KR100734560B1 - Solar energy parallel connection system for boiler - Google Patents

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KR100734560B1 KR1020060099272A KR20060099272A KR100734560B1 KR 100734560 B1 KR100734560 B1 KR 100734560B1 KR 1020060099272 A KR1020060099272 A KR 1020060099272A KR 20060099272 A KR20060099272 A KR 20060099272A KR 100734560 B1 KR100734560 B1 KR 100734560B1
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김성만
김수석
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주식회사 윤익물산
(주) 신산이
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Abstract

A parallel connection system for a solar energy boiler is provided to increase energy efficiency of a heat storage tank by installing an auxiliary pre-heater controller and an auxiliary instant warm water controller. A parallel connection system for a solar energy boiler includes a heat collecting member(10), a heat storage tank(20), a main controller(30), a boiler(40), a boiler controller(40a), a heating member, an automatic cooler(60), and a boiler heating conversion pipeline(70). The heat collecting member collects solar heat. The heat storage tank stores heat. The main controller is installed in the heat storage tank. The boiler is controlled by the boiler controller. The heating member heats water. The automatic cooler prevents overheating. The boiler heating conversion pipeline is installed at the boiler.

Description

태양열 보일러 병렬 연결 시스템{Solar energy parallel connection system for boiler}Solar energy parallel connection system for boiler

도 1은 본 발명의 기술이 적용된 태양열 보일러 병렬 연결 시스템의 구조를 보여주는 구성도.1 is a block diagram showing the structure of a solar boiler parallel connection system to which the technique of the present invention is applied.

도 2는 축열탱크의 내측에 설치된 매인컨트롤러수단의 구조를 보여주는 예시도.Figure 2 is an exemplary view showing the structure of the main controller means installed in the heat storage tank.

도 3은 태양열을 이용한 축열탱크의 축열의 일예를 보여주는 개별순환도.Figure 3 is an individual circulation diagram showing an example of the heat storage of the heat storage tank using solar heat.

도 4는 본 발명의 다른 실시예를 보여주는 구성도4 is a block diagram showing another embodiment of the present invention

도 5는 급탕온수의 공급을 보여주는 개별순환도.5 is an individual circulation diagram showing the supply of hot water supply.

도 6a는 축열탱크를 이용한 난방수단의 작동을 보여주는 개별순환도.Figure 6a is an individual circulation diagram showing the operation of the heating means using the heat storage tank.

도 6b는 보일러를 이용한 난방수단의 작동을 보여주는 개별순환도.Figure 6b is an individual circulation diagram showing the operation of the heating means using a boiler.

도 7은 과열을 방지하는 오토쿨링수단의 작동을 보여주는 개별순환도.Figure 7 is an individual circulation diagram showing the operation of the autocooling means to prevent overheating.

※도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명※※ Explanation of code for main part of drawing ※

10 : 집열수단 20 : 축열탱크10: heat collecting means 20: heat storage tank

20-1 : 축열탱크물보충파이프라인 20-1: heat storage tank water refill pipeline

30 : 매인콘트롤러수단 30a : 매인제어수단30: main controller means 30a: main control means

40 : 보일러수단 40a : 보일러제어수단40: boiler means 40a: boiler control means

50 : 난방수단 50-1 : 난방공급파이프라인50: heating means 50-1: heating supply pipeline

50-2 : 난방환수파이프라인 60 : 오토쿨링수단50-2: heating return pipeline 60: auto cooling means

70 : 보일러난방전환파이프라인 80 : 직수공급파이프라인70: boiler heating conversion pipeline 80: direct water supply pipeline

90 : 급탕출수파이프라인 AV1,AV2 : 오토에어밴트90: hot water supply pipe AV1, AV2: auto air vent

CH1,CH2,CH3 : 체크밸브 PT1,PT3 : 팽창탱크CH1, CH2, CH3: Check valve PT1, PT3: Expansion tank

PT2 : 전도액보충탱크 RL1,RL2,RL3 : 펌프 PT2: Conductive Fluid Filling Tank RL1, RL2, RL3: Pump

S1,S2,S3,S4,S5,S6 : 온도센서 S1, S2, S3, S4, S5, S6: Temperature sensor

V1,V2,V3,V4,V5,V6,V7 : 밸브V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7: Valve

본 발명은 태양열 집열 및 축열시스템을 보일러와 연계시켜 보조열원으로 사용할 수 있는 태양열 보일러 시스템에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 온도센서에 의해 축열을 이용하는 각 부분의 온도, 태양열 집열수단 온도, 전도액(급탕온수, 물, 부동액, 난방수 등) 온도 등을 감지하여 제어하는 차온제어기능, 축열탱크를 주제어기로 하여 설정온도에 따른 보조 순간온수기 제어기능과 축열탱크와 급탕보일러수단을 병렬연결하여 에너지 효율을 증대하도록 하고 보조 예열히터 제어기능 을 갖으며 과열방지의 오토쿨링 기능을 설치하여 축열탱크의 과열을 방지하도록 한 태양열 보일러 병렬 연결 시스템에 관한 것이다.The present invention relates to a solar boiler system that can be used as an auxiliary heat source by connecting a solar heat collection and heat storage system with a boiler, and more particularly, the temperature of each part using the heat storage by a temperature sensor, the temperature of a solar heat collecting means, and a conducting liquid ( Differential temperature control function that senses and controls the temperature of hot water supply water, water, antifreeze, heating water, etc., and the auxiliary instant water heater control function according to the set temperature, and the heat storage tank and the hot water boiler means in parallel for energy efficiency It is related to a solar boiler parallel connection system which has a secondary preheating heater control function and an overheating autocooling function to prevent overheating of the heat storage tank.

통상의 보일러는 기름 또는 가스를 연료로 이용하여 난방용 및 생활용 온수를 공급하였으나, 화석화 연료의 가격이 상승하고 사용에 따른 공해문제가 커지면서 점차 대체에너지 사용이 확대되어 가고 있는 실정이다.Conventional boilers supply hot water for heating and living using oil or gas as fuel, but the use of alternative energy is gradually increasing as the price of fossil fuel increases and the pollution problem caused by use increases.

근래에는 초기 설치비용이 많이 소요되나 별도의 유지비가 소요되지 않으면 서 공해문제도 일으키지 않는 태양열을 이용한 태양열 보일러가 많이 보급되었으나, 우리나라와 같이 4 계절이 뚜렷하면서 태양의 연중 고도가 바뀌고 날씨 변화가 잦은 곳에서는 단순히 태양열에만 의존하는 보일러시스템으로는 난방과 생활용 온수를 공급하는 열원의 공급이 충분하지 못하였다.In recent years, solar boilers using solar heat, which require a lot of initial installation cost but do not require additional maintenance cost, do not cause pollution problems. However, as the four seasons are clear in Korea, the altitude of the sun changes and the weather changes frequently. In some places, boiler systems that rely solely on solar heat did not have sufficient heat sources to supply heating and domestic hot water.

즉, 태양열만을 열원으로 하는 보일러시스템을 위해서는 태양열 집열기의 크기가 커져야 하는데 이와 같은 시스템을 갖추기 위해서는 많은 비용과 넓은 설치공간이 필요하기 때문에 일반 가정집에서는 사용하기 어려운 문제점이 있었다.That is, the size of the solar collector should be increased for a boiler system using only solar heat as a heat source. However, in order to equip such a system, a large cost and a large installation space are required, which makes it difficult to use in a general home.

이에 따라, 태양열이 집중되는 낮 시간에 태양열을 축적하고, 태양열이 없는 흐린날 또는 밤 시간에 전기를 보조열원으로 이용하여 축열조에 온수를 채우는 구조의 개량된 태양열 보일러시스템이 개발되게 되었으나, 태양열만으로는 온수와 난방을 사용하는데 충분한 온수를 가열시킬 수 없으므로 축열조의 열충전이 태양열이 집중되는 낮시간보다는 태양열 집열기가 작동되지 않는 밤시간에 심야전기에 의해 대부분 이루어져 태양열 집열기를 효율적으로 이용하지 못하는 문제점이 있었다.As a result, an improved solar boiler system has been developed that accumulates solar heat during the day when solar heat is concentrated, and fills the heat storage tank with electricity as an auxiliary heat source on cloudy days or at night when there is no solar heat. Since it is not possible to heat enough hot water to use hot water and heating, the heat charging of the heat storage tank is mostly done by the late night electricity at night when the solar collector is not operated, rather than the daytime when the solar heat is concentrated. there was.

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출한 것으로서 본 발명은 온도센서에 의해 태양열 축열을 이용하는 각 부분의 온도, 태양열 집열수단 온도, 전도액(난방수) 온도 등을 감지하여 제어하는 차온제어기능이 구비된 축열탱크 내의 매인컨트롤러수단을 이용하여 설정온도에 따른 보조 순간온수기 제어기능과 보조 예열히터 제어기능 및 과열방지의 오토쿨링 기능을 갖도록 하여 축열탱크의 에너지효율을 증대시킨 태양열 보일러 병렬 연결 시스템을 제공하는 것에 목적이 있다.The present invention has been made in order to solve the above problems, the present invention is the temperature control of each part using the solar heat storage by the temperature sensor, the temperature of the solar heat collecting means, the temperature control of the conduction liquid (heating water), etc. Parallel connection of a solar boiler that increases energy efficiency of the heat storage tank by using an auxiliary instant water heater control function according to a set temperature, an auxiliary preheating heater control function, and an auto cooling function to prevent overheating by using a main controller means in a heat storage tank equipped with a function. The purpose is to provide a system.

이러한 본 발명의 목적은 태양열 집열 및 축열시스템을 보일러와 연계시켜 보조열원으로 사용할 수 있는 태양열 보일러 시스템에 있어서, 태양열을 집열하는 집열수단과; 상기 집열수단에 의해 모여진 태양열에 의해 가열된 전도액을 순환시키는 파이프라인으로 연결되고 충입된 전도액을 일시 저장하여 열교환시키며 상하단 내측 및 외측 상단부에는 온도센서가 설치되며 오토에어밴트와 드로잉밸브가 설치되어 이루어진 축열탱크와; 상기 축열탱크의 내측에 설치된 매인컨트롤러수단과; 상기 매인컨트롤러수단을 조절 및 제어하는 매인제어수단과; 상기 축열탱크에 전도액을 직접 공급하면서 밸브, 감압변, 체크밸브가 설치된 직수공급파이프라인과; 상기 직수공급파이프라인으로부터 3웨이파이프에 의해 연결되어 축열탱크의 내측을 1차 경유한 후 다시 보일러 수단에 의해 2차 가열되며 출구부분에 밸브가 설치된 급탕출수파이프라인과; 상기 축열탱크에 의하여 예열된 전도액을 가열 또는 난방수단을 경유한 전도액을 가열하여 공급하면서 온도센서가 구비된 보일러 수단과; 상기 보일러 수단을 조절 및 제어하는 보일러제어수단과; 상기 축열탱크에 의해 축열된 전도액에 의해 난방을 제공하는 난방수단과; 상기 축열탱크와 난방수단을 연결하며 온도센서가 연결설치되는 난방공급파이프라인 및 난방수단을 경유하여 밸브와 축열펌프가 구비된 난방환수파이프라인과; 상기 축열탱크와 난방수단의 사이에 설치되어 난방수단의 사용을 제한하거나 축열탱크의 과열을 방지하도록 하는 오토쿨링수단과; 상기 오토쿨링수단 또는 난방수단에서 배출되는 난방출수라인과 보일러 수단을 연결하여 보일러 수단에 저온화된 전도액을 전환시킬 수 있도록 보일러난방펌프가 설치된 보일러난방전환파이프라인을 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 태양열 보일러 병렬 연결 시스템에 의하여 달성된다.An object of the present invention is a solar boiler system that can be used as an auxiliary heat source by connecting a solar heat collection and heat storage system with a boiler, comprising: a heat collecting means for collecting solar heat; It is connected to a pipeline for circulating the heated conductive liquid by the solar heat collected by the heat collecting means, and temporarily stores and heat-exchanges the filled conductive liquid, and a temperature sensor is installed on the upper and lower inner and outer upper ends, and an auto air vent and a drawing valve are installed. A heat storage tank made up of; A main controller means installed inside the heat storage tank; Main control means for adjusting and controlling the main controller means; A direct water supply pipeline in which a valve, a pressure reducing valve, and a check valve are installed while directly supplying a conductive liquid to the heat storage tank; A hot water supply water pipe line connected by a three-way pipe from the direct water supply pipe line and first heated through the inner side of the heat storage tank and then heated again by a boiler means, and a valve is installed at an outlet portion; A boiler means having a temperature sensor while supplying the conductive liquid preheated by the heat storage tank by heating or supplying the conductive liquid via heating means; Boiler control means for regulating and controlling said boiler means; Heating means for providing heating by the conductive liquid accumulated by the heat storage tank; A heating return pipe line connecting the heat storage tank and the heating means and having a valve and a heat storage pump via a heating supply pipe line and a heating means connected with a temperature sensor; An autocooling means installed between the heat storage tank and the heating means to limit the use of the heating means or to prevent overheating of the heat storage tank; It characterized in that it comprises a boiler heating conversion pipe line is installed so that the boiler heating pump is installed to connect the heating outlet line and the boiler means discharged from the auto-cooling means or heating means to convert the conductive liquid lowered in the boiler means. Solar boiler is achieved by parallel connection system.

이하 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면에 의거하여 상세히 설명하면 다음과 같다.Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

첨부도면 도 1은 본 발명의 기술이 적용된 태양열 보일러 병렬 연결 시스템의 구조를 보여주는 구성도로써 이에 따르면 본 발명은 태양열을 집열하는 집열수단(10)과, 축열탱크(20)와, 상기 축열탱크(20)의 내측에 설치되는 매인컨트롤러수단(30) 및 이를 조절 및 제어하는 매인제어수단(30a)과, 보일러수단(40) 및 이를 조절 및 제어하는 보일러제어수단(40a)과, 난방수단(50), 과열을 방지하는 오토쿨링수단(60)과, 보일러난방전환파이프라인(70)으로 대별 구성된다.1 is a schematic view showing the structure of a solar boiler parallel connection system to which the technique of the present invention is applied. According to the present invention, the present invention provides a heat collecting means for collecting solar heat, a heat storage tank 20, and the heat storage tank. The main controller means 30 installed inside the 20 and the main control means 30a for adjusting and controlling the same, the boiler means 40 and the boiler control means 40a for adjusting and controlling the same, and the heating means ( 50), the auto-cooling means 60 to prevent overheating, and the boiler heating conversion pipeline 70 is roughly composed.

상기 태양열을 축열하는 집열수단(10)에는 모여진 태양열에 의해 가열된 전 도액(물, 냉각수, 부동액, 난방수 등을 포함하여 지칭함)을 순환시키는 파이프라인으로 연결되며, 상기 충입된 전도액을 일시 저장하여 열교환시키고 상하단 내측으로는 온도센서(S2)(S3)가 설치되며 외측 상단부에는 온도센서(S4)(S5)가 설치되되 외측 하단에는 드로잉밸브(V4)가 설치되어 이루어진 축열탱크(20)가 연결 설치된다.The heat collecting means for accumulating the solar heat is connected to a pipeline for circulating the conductive liquid (including water, cooling water, antifreeze, heating water, etc.) heated by the collected solar heat, and temporarily The heat storage tank 20 is configured to store and heat-exchange and to have a temperature sensor (S2) (S3) is installed in the upper and lower ends, and a temperature sensor (S4) (S5) is installed at the outer upper end, but a drawing valve (V4) is installed at the outer lower end. Is installed connected.

상기 축열탱크(20)의 내측에는 첨부도면 도 2에 도시된 바와 같은 구조를 갖는 매인컨트롤러수단(30)가 설치되며 상기 매인컨트롤러수단(30)에는 이를 조절 및 제어하는 매인제어수단(30a)이 외부에서 연결 설치되되 상기 축열탱크(20)에는 전도액을 집열수단(10)과 축열탱크(20)를 연결하는 순환파이프라인 상에 직수공급파이프라인(80)을 연결 구성하되 상기 직수공급파이프라인(80)에는 밸브(V4), 감압변, 체크밸브(CH2)가 설치된다Inside the heat storage tank 20, a main controller means 30 having a structure as shown in FIG. 2 is installed, and the main controller means 30 has a main control means 30a for adjusting and controlling the main controller means. The heat supply tank 20 is connected to the heat supply tank 20 on the circulation pipe line connecting the heat collecting means 10 and the heat storage tank 20 to the heat storage tank 20. The valve 80 is provided with a valve V4, a pressure reducing valve and a check valve CH2.

상기 순환파이프라인의 구조는 집열공급파이프라인(10-1)과 축열환수파이프라인(10-2)으로 구분 형성되되 상기 집열공급파이프라인(10-1) 상에는 온도센서(S1), 안전변, 오토에어밴트(AV1), 체크밸브(CH1) 및 전도액보충탱크(PT2)가 설치되며 축열환수파이프라인(10-2) 상에는 밸브(V1), 축열펌프(RL1) 및 비등을 방지하는 팽창탱크(PT1)가 설치된다.The circulation pipe line may be divided into a heat collecting supply pipe line 10-1 and a heat storage return pipe line 10-2, and a temperature sensor S1, a safety valve, and an auto may be disposed on the heat collecting supply pipe line 10-1. Air vent (AV1), check valve (CH1) and conduction liquid filling tank (PT2) is installed on the heat recovery return pipe line (10-2) valve (V1), heat storage pump (RL1) and expansion tank to prevent boiling ( PT1) is installed.

한편, 상기 축열환수파이프라인(10-2)에는 전도액을 직접공급하는 직수공급파이프라인(80)이 연결되되 상기 직수공급파이프라인(80) 상에는 밸브(V4), 감압변 및 체크밸브(CH2)가 설치되며 상기 감안변은 일정한 압력이 되도록 조절하는 것이다.On the other hand, the heat storage return pipe line 10-2 is connected to a direct water supply pipe line 80 for directly supplying a conducting liquid, but the valve V4, the pressure reducing valve and the check valve CH2 are provided on the direct water supply pipe line 80. ) Is installed and the upper edge is adjusted to a constant pressure.

상기 축열탱크(20)의 전도액이 모자를 경우 직수공급파이프라인(80)과 연결된 축열탱크물탱크파이프라인(20-1)에 의해 체크밸브(CH3)를 통과하여 보충되는 것이다.When the conductive liquid of the heat storage tank 20 is short, it is replenished by passing through the check valve CH3 by the heat storage tank water tank pipe line 20-1 connected to the water supply pipe line 80.

상기 집열수단(10) 측 물 보충방법을 구체적으로 살펴보면 첫째로 수동밸브(V2)(V5)를 잠그고 밸브(V1)와 에어밴트(AV1) 열어준다. 그리고 직수라인의 밸브(V4)를 열어주면 직수라인의 물이 감압변을 통하여 일정한 압(1㎏㎠)을 유지하여 체크밸브(CH2)를 통하여 축열환수파이프라인(10-2)에 전도액이 공급된다. Looking at the water refilling method of the heat collecting means 10 in detail, first, the manual valves V2 and V5 are locked and the valve V1 and the air vent AV1 are opened. Then, when the valve V4 of the direct water line is opened, the water in the direct water line maintains a constant pressure (1㎏㎠) through the pressure reducing valve, and the conductive liquid is supplied to the heat storage return pipe line 10-2 through the check valve CH2. Supplied.

상기 밸브(V1) 측으로 물이 공급되면서 에어가 다 빠지면 둘째로 밸브(V1)를 잠그고 밸브(V2)를 열어주면 밸브(V2) 측으로 물이 공급되면서 에어가 다 빠지면 에어밴트(AV1)를 잠가 주고, 밸브(V1)를 열어주면 단열이 충분한 상태라면 동파를 방지 할 수 있다.When the air is exhausted while the water is supplied to the valve V1 side, the valve V1 is locked and when the air is exhausted while the water is supplied to the valve V2 side, the air vent AV1 is locked. Opening the valve (V1) can prevent freezing if the insulation is sufficient.

각 파이프라인과 축열탱크(20)에 전도액이 가득 충진되거나 압력이 높으면 안전변과 감압변에 의해 제거되며 불필요한 라인상의 에어는 오토에어밴드(AV1)(AV2)에 의해 제거된다.When each pipeline and the heat storage tank 20 are filled with the conductive liquid or the pressure is high, the air is removed by the safety valve and the pressure reducing valve, and the air on the unnecessary line is removed by the auto air band AV1 and AV2.

한편 직수공급파이프라인(80)으로부터 3웨이파이프에 의해 연결되어 축열탱크(20)의 내측을 1차 경유한 후 다시 보일러수단(40)을 경유하며 급탕출구부분에는 밸브(V7)가 설치된 급탕출수파이프수라인(90)과 상기 축열탱크(20)에 의하여 가열된 온수를 재가열하여 급탕온수를 공급하는 보일러수단(40) 상기 보일러수단(40)을 조절 및 제어하는 보일러제어수단(40a)이 연결 설치된다.On the other hand, the hot water supply water is connected to the water supply pipe line 80 by a three-way pipe, and after passing through the inner side of the heat storage tank 20 through the boiler means 40 again, and the hot water supply outlet is provided with a valve V7. Boiler means 40 for reheating hot water heated by the pipe water line 90 and the heat storage tank 20 to supply hot water supply of hot water, and boiler control means 40a for controlling and controlling the boiler means 40. Is installed.

이때 상기 축열탱크(20)와 보일러수단(40)의 연결 구성은 병렬구성으로 축열 탱크(20)의 상단부와 보일러수단(40)의 상단이 연결되고 축열탱크(20)의 하단부와 보일러수단(40)의 하단이 연결되어 이루어진 구조이다.At this time, the heat storage tank 20 is connected to the boiler means 40 in a parallel configuration in which the upper end of the heat storage tank 20 and the upper end of the boiler means 40 are connected to the lower end of the heat storage tank 20 and the boiler means 40. ) The bottom of the structure is connected.

상기 축열탱크(20)에 의해 축열된 전도액에 의해 난방을 제공하는 난방수단(50)이 파이프라인에 연결되되 상기 파이프라인의 구조는 온도센서(S5)에 연결되어 난방수단(50)에 연결되는 난방공급파이프라인(50-1)과 난방수단(50)을 경유하여 출구에 연결되면서 축열펌프(RL1)와 전동밸브(V3)가 설치된 난방환수파이프라인(50-2)으로 이루어진 구조이다.Heating means (50) for providing heating by the heat generated by the heat storage tank 20 is connected to the pipeline, the structure of the pipeline is connected to the temperature sensor (S5) is connected to the heating means (50) Is connected to the outlet via the heating supply pipe line 50-1 and the heating means 50 is a structure consisting of a heating return pipe line 50-2 is installed with the heat storage pump (RL1) and the electric valve (V3).

한편 상기 축열탱크(20)와 난방수단(50)의 사이에 설치되어 난방수단(50)의 사용을 제한하거나 축열탱크(20)의 과열을 방지하도록 하는 오토쿨링수단(60)이 난방공급파이프라인(50-1)과 난방환수파이프라인(50-2) 사이에 3웨이밸브에 의해 연결 설치되며 상기 오토쿨링수단(60)이 건축물의 외부에 설치되는 것이 바람직하다. 그 이유는 상기 오토쿨링수단(60)은 냉각장치의 일종으로 냉각의 효율을 높이기 위함이며 설치방법 및 구조에 따라서는 수냉, 공냉의 구조를 선택하여 사용할 수도 있다.On the other hand, the heating supply pipe line is installed between the heat storage tank 20 and the heating means 50 to limit the use of the heating means 50 or to prevent overheating of the heat storage tank 20. It is preferable that the auto-cooling means 60 is installed between the 50-1 and the heating return pipe line 50-2 by a three-way valve. The reason is that the autocooling means 60 is a kind of cooling device to increase the cooling efficiency, and depending on the installation method and structure, the autocooling means 60 may select and use a structure of water cooling and air cooling.

상기 오토쿨링수단(60) 또는 난방수단(50)에서 배출되는 난방환수파이프라인(50-2)과 보일러수단(40)을 연결하여 보일러수단(40)에 전도액을 보충하는 급탕용보일러를 이용한 보일러난방전환파이프라인(70)이 설치되어 이루어진 구조이다.By connecting the heating return pipe line (50-2) and the boiler means 40 discharged from the auto cooling means 60 or the heating means 50 using a hot water boiler to replenish the conductive liquid to the boiler means (40) Boiler heating conversion pipeline 70 is installed.

상기와 같은 구조를 갖는 본 발명인 태양열 보일러 시스템의 작동 효과를 설명하면 매인제어수단(30a)을 이용하여 전원을 온 시키면 첨부도면 도 2에 도시된 바와 같은 매인컨트롤러수단(30)에 전원의 온-오프에 따라 점등/소등되는 램프가 작동하게 되며 차온제어기능이 설정되어 있으며 축열펌프(RL1)가 동작중임을 표시하게 된다.Referring to the operational effect of the solar boiler system of the present invention having the structure as described above when the power is turned on using the main control means (30a) attached to the main controller means 30 as shown in Figure 2 attached to When the lamp is turned off, the lamp is turned on and off, and the temperature control function is set and the heat storage pump RL1 is in operation.

한편 매인제어수단(30a)을 이용하여 축열탱크(20)의 축열온도를 설정하여 태양열을 이용한 축열탱크(20)에 충입된 전도액을 이용하여 축열을 저장하는 개별순환 방법을 살펴보면 먼저 축열탱크(20)의 가열 구동방식은 첨부도면 도 4에 도시된 바와 같이 직수공급파이프라인(80)으로부터 공급되는 전도액은 밸브(V4)를 통과하여 3웨이파이프에 의하여 공급되는 방향이 정하여진 전도액은 축열환수파이프라인(10-2) 쪽으로 공급되며 이때 상기 직수공급파이프라인(80) 상에는 전동밸브(V5), 감압변, 체크밸브(CH2)를 통과하게 된다.On the other hand, by looking at the individual circulation method for storing the heat storage by using the conductive liquid charged in the heat storage tank 20 using the solar heat by setting the heat storage temperature of the heat storage tank 20 by using the main control means (30a) first. As shown in FIG. 4, in the heating driving method of FIG. 4, the conductive liquid supplied from the direct water supply pipe line 80 passes through the valve V4 and the conductive liquid has a predetermined direction supplied by the three-way pipe. It is supplied toward the heat storage return pipe line 10-2, and passes through the electric valve V5, the pressure reducing valve, and the check valve CH2 on the direct water supply pipe line 80.

상기 집열수단(10) 측 물 보충방법을 구체적으로 살펴보면 첫째로 수동밸브(V2)(V5)를 잠그고 밸브(V1)와 에어밴트(AV1) 열어준다. 그리고 직수라인의 밸브(V4)를 열어주면 직수라인의 물이 감압변을 통하여 일정한 압(1㎏/㎠)을 유지하여 체크밸브(CH2)를 통하여 축열환수파이프라인(10-2)에 전도액이 공급된다. Looking at the water refilling method of the heat collecting means 10 in detail, first, the manual valves V2 and V5 are locked and the valve V1 and the air vent AV1 are opened. Then, when the valve V4 of the direct water line is opened, the water in the direct water line maintains a constant pressure (1㎏ / ㎠) through the pressure reducing valve, and conducts the liquid to the heat storage return pipe line 10-2 through the check valve CH2. Is supplied.

상기 밸브(V1) 측으로 물이 공급되면서 에어가 다 빠지면 둘째로 밸브(V1)를 잠그고 밸브(V2)를 열어주면 밸브(V2) 측으로 물이 공급되면서 에어가 다 빠지면 에어밴트(AV1)를 잠가 주고, 밸브(V1)를 열어주면 단열이 충분한 상태라면 동파를 방지할 수 있다.When the air is exhausted while the water is supplied to the valve V1 side, the valve V1 is locked and when the air is exhausted while the water is supplied to the valve V2 side, the air vent AV1 is locked. Opening the valve (V1) can prevent freezing if the insulation is sufficient.

한편 상기 축열환수파이프라인(10-2)에 공급된 전도액은 체크밸브(CH2)에 의해 역류가 방지되며 밸브(V)에 의하여 축열탱크(20)으로 공급 이송이 방지되어 집열수단(10) 쪽으로 강제 이송되는데 상기 이송압력은 축열펌프(RL1)에 의해 발생되 며, 상기 축열환수파이프라인(10-2) 상에서 비등이 발생은 팽창탱크(PT1)에 의해 방지된다.On the other hand, the conductive liquid supplied to the heat storage return pipe line 10-2 is prevented from backflow by the check valve CH 2, and the feed transfer to the heat storage tank 20 is prevented by the valve V to collect the heat collecting means 10. The conveying pressure is generated by the heat storage pump RL1, and boiling occurs on the heat recovery return pipe line 10-2, and is prevented by the expansion tank PT1.

상기에서와 같이 축열환수파이프라인(10-2)으로 공급된 전도액은 집열수단(10)으로 이송되어 태양열에 의해 전도액이 고온이 되어 집열공급파이프라인(10-1)를 통과하여 축열탱크(20)로 이송되며 상기 집열공급파이프라인(10-1) 상에는 온도센서(S1), 안전변, 오토에어밴트(AV1), 체크밸브(CH1) 및 전도액보충탱크(PT2)가 설치되 있다.As described above, the conductive liquid supplied to the heat storage return pipe line 10-2 is transferred to the heat collecting means 10 so that the conductive liquid is heated to high temperature by solar heat, and passes through the heat collecting supply pipe line 10-1. It is transferred to (20), and the temperature sensor (S1), safety valve, auto air vent (AV1), check valve (CH1) and the conductive liquid filling tank (PT2) is installed on the heat collecting supply pipeline (10-1).

상기 온도센서(S1)는 집열공급파이프라인(10-1)에서 출수되는 태양열에 의해 축열된 전도액의 온도를 검출하여 매인컨트롤러수단(30)으로 검출된 정보를 전달하며 상기 전도액보충탱크(PT2)는 전도액을 직수공급파이프라인(80)을 통해 공급받을 정도는 아니지만 보충을 유구할 때 이용하는 보충용 탱크로 그 종류는 밀폐형과 개방형으로 나누어 설치할 수 있고 전도액보충탱크(PT2)에는 체크밸브(CH1)가 설치되어 기 충입된 파이프라인 상의 전도액이 역류하는 것이 방지되어 있다.The temperature sensor (S1) detects the temperature of the conductive liquid regenerated by solar heat discharged from the heat collecting supply pipeline (10-1) and transfers the detected information to the main controller means 30 and the conductive liquid filling tank ( PT2) is a replenishment tank used to supply replenishment liquid through the direct supply pipeline 80, but can be divided into a closed type and an open type, and a check valve is provided in the conductive replenishment tank (PT2). (CH1) is installed to prevent backflow of the conductive liquid on the prefilled pipeline.

상기 축열탱크(20) 내측으로 삽입되어 설치된 집열공급파이프라인(10-1)의 고온이 축열탱크(20) 내부에 충입된 전도액에 전달되어 열교환이 이루어지는 것이며 상기 축열탱크(20) 내측에 충입된 전도액이 고온이 되면 온도센서(S2)에 의해 측정되어 측정된 축열탱크(20) 내부의 전도액 온도는 매인컨트롤러수단(30)에 의하여 온도센서(S1)와 온도센서(S2)의 측정값이 서로 비교한다. The high temperature of the heat collecting supply pipe line 10-1 installed and inserted into the heat storage tank 20 is transferred to the conductive liquid filled in the heat storage tank 20 to perform heat exchange, and filled into the heat storage tank 20. When the conductive liquid has a high temperature, the temperature of the conductive liquid in the heat storage tank 20 measured and measured by the temperature sensor S2 is measured by the main controller means 30 to measure the temperature sensor S1 and the temperature sensor S2. The values compare to each other.

상기에서와 같이 집열수단의 유효 집열량에 따라 순환펌프의 작동과 중지(on-off)를 제어하는 차온제어기능에 의해 비교한 데이터 값에 있어서 온도센 서(S1) - 온도센서(S2)의 온도차가 약 5℃≥ 이상이면 축열펌프(RL1)를 작동시키며, 온도센서(S1) - 온도센서(S2)의 온도차가 약 3℃≤ 이상이면 축열펌프(RL1)가 정지된다.As described above, the temperature sensor S1-temperature sensor S2 in the data value compared by the temperature control function for controlling the operation and on-off of the circulation pump according to the effective amount of heat collecting means. When the temperature difference is about 5 ° C. or more, the heat storage pump RL1 is operated. When the temperature difference between the temperature sensor S1 and the temperature sensor S2 is about 3 ° C. or more, the heat storage pump RL1 is stopped.

상기 온도센서(S2) 보다 온도센서(S1)의 온도가 높은 온도에서 축열펌프(RL1)의 작동이 정지되는 이유는 온도센서(S1) 보다 온도센서(S2)의 온도가 높은 상태에서 축열펌프(RL1)가 작동한다면 축열탱크(20)의 온도가 내려가기 때문이다.The reason why the operation of the heat storage pump RL1 is stopped at a temperature of the temperature sensor S1 higher than the temperature sensor S2 is that the heat storage pump (S2) has a higher temperature than the temperature sensor S1. If RL1) is operating because the temperature of the heat storage tank 20 is lowered.

단 동절기시 온도센서(S1)에서 동결온도를 감지하여 축열펌프(RL1)가 작동하며, 밤 또는 낮이라도 비가 오는 등 집열기능이 현저히 떨어질 때에는 축열펌프(RL1)를 작동하지 않게 제어하므로 축열탱크(20) 내의 온도가 역으로 집열수단(10)에서 식지 않도록 하는 기능을 수행한다.However, during the winter, the heat storage pump RL1 operates by detecting the freezing temperature in the temperature sensor S1, and the heat storage pump RL1 is controlled so that the heat storage pump RL1 is not operated when the heat collection function is significantly reduced such as rain or rain at night or daytime. The temperature inside) performs a function of preventing the heat collecting means 10 from cooling in reverse.

한편 온도센서(S3)의 감지온도가 설정온도 이상이면 난방펌프(RL2)의 출력에 AC220V가 출력된다. 그러면 오토쿨링수단(60)에 연결되면서 난방공급파이프라인(50-1) 상에 설치된 3웨이밸브가 난방을 원하면 보일러를 경유 난방라인을 통하여 축열탱크(20)로 순환이 되어 예열난방이 되도록 구성한다. On the other hand, AC220V is output to the output of the heating pump RL2 when the detected temperature of the temperature sensor S3 is higher than or equal to the set temperature. Then, if the three-way valve installed on the heating supply pipe line 50-1 while being connected to the auto cooling means 60 is desired to be heated, the boiler is circulated to the heat storage tank 20 via the diesel oil heating line to be preheated and heated. do.

첨부도면 도 3에 도시된 바와 같이 축열탱크(20)의 내측으로 인입되는 집열공급파이프라인(10-1)이 없어 순환 경로를 형성하지 못할 경우 상기 축열펌프(RL1)와 집열공급파이프라인(10-1) 상에 전동펌프(RL1-1)를 더 설치하여 병렬로 연결 구성시킨다.As shown in FIG. 3, when there is no heat collecting supply pipe line 10-1 drawn into the heat storage tank 20 and no circulation path is formed, the heat storage pump RL1 and the heat collecting supply pipe line 10 are not included. -1) Install an electric pump (RL1-1) on the connection and configure it in parallel.

상기 집열수단(10)의 안전장치의 기능으로는 첫째로 직수가 항상 직수라인의 밸브(V4)를 열어주면 직수라인의 물이 감압변을 통하여 일정한 압을 유지하고 둘째 로 체크밸브(CH2)를 통하여 집열측 파이프라인(10-2)에 직수(물)가 공급대기 상태를 유지한다. As a function of the safety device of the heat collecting means 10, first, when the direct water always opens the valve V4 of the direct water line, the water in the direct water line maintains a constant pressure through the pressure reducing valve, and secondly, the check valve CH2 is opened. Direct water (water) is maintained in the supply standby state through the heat collecting side pipeline 10-2.

이때 어떠한 원인에 의하여 안전변(압력밴트)이 열리면 즉시 직수가 공급되어 집열수단(10)이 순간 과열되어 파손되는 현상을 방지할 수 있도록 구성한 것이다.At this time, when the safety valve (pressure vane) is opened for any reason, the water is immediately supplied so that the heat collecting means 10 is prevented from being overheated and damaged.

또한 집열수단(10)에 직수를 연결하고 역류방지용 체크밸브를 장착해야만 하는 이유는 오토쿨링수단(60)에 이상이 발생했거나 또는 집열수단(10) 측의 순환펌프 누수 등의 문제로 집열수단(10) 측의 라인에 전도액이 없을 때에는 태양열에 의해 순간가열로 압력이 발생하여 집열수단(10)이 파손되는 현상을 방지하기 위하여 구성한 것이다.In addition, the reason why the direct flow is connected to the heat collecting means 10 and the check valve for preventing the backflow should be installed, because the abnormality has occurred in the auto cooling means 60 or the leakage of the circulation pump on the heat collecting means 10 side. 10) When there is no conductive liquid in the line on the side, it is configured to prevent the phenomenon that the heat collecting means 10 is broken by generating pressure by instantaneous heating by solar heat.

셋째로 안전변은 축열환수파이프라인(10-2)에 에어 등이 발생이 되면 파이프라인(10-2)에 압력이 발생하여 자동으로 압력을 토출하고 자동으로 닫는 기능에 의해 보호되며 넷째로 에어밴트(AV1)를 장착하여 집열측 파이프라인(10-2)의 에어를 자동으로 토출하는 기능이 있다.Thirdly, the safety valve is protected by the function of automatically discharging and automatically closing the pressure when the air is generated in the heat storage return pipe line 10-2. A function of discharging the air in the heat collecting-side pipeline 10-2 by mounting the AV1 is provided.

다섯째로 밀패형 질소 탱크(PT2)는 집열수단이 태양(일사)을 받으면 집열측 파이프라인(10-2)의 전도액 등의 온도가 상승하면 압력이 발생 팽창한 물이 탱크(PT2)에서 흡수를 한 후 온도가 내려가면 원상태로 유지하도록 하여 축열환수파이프라인(10-2)이 터지는 현상을 미연에 방지할 수 있도록 구성한 것이며, 여섯째로 축열환수파이프라인(10-2)이 밀폐형 이므로 압력을 높여주어 전도액 등의 끓는 온도를 100℃이상으로 높여주어 축열탱크(20)에 고온의 온도를 저장할 수 있도록 구성한 것이다.Fifth, the sealed nitrogen tank PT2 generates pressure when the heat collecting means receives the sun (solar) and the temperature of the conducting liquid of the collecting pipeline 10-2 rises, so that pressure is generated and the expanded water is absorbed from the tank PT2. After the temperature is lowered to maintain the original state by reducing the heat recovery pipe line (10-2) to prevent the phenomenon in advance, the sixth heat storage recovery pipe line (10-2) is a closed type because the pressure By raising the boiling temperature of the conductive liquid, such as to increase to 100 ℃ or more is configured to store a high temperature temperature in the heat storage tank (20).

한편, 급탕온수를 사용하고자 할 때에는 첨부도면 도 5에 도시된 바와 같이 보일러제어수단(40a)의 조작에 의해 작동되는 보일러수단(40)을 작동시키면 난방수단(50)을 작동시키는 펌프(RL2)가 정지된다. 그 이유는 에너지 절약을 하기 위해서이며 온도센서(S6)는 보일러수단(40)의 온도를 항상 검출하여 매인컨트롤러수단(30)에 정보를 전달한다. On the other hand, when you want to use the hot water supply hot water pump (RL2) to operate the heating means 50 by operating the boiler means 40 operated by the operation of the boiler control means 40a as shown in FIG. Is stopped. The reason is to save energy, and the temperature sensor S6 always detects the temperature of the boiler means 40 and transmits the information to the main controller means 30.

한편 직수공급파이프라인(80)으로 전도액이 직수로 공급되면 3웨이밸브에 의해 방향이 전환되어 축열탱크(20) 내측으로 입수되며, 이때 상기 온도센서(V4)에 의해 공급되는 전도액의 온도를 검출하여 매인컨트롤러수단(30)에 전달한다.On the other hand, when the conductive liquid is supplied to the direct water supply pipeline 80 by direct water, the direction is changed by the three-way valve and is received into the heat storage tank 20. At this time, the temperature of the conductive liquid supplied by the temperature sensor V4 is obtained. Detects and delivers to the main controller means (30).

상기 축열탱크(20) 내측으로 입수된 전도액은 집열수단(10)에 의해 고온이 된 전도액에 의해 열교환이 이루어져 1차로 예열이 되며 상기 1차로 예열된 전도액은 보일러수단(40)에 의해 급가열되어 순간적으로 온수가 되어 급탕출수파이프수라인(90)으로 고온이 된 전도액(급탕온수)가 출수되며 출수의 양은 통상적으로 사용되는 수도밸브와 같은 밸브(V7)를 사용하여 조절한다.The conductive liquid obtained into the heat storage tank 20 is preheated primarily by heat exchange by the conductive liquid that has become hot by the heat collecting means 10, and the first conductive preheated liquid is heated by the boiler means 40. The hot water is instantaneously heated to become hot water and the conduction liquid (hot water) heated to the hot water effluent pipe water line 90 is discharged, and the amount of the effluent is controlled using a valve V7 such as a commonly used water valve.

물론 첨부도면에 도 5에 도시된 바와 같이 집열수단에 의해 축열된 고온의 전도액에 의한 열전달 방법을 이용할 수도 있으나 동절기시에는 집열기능이 저하되기 때문에 급탕기능만 단독적으로 사용할 수도 있다.Of course, in the accompanying drawings, as shown in FIG. 5, a heat transfer method using a high temperature conductive liquid accumulated by the heat collecting means may be used, but during the winter, the heat collecting function may be lowered, and thus only the hot water supply function may be used alone.

한편 집열수단(10)에 의해 축열된 고온의 열을 이용하여 난방을 하고자 할 때에는 첨부도면 도 6a에 도시된 바와 같이 보일러제어수단(40a)을 이용하여 보일러수단(40)을 작동시켜 축열탱크(20)에 축열되어 고온화된 전도액이 난방공급파이 프라인(50-1)을 따라 이송되는데, 이때 초기 축열탱크(20)에서 공급되는 전도액의 온도가 온도센서(V5)에 의해 검출되어 매인컨트롤러수단(30)으로 전달한다.On the other hand, when you want to heat by using the heat of the high temperature heat stored by the heat collecting means 10, as shown in Figure 6a attached to the boiler control means 40a by using the boiler means 40 to operate the heat storage tank ( The heat-conducting liquid heated to 20) is transferred along the heating supply pipe 50-1. At this time, the temperature of the heat-conducting liquid supplied from the initial heat storage tank 20 is detected by the temperature sensor V5. Transfer to the controller means (30).

상기 난방공급파이프라인(50-1)을 따라 이송되는 전도액은 팽창탱크(PT3)가 연결 설치된 3웨이파이프를 통과하여 난방수단(50)으로 공급되어 난방 효과를 얻을 수 있도록 한다. The conductive liquid transferred along the heating supply pipe line 50-1 passes through a three-way pipe in which an expansion tank PT3 is connected, and is supplied to the heating means 50 to obtain a heating effect.

그러나 상기한 도 6a는 태양열이 풍부하여 집열수단(10)에 의한 축열 발생이 높을 때이지만 축열기능이 저하되는 동절기에는 또는 온도센서(V5)에 의해 검출한 온도가 설정온도보다 저하된 온도가 검출되면 첨부도면 도 6b에 도시된 바와 같이 난방수단(50)을 경유하여 난방환수파이프라인(50-2)으로 이송된 전도액은 온도가 저하되어 이송되는데 이때 축열탱크(20)의 온도가 설정온도보다 낮기 때문에 난방펌프(RL2)가 정지되면서 난방펌프(RL3)가 작동되어 보일러난방전환파이프라인(70) 쪽으로 전도액의 이동 방향을 전환 시키면 저온이 되어 난방수단(50)으로 이송된 전도액은 다시 가열되어 상단부의 축열탱크(20)과 병렬연결되는 파이프라인에 의해 다시 난방수단(50)으로 이송시켜 난방효과를 제공한다.However, in FIG. 6A, when the heat generation occurs by the heat collecting means 10 due to the abundance of solar heat, the temperature detected by the temperature sensor V5 is lower than the set temperature during the winter when the heat storage function is deteriorated. As shown in FIG. 6B, the conductive liquid transferred to the heating return pipe line 50-2 via the heating means 50 is reduced in temperature, and the temperature of the heat storage tank 20 is set at this time. Since the lower heating pump RL2 is stopped while the heating pump RL3 is operated to change the direction of movement of the conductive liquid toward the boiler heating conversion pipeline 70, the conductive liquid transferred to the heating means 50 becomes low. It is heated again and transferred to the heating means 50 by a pipeline connected in parallel with the heat storage tank 20 at the upper end to provide a heating effect.

상기 축열탱크(20)와 보일러수단(40)의 병렬연결 난방시스템을 구체적으로 설명하면 기존에 설치되어 있는 통상의 보일러에 도면과 같이 연결하여 통상의 보일러는 실내제어기(40a)에 의해서 사용자가 보일러 운전 유, 무를 요구 할 수 있고, 매인컨트롤러가 자동으로 축열탱크(20)에 저장된 열을 기존의 보일러 및 난방라인에 열을 지원하도록 구성한 것이다.Referring to the parallel connection heating system of the heat storage tank 20 and the boiler means 40 in detail, the conventional boiler is connected to the conventional boiler as shown in the drawing by the user of the boiler by the indoor controller (40a) It may require the presence or absence of operation, the main controller is configured to automatically support the heat stored in the heat storage tank 20 to the existing boiler and heating line.

즉 축열탱크(20)에 충분한 열이 축열되어 있을 때에는 사용자가 별도의 축열 탱크측(20) 실내온도제어기(30a)에 의해서 난방을 사용할 수 있도록 구성한 것이다.That is, when sufficient heat is accumulated in the heat storage tank 20, the user can use the heating by the separate heat storage tank side 20 indoor temperature controller 30a.

한편, 축열탱크 상부측(S3) 온도감지기가 설정온도보다 높으면 상기 매인컨트롤러(30)가 축열탱크(20)의 뜨거운 물을 강제로 순환(리턴)시킨다. 이때 여름 및 겨울 전환 3WAY밸브가 여름이면 오토쿨링수단(60)을 통하여 순환이 되고 만약에 겨울이면 보일러수단(40)를 통하여 뜨거운 열원을 난방을 요하는 측으로 순환이 되어 그 실내가 난방이 예열되도록 구성한 것이다.On the other hand, if the temperature sensor of the heat storage tank upper side (S3) is higher than the set temperature, the main controller 30 forcibly circulates (returns) hot water of the heat storage tank 20. At this time, if the summer and winter switching 3WAY valve is summer, it is circulated through the auto cooling means 60, and if it is winter, it is circulated to the side requiring heating through the boiler means 40 so that the room is preheated. It is made up.

한편 상기 집열수단(10)의 작동으로 축열탱크(20)의 온도가 설정온도 이상으로 과열 혹은 설정온도를 유지하고자 할 때에는 첨부도면 도 7에 도시된 바와 같이 쿨링수단(60)을 이용하여 온도를 조절 및 관리한다. 이때 상기 난방펌프(RL2)가 작동하면 난방펌프(RL3)는 작동을 멈추며 상기 난방펌프(RL3)의 작동이 멈춤과 동시에 밸브(V3)가 개방된다.On the other hand, when the temperature of the heat storage tank 20 by the operation of the heat collecting means 10 to maintain the overheat or set temperature above the set temperature, as shown in Figure 7 attached to the cooling means 60 using the cooling means 60 Adjust and manage. At this time, when the heating pump RL2 operates, the heating pump RL3 stops operating, and at the same time the operation of the heating pump RL3 stops and the valve V3 is opened.

이와 같은 구조로 이루어져 작동되는 본 발명은 온도센서에 의해 태양열 축열을 이용하는 각 부분의 온도, 태양열 집열수단 온도, 전도액(난방수) 온도 등을 감지하여 제어하는 차온제어기능, 축열탱크를 주제어기로 하여 설정온도에 따른 보조 순간온수기 제어기능과 축열탱크와 급탕보일러수단을 병렬연결하여 에너지 효율을 증대하도록 하고 보조 예열히터 제어기능 및 과열방지의 오토쿨링 기능을 갖도록 하여 축열탱크의 과열을 방지하도록 하는 효과가 있는 유용한 발명이다. The present invention, which consists of such a structure, operates by detecting a temperature control function for controlling the temperature of each part using a solar heat storage, a solar heat collecting means temperature, a conduction liquid (heating water) temperature, and the like by using a temperature sensor as a main controller. By connecting the auxiliary instant water heater control function according to the set temperature, the heat storage tank and the hot water boiler means in parallel to increase the energy efficiency, and have the auxiliary preheat heater control function and the auto cooling function of overheating prevention to prevent overheating of the heat storage tank. It is a useful invention that works.

Claims (8)

태양열 집열 및 축열시스템을 보일러와 연계시켜 보조열원으로 사용할 수 있는 태양열 보일러 시스템에 있어서,In the solar boiler system that can be used as an auxiliary heat source by connecting the solar heat collection and heat storage system with the boiler, 태양열을 집열하는 집열수단과; Collecting means for collecting solar heat; 상기 집열수단에 의해 모여진 태양열에 의해 가열된 전도액을 순환시키는 파이프라인으로 연결되고 충입된 전도액을 일시 저장하여 열교환시키며 상하단 내측 및 외측 상단부에는 온도센서가 설치되며 오토에어밴트와 드로잉밸브가 설치되어 이루어진 축열탱크와; It is connected to a pipeline for circulating the heated conductive liquid by the solar heat collected by the heat collecting means, and temporarily stores and heat-exchanges the filled conductive liquid, and a temperature sensor is installed on the upper and lower inner and outer upper ends, and an auto air vent and a drawing valve are installed. A heat storage tank made up of; 상기 축열탱크의 내측에 설치된 매인컨트롤러수단과; A main controller means installed inside the heat storage tank; 상기 매인컨트롤러수단을 조절 및 제어하는 매인제어수단과; Main control means for adjusting and controlling the main controller means; 상기 축열탱크에 전도액을 직접 공급하면서 밸브, 감압변, 체크밸브가 설치된 직수공급파이프라인과; A direct water supply pipeline in which a valve, a pressure reducing valve, and a check valve are installed while directly supplying a conductive liquid to the heat storage tank; 상기 직수공급파이프라인으로부터 3웨이파이프에 의해 연결되어 축열탱크의 내측을 1차 경유한 후 다시 보일러수단에 의해 2차 가열되며 출구부분에 밸브가 설치된 급탕출수파이프라인과; A hot water supply water pipe line connected by a three-way pipe from the direct water supply pipe line and first heated through the inside of the heat storage tank and then heated again by a boiler means, and having a valve installed at an outlet portion; 상기 축열탱크에 의하여 예열된 전도액을 가열 또는 난방수단을 경유한 전도액을 가열하여 공급하면서 온도센서가 구비된 보일러수단과; A boiler means having a temperature sensor while supplying the conductive liquid preheated by the heat storage tank by heating or supplying the conductive liquid via heating means; 상기 보일러수단을 조절 및 제어하는 보일러제어수단과; Boiler control means for adjusting and controlling the boiler means; 상기 축열탱크에 의해 축열된 전도액에 의해 난방을 제공하는 난방수단과; Heating means for providing heating by the conductive liquid accumulated by the heat storage tank; 상기 축열탱크와 난방수단을 연결하며 온도센서가 연결설치되는 난방공급파이프라인 및 난방수단을 경유하여 밸브와 축열펌프가 구비된 난방환수파이프라인과; A heating return pipe line connecting the heat storage tank and the heating means and having a valve and a heat storage pump via a heating supply pipe line and a heating means connected with a temperature sensor; 상기 축열탱크와 난방수단의 사이에 설치되어 난방수단의 사용을 제한하거나 축열탱크의 과열을 방지하도록 하는 오토쿨링수단과; An autocooling means installed between the heat storage tank and the heating means to limit the use of the heating means or to prevent overheating of the heat storage tank; 상기 오토쿨링수단 또는 난방수단에서 배출되는 난방출수라인과 보일러수단을 연결하여 보일러수단에 저온화된 전도액을 전환 시킬 수 있도록 보일러난방펌프가 설치된 보일러난방전환파이프라인을 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 태양열 보일러 병렬 연결 시스템.It characterized in that it comprises a boiler heating conversion pipe line is provided with a boiler heating pump is installed to connect the heating outlet line and the boiler means discharged from the auto cooling means or heating means to convert the low temperature conductive fluid in the boiler means. Solar boiler parallel connection system. 제 1 항에 있어서, 상기 오토쿨링수단이 건축물의 외부에 설치되는 것을 특징으로 하는 태양열 보일러 병렬 연결 시스템.The solar boiler parallel connection system according to claim 1, wherein the autocooling means is installed outside the building. 제 1 항에 있어서, 상기 집열수단과 축열탱크를 연결하여 축열공급파이프라인에는 온도센서, 안전변, 오토 에어 밴트 및 전도액 보충탱크가 축열환수파이프라인에는 밸브와 축열펌프 및 비등의 발생을 방지하는 팽창탱크가 설치된 것을 특징으로 하는 태양열 보일러 병렬 연결 시스템.According to claim 1, wherein the heat collecting means and the heat storage tank is connected to the heat storage supply pipeline temperature sensor, safety valve, auto air vent and the conductive liquid supplement tank to prevent the generation of valves, heat storage pump and boiling in the heat storage return pipeline. Solar boiler parallel connection system, characterized in that the expansion tank is installed. 제 1 항에 있어서, 상기 파이프라인의 소정부위에는 전도액을 보충하는 보충탱크가 더 설치된 것을 특징으로 하는 태양열 보일러 병렬 연결 시스템.The parallel connection system of claim 1, wherein a supplementary tank for replenishing a conductive liquid is further installed at a predetermined portion of the pipeline. 제 1 항에 있어서, 상기 집열수단과 연결 구성된 축열공급파이프라인을 흐르는 전도액이 축열탱크의 내측에 충입된 전도액과 혼합되는 것을 특징으로 하는 태양열 보일러 병렬 연결 시스템.The solar boiler parallel connection system according to claim 1, wherein the conductive liquid flowing through the heat storage supply pipeline connected to the heat collecting means is mixed with the conductive liquid charged inside the heat storage tank. 제 1 항에 있어서, 상기 축열탱크와 보일러수단을 병렬로 연결 구성시킨 것을 특징으로 하는 태양열 보일러 병렬 연결 시스템.The solar boiler parallel connection system according to claim 1, wherein the heat storage tank and the boiler means are connected in parallel. 제 1 항에 있어서, 상기 보일러수단이 작동되면 축열탱크난방펌프와 보일러난방펌프가 일시 정지되는 것을 특징으로 하는 태양열 보일러 병렬 연결 시스템.The parallel connection system of claim 1, wherein the heat storage tank heating pump and the boiler heating pump are temporarily stopped when the boiler means is operated. 제 1 항에 있어서, 상기 축열탱크의 상단과 보일러수단의 상단, 축열탱크의 하단과 보일러수단의 하단이 연결 구성된 것을 특징으로 하는 태양열 보일러 병렬 연결 시스템.The solar boiler parallel connection system according to claim 1, wherein an upper end of the heat storage tank and an upper end of the boiler means, a lower end of the heat storage tank and a lower end of the boiler means are connected to each other.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110186103A (en) * 2019-07-03 2019-08-30 天津理工大学 A kind of compound energy heating system and method
CN115369010A (en) * 2022-09-01 2022-11-22 临沂大学 Biogas and solar dual-purpose power generation system
CN118066773A (en) * 2024-04-16 2024-05-24 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 Coupled type waste heat utilization cold accumulation and supply system and control method thereof

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR19990018498A (en) * 1997-08-27 1999-03-15 김정자 Geothermal control system using solar heat
KR100254485B1 (en) 1997-08-07 2000-08-01 전석영 Apparatus for controlling a solar energy heating system
JP2002130700A (en) 2000-10-24 2002-05-09 Nippon Electric Glass Co Ltd Solar system

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100254485B1 (en) 1997-08-07 2000-08-01 전석영 Apparatus for controlling a solar energy heating system
KR19990018498A (en) * 1997-08-27 1999-03-15 김정자 Geothermal control system using solar heat
JP2002130700A (en) 2000-10-24 2002-05-09 Nippon Electric Glass Co Ltd Solar system

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110186103A (en) * 2019-07-03 2019-08-30 天津理工大学 A kind of compound energy heating system and method
CN110186103B (en) * 2019-07-03 2024-01-30 天津理工大学 Composite energy heat supply system and method
CN115369010A (en) * 2022-09-01 2022-11-22 临沂大学 Biogas and solar dual-purpose power generation system
CN118066773A (en) * 2024-04-16 2024-05-24 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 Coupled type waste heat utilization cold accumulation and supply system and control method thereof

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