專利名稱:冷暖氣可同時運轉的利用地熱的冷暖氣系統(tǒng)及其控制方法
技術領域:
本發(fā)明涉及利用地熱的冷暖氣系統(tǒng)及其控制方法,更詳細的說,涉及一種可實現(xiàn)冷氣運轉和暖氣運轉同時或者分別進行的冷暖氣可同時運轉的利用地熱的冷暖氣系統(tǒng)及其控制方法。
背景技術:
通常,熱泵由蒸發(fā)器、壓縮機、冷凝器以及膨脹閥構成循環(huán),在使其工作流體反復液化和氣化的同時通過由設置在需要提供冷暖氣的空間的空調裝置內部流動的另外的工作流體傳遞熱量,以提供冷暖氣。
在使用生活排水的廢熱作為熱源的廢熱利用系統(tǒng)、或者使用埋設于地中的地熱交換管提供冷暖氣的地熱利用系統(tǒng),這種熱泵作為主要的構成要素而使用。
通常,在廢熱利用系統(tǒng)中,使用從浴室等排出的生活排水的廢熱作為熱泵的蒸發(fā)器的熱源,利用該熱量在熱泵的冷凝器中產生溫水。
而且,地熱利用系統(tǒng)提供暖氣時使用從地熱交換管傳遞的地熱作為熱泵的蒸發(fā)器的熱源,使用該熱量在熱泵的冷凝器中產生溫水。提供冷氣時通過地熱交換管將在熱泵中冷凝器產生的廢熱排出。
然而,在上述廢熱利用系統(tǒng)中,作為熱源的生活排水存在溫度低的情況,因此必須進一步設置另外的輔助鍋爐,此外,在上述地熱利用系統(tǒng)中,在提供冷氣時因熱泵的冷凝器中產生的排熱過多,所以需要大量的地熱交換管,或者需要進一步設置用于收集該排熱的冷卻塔。
為解決上述問題,在韓國實用新型專利第339349號中公開了一種利用價格低廉的深夜電力提供冷暖氣的技術,其中,熱泵分別安裝在地熱交換管與空調裝置側,各自分別進行冷氣運轉和暖氣運轉,另外的冷溫水蓄熱槽設置在熱泵與空調裝置之間。
然而,在上述現(xiàn)有技術中存在下述問題。
上述韓國實用新型專利第339349號不能同時提供冷氣和暖氣。也就是說,冷氣運轉或者暖氣運轉必須選擇進行。因此,如滑冰場那樣,在需要同時運轉冷暖氣的情況下,需要分別設置冷氣系統(tǒng)和暖氣系統(tǒng)。這樣將導致冷暖氣系統(tǒng)的設置成本提高的問題。
而且,在現(xiàn)有技術中,冷氣運轉時或者暖氣運轉時所產生的廢熱不能再利用,幾乎白白浪費。因此,還存在冷暖氣系統(tǒng)的能量使用效率相對較低的問題。
此外,在現(xiàn)有技術中,熱泵運行所需的地熱交換部按照使冷暖氣系統(tǒng)的效率最高的方式設計,存在需要更大的地熱交換部設置空間的問題。
發(fā)明內容
鑒于上述問題,本發(fā)明的目的是提供一種冷暖氣系統(tǒng)及其控制方法,其可以利用一個系統(tǒng)同時進行冷氣運轉和暖氣運轉。
此外,本發(fā)明的另一個目的是提供一種包括冰蓄熱槽的冷暖氣系統(tǒng)及其控制方法。
另外,本發(fā)明的又一個目的是提供一種可以使與熱泵進行熱交換的地熱交換部小型化的冷暖氣系統(tǒng)及其控制方法。
為了實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明的冷暖氣系統(tǒng)包括熱泵,包括工作流體進行熱交換的蒸發(fā)器和冷凝器;冷氣管和暖氣管,分別與所述熱泵的蒸發(fā)器和冷凝器連接,其內部流動有與所述熱泵的工作流體分別在所述蒸發(fā)器和冷凝器進行熱交換的冷暖氣工作流體;冷暖氣用熱交換部,包括冷氣用熱交換器,其與所述冷氣管連接,傳遞冷暖氣工作流體,冷卻預定的空間,以及暖氣用熱交換器,其與所述暖氣管連接,傳遞冷暖氣工作流體,加熱預定的空間;地熱管,與所述熱泵的蒸發(fā)器和冷凝器分別連接,其內部流動有與所述熱泵的工作流體分別在所述蒸發(fā)器和冷凝器進行熱交換的地熱工作流體;地熱交換部,與所述地熱管連接,傳遞地熱工作流體,與地球進行熱交換。
此外,在所述冷氣管的一側還設有冰蓄熱槽,其具有與所述冷氣管內部流動的冷暖氣工作流體進行熱交換并貯存熱的介質。
此外,將冷暖氣工作流體從所述熱泵傳遞至冷暖氣用熱交換部的冷氣管貫穿于所述冰蓄熱槽設置,在所述冷氣管上還設有旁通管,以使所述冷暖氣工作流體繞過所述冰蓄熱槽進行流動,在所述冷氣管上設有第一和第二切換閥,根據(jù)冰蓄熱槽有沒有工作來控制冷暖氣工作流體的流動。
此外,在連接于所述熱泵與地熱交換部之間的地熱管上還設有輔助熱交換部,用以將傳遞給所述地熱交換部的地熱工作流體的熱量排出到外部。
此外,在所述冷氣管、暖氣管以及地熱管上分別設有循環(huán)泵,所述循環(huán)泵可分別進行選擇性地組合并動作,以使工作流體在所述管中流動。
此外,根據(jù)本發(fā)明的冷暖氣系統(tǒng),通過在熱泵的蒸發(fā)器和冷凝器中流動的工作流體分別與冷暖氣工作流體和地熱工作流體進行的熱交換來實現(xiàn)冷、暖氣的運轉,其中,所述冷暖氣工作流體與所述熱泵的工作流體分別在蒸發(fā)器和冷凝器進行熱交換,并且在將冷暖氣用熱交換部與所述熱泵的蒸發(fā)器和冷凝器連接的冷氣管和暖氣管內部流動,所述地熱工作流體與所述熱泵的工作流體分別在蒸發(fā)器和冷凝器進行熱交換,并且在將地熱交換部與所述熱泵的蒸發(fā)器和冷凝器連接的地熱管內部流動,其特征在于,同時進行暖氣運轉和冷氣運轉,其中在所述暖氣運轉中,所述暖氣管中流動的冷暖氣工作流體與熱泵的工作流體進行熱交換,在所述冷氣運轉中,所述冷氣管中流動的冷暖氣工作流體與熱泵的工作流體進行熱交換。
此外,在所述暖氣運轉進行的同時,所述冷氣管內部流動的冷暖氣工作流體的熱量被傳遞給設置在冷氣管的冰蓄熱槽的介質并貯存。
此外,在利用所述冰蓄熱槽中貯存的熱量提供冷氣時,連接在所述冷暖氣用熱交換部與熱泵之間的冷氣管的工作流體不進行熱交換地通過所述熱泵的內部。
根據(jù)具有上述結構的本發(fā)明冷暖氣系統(tǒng)及其控制方法,可以同時或者分別進行冷氣運轉和暖氣運轉,可以與各種各樣的冷暖氣環(huán)境對應,尤其是可以使冷氣運轉所需的能量消耗最小,使地熱交換部小型化并且使整個系統(tǒng)的設置空間最小。
根據(jù)本發(fā)明冷暖氣可同時運轉的利用地熱的冷暖氣系統(tǒng)及其控制方法,首先,在本發(fā)明中,可以利用一個系統(tǒng)選擇性地或者同時進行冷氣運轉和暖氣運轉。因此,可以利用一個系統(tǒng)來對應各種各樣的冷暖氣環(huán)境。
而且,在本發(fā)明中,可以使用冰蓄熱槽將暖氣運轉時的廢熱用于冷氣運轉,從而可以使冷氣運轉所需的能量消耗最小,并且可以更有效地滿足暖氣運轉和冷氣運轉所需的容量不同的情況。
此外,在本發(fā)明中,使用輔助熱交換部將熱泵與地熱交換部之間流動的工作流體的熱量排出到外部,從而可以相對降低地熱交換部的容量。
圖1為表示本發(fā)明的冷暖氣可同時運轉的利用地熱的冷暖氣系統(tǒng)的優(yōu)選實施例的結構的系統(tǒng)圖;圖2為表示本發(fā)明的另一實施例的結構的系統(tǒng)圖;圖3為表示本發(fā)明的又一實施例的結構的系統(tǒng)圖;圖4為表示圖1所示的實施例動作的動作狀態(tài)圖;圖5為表示圖2所示的實施例中的進行暖氣運轉狀態(tài)的動作狀態(tài)圖;圖6為表示圖2所示的實施例中的通過冰蓄熱槽進行冷氣運轉狀態(tài)的動作狀態(tài)圖。
附圖標號說明100熱泵110蒸發(fā)器120冷凝器130冷氣管132冷氣循環(huán)泵140暖氣管
142暖氣循環(huán)泵150冷暖氣用熱交換部152冷氣用熱交換器154暖氣用熱交換器160地熱管162地熱循環(huán)泵170地熱交換部具體實施方式
以下,參照附圖對本發(fā)明的優(yōu)選實施方式進行詳細說明。
圖1所示的是本發(fā)明冷暖氣可同時運轉的利用地熱的冷暖氣系統(tǒng)的優(yōu)選實施例的系統(tǒng)圖。如圖所示,熱泵100包括蒸發(fā)器110、壓縮機(圖中未示出)、冷凝器120、膨脹閥。工作流體根據(jù)由蒸發(fā)器110、壓縮機、冷凝器120、膨脹閥所構成的循環(huán)進行流動。上述工作流體在熱泵100的內部流動,反復氣化和液化同時傳遞熱量。例如,上述工作流體在蒸發(fā)器110處蒸發(fā)同時從外部獲取熱量,在冷凝器120處冷凝同時將熱量散發(fā)到外部。順便說明,雖然在本實施例中使用了三個熱泵100,但是熱泵的使用數(shù)量并不局限于此,而是根據(jù)冷暖氣容量的不同而不同。
與上述熱泵的工作流體進行熱交換的其它的冷暖氣工作流體通過蒸發(fā)器110和冷凝器120。順便說明,作為在上述熱泵中使用的工作流體的例子可以是HFC-404,作為上述冷暖氣工作流體的例子可以是水。上述冷暖氣工作流體通過與熱泵100的蒸發(fā)器110側連接的冷氣管130和與冷凝器120側連接的暖氣管140流動。
為使冷暖氣工作流體在冷氣管130和暖氣管140內部流暢地流動,分別設有冷氣循環(huán)泵132和暖氣循環(huán)泵142。冷氣循環(huán)泵132和暖氣循環(huán)泵142通過加壓使冷暖氣工作流體通過冷氣管130和暖氣管140流動。
冷氣管130和暖氣管140分別在冷暖氣用熱交換部150與熱泵100之間使冷暖氣工作流體流動。冷暖氣用熱交換部150實際設置在需要冷暖氣的空間中。在冷暖氣用熱交換部150具有與冷氣管130連接的冷氣用交換器152,以及與暖氣管140連接的暖氣用交換器154。可以列舉空調裝置作為這些冷氣用交換器152和暖氣用交換器154的代表性的例子。
冷氣用交換器152和暖氣用交換器154分別設置在需要冷氣或者暖氣的空間中。因此,冷氣用交換器152和暖氣用交換器154既可以共同設置在相同的空間中,或者也可以各自設置在分別的空間中。例如,在需要選擇冷氣或者暖氣的旅館房間和滑冰場的觀眾席等空間中,需要同時設置冷氣用交換器152和暖氣用交換器154,此外,在滑冰場只需要設置冷氣用交換器152。
按照與熱泵100的蒸發(fā)器110和冷凝器120分別連接的方式設置地熱管160。在地熱管160的內部流有地熱工作流體。上述地熱工作流體與熱泵100的工作流體之間的熱交換在蒸發(fā)器110或者冷凝器120中進行。地熱管160為在熱泵100與后述的地熱交換部170之間傳遞熱量的地熱工作流體流動的通路??梢允褂盟鳛樯鲜龅責峁ぷ髁黧w。在地熱管160中設有地熱循環(huán)泵162。地熱循環(huán)泵162加壓使上述地熱工作流體通過地熱管160流動。
地熱交換部170埋設于地下。作為地熱交換部170的例子可以是地熱交換管。地熱交換部170通過地熱管160傳遞的地熱工作流體與地球之間進行熱交換。
下面的圖2為本發(fā)明的另一實施例。在本實施例中,為了說明的方便,與圖1所示的實施例相同的結構采用相同附圖標號,省略其說明。
在本實施例中設有冰蓄熱槽180,其內部貫穿有冷氣管130,在該冷氣管130中流動出至熱泵100側的冷暖氣工作流體。冰蓄熱槽180的內部裝有蓄熱介質(例如,水)。蓄熱介質因為與在冷氣管130中流動的冷暖氣工作流體進行熱交換有時會變?yōu)楣腆w。即,在水的情況下,會變成冰而貯存熱。
設置冰蓄熱槽180的同時,通過在冷氣管130中設置第一和第二切換閥181、182來對冷暖氣工作流體在冷氣管130中的流動進行控制。在第一切換閥181中連接有旁通管184。旁通管184不讓冷暖氣工作流體通過冰蓄熱槽180,而使其從熱泵100傳遞到冷暖氣用熱交換部150。即,通過第一切換閥181的控制,冷暖氣工作流體選擇性的通過冰蓄熱槽180。
這樣,設置冰蓄熱槽180的原因在于,在交替使用冷氣和暖氣時,使提供冷氣所需的能量達到最小。即,提供暖氣時,將出至熱泵的廢熱貯存在冰蓄熱槽180中,使其在其后的提供冷氣時使用。
圖3為本發(fā)明的又一實施例。在本實施例中,為了說明的方便,與圖2所示的實施例相同的結構采用相同附圖標號,省略其說明。
在本實施例中,在地熱管160和地熱交換部170之間還設置輔助熱交換部190。作為輔助熱交換部190可列舉冷卻塔。這樣的輔助熱交換部190通過向外部放出地熱工作流體的熱來相對減少地熱交換部170的容量。即,可以通過小型地形成地熱交換部170來降低所需的設置空間。
輔助熱交換部190與地熱交換部170單獨地設置,一般設置在地上和建筑物的屋頂?shù)?。輔助熱交換部190進行在地熱交換部170中流動的地熱工作流體和外部的熱交換,使輔助熱交換部190的容量變?yōu)樽钚 ?br>
下面,對具有上述結構的本發(fā)明的冷暖氣同時運轉的利用地熱的冷暖氣系統(tǒng)及其控制方法的作用進行詳細說明。
參照圖4,對圖1所示的實施例的動作進行說明。首先,對暖氣運轉進行說明,在暖氣運轉中,熱泵100進行驅動,相對地成為高溫的冷暖氣工作流體通過暖氣管140傳遞到冷暖氣熱交換部150,提供暖氣。
即,在地熱交換部170中,將熱從地球傳遞給地熱工作流體。地熱工作流體通過設置在與熱泵100的蒸發(fā)器110側連接的地熱管160的地熱循環(huán)泵162沿著地熱管160移動,并且將熱傳遞到熱泵100。
在熱泵100的蒸發(fā)器110中,進行地熱工作流體和熱泵100的工作流體之間進行熱交換。因此,熱泵100的工作流體通過蒸發(fā)器110中的熱交換相對地變?yōu)楦邷?。熱?00的工作流體在構成熱泵100的循環(huán)路中循環(huán),傳遞到冷凝器120。在冷凝器120中熱泵100的工作流體被冷卻的同時放出熱,將該熱提供給沿著暖氣管140流動的冷暖氣工作流體。
因此,冷暖氣工作流體吸熱而相對地變?yōu)楦邷?,并且通過暖氣循環(huán)泵142沿著暖氣管140循環(huán),并傳遞到暖氣用熱交換器154。在暖氣運轉時,在暖氣用熱交換器154和熱泵100之間流動冷暖氣工作流體,其流動方向如箭頭所示。在暖氣用熱交換器154中冷暖氣工作流體通過熱交換給預定的空間提供暖氣。
下面,對冷氣運轉的過程進行說明。在冷氣運轉時,熱泵100也與暖氣運轉相同地進行動作。即,熱泵100的動作流體在循環(huán)路中同樣進行流動。
另外,在蒸發(fā)器110中進行熱交換,相對低溫的冷暖氣工作流體通過冷氣管130傳遞到冷暖氣熱交換部150。傳遞到冷暖氣熱交換部150的冷暖氣工作流體在冷氣用熱交換器152中進行熱交換,給所希望的空間提供冷氣。
此時,在熱泵100的冷凝器120中,從熱泵100的工作流體給地熱工作流體進行熱傳遞。即,熱泵100的工作流體進行冷卻的同時放出的熱傳遞到地熱工作流體。該地熱工作流體通過設置在與冷凝器120側連接的地熱管160的地熱循環(huán)泵162的動作沿著地熱管160流動,傳遞到地熱交換部170。在地熱交換部170中,進行地熱工作流體和地球之間的熱交換。冷氣運轉時通過冷氣管130冷暖氣工作流體在流動,其流動方向如圖4箭頭所示。
下面,對冷暖氣同時運轉的過程進行說明。在冷暖氣同時運轉時,不使用地熱交換部170。即,通過由熱泵100的驅動而從冷凝器120傳遞到冷暖氣工作流體的熱提供暖氣,通過從蒸發(fā)器110傳遞到冷暖氣工作流體的熱提供冷氣。
即,熱泵100的工作流體在冷凝器120中冷卻的同時放出的熱傳遞到在與暖氣用熱交換器154連接的暖氣管140中流動的冷暖氣工作流體,冷暖氣工作流體通過暖氣循環(huán)泵142流動,在暖氣用熱交換器154中,將熱提供給所希望的空間,進行暖氣供應。
另外,在蒸發(fā)器110中,熱泵100的工作流體進行蒸發(fā),同時吸熱。即,從在冷氣管130中流動的冷暖氣工作流體獲得熱。這樣,在冷氣管130中流動的冷暖氣工作流體相對地變?yōu)榈蜏?,通過冷氣循環(huán)泵132進行流動,在冷氣用熱交換器152進行熱交換,對所希望的空間提供冷氣。
下面,對圖2所示的實施例的動作進行說明。在圖2所示的實施例中,不使用冰蓄熱槽180時,與圖1描述相同地進行冷氣運轉和暖氣運轉。但是,在使用冰蓄熱槽180或者固化冰蓄熱槽180的介質時,不使用地熱交換部170。顯然此時,在冷氣管130中流動的冷暖氣工作流體不通過冰蓄熱槽180,而通過旁通管184。
但是,在使用冰蓄熱槽180時,也可以不使用地熱交換部170。首先,如圖5的箭頭所示,在暖氣運轉時,在熱泵100的蒸發(fā)器110中,在冷氣管130中流動的冷暖氣工作流體被奪取熱量,相對地變成低溫,該冷暖氣工作流體對冰蓄熱槽180的介質進行固化。這樣,為了在冰蓄熱槽180中蓄熱,第一切換閥181使冷暖氣工作流體不通過旁通管184流動。
即,對第一切換閥181和第二切換閥182分別進行控制,冷暖氣工作流體從蒸發(fā)器110流出并經(jīng)過冰蓄熱槽180再次流入蒸發(fā)器110中。由此,可以在暖氣運轉時將熱貯存在冰蓄熱槽180中,在冷氣運轉時使用。
圖6為利用冰蓄熱槽180的熱實施冷氣運轉的圖。如圖所示,在冷氣管130的內部流動的工作流體通過冰蓄熱槽180后傳遞到冷氣用熱交換器152,在通過冷氣用熱交換器152后流入熱泵100的蒸發(fā)器110。這樣,冷暖氣工作流體的流動通過冷氣循環(huán)泵132進行流動,冷暖氣工作流體直接在熱泵100的蒸發(fā)器110中通過。
通過這種方式冰蓄熱槽180的熱完全消耗時,為了運轉冷氣,如圖4所示那樣驅動系統(tǒng)。順便說明一下,作為使用冰蓄熱槽180進行冷氣運轉的方法之一,可利用深夜的電力。即,可以利用廉價的深夜電力,對冰蓄熱槽180的介質進行凍結,在需要運轉冷氣時使用。
另一方面,在圖3所示的實施例中,通過進一步設置輔助熱交換部190,在地熱工作流體傳遞到地熱交換部170之前,使其相對地變?yōu)榈蜏?。由此,在地熱交換部170中,可使應放出的熱相對減少,使地熱交換部170的大小變?yōu)樽钚 ?br>
如上所示,參照上述實施例對本發(fā)明進行了詳細說明和圖解,但是本發(fā)明并不限于此,在不脫離本發(fā)明的基本技術構思的范圍內,本領域的普通技術人員可以進行其它各種變形。另外,很顯然,本發(fā)明應該通過所附的權利要求書進行解釋。
權利要求
1.一種冷暖氣可同時運轉的利用地熱的冷暖氣系統(tǒng),其特征在于,包括熱泵,包括進行工作流體熱交換的蒸發(fā)器和冷凝器;冷氣管和暖氣管,分別與所述熱泵的蒸發(fā)器和冷凝器連接,其內部流動有與所述熱泵的工作流體分別在所述蒸發(fā)器和冷凝器進行熱交換的冷暖氣工作流體;冷暖氣用熱交換部,包括冷氣用熱交換器,其與所述冷氣管連接,傳遞冷暖氣工作流體,冷卻預定的空間;暖氣用熱交換器,其與所述暖氣管連接,傳遞冷暖氣工作流體,加熱預定的空間;地熱管,與所述熱泵的蒸發(fā)器和冷凝器分別連接,其內部流動有與所述熱泵的工作流體分別在所述蒸發(fā)器和冷凝器進行熱交換的地熱工作流體;地熱交換部,與所述地熱管連接,傳遞地熱工作流體,與地球進行熱交換。
2.根據(jù)權利要求1所述的冷暖氣可同時運轉的利用地熱的冷暖氣系統(tǒng),其特征在于,在所述冷氣管的一側還設有冰蓄熱槽,其具有與所述冷氣管內部流動的冷暖氣工作流體進行熱交換并蓄熱的介質。
3.根據(jù)權利要求2所述的冷暖氣可同時運轉的利用地熱的冷暖氣系統(tǒng),其特征在于,用于將冷暖氣工作流體從所述熱泵傳遞至冷暖氣用熱交換部的冷氣管貫穿所述冰蓄熱槽,在所述冷氣管上還設有旁通管,以使所述冷暖氣工作流體繞過所述冰蓄熱槽進行流動,在所述冷氣管上設有第一和第二切換閥,根據(jù)冰蓄熱槽是否進行動作來控制冷暖氣工作流體的流動。
4.根據(jù)權利要求3所述的冷暖氣可同時運轉的利用地熱的冷暖氣系統(tǒng),其特征在于,在連接于所述熱泵與地熱交換部之間的地熱管上還設有輔助熱交換部,用以將傳遞給所述地熱交換部的地熱工作流體的熱量排出到外部。
5.根據(jù)權利要求1-4任一項所述的冷暖氣可同時運轉的利用地熱的冷暖氣系統(tǒng),其特征在于,在所述冷氣管、暖氣管以及地熱管上分別設有循環(huán)泵,所述循環(huán)泵可分別進行選擇性的組合并動作,以使工作流體在所述管中流動。
6.一種冷暖氣可同時運轉的冷暖氣系統(tǒng)的控制方法,在該冷暖氣系統(tǒng)中,通過在熱泵的蒸發(fā)器和冷凝器中流動的工作流體分別與冷暖氣工作流體和地熱工作流體進行的熱交換來實現(xiàn)冷、暖氣的運轉,其中,所述冷暖氣工作流體與所述熱泵的工作流體分別在蒸發(fā)器和冷凝器進行熱交換,并且在將冷暖氣用熱交換部與所述熱泵的蒸發(fā)器和冷凝器連接的冷氣管和暖氣管內部流動,所述地熱工作流體與所述熱泵的工作流體分別在蒸發(fā)器和冷凝器進行熱交換,并且在將地熱交換部與所述熱泵的蒸發(fā)器和冷凝器連接的地熱管內部流動,其特征在于,同時進行暖氣運轉和冷氣運轉,其中在所述暖氣運轉中,所述暖氣管中流動的冷暖氣工作流體與熱泵的工作流體進行熱交換,在所述冷氣運轉中,所述冷氣管中流動的冷暖氣工作流體與熱泵的工作流體進行熱交換。
7.根據(jù)權利要求6所述的冷暖氣可同時運轉的冷暖氣系統(tǒng)的控制方法,其特征在于,在所述暖氣運轉進行的同時,所述冷氣管內部流動的冷暖氣工作流體的熱量被傳遞給設置在冷氣管的冰蓄熱槽的介質并被貯存。
8.根據(jù)權利要求7所述的冷暖氣可同時運轉的冷暖氣系統(tǒng)的控制方法,其特征在于,在利用所述冰蓄熱槽中貯存的熱量提供冷氣時,連接在所述冷暖氣用熱交換部與熱泵之間的冷氣管的工作流體通過所述熱泵的內部而不進行熱交換。
全文摘要
本發(fā)明提供一種可實現(xiàn)冷氣運轉和暖氣運轉同時或者分別進行的冷暖氣可同時運轉的利用地熱的冷暖氣系統(tǒng)及其控制方法。在本發(fā)明中,在與熱泵(100)的蒸發(fā)器(110)、冷凝器(120)分別連接的冷氣管(130)和暖氣管(140)中流動的冷暖氣工作流體與熱泵(100)的工作流體進行熱交換,同時將其熱分別傳遞給冷氣用熱交換器(152)和暖氣用熱交換器(154),為所希望的空間提供冷氣或者暖氣。也可以選擇性地進行由冷氣管(130)中流動的冷暖氣工作流體實現(xiàn)的冷氣運轉和由暖氣管(140)中流動的冷暖氣工作流體實現(xiàn)的暖氣運轉。
文檔編號F24J3/08GK1825031SQ200610058239
公開日2006年8月30日 申請日期2006年2月24日 優(yōu)先權日2005年2月25日
發(fā)明者宋鉉奎, 韓奕相, 韓楨相 申請人:Cne株式會社