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빙축열 에어컨의 동적 사이클 해석
Dynamic Analysis of Cool Thermal Storage Air Conditioning System 원문보기

한국태양에너지학회 논문집 = Journal of the Korean Solar Energy Society, v.28 no.1, 2008년, pp.65 - 74  

고재윤 (LG전자 에어컨 연구소) ,  서태범 (인하대학교 기계공학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, dynamic characteristics analysis of AC system is investigated using a cool thermal storage system. A analysing program for cool thermal storage AC system is developed. The performances are studied by several variables and dynamic characteristics. Comparing the result at conventional o...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 잠열이용 빙축열 시스템의 축 냉 및 방냉 과정의 정적, 동적 열역학 사이클을 해석하고 축냉 시스템을 이용할 경우 얻을 수 있는 운전비용 절감효과를 간략히 평가하였다.

가설 설정

  • 냉매가 직접 순환하는 직접 팽창식으로 사이클을 구성하였고, 이때의 적용된 냉매는 R-22이다. 냉매가 축열조 내부의 열교환기를 순환하여 열교환기 주위로 얼음이 생성하는 관외 착빙 형 축열조로 구성되어 있고, 방열과정에서는 축열조 평균 온도 20E에 도달할 때까지 냉열회수가 가능한 것으로 가정하였다.
  • 시스템의 요구부하에 따라 적정한 냉매의 유량 및 압력이 제어될 수 있도록 압축기는 용량 가변형, 팽창기구는 전자 팽창변으로 가정하였고, 축열된 냉열은 냉매과냉에 이용되는 방식으로 사이클을 구성하였다. 실제 사이클과 유사하도록 응축기과 증발기의 압력손실을 고려하였다.
  • 방냉 시의 주요 입력 값은 냉방 부하이다. 증발온도는 기본적으로 입력 값으로 고정이 되어 있으며, 입력 값인 시간당 냉방부하로 잠열 축냉량을 사용할 경우에는 응축 온도를 일정한 것으로 가정하고, 현열 축냉량을 사용할 경우에는 축열조 내부의 온도 변화에 따라 응축기의 온도가 상승하게 된다. 축열조 평균온도가 20℃에 도달되어 축열조의 저장 열량이 모두 소모되면 축열조 이용은 정지되고 나머지 부하량은 대기 열원의 공조기가 감당한다.
  • 계산한다. 현열 축냉량의 경우에는 축열조에 유입된 열량이 모두 물로 전달된다고 가정하였다. 반면, 현열 축냉 시간을 통해 계산한 잠열 축냉 소요시간에 대해서는 축열조의 효율을 계산하여 냉매가 축열조 내부열교환기를 흐를 경우 이때의 실제 축냉량을계산한다.
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참고문헌 (10)

  1. Kim, Y. J., et al., 2004, Performance analysis for CO2 system with sub-cooling loop, Proceeding of the SAREK 2004 Summer Annual Conference, pp. 237-242 

  2. Kim, O.J, 2006, A Study on the Energy Storage System Using Air Source Heat Pump for Heating and Cooling, Proceeding of the SAREK 2006 Summer Annual Conference, pp. 1125-1130 

  3. Dong-Won Lee., et al., 2007, Sub-cooling Effect using Cold Storage System, Proceeding of the SAREK 2007 Summer Annual Conference, pp. 1067-1071 

  4. Jekel, Todd, "Modeling of Ice-Storage Systems,'M.S. Thesis, University of Wisconsin - Madison, December 1991 

  5. Chong, S .G., 2006, Dynamic Characteristics Analysis of Heat Pump System for Heating Using Sewage Water as a Heat Source, Proceeding of the SAREK 2006 Winter Annual Conference, pp. 293-298 

  6. Choi., J. G.., et al., 2001, Experiment al Study on Super heat Control of a Variable Speed He at Pump, Korean Journal of Air-Conditioning and Refrigeration Engineering, Vol. 18, No. 6, pp. 507-514 

  7. Choi, J. G., et al., 2001, Performance of the Flow Distribution and Capacity Modulation of a Multi Heat Pump, Korean Journal of Air-Conditioning and Refrigeration Engineering, Vol. 18, No. 6, pp. 507-514 

  8. Moon, Y. C., 2004, Performance Coefficient Variation of the Geothermal Heat pump System accompanied by Cooling.Heating Operation, Proceeding of the SAREK 2004 Summer Annual Conference, pp. 1334-1338 

  9. KMA, Dongjak-gu Seoul Korea, URL: http://www.kma.go.kr/intro.html 

  10. KEPCO, Kangnam-gu Seoul Korea, URL: http://cyber.kepco.co.kr/cyber/personal/pay ment/payment_calculate/payment_calculate.jsp 

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