KR20210033218A - 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지되는 수조 냉각수 순환장치 - Google Patents

납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지되는 수조 냉각수 순환장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지되는 수조 냉각수 순환장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지될 수 있도록 하기 위한 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지되는 수조 냉각수 순환장치에 관한 것이다.
본 발명을 통해, 화성 수조 내부의 냉각수 온도를 온도 센서의 위치와 상관 없이 균일하게 유지시켜 주는 수조를 제공하고자 하며, 이를 위하여 수조 하단부에서 수조 상단으로 연결된 배관을 구성하고, 수조 하단부의 냉각수(20 ~ 25℃)를 수조 상부로 끌어올려 상부의 냉각수(30℃)와 혼합시켜 상부와 하부의 온도 편차를 줄이고자 하며, 이러한 냉각수 순환은 지속적으로 이루어지므로 냉각수는 계속해서 유동하게 되어 전체적인 화성 수조 내부의 냉각수 온도는 편차가 없어지도록 함으로써, 수조 내부의 냉각수 온도를 전체적으로 균일하게 유지하는 효과를 제공하게 된다.

Description

납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지되는 수조 냉각수 순환장치{Water tank coolant circulation device that maintains the coolant inside the Hwaseong water tank}
본 발명은 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지되는 수조 냉각수 순환장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지될 수 있도록 하기 위한 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지되는 수조 냉각수 순환장치에 관한 것이다.
납축전지 제조 공정 중 화성 공정은 조립이 완료된 납축전지에 황산을 넣고 전기를 충전하는 공정을 말한다.
화성 공정 중에 납축전지의 온도가 70 ~ 80℃ 수준까지 상승하게 되므로 냉각수를 이용하여 납축전지의 온도를 60℃ 까지 낮추는 것이 중요하다.
이때, 냉각수는 납축전지 온도가 상승함에 따라 함께 온도가 상승하는데, 냉각수 온도가 일정 수준 이상 올라가면 차가운 냉각수를 새로 투입하고, 수조 내부의 뜨거운 냉각수는 배출하는 방식으로 온도를 조절한다.
예를 들어, 냉각수가 30℃ 이상으로 상승할 때 20℃의 냉각수가 새로 투입되어 수조 내부 냉각수 온도를 낮추도록 설정한다면, 수조 내부에 위치한 센서 주변의 냉각수 온도가 30℃ 이상으로 상승했을 때 20℃의 냉각수가 새로 유입되고 온도가 상승한 냉각수(30℃)는 수조 외부로 배출된다.
배출된 냉각수는 다시 냉각 후(20℃) 수조로 유입된다.
상기한 과정에서 종전의 화성 수조 냉각수 순환 시스템은 수조 상부와 하부에 냉각수 온도 편차가 5℃ 이상 발생하는데, 납축전지는 냉각수에 잠기면 안되기 때문에 수조 상부에 위치하게 되어 뜨거운 냉각수의 영향을 받게 된다.
그리고, 수조 내부의 냉각수 온도를 감지하는 온도센서의 위치 및 높이에 따라 20℃의 차가운 냉각수가 투입되는 시점이 달라지게 되므로 실질적으로 납축전지를 냉각시키는 냉각수의 온도는 설정한 온도(30℃)보다 높게 올라간다.
그러므로 수조 내부의 냉각수 온도를 전체적으로 균일하게 유지시켜 주는 것이 중요하지만, 현재 이러한 기술은 존재하지 않아 개선될 필요성이 존재하게 되었다.
따라서, 본 발명에서는 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지될 수 있도록 하기 위한 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지되는 수조 냉각수 순환장치를 제안하게 된 것이다.
대한민국 등록특허공보 제10-0961668호 대한민국 등록특허공보 제10-0588631호 대한민국 등록특허공보 제10-1327013호
따라서, 본 발명은 상기 종래의 문제점을 해소하기 위해 안출된 것으로,
본 발명의 목적은 화성 수조 내부의 냉각수 온도를 온도 센서의 위치와 상관 없이 균일하게 유지시켜 주는 수조를 제공하고자 하며, 이를 위하여 수조 하단부에서 수조 상단으로 연결된 배관을 구성하고, 수조 하단부의 냉각수(20 ~ 25℃)를 수조 상부로 끌어올려 상부의 냉각수(30℃)와 혼합시켜 상부와 하부의 온도 편차를 줄이고자 하며, 이러한 냉각수 순환은 지속적으로 이루어지므로 냉각수는 계속해서 유동하게 되어 전체적인 화성 수조 내부의 냉각수 온도는 편차가 없어지도록 하는데 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제를 달성하기 위하여, 본 발명의 일실시예에 따른 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지되는 수조 냉각수 순환장치는,
내부 공간이 형성되어 있으며, 해당 내부 공간에 냉각수를 보관하고 있는 화성수조(100);와
상기 화성수조의 하단에 일측이 연결되며, 타측이 화성수조의 상측 어느 일측에 형성된 순환냉각수투입부(110)에 연결되는 냉각수순환용배관(200);과
상기 화성수조의 상측에 일측이 연결되며, 타측이 냉각수 냉각탱크(300)와 연결되어, 설정 온도 이상 상승할 경우에 냉각수 냉각탱크로부터 냉각수를 새롭게 공급받아 화성 수조에 투입하기 위한 외부냉각수투입용배관(400);과
상기 화성수조의 상측에 일측이 연결되며, 타측이 냉각수 냉각탱크와 연결되어, 설정 온도 이상 상승할 경우에 온도 상승된 냉각수를 냉각수 냉각탱크로 배출하기 위한 온도상승냉각수배출관(500);과
상기 냉각수순환용배관(200)에 설치 구성되어 펌핑 동작을 통해 화성수조 내부 공간에 보관된 냉각수를 지속적으로 순환시키기 위한 화성수조펌프부(600);를 포함하여 구성함으로써, 본 발명의 과제를 해결하게 된다.
본 발명에 따른 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지되는 수조 냉각수 순환장치는,
화성 수조 내부의 냉각수 온도를 온도 센서의 위치와 상관 없이 균일하게 유지시켜 주는 수조를 제공하고자 하며, 이를 위하여 수조 하단부에서 수조 상단으로 연결된 배관을 구성하고, 수조 하단부의 냉각수(20 ~ 25℃)를 수조 상부로 끌어올려 상부의 냉각수(30℃)와 혼합시켜 상부와 하부의 온도 편차를 줄이고자 하며, 이러한 냉각수 순환은 지속적으로 이루어지므로 냉각수는 계속해서 유동하게 되어 전체적인 화성 수조 내부의 냉각수 온도는 편차가 없어지도록 함으로써, 수조 내부의 냉각수 온도를 전체적으로 균일하게 유지하는 효과를 제공하게 된다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지되는 수조 냉각수 순환장치의 전체 구성도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지되는 수조 냉각수 순환장치의 컨트롤러 제어 블록도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지되는 수조 냉각수 순환장치의 컨트롤러 블록도이다.
이하, 본 발명은 다양한 변환을 가할 수 있고, 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다.
그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변환, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
본 실시 예들은 당해 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명을 더욱 상세하게 설명하기 위해서 제공되는 것이다.
따라서 도면에 나타난 각 요소의 형상은 보다 분명한 설명을 강조하기 위하여 과장될 수 있으며, 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 구성요소들은 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다.
용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
본 발명에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
본 발명에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
본 발명의 일실시예에 따른 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지되는 수조 냉각수 순환장치는,
내부 공간이 형성되어 있으며, 해당 내부 공간에 냉각수를 보관하고 있는 화성수조(100);와
상기 화성수조의 하단에 일측이 연결되며, 타측이 화성수조의 상측 어느 일측에 형성된 순환냉각수투입부(110)에 연결되는 냉각수순환용배관(200);과
상기 화성수조의 상측에 일측이 연결되며, 타측이 냉각수 냉각탱크(300)와 연결되어, 설정 온도 이상 상승할 경우에 냉각수 냉각탱크로부터 냉각수를 새롭게 공급받아 화성 수조에 투입하기 위한 외부냉각수투입용배관(400);과
상기 화성수조의 상측에 일측이 연결되며, 타측이 냉각수 냉각탱크와 연결되어, 설정 온도 이상 상승할 경우에 온도 상승된 냉각수를 냉각수 냉각탱크로 배출하기 위한 온도상승냉각수배출관(500);과
상기 냉각수순환용배관(200)에 설치 구성되어 펌핑 동작을 통해 화성수조 내부 공간에 보관된 냉각수를 지속적으로 순환시키기 위한 화성수조펌프부(600);를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
이때, 부가적인 양상에 따라, 화성 수조에 설치 구성되어 설정된 시간마다 감지된 온도값을 컨트롤러로 제공하기 위한 적어도 1 개 이상의 온도센서부(700);를 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
이때, 다른 부가적인 양상에 따라, 화성수조펌프부에 동작 신호를 제공하여 설정된 시간 동안 동작시키며, 상기 온도센서부로부터 감지된 온도값과 설정된 온도값을 비교하여 설정된 온도값을 초과할 경우에 냉각수투입펌프부에 동작 신호를 제공하여 냉각수 냉각탱크로부터 냉각수를 화성 수조로 투입시키기 위한 컨트롤러(800);를 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
이때, 또 다른 부가적인 양상에 따라, 냉각수 냉각탱크에 설치 구성되어 상기 컨트롤러의 동작 신호를 획득할 경우에 펌핑 동작을 통해 냉각수 냉각탱크에 보관된 냉각수를 화성 수조로 공급시키기 위한 냉각수투입펌프부(900);를 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
이때, 상기 컨트롤러(800)는,
화성수조펌프부에 동작 신호를 제공하여 설정된 시간 동안 동작시키기 위한 화성수조펌프동작부(810);와
온도센서부로부터 감지된 온도값과 설정된 온도값을 비교하여 설정된 온도값을 초과하는지를 비교하기 위한 화성수조내온도비교부(820);와
비교 결과, 설정된 온도값을 초과할 경우에 냉각수투입펌프부에 동작 신호를 제공하여 냉각수 냉각탱크로부터 냉각수를 화성 수조로 투입시키기 위한 냉각수투입펌프동작부(830);를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
이때, 상기 화성수조(100)는,
역삼각형 형상을 가지고 있어 온도가 가장 낮은 냉각수가 냉각수순환용배관(200)을 통해 화성수조 상부로 공급되는 것을 특징으로 한다.
이때, 본 발명인 수조 냉각수 순환장치는,
화성수조 내부의 냉각수 온도를 전체적으로 균일하게 유지시키는 것을 특징으로 한다.
이하, 본 발명에 의한 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지되는 수조 냉각수 순환장치의 실시예를 통해 상세히 설명하도록 한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지되는 수조 냉각수 순환장치의 전체 구성도이다.
도 1에 도시한 바와 같이, 본 발명인 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지되는 수조 냉각수 순환장치는 크게, 화성수조(100), 냉각수순환용배관(200), 냉각수 냉각탱크(300), 외부냉각수투입용배관(400), 온도상승냉각수배출관(500), 화성수조펌프부(600)를 포함하여 구성하게 된다.
구체적으로 설명하자면, 상기 화성수조(100)는 내부 공간이 형성되어 있으며, 해당 내부 공간에 냉각수를 보관하고 있는 기능을 수행하게 된다.
이때, 상기 화성수조(100)의 일측에는 순환냉각수투입부(110)를 구성하게 된다.
이때, 상기 화성수조의 하단에 일측이 연결되며, 타측이 화성수조의 상측 어느 일측에 형성된 순환냉각수투입부(110)에 연결되는 냉각수순환용배관(200)을 설치 구성하게 된다.
그리고, 상기 냉각수순환용배관(200)에 화성수조펌프부(600)를 설치 구성함으로써, 펌핑 동작을 통해 화성수조 내부 공간에 보관된 냉각수를 지속적으로 순환시켜 납축전지 화성수조 내부의 냉각수의 온도가 균일하게 유지되게 되는 것이다.
일반적으로 화성 공정 중 배터리의 온도가 70 ~ 80℃ 수준까지 상승하게 되므로 냉각수를 이용하여 배터리의 온도를 60℃ 낮춘다.
냉각수는 배터리 온도가 상승함에 따라 함께 온도가 상승하는데, 냉각수 온도가 일정 수준 이상 올라가면 차가운 냉각수를 새로 투입하고, 수조 내부의 뜨거운 냉각수는 배출하는 방식으로 온도를 조절한다.
또한, 상기 화성수조의 상측에 일측이 연결되며, 타측이 냉각수 냉각탱크(300)와 연결되는 외부냉각수투입용배관(400)을 구성하게 되는데, 이때 설정 온도 이상 상승할 경우에 냉각수 냉각탱크로부터 냉각수를 새롭게 공급받아 화성 수조에 투입하게 되는 것이다.
예를 들어, 설정 온도가 30℃일 경우에 설정 온도 이상으로 상승할 때 20℃의 냉각수가 새로 투입하게 되는 것이다.
또한, 상기 화성수조의 상측에 일측이 연결되며, 타측이 냉각수 냉각탱크와 연결되는 온도상승냉각수배출관(500)을 구성하게 되는데, 이때 설정 온도 이상 상승할 경우에 온도 상승된 냉각수를 냉각수 냉각탱크로 배출하게 되는 것이다.
예를 들어, 설정 온도가 30℃일 경우에 설정 온도 이상으로 상승할 때 20℃의 냉각수가 새로 투입하게 되므로 온도가 상승된 냉각수를 냉각수 냉각탱크로 배출할 수 있게 되는데, 바람직하게는 설정 온도 이상 상승된 냉각수를 오우버 플로우(Over-flow) 방식으로 배출하는 것을 특징으로 한다.
반면에 상기 온도상승냉각수배출관(500)에 전자밸브를 설치 구성할 수 있으며, 이렇게 구성할 경우에 컨트롤러의 컨트롤에 의해 새롭게 냉각수가 투입되고, 일정 시간 경과 후, 전자밸브를 오픈시키게 되면 온도 상승된 냉각수가 자연스럽게 배출될 수 있게 된다.
한편, 부가적인 양상에 따라, 본 발명인 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지되는 수조 냉각수 순환장치는,
화성 수조에 설치 구성되어 설정된 시간마다 감지된 온도값을 컨트롤러로 제공하기 위한 적어도 1 개 이상의 온도센서부(700);를 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
이때, 다른 부가적인 양상에 따라, 본 발명인 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지되는 수조 냉각수 순환장치는,
화성수조펌프부에 동작 신호를 제공하여 설정된 시간 동안 동작시키며, 상기 온도센서부로부터 감지된 온도값과 설정된 온도값을 비교하여 설정된 온도값을 초과할 경우에 냉각수투입펌프부에 동작 신호를 제공하여 냉각수 냉각탱크로부터 냉각수를 화성 수조로 투입시키기 위한 컨트롤러(800);를 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
즉, 도 2에 도시한 바와 같이, 상기 컨트롤러(800)를 통해 화성수조펌프부에 동작 신호를 제공하여 설정된 시간 동안 동작시키게 된다.
이후, 주기적으로 상기 온도센서부로부터 감지된 온도값과 설정된 온도값을 비교하여 설정된 온도값을 초과할 경우에 냉각수투입펌프부에 동작 신호를 제공하여 냉각수 냉각탱크로부터 냉각수를 화성 수조로 투입시키는 기능을 수행하게 된다.
상기와 같은 기능을 수행하기 위하여 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지되는 수조 냉각수 순환장치는,
냉각수 냉각탱크에 설치 구성되어 상기 컨트롤러의 동작 신호를 획득할 경우에 펌핑 동작을 통해 냉각수 냉각탱크에 보관된 냉각수를 화성 수조로 공급시키기 위한 냉각수투입펌프부(900);를 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
예를 들어, 냉각수가 30℃ 이상으로 상승할 때 20℃의 냉각수가 새로 투입되어 수조 내부 냉각수 온도를 낮추도록 설정한다면, 수조 내부에 위치한 센서 주변의 냉각수 온도가 30℃ 이상으로 상승했을 때 20℃의 냉각수가 새로 유입되고 온도가 상승한 냉각수(30℃)는 수조 외부로 배출된다.
배출된 냉각수는 다시 냉각 후(20℃) 수조로 유입된다.
이 과정에서 종전의 화성 수조 냉각수 순환 시스템은 수조 상부와 하부에 냉각수 온도 편차가 5℃ 이상 발생하는데, 배터리는 냉각수에 잠기면 안되기 때문에 수조 상부에 위치하게 되어 뜨거운 냉각수의 영향을 받게 된다.
그리고 수조 내부의 냉각수 온도를 감지하는 온도센서의 위치 및 높이에 따라 20℃의 차가운 냉각수가 투입되는 시점이 달라지게 되므로 실질적으로 배터리를 냉각시키는 냉각수의 온도는 설정한 온도(30℃)보다 높게 올라간다.
그러므로 수조 내부의 냉각수 온도를 전체적으로 균일하게 유지시켜 주는 것이 중요하다.
상기와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하고자 본 발명을 제안하게 된 것이며, 본 발명의 구성을 통해 수조 내부의 냉각수 온도를 전체적으로 균일하게 유지시킬 수 있게 된다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지되는 수조 냉각수 순환장치의 컨트롤러(800) 블록도이다.
도 3에 도시한 바와 같이, 컨트롤러(800)는,
화성수조펌프부에 동작 신호를 제공하여 설정된 시간 동안 동작시키기 위한 화성수조펌프동작부(810);와
온도센서부로부터 감지된 온도값과 설정된 온도값을 비교하여 설정된 온도값을 초과하는지를 비교하기 위한 화성수조내온도비교부(820);와
비교 결과, 설정된 온도값을 초과할 경우에 냉각수투입펌프부에 동작 신호를 제공하여 냉각수 냉각탱크로부터 냉각수를 화성 수조로 투입시키기 위한 냉각수투입펌프동작부(830);를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
구체적으로 설명하자면, 상기 화성수조펌프동작부(810)는 화성수조펌프부에 동작 신호를 제공하여 설정된 시간 동안 동작시키게 되는데, 예를 들어, 화성 공정 시간이 2시간 동안 동작하도록 설정하게 되면 화성수조펌프부를 2시간 동안 동작시키도록 하는 것이다.
이때, 화성수조내온도비교부(820)는 온도센서부로부터 감지된 온도값과 설정된 온도값을 비교하여 설정된 온도값을 초과하는지를 비교하기 위한 기능을 수행하게 된다.
온도센서부가 1개로 구성될 경우에 이로부터 감지된 온도값인 35도와 설정된 온도값인 30도를 비교하게 되는데, 설정된 온도값을 초과하게 되므로 비교 결과값을 냉각수투입펌프동작부로 제공하는 것이다.
이후, 상기 냉각수투입펌프동작부(830)는 비교 결과값을 획득할 경우에, 설정된 온도값을 초과할 경우에 냉각수투입펌프부에 동작 신호를 제공하여 냉각수 냉각탱크로부터 냉각수를 화성 수조로 투입시키게 되는 것이다.
동작 과정을 설명하자면, 수조 하단부에서 수조 상단으로 연결된 배관을 설치하고, 수조 하단부의 냉각수(20 ~ 25℃) 수조 상부로 끌어올려 상부의 냉각수(30℃)와 혼합시켜 상부와 하부의 온도 편차를 줄이게 된다.
이러한 냉각수 순환은 지속적으로 이루어지므로 냉각수는 계속해서 유동하게 되어 전체적인 수조 내부의 냉각수 온도는 편차가 없어진다.
한편, 바람직하게는, 상기 화성수조(100)는 역삼각형 형상을 가지고 있어 온도가 가장 낮은 냉각수가 냉각수순환용배관(200)을 통해 화성수조 상부로 공급되는 것을 특징으로 한다.
즉, 수조 하단부 배관이 설치되는 부분이 역삼각형 모양으로 되어 있어 가장 차가운 냉각수가 냉각수순환용배관(200)을 통해 화성 수조 상부로 올라가게 된다.
냉각수는 화성 수조 내부에서 순환되다가 온도가 30℃ 이상 상승하게 되면 외부에서 20℃의 냉각수가 외부냉각수투입용배관(400)을 통해 새로 유입되게 되고, 30℃의 냉각수는 냉각수 유입구 반대편에서 온도상승냉각수배출관(500)을 통해 오우버 플로우(Over-flow) 형식으로 배출되게 되는 것이다.
본 발명을 통해, 화성 수조 내부의 냉각수 온도를 온도 센서의 위치와 상관 없이 균일하게 유지시켜 주는 수조를 제공하고자 하며, 이를 위하여 수조 하단부에서 수조 상단으로 연결된 배관을 구성하고, 수조 하단부의 냉각수(20 ~ 25℃)를 수조 상부로 끌어올려 상부의 냉각수(30℃)와 혼합시켜 상부와 하부의 온도 편차를 줄이고자 하며, 이러한 냉각수 순환은 지속적으로 이루어지므로 냉각수는 계속해서 유동하게 되어 전체적인 화성 수조 내부의 냉각수 온도는 편차가 없어지도록 함으로써, 수조 내부의 냉각수 온도를 전체적으로 균일하게 유지하는 효과를 제공하게 된다.
상기와 같은 내용의 본 발명이 속하는 기술분야의 당업자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시 예들은 모든 면에서 예시된 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로서 이해해야만 한다.
100 : 화성수조
200 : 냉각수순환용배관
300 : 냉각수 냉각탱크
400 : 외부냉각수투입용배관
500 : 온도상승냉각수배출관
600 : 화성수조펌프부
700 : 온도센서부
800 : 컨트롤러
900 : 냉각수투입펌프부

Claims (5)

  1. 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지되는 수조 냉각수 순환장치에 있어서,
    내부 공간이 형성되어 있으며, 해당 내부 공간에 냉각수를 보관하고 있는 화성수조(100);와
    상기 화성수조의 하단에 일측이 연결되며, 타측이 화성수조의 상측 어느 일측에 형성된 순환냉각수투입부(110)에 연결되는 냉각수순환용배관(200);과
    상기 화성수조의 상측에 일측이 연결되며, 타측이 냉각수 냉각탱크(300)와 연결되어, 설정 온도 이상 상승할 경우에 냉각수 냉각탱크로부터 냉각수를 새롭게 공급받아 화성 수조에 투입하기 위한 외부냉각수투입용배관(400);과
    상기 화성수조의 상측에 일측이 연결되며, 타측이 냉각수 냉각탱크와 연결되어, 설정 온도 이상 상승할 경우에 온도 상승된 냉각수를 냉각수 냉각탱크로 배출하기 위한 온도상승냉각수배출관(500);과
    상기 냉각수순환용배관(200)에 설치 구성되어 펌핑 동작을 통해 화성수조 내부 공간에 보관된 냉각수를 지속적으로 순환시키기 위한 화성수조펌프부(600);를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지되는 수조 냉각수 순환장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    화성 수조에 설치 구성되어 설정된 시간마다 감지된 온도값을 컨트롤러로 제공하기 위한 적어도 1 개 이상의 온도센서부(700);를 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지되는 수조 냉각수 순환장치.
  3. 제 1항 또는 제 2항에 있어서,
    화성수조펌프부에 동작 신호를 제공하여 설정된 시간 동안 동작시키며, 상기 온도센서부로부터 감지된 온도값과 설정된 온도값을 비교하여 설정된 온도값을 초과할 경우에 냉각수투입펌프부에 동작 신호를 제공하여 냉각수 냉각탱크로부터 냉각수를 화성 수조로 투입시키기 위한 컨트롤러(800);를 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지되는 수조 냉각수 순환장치.
  4. 제 3항에 있어서,
    냉각수 냉각탱크에 설치 구성되어 상기 컨트롤러의 동작 신호를 획득할 경우에 펌핑 동작을 통해 냉각수 냉각탱크에 보관된 냉각수를 화성 수조로 공급시키기 위한 냉각수투입펌프부(900);를 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지되는 수조 냉각수 순환장치.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 수조 냉각수 순환장치는,
    화성수조 내부의 냉각수 온도를 전체적으로 균일하게 유지시키는 것을 특징으로 하는 납축전지 화성수조 내부의 냉각수가 균일하게 유지되는 수조 냉각수 순환장치.

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