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WO2019022366A1 - 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템 - Google Patents

난방 및 온수 겸용 보일러 시스템 Download PDF

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Publication number
WO2019022366A1
WO2019022366A1 PCT/KR2018/006406 KR2018006406W WO2019022366A1 WO 2019022366 A1 WO2019022366 A1 WO 2019022366A1 KR 2018006406 W KR2018006406 W KR 2018006406W WO 2019022366 A1 WO2019022366 A1 WO 2019022366A1
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WO
WIPO (PCT)
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hot water
heating
water
flow path
supply pipe
Prior art date
Application number
PCT/KR2018/006406
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김시환
허창회
김순기
Original Assignee
주식회사 경동나비엔
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 주식회사 경동나비엔 filed Critical 주식회사 경동나비엔
Priority to CA3067315A priority Critical patent/CA3067315A1/en
Priority to US16/623,679 priority patent/US20200191412A1/en
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    • F24D2220/06Heat exchangers

Definitions

  • the present invention relates to a boiler system for both heating and hot water. More particularly, the present invention relates to a boiler system for both heating and hot water, and more particularly, The present invention relates to a heating and hot water boiler system that can be used.
  • a boiler for both heating and hot water uses combustion of oil or gas as fuel, heating water by using the heat generated in the combustion process, circulating the heated water through the heating pipe to perform heating, And is used for heat exchange to supply hot water.
  • FIG. 1 shows the hot water supply of the gas boiler disclosed in Registration No. 20-0147551.
  • the hot water supply device of the gas boiler shown in Fig. 1 is provided with a circulation pump 17 in a heating water return pipe for circulating supply of heating water, and a second circulation pump 19 is installed in a part of the direct water supply pipe 9
  • a hot water return pipe 9a is provided so as to communicate the hot water supply pipe 9 and the hot water supply pipe 11.
  • the hot water stored in the hot water refilling pipe 9a is preheated, so that hot water can be immediately supplied to the user without waiting for the hot water to be supplied at the beginning of the hot water use.
  • the present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and it is an object of the present invention to provide a heating and heating system capable of performing heating and hot water preheating by using a single circulation pump as well as a circulating pump for heating and a circulating pump for hot water pre-
  • the present invention has been accomplished to provide a hot water boiler system.
  • the present invention provides a heating and hot water boiler system comprising: a heat exchanger; A heating water channel connected between the heat exchanging unit and the heat source; A direct water supply pipe to which a direct water is supplied to the heat exchange unit; A hot water supply pipe for supplying hot water to the hot water supply source from the heat exchange unit; A hot water recirculation passage connected to the hot water supply pipe at a first branch point branched from one side of the heating water passage; A hot water bypass line connected from the second branch point branched from the other side of the heating water flow path to the direct water supply pipe; And a circulation pump disposed between the first branch point and the second branch point.
  • the heat exchanger may be a low-temperature type heat exchanger in which heating water supplied to the heating destination is stored and heated by a heat source.
  • the heat exchanging unit includes a main heat exchanger that heats the hot water supplied for heating or hot water supplied for hot water heat exchange by combustion heat, and a heat exchanger for exchanging heat between the hot water and the hot water heated in the main heat exchanger, Water heat exchanger.
  • the heating water channel is connected between the main heat exchanger and the heating target, and the direct water supply pipe and the hot water supply pipe are connected to the hot water heat exchanger.
  • a first three-way valve may be provided at the first branch point, and a second three-way valve may be provided at the second branch point.
  • a first three-way valve may be provided at the first branch point, and a check valve may be provided in the hot water bypass passage so as to restrict the flow of the preheated hot water only in one direction toward the direct water supply pipe.
  • the heating water flow path between the first branch point and the second branch point can be used as a common flow path in which the heating water and the preheating hot water selectively flow.
  • the circulation pump may be operated for a predetermined time to operate the hot water preheating function.
  • the circulation pump may be operated for a predetermined time to operate the hot water preheating function.
  • the hot water preheating function when hot water is used in the hot water destination, the operation of the circulation pump is stopped and the hot water supply function is operated.
  • the circulation pump is installed in the heating water supply pipe, the hot water recirculation pipe and the hot water bypass pipe are connected to both sides of the circulation pump of the heating water supply pipe, And the hot water circulating passage are formed by switching the flow path of the first three-way valve, whereby the heating and hot water preheating can be performed by using only one circulating pump , Thereby reducing the purchase cost of the circulation pump and improving the installation convenience.
  • a second three-way valve is provided at a branch point between the heating water return pipe and the hot water bypass pipe to form a heating water or hot water flow path by switching the flow path, or to preheat the heating water passing through the hot water bypass pipe.
  • the present invention can be applied to various types of boilers such as gas boilers in addition to low-boiling boilers, without limitation, for general purpose.
  • FIG. 1 is a schematic view of a hot water supply device for a gas boiler according to the related art
  • FIG. 2 is a view showing a flow path of heating water during heating operation in a combined heating and hot water boiler system according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a view showing a flow path of hot water during hot water preheating in the combined heating and hot water boiler system according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a view showing a flow path of hot water and direct water in the early stage of using hot water in a combined heating and hot water boiler system according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a view showing a flow path of heating water during heating operation in a combined heating and hot water boiler system according to a second embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a view showing a flow path of hot water in hot water preheating in a combined heating and hot water boiler system according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a view showing a flow path between hot water and direct water in the early stage of using hot water in a combined heating and hot water boiler system according to a second embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a view showing a flow path of heating water during heating operation in a combined heating and hot water boiler system according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a view showing a flow path of heating water during hot water preheating in a combined heating and hot water boiler system according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a view showing a flow path of hot water during hot water preheating in a combined heating and hot water boiler system according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a view showing a flow path of hot water and direct water in the early stage of hot water use in the heating and hot water boiler system according to the third embodiment of the present invention
  • FIG. 12 is a view showing a flow path of heating water during heating operation in a combined heating and hot water boiler system according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a view showing a flow path of heating water during hot water preheating in a combined heating and hot water boiler system according to a fourth embodiment of the present invention
  • FIG. 14 is a view showing a flow path of hot water during hot water preheating in a combined heating and hot water boiler system according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a view showing a flow path of hot water and direct water in the early stage of using hot water in a combined heating and hot water boiler system according to a fourth embodiment of the present invention
  • 16 is a control block diagram of a combined heating and hot water boiler system according to the present invention.
  • V Three-way valve 100-1, 100-2: Boiler system
  • Heating water supply pipe 101 Heating water supply pipe 102: Heating water supply pipe
  • Hot water recirculation flow path 110 Low temperature heat exchanger
  • circulation pump 150 first three-way valve
  • Heating water supply pipe 203 Heating water bypass pipe
  • hot water recirculation channel 210 main heat exchanger
  • Hot water heat exchanger 230 Heating source
  • Hot water supply source 250 Three-way valve
  • circulation pump 270 first three-way valve
  • Control section B Burner
  • the heating water supplied to the heating destination 120 is stored therein, And a low-temperature heat exchanger (110) which is heated by the heat exchanger and generates hot water by heat exchange between the heated water and the direct water.
  • a heating water supply pipe 101 and a heating water return pipe 102 which form a heating water flow path, are connected.
  • a hot water pipe 103 and a hot water pipe 105 are connected to the hot water supply destination.
  • the direct water pipe (104) branches to the direct water pipe (103) and is connected to pass through the inside of the low temperature type heat exchanger (110).
  • the direct water supply pipe 104 inside the low-pressure type heat exchanger 110 is connected to the hot water supply pipe 105.
  • the direct water passing through the direct water supply pipe 104 passing through the inside of the low temperature type heat exchanger 110 is heated by heat exchange with the heated water stored in the low temperature type heat exchanger 110, 105).
  • the circulation pump 140 for feeding the heating water or the preheated hot water is installed in the heating water return pipe 102.
  • One end of the hot water bypass flow path 106 is connected to the heating water return pipe 102 located on the discharge side of the circulation pump 140 and the other end of the hot water bypass flow path 106 is connected to the direct supply pipe 104 .
  • One end of the hot water recirculation passage 107 is connected to the hot water return pipe 102 located on the inflow side of the circulation pump 140 and the other end of the hot water recirculation passage 107 is connected to the hot water supply pipe 105 .
  • a first three-way valve 150 for switching a flow path is provided at a first branching point where the heating water return pipe 102 and the hot water recirculation flow path 107 are connected.
  • a second three-way valve 160 for switching the flow path is provided at a second branch point to which the flow path 106 is connected.
  • the heating water heated in the low-temperature type heat exchanger 110 is supplied to the heating target destination 120 through the heating water supply pipe 101, and is supplied to the heating destination 120
  • the heating water that transfers heat is returned to the low-temperature heat exchanger (110) through the heating water water return pipe (102) and circulated.
  • the circulation pump 140 when the hot water is preheated, the circulation pump 140 is operated and the first three-way valve 150 opens the flow path of the hot water recirculation flow path 107 and the flow path of the circulation pump 140 ,
  • the flow path on the side of the heating destination 120 is closed and the flow path on the circulation pump 140 side and the hot water bypass flow path 106 side of the second three-way valve 160 are opened,
  • the flow path on the side of the low-pressure type heat exchanger 110 is closed to form a flow path.
  • the preheated hot water heated by absorbing the heat of the hot water in the low-temperature heat exchanger 110 is supplied to the hot water supply pipe 105, the hot water recirculation passage 107, the first three-way valve Heat exchanger 110 via a hot water preheating circulation channel connected to the circulation pump 150, the circulation pump 140, the second three-way valve 160 and the hot water bypass flow path 106, and circulated.
  • the circulating pump 140 is operated for a predetermined time, and the hot water preheated as shown by the arrow in FIG. And the operation of the circulation pump 140 is stopped when the set time has elapsed.
  • the direct water introduced through the direct water pipe 103 is supplied into the low-temperature heat exchanger 110 through the direct water supply pipe 104 Heated by the heat exchange with the heating water, and then supplied to the hot water supplying destination (130) through the hot water supply pipe (105).
  • the preheated hot water remaining in the hot water preheating circulation channel is supplied to the user in the early stage of using the hot water, the user can immediately supply water of the desired warm temperature.
  • the hot water return pipe 102 and the hot water bypass flow path 106 are connected to each other from the first branch point of the hot water return pipe 102 and the hot water recirculation channel 107,
  • the heating water-return water pipe 102 up to the second branch point of the heating water is used as a common flow path in which the heating water and the preheating hot water selectively flow.
  • the heating water can be mixed into the hot water in the section where the hot water flow path and the preheating hot water flow path are used in the same way, the hot water return pipe 102 and the hot water recirculation flow path 107 And the distance from the branch point of the hot water return pipe 102 to the branch point of the hot water return pipe 102 and the hot water bypass path 106 is minimized.
  • the heating and hot water boiler system 100-2 according to the second embodiment of the present invention is different from the first embodiment in that the construction of the second three-way valve 160 is omitted, A check valve 170 for allowing the preheated hot water passing through the hot water bypass passage 106 to flow only in one direction toward the direct water supply pipe 104 and for restricting the flow in the opposite direction And the other configurations can be configured in the same manner as in the first embodiment.
  • the heating water heated in the low-temperature type heat exchanger 110 is supplied to the heating target destination 120 through the heating water supply pipe 101, and is supplied to the heating destination 120
  • the heating water that transfers heat is returned to the low-temperature heat exchanger (110) through the heating water water return pipe (102) and circulated.
  • the first three-way valve 150 since the first three-way valve 150 is in a closed state on the side of the hot water recirculation flow path 107, the number of heating water that has passed through the circulation pump 140, the hot water bypass path 106, the hot water supply pipe 105, And is prevented from being supplied to the flow path connected to the hot water recirculation flow path 107.
  • the preheated hot water heated by absorbing the heat of the heating water in the low-temperature heat exchanger 110 is supplied to the hot water supply pipe 105, the hot water recirculation passage 107, the first three-way valve Heat exchanger 110 via the hot water preheating circulation channel connected to the circulation pump 150, the circulation pump 140, and the hot water bypass passage 106, and circulated.
  • the reverse flow phenomenon of the direct water can be prevented by the check valve 170 provided in the hot water bypass flow path 106, so that the preheating circulation of the hot water can be smoothly performed.
  • the circulating pump 140 is operated for a predetermined time, and the hot water pre- And the operation of the circulation pump 140 is stopped when the set time has elapsed.
  • the direct water introduced through the direct water pipe 103 flows through the direct supply pipe 104, Is supplied to the hot water supply destination (110) through the hot water supply pipe (105) after being heated by heat exchange with the heating water.
  • the first and second embodiments described above are embodiments in which the present invention is applied to a low boiler type boiler system.
  • the third and fourth embodiments in which the present invention is applied to a gas boiler system Will be described.
  • a heating and hot water boiler system 200-1 includes a boiler system 200-1 for heating hot water supplied for heating or hot water supplied for hot water heat exchange, Exchanger 210 and a hot water heat exchanger 220 for exchanging heat between the hot water heated by the main heat exchanger 210 and the direct water to generate hot water.
  • Reference numeral 'F' denotes a blower for supplying air for combustion
  • 'B' denotes a burner for burning a mixture of combustion air and gas.
  • a heating water supply pipe 201 and a heating water return pipe 202, which form a heating water flow path, are connected between the main heat exchanger 210 and the heating destination.
  • the heating water bypass pipe 203 is connected to the heating water supply pipe 201 so that the heating water supplied from the main heat exchanger 210 flows to the heating water return pipe 202 side via the hot water heat exchanger 220.
  • a three-way valve 250 for selectively switching the flow path of the heating water to the heating destination 230 or the hot water heat exchanger 220 is provided at a junction between the heating water supply pipe 201 and the heating water bypass pipe 203 do.
  • a hot water pipe 204 and a hot water pipe 206 are connected to the hot water supplying unit 240.
  • the direct water supply pipe 205 branches to the direct water pipe 204 and is connected to the hot water heat exchanger 220 via the inside thereof.
  • the hot water supply pipe 205 inside the hot water heat exchanger 220 is connected to the hot water supply pipe 206.
  • the direct water passing through the direct water supply pipe 205 passing through the inside of the hot water heat exchanger 220 is heat-exchanged with the heating water passing through the inside of the heating water bypass pipe 203 via the hot water heat exchanger 220 And is supplied to the hot water supply pipe 206.
  • the circulation pump 260 for feeding the heating water or the preheated hot water is installed in the heating water return pipe 202.
  • One end of the hot water bypass passage 207 is branched and connected to the heating water return pipe 202 located on the discharge side of the circulation pump 260.
  • the other end of the hot water bypass passage 207 is connected to the direct- (205).
  • One end of the hot water recirculation passage 208 is branched and connected to the hot water return pipe 202 located on the inflow side of the circulation pump 260.
  • the other end of the hot water recirculation passage 208 is connected to the hot water supply pipe 206 .
  • a first three-way valve 270 for switching a flow path is provided at a first branching point where the heating water return pipe 202 and the hot water recirculation flow path 208 are connected.
  • a second three-way valve 280 for switching the flow path is provided at a second branching point to which the flow path 207 is connected.
  • Way valve 250 opens the flow path on the side of the heating destination 230 and forms the flow path so that the flow path on the side of the heating water bypass pipe 203 is closed.
  • the heating water heated in the main heat exchanger 210 is supplied to the heating destination 230 through the heating water supply pipe 201, and the heat is supplied to the heating destination 230
  • the delivered hot water is returned to the main heat exchanger 210 through the heating water return pipe 202 and circulated.
  • the three-way valve 250 opens the flow path on the side of the heating water bypass pipe 203, 230 are closed to form a flow path.
  • the heating water heated in the main heat exchanger 210 passes through the heating water supply pipe 201 and the heating water bypass pipe 203 through the hot water heat exchanger 220 and then flows through the heating water water pipe 202, And is returned to the exchange 210 for circulation.
  • the circulation pump 260 is operated for hot water preheating, and the first three-way valve 270 is connected to the hot water recirculation passage 208, And the second three-way valve 280 opens the flow path on the side of the circulation pump 260.
  • the flow path on the side of the circulation pump 260 is closed so that the flow path on the heat- And the hot water bypass flow path 207 are opened, and the flow path on the side of the main heat exchanger 210 is closed.
  • the preheated hot water absorbed by the hot water heat exchanger 220 by the heat of the heated water is circulated through the hot water recirculation passage 208, the first three-way valve 270, the circulation pump 260 Through the hot water preheating circulation channel connected to the second three-way valve 280, the hot water bypass passage 207, and the direct water supply pipe 205, and circulated through the hot water heat exchanger 220.
  • the circulating pump 260 when hot water is used in the hot water supplying destination 240 during hot water preheating, the circulating pump 260 is operated for a predetermined time, And the operation of the circulation pump 260 is stopped when the set time has elapsed.
  • the hot water introduced through the straight water pipe 204 flows through the hot water supply pipe 205 to the hot water heat exchanger And is heated by heat exchange with the heated water passing through the hot water heat exchanger 220 as shown in FIG. 9 described above, and then is supplied to the hot water supplying destination 240 through the hot water supply pipe 206, .
  • the user can supply water of the desired warm temperature.
  • the heating and hot water boiler system 200-2 according to the fourth embodiment of the present invention is different from the third embodiment in that the construction of the second three-way valve 280 is omitted, A check valve 290 for allowing the preheated hot water passing through the hot water bypass passage 207 to flow only in one direction toward the direct water supply pipe 205 and for restricting the flow in the opposite direction And other configurations may be configured in the same manner as in the third embodiment.
  • Way valve 250 opens the flow path on the side of the heating destination 230 and forms the flow path so that the flow path on the side of the heating water bypass pipe 203 is closed.
  • the heating water heated in the main heat exchanger 210 is supplied to the heating destination 230 through the heating water supply pipe 201, and the heat is supplied to the heating destination 230
  • the delivered hot water is returned to the main heat exchanger 210 through the heating water return pipe 202 and circulated.
  • the first three-way valve 270 since the first three-way valve 270 is in the closed state on the side of the hot water recirculation passage 208, the number of the heating water that has passed through the circulation pump 260 flows through the hot water bypass passage 207, The hot water supply pipe 206 and the hot water recirculation passage 208 are prevented from being supplied to the flow path.
  • the three-way valve 250 opens the flow path of the heating water bypass pipe 203, 230 are closed to form a flow path.
  • the heating water heated in the main heat exchanger 210 flows through the heating water supply pipe 201 and the heating water bypass pipe 203 via the hot water heat exchanger 220 to the main heat exchanger (210) and circulated.
  • the circulation pump 260 is operated and the first three-way valve 270 is connected to the flow path of the hot water recirculation passage 208
  • the flow path on the side of the circulation pump 260 is opened and the flow path on the side of the heating destination side 230 is closed.
  • the preheated hot water absorbed by the hot water heat exchanger 220 by the heat of the hot water flows through the hot water recirculation passage 208, the first three-way valve 270, the circulation pump 260 The hot water bypass line 207 and the direct water supply line 205 to the hot water heat exchanger 220 for circulation.
  • the preheated hot water having passed through the circulation pump 260 passes through the main heat exchanger 210, the heating water supply pipe 201, And is prevented from being supplied to the flow path connected to the heating destination (230).
  • the check valve 290 provided in the hot water bypass passage 207 prevents the reverse flow of the direct water, so that the preheating circulation of the hot water can be smoothly performed.
  • the circulating pump 260 is operated for a predetermined time, And the operation of the circulation pump 260 is stopped when the set time has elapsed.
  • the hot water introduced through the straight water pipe 204 flows through the hot water supply pipe 205 to the hot water heat exchanger 220, and is heated by heat exchange with the heated water passing through the hot water heat exchanger 220 as shown in FIG. 13 described above, and then heated by the hot water supply destination 240 through the hot water supply pipe 206, .
  • the room controller 300 is provided with a heating button 310 for operating the heating function, a hot water preheating button 320 for operating the hot water preheating function, and a hot water button 330 for operating the hot water function .
  • the selected signal is transmitted to the control unit 400, 400 controls the operation of the circulation pumps 140, 260, the first three-way valves 150, 270 and the second three-way valves 160, 280 to perform the selected function.
  • the controller 400 controls the circulating pumps 140 and 260 to operate for a predetermined time (for example, 60 seconds) to operate the hot water preheating function .
  • the controller 400 When the user presses the hot water button 330 to select the hot water function, the controller 400 operates the circulation pumps 140 and 260 for a predetermined time (for example, 60 seconds) Controls the warm-up function to operate.
  • a predetermined time for example, 60 seconds
  • the control unit (400) stops the operation of the circulation pumps (140, 260) and controls the hot water supply function to be continuously operated.
  • the use of the hot water in the hot water requiring stations 130 and 240 includes a flow sensor (not shown) for sensing the flow of the direct water to the direct water pipes 204 and 204, and the control unit 400, based on a signal sensed by the flow sensor, It is possible to judge whether or not the hot water is used.
  • circulation pumps 140 and 260 transmit the fluid only in one direction in the present invention
  • the circulation pumps 140 and 260 may be configured to transmit the fluid in both directions. In this case, It is possible to perform the hot water preheating function even if the order of the branch points is reversed from that shown in the drawing.
  • hot water circulation conduits 107 and 208 and the hot water bypass conduits 106 and 207 may be disposed inside the boiler or may be disposed outside the boiler (piping of the housing).

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Abstract

본 발명은 난방용 순환펌프와 온수 예열용 순환펌프를 별도로 구비할 필요 없이 하나의 순환펌프를 겸용으로 사용하여 난방 및 온수 예열을 수행할 수 있는 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템을 제공함에 그 목적이 있다. 이를 구현하기 위한 본 발명의 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템은, 열교환부; 상기 열교환부와 난방소요처 사이에 연결되는 난방수 유로; 상기 열교환부로 직수가 공급되는 직수 공급관; 상기 열교환부에서 온수소요처로 온수를 공급하는 온수 공급관; 상기 난방수 유로의 일측에서 분기되는 제1분기점에서 상기 온수 공급관으로 연결되는 온수 재순환 유로; 상기 난방수 유로의 타측에서 분기되는 제2분기점에서 상기 직수 공급관으로 연결되는 온수 바이패스 유로; 및 상기 제1분기점과 상기 제2분기점 사이에 배치된 순환펌프를 포함하여 구성된다.

Description

난방 및 온수 겸용 보일러 시스템
본 발명은 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 온수의 예열 순환을 위하여 별도의 온수 순환펌프를 추가로 설치함이 없이 기존의 난방 순환펌프를 이용하여 난방 및 온수 예열을 겸용으로 사용할 수 있는 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템에 관한 것이다.
일반적으로 난방 및 온수 겸용 보일러는 기름 또는 가스를 연료로 사용하여 연소시키고, 이러한 연소과정에서 발생하는 열을 이용하여 물을 가열하고, 가열된 물을 난방배관을 따라 순환시켜 난방을 수행하거나, 급탕 열교환용으로 사용하여 온수를 공급하는 장치이다.
이와 같은 난방 및 온수 겸용 보일러와 관련된 선행기술의 일례로서, 도 1은 등록실용신안 제20-0147551호에 개시된 가스보일러의 온수공급장치를 나타낸 것이다. 도 1에 도시된 가스보일러의 온수공급장치는, 난방수의 순환 공급을 위해 난방수 환수관에 순환펌프(17)를 설치하고, 직수공급관(9)의 일부분에는 제2순환펌프(19)를 설치하며, 상기 직수공급관(9)과 온수공급관(11)을 연통시키도록 온수환급관(9a)을 설치하고, 온도감지센서(13)에 의하여 측정된 온수온도가 사용자가 설정한 온수온도에 도달하지 않으면 보일러를 온수모드로 작동시켜 온수환급관(9a) 내부에 저장된 온수를 설정된 온도로 승온시키도록 구성되어 있다.
이와 같은 구성에 의하면, 온수환급관(9a) 내부에 저장된 온수를 예열함으로써 온수의 사용 초기에 온수공급 대기시간 없이 사용자에게 따뜻한 물을 즉시 공급할 수 있는 장점이 있다.
그러나, 이와 같은 종래의 온수공급장치는, 난방수의 순환을 위한 순환펌프(17)와 온수의 예열 순환을 위한 제2순환펌프(19)가 별도로 설치됨에 따라 펌프 구매비용의 증가 및 설치 편의성이 저하되는 문제점이 있었다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 난방용 순환펌프와 온수 예열용 순환펌프를 별도로 구비할 필요 없이 하나의 순환펌프를 겸용으로 사용하여 난방 및 온수 예열을 수행할 수 있는 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템을 제공함에 그 목적이 있다.
상술한 바와 같은 목적을 구현하기 위한 본 발명의 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템은, 열교환부; 상기 열교환부와 난방소요처 사이에 연결되는 난방수 유로; 상기 열교환부로 직수가 공급되는 직수 공급관; 상기 열교환부에서 온수소요처로 온수를 공급하는 온수 공급관; 상기 난방수 유로의 일측에서 분기되는 제1분기점에서 상기 온수 공급관으로 연결되는 온수 재순환 유로; 상기 난방수 유로의 타측에서 분기되는 제2분기점에서 상기 직수 공급관으로 연결되는 온수 바이패스 유로; 및 상기 제1분기점과 상기 제2분기점 사이에 배치된 순환펌프를 포함하여 구성된다.
일실시예로, 상기 열교환부는 상기 난방소요처에 공급되는 난방수가 내부에 저장되어 열원에 의해 가열되는 저탕식 열교환기로 이루어질 수 있다.
다른 실시예로, 상기 열교환부는, 난방용으로 공급되거나 또는 급탕 열교환용으로 공급되는 난방수를 연소열에 의해 가열하는 주열교환기와, 상기 주열교환기에서 가열된 난방수와 직수 간에 열교환이 이루어져 온수를 생성하는 급탕 열교환기로 이루어질 수 있다.
상기 난방수 유로는 상기 주열교환기와 상기 난방소요처 사이에 연결되고, 상기 직수 공급관과 온수 공급관은 상기 급탕 열교환기에 연결된다.
일실시예로, 상기 제1분기점에는 제1삼방밸브가 구비되고, 상기 제2분기점에는 제2삼방밸브가 구비될 수 있다.
다른 실시예로, 상기 제1분기점에는 제1삼방밸브가 구비되고, 상기 온수 바이패스 유로에는 예열 온수가 상기 직수 공급관을 향하는 일방향으로만 유동하도록 유로를 제한하는 체크밸브가 구비될 수 있다.
상기 제1분기점과 제2분기점 사이의 난방수 유로는, 난방수와 예열 온수가 선택적으로 유동하는 공통 유로로 이용될 수 있다.
룸콘에서 온수 예열 기능이 선택되면, 상기 순환펌프는 일정 시간 동안 가동되어 온수 예열 기능이 작동하는 것으로 구성될 수 있다.
상기 온수 예열 기능 작동시, 상기 룸콘에서 온수 기능이 선택되면, 상기 순환펌프는 추가로 일정 시간 동안 가동되어 온수 예열 기능이 작동하는 것으로 구성될 수 있다.
상기 온수 예열 기능 작동시, 상기 온수소요처에서 온수를 사용하면, 상기 순환펌프의 가동은 정지되고, 온수 공급 기능이 작동하는 것으로 구성될 수 있다.
본 발명에 따른 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템에 의하면, 난방수 환수관에 순환펌프를 설치하고, 난방수 환수관의 순환펌프의 양측에는 온수 재순환관과 온수 바이패스관을 연결하며, 난방수 환수관과 온수 재순환관의 분기점에 제1삼방밸브를 설치하고, 제1삼방밸브의 유로 전환에 의해 난방수 또는 온수 순환 유로를 형성함으로써, 하나의 순환펌프를 겸용하여 난방과 온수 예열을 수행할 수 있으며, 이로써 순환펌프의 구매 비용을 절감하고 설치 편의성을 향상시킬 수 있다.
또한 난방수 환수관과 온수 바이패스관의 분기점에 제2삼방밸브를 설치하여 유로의 전환에 의해 난방수 또는 온수의 유로를 형성하거나, 온수 바이패스관의 유로에 온수 바이패스관을 통과하는 예열 온수가 직수 바이패스관을 향하는 일방향으로만 유동하도록 유로를 제한하는 체크밸브를 설치함으로써, 직수의 역류 현상을 방지하여 온수의 예열 순환이 원활하게 이루어질 수 있다.
또한 본 발명은 저탕식 보일러 이외에 가스 보일러 등 다양한 종류의 보일러에 제한 없이 범용으로 적용될 수 있다.
도 1은 종래기술에 따른 가스보일러의 온수공급장치의 구성도,
도 2는 본 발명의 제1실시예에 따른 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템에서 난방 가동시 난방수의 유동 경로를 보여주는 도면,
도 3은 본 발명의 제1실시예에 따른 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템에서 온수예열시 온수의 유동 경로를 보여주는 도면,
도 4는 본 발명의 제1실시예에 따른 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템에서 온수 사용 초기에 온수와 직수의 유동 경로를 보여주는 도면,
도 5는 본 발명의 제2실시예에 따른 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템에서 난방 가동시 난방수의 유동 경로를 보여주는 도면,
도 6은 본 발명의 제2실시예에 따른 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템에서 온수예열시 온수의 유동 경로를 보여주는 도면,
도 7은 본 발명의 제2실시예에 따른 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템에서 온수 사용 초기에 온수와 직수의 유동 경로를 보여주는 도면,
도 8은 본 발명의 제3실시예에 따른 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템에서 난방 가동시 난방수의 유동 경로를 보여주는 도면,
도 9는 본 발명의 제3실시예에 따른 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템에서 온수예열시 난방수의 유동 경로를 보여주는 도면,
도 10은 본 발명의 제3실시예에 따른 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템에서 온수예열시 온수의 유동 경로를 보여주는 도면,
도 11은 본 발명의 제3실시예에 따른 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템에서 온수 사용 초기에 온수와 직수의 유동 경로를 보여주는 도면,
도 12는 본 발명의 제4실시예에 따른 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템에서 난방 가동시 난방수의 유동 경로를 보여주는 도면,
도 13은 본 발명의 제4실시예에 따른 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템에서 온수예열시 난방수의 유동 경로를 보여주는 도면,
도 14는 본 발명의 제4실시예에 따른 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템에서 온수예열시 온수의 유동 경로를 보여주는 도면,
도 15는 본 발명의 제4실시예에 따른 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템에서 온수 사용 초기에 온수와 직수의 유동 경로를 보여주는 도면,
도 16은 본 발명에 따른 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템의 제어 블록도.
** 부호의 설명 **
1 : 가스밸브 3 : 버너
5 : 열교환기 7 : 배기연도
9 : 직수 공급관 9a : 온수 환급관
11 : 온수 공급관 13 : 온도감지센서
15 : 물탱크 17 : 순환펌프
19 : 제2순환펌프 21 : 플로우 밸브
V : 삼방밸브 100-1,100-2 : 보일러 시스템
101 : 난방수 공급관 102 : 난방수 환수관
103 : 직수관 104 : 직수 공급관
105 : 온수 공급관 106 : 온수 바이패스 유로
107 : 온수 재순환 유로 110 : 저탕식 열교환기
120 : 난방소요처 130 : 온수소요처
140 : 순환펌프 150 : 제1삼방밸브
160 : 제2삼방밸브 170 : 체크밸브
200-1,200-2 : 보일러 시스템 201 : 난방수 공급관
202 : 난방수 환수관 203 : 난방수 바이패스관
204 : 직수관 205 : 직수 공급관
206 : 온수 공급관 207 : 온수 바이패스 유로
208 : 온수 재순환 유로 210 : 주열교환기
220 : 급탕열교환기 230 : 난방소요처
240 : 온수소요처 250 : 삼방밸브
260 : 순환펌프 270 : 제1삼방밸브
280 : 제2삼방밸브 290 : 체크밸브
300 : 룸콘 310 : 난방 버튼
320 : 온수 예열 버튼 330 : 온수 버튼
400 : 제어부 B : 버너
F : 송풍기
이하 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대한 구성 및 작용을 상세히 설명하면 다음과 같다. 도면에서 내부가 채워진 화살표는 난방수의 유동경로를 나타내고, 내부가 빈 화살표는 온수 또는 직수의 유동경로를 나타낸다.
도 2 내지 도 4를 참조하면, 본 발명의 제1실시예에 따른 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템(100-1)은, 난방소요처(120)에 공급되는 난방수가 내부에 저장되어 열원(미도시됨)에 의해 가열되고, 상기 가열된 난방수와 직수 간의 열교환에 의해 온수를 생성하는 저탕식 열교환기(110)를 구비한다.
상기 저탕식 열교환기(110)와 난방소요처(120) 사이에는, 난방수 유로를 형성하는 난방수 공급관(101)과 난방수 환수관(102)이 연결된다.
온수소요처(130)에는 직수관(103)과 온수 공급관(105)이 연결된다.
상기 직수관(103)에는 직수 공급관(104)이 분기되어 상기 저탕식 열교환기(110)의 내부를 경유하도록 연결된다. 상기 저탕식 열교환기(110)의 내부의 직수 공급관(104)은 상기 온수 공급관(105)에 연결된다. 상기 저탕식 열교환기(110) 내부를 경유하는 직수 공급관(104)을 통과하는 직수는 저탕식 열교환기(110) 내부에 저장된 가열된 난방수와의 열교환에 의해 가열되어 온수로 생성되어 온수 공급관(105)으로 공급된다.
상기 난방수 환수관(102)에는 난방수 또는 예열 온수를 압송하기 위한 순환펌프(140)가 설치된다.
상기 순환펌프(140)의 배출측에 위치하는 난방수 환수관(102)에는 온수 바이패스 유로(106)의 일측단이 연결되고, 상기 온수 바이패스 유로(106)의 타측단은 직수 공급관(104) 측에 연결된다.
상기 순환펌프(140)의 유입측에 위치하는 난방수 환수관(102)에는 온수 재순환 유로(107)의 일측단이 연결되고, 상기 온수 재순환 유로(107)의 타측단은 온수 공급관(105)에 연결된다.
상기 난방수 환수관(102)과 온수 재순환 유로(107)가 연결되는 제1분기점에는 유로를 전환하기 위한 제1삼방밸브(150)가 구비되고, 상기 난방수 환수관(102)과 온수 바이패스 유로(106)가 연결되는 제2분기점에는 유로를 전환하기 위한 제2삼방밸브(160)가 구비된다.
도 2를 참조하면, 난방 가동시, 상기 순환펌프(140)는 가동되고, 상기 제1삼방밸브(150)는 난방소요처(120) 측의 유로와 순환펌프(140) 측의 유로는 개방되고, 온수 재순환 유로(107) 측의 유로는 닫히도록 유로를 형성하고, 상기 제2삼방밸브(160)는 순환펌프(140)의 측의 유로와 저탕식 열교환기(110) 측의 유로는 개방되고, 온수 바이패스 유로(106) 측의 유로는 닫히도록 유로를 형성하게 된다.
따라서, 도 2에서 화살표로 나타낸 바와 같이, 저탕식 열교환기(110)에서 가열된 난방수는 난방수 공급관(101)을 통하여 난방소요처(120)로 공급되고, 상기 난방소요처(120)에 열을 전달한 난방수는 난방수 환수관(102)을 통하여 저탕식 열교환기(110)로 환수되어 순환하게 된다.
도 3을 참조하면, 온수 예열시, 상기 순환펌프(140)는 가동되고, 상기 제1삼방밸브(150)는 온수 재순환 유로(107) 측의 유로와 순환펌프(140) 측의 유로는 개방되고, 난방소요처(120) 측의 유로는 닫히도록 유로를 형성하고, 상기 제2삼방밸브(160)는 순환펌프(140) 측의 유로와 온수 바이패스 유로(106) 측의 유로는 개방되고, 저탕식 열교환기(110) 측의 유로는 닫히도록 유로를 형성하게 된다.
따라서, 도 3에서 화살표로 나타낸 바와 같이, 저탕식 열교환기(110)에서 난방수의 열을 흡수하여 가열된 예열 온수는, 온수 공급관(105), 온수 재순환 유로(107), 제1삼방밸브(150), 순환펌프(140), 제2삼방밸브(160), 온수 바이패스 유로(106)로 연결되는 온수 예열 순환 유로를 경유하여 저탕식 열교환기(110)로 환수되어 순환하게 된다.
도 4를 참조하면, 온수 예열 중 온수소요처(130)에서 온수를 사용하게 되면, 순환펌프(140)는 설정된 시간 동안 가동되어 도 4에서 화살표로 도시된 바와 같이 예열된 온수는 순환펌프(140)의 가동에 의해 온수소요처(130)로 공급되고, 설정된 시간이 경과하면 순환펌프(140)의 가동은 중단된다.
그리고, 온수 예열 순환 유로에 있던 예열 온수가 온수소요처(130)로 공급된 후에는 직수관(103)을 통해 유입된 직수가 직수 공급관(104)을 통하여 저탕식 열교환기(110) 내부로 공급되어 난방수와 열교환에 의해 가열된 후에 온수 공급관(105)을 통해 온수소요처(130)로 공급된다.
이와 같이 온수 사용 초기에 온수 예열 순환 유로 내에 잔류하는 예열된 온수가 사용자에게 공급되므로 사용자가 원하는 따뜻한 온도의 물을 즉시 공급할 수 있다.
한편, 도 2 내지 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 난방수 환수관(102)과 온수 재순환 유로(107)의 제1분기점으로부터, 상기 난방수 환수관(102)과 온수 바이패스 유로(106)의 제2분기점까지의 난방수 환수관(102)은, 난방수와 예열 온수가 선택적으로 유동하는 공통 유로로 이용된다.
이와 같이 난방수의 유로와 예열 온수의 유로를 겸용하는 구간에서는 난방수가 온수에 혼입될 수 있으므로, 난방수가 온수에 혼입되는 유량을 최소화하기 위하여 상기 난방수 환수관(102)과 온수 재순환 유로(107)의 분기점과, 상기 난방수 환수관(102)과 온수 바이패스 유로(106)의 분기점까지의 거리가 최소화되도록 설계함이 바람직하며, 이는 이하의 실시예들에서도 동일하게 적용된다.
이하, 도 5 내지 도 7을 참조하여, 본 발명의 제2실시예에 따른 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템(100-2)의 구성 및 작용을 설명하되, 전술한 제1실시예와 동일한 구성요소에는 동일한 도면부호를 부여하고, 그에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
본 발명의 제2실시예에 따른 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템(100-2)은, 제1실시예와 비교하여, 제2삼방밸브(160)의 구성을 생략하고, 온수 바이패스 유로(106)에는 온수 바이패스 유로(106)를 통과하는 예열 온수가 상기 직수 공급관(104)을 향하는 일방향으로만 유동하도록 허용하고, 그 반대방향으로의 유동은 차단되도록 유로를 제한하는 체크밸브(170)를 더 포함하여 구성된 점에서 차이가 있으며, 기타의 구성은 제1실시예와 동일하게 구성될 수 있다.
도 5를 참조하면, 난방 가동시, 상기 순환펌프(140)는 가동되고, 상기 제1삼방밸브(150)는 난방소요처(120) 측의 유로와 순환펌프(140) 측의 유로는 개방되고, 온수 재순환 유로(107) 측의 유로는 닫히도록 유로를 형성하게 된다.
따라서, 도 5에서 화살표로 나타낸 바와 같이, 저탕식 열교환기(110)에서 가열된 난방수는 난방수 공급관(101)을 통하여 난방소요처(120)로 공급되고, 상기 난방소요처(120)에 열을 전달한 난방수는 난방수 환수관(102)을 통하여 저탕식 열교환기(110)로 환수되어 순환하게 된다.
이 경우 제1삼방밸브(150)는 온수 재순환 유로(107) 측의 유로가 닫힌 상태에 있게 되므로, 순환펌프(140)를 통과한 난방수가 온수 바이패스 유로(106)와 온수 공급관(105) 및 온수 재순환 유로(107)으로 연결되는 유로로 공급되는 것이 방지된다.
도 6을 참조하면, 온수 예열시, 상기 순환펌프(140)는 가동되고, 상기 제1삼방밸브(150)는 온수 재순환 유로(107) 측의 유로와 순환펌프(140) 측의 유로는 개방되고, 난방소요처(120) 측의 유로는 닫히도록 유로를 형성하게 된다.
따라서, 도 6에서 화살표로 나타낸 바와 같이, 저탕식 열교환기(110)에서 난방수의 열을 흡수하여 가열된 예열 온수는, 온수 공급관(105), 온수 재순환 유로(107), 제1삼방밸브(150), 순환펌프(140), 온수 바이패스 유로(106)로 연결되는 온수 예열 순환 유로를 경유하여 저탕식 열교환기(110)로 환수되어 순환하게 된다.
이 경우 제1삼방밸브(150)는 난방소요처(120) 측의 유로가 닫힌 상태에 있게 되므로, 순환펌프(140)를 통과한 예열 온수가 저탕식 열교환기(110)와 난방수 공급관(101) 및 난방소요처(120)로 연결되는 유로로 공급되는 것이 방지된다.
또한, 온수 바이패스 유로(106)에 설치된 체크밸브(170)에 의해 직수의 역류 현상이 방지되어 온수의 예열 순환이 원활하게 이루어질 수 있다.
도 7을 참조하면, 온수 예열 중 온수소요처(130)에서 온수를 사용하게 되면, 순환펌프(140)는 설정된 시간 동안 가동되어 화살표로 도시된 바와 같이 예열된 온수는 순환펌프(140)의 가동에 의해 온수소요처(130)로 공급되고, 설정된 시간이 경과하면 순환펌프(140)의 가동은 중단된다.
그리고, 온수 예열 순환 유로에 있던 예열 온수가 온수소요처(130)로 공급된 후에는 직수관(103)을 통해 유입된 직수가 화살표로 도시된 바와 같이 직수 공급관(104)을 통하여 저탕식 열교환기(110) 내부로 공급되어 난방수와 열교환에 의해 가열된 후에 온수 공급관(105)을 통해 온수소요처(130)로 공급된다.
전술한 제1실시예와 제2실시예는 본 발명이 저탕식 보일러 시스템에 적용되는 경우의 실시예들이며, 이하에서는 본 발명이 가스 보일러 시스템에 적용되는 경우의 제3실시예와 제4실시예를 설명하기로 한다.
도 8 내지 도 11을 참조하면, 본 발명의 제3실시예에 따른 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템(200-1)은, 난방용으로 공급되거나 급탕 열교환용으로 공급되는 난방수를 연소열에 의해 가열하는 주열교환기(210)와, 상기 주열교환기(210)에서 가열된 난방수와 직수 간에 열교환이 이루어져 온수를 생성하는 급탕 열교환기(220)를 구비한다. 도면부호‘F’는 연소용 공기를 공급하는 송풍기를 나타내고, 도면부호‘B’는 연소용 공기와 가스의 혼합기를 연소시키는 버너를 나타낸다.
상기 주열교환기(210)와 난방소요처(230) 사이에는, 난방수 유로를 형성하는 난방수 공급관(201)과 난방수 환수관(202)이 연결된다.
상기 난방수 공급관(201)에는 주열교환기(210)로부터 공급된 난방수가 급탕 열교환기(220)을 경유하여 난방수 환수관(202) 측으로 유동하도록 난방수 바이패스관(203)이 연결된다. 상기 난방수 공급관(201)과 난방수 바이패스관(203)의 분기점에는 난방수의 유로를 난방소요처(230) 또는 급탕 열교환기(220) 측으로 선택적으로 전환하기 위한 삼방밸브(250)가 구비된다.
온수소요처(240)에는 직수관(204)과 온수 공급관(206)이 연결된다.
상기 직수관(204)에는 직수 공급관(205)이 분기되어 급탕 열교환기(220)의 내부를 경유하도록 연결된다. 상기 급탕 열교환기(220)의 내부의 직수 공급관(205)은 상기 온수 공급관(206)에 연결된다. 상기 급탕 열교환기(220) 내부를 경유하는 직수 공급관(205)을 통과하는 직수는 급탕 열교환기(220)를 경유하는 난방수 바이패스관(203)의 내부를 통과하는 난방수와의 열교환에 의해 가열되어 온수 공급관(206)으로 공급된다.
상기 난방수 환수관(202)에는 난방수 또는 예열 온수를 압송하기 위한 순환펌프(260)가 설치된다.
상기 순환펌프(260)의 배출측에 위치하는 난방수 환수관(202)에는 온수 바이패스 유로(207)의 일측단이 분기되어 연결되고, 상기 온수 바이패스 유로(207)의 타측단은 직수 공급관(205) 측에 연결된다.
상기 순환펌프(260)의 유입측에 위치하는 난방수 환수관(202)에는 온수 재순환 유로(208)의 일측단이 분기되어 연결되고, 상기 온수 재순환 유로(208)의 타측단은 온수 공급관(206)에 연결된다.
상기 난방수 환수관(202)과 온수 재순환 유로(208)가 연결되는 제1분기점에는 유로를 전환하기 위한 제1삼방밸브(270)가 구비되고, 상기 난방수 환수관(202)과 온수 바이패스 유로(207)가 연결되는 제2분기점에는 유로를 전환하기 위한 제2삼방밸브(280)가 구비된다.
도 8을 참조하면, 난방 가동시, 상기 순환펌프(260)는 가동되고, 상기 제1삼방밸브(270)는 난방소요처(230) 측의 유로와 순환펌프(260) 측의 유로는 개방되고, 온수 재순환 유로(208) 측의 유로는 닫히도록 유로를 형성하고, 상기 제2삼방밸브(280)는 순환펌프(260)의 측의 유로와 주열교환기(210) 측의 유로는 개방되고, 온수 바이패스 유로(207) 측의 유로는 닫히도록 유로를 형성하게 된다.
또한 삼방밸브(250)는 난방소요처(230) 측의 유로는 개방되고, 난방수 바이패스관(203) 측의 유로는 닫히도록 유로를 형성하게 된다.
따라서, 도 8에서 화살표로 나타낸 바와 같이, 주열교환기(210)에서 가열된 난방수는 난방수 공급관(201)을 통하여 난방소요처(230)로 공급되고, 상기 난방소요처(230)에 열을 전달한 난방수는 난방수 환수관(202)을 통하여 주열교환기(210)로 환수되어 순환하게 된다.
도 9를 참조하면, 온수 예열시, 급탕 열교환기(220) 내의 난방수에 열을 축열하기 위하여 삼방밸브(250)는 난방수 바이패스관(203) 측의 유로는 개방되고, 난방소요처(230) 측의 유로는 닫히도록 유로를 형성하게 된다.
따라서, 주열교환기(210)에서 가열된 난방수는 난방수 공급관(201)과 난방수 바이패스관(203)을 통하여 급탕 열교환기(220)를 경유한 후에 난방수 환수관(202)을 통하여 주열교환기(210)로 환수되어 순환하게 된다.
상기 급탕 열교환기(220) 내의 난방수가 축열되면, 도 10에 도시된 바와 같이, 온수 예열을 위해 상기 순환펌프(260)는 가동되고, 상기 제1삼방밸브(270)는 온수 재순환 유로(208) 측의 유로와 순환펌프(260) 측의 유로는 개방되고, 난방소요처(230) 측의 유로는 닫히도록 유로를 형성하고, 상기 제2삼방밸브(280)는 순환펌프(260) 측의 유로와 온수 바이패스 유로(207) 측의 유로는 개방되고, 주열교환기(210) 측의 유로는 닫히도록 유로를 형성하게 된다.
따라서, 도 10에서 화살표로 나타낸 바와 같이, 급탕 열교환기(220)에서 난방수의 열을 흡수하여 가열된 예열 온수는, 온수 재순환 유로(208), 제1삼방밸브(270), 순환펌프(260), 제2삼방밸브(280), 온수 바이패스 유로(207), 및 직수 공급관(205)으로 연결되는 온수 예열 순환 유로를 경유하여 급탕 열교환기(220)로 환수되어 순환하게 된다.
온수의 예열시, 도 9와 도 10의 동작은 교번으로 수행될 수 있다.
도 11을 참조하면, 온수 예열 중 온수소요처(240)에서 온수를 사용하게 되면, 순환펌프(260)는 설정된 시간 동안 가동되어 화살표로 도시된 바와 같이 예열된 온수는 순환펌프(260)의 가동에 의해 온수소요처(240)로 공급되고, 설정된 시간이 경과하면 순환펌프(260)의 가동은 중단된다.
그리고, 온수 예열 순환 유로에 있던 예열 온수가 온수소요처(240)로 공급된 후에는 직수관(204)을 통해 유입된 직수가 화살표로 도시된 바와 같이 직수 공급관(205)을 통하여 급탕 열교환기(220) 내부로 공급되고, 전술한 도 9에 도시된 바와 같이 급탕 열교환기(220)를 통과하는 가열된 난방수와의 열교환에 의해 가열된 후에 온수 공급관(206)을 통해 온수소요처(240)로 공급된다.
이와 같이 온수 사용 초기에 온수 예열 순환 유로 내에 잔류하는 예열된 온수가 사용자에게 공급되므로 사용자가 원하는 따뜻한 온도의 물을 공급할 수 있다.
이하, 도 12 내지 도 15를 참조하여, 본 발명의 제4실시예에 따른 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템(200-2)의 구성 및 작용을 설명하되, 전술한 제3실시예와 동일한 구성요소에는 동일한 도면부호를 부여하고, 그에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
본 발명의 제4실시예에 따른 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템(200-2)은, 제3실시예와 비교하여, 제2삼방밸브(280)의 구성을 생략하고, 온수 바이패스 유로(207)에는 온수 바이패스 유로(207)를 통과하는 예열 온수가 상기 직수 공급관(205)을 향하는 일방향으로만 유동하도록 허용하고, 그 반대방향으로의 유동은 차단되도록 유로를 제한하는 체크밸브(290)를 더 포함하여 구성된 점에서 차이가 있으며, 기타의 구성은 제3실시예와 동일하게 구성될 수 있다.
도 12를 참조하면, 난방 가동시, 상기 순환펌프(260)는 가동되고, 상기 제1삼방밸브(270)는 난방소요처(230) 측의 유로와 순환펌프(260) 측의 유로는 개방되고, 온수 재순환 유로(208) 측의 유로는 닫히도록 유로를 형성하게 된다.
또한 삼방밸브(250)는 난방소요처(230) 측의 유로는 개방되고, 난방수 바이패스관(203) 측의 유로는 닫히도록 유로를 형성하게 된다.
따라서, 도 12에서 화살표로 나타낸 바와 같이, 주열교환기(210)에서 가열된 난방수는 난방수 공급관(201)을 통하여 난방소요처(230)로 공급되고, 상기 난방소요처(230)에 열을 전달한 난방수는 난방수 환수관(202)을 통하여 주열교환기(210)로 환수되어 순환하게 된다.
이 경우 제1삼방밸브(270)는 온수 재순환 유로(208) 측의 유로가 닫힌 상태에 있게 되므로, 순환펌프(260)를 통과한 난방수가 온수 바이패스 유로(207), 직수 공급관(205), 온수 공급관(206) 및 온수 재순환 유로(208)로 연결되는 유로로 공급되는 것이 방지된다.
도 13을 참조하면, 온수 예열시, 급탕 열교환기(220) 내의 난방수에 열을 축열하기 위하여 삼방밸브(250)는 난방수 바이패스관(203) 측의 유로는 개방되고, 난방소요처(230) 측의 유로는 닫히도록 유로를 형성하게 된다.
따라서, 주열교환기(210)에서 가열된 난방수는 난방수 공급관(201)과 난방수 바이패스관(203)을 통하여 급탕 열교환기(220)를 경유하여 난방수 환수관(202)을 통하여 주열교환기(210)로 환수되어 순환하게 된다.
상기 급탕 열교환기(220)의 난방수가 축열되면, 도 14에 도시된 바와 같이, 상기 순환펌프(260)는 가동되고, 상기 제1삼방밸브(270)는 온수 재순환 유로(208) 측의 유로와 순환펌프(260) 측의 유로는 개방되고, 난방소요처(230) 측의 유로는 닫히도록 유로를 형성하게 된다.
따라서, 도 14에서 화살표로 나타낸 바와 같이, 급탕 열교환기(220)에서 난방수의 열을 흡수하여 가열된 예열 온수는, 온수 재순환 유로(208), 제1삼방밸브(270), 순환펌프(260), 온수 바이패스 유로(207), 및 직수 공급관(205)으로 연결되는 온수 예열 순환 유로를 경유하여 급탕 열교환기(220)로 환수되어 순환하게 된다.
이 경우 제1삼방밸브(270)는 난방소요처(230) 측의 유로가 닫힌 상태에 있게 되므로, 순환펌프(260)를 통과한 예열 온수가 주열교환기(210)와 난방수 공급관(201) 및 난방소요처(230)로 연결되는 유로로 공급되는 것이 방지된다.
또한, 온수 바이패스 유로(207)에 설치된 체크밸브(290)에 의해 직수의 역류 현상이 방지되어 온수의 예열 순환이 원활하게 이루어질 수 있다.
온수의 예열시, 도 13과 도 14의 동작은 교번으로 수행될 수 있다.
도 15를 참조하면, 온수 예열 중 온수소요처(240)에서 온수를 사용하게 되면, 순환펌프(260)는 설정된 시간 동안 가동되어 화살표로 도시된 바와 같이 예열된 온수는 순환펌프(260)의 가동에 의해 온수소요처(240)로 공급되고, 설정된 시간이 경과하면 순환펌프(260)의 가동은 중단된다.
그리고, 온수 예열 순환 유로에 있던 예열 온수가 온수소요처(240)로 공급된 후에는 직수관(204)을 통해 유입된 직수가 화살표로 도시된 바와 같이 직수 공급관(205)을 통하여 급탕 열교환기(220) 내부로 공급되고, 전술한 도 13에 도시된 바와 같이 급탕 열교환기(220)를 통과하는 가열된 난방수와의 열교환에 의해 가열된 후에 온수 공급관(206)을 통해 온수소요처(240)로 공급된다.
도 16은 본 발명에 따른 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템의 제어 블록도이다. 룸콘(300)에는, 사용자가 난방 기능을 작동하기 위한 난방 버튼(310)과, 온수 예열 기능을 작동하기 위한 온수 예열 버튼(320)과, 온수 기능을 작동하기 위한 온수 버튼(330)이 구비될 수 있다.
사용자가 상기 룸콘(300)에 구비된 난방 버튼(310)과 온수 예열 버튼(320) 및 온수 버튼(330) 중 하나를 눌러 선택하면, 그 선택된 신호는 제어부(400)에 송출되고, 상기 제어부(400)는 선택된 기능을 수행하도록 순환펌프(140,260)와 제1삼방밸브(150,270) 및 제2삼방밸브(160,280)의 동작을 제어하게 된다.
사용자가 온수 예열 버튼(320)을 눌러 온수 예열 기능이 선택되면, 상기 제어부(400)는 상기 순환펌프(140,260)가 일정 시간(예를 들면 60초) 동안 가동되어 온수 예열 기능이 작동하도록 제어한다.
상기 온수 예열 기능 작동시, 사용자가 온수 버튼(330)을 눌러 온수 기능이 선택되면, 상기 제어부(400)는 상기 순환펌프(140,260)가 추가로 일정 시간(예를 들면 60초) 동안 가동되어 온수 예열 기능이 작동하도록 제어한다.
상기 온수 예열 기능 작동시, 온수소요처(130,240)에서 온수를 사용하면, 상기 제어부(400)는 상기 순환펌프(140,260)의 가동은 정지되고, 온수 공급 기능이 지속적으로 작동하도록 제어한다. 상기 온수소요처(130,240)에서 온수의 사용 여부는 직수관(204,204)에 직수의 흐름을 감지하는 유량센서(미도시됨)를 구비하고, 상기 유량센서에서 감지되는 신호를 기준으로 제어부(400)는 온수 사용 여부를 판단할 수 있다.
한편, 본 명세서에서는 상기 순환펌프(140,260)가 일방향으로만 유체를 송출하는 것으로 설명하였으나, 상기 순환펌프(140,260)는 양방향으로 유체를 송출하도록 구성될 수도 있으며, 이 경우 상기 제1분기점과 제2분기점의 순서가 도면에 도시된 것과 반대로 배치되어도 온수 예열 기능의 수행이 가능하다.
또한, 상기 온수 순환 유로(107,208)와 온수 바이패스 유로(106,207)는 보일러의 내부에 배치되거나, 보일러의 외부(주택의 배관)에 배치될 수도 있다.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명은 상술한 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구되는 본 발명의 기술적 사상에 벗어남 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 자명한 변형실시가 가능하며, 이러한 변형실시는 본 발명의 범위에 속한다.

Claims (10)

  1. 열교환부;
    상기 열교환부와 난방소요처 사이에 연결되는 난방수 유로;
    상기 열교환부로 직수가 공급되는 직수 공급관;
    상기 열교환부에서 온수소요처로 온수를 공급하는 온수 공급관;
    상기 난방수 유로의 일측에서 분기되는 제1분기점에서 상기 온수 공급관으로 연결되는 온수 재순환 유로;
    상기 난방수 유로의 타측에서 분기되는 제2분기점에서 상기 직수 공급관으로 연결되는 온수 바이패스 유로; 및
    상기 제1분기점과 상기 제2분기점 사이에 배치된 순환펌프;
    를 포함하는 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 열교환부는 상기 난방소요처에 공급되는 난방수가 내부에 저장되어 열원에 의해 가열되는 저탕식 열교환기로 이루어진 것을 특징으로 하는 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 열교환부는, 난방용으로 공급되거나 또는 급탕 열교환용으로 공급되는 난방수를 연소열에 의해 가열하는 주열교환기와, 상기 주열교환기에서 가열된 난방수와 직수 간에 열교환이 이루어져 온수를 생성하는 급탕 열교환기로 이루어진 것을 특징으로 하는 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 난방수 유로는 상기 주열교환기와 상기 난방소요처 사이에 연결되고,
    상기 직수 공급관과 온수 공급관은 상기 급탕 열교환기에 연결되는 것을 특징으로 하는 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제1분기점에는 제1삼방밸브가 구비되고,
    상기 제2분기점에는 제2삼방밸브가 구비된 것을 특징으로 하는 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제1분기점에는 제1삼방밸브가 구비되고,
    상기 온수 바이패스 유로에는 예열 온수가 상기 직수 공급관을 향하는 일방향으로만 유동하도록 유로를 제한하는 체크밸브가 구비된 것을 특징으로 하는 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제1분기점과 제2분기점 사이의 난방수 유로는, 난방수와 예열 온수가 선택적으로 유동하는 공통 유로로 이용되는 것을 특징으로 하는 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템.
  8. 제1항에 있어서,
    룸콘에서 온수 예열 기능이 선택되면, 상기 순환펌프는 일정 시간 동안 가동되어 온수 예열 기능이 작동하는 것을 특징으로 하는 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 온수 예열 기능 작동시, 상기 룸콘에서 온수 기능이 선택되면, 상기 순환펌프는 추가로 일정 시간 동안 가동되어 온수 예열 기능이 작동하는 것을 특징으로 하는 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 온수 예열 기능 작동시, 상기 온수소요처에서 온수를 사용하면, 상기 순환펌프의 가동은 정지되고, 온수 공급 기능이 작동하는 것을 특징으로 하는 난방 및 온수 겸용 보일러 시스템.
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