WO2010058978A2 - 재생증발식 냉방기, 냉방 시스템 및 그의 코어 모듈 - Google Patents

재생증발식 냉방기, 냉방 시스템 및 그의 코어 모듈 Download PDF

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WO2010058978A2
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이대영
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    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D5/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, using the cooling effect of natural or forced evaporation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F3/00Plate-like or laminated elements; Assemblies of plate-like or laminated elements
    • F28F3/02Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/54Free-cooling systems

Definitions

  • the present invention relates to an evaporated water supply structure of a regenerative evaporative air conditioner and a structure of a core module thereof.
  • the regenerative evaporative air conditioner is operated by cooling part of the air in the dry channel by inducing water evaporation by adding some of the air passing through the dry channel into the wet channel in which the water is moistened. At the wet channel surface, water evaporates to cool the wet channel surface and absorbs heat from the air in the relatively hot dry channel. Thus, the air passing through the dry channel can be cooled to the maximum dew point temperature without increasing humidity.
  • An evaporated water supply pipe is required to continuously supply the evaporated water to the wet channel.
  • the cooling performance of the regenerative evaporative air conditioner decreases as the flow rate of evaporated water increases, it is important to supply a small amount of evaporated water uniformly.
  • the apparatus for continuously and constantly supplying the evaporated water becomes complicated and the cooling efficiency may also decrease.
  • the present invention has been made in view of the above, it is an object of the present invention to be able to continuously and constantly supply the evaporated water supplied to the wet channel in the regenerative evaporative air conditioner.
  • Another object of the present invention is to provide a regenerative evaporative air conditioner, a system, and a core module thereof, which can be easily manufactured by reducing the supply structure of evaporated water and can reduce production costs.
  • the regenerative evaporative air conditioner a plurality of gun channel portion through which the indoor air; A plurality of wet channel portions formed to be able to extract a part of the air passing through the gun channel portion and heat-exchanged with the gun channel portion; An evaporated water supply unit disposed above the wet channel unit and supplying evaporated water to wet the wet channel unit; And a gun channel shield formed at an upper portion of the gun channel part, allowing the evaporated water supplied from the evaporated water supply part to flow into the wet channel part, and shielding an upper part of the gun channel part.
  • the gun channel shield may be disposed at a position spaced a predetermined distance from an upper end of the gun channel portion.
  • the gun channel shield may be disposed in each of the gun channel portions, and the gaps generated by the distance between the gun channel shield and the upper end of the gun channel portion may be configured to communicate with each other.
  • the gun channel shield may be disposed for each of the gun channel portions, and each of the gun channel shields may be formed in a duct shape.
  • the wet channel part and the dry channel part may be alternately arranged to be alternately disposed.
  • the wet channel portion and the dry channel portion may each include a fin having a cross section of a waveform.
  • a heat transfer plate may be disposed between the wet channel portion and the dry channel portion.
  • the wet channel guide duct may be further attached to the lower side of the wet channel part and guide the bleed air passing through the wet channel part.
  • the evaporated water supply unit may be formed in the form of a sprinkler for ejecting evaporated water in a plurality of directions.
  • a bleed blower for discharging bleed air to the outside may be further provided.
  • the dry channel part may be formed to allow the indoor air to move upward, and the wet channel part may be formed to allow the additional air to move downward.
  • the air conditioner includes a gun channel portion through which the sucked indoor air passes; A wet channel portion formed to be able to extract a part of the air passing through the dry channel portion and configured to be wetted by evaporated water; And a supply blower disposed at an outlet side of the gun channel portion and configured to blow air passing through the gun channel portion to the indoor and wet channel portions.
  • Regenerative evaporative air conditioner may be understood as follows. That is, the air conditioner is formed by stacking unit modules consisting of a pair of dry channel portions and a wet channel portion. A wet channel pin attached to the unit module wet channel portion, a heat channel plate disposed between the wet channel portion and the dry channel portion, and a dry channel pin attached to the outer surface of the heat transfer plate, and a wet channel portion attached to the outlet side of the wet channel portion.
  • Wet channel guide duct for guiding the additional air passing through; And a gun channel guide duct attached to an outlet side of the gun channel part to guide indoor air passing through the gun channel part.
  • the cooling system of the regenerative evaporative air conditioner includes a system for maintaining the outlet side of the gun channel portion at a lower pressure than the inlet side, introducing indoor air into the gun channel portion, and supplying air passing through the gun channel portion to the room; A system for additionally extracting a part of the indoor air passing through the dry channel portion to the wet channel portion moistened with the evaporated water; A system for cooling the dry channel part through evaporation of the evaporated water; And a system for supplying evaporated water to the wet channel portion to continuously wet the wet channel portion.
  • the air channel unit and the wet channel unit may be configured to allow heat passing through the air channel unit and air passing through the wet channel unit to exchange heat in a counterflow manner.
  • the gun channel guide duct is installed separately from the wet channel part on the upper part of the gun channel part, so that the inflow of the evaporated water sprayed by the evaporated water supply part can be effectively blocked.
  • the supply blower since the supply blower is disposed at the outlet side of the gun channel part, the indoor air can be uniformly supplied to the gun channel part.
  • the supply blower since the supply blower also sends the bleeding air to the wet channel portion, it is possible to reduce the configuration for bleeding indoor air to the wet channel portion.
  • FIG. 1 is a side view showing a schematic configuration of a regenerative evaporative air conditioner according to an embodiment related to the present invention
  • FIG. 2 is a schematic side view of the core module and the evaporated water supply unit that may be mounted in FIG. 1.
  • FIG. 2 is a schematic side view of the core module and the evaporated water supply unit that may be mounted in FIG. 1.
  • Figure 3 is a side view showing a schematic configuration of a regenerative evaporative air conditioner according to another embodiment related to the present invention
  • FIG. 4 is a perspective view of a core module that may be mounted to the air conditioner of FIG.
  • FIG. 5 is a perspective view of a unit module constituting the core module of FIG.
  • FIG. 6 is a schematic perspective view showing the configuration of the core module and the evaporated water supply unit associated with FIG.
  • FIG. 7 is a plan view showing a top view of the core module associated with FIG.
  • FIG. 1 is a side view showing a schematic configuration of a regenerative evaporative air conditioner according to an embodiment related to the present invention.
  • the regenerative evaporative air conditioner 1 supplies a core module 20 for cooling air in a space to be cooled (hereinafter, referred to as “indoor air”), and supplies indoor air to the air conditioner 1.
  • Blower 40 an evaporated water supply unit 70 for supplying the evaporated water to the core module 20 to use the latent heat of evaporation, and a blower blower 50 for extracting the air heat exchanged with the indoor air to the outside (exhaust) Doing.
  • the regenerative evaporative air conditioner (1) includes a case (10) so that the external appearance can be configured, and the suction system of the indoor air, the discharge system of the bleed air, and the supply system of the evaporated water are provided inside the case (10). It may be configured to be included.
  • One side of the case 10 is formed with an inlet 11 of indoor air, an outlet 12 of cooled indoor air, and an outlet 13 of bleed air. It may be provided at a specific position of the control panel case 10 for the operation of the air conditioner (1).
  • a tank 61 for storing evaporated water may be installed at one side of the case 10 in order to continuously supply evaporated water, and a pump 62 may be included to send evaporated water to the evaporated water supply unit 70. . Since the water stored in the tank 61 is continuously evaporated through the evaporated water supply unit 70, the stored state of the evaporated water can be notified to the user through an indicator means on an operation panel external to the case 10 of the air conditioner 1. Or an automatic water supply system for water replenishment.
  • the core module 20 is configured to cool the indoor air by latent heat of evaporation of the evaporated water supplied by the evaporated water supply unit 70.
  • a detailed configuration for supplying the evaporated water to the core module 20 and the core module 20 will be described in detail with reference to FIG. 2.
  • FIG. 2 is a schematic side view of the core module and the evaporated water supply unit that may be mounted in FIG. 1.
  • FIG. 2 is a schematic side view of the core module and the evaporated water supply unit that may be mounted in FIG. 1.
  • the core module 20 has a form in which a plurality of wet channel portions W and a plurality of dry channel portions D are alternately arranged.
  • the lower end of the wet channel portion W is in the form of a duct, and the evaporated water after the heat exchange flows in a direction perpendicular to the ground to flow to one place.
  • the upper channel channel (D) is provided with a gun channel shield 32 to allow the evaporated water supplied from the evaporated water supply unit 70 flows into the wet channel unit (W) and shields the upper portion of the dry channel unit (D).
  • the gun channel shield 32 is disposed at a position spaced apart from the gun channel part D by a predetermined distance g, and is heat-exchanged through the space between the gun channel shield 32 and the gun channel part D. The air comes out.
  • the gun channel shield 32 may be fixed by a header plate (see No. 122 in FIG. 4) for fixing the gun channel part D and the wet channel part W.
  • Such a dry channel shield 32 may be disposed for each dry channel portion (D) to prevent evaporated water from flowing into the dry channel portion (D) and to be distributed to the wet channel portion (W).
  • the gun channel shield 32 may be formed in a wedge shape or a round roof shape, and the ends of each gun channel shield 32 may be formed to extend in a vertical direction at a predetermined distance.
  • a groove structure of a predetermined interval may be formed in a pattern pattern in which a groove structure at regular intervals is repeated.
  • the structure of the air conditioner 1 including the gun channel shield 32 has advantages in that the manufacturing is simple and the manufacturing cost is reduced.
  • An evaporated water supply unit 70 is installed at an upper portion of the core module 20 to supply evaporated water to the wet channel unit W.
  • the evaporated water supply unit 70 is formed so as to spray evaporated water in a plurality of directions.
  • the evaporated water supply unit 70 may include a plurality of nozzles that may be rotated at a fixed position. The number of evaporated water supplies 70 or the amount of evaporated water ejected through the nozzle of each evaporated water supply 70 may be changed according to the capacity of the core module 20.
  • the evaporated water supply unit 70 may be formed in a linear movement type, it may be configured to reciprocate.
  • the evaporated water supply unit 70 may be configured to be reciprocated in a pendulum shape about a predetermined axis.
  • Figure 3 is a side view showing a schematic configuration of a regenerative evaporative air conditioner according to another embodiment related to the present invention.
  • the regenerative evaporative air conditioner (100) provides evaporated water to a core module (120) for cooling indoor air to be cooled, a blower (140) for supplying cooled air, and a core module (120).
  • Evaporative water supply unit 170 for supplying and the additional blower 150 for extracting the air heat exchanged with the indoor air to the outside.
  • the blower 140 is different from the blower 40 of FIG. 1, which is a method of pumping indoor air to be cooled by being disposed below the core module 20 to the inside of the core module 20. There is a difference in that it is disposed above the core module 120.
  • Other components corresponding to those of FIG. 1 have been given similar numbers, and detailed descriptions thereof will be omitted.
  • FIG. 4 is a perspective view of a core module that may be mounted to the air conditioner of FIG. 3
  • FIG. 5 is a perspective view of a unit module forming a core module.
  • the core module 120 is fixed by both header plates 121 and 122 after the unit module 120 ′ composed of a pair of the dry channel unit D and the wet channel unit W is stacked.
  • the unit module 120 ′ includes a wet channel pin 124 attached inside the wet channel unit W, a heat transfer plate 126 and a heat transfer plate disposed between the wet channel unit W and the dry channel unit D.
  • the wet channel fins 124, the dry channel fins 125, and the heat transfer plate 126 are easily formed by evaporation of the evaporated water in which the indoor air passing through the dry channel portions D is wetted by the wet channel portions W.
  • FIG. It is formed by processing a plate having excellent heat transfer efficiency to be cooled.
  • these wet channel fins 124 and the dry channel fins 125 and the heat transfer plate 126 may be aluminum or copper.
  • the wet channel pins 124 and the dry channel pins 125 are bonded to the heat transfer plate 126 by brazing or the like.
  • the wet channel pins 124 and the dry channel pins 125 have a cross-sectional shape of waveforms to allow the indoor air or flow to proceed in a certain direction while increasing the surface area.
  • the thin plate-shaped pin may be bent in a zigzag form.
  • the wet channel pin 124 and the dry channel pin 125 may form a louver structure.
  • the surface of the wet channel fins 124 is processed or treated to be wetted by evaporated water.
  • a method of coating or attaching the porous channel to increase wettability on the surface of the wet channel pin 124 may be used.
  • a method of forming fine holes, slots or grooves or embossing in the wet channel pins 124 may be used so that the evaporated water may be evenly spread over the entire wet channel pins 124. .
  • the wet channel pins 124 and the dry channel pins 125 manufactured as described above are attached to both sides of the heat transfer plate 126, respectively.
  • the wet channel portion W is formed by the wet channel fins 124 and the heat transfer plate 126
  • the dry channel portion D is formed by the dry channel portion D and the heat transfer plate 126.
  • the wet channel portion W and the dry channel portion D are alternately arranged to overlap each other.
  • the bleed air and the evaporated water of the wet channel portion (W) and the indoor air of the dry channel portion (D) flow in a counterflow manner and are capable of heat exchange.
  • the wet channel guide duct 131 is disposed at the lower end of the wet channel part W to guide only the additional air so that the additional air is not mixed with the indoor air.
  • the wet channel guide duct 131 may be formed in a streamlined or wedge-shaped direction in which the indoor air flows into the dry channel portion D so as to reduce the flow resistance as much as possible when the indoor air flows into the dry channel portion D.
  • the bottom surface of the wet channel guide duct 131 may have a gradient to allow the evaporated water to flow toward the tank 161. It may be formed in the form having.
  • the additional air passing through the outlet of the wet channel portion W is collected and discharged to one side by the wet channel guide duct 131.
  • the gun channel guide duct 132 separates the dry channel portion D from the wet channel portion W so as to block the inflow of the evaporated water sprayed toward the wet channel portion W at the upper end of the dry channel portion D. Can be formed.
  • the dry channel guide duct 132 has an effect of drastically reducing the structure and the required number of the evaporated water supply unit 170.
  • the indoor air flowing along the gun channel guide duct 132 is supplied back to the room by the supply blower 140 or a part of the air is additionally directed to the wet channel part W.
  • the dry channel guide duct 132 and the wet channel guide duct 131 may be formed for each unit module 120 'constituting the core module 120, and may be easily fitted to the unit module 120'. Edges of the 120 and duct duct 132 and the wet channel guide duct 131 may be formed in a male or female form.
  • the dry channel guide duct 132 may have a wedge or streamlined structure so that the evaporated water sprayed from the evaporated water supply unit 170 spreads through the wet channel unit W, and the outer surface has a valley or groove structure to help the water flow. It may include. Further, the outer surface of the dry channel guide duct 32 may be treated or attached to improve the wettability of the evaporated water.
  • FIG. 6 is a schematic perspective view showing the configuration of the core module and the evaporated water supply unit according to the present invention.
  • the indoor air sucked into the core module 120 flows upward through the gun channel part D.
  • the evaporated water supply unit 170 is disposed above the wet channel portion W, and wets the wet channel portion W by spraying the evaporated water on the wet channel portion W.
  • the dry channel guide duct 132 prevents the evaporated water sprayed by the evaporated water supply unit 170 from flowing into the dry channel portion D and separates the dry channel portion D from the wet channel portion W.
  • a wet channel guide duct 131 for guiding the bleed air and the evaporated water passing through the wet channel part W is installed below the wet channel part W. The additional air is discharged to the outside along the wet channel guide duct 131.
  • the evaporated water supply unit 170 is installed on the core module 120 to supply the evaporated water to the wet channel unit W.
  • the evaporated water supply unit 170 is formed in a sprinkler form so as to spray evaporated water in a plurality of directions.
  • the evaporated water supply unit 170 may include a plurality of nozzles that can be rotated at a fixed position.
  • the number of evaporated water supplies 170 or the amount of evaporated water ejected through the nozzle of each evaporated water supply 70 may be changed according to the capacity of the core module 120.
  • the evaporated water supply unit 170 may be formed to be linearly movable, unlike in FIG. 7, and may be configured to be reciprocated.
  • the evaporated water supply unit 170 may be configured to be reciprocated in a pendulum shape about a predetermined axis.
  • the cooling system of the regenerative evaporative air conditioner having such a configuration can be described as follows.
  • the cooling system maintains the outlet side of the gun channel portion (D) at a lower pressure than the inlet side, thereby introducing indoor air into the gun channel portion (D) and supplying the air passing through the gun channel portion (D) to the room.
  • the blower 140 may be used in the gun channel part D so that the outlet side of the gun channel part D may be set lower than the inlet side in the atmospheric pressure state.
  • the arrangement of the blower 140 enables not only the inflow of the entire area more than the case of arranging the blower at the inlet side of the gun channel part D, but also the configuration and power for the extraction can be reduced.
  • the supply blower 140 also extracts a part of the cooled indoor air through the key channel portion (D).
  • the additional air mixed with the outside air flows along the wet channel part (W) to help evaporate the evaporated water.
  • the heat channel plate 126 and the dry channel pins 125 installed in the dry channel portion D are also cooled.
  • the indoor air passing through the gun channel part D is cooled.
  • the direction of the indoor air passing through the wet channel part and the bleed air passing through the dry channel part may be configured as a counter flow.
  • the evaporated water is supplied by the evaporated water supply unit 170 to wet the entire surface along the wet channel pin 124 having high wettability.
  • the evaporated water flows downward by gravity and then flows from the lower portion of the wet channel portion W to the tank 161.
  • regenerative evaporative air conditioner, cooling system, and core module thereof are not limited to the configuration and method of the above-described embodiments, but the embodiments may be modified in various ways so that various modifications may be made. Or some may be selectively combined.

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Abstract

본 발명과 관련된 재생증발식 냉방기는, 실내공기가 통과되는 복수의 건채널부; 상기 건채널부를 통과한 공기의 일부가 추기될 수 있게 형성되며, 상기 건채널부와 열교환될 수 있게 형성되는 복수의 습채널부; 상기 습채널부의 상부에 배치되며, 상기 습채널부를 적실 수 있게 증발수를 공급하는 증발수 공급부; 및 상기 건채널부의 상부에 형성되고, 상기 증발수 공급부에서 공급된 증발수가 상기 습채널부로 유입되도록 하며, 상기 건채널부의 상부를 쉴딩하는 건채널 쉴드를 포함한다. 건채널 쉴드는 증발수 공급부에 의하여 뿌려진 증발수가 습채널에 유입되는 것을 효과적으로 차단시킬 수 있을 뿐만 아니라, 증발수 공급부의 구성을 간이하게 할 수 있는 장점이 있다.

Description

재생증발식 냉방기, 냉방 시스템 및 그의 코어 모듈
본 발명은 재생증발식 냉방기의 증발수 공급 구조 및 그 코어 모듈의 구조에 관한 것이다.
기존의 냉매를 사용하는 냉방기는 수요가 증대되어감에 따라 에너지의 소비량도 급격히 증가하고, 냉매에 의한 오존층 파괴 및 지구 온난화를 야기하는 등의 문제점들을 안고 있다.
재생증발식 냉방기(Regenerative Evaporative Cooler;REC)는 그러한 문제를 해결할 수 있는 대안으로 제시되고 있다.
재생증발식 냉방기는 건채널을 통과한 공기의 일부를 물이 적셔져 있는 습채널로 추기시켜 물 증발을 유도하여 건채널 공기를 냉각하는 방식에 의하여 작동된다. 습채널 표면에서는 물이 증발되어 습채널 표면을 냉각시키며, 상대적으로 온도가 높은 건채널의 공기로부터 열을 흡수한다. 따라서, 건채널을 통과하는 공기는 습도의 증가 없이 최대 이슬점 온도까지 냉각될 수 있다.
습채널에 지속적으로 증발수를 공급하기 위하여 증발수 공급관이 소요된다. 그런데, 증발수의 유량이 증가하면 재생증발식 냉방기의 냉방성능이 감소하므로, 소량의 증발수를 균일하게 공급하는 것이 중요하다. 또한, 증발수가 공급될 습채널의 수가 많아짐에 따라, 증발수를 지속적으로 일정하게 공급하기 위한 장치도 복잡해지고 냉각 효율도 떨어질 수 있는 문제가 있다.
본 발명은 상기와 같은 점을 감안하여 안출된 것으로, 재생증발식 냉방기에서 습채널에 공급되는 증발수를 일정하게 지속적으로 공급될 수 있도록 하는데 그 일 목적이 있다.
본 발명의 다른 목적은, 증발수의 공급구조를 간이하게 구성함으로써 제작이 용이하고 생산비를 절감시킬 수 있는 재생증발식 냉방기, 시스템 및 그의 코어 모듈을 제공하는데 있다.
상기와 같은 과제를 해결하기 위해, 본 발명과 관련된 재생증발식 냉방기는, 실내공기가 통과되는 복수의 건채널부; 상기 건채널부를 통과한 공기의 일부가 추기될 수 있게 형성되며, 상기 건채널부와 열교환될 수 있게 형성되는 복수의 습채널부; 상기 습채널부의 상부에 배치되며, 상기 습채널부를 적실 수 있게 증발수를 공급하는 증발수 공급부; 및 상기 건채널부의 상부에 형성되고, 상기 증발수 공급부에서 공급된 증발수가 상기 습채널부로 유입되도록 하며, 상기 건채널부의 상부를 쉴딩하는 건채널 쉴드를 포함한다.
본 발명과 관련된 일 예로서, 상기 건채널 쉴드는 상기 건채널부의 상단으로부터 일정 거리로 이격된 위치에 배치될 수 있다.
본 발명과 관련된 일 예로서, 상기 건채널 쉴드는 상기 각 건채널부마다 배치되고, 상기 건채널 쉴드와 상기 건채널부의 상단과의 이격에 의하여 생성되는 틈들은 상호 연통되도록 구성될 수 있다.
본 발명과 관련된 일 예로서, 상기 건채널 쉴드는 상기 각 건채널부마다 배치되고, 상기 각 건채널 쉴드는 덕트 형태로 형성될 수 있다.
본 발명과 관련된 일 예로서, 습채널부와 건채널부는 상호 교번되게 중첩적으로 배치될 수 있다. 이 경우, 습채널부와 건채널부는 각각 파형의 단면을 갖는 핀(fin)을 포함할 수 있다. 습채널부와 건채널부 사이에는 열전달판이 배치될 수 있다.
본 발명과 관련된 일 예로서, 습채널부의 하방에 부착되어 습채널부를 통과하는 추기공기를 안내하는 습채널 안내덕트를 더 구비할 수 있다.
본 발명과 관련된 일 예로서, 증발수 공급부는 복수의 방향으로 증발수를 분출시키는 스프링클러(sprinkler) 형태로 형성될 수 있다.
본 발명과 관련된 일 예로서, 추기공기를 외부로 배출시키는 추기 송풍기가 더 구비될 수 있다.
본 발명과 관련된 일 예로서, 건채널부는 실내공기가 상방으로 이동될 수 있게 형성되고, 습채널부는 추기공기가 하방으로 이동될 수 있게 형성될 수 있다.
본 발명과 관련된 재생증발식 냉방기는 다음과 같이 이해될 수 있다. 즉, 냉방기는 흡입된 실내공기가 통과되는 건채널부; 건채널부를 통과한 공기의 일부가 추기될 수 있게 형성되고, 증발수에 의해 적셔지게 구성되는 습채널부; 및 건채널부의 출구측에 배치되며, 건채널부를 통과한 공기를 실내 및 습채널부로 송풍시키는 공급 송풍기를 포함한다.
본 발명과 관련된 재생증발식 냉방기는 다음과 같이 이해될 수도 있다. 즉, 냉방기는 건채널부와 습채널부 한 쌍으로 이루어진 단위 모듈이 적층되어 형성된다. 단위 모듈 습채널부 내부에 부착되는 습채널핀과, 습채널부와 건채널부 사이에 배치되는 열전달판과 열절달판의 외면에 부착되는 건채널핀 및, 습채널부의 출구쪽에 부착되어 습채널부를 통과하는 추기공기를 안내하는 습채널 안내덕트; 및 건채널부의 출구쪽에 부착되어 건채널부를 통과하는 실내공기를 안내하는 건채널 안내덕트를 포함한다.
본 발명과 관련된 재생증발식 냉방기의 냉방시스템은, 건채널부의 출구측을 입구측보다 저압으로 유지하여 실내공기를 건채널부로 유입시킴과 아울러 건채널부를 통과한 공기를 실내로 공급시키는 계통; 건채널부를 통과한 실내공기의 일부를 증발수에 의하여 적셔진 습채널부로 추기시키는 계통; 증발수의 증발을 통하여 건채널부를 냉각시키는 계통; 및 습채널부가 지속적으로 적셔질 수 있게 습채널부에 증발수를 공급하는 계통을 포함한다.
본 발명과 관련된 일 예로서, 건채널부와 습채널부는 건채널부를 통과하는 공기와 습채널부를 통과하는 공기가 대향류 방식으로 열교환할 수 있게 구성될 수 있다.
상기한 바와 같이, 본 발명과 관련된 재생증발식 냉방기에 의하면 건채널 안내덕트가 건채널부의 상부에 습채널부로부터 분리되게 설치되는 것이므로 증발수 공급부에 의하여 뿌려진 증발수의 유입을 효과적으로 차단시킬 수 있을 뿐만 아니라, 증발수 공급부의 구성을 간이하게 할 수 있는 장점이 있다.
본 발명과 관련된 일 예에 의하면, 공급 송풍기를 건채널부의 출구쪽에 배치하는 것이므로 실내공기를 건채널부에 균일하게 공급할 수 있다. 또한,공급 송풍기는 추기공기를 습채널부로 보내기도 하므로 실내공기를 습채널부로 추기시키기 위한 구성을 줄일 수 있다.
본 발명과 관련된 다른 예에 의하면, 건채널부와 습채널부가 대향류 방식으로 열교환하는 것이므로 열교환이 촉진되고 냉방성능도 개선되는 효과가 있다.
도 1은 본 발명과 관련된 일 예에 따른 재생 증발식 냉방기의 개략적인 구성을 보인 측면도
도 2는 도 1에 장착될 수 있는 코어모듈 및 증발수 공급부의 개략적인 측면도
도 3은 본 발명과 관련된 다른 예에 따른 재생증발식 냉방기의 개략적인 구성을 보인 측면도
도 4는 도 3의 냉방기에 장착될 수 있는 코어 모듈의 사시도
도 5은 도 4의 코어 모듈을 이루는 단위 모듈의 사시도
도 6은 도 4와 관련된 코어 모듈 및 증발수 공급부의 구성을 보인 개략적인 사시도
도 7은 도 4와 관련된 코어 모듈의 상부 모습을 보인 평면도
이하, 본 발명과 관련된 재생증발식 냉방기, 냉방 시스템 및 그의 코어 모듈에 대하여 도면을 참조하여 보다 상세하게 설명한다. 이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다.
도 1은 본 발명과 관련된 일 예에 따른 재생 증발식 냉방기의 개략적인 구성을 보인 측면도이다.
도 1에 의하면, 재생증발식 냉방기(1)는 냉방하고자 하는 공간의 공기(이하, '실내공기'라 한다)를 냉각시키는 코어 모듈(20)과, 실내공기를 냉방기(1) 내부로 공급하는 송풍기(40), 증발 잠열을 이용할 수 있게 코어 모듈(20)에 증발수를 공급하는 증발수 공급부(70) 및 실내공기와 열교환된 공기를 외부로 추기(exhaust)시키는 추기 송풍기(50)를 포함하고 있다.
외형적인 모습을 구성할 수 있게 재생증발식 냉방기(1)는 케이스(10)를 포함하고 있으며, 실내공기의 흡입계통, 추기공기의 배출계통 및 증발수의 공급계통은 케이스(10)의 내부에 포함되도록 구성될 수 있다. 케이스(10)의 일측에는 실내공기의 흡입부(11)와 냉각된 실내공기의 출구(12), 추기공기의 출구(13)가 형성된다. 냉방기(1)의 조작을 위한 조작부(Control Panel) 케이스(10)의 특정 위치에 구비될 수 있다.
지속적인 증발수의 공급을 위하여 케이스(10)의 일측에는 증발수를 저장하기 위한 탱크(61)가 설치될 수 있으며, 증발수 공급부(70)에 증발수를 보낼 수 있도록 펌프(62)가 포함된다. 탱크(61)에 저장된 물은 증발수 공급부(70)를 통하여 지속적으로 증발되므로, 증발수의 저장상태는 냉방기(1)의 케이스(10)의 외부의 조작패널 등에 인디케이터 수단을 통하여 사용자에게 알릴 수 있도록 하거나, 물보충을 위하여 자동 급수 시스템을 갖출 수 있다.
코어 모듈(20)은 증발수 공급부(70)에 의하여 공급된 증발수의 증발 잠열에 의하여 실내공기를 냉각시킬 수 있게 구성되어 있다. 코어 모듈(20) 및 코어모듈(20)에 증발수를 공급하기 위한 상세한 구성을 도 2를 참조하여 상세히 설명한다.
도 2는 도 1에 장착될 수 있는 코어모듈 및 증발수 공급부의 개략적인 측면도이다.
도 2에 의하면, 코어모듈(20)은 복수의 습채널부(W)와 복수의 건채널부(D)가 교대로 배치된 형태로 되어 있다. 습채널부(W)의 하단은 덕트 형태로 되어 있어, 열교환을 마친 증발수가 지면에 수직방향으로 흘러 한 곳으로 흘러가게 되어 있다.
건채널부(D)의 상측에는 증발수 공급부(70)에서 공급된 증발수가 습채널부(W)로 유입되도록 하며 건채널부(D)의 상부를 쉴딩하는 건채널 쉴드(32)가 구비되어 있다. 건채널 쉴드(32)는 건채널부(D)로부터 일정 거리(g)로 이격된 위치에 배치되어 있으며, 건채널 쉴드(32)과 건채널부(D)와의 사이의 공간을 통하여 열교환된 실내공기가 빠져나가게 된다. 건채널 쉴드(32)는 건채널부(D)와 습채널부(W)를 고정하는 헤더 플레이트(도 4의 122번 참조)에 의하여 고정될 수 있다.
이와 같은 건채널 쉴드(32)는 증발수가 건채널부(D)로 유입되는 것을 막고 습채널부(W)로 분배될 수 있도록 각 건채널부(D)마다 배치될 수 있다. 건채널 쉴드(32)는 쐐기형 또는 둥근 지붕형태로 형성될 수 있으며, 각 건채널 쉴드(32)의 끝단은 수직방향으로 일정 거리로 연장된 형태로 형성되는 것도 가능하다. 건채널 쉴드(32)상에 뿌려진 증발수의 고른 분포를 위하여 건채널 쉴드(32)의 상면에는 일정 간격의 그루브(groove) 구조가 반복된 패턴 형태로 형성될 수 있다. 이와 같은 건채널 쉴드(32)는 포함하는 냉방기(1)의 구조는 제작이 간단하고 제작비용을 줄일 수 있는 장점이 있다.
코어 모듈(20)의 상부에는 습채널부(W)에 증발수를 공급할 수 있도록 증발수 공급부(70)가 설치된다. 증발수 공급부(70)는 복수의 방향으로 증발수를 뿌릴 수 있게 형성되어 있다. 증발수 공급부(70)는 고정된 위치에서 회전될 수 있는 복수의 노즐을 포함할 수 있다. 증발수 공급부(70)의 수 또는 각 증발수 공급부(70)의 노즐을 통하여 분출되는 증발수의 양은 코어 모듈(20)의 용량에 따라 변경될 수 있다. 또한, 증발수 공급부(70)는 직선 이동형으로 형성될 수 있으며, 왕복 가능하게 구성되는 것도 가능하다. 나아가 증발수 공급부(70)는 일정 축을 중심으로 진자 형태로 왕복 가능하게 구성되는 것도 가능하다.
도 3은 본 발명과 관련된 다른 예에 따른 재생 증발식 냉방기의 개략적인 구성을 보인 측면도이다.
도 3에 의하면, 재생증발식 냉방기(100)는 냉방하고자 하는 실내공기를 냉각시키는 코어 모듈(120)과, 냉각된 공기를 실내로 공급하는 송풍기(140), 코어 모듈(120)에 증발수를 공급하는 증발수 공급부(170) 및 실내공기와 열교환된 공기를 외부로 추기시키는 추기 송풍기(150)를 포함하고 있다. 특히, 본 실시예에서는 송풍기(140)는, 코어모듈(20)의 하부에 배치되어 냉각되어야 할 실내공기를 코어모듈(20)의 내부로 압송하는 방식인 도 1의 송풍기(40)와 달리, 코어모듈(120)의 상부에 배치되어 있다는 점에서 차이가 있다. 도 1과 대응되는 다른 구성요소에 대하여는 유사한 번호를 부여하였으며, 그에 대한 상세한 설명은 생략한다.
도 4는 도 3의 냉방기에 장착될 수 있는 코어 모듈의 사시도이고, 도 5는 코어 모듈을 이루는 단위 모듈의 사시도이다.
도 4와 도 5에 의하면, 코어 모듈(120)은 건채널부(D)와 습채널부(W) 한 쌍으로 이루어진 단위 모듈(120')이 적층된 후 양 헤더 플레이트(121,122)에 의하여 고정된 형태로 구성되어 있다.
단위 모듈(120')은 습채널부(W) 내부에 부착되는 습채널핀(124)과, 습채널부(W)와 건채널부(D) 사이에 배치되는 열전달판(126), 열전달판(126)의 외면에 부착되는 건채널핀(125), 습채널 안내 덕트(131) 및 건채널 안내덕트(132) 등을 포함하고 있다.
습채널핀(124)과 건채널핀(125) 및 열전달판(126)은 건채널부(D)를 통과하는 실내공기가 습채널부(W)에 적셔져 있는 증발수의 증발에 의하여 용이하게 냉각될 수 있도록 열전달 효율이 우수한 판재를 가공하여 형성시킨다. 일 예로서, 이들 습채널핀(124)과 건채널핀(125) 및 열전달판(126)은 알루미늄 또는 구리일 수 있다. 습채널핀(124)과 건채널핀(125)은 열전달판(126)에 브레이징(brazing) 등의 방법에 의하여 접합된다.
습채널핀(124)과 건채널핀(125)은 실내 공기 또는 유동이 일정한 방향으로 진행될 수 있도록 하면서도 표면적을 크게 할 수 있도록 파형의 단면 형상을 가진다. 이를 위하여 얇은 판 형태의 핀을 지그재그 형태로 절곡시킬 수 있다. 다른 표현에 의하면 습채널핀(124)과 건채널핀(125)은 루버(louver) 구조를 이루고 있다고 할 수 있다.
습채널핀(124)의 표면은 증발수에 의하여 적셔질 수 있도록 가공되거나 처리된다. 그러한 실시예로서, 습채널핀(124)의 표면에 젖음성(wettability)을 높일 수 있는 다공성 재질을 이용하여 코팅하거나 부착하는 방법이 사용될 수 있다. 또한, 습채널핀(124) 전체 영역에 고르게 증발수가 퍼질 수 있도록 습채널핀(124)에 미세한 홀, 슬롯 또는 그루브(groove)를 형성하거나 엠보싱(embossing)을 형성하는 등의 방법이 사용될 수 있다.
위와 같이 제작된 습채널핀(124)과 건채널핀(125)은 열전달판(126)의 양쪽에 각각 부착된다. 습채널핀(124)과 열전달판(126)에 의하여 습채널부(W)를 형성하게 되고, 건채널부(D)와 열전달판(126)에 의하여 건채널부(D)를 형성한다. 습채널부(W)와 건채널부(D)는 상호 교번되게 중첩적으로 배치된다.
습채널부(W)에는 증발수 및 추기공기가 흐르고, 건채널부(D)에는 실내공기가 흐른다. 도 5에 의하면, 실내공기는 건채널부(D)를 따라 상방으로 흐르게 되며, 추기공기는 습채널부(W)를 따라 하방으로 흐르게 된다. 이와 같이, 습채널부(W)의 추기공기 및 증발수와 건채널부(D)의 실내공기는 대향류(counterflow) 방식으로 흐르며 열교환할 수 있게 되어 있다.
도 4 및 도 5에 의하면, 습채널부(W)의 하단에는 추기공기가 실내공기와 섞이지 않도록 추기공기만을 안내하는 습채널 안내 덕트(131)가 배치되어 있다. 습채널 안내 덕트(131)는 실내공기가 건채널부(D)로의 유입시 유동 저항을 가급적 줄일 수 있도록 건채널부(D)로 유입되는 방향으로 유선형 또는 쐐기형으로 형성될 수 있다. 또한 습채널 안내 덕트(131)에는 습채널핀(124)에 적셔진 증발수가 하방으로 흘러 고여질 수 있으므로 습채널 안내 덕트(131)의 바닥면은 증발수를 탱크(161) 쪽으로 흐를 수 있게 구배를 갖는 형태로 형성될 수 있다.
습채널부(W)의 출구를 통과한 추기공기는 습채널 안내 덕트(131)에 의하여 한쪽으로 모여져 배출된다.
건채널부(D)의 상단에는 습채널부(W)를 향하여 뿌려지는 증발수의 유입을 차단할 수 있도록 건채널부(D)를 습채널부(W)로부터 분리시키는 건채널 안내덕트(132)가 형성될 수 있다. 이러한 건채널 안내덕트(132)는 증발수 공급부(170)의 구조 및 필요한 수를 획기적으로 줄이는 효과가 있다.
건채널 안내덕트(132)를 따라 흐르는 실내공기는 공급 송풍기(140)에 의하여 실내로 다시 공급되거나 일부가 추기되어 습채널부(W)로 향하게 된다.
건채널 안내덕트(132)와 습채널 안내 덕트(131)는 코어 모듈(120)을 이루는 단위 모듈(120')마다 형성될 수 있으며, 단위 모듈(120')에 용이하게 끼워질 수 있도록 단위 모듈(120')가장자리와 건채널 안내덕트(132) 및 습채널 안내 덕트(131)의 가장자리는 암수형 또는 요철(凹凸) 형태로 형성될 수 있다.
건채널 안내덕트(132)는 증발수 공급부(170)로부터 뿌려진 증발수가 습채널부(W)로 퍼지면서 유입되도록 쐐기 또는 유선형 구조를 가질 수 있으며, 외측 표면에는 물의 흐름을 돕기 위한 골 또는 그루브 구조를 포함할 수 있다. 나아가, 건채널 안내덕트(32)의 외측 표면에는 증발수의 젖음성 향상을 위한 처리를 하거나 부착물이 포함될 수 있다.
도 6은 본 발명과 관련된 코어 모듈 및 증발수 공급부의 구성을 보인 개략적인 사시도이다. 코어 모듈(120)로 흡입된 실내공기는 건채널부(D)를 통하여 상방으로 흐른다.
건채널부(D)를 통과한 실내 공기의 일부가 추기된 추기공기는 습채널부(W)를 따라 하방으로 흐른다. 습채널부(W)는 증발수 공급부(170)로부터 뿌려진 증발수에 의하여 적셔져 있으므로 추기공기가 습채널부(W)를 따라 하방으로 이동하는 동안 증발수의 증발을 유도하게 되고, 증발수의 증발에 따라 낮아진 온도차에 의하여 건채널부(D)와 열교환하게 된다.
증발수 공급부(170)는 습채널부(W)의 상부에 배치되어 있으며, 증발수를 습채널부(W)에 뿌려 줌으로써 습채널부(W)를 적신다. 건채널 안내덕트(132)는 증발수 공급부(170)에 의하여 뿌려진 증발수가 건채널부(D)로 유입되는 것을 막고 건채널부(D)가 습채널부(W)로부터 분리시킨다.
습채널부(W)의 하부에는 습채널부(W)를 통과하는 추기공기 및 증발수를 안내하는 습채널 안내 덕트(131)가 설치되어 있다. 추기공기는 습채널 안내 덕트(131)를 따라 외부로 배출된다.
도 7은 본 발명과 관련된 코어 모듈의 상부 모습을 보인 평면도이다. 코어 모듈(120)의 상부에는 습채널부(W)에 증발수를 공급할 수 있도록 증발수 공급부(170)가 설치된다. 도 5에 의하면, 증발수 공급부(170)는 복수의 방향으로 증발수를 뿌릴 수 있도록 스프링클러 형태로 형성되어 있다. 증발수 공급부(170)는 고정된 위치에서 회전될 수 있는 복수의 노즐을 포함할 수 있다. 증발수 공급부(170)의 수 또는 각 증발수 공급부(70)의 노즐을 통하여 분출되는 증발수의 양은 코어 모듈(120)의 용량에 따라 변경될 수 있다. 또한, 증발수 공급부(170)는 도 7에서 도시된 것과 달리 직선 이동형으로 형성될 수 있으며, 왕복 가능하게 구성되는 것도 가능하다. 나아가 증발수 공급부(170)는 일정 축을 중심으로 진자 형태로 왕복 가능하게 구성되는 것도 가능하다.
이와 같은 구성을 갖는 재생증발식 냉방기의 냉방 시스템은 다음과 같이 설명될 수 있다.
냉방 시스템은 건채널부(D)의 출구측을 입구측보다 저압으로 유지하여 실내공기를 건채널부(D)로 유입시킴과 아울러 건채널부(D)를 통과한 공기를 실내로 공급시키는 계통(Ⅰ)과, 건채널부(D)를 통과한 실내공기의 일부를 증발수에 의하여 적셔진 습채널부로 추기시키는 계통(Ⅱ), 증발수의 증발을 통하여 건채널부(D)를 냉각시키는 계통(Ⅲ) 및, 습채널부(W)가 지속적으로 적셔질 수 있게 습채널부(W)에 증발수를 공급하는 계통(Ⅳ)을 포함한다.
건채널부(D)의 출구쪽을 대기압 상태인 입구쪽보다 낮게 설정할 수 있도록 건채널부(D)에는 송풍기(140)가 사용될 수 있다. 이러한 송풍기(140)의 배치는 건채널부(D)의 입구측에 송풍기를 배치하는 경우보다 전체 영역에 대하여 고른 유입을 가능하게 할 뿐만 아니라 추기를 위한 구성이나 파워를 절감시킬 수 있다.
공급 송풍기(140)는 또한 건채널부(D)를 통과하여 냉각된 실내공기의 일부를 추기시킨다. 외기와 혼합된 추기공기는 습채널부(W)를 따라 흐르며 증발수의 증발을 돕는다.
증발수의 증발에 의하여 습채널부(W)에 설치되는 습채널핀(124)이 냉각됨에 따라 열전달판(126) 및 건채널부(D)에 설치되는 건채널핀(125)도 냉각되고 결과적으로 건채널부(D)를 통과하는 실내공기가 냉각된다. 보다 냉각 효율을 높일 수 있도록 습채널부를 통과하는 실내공기와 건채널부를 통과하는 추기공기의 방향을 대향류로 구성할 수 있다.
증발수는 증발수 공급부(170)에 의하여 공급되어 젖음성이 높은 습채널핀(124)을 따라 전체면을 적신다. 증발수는 중력에 의하여 하방으로 흐르다가 습채널부(W)의 하부에서 모여서 탱크(161)로 흘러간다.
상기와 같이 설명된 재생증발식 냉방기, 냉방 시스템 및 그의 코어 모듈은 상기 설명된 실시예들의 구성과 방법이 한정되게 적용될 수 있는 것이 아니라, 상기 실시예들은 다양한 변형이 이루어질 수 있도록 각 실시예들의 전부 또는 일부가 선택적으로 조합되어 구성될 수도 있다.

Claims (18)

  1. 실내공기가 통과되는 복수의 건채널부;
    상기 건채널부를 통과한 공기의 일부가 추기될 수 있게 형성되며, 상기 건채널부와 열교환될 수 있게 형성되는 복수의 습채널부;
    상기 습채널부의 상부에 배치되며, 상기 습채널부를 적실 수 있게 증발수를 공급하는 증발수 공급부; 및
    상기 건채널부의 상부에 형성되고, 상기 증발수 공급부에서 공급된 증발수가 상기 습채널부로 유입되도록 하며, 상기 건채널부의 상부를 쉴딩하는 건채널 쉴드를 포함하는 재생증발식 냉방기.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 건채널 쉴드는 상기 건채널부의 상단으로부터 일정 거리로 이격된 위치에 배치된 것을 특징으로 하는 재생증발식 냉방기.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 건채널 쉴드는 상기 각 건채널부마다 배치되고, 상기 건채널 쉴드와 상기 건채널부의 상단과의 이격에 의하여 생성되는 틈들은 상호 연통되도록 구성된 것을 특징으로 하는 재생증발식 냉방기.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 건채널 쉴드는 상기 각 건채널부마다 배치되고, 상기 각 건채널 쉴드는 덕트 형태로 형성된 것을 특징으로 하는 재생증발식 냉방기.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 습채널부와 건채널부는 상호 교번되게 중첩적으로 배치되는 것을 특징으로 하는 재생증발식 냉방기.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 습채널부와 건채널부는 각각 파형의 단면을 갖는 핀(fin)을 포함하는 것을 특징으로 하는 재생증발식 냉방기.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 습채널부와 건채널부 사이에는 열전달판이 배치된 것을 특징으로 하는 재생증발식 냉방기.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 습채널부의 하단에 부착되어 상기 습채널부를 통과하는 추기공기를 안내하는 습채널 안내덕트를 더 구비하는 재생증발식 냉방기.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 증발수 공급부는 복수의 방향으로 증발수를 분출시키는 스프링클러(sprinkler) 형태로 형성된 것을 특징으로 하는 재생증발식 냉방기.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 추기공기를 외부로 배출시키는 추기 송풍기가 더 구비된 것을 특징으로 하는 재생증발식 냉방기.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 건채널부의 하부에 냉각될 실내공기를 압송하는 송풍기가 더 구비된 것을 특징으로 하는 재생증방식 냉방기.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 건채널부는 실내공기가 상방으로 이동될 수 있게 형성되고,
    상기 습채널부는 추기공기가 하방으로 이동될 수 있게 형성된 것을 특징으로 하는 재생증발식 냉방기.
  13. 흡입된 실내공기가 통과되는 건채널부;
    상기 건채널부를 통과한 공기의 일부가 추기될 수 있게 형성되고, 증발수에 의해 적셔지게 구성되는 습채널부; 및
    상기 건채널부의 출구측에 배치되며, 상기 건채널부를 통과한 공기를 실내 및 상기 습채널부로 송풍시키는 공급 송풍기를 포함하는 재생증발식 냉방기.
  14. 건채널부와 습채널부 한 쌍으로 이루어진 단위 모듈이 적층되어 형성되고, 상기 단위 모듈은,
    상기 습채널부 내부에 부착되는 습채널핀;
    상기 습채널부와 건채널부 사이에 배치되는 열전달판;
    상기 열절달판의 외면에 부착되는 건채널핀;
    상기 습채널부의 출구쪽에 부착되어 상기 습채널부를 통과하는 추기공기를 안내하는 습채널 안내덕트; 및
    상기 건채널부의 상부에 형성되고, 상기 증발수 공급부에서 공급된 증발수가 상기 습채널부로 유입되도록 하며, 상기 건채널부의 상부를 쉴딩하는 건채널 쉴드를 포함하는 냉방기의 코어 모듈.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 건채널 쉴드는 상기 건채널부의 상단으로부터 일정 거리로 이격된 위치에 배치된 것을 특징으로 하는 재생증발식 냉방기.
  16. 제14항에 있어서,
    상기 건채널 쉴드는 상기 각 건채널부마다 배치되고, 상기 각 건채널 쉴드는 덕트 형태로 형성된 것을 특징으로 하는 재생증발식 냉방기.
  17. 건채널부의 출구측을 입구측보다 저압으로 유지하여 실내공기를 상기 건채널부로 유입시킴과 아울러 상기 건채널부를 통과한 공기를 실내로 공급시키는 계통;
    상기 건채널부를 통과한 실내공기의 일부를 증발수에 의하여 적셔진 습채널부로 추기시키는 계통;
    상기 증발수의 증발을 통하여 상기 건채널부를 냉각시키는 계통; 및
    상기 습채널부가 지속적으로 적셔질 수 있게 상기 습채널부에 증발수를 공급하는 계통을 포함하는 재생증발식 냉방 시스템.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 건채널부와 습채널부는 상기 건채널부를 통과하는 공기와 상기 습채널부를 통과하는 공기가 대향류 방식으로 열교환할 수 있게 구성된 것을 특징으로 하는 재생증발식 냉방 시스템.
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