KR20210126100A - 에너지 변환 방법 및 시스템 - Google Patents
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Abstract
Description
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 분산형 에너지 변환 시스템의 예시도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 분산형 에너지 변환 시스템의 부분 예시도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 분산형 에너지 변환 방법의 예시도이다.
도 4는 본 발명의 변형 실시예에 따른 에너지 변환 시스템의 예시도이다.
도 5는 본 발명의 다른 일 변형 실시예에 따른 에너지 변환 방법의 예시도이다.
도 6은 본 발명의 또다른 일 변형 실시예에 따른 에너지 변환 시스템의 예시도이다.
Claims (38)
- 에너지 변환을 수행하는 방법으로서,
제1 히트 펌프(I)의 매체를 이용하여, 공압 모터(J)의 출력 기화 압력 매체로부터 열을 흡수함으로써, 상기 공압 모터(J)의 상기 출력 기화 압력 매체를 응축시켜 액화 압력 매체를 획득하고, 상기 액화 압력 매체를 상기 공압 모터(J)의 입력 압력 매체로서 수송하는 단계;
상기 제1 히트 펌프(I)를 이용하여, 열을 흡수한 상기 매체를 압축함으로써 온도를 상승시키고, 온도가 상승된 상기 매체를 통해 열을 상기 공압 모터(J)의 상기 입력 압력 매체로 전달하여, 상기 입력 압력 매체가 가열되어 기화 압력 매체로 기화되도록 하는 단계 - 상기 기화 압력 매체는 상기 공압 모터(J)를 작동시킨 후 상기 공압 모터(J)에 의해 상기 공압 모터(J)의 상기 출력 기화 압력 매체로서 출력되도록 구성됨 - ; 및
열을 상기 입력 압력 매체로 전달함으로써 온도가 저하된 상기 히트 펌프(I)의 매체를 수송하여, 상기 공압 모터(J)의 상기 출력 기화 압력 매체로부터 다시 열이 흡수되도록 함으로써, 상기 히트 펌프(I)의 매체에 의한 흡열, 온도 상승 및 온도 저하가 반복되도록 하는 단계를 포함하는
것을 특징으로 하는 에너지 변환 방법. - 청구항 1에 있어서,
상기 제1 히트 펌프(I)의 매체를 이용하여, 공압 모터(J)의 출력 기화 압력 매체로부터 열을 흡수함으로써 상기 공압 모터(J)의 상기 출력 기화 압력 매체를 응축시키는 것은 제1 증발식 응축기(K) 내에서 수행되며, 바람직하게는 상기 제1 히트 펌프(I)의 매체는 상기 제1 증발식 응축기(K)의 튜브 측을 통과함으로써 열을 흡수하여 기화되고, 상기 공압 모터(J)의 상기 출력 기화 압력 매체는 상기 제1 증발식 응축기(K)의 쉘 측에 유입됨으로써 열을 방출하여 응축되며,
추가적으로 또는 대안적으로, 상기 제1 히트 펌프(I)의 매체는 온도가 상승된 후, 열을 상기 공압 모터(J)의 상기 입력 압력 매체로 전달하여 상기 입력 압력 매체가 가열되는 것은 제2 증발식 응축기(L) 내에서 수행되며, 바람직하게는 상기 제1 히트 펌프(I)의 압축된 매체는 상기 제1 증발식 응축기(L)의 튜브 측을 통과함으로써 열을 방출하여 응축되고, 상기 공압 모터(J)의 상기 입력 압력 매체는 상기 제2 증발식 응축기(L)의 쉘 측에서 열을 흡수하여 기화되는
것을 특징으로 하는 에너지 변환 방법. - 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,
상기 액화 압력 매체가 상기 공압 모터(J)의 상기 입력 압력 매체로서 수송되기 전에, 상기 방법은 또한,
상기 제1 증발식 응축기(K)와 매체 저장 탱크(14)를 연통시키면서, 상기 매체 저장 탱크(14)와 상기 제2 증발식 응축기(L) 사이의 연통은 차단되도록 유지함으로써, 상기 제1 증발식 응축기(K)에서 응축된 상기 액화 압력 매체가 상기 매체 저장 탱크(14)로 유입되도록 하는 단계; 및
상기 매체 저장 탱크(14) 내의 액면이 소정의 제1 임계값보다 높으면, 상기 매체 저장 탱크(14)와 상기 제1 증발식 응축기(K) 사이의 연통을 차단시키고 상기 매체 저장 탱크(14)와 상기 제2 증발식 응축기(L)를 연통시킴으로써, 상기 매체 저장 탱크(14) 내의 응축된 상기 액화 압력 매체가 상기 제2 증발식 응축기(L)로 되돌아갈 수 있도록 하는 단계를 더 포함하는
것을 특징으로 하는 에너지 변환 방법. - 청구항 3에 있어서,
상기 매체 저장 탱크(14) 내의 액면이 소정의 제2 임계값보다 낮으면, 상기 매체 저장 탱크(14)와 상기 제2 증발식 응축기(L) 사이의 연통을 차단시키고 상기 매체 저장 탱크(14)와 상기 제1 증발식 응축기(K)를 다시 연통시킴으로써, 상기 제1 증발식 응축기(K)에서 응축된 상기 액화 압력 매체가 상기 매체 저장 탱크(14)로 유입될 수 있도록 하는 단계를 더 포함하되, 상기 소정의 제2 임계값은 상기 소정의 제1 임계값보다 낮은
것을 특징으로 하는 에너지 변환 방법. - 청구항 4에 있어서,
상기 매체 저장 탱크(14)와 상기 제1 증발식 응축기(K)가 다시 연통되면, 상기 매체 저장 탱크(14) 내부와 상기 제1 증발식 응축기(K) 내부 사이의 압력차를 이용하여 보조 공압 모터(11')를 구동하는 단계를 더 포함하는
것을 특징으로 하는 에너지 변환 방법. - 청구항 5에 있어서,
상기 보조 공압 모터(11')를 이용하여 제2 히트 펌프(26)를 구동하여, 제2 히트 펌프(26)가 상기 제1 증발식 응축기(K)로부터 상기 제1 히트 펌프(I)의 매체의 적어도 일부를 추출하고 압축하여 상기 매체의 적어도 일부의 온도를 상승시킨 후, 온도가 상승된 상기 매체의 적어도 일부와 상기 제1 히트 펌프(I)에 의해 압축되어 온도가 상승된 매체를 합류시켜 상기 제1 증발식 응축기(L)로 유입시키도록 하며,
바람직하게는 상기 매체 저장 탱크(14)는 쉘-앤-튜브형 저장 탱크로서, 상기 공압 모터(J)의 상기 액화 압력 매체 및 상기 기화 압력 매체가 상기 쉘-앤-튜브형 저장 탱크의 쉘 측에서 유동하도록 하고, 상기 제2 히트 펌프(26)로부터 출력되는 매체 및/또는 상기 제1 히트 펌프(I)로부터 출력되는 매체를 이용하여, 액체 탱크(27) 내의 액체가 가열되고, 상기 쉘-앤-튜브형 저장 탱크 내의 상기 액화 압력 매체가 상기 제2 증발식 응축기(L)로 수송되기 전에, 상기 액체 탱크(27)로부터 오는 가열된 액체가 상기 쉘-앤-튜브형 저장 탱크의 튜브 측으로 수송되어 상기 쉘-앤-튜브형 저장 탱크의 쉘 측의 상기 액화 압력 매체가 가열되도록 하는
것을 특징으로 하는 에너지 변환 방법. - 청구항 1 내지 청구항 6 중 어느 한 항에 있어서,
상기 제1 증발식 응축기(K), 상기 제2 증발식 응축기(L) 및/또는 상기 매체 저장 탱크(14)는 절연된
것을 특징으로 하는 에너지 변환 방법. - 청구항 1 내지 청구항 7 중 어느 한 항에 있어서,
상기 제1 히트 펌프(I)의 매체는 암모니아(NH3)이고, 상기 공압 모터(J)의 압력 매체는 이산화탄소(CO2)인
것을 특징으로 하는 에너지 변환 방법. - 에너지 변환을 수행하기 위한 시스템으로서,
히트 펌프(I), 공압 모터(J), 제1 증발식 응축기(K) 및 제2 증발식 응축기(L)를 포함할 수 있되,
상기 히트 펌프(I)는 파이프라인을 통해 상기 제1 증발식 응축기(K) 및 상기 제2 증발식 응축기(L)와 각각 유체 연통되고 상기 제1 증발식 응축기(K)와 상기 제2 증발식 응축기(L)는 제1 파이프라인을 통해 유체 연통되어, 상기 히트 펌프(I)의 매체가 상기 제1 증발식 응축기(K), 상기 제1 파이프라인 및 상기 제2 증발식 응축기(L)를 경유하여 순환 유동할 수 있도록 하며, 상기 공압 모터(J)는 파이프라인을 통해 상기 제1 증발식 응축기(K) 및 상기 제2 증발식 응축기(L)와 각각 유체 연통되고 상기 제1 증발식 응축기(K)와 상기 제2 증발식 응축기(L)는 또한 제2 파이프라인을 통해 유체 연통되어, 상기 공압 모터(J)의 압력 매체가 상기 제1 증발식 응축기(K), 상기 제2 파이프라인 및 상기 제2 증발식 응축기(L)를 경유하여 순환 유동할 수 있도록 하며,
상기 히트 펌프(I)의 매체는 상기 제1 증발식 응축기(K) 내에서 상기 공압 모터(J)의 출력 기화 압력 매체로부터 열을 흡수함으로써 상기 공압 모터(J)의 상기 출력 기화 압력 매체를 응축시켜 액화 압력 매체가 획득되도록 하고, 상기 액화 압력 매체는 상기 공압 모터(J)의 입력 압력 매체로서 수송되며,
상기 히트 펌프(I)는, 열을 흡수한 매체를 압축함으로써 상기 매체의 온도를 상승시키고, 온도가 상승된 상기 매체를 이용하여 상기 제2 증발식 응축기(L) 내에서 상기 공압 모터(J)의 상기 입력 압력 매체가 가열되어 기화 압력 매체로 기화되도록 하게끔 구성되되, 상기 기화 압력 매체는 상기 공압 모터(J)를 작동시킨 후 상기 공압 모터(J)에 의해 상기 공압 모터(J)의 상기 출력 기화 압력 매체로서 출력되도록 구성되며,
상기 제2 증발식 응축기(L) 내에서, 상기 입력 압력 매체에 대한 가열로 인해 온도가 저하된 상기 히트 펌프(I)의 매체는, 상기 제1 증발식 응축기(K) 내로 수송되어, 상기 공압 모터(J)의 상기 출력 기화 압력 매체로부터 다시 열을 흡수하도록 함으로써, 상기 히트 펌프(I)의 매체에 의한 흡열, 온도 상승 및 온도 저하가 반복되도록 하는
것을 특징으로 하는 에너지 변환 시스템. - 청구항 9에 있어서,
상기 히트 펌프(I)의 매체는 상기 제1 증발식 응축기(K)의 튜브 측을 통과함으로써 열을 흡수하여 기화되도록 구성되고, 상기 공압 모터(J)의 상기 출력 기화 압력 매체는 상기 제1 증발식 응축기(K)의 쉘 측에 유입됨으로써 열을 방출하여 응축되도록 구성되며,
추가적으로 또는 대안적으로, 상기 제1 히트 펌프(I)의 압축된 매체는 상기 제1 증발식 응축기(L)의 튜브 측을 통과함으로써 열을 방출하여 응축되도록 구성되고, 상기 공압 모터(J)의 상기 입력 압력 매체는 상기 제2 증발식 응축기(L)의 쉘 측에서 열을 흡수하여 기화되도록 구성되는
것을 특징으로 하는 에너지 변환 시스템. - 청구항 9 또는 청구항 10에 있어서,
매체 저장 탱크(14)를 더 포함하되, 상기 매체 저장 탱크(14)는 상기 제1 증발식 응축기(K)보다 낮게 위치되며 제1 밸브(13)를 통해 상기 제1 증발식 응축기(K)와 유체 연통되고 제2 밸브(18)를 통해 상기 제2 증발식 응축기(L)와 유체 연통되며,
상기 제1 밸브(13)가 열린 상태이고 상기 제2 밸브(18)가 닫힌 상태이면, 상기 제1 증발식 응축기(K)와 상기 매체 저장 탱크(14)가 연통되면서 상기 매체 저장 탱크(14)와 상기 제2 증발식 응축기(L) 사이의 연통은 차단되도록 유지됨으로써, 상기 제1 증발식 응축기(K)에서 응축된 상기 액화 압력 매체가 상기 매체 저장 탱크(14)로 유입되도록 하며,
상기 매체 저장 탱크(14) 내의 액면이 소정의 제1 임계값보다 높으면, 상기 제1 밸브(13)가 닫힌 상태로 변하고 상기 제2 밸브(18)가 열린 상태로 변하여, 상기 매체 저장 탱크(14)와 상기 제1 증발식 응축기(K) 사이의 연통이 차단되고 상기 매체 저장 탱크(14)와 상기 제2 증발식 응축기(L)가 연통됨으로써, 상기 매체 저장 탱크(14) 내의 응축된 상기 액화 압력 매체가 상기 제2 증발식 응축기(L)로 되돌아갈 수 있도록 하는
것을 특징으로 하는 에너지 변환 시스템. - 청구항 11에 있어서,
상기 매체 저장 탱크(14) 내의 액면이 소정의 제2 임계값보다 낮으면, 상기 제1 밸브(13)가 열린 상태로 변하고 상기 제2 밸브(18)가 닫힌 상태로 변하여, 상기 매체 저장 탱크(14)와 상기 제2 증발식 응축기(L) 사이의 연통이 차단되고 상기 매체 저장 탱크(14)와 상기 제1 증발식 응축기(K)가 다시 연통됨으로써, 상기 제1 증발식 응축기(K)에서 응축된 상기 액화 압력 매체가 상기 매체 저장 탱크(14)로 유입될 수 있도록 하되, 상기 소정의 제2 임계값은 상기 소정의 제1 임계값보다 낮은
것을 특징으로 하는 에너지 변환 시스템. - 청구항 12에 있어서,
상기 매체 저장 탱크(14)는 또한, 상기 제1 밸브(13)가 위치한 파이프라인과 상이한 제3 파이프라인을 통해 상기 제1 증발식 응축기(K)와 유체 연통되되, 상기 제3 파이프라인에는 직렬로 연결된 제3 밸브(12)와 보조 공압 모터(11')가 포함되며,
상기 매체 저장 탱크(14)는 또한, 상기 제2 밸브(18)가 위치한 파이프라인과 상이한 제4 파이프라인을 통해 상기 제2 증발식 응축기(L)와 유체 연통되되, 상기 제4 파이프라인에는 직렬로 연결된 제4 밸브(16)와 기체 저장 탱크(17)가 포함되되, 상기 기체 저장 탱크(17)는 상기 제2 증발식 응축기(L)와 상기 제4 밸브(16) 사이에 연결되어, 기화된 상기 기화 압력 매체를 저장하도록 구성되며,
상기 매체 저장 탱크(14) 내의 액면이 상기 소정의 제1 임계값보다 높으면, 상기 제3 밸브(12)가 열린 상태로부터 닫힌 상태로 변하고 상기 제4 밸브(16)가 닫힌 상태로부터 열린 상태로 변하며, 상기 매체 저장 탱크(14) 내의 액면이 상기 소정의 제2 임계값보다 낮으면, 상기 제3 밸브(12)가 닫힌 상태로부터 열린 상태로 변하고 상기 제4 밸브(16)가 열린 상태로부터 닫힌 상태로 변하여, 상기 매체 저장 탱크(14) 내부와 상기 제1 증발식 응축기(K) 내부 사이의 압력차에 의해 상기 보조 공압 모터(11')가 구동되고, 상기 매체 저장 탱크(14) 내부와 상기 제1 증발식 응축기(K) 내부 사이에 압력 균형이 이루어진 후, 상기 제1 밸브(13)는 닫힌 상태로부터 열린 상태로 변하는
것을 특징으로 하는 에너지 변환 시스템. - 청구항 13에 있어서,
상기 제1 밸브(13)와 상기 제2 밸브(18)는 일방향 밸브이고, 상기 제3 밸브(12)와 상기 제4 밸브(16)는 전동 밸브인
것을 특징으로 하는 에너지 변환 시스템. - 청구항 13에 있어서,
제2 히트 펌프(26)를 더 포함하되, 상기 보조 공압 모터(11')에 의해 상기 제2 히트 펌프(26)가 구동되어, 상기 제2 히트 펌프(26)가 상기 제1 증발식 응축기(K)로부터 상기 제1 히트 펌프(I)의 매체의 적어도 일부를 추출하고 압축하여 상기 매체의 적어도 일부의 온도를 상승시킨 후, 온도가 상승된 상기 매체의 적어도 일부와 상기 제1 히트 펌프(I)에 의해 압축되어 온도가 상승된 매체를 합류시켜 상기 제1 증발식 응축기(L)로 유입시키도록 하며,
바람직하게는 상기 시스템은 액체 탱크(27)를 더 포함하고, 상기 매체 저장 탱크(14)는 쉘-앤-튜브형 저장 탱크로서, 상기 공압 모터(J)의 상기 액화 압력 매체 및 상기 기화 압력 매체가 상기 쉘-앤-튜브형 저장 탱크의 쉘 측에서 유동하도록 하며, 상기 제2 히트 펌프(26)로부터 출력되는 매체 및/또는 상기 제1 히트 펌프(I)로부터 출력되는 매체는 상기 액체 탱크(27) 내의 액체를 가열하도록 하고, 상기 쉘-앤-튜브형 저장 탱크 내의 상기 액화 압력 매체가 상기 제2 증발식 응축기(L)로 수송되기 전에, 상기 액체 탱크(27)로부터 오는 가열된 액체는 상기 쉘-앤-튜브형 저장 탱크의 튜브 측으로 수송되어 상기 쉘-앤-튜브형 저장 탱크의 쉘 측의 상기 액화 압력 매체를 가열하도록 하는
것을 특징으로 하는 에너지 변환 시스템. - 청구항 9 내지 청구항 15 중 어느 한 항에 있어서,
상기 제1 증발식 응축기(K), 상기 제2 증발식 응축기(L) 및/또는 상기 매체 저장 탱크(14)는 절연된
것을 특징으로 하는 에너지 변환 시스템. - 청구항 9 내지 청구항 16 중 어느 한 항에 있어서,
상기 제1 히트 펌프(I)의 매체는 암모니아(NH3)이고, 상기 공압 모터(J)의 압력 매체는 이산화탄소(CO2)인
것을 특징으로 하는 에너지 변환 시스템. - 분산식으로 에너지 변환을 수행하는 방법으로서,
히트 펌프(I)의 매체를 이용하여, 제1 순환 루프 내에서 순환 유동되는 제1 유체로부터 열을 흡수하여 상기 제1 유체를 냉각시키는 단계;
상기 히트 펌프(I)를 이용하여, 열을 흡수한 매체를 압축함으로써 상기 매체의 온도를 추가적으로 상승시키고, 온도가 상승된 상기 매체를 이용하여, 제2 순환 루프 내에서 순환 유동되는 제2 유체를 가열하는 단계;
가열된 상기 제2 유체를 수송하여, 상기 공압 모터(J)의 입력 압력 매체를 가열하여 상기 공압 모터(J)를 작동시키기 위한 기화 압력 매체로 기화시키고, 상기 입력 압력 매체에 대한 가열로 인해 온도가 저하된 상기 제2 유체가 상기 히트 펌프(I)의 매체에 의해 재가열되어 다시 상기 공압 모터(J)의 상기 입력 압력 매체를 가열하도록 함으로써, 상기 제2 유체에 대한 가열 및 온도 저하가 반복되도록 하는 단계; 및
냉각된 상기 제1 유체를 수송하여, 상기 공압 모터(J)의 출력 기화 압력 매체를 응축시키고, 상기 공압 모터(J)의 상기 출력 기화 압력 매체에 대한 응축으로 인해 온도가 상승된 상기 제1 유체가 상기 히트 펌프(I)의 매체에 의해 다시 열이 흡수되면서 냉각되어 다시 상기 공압 모터(I)의 상기 출력 기화 압력 매체를 응축시키도록 함으로써, 상기 제1 유체에 대한 냉각 및 온도 상승이 반복되도록 하는 단계를 포함하는
것을 특징으로 하는 분산형 에너지 변환 방법. - 청구항 18에 있어서,
상기 히트 펌프(I)의 매체를 이용하여, 제1 순환 루프 내에서 순환 유동되는 제1 유체로부터 열을 흡수하여 상기 제1 유체를 냉각시키는 단계는, 상기 히트 펌프(I)의 매체를 이용하여, 제1 유체 저장 탱크(G)로부터 오는 상기 제1 유체로부터 열을 흡수하여 상기 제1 유체를 냉각시키고, 냉각된 상기 제1 유체를 제2 유체 저장 탱크(E)로 수송하는 단계를 포함하고,
상기 히트 펌프(I)를 이용하여, 열을 흡수한 매체를 압축함으로써 상기 매체의 온도를 추가적으로 상승시키고, 온도가 상승된 상기 매체를 이용하여, 제2 순환 루프 내에서 순환 유동되는 제2 유체를 가열하는 단계는, 상기 히트 펌프(I)를 이용하여, 열을 흡수한 상기 매체를 압축함으로써 상기 매체의 온도를 추가적으로 상승시키고, 온도가 상승된 상기 매체를 이용하여, 제3 유체 저장 탱크(H)로부터 오는 상기 제2 유체를 가열하고, 가열된 상기 제2 유체를 제4 유체 저장 탱크(F)로 수송하는 단계를 포함하고,
가열된 상기 제2 유체를 수송하여, 상기 공압 모터(J)의 입력 압력 매체를 가열하여 상기 공압 모터(J)를 작동시키기 위한 기화 압력 매체로 기화시키는 것은, 상기 제4 유체 저장 탱크(F)로부터 오는 가열된 상기 제2 유체를 수송하여, 상기 공압 모터(J)의 상기 입력 압력 매체를 가열하여 상기 공압 모터(J)를 작동시키기 위한 상기 기화 압력 매체로 기화시키고, 상기 입력 압력 매체를 가열한 후의 상기 제2 유체를 상기 제3 유체 저장 탱크(H)로 다시 수송하는 단계를 포함하고,
냉각된 상기 제1 유체를 수송하여, 상기 공압 모터(J)의 출력 기화 압력 매체를 응축시키는 것은, 상기 제2 유체 저장 탱크(E)로부터 오는 냉각된 상기 제1 유체를 수송하여, 상기 공압 모터(J)의 상기 출력 기화 압력 매체를 응축시키고, 상기 출력 기화 압력 매체를 응축시킨 후의 상기 제1 유체를 상기 제1 유체 저장 탱크(G)로 다시 수송하는 단계를 포함하는
것을 특징으로 하는 분산형 에너지 변환 방법. - 청구항 19에 있어서,
상기 제2 유체 저장 탱크(E)로부터 오는 냉각된 상기 제1 유체를 수송하여, 상기 공압 모터(J)의 상기 출력 기화 압력 매체를 응축시키는 것은, 상기 제2 유체 저장 탱크(E)로부터 오는 냉각된 상기 제1 유체가 제1 응축기(C)를 통과하도록 하여, 상기 제1 응축기(C)에 유입된, 상기 공압 모터(J)의 상기 출력 기화 압력 매체를 액화 압력 매체로 응축시키고, 상기 액화 압력 매체가 상기 공압 모터(J)의 상기 입력 압력 매체로서 증기 발생기(D)로 되돌아가도록 하는 단계를 포함하되,
상기 제4 유체 저장 탱크(F)로부터 오는 가열된 상기 제2 유체는, 상기 증기 발생기(D)를 통과함으로써, 상기 증기 발생기(D) 내의, 상기 공압 모터(J)의 입력 압력 매체가 가열되어 상기 공압 모터(J)를 작동시키기 위한 상기 기화 압력 매체로 기화되도록 하는
것을 특징으로 하는 분산형 에너지 변환 방법. - 청구항 19 또는 청구항 20에 있어서,
상기 히트 펌프(I)의 매체를 이용하여, 제1 유체 저장 탱크(G)로부터 오는 상기 제1 유체로부터 열을 흡수하여 상기 제1 유체를 냉각시키는 것은, 상기 히트 펌프(I)의 매체가 증발기(A)를 통과하도록 하여, 상기 증발기(A)로 유입된, 상기 제1 유체 저장 탱크(G)로부터 오는 상기 제1 유체로부터 열을 흡수하여 증발됨으로써, 상기 제1 유체를 냉각시키도록 하는 단계를 포함하되,
상기 히트 펌프(I)의 압축된 매체는 제2 응축기(B) 내에 유입됨으로써, 상기 제2 응축기(B) 내에 유입된, 상기 제3 유체 저장 탱크(H)로부터 오는 상기 제2 유체를 가열하여 응축된 후, 상기 증발기(A)로 다시 수송되도록 하는
것을 특징으로 하는 분산형 에너지 변환 방법. - 청구항 20 또는 청구항 21에 있어서,
응축된 상기 액화 압력 매체가 상기 공압 모터(J)의 상기 입력 압력 매체로서 증기 발생기(D)로 되돌아가도록 하기 전에, 상기 방법은,
상기 제1 응축기(C)와 매체 저장 탱크(14)를 연통시키면서, 상기 매체 저장 탱크(14)와 상기 증기 발생기(D) 사이의 연통을 차단시켜, 응축된 상기 액화 압력 매체가 상기 매체 저장 탱크(14)로 유입되도록 하는 단계; 및
상기 매체 저장 탱크(14) 내의 액면이 소정의 제1 임계값보다 높으면, 상기 매체 저장 탱크(14)와 상기 제1 응축기(C) 사이의 연통을 차단시키고 상기 증기 발생기(D)와 상기 매체 저장 탱크(14)를 연통시켜, 상기 매체 저장 탱크(14) 내의 응축된 상기 액화 압력 매체가 상기 증기 발생기(D)로 되돌아가도록 하는 단계를 더 포함하는
것을 특징으로 하는 분산형 에너지 변환 방법. - 청구항 22에 있어서,
상기 매체 저장 탱크(14) 내의 액면이 소정의 제2 임계값보다 낮으면, 상기 매체 저장 탱크(14)와 상기 증기 발생(D)기 사이의 연통을 차단시키고 상기 매체 저장 탱크(14)와 상기 제1 응축기(C)를 다시 연통시켜, 응축된 상기 액화 압력 매체가 상기 매체 저장 탱크(14)로 유입될 수 있도록 하는 단계를 더 포함하되, 상기 소정의 제2 임계값은 상기 소정의 제1 임계값보다 낮은
것을 특징으로 하는 분산형 에너지 변환 방법. - 청구항 23에 있어서,
상기 매체 저장 탱크(14)와 상기 제1 응축기(C)가 다시 연통되면, 상기 매체 저장 탱크(14) 내부와 상기 제1 응축기(C) 내부 사이의 압력차를 이용하여 공압 발전기(11)를 구동하여 전기를 생성하는 단계를 더 포함하되, 생성된 전기는 바람직하게 상기 제4 유체 저장 탱크(F) 내의 상기 제2 유체에 대한 보조 가열에 사용되는
것을 특징으로 하는 분산형 에너지 변환 방법. - 청구항 19 내지 청구항 24 중 어느 한 항에 있어서,
상기 히트 펌프(I)는 전동 모터, 및 상기 전동 모터에 의해 구동되는 압축기를 포함하며, 상기 방법은 또한, 상기 제3 유체 저장 탱크(H)로부터 오는 상기 제2 유체의 적어도 일부를 이용하여 상기 전동 모터를 수냉시키고, 수냉 후 상기 제4 유체 저장 탱크(F)로 다시 수송하는 단계를 더 포함하고,
추가적으로 또는 대안적으로, 상기 공압 모터(J)는 발전기에 연결되어 상기 발전기를 구동하도록 하며, 상기 방법은 또한, 상기 제3 유체 저장 탱크(H)로부터 오는 상기 제2 유체의 적어도 일부를 사용하여 상기 발전기를 수냉시키고, 수냉 후 상기 제4 유체 저장 탱크(F)로 다시 수송하는 단계를 더 포함하는
것을 특징으로 하는 분산형 에너지 변환 방법. - 청구항 19 내지 청구항 25 중 어느 한 항에 있어서,
상기 제1 유체 저장 탱크(G), 상기 제2 유체 저장 탱크(E), 상기 제3 유체 저장 탱크(H), 상기 제4 유체 저장 탱크(F), 상기 매체 저장 탱크(14), 상기 증발기(A), 상기 증기 발생기(D), 상기 제1 응축기(C) 및/또는 상기 제2 응축기(B)는 절연된
것을 특징으로 하는 분산형 에너지 변환 방법. - 청구항 18 내지 청구항 26중 어느 한 항에 있어서,
상기 제1 유체는 염수이며, 상기 공압 모터(J)의 상기 출력 기화 압력 매체에 대한 응축으로 인해 온도가 상승된 상기 제1 유체의 온도는 바람직하게는 0℃ 내지 20℃, 보다 바람직하게는 0℃ 내지 12℃, 더욱 바람직하게는 12℃이며, 상기 히트 펌프(I)의 매체에 의해 흡열되어 냉각된 상기 제1 유체의 온도는 바람직하게는 -20℃ 내지 0℃, 보다 바람직하게는 -12℃ 내지 0℃, 더욱 바람직하게는 -12℃이고;
추가적으로 또는 대안적으로, 상기 제2 유체는 물이며, 상기 입력 압력 매체에 대한 가열로 인해 온도가 저하된 상기 제2 유체의 온도는 바람직하게는 30℃ 내지 50℃, 보다 바람직하게는 35℃ 내지 45℃, 더욱 바람직하게는 40℃이며, 상기 히트 펌프(I)의 매체에 의해 가열된 상기 제2 유체의 온도는 바람직하게는 90℃ 내지 60℃, 보다 바람직하게는 80℃ 65℃ 내지 65℃, 더욱 바람직하게는 75℃이고;
추가적으로 또는 대안적으로, 상기 히트 펌프(I)의 매체는 CO2이며, 상기 공압 모터(J)의 압력 매체는 암모니아인
것을 특징으로 하는 분산형 에너지 변환 방법. - 분산식으로 에너지 변환을 수행하는 시스템으로서,
히트 펌프(I), 공압 모터(J), 내부에서 제1 유체가 순환 유동하도록 구성된 제1 순환 루프, 및 내부에서 제2 유체가 순환 유동하도록 구성된 제2 순환 루프를 포함하되,
상기 히트 펌프(I)는, 매체를 이용하여 상기 제1 유체로부터 열을 흡수하여 상기 제1 유체를 냉각시키고, 열을 흡수한 상기 매체를 압축함으로써 상기 매체의 온도를 추가적으로 상승시켜, 온도가 상승된 상기 매체를 이용하여 상기 제2 유체를 가열하도록 구성되며,
가열된 상기 제2 유체는 상기 공압 모터(J)의 입력 압력 매체를 가열하여 상기 공압 모터(J)를 작동시키기 위한 기화 압력 매체로 기화시키고, 상기 입력 압력 매체에 대한 가열로 인해 온도가 저하된 상기 제2 유체가 상기 히트 펌프(I)의 매체에 의해 재가열되어 다시 상기 공압 모터(J)의 상기 입력 압력 매체를 재가열하도록 함으로써, 상기 제2 유체에 대한 가열 및 온도 저하가 반복되도록 하며,
냉각된 상기 제1 유체는 상기 공압 모터(J)의 출력 기화 압력 매체를 응축시키고, 상기 공압 모터(J)의 상기 출력 기화 압력 매체에 대한 응축으로 인해 온도가 상승된 상기 제1 유체가 상기 히트 펌프(I)의 매체에 의해 다시 열이 흡수되면서 냉각되어 다시 상기 공압 모터(J)의 상기 출력 기화 압력 매체를 응축시키도록 함으로써, 상기 제1 유체에 대한 냉각 및 온도 상승이 반복되도록 하는
것을 특징으로 하는 분산형 에너지 변환 시스템. - 청구항 28에 있어서,
제1 유체 저장 탱크(G), 제2 유체 저장 탱크(E), 제3 유체 저장 탱크(H) 및 제4 유체 저장 탱크(F)를 더 포함하되, 상기 제1 유체 저장 탱크(G)와 상기 제2 유체 저장 탱크(E)는 상기 제1 순환 루프 내에 위치하여 상기 제1 유체를 저장하도록 구성되고, 상기 제3 유체 저장 탱크(H)와 상기 제4 유체 저장 탱크(F)는 상기 제2 순환 루프 내에 위치하여 상기 제2 유체를 저장하도록 구성되되,
상기 제1 유체 저장 탱크(G)는 상기 공압 모터(J)의 상기 출력 기화 압력 매체에 대한 응축으로 인해 온도가 상승된 상기 제1 유체를 저장하도록 구성되고, 상기 히트 펌프(I)는 매체를 이용하여, 상기 제1 유체 저장 탱크(G)로부터 오는 상기 제1 유체로부터 열을 흡수하여 상기 제1 유체를 냉각시키도록 구성되고, 상기 제2 유체 저장 탱크(E)는 냉각된 상기 제1 유체를 저장하도록 구성되며,
상기 제3 유체 저장 탱크(H)는 상기 공압 모터(J)의 상기 입력 압력 매체에 대한 가열로 인해 온도가 저하된 상기 제2 유체를 저장하도록 구성되고, 상기 히트 펌프(I)는 상기 매체를 이용하여 상기 제3 유체 저장 탱크(H)로부터 오는 상기 제2 유체를 가열하도록 구성되고, 상기 제4 유체 저장 탱크(F)는 가열된 상기 제2 유체를 저장하도록 구성된
것을 특징으로 하는 분산형 에너지 변환 시스템. - 청구항 29에 있어서,
제1 응축기(C)와 증기 발생기(D)를 더 포함하되,
상기 제1 응축기(C)는, 상기 제2 유체 저장 탱크(E)로부터 오는 냉각된 상기 제1 유체를 통과시킴으로써, 상기 제1 응축기(C)에 유입된, 상기 공압 모터(J)의 상기 출력 기화 압력 매체를 상기 액화 압력 매체로 응축하도록 구성되되, 응축된 상기 액화 압력 매체는 상기 공압 모터(J)의 상기 입력 압력 매체로서 상기 증기 발생기(D)로 되돌아가도록 하고,
상기 증기 발생기(D)는, 상기 제4 유체 저장 탱크(F)로부터 오는 가열된 상기 제2 유체를 통과시킴으로써, 상기 증기 발생기(D) 내의, 상기 공압 모터(J)의 상기 입력 압력 매체를 가열하여 상기 공압 모터(J)를 작동시키기 위한 상기 기화 압력 매체로 기화시키도록 구성된
것을 특징으로 하는 분산형 에너지 변환 시스템. - 청구항 29 또는 청구항 30에 있어서,
증발기(A)와 제2 응축기(B)를 더 포함하되, 상기 증발기(A)는, 상기 히트 펌프(I)의 매체가 통과하여, 상기 증발기(A)로 유입된, 상기 제1 유체 저장 탱크(G)로부터 오는 상기 제1 유체로부터 열을 흡수하여 증발되도록 함으로써, 상기 제1 유체를 냉각시키도록 하고,
상기 제2 응축기(B)는, 상기 히트 펌프(I)의 압축된 매체가 통과하여, 상기 제2 응축기(B) 내에 유입된, 상기 제3 유체 저장 탱크(H)로부터 오는 상기 제2 유체를 가열하여 응축된 후, 상기 증발기(A)로 되돌아가도록 하는
것을 특징으로 하는 분산형 에너지 변환 시스템. - 청구항 30 또는 청구항 31에 있어서,
매체 저장 탱크(14)를 더 포함하되, 상기 매체 저장 탱크(14)는 상기 제1 응축기(C)보다 낮게 위치되며, 제1 밸브(13)를 통해 상기 제1 응축기(C)와 유체 연통되고 제2 밸브(18)를 통해 증기 발생기(D)와 유체 연통되되,
상기 제1 밸브(13)가 열린 상태이면, 상기 제2 밸브(18)가 닫힌 상태로 되어, 상기 제1 응축기(C)와 상기 매체 저장 탱크(14)가 연통되면서, 상기 매체 저장 탱크(14)와 상기 증기 발생기(D) 사이의 연통은 차단되어, 응축된 상기 액화 압력 매체가 상기 매체 저장 탱크(14) 내에 유입되도록 하며,
상기 매체 저장 탱크(14) 내의 액면이 소정의 제1 임계값보다 높으면, 상기 제1 밸브(13)가 닫힌 상태로 변하고 상기 제2 밸브(18)가 열린 상태로 변하여, 상기 매체 저장 탱크(14)와 상기 제1 응축기(C) 사이의 연통이 차단되고 상기 증기 발생기(D)와 상기 매체 저장 탱크(14)가 연통되어, 상기 매체 저장 탱크(14) 내의 응축된 상기 액화 압력 매체가 상기 증기 발생기(D)로 되돌아갈 수 있도록 하는
것을 특징으로 하는 분산형 에너지 변환 시스템. - 청구항 32에 있어서,
상기 매체 저장 탱크(14) 내의 액면이 소정의 제2 임계값보다 낮으면, 상기 제1 밸브(13)가 열린 상태로 변하고 상기 제2 밸브(18)가 닫힌 상태로 변하여, 상기 매체 저장 탱크(14)와 상기 증기 발생기(D) 사이의 연통이 차단되고 상기 매체 저장 탱크(14)와 상기 제1 응축기(C)가 다시 연통되어, 응축된 상기 액화 압력 매체가 상기 매체 저장 탱크(14)로 유입될 수 있도록 하되, 상기 소정의 제2 임계값은 상기 소정의 제1 임계값보다 낮은
것을 특징으로 하는 분산형 에너지 변환 시스템. - 청구항 33에 있어서,
상기 매체 저장 탱크(14)는 또한, 상기 제1 밸브(13)가 위치한 제1 파이프라인과 상이한 제3 파이프라인을 통해 상기 제1 응축기(C)와 연통되되, 상기 제3 파이프라인에는 직렬로 연결된 제3 밸브(12)와 공압 발전기(11)가 포함되며, 상기 매체 저장 탱크(14)는 또한, 상기 제2 밸브(18)가 위치한 제2 파이프라인과 상이한 제4 파이프라인을 통해 상기 증기 발생기(D)와 연통되되, 상기 제4 파이프라인에는 직렬로 연결된 제4 밸브(16)와 기체 저장 탱크(17)가 포함되고, 상기 기체 저장 탱크(17)는 상기 증기 발생기(D)와 상기 제4 밸브(16) 사이에 연결되어, 기화된 상기 기화 압력 매체를 저장하도록 구성되며,
상기 매체 저장 탱크(14) 내의 액면이 상기 소정의 제1 임계값보다 높으면, 상기 제3 밸브(12)가 열린 상태로부터 닫힌 상태로 변하고 상기 제4 밸브(16)가 닫힌 상태로부터 열린 상태로 변하고, 상기 매체 저장 탱크(14) 내의 액면이 상기 소정의 제2 임계값보다 낮으면, 상기 제3 밸브(12)가 닫힌 상태로부터 열린 상태로 변하고 상기 제4 밸브(16)가 열린 상태로부터 닫힌 상태로 변하여, 상기 매체 저장 탱크(14) 내부와 상기 제1 응축기(C) 내부 사이의 압력차에 의해 상기 공압 발전기(11)가 구동되어 전기를 생성하되, 생성된 전기는 바람직하게 상기 제4 유체 저장 탱크(F) 내의 상기 제2 유체에 대한 보조 가열에 사용되며, 상기 매체 저장 탱크(14) 내부와 상기 제1 응축기(C) 내부 사이에 압력 균형이 이루어진 후, 상기 제1 밸브(13)는 닫힌 상태로부터 열린 상태로 변하는
것을 특징으로 하는 분산형 에너지 변환 시스템. - 청구항 34에 있어서,
상기 제1 밸브(13)와 상기 제2 밸브(18)는 일방향 밸브이고, 상기 제3 밸브(12)와 상기 제4 밸브(16)는 전동 밸브인
것을 특징으로 하는 분산형 에너지 변환 시스템. - 청구항 29 내지 청구항 35 중 어느 한 항에 있어서,
상기 히트 펌프(I)는 전동 모터, 및 상기 전동 모터에 의해 구동되는 압축기를 포함하되, 상기 제3 유체 저장 탱크(H)로부터 오는 상기 제2 유체의 적어도 일부는 상기 전동 모터를 수냉시키고, 수냉 후 상기 제4 유체 저장 탱크(F)로 되돌아가도록 하며,
추가적으로 또는 대안적으로, 상기 공압 모터(J)는 발전기에 연결되어 상기 발전기를 구동하도록 하되, 상기 제3 유체 저장 탱크(H)로부터 오는 상기 제2 유체의 적어도 일부는 상기 발전기를 수냉시키고, 수냉 후 상기 제4 유체 저장 탱크(F)로 되돌아가도록 하는
것을 특징으로 하는 분산형 에너지 변환 시스템. - 청구항 29 내지 청구항 36 중 어느 한 항에 있어서,
상기 제1 유체 저장 탱크(G), 상기 제2 유체 저장 탱크(E), 상기 제3 유체 저장 탱크(H), 상기 제4 유체 저장 탱크(F), 상기 매체 저장 탱크(14), 상기 증발기(A), 상기 증기 발생기(D), 상기 제1 응축기(C) 및/또는 상기 제2 응축기(B)는 절연된
것을 특징으로 하는 분산형 에너지 변환 시스템. - 청구항 28 내지 청구항 37 중 어느 한 항에 있어서,
상기 제1 유체는 염수이며, 상기 공압 모터(J)의 상기 출력 기화 압력 매체에 대한 응축으로 인해 온도가 상승된 상기 제1 유체의 온도는 바람직하게는 0℃ 내지 20℃, 보다 바람직하게는 0℃ 내지 12℃, 더욱 바람직하게는 12℃이며, 상기 히트 펌프(I)의 매체에 의해 흡열되어 냉각된 상기 제1 유체의 온도는 바람직하게는 -20℃ 내지 0℃, 보다 바람직하게는 -12℃ 내지 0℃, 더욱 바람직하게는 -12℃이고;
추가적으로 또는 대안적으로, 상기 제2 유체는 물이며, 상기 입력 압력 매체에 대한 가열로 인해 온도가 저하된 상기 제2 유체의 온도는 바람직하게는 30℃ 내지 50℃, 보다 바람직하게는 35℃ 내지 45℃, 더욱 바람직하게는 40℃이며, 상기 히트 펌프(I)의 매체에 의해 가열된 상기 제2 유체의 온도는 바람직하게는 90℃ 내지 60℃, 보다 바람직하게는 80℃ 65℃ 내지 65℃, 더욱 바람직하게는 75℃이고;
추가적으로 또는 대안적으로, 상기 히트 펌프(I)의 매체는 CO2이며, 상기 공압 모터(J)의 압력 매체는 암모니아인
것을 특징으로 하는 분산형 에너지 변환 시스템.
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