KR101462479B1 - Method for manufacturing interior shims and vacumm insulation panel using the same - Google Patents

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Abstract

A method for manufacturing an interior core material applied to a vacuum insulation panel and the vacuum insulation panel having the interior core material are disclosed. The vacuum insulation panel comprises: a getter container filled with a getter compound formed of a moisture absorption agent, a gas absorption agent, or a mixture in which both are mixed; the interior core material formed of a molecular sieve, zeolite, or a mixture in which both are mixed; and an exterior material for vacuum-packing the interior core material and the getter container.

Description

진공 단열 패널의 내부 심재 제조 방법 및 이를 이용한 진공단열패널{Method for manufacturing interior shims and vacumm insulation panel using the same}BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a vacuum insulated panel,

본 발명은 진공단열패널에 관한 것으로서, 특히 단열 효과 및 차음 효과가 우수한 미세 다공성(Porosity) 특성이 뛰어난 분자체(Molecular sieve)나 제올라이트(Zeolite)를 주요한 재질로 하는 내부 심재 제조방법 및 이러한 내부 심재를 적용한 진공단열패널에 관한 것이다.The present invention relates to a vacuum insulation panel, and more particularly, to a method of manufacturing an inner core material mainly composed of a molecular sieve or zeolite having excellent porosity characteristics excellent in heat insulation effect and sound insulation effect, To a vacuum insulating panel to which the present invention is applied.

진공단열패널(vacuum insulation panel)은 게터 화합물과 다공성 충진물(내부심재)이 진공용 포장재(외피재)에 의해 밀봉되는 것으로서, 외피재에 의해 내부의 진공상태를 유지함으로써 매우 낮은 열전달 특성을 갖는 것이다.A vacuum insulation panel is a vacuum insulation panel in which a getter compound and a porous filler (inner core) are sealed by a vacuum packaging material (sheath material), and has a very low heat transfer characteristic by keeping the vacuum state inside by a sheath material .

이러한 진공단열패널은 그 단열성능이 내부 심재의 다공도(Porosity)와 내부의 진공도에 의존하는 것이므로 내부 심재의 다공성 정도와, 내부 진공도의 유지가 중요한 관건이 된다. Since the heat insulation performance of such a vacuum insulation panel depends on the porosity of the inner core and the degree of vacuum in the inner core, the degree of porosity of the inner core and the maintenance of the internal vacuum degree are important.

진공단열패널의 제조는 내부 심재와 게터(getter) 화합물을 외피재로 밀봉하여 1차적으로 진공 펌프로 배기시키고, 진공 펌프에 의해 완전히 배기시키지 못하고 남아 있는 수분 및 공기나, 심재 등으로부터 발생되어 나오는 수분 및 가스로 인해 진공단열패널 내부의 진공도는 시간이 지날수록 감소하게 되고, 그 결과 진공단열패널의 단열 성능이 시간이 지날수록 떨어지게 된다.Vacuum thermal insulation panels are manufactured by sealing the inner core and getter compound with a sheath material and discharging them with a vacuum pump. They are not completely exhausted by a vacuum pump, and are generated from residual moisture, air, The degree of vacuum inside the vacuum insulating panel due to moisture and gas decreases with time, and as a result, the heat insulating performance of the vacuum insulating panel decreases with time.

이러한 경시적 진공도의 저하를 방지하고 진공단열패널의 내부 진공도를 유지하기 위하여 게터(getter)를 사용하는 것이 본 출원인에 의해 출원된 특허출원(10-2012-0049062, 진공단열패널 및 이에 적합한 게터 화합물)에 개시된 바 있다.The use of a getter to prevent the deterioration of the vacuum degree with time and to maintain the internal vacuum degree of the vacuum insulating panel is disclosed in the patent application filed by the present applicant (10-2012-0049062, a vacuum insulating panel and a getter compound ).

구체적으로, 특허출원(10-2012-0049062)에서의 게터 화합물은 수분 흡수제와 가스 흡수제를 포함하며, 수분 흡수제는 CaO, BaO, Molecular sieve, Zeolite을 소정의 무게비로 혼합하여 조성되는 것이며, 가스 흡수제는 ZrMnVFe, TiFe, ZrVFe, ZrTiMnFe, ZrMn, TiMn, ZrFe, Zr, Ti, ZrTiMn을 소정의 무게비로 혼합하여 제조되는 것이다. Specifically, the getter compound in the patent application (10-2012-0049062) includes a water absorbent and a gas absorbent, and the water absorbent is formed by mixing CaO, BaO, a molecular sieve, and zeolite at a predetermined weight ratio, Is prepared by mixing ZrMnVFe, TiFe, ZrVFe, ZrTiMnFe, ZrMn, TiMn, ZrFe, Zr, Ti and ZrTiMn at a predetermined weight ratio.

그러나 진공단열패널의 내부 진공도가 아무리 우수하더라도 내부 심재의 열전달 특성이 떨어지면, 그 진공단열패널의 단열효과나 차음효과는 저하되기 때문에 내부 심재는 가급적 Bulky한 부피를 갖는 Glass wool이나 다공성이 우수한 재질을 사용하여야만 진공단열패널의 단열효과나 차음효과를 극대화시킬 수 있다.However, even if the vacuum degree of the vacuum insulation panel is excellent, the heat insulation characteristic of the vacuum insulation panel and the sound insulation effect of the vacuum insulation panel deteriorate if the heat transfer characteristic of the inner core is lowered. Therefore, the inner core is preferably a glass wool having a bulky volume, It is possible to maximize the heat insulation effect and the sound insulation effect of the vacuum insulation panel only when it is used.

진공단열패널은 대체적으로 냉장고, 마트의 쇼 케이스(음료수 등을 넣어 두고 판매하는 냉장고 형태), 와인 셀러(Wine seller) 등과 같은 가전(家電)에만 주로 적용되었지만, 앞으로는 에너지 절감 및 생활의 편의 때문에, 건축물에 적용이 활발히 진행될 것으로 예측되고 있다. Vacuum insulation panels are mainly applied only to appliances such as refrigerators and showcases (in the form of a refrigerator in which drinks are placed and sold) and wine sellers. However, in the future, It is expected that application to buildings will be actively conducted.

그러나 진공단열패널이 가전(家電) 뿐 아니라, 건축물에 적용되려면, 먼저 건축물에 적합한 특성 즉, 단열효과가 우수해야 하고, 차음효과가 뛰어나야 하고, 원부자재 수급이 용이하고, 가연성이 아니어야 하고, 가격이 저렴하고, 생산성이 용이하여야 하는 요건들을 갖추어야 한다.However, in order to apply vacuum insulation panels to buildings as well as to home appliances, it is necessary to first have the characteristics suitable for the buildings, that is, the insulation effect must be excellent, the sound insulation effect should be excellent, the supply of raw materials should be easy, They must meet the requirements of low cost and easy production.

본 발명의 상기의 요구에 부응하기 위하여 고안된 것으로서, 단열 효과 및 차음 효과를 높이기 위해서 다공성이 우수한 Molecular sieve나 Zeolite를 이용하여 진공단열패널의 내부 심재를 제조하는 방법을 개시하는 것을 그 목적으로 한다.It is an object of the present invention to provide a method for manufacturing an inner core of a vacuum insulation panel by using a molecular sieve or zeolite excellent in porosity to improve the heat insulation effect and the sound insulation effect.

본 발명의 다른 목적은 단열 효과 및 차음 효과가 우수한 Molecular sieve나 Zeolite를 주요한 재질로 하여 제조된 내부 심재를 가지는 진공단열패널을 제공하는 것에 있다.Another object of the present invention is to provide a vacuum insulation panel having an inner core made of a molecular sieve or zeolite having excellent insulation effect and sound insulation effect as a main material.

상기의 목적을 달성하는 본 발명에 따른 진공단열패널용 심재 제조 방법은A method for manufacturing a core material for a vacuum insulation panel according to the present invention, which achieves the above object,

진공단열패널에 적용되는 내부 심재를 제조하는 방법에 있어서,A method of manufacturing an inner core material applied to vacuum insulation panels,

분자체(Molecular sieve)나 제올라이트(Zeolite)를 준비하는 과정;Preparing a molecular sieve or a zeolite;

상기 분말 상태의 Molecular sieve나 Zeolite에 함유된 수분을 건조시키고 유기물을 소각시키는 과정; 및Drying the moisture contained in the powdered molecular sieve or zeolite and incinerating the organic matter; And

유기물이 소각된 상기 Molecular sieve와 Zeolite 분말을 각각 혹은 혼합하여 내부 심재에 적용하는 것을 특징으로 한다.The molecular sieve and the zeolite powder in which the organic matter is incinerated are respectively mixed or mixed and applied to the inner core material.

여기서, 과립제조기를 이용하여 과립상의 Molecular sieve나 Zeolite를 제조하는 과정;을 더 포함하며, Here, the method further comprises a step of preparing a granular molecular sieve or zeolite by using a granulator,

상기 내부 심재 형성 과정은 상기 과립상의 Molecular sieve와 Zeolite를 각각 혹은 혼합하거나, 분말 상태의 Molecular sieve나 Zeolite와 과립 상태의 Molecular sieve나 Zeolite를 혼합 적용하여 내부 심재를 형성하는 것이 바람직하다.Preferably, the inner core material is formed by mixing the granular molecular sieve and the zeolite, or by mixing a powdered molecular sieve or zeolite with a granular molecular sieve or zeolite.

또한 상기 분말 상태나 과립 상태의 Molecular sieve와 Zeolite를 각각 혹은 혼합한 내부 심재 충진물을, 금형에 넣고 판 모형으로 가압하여 얻은 성형물을, 완전 건조시켜 내부 심재를 형성하는 것이 바람직하다.In addition, it is preferable to form the inner core by completely drying the molding obtained by pressing the inner core filling material in the powder state or the granular state with the molecular sieve and the zeolite, respectively, into a mold and pressurizing with a plate model.

다른 한편으로는 가압 성형하여 얻은 복수의 성형물을 타일링(Tiling)하여 상기 내부 심재를 제조하는 것이 바람직하다.
And on the other hand, it is preferable to manufacture the inner core by tiling a plurality of formed products obtained by pressure molding.

상기의 다른 목적을 달성하는 본 발명에 따른 진공단열패널은According to another aspect of the present invention,

수분 흡수제와 가스 흡수제가 각각 또는 혼합되어 이루어진 게터 화합물이 충진된 게터 용기;A getter container filled with a getter compound made up of a water absorbent and a gas absorbent, respectively;

분자체(Molecular sieve)와 제올라이트(Zeolite)가 적용된 내부 심재; 및Inner core with molecular sieve and zeolite applied; And

상기 내부 심재 및 상기 게터 용기를 진공 포장한 외피재를 포함하는 것을 특징으로 하다.And a cover material which is vacuum-packed with the inner core and the getter container.

여기서, 상기 내부 심재는Here, the inner core

상기 분말 상태나 과립 상태의 Molecular sieve와 Zeolite를 각각 혹은 혼합하여 그대로 내부 심재로 적용하거나, 이들을 가압하여 얻은 한 개의 성형물 혹은 복수의 성형물을 타일링하여 내부 심재로 적용한 것으로,A single molded product or a plurality of molded products obtained by applying the powdered or granulated Molecular sieve and Zeolite to the inner core as they are,

여기서, 과립의 입자경은 0.1mm 내지 수십 mm의 분포를 가지는 것임이 바람직하다.Here, it is preferable that the particle diameter of the granules has a distribution of 0.1 mm to several tens mm.

또한, 내부 심재가 Molecular sieve와 Zeolite의 혼합물인 경우에는 적용되는 상황에 따라 Molecular sieve와 Zeolite가 (98~10); (2~90)의 부피비로 혼합된 것임이 바람직하다.Also, when the inner core is a mixture of molecular sieve and zeolite, the molecular sieve and zeolite (98 ~ 10); (2 to 90) by volume.

여기서, 상기 수분 흡수제는 CaO, BaO, P2O5를 포함하며, Here, the water absorbent includes CaO, BaO, P2O5,

상기 가스 흡수제는 ZrMnVFe, TiFe, ZrVFe, ZrTiMnFe, ZrMn, TiMn, ZrFe, Zr, Ti, ZrTiMn를 포함하는 것임이 바람직하다.The gas absorbent preferably comprises ZrMnVFe, TiFe, ZrVFe, ZrTiMnFe, ZrMn, TiMn, ZrFe, Zr, Ti, ZrTiMn.

또한 상기 수분 흡수제 CaO, BaO, P2O5를 포함하지 않고, 가스 흡수제인 ZrMnVFe, TiFe, ZrVFe, ZrTiMnFe, ZrMn, TiMn, ZrFe, Zr, Ti, ZrTiMn만을 적용하는 것도 바람직하다.It is also preferable to apply only the gas absorbents ZrMnVFe, TiFe, ZrVFe, ZrTiMnFe, ZrMn, TiMn, ZrFe, Zr, Ti and ZrTiMn without containing the water absorbents CaO, BaO and P2O5.

상기 게터 용기는 상기 게터 화합물이 압입 충진되는 금속 용기이고,Wherein the getter vessel is a metal vessel in which the getter compound is press-

상기 금속용기는 철이나 Stainless steel 혹은 Nickel이 Coating된 철 재질로, 직경이 3~100, 높이가 2~50의 높이가 낮은 원통형의 Cup 모양으로, 용기 밑면이 Embossing type, Hole type, Two hollows of circle type(원형으로 두 줄이 안쪽 위로 올라온 타입)으로 된 것임이 바람직하다.The metal container is made of iron, stainless steel or nickel-coated iron material, and has a diameter of 3 to 100 and a height of 2 to 50, which is a cylindrical cup shape having a low height. The bottom of the container is an embossing type, a hole type, It is preferable that the circle type is of a circular type with two rows inwardly raised.

다른 한편으로, 상기 게터 용기는 부직포나 통기성 필름에 상기 게터 화합물을 충진 및 밀봉하여 형성되는 포대인 것이 바람직하다.
On the other hand, it is preferable that the getter vessel is a sack formed by filling and sealing the getter compound on a nonwoven fabric or an air permeable film.

본 발명은 진공단열패널의 대부분을 차지하는 내부 심재를 분말 상태나 과립 상태의 Molecular sieve나 Zeolite를 각각 혹은 혼합하여 적용하거나, 이들을 가압 성형하여 얻은 성형물을 적용하여, 진공단열패널의 심재를 고안한 것이다. 이와 같이 고안된 본 발명의 심재들은 열전달이 아주 작아 에너지를 탁월하게 절감할 수 있고, 차음효과가 좋아 소음전달을 막아주고, 불연성이라 화재 발생 시에도 안정성을 주며, 무엇보다 재료를 쉽게 구할 수 있고, 생산성이 용이하다. 그리고 무엇보다 저렴한 가격으로 제조할 수 있는 장점이 있어 진공단열패널의 심재에 아주 적합하다고 할 수 있다.In the present invention, a core material of a vacuum insulation panel is devised by applying a molding material obtained by applying an inner core material occupying most of vacuum insulation panels to a mixture of a molecular sieve or a zeolite in a powder state or a granular state, respectively, or by pressing them . The core material of the present invention designed in this way has a very small heat transfer and can remarkably reduce the energy, and it is possible to easily obtain the material, Productivity is easy. And it can be said that it is very suitable for the core of vacuum insulation panel because it has advantages that it can be manufactured at a lower price than anything else.

도 1 및 도 2는 본 발명에 따른 진공단열패널의 구조를 보이는 단면도이다.
도 3은 과립상의 Molecular sieve와 Zeolite 혼합물의 기공 상태를 도시한다.
도 4는 본 발명에 따른 진공단열패널에 적용된 게터 용기의 예들을 도시한다.
도 5는 본 발명에 따른 진공단열패널에 있어서 내부 심재의 재료에 따른 진공 단열 패널의 열전달 성능을 시뮬레이션한 결과를 보이는 그래프이다.
도 6은 과립 제조기의 일예를 도시하며, Molecular sieve나 Zeolite 과립을 제조하는 예를 개시한다.
도 7은 과립 제조기의 다른 실시 예를 도시한다.
도 8a 및 도 8b는 도 6 및 도 7에 도시된 과립 제조기들 각각에 의해 제조된 Molecular sieve와 Zeolite 과립들을 보이는 사진이다.
도 9a 및 도 9b는 도 6 및 도 7에 도시된 과립 제조기들 각각에 의해 제조된 Molecular sieve와 Zeolite 과립을 이용하여 형성된 내부 심재의 예를 나타낸 사진이다.
도 10은 분말 상태의 Molecular sieve와 Zeolite 각각 혹은 혼합물을 원하는 크기 및 모형의 금형에 넣고, 가압 성형한 후, 완전 건조시킨 다음, 복수의 성형물들을 타일링하여 제조한 내부 심재의 예를 도시한다.
1 and 2 are sectional views showing the structure of a vacuum insulation panel according to the present invention.
Figure 3 shows the pore state of the granular molecular sieve and the zeolite mixture.
4 shows examples of the getter vessel applied to the vacuum adiabatic panel according to the present invention.
FIG. 5 is a graph showing a result of simulating the heat transfer performance of vacuum insulation panels according to the material of the inner core material in the vacuum insulation panel according to the present invention.
Fig. 6 shows an example of a granulator, and discloses an example of producing a molecular sieve or a zeolite granule.
Figure 7 shows another embodiment of the granulator.
Figs. 8A and 8B are photographs showing the molecular sieve and the zeolite granules produced by each of the granulator shown in Figs. 6 and 7. Fig.
FIGS. 9A and 9B are photographs showing an example of an inner core formed by using a molecular sieve and a zeolite granule manufactured by each of the granulator shown in FIGS. 6 and 7. FIG.
FIG. 10 shows an example of an inner core manufactured by putting each of the molecular sieve and the zeolite in a powder state into a mold of a desired size and model, press molding, drying completely, and then tiling a plurality of moldings.

이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 구성 및 동작을 상세히 설명하기로 한다.DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

Molecular sieve나 Zeolite는 여타의 타 물질에 비해 수많은 미세 기공(Micro-pore)을 형성하고 있어 표면적이 아주 넓어 열전달을 차단하는 성능이 우수하여, 열전달을 줄여주는 특성이 아주 뛰어나다.Molecular sieves and zeolites form a number of micropores compared to other materials, so they have a very high surface area and excellent heat transfer blocking ability, which is very excellent in reducing heat transfer.

본 발명에서는 진공단열패널(vacuum insulation panel)의 내부 심재를 분말 상태나 과립 상태의 Molecular sieve나 Zeolite를 각각 혹은 혼합하여 적용하거나, 이들을 가압 성형하여 얻은 성형물을 적용하여 구성한다.In the present invention, an inner core of a vacuum insulation panel is formed by applying a mixture of a molecular sieve or a zeolite in a powder state or a granular state, or by molding the resultant.

Molecular sieve나 Zeolite는 수많은 미세 기공(Micro-pore)을 형성하고 있어, 표면적이 아주 넓어 그 자체로도 열전달을 차단하는 성능이 좋다. 더 나아가, Molecular sieve나 Zeolite를 과립 상태로 만들면, 원래 Molecular sieve나 Zeolite 자체의 미세 기공(Micro-pore)들뿐만 아니라, 과립 상태로 만들면서 생기는 기공(Pore) 그리고 과립-과립들 사이에서 생기는 기공(Macro-pore)들로 인해 열전달을 차단하는 성능이 훨씬 더 좋아지게 된다. 뿐만 아니라, Molecular sieve나 Zeolite는 불연성 물질이기 때문에 화재 발생시, 안정성을 더해 주는 장점이 있다.Molecular sieves and zeolites form numerous micropores, and their surface area is very large, which is good for their ability to block heat transfer by themselves. Furthermore, when the molecular sieve or the zeolite is granulated, the micropores of the molecular sieve or the zeolite itself as well as the porosity of the granules and the granules, (Macro-pores), the performance of blocking heat transfer is much better. In addition, since molecular sieve or zeolite is a non-combustible material, it has the advantage of adding stability in case of fire.

도 1 및 도 2는 본 발명에 따른 진공단열패널의 구조를 보이는 단면도이다.1 and 2 are sectional views showing the structure of a vacuum insulation panel according to the present invention.

도 1을 참조하면, 본 발명에 따른 진공단열패널(100)는 내부 심재(102), 게터 용기(104) 그리고 외피재(106)를 포함하여 구성된다. Referring to FIG. 1, a vacuum thermal insulation panel 100 according to the present invention includes an inner core 102, a getter vessel 104, and a sheath material 106.

내부 심재(102)는 분말 상태나 과립 상태의 Molecular sieve나 Zeolite를 각각 혹은 혼합하여 만들어지는 것이다. The inner core (102) is made of a powdered or granular molecular sieve or zeolite, respectively.

다시 말해서, 진공단열패널(100)의 내부 심재(102)는 Molecular sieve나 Zeolite 분말 상태 자체를 그대로 적용하거나, Molecular sieve나 Zeolite를 과립 상태로 만들어 적용하여 제조된다.
In other words, the inner core 102 of the vacuum insulation panel 100 is manufactured by directly applying the molecular sieve or the zeolite powder state itself, or applying the molecular sieve or zeolite to the granular state.

도 3은 과립상의 Molecular sieve와 Zeolite 혼합물의 기공 상태를 도시한다.Figure 3 shows the pore state of the granular molecular sieve and the zeolite mixture.

Molecular sieve나 Zeolite를 과립 상태(직경이 0.1mm 이하에서부터 수십mm까지의 크기)로 만들면, 원래 Molecular sieve나 Zeolite 자체 구조(다공성 구조)로 인한 Micro-pore들 뿐 아니라, 과립 상태로 만들면서 생기는 Pore들, 그리고 과립-과립들 사이에서 생기는 Macro-pore들로 인해 Porosity가 더 증가되어 열전달을 차단하는 성능이 훨씬 더 좋아지게 된다.
If the molecular sieve or zeolite is made granular (the diameter is less than 0.1mm to several tens of mm), the micropores originally originated from the molecular sieve or the zeolite structure (porous structure) And macro-pores between the granules-granules, the porosity is further increased and the ability to block heat transfer is much better.

내부 심재(102)와 게터 화합물이 압입된 게터용기(104)를 외피재(106)에 싸이게 넣고 밀봉한 후, 일차적으로 100 이하에서 진공 펌프로 흡입(Suction)하여 진공단열 패널(100)을 제조한다. 외피재(106)는 알루미늄이 코팅된 진공 포장용 고분자 물질로 구성된 것이 바람직하다.The getter vessel 104 into which the inner core member 102 and the getter compound have been press-fitted is tightly inserted into the outer cover member 106 and then sealed with a vacuum pump at a rate of 100 or less to form the vacuum insulation panel 100 . The cover material 106 is preferably composed of a vacuum-packed polymer material coated with aluminum.

게터용기(104)는 게터 화합물이 압입된 용기이다. The getter vessel 104 is a vessel into which the getter compound is injected.

본 발명에 따른 진공단열패널(100)은 내부 심재(102)로서 단열 및 차음 성능이 우수한 Molecular sieve나 Zeolite를 저렴한 가격으로 적용하여 제조비용을 낮출 수 있게 하였을 뿐 아니라, 불연성 재질이기 때문에 화재 시 안정성을 갖게 하였다.The vacuum insulation panel 100 according to the present invention can be manufactured at low cost by applying a molecular sieve or zeolite having excellent heat insulation and sound insulation performance as an inner core member 102 to lower the manufacturing cost, Respectively.

게터 화합물의 성능에 따라 진공 단열 패널(100)의 성능 또한 달라지고, 내부 심재(102)를 구성하는 물질에 따라 내부 심재(102)로부터 방출되어 나오는 가스의 종류가 다르기 때문에, 게터 화합물의 총괄적인 가스 흡수 성능 특히, 실온에서의 가스 흡수 성능과 사용되는 내부 심재(102)의 특성에 맞게 특정 가스를 지배적으로 흡수하는 성능이 부가되어야 한다. Since the performance of the vacuum thermal insulation panel 100 changes depending on the performance of the getter compound and the type of gas emitted from the inner core member 102 differs depending on the material constituting the inner core member 102, Gas Absorbing Performance Particularly, the ability to predominantly absorb specific gases must be added to match the gas absorption performance at room temperature and the characteristics of the inner core material 102 used.

즉, 우수한 진공단열패널(100)을 만들기 위해서는 내부 심재(102)와 게터 화합물의 특성을 잘 일치시켜서, 진공단열패널(100) 내부의 진공도를 효과적으로 유지시켜야 한다.
That is, in order to form the excellent vacuum thermal insulation panel 100, the characteristics of the inner core member 102 and the getter compound must be matched with each other to effectively maintain the degree of vacuum inside the vacuum thermal insulation panel 100.

도 4는 본 발명에 따른 진공단열패널에 적용된 게터 용기의 예들을 도시한다. 도 4를 참조하면, 게터 용기(104)는 철이나 Stainless steel 혹은 Nickel이 Coating된 철 재질로 만들어지며, 직경이 3~100, 높이가 2~50의 원통형의 컵(Cup) 모양으로, 용기 밑면의 형상에 따라 엠보싱 타입(Embossing type), 홀 타입(hole type), Two hollows of circle type(원형으로 두 줄이 안쪽 위로 올라온 타입)으로 제조될 수 있다. 게터 용기(104)에는, 예를 들어, 하부에 다수의 구멍이 형성시킬 수 있다.4 shows examples of the getter vessel applied to the vacuum adiabatic panel according to the present invention. Referring to FIG. 4, the getter vessel 104 is made of iron, stainless steel or nickel-coated iron material, and has a cylindrical cup shape having a diameter of 3 to 100 and a height of 2 to 50, An embossing type, a hole type, and a two hollows of a circle type (a type in which two rows are rounded upward) depending on the shape of the substrate. In the getter vessel 104, for example, a plurality of holes may be formed in the lower portion.

게터용기(104)에 압입 및 충진되는 게터화합물은 수분을 흡수하는 수분흡수제 및 가스를 집중적으로 흡수하는 가스흡수제를 각각 혹은 혼합하여 만들어지는 분말 형태이다.The getter compound to be press-fitted into the getter vessel 104 is in the form of a powder made by mixing water absorber for absorbing moisture and gas absorber for intensively absorbing gas.

내부 심재(102)에 게터 용기(104)를 안치시킴에 있어서, 내부 심재(102)에 게터 용기(104)를 넣고자 하는 위치에 게터 용기 크기의 공간을 일부 비우고 그 위치에 게터 용기(104)를 넣게 된다.
The getter vessel 104 is placed in the inner core member 102 so that the getter vessel 104 is partially emptied of the getter vessel 104 at the position where the getter vessel 104 is to be inserted into the inner core member 102, .

게터 화합물은 수분 흡수제와 가스 흡수제를 포함하며, 수분 흡수제는 CaO, BaO, P2O5를 주성분으로 조성되는 것이며, 가스 흡수제는 ZrMnVFe, TiFe, ZrVFe, ZrTiMnFe, ZrMn, TiMn, ZrFe, Zr, Ti, ZrTiMn을 주성분으로 제조되는 것이다. ZrTiMnFe, ZrMn, TiMn, ZrFe, Zr, Ti, and ZrTiMn as the gas absorber. The getter compound includes a water absorbent and a gas absorbent, and the water absorbent is composed mainly of CaO, BaO, P2O5, and the gas absorbent includes ZrMnVFe, TiFe, ZrVFe, It is manufactured as a main component.

이 게터 화합물은 분말 형태를 가지게 되며, 도 2에 도시되는 바의 3개 모형의 게터 용기 중 하나에 압입 충진되게 된다.
This getter compound has a powder form and is press-filled into one of the three model getter vessels shown in FIG.

도 5는 본 발명에 따른 진공단열패널에 있어서 내부 심재의 재료에 따른 진공단열패널의 열전달 성능을 시뮬레이션한 결과를 보이는 그래프이다. 도 5에 있어서, 횡축은 경년 변화를 나타내고 종축은 열전달율을 나타낸다. FIG. 5 is a graph showing a result of simulating the heat transfer performance of vacuum insulation panels according to the material of the inner core material in the vacuum insulation panel according to the present invention. In Fig. 5, the abscissa axis represents the aging change and the ordinate axis represents the heat transfer coefficient.

도 5를 참조하면, 본 발명에 따른 분말 상태나 과립 상태의 Molecular sieve나 Zeolite를 각각 혹은 혼합하여 적용한 표본들을 측정한 결과로서, 그 결과, 모든 표본들에 있어서 경년변화가 유사하게 발현되며, 또한 표본들 간의 차이가 크지 않음을 확인할 수 있다.Referring to FIG. 5, the results of measurement of the samples in which the molecular sieve or the zeolite in the powder state or the granular state according to the present invention were respectively applied or mixed, showed that the aged change is similarly expressed in all the samples, It can be confirmed that the difference between the samples is not large.

도 6은 과립 제조기의 일예를 도시하며, Molecular sieve나 Zeolite 과립을 제조하는 예를 개시한다. Fig. 6 shows an example of a granulator, and discloses an example of producing a molecular sieve or a zeolite granule.

도 6을 참조하면, 과립제조기(100)는 원통형의 실린더(102)와 분사노즐(104)를 구비한다. 회전하는 실린더(102)의 내부에 Molecular sieve나 Zeolite 분말을 조금씩 뿌리면서 동시에 Molecular sieve나 Zeolite가 촉촉하게 적셔질 정도로 분사노즐(104)을 통해 물을 분사시키면 Molecular sieve나 Zeolite 과립이 형성된다. Molecular sieve나 Zeolite 과립의 입자경은 실린더(102)의 회전 속도, 실린더(102) 내부로 뿌려지는 Molecular sieve나 Zeolite 분말의 산포 속도 그리고 물 분사량 등에 의해 결정된다.
Referring to FIG. 6, the granulator 100 includes a cylindrical cylinder 102 and an injection nozzle 104. Molecular sieves or zeolite granules are formed by spraying water through the injection nozzle 104 so that the molecular sieve or zeolite is wetted with the molecular sieve or zeolite while spraying the molecular sieve or the zeolite powder to the inside of the rotating cylinder 102. The particle size of the molecular sieve or the zeolite granule is determined by the rotational speed of the cylinder 102, the rate of dispersion of the molecular sieve or the zeolite powder sprayed into the cylinder 102, and the water injection amount.

도 7은 과립 제조기의 다른 실시 예를 도시한다.Figure 7 shows another embodiment of the granulator.

도 7을 참조하면, 과립제조기(200)는 원통형 실린더(202) 및 스크류(204)를 포함한다. 원통형 실린더(202)의 일측 단부로는 반죽 상태의 Molecular sieve나 Zeolite가 유입되고, 타측 단부는 소정 크기의 구멍들이 형성된 타공판(206)이 형성되어 있다.Referring to FIG. 7, the granulator 200 includes a cylindrical cylinder 202 and a screw 204. At the one end of the cylindrical cylinder 202, a molten sieve or zeolite flows in, and at the other end, a perforated plate 206 having holes of a predetermined size is formed.

원통형 실린더(202)의 일측 단부로 유입된 Molecular sieve나 Zeolite 반죽은 스크류(204)에 의해 원통형 실린더(202)의 타공판(206) 쪽으로 압착되고 타공판(206)에 형성된 구멍들을 통하여 길죽한 Molecular sieve나 Zeolite가 가락으로 형성되어 추출된다. 이 Molecular sieve나 Zeolite 가락을 건조시킨 후, 파쇄하여 원하는 입경의 Molecular sieve나 Zeolite 과립을 제조한다.
The molecular sieve or the zeolite dough introduced into one end of the cylindrical cylinder 202 is compressed by the screw 204 toward the perforated plate 206 of the cylindrical cylinder 202 and passes through the holes formed in the perforated plate 206 to form an elongated molecular sieve or Zeolite Is formed into a rhythm and extracted. This molecular sieve or zeolite slab is dried and crushed to produce the desired particle size molecular sieve or zeolite granule.

도 8a 및 도 8b는 도 6 및 도 7에 도시된 과립 제조기들 각각에 의해 제조된 Molecular sieve와 Zeolite 과립들을 보이는 사진이다.
Figs. 8A and 8B are photographs showing the molecular sieve and the zeolite granules produced by each of the granulator shown in Figs. 6 and 7. Fig.

도 9a 및 도 9b는 도 6 및 도 7에 도시된 과립 제조기들 각각에 의해 제조된 Molecular sieve와 Zeolite 과립을 이용하여 형성된 내부 심재의 예를 나타낸 사진이다. 도 9b는 도 7에 도시된 과립 제조기에 의해 제조된 과립을 사용한 예를 도시한다. 도 9a 및 도 9b에 있어서 중앙 하단부는 게터를 안치하기 위해 미리 비워 놓은 공간에 게터를 안치시킨 상태를 나타낸 것이다.
FIGS. 9A and 9B are photographs showing an example of an inner core formed by using a molecular sieve and a zeolite granule manufactured by each of the granulator shown in FIGS. 6 and 7. FIG. FIG. 9B shows an example using granules produced by the granulator shown in FIG. 9A and 9B, the center lower end portion shows a state in which the getter is placed in a space previously vacated to put the getter.

도 10은 분말 상태의 Molecular sieve와 Zeolite 각각 혹은 혼합물을 원하는 크기 및 모형의 금형에 넣고, 가압 성형한 후, 완전 건조시킨 다음, 복수의 성형물들을 타일링하여 제조한 내부 심재의 예를 도시한다.FIG. 10 shows an example of an inner core manufactured by putting each of the molecular sieve and the zeolite in a powder state into a mold of a desired size and model, press molding, drying completely, and then tiling a plurality of moldings.

도 9에 도시된 바와 같은 한 장으로 된 내부 심재 혹은 도 10에 도시된 바와 같이 다수의 성형물로 된 내부 심재에 게터용기(104)를 장입한 후, 이를 외피재(106)에 넣어서 진공처리한 후 밀봉하여 진공 단열패널을 완성한다.
The getter container 104 is charged into the inner core material as shown in Fig. 9 or the inner core material made of a plurality of molded products as shown in Fig. 10, and then the resultant is put into a jacket material 106 and vacuum-treated And then sealed to complete the vacuum insulation panel.

100...진공단열패널 102...내부 심재
104...게터용기 106...외피재
100 ... vacuum insulation panel 102 ... internal core material
104 ... getter vessel 106 ... sheath material

Claims (11)

삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 수분 흡수제와 가스 흡수제가 각각 또는 혼합되어 이루어진 게터 화합물이 충진된 게터 용기;
분자체(Molecular sieve) 및 제올라이트(Zeolite)들이 각각 혹은 혼합되어 적용된 내부 심재; 및
상기 내부 심재 및 상기 게터 용기를 진공 포장한 외피재를 포함하며,
여기서, 상기 분자체(Molecular sieve)와 제올라이트(Zeolite)가 (98~10); (2~90)의 부피비로 혼합된 것임을 특징으로 하는 진공단열패널
A getter container filled with a getter compound made up of a water absorbent and a gas absorbent, respectively;
An inner core applied with molecular sieve and zeolite, respectively, or mixed; And
And a cover material which is vacuum-packed with the inner core and the getter container,
Here, the molecular sieve and the zeolite are (98-10); (2 to 90) in the volume ratio of the vacuum insulation panel
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