KR20230043093A - Heat exchanger unit and manufacturing method of the same - Google Patents

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Abstract

A heat exchanger unit according to the present invention comprises: a combustion chamber in which flames by the combustion reaction are located; a heat exchanger for a condensing boiler, which is located below the combustion chamber, and includes a heat exchange pipe provided to heat heating water flowing inside the heat exchange pipe by receiving heat generated by the combustion reaction, and a main case accommodating the heat exchange pipe in an internal space thereof; and a combustion chamber insulation pipe which is placed adjacent to the combustion chamber, and is supplied with the heating water and allows the heating water to flow inside to insulate the combustion chamber. The combustion chamber includes: a combustion chamber case which forms an internal space in which the flames are located; and a combustion chamber flange which protrudes from the bottom of the combustion chamber case. The heat exchanger for the condensing boiler further includes a heat exchanger flange which protrudes from the top of the main case and couples with the combustion chamber flange. Through brazing, where the paste is applied and heated, the combustion chamber and the heat exchanger for the condensing boiler are joined, and the paste is applied between the combustion chamber flange and the heat exchanger flange. Therefore, the heat exchanger unit and the condensing boiler can achieve high thermal insulation effects.

Description

열교환기 유닛 및 그 제작방법 {HEAT EXCHANGER UNIT AND MANUFACTURING METHOD OF THE SAME}Heat exchanger unit and its manufacturing method {HEAT EXCHANGER UNIT AND MANUFACTURING METHOD OF THE SAME}

본 발명은 콘덴싱 보일러와 같은 물 가열기에 사용되는 열교환기 유닛 및 그 제작방법에 관한 것이다.The present invention relates to a heat exchanger unit used in a water heater such as a condensing boiler and a manufacturing method thereof.

물 가열기는 물을 가열해 제공하는 장치이다. 보일러는 물 가열기의 일종으로, 용기 내의 유체를 가열하여 원하는 지역을 난방하는 장치이다. 따라서 보일러의 난방수를 데우기 위해, 보일러는 열원과 이를 포함하는 버너 및 연소가스 등으로부터 난방수를 가열하는 열교환기 유닛을 일반적으로 가진다. 연소가스의 열을 종합적으로 이용하는 콘덴싱 보일러에서는, 버너에서 발생하는 현열이 난방수에 제공되고, 버너에서 발생한 연소가스의 현열과 연소가스의 상변화에 의한 잠열이 난방수에 제공되어, 난방수가 가열된다.A water heater is a device that heats and provides water. A boiler is a type of water heater and is a device that heats a desired area by heating the fluid in a container. Therefore, in order to heat the heating water of the boiler, the boiler generally has a heat exchanger unit that heats the heating water from a heat source, a burner including the same, and combustion gas. In a condensing boiler that comprehensively uses the heat of combustion gas, sensible heat generated from the burner is provided to heating water, and sensible heat of the combustion gas generated from the burner and latent heat due to phase change of the combustion gas are provided to heating water, so that the heating water is heated. do.

현열과 잠열을 난방수에 제공하기 위해, 난방수를 보관하는 용기를 연소가스가 유동하는 영역과 현열이 제공되는 열원에 인접하게 위치시키는 방법이 주로 사용된다. 용기를 통해 간접적으로 난방수에 열을 전달하여, 난방수의 온도를 난방에 적합한 온도까지 상승시킨 후, 난방이 이루어져야 하는 지역에 공급한다. In order to provide sensible and latent heat to the heating water, a method in which a container for storing the heating water is placed adjacent to a region in which combustion gas flows and a heat source to which sensible heat is provided is mainly used. Heat is transferred to the heating water indirectly through the container to raise the temperature of the heating water to a temperature suitable for heating, and then is supplied to the area where heating is required.

이러한 열전달을 위해 플레이트를 다수 적층하는 플레이트 유형의 열교환기 유닛이 주로 사용되는데, 열효율이 뛰어나지만 제조 공정의 어려움과 고비용 문제가 있다.For such heat transfer, a plate-type heat exchanger unit in which a plurality of plates are stacked is mainly used, and has excellent thermal efficiency, but has problems in manufacturing process and high cost.

본 발명은 이와 같은 문제들을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 핀튜브 타입의 열교환장치가 사용되면서도 열효율이 뛰어난, 콘덴싱 보일러와 같은 물 가열기에 사용되는 열교환기 유닛 및 그 제작방법을 제공하는 것이다.The present invention has been made to solve these problems, and provides a heat exchanger unit used in a water heater such as a condensing boiler and a method of manufacturing the same, which has excellent thermal efficiency while using a finned tube type heat exchanger.

또한, 본 발명의 목적은 적합한 단열수단이 사용된, 콘덴싱 보일러와 같은 물 가열기에 사용되는 열교환기 유닛 및 그 제작방법을 제공하는 것이다.It is also an object of the present invention to provide a heat exchanger unit used in a water heater such as a condensing boiler, in which suitable insulation means are used, and a manufacturing method thereof.

본 발명의 실시예에 따른 열교환기 유닛은 내부에 연소반응에 의한 화염이 위치하는 연소실; 상기 연소실의 하측에 위치하고, 상기 연소반응에 의해 생성된 열을 전달받아 내부를 통해 유동하는 난방수를 가열하게 마련되는 열교환배관 및 상기 열교환배관을 내부공간에 수용하는 메인 케이스를 포함하는 콘덴싱 보일러용 열교환기; 및 상기 연소실에 인접하게 배치되되, 상기 연소실을 단열하기 위해, 상기 난방수를 공급받아 내부를 통해 유동시키는 연소실 단열배관을 포함하고, 상기 연소실은, 상기 화염이 위치하는 내부공간을 형성하는 연소실 케이스와, 상기 연소실 케이스의 하단으로부터 돌출된 연소실 플랜지를 포함하고, 상기 콘덴싱 보일러용 열교환기는, 상기 메인 케이스의 상단으로부터 돌출되고, 상기 연소실 플랜지와 결합되는 열교환기 플랜지를 더 포함하고, 페이스트가 도포되고 가열되는 브레이징에 의해, 상기 연소실과 상기 콘덴싱 보일러용 열교환기가 결합되고, 상기 페이스트는, 상기 연소실 플랜지와 상기 열교환기 플랜지의 사이에 도포된다.A heat exchanger unit according to an embodiment of the present invention includes a combustion chamber in which a flame due to a combustion reaction is located; A condensing boiler including a heat exchange pipe located below the combustion chamber and receiving the heat generated by the combustion reaction to heat heating water flowing through the inside and a main case accommodating the heat exchange pipe in an internal space. heat exchanger; and a combustion chamber insulation pipe disposed adjacent to the combustion chamber to insulate the combustion chamber by receiving the heating water and flowing it therethrough, wherein the combustion chamber forms an internal space in which the flame is located. and a combustion chamber flange protruding from the lower end of the combustion chamber case, and the heat exchanger for the condensing boiler further includes a heat exchanger flange protruding from the upper end of the main case and coupled to the combustion chamber flange, and paste is applied The combustion chamber and the condensing boiler heat exchanger are coupled by brazing, and the paste is applied between the combustion chamber flange and the heat exchanger flange.

본 발명의 실시예에 따른 열교환기 유닛 제작방법은, 브레이징용 페이스트를 이용해 열교환기를 조립하는 단계; 브레이징용 페이스트를 이용해 연소실을 조립하는 단계; 상기 연소실과 연소실 단열배관을 조립하는 단계; 브레이징용 페이스트를 상기 열교환기와 맞닿을 상기 연소실의 연소실 플랜지의 일면 및 상기 연소실과 맞닿을 상기 열교환기의 열교환기 플랜지의 일면 중 적어도 하나에 도포하는 단계; 상기 연소실에 상기 열교환기를 안착시켜 열교환기 유닛을 형성하는 단계; 및 상기 열교환기 유닛을 가열하여 브레이징하는 단계를 포함한다.A method of manufacturing a heat exchanger unit according to an embodiment of the present invention includes assembling a heat exchanger using a brazing paste; assembling a combustion chamber using brazing paste; assembling the combustion chamber and the combustion chamber insulation pipe; Applying a brazing paste to at least one of one surface of a combustion chamber flange of the combustion chamber to be in contact with the heat exchanger and one surface of the heat exchanger flange of the heat exchanger to be in contact with the combustion chamber; Forming a heat exchanger unit by seating the heat exchanger in the combustion chamber; and brazing by heating the heat exchanger unit.

이에 따라, 저렴하고 생산이 용이한 핀튜브 타입의 열교환기 유닛을 사용하면서도 열전달 효율의 저하가 일어나지 않을 수 있다.Accordingly, a decrease in heat transfer efficiency may not occur while using an inexpensive and easy-to-manufacture finned tube type heat exchanger unit.

이에 따라, 열교환기 유닛 및 콘덴싱 보일러가 높은 단열 효과를 가질 수 있다.Accordingly, the heat exchanger unit and the condensing boiler can have a high insulation effect.

도 1은 예시적인 열교환기 유닛의 일부분의 종단면도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 콘덴싱 보일러의 정면도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 콘덴싱 보일러의 측면도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 콘덴싱 보일러의 종단면의 일부분을 나타낸 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 열교환기 유닛의 사시도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 열교환기 유닛의 정면에서 연결 어댑터를 제거한 상태를 도시한 도면이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 열교환기 유닛의 전체적인 유로를 나타낸 도면이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예의 제1 변형예에 따른 연소실의 정면에서 연결 어댑터를 제거한 상태를 도시한 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예의 제1 변형예에 따른 열교환기 유닛의 전체적인 유로를 나타낸 도면이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 콘덴싱 보일러용 열교환기의 모습을 나타낸 사시도이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 연소실의 모습을 나타낸 사시도이다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 콘덴싱 보일러용 열교환기와 연소실을 결합하는 상황을 도시한 사시도이다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 열교환기 유닛의 단면 중 연소실 플랜지와 열교환기 플랜지가 위치한 부분을 상하를 뒤집어 확대하여 도시한 도면이다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 열교환기 유닛의 연소실 플랜지와 열교환기 플랜지가 위치한 부분을 도시한 것이다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 열교환기 유닛의 단면 중 패킹 브라켓과 측판 패킹이 위치한 영역을 상하를 뒤집어 도시한 것이다.
도 16은 본 발명의 일 실시예의 제2 변형예에 따른 열교환기 유닛의 단면 중 보호 브라켓이 위치한 영역을 상하를 뒤집어 도시한 것이다.
도 17은 본 발명의 일 실시예의 제3 변형예에 따른 열교환기 유닛의 정면도이다.
도 18은 본 발명의 일 실시예의 제3 변형예에 따른 열교환기 유닛의 측면도이다.
도 19는 본 발명의 일 실시예의 제3 변형예에 따른 열교환기 유닛의 연결 어댑터 및 인접한 영역의 종단면도이다.
도 20은 본 발명의 일 실시예의 제4 변형예에 따른 열교환기 유닛의 정면도이다.
도 21은 본 발명의 일 실시예의 제4 변형예에 따른 열교환기 유닛의 측면도이다.
도 22는 본 발명의 일 실시예의 제4 변형예에 따른 열교환기 유닛의 엘보우 파이프 및 인접한 영역의 종단면도이다.
1 is a longitudinal cross-sectional view of a portion of an exemplary heat exchanger unit.
2 is a front view of a condensing boiler according to an embodiment of the present invention.
3 is a side view of a condensing boiler according to an embodiment of the present invention.
4 is a view showing a portion of a longitudinal section of a condensing boiler according to an embodiment of the present invention.
5 is a perspective view of a heat exchanger unit according to an embodiment of the present invention.
6 is a view showing a state in which a connection adapter is removed from the front of a heat exchanger unit according to an embodiment of the present invention.
7 is a view showing the entire flow path of a heat exchanger unit according to an embodiment of the present invention.
8 is a view showing a state in which a connection adapter is removed from the front of a combustion chamber according to a first modified example of an embodiment of the present invention.
9 is a view showing the entire flow path of a heat exchanger unit according to a first modified example of an embodiment of the present invention.
10 is a perspective view showing the appearance of a heat exchanger for a condensing boiler according to an embodiment of the present invention.
11 is a perspective view showing a state of a combustion chamber according to an embodiment of the present invention.
12 is a perspective view illustrating a situation in which a heat exchanger for a condensing boiler and a combustion chamber are coupled according to an embodiment of the present invention.
13 is an upside-down and enlarged view of a portion where a combustion chamber flange and a heat exchanger flange are located among cross-sections of a heat exchanger unit according to an embodiment of the present invention.
14 illustrates a portion where a combustion chamber flange and a heat exchanger flange are located in a heat exchanger unit according to an embodiment of the present invention.
15 is a cross-sectional view of a heat exchanger unit according to an embodiment of the present invention, showing an area where a packing bracket and a side plate packing are located upside down.
16 is an upside-down view of an area where a protection bracket is located in a cross-section of a heat exchanger unit according to a second modified example of an embodiment of the present invention.
17 is a front view of a heat exchanger unit according to a third modified example of an embodiment of the present invention.
18 is a side view of a heat exchanger unit according to a third modified example of an embodiment of the present invention.
19 is a longitudinal cross-sectional view of a connection adapter and an adjacent region of a heat exchanger unit according to a third variant of an embodiment of the present invention.
20 is a front view of a heat exchanger unit according to a fourth modified example of an embodiment of the present invention.
21 is a side view of a heat exchanger unit according to a fourth modified example of an embodiment of the present invention.
22 is a longitudinal sectional view of an elbow pipe and an adjacent region of a heat exchanger unit according to a fourth variant of an embodiment of the present invention.

이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명의 실시예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 실시예에 대한 이해를 방해한다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.Hereinafter, some embodiments of the present invention will be described in detail through exemplary drawings. In adding reference numerals to components of each drawing, it should be noted that the same components have the same numerals as much as possible even if they are displayed on different drawings. In addition, in describing an embodiment of the present invention, if it is determined that a detailed description of a related known configuration or function hinders understanding of the embodiment of the present invention, the detailed description will be omitted.

또한, 본 발명의 실시예의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제 1, 제 2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나 접속될 수 있지만, 각 구성 요소 사이에 또 다른 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.Also, terms such as first, second, A, B, (a), and (b) may be used to describe components of an embodiment of the present invention. These terms are only used to distinguish the component from other components, and the nature, order, or order of the corresponding component is not limited by the term. When an element is described as being “connected,” “coupled to,” or “connected” to another element, that element may be directly connected or connected to the other element, but there may be another element between the elements. It should be understood that may be "connected", "coupled" or "connected".

콘덴싱 보일러를 구성하는 버너, 열교환기 및 연소실의 배치 방법으로, 가장 하측에 위치한 버너로부터 상방으로 갈수록, 드라이 타입의 단열재에 의해 둘러싸인 연소실, 핀튜브(fin-tube) 타입의 현열 열교환기 및 플레이트(plate) 타입의 잠열 열교환기를 배열하여 콘덴싱 보일러를 구성하는 방법을 생각할 수 있다. 이러한 콘덴싱 보일러를 상향식 보일러로 지칭하는데, 상향식 보일러의 경우 잠열 열교환기에서 연소가스의 응축으로 인해 발생한 응축수가 낙하하여 현열 열교환기 및 연소실에 위치할 수 있다. 따라서 현열 열교환기와, 연소실을 둘러싼 드라이 타입의 단열재가, 산도가 높은 응축수에 의해 손쉽게 부식되는 문제가 있다. 또한 서로 다른 종류의 열교환기를 서로 연결하므로, 연결부품이 추가로 발생해 제조원가가 상승한다는 문제가 있다.As a method of arranging a burner, a heat exchanger, and a combustion chamber constituting a condensing boiler, a combustion chamber surrounded by a dry type insulation material, a fin-tube type sensible heat exchanger, and a plate ( A method of configuring a condensing boiler by arranging a plate) type latent heat exchanger may be considered. Such a condensing boiler is referred to as a bottom-up boiler. In the case of a bottom-up boiler, condensate generated due to condensation of combustion gas in a latent heat exchanger may fall and be located in a sensible heat exchanger and a combustion chamber. Therefore, there is a problem in that the sensible heat exchanger and the dry type insulator surrounding the combustion chamber are easily corroded by condensate having a high acidity. In addition, since different types of heat exchangers are connected to each other, there is a problem in that manufacturing costs increase due to additional connection parts.

응축수로 인한 문제를 해결하기 위해, 가장 상측에 위치한 버너로부터 하방으로 갈수록, 단열배관에 의해 둘러싸여 단열이 이루어지는 연소실, 핀튜브 타입의 현열 열교환기 및 플레이트 타입의 잠열 열교환기를 배열하여 콘덴싱 보일러를 구성하는 방법을 생각할 수 있다. 이를 하향식 보일러로 지칭한다. 이러한 경우 잠열 열교환기가 가장 하측에 위치하므로, 응축수는 바로 응축수 받이 등을 통해 배출되어 현열 열교환기나 연소실에 도달하지 않아, 부식의 문제가 해소될 수 있다. 다만 연소실 냉각을 위해 사용된 단열배관을 포함한 많은 부품이 사용되고, 그로 인해 조립 공수가 비대해져 제조원가가 상승한다는 문제가 있다. 또한 서로 다른 종류의 열교환기를 서로 연결하므로, 연결부품이 추가로 발생해 제조원가가 상승한다는 문제가 있다.In order to solve the problem caused by condensate, a condensing boiler is formed by arranging a combustion chamber surrounded by an insulating pipe and insulated, a fin tube type sensible heat exchanger and a plate type latent heat heat exchanger from the burner located at the top to the bottom. can think of a way This is referred to as a down boiler. In this case, since the latent heat exchanger is located at the lowermost side, the condensate is directly discharged through the condensate receiver and does not reach the sensible heat exchanger or the combustion chamber, thereby solving the problem of corrosion. However, there is a problem in that many parts, including the insulation pipe used for cooling the combustion chamber, are used, which increases the manufacturing cost due to the increase in assembly man-hours. In addition, since different types of heat exchangers are connected to each other, there is a problem in that manufacturing costs increase due to additional connection parts.

도 1은 예시적인 열교환기 유닛의 일부분의 종단면도이다. 도 1과 같이, 하향식 보일러를 사용하되, 연소실(102)과 현열 열교환기(103)를 단열재(101)로 둘러싸서 드라이(Dry) 타입으로 단열하는 방식을 생각할 수 있다. 즉 연소실(102)에 사용된 드라이 타입의 단열재가 현열 열교환기(103) 영역에서 나오는 열의 단열을 위해 배치되는 경우를 생각할 수 있다. 그러나 이러한 경우, 현열 열교환기(103)와, 연소반응을 통해 발생한 화염과, 연소가스에서 발생하는 열이 과도하여 단열재(101)가 손상되고 내구도가 감소할 수 있다는 문제가 있다. 또한 현열 열교환기(103)와 인접한 위치에서는 연소실(102)에 비해 응축수가 발생할 가능성이 높으므로, 도면과 같이 연소실(102)이 하방으로 연장되어 다다르는 위치보다 더 하류측까지 단열재(101)가 연장될 경우, 드라이 타입의 단열재(101)에 응축수가 닿아 손상이 일어날 수 있다는 문제가 있다.1 is a longitudinal cross-sectional view of a portion of an exemplary heat exchanger unit. As shown in FIG. 1, a method of insulating the combustion chamber 102 and the sensible heat exchanger 103 with an insulator 101 while using a down-type boiler may be considered. That is, a case where the dry type heat insulating material used in the combustion chamber 102 is disposed to insulate heat from the region of the sensible heat exchanger 103 can be considered. However, in this case, there is a problem in that heat generated from the sensible heat exchanger 103, the flame generated through the combustion reaction, and the combustion gas is excessive, which damages the heat insulating material 101 and reduces durability. In addition, since condensate is more likely to occur at a location adjacent to the sensible heat exchanger 103 than in the combustion chamber 102, the heat insulator 101 extends further downstream than the location where the combustion chamber 102 extends downward as shown in the drawing. In this case, there is a problem that condensate may contact the dry type insulator 101 and damage may occur.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 콘덴싱 보일러(3)의 정면도이다. 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 콘덴싱 보일러(3)의 측면도이다. 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 콘덴싱 보일러(3)의 종단면의 일부분을 나타낸 도면이다. 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 열교환기 유닛의 사시도이다.2 is a front view of a condensing boiler 3 according to an embodiment of the present invention. 3 is a side view of a condensing boiler 3 according to an embodiment of the present invention. 4 is a view showing a portion of a longitudinal section of a condensing boiler 3 according to an embodiment of the present invention. 5 is a perspective view of a heat exchanger unit according to an embodiment of the present invention.

도면을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 물 가열기의 일종인 콘덴싱 보일러(3)는, 열교환기 유닛을 포함하고, 메인 유로와 버너조립체(10g) 등을 포함할 수 있다.Referring to the drawings, a condensing boiler 3, which is a type of water heater according to an embodiment of the present invention, may include a heat exchanger unit, and may include a main flow path and a burner assembly 10g.

물 가열기의 대표적인 예로 콘덴싱 보일러(3)를 가정하여 설명하나, 물 가열기는 온수기 등의 다른 종류일 수 있다.As a representative example of the water heater, the condensing boiler 3 is assumed and described, but the water heater may be another type such as a water heater.

연소가스의 유동방향인 기준방향을 따라 버너조립체(10g)와 열교환기 유닛이 순서대로 배치되고, 열교환기 유닛의 내에서는 동일한 방향을 따라 연소실(20g), 현열 열교환기(30g), 잠열 열교환기(40g) 및 현열 열교환기(30g)와 같이 배치된 현열 단열배관(34g)의 순서로 구성요소가 배열되어 있다. 연소가스의 유동방향은 도 2 내지 도 4에서 하방일 수 있다.The burner assembly 10g and the heat exchanger unit are arranged in order along the reference direction, which is the flow direction of the combustion gas, and the combustion chamber 20g, the sensible heat exchanger 30g, and the latent heat exchanger are arranged along the same direction within the heat exchanger unit. The components are arranged in the order of (40g) and the sensible heat insulated pipe (34g) arranged with the sensible heat exchanger (30g). The flow direction of the combustion gas may be downward in FIGS. 2 to 4 .

본 발명의 일 실시예에 따른 열교환기 유닛 및 이를 이용한 콘덴싱 보일러(3)는, 연소가스가 연직하방으로 유동하는 하향식의 콘덴싱 보일러(3)를 기준으로 하여 설명된다. 따라서 화살표로 표시된 연소가스의 유동방향은 콘덴싱 보일러(3)가 설치된 위치에서의 연직하방과 동일할 수 있다. 하향식의 콘덴싱 보일러(3)를 선택함에 따라, 연소가스가 응축하여 발생하는 응축수가 콘덴싱 보일러(3)의 가장 하측에서만 생성되어 바로 하단을 통해 외부로 배출될 수 있다. 따라서 콘덴싱 보일러(3)를 구성하는 구성요소들의 부식이 방지될 수 있다. 그러나 가열된 연소가스가 대류에 의해 상방으로 이동하는 성질을 이용하여 난방수의 경로를 자연스럽게 하방으로 형성할 수 있는, 상향식의 콘덴싱 보일러에 본 발명의 구성이 사용될 수도 있다. A heat exchanger unit and a condensing boiler 3 using the same according to an embodiment of the present invention will be described based on a top-down condensing boiler 3 in which combustion gas flows vertically downward. Therefore, the flow direction of the combustion gas indicated by the arrow may be the same as the vertical direction at the location where the condensing boiler 3 is installed. As the top-down condensing boiler 3 is selected, condensed water generated by condensing combustion gas can be generated only at the bottom of the condensing boiler 3 and discharged to the outside through the bottom. Accordingly, corrosion of components constituting the condensing boiler 3 can be prevented. However, the configuration of the present invention may also be used in a bottom-up condensing boiler in which a path of heating water can be formed downward naturally by using the property that heated combustion gas moves upward by convection.

본 발명의 일 실시예에 따른 콘덴싱 보일러(3)는, 연소가스의 유동방향을 따라 가장 하류에, 응축수 받이(55g)를 배치하여, 잠열 열교환기(40g)로부터 발생하는 응축수가 자중에 의해 연직하방으로 낙하할 경우 이를 수집할 수 있다. 응축수 받이(55g)는 수집한 응축수가 연직하방으로 연장된 응축수 배출구(53g)를 통해 배출될 수 있도록, 응축수 배출구(53g)를 향해 경사진 내측면을 가질 수 있다.In the condensing boiler 3 according to an embodiment of the present invention, the condensate receiver 55g is disposed at the most downstream along the flow direction of the combustion gas, so that the condensate generated from the latent heat heat exchanger 40g is vertical due to its own weight. If it falls downward, it can be collected. The condensate receiver 55g may have an inner surface inclined toward the condensate outlet 53g so that the collected condensate can be discharged through the condensate outlet 53g extending vertically downward.

또한 응축수 배출과 동시에 잔여 연소가스가 배출될 수 있도록, 배기 덕트(52g)가 응축수 받이(55g)와 연통되어 형성될 수 있다. 배기 덕트(52g)는 연직상방으로 연장되어 형성됨으로써, 잔여 연소가스를 외부로 배출한다.In addition, an exhaust duct 52g may be formed in communication with the condensate receiver 55g so that the remaining combustion gas can be discharged simultaneously with the condensate discharge. The exhaust duct 52g is formed so as to extend vertically, thereby discharging residual combustion gas to the outside.

메인 유로main euro

본 발명의 일 실시예에 따른 열교환기 유닛을 포함하는 콘덴싱 보일러(3)는, 메인 유로를 포함한다. 메인 유로는, 난방을 제공하기 위한 난방 유로에 직접적 또는 간접적으로 연통되어 난방수를 난방 유로에 공급하는 배관이다. 메인 유로는 현열 열교환기(30g) 또는 잠열 열교환기(40g)에 직접적 또는 간접적으로 연통되어, 난방수가 데워지도록 열교환기에 난방수를 제공하거나, 가열된 난방수를 열교환기로부터 난방 유로에 제공하는 역할을 한다. 따라서 현열 열교환기(30g) 및 잠열 열교환기(40g)와 연결되어 난방수를 공급하거나 전달받은 난방수관이 메인 유로에 포함될 수 있다.The condensing boiler 3 including a heat exchanger unit according to an embodiment of the present invention includes a main flow path. The main passage is a pipe that is directly or indirectly connected to a heating passage for providing heating and supplies heating water to the heating passage. The main flow passage directly or indirectly communicates with the sensible heat exchanger (30g) or the latent heat exchanger (40g) to provide heating water to the heat exchanger to heat the heating water or to supply heated heating water from the heat exchanger to the heating passage. do Accordingly, heating water pipes connected to the sensible heat exchanger 30g and the latent heat exchanger 40g to supply or receive heating water may be included in the main flow path.

버너조립체(10g)Burner assembly (10g)

버너조립체(10g)는 열을 발산하는 버너를 포함하여, 연료와 공기를 주입받아 연소반응을 일으킴으로써 연소가스를 생성하는 구성요소이다. The burner assembly 10g includes a burner that emits heat, and is a component that generates combustion gas by receiving fuel and air to cause a combustion reaction.

본 발명의 일 실시예에 따른 콘덴싱 보일러(3)에 사용되는 버너조립체(10g)로서, 프리믹스(premix) 버너가 사용될 수 있다. 프리믹스 타입의 버너는, 공기와 연료를 주입받아 소정의 비율로 혼합하여, 발산하는 열을 이용해 혼합된 공기와 연료를 연소시킴으로써 연소가스를 생성하는 장치이다. 이러한 작용을 위해, 본 발명의 일 실시예에 따른 버너조립체(10g)는 연료와 공기를 주입받아 소정의 비율로 혼합하여 연소반응을 위한 혼합연료를 마련하는 공간인 믹스 챔버와, 상기 믹스 챔버가 혼합한 혼합연료에 열을 가하는 버너를 포함할 수 있다. 연소반응에 적합한 비율로 혼합된 공기와 연료를 가열해 연소반응을 일으켜 최적의 연료효율 및 열효율을 얻도록 이와 같은 구조의 버너조립체(10g)가 제공된다. As the burner assembly 10g used in the condensing boiler 3 according to an embodiment of the present invention, a premix burner may be used. A burner of the premix type is a device that generates combustion gas by receiving air and fuel, mixing them in a predetermined ratio, and burning the mixed air and fuel using the heat generated. For this function, the burner assembly 10g according to an embodiment of the present invention includes a mix chamber, which is a space in which fuel and air are injected and mixed at a predetermined ratio to prepare mixed fuel for a combustion reaction, and the mix chamber A burner for applying heat to the mixed fuel may be included. The burner assembly 10g having such a structure is provided to obtain optimum fuel efficiency and thermal efficiency by heating air and fuel mixed in a ratio suitable for the combustion reaction to cause a combustion reaction.

믹스 챔버에 공기를 공급하고, 버너조립체(10g)에서 발생한 연소가스를 연직하방으로 송기하기 위해, 본 발명의 콘덴싱 보일러(3)는 송풍기를 더 구비할 수 있다. 송풍기는 믹스 챔버와 연결되어 믹스 챔버의 연직 하방에 연결된 버너조립체(10g)를 향해 공기를 압송할 수 있도록, 펌프를 포함하여 구성될 수 있다. In order to supply air to the mix chamber and send combustion gas generated in the burner assembly 10g vertically downward, the condensing boiler 3 of the present invention may further include a blower. The blower may be configured to include a pump so as to pressurize air toward the burner assembly 10g connected to the mixing chamber and vertically below the mixing chamber.

현열 열교환기(30g)Sensible Heat Exchanger (30g)

열교환기 유닛은 현열 열교환기(30g)와 잠열 열교환기(40g)와, 현열 단열배관(34g)을 포함한다. 열교환기 유닛을 구성하는 상기 구성요소들은, 도시된 것과 같은 위치에 고정될 수 있다.The heat exchanger unit includes a sensible heat exchanger (30g), a latent heat exchanger (40g), and a sensible heat insulation pipe (34g). The components constituting the heat exchanger unit may be fixed in positions as shown.

연소가스의 유동방향을 기준으로, 연소실(20g)보다 하류에 현열 열교환기(30g)가 배치된다. 현열 열교환기(30g)는 현열 열교환기(30g)보다 상부에 위치한 버너조립체(10g)가 연소반응을 일으켜 생성되는 현열을 복사열과 연소가스의 대류에 의해 전달받아, 현열 열교환기(30g)의 내부에서 흐르는 난방수를 가열하는 구성요소이다. Based on the flow direction of the combustion gas, a sensible heat exchanger 30g is disposed downstream of the combustion chamber 20g. The sensible heat exchanger (30g) receives the sensible heat generated by the combustion reaction of the burner assembly (10g) located above the sensible heat exchanger (30g) by radiant heat and convection of the combustion gas, and It is a component that heats the heating water flowing from the

현열 열교환기(30g)는 구체적으로, 내부를 통해 난방수가 흐르며, 연소가스가 주변에서 흐르는 현열 열교환배관(32g)을 포함하고, 현열 열교환배관(32g)의 양 단부가 끼워지는 현열 열교환기 케이스를 포함한다. 현열 열교환기 케이스 내부에 현열 열교환배관(32g)이 위치하고, 연소가스가 현열 열교환배관(32g) 주변에서 유동하여, 연소가스와 난방수가 간접적으로 열교환하도록 구성된다.Specifically, the sensible heat exchanger 30g includes a sensible heat exchange pipe 32g through which heating water flows and combustion gas flows around, and a sensible heat exchanger case into which both ends of the sensible heat exchange pipe 32g are inserted. include A sensible heat heat exchange pipe 32g is located inside the sensible heat exchanger case, and the combustion gas flows around the sensible heat exchange pipe 32g, so that the combustion gas and heating water indirectly exchange heat.

현열 열교환배관(32g)은, 상기 현열 열교환기 케이스의 내부에 형성된 공간에서, 소정 방향을 따라 연장된다. 상기 소정 방향은, 바람직하게는 연소가스의 유동방향에 직교하는 방향일 수 있다. 현열 열교환배관(32g)은, 상기 일 방향과 연소가스의 유동방향에 직교하는 직교 방향을 따라 각각 서로 이격되어 나열된 복수의 직선부를 포함하여 구성될 수 있다.The sensible heat exchange pipe 32g extends in a predetermined direction in a space formed inside the sensible heat exchanger case. The predetermined direction may preferably be a direction orthogonal to the flow direction of the combustion gas. The sensible heat exchange pipe 32g may include a plurality of straight lines spaced apart from each other along an orthogonal direction orthogonal to the one direction and the flow direction of the combustion gas.

복수의 직선부가 나열되고, 후술할 현열 열교환기 케이스의 현열 일반측판에 형성된 삽입 구멍들에 삽입된 각 직선부들의 단부를 연통해주는 후술할 유로캡 플레이트(361g, 362g)가 존재하여, 직선부의 집합이 하나의 현열 열교환배관(32g)을 형성하는 것이다. 따라서 구불구불한 난방수의 연속된 유로를 현열 열교환배관(32g)의 배치를 통해 형성할 수 있다.A plurality of straight lines are arranged, and euro cap plates 361g and 362g, which will be described below, which are inserted into insertion holes formed in the sensible heat common side plates of the sensible heat exchanger case to be described later, communicate with ends of the straight lines, which will be described later, exist, forming a collection of straight lines. This single sensible heat exchange pipe 32g is formed. Therefore, a continuous flow path of meandering heating water can be formed through the arrangement of the sensible heat exchange pipe 32g.

현열 열교환배관(32g)의 내부에는, 난방수의 흐름을 방해하여 난방수의 흐름을 난류화하는 형상을 가지는 터뷸레이터(turbulator)가 배치될 수 있다.Inside the sensible heat exchange pipe 32g, a turbulator having a shape of turbulentizing the flow of the heating water by obstructing the flow of the heating water may be disposed.

현열 열교환기 케이스는, 소정 방향으로 이격되어 서로 나란한 2개의 일반측판 부분과, 소정 방향에 직교하는 직교 방향을 따라 이격되어 서로 나란한 2개의 단열측판 부분으로 구성되어, 직육면체 형태로 형성될 수 있다. 일반측판 부분과 단열측판 부분은, 서로 별물인 일반측판과 단열측판일 수도 있고, 각각 일체형의 열교환기 케이스의 측판의 일부 영역일 수 있다. 본 발명의 명세서에서는 일반측판 부분과 단열측판 부분이, 서로 별물인 일반측판과 단열측판으로 구성되는 경우를 중심으로 설명한다.The sensible heat exchanger case is composed of two general side plate parts spaced apart in a predetermined direction and parallel to each other, and two insulating side plate parts spaced apart and parallel to each other along an orthogonal direction orthogonal to the predetermined direction, and may be formed in a rectangular parallelepiped shape. The general side plate portion and the heat insulating side plate portion may be separate ordinary side plates and heat insulating side plates, or may be partial regions of the side plate of an integrated heat exchanger case. In the specification of the present invention, a case in which the general side plate part and the heat insulating side plate part are composed of separate ordinary side plates and insulating side plates will be mainly described.

현열 일반측판과 현열 단열측판이 함께 현열 열교환기 케이스의 내부공간을 형성한다. 여기서 현열 단열측판이란, 외부로 전달되는 열량을 감소시켜 단열을 달성하는 측판이라는 의미가 아니라, 현열 단열배관(34g)이 인접하게 배치되는 측판이라는 의미로 사용되었다.The sensible heat general side plate and the sensible heat insulation side plate together form the inner space of the sensible heat exchanger case. Here, the sensible heat insulation side plate does not mean a side plate that achieves insulation by reducing the amount of heat transferred to the outside, but is used in the sense of a side plate to which the sensible heat insulation pipe 34g is disposed adjacently.

현열 일반측판은 소정 방향을 따라 이격된 2개의 현열 일반측판을 포함하고, 각각에는 현열 열교환배관(32g)을 구성하는 직선부들의 양단이 각각 끼워져서, 결과적으로 현열 열교환기 케이스 내부에 직선부들이 수용되는 형태가 될 수 있다. 현열 열교환기 케이스의 내부에 형성된 공간에서 연소가스가 유동하여, 연소실(20g)로부터 후술할 잠열 열교환기 케이스로 이동한다.The sensible heat common side plate includes two sensible heat common side plates spaced apart along a predetermined direction, and both ends of the straight parts constituting the sensible heat heat exchange pipe 32g are inserted into each, and as a result, the straight parts are formed inside the sensible heat heat exchanger case. It can be an acceptable form. Combustion gas flows in a space formed inside the sensible heat exchanger case and moves from the combustion chamber 20g to a latent heat exchanger case to be described later.

현열 열교환기(30g)에 인접하여 현열 단열배관(34g)이 배치될 수 있다. 현열 단열배관(34g)은, 내부를 통해 난방수가 유동함으로써 현열 열교환기(30g)를 단열하기 위해 배치되는 파이프형의 구성요소이다. 여기서 단열이란, 열이 전달되는 것을 막는 것으로, 어떠한 위치에 열을 가두는 것과, 외부로 최종적으로 배출되는 열량이 전보다 감소하도록, 어떠한 위치에서 외부로 배출되는 열량을 흡수하는 것을 모두 아우르는 의미이다.A sensible heat insulated pipe 34g may be disposed adjacent to the sensible heat exchanger 30g. The sensible heat insulation pipe 34g is a pipe-like component disposed to insulate the sensible heat exchanger 30g by flowing heating water therethrough. Insulation here refers to preventing heat from being transferred, and encompasses both confining heat in a certain location and absorbing the amount of heat discharged to the outside at a certain location so that the amount of heat finally discharged to the outside is less than before.

구체적으로, 현열 단열측판의 외측면과 인접하게 현열 단열배관(34g)이 배치될 수 있다. 2개의 현열 단열측판 중 어느 하나 및 다른 하나에 각각 인접하게 현열 단열배관(34g)이 배치될 수 있다. 현열 단열측판의 외측면과 현열 단열배관(34g)이 접촉하도록 현열 단열배관(34g)이 배치될 수도 있고, 현열 단열측판의 외측면으로부터 이격된 위치에 현열 단열배관(34g)이 배치될 수도 있다. Specifically, the sensible heat insulation pipe 34g may be disposed adjacent to the outer surface of the sensible heat insulation side plate. A sensible heat insulation pipe 34g may be disposed adjacent to one or the other of the two sensible heat insulation side plates, respectively. The sensible heat insulation pipe 34g may be disposed so that the outer surface of the sensible heat insulation side plate and the sensible heat insulation pipe 34g are in contact, or the sensible heat insulation pipe 34g may be disposed at a position spaced apart from the outer surface of the sensible heat insulation side plate. .

도면을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 열교환기 유닛에서는 제1 현열 단열배관(341g)과 제2 현열 단열배관(342g)이 서로 이격되어 각각 현열 단열측판의 외측면을 따라 배치된다. 현열 단열배관(34g)은 연소가스가 통과하는 현열 열교환기 케이스의 외측에 위치하므로, 현열 단열배관(34g)은 연소가스와 교차하거나 만나지 않을 수 있다. 현열 단열배관(34g)은 연소가스와 난방수의 열교환을 위해서 사용되는 것이 아니라, 난방수를 이용해 현열 열교환기(30g)로부터 외부로 열이 배출되는 것을 차단하는 단열 기능만을 수행할 수 있다.Referring to the drawings, in the heat exchanger unit according to an embodiment of the present invention, a first sensible heat insulated pipe 341g and a second sensible heat insulated pipe 342g are spaced apart from each other and disposed along the outer surface of the sensible heat insulated side plate. Since the sensible heat insulation pipe 34g is located outside the sensible heat exchanger case through which the combustion gas passes, the sensible heat insulation pipe 34g may not intersect or meet the combustion gas. The sensible heat insulation pipe 34g is not used for heat exchange between combustion gas and heating water, but can perform only an insulation function of blocking heat from being discharged from the sensible heat exchanger 30g to the outside using heating water.

현열 단열배관(34g)은 연소실(20g)과 접촉하지 않고, 연소실(20g)로부터 연소가스의 유동방향을 따라 이격되어 배치될 수 있다. 따라서 현열 단열배관(34g)은 연소실(20g)의 단열을 위해 사용되는 것이 아니라, 현열 열교환기(30g)의 단열을 위해서만 사용될 수 있다.The sensible heat insulation pipe 34g may be spaced apart from the combustion chamber 20g along the flow direction of the combustion gas without contacting the combustion chamber 20g. Therefore, the sensible heat insulation pipe 34g is not used for insulation of the combustion chamber 20g, but can be used only for insulation of the sensible heat exchanger 30g.

현열 단열배관(34g)은, 현열 열교환배관(32g)과 함께 난방수가 유동하는 현열유로를 형성한다.The sensible heat insulation pipe 34g together with the sensible heat exchange pipe 32g forms a sensible heat passage through which heating water flows.

상기 현열 단열배관(34g)의 내부공간의 형상은, 도시된 것과 같이 현열 단열배관(34g)이 연장된 방향에 직교하는 평면으로 현열 단열배관(34g)을 자른 단면상에서, 원형으로 형성될 수 있다. 구체적으로는 현열 단열배관(34g)의 내부공간이, 연소가스의 유동방향과 나란한 장축을 가지는 원형으로 형성될 수 있다. 그러나 현열 단열배관의 내부공간의 형상은 타원형으로 형성될 수도 있다.The shape of the inner space of the sensible heat insulated pipe 34g may be formed in a circular shape on a cross section of the sensible heat insulated pipe 34g cut in a plane orthogonal to the direction in which the sensible heat insulated pipe 34g extends, as shown in the figure. . Specifically, the inner space of the sensible heat insulation pipe 34g may be formed in a circular shape having a long axis parallel to the flow direction of the combustion gas. However, the shape of the inner space of the sensible heat insulation pipe may be formed in an elliptical shape.

현열 단열배관(34g)은 현열 열교환기(30g)의 현열 단열측판과 인접하게 위치하되, 연소가스의 유동방향을 기준으로 상류측에 배치될 수 있다. 즉 후술할 잠열 열교환기(40g) 보다는 연소실(20g)에 인접한 위치에 현열 단열배관(34g)이 배치될 수 있다. 연소실(20g)에서 버너조립체(10g)에 의해 발생하는 화염이 연소가스의 유동방향을 기준으로 연소실(20g)의 하류측까지 닿을 수 있으므로, 현열 열교환기(30g)의 상류측이, 연소실(20g)과 맞닿으며 가장 높은 온도를 가질 수 있다. 따라서 현열 단열배관(34g)을 현열 열교환기(30g)의 상류측과 인접하도록 배치함으로써, 현열 열교환기(30g)의 내부공간과 외부의 온도차가 가장 크게 발생하여 많은 양의 열이 발산될 수 있는 현열 열교환기(30g)의 상류측을 단열할 수 있다. 그러나 현열 단열배관(34g)이 연소가스의 유동방향을 기준으로 중앙에 위치할 수도 있다. The sensible heat insulation pipe 34g is positioned adjacent to the sensible heat insulation side plate of the sensible heat heat exchanger 30g, but may be arranged upstream with respect to the flow direction of the combustion gas. That is, the sensible heat insulation pipe 34g may be disposed adjacent to the combustion chamber 20g rather than the latent heat exchanger 40g to be described later. Since the flame generated by the burner assembly 10g in the combustion chamber 20g can reach the downstream side of the combustion chamber 20g based on the flow direction of the combustion gas, the upstream side of the sensible heat exchanger 30g is ) and can have the highest temperature. Therefore, by arranging the sensible heat insulation pipe 34g to be adjacent to the upstream side of the sensible heat exchanger 30g, the largest temperature difference between the internal space and the outside of the sensible heat exchanger 30g occurs and a large amount of heat can be dissipated. The upstream side of the sensible heat exchanger 30g can be insulated. However, the sensible heat insulation pipe 34g may be located in the center of the combustion gas flow direction.

현열 열교환기(30g)는, 현열 열교환배관(32g)의 열전도도를 높일 수 있는 현열 핀(33g)을 더 포함하여, 핀튜브 형태의 현열 열교환기(30g)를 구성할 수 있다. 현열 핀(33g)은, 현열 열교환배관(32g)이 연장된 방향에 직교하는 판형으로 형성되고, 현열 열교환배관(32g)에 의해 관통된다. 현열 핀(33g)은 복수로 구성되어, 현열 열교환배관(32g)이 연장된 소정 방향을 따라 소정의 간격만큼 이격되어 배치될 수 있다. 현열 열교환배관(32g)과 현열 핀(33g)은 열전도도가 높은 금속으로 형성되어, 현열 핀(33g)이 현열을 전달받을 수 있는 현열 열교환배관(32g)의 표면적을 증가시켜 보다 많은 현열을 난방수로 전달하도록 할 수 있다.The sensible heat exchanger 30g may further include sensible heat fins 33g capable of increasing the thermal conductivity of the sensible heat exchange pipe 32g, thereby constituting the sensible heat exchanger 30g in the form of a fin tube. The sensible heat fin 33g is formed in a plate shape orthogonal to the direction in which the sensible heat exchange pipe 32g extends, and is penetrated by the sensible heat exchange pipe 32g. A plurality of sensible heat fins 33g may be arranged spaced apart from each other by a predetermined interval along a predetermined direction in which the sensible heat heat exchange pipe 32g extends. The sensible heat heat exchange pipe 32g and the sensible heat fin 33g are made of a metal with high thermal conductivity, so that the surface area of the sensible heat heat exchange pipe 32g, through which the sensible heat fin 33g can receive the sensible heat, is increased, so that more sensible heat can be used for heating. It can be transmitted as a number.

현열 열교환배관(32g)이 연장된 소정 방향에 직교하는 평면으로 현열 열교환배관(32g)을 자른 단면에서 현열 열교환배관(32g)의 내부공간의 형태는, 연소가스의 유동방향을 따라 연장된 장공의 형태로 형성될 수 있다. 도면에서 확인할 수 있듯이 본 발명의 일 실시예에 따른 현열 열교환배관(32g)은, 연소가스의 유동방향을 기준으로 한 상기 단면에서의 현열 열교환배관(32g)의 내부공간의 길이를, 연소가스의 유동방향에 수직한 방향에 따른 폭으로 나눈 값이 2 이상이 되도록 형성되어, 납작한 장공의 형태를 가질 수 있다. The shape of the internal space of the sensible heat exchange pipe 32g in the cross section cut by the sensible heat exchange pipe 32g with a plane orthogonal to the predetermined direction in which the sensible heat exchange pipe 32g extends is a long hole extending along the flow direction of the combustion gas. shape can be formed. As can be seen in the drawing, the sensible heat exchange pipe 32g according to an embodiment of the present invention, the length of the internal space of the sensible heat exchange pipe 32g at the cross section based on the flow direction of the combustion gas, It is formed so that the value divided by the width along the direction perpendicular to the flow direction is 2 or more, and may have the shape of a flat long hole.

이러한 형상의 플랫(flat) 타입 배관을 현열 열교환배관(32g)에 도입함으로써, 원형이나 타원형과 같은 다른 형상의 배관이 현열 열교환배관(32g)에 도입될 경우와 비교하여, 난방수가 같은 길이의 현열 열교환배관(32g)을 따라 흘러도 연소가스와의 관계에서 더 넓은 열교환면적을 가지게 되어 더 많은 열량을 전달받아, 충분히 가열될 수 있다.By introducing a flat type pipe of this shape into the sensible heat exchange pipe 32g, compared to the case where a pipe of a different shape such as a circular or oval shape is introduced into the sensible heat heat exchange pipe 32g, the heating water has the same length of sensible heat. Even if it flows along the heat exchange pipe 32g, it has a wider heat exchange area in relation to the combustion gas, so it can receive more heat and be sufficiently heated.

현열 핀(33g)에는 현열 열교환배관(32g)이 통과할 수 있는 관통홀이 형성될 수 있고, 이러한 관통홀의 면적은 현열 열교환배관(32g)의 면적과 같거나 다소 작게 형성되어, 현열 열교환배관(32g)이 단단하게 끼워질 수 있다. 또한 현열 핀(33g)은 현열 열교환배관(32g)과 브레이징 용접을 통해 일체로 결합될 수 있다.A through hole through which the sensible heat exchange pipe 32g can pass may be formed in the sensible heat fin 33g, and the area of the through hole is equal to or slightly smaller than that of the sensible heat heat exchange pipe 32g, so that the sensible heat exchange pipe ( 32g) can be tightly fitted. In addition, the sensible heat fin 33g may be integrally coupled to the sensible heat exchange pipe 32g through brazing welding.

다만 현열 단열배관(34g)의 경우, 현열 핀(33g)과 결합되지 않는다. 현열 단열배관(34g)은 현열 핀(33g)과 체결되지 않고, 현열 단열측을 사이에 두고 현열 단열배관(34g)과 현열 핀(33g)이 서로 반대측에 배치될 수 있다. 현열 핀(33g)과 현열 단열배관(34g) 각각이 현열 단열측판에 접촉할 수는 있으나, 현열 핀(33g)과 현열 단열배관(34g)이 직접 접촉하지는 않는다. 현열 단열배관(34g)은 상술한 것과 같이 연소가스와 난방수의 열교환을 위해서 배치되는 것이 아니라, 현열 열교환기(30g)의 단열을 위해서 배치되는 것이기 때문에, 현열 핀(33g)과 현열 단열배관(34g)이 서로 직접 연결되지 않는 것이다. 따라서 현열 핀(33g)과 현열 단열배관(34g)은 서로 교차하지 않게 배치된다.However, in the case of the sensible heat insulation pipe (34g), it is not coupled to the sensible heat fin (33g). The sensible heat insulation pipe 34g is not fastened to the sensible heat insulation fin 33g, and the sensible heat insulation pipe 34g and the sensible heat insulation fin 33g may be disposed on opposite sides of each other with the sensible heat insulation side interposed therebetween. Although each of the sensible heat fins 33g and the sensible heat insulation pipe 34g may contact the sensible heat insulation side plate, the sensible heat fin 33g and the sensible heat insulation pipe 34g do not directly contact each other. As described above, the sensible heat insulation pipe 34g is not disposed for heat exchange between combustion gas and heating water, but for insulation of the sensible heat exchanger 30g, so the sensible heat fin 33g and the sensible heat insulation pipe ( 34g) are not directly connected to each other. Therefore, the sensible heat fins 33g and the sensible heat insulation pipe 34g are disposed so as not to cross each other.

현열 핀(33g)에는, 현열 열교환배관(32g)이 연장된 소정 방향을 따라 관통된 루버(louver)홀이 더 형성될 수 있다. 루버홀은 펀칭을 통해 형성되어 그 둘레를 따라 돌출된 버링을 포함하여, 연소가스가 유동할 때 버링에 의해 가로막혀 현열 열교환배관(32g)의 주위로 흘러, 연소가스와 난방수 사이의 열교환이 보다 잘 이루어지도록 하는 구성요소이다.A louver hole may be further formed in the sensible heat fin 33g along a predetermined direction in which the sensible heat heat exchange pipe 32g extends. The louver hole is formed through punching and includes a burring protruding along its circumference. When the combustion gas flows, it is blocked by the burring and flows around the sensible heat exchange pipe (32g), so that heat exchange between the combustion gas and heating water is achieved. It is a component that makes it better.

현열 핀(33g)은 골과 돌출부를 더 포함할 수 있다. 현열 핀(33g)은 기본적으로 현열 열교환배관(32g)을 둘러싸도록 형성되되, 연소가스의 유동방향을 기준으로 현열 열교환배관(32g)의 상류측 단부의 테두리로부터 소정의 폭만큼의 영역을, 현열 열교환배관(32g)의 나머지 영역과 구별되게 에워쌀 수 있다. 따라서 인접한 현열 열교환배관(32g)의 상류측 단부들 사이에 연소가스의 유동방향을 따라 파인 골이 현열 핀(33g)에 형성될 수 있다. 현열 열교환배관(32g)의 상류측 단부와 인접한 현열 핀(33g)의 영역은 상대적으로 돌출되어 있으므로, 돌출부가 된다. 불필요한 영역을 골을 형성하여 개방함으로써, 연소가스가 현열 핀(33g)과 현열 열교환배관(32g) 사이에서 보다 자유롭게 유동하도록 한다.The sensible heat fin 33g may further include valleys and protrusions. The sensible heat fin 33g is basically formed to surround the sensible heat heat exchange pipe 32g, and an area of a predetermined width from the rim of the upstream end of the sensible heat heat exchange pipe 32g based on the flow direction of the combustion gas, It can be surrounded to be distinguished from the rest of the heat exchange pipe 32g. Accordingly, a valley may be formed in the sensible heat fin 33g between the upstream ends of the adjacent sensible heat exchange pipes 32g along the flow direction of the combustion gas. Since the area of the sensible heat fin 33g adjacent to the upstream end of the sensible heat exchange pipe 32g protrudes relatively, it becomes a protrusion. By forming valleys and opening unnecessary areas, the combustion gas can flow more freely between the sensible heat fins 33g and the sensible heat exchange pipe 32g.

잠열 열교환기(40g)Latent Heat Exchanger (40g)

잠열 열교환기(40g)가 연소가스의 유동방향을 기준으로 현열 열교환기(30g)보다 하류측에 배치될 수 있다. 잠열 열교환기(40g)는, 연소가스의 상변화시 발생하는 잠열을 전달받아 난방수를 가열한다. 따라서 현열 열교환기(30g)를 통과한 연소가스가 잠열 열교환기(40g)에 전달되고, 난방수가 잠열 열교환기(40g) 내부에서 흘러 난방수와 연소가스 간에 간접적으로 열교환이 일어난다. The latent heat exchanger 40g may be disposed downstream of the sensible heat exchanger 30g based on the flow direction of the combustion gas. The latent heat exchanger 40g heats the heating water by receiving the latent heat generated during the phase change of the combustion gas. Therefore, the combustion gas passing through the sensible heat exchanger 30g is transferred to the latent heat exchanger 40g, and the heating water flows inside the latent heat exchanger 40g, so that heat exchange occurs indirectly between the heating water and the combustion gas.

잠열 열교환기(40g)는 현열 열교환기(30g)와 유사하게, 내부를 통해 난방수가 흐르며, 연소가스가 주변에서 흘러 연소가스의 상변화에 의한 잠열을 난방수로 전달할 수 있는 잠열 열교환배관을 포함할 수 있고, 잠열 열교환배관의 양 단부가 끼워지는 잠열 열교환기 케이스를 포함할 수 있다. 잠열 열교환배관은 현열 열교환배관(32g)과 유사하게 형성되고, 잠열 열교환기 케이스 역시 현열 열교환기 케이스와 유사하게 형성될 수 있으므로, 예외적인 특징은 후술하되 전체적인 설명은 현열 열교환기(30g)에 대한 설명에 갈음한다. 다만 잠열 열교환배관의 주변에서는 연소가스의 상변화가 일어나 응축수가 발생하고, 중력에 의해 응축수 받이(55g)로 낙하하는 현상이 일어날 수 있다. Similar to the sensible heat exchanger (30g), the latent heat exchanger (40g) includes a latent heat exchange pipe through which heating water flows and combustion gas flows around it to transfer latent heat from the phase change of the combustion gas to the heating water. and a latent heat heat exchanger case into which both ends of the latent heat exchange pipe are fitted. Since the latent heat exchange pipe is formed similarly to the sensible heat exchange pipe (32g), and the latent heat heat exchanger case can also be formed similarly to the sensible heat exchanger case, the exceptional features will be described later, but the overall description will be given for the sensible heat exchanger (30g). go with the description However, in the vicinity of the latent heat exchange pipe, a phase change of combustion gas occurs, condensate is generated, and a phenomenon in which condensate water falls to the condensate receiver 55g due to gravity may occur.

잠열 열교환기(40g) 역시 현열 열교환기(30g)와 같이 핀튜브 방식일 수 있다. 따라서 잠열 열교환배관이 연장된 소정 방향에 직교하는 판형으로 잠열 핀이 형성되고, 잠열 열교환배관에 의해 잠열 핀이 관통된다. 잠열 핀은, 잠열을 전달받을 수 있는 잠열 열교환배관의 표면적을 증가시켜 보다 많은 잠열을 난방수로 전달하도록 할 수 있다.Like the sensible heat exchanger 30g, the latent heat exchanger 40g may also be a finned tube type. Therefore, the latent heat fin is formed in a plate shape orthogonal to a predetermined direction in which the latent heat exchange pipe extends, and the latent heat fin is penetrated by the latent heat heat exchange pipe. The latent heat fin can transfer more latent heat to the heating water by increasing the surface area of the latent heat heat exchange pipe that can receive the latent heat.

잠열 핀은 복수로 구성되어, 잠열 열교환배관이 연장된 소정 방향을 따라 소정의 간격만큼 이격되어 배치될 수 있다. 잠열 핀이 이격된 간격은, 인접한 잠열 핀 사이에서 형성되는 응축수가 배출되기에 용이한 간격일 수 있다. 응축수가 배출되기에 용이한 간격이란, 잠열 핀 사이에서 형성된 응축수의 무게가, 잠열 핀과 응축수 사이에 작용하는 장력의 연직방향 합력보다 큰 상태에서의 잠열 핀 간의 간격을 의미한다. 잠열 핀 사이에서 형성되는 응축수의 높이와, 상기 응축수가 배출되기에 용이한 잠열 핀의 최소 간격은 서로 반비례하는 관계에 있으므로, 잠열 열교환기(40g)로부터 배출시키고자 하는 응축수의 적절한 높이를 선택함으로써, 응축수가 배출되기에 용이한 간격을 결정할 수 있다.A plurality of latent heat fins may be arranged spaced apart from each other by a predetermined interval along a predetermined direction in which the latent heat heat exchange pipe extends. The interval at which the latent heat fins are spaced apart may be an interval at which condensate formed between adjacent latent heat fins is easily discharged. The distance at which the condensate is easily discharged means the distance between the latent heat fins in a state in which the weight of the condensate formed between the latent heat fins is greater than the vertical resultant force of tension acting between the latent heat fins and the condensate water. Since the height of the condensate formed between the latent heat fins and the minimum distance between the latent heat fins where the condensate is easily discharged are in inverse proportion to each other, by selecting an appropriate height of the condensate to be discharged from the latent heat heat exchanger (40g) , it is possible to determine an easy interval for condensate to be discharged.

잠열 핀의 개수는 현열 핀(33g)의 개수보다 적을 수 있다. 따라서 인접한 잠열 핀이 서로 이격된 간격은, 인접한 현열 핀(33g)이 서로 이격된 간격에 비해 크거나 같을 수 있다.The number of latent heat fins may be less than the number of sensible heat fins 33g. Accordingly, the distance between adjacent latent heat fins may be greater than or equal to the distance between adjacent sensible heat fins 33g.

잠열 열교환배관이 연장된 방향에 수직한 평면으로 자른 잠열 열교환배관의 내부공간의 단면적은, 현열 열교환배관(32g)이 연장된 방향에 수직한 평면으로 자른 현열 열교환배관(32g)의 내부공간의 단면적보다 작게 형성될 수 있다. 잠열 열교환배관이 연장된 방향 역시 소정 방향일 수 있다. 상술한 잠열 핀에 대한 설명과 유사하게, 잠열 열교환배관의 크기를 현열 열교환배관(32g)의 크기보다 작게 하여, 동일한 부피 내에서 잠열 열교환배관이 현열 열교환배관(32g)의 표면적보다 넓은 표면적을 가지도록 할 수 있다. 잠열 열교환배관의 표면적을 넓힘에 따라, 잠열 열교환배관을 따라 흐르는 난방수와 응축수간에 더 많은 양의 열교환이 일어날 수 있다.The cross-sectional area of the inner space of the latent heat exchange pipe cut in a plane perpendicular to the direction in which the latent heat exchange pipe extends is the cross-sectional area of the inner space of the sensible heat exchange pipe 32g cut in a plane perpendicular to the direction in which the sensible heat exchange pipe 32g extends. can be made smaller. The direction in which the latent heat exchange pipe extends may also be a predetermined direction. Similar to the description of the latent heat fin described above, the size of the latent heat exchange pipe is smaller than the size of the sensible heat exchange pipe 32g, so that the latent heat heat exchange pipe has a larger surface area than the surface area of the sensible heat exchange pipe 32g within the same volume can be made As the surface area of the latent heat exchange pipe is widened, a greater amount of heat exchange can occur between the heating water and condensate flowing along the latent heat exchange pipe.

소정 방향에 수직한 평면으로 자른 잠열 열교환배관의 단면 형상은, 현열 열교환배관(32g)과 같이 장공 형태일 수 있다. A cross-sectional shape of the latent heat exchange pipe cut in a plane perpendicular to a predetermined direction may be a long hole like the sensible heat exchange pipe 32g.

본 발명의 일 실시예에서, 잠열 열교환기(40g)는 단열을 위한 수단이 존재하지 않는 것으로 도시되었다. 그러나 다양한 변형예에서 잠열 열교환기(40g) 역시 현열 단열배관(34g)과 동일한 형식으로 배치되는 잠열 단열배관(미도시)을 가질 수 있다. 잠열 단열배관은 잠열 열교환기 케이스와 인접하게 배치되고, 난방수가 내부를 따라 유동해 잠열 열교환기(40g)를 단열할 수 있다.In one embodiment of the present invention, the latent heat exchanger 40g is shown as having no means for thermal insulation. However, in various modified examples, the latent heat heat exchanger 40g may also have a latent heat insulation pipe (not shown) disposed in the same manner as the sensible heat insulation pipe 34g. The latent heat insulating pipe is disposed adjacent to the latent heat exchanger case, and the heating water flows along the inside to insulate the latent heat heat exchanger (40g).

기준방향을 기준으로 동일한 위치에 있는 잠열 핀들이 배치되는 적어도 하나의 층이 형성될 수 있다. 이러한 층 중 현열 핀(33g)과 가장 인접한 층에 배치되는 잠열 핀의 총 개수는, 현열 핀(33g)의 총 개수보다 적을 수 있다.At least one layer in which latent heat fins are disposed at the same location with respect to the reference direction may be formed. Among these layers, the total number of latent heat fins disposed on the layer most adjacent to the sensible heat fins 33g may be less than the total number of sensible heat fins 33g.

유로캡 플레이트(361g, 362g)Eurocap plate (361g, 362g)

열교환기 유닛은, 현열 단열배관(34g)과 현열 단열배관(34g)에 인접한 상기 현열 열교환배관(32g)의 단부를 연통하거나, 복수의 직선부 중 서로 인접한 직선부들을 연통하는 복수의 유로캡들을 포함하는 복수의 유로캡 플레이트(361g, 362g)를 구비할 수 있다. 유로캡 플레이트(361g, 362g)는 유로캡(3621g)들을 포함하여, 서로 이격되어 있는 직선부들을 연통시켜 난방수가 현열 열교환기(30g) 내에서 흐르는 유로를 형성할 수 있다. The heat exchanger unit includes a plurality of flow caps that communicate a sensible heat insulation pipe 34g and an end of the sensible heat heat exchange pipe 32g adjacent to the sensible heat insulation pipe 34g or connect adjacent straight lines among a plurality of straight lines. It may be provided with a plurality of euro cap plates (361g, 362g) including. The flow path cap plates 361g and 362g include the flow path caps 3621g, and may form a flow path through which heating water flows in the sensible heat exchanger 30g by communicating spaced apart straight parts with each other.

구체적으로, 현열 열교환기 케이스의 현열 일반측판에는 현열 열교환배관(32g)이 포함하는 직선부 및 현열 단열배관(34g)들의 양 단부가 끼워지나, 각각의 단부가 폐쇄되지 않고 개방된 상태이다. 현열 열교환배관(32g)이 포함하는 각 직선부와 현열 단열배관(34g)들은 현열 일반측판 중 어느 하나에서 다른 하나까지 연장되어, 각각의 양측 단부가 현열 일반측판의 외측으로 노출되게 마련된다. 유로캡 플레이트(361g, 362g)가 현열 일반측판을 외측으로부터 덮으면서 현열 일반측판에 결합된다. 따라서 유로캡 플레이트(361g, 362g)의 유로캡이, 현열 일반측판과 함께 직선부의 단부 및 현열 단열배관(34g)의 단부를 에워싸는 연통공간을 형성한다.Specifically, both ends of the straight portion including the sensible heat exchange pipe 32g and the sensible heat insulation pipe 34g are inserted into the sensible heat normal side plate of the sensible heat exchanger case, but each end is open rather than closed. Each straight portion included in the sensible heat heat exchange pipe 32g and the sensible heat insulation pipes 34g extend from one of the sensible heat common side plates to the other, so that both ends are exposed to the outside of the sensible heat common side plate. Eurocap plates 361g and 362g are coupled to the sensible heat common side plate while covering the sensible heat common side plate from the outside. Accordingly, the flow caps of the flow cap plates 361g and 362g together with the sensible heat general side plates form a communication space surrounding the end of the straight part and the end of the sensible heat insulation pipe 34g.

유로캡 플레이트(361g, 362g)가 포함하는 유로캡은, 현열 일반측판과 그 내측면 사이에 유체가 유동 가능한 빈 연통공간을 형성한다. 내부에 이러한 연통공간을 가지는 유로캡(3621g)은, 현열 일반측판에 삽입되는 복수의 직선부 중 서로 인접한 2개의 직선부들을 연통하거나, 현열 단열배관(34g)과 현열 단열배관(34g)에 인접한 직선부를 연통할 수 있다. 유로캡 플레이트(361g, 362g)는 현열 일반측판에 브레이징 용접되어 결합되거나, 끼움결합될 수 있으나, 그 결합 방법은 이에 제한되지 않는다.The flow cap including the flow cap plates 361g and 362g forms an empty communication space in which fluid can flow between the sensible heat general side plate and its inner surface. The euro cap 3621g having such a communication space inside communicates two adjacent straight parts among a plurality of straight parts inserted into the sensible heat general side plate, or adjacent to the sensible heat insulating pipe 34g and the sensible heat insulating pipe 34g. A straight line part can communicate. The euro cap plates 361g and 362g may be bonded to the sensible heat general side plate by brazing or fitted, but the bonding method is not limited thereto.

각각의 유로캡(3621g)들이 동시에 연통하는 직선부 또는 현열 단열배관(34g)의 개수는 도면에 도시된 내용에 제한되지는 않는다. 따라서 하나의 유로캡 플레이트(361g, 362g)가 포함하는 유로캡(3621g)의 개수 역시 도시된 내용에 제한되지 않으며, 변형이 가능하다.The number of straight portions or sensible heat insulating pipes 34g through which each of the euro caps 3621g communicate simultaneously is not limited to those shown in the drawing. Therefore, the number of eurocaps 3621g included in one of the eurocap plates 361g and 362g is not limited to the illustrated content and may be modified.

유로캡(3621g)은 하나의 배관의 입구와 다른 하나의 배관의 출구가 연통되는 직렬유로를 형성하거나, 연결된 배관의 입구와 출구가 공통되는 병렬유로를 형성할 수 있다. 여기서 입구란 난방수가 배관으로 유입되는, 배관의 일단의 개구를 의미하며, 출구란 난방수가 배관으로부터 배출되는, 배관의 타단의 개구를 의미한다. 배관은 직선부와 제1, 2 현열 단열유로(341g, 342g)를 포함한다. 배관을 이용해 직렬유로를 형성하는 경우, 난방수가 천천히 흘러 과열되어 발생할 수 있는 비등소음을 감소시킬 수 있도록, 난방수를 빠르게 유동시킬 수 있다. 이러한 직렬유로에 병렬유로가 적어도 일부 포함된 경우, 난방수를 압송하는 펌프의 부하를 감소시킬 수 있다.The flow path cap 3621g may form a serial flow path in which the inlet of one pipe communicates with the outlet of another pipe, or may form a parallel flow passage in which the inlet and outlet of the connected pipes are in common. Here, the inlet means an opening at one end of the pipe through which heating water flows into the pipe, and the outlet means an opening at the other end of the pipe through which heating water is discharged from the pipe. The pipe includes a straight portion and first and second sensible heat insulating passages 341g and 342g. In the case of forming a serial flow path using pipes, the heating water can flow rapidly so as to reduce boiling noise that may occur due to overheating due to the slow flow of the heating water. When at least a portion of the parallel flow passages are included in the serial flow passages, the load of the pump pumping the heating water can be reduced.

현열 열교환기(30g)와 잠열 열교환기(40g)는, 각각 구성되어 각각 현열 열교환기 케이스와 잠열 열교환기 케이스를 가질 수 있으나, 도시된 것과 같이 일체로 형성되어 콘덴싱 보일러용 열교환기(50g)를 구성할 수 있다. The sensible heat exchanger (30g) and the latent heat exchanger (40g) are configured respectively and may have a sensible heat exchanger case and a latent heat exchanger case, respectively, but as shown in the figure, they are integrally formed to form a condensing boiler heat exchanger (50g). can be configured.

마찬가지로, 현열 열교환기 케이스와 잠열 열교환기 케이스는 서로 별개일수도 있으나, 도면에서 표시된 것과 같이 일체로 형성될 수 있다. 이러한 경우 메인 케이스(51g)가 현열 열교환기 케이스와 잠열 열교환기 케이스를 모두 포함하고 일체형으로 형성될 수 있다. 따라서 현열 열교환기(30g)의 현열 단열측판과 잠열 열교환기(40g)의 잠열 단열측판이 일체로 메인 단열측판(512g)를 형성할 수 있고, 현열 열교환기(30g)의 현열 일반측판과 잠열 열교환기(40g)의 잠열 일반측판이 일체로 메인 일반측판(511g)을 형성할 수 있다.Similarly, the sensible heat exchanger case and the latent heat exchanger case may be separate from each other, but may be integrally formed as shown in the drawings. In this case, the main case 51g may include both the sensible heat exchanger case and the latent heat exchanger case and be integrally formed. Therefore, the sensible heat adiabatic side plate of the sensible heat exchanger (30g) and the latent heat adiabatic side plate of the latent heat exchanger (40g) can integrally form the main adiabatic side plate (512g), and the sensible heat common side plate of the sensible heat exchanger (30g) exchanges latent heat heat. The latent heat general side plate of the group 40g may integrally form the main general side plate 511g.

잠열 열교환배관에 의해 현열유로에 연통되는, 난방수가 흐르는 경로인 잠열유로가 형성되고, 현열 열교환배관(32g)과 현열 단열배관(34g)에 의해, 난방수가 흐르는 경로인 현열유로가 형성된다. 현열유로와 잠열유로가 연통되어, 일체의 난방수 유로를 형성한다. 이러한 현열유로는 적어도 일부 구간에서 직렬유로를 포함하고, 잠열유로는 적어도 일부 구간에서 병렬유로를 포함할 수 있다.A latent heat flow path, a path through which heating water flows, is formed by the latent heat exchange pipe, and a sensible heat flow path through which heating water flows is formed by the sensible heat exchange pipe 32g and the sensible heat adiabatic pipe 34g. The sensible heat passage and the latent heat passage communicate with each other to form an integral heating water passage. The sensible heat flow path may include a serial flow path in at least some sections, and the latent heat flow path may include parallel flow passages in at least some sections.

이러한 난방수 유로를 별도의 관체에 의한 연결 없이 형성하기 위해, 본 발명의 일 실시예에서는, 현열 열교환기(30g)와 잠열 열교환기(40g)를 연결하는 유로캡 플레이트(361g, 362g)가 배치될 수 있다.In order to form such a heating water flow path without connection by a separate pipe body, in one embodiment of the present invention, flow cap plates 361g and 362g connecting the sensible heat exchanger 30g and the latent heat exchanger 40g are disposed. It can be.

유로캡 플레이트(361g, 362g)는, 메인 케이스(51g)의 2개의 메인 일반측판(511g)의 외측으로 노출되는 잠열 열교환배관, 현열 열교환배관(32g) 및 현열 단열배관(34g)의 개구를 연통하기 위해, 메인 일반측판(511g)과의 사이에 상기 개구를 에워싸는 연통공간을 마련하는 유로캡들(3621g)을 구비하는 구성요소이다.The euro cap plates 361g and 362g communicate the openings of the latent heat exchange pipe, the sensible heat exchange pipe 32g, and the sensible heat insulation pipe 34g exposed to the outside of the two main general side plates 511g of the main case 51g. To do this, it is a component including flow caps 3621g providing a communication space between the main general side plate 511g and surrounding the opening.

이러한 유로캡 플레이트(361g, 362g) 중 소정 방향 일측에 위치하는 어느 하나는, 2개의 메인 일반측판(511g) 중 어느 하나인 기준측판의 외측으로 노출되고 잠열 열교환배관에 의해 형성된 잠열유로의 출구와, 기준측판의 외측으로 노출되고 현열 단열배관(34g)으로 난방수를 유입시키는 현열유로의 입구를 연통하기 위해, 기준측판과의 사이에 잠열유로의 출구와 현열유로의 입구를 에워싸는 연통공간을 마련하는 연결 유로캡을 구비한다.One of the flow cap plates 361g and 362g located on one side in a predetermined direction is exposed to the outside of the reference side plate, which is one of the two main general side plates 511g, and the outlet of the latent heat flow path formed by the latent heat heat exchange pipe , In order to communicate the inlet of the sensible heat passage that is exposed to the outside of the reference side plate and introduces heating water into the sensible heat insulation pipe (34g), a communication space is provided between the reference side plate and the communication space surrounding the outlet of the latent heat passage and the inlet of the sensible heat passage It is provided with a connection euro cap that does.

열교환 영역의 형상Shape of heat exchange area

기준방향에 수직한 평면에서 정의되는 각 열교환 영역의 단면적을 기준 단면적이라고 하자. 메인 케이스(51g)는, 기준방향을 기준으로 가장 상류측의 기준 단면적보다 가장 하류 측의 기준 단면적이 작아지게 마련될 수 있다. 현열 열교환 영역에서 연소가스가 유동하는 속도보다, 잠열 열교환 영역에서 연소가스가 유동하는 속도가 증가하도록, 열교환 영역의 기준 단면적이 기준방향을 따라 점차 줄어드는 적어도 하나의 구간이 형성되도록 마련될 수 있다.Assume that the cross-sectional area of each heat exchange region defined in the plane perpendicular to the reference direction is the reference cross-sectional area. The main case 51g may have a reference cross-sectional area at the most downstream side smaller than a reference cross-sectional area at the most upstream side with respect to the reference direction. At least one section in which the reference cross-sectional area of the heat exchange area gradually decreases along the reference direction may be provided so that the flow rate of the combustion gas in the latent heat exchange area is higher than the flow rate of the combustion gas in the sensible heat exchange area.

현열 열교환 영역은 기준방향을 기준으로 연소실(20g)보다 하류에 위치하고, 상류에서 발생하는 현열을 전달받아 난방수를 가열하기 위한 영역이다. 현열 열교환 영역은 연소실(20g)의 내부공간과 연통되어, 연소가스가 유동할 수 있고, 버너로부터 복사열을 전달받을 수 있다. 또한 현열 열교환 영역에서는 난방수에 현열을 전달할 수 있어야 하므로, 현열 열교환 영역에는, 현열 열교환배관(32g)과 현열 핀(33g)이 배치될 수 있다.The sensible heat exchange area is located downstream of the combustion chamber 20g based on the reference direction, and is an area for heating heating water by receiving sensible heat generated upstream. The sensible heat exchange area communicates with the internal space of the combustion chamber 20g, so that combustion gas can flow and radiant heat can be received from the burner. In addition, since sensible heat should be transferred to heating water in the sensible heat exchange area, a sensible heat heat exchange pipe 32g and sensible heat fins 33g may be disposed in the sensible heat exchange area.

잠열 열교환 영역은 기준방향을 기준으로 현열 열교환 영역보다 하류에 위치하고, 연소가스의 상변화시 발생하는 잠열을 전달받아 난방수를 가열하기 위한 영역이다. 잠열 열교환 영역에는, 내부를 통해 난방수가 흐르며 연소가스가 주변에서 흐르는 잠열 열교환배관 및 판형으로 형성되고 잠열 열교환배관에 의해 관통되는 잠열 핀이 배치될 수 있다.The latent heat exchange area is located downstream of the sensible heat exchange area based on the reference direction, and is an area for heating heating water by receiving latent heat generated during a phase change of combustion gas. In the latent heat exchange area, a latent heat heat exchange pipe through which heating water flows and combustion gas flows around it and a latent heat fin formed in a plate shape and penetrated by the latent heat heat exchange pipe may be disposed.

기준 단면적이 상기 기준방향을 따라 갈수록 줄어드는 구간을 적어도 하나 포함하도록 형성될 수 있다. 따라서 열교환 영역은 전체적으로 기준방향을 따라 갈수록 테이퍼(taper)진 형상을 가질 수 있다. 이렇게 열교환 영역의 기준 단면적이 작아지도록 형성됨에 따라, 연소가스가 잠열 열교환 영역에서 유동할 때 특정한 위치에서 유속이 매우 감소함으로써 열전달 효율이 매우 떨어지는 데드존(dead zone)이 발생하는 것을 베르누이의 원리에 의해 방지할 수 있다. 특히, 본 발명의 일 실시예와 같이 잠열 열교환배관이 2개 이상의 층으로 형성되는 경우, 응축수가 잠열 핀 사이의 공간을 가로막거나, 잠열 열교환 영역의 기준방향을 따른 길이가 길어져, 열효율이 저해될 수 있는데, 이와 같은 테이퍼진 형상을 열교환 영역이 가짐으로써 극복이 가능하다. 구체적으로, 직교 방향에서의 열교환 영역의 폭이, 기준방향을 따라 가면서 줄어드는 구간을 적어도 하나 포함하도록 형성되고, 소정 방향에서의 열교환 영역의 폭이, 기준방향을 따라 갈수록 일정하게 유지되도록 형성될 수 있다. 즉, 기준방향을 따라가면서 소정 방향에서의 폭은 유지되는 상태로, 직교 방향의 폭만 줄어들어서, 기준 단면적을 감소시키는 것이다. 이와 같은 형상을 형성하기 위해, 일반측판(511g)은 일반적인 판형으로 형성되되, 단열측판(512g)이 도시된 것과 같이 구부러져 형성될 수 있다.The reference cross-sectional area may be formed to include at least one section in which the reference cross-sectional area gradually decreases along the reference direction. Accordingly, the heat exchanging area as a whole may have a tapered shape as it goes along the reference direction. As the standard cross-sectional area of the heat exchange area is formed to be small, the flow velocity is greatly reduced at a specific location when the combustion gas flows in the latent heat exchange area, resulting in a dead zone with very low heat transfer efficiency according to Bernoulli's principle. can be prevented by In particular, when the latent heat exchange pipe is formed of two or more layers as in one embodiment of the present invention, condensate may block the space between the latent heat fins or the length of the latent heat heat exchange area along the reference direction may be increased, resulting in deterioration in thermal efficiency. However, this tapered shape can be overcome by having the heat exchange area. Specifically, the width of the heat exchange region in the orthogonal direction may be formed to include at least one section in which the width of the heat exchange region decreases along the reference direction, and the width of the heat exchange region in a predetermined direction may be formed to be kept constant as it goes along the reference direction. there is. That is, the reference cross-sectional area is reduced by reducing only the width in the orthogonal direction while maintaining the width in the predetermined direction along the reference direction. In order to form such a shape, the normal side plate 511g may be formed in a general plate shape, but the insulating side plate 512g may be formed by being bent as shown.

기준방향을 기준으로 각 핀의 가장 상류 측을 입구단, 가장 하류 측을 출구단이라 지정하여 이러한 열교환 영역의 형상을 설명할 수 있다. 현열 핀(33g)의 출구단 측에서 잠열 핀의 입구단 측으로 기준방향을 따라 갈수록 기준 단면적이 점차 줄어들게 마련될 수 있다. 즉 현열 핀(33g)의 출구단이 위치하는 지점에서, 잠열 핀의 입구단이 위치하는 지점까지 이르는 구간이, 기준방향을 따라 갈수록 기준 단면적이 점차 줄어들도록 형성될 수 있다.The shape of the heat exchange area can be explained by designating the most upstream side of each fin as an inlet end and the most downstream side as an outlet end of each fin based on the reference direction. The reference cross-sectional area may be gradually reduced from the outlet end of the sensible heat fin 33g to the inlet end of the latent heat fin 33g along the reference direction. That is, a section from the point where the outlet end of the sensible heat fin 33g is located to the point where the inlet end of the latent heat fin is located may be formed such that the reference cross-sectional area gradually decreases along the reference direction.

현열 열교환 영역의 일부 구간의 기준 단면적 역시 기준방향을 따라 갈수록 줄어들도록 형성될 수 있다.The reference cross-sectional area of a partial section of the sensible heat exchange region may also be formed to gradually decrease along the reference direction.

열교환 영역의 폭이 상술한 바와 같이 변화하므로, 기준방향을 따라 갈수록, 직교 방향에서의 폭이 줄어드는 구간을 각 핀이 가질 수 있다.Since the width of the heat exchange region changes as described above, each fin may have a section in which the width in the orthogonal direction decreases as it goes along the reference direction.

열교환 영역 내에 위치한 현열 핀(33g)이나 잠열 핀은, 기준방향에 수직한 방향에서 정의되는 핀의 폭을 기준으로, 기준 단면적이 점차 줄어드는 것에 대응되게, 기준방향을 따라 폭이 점차 줄어들게 마련될 수 있다.The width of the sensible heat fins 33g or latent heat fins located in the heat exchange area may be provided to gradually decrease along the reference direction, corresponding to the gradual reduction of the reference cross-sectional area based on the width of the fin defined in a direction perpendicular to the reference direction. there is.

연소실(20g)Combustion chamber (20g)

연소실(20g)은 버너조립체(10g)에 의한 연소반응이 발생시키는 화염이 위치할 수 있도록 제공되는 내부공간(22g)을 포함하는 구성요소이다. 따라서 연소실(20g)은 내부공간(22g)을 측벽으로 둘러싸서 형성된다. 연소가스의 유동방향을 기준으로 내부공간(22g)의 상류측에 버너조립체(10g)의 버너가 위치하도록 버너조립체(10g)와 연소실(20g)이 결합된다. The combustion chamber 20g is a component including an internal space 22g provided to position a flame generated by a combustion reaction by the burner assembly 10g. Therefore, the combustion chamber 20g is formed by surrounding the inner space 22g with a side wall. The burner assembly 10g and the combustion chamber 20g are coupled such that the burner of the burner assembly 10g is positioned on the upstream side of the internal space 22g based on the flow direction of the combustion gas.

버너조립체(10g)는 공기와 연료에 열을 가하여 연소반응을 일으킨다. 연소반응의 산물로 열에너지를 동반하는 화염과 연소가스가 생성된다. 화염은 연소실(20g)의 내부공간(22g)에 위치하되 연소가스의 유동방향을 따라 버너조립체(10g)로부터 연장되어 형성된다. 연소가스는 내부공간(22g)을 통해 유동한다. 연소가스의 유동방향과 나란한 방향으로 연소실(20g)의 내부공간(22g)이 연통될 수 있다. 본 발명의 일 실시예에서 연소가스의 유동방향은 연직하방이므로, 연소실(20g)의 내부공간(22g)은 연직방향으로 연통되어 형성된다. The burner assembly 10g causes a combustion reaction by applying heat to air and fuel. As a product of the combustion reaction, flames and combustion gases accompanied by thermal energy are produced. The flame is located in the inner space 22g of the combustion chamber 20g and extends from the burner assembly 10g along the flow direction of the combustion gas. Combustion gas flows through the inner space 22g. The internal space 22g of the combustion chamber 20g may communicate in a direction parallel to the flow direction of the combustion gas. In one embodiment of the present invention, since the flow direction of the combustion gas is vertically downward, the internal space 22g of the combustion chamber 20g is formed to communicate in the vertical direction.

연소실의 단열을 단열재를 이용하기 위해 연소실 단열부를 배치하는 경우, 분진에 의해 단열재의 작업성이 저하될 수 있고, 단열재가 이탈할 우려가 있다.In the case of arranging a combustion chamber insulation unit to use a thermal insulation material for insulation of the combustion chamber, the workability of the insulation material may be deteriorated due to dust, and there is a risk that the insulation material may be separated.

본 발명의 일 실시예에 따른 열교환기 유닛의 연소실(20g)은, 단열재를 배치하여 단열을 실시하는 연소실 단열부 대신, 연소실 단열배관(24g)을 가질 수 있다. 연소실 단열배관(24g)은 연소실(20g)에 인접하게 배치되되, 연소실(20g)을 단열하기 위해, 난방수를 공급받아 내부를 통해 유동시키는 배관이다. 이를 통해, 본 발명의 일 실시예에서는 단열재를 이용하여 연소실(20g)의 단열을 유지하는 것 보다 반영구적 사용이 가능한 연소실 단열배관(24g)을 이용해 개선된 단열성능을 유지할 수 있다.The combustion chamber 20g of the heat exchanger unit according to an embodiment of the present invention may have a combustion chamber insulation pipe 24g instead of a combustion chamber insulation unit in which insulation is provided by disposing an insulation material. The combustion chamber insulation pipe 24g is disposed adjacent to the combustion chamber 20g, and is a pipe that receives heating water and flows it through the inside in order to insulate the combustion chamber 20g. Through this, in one embodiment of the present invention, it is possible to maintain improved insulation performance by using the combustion chamber insulation pipe 24g, which can be used semi-permanently, rather than maintaining insulation of the combustion chamber 20g using a heat insulating material.

일 실시예에서 연소실 단열배관(24g)과 현열 단열배관(34g)의 단면은 원형일 수 있다. 그러나 다른 실시예들에서 설명된 것과 같이 타원형의 파이프가 각각의 단열배관으로 사용될 수도 있다.In one embodiment, cross sections of the combustion chamber insulation pipe 24g and the sensible heat insulation pipe 34g may be circular. However, as described in other embodiments, an elliptical pipe may be used as each insulated pipe.

현열 단열배관(34g)은 도 4에서 현열 열교환기(30g)의 좌측과 인접하게 배치되는 제1 현열 단열배관(341g)과 우측과 인접하게 배치되는 제2 현열 단열배관(342g)을 포함할 수 있으나, 그 개수와 위치가 이에 제한되지는 않는다.In FIG. 4 , the sensible heat insulation pipe 34g may include a first sensible heat insulation pipe 341g disposed adjacent to the left side of the sensible heat exchanger 30g and a second sensible heat insulation pipe 342g disposed adjacent to the right side of the sensible heat exchanger 30g. However, the number and location are not limited thereto.

연소실 단열배관(24g)은, 복수로 구성될 수 있다. 복수의 연소실 단열배관(241g, 242g, 243g, 244g)은 도 4에서 연소실(20g)의 좌우측에 인접하여, 상하로 이격되어 배치될 수 있다. 도면에선 연소실 단열배관(24g)이 총 4개 배치되되, 연소실(20g)의 좌측에 2개가 서로 상하로 이격되어 배치되고, 연소실(20g)의 우측에 2개가 서로 상하로 이격되어 배치되는 것으로 도시하였다.The combustion chamber insulation pipe 24g may be configured in plurality. The plurality of combustion chamber insulation pipes 241g, 242g, 243g, and 244g may be disposed adjacent to left and right sides of the combustion chamber 20g in FIG. 4 and spaced apart vertically. In the drawing, a total of four insulation pipes 24g are disposed in the combustion chamber, and two are spaced vertically apart from each other on the left side of the combustion chamber 20g, and two are spaced apart vertically from each other on the right side of the combustion chamber 20g. did

도 4에서 연소실(20g)의 좌측에 배치되는 연소실 단열배관(24g)은 아래로부터 제1 연소실 단열배관(241g) 및 제3 연소실 단열배관(243g)이고, 연소실(20g)의 우측에 배치되는 연소실 단열배관(24g)은 아래로부터 제2 연소실 단열배관(242g) 및 제4 연소실 단열배관(244g)으로 지칭할 수 있다. 그러나 연소실 단열배관(24g)의 배치와 개수가 이에 제한되지는 않는다. 4, the combustion chamber insulation pipe 24g disposed on the left side of the combustion chamber 20g is the first combustion chamber insulation pipe 241g and the third combustion chamber insulation pipe 243g from below, and the combustion chamber disposed on the right side of the combustion chamber 20g. The insulating pipe 24g may be referred to as a second combustion chamber insulating pipe 242g and a fourth combustion chamber insulating pipe 244g from below. However, the arrangement and number of the combustion chamber insulation pipes 24g are not limited thereto.

연소실 단열배관(24g)들 중 가장 하측에 위치한 연소실 단열배관(24g)의 하단은, 현열 열교환기(30g)가 포함하는 현열 핀(33g)의 상단보다 상측에 위치할 수 있다. 이 때 버너조립체(10g)의 하단으로부터 현열 핀(33g)의 상단까지 이르는 거리(H1)는 80mm 이상 85mm 이하일 수 있다. 이와 같은 구성을 통해, 일산화탄소의 ??칭(quenching) 현상이 줄어들 수 있다.The lower end of the combustion chamber insulating pipe 24g located at the lowermost side of the combustion chamber insulating pipes 24g may be located above the upper end of the sensible heat fin 33g included in the sensible heat exchanger 30g. In this case, the distance H1 from the lower end of the burner assembly 10g to the upper end of the sensible heat fin 33g may be greater than or equal to 80 mm and less than or equal to 85 mm. Through this configuration, the quenching of carbon monoxide can be reduced.

일산화탄소의 ??칭 현상이란, 연소를 통해 발생한 일산화탄소가 연소실(20g) 내의 고온 영역에서 산소를 만나 이산화탄소로 변환되어 배출되지 못하고, 온도가 상대적으로 낮은 현열 열교환기(30g)에 접촉하면서 일산화탄소 상태 그대로 배출되는 현상을 의미한다.The quenching phenomenon of carbon monoxide means that the carbon monoxide generated through combustion meets oxygen in the high-temperature region in the combustion chamber (20g), is converted to carbon dioxide, and is not discharged. refers to the phenomenon of release.

연소실(20g)은 연소실 케이스(21g)를 포함할 수 있다. 연소실 케이스(21g)는 버너조립체(10g)에의한 화염이 위치하는 내부공간(22g)을 둘러싸 형성하는 부분이다. 연소실 케이스(21g)는 전후 방향으로 서로 이격되게 배치되는 2개의 연소실의 일반측판 부분과, 좌우로 서로 이격되게 배치되어, 2개의 연소실의 일반측판 부분과 함께 연소실(20g)의 내부공간(22g)을 형성하는 2개의 연소실의 단열측판 부분을 포함하여, 상하가 개방된 직육면체의 형상으로 형성될 수 있다. 그러나 연소실 케이스(21g)의 형상이 이에 제한되지는 않는다.The combustion chamber 20g may include a combustion chamber case 21g. The combustion chamber case 21g is formed by surrounding the inner space 22g where the flame by the burner assembly 10g is located. The combustion chamber case 21g includes the general side plate parts of the two combustion chambers spaced apart from each other in the front-back direction, and the general side plate parts of the two combustion chambers spaced apart from each other in the left and right directions, together with the internal space 22g of the combustion chamber 20g. It may be formed in the shape of a rectangular parallelepiped with top and bottom open, including portions of the heat insulating side plates of the two combustion chambers forming a. However, the shape of the combustion chamber case 21g is not limited thereto.

연소실의 일반측판 부분과 연소실의 단열측판 부분은, 서로 별물인 연소실의 일반측판(211g)과 연소실의 단열측판(212g)일 수도 있고, 각각 연소실 케이스(21g)의 측판의 일부 영역일 수 있다. 본 발명의 명세서에서는 연소실의 일반측판 부분과 연소실의 단열측판 부분이, 서로 별물인 연소실의 일반측판(211g)과 연소실의 단열측판(212g)으로 구성되는 경우를 중심으로 설명한다.The general side plate portion of the combustion chamber and the heat insulating side plate portion of the combustion chamber may be the general side plate 211g of the combustion chamber and the heat insulating side plate 212g of the combustion chamber, which are separate from each other, or may be part of the side plate of the combustion chamber case 21g. In the specification of the present invention, the general side plate portion of the combustion chamber and the insulating side plate portion of the combustion chamber will be mainly described when they are composed of the general side plate 211g of the combustion chamber and the insulating side plate 212g of the combustion chamber, which are separate from each other.

연소실의 단열측판(212g)의 외측면에 연소실 단열배관(24g)이 접촉하여, 연소실(20g)을 단열할 수 있다. 연소실 단열배관(24g)을 통해 난방수가 흘러, 연소반응에 의해 생성된 열이 연소실 케이스(21g)를 통해 연소실(20g)의 외부 영역으로 전달되는 양을 감소시킬 수 있다.The combustion chamber 20g may be insulated by contacting the combustion chamber insulation pipe 24g with the outer surface of the combustion chamber insulation side plate 212g. Heating water flows through the combustion chamber insulation pipe 24g, and the amount of heat generated by the combustion reaction transferred to the outer region of the combustion chamber 20g through the combustion chamber case 21g can be reduced.

연소실 단열배관(24g)이 접촉하는 연소실의 단열측판(212g)의 일부는, 연소실 단열배관(24g)의 외관에 대응되도록, 내측으로 볼록하게 돌출된 형상을 가질 수 있다. 따라서 연소실의 단열측판(212g)이 단순한 평판형으로 형성되는 경우보다, 연소실 단열배관(24g)의 외측면이 연소실의 단열측판(212g)과 보다 넓은 영역에 걸쳐 접촉할 수 있다.A part of the insulation side plate 212g of the combustion chamber that the combustion chamber insulation pipe 24g contacts may have a convexly protruding shape to correspond to the appearance of the combustion chamber insulation pipe 24g. Therefore, the outer surface of the combustion chamber heat insulation pipe 24g can contact the combustion chamber heat insulation side plate 212g over a wider area than when the combustion chamber heat insulation side plate 212g is formed in a simple flat plate shape.

연소실(20g)은 연소실의 일반측판(211g)의 외측에 배치되는 연소실 유로캡 플레이트(251g, 252g)를 포함할 수 있다. 연소실 유로캡 플레이트(251g, 252g)는, 후면에 위치하는 제1 연소실 유로캡 플레이트(251g)와, 정면에 위치하는 제2 연소실 유로캡 플레이트(252g)를 포함할 수 있다. 연소실 유로캡 플레이트(251g, 252g)가 포함하는 연소실 유로캡(2511g, 2512g, 2521g, 2522g)은, 연소실의 일반측판(211g)과의 사이에 연통공간을 마련할 수 있다. 연소실 유로캡(2511g, 2512g, 2521g, 2522g)이 아닌 연소실 유로캡 플레이트(251g, 252g)의 다른 부분은 연소실의 일반측판(211g)에 접촉하거나 결합될 수 있다. 그러나 연소실 유로캡(2511g, 2512g, 2521g, 2522g)은 연소실의 일반측판(211g)으로부터 이격되어, 난방수가 수용될 수 있는 연통공간을 형성할 수 있다.The combustion chamber 20g may include combustion chamber passage cap plates 251g and 252g disposed outside the general side plate 211g of the combustion chamber. The combustion chamber euro cap plates 251g and 252g may include a first combustion chamber euro cap plate 251g positioned at the rear and a second combustion chamber euro cap plate 252g positioned at the front. The combustion chamber passage caps 2511g, 2512g, 2521g, and 2522g included in the combustion chamber passage cap plates 251g and 252g may provide a communication space between them and the general side plate 211g of the combustion chamber. Other parts of the combustion chamber euro cap plates 251g and 252g other than the combustion chamber euro caps 2511g, 2512g, 2521g and 2522g may contact or be coupled to the general side plate 211g of the combustion chamber. However, the combustion chamber flow path caps 2511g, 2512g, 2521g, and 2522g may be spaced apart from the general side plate 211g of the combustion chamber to form a communication space in which heating water may be accommodated.

연통공간은, 연소실 단열배관(24g)들을 연통하기 위해, 연소실 단열배관(24g)들의 단부에 형성되는 개구들을 에워싼다. 따라서 연통공간에 의해 연소실 단열배관(24g)들이 서로 유체적으로 연결될 수 있고, 연소실 단열배관(24g)과 연통공간에 의해 난방수가 유동하는 연소실 유로가 형성될 수 있다. 연소실 유로는, 입구인 연소실 공급구(261g)로 유입된 난방수가 출구인 연소실 배출구(262g)를 통해 배출되기 전 까지, 연소실 단열배관(24g)과 연통공간에 의해서 유동하는 경로일 수 있다.The communication space surrounds openings formed at the ends of the combustion chamber insulation pipes 24g to communicate with the combustion chamber insulation pipes 24g. Therefore, the combustion chamber insulation pipes 24g can be fluidly connected to each other by the communication space, and a combustion chamber passage through which heating water flows can be formed by the combustion chamber insulation pipe 24g and the communication space. The combustion chamber flow path may be a path through which heating water introduced into the combustion chamber supply port 261g as an inlet flows through the combustion chamber insulation pipe 24g and the communication space until it is discharged through the combustion chamber discharge port 262g as an outlet.

열교환기 유닛이 포함할 수 있는 연결 어댑터(61g)를 이용하여, 현열 열교환기(30g)의 현열 열교환배관(32g)과 유로캡들에 의해 형성되는 현열유로와, 연소실 단열배관(24g)에 의해서 형성되는 연소실 유로가 연결될 수 있다. 연결 어댑터(61g)는 도시된 것과 같이 정면에 위치하여 난방수 공급구(371g)가 형성되는 제2 유로캡 플레이트(362g)에 형성되는 난방수 배출구(372g)와, 연소실 유로캡 플레이트(251g, 252g)에 형성되는 연소실 공급구(261g)를 연결하도록 상하방향에 대해 좌우로 경사지게 배치될 수 있다. 후면에는 제1 유로캡 플레이트(361g)가 배치될 수 있다.By using the connection adapter 61g that may be included in the heat exchanger unit, the sensible heat flow path formed by the sensible heat exchange pipe 32g of the sensible heat exchanger 30g and the flow caps, and the combustion chamber insulation pipe 24g The formed combustion chamber flow path may be connected. As shown in the figure, the connection adapter 61g is located on the front side and includes a heating water outlet 372g formed in the second euro cap plate 362g where the heating water supply port 371g is formed, a combustion chamber euro cap plate 251g, 252g) may be inclined left and right with respect to the vertical direction so as to connect the combustion chamber supply port 261g formed therein. A first euro cap plate 361g may be disposed on the rear surface.

도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 열교환기 유닛의 정면에서 연결 어댑터(61g)를 제거한 상태를 도시한 도면이다. 도 7는 본 발명의 일 실시예에 따른 열교환기 유닛의 전체적인 유로를 나타낸 도면이다.6 is a view showing a state in which the connection adapter 61g is removed from the front of the heat exchanger unit according to an embodiment of the present invention. 7 is a view showing the entire flow path of a heat exchanger unit according to an embodiment of the present invention.

도 6 및 도 7을 더 참조하여 본 발명의 일 실시예의 연소실 유로(CR1)에 대해 설명한다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 연소실 유로(CR1)는 병렬로 형성될 수 있다. 열교환기 유로(HR)과 연결되어 난방수를 전달받는 연소실(20g)의 좌측에 배치된 연소실 단열배관들(241g, 243g)의 입구는 서로 공통될 수 있다. 연소실 공급구(261g)가 형성된 제1 연소실 유로캡(2521g)에 난방수가 유입되고, 이러한 제1 연소실 유로캡(2521g)에 연소실(20g)의 좌측에 배치된 연소실 단열배관들(241g, 243g)이 연통될 수 있다. 따라서 연소실(20g)의 좌측에 배치된 연소실 단열배관들(241g, 243g)의 입구가 공통되어, 난방수가 제1 연소실 단열배관(241g)과 제3 연소실 단열배관(243g)을 통해 갈라져 흘러갈 수 있다.Further referring to FIGS. 6 and 7 , a combustion chamber passage CR1 according to an embodiment of the present invention will be described. According to one embodiment of the present invention, the combustion chamber passages CR1 may be formed in parallel. Inlets of the combustion chamber insulation pipes 241g and 243g disposed on the left side of the combustion chamber 20g connected to the heat exchanger flow path HR and receiving heating water may be common to each other. Heating water flows into the first combustion chamber flow cap 2521g in which the combustion chamber supply port 261g is formed, and combustion chamber insulation pipes 241g and 243g disposed on the left side of the combustion chamber 20g in the first combustion chamber flow cap 2521g this can be intertwined. Therefore, the inlet of the combustion chamber insulation pipes 241g and 243g disposed on the left side of the combustion chamber 20g is common, so that the heating water can flow through the first combustion chamber insulation pipe 241g and the third combustion chamber insulation pipe 243g. there is.

제1 연소실 단열배관(241g) 및 제3 연소실 단열배관(243g)을 통해 갈라져, 흘러간 난방수는, 각각 제2 연소실 유로캡(2511g)과 제3 연소실 유로캡(2512g)에 도달한다. 제3 연소실 유로캡(2512g)은 제2 연소실 유로캡(2511g)과 같은 제1 연소실 유로캡 플레이트(251g)에서, 그 상측에 배치될 수 있다. 따라서 제1 연소실 단열배관(241g)에 의해서 제1 연소실 유로캡(2521g)과 제2 연소실 유로캡(2511g)이 연통될 수 있고, 제2 연소실 단열배관(242g)에 의해서 제1 연소실 유로캡(2521g)과 제3 연소실 유로캡(2512g)이 연통될 수 있다.The heating water that flows through the first combustion chamber insulation pipe 241g and the third combustion chamber insulation pipe 243g reaches the second combustion chamber flow cap 2511g and the third combustion chamber flow cap 2512g, respectively. The third combustion chamber euro cap 2512g may be disposed above the first combustion chamber euro cap plate 251g like the second combustion chamber euro cap 2511g. Therefore, the first combustion chamber flow path cap 2521g and the second combustion chamber flow path cap 2511g can communicate with each other by the first combustion chamber insulation pipe 241g, and the first combustion chamber flow path cap 2511g by the second combustion chamber insulation pipe 242g ( 2521g) and the third combustion chamber euro cap 2512g may communicate with each other.

제2 연소실 유로캡(2511g)과 제3 연소실 유로캡(2512g)은 좌우로 연장된 형태로 형성될 수 있다. 제2 연소실 유로캡(2511g)과 제3 연소실 유로캡(2512g)은, 각각 연소실(20g)의 우측에 배치된 제2 연소실 단열배관(242g) 및 제4 연소실 단열배관(244g)과 연통될 수 있다. 연소실(20g)의 우측에 배치된 연소실 단열배관들(242g, 244g)은, 제1 연소실 유로캡(2521g)과 같은 제2 연소실 유로캡 플레이트(252g)에 형성되고 연소실 배출구(262g)가 형성되는 제4 연소실 유로캡(2522g)과 연통될 수 있다. 따라서 연소실(20g)의 우측에 배치되는 연소실 단열배관들(242g, 244g)의 출구가 공통되어, 유체적으로 연결된 연소실 단열배관(24g)들이 전체적으로 병렬인 연소실 유로(CR1)를 형성할 수 있다. 이러한 병렬유로를 가지는 연소실(20g) 구조는, 특히 콘덴싱 보일러(3)에서 적합하게 사용될 수 있다.The second combustion chamber passage cap 2511g and the third combustion chamber passage cap 2512g may be formed to extend left and right. The second combustion chamber flow path cap 2511g and the third combustion chamber flow path cap 2512g may communicate with the second combustion chamber insulation pipe 242g and the fourth combustion chamber insulation pipe 244g disposed on the right side of the combustion chamber 20g, respectively. there is. The combustion chamber heat insulation pipes 242g and 244g disposed on the right side of the combustion chamber 20g are formed on the second combustion chamber passage cap plate 252g, such as the first combustion chamber passage cap 2521g, and the combustion chamber outlet 262g is formed. It may communicate with the fourth combustion chamber euro cap 2522g. Therefore, the outlets of the combustion chamber insulation pipes 242g and 244g disposed on the right side of the combustion chamber 20g are common, so that the combustion chamber insulation pipes 24g fluidically connected form a parallel combustion chamber flow path CR1 as a whole. The structure of the combustion chamber (20g) having such a parallel passage can be particularly suitably used in the condensing boiler (3).

도 8은 본 발명의 일 실시예의 제1 변형예에 따른 연소실(20g)의 정면에서 연결 어댑터(61g)를 제거한 상태를 도시한 도면이다. 도 9는 본 발명의 일 실시예의 제1 변형예에 따른 열교환기 유닛의 전체적인 유로를 나타낸 도면이다.8 is a view showing a state in which the connection adapter 61g is removed from the front of the combustion chamber 20g according to the first modification of the embodiment of the present invention. 9 is a view showing the entire flow path of a heat exchanger unit according to a first modified example of an embodiment of the present invention.

도 8 및 도 9를 더 참조하여 본 발명의 일 실시예의 제1 변형예에 따른 제3 연소실 유로캡 플레이트(253g)에 의해 형성되는 연소실 유로에 대해 설명한다. 본 발명의 일 실시예의 제1 변형예에 따르면, 제2 연소실 유로캡 플레이트(252g) 대신 제3 연소실 유로캡 플레이트(253g)에 의해, 열교환기 유로(HR)과 연결되어 난방수를 전달받는 연소실 유로(CR2)가 직렬로 형성될 수 있다.Further referring to FIGS. 8 and 9 , a combustion chamber passage formed by the third combustion chamber passage cap plate 253g according to the first modified example of an embodiment of the present invention will be described. According to the first modified example of one embodiment of the present invention, the third combustion chamber flow path cap plate 253g instead of the second combustion chamber flow path cap plate 252g is connected to the heat exchanger flow path HR to receive heating water. The flow path CR2 may be formed in series.

제1 연소실 단열배관(241g)이 연소실 공급구(261g)와 연통되고, 제1 연소실 단열배관(241g)이 제2 연소실 유로캡(2511g)에 의해서 제2 연소실 단열배관(242g)과 연통되고, 제2 연소실 단열배관(242g)이 제3 연소실 유로캡 플레이트(253g)에 형성되는 제1 연소실 유로캡(2531g)에 의해서 제3 연소실 단열배관(243g)과 연통되고, 제3 연소실 단열배관(243g)이 제3 연소실 유로캡(2512g)에 의해서 제4 연소실 단열배관(244g)과 연통되어, 연소실 배출구(262g)로 난방수가 배출될 수 있다. 따라서 각 연소실 유로캡(2511g, 2512g, 2531g)과 연소실 단열배관(241g, 242g, 243g, 244g)들이, 하나씩 차례로 연통되어 직렬적으로 연결된 직렬의 연소실 유로(CR2)를 형성할 수 있다. 이러한 직렬유로를 가지는 연소실(20g)의 구조는, 특히 온수기에 적합하게 사용될 수 있다.The first combustion chamber insulation pipe 241g communicates with the combustion chamber supply port 261g, and the first combustion chamber insulation pipe 241g communicates with the second combustion chamber insulation pipe 242g by the second combustion chamber flow cap 2511g, The second combustion chamber insulated pipe 242g communicates with the third combustion chamber insulated pipe 243g by the first combustion chamber passage cap 2531g formed on the third combustion chamber passage cap plate 253g, and the third combustion chamber insulated pipe 243g ) communicates with the fourth combustion chamber heat insulation pipe 244g by the third combustion chamber flow cap 2512g, so that heating water can be discharged through the combustion chamber outlet 262g. Accordingly, the combustion chamber passage caps 2511g, 2512g, and 2531g and the combustion chamber insulation pipes 241g, 242g, 243g, and 244g are communicated one by one to form a series of combustion chamber passages CR2 connected in series. The structure of the combustion chamber 20g having such a serial flow path can be particularly suitably used for a water heater.

도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 콘덴싱 보일러용 열교환기(50g)의 모습을 나타낸 사시도이다.10 is a perspective view of a heat exchanger 50g for a condensing boiler according to an embodiment of the present invention.

본 발명의 일 실시예에서의 콘덴싱 보일러용 열교환기(50g)는, 상술하였던 것과 같은 구성요소들을 조립하여 형성될 수 있다. 별물일 수 있는 현열 단열배관(34g), 현열 열교환배관(32g), 현열 핀(33g), 메인 단열측판(512g), 메인 일반측판(511g), 유로캡 플레이트(361g, 362g) 등을 서로 조립하되, 도 10에 도시된 것과 현열부가 아래로 향하도록 콘덴싱 보일러용 열교환기(50g)를 배치할 수 있다.The heat exchanger 50g for a condensing boiler in one embodiment of the present invention may be formed by assembling the same components as described above. Assemble sensible heat insulation pipe (34g), sensible heat exchange pipe (32g), sensible heat fin (33g), main insulation side plate (512g), main general side plate (511g), euro cap plate (361g, 362g), etc. However, the heat exchanger 50g for a condensing boiler may be disposed such that the sensible heat part faces downward as shown in FIG. 10 .

도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 연소실(20g)의 모습을 나타낸 사시도이다.11 is a perspective view showing a state of a combustion chamber 20g according to an embodiment of the present invention.

본 발명의 일 실시예에서의 연소실(20g)은, 상술한 것과 같은 구성요소들을 조립하여 형성될 수 있다. 별물일 수 있는 연소실 단열배관(24g), 연소실의 단열측판(212g), 연소실의 일반측판(211g) 및 연소실 유로캡 플레이트(251g, 252g) 등을 서로 조립하여 연소실(20g)을 구성하고 연소실 단열배관(24g)을 더 조립할 수 있고, 도 11에 도시된 것과 같이 연소실 공급구(261g)가 연소실 배출구(262g)보다 상측에 위치하도록 연소실(20g)을 배치할 수 있다.The combustion chamber 20g in one embodiment of the present invention may be formed by assembling the components as described above. Combustion chamber insulation pipe (24g), combustion chamber insulation side plate (212g), combustion chamber general side plate (211g), combustion chamber flow cap plate (251g, 252g), etc., which may be separate products, are assembled together to form a combustion chamber (20g) and to insulate the combustion chamber. The pipe 24g may be further assembled, and the combustion chamber 20g may be disposed so that the combustion chamber supply port 261g is located above the combustion chamber outlet 262g as shown in FIG. 11 .

도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 콘덴싱 보일러용 열교환기(50g)와 연소실(20g)을 결합하는 상황을 도시한 사시도이다.12 is a perspective view illustrating a situation in which a heat exchanger 50g for a condensing boiler and a combustion chamber 20g are coupled according to an embodiment of the present invention.

열교환기와 연소실을 기계요소를 이용하여 서로 결합하는 경우를 생각할 수 있다. 이러한 경우 조립불량의 발생이 빈번할 수 있고, 조립 과정이 번잡스러워져 조립에 필요한 비용이 상승할 수 있다.A case in which the heat exchanger and the combustion chamber are coupled to each other using mechanical elements may be considered. In this case, assembly defects may occur frequently, and assembly costs may increase due to a complicated assembly process.

도면을 참조하면, 도 11의 연소실(20g) 상에 도 10의 콘덴싱 보일러용 열교환기(50g)를 안착하고 서로 결합시켜 열교환기 유닛을 형성할 수 있다. 이 때, 콘덴싱 보일러용 열교환기(50g)와 연소실(20g)은, 금속성의 브레이징용 페이스트를 도포하고 가열하여 용접하는 브레이징 방식으로 서로 결합될 수 있다. 콘덴싱 보일러용 열교환기(50g)와 맞닿을 연소실(20g)의 일면 및 연소실(20g)와 맞닿을 콘덴싱 보일러용 열교환기(50g)의 일면 중 적어도 하나에 페이스트를 도포하고, 연소실(20g) 상에 콘덴싱 보일러용 열교환기(50g)을 안착시켜 열교환기 유닛을 형성하고 브레이징 할 수 있다.Referring to the drawings, a heat exchanger unit may be formed by seating a heat exchanger 50g for a condensing boiler of FIG. 10 on a combustion chamber 20g of FIG. 11 and combining them with each other. At this time, the condensing boiler heat exchanger 50g and the combustion chamber 20g may be coupled to each other by a brazing method in which a metallic brazing paste is applied and heated to weld. Paste is applied to at least one of one surface of the combustion chamber (20g) to be in contact with the condensing boiler heat exchanger (50g) and one surface of the condensing boiler heat exchanger (50g) to be in contact with the combustion chamber (20g), and on the combustion chamber (20g). A heat exchanger unit for a condensing boiler (50g) may be seated to form a heat exchanger unit and brazing may be performed.

연소실(20g)과 콘덴싱 보일러용 열교환기(50g)를 조립할 때에도, 각각의 구성요소 간에 페이스트를 도포하여, 후에 가열을 통해 브레이징으로 각 구성요소들을 견고하게 결합할 수 있다. 조립과정에서의 비용이 감소하므로, 단열재에 비해 더 많은 비용이 요구되는 연소실 단열배관(24g)의 사용이 가능할 수 있다.Even when assembling the combustion chamber (20g) and the condensing boiler heat exchanger (50g), paste is applied between each component, and then each component can be firmly coupled by brazing through heating. Since the cost in the assembly process is reduced, it may be possible to use the combustion chamber insulation pipe (24g), which requires more cost than the insulation material.

연소실(20g)과 메인 케이스(51g)가 견고하게 접합될 수 있도록, 연소실(20g)과 콘덴싱 보일러용 열교환기(50g)에는 서로 접촉하는 면적을 충분히 확보하기 위한 구조가 형성될 수 있다. 연소실(20g)은 연소실 플랜지(213g)를 포함하고, 현열 열교환기(30g)는 연소실 플랜지(213g)와 맞닿는 열교환기 플랜지(513g)를 포함할 수 있다. 열교환기 플랜지(513g)와 연소실 플랜지(213g) 사이에 페이스트를 도포하여 도 12와 같은 형태로 서로 접촉시킨 뒤, 로(furnace)에 진입시켜 가열함에 따라, 페이스트가 용융되고 젖음 현상 및 모세관 현상에 의해 두 부재 사이에 스며들어 브레이징이 이루어질 수 있다.A structure for sufficiently securing a contact area may be formed in the combustion chamber 20g and the heat exchanger 50g for a condensing boiler so that the combustion chamber 20g and the main case 51g can be firmly bonded. The combustion chamber 20g may include a combustion chamber flange 213g, and the sensible heat exchanger 30g may include a heat exchanger flange 513g abutting the combustion chamber flange 213g. After the paste is applied between the heat exchanger flange 513g and the combustion chamber flange 213g and brought into contact with each other in the form shown in FIG. Brazing can be achieved by permeating between the two members.

도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 열교환기 유닛의 단면 중 연소실 플랜지(213g)와 열교환기 플랜지(513g)가 위치한 부분을 상하를 뒤집어 확대하여 도시한 도면이다.FIG. 13 is an upside down and enlarged view of a portion where a combustion chamber flange 213g and a heat exchanger flange 513g are located in a cross section of a heat exchanger unit according to an embodiment of the present invention.

연소실 플랜지(213g)는 연소실 케이스(21g)의 하단으로부터 외측으로 돌출되어 형성될 수 있다. 열교환기 플랜지(513g)는, 현열 열교환기 케이스의 상단으로부터 외측으로 돌출되어 연소실 플랜지(213g)와 결합될 수 있다. 따라서 브레이징에 의해, 연소실(20g)과 현열 열교환기(30g)가 결합될 수 있다.The combustion chamber flange 213g may protrude outward from the lower end of the combustion chamber case 21g. The heat exchanger flange 513g protrudes outward from the upper end of the sensible heat exchanger case and may be coupled with the combustion chamber flange 213g. Therefore, the combustion chamber 20g and the sensible heat exchanger 30g can be coupled by brazing.

연소실 플랜지(213g)는 연소실 케이스(21g)의 좌우측에 배치되어 연소실의 단열측판(212g)으로부터 연장될 수 있고, 연소실(20g)은 연소실 케이스(21g)의 전후측에 배치되어 연소실의 일반측판(211g)으로부터 연장되는 전후 연소실 플랜지(214g)를 더 포함할 수 있다. 이에 대응하여, 현열 열교환기(30g)는 현열 열교환기 케이스의 좌우측에 배치되어 메인 단열측판(512g)으로부터 연장되는 열교환기 플랜지(513g)와, 현열 열교환기 케이스의 전후측에 배치되어 메인 일반측판(511g)으로부터 연장되는 전후 열교환기 플랜지(514g)를 포함할 수 있다.The combustion chamber flanges 213g are disposed on the left and right sides of the combustion chamber case 21g and may extend from the heat insulation side plates 212g of the combustion chamber, and the combustion chamber 20g is disposed on the front and rear sides of the combustion chamber case 21g, so that the general side plates of the combustion chamber ( 211g) may further include front and rear combustion chamber flanges 214g. Correspondingly, the sensible heat exchanger 30g has heat exchanger flanges 513g disposed on the left and right sides of the sensible heat exchanger case and extending from the main adiabatic side plate 512g, and main common side plates disposed on the front and rear sides of the sensible heat exchanger case. Front and rear heat exchanger flanges 514g extending from 511g.

연소실 플랜지(213g)와 열교환기 플랜지(513g)가 서로 결합되고, 전후 연소실 플랜지(214g)와 전후 열교환기 플랜지(514g)가 서로 결합될 수 있다. 다만 이하에서 연소실 플랜지(213g) 및 열교환기 플랜지(513g)에 대해 설명하는 내용은, 전후 연소실 플랜지(214g) 및 전후 열교환기 플랜지(514g)에도 동일하게 적용될 수 있다.The combustion chamber flange 213g and the heat exchanger flange 513g may be coupled to each other, and the front and rear combustion chamber flanges 214g and the front and rear heat exchanger flanges 514g may be coupled to each other. However, the description of the combustion chamber flange 213g and the heat exchanger flange 513g below may be equally applied to the front and rear combustion chamber flanges 214g and the front and rear heat exchanger flanges 514g.

도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 열교환기 유닛의 연소실 플랜지(213g)와 열교환기 플랜지(513g)가 위치한 부분을 도시한 것이다.14 illustrates a portion where a combustion chamber flange 213g and a heat exchanger flange 513g of a heat exchanger unit according to an embodiment of the present invention are located.

도 14를 더 참조하여 플랜지 돌기(5133g)와 플랜지 개구(2133g)에 대해 설명한다. 연소실 플랜지(213g)는, 제1 결합부를 포함하고, 열교환기 플랜지(513g)는, 제1 결합부의 위치에 대응되는 위치에 배치되어, 제1 결합부가 결합될 수 있는 제2 결합부를 포함할 수 있다. 제1 결합부와 제2 결합부 중 하나는 플랜지로부터 돌출되어 형성되는 플랜지 돌기(5133g)이고, 다른 하나는 돌기가 삽입되어 고정될 수 있도록 관통되어 형성되는 플랜지 개구(2133g)일 수 있다. 본 발명의 일 실시예에서는 제2 결합부로 플랜지 돌기(5133g)가 형성되고, 제1 결합부로 플랜지 개구(2133g)가 형성되는 경우를 예시적으로 설명하나, 그 구성이 이에 제한되지는 않는다.Further referring to Fig. 14, the flange projection 5133g and the flange opening 2133g will be described. The combustion chamber flange 213g may include a first coupling portion, and the heat exchanger flange 513g may include a second coupling portion disposed at a position corresponding to the position of the first coupling portion and to which the first coupling portion may be coupled. there is. One of the first coupling portion and the second coupling portion may be a flange protrusion 5133g formed by protruding from the flange, and the other may be a flange opening 2133g formed through which the projection may be inserted and fixed. In one embodiment of the present invention, a case in which the flange protrusion 5133g is formed as the second coupling portion and the flange opening 2133g is formed as the first coupling portion is described as an example, but the configuration is not limited thereto.

플랜지 개구(2133g)에 플랜지 돌기(5133g)가 삽입되도록 형성되어, 메인 케이스(51g)가 연소실(20g)에 안착되는 것이 가이드될 수 있다. 플랜지 개구(2133g)와 플랜지 돌기(5133g) 없이 메인 케이스(51g)를 연소실(20g)에 안착시키면, 올바른 위치와 배열을 가지지 못한 채로 두 부재가 접촉 및 결합되어 불량을 유발할 수 있으나, 서로 대응되는 위치에 형성된 플랜지 개구(2133g)와 플랜지 돌기(5133g)가 올바른 위치 및 배열을 가지고 메인 케이스(51g)가 연소실(20g)에 안착되도록 할 수 있다.The flange protrusion 5133g is formed to be inserted into the flange opening 2133g, so that the main case 51g can be guided to be seated in the combustion chamber 20g. When the main case 51g is seated in the combustion chamber 20g without the flange opening 2133g and the flange protrusion 5133g, the two members may contact and combine without having the correct position and arrangement, causing defects. The flange opening 2133g and the flange protrusion 5133g formed at the correct position and arrangement may allow the main case 51g to be seated in the combustion chamber 20g.

열교환기 플랜지(513g)는, 메인 케이스(51g)의 열교환기 케이스에 해당하는 부분으로부터 외측으로 연장되는 열교환기 플랜지 몸체(5131g)를 포함할 수 있다. 이러한 열교환기 플랜지 몸체(5131g)로부터, 열교환기 플랜지 벤딩부(5131g)와 열교환기 플랜지 엠보(5132g)가 돌출되어 형성될 수 있다. 열교환기 플랜지 벤딩부(5131g)는 열교환기 플랜지 몸체(5131g)의 외측 말단으로부터 하방으로 꺾여 연장될 수 있다. 열교환기 플랜지 엠보(5132g)는 열교환기 플랜지 몸체(5131g)로부터 상방으로 돌출되어 형성될 수 있다.The heat exchanger flange 513g may include a heat exchanger flange body 5131g extending outward from a portion corresponding to the heat exchanger case of the main case 51g. A heat exchanger flange bending portion 5131g and a heat exchanger flange embossing 5132g may protrude from the heat exchanger flange body 5131g. The heat exchanger flange bending portion 5131g may extend downward by bending from an outer end of the heat exchanger flange body 5131g. The heat exchanger flange embossing 5132g may protrude upward from the heat exchanger flange body 5131g.

연소실 플랜지(213g)는, 연소실 케이스(21g)로부터 외측으로 연장되는 연소실 플랜지 몸체(2131g)를 포함할 수 있다. 이러한 연소실 플랜지 몸체(2131g)로부터, 연소실 플랜지 벤딩부(2131g)와 연소실 플랜지 엠보(2132g)가 돌출되어 형성될 수 있다. 연소실 플랜지 벤딩부(2131g)는 연소실 플랜지 몸체(2131g)의 외측 말단으로부터 하방으로 꺾여 연장될 수 있다. 연소실 플랜지 엠보(2132g)는 연소실 플랜지 몸체(2131g)로부터 상방으로 돌출되어 형성될 수 있다.The combustion chamber flange 213g may include a combustion chamber flange body 2131g extending outward from the combustion chamber case 21g. A combustion chamber flange bending portion 2131g and a combustion chamber flange embossing 2132g may protrude from the combustion chamber flange body 2131g. The combustion chamber flange bending portion 2131g may extend downward by bending from an outer end of the combustion chamber flange body 2131g. The combustion chamber flange embossing (2132g) may be formed by protruding upward from the combustion chamber flange body (2131g).

연소실 플랜지 벤딩부(2131g)는 열교환기 플랜지 벤딩부(5131g)를 외측으로부터 감싸도록 배치될 수 있다. 따라서 연소실(20g)이 메인 케이스(51g)로부터 좌우 또는 전후로 이탈하려 해도, 연소실 플랜지 벤딩부(2131g)의 내측면이 열교환기 플랜지(513g)에 의해 걸려, 이탈하지 못하도록 할 수 있다. 연소실 플랜지 벤딩부(2131g)와 열교환기 플랜지 벤딩부(5131g)가 서로 접촉하도록 배치되거나, 서로 이격된 간격을 매우 작게 둘 경우, 연소실 플랜지 벤딩부(2131g) 및 열교환기 플랜지 벤딩부(5131g)는 열교환기 유닛의 제작 과정에서 연소실(20g)과 메인 케이스(51g)가 올바른 위치 및 배열을 가지도록 하는 역할을 할 수 있다.The combustion chamber flange bending part 2131g may be disposed to surround the heat exchanger flange bending part 5131g from the outside. Therefore, even if the combustion chamber 20g tries to leave the main case 51g in a left-right or front-back direction, the inner surface of the combustion chamber flange bending portion 2131g is caught by the heat exchanger flange 513g, so that it cannot escape. When the combustion chamber flange bending part 2131g and the heat exchanger flange bending part 5131g are disposed to contact each other or the distance between them is very small, the combustion chamber flange bending part 2131g and the heat exchanger flange bending part 5131g are In the process of manufacturing the heat exchanger unit, it may play a role in ensuring that the combustion chamber 20g and the main case 51g have the correct location and arrangement.

연소실 플랜지 엠보(2132g)는 열교환기 플랜지 엠보(5132g)의 위치에 대응되는 위치에 형성되어, 열교환기 플랜지 엠보(5132g)의 하측에 형성되는 홈에 삽입될 수 있다. 따라서 연소실 플랜지 엠보(2132g)와 열교환기 플랜지 엠보(5132g)는, 도 12와 같이 열교환기 유닛이 뒤집혀 배치된 상태에서, 연소실 플랜지(213g)와 열교환기 플랜지(513g) 사이에 도포되는 페이스트가 연소실(20g)과 현열 열교환기(30g)의 내측으로 유입되는 것을 방지할 수 있다. 각 엠보(2132g, 5132g)와 인접하게 배치되는 페이스트가 중력에 의해 흘러내려, 연소실 플랜지 엠보(2132g)에 의해 형성되는 오목한 골에 위치하려 할 것이므로, 페이스트가 열교환기 유닛의 내측으로 유입되어 불량이 발생하는 것을 막을 수 있다.The combustion chamber flange embossing 2132g may be formed at a position corresponding to the position of the heat exchanger flange embossing 5132g and inserted into a groove formed on the lower side of the heat exchanger flange embossing 5132g. Therefore, in the combustion chamber flange embossing 2132g and the heat exchanger flange embossing 5132g, the paste applied between the combustion chamber flange 213g and the heat exchanger flange 513g is applied in a state where the heat exchanger unit is turned upside down as shown in FIG. (20g) and sensible heat can be prevented from entering the inside of the heat exchanger (30g). Since the paste placed adjacent to each embossing (2132g, 5132g) flows down by gravity and tries to be located in the concave valley formed by the combustion chamber flange embossing (2132g), the paste flows into the inside of the heat exchanger unit, resulting in a defect. can prevent it from happening.

도시된 것과 같이, 전후 연소실 플랜지(214g)에도 전후 플랜지 개구(2143g)가 형성될 수 있고, 전후 열교환기 플랜지(514g)에도 전후 플랜지 돌기(5143g)가 형성되어 동일한 작용을 할 수 있다.As shown, the front and rear flange openings 2143g may be formed on the front and rear combustion chamber flanges 214g, and the front and rear flange projections 5143g may be formed on the front and rear heat exchanger flanges 514g to perform the same action.

도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 열교환기 유닛의 단면 중 패킹 브라켓(71g)과 측판 패킹(72g)이 위치한 영역을 상하를 뒤집어 도시한 것이다.FIG. 15 is a cross-sectional view of a heat exchanger unit according to an embodiment of the present invention, showing an area where a packing bracket 71g and a side plate packing 72g are located upside down.

도 15를 더 참조하여, 측판 패킹(72g)과 패킹 브라켓(71g)에 대해 설명한다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 열교환기 유닛의 내측에서, 현열 단열배관(34g)과 연소실 단열배관(24g) 사이의 위치에 배치되는 측판 패킹(72g)을 열교환기 유닛이 더 포함해, 메인 케이스(51g)의 현열 열교환기 케이스에 해당하는 부분의 내측면에 접촉할 수 있다. 측판 패킹(72g)은 연소실(20g)을 향해 더 연장되어, 연소실 케이스(21g)의 내측면에 더 접촉할 수 있다.Further referring to FIG. 15, the side plate packing 72g and the packing bracket 71g will be described. According to one embodiment of the present invention, the heat exchanger unit further includes a side plate packing 72g disposed between the sensible heat insulation pipe 34g and the combustion chamber insulation pipe 24g inside the heat exchanger unit, It may contact the inner surface of the portion corresponding to the sensible heat exchanger case of the case 51g. The side plate packing 72g extends further toward the combustion chamber 20g, and can further contact the inner surface of the combustion chamber case 21g.

현열 단열배관(34g)과 연소실 단열배관(24g) 사이의 영역은 단열 또는 냉각이 이루어지지 않아 과열될 위험이 있다. 다른 실시예들과 같이 단열재를 사용하여 연소실(20g)을 단열하는 경우, 이러한 과열 가능 영역이 단열재에 의해 가려져, 과열될 위험이 상대적으로 적을 수 있다. 그러나 일 실시예와 같이 과열 가능 영역이 노출되는 경우, 과열로 인해 변색이 발생할 수 있다. 이를 방지하기 위해, 측판 패킹(72g)이 과열 가능 영역에 배치 및 접촉되어, 현열 열교환기 케이스로 열이 전달되는 것을 방해할 수 있다.The area between the sensible heat insulation pipe 34g and the combustion chamber insulation pipe 24g is not insulated or cooled, so there is a risk of overheating. When the combustion chamber 20g is insulated using an insulator as in other embodiments, the overheatable region is covered by the insulator, so the risk of overheating may be relatively small. However, when the overheatable region is exposed as in one embodiment, discoloration may occur due to overheating. In order to prevent this, the side plate packing 72g may be disposed in and contacting the overheatable region, preventing heat from being transferred to the sensible heat exchanger case.

열교환기 유닛은 패킹 브라켓(71g)을 더 포함할 수 있다. 패킹 브라켓(71g)은 측판 패킹(72g)이 현열 열교환기 케이스에 해당하는 메인 케이스(51g)의 일부분의 내측면에 접촉하도록, 현열 열교환기 케이스에 해당하는 메인 케이스(51g)의 일부분의 내측면과 함께 측판 패킹(72g)을 샌드위치하여 지지하는 브라켓이다.The heat exchanger unit may further include a packing bracket 71g. The packing bracket 71g is configured such that the side plate packing 72g contacts the inner surface of a part of the main case 51g corresponding to the sensible heat exchanger case. It is a bracket that sandwiches and supports the side plate packing (72g) together.

패킹 브라켓(71g)은, 패킹 브라켓 몸체(711g)와 패킹 브라켓 결합부(712g)와 패킹 브라켓 가이드(713g)를 포함할 수 있다. 패킹 브라켓 결합부(712g)가 메인 케이스(51g)의 내측면에 결합되고, 패킹 브라켓 결합부(712g)로부터 내측으로 돌출된 패킹 브라켓 몸체(711g)는 메인 케이스(51g)의 내측면으로부터 내측으로 이격되어, 측판 패킹(72g)이 삽입될 수 있는 공간을 형성한다. 패킹 브라켓 몸체(711g)가 측판 패킹(72g)을 외측으로 가압하여 과열 가능 영역에 밀착시킬 수 있다. 패킹 브라켓 가이드(713g)는 패킹 브라켓 몸체(711g)의 일단에서 상방으로 가면서 내측으로 경사지게 형성되어, 측판 패킹(72g)이 패킹 브라켓 몸체(711g)가 형성한 공간으로 삽입되는 것을 가이드할 수 있다.The packing bracket 71g may include a packing bracket body 711g, a packing bracket coupling part 712g, and a packing bracket guide 713g. The packing bracket coupling portion 712g is coupled to the inner surface of the main case 51g, and the packing bracket body 711g protrudes inward from the packing bracket coupling portion 712g toward the inside from the inner surface of the main case 51g. It is spaced apart to form a space into which the side plate packing 72g can be inserted. The packing bracket body 711g presses the side plate packing 72g outward to bring it into close contact with the overheatable region. The packing bracket guide 713g is formed inclined inwardly from one end of the packing bracket body 711g upward and guides the side plate packing 72g to be inserted into the space formed by the packing bracket body 711g.

패킹 브라켓 결합부(712g)는 패킹 브라켓 몸체(711g)의 하단에 연결되되, 현열 열교환기 케이스에 해당하는 메인 케이스(51g)의 메인 단열측판(512g)을 사이에 두고 현열 단열배관(34g)과 만나도록, 현열 열교환기 케이스에 해당하는 메인 케이스(51g)의 내측면에 접촉할 수 있다. 현열 단열배관(34g)에 의해서 이에 간접적으로 접촉하고 있는 패킹 브라켓 결합부(712g)의 냉각이 이루어질 수 있어, 과열 가능 영역으로 열전달 되는 것을 방해하는 측판 패킹(72g)의 작용을 도울 수 있다.The packing bracket coupling part 712g is connected to the lower end of the packing bracket body 711g, with the main insulating side plate 512g of the main case 51g corresponding to the sensible heat exchanger case interposed between the sensible heat insulating pipe 34g and To meet, it may contact the inner surface of the main case 51g corresponding to the sensible heat exchanger case. The sensible heat insulating pipe 34g can cool the packing bracket coupling portion 712g indirectly in contact therewith, thereby helping the side plate packing 72g to prevent heat transfer to the overheatable region.

도 16은 본 발명의 일 실시예의 제2 변형예에 따른 열교환기 유닛의 단면 중 보호 브라켓(73g)이 위치한 영역을 상하를 뒤집어 도시한 것이다.FIG. 16 is an upside-down view of an area where a protection bracket 73g is located in a cross section of a heat exchanger unit according to a second modified example of an embodiment of the present invention.

도 16을 더 참조하여, 본 발명의 일 실시예의 제2 변형예에 따른 열교환기 유닛이 포함할 수 있는 보호 브라켓(73g)에 대해 설명한다.With further reference to FIG. 16 , a protection bracket 73g that may be included in the heat exchanger unit according to the second modified example of one embodiment of the present invention will be described.

보호 브라켓(73g)은 과열 가능 영역으로 열이 빠져나가는 것을 방해하도록, 단열을 위한 공기층을 형성하는 브라켓이다. 보호 브라켓(73g)은 현열 단열배관(34g)과 연소실 단열배관(24g) 사이에서, 현열 열교환기 케이스에 해당하는 메인 케이스(51g)의 내측면과 연소실(20g)의 내측면으로부터 내측으로 이격되는 부분인 보호 브라켓 몸체(731g)를 가지고, 현열 열교환기 케이스에 해당하는 메인 케이스(51g)의 내측면 및 연소실 케이스(21g)의 내측면에 결합될 수 있다.The protection bracket 73g is a bracket that forms an air layer for insulation to prevent heat from escaping to the overheatable region. The protection bracket 73g is spaced inwardly from the inner surface of the main case 51g corresponding to the sensible heat exchanger case and the inner surface of the combustion chamber 20g between the sensible heat insulation pipe 34g and the combustion chamber insulation pipe 24g. It has a protective bracket body 731g, which is a part, and can be coupled to the inner surface of the main case 51g corresponding to the sensible heat exchanger case and the inner surface of the combustion chamber case 21g.

보호 브라켓 몸체(731g)의 상하 양단에는 각각 보호 브라켓 상측 결합부(733g)와, 보호 브라켓 하측 결합부(732g)가 형성되어 각각 연소실 케이스(21g)의 내측면과 메인 케이스(51g)의 내측면에 결합될 수 있다. 따라서 보호 브라켓(73g)과 메인 케이스(51g)의 내측면 및 연소실 케이스(21g)의 내측면에 의해서, 소정의 공간이 형성되고, 공기가 위치할 수 있다. 이러한 공간에 위치하는 공기에 의해 공기층이 형성되고, 공기층이 단열재 역할을 하여 과열 가능 영역으로 열이 전달되는 것을 방해할 수 있다.A protection bracket upper coupling part 733g and a protection bracket lower coupling part 732g are formed at the upper and lower ends of the protection bracket body 731g, respectively, to the inner surface of the combustion chamber case 21g and the inner surface of the main case 51g, respectively. can be coupled to Therefore, a predetermined space is formed by the protective bracket 73g, the inner surface of the main case 51g, and the inner surface of the combustion chamber case 21g, and air can be located. An air layer is formed by air located in this space, and the air layer serves as a heat insulator to prevent heat from being transferred to the overheatable region.

보호 브라켓 하측 결합부(732g)는 현열 열교환기 케이스에 해당하는 메인 케이스(51g)를 사이에 두고 현열 단열배관(34g)과 만나도록, 메인 케이스(51g)의 내측면에 접촉할 수 있다. 또한 보호 브라켓 상측 결합부(733g)는 연소실 케이스(21g)를 사이에 두고 연소실 단열배관(24g)과 만나도록, 연소실 케이스(21g)의 내측면에 접촉할 수 있다. 따라서 현열 단열배관(34g)과 연소실 단열배관(24g)에 의해 보호 브라켓(73g)의 냉각이 이루어져, 보호 브라켓(73g)이 상술한 공기층의 단열작용을 도울 수 있다.The lower coupling portion 732g of the protection bracket may contact the inner surface of the main case 51g to meet the sensible heat insulation pipe 34g with the main case 51g corresponding to the sensible heat exchanger case interposed therebetween. In addition, the upper coupling portion 733g of the protection bracket may contact the inner surface of the combustion chamber case 21g to meet the combustion chamber insulation pipe 24g with the combustion chamber case 21g interposed therebetween. Therefore, the protection bracket 73g is cooled by the sensible heat insulation pipe 34g and the combustion chamber insulation pipe 24g, so that the protection bracket 73g can help the above-described air layer insulation.

보호 브라켓(73g)은, 보호 브라켓 하측 결합부(732g)와 보호 브라켓 몸체(731g) 사이에 위치한 보호 브라켓 연결부(734g)를 더 포함할 수 있다. 보호 브라켓 연결부(734g)는, 메인 케이스(51g)의 내측면에 밀착할 수 있다.The protection bracket 73g may further include a protection bracket connection part 734g located between the protection bracket lower coupling part 732g and the protection bracket body 731g. The protective bracket connecting portion 734g may adhere to the inner surface of the main case 51g.

도 17은 본 발명의 일 실시예의 제3 변형예에 따른 열교환기 유닛의 정면도이다. 도 18은 본 발명의 일 실시예의 제3 변형예에 따른 열교환기 유닛의 측면도이다. 도 19는 본 발명의 일 실시예의 제3 변형예에 따른 열교환기 유닛의 연결 어댑터(62g) 및 인접한 영역의 종단면도이다.17 is a front view of a heat exchanger unit according to a third modified example of an embodiment of the present invention. 18 is a side view of a heat exchanger unit according to a third modified example of an embodiment of the present invention. 19 is a longitudinal cross-sectional view of a connection adapter 62g and an adjacent region of a heat exchanger unit according to a third variant of an embodiment of the present invention.

도 17 내지 도 19를 더 참조하여 본 발명의 일 실시예의 제3 변형예에 따른 열교환기 유닛의 연결 어댑터(62g)에 대해서 설명한다. A connection adapter 62g of a heat exchanger unit according to a third modified example of an embodiment of the present invention will be described with further reference to FIGS. 17 to 19 .

일 실시예의 제3 변형예에 따른 열교환기 유닛이 포함할 수 있는 연결 어댑터(62g)를 이용하여, 현열 열교환기(30g)의 현열 열교환배관(32g)과 유로캡(3631g)들에 의해 형성되는 현열유로와, 연소실 단열배관(24g)에 의해서 형성되는 연소실 유로가 연결될 수 있다. 연결 어댑터(62g)는 도시된 것과 같이 정면에 위치한 제3 유로캡 플레이트(363g)에 형성되는 난방수 배출구(373g)와, 제2 연소실 유로캡 플레이트(252g)에 형성되는 연소실 공급구(261g)를 연결하도록 상하방향으로 연장되어 배치될 수 있다. 이러한 유로 구조가 가능하도록, 제3 유로캡 플레이트(363g)의 형상이 도 6의 제2 유로캡 플레이트(362g)의 형상과 다르게, 난방수 배출구(373g)와 연소실 공급구(261g)가 동일한 측에 배치되도록 형성될 수 있다.Formed by the sensible heat exchange pipe 32g and the flow caps 3631g of the sensible heat exchanger 30g using the connection adapter 62g that may be included in the heat exchanger unit according to the third modification of the embodiment The sensible heat passage and the combustion chamber passage formed by the combustion chamber insulation pipe 24g may be connected. As shown in the drawing, the connection adapter 62g includes a heating water outlet 373g formed on the third euro cap plate 363g located on the front side and a combustion chamber supply port 261g formed on the second combustion chamber euro cap plate 252g. It may be disposed extending in the vertical direction to connect. To enable such a flow path structure, the shape of the third flow path cap plate 363g is different from that of the second flow path cap plate 362g of FIG. 6, and the heating water outlet 373g and the combustion chamber supply port 261g are on the same side. It can be formed to be placed on.

연결 어댑터(62g)는, 난방수 배출구(373g)와 연소실 공급구(261g)에 분리 가능하게 결합될 수 있다. 연결 어댑터(62g)는 상하에 각각 서로 연결되는 연결 어댑터 상부(622g)와 연결 어댑터 하부(621g)를 가져, 각각이 난방수 배출구(373g)와 연소실 공급구(261g)에 연결됨에 따라 난방수 배출구(373g)와 연소실 공급구(261g)의 연결이 이루어지도록 할 수 있다. 연결 어댑터 상부(622g)는 난방수 배출구(373g)에 결합되는 일단인 어댑터 상측 연결부(6221g)를 가질 수 있고, 연결 어댑터 하부(621g)는 연소실 공급구(261g)에 결합되는 일단인 어댑터 하측 연결부(6211g)를 가질 수 있다.The connection adapter 62g may be detachably coupled to the heating water outlet 373g and the combustion chamber supply port 261g. The connection adapter 62g has an upper connection adapter 622g and a lower connection adapter 621g connected to each other at the top and bottom, respectively, as they are connected to the heating water outlet 373g and the combustion chamber supply port 261g, so that the heating water outlet (373g) and the combustion chamber supply port (261g) may be connected. The upper connection adapter 622g may have an adapter upper connection part 6221g, one end coupled to the heating water outlet 373g, and the lower connection adapter 621g have an adapter lower connection part, one end coupled to the combustion chamber supply port 261g. (6211g).

연결 어댑터(62g)는 연결 어댑터 오링(623g)을 더 포함할 수 있다. 연결 어댑터 오링(623g)은 연결 어댑터 상부(622g)와 연결 어댑터 하부(621g)가 연결되는 어댑터 상측 결합부(6222g)와 어댑터 하측 결합부(6212g)의 사이에 배치되는 부재로, 탄성을 가져 연결 어댑터 상부(622g)와 연결 어댑터 하부(621g) 사이의 수밀을 유지할 수 있다.The connection adapter 62g may further include a connection adapter O-ring 623g. The connection adapter O-ring 623g is a member disposed between the adapter upper coupling part 6222g and the adapter lower coupling part 6212g, to which the upper connection adapter 622g and the lower connection adapter 621g are connected, and are connected by elasticity. Watertightness between the upper portion of the adapter 622g and the lower portion of the connection adapter 621g may be maintained.

어댑터 상측 결합부(6222g)는 어댑터 하측 결합부(6212g)의 내측으로 삽입되어 결합될 수 있다. 난방수가 연결 어댑터(62g)를 통해 흐를 때, 연결 어댑터 오링(623g)에 의해서도 수밀을 유지하지 못하는 상황이 발생한다 하더라도, 바로 난방수가 누출되는 상황을 방지하기 위함이다.The adapter upper coupling portion 6222g may be inserted into and coupled to the lower adapter coupling portion 6212g. When the heating water flows through the connection adapter 62g, even if a situation occurs in which watertightness cannot be maintained even by the connection adapter O-ring 623g, this is to prevent a situation in which the heating water leaks.

연결 어댑터 상부(622g)와 연결 어댑터 하부(621g)가 서로 결합되는 부분에는 연결 어댑터 클립(624g)이 배치되어, 두 부분을 내측으로 가압하여 보다 견고하게 결합할 수 있다. 또한 연결 어댑터(62g)가 각 난방수 배출구(373g)와 연소실 공급구(261g)에 결합되는 부분에도 별도의 클립이 배치되어 결합을 보다 견고하게 할 수 있다.A connection adapter clip 624g is disposed at a portion where the upper connection adapter 622g and the lower connection adapter 621g are coupled to each other, so that the two parts can be more firmly coupled by pressing the two parts inward. In addition, a separate clip is disposed at a portion where the connection adapter 62g is coupled to each heating water outlet 373g and the combustion chamber supply port 261g to make the coupling more robust.

연결 어댑터 상부(622g)와 연결 어댑터 하부(621g)는 'L'자로 꺾인 형태를 가질 수 있다. 따라서 두 부재가 결합하여 형성하는 연결 어댑터(62g)는 각진 'U'자 형으로 형성될 수 있다.The upper connection adapter 622g and the lower connection adapter 621g may have an 'L' bent shape. Accordingly, the connection adapter 62g formed by combining the two members may be formed in an angular 'U' shape.

도 20은 본 발명의 일 실시예의 제4 변형예에 따른 열교환기 유닛의 정면도이다. 도 21은 본 발명의 일 실시예의 제4 변형예에 따른 열교환기 유닛의 측면도이다. 도 22는 본 발명의 일 실시예의 제4 변형예에 따른 열교환기 유닛의 엘보우 파이프(63g) 및 인접한 영역의 종단면도이다.20 is a front view of a heat exchanger unit according to a fourth modified example of an embodiment of the present invention. 21 is a side view of a heat exchanger unit according to a fourth modified example of an embodiment of the present invention. Fig. 22 is a longitudinal sectional view of an elbow pipe 63g and an adjacent region of a heat exchanger unit according to a fourth modification of an embodiment of the present invention.

도 20 내지 도 22를 더 참조하여 본 발명의 일 실시예의 제4 변형예에 따른 열교환기 유닛의 엘보우 파이프(63g)에 대해서 설명한다. 엘보우 파이프(63g)는 스테인리스 스틸로 구성될 수 있으나, 그 재질이 이에 제한되지는 않는다. 기본적으로 일 실시예의 제4 변형예는 일 실시예의 제3 변형예와 동일하나, 연결 어댑터(도 17의 62g) 대신 엘보우 파이프(63g)가 배치된다는 점에서 차이가 있으므로, 차이점에 대해서만 구체적으로 설명한다.An elbow pipe 63g of a heat exchanger unit according to a fourth modified example of an embodiment of the present invention will be described with further reference to FIGS. 20 to 22 . The elbow pipe 63g may be made of stainless steel, but the material is not limited thereto. Basically, the fourth modified example of one embodiment is the same as the third modified example of one embodiment, but there is a difference in that an elbow pipe 63g is disposed instead of a connection adapter (62g in FIG. 17), so only the differences will be described in detail. do.

엘보우 파이프(63g)는, 난방수 배출구(373g)와 연소실 공급구(261g)에 분리 가능하게 결합될 수 있다. 엘보우 파이프(63g)는 상하에 각각 서로 연결되는 엘보우 파이프 상부(632g)와 엘보우 파이프 하부(631g)를 가져, 각각이 난방수 배출구(373g)와 연소실 공급구(261g)에 연결됨에 따라 난방수 배출구(373g)와 연소실 공급구(261g)의 연결이 이루어지도록 할 수 있다. 엘보우 파이프 상부(632g)는 난방수 배출구(373g)에 결합되는 일단인 파이프 상측 연결부(6321g)를 가질 수 있고, 엘보우 파이프 하부(631g)는 연소실 공급구(261g)에 결합되는 일단인 파이프 하측 연결부(6311g)를 가질 수 있다.The elbow pipe 63g may be detachably coupled to the heating water outlet 373g and the combustion chamber supply port 261g. The elbow pipe 63g has an upper elbow pipe 632g and a lower elbow pipe 631g connected to each other at the top and bottom, respectively, as they are connected to the heating water outlet 373g and the combustion chamber supply port 261g, so that the heating water outlet (373g) and the combustion chamber supply port (261g) may be connected. The upper part of the elbow pipe 632g may have an upper pipe connection part 6321g, which is one end coupled to the heating water outlet 373g, and the lower part of the elbow pipe 631g is a lower pipe connection part that is one end coupled to the combustion chamber supply port 261g. (6311g).

엘보우 파이프 상부(632g)와 엘보우 파이프 하부(631g)는 곡선을 그리며 만곡된 형태를 가질 수 있다. 따라서 두 부재가 결합하여 형성하는 엘보우 파이프(63g)는 'U'자 형으로 형성될 수 있다.The upper elbow pipe 632g and the lower elbow pipe 631g may have a curved shape. Therefore, the elbow pipe 63g formed by combining the two members may be formed in a 'U' shape.

파이프 상측 결합부(6322g)와 파이프 하측 결합부(6312g)가 결합되는 지점, 파이프 상측 연결부(6321g)가 연소실 공급구(261g)와 결합되는 지점, 파이프 하측 연결부(6311g)가 난방수 배출구(373g)와 결합되는 지점에는 페이스트가 도포될 수 있다. 따라서 브레이징이 이루어짐에 따라, 각 결합되는 부분이 견고하게 결합되고, 해당 부분의 수밀을 유지할 수 있다.The point where the upper pipe coupling portion 6322g and the lower pipe coupling portion 6312g are coupled, the point where the upper pipe coupling portion 6321g is coupled with the combustion chamber supply port 261g, and the lower pipe coupling portion 6311g is the heating water outlet 373g ) Paste may be applied to the point where it is combined with. Therefore, as the brazing is performed, each coupled part is firmly coupled, and the watertightness of the corresponding part can be maintained.

이러한 페이스트의 도포가 원활하게 이루어질 수 있도록, 파이프 상측 결합부(6322g)의 내측으로 파이프 하측 결합부(6312g)가 삽입되어 결합될 수 있다. 도 12에서와 같이, 조립 및 브레이징 과정에서는 전체 열교환기 유닛의 상하가 뒤집어진 상태에서 각 과정이 이루어진다. 따라서 도 22에 도시된 엘보우 파이프(63g)는 조립 과정에서는 뒤집혀 배치되므로, 브레이징 전의 페이스트 도포 과정에서 파이프 하측 결합부(6312g)와 파이프 상측 결합부(6322g)의 사이에 배치된 페이스트가 자중에 의해 외부로 흘러내리지 않도록, 파이프 상측 결합부(6322g)의 내측으로 파이프 하측 결합부(6312g)가 삽입되도록 구성될 수 있다.To smoothly apply the paste, the pipe lower coupling portion 6312g may be inserted into and coupled to the inside of the pipe upper coupling portion 6322g. As shown in FIG. 12, in the process of assembling and brazing, each process is performed in a state where the entire heat exchanger unit is upside down. Therefore, since the elbow pipe 63g shown in FIG. 22 is placed upside down in the assembly process, the paste disposed between the pipe lower coupling part 6312g and the pipe upper coupling part 6322g in the paste application process before brazing is caused by its own weight. The pipe lower coupling portion 6312g may be inserted into the upper pipe coupling portion 6322g so as not to flow to the outside.

이상에서, 본 발명의 실시예를 구성하는 모든 구성 요소들이 하나로 결합하거나 결합하여 동작하는 것으로 설명되었다고 해서, 본 발명이 반드시 이러한 실시예에 한정되는 것은 아니다. 즉, 본 발명의 목적 범위 안에서라면, 그 모든 구성 요소들이 하나 이상으로 선택적으로 결합하여 동작할 수도 있다. 또한, 이상에서 기재된 "포함하다", "구성하다" 또는 "가지다" 등의 용어는, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 해당 구성 요소가 내재할 수 있음을 의미하는 것이므로, 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함한 모든 용어들은, 다르게 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미가 있다. 사전에 정의된 용어와 같이 일반적으로 사용되는 용어들은 관련 기술의 문맥상의 의미와 일치하는 것으로 해석되어야 하며, 본 발명에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.In the above, even though all components constituting the embodiment of the present invention have been described as being combined or operated as one, the present invention is not necessarily limited to these embodiments. That is, within the scope of the object of the present invention, all of the components may be selectively combined with one or more to operate. In addition, terms such as "comprise", "comprise" or "having" described above mean that the corresponding component may be present unless otherwise stated, and thus exclude other components. It should be construed as being able to further include other components. All terms, including technical or scientific terms, have the same meaning as commonly understood by a person of ordinary skill in the art to which the present invention belongs, unless defined otherwise. Commonly used terms, such as terms defined in a dictionary, should be interpreted as being consistent with the contextual meaning of the related art, and unless explicitly defined in the present invention, they are not interpreted in an ideal or excessively formal meaning.

이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.The above description is merely an example of the technical idea of the present invention, and various modifications and variations can be made to those skilled in the art without departing from the essential characteristics of the present invention. Therefore, the embodiments disclosed in the present invention are not intended to limit the technical idea of the present invention, but to explain, and the scope of the technical idea of the present invention is not limited by these embodiments. The protection scope of the present invention should be construed according to the claims below, and all technical ideas within the equivalent range should be construed as being included in the scope of the present invention.

3 : 콘덴싱 보일러
10g : 버너조립체
20g : 연소실
21g : 연소실 케이스
22g : 내부공간
24g : 연소실 단열배관
30g : 현열 열교환기
32g : 현열 열교환배관
33g : 현열 핀
34g : 현열 단열배관
40g : 잠열 열교환기
50g : 콘덴싱 보일러용 열교환기
51g : 메인 케이스
52g : 배기 덕트
53g : 응축수 배출구
55g : 응축수 받이
61g, 62g : 연결 어댑터
63g : 엘보우 파이프
71g : 패킹 브라켓
72g : 측판 패킹
73g : 보호 브라켓
211g : 연소실의 일반측판
212g : 연소실의 단열측판
213g : 연소실 플랜지
214g : 전후 연소실 플랜지
241g : 제1 연소실 단열배관
242g : 제2 연소실 단열배관
243g : 제3 연소실 단열배관
244g : 제4 연소실 단열배관
251g, 252g, 253g : 연소실 유로캡 플레이트
261g : 연소실 공급구
262g : 연소실 배출구
341g : 제1 현열 단열배관
342g : 제2 현열 단열배관
361g : 제1 유로캡 플레이트
362g : 제2 유로캡 플레이트
363g : 제3 유로캡 플레이트
371g : 난방수 공급구
372g, 373g : 난방수 배출구
511g : 메인 일반측판
512g : 메인 단열측판
513g : 열교환기 플랜지
514g : 전후 열교환기 플랜지
621g : 연결 어댑터 하부
622g : 연결 어댑터 상부
623g : 연결 어댑터 오링
624g : 연결 어댑터 클립
631g : 엘보우 파이프 하부
632g : 엘보우 파이프 상부
711g : 패킹 브라켓 몸체
712g : 패킹 브라켓 결합부
713g : 패킹 브라켓 가이드
731g : 보호 브라켓 몸체
732g : 보호 브라켓 하측 결합부
733g : 보호 브라켓 상측 결합부
734g : 보호 브라켓 연결부
2131g : 연소실 플랜지 몸체
2132g : 연소실 플랜지 엠보
2133g : 플랜지 개구
2131g : 연소실 플랜지 벤딩부
2143g : 전후 플랜지 개구
2511g, 2512g, 2521g, 2522g, 2531g : 연소실 유로캡
3621g, 3631g : 유로캡
5131g : 열교환기 플랜지 몸체
5132g : 열교환기 플랜지 엠보
5133g : 플랜지 돌기
5131g : 열교환기 플랜지 벤딩부
5143g : 전후 플랜지 돌기
6211g : 어댑터 하측 연결부
6212g : 어댑터 하측 결합부
6221g : 어댑터 상측 연결부
6222g : 어댑터 상측 결합부
6311g : 파이프 하측 연결부
6312g : 파이프 하측 결합부
6321g : 파이프 상측 연결부
6322g : 파이프 상측 결합부
3 : Condensing Boiler
10g: burner assembly
20g: combustion chamber
21g: combustion chamber case
22g: internal space
24g: combustion chamber insulation pipe
30g: sensible heat exchanger
32g: sensible heat exchange pipe
33g: sensible heat pin
34g: sensible heat insulated pipe
40g: latent heat exchanger
50g: heat exchanger for condensing boiler
51g: main case
52g: exhaust duct
53g: condensate outlet
55g : condensate tray
61g, 62g : Connection adapter
63g : Elbow Pipe
71g : Packing bracket
72g: side plate packing
73g : Protection Bracket
211g: general side plate of combustion chamber
212g: insulation side plate of combustion chamber
213g: combustion chamber flange
214g: front and rear combustion chamber flanges
241g: 1st combustion chamber insulation pipe
242g: 2nd combustion chamber insulation pipe
243g: 3rd combustion chamber insulation pipe
244g: 4th combustion chamber insulation pipe
251g, 252g, 253g : Combustion chamber Euro cap plate
261g: Combustion chamber supply port
262g: combustion chamber outlet
341g: first sensible heat insulation pipe
342g: second sensible heat insulated pipe
361g: 1st Eurocap plate
362g: 2nd Eurocap plate
363g: 3rd Eurocap plate
371g: heating water supply port
372g, 373g: heating water outlet
511g: Main general side plate
512g: main insulation side plate
513g: heat exchanger flange
514g: Front and rear heat exchanger flanges
621g: lower connection adapter
622g: top of connection adapter
623g : Connection adapter O-ring
624g: Connection adapter clip
631g: lower elbow pipe
632g: Upper elbow pipe
711g: packing bracket body
712g: packing bracket joint
713g : Packing Bracket Guide
731g: protection bracket body
732g: protection bracket lower joint
733g: protection bracket upper joint
734g: protection bracket connection
2131g: combustion chamber flange body
2132g: combustion chamber flange embossing
2133g: Flange opening
2131g: Combustion chamber flange bending part
2143g: Front and rear flange openings
2511g, 2512g, 2521g, 2522g, 2531g : Combustion chamber Euro cap
3621g, 3631g : Eurocap
5131g: heat exchanger flange body
5132g : heat exchanger flange emboss
5133g: flange projection
5131g: heat exchanger flange bending part
5143g: Front and rear flange projections
6211g: adapter lower connection
6212g: adapter lower joint
6221g: adapter top connection
6222g: adapter upper joint
6311g: pipe lower connection
6312g: pipe lower joint
6321g: pipe top connection
6322g: pipe upper joint

Claims (19)

내부에 연소반응에 의한 화염이 위치하는 연소실;
상기 연소실의 하측에 위치하고, 상기 연소반응에 의해 생성된 열을 전달받아 내부를 통해 유동하는 난방수를 가열하게 마련되는 열교환배관 및 상기 열교환배관을 내부공간에 수용하는 메인 케이스를 포함하는 콘덴싱 보일러용 열교환기; 및
상기 연소실에 인접하게 배치되되, 상기 연소실을 단열하기 위해, 상기 난방수를 공급받아 내부를 통해 유동시키는 연소실 단열배관을 포함하고,
상기 연소실은, 상기 화염이 위치하는 내부공간을 형성하는 연소실 케이스와, 상기 연소실 케이스의 하단으로부터 돌출된 연소실 플랜지를 포함하고,
상기 콘덴싱 보일러용 열교환기는, 상기 메인 케이스의 상단으로부터 돌출되고, 상기 연소실 플랜지와 결합되는 열교환기 플랜지를 더 포함하고,
페이스트가 도포되고 가열되는 브레이징에 의해, 상기 연소실과 상기 콘덴싱 보일러용 열교환기가 결합되고,
상기 페이스트는, 상기 연소실 플랜지와 상기 열교환기 플랜지의 사이에 도포되는, 열교환기 유닛.
A combustion chamber in which a flame due to a combustion reaction is located therein;
A condensing boiler including a heat exchange pipe located below the combustion chamber and receiving the heat generated by the combustion reaction to heat heating water flowing through the inside and a main case accommodating the heat exchange pipe in an internal space. heat exchanger; and
A combustion chamber insulation pipe disposed adjacent to the combustion chamber and receiving the heating water to flow therethrough in order to insulate the combustion chamber,
The combustion chamber includes a combustion chamber case forming an inner space in which the flame is located, and a combustion chamber flange protruding from the lower end of the combustion chamber case,
The heat exchanger for the condensing boiler further includes a heat exchanger flange protruding from an upper end of the main case and coupled to the combustion chamber flange,
By brazing in which paste is applied and heated, the combustion chamber and the heat exchanger for the condensing boiler are coupled,
The heat exchanger unit of claim 1 , wherein the paste is applied between the combustion chamber flange and the heat exchanger flange.
제1항에 있어서,
상기 연소실 단열배관은, 복수로 구성되어, 상기 연소실의 좌우측에 인접하여, 상하로 이격되어 배치되는, 열교환기 유닛.
According to claim 1,
The heat exchanger unit of claim 1 , wherein a plurality of insulation pipes of the combustion chamber are disposed adjacent to left and right sides of the combustion chamber and vertically spaced apart from each other.
제2항에 있어서,
상기 연소실의 좌측에 배치된 연소실 단열배관들의 입구는 서로 공통되고,
상기 연소실의 우측에 배치된 연소실 단열배관들은, 상기 연소실의 좌측에 배치된 연소실 단열배관들과 각각 유체적으로 연결되어 병렬유로를 형성하는, 열교환기 유닛.
According to claim 2,
The inlets of the combustion chamber insulation pipes disposed on the left side of the combustion chamber are common to each other,
The combustion chamber insulation pipes disposed on the right side of the combustion chamber are fluidly connected to the combustion chamber insulation pipes disposed on the left side of the combustion chamber to form a parallel flow path.
제2항에 있어서,
상기 연소실 단열배관들은, 하나씩 차례로 연통되어 직렬적으로 연결되는 연소실 유로를 형성하는, 열교환기 유닛.
According to claim 2,
The heat exchanger unit of claim 1 , wherein the combustion chamber insulation pipes are communicated one by one to form a combustion chamber passage connected in series.
제2항에 있어서,
상기 연소실은,
전후 방향으로 서로 이격되게 배치되는 2개의 연소실의 일반측판 부분;
좌우로 서로 이격되게 배치되어, 상기 2개의 연소실의 일반측판 부분과 함께 상기 연소실의 내부공간을 형성하는 2개의 연소실의 단열측판 부분; 및
상기 연소실의 일반측판 부분과의 사이에 연통공간을 마련하는 연소실 유로캡을 구비하는 연소실 유로캡 플레이트를 포함하고,
상기 연통공간은, 상기 연소실 단열배관들을 연통하기 위해, 상기 연소실 단열배관들의 단부에 형성되는 개구들을 에워싸는, 열교환기 유닛.
According to claim 2,
The combustion chamber,
Common side plate portions of two combustion chambers spaced apart from each other in the front-back direction;
two insulating side plate portions of the two combustion chambers that are spaced apart from each other and form an inner space of the combustion chamber together with the general side plate portions of the two combustion chambers; and
Includes a combustion chamber flow path cap plate having a combustion chamber flow path cap for providing a communication space between the general side plate portion of the combustion chamber,
The communication space surrounds openings formed at ends of the combustion chamber insulation pipes to communicate with the combustion chamber insulation pipes.
제1항에 있어서,
상기 연소실 플랜지는, 상기 연소실 케이스의 하단으로부터 외측으로 돌출되고,
상기 열교환기 플랜지는, 상기 메인 케이스의 상단으로부터 외측으로 돌출되는, 열교환기 유닛.
According to claim 1,
The combustion chamber flange protrudes outward from the lower end of the combustion chamber case,
The heat exchanger flange protrudes outward from the upper end of the main case, the heat exchanger unit.
제6항에 있어서,
상기 연소실 플랜지는, 제1 결합부를 포함하고,
상기 열교환기 플랜지는, 상기 제1 결합부의 위치에 대응되는 위치에 배치되어, 상기 제1 결합부가 결합될 수 있는 제2 결합부를 포함하고,
상기 제1 결합부와 상기 제2 결합부 중 하나는 플랜지로부터 돌출되어 형성되는 플랜지 돌기이고, 다른 하나는 상기 돌기가 삽입되어 고정될 수 있도록 관통되어 형성되는 플랜지 개구인, 열교환기 유닛.
According to claim 6,
The combustion chamber flange includes a first coupling part,
The heat exchanger flange includes a second coupling portion disposed at a position corresponding to the position of the first coupling portion and to which the first coupling portion can be coupled;
One of the first coupling portion and the second coupling portion is a flange protrusion formed to protrude from the flange, and the other is a flange opening formed through which the projection is inserted and fixed.
제6항에 있어서,
상기 열교환기 플랜지는, 상기 메인 케이스로부터 외측으로 연장되는 열교환기 플랜지 몸체와, 상기 열교환기 플랜지 몸체의 외측 말단으로부터 하방으로 꺾여 연장되는 열교환기 플랜지 벤딩부를 포함하고,
상기 연소실 플랜지는, 상기 연소실 케이스로부터 외측으로 연장되는 연소실 플랜지 몸체와, 상기 연소실 플랜지 몸체의 외측 말단으로부터 하방으로 꺾여 연장되되, 상기 열교환기 플랜지 벤딩부를 외측으로부터 감싸는 연소실 플랜지 벤딩부를 포함하는, 열교환기 유닛.
According to claim 6,
The heat exchanger flange includes a heat exchanger flange body extending outwardly from the main case and a heat exchanger flange bending portion bent downward from an outer end of the heat exchanger flange body,
The combustion chamber flange includes a combustion chamber flange body extending outwardly from the combustion chamber case, and a combustion chamber flange bending portion bent downward from an outer end of the combustion chamber flange body and surrounding the heat exchanger flange bending portion from the outside. Heat exchanger unit.
제6항에 있어서,
상기 열교환기 플랜지는, 상기 메인 케이스로부터 외측으로 연장되는 열교환기 플랜지 몸체와, 상기 열교환기 플랜지 몸체로부터 상방으로 돌출되어 형성되는 열교환기 플랜지 엠보를 포함하고,
상기 연소실 플랜지는, 상기 연소실 케이스로부터 외측으로 연장되는 연소실 플랜지 몸체와, 상기 연소실 플랜지 몸체로부터 상방으로 돌출되되 상기 열교환기 플랜지 엠보의 위치에 대응되는 위치에 형성되어 상기 열교환기 플랜지 엠보의 하측에 형성되는 홈에 삽입되는 연소실 플랜지 엠보를 포함하는, 열교환기 유닛.
According to claim 6,
The heat exchanger flange includes a heat exchanger flange body extending outwardly from the main case and a heat exchanger flange embossing formed by protruding upward from the heat exchanger flange body,
The combustion chamber flange is formed on a combustion chamber flange body extending outwardly from the combustion chamber case, and protruding upward from the combustion chamber flange body at a position corresponding to the position of the heat exchanger flange emboss, and formed on the lower side of the heat exchanger flange emboss. A heat exchanger unit comprising a combustion chamber flange embossed inserted into the groove to be.
제1항에 있어서,
상기 콘덴싱 보일러용 열교환기는,
상기 연소실의 하측에 위치하고, 상기 연소반응에 의해 생성된 열을 전달받아 내부를 통해 유동하는 난방수를 가열하게 마련되는, 상기 열교환배관 중 하나인 현열 열교환배관 및 상기 현열 열교환배관을 내부공간에 수용하고 상기 메인 케이스를 구성하는 현열 열교환기 케이스를 포함하는 현열 열교환기; 및
상기 현열 열교환기의 하측에 위치하고, 상기 연소반응에 의해 생성된 연소가스의 상변화시 발생하는 잠열을 전달받아 상기 난방수를 가열하게 마련되는 잠열 열교환기를 포함하고,
상기 현열 열교환기 케이스에 인접하게 배치되되, 상기 현열 열교환기를 단열하기 위해, 상기 난방수를 공급받아 내부를 통해 유동시키는 현열 단열배관을 더 포함하는, 열교환기 유닛.
According to claim 1,
The heat exchanger for the condensing boiler,
A sensible heat exchange pipe, which is one of the heat exchange pipes, and the sensible heat exchange pipe, which is located below the combustion chamber and is provided to heat the heating water flowing through the inside by receiving the heat generated by the combustion reaction, are accommodated in the inner space. a sensible heat exchanger including a sensible heat exchanger case constituting the main case; and
A latent heat heat exchanger located below the sensible heat exchanger and configured to heat the heating water by receiving latent heat generated during a phase change of the combustion gas generated by the combustion reaction;
The heat exchanger unit further comprises a sensible heat insulation pipe disposed adjacent to the sensible heat exchanger case to insulate the sensible heat exchanger by receiving the heating water and flowing it therethrough.
제10항에 있어서,
상기 현열 단열배관과 상기 연소실 단열배관 사이에서, 상기 현열 열교환기 케이스로 열이 전달되는 것을 방해하도록, 상기 현열 열교환기 케이스의 내측면에 접촉하는 측판 패킹; 및
상기 측판 패킹이 상기 현열 열교환기 케이스의 내측면에 접촉하도록, 상기 현열 열교환기 케이스의 내측면과 함께 상기 측판 패킹을 샌드위치하여 지지하는 패킹 브라켓을 더 포함하는, 열교환기 유닛.
According to claim 10,
a side plate packing in contact with an inner surface of the sensible heat exchanger case between the sensible heat insulation pipe and the combustion chamber insulation pipe to prevent transfer of heat to the sensible heat exchanger case; and
and a packing bracket sandwiching and supporting the side plate packing together with the inner surface of the sensible heat exchanger case so that the side plate packing contacts the inner surface of the sensible heat exchanger case.
제11항에 있어서,
상기 패킹 브라켓은, 상기 현열 열교환기 케이스를 사이에 두고 상기 현열 단열배관과 만나도록, 상기 현열 열교환기 케이스의 내측면에 접촉하는, 열교환기 유닛.
According to claim 11,
The heat exchanger unit of claim 1 , wherein the packing bracket contacts an inner surface of the sensible heat exchanger case to meet the sensible heat insulation pipe with the sensible heat exchanger case interposed therebetween.
제10항에 있어서,
상기 현열 단열배관과 상기 연소실 단열배관 사이에서, 상기 현열 열교환기 케이스로 열이 전달되는 것을 방해하는 공기층을 형성하도록, 상기 현열 열교환기 케이스의 내측면과 상기 연소실의 내측면으로부터 내측으로 이격되는 부분을 가지고, 상기 현열 열교환기 케이스 및 상기 연소실에 결합되는 보호 브라켓을 더 포함하는, 열교환기 유닛.
According to claim 10,
A portion spaced inward from the inner surface of the sensible heat exchanger case and the inner surface of the combustion chamber to form an air layer between the sensible heat insulation pipe and the combustion chamber insulation pipe to prevent heat transfer to the sensible heat exchanger case. and a protective bracket coupled to the sensible heat exchanger case and the combustion chamber.
제10항에 있어서,
상기 현열 열교환기는, 상기 현열 열교환배관이 연장된 방향에 직교하는 판형으로 형성되고 상기 현열 열교환배관에 의해 관통되는 복수 개의 현열 핀들을 포함하고,
상기 연소실 단열배관의 하단은, 상기 현열 핀의 상단보다 상측에 위치하는, 열교환기 유닛.
According to claim 10,
The sensible heat exchanger includes a plurality of sensible heat fins formed in a plate shape orthogonal to a direction in which the sensible heat exchange pipe extends and penetrated by the sensible heat exchange pipe;
The lower end of the combustion chamber insulation pipe is located above the upper end of the sensible heat fin, the heat exchanger unit.
제10항에 있어서,
상기 현열 열교환배관과 상기 현열 단열배관은 서로 연통되어 상기 난방수가 유동하는 현열유로를 형성하고,
상기 연소실 단열배관은 상기 난방수가 유동하는 연소실 유로를 형성하고,
상기 현열유로와 상기 연소실 유로가 연결되도록 상기 연소실 단열배관과 상기 현열 단열배관을 연결하는 연결 어댑터를 더 포함하는, 열교환기 유닛.
According to claim 10,
The sensible heat exchange pipe and the sensible heat insulation pipe communicate with each other to form a sensible heat passage through which the heating water flows,
The combustion chamber insulation pipe forms a combustion chamber passage through which the heating water flows,
The heat exchanger unit further comprises a connection adapter connecting the combustion chamber insulation pipe and the sensible heat insulation pipe so that the sensible heat passage and the combustion chamber passage are connected.
제10항에 있어서,
상기 현열 열교환배관이 배치되는 영역을 현열 열교환 영역이라 하고, 상기 잠열 열교환기가 포함하는 잠열 열교환배관이 배치되는 영역을 잠열 열교환 영역이라 하고, 상기 현열 열교환 영역과 상기 잠열 열교환 영역을 포함하는 영역을 열교환 영역이라 하고, 상기 연소가스의 유동방향인 기준방향에 수직한 평면에서 정의되는 상기 열교환 영역의 단면적을 기준 단면적이라 할 때,
상기 메인 케이스는, 상기 기준방향을 기준으로 가장 상류 측의 기준 단면적보다 가장 하류 측의 기준 단면적이 작아지게 마련되고, 상기 현열 열교환 영역에서 상기 연소가스가 유동하는 속도보다 상기 잠열 열교환 영역에서 상기 연소가스가 유동하는 속도가 증가하도록, 상기 기준방향을 따라 상기 기준 단면적이 점차 줄어드는 적어도 하나의 구간이 형성되게 마련되는, 열교환기 유닛.
According to claim 10,
The region where the sensible heat exchange pipe is disposed is called a sensible heat exchange region, the region where the latent heat exchange pipe including the latent heat exchanger is disposed is referred to as a latent heat heat exchange region, and the region including the sensible heat exchange region and the latent heat exchange region is heat exchanged. When the cross-sectional area of the heat exchange region defined in a plane perpendicular to the reference direction, which is the flow direction of the combustion gas, is referred to as the reference cross-sectional area,
In the main case, a reference cross-sectional area at the most downstream side is smaller than a reference cross-sectional area at the most upstream side with respect to the reference direction, and the combustion gas in the latent heat exchange area is faster than the flow speed of the combustion gas in the sensible heat exchange area. A heat exchanger unit, wherein at least one section in which the reference cross-sectional area gradually decreases along the reference direction is formed so that the gas flow rate increases.
제16항에 있어서,
상기 현열 열교환기는, 상기 현열 열교환배관에 의해 관통되는 복수 개의 현열 핀들을 포함하고,
상기 잠열 열교환기는, 상기 잠열 열교환배관에 의해 관통되는 복수 개의 잠열 핀들을 포함하고,
상기 기준방향을 기준으로 상기 핀의 가장 상류 측을 입구단, 가장 하류 측을 출구단이라 할 때,
상기 열교환 영역은, 상기 현열 핀의 상기 출구단 측에서 상기 잠열 핀의 상기 입구단 측으로 갈수록 상기 기준 단면적이 점차 줄어들게 마련되는, 열교환기 유닛.
According to claim 16,
The sensible heat exchanger includes a plurality of sensible heat fins penetrated by the sensible heat exchange pipe,
The latent heat exchanger includes a plurality of latent heat fins penetrated by the latent heat heat exchange pipe,
When the most upstream side of the pin is the inlet end and the most downstream side is the outlet end based on the reference direction,
The heat exchanger unit of claim 1 , wherein the reference cross-sectional area of the heat exchange region gradually decreases from the outlet end side of the sensible heat fin to the inlet end side of the latent heat fin.
브레이징용 페이스트를 이용해 열교환기를 조립하는 단계;
브레이징용 페이스트를 이용해 연소실을 조립하는 단계;
상기 연소실과 연소실 단열배관을 조립하는 단계;
브레이징용 페이스트를 상기 열교환기와 맞닿을 상기 연소실의 연소실 플랜지의 일면 및 상기 연소실과 맞닿을 상기 열교환기의 열교환기 플랜지의 일면 중 적어도 하나에 도포하는 단계;
상기 연소실에 상기 열교환기를 안착시켜 열교환기 유닛을 형성하는 단계; 및
상기 열교환기 유닛을 가열하여 브레이징하는 단계를 포함하는, 열교환기 유닛 제작방법.
assembling a heat exchanger using a brazing paste;
assembling a combustion chamber using brazing paste;
assembling the combustion chamber and the combustion chamber insulation pipe;
Applying a brazing paste to at least one of one surface of a combustion chamber flange of the combustion chamber to be in contact with the heat exchanger and one surface of the heat exchanger flange of the heat exchanger to be in contact with the combustion chamber;
Forming a heat exchanger unit by seating the heat exchanger in the combustion chamber; and
Heat exchanger unit manufacturing method comprising the step of brazing by heating the heat exchanger unit.
제18항에 있어서,
브레이징용 페이스트를 이용해 엘보우 파이프의 양단을 각각 상기 열교환기와 상기 연소실에 조립하는 단계를 더 포함하는, 열교환기 유닛 제작방법.

According to claim 18,
The heat exchanger unit manufacturing method further comprising assembling both ends of the elbow pipe to the heat exchanger and the combustion chamber using a brazing paste.

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