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온실 내외부 공기열의 선택적 축열에 의한 히트펌프 난방성능 개선
Improvement of Heat Pump Heating Performance by Selective Heat Storage Using Air Heat of Inside and Outside Greenhouse 원문보기

시설원예ㆍ식물공장 = Protected horticulture and plant factory, v.26 no.4, 2017년, pp.353 - 360  

권진경 (국립원예특작과학원 시설원예연구소) ,  김승희 (국립원예특작과학원 시설원예연구소) ,  전종길 (국립농업과학원 농업공학부) ,  강연구 (국립원예특작과학원 시설원예연구소) ,  장갑열 (국립원예특작과학원 인삼특작부)

초록
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본 연구에서는 장미 재배온실을 대상으로 온실 내부의 태양잉여열과 외부의 공기열을 선택적 열원으로 이용하여 온실난방용 온수를 생산할 수 있는 공기 대 물 히트펌프의 설계와 성능시험을 수행하였다. 태양잉여열 이용 축열운전과 외기열 이용 축열운전은 작물의 생육적온을 고려한 온실내부의 설정온도에 따라 자동전환 되도록 설계하였다. 제어반에 12개의 기준온도를 설정함으로써 축열운전 전환, 난방, 환기를 자동제어하며, 태양잉여열-외기열 선택적 축열운전에서 축열조의 온도는 축열능력과 난방부하에 대응하여 $35{\sim}52^{\circ}C$로 3단계 변온제어 하였다. 태양잉여열-외기열 선택적 축열에서 태양잉여열 이용 축열은 전체 시간의 23.1%, 외기열 이용 축열은 30.7%, 히트펌프 휴지시간은 46.2%를 차지하였으며, 난방성능계수는 태양잉여열 이용 축열 시 3.83, 외기열 이용 축열시 2.77, 전체 3.24로 평가되었다. 비교시험을 위해 축열조 온도를 $50{\sim}52^{\circ}C$로 항온제어 하는 조건에서 외기열 단독 이용 축열 시험을 수행하였으며 이때의 난방성능계수는 2.33으로 분석되었다. 결과적으로 공기 대 물 히트 펌프의 열원으로 온실내부 태양잉여열과 외부 공기열을 병용하고, 축열조 온도를 변온제어 한 결과 일반적인 외기열 이용 축열운전과 축열조 항온제어에 비해 난방성능 계수가 39% 향상됨을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, the design and performance test of the air to water heat pump capable of producing hot water for greenhouse heating by using the surplus solar heat inside the greenhouse and the air heat outside greenhouse as the selective heat source were conducted. The heat storage operations using ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 장미 재배온실을 대상으로 온실 내부의 태양잉여열과 외부의 공기열을 선택적 열원으로 이용하여 온실난방용 온수를 생산할 수 있는 공기 대 물 히트 펌프의 설계와 성능시험을 수행하였다. 태양잉여열 이용 축열운전과 외기열 이용 축열운전은 작물의 생육적온을 고려한 온실내부의 설정온도에 따라 자동전환 되도록 설계하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
전기히트펌프란? 전기히트펌프(EHP, Electric heat pump) 냉매의 상변화를 통해 주변 열원의 열을 흡수, 이동시킴으로써 공급 전기에너지의 수배의 열에너지를 생산할 수 있으며 냉방, 제습 등 복합 환경관리에도 적용이 가능한 다목적 공조 기이다(Gracia 등, 1998; Willits와 Gurjer, 2004). 히트펌프의 원예시설 적용은 히트펌프 관련 기술선진국인 일본에서 활발하며 공기 대 공기 히트펌프와 유류난방기의 하이브리드 운용기술이 개발되어 재배에 적용되고 있다 (Kawashima 등, 2008; Kawashima 등, 2011; Tong 등, 2011).
태양잉여열 축열운전에서 온실 내부 공기가 댐퍼를 통해 순환되는 과정은? 온실 내부의 공기열을 이용하는 태양잉여열 축열운전 시 밀폐실의 온실측벽체 상부의 내부흡댐퍼와 밀폐실 양측의 내부배기 댐퍼가 개방된다. 주간의 태양복사열에 의해 온도가 상승한 온실 상부의 공기는 밀폐실 상부의 내부흡기 댐퍼로 유입되어 히트펌프 증발기, 내부배기 댐퍼, 내부덕트를 거쳐 온실 내부로 다시 배출된다. 농업용 PE필름 소재의 내부덕트는 직경 60cm로 온실 상부 4.
원예시설의 난방에 사용되는 전기난방기의 특징은? 최근 시설 난방에 전기를 사용하는 면적이 연간 약 20%씩 급증하고 있으며(MAFRA, 2016a, b), 이는 난방용 전기인 농사용 전력 ‘을’의 발열량당 가격이 면세등 유 대비 50~60%에 불과한데 기인한다. 원예시설의 난방에 사용되는 전기난방기는 전기저항 발열을 이용하는 종류가 대부분으로 전기온풍난방기와 전기온수보일러가 주로 사용되며 전열선, 면상발열체, 방열등 등의 발열체를 공간 또는 지중에 노출하는 형식이 보급되었다. 특히 열 및 전기적 전도성이 높고 내열성이 우수한 탄소섬유 발열체를 적외선등(Lim 등, 2009), 히팅파이프(Peak 등, 2011)의 형태로 적용한 연구가 수행되었다.
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참고문헌 (15)

  1. Gracia, J.L., De la Plaza, L.M. Narvas, R.M. Benavente and L. Luna. 1998. Evaluation of the feasibility of alternative energy sources for greenhouse heating. J. Agric. Engng Res. 69:107-114. 

  2. Kang, Y.K., Y.S. Ryou, G.C. Kang, Y. Paek, and Y.J. Kim. 2007. Heating performance of horizontal geothermal heat pump system for protected horticulture. J. of Biosystems Eng. 32(1):30-36 (in Korean). 

  3. Kawashima, H., M. Takaichi, M. BaBa, K. Yasui and Y. Nakano. 2008. Effects of energy saving and the reduction of carbon dioxide emissions with a hybrid-heating system using an air-to-air heat pump for greenhouse heating. Bulletin of the National Institute of Vegetable and Tea Science 7:27-36 (in Japanese). 

  4. Kawashima, H., M. Takaichi and K. Yasuba. 2011. Performance of air-to-air heat pump for tomato greenhouse cooling and reduction of night-cooling load by mulch to control soil heat flux. Bulletin of the National Institute of Vegetable and Tea Science 10:95-104 (in Japanese). 

  5. Korean Solar Energy Society(KSES). 2017. Korean standard weather data. http://www.kses.re.kr/data_06/list_hi.php (in Korean). 

  6. Kwon, J.K., G.H. Kang, J.P. Moon, Y.K. Kang, C.K. Kim, and S.J. Lee. 2013. Performance Improvement of an Air Source Heat Pump by Storage of Surplus Solar Energy in Greenhouse. Protected Horticulture and Plant Factory 22(4):328-334 (in Korean). 

  7. Lim, M.Y., H.K. Chung, M.S. Son, S.B. Lee, G.J. Kim, B.S. Kim, Y.B. Kim, and B.R. Jeong. 2009. Effect of heating by nano-carbon fiber infrared lamp on growth and vase life of cut roses and heating cost. Journal of Bio-Environment Control 18(1):1-8 (in Korean). 

  8. Marsh, L.S. and S. Singh. 1994. Economics of greenhouse heating with a mine air-assisted heat pump. Trans. of the ASAE 37(6):1959-1963. 

  9. Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs(MAFRA). 2016a. Greenhouse status for the vegetable grown in facilities and the vegetable productions in 2015. ed. Sejong, Korea (in Korean). 

  10. Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs(MAFRA). 2016b. Cultivation status of floricultural crop in 2015. ed. Sejong, Korea (in Korean). 

  11. Peak, Y., J.G. Jeon, and N.K. Yun. 2011. Energy saving effect of carbon nano heating pipe for heating of greenhouse. Jou. of Korean Soc. of Mechanical Technology 13(3):107-111 (in Korean). 

  12. Ryou, Y.S., Y.K. Kang, G.C. Kang, Y.J. Kim, and Y. Paek. 2008. Cooling performance of horizontal type geothermal heat pump system for protected horticulture. Journal of Bio-Environment Control 17(2):90-95 (in Korean). 

  13. Suh. W.M., Y.H. Bae, Y.S. Ryou, S.H. Lee, H.T. Kim, Y.J. Kim and Y.G. Yoon. 2011. Estimation of surplus solar energy in greenhouse(II). Journal of Bio-Environment Control 20(2):83-92 (in Korean). 

  14. Tong, Y., T. Kozai, N. Nishioka, and K. Ohyama. 2011. Greenhouse heating using heat pumps with a high coefficient performance(COP). Biosystems Engineering 106:405-411. 

  15. Willits, D.H. and Y.R. Gurjer. 2004. Heat pumps for the heating and night-cooling of greenhouse crops: a simulation study. Trans. of the ASAE 47(2):575-584. 

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