KR101399821B1 - waste heat utilizing apparatus of dehumidifier for installation house - Google Patents

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Abstract

본 발명은 시설하우스 제습기의 폐열이용 장치에 관한 것이다. 본 발명은 시설하우스의 내부에 구비되며 압축기, 제1열교환기, 팽창밸브 및 제2열교환기가 냉매순환라인을 통해 하나의 사이클을 이루도록 연결되고 상기 냉매순환라인에는 압축기에서 제1 또는 제2열교환기로 냉매의 흐름을 전환시키기 위한 사방밸브를 포함하는 시설하우스 제습기에 있어서, 상기 제2열교환기와 사방밸브 사이의 냉매순환라인에는 수열 교환하는 제3열교환기가 마련되고 상기 제3열교환기에 열매체순환라인을 통해 순환되게 연결된 수열탱크가 마련되어 있으며, 상기 열매체순환라인에는 수열탱크 내의 열매체를 수열탱크로부터 열매체순환라인, 제3열교환기 및 열매체순환라인을 통해 다시 수열탱크로 순환시키는 열매체순환펌프가 마련되어 있는 것을 특징으로 한다.
따라서, 주간의 태양복사열로 인한 시설하우스의 온도가 일정온도(20℃)이상으로 올라가서 제열(냉방)모드로 가동시킬 때 제습기의 압축기가 냉매를 압축하는 과정에서 발생되는 고온의 폐열을 제3열교환기를 통하여 회수한 후 이를 수열탱크에 저장하고 야간에 시설하우스의 온도가 떨어져 난방이 필요할 때 수열탱크에 저장된 열매체가 가지는 폐열을 이용하여 압축기로 인입되는 냉매가스의 과열도를 높여 제습기의 난방능력증대 및 제습효율을 증가시키는데 유용하게 이용할 수 있다.
The present invention relates to an apparatus for using waste heat of a facility house dehumidifier. The present invention is provided in a facility house, and a compressor, a first heat exchanger, an expansion valve and a second heat exchanger are connected through a refrigerant circulation line so as to form one cycle, and the refrigerant circulation line is connected to a first or a second heat exchanger A fourth aspect of the present invention is a facility-house dehumidifier including a four-way valve for switching a flow of a refrigerant, wherein a third heat exchanger for exchanging heat is provided in a refrigerant circulation line between the second heat exchanger and the four- And the heat medium circulation line is provided with a heat medium circulation pump for circulating the heat medium in the heat-receiving tank from the heat-receiving tank to the heat-receiving tank through the heat medium circulation line, the third heat exchanger and the heat medium circulation line, .
Therefore, when the temperature of the facility house due to the solar radiant heat during the day rises to a predetermined temperature (20 ° C) or more and operates in the heat-dissipating (cooling) mode, the high temperature waste heat generated in the process of compressing the refrigerant by the compressor of the dehumidifier When the temperature of the facility house is lowered at night and the heating is needed, it is possible to increase the heating capacity of the dehumidifier by increasing the degree of superheat of the refrigerant gas introduced into the compressor by using the waste heat of the heat medium stored in the heat- And to increase the dehumidification efficiency.

Description

시설하우스 제습기의 폐열이용 장치{waste heat utilizing apparatus of dehumidifier for installation house}BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention [0001] The present invention relates to a waste heat utilization apparatus of a dehumidifier,

본 발명은 시설하우스 제습기의 폐열이용 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는, 주간의 태양복사열로 인한 시설하우스의 내부온도가 일정온도(20℃)이상으로 올라가면 제습기를 활용하여 제열(냉방)가동시킬 수 있으며, 이때 제습기의 압축기에서 냉매를 압축하는 과정에서 발생되는 고온의 폐열을 제3열교환기를 통하여 회수한 후 이를 수열탱크에 저장하였다가 시설하우스의 온도가 떨어져 난방이 필요할 때 수열탱크에 저장된 열매체가 가지는 폐열을 이용하여 압축기로 인입되는 냉매가스의 과열도를 높여 제습기의 난방능력 및 난방효율을 증대시킬 수 있는 시설하우스 제습기의 폐열이용 장치에 관한 것이다.The present invention relates to a waste heat utilization apparatus for a facility house dehumidifier, and more particularly, to a waste heat utilization apparatus for a facility house dehumidifier, At this time, the waste heat of high temperature generated in the process of compressing the refrigerant in the compressor of the dehumidifier is recovered through the third heat exchanger and then stored in the hydrothermal tank. When the temperature of the facility house is lowered and the heating is required, The present invention relates to a waste heat utilization apparatus for a facility-house dehumidifier that can increase the degree of superheat of a refrigerant gas introduced into a compressor by using waste heat of a dehumidifier.

일반적으로, 시설하우스는 냉해를 방지하면서 농작물의 생장조건을 왕성하게 하여 촉성재배하고 열대성 식물이나 농작물 등을 재배하기 위한 시설물이다. 이러한 시설하우스에서 열대성 식물이나 농작물을 재배함에 있어, 토양이 마르지 않도록 충분한 급수가 필요하고 온도저하로 인한 냉해, 특히 동절기의 냉해를 방지하기 위하여 난방은 필수적으로 행하여지고 있다. Generally, a facility house is a facility for cultivating tropical plants and crops by cultivating the crops with vigorous growth conditions while preventing cold weather. When growing tropical plants or crops in such a facility house, sufficient water supply is required to prevent the soil from drying, and heating is essential to prevent cold weather due to temperature drop, especially cold weather in winter.

이러한 시설하우스의 난방을 행할 때, 시설하우스의 내부공기는 농작물에 공급한 급수로 인하여 상대습도가 80~100%로서 거의 현재온도의 포화수증기량에 도달하기 쉬운 상태로 온도가 조금이라도 내려가면 시설하우스의 내면은 물론 식물이나 농작물의 표면에 이슬이 부착되어 맺히게 되고, 온도가 낮아지면 질수록 더욱 심하게 이슬이 발생되게 된다. When the heating of the facility house is performed, the air inside the facility house is in a state where the relative humidity is 80 to 100% due to the water supplied to the crop, so that the saturated water vapor amount of the current temperature is easily reached. The dew is attached to the surface of the plant or the crop, as well as the inner surface of the plant, and the lower the temperature, the more severely the dew is generated.

이러한 발생된 이슬은 농작물이나 식물의 부패요인은 물론 병충해를 유발시키는 요인이 되었고, 이로 인하여 농약사용량이 증대됨은 물론 작물과 식물에 병충해가 발생하거나 부패되게 되면 상품으로서의 가치가 없어 판매할 수 없으며, 부주의로 인하여 시설하우스 내의 온도가 영하로 떨어지면 농작물이나 식물의 표면에 맺힌 이슬이 얼어붙어 냉해가 더욱 심각하게 발생된다는 문제점이 있었다.These dew have become a cause of pests and diseases as well as crops and plant decaying factors. As a result, pesticide use is increased, pests and crops and plants are damaged or corrupted, If the temperature in the facility house drops below freezing due to carelessness, the dew on the surface of crops or plants freezes and the cold weather is more serious.

이러한 문제점을 조금이나마 해결하기 위하여 시설하우스의 내부공기가 가지고 있는 수분, 즉 습기를 제거할 수 있는 수단이 요구되었다. 이러한 시설하우스 내부의 습기제거를 위한 것으로 특허문헌에 제시하였다.In order to solve these problems, a means for removing the moisture, i.e., moisture, of the air inside the facility house has been required. It is proposed in the patent literature for the removal of moisture inside the facility house.

상기 특허문헌의 기술은 비닐하우스의 하부에 직립형으로 설치하는 것인바 하우스의 하층공기를 흡입하여 제습장치부와 살균부에 의하여 건조 살균시킨 후 상층부의 배출닥트를 통해 배출시킴은 물론 필요에 따라 발열기를 사용하여 보조적으로 온도를 높일 수도 있는 것이다.The technique of the above patent document is to install the air in the upright position in the lower part of the vinyl house. The air in the lower house of the house is sucked and dried and sterilized by the dehumidifying unit and the sterilizing unit and then discharged through the discharge duct in the upper layer. May be used to supplement the temperature.

그리고 일반적인 제습기를 이용한 제습과정을 설명하면, 주간의 햇볕에 의한 복사열로 하우스온도가 급격히 상승되는 경우 단순히 환풍기를 이용하여 환기시키거나 심한(실내온도가 30℃ 이상) 경우 제습기를 이용하여 제열(냉방)시켜야 하나, 제습기의 특성상 히트펌프와 마찬가지로 압축기, 제1열교환기, 팽창밸브, 및 제2열교환기가 하나의 사이클을 이루는 것이어서 제2열교환기를 통과하는 공기온도를 이슬점이하로 낮춤으로 인하여 공기 중의 수분을 이슬로 응축시켜 절대습도를 낮춘 다음 제1열교환기에서 가열하여 건조된 공기로 배출 공급하는 것이었다. If the house temperature rises sharply due to radiant heat from the sun during the day, it can be simply ventilated using a ventilator. If the room temperature is more than 30 ℃, it will be removed using a dehumidifier However, due to the nature of the dehumidifier, the compressor, the first heat exchanger, the expansion valve, and the second heat exchanger form one cycle in the same manner as the heat pump, so that the temperature of the air passing through the second heat exchanger is lowered to below the dew point, Was condensed with dew to reduce the absolute humidity, and then heated in the first heat exchanger to discharge and supply the dried air.

이러한 기존의 제습기들은 시설하우스 내의 공기가 가지고 있는 수분을 제거하고 가온할 수 있어 하우스의 습도를 낮추고 대기온도가 낮은 야간(동절기포함)엔 냉해피해를 막을 수는 있으나, 주간일조시간에 시설하우스 온도가 상승할 때 제열(냉방)하여 시설하우스 내부온도를 낮출 수는 없는 것이다.
These conventional dehumidifiers can remove the moisture of the air in the facility house and warm it, thereby lowering the humidity of the house and preventing the cold damage at nighttime (including the winter season). However, It is not possible to lower the internal temperature of the facility by releasing (cooling) when the temperature rises.

KRKR 200259241200259241 Y1Y1

그러나 상기한 선행기술의 하우스 제습장치에 있어서는, 제2열교환기를 통과하는 공기온도를 이슬점이하로 낮춤으로 인하여 공기 중의 수분을 이슬로 응축시켜 절대습도를 낮춘 다음 제1열교환기에서 가열하여 건조된 공기로 배출 공급할 수밖에 없는 것이어서 시설하우스의 실내온도가 일정온도(20℃) 이상으로 올라가더라도 제열(냉방)기능으로는 활용할 수 없으며, 이로 인하여 제습기의 활용도가 떨어지고 시설하우스의 공간만 점유할 뿐 제습기의 제1열교환기에서 발생되는 폐열을 회수하고 활용하기 위한 수단이 전혀 없어 열원손실과 낭비가 더욱 심각하다는 문제점이 있었다.However, in the above-described conventional house dehumidifier, since the temperature of the air passing through the second heat exchanger is lowered to below the dew point, moisture in the air is condensed by dew to reduce the absolute humidity, (Cooling) function even if the indoor temperature of the facility house rises to a certain temperature (20 ° C) or more because the indoor temperature of the dehumidifier is inevitably discharged and supplied to the dehumidifier There is no means for recovering and utilizing the waste heat generated in the first heat exchanger, and there is a problem that heat source loss and waste are more serious.

또한, 제습기가 사방밸브를 갖는 히트펌프방식인 경우 역사이클 기능으로 가동시킬 수 있으나 제습기가 가동될 때 발생되는 제2열교환기에서 발생된 폐열만큼 제습되는 공기의 온도가 올라가고 상대습도가 낮아져 제2열교환기를 통과한 공기가제1열교환기를 통과할 때 제습이 이루어지지 않는 문제점이 있었다.In addition, when the dehumidifier is a heat pump type having a four-way valve, it can be operated by a reverse cycle function. However, the temperature of the dehumidified air is increased by the waste heat generated in the second heat exchanger generated when the dehumidifier is operated, There is a problem that dehumidification is not performed when air passing through the heat exchanger passes through the first heat exchanger.

본 발명은 상기한 바와 같은 종래의 제반 문제점을 해결하기 위하여 연구개발한 것으로서, 그 목적은 시설하우스 내에 히트펌프방식의 제습기를 마련하되 상기 제습기가 하나의 사이클을 이루는 제2열교환기와 사방밸브 사이의 냉매순환라인에 수열 교환하는 제3열교환기를 마련하고 상기 제3열교환기와 열매체순환유로를 통해 순환되게 연결된 수열탱크를 마련함으로써 주간의 태양복사열로 인한 시설하우스의 내부온도가 일정온도(20℃)이상으로 올라가서 제열(냉방)모드로 가동시킬 때 제습기의 압축기에서 냉매를 압축하는 과정에서 발생되는 고온의 폐열을 제3열교환기를 통하여 회수한 후 이를 수열탱크에 저장하고 야간에 시설하우스의 온도가 떨어져 난방이 필요할 때 수열탱크에 저장된 열매체가 가지는 폐열을 이용하여 압축기로 인입되는 냉매가스의 과열도를 높여 제습기의 난방능력을 증대시킴은 물론 제습기의 효율을 증가시킬 수 있도록 한 시설하우스 제습기의 폐열이용 장치를 제공하는데 있다.The object of the present invention is to provide a dehumidifier of a heat pump type in a facility house, wherein the dehumidifier has a first heat exchanger and a second heat exchanger, A third heat exchanger for exchanging heat with the refrigerant circulation line, and a hydrothermal tank connected to the third heat exchanger through the heat medium circulation channel so as to circulate the refrigerant, The heat of the high temperature generated in the process of compressing the refrigerant in the compressor of the dehumidifier is recovered through the third heat exchanger and stored in the hydrothermal tank, The waste heat of the heating medium stored in the hydrothermal tank is used to enter the compressor There is provided an apparatus for using waste heat of a facility-house dehumidifier which can increase the heating capacity of the dehumidifier and increase the efficiency of the dehumidifier.

본 발명의 다른 목적은 제3열교환기에 공급되는 열매체를 차단하고 빼낼 수 있는 차단밸브와 배수밸브를 마련하거나 상기 제3열교환기를 우회할 수 있는 냉매우회라인을 마련함으로써 제3열교환기를 사용하지 않을 때 팽창밸브를 거쳐 제2열교환기를 통과한 저온저압의 가스냉매가 갖는 냉기(-21~0℃)에 의해 제3열교환기의 열매체가 얼음으로 인한 제3열교환기의 동파를 방지할 수 있도록 한 시설하우스 제습기의 폐열이용 장치를 제공하는데 있다. Another object of the present invention is to provide a refrigerant bypass line which is provided with a shut-off valve and a drain valve for shutting off the heat medium supplied to the third heat exchanger or bypassing the third heat exchanger, (-21 to 0 占 폚) possessed by the low-temperature and low-pressure gas refrigerant that has passed through the expansion valve and passed through the second heat exchanger to prevent freezing of the third heat exchanger due to ice due to the heating medium of the third heat exchanger And a waste heat utilization device of the house dehumidifier.

본 발명의 또 다른 목적은 제습기의 함체에서 제3열교환기를 분리 또는 부착가능하게 마련함으로써 제습기의 내부 공간 활용도를 높여 소형화할 수 있으며 제3열교환기를 사용하지 않을 때 팽창밸브를 거쳐 제2열교환기를 통과한 저온저압의 가스냉매를 곧바로 압축기로 우회시킬 수 있도록 한 시설하우스 제습기의 폐열이용 장치를 제공하는데 있다. It is a further object of the present invention to provide a dehumidifier in which the third heat exchanger is detachably or attachably provided in the enclosure of the dehumidifier, so that the utilization of the inner space of the dehumidifier can be increased and miniaturization can be achieved. When the third heat exchanger is not used, it passes through the second heat exchanger And to provide a device for using waste heat of a facility-house dehumidifier that allows a low-temperature and low-pressure gas refrigerant to be bypassed directly to a compressor.

본 발명의 또 다른 목적은 제2열교환기 전후의 냉매순환라인에서 분기된 냉매우회라인을 마련함으로써 필요에 따라 제습기를 보다 효율적인 냉방기로 활용할 수 있도록 한 시설하우스 제습기의 폐열이용 장치를 제공하는데 있다.Another object of the present invention is to provide an apparatus for using waste heat of a facility-house dehumidifier, which is provided with a refrigerant bypass line branched at a refrigerant circulation line before and after the second heat exchanger, so that the dehumidifier can be utilized as a more efficient air conditioner as required.

본 발명의 또 다른 목적은 수열탱크에 공기열원 히트펌프나 가열장치를 연결하여 수열탱크 내의 열매체온도가 낮을 경우 가열할 수 있도록 한 시설하우스 제습기의 폐열이용 장치를 제공하는데 있다.It is another object of the present invention to provide an apparatus for using waste heat of a facility-house dehumidifier in which an air heat source heat pump or a heating device is connected to a heat-receiving tank to heat the heat medium when the temperature of the heat medium in the heat-

본 발명의 또 다른 목적은 수열탱크를 시설하우스에 내리는 우수를 받아 이용 가능한 우수저장조로 활용할 수 있음은 물론 우수가 갖는 현열을 가스냉매의 과열도를 높이는데 활용할 수 있고 또한 수열탱크에 저장된 우수를 농업용수로 활용할 수 있도록 한 시설하우스 제습기의 폐열이용 장치를 제공하는데 있다.
It is a further object of the present invention to utilize the sensible heat of the stormwater tank as an excellent storage tank that can be used as an excellent storm down to the facility house and to utilize the sensible heat of the storm to increase the superheat degree of the gas refrigerant, And to provide an apparatus for using waste heat of a facility house dehumidifier to be utilized as agricultural water.

상기한 바와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은 시설하우스의 내부에 구비되며 압축기, 제1열교환기, 팽창밸브 및 제2열교환기가 냉매순환라인을 통해 하나의 사이클을 이루도록 연결되고 상기 냉매순환라인에는 압축기에서 제1 또는 제2열교환기로 냉매의 흐름을 전환시키기 위한 사방밸브를 포함하는 시설하우스 제습기에 있어서, 상기 제2열교환기와 압축기 사이의 냉매순환라인에는 수열 교환하는 제3열교환기가 마련되고 상기 제3열교환기에 열매체순환라인을 통해 순환되게 연결된 수열탱크가 마련되어 있으며, 상기 열매체순환라인에는 수열탱크 내의 열매체를 열매체순환라인, 제3열교환기 및 열매체순환라인을 통해 다시 수열탱크로 순환시키는 열매체순환펌프가 마련되어 있는 것을 특징으로 한다.According to an aspect of the present invention, there is provided a refrigerator including a compressor, a first heat exchanger, an expansion valve, and a second heat exchanger connected to each other through a refrigerant circulation line to form a cycle, A fourth aspect of the present invention is a facility-house dehumidifier comprising a four-way valve for switching a flow of a refrigerant from a compressor to a first or a second heat exchanger, wherein the refrigerant circulation line between the second heat exchanger and the compressor is provided with a third heat exchanger The heat medium circulation line is connected to the heat medium circulation line through the heat medium circulation line. The heat medium circulation line is provided with a heat medium circulation pump for circulating the heat medium in the heat water tank through the heat medium circulation line, the third heat exchanger and the heat medium circulation line, Is provided.

상기 열매체순환라인에는 열매체 순환펌프를 가동하지 않을 때 제1열교환기, 팽창밸브, 제2열교환기를 통과한 후 저온저압의 가스냉매가 갖는 냉기에 의하여 제3열교환기의 동파를 방지할 수 있도록 열매체의 공급을 차단할 수 있는 차단밸브가 마련되고 상기 제3열교환기 내의 열매체를 빼낼 수 있는 배수밸브가 마련되는 것을 특징으로 한다.When the heat medium circulation pump is not operated, the heat medium circulation line is connected to the heat medium circulation line through the first heat exchanger, the expansion valve, and the second heat exchanger so as to prevent freezing of the third heat exchanger by cold air, And a drain valve for draining a heating medium in the third heat exchanger is provided.

상기 제3열교환기 전후방의 냉매순환라인에는 제1열교환기, 팽창밸브, 제2열교환기를 통과한 후 냉매가 제3열교환기를 거침없이 우회하도록 하는 제1냉매우회라인이 마련되고 이 제1냉매우회라인과 냉매순환라인에는 냉매유로전환을 위한 제1전환밸브가 마련되는 것을 특징으로 한다.A first refrigerant bypass line for bypassing the third heat exchanger without passing through the first heat exchanger, the expansion valve, and the second heat exchanger is provided in the refrigerant circulation lines on the front and rear sides of the third heat exchanger, Line and the refrigerant circulation line are provided with a first switching valve for switching the refrigerant passage.

본 발명에 따른 시설하우스 제습기의 폐열이용 장치에 있어서, 상기 제습기 내부의 공간활용도를 높여 소형화할 수 있도록 제습기함체의 외부로 냉매순환라인을 인출하고 이렇게 인출된 냉매순화라인에 제3열교환기를 제습기함체의 외부에 마련하거나, 제2열교환기와 사방밸브 사이의 냉매순환라인에 차단밸브를 마련하고 상기 차단밸브의 전후방에서 분기된 냉매분기라인에 각각 차단밸브을 마련하되 상기 냉매분기라인의 끝단인 제습기함체의 외부에 제3열교환기를 연결 설치한 것을 특징으로 한다. In the apparatus for using waste heat of a facility-house dehumidifier according to the present invention, a refrigerant circulation line is taken out to the outside of the dehumidifier enclosure so that the space utilization inside the dehumidifier can be increased and miniaturization can be achieved. The third heat exchanger is connected to the dehumidifier, A shut-off valve is provided in the refrigerant circulation line between the second heat exchanger and the four-way valve, and a shut-off valve is provided in each of the refrigerant branch lines branched from the front and rear of the shut-off valve, And a third heat exchanger is connected to the outside.

상기 제2열교환기 전후방의 냉매순환라인에는 제3열교환기를 통과한 고온고압의 냉매가 제2열교환기를 거침없이 우회하도록 하는 제2냉매우회라인이 마련되고 이 제2냉매우회라인과 냉매순환라인에는 냉매유로전환을 위한 제2전환밸브가 마련되는 것을 특징으로 한다.A second refrigerant bypass line is provided in the refrigerant circulation lines at the front and rear sides of the second heat exchanger so as to bypass the high temperature high-pressure refrigerant having passed through the third heat exchanger without passing through the second heat exchanger, and the second refrigerant bypass line and the refrigerant circulation line And a second switching valve for switching the refrigerant passage is provided.

상기 제습기함체 근처의 시설하우스 내부에 방열기가 마련되고 상기 방열기는 수열탱크의 열매체를 방열펌프에 의해 순환시킬 수 있도록 방열라인으로 연결될 수 있다.A radiator may be provided inside the facility house near the dehumidifier enclosure and the radiator may be connected to the heat dissipation line so as to circulate the heating medium of the hydrothermal tank by the heat dissipation pump.

상기 수열탱크에는 제3열교환기의 열원이 부족한 경우를 대비하여 수열탱크의 열매체를 가열하기 위한 지열교환기, 공기열원 히트펌프, 온수생산용 보일러, 전기히터 등으로 된 보조가열기를 연계 마련할 수도 있다.In case that the heat source of the third heat exchanger is insufficient, the hydrothermal tank may include a geothermal heat exchanger for heating the heat medium of the hydrothermal tank, an auxiliary heat source such as an air heat source heat pump, a hot water production boiler, have.

본 발명에 따른 시설하우스 제습기의 폐열이용 장치에 있어서, 상기 수열탱크를 시설하우스에 내리는 우수를 받아 우수이용시설인 우수저장조로 활용할 수 있도록 시설하우스의 처마에 우수를 집수할 수 있는 물받이와 이 물받이로부터 수열탱크에 이르기까지 우수라인이 연결되어 있고, 농작물의 급수로 활용할 수 있도록 살수펌프를 갖는 급수라인이 마련된 것을 특징으로 한다.
In the apparatus for using waste heat of a facility house dehumidifier according to the present invention, there is provided a water receiver for collecting the excellence on the eaves of the facility house so as to utilize the water heater tank as an excellent storage facility, And a water supply line having a water spray pump is provided so that it can be utilized as water supply for crops.

본 발명에 따른 시설하우스 제습기의 폐열이용 장치는 시설하우스 내에 히트펌프방식의 제습기를 마련하되 상기 제습기가 하나의 사이클을 이루는 제2열교환기와 압축기 사이의 냉매순환라인에 수열 교환하는 제3열교환기를 마련하고 상기 제3열교환기와 열매체순환라인을 통해 순환되게 연결된 수열탱크를 마련함으로써 주간의 태양복사열로 인한 시설하우스의 내부온도가 일정온도(20℃) 이상으로 올라가서 제열(냉방)모드로 가동시킬 때 제습기의 압축기가 냉매를 압축하는 과정에서 발생되는 고온의 폐열을 제3열교환기를 통하여 회수한 후 이를 수열탱크에 저장하고 야간에 시설하우스의 온도가 떨어져 난방이 필요할 때 수열탱크에 저장된 열매체가 가지는 폐열을 이용하여 압축기로 인입되는 냉매가스의 과열도를 높여 제습기의 난방능력을 증대시킴은 물론 제습효율을 증가시킬 수 있는 효과를 갖는다.The apparatus for using waste heat of a facility-house dehumidifier according to the present invention is provided with a heat pump type dehumidifier in a facility house, and the dehumidifier has a third heat exchanger for exchanging heat with a second heat exchanger constituting one cycle and a refrigerant circulation line between compressors And a heat storage tank connected to the third heat exchanger through a heat medium circulation line so as to circulate the indoor heat exchanger is connected to the heat exchanger, The waste heat of the heat medium stored in the heat storage tank is recovered when the temperature of the facility house is lowered at night and the heating is required, The degree of superheat of the refrigerant gas introduced into the compressor is increased to increase the heating capacity of the dehumidifier For Sikkim as well as has the effect of increasing the dehumidification efficiency.

본 발명은 제3열교환기에 공급되는 열매체를 차단하고 빼낼 수 있는 차단밸브와 배수밸브를 마련하거나 상기 제3열교환기를 우회할 수 있는 제1냉매우회라인을 마련함으로써 제3열교환기를 사용하지 않을 때 제1열교환기, 팽창밸브, 제2열교환기를 통과한 가스냉매가 갖는 냉기(-21~0℃)에 의해 제3열교환기의 열매체가 얼음으로 인한 제3열교환기의 동파를 방지할 수 있는 효과를 갖는다.The present invention is characterized in that a first refrigerant bypass line capable of bypassing the third heat exchanger is provided by providing a shut-off valve and a drain valve capable of shutting off the heat medium supplied to the third heat exchanger, (-21 to 0 ° C) of the gas refrigerant passing through the first heat exchanger, the expansion valve, and the second heat exchanger, the heating medium of the third heat exchanger can prevent the freezing of the third heat exchanger due to the ice .

또한, 본 발명은 제습기의 함체에서 제3열교환기를 분리 또는 부착가능하게 마련함으로써 제습기의 내부 공간 활용도를 높여 소형화할 수 있으며 제3열교환기를 사용하지 않을 때 제2열교환기의 가스냉매를 곧바로 압축기로 우회시킬 수 있는 유용한 효과를 갖는다. Further, the third heat exchanger may be detachably or attachably installed in the housing of the dehumidifier, so that the utilization efficiency of the inner space of the dehumidifier can be increased and the size can be reduced. When the third heat exchanger is not used, the gas refrigerant of the second heat exchanger is directly It has a useful effect that can be bypassed.

본 발명은 제2열교환기 전후의 냉매순환라인에서 분기된 제2냉매우회라인을 마련함으로써 필요에 따라 제습기를 보다 효율적인 냉방기로 활용할 수 있으며, 수열탱크에 공기열원 히트펌프나 가열장치를 연결하여 수열탱크 내의 열매체온도가 낮을 경우 가열할 수 있는 유용한 효과를 갖는다.According to the present invention, it is possible to utilize the dehumidifier as a more efficient air conditioner by providing a second refrigerant bypass line branched from the refrigerant circulation line before and after the second heat exchanger, and by connecting an air heat source heat pump or a heating device to the heat- It has a useful effect of heating when the temperature of the heating medium in the tank is low.

본 발명은 수열탱크를 시설하우스에 내리는 우수를 받아 이용 가능한 우수저장조로 활용할 수 있음은 물론 우수가 갖는 현열을 가스냉매의 과열도를 높이는데 활용할 수 있으며 이로 인하여 수열탱크에 저장된 우수를 농업용수로 활용할 수 있는 유용한 효과를 갖는다.
The present invention can utilize the hydrothermal tank as an excellent storage tank that can be used as an excellent storm down to a facility house, and can utilize the sensible heat of the storm to increase the degree of superheat of the gas refrigerant, thereby utilizing the storm stored in the hydrothermal tank as agricultural water Lt; / RTI >

도 1은 본 발명에 따른 일실시예의 바람직한 시설하우스 제습기의 폐열이용 장치를 나타낸 도면이다.
도 2는 본 발명의 장치에서 요부인 제습기를 발췌하여 나타낸 도면이다.
도 3 내지 도 8은 본 발명의 장치에서 요부인 제습기에 대한 다른 실시예를 나타낸 도면이다.
FIG. 1 is a view showing an apparatus for using waste heat of a facility-house dehumidifier according to an embodiment of the present invention.
Fig. 2 is a drawing showing a dehumidifier, which is a main part of the apparatus of the present invention.
FIGS. 3 to 8 are views showing another embodiment of the dehumidifier according to the present invention.

이하, 본 발명에 따른 시설하우스 제습기의 폐열이용 장치를 첨부된 도면에 의거하여 상세하게 설명하고자 한다.DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, an apparatus for using waste heat of a facility house dehumidifier according to the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 1 및 도 2는 본 발명에 따른 시설하우스 제습기의 폐열이용 장치의 바람직한 일실시예를 나타낸 도면이다.1 and 2 are views showing a preferred embodiment of an apparatus for using waste heat of a facility house dehumidifier according to the present invention.

제습기(10)는 시설하우스(20)에 그 내부공기 중의 수분을 이슬점이하로 낮춤으로써 물방울로 응결시켜 제습하고 이렇게 제습되면서 차가워진 공기를 가온하여 건조된 공기로 배출하는 장비이다. 이러한 제습기(10)는 히트펌프방식의 제습 사이클을 설치하기 위한 제습기함체(11)가 구비되되, 상기 제습기함체(11)에는 한쪽에 유입구(12)가 마련되고 다른 한쪽에 배출구(13)가 마련되어 있고 상기 함체(11)의 내부에 제습 사이클이 마련되어 있으며, 상기 배출구(13)에는 제습기함체(11)의 유입구(12)로부터 하우스공기를 흡입하여 배출구(13)을 통해 배출하기 위한 기류유동 팬(14)가 마련되어 있다.The dehumidifier 10 is a device for dehumidifying the facility house 20 by dewatering water by lowering the moisture in its internal air below the dew point, and dehumidifying the dehumidified air to warm the cooled air to the dried air. The dehumidifier 10 is provided with a dehumidifier 11 for installing a heat pump type dehumidification cycle. The dehumidifier 11 has an inlet 12 on one side and an outlet 13 on the other side A dehumidifying cycle is provided in the housing 11 and an air flow fan (not shown) for sucking the house air from the inlet 12 of the dehumidifier housing 11 and discharging the house air through the outlet 13 14 are provided.

상기 제습 사이클은 압축기(21), 제1열교환기(22), 팽창밸브(23) 및 제2열교환기(24)가 냉매순환라인(25)을 통해 연결되어 하나의 사이클을 이루고 구비되어 있으며, 상기 압축기(21) 전후방의 냉매순환라인(25)에는 압축기(21)로 흡입되고 압축 토출되는 방향을 제1, 제2열교환기(21,24)로 전환시킬 수 있도록 압축기(21) 전후방의 냉매순환라인(25)을 하나로 연결되었다가 다시 분기시키는 사방밸브(26)가 마련되어 있다. The dehumidifying cycle includes a compressor 21, a first heat exchanger 22, an expansion valve 23 and a second heat exchanger 24 connected through a refrigerant circulation line 25 to form a cycle, The refrigerant circulation line 25 at the front and rear of the compressor 21 is connected to the refrigerant circulation line 25 at the front and rear sides of the compressor 21 so as to be switched to the first and second heat exchangers 21, The four-way valve 26 is connected to the circulation line 25 so as to be connected again.

상기 사방밸브(26)는 압축기(21)에서 압축된 고온고압의 가스냉매를 제1열교환기(22)로 보내어 정상적인 제습 사이클로 사용하다가, 제2열교환기(24)와 열 교환을 위해 유입되는 시설하우스(20)의 공기온도가 너무 낮아 제2열교환기(24)에 결상(성에)이 발생되었을 때 압축기(21)에 의해 압축된 고온고압의 가스냉매를 제습 사이클의 역방향 사이클인 제2열교환기(24)로 보내어 제2열교환기(24)의 성에를 제거할 수 있고 제열(냉방)사이클로도 사용하기 위함이다.The four-way valve 26 is connected to the first heat exchanger 22 and the second heat exchanger 24 through the first heat exchanger 22 and the second heat exchanger 24, Temperature and high-pressure gas refrigerant compressed by the compressor (21) when the air temperature of the house (20) is too low to cause image formation in the second heat exchanger (24) (24) so as to remove the property of the second heat exchanger (24) and to use it in a heat removal (cooling) cycle.

상기에서 설명한 바와 같이 제습기(10)는 공기 중의 수분을 이슬점이하로 낮춤으로써 물방울로 응결시켜 제습하고 이렇게 제습되면서 차가워진 공기를 가온하여 건조된 공기로 배출하여야 하므로, 상기 제습 사이클의 제2열교환기(24)는 함체(11)의 유입구(12)에 마련하고, 제습 사이클의 제1열교환기(22)는 함체(11)의 배출구(13) 측에 마련하여야 한다.As described above, the dehumidifier 10 is required to dehumidify the dehumidified air by lowering the moisture content in the air to below the dew point, and then dehumidify the dehumidified air to warm the cooled air to the dried air. Therefore, The first heat exchanger 22 of the dehumidifying cycle should be provided on the side of the discharge port 13 of the housing 11. The first heat exchanger 22 is provided on the inlet 12 of the housing 11,

상기 압축기(21)와 제2열교환기(24) 사이의 냉매순환라인(25), 좀 더 정확하게는 사방밸브(26)와 제2열교환기(24) 사이의 냉매순환라인(25)에는 수열 교환하는 제3열교환기(27)가 마련되어 있고 상기 제3열교환기(27)에 열매체순환라인(41)을 통해 순환되는 수열탱크(40)가 마련되어 있으며, 상기 열매체순환라인(41)에는 수열탱크(40) 내의 열매체를 이로부터 열매체순환라인(41), 제3열교환기(27) 및 열매체순환라인(41)을 통해 다시 수열탱크(40)로 순환시킬 수 있는 열매체순환펌프(42)가 마련되어 있다. 이때, 상기 수열탱크(40)는 시설하우스(20)의 외부에 마련된 것으로 도시하였으나 시설하우스(20)의 내부에 마련할 수도 있다.A refrigerant circulation line 25 between the compressor 21 and the second heat exchanger 24 and more precisely a refrigerant circulation line 25 between the four- And the heat medium circulation line 41 is provided with a heat storage tank 40. The heat storage tank 40 is provided with a third heat exchanger 27 for circulating the refrigerant through the heat medium circulation line 41 to the third heat exchanger 27, There is provided a heat medium circulation pump 42 capable of circulating the heat medium in the first heat exchanger 40 through the heat medium circulation line 41, the third heat exchanger 27 and the heat medium circulation line 41 to the heat receiving tank 40 again . At this time, although the hydrothermal tank 40 is provided outside the facility house 20, it may be provided inside the facility house 20.

상기 팽창밸브(23)는 제1, 제2열교환기(22,24) 사이의 냉매순환라인(25)에 마련되나 사방밸브(26)에 의해 냉매의 흐름방향이 바뀌더라도 감압이 제대로 이루어지도록 밸브유닛(28)과 함께 마련되어 있다. 상기 밸브유닛(28)은 냉매순환라인이 2개로 분기되었다가 만나는 각각의 분기라인(28a,28b)에 2개의 체크밸브(28c,28d)를 한 방향으로만 흐르도록 마련되고 상기 각각의 분기라인(28a,28b)에 마련된 2개의 체크밸브(28c,28d) 사이에서 분기되어 만나는 분기순환라인(28e)에 팽창밸브(23)가 마련되어 있다.The expansion valve 23 is provided in the refrigerant circulation line 25 between the first and second heat exchangers 22 and 24 so that even if the flow direction of the refrigerant is changed by the four- Unit 28 as shown in FIG. The valve unit 28 is provided to flow two check valves 28c and 28d in one direction to each of the branch lines 28a and 28b where the refrigerant circulation line is branched into two, The expansion valve 23 is provided in the branch circulation line 28e which branches and meets between the two check valves 28c and 28d provided in the branch pipes 28a and 28b.

상기와 같이 구성된 본 발명에 따른 시설하우스 제습기의 폐열이용 장치는, 시설하우스(10) 내에 설치된 제습 사이클을 가동시키되 시설하우스(20) 내의 여건에 따라 선택적으로 가동되게 된다. 이때, 제습기(11)의 가동조건은 햇볕이 내리쬐는 주간엔 시설하우스의 온도가 일정온도(20℃) 이상인 경우 제습보다는 제열(냉방)에 목적이 있으며, 시설하우스의 온도가 30℃이고 습도가 90%이상으로 고온다습한 경우 또한 마찬가지이다. The apparatus for using waste heat of the facility-house dehumidifier according to the present invention configured as above operates a dehumidifying cycle installed in the facility house 10, and is selectively operated according to the conditions in the facility house 20. [ At this time, the operating condition of the dehumidifier (11) is aimed at the heat removal (cooling) rather than the dehumidification when the temperature of the facility house is over a certain temperature (20 ° C) The same is true in the case of high temperature and high humidity of 90% or more.

이와 같이 제열(냉방)모드로 가동되면, 사방밸브(26)에 의해 압축기(21)를 통과한 냉매가 제3, 제2열교환기(27,24)를 거쳐 밸브유닛(28), 팽창밸브(23), 제1열교환기(22) 및 압축기(21)로 순환되게 전환된다. 이때, 열매체순환라인(41)상의 열매체순환펌프(42)가 구동되어 수열탱크(40) 내의 열매체가 열매체순환라인(41), 제3열교환기(27) 및 열매체순환라인(41)을 통해 다시 수열탱크(40)로 순환되는 상태이다.The refrigerant that has passed through the compressor 21 by the four-way valve 26 flows through the third and the second heat exchangers 27 and 24 into the valve unit 28 and the expansion valve 23), the first heat exchanger (22), and the compressor (21). At this time, the heat medium circulation pump 42 on the heat medium circulation line 41 is driven so that the heat medium in the hydrothermal tank 40 flows through the heat medium circulation line 41, the third heat exchanger 27 and the heat medium circulation line 41 again And is circulated to the hydrothermal tank 40.

이렇게 제습 사이클이 가동되면 압축기(21)가 가동됨에 따라서 고온고압의 가스냉매로 압축되고, 이렇게 압축된 냉매는 제3열교환기(27)로 압송되어 제3열교환기(27)를 통과되는 동안 열매체가 고온고압의 냉매와 열 교환하여 열매체가 가온되게 되며, 이렇게 가온된 열매체는 열매체순환라인(41)을 따라 안내되어 수열탱크(40)에 열이 축적되는 과정이 지속적으로 이루어지게 된다.When the dehumidifying cycle is started, the refrigerant is compressed by the high-temperature and high-pressure gas refrigerant as the compressor 21 is operated. The refrigerant thus compressed is sent to the third heat exchanger 27 while being fed by the third heat exchanger 27, The heat medium is heated by the heat exchange with the high temperature and high pressure refrigerant and the heated heat medium is guided along the heat medium circulation line 41 to continuously accumulate heat in the hydrothermal tank 40. [

이로 인하여 제3열교환기(27)에서 열매체와 수열 교환하는 과정에서 방열되어 고온고압의 액상냉매로 응축되고 이렇게 응축된 냉매는 다시 제2열교환기(24)로 이동되어 그 주위를 가온시키면서 제3열교환기(27)보다 더 낮은 온도의 액상냉매로 응축되게 된다.Accordingly, the refrigerant is radiated in the process of hydrothermal exchange with the heating medium in the third heat exchanger (27) and condensed into liquid refrigerant of high temperature and high pressure. The refrigerant thus condensed is again transferred to the second heat exchanger (24) And is condensed into the liquid refrigerant at a temperature lower than that of the heat exchanger (27).

이때, 배출구(13)측의 기류유동 팬(14)에 의하여 제2열교환기(24)를 통과하는 공기는 제3열교환기(27)에서 1차로 열 교환하여 방열한 냉매와 2차로 열 교환하는 것이므로 제2열교환기(24) 주위를 1~2℃정도 가온되게 된다. At this time, the air passing through the second heat exchanger (24) by the air flow fan (14) on the side of the discharge port (13) is subjected to heat exchange in the second order by the heat exchanged by the third heat exchanger (27) The temperature of the second heat exchanger 24 is about 1 to 2 ° C.

이렇게 응축된 액상냉매는 밸브유닛(28)을 통과한 팽창밸브(23)에서 저압상태로 되어 제1열교환기(22)에서 증발되게 되고, 이렇게 제1열교환기(22)에서 냉매가 증발(기화)됨에 따라 기화에 필요한 냉매의 기화열을 기류유동 팬(14)에 의하여 제1열교환기(22)를 통과하는 공기로부터 흡수하므로 제1열교환기(22)의 주위는 냉각되게 된다. The liquid refrigerant thus condensed is brought into a low-pressure state by the expansion valve 23 passing through the valve unit 28 and evaporated in the first heat exchanger 22, so that the refrigerant in the first heat exchanger 22 is evaporated The periphery of the first heat exchanger 22 is cooled because the heat of vaporization of the refrigerant required for vaporization is absorbed from the air passing through the first heat exchanger 22 by the air flow fan 14.

상기 제1열교환기(22)를 통과한 저온저압의 가스냉매는 압축기(21)에 의해 흡입 압축된 후, 상기에서 언급한 바와 같은 과정을 반복적으로 수행하는 동안 제3열교환기(27)에서 지속적인 수열 교환이 이루어져 수열탱크(40)의 열매체에 열이 축적되는 것이다.The low-temperature, low-pressure gas refrigerant that has passed through the first heat exchanger 22 is sucked and compressed by the compressor 21, and is continuously and continuously supplied to the third heat exchanger 27 during the above- Heat exchange is performed and heat is accumulated in the heat medium of the hydrothermal tank 40. [

이렇게 제습기(10)의 제습 사이클이 제열(냉방)모드로 가동되는 동안에는 배출구(13)의 기류유동 팬(14) 또한 가동되게 되므로 제습기함체(11)의 유입구(12)를 통해 온도가 20℃ 이상이고 습도가 65%이상인 시설하우스(20) 내의 공기가 유입되어 함체(11)의 배출구(13)를 통해 시설하우스(20)로 배출되게 된다.Since the air flow fan 14 of the discharge port 13 is also operated while the dehumidification cycle of the dehumidifier 10 is operated in the heat removal (cooling) mode, the temperature of the air flow fan 14 of the dehumidifier 10 through the inlet 12 of the dehumidifier 11 The air in the facility house 20 having a humidity of 65% or more flows into the facility house 20 through the discharge port 13 of the housing 11.

위와 같이 상기 함체(11)의 유입구(12) 측에 설치된 제2열교환기(24)의 주위가 1~2℃정도 가온된 상태인바 기류유동 팬(14)의 흡입력으로 인하여 제2열교환기(24)를 통과하는 공기는 21~22℃ 정도로 최소한으로 가열되게 된다. The second heat exchanger 24 installed on the inlet 12 side of the housing 11 is warmed by about 1 to 2 캜 and the second heat exchanger 24 ) Is heated to a minimum of 21 to 22 ° C.

이렇게 가열된 공기는 함체(11)의 배출구(13)측에 마련되는 제습 사이클의 제1열교환기(22)으로 이동되고 상기 제1열교환기(22)를 통과하는 동안 16~17℃정도로 되고, 이로 인하여 공기 중의 일부의 수분이 응결되어 물방울(응결수)로 맺혀 제거되므로 절대습도를 낮춤은 물론 제열(냉방)을 행하게 되는 것이다.The heated air is moved to the first heat exchanger 22 of the dehumidifying cycle provided on the side of the discharge port 13 of the housing 11 and is heated to about 16 to 17 캜 while passing through the first heat exchanger 22, As a result, the moisture of a part of the air is condensed and condensed into water droplets (condensed water), thereby reducing the absolute humidity and performing the heat removal (cooling).

이와 같이 제습 및 제열(냉방)되면서 16~17℃정도의 공기가 시설하우스(20) 내부로 공급되기 때문에 시설하우스(20) 내에서 재배하는 농작물 또는 과수가 생장하는데 적합한 온도와 습도로 유지시켜줄 수 있는 것이다.Since the air of about 16 to 17 ° C is supplied into the facility house 20 in the dehumidification and the heat removal (cooling), it is possible to maintain the temperature and the humidity suitable for growing crops or fruit trees grown in the facility house 20 It is.

이와 같이 제열(냉방)모드로 가동하다가 저녁엔 하우스의 온도가 일정온도(10℃) 이하이고 습도가 65% 이상으로 저온 다습한 경우 제습모드로 가동되게 된다. 이렇게 제습모드로 가동하게 되면, 사방밸브(26)에 의해 압축기(21)를 통과한 냉매가 제1열교환기(22)를 거쳐 밸브유닛(28), 팽창밸브(23), 제2열교환기(24), 제3열교환기(27) 및 압축기(21)로 순환되게 전환된다. In the evening when the house is operating at the heat-release (cooling) mode, when the temperature of the house is lower than the predetermined temperature (10 ° C) and the humidity is higher than 65%, it is operated in the dehumidification mode. The refrigerant having passed through the compressor 21 by the four-way valve 26 is supplied to the valve unit 28, the expansion valve 23 and the second heat exchanger (not shown) via the first heat exchanger 22 24), the third heat exchanger (27), and the compressor (21).

이렇게 제습 사이클이 가동되면 압축기(21)가 가동됨에 따라서 고온고압의 가스냉매로 압축되고, 이렇게 압축된 냉매는 제1열교환기(22)로 압송되어 제1열교환기(22)를 통과되는 동안 기류유동 팬(14)에 의하여 제1열교환기(22)를 통과하는 공기와 열 교환(방열)하여 제1열교환기(22) 주위를 가온시키면서 고온고압의 액상냉매로 응축된다. When the dehumidifying cycle is activated, the refrigerant is compressed by the high-temperature and high-pressure gas refrigerant as the compressor 21 is operated. The refrigerant thus compressed is sent to the first heat exchanger 22 while being compressed by the first heat exchanger 22, The refrigerant is condensed into high temperature and high pressure liquid refrigerant while heat is exchanged (heat dissipated) with air passing through the first heat exchanger 22 by the flow fan 14 and the first heat exchanger 22 is heated.

이렇게 제1열교환기(22)에서 응축된 고온고압의 액상냉매는 밸브유닛(28)을 통해 팽창밸브(23)를 거치면서 저압상태로 되어 제2열교환기(24)에서 증발되게 되고, 이렇게 제2열교환기(24)에서 냉매가 증발(기화)됨에 따라 기화에 필요한 냉매의 기화열을 기류유동 팬(14)에 의하여 제2열교환기(24)를 통과하는 공기로부터 흡수하므로 제2열교환기(24)의 주위는 수분의 이슬점이하로 냉각되게 된다. The high-temperature and high-pressure liquid refrigerant condensed in the first heat exchanger 22 enters the low-pressure state through the expansion valve 23 through the valve unit 28 and is evaporated in the second heat exchanger 24, The evaporation heat of the refrigerant necessary for vaporization is absorbed from the air passing through the second heat exchanger 24 by the air flow fan 14 as the refrigerant evaporates (vaporizes) in the second heat exchanger 24, ) Is cooled to below the dew point of water.

상기 제2열교환기(24)를 통과한 저온저압의 가스냉매는 제3열교환기(27)에서 가온된 후 압축기(21)로 흡입되게 된다. 이때, 열매체순환라인(41)상의 열매체순환펌프(42)가 가동되고 있으므로 수열탱크(40) 내의 열매체가 제3열교환기(27)를 통과하면서 제3열교환기(27)를 통과하는 저온의 가스냉매와 열 교환한다. The low-temperature, low-pressure gas refrigerant that has passed through the second heat exchanger (24) is warmed by the third heat exchanger (27) and then sucked into the compressor (21). At this time, since the heat medium circulation pump 42 on the heat medium circulation line 41 is operated, the heat medium in the hydrothermal tank 40 passes through the third heat exchanger 27 and flows through the third heat exchanger 27, Heat exchange with refrigerant.

다시 말해서, 제열(냉방)모드로 가동시 열이 축적되었던 수열탱크(40) 내의 열매체가 압축기(21)로 흡입되는 저온의 냉매가스를 가온시켜 냉매가스의 과열도를 높여주고, 이렇게 냉매가스의 과열도를 높인 만큼 압축기(21)에서 더욱 고온고압으로 압축되어 제1열교환기(22)에서의 방열열량이 증대되므로 제습과 동시에 난방효과가 상승되게 된다. In other words, the low temperature refrigerant gas in which the heat medium in the hydrothermal tank 40 in which heat is accumulated when the heat is accumulated in the heat removal (cooling) mode is sucked into the compressor 21 is heated to increase the degree of superheat of the refrigerant gas, As the degree of superheat increases, the refrigerant is compressed to a higher temperature and a higher pressure by the compressor 21 to increase the amount of heat radiated from the first heat exchanger 22, so that the heating effect is increased simultaneously with dehumidification.

이렇게 제습기(10)의 제습 사이클이 가동되는 동안에는 배출구(13)의 기류유동 팬(14) 또한 가동되고 있으므로 함체(11)의 유입구(12)를 통해 일정온도(10℃) 이하이고 습도가 65% 이상인 시설하우스(20) 내의 공기가 유입된 후 함체(11)의 배출구(13)를 통해 시설하우스(20)로 배출되게 된다.While the dehumidification cycle of the dehumidifier 10 is in operation, the air flow fan 14 of the discharge port 13 is also operated. Therefore, the humidity of the indoor air is lower than the predetermined temperature (10 ° C) through the inlet 12 of the housing 11, The air in the facility house 20 is discharged into the facility house 20 through the discharge port 13 of the housing 11 after the air is introduced into the facility house 20.

위와 같이 제습기(10)를 통과하는 시설하우스(20)내의 공기는 상기 함체(11)의 유입구(12) 측에 설치된 제2열교환기(24)의 주위가 이슬점이하로 낮아져있으므로 제2열교환기(24)를 통과하는 동안 열을 빼앗겨 5℃정도로 되고, 이로 인하여 공기 중의 수분은 대부분 응결되어 물방울(응결수)로 맺혀 하부로 떨어지므로 절대습도를 낮추어 제습을 행하는 것이다.The air in the facility house 20 passing through the dehumidifier 10 is lowered below the dew point of the second heat exchanger 24 installed on the inlet 12 side of the housing 11 so that the air in the second heat exchanger 24), the heat is lost to about 5 ° C. As a result, most of the moisture in the air condenses and drops into the lower part of the water, so that the humidity is lowered to perform the dehumidification.

이렇게 제2열교환기(24)에 의해 제습이 이루어진 5℃ 정도의 공기는 함체(11)의 배출구(13)측에 마련되는 제습 사이클의 제1열교환기(22)으로 이동되고 상기 제1열교환기(22)를 통과하는 동안 일정온도(15℃) 이상으로 가온되고 건조된 공기로 배출구(13)를 통해 토출되게 된다.The air of about 5 DEG C dehumidified by the second heat exchanger 24 is moved to the first heat exchanger 22 of the dehumidifying cycle provided on the discharge port 13 side of the enclosure 11, (15 캜) while passing through the discharge port (22), and is discharged through the discharge port (13) into the dried air.

이와 같이 제습되면서 일정온도(15℃) 이상의 공기가 시설하우스(20) 내부로 공급되기 때문에 시설하우스(20) 내에서 재배하는 농작물 또는 과수가 생장하는데 적합한 온도는 물론이고 습도로 유지시켜줄 수 있는 것이다.Since the air of a predetermined temperature (15 ° C) or more is supplied into the facility house 20 while being dehumidified in this manner, it is possible to maintain the temperature and humidity suitable for growing crops or fruit trees grown in the facility house 20 .

상기에서 설명한 바와 같이, 본 발명은 주간의 태양복사열로 인한 시설하우스의 내부온도가 일정온도(20℃) 이상으로 올라가서 제열(냉방)모드로 가동시킬 때 제습기의 압축기가 냉매를 압축하는 과정에서 발생되는 고온의 폐열을 제3열교환기를 통하여 회수한 후 이를 수열탱크에 저장하고 야간에 시설하우스의 온도가 일정온도(10℃) 이하로 떨어져 난방이 필요할 때 수열탱크에 저장된 열매체가 가지는 폐열을 이용하여 압축기로 인입되는 냉매가스의 과열도를 높여 제습기의 난방능력을 증대시킴은 물론 제습기의 효율을 증가시킬 수 있는 것이다.As described above, according to the present invention, when the internal temperature of the facility house is raised to a predetermined temperature (20 ° C) or more due to the solar radiation heat during the day, the compressor of the dehumidifier compresses the refrigerant The waste heat of the high-temperature waste heat is recovered through the third heat exchanger and stored in the heat-receiving tank, and when the temperature of the facility house falls below a predetermined temperature (10 ° C) at night, The degree of superheat of the refrigerant gas introduced into the compressor can be increased to increase the heating capacity of the dehumidifier and increase the efficiency of the dehumidifier.

도 3 및 도 4는 도 2의 제습기에서 요부인 제3열교환기에 대한 다른 실시 예들을 나타낸 것으로서, 상기 제습기(10)를 제습모드로 가동하고 수열탱크(40)의 열매체를 사용하지 않는 경우, 제2열교환기(24)를 통과한 후 저온저압의 가스냉매가 갖는 냉기에 의한 제3열교환기의 동파를 방지하기 위한 것이다. 3 and 4 show other embodiments of the third heat exchanger which is the main part of the dehumidifier of FIG. 2. When the dehumidifier 10 is operated in the dehumidification mode and the heating medium of the hydrothermal tank 40 is not used, Temperature low-pressure gas refrigerant after passing through the second heat exchanger (24) is prevented from being frozen by the cold air of the third heat exchanger.

도 3은 제3열교환기(27)의 열매체순환라인(41)에 열매체의 공급을 차단할 수 있는 차단밸브(41a)를 마련하고 상기 제3열교환기(27)의 열매체를 빼낼 수 있는 배수밸브(41b)를 마련한 것이며, 도 4는 제3열교환기(27)의 전후위치인 냉매순환라인(25)에 제1냉매우회라인(29)을 마련하고 이 제1냉매우회라인(29)과 냉매순환라인(25)에는 냉매유로전환을 위한 제1전환밸브(30)를 마련한 것이다.3 is a schematic view showing a state in which a shutoff valve 41a capable of shutting off the supply of heat medium to the heat medium circulation line 41 of the third heat exchanger 27 is provided and a drain valve 4 shows the first refrigerant bypass line 29 provided in the refrigerant circulation line 25 at the front and rear positions of the third heat exchanger 27 and the first refrigerant bypass line 29 and the refrigerant circulation line 29, The line 25 is provided with a first switching valve 30 for switching the refrigerant passage.

상기와 같은 구성에 의하면, 제습기(10)가 가동되는 상태에서 제3열교환기(27)를 사용하지 않을 때에는 열매체순환라인(41)의 차단밸브(41a)를 잠그고 배수밸브(41b)를 통해서 제3열교환기(27) 내의 열매체를 빼내거나 제3열교환기(27)로 냉매가 통과되지 않고 제1냉매우회라인(29)을 통해서만 흐르도록 제1전환밸브(30)를 개폐시키면 된다.When the third heat exchanger 27 is not used in a state in which the dehumidifier 10 is operated, the shutoff valve 41a of the heat medium circulation line 41 is closed and the shutoff valve 41a is closed through the drain valve 41b. The first switching valve 30 may be opened or closed so that the heating medium in the third heat exchanger 27 is drained or the refrigerant does not pass through the third heat exchanger 27 but flows only through the first refrigerant bypass line 29. [

이렇게 제3열교환기(27) 내의 열매체를 빼내거나 냉매가 통과되지 않으므로 제2열교환기(24)를 통과한 가스냉매가 갖는 냉기온도는 대략 -21~-10℃이라 하더라도 제3열교환기(27)가 얼을 염려가 없으며 이로 인하여 제3열교환기(27)의 동파를 미연에 방지할 수 있는 것이다. Since the heat medium in the third heat exchanger 27 is not taken out or the refrigerant is not passed, the coolant temperature of the gas refrigerant passing through the second heat exchanger 24 is about -21 to -10 ° C, the third heat exchanger 27 So that the freezing of the third heat exchanger 27 can be prevented in advance.

도 5는 제2열교환기(24)와 사방밸브(26) 사이의 냉매순환라인(25)을 제습기함체(11)의 외부로 인출하고 이렇게 인출된 냉매순환라인(25)에 제3열교환기(27)를 제습기함체(11)의 외부에 마련한 것을 제외하고는 도 1의 구성과 동일하다. 상기와 같이 제습기함체(11)의 외부에 제3열교환기(27)가 마련되기 때문에 제습기함체(11)내부의 공간활용도를 높일 수 있고 소형화할 수 있는 것이다.5 shows the refrigerant circulation line 25 between the second heat exchanger 24 and the four-way valve 26 to the outside of the dehumidifier container 11 and the third heat exchanger 27 are provided on the outside of the dehumidifier container 11, as shown in Fig. Since the third heat exchanger (27) is provided outside the dehumidifier enclosure (11) as described above, space utilization in the dehumidifier enclosure (11) can be increased and the size can be reduced.

도 6은 제습기(10) 내부의 공간활용도를 높여 소형화할 수 있도록 제2열교환기(24)와 사방밸브(26) 사이의 냉매순환라인(25)에 차단밸브(31)를 마련하고 상기 차단밸브(31)의 전후방에서 분기된 냉매분기라인(32)에 각각 차단밸브(33)을 마련하되 상기 냉매분기라인(32)의 끝단인 제습기함체(11)의 외부에 제3열교환기(27)를 연결 설치한 것을 제외하고는 도 1의 구성과 동일하다.6 is a view showing a state in which the shutoff valve 31 is provided in the refrigerant circulation line 25 between the second heat exchanger 24 and the four-way valve 26 so as to increase the space utilization of the interior of the dehumidifier 10, A shutoff valve 33 is provided in each of the refrigerant branch lines 32 branched from the front and rear sides of the refrigerant branch line 31. A third heat exchanger 27 is provided outside the dehumidifier housing 11 at the end of the refrigerant branch line 32 1 except that the connection is established.

상기와 같이 제3열교환기(27)를 제습기함체(11)의 외부에 마련되므로 제습기함체(11)내부의 공간활용도를 높여 소형화할 수 있음은 물론 제3열교환기(27)를 사용하지 않을 때 냉매분기라인(32)의 차단밸브(33)는 잠그고 냉매순환라인(25)의 차단밸브(31)를 개방시켜 제습기(10)본래의 기능으로 사용할 수 있는 것이다.Since the third heat exchanger 27 is provided outside the dehumidifier enclosure 11 as described above, it is possible to reduce the size of the interior of the dehumidifier enclosure 11 by increasing the space utilization and, at the same time, The shutoff valve 33 of the refrigerant branch line 32 is closed and the shutoff valve 31 of the refrigerant circulation line 25 is opened so that the dehumidifier 10 can be used as an original function.

도 7은 제2열교환기(24) 전후방의 냉매순환라인(25)에 제3열교환기(27)를 통과한 냉매가 제2열교환기(24)를 거침없이 우회하도록 하는 제2냉매우회라인(34)이 마련되어 있고 상기 제2냉매우회라인(34)과 냉매순환라인(25)에는 냉매유로전환을 위한 제2전환밸브(35)가 마련되는 것을 제외하고는 도 1의 구성과 동일하다.7 shows a second refrigerant bypass line (hereinafter referred to as " second refrigerant bypass line ") for bypassing the second heat exchanger 24 without interrupting the refrigerant having passed through the third heat exchanger 27 to the refrigerant circulation line 25 before and after the second heat exchanger 24 1 except that the second refrigerant bypass line 34 and the refrigerant circulation line 25 are provided with a second switching valve 35 for switching the refrigerant passage.

상기와 같은 구성에 의하면 시설하우스(20)의 내부온도가 일정온도(20℃) 이상으로 되는 경우, 제2열교환기(24) 전방의 제2전환밸브(35)를 잠그고 제2냉매우회라인(34)의 제2전환밸브(35)를 개방시킨 상태에서 제열(냉방)모드로 제습기를 가동시키면 된다. 이 경우는 도 1의 제열(냉방)모드로 작동되는 과정과 동일하나, 다만 제3열교환기(27)가 응축기로서의 기능을 수행한다는 점에서만 차이가 있으므로 그 구체적인 작동과정은 생략한다.The second switching valve 35 in front of the second heat exchanger 24 is closed and the second refrigerant bypass line 35 is closed when the internal temperature of the facility house 20 becomes equal to or higher than a predetermined temperature The dehumidifier may be operated in the heat removal (cooling) mode in a state where the second switch valve 35 of the second switch 34 is opened. In this case, the operation is the same as the operation in the heat removal (cooling) mode of FIG. 1, except that only the third heat exchanger 27 functions as a condenser.

다시 말해서, 상기 제3열교환기(27)가 제2열교환기(24)의 역할인 응축기로서의 기능을 수행하므로 제3열교환기(27)에서 수열 교환하여 얻은 폐열을 수열탱크(40)의 열매체에 축적하게 되며, 제습기(10)의 흡입구(12)로 인입되는 공기는 전혀 가열함이 없어 보다 효율적인 제습 및 냉방이 가능하게 되는 것이다.In other words, since the third heat exchanger 27 functions as a condenser, which is a role of the second heat exchanger 24, the waste heat obtained by the heat exchange in the third heat exchanger 27 is supplied to the heat medium of the heat- And the air drawn into the inlet 12 of the dehumidifier 10 is not heated at all, which enables more efficient dehumidification and cooling.

또한, 상기 제3열교환기(27)는 도시하진 않았지만 제2열교환기(24)와 병렬로 마련된 것처럼 제2냉매우회라인(34)에 마련할 수도 있다. The third heat exchanger 27 may be provided in the second refrigerant bypass line 34 as shown in parallel with the second heat exchanger 24 although not shown.

도 8은 제습기함체(11) 근처의 시설하우스(20) 내부에 방열기(43)를 마련하고 상기 방열기(43)는 수열탱크(40)의 열매체를 방열펌프(44)에 의해 순환시킬 수 있도록 방열라인(45)이 열매체순환라인(41)과 연결된 것을 제외하고는 도 1의 구성과 동일하다.8 is a schematic view showing a state in which a radiator 43 is provided inside the facility house 20 near the dehumidifier holder 11 and the radiator 43 is provided with a heat dissipation device 40 for circulating the heat medium in the heat- 1 except that the line 45 is connected to the heat medium circulation line 41. [0051] Fig.

상기와 같은 구성에 의하면, 시설하우스(20)의 온도가 일정온도(10℃) 이하로 낮은 경우 제습기(10)의 가동과는 별개로 방열라인(45)상의 방열펌프(44)만을 가동시킬 수 있으며, 이렇게 방열펌프(44)를 가동시키면 수열탱크(40)내의 열매체가 열매체순환라인(41)과 방열라인(45) 및 방열기(43)를 거쳐 순환되면서 방열기(43)에 열매체가 가지고 있는 열을 방열하므로 시설하우스(20)의 난방이 이루어지게 된다. According to the above-described configuration, when the temperature of the facility house 20 is lower than a predetermined temperature (10 ° C), only the heat radiation pump 44 on the heat radiation line 45 can be operated separately from the operation of the dehumidifier 10 The heat medium in the heat-receiving tank 40 is circulated through the heat medium circulation line 41, the heat-radiating line 45 and the radiator 43 while the heat-radiating pump 44 is operated, The heating of the facility house 20 is performed.

도 9는 수열탱크(40)에 제3열교환기(27)의 열원이 부족한 경우를 대비하여 수열탱크(40)의 열매체를 가열할 수 있는 지열교환기(50)가 연계 마련된 것을 제외하고는 도 1의 구성과 동일하다. Fig. 9 is a cross-sectional view of the heat exchanger shown in Fig. 1 (a), except that a geothermal heat exchanger 50, which is capable of heating a heat medium of the hydrothermal tank 40, is provided in connection with the case where the heat source of the third heat exchanger 27 is insufficient. .

상기와 같은 구성에 의하면 제2열교환기(24)를 통과하고 제3열교환기(27)에 도달한 저온저압의 냉매의 온도가 지중온도보다 낮은 상태에서 제습기(10)를 제습모드로 사용하는 경우 지열교환기(50)를 가동시켜 수열탱크(40)내의 열매체를 지중온도로 가온하고 이렇게 가온된 만큼 축열된 열매체를 제3열교환기(27)에서 필요로 하는 열원으로 활용할 수 있는 것이다. According to the above configuration, when the dehumidifier 10 is used in the dehumidification mode in a state where the temperature of the low-temperature low-pressure refrigerant that has passed through the second heat exchanger 24 and reaches the third heat exchanger 27 is lower than the ground temperature The geothermal heat exchanger 50 is operated to heat the heating medium in the hydrothermal tank 40 to the ground temperature and utilize the heat medium that has been heated by the heating as the heat source required by the third heat exchanger 27.

상기 지열교환기(50)는 공기열원 히트펌프, 온수생산용 보일러, 전기히터 등으로 대체하여 마련할 수도 있으며, 이러한 경우엔 수열탱크(40)의 온도를 지중온도보다 더 가온시킬 수 있는 이점이 있다.The geothermal exchanger 50 may be replaced with an air heat source heat pump, a boiler for hot water production, an electric heater, etc. In this case, the temperature of the hydrothermal tank 40 can be increased to be higher than the ground temperature .

도 10은 수열탱크(40)를 시설하우스(20)에 내리는 우수를 받아 우수이용시설인 우수저장조로 활용할 수 있도록 시설하우스(20)의 처마에 우수를 집수할 수 있는 물받이(51)와 이 물받이(51)로부터 수열탱크(40)에 이르기까지 우수라인(52)을 연결하고, 농작물의 급수로 활용할 수 있도록 살수펌프(54)를 갖는 급수라인(53)이 마련된 것을 제외하고는 도 1의 구성과 동일하다.10 is a perspective view showing a water tank 51 capable of collecting watercolor on the eaves of the facility house 20 in order to utilize the water tank 40 as an excellent storage tank, 1 except that a water supply line 53 having a water spray pump 54 is provided so as to connect the excellent line 52 from the water supply tank 51 to the hydrothermal tank 40, .

상기와 같은 구성에 의하면, 우수(빗물)을 물받이(51)와 우수라인(52)을 통해 수열탱크(40)로 집수 저장되게 되면 수열탱크(40)에 저장된 우수가 갖는 현열을 제3열교환기(27)의 열원으로 활용할 수 있으며, 급수라인(53)의 살수펌프(54)를 통해 농작물에 뿌려줄 수 있어 농작물용수로도 활용이 가능한 것이다.When rainwater is collected and stored in the hydrothermal tank 40 through the water receiving unit 51 and the storm line 52, the sensible heat of the storm stored in the hydrothermal tank 40 is stored in the third heat exchanger It can be used as a heat source for the agricultural waste 27 and can be sprayed on the crop through the water spray pump 54 of the water supply line 53,

본 발명은 시설하우스에서 농작물이나 과채류를 재배에 적합한 온습도로 유지시키고자 하는 제습 및 난방은 물론 제열(냉방)장치분야에 유용하게 이용할 수 있는 것이다.
The present invention is useful in the fields of dehumidification and heating as well as in the field of heat treatment (cooling) devices which are intended to maintain the crops and fruits and vegetables in a facility house at a temperature and humidity suitable for cultivation.

10: 제습기 11: 함체 12: 유입구
13: 배출구 14: 기류유동 팬 20: 시설하우스
21: 압축기 22: 제1열교환기 23: 팽창밸브
24: 제2열교환기 25: 냉매순환라인 26: 사방밸브
27: 제3열교환기 28: 밸브유닛 29: 제1냉매우회라인
32: 냉매분기라인 34: 제2냉매우회라인 40: 수열탱크
41: 열매체순환라인 42: 열매체순환펌프 43: 방열기
44: 방열펌프 45: 방열라인 50: 지열교환기
51: 물받이 52: 우수라인 53: 급수라인
54: 살수펌프
10: Dehumidifier 11: Enclosure 12: Inlet
13: outlet 14: air flow fan 20: facility house
21: compressor 22: first heat exchanger 23: expansion valve
24: second heat exchanger 25: refrigerant circulation line 26: four-way valve
27: third heat exchanger 28: valve unit 29: first refrigerant bypass line
32: refrigerant branch line 34: second refrigerant bypass line 40: hydrothermal tank
41: heat medium circulation line 42: heat medium circulation pump 43: radiator
44: heat radiating pump 45: radiating line 50: geothermal exchanger
51: water receiver 52: excellent line 53: water line
54: water spray pump

Claims (9)

삭제delete 시설하우스의 내부에 구비되며 압축기, 제1열교환기, 팽창밸브 및 제2열교환기가 냉매순환라인을 통해 하나의 사이클을 이루도록 연결되고 상기 냉매순환라인에는 압축기에서 제1 또는 제2열교환기로 냉매의 흐름을 전환시키기 위한 사방밸브를 포함하는 시설하우스 제습기에 있어서,
상기 제2열교환기와 사방밸브 사이의 냉매순환라인에는 수열 교환하는 제3열교환기가 마련되고 상기 제3열교환기에 열매체순환라인을 통해 순환되게 연결된 수열탱크가 마련되어 있으며, 상기 열매체순환라인에는 수열탱크 내의 열매체를 수열탱크로부터 열매체순환라인, 제3열교환기 및 열매체순환라인을 통해 다시 수열탱크로 순환시키는 열매체순환펌프가 마련되어 있으며,
상기 열매체순환라인에는 팽창밸브를 거쳐 제2열교환기를 통과한 후 저온저압의 가스냉매가 갖는 냉기에 의하여 제3열교환기의 동파를 방지할 수 있도록 열매체의 공급을 차단할 수 있는 차단밸브가 마련되고 상기 제3열교환기 내의 열매체를 빼낼 수 있는 배수밸브가 마련되어 있는 것을 특징으로 하는 시설하우스 제습기의 폐열이용 장치.
A compressor, a first heat exchanger, an expansion valve, and a second heat exchanger, which are provided inside the facility house, are connected through a refrigerant circulation line so as to form one cycle, and the refrigerant circulation line is connected to a first or second heat exchanger And a four-way valve for switching the indoor heat exchanger,
A third heat exchanger for exchanging heat is provided in the refrigerant circulation line between the second heat exchanger and the four-way valve, and a hydrothermal tank connected to the third heat exchanger through the heat medium circulation line so as to circulate the heat medium, Is circulated through the heat medium circulation line, the third heat exchanger and the heat medium circulation line to the heat-receiving tank,
The heat medium circulation line is provided with a shut-off valve which can interrupt the supply of the heat medium to prevent the freezing of the third heat exchanger by the cold air of the low-temperature and low-pressure gas refrigerant passing through the second heat exchanger through the expansion valve, And a drain valve for draining a heating medium in the third heat exchanger.
시설하우스의 내부에 구비되며 압축기, 제1열교환기, 팽창밸브 및 제2열교환기가 냉매순환라인을 통해 하나의 사이클을 이루도록 연결되고 상기 냉매순환라인에는 압축기에서 제1 또는 제2열교환기로 냉매의 흐름을 전환시키기 위한 사방밸브를 포함하는 시설하우스 제습기에 있어서,
상기 제2열교환기와 사방밸브 사이의 냉매순환라인에는 수열 교환하는 제3열교환기가 마련되고 상기 제3열교환기에 열매체순환라인을 통해 순환되게 연결된 수열탱크가 마련되어 있으며, 상기 열매체순환라인에는 수열탱크 내의 열매체를 수열탱크로부터 열매체순환라인, 제3열교환기 및 열매체순환라인을 통해 다시 수열탱크로 순환시키는 열매체순환펌프가 마련되어 있으며,
상기 제3열교환기 전후방의 냉매순환라인에는 제2열교환기를 통과한 후 냉매가 제3열교환기를 거침없이 우회하도록 하는 제1냉매우회라인이 마련되고 이 제1냉매우회라인과 냉매순환라인에는 냉매유로전환을 위한 제1전환밸브가 마련되어 있는 것을 특징으로 하는 시설하우스 제습기의 폐열이용 장치.
A compressor, a first heat exchanger, an expansion valve, and a second heat exchanger, which are provided inside the facility house, are connected through a refrigerant circulation line so as to form one cycle, and the refrigerant circulation line is connected to a first or second heat exchanger And a four-way valve for switching the indoor heat exchanger,
A third heat exchanger for exchanging heat is provided in the refrigerant circulation line between the second heat exchanger and the four-way valve, and a hydrothermal tank connected to the third heat exchanger through the heat medium circulation line so as to circulate the heat medium, Is circulated through the heat medium circulation line, the third heat exchanger and the heat medium circulation line to the heat-receiving tank,
The first refrigerant bypass line and the refrigerant circulation line are provided in the refrigerant circulation line at the front and rear sides of the third heat exchanger so that the refrigerant bypasses the third heat exchanger without passing through the second heat exchanger. And a first switching valve for switching between the first and second switching valves.
시설하우스의 내부에 구비되며 압축기, 제1열교환기, 팽창밸브 및 제2열교환기가 냉매순환라인을 통해 하나의 사이클을 이루도록 연결되고 상기 냉매순환라인에는 압축기에서 제1 또는 제2열교환기로 냉매의 흐름을 전환시키기 위한 사방밸브를 포함하는 시설하우스 제습기에 있어서,
상기 제2열교환기와 사방밸브 사이의 냉매순환라인에는 수열 교환하는 제3열교환기가 마련되고 상기 제3열교환기에 열매체순환라인을 통해 순환되게 연결된 수열탱크가 마련되어 있으며, 상기 열매체순환라인에는 수열탱크 내의 열매체를 수열탱크로부터 열매체순환라인, 제3열교환기 및 열매체순환라인을 통해 다시 수열탱크로 순환시키는 열매체순환펌프가 마련되어 있으며,
상기 제습기 내부의 공간활용도를 높여 소형화할 수 있도록 제습기함체의 외부로 상기 제2열교환기와 사방밸브 사이의 냉매순환라인을 인출하고 이렇게 인출된 냉매순화라인에 제3열교환기를 제습기함체의 외부에 마련한 것을 특징으로 하는 시설하우스 제습기의 폐열이용 장치.
A compressor, a first heat exchanger, an expansion valve, and a second heat exchanger, which are provided inside the facility house, are connected through a refrigerant circulation line so as to form one cycle, and the refrigerant circulation line is connected to a first or second heat exchanger And a four-way valve for switching the indoor heat exchanger,
A third heat exchanger for exchanging heat is provided in the refrigerant circulation line between the second heat exchanger and the four-way valve, and a hydrothermal tank connected to the third heat exchanger through the heat medium circulation line so as to circulate the heat medium, Is circulated through the heat medium circulation line, the third heat exchanger and the heat medium circulation line to the heat-receiving tank,
The refrigerant circulation line between the second heat exchanger and the four-way valve is taken out to the outside of the dehumidifier enclosure so that the space utilization inside the dehumidifier can be increased and the refrigerant can be miniaturized, and a third heat exchanger is provided outside the dehumidifier A device for utilizing waste heat of a facility house dehumidifier.
시설하우스의 내부에 구비되며 압축기, 제1열교환기, 팽창밸브 및 제2열교환기가 냉매순환라인을 통해 하나의 사이클을 이루도록 연결되고 상기 냉매순환라인에는 압축기에서 제1 또는 제2열교환기로 냉매의 흐름을 전환시키기 위한 사방밸브를 포함하는 시설하우스 제습기에 있어서,
상기 제2열교환기와 사방밸브 사이의 냉매순환라인에는 수열 교환하는 제3열교환기가 마련되고 상기 제3열교환기에 열매체순환라인을 통해 순환되게 연결된 수열탱크가 마련되어 있으며, 상기 열매체순환라인에는 수열탱크 내의 열매체를 수열탱크로부터 열매체순환라인, 제3열교환기 및 열매체순환라인을 통해 다시 수열탱크로 순환시키는 열매체순환펌프가 마련되어 있으며,
상기 제습기 내부의 공간활용도를 높여 소형화할 수 있도록 제2열교환기와 사방밸브 사이의 냉매순환라인에 차단밸브를 마련하고 상기 차단밸브의 전후방에서 분기된 냉매분기라인에 각각 차단밸브을 마련하되 상기 냉매분기라인의 끝단인 제습기함체의 외부에 제3열교환기를 연결 설치한 것을 특징으로 하는 시설하우스 제습기의 폐열이용 장치.
A compressor, a first heat exchanger, an expansion valve, and a second heat exchanger, which are provided inside the facility house, are connected through a refrigerant circulation line so as to form one cycle, and the refrigerant circulation line is connected to a first or second heat exchanger And a four-way valve for switching the indoor heat exchanger,
A third heat exchanger for exchanging heat is provided in the refrigerant circulation line between the second heat exchanger and the four-way valve, and a hydrothermal tank connected to the third heat exchanger through the heat medium circulation line so as to circulate the heat medium, Is circulated through the heat medium circulation line, the third heat exchanger and the heat medium circulation line to the heat-receiving tank,
A shut-off valve is provided in the refrigerant circulation line between the second heat exchanger and the four-way valve so that the utilization of space inside the dehumidifier can be increased and the refrigerant can be reduced in size, and a shut-off valve is provided in the refrigerant branch line branched from the front and rear of the shut- And a third heat exchanger is connected to the outside of the dehumidifier enclosure at the end of the dehumidifier.
제2항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 제2열교환기 전후방의 냉매순환라인에는 제3열교환기를 통과한 냉매가 제2열교환기를 거침없이 우회하도록 하는 제2냉매우회라인이 마련되고 이 제2냉매우회라인과 냉매순환라인에는 냉매유로전환을 위한 제2전환밸브가 마련되어 있는 것을 특징으로 하는 시설하우스 제습기의 폐열이용 장치.
5. The method according to any one of claims 2 to 4,
A second refrigerant bypass line is provided in the refrigerant circulation lines at the front and rear sides of the second heat exchanger so that the refrigerant having passed through the third heat exchanger bypasses the second heat exchanger without interrupting the refrigerant bypass line and the second refrigerant bypass line and the refrigerant circulation line Wherein the second switching valve is provided for the waste heat utilization device of the facility-house dehumidifier.
제2항 또는 제4항에 있어서,
상기 제습기 근처의 시설하우스 내부에 방열기가 마련되고 상기 방열기는 수열탱크의 열매체를 방열펌프에 의해 순환시킬 수 있도록 방열라인이 열매체순환라인과 연결되어 있는 것을 특징으로 하는 시설하우스 제습기의 폐열이용 장치.
The method according to claim 2 or 4,
Wherein a radiator is provided inside the facility house near the dehumidifier and the radiator is connected to the heating medium circulation line so that the heating medium of the hydrothermal tank can be circulated by the heat radiating pump.
제7항에 있어서,
상기 수열탱크에는 제3열교환기의 열원이 부족한 경우를 대비하여 수열탱크의 열매체를 가열하기 위한 지열교환기, 공기열원 히트펌프, 온수생산용 보일러, 전기히터 중의 어느 하나가 수열탱크와 연결되어 있는 것을 특징으로 하는 시설하우스 제습기의 폐열이용 장치.
8. The method of claim 7,
In case that the heat source of the third heat exchanger is insufficient, one of the geothermal exchanger, the air heat source heat pump, the hot water production boiler, and the electric heater for heating the heat medium in the heat-receiving tank is connected to the heat- A device for utilizing waste heat of a facility house dehumidifier.
제7항에 있어서,
상기 수열탱크를 시설하우스에 내리는 우수를 받아 우수이용시설인 우수저장조로 활용할 수 있도록 시설하우스의 처마에 우수를 집수할 수 있는 물받이와 이 물받이로부터 수열탱크에 이르기까지 우수라인이 연결되어 있고, 농작물의 급수로 활용할 수 있도록 살수펌프를 갖는 급수라인이 마련되어 있는 것을 특징으로 하는 시설하우스 제습기의 폐열이용 장치.
8. The method of claim 7,
In order to utilize the hydrothermal tank as an excellent storage facility, which is excellent in lowering the water in the facility house, there is a water line for collecting the excellent water on the eaves of the facility house and a good line from the water line to the hydrothermal tank, And a water supply line having a water spray pump is provided so as to be utilized as a water supply source of the waste water heat exchanger.
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