by a component that is directly exposed to solar heat, and the air density drops rapidly, and the lightened air rapidly rises to a smaller density, and the high temperature rising air discharge outlet 1c is opened. It is characterized by having a configuration that begins to be discharged through.

상기와 같이 사이클론생성관(1)의 온기생성부(1b)와 냉기생성부(1a)에 있는 공기의 기압차로 인해 온기생성부(1b)흐르며 가벼워진 공기는 상승하려한다. 이때 냉기생성부에(1a)있는 차가운 공기는 온기생성부(1b)를 흐르며 가벼워진 상승기류로 인해 온기생성부(1b)로 지속적으로 빨려 들어간다. 그리고 상기 온기생성부(1b)로 빨려 들어온 차가운 공기는 지속적으로 온기생성부(1b)에서 뜨거워지며 고온상승기류토출구(1c)를 통해 배출되며 사이클론생성관(1)의 구조상 특징에 의해 강력한 회오리바람을 생성시킨다. 상기와 같은 원리로 사이클론생성관(1)의 저온공기흡입구(1d)에서 강력한 흡입력이 발생하게 된다. 이로 인해 저온공기흡입구(1d)의 일측에 설치된 풍력발전기(5)가 구동되고 전기를 생산할 수 있는 구성을 가진 것이 특징이다. As described above, due to the air pressure difference between the air in the warm air generating unit 1b and the cold air generating unit 1a of the cyclone generating pipe 1, the warm air generating unit 1b flows and the lightened air is about to rise. At this time, the cold air in the cold air generation unit 1a is continuously sucked into the warm air generation unit 1b due to the lightened rising air flows through the warm air generation unit 1b. And the cold air sucked into the warmth generating unit (1b) is continuously heated in the warmth generating unit (1b) and discharged through the high temperature rise air flow outlet (1c) and the strong whirlwind by the structural features of the cyclone generating pipe (1) Creates. In the same principle as above, a strong suction force is generated at the low temperature air inlet 1d of the cyclone generating pipe 1. Therefore, the wind power generator 5 installed at one side of the low temperature air inlet 1d is driven and is characterized by having a configuration capable of producing electricity.

그리고 상기 사이클론생성관(1)의 온기생성부(1b)상부 말단근처에는 온풍흡취구(1b1)를 구성시킨 것이 특징인 것과 ; 상기 온풍흡취구(1b1)는 동절기에 실내의 천연난방을 위하여 저밀도의 가열된 더운 공기일부를 온풍흡취관(1b1a)을 통해 공조기(2)로 보내기 위해 온기생성부(1b)상부 말단근처에 구성된 것이 특징이다. And a hot air suction port 1b1 is formed near the upper end of the warmth generating unit 1b of the cyclone generating tube 1; The hot air intake (1b1) is configured near the upper end of the warmth generating unit (1b) to send a portion of the heated hot air of low density to the air conditioner (2) through the hot air absorption pipe (1b1a) for the natural heating of the room in winter Is characteristic.

그리고 상기 공조기(2)는 냉난방풍선택스위치(2a) 및 풍속조절스위치(2b)및 1차 공기정화필터(1) 및 냉온풍토출팬(2c2) 및 2차 공기정화필터(2c3) 및 냉난방풍토출구(2d)로 구성된 것이 특징이다. 상기 공조기(2)의 냉난방풍선택스위치(2a)에 의해 동절기에는 온기생성부(1b)상부 말단근처의 온풍흡취구(1b1)에서 천연으로 데 워진 공기를 실내로 유입시켜 난방을 해결할 수 있는 것이 특징인 것과, 그리고 하절기에는 냉기생성부(1a)상부 말단근처의 냉풍흡취구(1a1)에서 천연으로 차가워진 공기를 실내로 유입시켜 난방을 해결할 수 있는 것이 특징이다.In addition, the air conditioner (2) is a heating and cooling air flow selection switch (2a) and a wind speed control switch (2b) and the primary air purification filter (1) and the cold and hot air discharge fan (2c2) and the secondary air purification filter (2c3) and air-conditioning air discharge outlet It is characterized by consisting of (2d). In the winter season, the air-heated air inlet 1b1 near the upper end of the warm air generating unit 1b is introduced into the room by the air-conditioning unit 2b. And in the summer season, the cold air intake (1a) near the upper end of the cold air generating portion (1a) is characterized by being able to solve the heating by introducing the air naturally cooled into the room.

상기 집열기(4)는 히팅파이프(4a)와 집광체(4b)을 포함되는 구성을 가진 것이 특징이다. 상기 집열기(4)의 집광체(4b)에서 태양열에너지(3)를 모아 히팅파이프(4a)에 공급한다. 상기 히팅파이프(4a)에 공급된 태양열에너지(3)는 히팅파이프(4a)내의 열매체를 가열하게 된다. 상기 열매체는 기름과 소금등 기타 화합물로 구성을 가져 단시간에 온도를 올릴 수 있고 상승한 온도를 장시간 지속할 수 있는 축열 특성을 가진다. 상기 가열된 히팅파이프(4a)내의 열매체는 온도는 300~700도에 이르게 된다. The collector 4 is characterized by having a configuration including a heating pipe 4a and a light collector 4b. The solar heat energy 3 is collected from the light collector 4b of the collector 4 and supplied to the heating pipe 4a. The solar energy 3 supplied to the heating pipe 4a heats the heat medium in the heating pipe 4a. The heat medium has a composition of oil and salt and other compounds can raise the temperature in a short time and has a heat storage characteristic that can sustain the elevated temperature for a long time. The heat medium in the heated heating pipe 4a has a temperature of 300 to 700 degrees.

상기 히팅파이프(4a)내의 열매체는 히팅파이프순환기(18)를 통해 순환한다. 상기 히팅파이프순환기(18)에 의해 순환되는 히팅파이프(4a)내의 열매체는 열교환기(6)내에 구성된 축열조(7)에 열에너지를 제공하거나 온기생성부(1b)에 직접적으로 열에너지를 제공한 후 온도가 낮아진 열매체는 지속적으로 히팅파이프순환기(18)를 거처 집열기(4)로 회수되고 다시 태양열에너지(3)를 공급받으며 지속적으로 순환하는 구성을 가진다. The heating medium in the heating pipe 4a circulates through the heating pipe circulator 18. The heat medium in the heating pipe 4a circulated by the heating pipe circulator 18 provides thermal energy to the heat storage tank 7 configured in the heat exchanger 6 or directly provides the thermal energy generation unit 1b to heat temperature. The lower heat medium is continuously collected through the heating pipe circulator 18 and collected in the collector 4, and is supplied with solar energy 3 again to continuously circulate.

상기와 같이 열매체에 의해 온기생성부(1b)내의 공기온도가 상승하고 온도가 상승함에 따라 공기밀도가 낮아지고 상승기류를 생성하는 구성을 가진 것이 특징이다. 여기서 상기 온기생성부(1b)내의 뜨거워진 공기는 분자들의 운동이 활발해져 공기 사이의 거리가 멀어지게 되고 이렇게 분자 사이의 거리가 멀어지면 밀도가 작아지게 된다. 상기와 같이 밀도가 작은 물질은 밀도가 큰 물질보다 위로 올라가려고 하므로 뜨거워진 공기는 상승기류를 발생시키게 된다. 상기와 같이 태양광을 이용하여 공기의 밀도차를 유발시키고 여기서 발생한 상승기류를 이용하여 풍력발전기를 구동시켜 전기를 생산할 수 있고 동시에 대류의 흐름을 이용하여 냉난방이 가능하게 한 것이 특징이다.As described above, the air temperature in the warm air generating unit 1b is increased by the heat medium, and as the temperature is increased, the air density is lowered and the airflow is generated. In this case, the heated air in the warmth generating unit 1b becomes active in the movement of molecules, so that the distance between the air becomes farther, and when the distance between the molecules becomes farther, the density becomes smaller. As described above, since the material having a lower density tries to rise up than the material having a higher density, the heated air generates an upward airflow. As described above, it is possible to generate electricity by driving a wind power generator using the rising airflow generated from the solar air by using the solar light as described above, and at the same time, it is possible to cool and heat using the flow of convection.

그리고 상기 풍력발전기(5)는 사이클론생성관(1)의 저온공기흡입구(1d)에서 공기흡입시 발생하는 강력한 바람에 의해 구동되는 구성을 가지는 것이 특징이다. 상기 풍력발전기(5)는 전기기구에 전기를 바로 공급할 수 있는 전기제어박스(9)에 연결되는 구성을 가지는 것이 특징인 것 또는 발전에 불가능한 기후조건에도 전기를 비축하여 사용할 수 있도록 충전기(5a)와 연결되어 있는 구성을 갖지는 것이 특징이다. 그리고 상기 충전기(5a)는 잉여전류판매기(5a1)와 연결되는 구조를 가지고 있어 건물에서 사용하고 남아도는 잉여전류는 잉여전류판매기(5a1)를 통해서 전력회사에 팔수 있는 구성을 가지는 것이 특징이다. In addition, the wind power generator 5 is characterized by having a configuration driven by the strong wind generated during the air suction in the low-temperature air inlet (1d) of the cyclone generating pipe (1). The wind turbine (5) is characterized in that it has a configuration that is connected to the electrical control box (9) that can directly supply electricity to the electrical appliance or charger 5a so that it can be used to store electricity in climatic conditions impossible for power generation It is characterized by having a configuration connected with. And the charger (5a) has a structure that is connected to the surplus current vending machine (5a1) is used in the building is characterized in that the surplus current remaining in the building can be sold to the power company through the surplus current vending machine (5a1).

그리고 상기 열교환기(6)에는 축열조(7)를 중심으로 히팅파이프(4a) 및 공기가열용파이프(10)및 난방용온수가열파이프(8a) 및 생활용온수가열파이프(8b)가 교 차하는 구성을 가진 것이 특징이다. 상기 축열조(7)에 태양열에너지(3)를 공급하는 수단인 히팅파이프(4a)내의 열매체가 히팅파이프순환기(18)에 의해 축열조(7)에 지속적으로 태양열에너지(3)를 공급하게 되는 구성을 가지는 것이 특징이다. 이때 공기가열용파이프(10)및 난방용온수가열파이프(8a) 및 생활용온수가열파이프(8b)는 축열조(7)에 저장된 열에너지를 이용하여 온기생성부(1b)에 더운 공기를 지속적으로 생성시켜 풍력발전기를 구동시켜 전기를 생산하거나 동절기에 난방용온수 및 생활용온수를 해결할 수 있는 구성을 가지는 것이 특징이다. The heat exchanger 6 has a configuration in which a heating pipe 4a, an air heating pipe 10, a heating hot water heating pipe 8a and a heating water heating pipe 8b intersect the heat storage tank 7. It is characterized by having. The heat medium in the heating pipe 4a which is a means for supplying the solar heat energy 3 to the heat storage tank 7 is configured to continuously supply the solar heat energy 3 to the heat storage tank 7 by the heating pipe circulator 18. It is characteristic to have. At this time, the air heating pipe 10, the heating hot water heating pipe 8a and the domestic hot water heating pipe 8b continuously generate hot air in the warm air generating unit 1b by using the thermal energy stored in the heat storage tank 7 It is characterized by having a configuration to generate electricity by driving a generator or to solve the heating water and domestic water in winter.

그리고 야간이나 우천시 집열기(4)의 히팅파이프(4a)에서 열에너지를 공급할 수 없을 때를 대비하여 주간에 열교환기(6)의 축열조(7)에 태양열에너지를 비축하고 야간이나 우천시에 사용할 수 있게 하는 구성을 가진다. And in order to be able to supply the heat energy from the heating pipe (4a) of the collector (4) at night or rainy weather during the day to store the solar energy in the heat storage tank (7) of the heat exchanger (6) Has a configuration.

상기와 같이 야간에도 축열조(7)에서 제공되는 비축열에너지를 이용하여 사이클론생성관(1)의 온기생성부(1b)내부에 있는 공기를 가열하여 풍력발전이 가능하다. 더불어 야간에도 축열조(7)에서 난방용온수가열파이프(8a) 및 생활용온수가열파이프(8b)에 비축열에너지를 제공하는 구성을 가지는 것이 특징이다. As described above, wind power can be generated by heating the air inside the warm-generation unit 1b of the cyclone generating pipe 1 by using the non-heat storage energy provided from the heat storage tank 7 as described above. In addition, it is characterized by having a configuration that provides the non-heat storage energy to the hot water heating pipe (8a) for heating and the hot water heating pipe (8b) for living in the heat storage tank (7) at night.

그리고 상기의 온기생성부(1b)에 태양열에너지를 공급수단은 상기 언급한 내용을 일례에 불과하며 상기 예시된 수단에도 불구하고 온기생성부(1b)에는 태양열을 이용한 모든 가열수단 또는 집열수단에 의해서 온기생성부(1b)에 태양열에너지 를 공급하는 것을 원칙으로 한다.The means for supplying solar thermal energy to the warmth generating unit 1b is merely an example of the above-mentioned contents, and despite the illustrated means, the warming unit 1b is formed by any heating means or heat collecting means using solar heat. In principle, solar energy is supplied to the warmth generating unit 1b.

이상에서 상술한 바와 같이 본 발명은, 기존의 풍력발전시설의 경우 특수한 지역을 제외하고는 겨울 한철에 만 사용할 수밖에 없어 경제적으로 효율이 적었다. 또한 기존의 풍력발전시설의 경우 불규칙한 풍속등의 원인 때문에 잦은 고장으로 방치되는 경우가 허다하여 효율적으로 사용되지 않아 자원의 낭비가 심한 상황이다. 그러나 본 발명의 경우 경제적인 설치비용으로 태양광을 이용하여 지역적인 제약을 받지 않고도 어느 곳에서나 년 중 4계절 24시간 무료로 청정한 전기를 생산할 수 있다. 동시에 태양열과 천연공기를 이용하여 전기를 소비하지 않고도 자연냉난방이 가능하다. 이로 인해 지구온난화를 유발하고 지상 및 대기환경을 파괴하고 교란시키는 원인물질의 배출을 억제하므로 서 기상이변으로 인한 천문학적인 재산손실과 인명피해를 줄일 수 있다. As described above, the present invention, in the case of the existing wind power plant, except for a special region, can only be used during the winter season, which is economically less efficient. In addition, in the case of the existing wind power generation facilities are often neglected due to the cause of irregular wind speed, the waste of resources is severe because they are not used efficiently. However, in the case of the present invention, it is possible to produce clean electricity free of charge for four seasons 24 hours a year anywhere in the country without any local restrictions using solar light as an economical installation cost. At the same time, natural heating and cooling is possible without consuming electricity using solar heat and natural air. This can reduce astronomical property loss and casualties due to extreme weather conditions by suppressing the release of the causative agents that cause global warming and destroy and disturb the ground and atmospheric environments.

이하 첨부된 도면에 의거 상세히 설명하면 다음과 같다. Hereinafter will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 1은 본 발명의 구성에 있어서 각 부분이 결합되기 전의 상태를 나타낸 도면으로서, 대류풍력발전시스템은 사이클론생성관(1) 및 공조기 (2) 및 집열기(4) 및 풍력발전기(5) 및 열교환기(6) 및 축열조(7)로 구성된 것이 특징이다. 1 is a view showing a state before each part is combined in the configuration of the present invention, the convection wind power generation system is a cyclone generating pipe (1) and air conditioner (2) and collector (4) and wind power generator (5) and heat exchange It is characterized by consisting of the group 6 and the heat storage tank 7.

상기 사이클론생성관(1)은 냉기생성부(1a) 및 온기생성부(1b) 및 고온상승기류토출구(1c) 및 저온공기흡입구(1d)로 구성된 것이 특징이다. The cyclone generating pipe (1) is characterized by consisting of a cold air generation unit (1a) and a warm air generation unit (1b), a high temperature rise air flow outlet (1c) and a low temperature air intake (1d).

상기 사이클론생성관(1)은 유입된 공기가 원심력에 의해 점점 가속되고 큰 힘의 와류를 발생시킬 수 있도록 코일형태를 가진 나선형으로 구성된 것이 특징이고 더불어 사이클론생성관(1)의 내측면도 총렬과 같은 나선형홈(1aa)이 구성된 것이 특징이다. The cyclone generating tube (1) is characterized in that the spiral formed in the form of a coil so that the introduced air is accelerated by the centrifugal force and generate a large force vortex, and also the inner surface of the cyclone generating tube (1) as a barrel It is characterized by a spiral groove (1aa) is configured.

상기 사이클론생성관(1)의 냉기생성부(1a)는 지속적으로 유입되는 외부공기를 땅속의 낮은 온도를 이용하여 냉각시키는 역할을 하는 것이 특징인 것과 ; 상기 냉기생성부(1a)는 단순히 땅속에 매몰시켜 공기를 냉각시키는 것이 특징이라 할 수 있다. 더불어 냉기생성부(1a)내를 흐르는 공기의 온도를 더 떨어트려 고밀도의 찬공기를 생성시키고자 할 경우 냉기생성부(1a)외측 면에 수도관등의 냉각수관(1ab)을 접촉시키는 구성을 가지는 것이 특징이거나 또는 냉기생성부(1a)에 차거운 물이 흐를 수 있도록 냉각수관을 구성하는 구조를 가지는 것이 특징이다. The cold air generating portion (1a) of the cyclone generating pipe (1) is characterized in that it serves to cool the external air continuously introduced by using a low temperature in the ground; The cold air generating unit (1a) may be characterized in that it is simply buried in the ground to cool the air. In addition, when the temperature of the air flowing in the cold air generating unit 1a is further reduced to generate cold air of high density, the cooling water pipe 1ab such as a water pipe is brought into contact with the outer surface of the cold air generating unit 1a. Or a structure constituting a cooling water pipe so that cold water flows to the cold air generating unit 1a.

그리고 상기 사이클론생성관(1)의 냉기생성부(1a)상부 말단근처에는 냉풍흡취구(1a1)를 구성시킨 것이 특징인 것과 ; 상기 냉풍흡취구(1a1)는 하절기에 실내의 천연냉방을 위하여 냉기생성부(1a)내부를 흐르는 차가운 공기일부를 냉풍흡취 관(1a1a)을 통해 공조기(2)로 보내기 위해 냉기생성부(1a)상부 말단근처에 구성된 것이 특징이다. 더불어 냉풍흡취관(1a1a)내를 흐르는 공기의 온도를 더 떨어트려 고밀도의 찬공기를 생성시키고자 할 경우 냉풍흡취관(1a1a)외측 면에 수도관등의 냉각수관을 접촉시키는 구성을 가지는 것이 특징이거나 거나 또는 냉풍흡취관(1a1a)에 차거운 물이 흐를 수 있도록 냉각수관을 구성하는 구조를 가지는 것이 특징이다. And a cold air suction port (1a1) formed near the upper end of the cold air generating portion (1a) of the cyclone generating pipe (1); The cold air suction port (1a1) is a cold air generation unit (1a) to send a portion of the cool air flowing inside the cold air generation unit (1a) to the air conditioner (2) through the cold air absorption pipe (1a1a) for the natural cooling of the room in the summer It is characterized by being configured near the upper end. In addition, when the temperature of the air flowing in the cold air intake pipe (1a1a) to further reduce the cold air to create a high-density cold air absorption pipe (1a1a), the outer surface of the cold water intake pipe (1a1a) is characterized in that it has a configuration to contact the cooling water pipes It is characterized in that it has a structure that constitutes a cooling water pipe so that cold water flows through the cold air suction pipe (1a1a).

상기 사이클론생성관(1)의 온기생성부(1b)는 지상에 노출되는 부분으로서 냉기생성부(1a)로부터 온기생성부(1b)로 유입된 저온의 공기를 가열하여 저밀도의 더운 공기로 변환시키는 역할을 하는 것이 특징인 것과 ; 상기 온기생성부(1b)내를 흐르는 공기를 가열하기 위한 수단으로는 온기생성부(1b)외측 면에 공기가열용파이프(10)을 접촉시키는 구성을 가지는 것이 특징이거나 또는 온기생성부(1b)외측 면에 히팅파이프(4a)를 접촉시키는 구성을 가지는 것이 특징이거나 또는 온기생성부(1b)를 고온의 집열기(4)내에 구성시켜 태양열에 직접 노출시키는 구성을 가진 것이 특징이다. The warmth generating unit 1b of the cyclone generating pipe 1 is a portion exposed to the ground, and converts the low temperature air introduced into the warming generating unit 1b from the cold air generating unit 1a into low-density hot air. Characterized by playing a role; Means for heating the air flowing in the warmth generating unit (1b) is characterized in that it has a configuration in which the air heating pipe (10) in contact with the outer surface of the warmth generating unit (1b) or the warming unit (1b) It is characterized by having a configuration in which the heating pipe 4a is brought into contact with the outer surface, or having a configuration in which the warm air generating unit 1b is formed in the high temperature collector 4 and directly exposed to solar heat.

상기 공기가열용파이프(10) 및 히팅파이프(4a)내측에는 열매체로 구성된 것이 특징인 것과 상기 공기가열용파이프(10) 및 히팅파이프(4a)내를 흐르는 열매체는 공기가열용파이프순환기(15) 및 히팅파이프용순환기(18)에 의해 지속적으로 열교환을 하며 온기생성부(1b)에 열에너지를 공급하여 공기를 가열하게 된다.The air heating pipe 10 and the heating pipe (4a) is characterized in that consisting of a heat medium and the heat medium flowing in the air heating pipe 10 and the heating pipe (4a) is an air heating pipe circulator 15 And continuously heat exchange by the heating pipe circulator 18 and supply heat energy to the warmth generating unit 1b to heat the air.

더불어 온기생성부(1b)내를 흐르는 공기를 가열하는 수단에 있어서 온기생성부(1b)외측 면에 공기가열용파이프(10) 또는 히팅파이프(4a)을 접촉시키는 구성을 가지는 것 또는 온기생성부(1b)외측 면에 공기가열용파이프(10) 또는 히팅파이프(4a)를 접촉시키는 구성을 가지는 대신에 공기가열용파이프(10) 또는 히팅파이프(4a)내를 순환하는 열매체가 온기생성부(1b)내를 직접 흐를 수 있도록 온기생성부(1b)에 열매체순환관(16)을 구성시킨 구조를 가지는 것이 특징이다. In addition, in the means for heating the air flowing in the warmth generating section (1b) having a configuration in which the air heating pipe 10 or the heating pipe (4a) in contact with the outer surface of the warming generating section (1b) or the warming generating section (1b) Instead of having the air heating pipe 10 or the heating pipe 4a in contact with the outer surface, the heat medium circulating in the air heating pipe 10 or the heating pipe 4a is a warm air generating unit ( 1b) It is characterized by having a structure in which the heat medium circulation tube 16 is configured in the warmth generation unit 1b so as to flow directly inside.

상기 온기생성부(1b)내를 흐르는 공기를 가열하는 수단 중의 하나인 공기가열용파이프(10)내를 흐르는 열매체는 열교환기(6)내에 구성된 축열조(7)를 거처 공기가열용파이프순환기(15)에 의해 온기생성부(1b)에 지속적으로 열에너지를 공급하는 구성을 가진 것이 특징이다.The heat medium flowing in the air heating pipe 10, which is one of the means for heating the air flowing in the warmth generating unit 1b, passes through the heat storage tank 7 configured in the heat exchanger 6, and the air heating pipe circulator 15 It is characterized by having a configuration that continuously supplies the thermal energy to the warmth generating unit (1b) by.

상기 공기가열용파이프(10)내를 흐르는 열매체에 열에너지를 공급하는 수단으로는 열교환기(6)내에 구성된 축열조(7)가 사용되는 구성을 가진다. 상기 축열조(7)에 태양열에너지를 공급하는 수단으로는 히팅파이프(4a)가 사용되는 구성을 가진 것이 특징이다. 상기 히팅파이프(4a)내에는 열매체로 구성되어 있는 것이 특징이다. 상기 히팅파이프(4a)내의 열매체는 집열기(4)에서 모아진 태양열에너지가 히팅파이프순환기(18)를 통해 축열조(7)에 지속적으로 저장되도록 하는 구성을 가진 것이 특징이다.As the means for supplying thermal energy to the heat medium flowing in the air heating pipe 10, the heat storage tank 7 formed in the heat exchanger 6 is used. The heating pipe 4a is used as a means for supplying solar energy to the heat storage tank 7. The heating pipe 4a is characterized by being composed of a heat medium. The heating medium in the heating pipe 4a is characterized in that the solar energy collected in the collector 4 is continuously stored in the heat storage tank 7 through the heating pipe circulator 18.

상기와 같이 사이클론생성관(1)의 온기생성부(1b)에 태양열에너지를 공급하는 수단인 공기가열용파이프(10)또는 히팅파이프(4a)또는 온기생성부(1b)를 고온의 집열기(4)내에 구성시켜 태양열에 직접 노출시키는 구성요소에 의해서 온기생성부(1b)내측에 있는 공기가 급속히 가열되면서 공기밀도가 급속히 떨어지고 작아진 밀도로 가벼워진 공기가 급속히 상승하며 고온상승기류토출구(1c)를 통해 배출되기 시작하는 구성을 가진 것이 특징이다.As described above, the air heating pipe 10 or the heating pipe 4a or the warming generator 1b, which is a means for supplying solar thermal energy to the warming generator 1b of the cyclone generating pipe 1, is collected at a high temperature. The air inside the warmth generating unit 1b is rapidly heated by a component that is directly exposed to solar heat, and the air density drops rapidly, and the lightened air rapidly rises to a smaller density, and the high temperature rising air discharge outlet 1c is opened. It is characterized by having a configuration that begins to be discharged through.

상기와 같이 사이클론생성관(1)의 온기생성부(1b)와 냉기생성부(1a)에 있는 공기의 기압차로 인해 온기생성부(1b)흐르며 가벼워진 공기는 상승하려한다. 이때 냉기생성부에(1a)있는 차가운 공기는 온기생성부(1b)를 흐르며 가벼워진 상승기류로 인해 온기생성부(1b)로 지속적으로 빨려 들어간다. 그리고 상기 온기생성부(1b)로 빨려 들어온 차가운 공기는 지속적으로 온기생성부(1b)에서 뜨거워지며 고온상승기류토출구(1c)를 통해 배출되며 사이클론생성관(1)의 구조상 특징에 의해 강력한 회오리바람을 생성시킨다. 상기와 같은 원리로 사이클론생성관(1)의 저온공기흡입구(1d)에서 강력한 흡입력이 발생하게 된다. 이로 인해 저온공기흡입구(1d)의 일측에 설치된 풍력발전기(5)가 구동되고 전기를 생산할 수 있는 구성을 가진 것이 특징이다. As described above, due to the air pressure difference between the air in the warm air generating unit 1b and the cold air generating unit 1a of the cyclone generating pipe 1, the warm air generating unit 1b flows and the lightened air is about to rise. At this time, the cold air in the cold air generation unit 1a is continuously sucked into the warm air generation unit 1b due to the lightened rising air flows through the warm air generation unit 1b. And the cold air sucked into the warmth generating unit (1b) is continuously heated in the warmth generating unit (1b) and discharged through the high temperature rise air flow outlet (1c) and the strong whirlwind by the structural features of the cyclone generating pipe (1) Creates. In the same principle as above, a strong suction force is generated at the low temperature air inlet 1d of the cyclone generating pipe 1. Therefore, the wind power generator 5 installed at one side of the low temperature air inlet 1d is driven and is characterized by having a configuration capable of producing electricity.

그리고 상기 사이클론생성관(1)의 온기생성부(1b)상부 말단근처에는 온풍흡 취구(1b1)를 구성시킨 것이 특징인 것과 ; 상기 온풍흡취구(1b1)는 동절기에 실내의 천연난방을 위하여 저밀도의 가열된 더운 공기일부를 온풍흡취관(1b1a)을 통해 공조기(2)로 보내기 위해 온기생성부(1b)상부 말단근처에 구성된 것이 특징이다. And a hot air suction mouth 1b1 is formed near the upper end of the warmth generating unit 1b of the cyclone generating tube 1; The hot air intake (1b1) is configured near the upper end of the warmth generating unit (1b) to send a portion of the heated hot air of low density to the air conditioner (2) through the hot air absorption pipe (1b1a) for the natural heating of the room in winter Is characteristic.

그리고 상기 공조기(2)는 냉난방풍선택스위치(2a) 및 풍속조절스위치(2b)및 1차 공기정화필터(1) 및 냉온풍토출팬(2c2) 및 2차 공기정화필터(2c3) 및 냉난방풍토출구(2d)로 구성된 것이 특징이다. 상기 공조기(2)의 냉난방풍선택스위치(2a)에 의해 동절기에는 온기생성부(1b)상부 말단근처의 온풍흡취구(1b1)에서 천연으로 데워진 공기를 실내로 유입시켜 난방을 해결할 수 있는 것이 특징인 것과, 그리고 하절기에는 냉기생성부(1a)상부 말단근처의 냉풍흡취구(1a1)에서 천연으로 차가워진 공기를 실내로 유입시켜 난방을 해결할 수 있는 것이 특징이다.In addition, the air conditioner (2) is a heating and cooling air flow selection switch (2a) and a wind speed control switch (2b) and the primary air purification filter (1) and the cold and hot air discharge fan (2c2) and the secondary air purification filter (2c3) and air-conditioning air discharge outlet It is characterized by consisting of (2d). In the winter season, the air-heated air inlet 1b1 near the upper end of the warm air generating unit 1b is introduced into the room by the air-conditioning unit 2b. In the summer, and in the summer, the cold air intake (1a) near the upper end of the cold air generating portion (1a) is characterized by being able to solve the heating by introducing the naturally cold air into the room.

상기 집열기(4)는 히팅파이프(4a)와 집광체(4b)을 포함되는 구성을 가진 것이 특징이다. 상기 집열기(4)의 집광체(4b)에서 태양열에너지(3)를 모아 히팅파이프(4a)에 공급한다. 상기 히팅파이프(4a)에 공급된 태양열에너지(3)는 히팅파이프(4a)내의 열매체를 가열하게 된다. 상기 열매체는 기름과 소금등 기타 화합물로 구성을 가져 단시간에 온도를 올릴 수 있고 상승한 온도를 장시간 지속할 수 있는 축열 특성을 가진다. 상기 가열된 히팅파이프(4a)내의 열매체의 온도는 300~700도에 이르게 된다. The collector 4 is characterized by having a configuration including a heating pipe 4a and a light collector 4b. The solar heat energy 3 is collected from the light collector 4b of the collector 4 and supplied to the heating pipe 4a. The solar energy 3 supplied to the heating pipe 4a heats the heat medium in the heating pipe 4a. The heat medium has a composition of oil and salt and other compounds can raise the temperature in a short time and has a heat storage characteristic that can sustain the elevated temperature for a long time. The temperature of the heat medium in the heated heating pipe 4a reaches 300 to 700 degrees.

상기 히팅파이프(4a)내의 열매체는 히팅파이프순환기(18)를 통해 순환한다. 상기 히팅파이프순환기(18)에 의해 순환되는 히팅파이프(4a)내의 열매체는 열교환기(6)내에 구성된 축열조(7)에 열에너지를 제공하거나 온기생성부(1b)에 직접적으로 열에너지를 제공한 후 The heating medium in the heating pipe 4a circulates through the heating pipe circulator 18. The heating medium in the heating pipe 4a circulated by the heating pipe circulator 18 provides thermal energy to the heat storage tank 7 configured in the heat exchanger 6 or directly provides the thermal energy generation unit 1b to thermal energy.

온도가 낮아진 열매체는 지속적으로 히팅파이프순환기(18)를 거처 집열기(4)로 회수되고 다시 태양열에너지(3)를 공급받으며 지속적으로 반복 순환하는 구성을 가진다. The heat medium whose temperature has been lowered is continuously recovered through the heating pipe circulator 18 to the collector 4 and supplied with solar energy 3 again, and has a configuration of continuously repeating circulation.

상기와 같이 열매체에 의해 온기생성부(1b)내의 공기온도가 상승하고 온도가 상승함에 따라 공기밀도가 낮아지고 상승기류를 생성하는 구성을 가진 것이 특징이다. 여기서 상기 온기생성부(1b)내의 뜨거워진 공기는 분자들의 운동이 활발해져 공기 사이의 거리가 멀어지게 되고 이렇게 분자 사이의 거리가 멀어지면 밀도가 작아지게 된다. 상기와 같이 밀도가 작은 물질은 밀도가 큰 물질보다 위로 올라가려고 하므로 뜨거워진 공기는 상승기류를 발생시키게 된다. 상기와 같이 태양광을 이용하여 공기의 밀도차를 유발시키고 여기서 발생한 상승기류를 이용하여 풍력발전기를 구동시켜 전기를 생산할 수 있고 동시에 대류의 흐름을 이용하여 냉난방이 가능하게 한 것이 특징이다.As described above, the air temperature in the warm air generating unit 1b is increased by the heat medium, and as the temperature is increased, the air density is lowered and the airflow is generated. In this case, the heated air in the warmth generating unit 1b becomes active in the movement of molecules, so that the distance between the air becomes farther, and when the distance between the molecules becomes farther, the density becomes smaller. As described above, since the material having a lower density tries to rise up than the material having a higher density, the heated air generates an upward airflow. As described above, it is possible to generate electricity by driving a wind power generator using the rising airflow generated from the solar air by using the solar light as described above, and at the same time, it is possible to cool and heat using the flow of convection.

그리고 상기 풍력발전기(5)는 사이클론생성관(1)의 저온공기흡입구(1d)에서 공기흡입시 발생하는 강력한 바람에 의해 구동되는 구성을 가지는 것이 특징이다. 상기 풍력발전기(5)는 전기기구에 전기를 바로 공급할 수 있는 전기제어박스(9)에 연결되는 구성을 가지는 것이 특징인 것 또는 발전에 불가능한 기후조건에도 전기를 비축하여 사용할 수 있도록 충전기(5a)와 연결되어 있는 구성을 갖지는 것이 특징이다. 그리고 상기 충전기(5a)는 잉여전류판매기(5a1)와 연결되는 구조를 가지고 있어 건물에서 사용하고 남아도는 잉여전류는 잉여전류판매기(5a1)를 통해서 전력회사에 팔수 있는 구성을 가지는 것이 특징이다. In addition, the wind power generator 5 is characterized by having a configuration driven by the strong wind generated during the air suction in the low-temperature air inlet (1d) of the cyclone generating pipe (1). The wind turbine (5) is characterized in that it has a configuration that is connected to the electrical control box (9) that can directly supply electricity to the electrical appliance or charger 5a so that it can be used to store electricity in climatic conditions impossible for power generation It is characterized by having a configuration connected with. And the charger (5a) has a structure that is connected to the surplus current vending machine (5a1) is used in the building is characterized in that the surplus current remaining in the building can be sold to the power company through the surplus current vending machine (5a1).

그리고 상기 열교환기(6)에는 축열조(7)를 중심으로 히팅파이프(4a) 및 공기가열용파이프(10)및 난방용온수가열파이프(8a) 및 생활용온수가열파이프(8b)가 교차하는 구성을 가진 것이 특징이다. 상기 축열조(7)에 태양열에너지(3)를 공급하는 수단인 히팅파이프(4a)내의 열매체가 히팅파이프순환기(18)에 의해 축열조(7)에 지속적으로 태양열에너지(3)를 공급하게 되는 구성을 가지는 것이 특징이다. 이때 공기가열용파이프(10)및 난방용온수가열파이프(8a) 및 생활용온수가열파이프(8b)는 축열조(7)에 저장된 열에너지를 이용하여 온기생성부(1b)에 더운 공기를 지속적으로 생성시켜 풍력발전기를 구동시켜 전기를 생산하거나 동절기에 난방용온수 및 생활용온수를 해결할 수 있는 구성을 가지는 것이 특징이다. The heat exchanger 6 has a configuration in which a heating pipe 4a, an air heating pipe 10, a heating hot water heating pipe 8a and a heating water heating pipe 8b intersect the heat storage tank 7. Is characteristic. The heat medium in the heating pipe 4a which is a means for supplying the solar heat energy 3 to the heat storage tank 7 is configured to continuously supply the solar heat energy 3 to the heat storage tank 7 by the heating pipe circulator 18. It is characteristic to have. At this time, the air heating pipe 10, the heating hot water heating pipe 8a and the domestic hot water heating pipe 8b continuously generate hot air in the warm air generating unit 1b by using the thermal energy stored in the heat storage tank 7 It is characterized by having a configuration to generate electricity by driving a generator or to solve the heating water and domestic water in winter.

그리고 야간이나 우천 시 집열기(4)의 히팅파이프(4a)에서 열에너지를 공급할 수 없을 때를 대비하여 주간에 열교환기(6)의 축열조(7)에 태양열에너지를 비축하고 야간이나 우천시에 사용할 수 있게 하는 구성을 가진다. In addition, in the daytime or rainy days, in order to be unable to supply heat energy from the heating pipe 4a of the collector 4, the solar thermal energy is stored in the heat storage tank 7 of the heat exchanger 6 during the day so that it can be used at night or rainy days. Has a configuration.

상기와 같이 야간에도 축열조(7)에서 제공되는 비축열에너지를 이용하여 사이클론생성관(1)의 온기생성부(1b)내부에 있는 공기를 가열하여 풍력발전이 가능하다. 더불어 야간에도 축열조(7)에서 난방용온수가열파이프(8a) 및 생활용온수가열파이프(8b)에 비축열에너지를 제공하는 구성을 가지는 것이 특징이다. As described above, wind power can be generated by heating the air inside the warm-generation unit 1b of the cyclone generating pipe 1 by using the non-heat storage energy provided from the heat storage tank 7 as described above. In addition, it is characterized by having a configuration that provides the non-heat storage energy to the hot water heating pipe (8a) for heating and the hot water heating pipe (8b) for living in the heat storage tank (7) at night.

상기의 온기생성부(1b)에 태양열에너지를 공급수단은 상기 언급한 내용을 일례에 불과하며 상기 예시된 수단에도 불구하고 온기생성부(1b)에는 태양열을 이용한 모든 가열수단 또는 집열수단에 의해서 온기생성부(1b)에 태양열에너지를 공급하는 것을 원칙으로 한다.The means for supplying solar thermal energy to the warmth generating unit 1b is merely an example of the above-mentioned contents, and despite the exemplified means, the warming unit 1b is warmed by all heating means or heat collecting means using solar heat. In principle, solar energy is supplied to the generation unit 1b.

도 2는 본 발명의 구성에 있어서 각 부분이 결합시킨 후의 상태를 나타낸 도면으로서, 도 1에서 상술한 바와 같다.FIG. 2 is a view showing a state after the parts are joined in the configuration of the present invention, as described above with reference to FIG. 1.

도 3은 본 발명의 구성에 있어서 각 부분이 결합시킨 후의 상태를 나타낸 측면도로서, 도 1에서 상술한 바와 같다.3 is a side view showing a state after the respective parts are combined in the configuration of the present invention, as described above in FIG.

도 4는 본 발명의 구성에 있어서 사이클론 생성원리를 설명하기 위한 도면으로 서, 도 1에서 상술한 바와 같이 사이클론생성관(1)은 냉기생성부(1a) 및 사이클론생성관연결부(12) 및 온기생성부(1b)로 구성된 것이 주요특징이다. 상기 사이 클론생성관(1)은 코일형태의 나선형으로 구성된 것이 특징이이다. 상기 사이클론생성관(1)을 코일형태의 나선형로 구성한 것은 저온공기흡입구(1)에서 유입된 공기가 원심력에 의해 점점 가속되고 큰 힘의 와류를 발생시킬 수 있도록 한 것이다. 4 is a view for explaining the principle of the cyclone generation in the configuration of the present invention, the cyclone generating pipe (1) as described above in Figure 1 is a cold air generating portion (1a) and cyclone production pipe connection portion 12 and warmth The main feature is composed of the generation unit 1b. The cyclone generating tube (1) is characterized in that the spiral configuration of the coil. The spiral formation of the cyclone generating pipe 1 is made so that the air introduced from the low temperature air inlet 1 is gradually accelerated by the centrifugal force and generates a large force vortex.

상기 사이클론생성관(1)의 사이클론생성관연결부(12)를 중심으로 하부에 구성된 것이 특징인 온기생성부(1b)는 지상에 노출(14a)되는 부분으로서, 냉기생성부(1a)로부터 온기생성부(1b)로 유입된 저온의 공기를 저밀도의 더운 공기로 변환시키는 역할을 하는 것이 특징이다. The warmth generating unit 1b, which is configured at the lower part of the cyclone generating pipe connecting unit 12 of the cyclone generating pipe 1, is a portion exposed to the ground 14a, and generates warm water from the cold air generating unit 1a. It is characterized in that it serves to convert the low-temperature air introduced into the portion (1b) to low-density hot air.

상기와 같이 지상에 노출(14a)시켜 온기생성부(1b)내를 흐르는 공기를 가열하여 더운 공기를 생성시키는 수단으로는 온기생성부(1b)외측 면에 공기가열용파이프(10)을 접촉시키는 구성을 가지는 것이 특징이거나 또는 온기생성부(1b)외측 면에 히팅파이프(4a)를 접촉시키는 구성을 가지는 것이 특징이거나 또는 온기생성부(1b)를 고온의 집열기(4)내에 구성시켜 태양열에 직접 노출시키는 구성을 가진 것이 특징이다. As described above, the air heating pipe 10 is brought into contact with the outer surface of the heat generating unit 1b as a means for generating hot air by heating the air flowing in the heat generating unit 1b by exposing it to the ground 14a. Characterized by having a configuration or having a configuration in which the heating pipe (4a) in contact with the outer surface of the heat generating unit (1b) or by configuring the heat generating unit (1b) in the high temperature collector (4) directly to the solar heat It is characterized by having an exposed structure.

더불어 온기생성부(1b)내를 흐르는 공기를 가열하는 수단에 있어서 온기생성부(1b)외측 면에 공기가열용파이프(10) 또는 히팅파이프(4a)을 접촉시키는 구성을 가지는 것 또는 온기생성부(1b)외측 면에 공기가열용파이프(10) 또는 히팅파이 프(4a)를 접촉시키는 구성을 가지는 대신에 공기가열용파이프(10) 또는 히팅파이프(4a)내를 순환하는 열매체가 온기생성부(1b)내를 직접 흐를 수 있도록 온기생성부(1b)에 열매체순환관(16)을 구성시킨 구조를 가지는 것이 특징이다. In addition, in the means for heating the air flowing in the warmth generating section (1b) having a configuration in which the air heating pipe 10 or the heating pipe (4a) in contact with the outer surface of the warming generating section (1b) or the warming generating section (1b) Instead of having the air heating pipe 10 or the heating pipe 4a in contact with the outer surface, the heat medium circulating in the air heating pipe 10 or the heating pipe 4a is a warm air generating unit. (1b) It is characterized by having a structure in which the heat medium circulation tube 16 is constituted in the warm air generating unit 1b so as to flow directly inside.

그리고 상기 사이클론생성관(1)의 사이클론생성관연결부(12)를 중심으로 하부에 구성된 것이 특징이다. 상기 온기생성부(1b)가 주로 지상에 노출(14a)되어 공기가열용파이프(10)접촉이나 접속 또는 히팅파이프(4a)접촉이나 접속 또는 집열기(4)내에 구성되어 300~700도에 이르는 고온의 태양열에너지를 직접적으로 공급받을 수 있는 구성을 가진 것인 특징인 반면에 냉기생성부(1a)는 지하에 매설(14b)하거나 자연 상태의 공기 중에 노출 시켜 온기생성부(1b)와 상대적인 저온 상태의 공기를 유지할 수 구성을 가지는 것이 특징이다. And it is characterized in that configured in the lower portion of the cyclone generating pipe connecting portion 12 of the cyclone generating pipe (1). The warmth generating unit 1b is mainly exposed to the ground 14a and is constructed in the air heating pipe 10 contact or connection or the heating pipe 4a contact or connection or the collector 4 to a high temperature of 300 to 700 degrees. On the other hand, the cold air generating unit 1a is buried underground 14b or exposed to air in natural state, while the cold air generating unit 1a is exposed to the air in a low temperature state relative to the warming unit 1b. It is characterized by having a configuration that can maintain the air.

상기와 같이 사이클론생성관(1)의 온기생성부(1b)에 태양열에너지를 공급하는 수단인 공기가열용파이프(10)또는 히팅파이프(4a)또는 온기생성부(1b)를 고온의 집열기(4)내에 구성시켜 태양열에 직접 노출시키는 구성요소에 의해서 온기생성부(1b)내측에 있는 공기가 급속히 가열되면서 공기밀도가 급속히 떨어지고 작아진 밀도로 가벼워진 공기가 급속히 상승하며 고온상승기류토출구(1c)를 통해 배출되기 시작하는 구성을 가진 것이 특징이다.As described above, the air heating pipe 10 or the heating pipe 4a or the warming generator 1b, which is a means for supplying solar thermal energy to the warming generator 1b of the cyclone generating pipe 1, is collected at a high temperature. The air inside the warmth generating unit 1b is rapidly heated by a component that is directly exposed to solar heat, and the air density drops rapidly, and the lightened air rapidly rises to a smaller density, and the high temperature rising air discharge outlet 1c is opened. It is characterized by having a configuration that begins to be discharged through.

상기와 같이 사이클론생성관(1)의 온기생성부(1b)와 냉기생성부(1a)에 있는 공기의 기압차로 인해 온기생성부(1b)흐르며 가벼워진 공기는 상승하려한다. 이때 냉기생성부에(1a)있는 차가운 공기는 온기생성부(1b)를 흐르며 가벼워진 상승기류로 인해 온기생성부(1b)로 지속적으로 빨려 들어간다. 그리고 상기 온기생성부(1b)로 빨려 들어온 차가운 공기는 지속적으로 온기생성부(1b)에서 뜨거워지며 고온상승기류토출구(1c)를 통해 배출되며 사이클론생성관(1)의 구조상 특징에 의해 강력한 회오리바람을 생성시킨다. 상기와 같은 원리로 사이클론생성관(1)의 저온공기흡입구(1d)에서 강력한 흡입력이 발생하게 된다. 이로 인해 저온공기흡입구(1d)의 일측에 설치된 풍력발전기(5)가 구동되고 전기를 생산할 수 있는 구성을 가진 것이 특징이다. As described above, due to the air pressure difference between the air in the warm air generating unit 1b and the cold air generating unit 1a of the cyclone generating pipe 1, the warm air generating unit 1b flows and the lightened air is about to rise. At this time, the cold air in the cold air generation unit 1a is continuously sucked into the warm air generation unit 1b due to the lightened rising air flows through the warm air generation unit 1b. And the cold air sucked into the warmth generating unit (1b) is continuously heated in the warmth generating unit (1b) and discharged through the high temperature rise air flow outlet (1c) and the strong whirlwind by the structural features of the cyclone generating pipe (1) Creates. In the same principle as above, a strong suction force is generated at the low temperature air inlet 1d of the cyclone generating pipe 1. Therefore, the wind power generator 5 installed at one side of the low temperature air inlet 1d is driven and is characterized by having a configuration capable of producing electricity.

상기와 같이 열매체에 의해 온기생성부(1b)내의 공기온도가 상승하고 온도가 상승함에 따라 공기밀도가 낮아지고 상승기류를 생성하는 구성을 가진 것이 특징이다. 여기서 상기 온기생성부(1b)내의 뜨거워진 공기는 분자들의 운동이 활발해져 공기 사이의 거리가 멀어지게 되고 이렇게 분자 사이의 거리가 멀어지면 밀도가 작아지게 된다. 상기와 같이 밀도가 작은 물질은 밀도가 큰 물질보다 위로 올라가려고 하므로 뜨거워진 공기는 상승기류를 발생시키게 된다. 상기와 같이 태양광을 이용하여 공기의 밀도차를 유발시키고 여기서 발생한 상승기류를 이용하여 풍력발전기를 구동시켜 전기를 생산할 수 있고 동시에 대류의 흐름을 이용하여 냉난방이 가능하게 한 것이 특징이다.As described above, the air temperature in the warm air generating unit 1b is increased by the heat medium, and as the temperature is increased, the air density is lowered and the airflow is generated. In this case, the heated air in the warmth generating unit 1b becomes active in the movement of molecules, so that the distance between the air becomes farther, and when the distance between the molecules becomes farther, the density becomes smaller. As described above, since the material having a lower density tries to rise up than the material having a higher density, the heated air generates an upward airflow. As described above, it is possible to generate electricity by driving a wind power generator using the rising airflow generated from the solar air by using the solar light as described above, and at the same time, it is possible to cool and heat using the flow of convection.

도 5는 본 발명의 구성에 있어서 사이클론생성관(1) 내측면의 구성을 나타낸 도면으로서, 도 1 및 도 4에서 상술한 바와 같이 사이클론생성관(1)은 냉기생성부(1a) 및 사이클론생성관연결부(12) 및 온기생성부(1b)로 구성된 것이 주요특징이다. 상기 냉기생성부(1a) 및 사이클론생성관연결부(12) 및 온기생성부(1b)의 내측면의 경우도 총렬과 같은 형태의 나선형홈을 구성시킨 것이 특징이다. 상기 냉기생성부(1a) 및 사이클론생성관연결부(12) 및 온기생성부(1b)의 내측면을 총렬과 같은 형태의 나선형홈으로 구성시킨 것은 저온공기흡입구(1)에서 유입된 공기가 회전하며 점점 가속되어 사이클론생성관(1)내부를 통과할 수 있게 하므로 서 적은 태양열에너지로도 큰 힘의 와류를 발생시킬 수 있도록 한 것이다. 5 is a view showing the configuration of the inner surface of the cyclone generating tube (1) in the configuration of the present invention, the cyclone generating tube (1) as described above in Figures 1 and 4, the cold air generating portion (1a) and cyclone generation It is a main feature that consists of the pipe connection portion 12 and the warmth generating portion (1b). The inner surface of the cold air generating portion 1a, the cyclone generating pipe connecting portion 12 and the warm air generating portion 1b is characterized in that the spiral grooves are formed in the same shape as the barrel. The inner surface of the cold air generating unit 1a, the cyclone generating pipe connecting unit 12, and the warming unit 1b is composed of spiral grooves having a barrel-like shape, and the air introduced from the cold air inlet 1 rotates. As it is accelerated to pass through the inside of the cyclone generating tube (1), it is possible to generate a large force vortex with little solar energy.

도 6는 본 발명의 구성에 있어서 온기생성부(1b)에 태양열에너지 공급수단중 공기가열용파이프(10) 또는 히팅파이프(4a)를 온기생성부(1b)외측면에 접촉시켜 구성한 실시 일례를 나타낸 도면으로서, 도 1 및 도 2에서 상술한바와 같다.FIG. 6 illustrates an embodiment in which the air heating pipe 10 or the heating pipe 4a of the solar energy supply means is brought into contact with the outer surface of the heat generating unit 1b in the heat generating unit 1b according to the configuration of the present invention. As shown, as described above in Figs. 1 and 2.

도 7는 본 발명의 구성에 있어서 온기생성부(1b)에 태양열에너지 공급수단중 온기생성부(1b) 자체에 열매체순환관(16)을 구성한 실시 일례를 나타낸 도면으로서, 도 1 및 도 2에서 상술한바와 같다.FIG. 7 is a view showing an exemplary embodiment in which the heat medium circulation tube 16 is formed in the warmth generation unit 1b itself of the solar energy supply means in the warmth generation unit 1b according to the configuration of the present invention. As described above.

도 8는 본 발명의 구성에 있어서 온기생성부(1b)에 태양열에너지 공급수단중 온기생성부(1b)자체를 집열기(4) 내에 구성한 실시 일례를 나타낸 도면으로서, 도 1 및 도 2에서 상술한바와 같다.FIG. 8 is a view showing an exemplary embodiment in which the warmer generation unit 1b of the solar energy supply means itself is configured in the collector 4 in the structure of the present invention, as described above with reference to FIGS. 1 and 2. Same as

도 1은 본 발명의 구성에 있어서 각 부분이 결합되기 전의 상태를 나타낸 도면1 is a view showing a state before each part is combined in the configuration of the present invention

도 2는 본 발명의 구성에 있어서 각 부분이 결합시킨 후의 상태를 나타낸 도면2 is a view showing a state after each part is combined in the configuration of the present invention;

도 3은 본 발명의 구성에 있어서 각 부분이 결합시킨 후의 상태를 나타낸 측면도Figure 3 is a side view showing a state after each part is combined in the configuration of the present invention

도 4는 본 발명의 구성에 있어서 사이클론 생성원리를 설명하기 위한 도면Figure 4 is a view for explaining the principle of generating cyclone in the configuration of the present invention

도 5는 본 발명의 구성에 있어서 사이클론생성관 내측면의 구성을 나타낸 도면5 is a view showing the configuration of the inner surface of the cyclone generating tube in the configuration of the present invention;

도 6는 본 발명의 구성에 있어서 온기생성부에 태양열에너지 공급수단중 공기가열용파이프 또는 히팅파이프를 온기생성부 외측면에 접촉시켜 구성한 실시 일례를 나타낸 도면 FIG. 6 is a view showing an exemplary embodiment in which an air heating pipe or a heating pipe of a solar energy supply means is brought into contact with an outer surface of the warm air generating unit in the warm air generating unit according to the present invention.

도 7는 본 발명의 구성에 있어서 온기생성부에 태양열에너지 공급수단중 온기생성부 자체에 열매체순환관을 구성한 실시 일례를 나타낸 도면 FIG. 7 is a view showing an embodiment in which a heat medium circulation tube is formed in the warmth generation unit itself of the solar energy supply means in the warmth generation unit in the configuration of the present invention;

도 8는 본 발명의 구성에 있어서 온기생성부에 태양열에너지 공급수단중 온기생성부자체를 집열기 내에 구성한 실시 일례를 나타낸 도면 8 is a view showing an exemplary embodiment in which the warmth generating subsidiary body among the solar energy supply means in the warming unit is configured in the collector in the configuration of the present invention;

< 도면의 주요부분에 대한 부호설명><Explanation of Signs of Major Parts of Drawings>

1.사이클론생성관 1aa.나선형홈Cyclone tube 1aa.Spiral groove

1a.냉기생성부 1a1.냉풍흡취구 1a1a.냉풍흡취관 1ab.냉각수관1a.Cool air generation unit 1a1.Cool air intake 1a1a.Cold air intake pipe 1ab.Cooled water pipe

1b.온기생성부 1b1.온풍흡취구 1b1a.온풍흡취관1b. Hot air generating unit 1b1. Hot air intake 1b1a. Hot air intake pipe

1c.고온상승기류토출구 1d.저온공기흡입구1c.High temperature rise air flow outlet 1d.Low temperature air intake

2.공조기 2a.냉난방풍선택스위치 2b.풍속조절스위치 2. Air conditioner 2a. Air conditioner switch 2b. Wind speed control switch

2c1.1차 공기정화필터 2c2.냉온풍토출팬 2c3.2차 공기정화필터2c1.1 primary air purification filter 2c2. Cold and hot air discharge fan 2c3.2 secondary air purification filter

2d.냉난방풍토출구2d.Heating air outlet

3.태양 4.집열기 4a.히팅파이프 5.풍력발전기3. Solar 4. Collector 4a. Heating pipe 5. Wind generator

5a.충전기 5a1.잉여전류판매기 6.열교환기5a.Charger 5a1. Surplus Current Vending Machine 6.Heat Exchanger

7.축열조 8a.난방용온수가열파이프 8b.생활용온수가열파이프7.Heat storage tank 8a.Hot water pipe for heating 8b.Hot water pipe for living

9.전기제어박스 10. 공기가열용파이프 11.사이클론토출파이프9. Electric control box 10. Air heating pipe 11. Cyclone discharge pipe

12.사이클론생성관연결부 13.확장연결부 12. Cyclone generation tube connection 13. Expansion connection

14.설치경계선 14a.지상노출표시 14b.지하매설표시14.Installation boundary line 14a.Earth exposure indication 14b.Underground buried indication

15.공기가열용파이프순환기 16.열매체순환관 18.히팅파이프용순환기15.Pipe circulator for air heating 16.Heat media circulating pipe 18.Circulator for heating pipe

Claims (9)

대류풍력발전시스템은 사이클론생성관(1) 및 공조기 (2) 및 집열기(4) 및 풍력발전기(5) 및 열교환기(6) 및 축열조(7)로 구성된 것이 특징인 것과, ; 상기 사이클론생성관(1)은 냉기생성부(1a) 및 온기생성부(1b) 및 고온상승기류토출구(1c) 및 저온공기흡입구(1d)로 구성된 것이 특징인 것과 ; 상기 사이클론생성관(1)은 유입된 공기가 원심력에 의해 점점 가속되고 큰 힘의 와류를 발생시킬 수 있도록 나선형으로 구성된 것이 특징인 것 및 사이클론생성관(1)의 내측면도 총렬과 같은 나선형홈(1aa)으로 구성된 것이 특징인 것과, ; 상기 사이클론생성관(1)의 냉기생성부(1a)는 지속적으로 유입되는 외부공기를 지표면 아래의 낮은 온도를 이용하여 냉각시키는 역할을 위해 설치경계선(14)를 기준으로 지표면 아래의 지하나 수중에 위치하는 구성을 가지는 것이 특징인 것과 , ; 상기 사이클론생성관(1)의 냉기생성부(1a)상부 말단근처에 냉풍흡취구(1a1)를 구성시킨 것이 특징인 것과 , ; 상기 저온공기흡입구(1d)에서 발생하는 강력한 흡입력을 이용하여 전기를 생산할 수 있도록 저온공기흡입구(1d)의 일측에 풍력발전기(5)를 구성 시킨 것이 특징인 것과, ; 상기 사이클론생성관(1)의 온기생성부(1b)는 냉기생성부(1a)로부터 온기생성부(1b)로 유입된 저온의 공기를 저밀도의 더운 공기로 변환시키는 역할을 위해 설치경계선(14)를 기준으로 지표면 위에 위치하는 구성을 가지는 것이 특징인 것과 , ; 상기 온기생성부(1b)내측에 있는 공기가 급속히 가열되면서 공기밀도가 급속히 떨어지고 작아진 밀도로 가벼워진 공기가 급속히 상승하며 신속하게 배출될 될 수 있도록 온기생성부(1b)의 상부 말단에 고온상승기류토출구(1c)를 구성시킨 것이 특징인 것과, ; 상기 사이클론생성관(1)의 온기생성부(1b)상부 말단근처에는 동절기에 실내의 천연난방을 위하여 저밀도의 가열된 더운 공기일부를 온풍흡취관(1b1a)을 통해 공조기(2)로 보내기 위해 온풍흡취구(1b1)를 구성시킨 것이 특징인 것과, ; 상기 온풍흡취구(1b1)에 온풍흡취관(1b1a)이 연결되는 구성을 가진는 것이 특징인 것과, ; 상기 온풍흡취구(1b1)의 말단에는 공조기(2)를 구성시킨 것이 특징인 태양열로 공기의 온도차를 유발시켜 전기를 생산하는 대류풍력발전시스템.The convection wind power generation system is characterized by consisting of a cyclone generating pipe (1) and an air conditioner (2) and a collector (4) and a wind power generator (5), a heat exchanger (6) and a heat storage tank (7); The cyclone generating pipe (1) is characterized in that it consists of a cold air generating unit (1a) and a warm air generating unit (1b), a high temperature rise air flow outlet (1c) and a low temperature air intake (1d); The cyclone generating tube (1) is characterized in that it is configured in a spiral so that the introduced air is accelerated by the centrifugal force and generate a large force vortex and the inner side of the cyclone generating tube (1) is also a spiral groove such as a barrel ( 1aa), characterized in that; The cold air generating unit 1a of the cyclone generating pipe 1 serves to cool the external air continuously introduced by using a low temperature below the ground surface in the basement or the water below the ground surface based on the installation boundary line 14. Characterized by having a configuration located; Characterized in that a cold air suction port (1a1) is formed near the upper end of the cold air generating portion (1a) of the cyclone generating pipe (1); Characterized in that the wind generator (5) is configured on one side of the low temperature air inlet (1d) to produce electricity by using a strong suction force generated in the low temperature air inlet (1d); The warmth generating unit 1b of the cyclone generating pipe 1 has an installation boundary line 14 for converting the low temperature air introduced into the warmth generating unit 1b from the cold generating unit 1a into low density hot air. Characterized by having a configuration located on the ground surface with respect to the ground; As the air inside the warmth generating unit 1b rapidly heats up, the air density drops rapidly and the lightened air at a lower density rapidly rises and is rapidly discharged at a high temperature at the upper end of the warming unit 1b. The discharge port 1c is constituted; Near the upper end of the warmth generating unit 1b of the cyclone generating pipe 1, a portion of the heated hot air having a low density for natural heating of the room in winter is sent to the air conditioner 2 through the hot air absorbing pipe 1b1a. It is characterized by comprising the suction port 1b1; Characterized in that it has a configuration in which the hot air suction pipe (1b1a) is connected to the hot air suction port (1b1); Convection wind power generation system to produce electricity by causing the temperature difference of the air by solar heat, characterized in that the air conditioner (2) is configured at the end of the hot air intake (1b1). 제 1 항에 있어서, 냉기생성부(1a)내를 흐르는 공기의 온도를 더 떨어트려 고밀도의 찬공기를 생성시키고자 할 경우 냉기생성부(1a)외측 면에 수도관등의 냉각수관(1ab)을 접촉시키는 구성을 가지는 것이 특징이거나 또는 냉기생성부(1a)에 차거운 물이 흐를 수 있도록 냉각수관을 구성하는 구조를 가지는 것이 특징인 태양열로 공기의 온도차를 유발시켜 전기를 생산하는 대류풍력발전시스템.The cooling water pipe (1ab), such as a water pipe, is provided on the outer surface of the cold air generating portion (1a) in order to further reduce the temperature of the air flowing in the cold air generating portion (1a) to produce high density cold air. A convective wind power generation system that generates electricity by inducing a temperature difference of air with solar heat, which is characterized by having a structure in contact with or having a structure of constituting a cooling water pipe so that cold water flows to the cold air generating portion (1a). 제 1 항에 있어서, 상기 온기생성부(1b)내를 흐르는 공기를 가열하기 위한 수단으로는 온기생성부(1b)외측 면에 공기가열용파이프(10)을 접촉시키는 구성을 가지는 것이 특징인 것 또는 온기생성부(1b)외측 면에 히팅파이프(4a)를 접촉시키는 구성을 가지는 것이 특징이거나 또는 온기생성부(1b)를 고온의 집열기(4)내에 구성시킨 것이 특징인 태양열로 공기의 온도차를 유발시켜 전기를 생산하는 대류풍력발전시스템.According to claim 1, wherein the means for heating the air flowing in the warmth generating section (1b) is characterized in that it has a configuration in which the air heating pipe (10) in contact with the outer surface of the warming generating section (1b). Alternatively, the temperature difference between air and solar is characterized in that the heating pipe 4a is brought into contact with the outer surface of the heat generating unit 1b, or the heat generating unit 1b is formed in the high temperature collector 4. Convection wind power generation system that produces electricity by inducing. 제 3 항에 있어서, 온기생성부(1b)내를 흐르는 공기를 가열하는 수단에 있어서 온기생성부(1b)외측 면에 공기가열용파이프(10) 또는 히팅파이프(4a)을 접촉시키는 구성을 가지는 것 또는 온기생성부(1b)외측 면에 공기가열용파이프(10) 또는 히팅파이프(4a)를 접촉시키는 구성을 가지는 대신에 공기가열용파이프(10) 또는 히팅파이프(4a)내를 순환하는 열매체가 온기생성부(1b)내를 직접 흐를 수 있도록 온기생성부(1b)에 열매체순환관(16)을 구성시킨 구조를 가지는 것이 특징인 태양열로 공기의 온도차를 유발시켜 전기를 생산하는 대류풍력발전시스템.4. The structure according to claim 3, wherein the air heating pipe 10 or the heating pipe 4a is brought into contact with the outer surface of the warm air generating section 1b in a means for heating air flowing in the warming section 1b. Heat medium circulating in the air heating pipe 10 or the heating pipe 4a instead of having the structure for contacting the air heating pipe 10 or the heating pipe 4a with the outer surface of the heat generating portion 1b. Convective wind power generation that generates electricity by inducing temperature differences of air with solar heat, which has a structure in which the thermal medium circulation pipe 16 is configured in the warm air generating unit 1b so that the inside of the warm air generating unit 1b can flow directly. system. 제 3 항 내지 제 4 항에 있어서, 상기 공기가열용파이프(10) 및 히팅파이프(4a)내부는 열매체로 구성시킨 것이 특징인 것과 , ; 상기 열매체는 공기가열용파이프순환기(15) 및 히팅파이프용순환기(18)에 의해 지속적으로 열교환을 하며 온기생성부(1b)에 열에너지를 공급하여 공기를 가열하는 역할을 하는 것이 특징인 것과, ; 상기 온기생성부(1b)내를 흐르는 공기를 가열하는 수단 중의 하나인 공기가열용파이프(10)내를 흐르는 열매체는 열교환기(6)내에 구성된 축열조(7)를 거처 공기가열용파이프순환기(15)에 의해 온기생성부(1b)에 지속적으로 열에너지를 공급하는 구성을 가진 것이 특징인 것과 , ; 상기 공기가열용파이프(10)내를 흐르는 열매체에 열에너지를 공급하는 수단으로는 열교환기(6)내에 구성된 축열조(7)를 구성을 시킨 것이 특징인 것과, ; 상기 축열조(7)에 태양열에너지를 공급하는 수단으로는 히팅파이프(4a)가 사용되는 구성을 가진 것이 특징인 것과 , ; 상기 히팅파이프(4a)내의 열매체는 집열기(4)에서 모아진 태양열에너지가 히팅파이프순환기(18)를 통해 축열조(7)에 지속적으로 저장되도록 하는 구성을 가진 것이 특징인 태양열로 공기의 온도차를 유발시켜 전기를 생산하는 대류풍력발전시스템.5. The air heating pipe (10) and the heating pipe (4a) are made of a heat medium according to any one of claims 3 to 4; The heat medium is characterized in that the heat-heating pipe circulator 15 and the heating pipe circulator 18 is continuously heat exchanged and serves to heat the air by supplying heat energy to the warmth generating unit (1b); The heat medium flowing in the air heating pipe 10, which is one of the means for heating the air flowing in the warmth generating unit 1b, passes through the heat storage tank 7 configured in the heat exchanger 6, and the air heating pipe circulator 15 It is characterized in that it has a configuration to continuously supply thermal energy to the warmth generating unit (1b) by; Means for supplying heat energy to the heat medium flowing in the air heating pipe (10) is characterized in that the heat storage tank (7) configured in the heat exchanger (6); As a means for supplying solar energy to the heat storage tank (7) characterized in that it has a configuration that the heating pipe (4a) is used; The heating medium in the heating pipe 4a causes the temperature difference of air with solar heat, which is characterized in that solar heat energy collected in the collector 4 is continuously stored in the heat storage tank 7 through the heating pipe circulator 18. Convection wind power generation system that produces electricity. 제 1항에 있어서, 상기 공조기(2)는 냉난방풍선택스위치(2a) 및 풍속조절스위치(2b)및 1차 공기정화필터(1) 및 냉온풍토출팬(2c2) 및 2차 공기정화필터(2c3) 및 냉난방풍토출구(2d)로 구성된 것이 특징인 것과, ; 상기 공조기(2)는 동절기에 온기생성부(1b)상부 말단근처의 온풍흡취구(1b1)에서 천연으로 데워진 공기를 실내로 유입시켜 난방하기 위해 온풍흡취관(1b1a)과 연결되는 구성을 가지는 것이 특징인 것과, ; 상기 공조기(2)는 하절기에 냉기생성부(1a)상부 말단근처의 냉풍흡취구(1a1)에서 천연으로 차가워진 공기를 실내로 유입시켜 냉방을 하기 위해 냉풍흡취관(1a1a)과 연결되는 구성을 가지는 것이 특징인 태양열로 공기의 온도차를 유발시켜 전기를 생산하는 대류풍력발전시스템.The air conditioner (2) of claim 1, wherein the air conditioner (2) includes a cooling / heating wind selector switch (2a), a wind speed control switch (2b), a primary air purifying filter (1), a cold air blowing fan (2c2), and a secondary air purifying filter (2c3). ) And an air-conditioning air discharge outlet 2d; The air conditioner (2) has a configuration that is connected to the hot air absorption pipe (1b1a) in order to heat the natural warm air into the room in the warm air intake (1b1) near the upper end of the warmth generating unit (1b) in winter Characterized by; The air conditioner (2) is connected to the cold air intake pipe (1a1a) in order to cool the air flow into the room from the cold air intake (1a1) near the upper end of the cold air generating unit (1a) in the summer Convective wind power generation system that produces electricity by inducing temperature difference of air with solar heat which is characterized by having. 제 1항에 있어서, 상기 풍력발전기(5)는 전기기구에 전기를 바로 공급할 수 있는 전기제어박스(9)에 연결되는 구성을 가지는 것이 특징인 것 또는 발전에 불가능한 기후조건에도 전기를 비축하여 사용할 수 있도록 충전기(5a)와 연결되어 있는 구성을 갖지는 것이 특징인 것 및 상기 충전기(5a)는 건물에서 사용하고 남아도는 잉여전류를 전력회사에 팔수 있도록 잉여전류판매기(5a1)와 연결되는 구조를 가지는 것이 특징인 태양열로 공기의 온도차를 유발시켜 전기를 생산하는 대류풍력발전시스템.According to claim 1, wherein the wind turbine (5) is characterized in that it has a configuration that is connected to the electrical control box (9) capable of supplying electricity directly to the electrical appliance or even to store electricity in climatic conditions impossible for power generation It is characterized in that it has a configuration that is connected to the charger (5a) so that the charger (5a) is used in the building and connected to the surplus current vending machine (5a1) to sell the surplus surplus current to the power company Convection wind power generation system to produce electricity by causing the temperature difference of air with solar heat characterized by having. 제 1항에 있어서 , 상기 집열기(4)는 히팅파이프(4a)와 집광체(4b)을 포함되는 구성을 가진 것이 특징인 것과, ; 상기 히팅파이프(4a)내에서 축열조(7)에 열에너지를 제공하거나 온기생성부(1b)에 직접적으로 열에너지를 제공한 후 온도가 낮아진 열매체를 지속적으로 집열기(4)로 회수하고 다시 태양열에너지(3)를 공급받으며 지속적으로 순환시키기 위해 히팅파이프순환기(18)를 구성시킨 것이 특징인 태양열로 공기의 온도차를 유발시켜 전기를 생산하는 대류풍력발전시스템.The method of claim 1, wherein the collector (4) is characterized in that it has a configuration including a heating pipe (4a) and a light collector (4b); After providing the heat energy to the heat storage tank (7) in the heating pipe (4a) or the heat energy directly to the warmth generating unit (1b), the temperature is lowered to the heat collector (4) and the solar heat energy (3) Convection wind power generation system that generates electricity by causing a temperature difference of air with solar heat, which is characterized in that the heating pipe circulator 18 is configured to continuously circulate. 제 1항에 있어서, 상기 열교환기(6)는 축열조(7)를 중심으로 히팅파이프(4a) 및 공기가열용파이프(10)및 난방용온수가열파이프(8a) 및 생활용온수가열파이프(8b)가 교차하는 구성을 가진 것이 특징인 태양열로 공기의 온도차를 유발시켜 전기를 생산하는 대류풍력발전시스템.The heat exchanger (6) according to claim 1, wherein the heat exchanger (6) includes a heating pipe (4a), an air heating pipe (10), a heating hot water heating pipe (8a), and a hot water heating pipe (8b) for living. Convective wind power generation system that produces electricity by causing temperature difference of air with solar heat, which is characterized by having a cross configuration.
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KR101348630B1 (en) * 2012-01-20 2014-01-10 삼성중공업 주식회사 Power generation system and ship including the same

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