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[국내논문] 지하수정호 결합 복합지열시스템의 시범운영 효과분석
Analysis of Test Operations Effect of Open-Closed Loops Complex Geothermal System Combined with Groundwater Well 원문보기

지질공학 = The journal of engineering geology, v.28 no.3, 2018년, pp.475 - 488  

송재용 (산하토건 주식회사) ,  김기준 (주식회사 산하이앤씨) ,  이근춘 (주식회사 산하이앤씨) ,  정교철 (안동대학교 지구환경과학과)

초록
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본 연구에서는 지하수 관정을 활용하고 밀폐형-개방형이 결합된 복합지열시스템(CWG 시스템)을 시설재배지에 적용하여 열원측 및 부하측의 열교환량과 투입된 전력량 대비 효율을 평가하였다. 또한, 운전 과정에서의 외기온도 및 시설재배지 온도를 평가하여 복합지열시스템 적용시의 냉난방 효과를 분석하였다. 냉방운전시 열원측 열교환량 평가결과, 약 235 L/min의 지하수가 유입되는 개방형에서 평균 90.0 kW/h, 약 85 L/min의 순환수가 유동하는 밀폐형에서 40.1 kW/h의 열교환량이 발생하였으며, 전체 열교환량은평균 130.1 kW/h로 분석되었다. 부하측에서 실질적으로 전달되는 열교환량은 평균 110.4kW/h로 평가되었다. 복합지열시스템의 냉방효율을 분석한 결과, 평균 EER는 5.63으로 분석되었다. 난방운전 시 열원측 열교환량 평가결과, 약 266 L/min의 지하수가 유입되는 개방형에서 평균 60.4 kW/h, 약 86 L/min의 순환수가 유동하는 밀폐형에서 22.4 kW/h의 열교환량이 발생하였으며, 전체 열교환량은 평균 82.9 kW/h로 분석되었다. 부하측에서 실질적으로 전달되는 열교환량은 평균 112.0 kW/h로 평가되었다. 복합지열시스템의 난방효율을 분석한 결과, 평균 COP는 3.92로 분석되었다. 외기온도와 CWG 시스템을 적용한 시설하우스 및 비교 시설하우스 내부온도와의 상관관계를 분석한 결과 30RT 용량의 CWG 시스템 하우스가 비교 하우스에 비해 외기온도 $20^{\circ}C$인 경우 $3.4^{\circ}C$, 외기온도 $25^{\circ}C$인 경우 $6.8^{\circ}C$, 외기온도 $30^{\circ}C$인 경우 $10.1^{\circ}C$, 외기온도 $35^{\circ}C$인 경우 $13.4^{\circ}C$의 온도가 저감되는 것으로 평가되었다. 이러한 결과를 볼 때, 본 시스템을 적용할 경우 일반적으로 외기온도가 $30^{\circ}C$ 이상을 보이는 여름철에 CWG 시스템을 적용하지 않은 시설재배지에 비해 약 $10^{\circ}C$ 이상의 냉방효과가 나타낼 수 있을 것으로 판단된다. 이와 같은 결과는 시설재배지의 복합지열시스템 설계에 활용될 수 있고, 다양한 조건에서의 시험성과와 종합하여 복합지열시스템의 냉난방 효과에 대한 보다 명확한 규명이 가능할 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study evaluates geothermal system efficiency in terms of input power and heat exchange volume on the heat-source and load sides, by applying a combined open-closed type loop system comprising a geothermal system and a groundwater well to a cultivation site. In addition, this study analyzes the ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구는 복합지열시스템의 실질적인 냉난방 효율을 평가하고 복합지열시스템의 적용성을 검증하기 위하여 수행하였다. 이를 위하여 기존에 설치된 지중열교환기에 히트펌프를 연결하여 시설재배지에 냉난방 에너지 공급 시스템을 설치하고, 시설재배지에서의 열교환량과 냉방에서의 EER을 평가하였다.
  • 본 연구에서는 복합지열시스템의 실질적인 냉난방 효율을 평가하고 복합지열시스템의 적용성을 검증하기 위해 수행하였다. 이를 위하여 기존에 설치된 지중열교환기에 히트펌프를 연결하여 시설재배지에 냉난방 에너지 공급 시스템을 설치하고 시설재배지에서의 열교환량과 냉방에서의 EER (Energy Efficiency Ratio), 난방에서의 COP (Coefficient Of Performance)를 평가하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
시설농업에서 주로 사용하는 재배방식은 무엇인가? , 2009). 시설농업에서 농작물 생육조건을 맞추기 위해서 화석연료를 비롯하여 다양한 에너지원이 사용되고 있으나 대부분의 시설재배지에서는 저렴하면서도 에너지 효율성이 높은 수막재배를 활용하고 있다. 수막재배를 위한 지하수에는 많은 양의 에너지(지하수열)가 포함되어 있음에도 불구하고 대부분 차가운 공기와 열교환을 통해 손실되며, 수막 시 사용된 용수에 포함된 열량의 약 17%만이 실내 공기를 가온하는데 사용된다.
수막재배 시 손실되는 에너지의 비율은 얼마나 되는가? 수막재배를 위한 지하수에는 많은 양의 에너지(지하수열)가 포함되어 있음에도 불구하고 대부분 차가운 공기와 열교환을 통해 손실되며, 수막 시 사용된 용수에 포함된 열량의 약 17%만이 실내 공기를 가온하는데 사용된다. 즉, 83%에 달하는 대부분의 에너지는 외부로 손실되고 있어 수막시스템이 난방수단이 아닌 보온수단으로 분류되고 있다(Rural Development Administration, 2008). 수막시스템의 사용은 화석연료 등 현재 시설재배지에 사용되는 타 에너지에 비해 성능은 좋다고 할 수 있으나 지하수에 포함되어 있는 에너지 활용성은 낮다(Song et al.
수막시스템의 한계는 무엇인가? 시설농업에서 농작물 생육조건을 맞추기 위해서 화석연료를 비롯하여 다양한 에너지원이 사용되고 있으나 대부분의 시설재배지에서는 저렴하면서도 에너지 효율성이 높은 수막재배를 활용하고 있다. 수막재배를 위한 지하수에는 많은 양의 에너지(지하수열)가 포함되어 있음에도 불구하고 대부분 차가운 공기와 열교환을 통해 손실되며, 수막 시 사용된 용수에 포함된 열량의 약 17%만이 실내 공기를 가온하는데 사용된다. 즉, 83%에 달하는 대부분의 에너지는 외부로 손실되고 있어 수막시스템이 난방수단이 아닌 보온수단으로 분류되고 있다(Rural Development Administration, 2008). 수막시스템의 사용은 화석연료 등 현재 시설재배지에 사용되는 타 에너지에 비해 성능은 좋다고 할 수 있으나 지하수에 포함되어 있는 에너지 활용성은 낮다(Song et al., 2018).
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참고문헌 (6)

  1. Geothermal Energy Education Center, 2010, Geothermal System Design, Geon Ki Won Book Publishing, 189-193. 

  2. Kim, Y., Park H., Han, H., 2009, Study on the utilization of renewable energy for agriculture, Korea Rural Economic Institute. 

  3. Korea National College of Agriculture and Fisheries, 2015, Chapter 3 Location Condition of the Garden, Retrieved from https://www.af.ac.kr/planweb/board/list.9is. 

  4. Park, Y., Song, J.Y., Lee, G.C., Kim, K.J., Mok, J.K., Park, Y.C., 2017. Performance Analysis of Ground Heat Exchanger in Combined Well and Open-Closed Loops Geothermal (CWG) System, Korean Society of Soil and Groundwater Environment, 22(5), 23-29. 

  5. Rural Development Administration, 2008, Horticulture Energy Saving Guidebook to overcome high oil prices, Rural Development Administration Agricultural Engineering Research Center. 

  6. Song, J.Y., Lee, G.C., Jeong, G.C., Park, N., 2018. Experimental Study on heat Exchange Efficiency of Combined Well & Open-Closed Loops Geothermal System, Architectural Institute of Korea, 34(5), 43-50. 

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