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[국내논문] 지열시스템의 지중 설계요소와 지중열교환기 길이 분석
Analysis of Earth Design Parameter and Geothermal Heat Exchanger Length in Geothermal System 원문보기

한국지열에너지학회논문집 = Transactions of the Korea Society of Geothermal Energy Engineers, v.11 no.3, 2015년, pp.1 - 6  

박종일 (동의대학교 건축설비공학과) ,  박경순 (동의대학교 건축설비공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, we analyzed t he design condition for appropriate design factor at geothermal system design documents. It is intended to provide the proper information of geothermal system design condition when construct new building, designer can use design conditions more efficiently. Therefore, it...

주제어

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문제 정의

  • 본 논문에서는 최근 2년 동안 계획된 국내 75곳의 지열시스템을 적용한 업무용 공공건축물의 지열설계 자료에서 지중초기온도·지중열전도도·보어홀 열저항 분포와 지중초기온도에 따른 지중열전도도, 보어홀열저항 분포의 상관관계, 히트펌프 설치 용량에 따른 지중열교환기 길이를 분석함으로서 지열시스템의 초기계획단계와 지중열전도도 시험을 하지 않은 지열 시스템 설계시 적용할 수 있는 기초자료로 제시하고자 한다.
  • 이에 본 논문은 실험용 보어홀을 기준으로 한 연구가 아닌 실제의 지열시스템을 설치한 건축물을 대상으로 지중열교환기의 설계변수를 분석하고 보어홀열저항의 상관관계와 히트펌프 용량에 따른 지중열교환기 길이를 나타내었다.
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핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
냉난방 열원방식의 선정시 지열시스템의 선택여부가 초기 투자비의 규모를 결정하는데 아주 중요한 요소인 이유는? 일반건축물에서 지열냉난방방식은 지중 열교환기의 지하천공 설치를 포함한 전체 시스템의 초기 설치비가 기존 냉난방 시스템보다 많다는 단점이 있다. 특히, 지중 열교환기 보어홀의 천공 및 지중열 교환기 설치비용이 전체 초기 투자비의 50% 전후를 차지하므로 냉난방 열원방식의 선정시 지열시스템의 선택여부는 초기 투자비의 규모를 결정하는데 아주 중요한 요소이다.
일반건축물에서 지열냉난방방식의 단점은? 일반건축물에서 지열냉난방방식은 지중 열교환기의 지하천공 설치를 포함한 전체 시스템의 초기 설치비가 기존 냉난방 시스템보다 많다는 단점이 있다. 특히, 지중 열교환기 보어홀의 천공 및 지중열 교환기 설치비용이 전체 초기 투자비의 50% 전후를 차지하므로 냉난방 열원방식의 선정시 지열시스템의 선택여부는 초기 투자비의 규모를 결정하는데 아주 중요한 요소이다.
지구온난화, 사막지역의 확장, 기상이변 등의 문제를 해결하기 위해 정부에서 시행 중인 것은? 오늘날 우리 사회는 화석원료의 소비량이 급격히 증가하면서 발생되는 지구온난화, 사막지역의 확장, 기상이변 등은 이제 21세기의 주요 환경과 에너지 문제로 대두되고 있다. 이러한 문제의 해결을 위하여 정부에서는 Table 1과 같이 공공기관, 지자체 등이 신·증축하는 연면적 1,000 m2 이상의 건축물의 예상에너지 사용량에 대하여 2012년도 10% 이상으로부터 시작하여 2020년 20% 이상을 신·재생에너지를 이용하도록 의무화하는 제도 등 여러 가지 신재생에너지를 이용하기 위한 정책이 시행중이다[1].
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참고문헌 (8)

  1. Ministry of Trade, Industry and Energy, Technology development and dissemination of renewable energy projects. 

  2. Jeong-Geun Ro, Kwang-Seok Yon, and Heon Song, 2012, Analysis of soil thermal conductivities, borehole thermal resistances and initial soil temperature with insite testing in south Korea, Journal of the Korean Solar Energy Society, Vol 32, No.5, pp. 68-74. 

  3. Byonghu Sohn, 2012, Evaluation of ground effective thermal properties and effect of borehole thermal resistance on performance of ground heat exchanger, Journal of Korea Society of Geothermal Energy Engineers, Vol. 8, No. 4, p. 34. 

  4. Kyongchon Min, 2011, Effect of the design Parameters of geothermal heat exchanger design length, Journal of Korea Society of Geothermal Energy Engineers, Vol. 7, No. 2, pp. 11-15. 

  5. Jinsang Kim, 2012, Bunlaling energy based geothermal heat exchanger design, Journal of Korea Society of Geothermal Energy Engineers, Vol. 8, No. 3, pp. 17-20. 

  6. Kim, H. J., 2008, Dissemination policy and development of renewable energy in South Korea, Korea Journal of Geothermal Energy Engineers, Vol. 4, No. 4, pp. 5-14. 

  7. Jo, Sang bae, 2011, Geothermal System Installation, Gun Gi Won, pp. 73-75. 

  8. Korea Energy Management Corporation, http://www.kemco.or.kr/ 

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