KR100765356B1 - Heat exchange system using sea water heat - Google Patents

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KR100765356B1
KR100765356B1 KR1020060110607A KR20060110607A KR100765356B1 KR 100765356 B1 KR100765356 B1 KR 100765356B1 KR 1020060110607 A KR1020060110607 A KR 1020060110607A KR 20060110607 A KR20060110607 A KR 20060110607A KR 100765356 B1 KR100765356 B1 KR 100765356B1
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flexible hose
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김기호
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종합건축사사무소명승건축(주)
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Abstract

A heat exchange system using sea water heat is provided to reduce initial investment cost without using an auto strainer, a sea water pump, and a filter and to ensure easy increase of heat exchange capacity since a heat exchange pipe can be extended in a modular system. A heat exchange system installed underwater comprises a heat exchange pipe(12), a lower support(14), a vertical support(15), a floating base(11), a flexible hose(13), a heat medium pipe(10), and a heat medium circulation pump(7). The heat exchange pipe is installed underwater and for the circulation of heat medium. The lower support is installed underwater and supports the lower part of the heat exchange pipe. The vertical support is provided with rings on the upper and lower ends each having a locking device, wherein the lower support is mounted in the ring on the lower end. The floating base is capable of generating buoyancy, and allows the ring on the upper end of the vertical support to be mounted. The flexible hose is connected to each end of the heat exchange pipe. The heat medium pipe passes through a refrigerant evaporator or a condenser(6) on the ground, whose opposite end portions are connected to each end of the flexible hose to form a closed loop together with the heat exchange pipe and the flexible hose. The heat medium circulation pump is installed on the heat medium pipe.

Description

해수열을 이용한 열교환 시스템{Heat Exchange System using Sea water heat}Heat Exchange System using Sea water heat

도1은 종래의 해수를 이용한 열교환 장치를 도시하고 있다.1 shows a conventional heat exchanger using sea water.

도2는 본 발명의 구체적 실시예의 구성요소를 개략적으로 도시하는 개략도이다.2 is a schematic diagram schematically showing components of a specific embodiment of the present invention.

도3은 본 발명의 다른 구체적 실시예의 구성요소를 개략적으로 도시하는 개략도이다.3 is a schematic diagram schematically showing components of another specific embodiment of the present invention.

도4는 본 발명을 구성하는 부유 베이스(11), 수직 지지대(15), 및 하부 지지대(14)를 도시하고 있다.4 shows the floating base 11, the vertical support 15, and the lower support 14 constituting the present invention.

도5는 본 발명을 구성하는 가요성 호스(13)와 열교환파이프(12)의 연결부분, 및 가요성 호스(13)와 열매체 배관(10)의 연결부분에 각각 구비되는 급속연결기(20)의 구체적 실시예를 도시하고 있다.5 is a connection part of the flexible hose 13 and the heat exchange pipe 12 constituting the present invention, and the quick connector 20 provided at the connection portion of the flexible hose 13 and the heat medium pipe 10, respectively. Specific embodiments are shown.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명><Description of the symbols for the main parts of the drawings>

1:해수면1: sea level

2:필터2: filter

3:해수 펌프3: sea water pump

4:오토 스트레이너4: Auto Strainer

5:해수 열교환기5: sea water heat exchanger

6:냉매 증발기 또는 응축기6: refrigerant evaporator or condenser

7:열매체 순환펌프7: Heat medium circulation pump

8:냉매 입구 9:냉매 출구8: refrigerant inlet 9: refrigerant outlet

10:열매체 배관10: Heat medium piping

11:부유 베이스11: Floating Base

111:거치홈부 112:거치봉111: groove groove 112: groove rod

12:열교환파이프12: heat exchange pipe

13:가요성 호스(flexible hose)13: flexible hose

14:하부 지지대14: Lower support

15:수직 지지대15: vertical support

151:고리151: ring

20:급속연결기(quick connector)20: quick connector

기술분야Field of technology

본 발명은 해수의 열을 히트펌프 등의 열원으로 사용할 수 있는 해수열을 이 용한 열교환 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세히는 열교환파이프를 수중에 설치하여 해수와 열교환파이프 내부의 열매체 사이에 열교환이 일어날 수 있도록 함으로써 해수의 열을 보다 효과적으로 전달할 수 있는 열교환 시스템에 관한 것이다.The present invention relates to a heat exchange system using seawater heat that can use the heat of seawater as a heat source such as a heat pump, and more particularly, heat exchange between seawater and the heat medium inside the heat exchange pipe may occur by installing a heat exchanger pipe in water. The present invention relates to a heat exchange system capable of more effectively transferring heat of seawater.

종래기술Prior art

종래의 간접식 해수열 이용방법은 도1에 도시된 봐와 같이 필터(2)를 통해 유입된 해수가 해수펌프(3)를 통과한 후, 해수 열교환기(5)의 오염을 줄이기 위한 오토 스트레이너(4)를 통과하게 된다.Conventional indirect seawater heat using method is an automatic strainer for reducing contamination of the seawater heat exchanger (5) after the seawater introduced through the filter (2) through the seawater pump (3) as shown in FIG. Pass (4).

해수가 해수 열교환기(5)의 해수 측을 통과하면서 해수 열교환기(5)의 열매체 측의 열매체와 열교환을 수행하게 되며, 열매체는 냉매 증발기 또는 응축기(6) 내에서 냉매 입구(8)로 들어온 냉매와 열전달을 수행한다.The seawater passes through the seawater side of the seawater heat exchanger 5 and performs heat exchange with the heat medium on the heat medium side of the sea water heat exchanger 5, and the heat medium enters the coolant inlet 8 in the coolant evaporator or the condenser 6. Perform heat transfer with the refrigerant.

이 때, 열매체 순환펌프(7)는 열매체가 해수 열교환기(5)와 냉매 증발기 또는 응축기(6) 사이를 반복적으로 순환될 수 있도록 함으로써, 결과적으로 냉매 입구(8)로 들어온 냉매와 필터(2)로 들어온 해수 사이에 열전달이 수행되도록 한다.At this time, the heat medium circulation pump 7 allows the heat medium to be repeatedly circulated between the seawater heat exchanger 5 and the refrigerant evaporator or the condenser 6, resulting in the refrigerant and the filter 2 entering the refrigerant inlet 8 Allow heat transfer between the seawater entering the

열전달이 수행된 후, 해수는 해수 열교환기(5)의 해수 측 출구를 통하여 다시 해수면(1)으로 방출되며, 냉매는 냉매 출구(9)를 통하여 히트펌프 등의 열원기기로 되돌아가게 된다.After the heat transfer is performed, the seawater is discharged back to the sea level 1 through the seawater side outlet of the seawater heat exchanger 5, and the refrigerant is returned to the heat source device such as a heat pump through the coolant outlet 9.

이와 같은 과정을 반복수행하게 되면, 해수 열교환기(5)의 해수 측에 파울링(fouling)이 쌓여 열전달 성능이 급격히 저하되는데, 이 경우 파울링 제거를 위하여 해수 열교환기(5)의 작동을 멈추고 분해하여 청소를 한 후 다시 조립하는 과정이 필요하다.When this process is repeated, fouling is accumulated on the seawater side of the seawater heat exchanger 5, and the heat transfer performance is drastically degraded. In this case, the seawater heat exchanger 5 is stopped to remove fouling. Disassembly, cleaning and reassembly are necessary.

즉, 종래의 해수열 이용방법은 오토 스트레이너(4) 및 필터(2)의 지속적인 관리가 필요하고, 해수 펌프(3) 및 열매체 순환펌프(7)가 동시에 필요하고, 세정을 위하여 열교환기 자체의 주기적인 분해조립을 필요로 하는 바, 초기 투자비용이 과다하게 지출됨은 물론 유지관리비도 지속적으로 증가하는 문제점이 있다.That is, the conventional method of using seawater heat requires continuous management of the auto strainer 4 and the filter 2, and requires the seawater pump 3 and the heat medium circulation pump 7 at the same time. As it requires periodic disassembly and assembly, there is a problem that the initial investment is excessively spent and the maintenance cost is continuously increased.

상기한 바와 같은 문제점을 해결하기 위하여 창작된 본 발명의 목적은 다음과 같다.The object of the present invention created to solve the above problems is as follows.

첫째, 오토 스트레이너, 해수 펌프 및 필터가 필요 없어, 초기 투자 비용을 획기적으로 절감할 수 있는 열교환 시스템을 제공함을 제공함을 본 발명의 목적으로 한다.First, it is an object of the present invention to provide a heat exchange system that does not require an auto strainer, a sea water pump and a filter, and can significantly reduce the initial investment cost.

둘째, 유지보수 작업을 단순화시켜 유지관리비를 획기적으로 절감할 수 있는 열교환 시스템을 제공함을 본 발명의 다른 목적으로 한다.Second, another object of the present invention is to provide a heat exchange system that can simplify maintenance work and significantly reduce maintenance costs.

셋째, 열교환파이프를 모듈식으로 확장할 수 있어 열교환 용량을 필요시 용이하게 증설할 수 있는 열교환 시스템을 제공함을 본 발명의 또 다른 목적으로 한다.Third, another object of the present invention is to provide a heat exchange system that can expand the heat exchange pipe modularly and can easily expand the heat exchange capacity when necessary.

상기한 목적을 달성하기 위하여 창작된 본 발명의 기술적 구성은 다음과 같다.Technical composition of the present invention created to achieve the above object is as follows.

본 발명은 수중에 설치되는 열교환기에 관한 것으로서, 수중에 설치되고 열매체가 내부를 순환하는 열교환파이프(12); 수중에 설치되어 상기 열교환파이프(12)의 하부를 지지하는 하부 지지대(14); 상하측 단부에 각각 잠금장치가 구비된 고리(151)가 마련되고, 하측 단부에 구비된 상기 고리(151)에 상기 하부 지지대(14)가 거치되는 수직 지지대(15); 부력을 발생시키고, 상기 수직 지지대(15)의 상측 단부에 구비된 상기 고리(151)가 거치되는 부유 베이스(11); 상기 열교환파이프(12)의 양측 단부에 각각 연결되는 가요성 호스(13); 지상에 설치된 냉매 증발기 또는 응축기(6)의 내부를 통과하며, 양측 단부가 상기 가요성 호스(13) 각각의 단부에 연결되어 상기 열교환파이프(12) 및 상기 가요성 호스(13)와 함께 하나의 폐루프(closed loop)를 구성하는 열매체 배관(10); 및, 상기 열매체 배관(10)에 설치되는 열매체 순환펌프(7);를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.The present invention relates to a heat exchanger installed in water, the heat exchange pipe 12 is installed in the water and the heat medium circulates inside; A lower support 14 installed in water to support a lower portion of the heat exchange pipe 12; Rings 151 having locking devices are provided at upper and lower ends, respectively, and a vertical support 15 on which the lower support 14 is mounted on the ring 151 provided at the lower end; A floating base 11 generating buoyancy and mounted with the ring 151 provided at an upper end of the vertical support 15; A flexible hose 13 connected to both ends of the heat exchange pipe 12; It passes through the inside of the refrigerant evaporator or condenser 6 installed on the ground, and both ends are connected to each end of each of the flexible hose 13, and together with the heat exchange pipe 12 and the flexible hose 13 A heat medium pipe 10 constituting a closed loop; And a heat medium circulation pump (7) installed in the heat medium pipe (10).

이하에서는 본 발명의 구체적 실시예를 첨부도면을 참조하여 상세히 설명한다.Hereinafter, with reference to the accompanying drawings, a specific embodiment of the present invention will be described in detail.

도2는 본 발명의 구체적 실시예가 도시되어 있다.2 illustrates a specific embodiment of the present invention.

열교환파이프(12)는 수중에 설치되고 열매체가 내부를 순환한다.The heat exchange pipe 12 is installed in water and the heat medium circulates inside.

열매체는 물과 에틸렌글리콜(EG)의 혼합물(흔히 부동액이라고 함)을 사용한다.The heat medium uses a mixture of water and ethylene glycol (EG) (commonly called antifreeze).

열교환파이프(12)는 큐프로니켈(Cupro Nickel) 관, 알브라스(Al Brass) 관, 또는 폴리에틸렌(PE) 재질의 폴리머 관으로 만들어지며, 도2 또는 도4에 도시된 바와 같이 지그재그 형태로 배열하여 단위 면적당 해수와의 접촉면을 최대화함이 바 람직하다. 왜냐하면 해수와 열교환파이프(12)의 접촉면이 증가할수록 열교환 효율이 증가하기 때문이다.The heat exchange pipe 12 is made of Cupro Nickel tube, Al Brass tube, or polymer tube made of polyethylene (PE) and arranged in a zigzag form as shown in FIG. 2 or 4. It is desirable to maximize the contact surface with seawater per unit area. This is because the heat exchange efficiency increases as the contact surface of the sea water and the heat exchange pipe 12 increases.

하부 지지대(14)는 도2 또는 도4에 도시된 바와 같이 수중에 설치되고, 열교환파이프(12)의 하부를 지지한다,The lower support 14 is installed in water as shown in Figure 2 or 4, and supports the lower portion of the heat exchange pipe 12,

하부 지지대(14)의 구체적인 형상은 반드시 도2 또는 도4에 도시된 사각형의 격자구조에 한정될 필요는 없으며, 열교환파이프(12)와 해수와의 접촉을 최대한 보장하면서 열교환파이프(12)를 안정적으로 수중에 지지할 수 있는 구조면 충분하다. The specific shape of the lower support 14 is not necessarily limited to the rectangular lattice structure shown in FIG. 2 or 4, and the heat exchange pipe 12 is stable while ensuring maximum contact between the heat exchange pipe 12 and seawater. It is enough to be able to support structure underwater.

본 발명의 구체적 실시예에서는 스테인레스튜브를 사용하였으나, 하부 지지대(14)의 재질은 특별히 한정되지 않으며 다양한 종류의 금속 파이프를 이용하여 열교환파이프(12)를 지지하는 구조물을 만들 수 있다.In a specific embodiment of the present invention, a stainless tube is used, but the material of the lower support 14 is not particularly limited, and a structure for supporting the heat exchange pipe 12 using various kinds of metal pipes may be made.

또한, 첨부도면에는 구체적으로 도시되어 있지 않으나, 열교환파이프(12)를 하부 지지대(14)에 안정적으로 거치하기 위하여 열교환파이프(12)와 하부 지지대를 로프나 와이어 등과 같은 결속수단을 사용하여 하나로 묶어주는 것이 바람직하다 In addition, although not specifically shown in the accompanying drawings, in order to stably mount the heat exchange pipe 12 to the lower support 14, the heat exchange pipe 12 and the lower support are tied together using a binding means such as a rope or wire. It is desirable to give

수직 지지대(15)는 상하측 단부에 각각 잠금장치가 구비된 고리(151)가 마련되고, 하측 단부에 구비된 고리(151)에 하부 지지대(14)가 거치되고, 상측 단부는 부유 베이스(11)에 거치된다. The vertical support 15 is provided with a ring 151 having a locking device at the upper and lower ends, and a lower support 14 is mounted on the ring 151 provided at the lower end, and the upper end is a floating base 11. Mounted).

수직 지지대(15)의 상하측 단부에 각각 마련되는 고리(151)에는 잠금장치가 구비되어 체결된 고리가 쉽게 분리되지 않는다.The hooks 151 provided at the upper and lower ends of the vertical support 15 are provided with a locking device so that the hooks fastened are not easily separated.

이와 같이 수직 지지대(15)는 부유 베이스(11)에 매달린 상태가 되고, 수직 지지대(15)의 하측 단부에는 하부 지지대(14)가 매달리고, 하부 지지대(14)의 상부 에는 열교환파이프(12)가 거치된다.As such, the vertical support 15 is suspended from the floating base 11, and the lower support 14 is suspended at the lower end of the vertical support 15, and the heat exchange pipe 12 is disposed above the lower support 14. Is mounted.

수직 지지대(15)도 본 발명의 구체적 실시예의 경우 스테인레스튜브를 사용하였으나, 그 재질은 특별히 한정되지 않으며 다양한 종류의 금속 파이프를 이용할 수 있다. Vertical support 15 also used a stainless tube in the specific embodiment of the present invention, the material is not particularly limited and may use a variety of metal pipes.

필요한 수직 지지대(15)의 수량은 하부 지지대(14) 및 열교환파이프(12)의 크기를 고려하여 적정한 수량이 결정될 수 있다.The required number of vertical supports 15 may be determined by considering the size of the lower support 14 and the heat exchange pipe 12.

부유 베이스(11)는 부력을 발생시켜 수직 지지대(15), 하부 지지대(14), 및 열교환파이프(12)가 해저로 가라앉지 않도록 한다.The floating base 11 generates buoyancy to prevent the vertical support 15, the lower support 14, and the heat exchange pipe 12 from sinking to the seabed.

부유 베이스(11)의 구체적 실시예는 플라스틱, 또는 섬유강화플라스틱(FRP)으로 만들어지고, 전체적으로 '田' 형태의 평면을 형성하고 있으나, 반드시 이러한 재질이나 형태에 한정될 필요는 없으며, 수직 지지대(15), 하부 지지대(14), 및 열교환파이프(12)가 해저로 가라앉지 않도록 충분한 부력을 제공하고, 기후변화에도 견딜 수 있는 비틀림 강성을 지니고 있으면 충분하다.A specific embodiment of the floating base 11 is made of plastic or fiber reinforced plastic (FRP), and form a flat plane of '田' shape as a whole, but is not necessarily limited to this material or form, it is not a vertical support ( 15), the lower support 14, and the heat exchange pipe 12 is sufficient to provide a sufficient buoyancy not to sink to the seabed, and to have a torsional rigidity to withstand climate change.

부유 베이스(11)에는 도4에 도시된 바와 같이 수직 지지대(15)의 상측 단부에 구비된 고리(151)가 거치되는 거치홈부(111)가 마련되어 있다.As shown in FIG. 4, the floating base 11 is provided with a mounting groove 111 to which the ring 151 provided at the upper end of the vertical support 15 is mounted.

거치홈부(111)에는 고리(151)가 체결되는 거치봉(112)이 구비된다.The mounting groove 111 is provided with a mounting rod 112 to which the ring 151 is fastened.

가요성 호스(13)는 열교환파이프(12)의 양측 단부에 각각 연결된다.The flexible hose 13 is connected to both ends of the heat exchange pipe 12, respectively.

가요성 호스(13)는 도2에 도시된 바와 같이 열교환파이프(12)의 양측 단부에 각각 연결되어 수중에 설치되는 열교환파이프(12)와 지상에 설치되는 열매체 배관(10)을 연결시키고, 가요성 호스(13) 자체의 성질에 의하여 신축 한도 내에서 길 이가 변화할 수 있다. The flexible hose 13 is connected to both ends of the heat exchange pipe 12, respectively, as shown in Fig. 2 to connect the heat exchange pipe 12 installed in the water and the heat medium pipe 10 installed on the ground, Due to the nature of the sex hose 13 itself, the length may vary within the stretch limits.

따라서, 조수간만의 차이 등으로 해수면이 변하더라도 그 가요성 호스(13)의 신축성으로 그 변화를 흡수할 수 있다.Therefore, even if the sea level changes due to the difference between tides, etc., the change can be absorbed by the elasticity of the flexible hose 13.

즉, 해수면이 내려가더라도 가요성 호스(13)가 신축 한도 내에서 길이가 늘어나게 되어 수중에 설치된 열교환파이프(12)와 지상에 설치된 열매체 배관(10) 사이의 폐루프를 계속 유지할 수 있다. 반대로, 해수면이 올라가는 경우에는 늘어난 가요성 호스(13)가 수축되거나 적절한 형태로 겹쳐지게 되어 수중에 설치된 열교환파이프(12)와 지상에 설치된 열매체 배관(10) 사이의 폐루프를 계속 유지할 수 있다.That is, even if the sea level goes down, the length of the flexible hose 13 increases within the expansion limit, so that the closed loop between the heat exchange pipe 12 installed in the water and the heat medium pipe 10 installed on the ground can be maintained. On the contrary, when the sea level rises, the stretched flexible hose 13 is contracted or overlapped in an appropriate form so that the closed loop between the heat exchange pipe 12 installed underwater and the heat medium pipe 10 installed above the ground can be maintained.

열매체 배관(10)은 지상에 설치된 냉매 증발기 또는 응축기(6)의 내부를 통과하는데, 열매체 배관(10)의 양측 단부는 가요성 호스(13) 각각의 단부에 연결된다.The heat medium pipe 10 passes through the inside of the refrigerant evaporator or condenser 6 installed above the ground, and both ends of the heat medium pipe 10 are connected to each end of the flexible hose 13.

따라서, 열매체 배관(10)은 열교환파이프(12) 및 가요성 호스(13)와 함께 하나의 폐루프(closed loop)를 구성하게 되고, 폐루프의 내부를 따라 열매체가 순환하게 된다.Therefore, the heat medium pipe 10 forms a closed loop together with the heat exchange pipe 12 and the flexible hose 13, and the heat medium circulates along the inside of the closed loop.

폐루프 내부를 순환하는 열매체는 냉매 증발기 또는 응축기(6)의 내부에서 냉매와 열교환을 하게 된다. 즉, 열매체는 냉매 증발기 또는 응축기(6) 내에서 냉매 입구(8)로 들어온 냉매 출구(9)로 나가는 냉매와 열교환을 하게 된다.The heat medium circulating in the closed loop undergoes heat exchange with the refrigerant in the refrigerant evaporator or the condenser 6. That is, the heat medium exchanges heat with the refrigerant exiting the refrigerant outlet 9 entering the refrigerant inlet 8 in the refrigerant evaporator or condenser 6.

열매체 순환펌프(7)는 열매체 배관에 설치되어 열매체가 폐루프 내부를 지속적으로 순환하도록 한다. The heat medium circulation pump 7 is installed in the heat medium pipe so that the heat medium continuously circulates in the closed loop.

가요성 호스(13)와 열교환파이프(12)의 연결부분에는 도5에 도시된 급속연결기(20)가 구비되어 원터치 방식으로 보다 신속하게 체결과 해체를 할 수 있다.The connection portion of the flexible hose 13 and the heat exchange pipe 12 is provided with a quick connector 20 shown in Figure 5 can be fastened and dismantled more quickly in a one-touch manner.

또한, 가요성 호스(13)와 열매체 배관(10)의 연결부분에도 각각 급속연결기(20)가 구비된다.In addition, the quick connector 20 is also provided in the connection part of the flexible hose 13 and the heat medium pipe 10, respectively.

이러한 급속연결기(20)는 반드시 도5에 도시된 형태에 한정되는 것은 아니며 다양한 규격과 형태의 급속연결기(Quick Connector)가 사용될 수 있다. The quick connector 20 is not necessarily limited to the type shown in FIG. 5, and a quick connector of various specifications and types may be used.

이러한 구성요소로 이루어지는 열교환 시스템은 필요에 따라 그 용량을 확장할 필요가 발생하면 도3에 도시된 바와 같이 즉시 열교환파이프(12)를 수중에 병렬적으로 확장설치할 수 있도록 모듈화된다. The heat exchange system consisting of these components is modularized so that the heat exchange pipe 12 can be immediately expanded in parallel as shown in FIG. 3 when the need arises to expand its capacity as needed.

즉, 도3에 도시된 바와 같이 수직 지지대(15)와 하부 지지대(14)를 수중에 추가적으로 설치하고 열교환파이프(12)를 배관 연결 부재를 이용하여 상부에 설치된 열교환파이프(12)와 병렬적으로 연결하는 방법으로 부유 베이스(11)가 지탱할 수 있는 하중 범위 내에서 열교환파이프(12)를 용이하게 추가설치 할 수 있다.That is, as shown in FIG. 3, the vertical supporter 15 and the lower supporter 14 are additionally installed in the water, and the heat exchanger pipe 12 is connected in parallel with the heat exchanger pipe 12 installed on the upper portion using the pipe connecting member. By way of connection, the heat exchange pipe 12 can be easily installed within the load range that the floating base 11 can support.

상기한 바와 같이 본 발명의 구체적 실시예를 기준으로 본 발명의 기술적 사상을 설명하였으나, 본 발명의 보호범위가 반드시 이러한 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 기술적 사상의 요지를 변경시키지 않는 범위 내에서 공지기술의 부가나 삭제, 관용수단의 전환, 단순한 설계변경 등은 모두 본 발명의 보호범위에 속함을 분명히 한다.As described above, the technical idea of the present invention has been described with reference to specific embodiments of the present invention, but the protection scope of the present invention is not necessarily limited to these embodiments, and the scope does not change the gist of the technical idea of the present invention. The addition or deletion of well-known technology, change of conventional means, simple design change, etc. are all within the protection scope of the present invention.

상기한 구성의 본 발명에 따른 기술적 효과는 다음과 같다.Technical effects according to the present invention of the above configuration is as follows.

첫째, 오토 스트레이너, 해수 펌프 및 필터가 필요 없어, 초기 투자 비용을 획기적으로 절감할 수 있다.First, it eliminates the need for auto strainers, sea water pumps and filters, dramatically reducing initial investment.

다시 말하면, 해수를 직접 유입하지 않고 수중에 설치된 열교환파이프를 통하여 해수와 열교환파이프 내부의 열매체 사이에 열교환이 이루어지는 바, 해수에 포함된 이물질을 걸러주기 위한 오토 스트레이너나 필터가 필요 없고 해수를 유입하기 위한 해수 펌프도 필요 없다. 따라서 초기 설비투자 비용을 획기적으로 절감할 수 있다.In other words, the heat exchange is performed between the seawater and the heat medium inside the heat exchange pipe through the heat exchange pipe installed in the water without directly introducing the sea water, and there is no need for an auto strainer or a filter to filter foreign substances contained in the sea water, No need for a seawater pump. Therefore, the initial capital investment cost can be drastically reduced.

둘째, 유지보수 작업을 단순화시켜 유지관리비를 획기적으로 절감할 수 있다.Second, maintenance costs can be dramatically reduced by simplifying maintenance work.

다시 말하면, 해수를 직접 유입하는 경우 시간이 지남에 따라 파울링을 제거할 필요가 있으나, 본 발명의 경우에는 해수 유입이 없는 바, 이러한 정비 작업이 불필요하고, 열교환파이프의 교체나 정비가 필요한 경우에도 급속연결기를 이용하여 신속하게 분리 및 재설치가 가능하여 유지보수 작업이 단순화되고 유지관리비를 획기적으로 절감할 수 있다.In other words, when the inflow of seawater directly, it is necessary to remove the fouling over time, but in the case of the present invention, there is no seawater inflow. The quick connector can be quickly removed and reinstalled, simplifying maintenance work and dramatically reducing maintenance costs.

셋째, 열교환파이프를 모듈식으로 확장할 수 있어 열교환 용량을 필요시 용이하게 증설할 수 있다.Third, the heat exchange pipe can be modularly expanded so that the heat exchange capacity can be easily expanded if necessary.

다시 말하면, 필요에 따라 그 용량을 확장할 필요가 발생하면 도3에 도시된 바와 같이 수직 지지대(15)와 하부 지지대(14)를 수중에 추가적으로 설치하고, 열교환파이프(12)를 배관 연결 부재를 이용하여 상부에 설치된 열교환파이프(12)와 병렬적으로 연결하는 방법으로 부유 베이스(11)가 지탱할 수 있는 하중 범위 내에서 열교환파이프(12)를 추가설치하는 방법으로 그 용량을 용이하게 확장할 수 있다.In other words, if it is necessary to expand the capacity as necessary, as shown in FIG. 3, the vertical support 15 and the lower support 14 are additionally installed in water, and the heat exchange pipe 12 is connected to the pipe connection member. The capacity of the heat exchange pipe 12 can be easily expanded by additionally installing the heat exchange pipe 12 within the load range that the floating base 11 can support by connecting the heat exchange pipe 12 installed in the upper portion in parallel. have.

Claims (4)

수중에 설치되는 열교환기에 관한 것으로서,As a heat exchanger installed in water, 수중에 설치되고 열매체가 내부를 순환하는 열교환파이프(12);A heat exchange pipe 12 installed in water and having a heat medium circulating therein; 수중에 설치되어 상기 열교환파이프(12)의 하부를 지지하는 하부 지지대(14);A lower support 14 installed in water to support a lower portion of the heat exchange pipe 12; 상하측 단부에 각각 잠금장치가 구비된 고리(151)가 마련되고, 하측 단부에 구비된 상기 고리(151)에 상기 하부 지지대(14)가 거치되는 수직 지지대(15);Rings 151 having locking devices are provided at upper and lower ends, respectively, and a vertical support 15 on which the lower support 14 is mounted on the ring 151 provided at the lower end; 부력을 발생시키고, 상기 수직 지지대(15)의 상측 단부에 구비된 상기 고리(151)가 거치되는 부유 베이스(11);A floating base 11 generating buoyancy and mounted with the ring 151 provided at an upper end of the vertical support 15; 상기 열교환파이프(12)의 양측 단부에 각각 연결되는 가요성 호스(13);A flexible hose 13 connected to both ends of the heat exchange pipe 12; 지상에 설치된 냉매 증발기 또는 응축기(6)의 내부를 통과하며, 양측 단부가 상기 가요성 호스(13) 각각의 단부에 연결되어 상기 열교환파이프(12) 및 상기 가요성 호스(13)와 함께 하나의 폐루프(closed loop)를 구성하는 열매체 배관(10); 및,It passes through the inside of the refrigerant evaporator or condenser 6 installed on the ground, and both ends are connected to each end of each of the flexible hose 13, and together with the heat exchange pipe 12 and the flexible hose 13 A heat medium pipe 10 constituting a closed loop; And, 상기 열매체 배관(10)에 설치되는 열매체 순환펌프(7);A heat medium circulation pump (7) installed in the heat medium pipe (10); 를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 해수열을 이용한 열교환 시스템.Heat exchange system using seawater heat, characterized in that comprising a. 제1항에서,In claim 1, 상기 열교환파이프(12)는 큐프로니켈(Cupro Nickel) 관, 알브라스(Al Brass) 관, 또는 폴리에틸렌(PE) 재질의 폴리머 관으로 만들어지며, 지그재그 형태로 배열되고,The heat exchange pipe 12 is made of Cupro Nickel tube, Al Brass tube, or a polymer tube made of polyethylene (PE), arranged in a zigzag form, 상기 부유 베이스(11)는 플라스틱, 또는 섬유강화플라스틱(FRP)으로 만들어지고, 전체적으로 '田' 형태의 평면을 형성하고, 상기 수직 지지대(15)의 상측 단부에 구비된 상기 고리(151)가 거치되는 거치봉(112)이 구비된 거치홈부(111)가 구비되어 있는 것을 특징으로 하는 해수열을 이용한 열교환 시스템.The floating base 11 is made of plastic or fiber-reinforced plastic (FRP), forms a plane of '田' shape as a whole, and the ring 151 provided at the upper end of the vertical support 15 is mounted Heat exchange system using seawater heat, characterized in that the mounting groove 111 is provided with a mounting rod (112). 제2항에서,In claim 2, 상기 가요성 호스(13)와 상기 열교환파이프(12)의 연결부분, 및 상기 가요성 호스(13)와 상기 열매체 배관(10)의 연결부분에는 각각 급속연결기(20)가 구비되는 것을 특징으로 하는 해수열을 이용한 열교환 시스템.Quick connection 20 is provided in the connection portion of the flexible hose 13 and the heat exchange pipe 12, and the connection portion of the flexible hose 13 and the heat medium pipe 10, respectively. Heat exchange system using seawater heat. 제3항에서,In claim 3, 상기 열교환파이프(12)가 다수 개 병렬적으로 확장설치되는 것을 특징으로 하는 해수열을 이용한 열교환 시스템.Heat exchange system using sea water heat, characterized in that the heat exchange pipe 12 is extended in plurality in parallel.
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