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热词
    • 51. 发明公开
    • 광대역 열펌프 시스템
    • 宽带热泵系统
    • KR1020130045970A
    • 2013-05-07
    • KR1020110110234
    • 2011-10-27
    • 한국에너지기술연구원
    • 김민성백영진박성룡나호상이영수장기창
    • F25B49/02F25B30/02
    • F25B49/00F24D3/18F24D12/02F24D19/1039F25B30/00F25B2400/06Y02B30/14
    • PURPOSE: A broadband heat pump system is provided to improve energy availability using heat sources at various temperatures such as a renewable energy source. CONSTITUTION: A broadband heat pump system comprises a heat pump module(310), a heat source supply module(320), and a control unit. The heat source supply module includes multiple heat pumps supplying hot water with a different temperature range. The heat source supply module selectively receives heat sources from one or more heat sources with a different temperature range, and produces the heat source at a desired temperature. The control unit selects one heat pump among heat pumps to be suitable for hot water at a temperature which is required by a demand place, and controls to be supplied with the heat source at the required temperature from the heat source supply module so that the selected heat pump can supply hot water at the required temperature. [Reference numerals] (311) First heat pump; (312) Second heat pump; (313) Third heat pump; (AA) Low-temperature heat source; (BB) Middle-temperature heat source; (CC) High-temperature heat source; (DD) Low-temperature demand place; (EE) Middle-temperature demand place; (FF) High-temperature demand place
    • 目的:提供宽带热泵系统,以提高使用各种温度下的热源(如可再生能源)的能源利用率。 构成:宽带热泵系统包括热泵模块(310),热源供应模块(320)和控制单元。 热源供应模块包括提供不同温度范围的热水的多个热泵。 热源供应模块选择性地从一个或多个不同温度范围的热源接收热源,并将热源产生在所需温度。 控制单元选择热泵中的一个热泵,以适应需要地点所需温度的热水,并且从热源供应模块控制供应所需温度的热源,使得所选择的热泵 热泵可以在所需温度下供应热水。 (311)第一热泵; (312)第二热泵; (313)第三热泵; (AA)低温热源; (BB)中温热源; (CC)高温热源; (DD)低温需求场所; (EE)中温需求地点; (FF)高温需求场所
    • 52. 发明公开
    • 비정상열선법을 이용한 나노유체의 열전도도 측정장치
    • 使用瞬态热丝法的纳米级热导率测量装置
    • KR1020120017977A
    • 2012-02-29
    • KR1020100080982
    • 2010-08-20
    • 한국에너지기술연구원
    • 이욱현박성룡장석필황교식이승현
    • G01N25/18B82B1/00
    • G01N25/18
    • PURPOSE: A thermal conductivity measuring apparatus of nano fluid using a transient hot-wire method is provided to accurately measure thermal conductivity because the errors due to tension and inclination of a hot wire are minimized by using first and second fixing units. CONSTITUTION: A thermal conductivity measuring apparatus(100) of nano fluid using a transient hot-wire method comprises a top plate(110), a bottom plate(120), a cylinder(130), a first fixing unit(150), a second fixing unit(160), and a hot wire(W). The top and bottom plates are separated from top and bottom and between the plates, the cylinder is installed. The first fixing unit is coupled to the top plate to be penetrated. The second fixing unit is installed on the top of a movable plate(140) and located in same vertical line with the first fixing unit. Both ends of the hot wire are fixed to the first and second fixing units.
    • 目的:提供使用瞬时热丝法的纳米流体的热导率测量装置,以便通过使用第一和第二固定单元来最小化由于热丝的张力和倾斜引起的误差,从而精确地测量热导率。 构成:使用瞬时热丝法的纳米流体的热导率测量装置(100)包括顶板(110),底板(120),圆筒(130),第一固定单元(150), 第二固定单元(160)和热丝(W)。 顶板和底板从顶部和底部以及板之间分离,安装圆筒。 第一固定单元联接到顶板以被穿透。 第二固定单元安装在可移动板(140)的顶部并且位于与第一固定单元相同的垂直线上。 热丝的两端固定在第一和第二固定单元上。
    • 54. 发明公开
    • 초월임계 랭킨 사이클 시스템
    • 通过使用纯工作流体传递RANKINE功率循环
    • KR1020110096239A
    • 2011-08-30
    • KR1020100015578
    • 2010-02-22
    • 한국에너지기술연구원
    • 백영진윤형기장기창김민성이영수라호상박성룡박준택
    • F01K7/32F01K23/00F01K25/08
    • PURPOSE: A transcritical rankine cycle system is provided to reduce the loss of exergy in a heat exchange process by realizing an alternating heat transfer process and increase output of a cycle by sufficiently absorbing heat from a heat source. CONSTITUTION: A transcritical rankine cycle system comprises next steps. Working fluid flows into a condenser, heat-exchanges with cooling water and is condensed in a low temperature/pressure liquid state to the liquid point of a saturation liquid line. After the condensing, working fluid is pressed in a low-temperature and high-pressure state to the liquid point beyond the saturation liquid line at supercritical pressure by the pump. After the pressing, working fluid is heated by a heat source in an initial liquid state and then to over the saturation line of a critical point due to supercritical pressure in the pressing process.
    • 目的:提供跨临界Rankine循环系统,通过实现交替传热过程,通过充分吸收热源的热量来增加循环的输出,从而减少热交换过程中的有效能损失。 构成:跨临界Rankine循环系统包括以下步骤。 工作流体流入冷凝器,与冷却水进行热交换,并以低温/压力液态冷凝至饱和液体管线的液点。 冷凝后,工作流体在超临界压力下通过泵在低温高压状态下被压到超过饱和液体管线的液点。 在压制之后,由于压制过程中的超临界压力,工作流体由初始液态的热源加热到临界点的饱和线以上。
    • 55. 发明公开
    • 해안 지열 이용 일체용 캐스케이드 히트펌프 시스템
    • 使用地热源在海上的单位CASCADE热泵系统
    • KR1020100056181A
    • 2010-05-27
    • KR1020080115230
    • 2008-11-19
    • 한국에너지기술연구원
    • 장기창백영진라호상박성룡박준택이영수김민성
    • F25B30/06F25B7/00
    • PURPOSE: An integrated cascade heat pump system using seashore geothermal heat is provided to increase the efficiency of a system by preventing excessive operation of a system by using seawater as heat source. CONSTITUTION: An integrated cascade heat pump system using seashore geothermal heat comprises: a return water inflow line(10); a cold/hot water supply line(11) which supplies water which passes a system; a heat source water intake line(20) which intakes the seawater to a system; a heat source water discharge line(21) which discharges the seawater which passes a system to seashore; a heat medium flow line(30) which circulates thermal medium to the inside of the system; 3-way valves(31,32,33,34,35,36) which controls the flow of the seawater and the water; a seawater heat exchanger(25) which heat-exchanges the thermal medium and the seawater; an evaporator(40); and a cascade heat exchanging unit(70).
    • 目的:使用海滨地热采用集成的级联热泵系统,通过使用海水作为热源防止系统的过度运行,提高系统的效率。 构成:使用海滨地热的综合级联热泵系统包括:回水流入管线(10); 供给通过系统的水的冷/热水供给管线(11) 将海水吸入系统的热源水进入管线(20); 用于将通过系统的海水排放到海边的热源排水管线(21); 将热介质循环到系统内部的热介质流动管线(30); 控制海水和水流量的三通阀(31,32,33,34,35,36); 将热介质和海水热交换的海水热交换器(25); 蒸发器(40); 和级联热交换单元(70)。
    • 56. 发明授权
    • 냉온열제조시스템을 갖는 2단 압축 히트펌프 시스템의플래시탱크
    • 具有冷热生产系统的两级压缩热泵系统的闪蒸罐
    • KR100569833B1
    • 2006-04-11
    • KR1020050001527
    • 2005-01-07
    • 한국에너지기술연구원
    • 이영수이욱현김종률장기창박성룡백영진라호상
    • F25B29/00F25B30/00
    • 본 발명은 2단 압축 히트펌프시스템의 플래시 탱크에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는, 하나의 시스템으로 냉난방을 수행할 수 있도록 제작된 2단압축 냉온열 제조시스템에서, 하계에는 단단 압축 운전을 하고, 동계에는 2단 압축 운전을 하며, 최적중간압력을 갖도록 하는 시스템제어를 위한 분리형 중간냉각기와 플래시 텡크내의 액면제어를 통한 고단측 압축기 보호장치를 갖는 것을 특징으로 하는 시스템에서, 플래시탱크와 중간냉각기를 분리하여 배치하고, 플래시탱크내에 냉매의 수위를 검출하는 센서인 수위검출센서와 플래시 탱크에 냉매가 포화상태임을 알려주는 알람센서를 구비하고, 증발기에 우입되는 냉매의 압력을 측정하여 알려주는 증발기 압력센서와 응축기에서 유출되는 냉매의 압력을 측정하여 알려주는 응축기압력센서가 구비되고, 상기 센서들의 신호를 받아 중간 압력 및 플래시 탱크의 수위를 제어하는 플래시탱크수위제어기가 구비되고, 상기 알람센서의 신호를 받고 저단압축기에서 고단압축기로 바로 냉매를 송출하도록 하는 바이패스변을 제어하는 바이패스벨브제어기가 구비된 2단압축 냉온열 제조 시스템에서, 최적 중간압력을 갖도록 하는 시스템을 위한 분리형 중간 냉각기와 저단 압축기 유입되는 과열상태의 냉매와 중간냉각기를 경유하고 2상류 상태로 유입되는 냉매가 플래시탱크에서 원활한 열교환을 통하여 열평형상태에 도달하도록 하며 또한 열평형상태로 이행되는 과정에서 발생하는 미세 액적이 고단압축기로 유입되는 것을 방지하여 액백(Liquid back) 또는 액압축이 되지 않도록 하여 성능저하 및 압축기 손상을 방지하 고, 저단에서 압축된 냉매가스와 같이 배출되는 냉동기유의 플래시탱크 잔류를 방지하는 중간냉각기 구조와 메카니즘 제안에 관한 것이다.
      2단,압축, 플래시, 탱크
    • 本发明,以及,更具体地,在第二级压缩冷产热系统设计用于执行空气作为一个系统,在夏季,与两级压缩热泵系统的闪蒸罐硬压缩操作, 并通过液位控制在闪蒸罐,闪蒸罐和中冷器中提供高级侧压缩机保护装置。 另外,还设置有警报传感器,该警报传感器用于表示闪蒸罐内的制冷剂的饱和状态,蒸发器压力测定单元测定流入蒸发器的制冷剂的压力, 提供冷凝器压力传感器以测量流出传感器和冷凝器的制冷剂的压力。 接收传感器的信号被提供有用于控制中间压力水平的闪蒸罐液位控制器,和一个闪蒸罐,它接收来自报警传感器的信号,用于控制旁路侧被直接传递到所述冷却剂在低级侧压缩机的高级侧压缩机 在逐一提供有一个通阀控制器冷热生产系统两级压缩,经由可移除中间冷却器,用的温度条件下的中间冷却器中的低段的制冷剂,对于一个系统压缩机入口到具有最佳中间压力,并流入两相流状态的制冷剂 为了通过闪蒸罐中的平滑热交换达到热平衡状态,并防止在过渡到热平衡状态期间产生的细小液滴被引入高级压缩机以防止液体回流或液体压缩, 为了防止压缩机的退化和损坏,并且 本发明涉及用于防止制冷机的闪蒸罐排放的中间冷却器结构和机构。
    • 57. 发明授权
    • 분리형 중간 냉각기를 적용한 2단 압축 냉온열 제조시스템
    • 牵引式压缩热泵采用可控中间热交换器
    • KR100531113B1
    • 2005-11-25
    • KR1020030078458
    • 2003-11-06
    • 한국에너지기술연구원
    • 이영수장기창백영진박성룡박준택이상남라호상
    • F25B29/00
    • 본 발명은 하나의 시스템으로 냉난방을 수행할 수 있도록 제작된 2단 압축 냉온열 제조시스템에 관한 것으로서, 하계에는 단단 압축 운전을 하며, 동계에는 2단 압축 운전을 하고, 최적 중간 압력을 갖도록 하는 시스템 제어를 위한 분리형 중간 냉각기와 플래시 탱크내의 액면 제어를 통한 고단측 압축기 보호 장치를 갖는 것을 특징으로 하는 시스템에 관한 것으로, 플레시탱크(17)와 중간냉각기(16)를 분리하여 배치하고, 플레시탱크(17) 내에 냉매의 수위를 검출하는 센서인 수위검출센서(18)와 플레시탱크(17)에 냉매가 포화상태임을 알려주는 알람센서(181)를 구비하고, 증발기(118)에 유입되는 냉매의 압력을 측정하여 알려주는 증발기압력센서(121)와 응축기(14)에서 유출되는 냉매의 압력을 측정하여 알려주는 응축기압력센서(120)가 구비되고, 상기 센서들� �� 신호를 받아 중간 압력 및 플래시 탱크의 수위를 제어하는 플래시탱크수위제어기(112)가 구비되고, 상기 알람센서(181)의 신호를 받고 저단압축기(11)에서 고단압축기(13)로 바로 냉매를 송출하도록 하는 바이패스 밸브(110)를 제어하는 바이패스 밸브 제어기(19)가 구비된 2단압축 냉온열 제조 시스템에 관한 것이다.
    • 59. 发明公开
    • 제빙 및 방냉시 히트파이프를 이용한 빙축열시스템
    • 使用热管在冰上制冷和冷却的冰储存系统
    • KR1020020017743A
    • 2002-03-07
    • KR1020000051255
    • 2000-08-31
    • 한국에너지기술연구원
    • 장기창박성룡이상남라호상
    • F28D20/00
    • Y02E60/142F28D15/0266F28D15/06F28D20/023
    • PURPOSE: An ice storage system using heat pipe on ice making and cooling is provided to improve load following by making ice evenly melted by applying a heat pipe to an ice storage tank. CONSTITUTION: Multiple heat pipes(2) are installed in an ice storage tank. Upper parts(7) of the heat pipes act as condensing parts(3) of the heat pipes on cold accumulating operation to directly expand refrigerant of a freezer to circulate brine. Lower parts(9) of the heat pipes have separations(5) to act as vaporizing parts(4) of the heat pipes on cooling operation to stir only water in the lower parts. Middle parts(8) of the heat pipes act as vaporizing parts on cold accumulating operation and as condensing parts on cooling operation.
    • 目的:在制冰和冷却中使用热管的储冰系统,通过将热管施加到储冰罐,使冰块均匀地融化,从而提高负荷。 构成:多个热管(2)安装在储冰罐中。 热管的上部(7)作为热管的冷凝部分(3),用于冷藏运转,以直接膨胀冷冻器的制冷剂循环盐水。 热管的下部(9)在冷却操作时具有分隔(5)作为热管的蒸发部分(4),仅搅拌下部的水。 热管的中间部分(8)在蓄冷运行时作为蒸发部件,作为制冷运转的冷凝部件。
    • 60. 发明授权
    • 고효율 냉·온열 동시제조 시스템
    • 同步高效冷却/加热系统
    • KR100324542B1
    • 2002-02-16
    • KR1020000015826
    • 2000-03-28
    • 한국에너지기술연구원
    • 박성룡장기창이상남라호상
    • F25B1/00F24D5/12
    • 본 발명은 고효율 냉ㆍ온열 동시제조 시스템에 관한 것으로, 그 목적은 냉각탑을 설치하지 않고 유해 환경을 해소할 수 있도록 냉동 시스템에 기액분리기를 사용하여 냉매의 압축라인을 2개의 압축라인으로 분리하여 효율을 높이고, 이 압축라인상의 장치를 사용하여 4군데에서 온열생산을 위한 열교환이 이루어지도록 하는 에너지절약형 고효율 냉ㆍ온열 동시제조 시스템을 제공하는데 있다.
      냉열과 온열원을 생산하는 시스템을 구성함에 있어서 저단압축기(1)와 고단압축기(3) 사이에 기액분리기(2)를 설치하여 저단압축기(1)에서 압축된 고온의 냉매를 기액분리기(2)에서 기-액 열교환하고, 고단압축기(3)에서 압축된 고온(약 70 ℃)의 냉매를 최종적으로 응축기(4)에서 기-액 열교환하여 약 65 ∼ 65℃의 온열원을 생산함과 동시에 증발기(9)에서는 냉열원을 생산하는 시스템으로 구성하고, 상기 온열생산을 위한 열교환용 수전 라인은 저단 냉각기(7)에서 1차 열교환하고, 기액분리기(2)에서 2차 열교환하며, 고단냉각기(5)에서 3차 열교환하고, 응축기(4)에서 4차 열교환시켜 온열원을 생산하도록 구성한 것을 요지로 한다.