KR101723460B1 - Dehumidification system - Google Patents

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Abstract

본 발명은, 다공성 분리막 필터를 이용하여 실내 공기의 물 분자를 실외 공기로 이동시킴으로써, 동력 소모나 응축 발열 없이 실내 공기의 제습을 이루어질 수 있으므로 에너지 소비량을 최소화할 수 있다. 또한, 실내로 실외공기의 유입 없이 제습이 가능하기 때문에, 상기 실외 공기에 의한 실내 공기의 온도 영향이 없으며, 상기 실외 공기에 포함된 미세먼지 등의 오염물질의 실내 유입이 방지될 수 있다. The present invention can minimize the energy consumption because the indoor air can be dehumidified without moving the power consumption or condensation heat by moving the water molecules of the indoor air to the outdoor air by using the porous separation membrane filter. In addition, since dehumidification is possible without introducing outdoor air into the room, there is no influence of the indoor air temperature by the outdoor air, and contaminants such as fine dust contained in the outdoor air can be prevented from being introduced into the room.

Description

제습 시스템{Dehumidification system}Dehumidification system

본 발명은 제습 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 실내 공기를 순환시키면서 보다 효율적으로 제습할 수 있는 제습 시스템에 관한 것이다. BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a dehumidifying system, and more particularly, to a dehumidifying system capable of dehumidifying more efficiently while circulating indoor air.

일반적으로 실내 공기를 제습하는 방법은, 실내 공기를 환기하는 방법과, 제습제를 이용하는 방법과, 압축식 냉방하는 방법이 있다. 상기 실내 공기를 환기하는 방법은, 실내 공기 중 일부를 재순환시키고 실외 공기와 혼합하여 실내로 공급하는 방식이나, 재순환되는 공기의 수분 함량이 높으므로 실내 공기의 습도를 낮추는 데 한계가 있다. Generally, the method of dehumidifying the room air includes a method of ventilating the room air, a method of using a dehumidifying agent, and a method of compressing air. The method of ventilating the room air is a method in which a part of the room air is recirculated and mixed with the outdoor air to supply it to the room. However, since the moisture content of the recirculated air is high, there is a limit in lowering the humidity of the room air.

상기 제습제를 이용하는 방법은, 수분을 흡착하는 실리카겔 등의 흡습제를 이용하는 방식으로 공기 중의 습기를 흡수하는 것이며, 이는 밀폐된 공간에서 비교적 소량의 수분을 제거할 수 있는 한계가 있다. 또한, 기존 제습제나 친수성 코팅막에 의한 제습은 필수적으로 응축과정의 상변화를 수반하므로, 이 때 발생하는 응축 발열 문제가 발생되는 문제점이 있다. The method using the desiccant absorbs moisture in the air by using a desiccant such as silica gel that adsorbs moisture, which limits the ability to remove a relatively small amount of moisture in a closed space. Further, dehumidification by a conventional dehumidifying agent or a hydrophilic coating film is essentially accompanied by a phase change of the condensation process, and there is a problem that condensation heat is generated at this time.

상기 압축식 냉방 방식은, 냉동 사이클을 가동하여 실내 공기 중 습기를 응축시켜 제거함으로써 대용량 제습이 가능하나, 소비 동력이 크게 소요되는 문제점이 있으며, 응축시 발생되는 응축발열의 문제점이 있다. In the compression cooling system, the refrigeration cycle is operated to condense and remove the moisture in the room air, thereby enabling large-capacity dehumidification. However, there is a problem that consumption power is large, and there is a problem of condensation heat generated during condensation.

한국등록특허 10-0761952Korean Patent No. 10-0761952

본 발명의 목적은, 응축기를 사용하지 않고 에너지 소비량을 최소화하면서도 제습효과를 얻을 수 있는 제습 시스템을 제공하는 데 있다. An object of the present invention is to provide a dehumidification system that can achieve a dehumidifying effect while minimizing energy consumption without using a condenser.

본 발명에 따른 제습 시스템은, 실내 공기를 유입한 후 다시 실내로 순환시키는 실내공기 순환유로와; 실외 공기를 유입한 후 다시 실외로 순환시키는 실외공기 순환유로와; 상기 실내공기 순환유로와 상기 실외공기 순환유로 사이에 설치되어, 상기 실내공기 순환유로를 통과하는 실내 공기에 포함된 물 분자를 상기 실외공기 순환유로로 통과시키는 다공성 분리막 필터를 포함한다.The dehumidifying system according to the present invention comprises: an indoor air circulating flow path for circulating room air back into the room; An outdoor air circulating flow path for circulating the outdoor air to the outside after flowing the outdoor air; And a porous separator filter disposed between the indoor air circulation passage and the outdoor air circulation passage for passing water molecules contained in the indoor air passing through the indoor air circulation passage to the outdoor air circulation passage.

본 발명에 다른 측면에 따른 제습 시스템은, 실내 공기를 유입한 후 다시 실내로 순환시키는 실내공기 순환유로와; 실외 공기를 유입한 후 다시 실외로 순환시키는 실외공기 순환유로와; 상기 실내공기 순환유로와 상기 실외공기 순환유로 사이에 설치되어, 상기 실내공기 순환유로를 통과하는 실내 공기에 포함된 물 분자를 상기 실외공기 순환유로로 통과시키는 다공성 분리막 필터와; 상기 실내공기 순환유로에서 상기 실내 공기를 상기 실내로 배기하는 실내공기 배기구측에 설치된 실내공기 순환팬과; 상기 실외공기 순환유로에서 상기 실외 공기를 상기 실외로 배기하는 실외공기 배기구측에 설치된 실외공기 순환팬과; 상기 실내공기 순환유로에 설치되어, 상기 실내공기 순환유로를 통과하는 실내 공기의 유량을 제어하는 실내공기 댐퍼와; 상기 실외공기 순환유로에 설치되어, 상기 실외공기 순환유로를 통과하는 실외공기의 유량을 제어하는 실외공기 댐퍼를 포함한다.According to another aspect of the present invention, there is provided a dehumidifying system comprising: an indoor air circulating flow path for circulating room air back into the room; An outdoor air circulating flow path for circulating the outdoor air to the outside after flowing the outdoor air; A porous separator filter disposed between the indoor air circulation passage and the outdoor air circulation passage for allowing water molecules contained in the indoor air passing through the indoor air circulation passage to pass through the outdoor air circulation passage; An indoor air circulation fan installed on the indoor air exhaust port side for exhausting the indoor air from the indoor air circulation channel to the room; An outdoor air circulation fan installed on the outdoor air exhaust port side for exhausting the outdoor air from the outdoor air circulation passage to the outdoor; An indoor air damper installed in the indoor air circulation passage for controlling a flow rate of indoor air passing through the indoor air circulation passage; And an outdoor air damper installed in the outdoor air circulation passage for controlling a flow rate of outdoor air passing through the outdoor air circulation passage.

본 발명에 또 다른 측면에 따른 제습 시스템은, 실내 공기를 유입한 후 다시 실내로 순환시키는 실내공기 순환유로와; 실외 공기를 유입한 후 다시 실외로 순환시키는 실외공기 순환유로와; 상기 실내공기 순환유로와 상기 실외공기 순환유로 사이에 설치되어, 상기 실내공기 순환유로를 통과하는 실내 공기에 포함된 물 분자를 상기 실외공기 순환유로로 통과시키는 다공성 분리막 필터와; 상기 실내공기 순환유로에서 상기 실내 공기를 상기 실내로 배기하는 실내공기 배기구측에 설치된 실내공기 순환팬과; 상기 실외공기 순환유로에서 상기 실외 공기를 상기 실외로 배기하는 실외공기 배기구측에 설치된 실외공기 순환팬과; 상기 실내공기 순환유로에 설치되어, 상기 실내공기 순환유로를 통과하는 실내 공기의 유량을 제어하는 실내공기 댐퍼와; 상기 실외공기 순환유로에 설치되어, 상기 실외공기 순환유로를 통과하는 실외공기의 유량을 제어하는 실외공기 댐퍼와; 상기 실내 공기의 습도를 측정하는 센서와; 상기 센서에서 측정된 습도에 따라 상기 실내공기 댐퍼와 상기 실외공기 댐퍼의 개방도를 제어하고, 상기 실외공기 순환팬의 회전속도는 상기 실내공기 순환팬의 회전속도보다 빠르게 제어하는 제어부를 포함한다.According to another aspect of the present invention, there is provided a dehumidifying system comprising: an indoor air circulating flow path for circulating room air back into the room; An outdoor air circulating flow path for circulating the outdoor air to the outside after flowing the outdoor air; A porous separator filter disposed between the indoor air circulation passage and the outdoor air circulation passage for allowing water molecules contained in the indoor air passing through the indoor air circulation passage to pass through the outdoor air circulation passage; An indoor air circulation fan installed on the indoor air exhaust port side for exhausting the indoor air from the indoor air circulation channel to the room; An outdoor air circulation fan installed on the outdoor air exhaust port side for exhausting the outdoor air from the outdoor air circulation passage to the outdoor; An indoor air damper installed in the indoor air circulation passage for controlling a flow rate of indoor air passing through the indoor air circulation passage; An outdoor air damper installed in the outdoor air circulation passage for controlling a flow rate of outdoor air passing through the outdoor air circulation passage; A sensor for measuring the humidity of the indoor air; And a controller for controlling the opening degrees of the indoor air damper and the outdoor air damper according to the humidity measured by the sensor and for controlling the rotating speed of the outdoor air circulating fan faster than the rotating speed of the indoor air circulating fan.

본 발명은, 다공성 분리막 필터를 이용하여 실내 공기의 물 분자를 실외 공기로 이동시킴으로써, 동력 소모나 응축 발열 없이 실내 공기의 제습을 이루어질 수 있으므로 에너지 소비량을 최소화할 수 있다. The present invention can minimize the energy consumption because the indoor air can be dehumidified without moving the power consumption or condensation heat by moving the water molecules of the indoor air to the outdoor air by using the porous separation membrane filter.

또한, 실내로 실외공기의 유입 없이 제습이 가능하기 때문에, 상기 실외 공기에 의한 실내 공기의 온도 영향이 없으며, 상기 실외 공기에 포함된 미세먼지 등의 오염물질의 실내 유입이 방지될 수 있다. In addition, since dehumidification is possible without introducing outdoor air into the room, there is no influence of the indoor air temperature by the outdoor air, and contaminants such as fine dust contained in the outdoor air can be prevented from being introduced into the room.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 제습 시스템이 개략적으로 도시된 도면이다.
도 2는 도 1에 도시된 제습 시스템의 작동 상태가 도시된 도면이다.
도 3은 도 2에 도시된 다공성 분리막 필터가 확대 도시된 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 다공성 분리막 필터에서 물 분자가 통과하는 상태가 개략적으로 도시된 도면이다.
1 is a schematic view of a dehumidifying system according to an embodiment of the present invention.
Fig. 2 is a view showing the operating state of the dehumidifying system shown in Fig. 1. Fig.
FIG. 3 is an enlarged view of the porous separation membrane filter shown in FIG. 2. FIG.
4 is a view schematically showing a state in which water molecules pass through the porous membrane filter according to an embodiment of the present invention.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 대해 상세히 설명한다. Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 제습 시스템이 개략적으로 도시된 도면이다. 도 2는 도 1에 도시된 제습 시스템의 작동 상태가 도시된 도면이다. 1 is a schematic view of a dehumidifying system according to an embodiment of the present invention. Fig. 2 is a view showing the operating state of the dehumidifying system shown in Fig. 1. Fig.

도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 제습 시스템은, 실내공기 순환유로(10), 실외공기 순환유로(20) 및 다공성 분리막 필터(30)를 포함한다.1 and 2, the dehumidification system according to the embodiment of the present invention includes an indoor air circulation passage 10, an outdoor air circulation passage 20, and a porous separation membrane filter 30.

상기 실내공기 순환유로(10)는, 실내(2)에 있는 실내 공기를 유입한 후 다시 실내로 배기하여 순환시키는 유로이다. 상기 실내공기 순환유로(10)는 상기 실내(2)의 벽 또는 창문에 설치되는 것으로 예를 들어 설명하나, 이에 한정되지 않고 상기 실내 공간의 내부에 설치되는 것도 가능하고, 실외측에 설치되되 상기 실내 공기가 실외로 유출되지 않도록 하는 유로라면 어느 것이나 가능하다. 상기 실내공기 순환유로(10)에는 상기 실내 공기를 송풍하여 순환시키기 위한 실내공기 순환팬(12)과, 상기 실내공기 순환유로(10)를 통과하는 실내 공기의 유량을 제어하는 실내공기 댐퍼(14)가 설치된다. The indoor air circulating flow path 10 is a flow path for circulating room air in the room 2 after it is introduced into the room again. The indoor air circulation flow path 10 is installed in a wall or a window of the room 2. However, the indoor air circulation flow path 10 may be installed in the indoor space, Any flow path that can prevent the indoor air from flowing out to the outside is possible. An indoor air circulation fan 12 for circulating indoor air through the indoor air circulation passage 10 and an indoor air damper 14 for controlling a flow rate of indoor air passing through the indoor air circulation passage 10 Is installed.

상기 실내공기 순환팬(12)은, 상기 실내공기 순환유로(10)의 실내공기 배기구측에 설치된다. 상기 실내공기 배기구는, 상기 실내공기 순환유로(10)의 일단에 형성되어 상기 실내 공기를 상기 실내(2)로 배기하기 위한 배기구이다. The indoor air circulation fan (12) is installed on the indoor air exhaust port side of the indoor air circulation flow path (10). The indoor air vent is an exhaust port formed at one end of the indoor air circulation passage 10 to exhaust the indoor air to the indoor 2. [

상기 실내공기 댐퍼(14)는, 상기 실내공기 순환유로(10)의 실내공기 흡기구측에 설치되어, 상기 실내공기 흡기구를 개폐하거나 개방도가 제어되어 상기 실내(2)로부터 실내 공기의 유입량을 제어할 수 있다. The indoor air damper 14 is installed on the indoor air intake port side of the indoor air circulation passage 10 to control the inflow amount of the indoor air from the indoor 2 by controlling the opening and closing of the indoor air intake port can do.

상기 실외공기 순환유로(20)는, 실외 공기를 유입한 후 다시 실외로 배기하여 순환시키는 유로이다. 상기 실외공기 순환유로(20)는, 상기 실내공기 순환유로(10)와 별도로 형성되어, 상기 실내공기 순환유로(10)를 통과하는 실내공기와 상기 실외공기 순환유로(20)를 통과하는 실외공기가 섞이지 않는다. 본 실시예에서는, 상기 실외공기 순환유로(20)와 상기 실내공기 순환유로(10)는, 상기 다공성 분리막 필터(30)를 사이에 두고 병렬로 배치된 것으로 예를 들어 설명한다. 상기 실외공기 순환유로(20)는, 상기 실외 공기를 송풍하여 순환시키기 위한 실외공기 순환팬(22)과, 상기 실외공기 순환유로(20)를 통과하는 실외 공기의 유량을 제어하는 실외공기 댐퍼(24)가 설치된다. The outdoor air circulation passage (20) is an oil passage for circulating outdoor air after introducing outdoor air to the outside. The outdoor air circulation passage 20 is formed separately from the indoor air circulation passage 10 and is connected to the indoor air passing through the indoor air circulation passage 10 and the outdoor air passing through the outdoor air circulation passage 20 . In this embodiment, the outdoor air circulation passage 20 and the indoor air circulation passage 10 are arranged in parallel with each other with the porous separation membrane filter 30 interposed therebetween. The outdoor air circulation passage 20 includes an outdoor air circulation fan 22 for circulating and circulating the outdoor air, an outdoor air damper (not shown) for controlling the flow rate of outdoor air passing through the outdoor air circulation passage 20 24 are installed.

상기 실외공기 순환팬(22)은, 상기 실외공기 순환유로(20)의 실외공기 배기구측에 설치된다. 상기 실외공기 배기구는, 상기 실외공기 순환유로(20)의 일단에 형성되어 상기 실외 공기를 상기 실외로 배기하기 위한 배기구이다. 상기 실외공기 배기구는, 상기 실내공기 배기구와 반대측에 설치된다. 상기 실외공기 순환팬(22)의 회전속도는 상기 실내공기 순환팬(12)의 회전속도보다 빠르게 설정되어, 상기 실내공기 순환유로(10)내의 압력이 상기 실외공기 순환유로(20)내의 압력보다 높게 유지된다. The outdoor air circulation fan (22) is installed on the outdoor air exhaust port side of the outdoor air circulation flow path (20). The outdoor air exhaust port is formed at one end of the outdoor air circulation passage 20 and is an exhaust port for exhausting the outdoor air to the outside. The outdoor air exhaust port is provided on the side opposite to the indoor air exhaust port. The rotation speed of the outdoor air circulation fan 22 is set to be faster than the rotation speed of the indoor air circulation fan 12 so that the pressure in the indoor air circulation passage 10 is lower than the pressure in the outdoor air circulation passage 20 Lt; / RTI >

상기 실외공기 댐퍼(24)는, 상기 실외공기 순환유로(20)의 실외공기 흡기구측에 설치되어, 상기 실외공기 흡기구를 개폐하거나 개방도가 제어되어 상기 실외로부터 실외 공기의 유입량을 제어할 수 있다. The outdoor air damper 24 is provided on the outdoor air intake port side of the outdoor air circulation passage 20 so that the outdoor air intake port is opened or closed or the opening degree is controlled so that the inflow amount of the outdoor air from the outdoor can be controlled .

상기 다공성 분리막 필터(30)는, 도 3 및 도 4를 참조하면, 상기 실내공기 순환유로(10)와 상기 실외공기 순환유로(20)사이에 설치된다. 본 실시예에서는, 상기 다공성 분리막 필터(30)에 의해 상기 실내공기 순환유로(10)와 상기 실외공기 순환유로(20)가 구획되는 것으로 예를 들어 설명하나, 이에 한정되지 않고 상기 실내공기 순환유로(10)와 상기 실외공기 순환유로(20)가 별도로 구비되되 연통구가 형성되어 상기 연통구에 상기 다공성 분리막 필터(30)가 설치되는 것도 물론 가능하다. 즉, 상기 다공성 분리막 필터(30)의 일측면은 상기 실내공기 순환유로(10)에 배치되어 상기 실내공기와 접촉되고, 타측면은 상기 실외공기 순환유로(20)에 배치되어 상기 실외공기와 접촉되게 배치된다. 상기 다공성 분리막 필터(30)는, 상기 실내 공기에 포함된 물 분자만을 통과시키는 복수의 홀들(32)이 형성된다. 상기 홀들(32)의 크기는, 상기 실내 공기에 포함된 물 분자보다는 크고, 질소, 산소 및 이산화탄소 분자의 크기보다는 작게 형성된다. 3 and 4, the porous separation membrane filter 30 is installed between the indoor air circulation passage 10 and the outdoor air circulation passage 20. [ In the present embodiment, the indoor air circulation passage 10 and the outdoor air circulation passage 20 are partitioned by the porous separation membrane filter 30, but the present invention is not limited thereto, (10) and the outdoor air circulation passage (20) are separately provided, and it is also possible that a communication hole is formed and the porous separation membrane filter (30) is installed in the communication hole. That is, one side of the porous separation membrane filter 30 is disposed in the indoor air circulation passage 10 to be in contact with the room air, and the other side thereof is disposed in the outdoor air circulation passage 20, Respectively. The porous membrane filter (30) has a plurality of holes (32) through which water molecules contained in the room air pass. The size of the holes 32 is larger than the water molecules contained in the indoor air, and smaller than the sizes of the nitrogen, oxygen, and carbon dioxide molecules.

또한, 상기 실내(2)에는 상기 실내 공기의 습도를 측정하는 센서(40)가 설치된다. 본 실시예에서는, 상기 센서(40)가 상기 실내(2)에 설치된 것으로 예를 들어 설명하나, 이에 한정되지 않고 상기 센서(40)는 상기 실내공기 순환유로(10)에 설치되는 것도 물론 가능하다. In addition, a sensor 40 for measuring the humidity of the room air is installed in the room 2. In the present embodiment, the sensor 40 is provided in the room 2. However, the sensor 40 is not limited to the indoor air circulation path 10 .

또한, 상기 센서(40)에서 측정된 습도에 따라 상기 실내공기 댐퍼(14)와 상기 실외공기 댐퍼(24)의 개방도를 제어하는 제어부(미도시)를 더 포함한다. 상기 제어부는, 상기 실내공기 순환팬(12)과 상기 실외공기 순환팬(22)의 작동도 제어한다.The controller 40 further includes a controller (not shown) for controlling the opening degree of the indoor air damper 14 and the outdoor air damper 24 according to the humidity measured by the sensor 40. The controller also controls operation of the indoor air circulation fan (12) and the outdoor air circulation fan (22).

본 실시예에서는 상기 센서(40)는 실내 공기의 습도만을 측정하는 것으로 예를 들어 설명하나, 이에 한정되지 않고 상기 실외공기 공기의 습도를 측정하는 센서가 별도로 설치되는 것도 가능하다. 이 경우, 상기 제어부(미도시)는, 상기 실내 공기의 습도와 상기 실외 공기의 습도를 비교하여, 그에 따라 상기 실내공기 댐퍼(14)와 상기 실외공기 댐퍼(24)의 개방도를 제어하는 것도 물론 가능하다. In the present embodiment, the sensor 40 measures only the humidity of the indoor air. However, the present invention is not limited to this, and a sensor for measuring the humidity of the outdoor air may be separately provided. In this case, the control unit (not shown) may compare the humidity of the indoor air with the humidity of the outdoor air, thereby controlling the opening degree of the indoor air damper 14 and the outdoor air damper 24 Of course it is possible.

상기와 같이 구성된 본 발명의 실시예에 따른 제습 시스템의 작동을 설명하면, 다음과 같다. The operation of the dehumidifying system according to the embodiment of the present invention will now be described.

먼저, 상기 센서(40)가 실내 공기의 습도를 측정하면, 상기 제어부(미도시)는 상기 센서(40)에서 측정된 습도를 미리 설정된 기준 습도와 비교한다.First, when the sensor 40 measures the humidity of the room air, the controller (not shown) compares the humidity measured by the sensor 40 with a preset reference humidity.

상기 제어부(미도시)는, 상기 센서(40)에서 측정된 습도가 상기 기준 습도 이상이면, 상기 실내(2)의 제습이 필요하다고 판단할 수 있다. The control unit (not shown) may determine that dehumidification of the room 2 is necessary when the humidity measured by the sensor 40 is equal to or higher than the reference humidity.

상기 제어부(미도시)는, 상기 실내공기 댐퍼(14)와 상기 실외공기 댐퍼(24)를 모두 개방시킨다. 이 때, 상기 실내공기 댐퍼(14)의 개방도와 상기 실외공기 댐퍼(24)의 개방도는 상기 센서(40)에서 측정된 습도에 따라 조절할 수 있다. 예를 들어, 상기 센서(40)에서 측정된 습도와 상기 기준 습도와의 차이가 클수록 상기 실내공기 댐퍼(14)의 개방도와 상기 실외공기 댐퍼(24)의 개방도를 증가시킬 수 있다. 상기 센서(40)에서 측정된 습도에 따른 상기 실내공기 댐퍼(14)의 개방도와 상기 실외공기 댐퍼(24)의 개방도는 미리 설정되어 저장될 수 있다. The control unit (not shown) opens both the indoor air damper 14 and the outdoor air damper 24. At this time, the opening of the indoor air damper 14 and the opening of the outdoor air damper 24 can be adjusted according to the humidity measured by the sensor 40. For example, the greater the difference between the humidity measured by the sensor 40 and the reference humidity, the greater the opening of the indoor air damper 14 and the opening of the outdoor air damper 24. The opening of the indoor air damper 14 and the opening of the outdoor air damper 24 according to the humidity measured by the sensor 40 may be preset and stored.

또한, 상기 제어부(미도시)는 상기 실내공기 순환팬(12)과 상기 실외공기 순환팬(22)을 작동시킨다. 이 때, 상기 제어부(미도시)는 상기 실외공기 순환팬(22)의 회전속도가 상기 실내공기 순환팬(12)의 회전속도보다 빠르게 제어하여, 상기 실내공기 순환유로(10)의 압력이 상기 실외공기 순환유로(20)의 압력보다 높게 제어한다. 상기 실내공기 순환유로(10)의 압력이 상기 실외공기 순환유로(20)의 압력보다 높으면, 상기 실내공기 순환유로(10)내의 물 분자가 상기 실외공기 순환유로(20)로의 이동이 원활하게 이루어질 수 있다. The control unit (not shown) operates the indoor air circulating fan 12 and the outdoor air circulating fan 22. At this time, the controller (not shown) controls the rotational speed of the outdoor air circulating fan 22 to be faster than the rotational speed of the indoor air circulating fan 12, Is controlled to be higher than the pressure of the outdoor air circulating passage (20). When the pressure of the indoor air circulation passage 10 is higher than the pressure of the outdoor air circulation passage 20, water molecules in the indoor air circulation passage 10 are smoothly moved to the outdoor air circulation passage 20 .

상기 실내공기 순환팬(12)이 작동되면, 상기 실내(2)의 실내공기는 상기 실내공기 순환유로(10)로 유입되어 상기 실내공기 순환유로(10)를 통과한다.When the indoor air circulating fan 12 is operated, the room air in the room 2 flows into the indoor air circulating flow path 10 and passes through the indoor air circulating flow path 10.

상기 실외공기 순환팬(22)이 작동되면, 실외 공기가 상기 실외공기 순환유로(20)로 유입되어 상기 실외공기 순환유로(20)를 통과한다.When the outdoor air circulation fan 22 is operated, outdoor air flows into the outdoor air circulation passage 20 and passes through the outdoor air circulation passage 20.

상기 실내공기 순환유로(10)를 통과하는 상기 실내공기는 상기 다공성 분리막 필터(30)의 일측면을 지나게 되고, 상기 실외공기 순환유로(20)를 통과하는 상기 실외공기는 상기 다공성 분리막 필터(30)의 타측면을 지나게 된다. The indoor air passing through the indoor air circulation passage 10 passes through one side of the porous separation membrane filter 30 and the outdoor air passing through the outdoor air circulation passage 20 passes through the porous separation membrane filter 30 As shown in FIG.

이 때, 상기 실내공기의 습도가 상기 기준습도보다 높은 상태이기 때문에, 상기 실내공기 순환유로(10)를 통과하는 실내 공기의 물 분자 농도가 상기 실외공기 순환유로(20)를 통과하는 실외 공기의 물 분자 농도보다 높은 상태이다. 또한, 상기 실내공기 순환유로(10)내의 압력이 상기 실외공기 순환유로(20)내의 압력보다 높은 상태이다.At this time, since the humidity of the room air is higher than the reference humidity, the water molecule concentration of the room air passing through the room air circulation channel 10 is lower than the water molecule concentration of the outdoor air passing through the outdoor air circulation channel 20 It is higher than water molecule concentration. Further, the pressure in the room air circulation passage (10) is higher than the pressure in the outdoor air circulation passage (20).

따라서, 상기 실내공기 순환유로(10)를 통과하는 실내 공기에 포함된 물 분자는 상기 다공성 분리막 필터(30)를 통해 상기 실외공기 순환유로(20)로 이동될 수 있다. Therefore, the water molecules contained in the indoor air passing through the indoor air circulation passage 10 can be moved to the outdoor air circulation passage 20 through the porous separation membrane filter 30.

이 때, 상기 실내 공기에는 물 분자 이외에도 질소, 산소 및 이산화탄소 등이 포함되는 바, 상기 다공성 분리막 필터(30)의 홀들(32)은 상기 물 분자의 크기보다 크고 상기 질소, 산소 및 이산화탄소 분자의 크기보다 작기 때문에 물 분자의 이동만이 이루어질 수 있다. In this case, the room air contains nitrogen, oxygen, and carbon dioxide in addition to water molecules. The holes 32 of the porous membrane filter 30 are larger than the water molecules, and the sizes of the nitrogen, oxygen, and carbon dioxide molecules The movement of water molecules can be achieved only.

따라서, 상기 실내공기는 상기 실내공기 순환유로(10)를 통과하면서 상기 다공성 분리막 필터(30)에 의해 물 분자만이 제거되어, 상기 실내 공기의 제습이 이루어질 수 있다. 상기 실내공기 순환유로(10)를 통과하면서 제습이 이루어진 실내 공기는 다시 상기 실내(2)로 순환된다.Accordingly, the indoor air passes through the indoor air circulation passage 10, and only the water molecules are removed by the porous separation membrane filter 30, so that the indoor air can be dehumidified. The dehumidified room air passing through the indoor air circulation passage (10) is circulated back to the room (2).

한편, 상기 실외공기는 상기 실외공기 순환유로(20)를 통과하면서 상기 다공성 분리막 필터(30)를 통과한 물 분자가 흡수된 후, 실외로 다시 배기된다.  On the other hand, the outdoor air passes through the outdoor air circulation passage (20), and water molecules passing through the porous separation membrane filter (30) are absorbed and then exhausted again to the outside.

따라서, 상기 실내(2)로 상기 실외공기의 유입 없이 제습이 가능하기 때문에, 상기 실외 공기에 의한 실내 공기의 온도 영향이 없으며, 상기 실외 공기에 포함된 미세먼지 등의 오염물질의 실내 유입이 방지될 수 있다. Therefore, since the dehumidification can be performed without the inflow of the outdoor air into the room 2, there is no influence of the indoor air temperature by the outdoor air, and the contamination such as fine dust contained in the outdoor air is prevented from being introduced into the room .

한편, 상기 제어부(미도시)는, 상기 센서부(40)에서 측정된 습도가 상기 기준 습도 미만이면, 상기 실내 공간(2)의 제습을 중지할 수 있다. Meanwhile, the control unit (not shown) may stop the dehumidification of the indoor space 2 if the humidity measured by the sensor unit 40 is lower than the reference humidity.

본 발명은, 상기 다공성 분리막 필터(30)를 이용해 상기 실내 공기를 제습함으로써, 동력이 필요하지 않고 응축열 등이 발생하지 않으므로, 에너지 소비량이 최소화될 수 있다.
According to the present invention, by dehumidifying the room air using the porous separation membrane filter (30), power consumption is not required and condensation heat is not generated, so that the energy consumption can be minimized.

본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 다른 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의하여 정해져야 할 것이다.While the present invention has been described with reference to exemplary embodiments, it is to be understood that the invention is not limited to the disclosed exemplary embodiments, but, on the contrary, is intended to cover various modifications and equivalent arrangements included within the spirit and scope of the appended claims. Accordingly, the true scope of the present invention should be determined by the technical idea of the appended claims.

2: 실내 10: 실내공기 순환유로
12: 실내공기 순환팬 14: 실내공기 댐퍼
20: 실외공기 순환유로 22: 실외공기 순환팬
24: 실외공기 댐퍼 30: 다공성 분리막 필터
40: 센서
2: Indoor 10: Indoor air circulation flow path
12: Indoor air circulation fan 14: Indoor air damper
20: outdoor air circulation flow path 22: outdoor air circulation fan
24: outdoor air damper 30: porous membrane filter
40: sensor

Claims (11)

실내 공기를 유입한 후 다시 실내로 순환시키는 실내공기 순환유로와;
실외 공기를 유입한 후 다시 실외로 순환시키는 실외공기 순환유로와;
시트 형상을 가지며, 상기 실내공기 순환유로와 상기 실외공기 순환유로를 구획하여, 일측면은 상기 실내공기 순환유로에 배치되어 실내 공기와 접촉하고, 타측면은 상기 실외공기 순환유로에 배치되어 실외 공기와 접촉하며, 상기 실내 공기에 포함된 물 분자만을 통과시키도록 물 분자보다는 크고 질소, 산소 및 이산화탄소 분자의 크기보다 크기가 작은 복수의 홀들이 형성된 다공성 분리막 필터와;
상기 실내공기 순환유로에서 상기 실내 공기를 상기 실내로 배기하는 실내공기 배기구측에 설치된 실내공기 순환팬과;
상기 실외공기 순환유로에서 상기 실외 공기를 상기 실외로 배기하는 실외공기 배기구측에 설치된 실외공기 순환팬과;
상기 실내공기 순환유로에서 실내공기 흡기구측에 설치되어, 상기 실내공기 순환유로를 통과하는 실내 공기의 유량을 제어하는 단일의 실내공기 댐퍼와;
상기 실외공기 순환유로에서 실외공기 흡기구측에 설치되어, 상기 실외공기 순환유로를 통과하는 실외공기의 유량을 제어하는 단일의 실외공기 댐퍼와;
상기 실내 공기의 습도를 측정하는 센서와;
상기 실내 공기 습도 센서에서 측정된 실내 습도 및 미리 설정된 실내의 기준 습도에 근거하여, 상기 실외공기 댐퍼, 상기 실내공기 댐퍼, 상기 실외공기 순환팬 및 상기 실내공기 순환팬을 작동시키는 제어부를 포함하며,
상기 실내공기 순환유로를 통과하는 실내 공기의 물 분자 농도가 상기 실외공기 순환유로를 통과하는 실외 공기의 물 분자 농도보다 높으면, 상기 실내공기 순환유로를 통과하는 실내 공기에 포함된 물 분자가 상기 복수의 홀들을 통과하여 상기 실외공기 순환유로로 이동하여 실내 공기의 제습이 수행되되,
상기 실외공기 순환유로에서 상기 다공성 분리막에 접하는 부분은 상기 다공성 분리막에 평행하게 형성되며, 상기 실내공기 순환유로에서 상기 다공성 분리막에 접하는 부분은 상기 다공성 분리막에 평행하게 형성되고,
상기 제어부는,
상기 실내 공기 습도 센서에서 측정된 습도가 상기 실내 기준 습도 이상일 때, 상기 실외공기 순환팬의 회전속도는 상기 실내공기 순환팬의 회전속도보다 빠르게 설정하여 작동시켜서, 상기 실내공기 순환유로의 압력을 상기 실외공기 순환유로의 압력보다 높게 하여, 상기 실내공기 순환유로 내의 물 분자가 상기 실외공기 순환유로로의 이동을 증가시키며,
상기 실내 공기 습도 센서에서 측정된 습도와 상기 실내 기준 습도와의 차이가 클수록, 상기 실내 공기 댐퍼의 개방도와 상기 실외 공기 댐퍼의 개방도를 크게 하는 제습 시스템.
An indoor air circulation flow path for circulating indoor air into the indoor space;
An outdoor air circulating flow path for circulating the outdoor air to the outside after flowing the outdoor air;
The air conditioner according to any one of claims 1 to 3, wherein the indoor air circulation passage is divided into the indoor air circulation passage and the outdoor air circulation passage, one side of which is disposed in the indoor air circulation passage and is in contact with the room air, A porous membrane filter having a plurality of holes larger than water molecules and smaller than a size of nitrogen, oxygen, and carbon dioxide molecules so as to pass only water molecules contained in the room air;
An indoor air circulation fan installed on the indoor air exhaust port side for exhausting the indoor air from the indoor air circulation channel to the room;
An outdoor air circulation fan installed on the outdoor air exhaust port side for exhausting the outdoor air from the outdoor air circulation passage to the outdoor;
A single indoor air damper installed on the room air inlet port side in the indoor air circulation channel for controlling a flow rate of indoor air passing through the indoor air circulation channel;
A single outdoor air damper installed on the outdoor air circulation channel on the side of the outdoor air intake port and controlling the flow rate of the outdoor air passing through the outdoor air circulation channel;
A sensor for measuring the humidity of the indoor air;
And a control unit for operating the outdoor air damper, the indoor air damper, the outdoor air circulation fan, and the indoor air circulation fan based on the indoor humidity measured by the indoor air humidity sensor and the preset reference humidity of the indoor,
When the water molecule concentration of the indoor air passing through the indoor air circulation flow path is higher than the water molecule concentration of the outdoor air passing through the outdoor air circulation flow path, And the dehumidification of the room air is performed by moving to the outdoor air circulation channel,
Wherein a portion of the outdoor air circulation passage that is in contact with the porous separation membrane is formed in parallel with the porous separation membrane, a portion of the room air circulation passage in contact with the porous separation membrane is formed in parallel with the porous separation membrane,
Wherein,
Wherein the outdoor air circulation fan is operated by setting the rotational speed of the outdoor air circulation fan higher than the rotational speed of the indoor air circulation fan when the humidity measured by the indoor air humidity sensor is higher than the indoor reference humidity, The water molecules in the indoor air circulation channel increase the movement to the outdoor air circulation channel,
Wherein the opening degree of the indoor air damper and the opening degree of the outdoor air damper are increased as the difference between the humidity measured by the indoor air humidity sensor and the indoor reference humidity is larger.
삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 청구항 1에 있어서,
상기 제어부는
상기 센서에서 측정된 습도가 미리 설정된 기준 습도 미만이면, 상기 실내공기 순환팬과 상기 실외공기 순환팬의 작동을 정지시키는 제습 시스템.
The method according to claim 1,
The control unit
And stops the operation of the indoor air circulation fan and the outdoor air circulation fan when the humidity measured by the sensor is lower than a preset reference humidity.
삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete
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