WO2012115463A2 - 열에너지 회수형 환기장치 - Google Patents

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WO2012115463A2
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    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/56Heat recovery units

Definitions

  • the present invention relates to a heat energy recovery type ventilator, and more particularly, to a ventilator for recovering heat energy so that the heat energy is not lost in the process of ventilating the room air.
  • an exhaust heat recovery device has recently been developed and used to recover exhaust heat by heat-exchanging indoor air discharged to the outside and outdoor air supplied to the interior.
  • air from which indoor air is discharged to the outside (hereinafter referred to as "exhaust") and air supplied to the indoor air (hereinafter referred to as “air supply”) are passed through.
  • the air supply and exhaust ports 110 and 120 are provided, and the air supply and exhaust ports passing through the air supply and exhaust ports 110 and 120 pass through different layers.
  • the above technology is a technology for heat-exchanging grades and exhausts using only the heat exchanger 130. Even though the grades and exhausts are heat-exchanged, the exhaust heat is not completely recovered. There is a technical limitation in that a temperature difference occurs between the set temperatures, thereby preventing the heating and cooling device from being restarted to consume energy.
  • the present invention has been made in order to improve the problems of the prior art as described above, the present invention is in the apparatus for recovering the exhaust heat by exchanging the heat, exhaust, inlet in the process of introducing the outdoor air recovered exhaust heat into the room It is to provide a heat energy recovery type ventilator that solves the problem of consuming energy by restarting the air conditioning system due to the temperature difference between outdoor air and indoor air.
  • Still another object of the present invention is to provide a heat energy recovery type ventilation device that can be used as a humidifier as well as ventilating indoor air in winter.
  • the main body is provided with a supply, exhaust flow through the supply, exhaust flow;
  • An absorption filter provided in the main body to cool exhaust gas;
  • a heat exchanger provided inside the main body to exchange heat and exhaust with each other;
  • a blowing fan for discharging the air supply and exhaust air provided inside the main body to the outside and the outside; It is achieved by including a water supply pipe for supplying water to the absorption filter.
  • the water supplied through the water supply pipe is more preferably carried out to be condensed water of the cooling device.
  • the present invention is easy to install because it is used together with the indoor air conditioning unit of the building, the heat exchange performance is improved because the exhaust is cooled by heat exchange with the supply air by using the condensate discharged from the air conditioner in the summer, thereby reducing the heat energy loss energy Saving.
  • the indoor air can be kept at an optimal temperature by heat-exchanging the supply and exhaust of indoor air and by reheating the air supply using the heater core to compensate for the temperature.
  • it can also be used as a humidifier. I can keep it.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing an example of a conventional exhaust heat recovery apparatus
  • FIG. 2 is a perspective view showing an example of the heat energy recovery type ventilation apparatus according to the present invention
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of FIG.
  • FIG. 4 is an isolated perspective view showing an example of a heat exchanger according to the present invention.
  • FIG. 5 is a configuration diagram showing an embodiment of a heat energy recovery type ventilation apparatus according to the present invention.
  • FIG. 6 is a use state diagram showing an example of the summer use of the heat energy recovery type ventilation apparatus according to the present invention
  • Figure 7 is a use state showing an example of the winter use of the heat energy recovery type ventilation apparatus according to the present invention.
  • FIG. 8 is a state diagram showing another use example of the heat energy recovery type ventilation apparatus according to the present invention.
  • blower fan 50 water pipe
  • the present invention relates to a heat energy recovery type ventilation apparatus for minimizing the heat energy loss generated in the process of ventilating the indoor air when the indoor air conditioning is controlled, such as factories, apartments, high-rise buildings, which are shown in Figures 2 and 3
  • the main body 10 includes the main body 10, the absorption filter 20, the heat exchanger 30, the blower 40, and the water supply pipe 50.
  • the main body 10 has a space for installing an absorption filter 20, a heat exchanger 30, a blower 40, and a water supply pipe 50, which will be described later.
  • the air supply ports 11 and 12 for supplying outdoor air to the room and the exhaust ports 13 and 14 for discharging the indoor air to the room are provided.
  • a plurality of doors may be installed in the air supply unit 11 into which the outdoor air flows into the main body 10, and a plurality of doors in which the opening amount is adjusted to adjust the air supply amount may be automatically opened by the controller 60 to be described later.
  • the amount can be carried out by adjusting.
  • a water supply pipe 50 for supplying water to the absorption filter 20 provided therein is provided at one side of the main body 10, and a water supply pipe at the bottom of the absorption filter 20 is discharged to the outside. 17 is provided.
  • an opening / closing door 15 for changing the flow path of the exhaust in summer and winter and a temperature-humidity sensor 18 for sensing the temperature and humidity of the exhaust supplied into the main body 10 are further provided.
  • the winter season may further be provided with a heater core 16 for reheating the supply air to compensate for the insufficient temperature during heat exchange of the supply, exhaust, the heater core 16 is preferably implemented by an electric heater, this heater The core 16 is rotatably installed about one end, and is performed by heating the air supply which is located between the air passages as necessary and passes through.
  • Absorption filter 20 is formed in the cross-sectional shape of the grid, wave (Wave) or honeycomb (Honeycomb) and the like is formed in the air passage that communicates to both sides, the exhaust along the passage in the process of water passing through It cools by the absorption filter 20 soaked by it.
  • the absorption filter 20 is widely used in a technology for making cold air using evaporative heat, such as an evaporative cooler or an evaporative humidifier, and the absorption filter 20 is selected and changed in various forms to facilitate the skilled person in the art. Since it may be, a detailed description thereof will be omitted.
  • a plurality of absorption filters 20 may be provided on the side of the main body 10, and an exhaust port 13 may be formed to communicate with each absorption filter 20.
  • the heat exchanger 30 is provided in the main body 10 to configure the air passage so that the air supply and the exhaust pass through different layers, and the air supply and exhaust are heat exchanged, as shown in FIG. 4 in the present invention.
  • a plate heat exchanger widely used is used, in which first and second heat exchangers 31 and 32 are alternately stacked, and heat is transferred to the first and second heat exchangers 31 and 32 as air flows through the layers. In this way, the exhaust gas is indirectly heat-exchanged.
  • the blower fan 40 is configured to discharge the air supply and the exhaust supplied into the main body 10 to the inside and the outside, respectively, and is installed in the downstream air supply and exhaust ports 12 and 14 as shown in FIG. Alternatively, they may be provided in the upstream side air exhaust ports 11 and 13.
  • the water supply pipe 50 is for supplying water to the absorption filter 20, which is located above the absorption filter 20, the water supply pipe 50 is directly connected to the water pipe, or as shown in FIG. It may be connected to the condensate drain pipe 51 discharged from the cooling device.
  • the absorption filter 20 is cooled to a lower temperature, and the exhaust gas passing through the air is more easily cooled to a lower temperature. As a result, the heat exchange performance is improved. do.
  • the control unit 60 may receive the temperature and humidity information sensed by the temperature and humidity sensor 18 to adjust the air supply amount supplied to the room, and if necessary, the absorption filter 20 in the main body 10; It is used to control the operation of the heater core 16 to switch the function to the heating mode, the cooling mode, the humidification mode and the like.
  • the main body 10 is installed so as to be connected to the supply and exhaust pipes 1 'and 1 "of the building 1 as shown in FIG. 5, wherein the main body 10 is separately supported according to the height at which the main body 10 is installed. It may be installed using the bracket 3. In this case, the main body 10 may be installed inside the building 1 for easy implementation by those skilled in the art.
  • the drain pipe 17 is connected to the sewer pipe 2, and the condensate drain pipe 51 of the air conditioner (or air conditioner, C) is connected to the water supply pipe 50.
  • the heat energy recovery type ventilator of the present invention installed as described above is operated in various ways according to the method of use thereof, which will be described in more detail below.
  • the cooled low-temperature air is discharged to the outside through the exhaust ports 13 and 14, and the outdoor air is indoors along the air supply ports 11 and 12.
  • the air is supplied, low-temperature cooled air is controlled to be discharged into the room.
  • the exhaust gas supplied into the main body 10 is introduced into the main body 10 through the exhaust port 13 and then passes through the absorbing filter 20.
  • the absorbing filter 20 is cooled by water or condensed water. In the course of passing through the absorption filter 20, the exhaust gas is cooled to a temperature lower than the room cooling temperature by the evaporation of water.
  • the vaporized high-humidity exhaust is supplied to the heat exchanger 30 along a passage selected by the opening / closing door 15, in which the exhaust is heated in the first heat exchanger plate as in the embodiment of the heat exchanger 30 shown in FIG. 4. 31) or the second heat transfer plate 32 is discharged to the outside along the exhaust port 14 through the selected interlayer.
  • the outdoor air flows into the main body 10 in accordance with the amount of exhaust discharged through the inlets 11 and 13, and passes through the other layers of the heat exchanger 30 to the room through the air supply 12. Air supply.
  • the air supply and exhaust air are exchanged with each other.
  • the exhaust air is cooled to compensate for the temperature of the air supply that is exchanged to the room, thereby saving energy because the air conditioner is not restarted during ventilation.
  • the absorption filter 20 When the indoor heating is performed in the winter season, the absorption filter 20 is operated in the ventilation mode while performing the same operation as the summer operation in the stopped state.
  • the auxiliary exhaust port 13 ′ is shown in FIG. 7. Is opened and the indoor air is introduced into the main body 10 together with the exhaust port 13, and the air introduced into the exhaust port 13 passes through the heat exchanger 30 by selecting the flow path of the opening / closing door 15, and then indoors.
  • the air flowing through the side supply port 12 and flowing through the auxiliary exhaust port 13 ′ passes through another layer of the heat exchanger 30 and is discharged to the other side exhaust port 14.
  • the indoor air flowing through the exhaust port 13 to the air supply port 12 is mixed with the appropriate amount of outdoor air through another air supply 11 to be ventilated.
  • the amount is set equal to the amount of air exhausted to the outside through the auxiliary exhaust port 13 '.
  • the heater core 16 installed in the air supply 12 may be operated to generate insufficient heat energy. You can also compensate.
  • heating In the state of operating in the ventilation mode (heating) may be used to stop the ventilation mode and operate only the humidification mode, in which case the auxiliary exhaust port 13 'and the outdoor side air supply port (11) is blocked.
  • the flow path is connected so that air introduced into the exhaust port 13 is directly connected to the air supply port 12 using the opening / closing door 15, and the indoor air is operated by operating the absorption filter 20. After passing, it is controlled to be resupplied to the room.
  • the heater core 16 may be operated to reheat the air having a lower temperature in the course of passing through the absorption filter 20, but when the heater core 16 is operated, moisture of the humidified air may be evaporated and dehumidified. It is therefore desirable to operate at low temperatures whenever possible.
  • a branch pipe 70 is further installed in the exhaust port 13, and the branch pipe 70 is installed in the exhaust pipe 13 and the branch pipe 70.
  • the branch door 71 may be further provided to selectively open and close the supply of cold air to the room, and the ventilation may be naturally performed by increasing the amount of indoor air by the supplied cold air.
  • This case can be used when the indoor air is higher than the outdoor air due to the conditions of the summer or the internal environment, at this time, by supplying the outdoor air lower than the indoor air into the main body 10 to cool by using the absorption filter (20)
  • the vaporized air is used only for heat exchange with the air supplied to the room and is reextracted to the outside.
  • the indoor and outdoor air is selected and used through the branch pipe 70, but for easy implementation by those skilled in the art, the exhaust port 13 is installed so that only outdoor air is suctioned without being connected to the indoor side exhaust port. It may be used to operate only in the cold wind mode (cooling).
  • the present invention recovers exhaust heat by heat-exchanging the exhaust air discharged to the outside and the air supply to the room, and compensates the temperature so that the temperature supplied to the room is close to the set temperature, thereby reducing the operation rate of the air conditioning and heating device. Can save.

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Abstract

본 발명은 건물의 환기시 실내 공기의 냉난방 열에너지가 손실되는 것을 최소화하기 위한 환기장치로서, 이는 급,배기가 각각 흐르는 급,배기구(11, 12, 13, 14)가 구비된 본체(10)와; 상기 본체(10) 내에 구비되어 배기를 기화냉각시키는 흡수필터(20)와; 상기 본체(10) 내부에 구비되어 급,배기를 서로 열교환시키는 열교환기(30)와; 상기 본체(10) 내부에 구비된 급,배기를 실내외로 각각 토출하는 송풍팬(40) 및; 상기 흡수필터(20)에 물을 공급하는 급수관(50)을 포함하는 것을 기술적 특징으로 한다. 이와 같은 구성에 의해 본 발명은 환기시 냉난방 열에너지가 손실되는 것을 최소화할 수 있고, 더욱이 냉난방장치의 재가동을 방지하여 에너지를 절약할 수 있으며, 더욱이 동절기에는 가습기로 사용할 수 있어 효율적이다.

Description

열에너지 회수형 환기장치
본 발명은 열에너지 회수형 환기장치에 관한 것으로, 좀 더 상세하게는 실내공기를 환기시키는 과정에서 열에너지가 그대로 손실되지 않도록 열에너지를 회수하는 환기장치에 관한 것이다.
실내로 공급되는 공기를 쾌적한 수준의 온도와 습도로 유지하기 위해 일반적으로 보일러, 에어컨, 공조기, 가습기와 같은 다양한 장치들이 사용되고 있는데, 이렇게 실내온도를 계절에 상관없이 항상 쾌적한 온도로 유지하기 위해 많은 양의 에너지가 사용된다.
이로 인해 에너지의 손실을 최소화하기 위해 냉난방 제어될 때에는 가급적 실외공기가 실내로 유입되지 않도록 차단시킬 필요가 있고, 이 경우 건물 내의 실내공기는 사용자가 임의로 환기시키지 않으면 실내에 오랫동안 머무르게 된다.
이렇게 밀폐된 공간에서 장기간 공기가 머무르면 인체에 유해한 각종 바이러스나 미세 먼지 등이 공기 중에 다량으로 혼입되고, 또한 이산화탄소의 양이 증가하는 대신에 산소량이 급격히 감소하면서 인체의 신진대사를 저해하는 문제가 발생된다.
따라서 실내 냉난방장치가 작동중인 경우에도 주기적으로 실내공기를 환기시켜 오염된 실내공기를 제거하고 실외의 신선한 공기를 실내로 공급하여 쾌적한 실내 환경이 유지되도록 할 필요가 있는데, 이렇게 실내공기를 환기시키는 과정에서 열에너지가 그대로 손실된다.
더욱이 실외공기가 실내로 유입되면 공기는 신선해지는 대신에 실내공기와 설정온도 간에 온도차가 생기면서 냉난방장치가 재가동되며, 결과적으로는 실내공기를 환기시키는 것에 의해 에너지의 손실이 크게 발생되므로 건물 내의 환기시간을 제한하는 경향이 있다.
이와 같이 환기로 인한 에너지 손실을 최소화하기 위해 최근에는 실외로 배출되는 실내공기와 실내로 공급되는 실외공기를 서로 열교환시켜 배기열을 회수하는 배기열 회수장치가 개발되어 사용되고 있다.
상기 배기열 회수장치의 예로는 도 1에 도시된 바와 같이 실내공기가 실외로 배출되는 공기(이하 "배기"라 한다)와 실외공기가 실내로 공급되는 공기(이하 "급기"라 한다)가 통과하는 급, 배기구(110, 120)가 마련되고, 이 급, 배기구(110, 120)를 따라 통과하는 급, 배기가 서로 다른 층을 통과하도록 하는 열교환기(130)로 구성된다.
상기 기술은 열교환기(130)만을 이용해 급, 배기를 열교환하는 기술인데, 급, 배기를 열교환 하더라도 배기의 열을 완전히 회수하지 못하고, 이에 의해 배기열이 회수된 실외공기가 실내로 유입되더라도 실내온도와 설정온도 간에 온도차가 생기고, 이에 의해 냉난방장치가 재가동되어 에너지가 소비되는 것을 방지하지 못하는 기술적 한계가 있다.
따라서 본 발명은 상기와 같은 종래기술의 문제점을 개선하기 위해 안출된 것으로, 본 발명은 급, 배기를 열교환하여 배기열을 회수하는 장치에 있어서, 배기열이 회수된 실외공기를 실내로 유입시키는 과정에서 유입되는 실외공기와 실내공기간의 온도차로 인해 냉난방장치가 재가동되어 에너지를 소비하는 문제를 해소한 열에너지 회수형 환기장치를 제공하는 데에 있다.
본 발명의 또 다른 목적으로는 동절기에 실내공기를 환기시킴과 더불어서 가습기로도 사용할 수 있는 열에너지 회수형 환기장치를 제공하는 데에 있다.
상기와 같은 목적에 따른 본 발명의 환기장치는, 급, 배기가 각각 흐르는 급,배기구가 구비된 본체와; 상기 본체 내에 구비되어 배기를 냉각시키는 흡수필터와; 상기 본체 내부에 구비되어 급, 배기를 서로 열교환시키는 열교환기와; 상기 본체 내부에 구비된 급, 배기를 실내외로 각각 토출하는 송풍팬 및; 상기 흡수필터에 물을 공급하는 급수관을 포함하는 것에 의해 달성된다.
이때 상기 급수관을 통해 공급되는 물은 냉방장치의 응축수인 것으로 실시되는 것이 더욱 바람직하다.
본 발명은 건물의 실내 냉난방장치와 함께 사용되므로 설치가 쉽고, 하절기에는 에어컨에서 배출되는 응축수를 이용해 배기가 냉각되어 급기와 열교환되므로 열교환 성능이 향상되고, 이에 의해 열에너지 손실을 최소화할 수 있어 에너지가 절약된다.
또한 동절기에는 실내공기 환기 시 급, 배기를 서로 열교환하고, 급기를 히터코어를 이용해 재가열하여 온도를 보상해줌으로서 실내공기를 최적온도로 유지할 수 있고, 이와 더불어서 가습기로도 사용되므로 실내공기를 쾌적하게 유지할 수 있다.
도 1은 종래의 배기열 회수장치의 예를 보인 단면도,
도 2는 본 발명에 따른 열에너지 회수형 환기장치의 예를 보인 사시도,
도 3은 도 2의 단면도,
도 4는 본 발명에 따른 열교환기의 예를 보인 분리된 사시도,
도 5는 본 발명에 따른 열에너지 회수형 환기장치의 실시예를 보인 구성도,
도 6은 본 발명에 따른 열에너지 회수형 환기장치의 하절기 사용 예를 보인 사용상태도,
도 7은 본 발명에 따른 열에너지 회수형 환기장치의 동절기 사용 예를 보인 사용상태도,
도 8은 본 발명에 따른 열에너지 회수형 환기장치의 다른 사용예를 보인 사용상태도이다.
<부호의 설명>
1: 건물 1', 1": 흡, 배기관
10: 본체 11, 12: 급기구
13, 14: 배기구 13': 보조 배기구
15: 개폐도어 16: 히터코어
17: 배수관 18: 온습도감지센서
20: 흡수필터 30: 열교환기
31: 제1전열판 32: 제2전열판
40: 송풍팬 50: 급수관
51: 응축수 드레인 배관 60: 제어부
70: 분기관 71: 분기도어
C: 에어컨 D: 조절도어
이하에서는 본 발명의 실시예를 도시한 첨부도면을 통해 더욱 상세히 설명하기로 한다.
본 발명은 공장, 아파트, 고층 건물과 같이 실내 냉난방이 제어되는 경우, 실내공기를 환기시키는 과정에서 발생되는 열에너지 손실을 최소화하기 위한 열에너지 회수형 환기장치에 관한 것으로, 이는 도 2와 도 3에 도시된 바와 같이 크게 본체(10), 흡수필터(20), 열교환기(30), 송풍기(40), 급수관(50)을 포함하여 실시된다.
본체(10)는 도 2와 도 3에 도시된 바와 같이 그 내부에 후술하는 흡수필터(20)와 열교환기(30), 송풍기(40) 및 급수관(50)이 설치되기 위한 공간이 마련되고, 실외 공기가 실내로 공급되는 급기구(11, 12)와 실내공기가 실내로 배출되는 배기구(13, 14)가 구비된다.
이때 실외공기가 본체(10)로 유입되는 급기구(11)에는 급기량을 조절하기 위해 개도량이 조절되는 복수의 도어가 설치될 수 있고, 이 도어는 후술하는 제어부(60)에 의해 자동으로 개도량이 조절되는 것으로 실시될 수 있다.
또한 상기 본체(10)의 일측에는 그 내부에 구비되는 흡수필터(20)로 물을 공급하기 위한 급수관(50)이 구비되며, 흡수필터(20)의 저부에는 급수된 물이 외부로 배출되는 배수관(17)이 구비된다.
이에 더해 하절기와 동절기에 따라 배기의 유로를 변경하기 위한 개폐도어(15)와 본체(10) 내부로 공급되는 배기의 온도와 습도를 감지하기 위한 온습도감지센서(18)가 더 구비된다.
한편, 동절기에는 급기 공기를 재가열하여 급,배기의 열교환시 부족한 온도를 보상하는 히터코어(16)가 더 구비될 수 있는데, 상기 히터코어(16)는 전기히터로 실시되는 것이 바람직하고, 이 히터코어(16)는 일단을 중심으로 회동가능하게 설치되어 필요에 따라 공기통로를 간에 위치되어 통과하는 급기를 가열하는 것으로 실시된다.
흡수필터(20)는 그 단면 형상이 격자형, 파도형(Wave) 또는 벌집형(Honeycomb) 등으로 제작되고 양측으로 연통되는 공기통로가 형성되는데, 이 통로를 따라 배기가 통과하는 과정에서 물에 의해 적셔진 흡수필터(20)에 의해 냉각된다.
상기 흡수필터(20)는 기화식 냉풍기, 기화식 가습기 등과 같이 기화열을 이용하여 냉풍을 만드는 기술에 널리 사용되고 있는 것이며, 이러한 흡수필터(20)를 당업자가 용이하게 실시하기 위해 다양한 형태로 선택, 변경될 수 있는 것이므로, 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.
또한 필요에 따라 흡수필터(20)를 본체(10)의 측면에 복수개가 설치될 수 있고, 각각의 흡수필터(20)로 연통되도록 배기구(13)가 형성될 수도 있다.
열교환기(30)는 상기 본체(10) 내에 구비되어 급, 배기가 서로 다른층으로 교차 통과하도록 공기통로를 구성함으로서 급, 배기가 열교환되도록 하는 구성으로서, 본 발명에서는 도 4에 도시된 바와 같이 통상적으로 널리 사용되는 판형열교환기를 사용하는데, 이는 제1, 2전열판(31, 32)이 교대로 적층되고 층간으로 급, 배기 공기가 통과하면서 제1, 2전열판(31, 32)에 열이 전달되어 급, 배기가 간접적으로 열교환되도록 하는 구성이다.
송풍팬(40)은 상기 본체(10) 내부로 공급되는 급, 배기를 각각 실내외로 토출하기 위한 구성으로, 도 3에 도시된 바와 같이 하류측 급, 배기구(12, 14) 내에 각각 설치되거나, 이와 다르게는 상류측 급, 배기구(11, 13) 내에 설치될 수도 있다.
급수관(50)은 상기 흡수필터(20)로 물을 공급하기 위한 것으로, 흡수필터(20)의 상부에 위치되고, 이 급수관(50)은 수도관과 직접 연결되거나, 도 5에서와 같이 에어컨과 같은 냉방장치에서 배출되는 응축수 드레인 배관(51)에 연결될 수 있다.
이와 같이 급수관(50)을 통해 에어컨의 응축수가 직접 공급되면 흡수필터(20)가 보다 저온으로 냉각되고, 이를 통과하는 배기가 보다 저온으로 냉각되는 데에 더욱 용이하며, 결과적으로는 열교환 성능이 향상된다.
제어부(60)는 상기한 온습도감지센서(18)에 의해 감지된 온도와 습도 정보를 입력받아 실내로 공급되는 급기량을 조절할 수 있고, 필요에 따라 본체(10) 내의 흡수필터(20)와, 히터코어(16)의 동작을 제어하여 난방모드, 냉방모드, 가습모드 등으로 기능을 전환하는 데에 사용된다.
이하에서는 본 발명의 실시예를 통해 더욱 상세히 설명하기로 한다.
<실시예>
본 발명은 도 5에 도시된 바와 같이 건물(1)의 급,배기관(1', 1")과 연결되도록 본체(10)가 설치되는데, 이때 본체(10)가 설치되는 높이에 따라 별도의 지지브래킷(3)을 이용해 설치될 수도 있다. 이때 본체(10)는 당업자가 용이하게 실시하기 위해 건물(1)의 내측에 설치될 수도 있다.
이렇게 본체(10)가 설치되면 배수관(17)을 하수관(2)에 연결하고, 에어컨(또는 공조기, C)의 응축수 드레인 배관(51)을 급수관(50)에 연결한다.
이와 같이 설치된 본 발명의 열에너지 회수형 환기장치는 그 사용방법에 따라서 다양하게 동작되는데, 이하에서는 이에 따라 좀 더 상세히 설명한다.
1. 환기모드(냉방)
하절기와 같이 실내냉방이 가동 중인 경우에는 도 6에 도시된 바와 같이 냉방된 저온의 공기가 배기구(13, 14)를 통해 실외로 배출되고, 급기구(11, 12)를 따라 실내로 실외공기가 급기될 때에 저온 냉각된 공기가 실내로 토출되도록 제어된다.
이때 본체(10) 내로 공급되는 배기는 배기구(13)를 통해 본체(10) 내부로 유입된 후 흡수필터(20)를 통과하는데, 이 흡수필터(20)는 물 또는 응축수에 의해 냉각된 상태이며, 배기가 이 흡수필터(20)를 통과하는 과정에서 물의 증발작용에 의해 실내 냉방온도보다 더 낮은 온도로 기화냉각된다.
이렇게 기화냉각된 고습도의 배기는 개폐도어(15)에 의해 선택된 통로를 따라 열교환기(30)로 공급되는데, 이때 배기는 도 4에 도시된 열교환기(30)의 실시예와 같이 제1전열판(31) 또는 제2전열판(32) 중 선택된 한 층간을 통과하여 배기구(14)를 따라 외부로 배출된다.
실내공기가 배출되는 동안에 흡기구(11, 13)를 통해서 배출되는 배기량에 맞춰 실외공기가 본체(10) 내로 유입되고, 열교환기(30)의 다른 층간을 통과하여 급기구(12)를 통해 실내로 급기된다.
이 과정을 통해 급, 배기공기가 서로 열교환되는데, 열교환 성능을 감안하여 배기를 냉각해줌으로서 열교환되어 실내로 공급되는 급기의 온도가 보상되므로 환기 시에 실내 냉방장치가 재가동되지 않아 에너지가 절약된다.
2. 환기모드(난방)
동절기와 같이 실내 난방이 이루어지는 경우에는 흡수필터(20)의 동작이 정지된 상태에서 하절기 동작과 동일한 동작을 수행하면서 환기모드로 동작되는데, 이때에는 도 7에 도시된 바와 같이 보조 배기구(13')가 개방되어 배기구(13)와 함께 실내공기가 본체(10) 내부로 유입되고, 이중 배기구(13)로 유입된 공기는 개폐도어(15)의 유로 선택에 의해 열교환기(30)를 통과하여 실내측 급기구(12)로 연결되어 흐르고, 보조 배기구(13')를 통해 유입된 공기는 열교환기(30)의 또 다른 층을 통과하여 다른측 배기구(14)로 배출된다.
이 과정에서 양측 실내공기가 서로 열교환 된다.
이때 배기구(13)를 통해 급기구(12)로 흐르는 실내공기와 함께 적정량의 실외공기가 또 다른 급기구(11)를 통해 혼입되어 환기되는데, 이때 급기구(11)를 통해 유입되는 실외공기의 양은 보조 배기구(13')를 통해 실외로 배기되는 공기량과 같게 설정된다.
이렇게 환기모드로 동작되면 열교환기(30)를 통해 열교환된 급기의 온도가 실내 난방 온도에 비해 낮은 온도가 될 수 있으므로, 급기구(12)에 설치되는 히터코어(16)를 작동하여 부족한 열에너지를 보상할 수도 있다.
이 경우에는 히터코어(16)를 작동시키는 전기에너지의 소비가 발생하지만, 환기시간 대비 히터코어의 작동시간이 짧아 냉난방장치가 가동되는 것에 비해 상대적으로 효율적이다.
3. 가습기 모드
상기 환기모드(난방)로 가동하는 상태에서 환기모드를 정지하고 가습모드만 작동시켜 사용될 수도 있는데, 이 경우에는 보조 배기구(13')와 실외측 급기구(11)를 차단하는 것으로 이루어진다.
이 경우에는 개폐도어(15)를 이용해 배기구(13)로 유입된 공기가 급기구(12)로 바로 연결되도록 유로가 연결되고, 흡수필터(20)를 작동시켜 실내공기가 흡수필터(20)를 통과한 후, 실내로 재공급되도록 제어된다.
이때 히터코어(16)는 흡수필터(20)를 통과하는 과정에서 온도가 낮아진 공기를 재가열하기 위해 작동될 수 있으나, 히터코어(16)의 작동 시 가습된 공기의 수분이 증발되어 제습될 우려가 있으므로 가급적 저온으로 작동되는 것이 바람직하다.
4. 냉풍모드(냉방)
본 발명의 또 다른 사용방법으로는 도 8에 도시된 바와 같이 배기구(13)에 분기관(70)이 더 설치되며, 이 분기관(70)에 설치되어 배기구(13)와 분기관(70)을 선택적으로 개폐하는 분기도어(71)가 더 구비되어 냉풍을 실내로 공급하고, 이렇게 공급되는 냉풍에 의해 실내 공기량을 증가시켜 자연적으로 환기가 이루어지도록 한 것으로 실시될 수도 있다.
이러한 경우는 하절기이나 내부 환경의 조건으로 인해 실외공기보다 실내공기가 더 높은 경우에 사용될 수 있는데, 이때에는 실내공기 보다 낮은 실외공기를 본체(10) 내로 공급하여 흡수필터(20)를 이용해 냉각하고, 급기구(11, 12)측으로는 실외공기가 실내로 공급되게 함으로서, 기화냉각된 공기는 실내로 공급되는 공기와 열교환을 이루는 용도로만 사용되고 실외로 재배출된다.
상기 실시예에서는 분기관(70)을 통해 실내외 공기를 선택하여 사용하는 것으로 명시되어 있으나, 당업자가 용이하게 실시하기 위해 배기구(13)가 실내측 배기구와 연결되지 않고 실외공기만이 흡입되도록 설치하여 상기 냉풍모드(냉방)만으로 가동되도록 사용될 수도 있다.
이상과 같은 본 발명은 실외로 배출되는 배기와 실내로 공급되는 급기를 서로 열교환시켜 배기열을 회수하되, 실내로 공급되는 온도가 설정된 온도에 근접되도록 온도를 보상해 줌으로서 냉난방장치의 가동률을 줄여 에너지를 절약할 수 있다.

Claims (6)

  1. 실내공기가 배기되는 배기구(13, 14)와 실외공기가 급기되는 급기구(11, 12)가 구비된 본체(10)와;
    상기 본체(10) 내에 구비되어 배기를 냉각시키는 흡수필터(20)와;
    상기 본체(10) 내부에 구비되어 급, 배기를 서로 열교환시키는 열교환기(30)와;
    상기 본체(10) 내부에 구비된 급, 배기를 실내외로 각각 토출하는 송풍팬(40) 및;
    상기 흡수필터(20)에 물을 공급하는 급수관(50)을 포함하는 것을 특징으로 하는 열에너지 회수형 환기장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    실내공기를 냉각시키는 에어컨(C)이 더 구비되고, 상기 에어컨(C)의 응축수가 배출되는 응축수 드레인 배관(51)이 더 구비되어, 상기 응축수 드레인 배관(51)이 상기 급수관(50)과 연결되도록 구성된 것을 특징으로 하는 열에너지 회수형 환기장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 본체(10) 내부에는 상기 열교환기(30)를 통과하는 배기의 방향을 전환하는 개폐도어(15)와, 상기 흡수필터(20)를 통과한 물이 외부로 배출되는 배수관(17)이 더 구비된 것을 특징으로 하는 열에너지 회수형 환기장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 본체(10) 내부에는 급기를 가열하는 히터코어(16)가 더 구비된 것을 특징으로 하는 열에너지 회수형 환기장치.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 본체(10)의 급, 배기구(11, 12, 13, 14)에 각각 구비되는 조절도어(D)와;
    상기 본체(10) 내부에 구비되는 온습도감지센서(18) 및;
    상기 온습도감지센서(18)를 통해 감지되는 공기의 온도와 습도에 따라 상기 조절도어(D)의 개도량을 자동 조절하는 제어부(60)가 더 구비된 것을 특징으로 하는 열에너지 회수형 환기장치.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 배기구(13, 14) 중 어느 하나에는 실내 공기가 상기 본체(10) 내부로 공급되는 것을 차단하는 분기도어(71)가 더 구비되며, 상기 분기도어(71)에 의해 개방되어 실외공기를 배기구(13, 14)로 공급하는 분기덕트(70)가 더 구비된 것을 특징으로 하는 열에너지 회수형 환기장치.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107763789A (zh) * 2017-11-17 2018-03-06 四川大学 全热交换新风系统
CN110006155A (zh) * 2019-05-06 2019-07-12 中国建筑科学研究院有限公司 通风管道

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BR112015011999A2 (pt) * 2012-11-27 2017-07-11 Koninklijke Philips Nv aparelho para purificação de ar
KR101373192B1 (ko) 2013-06-11 2014-03-12 고상수 열교환 환기장치
DE102015001845A1 (de) * 2015-02-17 2016-08-18 Howatherm-Klimatechnik Gmbh Raumlufttechnisches Gerät sowie Verfahren zum Kühlen eines Rechenzentrums
KR101633378B1 (ko) * 2015-09-01 2016-06-24 (주)한국원자력 엔지니어링 원자력발전소의 보조건물 배기처리설비
CN105465908B (zh) * 2015-12-29 2019-01-11 淄博代克环能空调有限公司 防风式空调室外机
KR101871442B1 (ko) 2016-04-27 2018-06-27 전희준 열회수 방식의 실내공기 관리장치
KR101964267B1 (ko) 2016-08-17 2019-04-01 주식회사 경동나비엔 증발장치를 적용한 콘덴싱 보일러
CN207907312U (zh) * 2018-01-31 2018-09-25 宁波方太厨具有限公司 一种吸油烟机的出风结构
KR101956591B1 (ko) * 2018-10-23 2019-03-11 (주)브이아이테크 열회수기능을 가진 환기형 공기정화 시스템
CN110285531B (zh) * 2019-07-31 2021-09-14 广东美的制冷设备有限公司 空调器及其控制方法、装置和可读存储介质
KR102272766B1 (ko) * 2020-11-10 2021-07-05 씨이에스 주식회사 스마트 팜 온습도 관리시스템
CN114484846B (zh) * 2022-02-23 2024-04-23 武汉海尔电器股份有限公司 壁挂式空调器及其凝露处理方法
DE102024128170A1 (de) * 2024-09-30 2025-12-04 Viessmann Holding International GmbH Lüftungsvorrichtung und Verfahren zum Betrieb einer Lüftungsvorrichtung
CN119412747B (zh) * 2024-11-07 2025-06-03 浩金欧博科技股份有限公司 一种空气处理机组及其控制系统

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2280633A (en) * 1939-12-20 1942-04-21 Robert B P Crawford Air conditioning
DE3112394A1 (de) * 1980-07-22 1982-07-08 Eltreva AG, 4147 Aesch "einrichtung zur luftregulierung einer energiefassade"
CN2173371Y (zh) * 1993-09-04 1994-08-03 彭亭阶 一种利用空调器冷凝水的节能与加湿装置
US20080003940A1 (en) * 1998-11-09 2008-01-03 Building Performance Equipment, Inc. Ventilator system and method
US6161764A (en) * 1999-01-22 2000-12-19 Honeywell International Inc. Enhanced economizer controller
CN1226570C (zh) * 2001-03-30 2005-11-09 大金工业株式会社 换气装置及换气装置的组装方法
JP2003035443A (ja) * 2001-07-24 2003-02-07 Sanyo Electric Co Ltd 加湿機
CA2447351C (en) * 2003-10-30 2007-09-04 Trent Metals Limited Heat recovery ventilator
CA2509571A1 (en) * 2005-06-09 2006-12-09 Imperial Sheet Metal Ltd. Pressure sensitive bypass defrost system
WO2008024102A1 (en) * 2006-08-21 2008-02-28 Carrier Corporation Vapor compression system with condensate intercooling between compression stages
KR20080098859A (ko) * 2007-05-07 2008-11-12 주식회사 유니온금속 욕실용 건조환기장치
KR100907604B1 (ko) * 2007-11-09 2009-07-14 지에스칼텍스 주식회사 천장형 공기조화기 및 에너지 절감형 공조시스템
KR101092452B1 (ko) * 2009-06-03 2011-12-13 엘지전자 주식회사 공기조화기 및 그 제어방법
KR100943356B1 (ko) * 2009-06-26 2010-02-18 (주)해팍이엔지 사계절 환기형 냉난방 설비

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
None

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107763789A (zh) * 2017-11-17 2018-03-06 四川大学 全热交换新风系统
CN107763789B (zh) * 2017-11-17 2023-11-03 四川大学 全热交换新风系统
CN110006155A (zh) * 2019-05-06 2019-07-12 中国建筑科学研究院有限公司 通风管道

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Publication number Publication date
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