WO2012161447A2 - 히트 펌프 시스템 - Google Patents

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WO2012161447A2
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진주환
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Jin Ju-Hwan
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    • F25B2313/02741Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for characterised by the reversing means using one four-way valve

Definitions

  • the present invention relates to a heat pump system, and more particularly, to a defrosting and cooling structure of an outdoor heat exchanger of an air heat source heat pump system.
  • the heat pump operates the steam compression refrigeration cycle in the opposite direction to the cooling (freezing) operation, i.e., the indoor heat exchanger acts as the condenser, the outdoor heat exchanger as the evaporator during the heating operation, and the outdoor heat exchanger during the cooling operation.
  • the refrigerant is evaporated or condensed in the outdoor heat exchanger.
  • the air heat source heat pump is installed to expose the outdoor heat exchanger to the outside air to evaporate or condense the refrigerant by the outside air, especially when the outside air temperature falls below the dew point temperature during the heating operation. Condensation of the refrigerant liquid in the outdoor heat exchanger, which acts as a condenser when the frost condenses, may cause the evaporation of the refrigerant vapor to evaporate or become impossible.
  • the poor coefficient of performance is deteriorating, and the above-mentioned problem has been solved, which is one of the key topics in the development of heat pump technology.
  • the refrigeration cycle is converted into a reverse cycle, that is, the outdoor heat exchanger acting as an evaporator is acted as a condenser, or an electrothermal heater is installed in the outdoor heat exchanger. It is well known to deteriorate the coefficient of frost by defrosting the frost attached to the surface, but the former causes the heating operation to be stopped, and the latter is not only to improve the coefficient of coefficient but also requires extra energy.
  • the invention relates to the defrosting and cooling promotion structure of the outdoor heat exchanger of the air heat source heat pump system, which corrects the problems of the known defrosting technology, namely reverse cycle operation and heat heater installation, and improves the coefficient of performance by the non-heating heat source. It is disclosed by patent document 1.
  • the defrosting and cooling promotion structure of the outdoor heat exchanger of the air heat source heat pump system of Patent Document 1 includes a compressor, a four-way valve, an indoor heat exchanger, a cooling expansion valve, a heating expansion valve, an outdoor heat exchanger, and the four-way.
  • a basic refrigeration circuit connecting the valves in order to the refrigerant conduit and connecting the four-way valve and the compressor to the refrigerant suction conduit;
  • a heat storage tank in which both ends of the bypass refrigerant conduit are connected between both expansion valves of the refrigerant conduit to install a heat exchanger for the bypass refrigerant conduit, and surround the heating heat exchanger, and inject a heat medium therein;
  • An auxiliary heat exchanger installed in the outdoor heat exchanger by connecting a heat medium supply pipe having a heat medium circulation pump to the heat storage tank and a heat medium return pipe;
  • a heat exchanger is installed in the heat medium supply pipe and the heat medium return pipe, and a heat medium supply pipe and a heat medium return pipe are installed in the heat medium supply pipe and the heat medium return pipe, and an outdoor heat exchanger defrosting and cooling means is provided around the heat exchanger.
  • the defrosting and cooling promoting structure of the outdoor heat exchanger of the air heat source heat pump system is heat-exchanged by heat-exchanging the heat source for circulating heat exchanger and the heat medium circulating the heat exchanger, which is supplied to the heat source storage tank for heating, and then heats or cooled the heat medium.
  • the auxiliary heat exchanger is circulated to defrost the outdoor heat exchanger during the heating operation, and the cooling coefficient is maintained to be satisfactorily maintained by supercooling the refrigerant liquid condensed in the indoor or outdoor heat exchanger.
  • the heating medium When the heating medium is heated by the non-heating heat source as described above, if no heating source is generated or small, the heating medium heated by the condensation heat when the refrigerant liquid passing through the heating heat exchanger installed in the heat storage tank is recondensed.
  • the coefficient of performance can be maintained satisfactorily during the heating operation, and the heat storage tank bypasses the heating heat exchanger by the detection signal of the temperature sensor when the refrigerant liquid discharged from the indoor or outdoor heat exchanger is above a certain temperature. By lowering, the evaporation of the refrigerant vapor in the indoor or outdoor heat exchanger is improved.
  • the defrosting and cooling promotion structure of the outdoor heat exchanger of the air heat source heat pump system is based on the heating medium supply pipe and the heating medium return pipe of the auxiliary heat exchanger when the auxiliary heat exchanger and the outdoor heat exchanger defrosting and cooling means are combined.
  • a brine (heat medium) supply pipe and a brine (heat medium) return pipe of the cooling means, and a circulation pump and a solenoid valve are installed in the heat medium supply pipe and the brine (heat medium) supply pipe, respectively, so that the structure is complicated, and the flow path friction is large. The heat cycle is not desired.
  • a forced convection type outdoor heat exchanger installed with a fan must be used to use the heat source (latent heat) contained in the air well when evaporating or condensing the refrigerant liquid or refrigerant vapor circulating in the outdoor heat exchanger.
  • the frost attached to the outdoor heat exchanger by driving the fan while circulating the heat medium (Brine) of a certain temperature (about 20 ° C) heat exchanged in a heat-free heat source tank to an auxiliary heat exchanger installed in a forced convection outdoor heat exchanger as shown in FIG.
  • the present invention corrects the above problems, simplifies the structure of the heat storage tank, the defrosting and the cooling means, facilitates the circulation of the heat medium, and the utilization efficiency of the heat source for the non-heat source when circulating the heat medium heat-exchanged with the heat source for the outdoor heat exchanger. It is an object of the present invention to provide an air heat source heat pump system capable of increasing the efficiency and improving the coefficient of performance.
  • the present invention is connected to the compressor, 4-way valve, indoor heat exchanger, cooling expansion valve, heating expansion valve, outdoor heat exchanger and the 4-way valve in order to the refrigerant conduit,
  • a basic refrigeration cycle connecting the way valve and the compressor to the refrigerant suction conduit;
  • a refrigerant bypass conduit is connected between a cooling expansion valve and a heating expansion valve of the refrigerant conduit to form a condenser in the refrigerant bypass conduit, and the condenser is surrounded by a heat storage tank in which a heat storage medium is injected.
  • a defrosting means having an auxiliary heat exchanger connected to the heat storage tank and the auxiliary heat exchanger so that a heat storage medium circulation circuit is formed by a heat storage medium supply pipe having a heat storage medium circulation pump and a heat storage medium return pipe;
  • a heat exchanger is formed in the heat medium conduit by connecting both ends of the heat medium conduit behind the heat storage medium circulation pump of the heat storage medium supply pipe, and a heat source storage tank for the heat exchanger is formed in the heat exchange medium, and the heat storage medium closed circulation circuit formed in the defrosting means.
  • a defrosting and cooling means combined with the to form a heat medium circulation circuit, and circulating a heat medium to the auxiliary heat exchanger; And a performance improving means installed between the heat exchanger outlet side of the heat medium conduit and the outdoor heat exchanger and the 4-way valve of the refrigerant conduit.
  • the present invention circulates the heat storage medium heated by the condensation heat of the refrigerant liquid in the heat storage tank in the heat storage tank to the auxiliary heat exchanger installed in the outdoor heat exchanger to prevent frost from the outdoor heat exchanger or to defrost the frost attached thereto.
  • the heat medium for circulating the heat source and the heat exchanger is heat-exchanged in the non-heat heat storage tank for heating or cooling, and the heated or cooled heat medium is circulated to the auxiliary heat exchanger to perform the above defrost or the like.
  • the refrigerant vapor of the high temperature and high pressure compressed by the compressor is first condensed in the endothermic and heat radiating heat exchanger of the performance improving means before condensing in the outdoor heat exchanger and then recondensed in the outdoor heat exchanger. Because of the good condensation, this also contributes to the improvement of the coefficient of performance, which can improve the performance.
  • the present invention is simplified by combining the heat storage medium circulation circuit and the heat medium circulation circuit in a simple structure to reduce the cost and easy construction, and in particular, the outdoor heat exchange without circulating obstacles due to the low flow resistance during the heat storage medium and heat medium circulation Defrosting and cooling of group can be performed favorably.
  • FIG. 1 is a block diagram of an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram of an embodiment of the present invention
  • 10 is a basic refrigeration cycle
  • the basic refrigeration cycle 10 is a compressor 11, a four-way valve 12, an indoor heat exchanger 13
  • the cooling expansion valve 14, the heating expansion valve 15, the outdoor heat exchanger 16, and the four-way valve 12 are sequentially connected to the refrigerant conduit 17, and the four-way valve 12 is connected.
  • the compressor 11 connected to the refrigerant suction conduit 18, the basic refrigeration cycle 10 is based on the air heat source type.
  • the defrosting means 20 is a defrosting means, and the defrosting means 20 connects the refrigerant bypass conduit 21a at a predetermined interval between the condensation expansion valve 14 and the heating expansion valve 15 of the refrigerant conduit 17.
  • a condenser 21b in the refrigerant bypass conduit 21a surround the condenser 21b with a heat storage tank 22 into which a heat storage medium is injected, and assist between the heat transfer tubes of the outdoor heat exchanger 16.
  • the heat exchanger tube of the heat exchanger 23 is installed, the auxiliary heat exchanger 23 is integrally formed on the side of the outdoor heat exchanger 16 by integrally fining, or is separately formed on the side of the outdoor heat exchanger 16.
  • a heat storage medium closed circulation circuit is formed.
  • a three-way valve 37 is installed at the inlet side connection portion of the refrigerant conduit 17 and the refrigerant bypass conduit 21a so that the refrigerant liquid flows into the refrigerant conduit 17 normally.
  • the 3-way valve ( 37) is switched to the refrigerant bypass conduit 21a side to condense the refrigerant liquid above the set temperature in the condenser 21b to prevent the specific volume of the refrigerant liquid supplied to the outdoor heat exchanger 16 from decreasing, thereby reducing the coefficient of performance.
  • the heat storage medium is heated and stored in the heat storage tank 22 by the heat of condensation of the condenser 21b, and used for defrosting the outdoor heat exchanger 16 during the heating operation.
  • the defrosting and cooling means 30 is a defrosting and cooling means, the defrosting and cooling means 30 is connected to the rear of the heat storage medium circulation pump 25 of the heat storage medium supply pipe 24a at both ends of the heat medium conduit 33 at regular intervals.
  • a heat exchanger 31 is formed in the heat medium conduit 33, and a heat source storage tank 32 is formed in the heat exchanger 31, and the heat storage medium closed circulation circuit of the defrosting means 20, that is, an auxiliary heat exchanger. (23), the heat storage medium return pipe 24b, the heat storage tank 22, the heat storage medium circulation pump 25 and the heat storage medium supply pipe 24a to form a heat medium closed circulation circuit, the heat exchanger (31), etc.
  • a material having a low freezing temperature such as ethylene glycol
  • a three-way valve 36 is provided at the inlet connection portion of the heat medium conduit 33 of the heat storage medium supply pipe 24a, and is installed in the temperature sensor 35a installed in the heat storage tank 22 and the heat source storage tank 32 for no operation.
  • the three-way valve 36 is switched to open toward the higher detection value of one temperature sensor 35b, that is, when the temperature of the heat storage medium heated in the heat storage tank 22 during heating operation is high, the heat storage medium is transferred to the auxiliary heat exchanger 23.
  • the outdoor heat exchanger 16 is circulated to defrost the heat exchanger 31 and the temperature of the heat medium to be heat-exchanged with the heat-free source is high, the heat medium is circulated to the auxiliary heat exchanger 23 to circulate the heat exchanger 31. It is to perform defrost.
  • the heat medium that is exchanged with the non-heat heat source and cooled while circulating the heat exchanger 31 is circulated through the auxiliary heat exchanger 23 to cool the outdoor heat exchanger 16.
  • the heat source supplied to the unheated heat source storage tank 32 is to prevent environmental destruction by using renewable energy such as river water, sea water, ground water collected, solar heat collecting device (air or hot water), rainwater, waste water, etc.
  • renewable energy such as river water, sea water, ground water collected, solar heat collecting device (air or hot water), rainwater, waste water, etc.
  • the performance improving means 40 is a performance improving means, wherein the performance improving means 40 is formed between the outlet of the heat exchanger 31 of the heat medium conduit 33 and the outdoor heat exchanger 16 and the 4-way valve 12 of the refrigerant conduit 17.
  • the wet saturated steam sucked into the compressor 11 is heated by the heat retained by the heat medium, and during the cooling operation, the high-temperature / high pressure refrigerant vapor compressed by the compressor 11 is subjected to the outdoor heat exchanger 16.
  • the performance improving means 40 is provided with a heat dissipation heat exchanger 41 at the outlet side of the heat exchanger 31 of the heat medium conduit 33, and a 4-way with the outdoor heat exchanger 16 of the refrigerant conduit 17.
  • An endothermic and heat radiating heat exchanger (42) is provided between the valves (12) to maintain a heat exchange relationship with the heat radiating heat exchanger (41).
  • the 3-way valve 39 is provided at the inlet side connection of the heat medium, so that the heat medium is supplied to the heat radiating heat exchanger 41 during the heating operation, and the heat medium flows into the bypass conduit 38 during the cooling operation.
  • condensation of the refrigerant vapor in the endothermic and heat dissipating heat exchanger 42 is improved.
  • Reference numerals 51, 52, 53, 54 are check valves.
  • the outdoor heat exchanger 16 is provided with a suction type or a pressurized fan (not shown) to improve the evaporation of the refrigerant liquid and the condensation of the refrigerant vapor, which is well known in an air heat source heat pump.
  • the indoor heat exchanger 13 operates by heating the 4-way valve 12 so that the refrigerant flows in the solid line of the arrow in FIG. It functions as a condenser at the time of operation and an evaporator at the time of cooling operation, and performs a heating function and a cooling function is the same as the conventional thing.
  • the temperature sensor If the detected value of (26) is below a predetermined temperature, the three-way valve 37 is switched to the normal position and the refrigerant bypass conduit 21a is closed.
  • the heat storage medium heated by the heat of condensation of the refrigerant liquid as described above is stored in the heat storage tank 22, and when the outside air temperature is lower than the set temperature (eg, 10 ° C.) or lower than the dew point temperature during the heating operation, the outdoor heat exchanger 16 ) Is used for defrost.
  • the set temperature e.g. 10 ° C.
  • the outdoor heat exchanger 16 Is used for defrost.
  • the heat storage medium stored in the heat storage tank 22 and the non-heat heat source supplied to the non-thermal heat source storage tank 32 is selectively circulated to the auxiliary heat exchanger 23 installed in the outdoor heat exchanger 16 to heat the heat pipes and fins of the outdoor heat exchanger 16 so that frost is attached. To prevent or defrost the frost attached.
  • the method of selectively circulating the heat storage medium and the heat medium in the auxiliary heat exchanger 23 installed in the outdoor heat exchanger 16 may be installed in the temperature sensor 35a installed in the heat storage tank 22 and the heat source storage tank 32 for free use.
  • the 3-way valve 36 is switched to open so that the heat storage medium or heat medium having the higher detection value is circulated to the auxiliary heat exchanger 23 by the detection value of the temperature sensor 35b, that is, the temperature of the heat storage medium is
  • the heat storage medium stored in the heat storage tank 22 is circulated through the auxiliary heat exchanger 23 installed in the outdoor heat exchanger 16 by the heat storage medium circulation pump 25 via the heat storage medium supply pipe 24a.
  • a heat storage medium closed circulation circuit is returned to the heat storage tank 22 via the heat storage heat medium return tube 24b, and a heat source storage tank for a non- Stored in 32)
  • the heat source for heat transfer from the heat-free heat source and the heat-free heat exchanger 31 and the heat source for the non-heat source storage tank 32 is transferred to the outdoor heat exchanger (16).
  • auxiliary heat exchanger 23 Installed auxiliary heat exchanger 23, heat storage medium return pipe 24b, heat storage tank 22, heat storage medium supply pipe 24a, heat storage medium circulation pump 25, 3-way valve 36 and heat medium conduit 33 and heat exchange
  • the defrosting and the like of the auxiliary heat exchanger 23 are carried out in the same manner as the heat storage medium while forming the heat medium circulation circuit formed by the gas 31.
  • the function of the heat storage tank 22 is stopped while the heat medium waste circulation circuit performs the function, and during the cold operation, the heat medium waste circulation circuit is operated in the same manner as in the heating operation, in the case of the hot air having a high outside temperature.
  • the heat medium cooled by heat exchange with the heat source is circulated through the auxiliary heat exchanger 23 as in the heating operation, heat transfer is performed on the heat transfer tube and fin of the outdoor heat exchanger 16 to promote the condensation of the refrigerant vapor, thereby improving the coefficient of performance. will be.
  • the temperature of the non-heat source for heat is better in cold weather during the heating operation, and not more than 25 ° C in the cooling operation.
  • the 3-way valve 39 is operated so that the heat medium flows toward the heat-dissipating heat exchanger 41 during the heating operation.
  • the heat medium passing through (41) is evaporated its retaining heat in the outdoor heat exchanger (16) and then heat exchanged with the wetted refrigerant vapor which is sucked into the compressor (11) via the endothermic and heat radiating heat exchanger (42).
  • the heat dissipation in the auxiliary heat exchanger 23 installed in the outdoor heat exchanger 16 reduces the loss of heat of the heat medium into the atmosphere even when the fan is driven, thereby improving the coefficient of performance.
  • the high-temperature / high-pressure refrigerant vapor compressed by the compressor 11 is transferred to the outdoor heat exchanger 16. Since the condensation of the refrigerant vapor is good since the first condensation is carried out through the endothermic and heat dissipating heat exchanger 42 before being condensed and then recondensed in the outdoor heat exchanger 16, this is also an improvement factor of the coefficient of performance.
  • the three-way valve 39 is operated so that the heat medium flows toward the bypass conduit 38 to prevent the heat medium from being heated by the heat of release of the endothermic and heat dissipating heat exchanger 42. Only the following heat medium is circulated to improve the condensation of the refrigerant vapor.
  • the heat storage medium circulation pump 25 is installed only in the heat storage medium supply pipe 24a, and both ends of the heat medium conduit 33 are connected to the heat storage medium supply pipe 24a, thereby providing the heat medium conduit 33 and the heat exchanger.
  • the heat storage medium circulation circuit of the 31 and the defrosting means 20, that is, the auxiliary heat exchanger 23, the heat storage medium return pipe 24b, the heat storage tank 22, the heat storage medium circulation pump 25, and the heat storage medium supply pipe 24a By combining to form a heat medium circulation circuit, the structure is simplified to reduce the cost, it is possible to perform a good defrost and cooling operation of the outdoor heat exchanger without a circulation obstacle of the heat medium.

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Abstract

본 발명은 히트 펌프 시스템에 관한 것이며, 상세하게는 공기 열원형 히트 펌프 시스템의 실외 열교환기의 제상 및 냉각구조에 관한 것으로서, 축열조와 제상 및 냉각수단의 구조를 간단하게 하고, 열매체의 순환을 원활하게 하며, 무비용 열원에 의하여 가열된 일정 온도의 열매체를 실외 열교환기에 순환시킬 때 무비용 열원의 활용 효율을 높이고, 성적계수를 양호하게 향상할 수 있도록 한 것이다. 본 발명은 압축기(11), 4 웨이 밸브(12), 실내 열교환기(13), 냉각용 팽창밸브(14), 가열용 팽창밸브(15), 실외 열교환기(16) 및 상기 4 웨이 밸브(12)를 냉매도관(17)으로 순서대로 연결하고, 상기 4 웨이 밸브(12)와 압축기(11)를 냉매 흡입도관(18)으로 연결한 기본 냉동 사이클(10)과; 상기 냉매도관(17)의 냉각용 팽창밸브(14)와 가열용 팽창밸브(15) 사이에 냉매 바이패스 도관(21a)을 연결하여 상기 냉매 바이패스 도관(21a)에 응축기(21b)를 형성하고, 상기 응축기(21b)를 축열매체가 주입된 축열조(22)로 포위하며, 상기 실외 열교환기(16)에 보조 열교환기(23)를 설치하여서, 상기 축열조(22)와 보조 열교환기(23)를 축열매체 순환펌프(25)를 부설한 축열매체 공급관(24a)과 축열매체 복귀관(24b)으로 축열매체 폐순환 회로가 형성되게 연결한 제상수단(20)과; 상기 축열매체 공급관(24a)의 축열매체 순환펌프(25) 후방에 열매체 도관(33)의 양단을 연결하여 상기 열매체 도관(33)에 열교환기(31)를 형성하고, 상기 열교환기(31)에 무비용 열원 저장조(32)를 형성함과 아울러 상기 제상수단(20)에 형성되는 축열매체 폐순환 회로와 결합하여 열매체 폐순환 회로를 형성하여서, 상기 보조 열교환기(23)에 열매체를 순환시키는 제상 및 냉각수단(30)과; 상기 열매체 도관(33)의 흡열 열교환기(31) 출구측 및 냉매도관(17)의 실외 열교환기(16)와 4 웨이 밸브(12) 사이에 설치한 성능 향상수단(40);을 포함하여 구성한 것이다.

Description

히트 펌프 시스템
본 발명은 히트 펌프 시스템에 관한 것이며, 상세하게는 공기 열원형 히트 펌프 시스템의 실외 열교환기의 제상 및 냉각구조에 관한 것이다.
주지하는 바와 같이, 히트 펌프는 증기 압축식 냉동 사이클을 냉각(냉동) 운전시와 반대로 운전하여 즉 가열 운전시는 실내 열교환기를 응축기로, 실외 열교환기를 증발기로 작용하게 하고, 냉각 운전시는 실외 열교환기를 응축기로, 실내 열교환기를 증발기로 작용하게 하는 것임으로 성적계수를 향상하기 위하여서는 실외 열교환기에서 냉매의 증발 또는 응축이 양호하여야 한다.
그런데 공기 열원형 히트 펌프는 상기 실외 열교환기를 외기에 노출되게 설치하여 외기에 의하여 냉매를 증발시키거나 응축시킴으로 특히 가열 운전시 외기온도가 노점온도 이하로 하강하면 증발기로 작용하는 실외 열교환기의 표면에 서리가 맺힘으로 냉매증기의 증발 저하 내지 불가능 현상이 발생하여 성적계수가 대폭 저하되거나, 운전불능 현상을 초래하고, 한편 냉각 운전시 외기온도가 높을 때에는 응축기로 작용하는 실외 열교환기에서 냉매액의 응축이 불량하여 성적계수가 저하되고 있는바, 상기한 문제점의 해결이 히트 펌프의 기술개발 핵심주제 중 하나가 되고 있다.
상기한 문제점 중 가열 운전시의 성적계수의 저하 또는 운전불능을 해결하기 위하여 냉동 사이클을 역 사이클로 변환 운전하여 즉 증발기로 작용시키던 실외 열교환기를 응축기로 작용시키거나, 실외 열교환기에 전열 히터를 부설하여서, 그 표면에 부착된 서리를 제상함으로써 성적계수의 저하를 방지하는 것이 주지되었으나, 전자는 가열 운전 중단 상태를 초래하고, 후자는 성적계수의 개선이 미미할 뿐 아니라 별도의 에너지가 필요하게 되는 것이다.
한편 최근에는 대기 공해에 따른 환경오염의 저감과 에너지 비용의 절감이 사회문제로 대두됨으로써 특히 각 산업분야에서 상기 사회문제의 해결에 총력을 경주하고 있는 실정이다.
상기한 주지된 제상기술 즉 역 사이클 운전 및 전열 히터 부설의 문제점을 시정하고, 무비용 열원에 의하여 성적계수를 향상한 공기 열원형 히트 펌프 시스템의 실외 열교환기의 제상 및 냉각 촉진구조에 관한 발명이 특허문헌 1 에 개시되어 있다.
상기한 특허문헌 1 의 공기 열원형 히트 펌프 시스템의 실외 열교환기의 제상 및 냉각 촉진구조는 압축기, 4 웨이 밸브, 실내 열교환기, 냉각용 팽창밸브, 가열용 팽창밸브, 실외 열교환기 및 상기 4 웨이 밸브를 냉매도관으로 순서대로 연결하고, 상기 4 웨이 밸브와 압축기를 냉매 흡입도관으로 연결한 기본 냉동회로와; 상기 냉매도관의 양 팽창밸브 사이에 바이패스 냉매도관의 양단을 연결하여 상기 바이패스 냉매도관에 가열용 열교환기를 설치함과 아울러 상기 가열용 열교환기를 포위하여 설치하고, 내부에 열매체를 주입한 축열조와; 상기 축열조에 열매체 순환펌프를 부설한 열매체 공급관과 열매체 복귀관으로 연결하여 상기 실외 열교환기에 설치한 보조 열교환기와; 상기 열매체 공급관 및 열매체 복귀관에 열매체 순환펌프를 부설한 열매체 공급관과 열매체 복귀관으로 열교환기를 설치하고, 상기 열교환기의 주위에 무비용 열원 저장조를 설치한 실외 열교환기 제상 및 냉각수단을 포함하여 구성한 것이다.
상기한 공기 열원형 히트 펌프 시스템의 실외 열교환기의 제상 및 냉각 촉진구조는 무비용 열원 저장조에 공급되는 무비용 열원과 열교환기를 순환하는 열매체를 열교환시켜 가열 또는 냉각시킨 후 그 가열 또는 냉각된 열매체를 실외 열교환기에 설치한 보조 열교환기에 순환시켜 가열 운전시에는 실외 열교환기에 부착된 서리를 제상하고, 냉각 운전시에는 실외 열교환기를 냉각함으로써 성적계수를 향상하며, 그리고 상기 축열조에서 가열된 열매체는 무비용 열원의 양이 적을 때 가열 운전시 상기 보조 열교환기에 순환시켜 실외 열교환기를 제상하고, 실내 또는 실외 열교환기에서 응축된 냉매액을 과냉함으로써 성적계수를 양호하게 유지토록한 것이다.
그리고 상기와 같이 무비용 열원에 의하여 열매체를 가열할 때 무비용 열원의 발생이 없거나 작을 경우에는 축열조 내에 설치한 가열 열교환기를 경유하는 냉매액이 재응축될 때의 응축열에 의하여 가열된 열매체를 상기 보조 열교환기에 순환시킴으로써 가열 운전시에 성적계수를 양호하게 유지하며, 또한 상기 축열조는 실내 또는 실외 열교환기에서 토출되는 냉매액이 일정온도 이상일 경우 온도 센서의 검출 신호에 의하여 가열 열교환기를 바이패스시켜 온도를 낮춤으로서 실내 또는 실외 열교환기에서의 냉매증기의 증발을 양호하게 한 것이다.
[특허문헌 1] KR 10-0970870 (B1)
그러나 상기한 공기 열원형 히트 펌프 시스템의 실외 열교환기의 제상 및 냉각 촉진구조는 보조 열교환기와 실외 열교환기 제상 및 냉각수단을 결합할 때 보조 열교환기의 열매체 공급관과 열매체 복귀관에, 실외 열교환기 제상 및 냉각수단의 브라인(열매체) 공급관과 브라인(열매체) 복귀관을 연결하고, 상기 열매체 공급관과 브라인(열매체) 공급관에 각각 순환펌프와 솔레노이드 밸브를 설치하였음으로 그 구조가 복잡하고, 유로 마찰이 커서 열매체의 순환이 원할하지 못한 것이다.
그리고 실외 열교환기를 순환하는 냉매액 또는 냉매증기를 대기에 의하여 증발시키거나 응축시킬 때 공기 중에 포함된 열원(잠열)을 양호하게 이용하기 위하여 팬을 설치하는 강제 대류형 실외 열교환기를 사용하여야하며, 상기와 같이 강제 대류형 실외 열교환기에 설치한 보조 열교환기에 무비용 열원 저장조에서 열교환된 일정 온도(20℃ 내외)의 열매체(브라인)를 순환시키면서 팬을 구동하여 실외 열교환기에 부착한 서리를 제상시킬 때 팬의 흡인력 또는 압송력에 의하여 무비용 열원에 의하여 가열된 열매체의 보유열이 대기 중으로 손실(방출)됨으로써 무비용 열원의 활용 효율이 낮고, 상기와 같이 무비용 열원의 활용 효율이 낮으면 성적계수의 향상도 저조하게 되는 문제점이 있게 되는 것이다.
본 발명은 상기한 문제점을 시정하여 축열조와 제상 및 냉각수단의 구조를 간단하게 하고, 열매체의 순환을 원활하게 하며, 무비용 열원과 열교환된 열매체를 실외 열교환기에 순환시킬 때 무비용 열원의 활용 효율을 높이고, 성적계수를 양호하게 향상할 수 있도록 한 공기 열원형 히트 펌프 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기한 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 압축기, 4 웨이 밸브, 실내 열교환기, 냉각용 팽창밸브, 가열용 팽창밸브, 실외 열교환기 및 상기 4 웨이 밸브를 냉매도관으로 순서대로 연결하고, 상기 4 웨이 밸브와 압축기를 냉매 흡입도관으로 연결한 기본 냉동 사이클과; 상기 냉매도관의 냉각용 팽창밸브와 가열용 팽창밸브 사이에 냉매 바이패스 도관을 연결하여 상기 냉매 바이패스 도관에 응축기를 형성하고, 상기 응축기를 축열매체가 주입된 축열조로 포위하며, 상기 실외 열교환기에 보조 열교환기를 설치하여서, 상기 축열조와 보조 열교환기를 축열매체 순환펌프를 부설한 축열매체 공급관과 축열매체 복귀관으로 축열매체 폐순환 회로가 형성되게 연결한 제상수단과; 상기 축열매체 공급관의 축열매체 순환펌프 후방에, 열매체 도관의 양단을 연결하여서 상기 열매체 도관에 열교환기를 형성하고, 상기 열교환기에 무비용 열원 저장조를 형성함과 아울러 상기 제상수단에 형성되는 축열매체 폐순환 회로와 결합하여 열매체 폐순환 회로를 형성하여서, 상기 보조 열교환기에 열매체를 순환시키는 제상 및 냉각수단과; 상기 열매체 도관의 열교환기 출구측 및 냉매도관의 실외 열교환기와 4 웨이 밸브 사이에 설치한 성능 향상수단;을 포함하여 구성한 것이다.
이상과 같이 본 발명은 가열 운전시 축열조에서 냉매액의 응축열에 의하여 가열된 축열매체를 실외 열교환기에 설치한 보조 열교환기에 순환시켜 실외 열교환기에 서리의 부착을 방지하거나 부착된 서리를 제상할 때 또는 가열 운전 및 냉각 운전시 무비용 열원 저장조에서 무비용 열원과 열교환기를 순환하는 열매체를 열교환시켜 가열 또는 냉각시킨 후 그 가열 또는 냉각된 열매체를 상기 보조 열교환기에 순환시켜 상기와 같은 제상 등을 하거나 냉매증기를 응축시킬 때 실외 열교환기에 설치한 팬을 구동하여도 무비용 열원에 의하여 가열된 열매체에 의한 가열 운전의 경우에는 열교환기에서 가열된 열매체를 성능 향상수단의 방열 열교환기에서 방출하여 온도를 저하 시킨 후 보조 열교환기를 순환시킴으로서 팬에 의하여 대기에 방출되는 열의 낭비를 방지함과 아울러 상기 방열 열교환기 방출열을 흡열겸 방열 열교환기에 공급함으로써 실외 열교환기에서 증발된 습포화증기를 건포화 또는 과열증기화 할 수 있기 때문에 압축기의 액백 또는 액격을 방지하여 압축기의 손상을 방지함과 아울러 성적계수를 향상할 수 있는 것이다.
그리고 상기한 냉각 운전의 경우에는 압축기에서 압축된 고온·고압의 냉매증기가 실외 열교환기에서 응축되기 전에 성능 향상수단의 흡열겸 방열 열교환기에서 1 차 응축된 후 실외 열교환기에서 재응축됨으로 냉매증기의 응축이 양호하기 때문에 이 또한 성적계수의 향상 요인이 되어 양호한 성능 향상을 할 수 있는 것이다.
또한 본 발명은 축열매체 폐순환 회로와 열매체 폐순환 회로를 간단한 구조로 결합함으로써 구조가 단순화되어 원가를 절감하고 시공이 간편하며, 그리고 특히 축열매체 및 열매체 순환시에 유로 저항이 적음으로 순환장애 없이 실외 열교환기의 제상 및 냉각을 양호하게 실시할 수 있는 것이다.
도 1 은 본 발명의 실시예의 구성도.
도 1 은 본 발명의 실시예의 구성도로서, 상기 도 1 에서, 10 은 기본 냉동 사이클이며, 상기 기본 냉동 사이클(10)은 압축기(11), 4 웨이 밸브(12), 실내 열교환기(13), 냉각용 팽창밸브(14), 가열용 팽창밸브(15), 실외 열교환기(16) 및 상기 4 웨이 밸브(12)를 냉매도관(17)으로 순서대로 연결하고, 상기 4 웨이 밸브(12)와 압축기(11)를 냉매 흡입도관(18)으로 연결한 것으로서, 상기 기본 냉동 사이클(10)은 공기 열원형을 기본으로 한다.
20 은 제상수단으로서, 상기 제상수단(20)은 상기 냉매도관(17)의 응축용 팽창밸브(14)와 가열용 팽창밸브(15) 사이에 냉매 바이패스 도관(21a)을 일정 간격을 두고 연결하여 상기 냉매 바이패스 도관(21a)에 응축기(21b)를 형성하고, 상기 응축기(21b)를 축열매체가 주입된 축열조(22)로 포위하며, 상기 실외 열교환기(16)의 전열관 사이사이에 보조 열교환기(23)의 전열관을 설치하거나, 실외 열교환기(16)의 측면에 보조 열교환기(23)를 핀(fin)을 일체형으로하여 일체로 형성하거나, 실외 열교환기(16)의 측면에 별개의 보조 열교환기(23)를 설치하여서, 상기 축열조(22)와 보조 열교환기(23)를 축열매체 순환펌프(25)를 부설한 축열매체 공급관(24a)과 축열매체 복귀관(24b)으로 연결하여 축열매체 폐순환 회로를 형성한 것이다.
그리고 상기 냉매도관(17)과 냉매 바이패스 도관(21a)의 입구측 연결부에 통상시 냉매도관(17)으로 냉매액이 흐르도록 3 웨이 밸브(37)를 설치하고, 상기 냉매도관(17)의 가열 운전시의 실내 열교환기(13)의 출구측에 온도센서(26)를 설치하여 실내 열교환기(13)의 출구측의 냉매액의 온도가 설정온도(예 35℃)이상일 때 3 웨이 밸브(37)를 냉매 바이패스 도관(21a) 측으로 전환 개방하여서 설정 온도 이상의 냉매액을 응축기(21b)에서 응축시킴으로서 실외 열교환기(16)에 공급되는 냉매액의 비체적이 작아지는 것을 방지하여 성적 계수가 저하하는 것을 방지하고, 또한 상기 응축기(21b)의 응축열에 의하여 축열매체를 가열하여 축열조(22)에 저장하였다가 가열 운전시 실외 열교환기(16)의 제상시에 사용하는 것이다.
30 은 제상 및 냉각수단으로서, 상기 제상 및 냉각수단(30)은 상기 축열매체 공급관(24a)의 축열매체 순환펌프(25)의 후방에, 열매체 도관(33)의 양단을 일정 간격을 두고 연결하여서 상기 열매체 도관(33)에 열교환기(31)를 형성하고, 상기 열교환기(31)에 무비용 열원 저장조(32)를 형성함과 아울러 상기 제상수단(20)의 축열매체 폐순환 회로 즉 보조 열교환기(23), 축열매체 복귀관(24b), 축열조(22), 축열매체 순환펌프(25) 및 축열매체 공급관(24a)과 결합하여 열매체 폐순환 회로를 형성하며, 상기 열교환기(31) 등에는 열매체(에틸렌 글리콜 등과 같은 결빙 온도가 낮은 물질)를 주입하는 것이다.
또한 상기 축열매체 공급관(24a)의 열매체 도관(33)의 입구 연결부에 3 웨이 밸브(36)를 설치하여서, 축열조(22)에 설치한 온도센서(35a)와 무비용 열원 저장조(32)에 설치한 온도센서(35b)의 검출치가 높은쪽으로 3 웨이 밸브(36)를 전환 개방하여서, 즉 가열 운전시 축열조(22)에서 가열된 축열매체의 온도가 높으면 그 축열매체를 보조 열교환기(23)에 순환시켜 실외 열교환기(16)를 제상하고, 열교환기(31)를 순환하면서 무비용 열원과 열교환되는 열매체의 온도가 높으면 그 열매체를 보조 열교환기(23)에 순환시켜 실외 열교환기(16)의 제상을 실시하는 것이다. 그리고 냉각 운전시에는 열교환기(31)를 순환하면서 무비용 열원과 열교환되어 냉각되는 열매체는 보조 열교환기(23)에 순환시켜 실외 열교환기(16)의 냉각을 실시하는 것이다.
상기 무비용 열원 저장조(32)에 공급되는 열원은 강물, 바닷물, 채수된 지하수, 태양열 집열장치로서 집열한 유체(공기 또는 온수), 우수, 폐수 등의 재생 에너지를 사용함으로써 환경파괴를 방지한 것이며, 상기 무비용 열원의 온도는 가열운전시 특히 혹한기에는 높을수록 좋고, 냉각 운전시에는 25℃를 넘지 않는 것이 좋다.
40 은 성능 향상수단으로서, 상기 성능 향상수단(40)은 상기 열매체 도관(33)의 열교환기(31) 출구측 및 냉매도관(17)의 실외 열교환기(16)와 4 웨이 밸브(12) 사이에 설치하여서, 가열 운전시에는 열매체의 보유열에 의하여 압축기(11)에 흡입되는 습포화 증기를 가열하고, 냉각 운전시에는 압축기(11)에서 압축된 고온·고압의 냉매증기가 실외 열교환기(16)에 공급되기 전에 1 차 냉각하는 것이다.
상기 성능 향상수단(40)은 상기 열매체 도관(33)의 열교환기(31)의 출구측에 방열 열교환기(41)를 설치하고, 상기 냉매도관(17)의 실외 열교환기(16)와 4 웨이 밸브(12) 사이에 상기 방열 열교환기(41)와 열교환 관계를 유지하도록 흡열겸 방열 열교환기(42)를 설치한 것이다.
그리고 상기 열매체 도관(33)의 열교환기(31)의 출구측에 방열 열교환기(41)를 바이패스하는 바이패스 도관(38)을 연결하고, 상기 열매체 도관(33)의 바이패스 도관(38)의 입구측 연결부에 3 웨이 밸브(39)를 설치하여서, 가열 운전시에는 열매체가 방열 열교환기(41)에 공급되도록 조작하고, 냉각 운전시에는 열매체가 바이패스 도관(38)으로 흐르게 함으로써 열매체의 가열을 방지함과 아울러 흡열겸 방열 열교환기(42)에서 냉매증기의 응축을 양호하게 한 것이다.
미설명부호 51, 52, 53, 54 는 체크 밸브이다. 그리고 상기 실외 열교환기(16)에는 흡입형 또는 압입형 팬(미도시)을 설치하여 냉매액의 증발과 냉매증기의 응축을 양호하게 한 것으로서, 이는 공기 열원형 히트 펌프에서 주지된 것이다.
이상과 같은 본 발명은 가열 운전시에는 냉매를 도 1 의 화살표 실선으로, 냉각 운전시에는 도 1 의 화살표 가상선으로 흐르도록 4 웨이 밸브(12)를 조작하여 실내 열교환기(13)는 가열 운전시에는 응축기로, 냉각 운전시는 증발기로 작용하게 하여 가열기능 및 냉각기능을 하는 것은 종래의 것과 동일하다.
상기와 같이 가열 운전을 할 때 실외 열교환기(13)의 출구측의 냉매도관(17)에 설치한 온도센서(26)에서 검출되는 냉매액의 온도가 일정 온도(예 35℃) 이상이 되면 3 웨이 밸브(37)가 바이패스 도관(21a) 측으로 전환 개방됨으로써 냉매도관(17)을 순환하는 고온의 냉매액은 냉매 바이패스 도관(21a)으로 유입되어 응축기(21b)를 경유하면서 재응축되면서 온도가 낮아진 후 실외 열교환기(16)에 공급됨으로 실외 열교환기(16)에서 냉매액의 증발이 양호하게 되고, 압축기(11)에서 냉매증기의 압축시 정상 온도를 유지할 수 있게 되는 것이며, 상기 온도센서(26)의 검출치가 일정 온도 이하이면 3 웨이 밸브(37)는 통상의 위치로 전환되어 냉매 바이패스 도관(21a)은 폐쇄되는 것이다.
한편 상기와 같이 냉매액의 응축열에 의하여 가열된 축열매체는 축열조(22)에 저장되었다가 가열 운전시 외기 온도가 설정온도(예 10℃) 이하가 되거나 노점온도 이하로 하강되면 실외 열교환기(16)의 제상에 사용되는 것이다.
그리고 상기와 같이 가열 운전시에 외기온도가 설정온도(예 10℃) 이하가 되거나 노점온도 이하로 하강하면 축열조(22)에 저장된 축열매체와, 무비용 열원 저장조(32)에 공급되는 무비용 열원과 열교환기(31)를 순환하면서 열교환되는 열매체를 실외 열교환기(16)에 설치된 보조 열교환기(23)에 선택적으로 순환시켜 실외 열교환기(16)의 전열관 및 핀을 가열함으로써 서리가 부착되는 것을 방지하거나 부착된 서리를 제상하는 것이다.
상기한 축열매체와 열매체를 실외 열교환기(16)에 설치된 보조 열교환기(23)에 선택적으로 순환시키는 방법은 축열조(22)에 설치한 온도센서(35a)와 무비용 열원 저장조(32)에 설치한 온도센서(35b)의 검출치에 의하여 그 검출치가 높은쪽의 축열매체 또는 열매체가 보조 열교환기(23)에 순환되도록 3 웨이 밸브(36)를 전환 개방하여서, 즉 축열매체의 온도가 열매체의 온도보다 높을 경우에는 축열조(22)에 저장된 축열매체가 축열매체 공급관(24a)을 경유하여 축열매체 순환펌프(25)에 의하여 실외 열교환기(16)에 설치된 보조 열교환기(23)를 순환하면서 실외 열교환기(16)의 전열관 및 핀에 전열작용을 하여 제상 등을 한 후 축열 열매체 복귀관(24b)을 경유하여 축열조(22)에 되돌아 오는 축열매체 폐순환 회로를 형성하고, 그리고 무비용 열원 저장조(32)에 저장된 무비용 열원의 온도가 축열조(22)에 저장된 축열매체의 온도보다 높을 경우에는 무비용 열원 저장조(32)에 공급되는 무비용 열원과 열교환기(31)에서 열교환되는 열매체는 실외 열교환기(16)에 설치된 보조 열교환기(23), 축열매체 복귀관(24b), 축열조(22), 축열매체 공급관(24a), 축열매체 순환펌프(25), 3 웨이 밸브(36) 및 열매체 도관(33) 및 열교환기(31)에 의하여 형성되는 열매체 폐순환 회로를 형성하면서 상기 축열매체와 동일한 요령으로 보조 열교환기(23)에서 제상 등을 하는 것이다.
한편 냉각 운전시에는 축열조(22)의 기능은 정지되는 반면에 열매체 폐순환 회로는 기능을 수행하며, 냉각 운전시 외기온이 높은 혹서기 등에는 열매체 폐순환 회로는 상기 난방 운전시와 동일하게 운전되며, 무비용 열원과 열교환되어 냉각된 열매체가 상기 가열 운전시와 같이 보조 열교환기(23)에 순환되면 실외 열교환기(16)의 전열관 및 핀에 전열함으로써 냉매증기의 응축을 촉진함으로써 성적계수를 향상할 수 있는 것이다.
상기한 열매체 폐순환 회로가 그 기능을 수행할 때 무비용 열원의 온도는 가열 운전시의 혹한기에는 높을수록 좋고, 냉각 운전시는 25℃ 넘지 않는 것이 좋다.
상기와 같이 열교환기(31)에서 열교환된 열매체를 보조 열교환기(23)에 순환시킬 때 가열 운전시에는 3 웨이 밸브(39)를 열매체가 방열 열교환기(41) 측으로 흐르도록 조작하면 방열 열교환기(41)를 경유하는 열매체는 그 보유열을 실외 열교환기(16)에서 증발된 후 흡열겸 방열 열교환기(42)를 경유하여 압축기(11)에 흡입되는 습포화 냉매증기와 열교환되면서 그 온도가 낮아진 후 실외 열교환기(16)에 설치된 보조 열교환기(23)에서 방열됨으로 팬을 구동하여도 열매체의 보유열이 대기중으로 손실되는 것을 저감함으로써 성적계수를 양호하게 향상할 수 있는 것이다.
상기와 같이 실외 열교환기(16)에서 증발된 후 압축기(11)에 흡입되는 습포화 증기를 방열 열교환기(41)를 순환하는 열매체와 열교환하여 가열하여서 건 포화증기 또는 과열 증기화하면 압축기(11)에 액백 또는 액격이 발생 되는 것을 방지함으로써 압축기(11)의 신뢰성을 향상하고, 성적계수를 증진할 수 있는 것이다.
그리고 상기와 같이 열교환기(31)에서 열교환된 열매체를 보조 열교환기(23)에 순환시킬 때의 냉각 운전시에는 압축기(11)에서 압축된 고온·고압의 냉매증기가 실외 열교환기(16)에서 응축되기 전에 흡열겸 방열 열교환기(42)를 경유하면서 1 차 응축된 후 실외 열교환기(16)에서 재응축됨으로 냉매증기의 응축이 양호하기 때문에 이 또한 성적계수의 향상요인이 되는 것이다. 이 때 3 웨이 밸브(39)는 열매체가 바이패스 도관(38)측으로 흐르도록 조작하여 흡열겸 방열 열교환기(42)의 방출열에 의하여 열매체가 가열되는 것을 방지함으로써 보조 열교환기(23)에 일정 온도 이하의 열매체만 순환되게 하여 냉매증기의 응축을 양호하게 한 것이다.
그리고 본 발명은 축열매체 공급관(24a)에만 축열매체 순환펌프(25)를 설치하고, 상기 축열매체 공급관(24a)에 열매체 도관(33)의 양단을 연결하여서, 상기 열매체 도관(33) 및 열교환기(31)와 제상수단(20)의 축열매체 폐순환 회로 즉 보조 열교환기(23), 축열매체 복귀관(24b), 축열조(22), 축열매체 순환펌프(25) 및 축열매체 공급관(24a)을 결합하여 열매체 폐순환 회로를 형성함으로써 구조가 단순화되어 원가를 절감하고, 열매체의 순환장애 없이 실외 열교환기의 제상 및 냉각 운전 등을 양호하게 실시할 수 있는 것이다.

Claims (3)

  1. 압축기, 4 웨이 밸브, 실내 열교환기, 냉각용 팽창밸브, 가열용 팽창밸브, 실외 열교환기 및 상기 4 웨이 밸브를 냉매도관으로 순서대로 연결하고, 상기 4 웨이 밸브와 압축기를 냉매 흡입도관으로 연결한 기본 냉동 사이클과; 상기 냉매도관의 냉각용 팽창밸브와 가열용 팽창밸브 사이에 냉매 바이패스 도관을 연결하여 상기 냉매 바이패스 도관에 응축기를 형성하고, 상기 응축기를 축열매체가 주입된 축열조로 포위하며, 상기 실외 열교환기에 보조 열교환기를 설치하여서, 상기 축열조와 보조 열교환기를 축열매체 순환펌프를 부설한 축열매체 공급관과 축열매체 복귀관으로 축열매체 폐순환 회로가 형성되게 연결한 제상수단과; 상기 축열매체 공급관의 축열매체 순환펌프 후방에 열매체 도관의 양단을 연결하여서 상기 열매체 도관에 열교환기를 형성하고, 상기 열교환기에 무비용 열원 저장조를 형성함과 아울러 상기 제상수단에 형성되는 축열매체 폐순환 회로와 결합하여 열매체 폐순환 회로를 형성하여서, 상기 보조 열교환기에 열매체를 순환시키는 제상 및 냉각수단과; 상기 열매체 도관의 열교환기 출구측 및 냉매도관의 실외 열교환기와 4 웨이 밸브 사이에 설치한 성능 향상수단;을 포함하여 구성한 히트 펌프 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서, 성능 향상수단은 열매체 도관의 열교환기 출구측에 방열 열교환기를 설치하고, 냉매도관의 실외 열교환기와 4 웨이 밸브 사이에 흡열겸 방열 열교환기를 상기 방열 열교환기와 열교환 관계를 유지할 수 있도록 설치한 히트 펌프 시스템.
  3. 제 2 항에 있어서, 열매체 도관에 방열 열교환기를 바이패스하는 바이패스 도관을 연결하고, 상기 열매체 도관과 바이패스 도관의 입구측 연결부에 3 웨이 밸브를 설치한 히트 펌프 시스템.
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