序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
121 믹싱밸브를 이용한 배열회수시스템의 급탕온도 제어장치 KR1020120109569 2012-09-28 KR1020140042605A 2014-04-07 손승길; 허수현; 박우성
Provided is a hot-water supply temperature control structure for a waste heat recovery system using a mixing valve, wherein the hot-water supply temperature control structure comprises: a hot-water tank including a waste heat exchanger which generates hot water by recovering waste heat from a waste heat source, a heating heat exchanger in which heat is exchanged to provide heating using the hot water, and a temperature sensor which checks the temperature of the hot water, and storing the hot water which exchanges the heat in the waste heat exchanger; a boiler heating the hot water, which exchanges the heat in the hot-water tank, to satisfy a heating and a hot-water supply predetermined temperature predetermined by a user, and supplying the heated hot water to a heating space and a hot-water supply space; the mixing valve installed on a hot-water line connected from the hot-water tank to the boiler, and capable of supplying a mixture of direct water and the hot water, which flows from the hot-water tank, to the boiler after mixing the direct water with the hot water; and a control part controlling the mixing valve after determining the amount of the direct water to be mixed with the hot water flowing in the hot-water line when temperature in the hot-water tank is detected to be as much as 0 to 10°C lower than the hot-water supply predetermined temperature of the boiler by the temperature sensor. [Reference numerals] (150) Control part
122 발전 시스템 및 그 운전 방법 KR1020127022838 2011-12-08 KR101365326B1 2014-02-19 야스다시게키; 유키마사아키노리; 이노우에아츠타카; 모리타쥰지; 다츠이히로시
본 발명에 따른 발전 시스템은, 연료 전지(11)와 하우징(12)을 갖는 연료 전지 시스템(101)과, 환기 팬(13)과, 제어 장치(102)와, 연소 장치(103)와, 하우징(12)과 연소 장치(103)의 배기구(103A)를 연통하도록 설치되고, 연료 전지 시스템(101) 및 연소 장치(103)로부터 배출되는 배출 가스를 그 대기로의 개구로부터 대기에 배출하도록 구성된 배출 유로(70)를 구비하며, 환기 팬(13)은, 하우징(12) 내를 환기하도록 구성되고 제어 장치(102)는, 환기 팬(13)이 작동 중에, 연소 장치(103)가 작동한 것으로 판정한 경우에, 환기 팬(13)의 조작량을 증가 제어하도록 구성되어 있다.
123 복합 발전 시스템 및 복합 발전 시스템의 온수 공급 방법 KR1020110055279 2011-06-08 KR101141946B1 2012-05-04 박수영
PURPOSE: A combined power generation system and method for supplying warm water is provided to control the temperature of warm water discharging or inflowing to a fuel cell module, a heat pump, a heat consumption unit by controlling a flow rate of warm water using a circulation pump. CONSTITUTION: A combined power generation system comprises a fuel cell module(100), a first cycle and a second cycle(C1,C2). The fuel cell module comprises a first and second heat exchanger(140,150). The fuel cell module produces a direct current by an electrochemical reaction between oxygen and hydrogen. The first cycle supplies warm water of a first and second temperature range(W1,W2) to a heat pump from the first heat exchanger The second cycle is provided with warm water of the third temperature range(W3) from the heat pump, discharges The warm water of the fourth temperature range (W4) through the second heat exchanger.
124 에너지 공급 시스템 KR1020117004990 2010-03-04 KR1020110139183A 2011-12-28 가네코히로아키; 오하라히데오; 오제키마사타카; 다나카요시카즈; 우카이구니히로
전력 및 열 중 적어도 어느 한쪽의 공급을 행하는 에너지 공급 장치(1a)와, 동작 보증 기간보다 전에 운전 시간 수명에 이르지 않도록 상기 동작 보증 기간보다 짧은 제 1 소정 기간에 있어서 상기 에너지 공급 장치의 운전 시간의 상한값인 제 1 최대 운전 시간을 설정함과 아울러, 상기 설정된 제 1 최대 운전 시간에 근거하여, 상기 제 1 소정 기간 내의 상기 에너지 공급 장치의 운전 시간이 상기 제 1 최대 운전 시간을 넘지 않도록 상기 제 1 소정 기간보다 짧은 제 2 소정 기간에 있어서의 상기 에너지 공급 장치의 운전 시간의 상한값인 제 2 최대 운전 시간을 연산에 의해 구함으로써 설정하도록 구성된 제어 장치(6)를 구비하는 에너지 공급 시스템.
125 연료 전지를 이용한 난방 및 온수 공급 시스템 KR1020050093588 2005-10-05 KR100820144B1 2008-04-10 류성남; 박명석
본 발명의 연료 전지를 이용한 난방 및 온수 공급 시스템은 가정이나 식당 등에 설치되는 보일러 및 연료 전지와, 상기 연료 전지에 공급되는 연료와 산소의 전기 화학적 반응에서 생성되는 반응열을 유체를 통해 회수하여 저장하는 저장 탱크와, 가정이나 식당 등의 실내 바닥에 매설되는 방열 라인과, 외부에서 물이 공급되며 상기 보일러 및 저장 탱크를 거쳐 가정이나 식당의 세면실이나 주방 등에 온수가 공급되도록 연결되는 온수 라인과, 상기 저장 탱크의 유체가 상기 보일러를 거쳐 방열 라인으로 공급되도록 상기 저장 탱크와 보일러 그리고 방열 라인을 연결하는 가열 유체 공급라인과, 상기 방열 라인을 거친 유체가 상기 저장 탱크로 유입되도록 상기 방열 라인과 저장 탱크를 연결하는 회수 라인과, 상기 가열 유체 공급라인의 유체 유동을 조절하는 유량 조절유닛을 포함하여 구성된다. 이로 인하여, 본 발명은 연료 전지와 보일러를 이용하여 가정이나 식당 등의 실내를 난방시키고 온수를 공급하게 됨으로써 가스나 석유의 사용량을 감소시키게 되어 가계의 경제적 부담을 줄이고 오염 물질의 발생을 줄일 수 있도록 한 것이다.
126 단위 홈 연료전지시스템 KR1020060079068 2006-08-21 KR100764784B1 2007-10-12 박명석; 황용준; 고승태; 박정규; 허성근; 김기동; 김태원; 류성남; 김선회; 구본관; 육형규; 이현재; 이길용; 박준성; 권선구; 박병탁; 이상헌; 진근호
A unit fuel cell system is provided to stably supply electric energy and heat energy to each house all the year round, have a minimized size to secure residential space, and heat rooms effectively. A multi-house energy supply system includes unit fuel cell systems(40) to be installed in many houses, respectively, and a common reformer(10) which supplies hydrogen to the unit fuel cell systems. The unit fuel cell system comprises: a stack unit(300) which generates electricity by an electrochemical reaction of hydrogen supplied from the common reformer and air; an air supply unit(100) which supplies air to the stack unit; an integral heat exchange unit(500) which recovers heat from the stack unit to cool the stack unit, and stores the recovered heat; a hot water supply unit(200) which is provided with the heat stored in the integral heat exchange unit and supplies hot water; an auxiliary heat supply unit(400) which is provided with hydrogen to be directly supplied from the common reformer(10) or hydrogen to be discharged from the stack unit after the reaction, and air supplied from the air supply unit, generates heat, and supplies the heat to the hot water supply unit selectively; and an electricity output unit(600) which converts electricity generated from the stack unit into commercial power and provides the electricity to a house.
127 연료전지 시스템의 운전 제어 방법 KR1020050090827 2005-09-28 KR100664073B1 2007-01-03 최홍; 고승태
Provided is a method for controlling the operation of a fuel cell system, which controls power generation of a fuel cell based on a heat use pattern to improve the operation efficiency of a fuel cell system. The method for controlling the operation of a fuel cell system comprises: a step(SP1) of detecting data of water flow and temperature; a step(SP2) of generating a heat use pattern by analyzing the flow data and temperature data; a step(SP3) of comparing the heat use pattern with a plurality of reference heat use patterns; if a reference heat use pattern that coincides with the heat use pattern exists, a step(SP4) of reading out power generation output corresponding to the reference heat use pattern; and a step(SP5) of controlling powder generation of the fuel cell depending on the power generation output.
128 열병합발전시스템 KR1019940013206 1994-06-13 KR100149466B1 1998-10-01 이노우에요시노리; 구스모토노조무; 요시타케유지; 아카시도쿠유키
A cogeneration system includes a gas engine generator acting as private power generating equipment for generating power to be supplied to private electricity consuming equipment, and a source-side heat exchanger connected to the gas engine generator through an exhaust heat recovery piping to act as a heat source. A heat medium is heated and evaporated through a heat exchange in the source-side heat exchanger. The resulting vapor is allowed to flow upward to be supplied to room heating heat exchangers. The vapor is liquefied through a heat exchange in the room heating heat exchangers. The resulting liquid is allowed to flow downward back to the source-side heat exchanger. This natural circulation of the heat medium is used for the heating purpose. Surplus exhaust heat is released through a generator to control the heat medium supplied to the room heating heat exchangers. Thus, the private power generating equipment supplies power to the private electricity consuming equipment, while exhaust heat of the generating equipment is used to heat rooms. The entire system is constructed at low cost.
129 보일러 유닛 KR1020117014678 2009-11-26 KR101780381B1 2017-09-21 데브리언트제임스; 에반스크리스토퍼존; 모건로버트; 바나드폴; 걸반브루스
보일러유닛(100)은엔크로져안에하우징되고, 보일러유닛(100)은고형식의조합된열 및전력발생장치(130)를수용하도록구성된다. 보일러유닛(100)은열을발생시키는가열장치(110), 가열장치(110) 및고형식의조합된열 및전력발생장치(130) 각각을독립적으로제어하는제어유닛(120)을포함한다. 보일러유닛(100)은고형식의조합된열 및전력발생장치(130)가부재시에작동될수 있다.
130 연료전지와 보일러의 복합 시스템 KR1020120059676 2012-06-04 KR101392971B1 2014-05-08 양동진
본발명은연료전지와보일러복합시스템에관한것으로, 외부공기및 원료가스를공급받아촉매반응을통해전기를발생시키는연료전지부와, 상기연료전지부의배기관에연결되어상기연료전지부의배기가스의잠열과자체배기가스의잠열을함께회수하는잠열열교환기를구비하는보일러부를포함한다. 본발명은연료전지의배기가스를보일러의잠열교환기로공급하여보일러의배기가스와함께잠열교환기에서열교환되어배출되도록함으로써, 보일러의효율을높임과아울러배기관을단일화하여구성을단순화할수 있는효과가있다.
131 연료전지와 보일러의 복합 시스템 KR1020120059676 2012-06-04 KR1020130136100A 2013-12-12 양동진
The present invention relates to an integrated system between a fuel cell and a boiler. The invention comprises a fuel cell unit which generates electricity through a catalyst reaction by being supplied with air and fuel gas; a boiler unit which is connected to an exhaust pipe of the fuel cell unit and includes a latent heat exchanger recovering the latent heat in exhaust gas from the fuel cell unit with the latent heat in the exhaust gas. The invention is provided with a simple structure by simplifying the exhaust pipe and to increase the efficiency of the boiler by discharging the exhaust gas from the fuel cell and the boiler through supplying the exhaust gas to the latent heat exchanger. [Reference numerals] (100) Fuel cell;(200) Boiler unit
132 코제너레이션 및 그 제어 방법 KR1020060069783 2006-07-25 KR101270615B1 2013-06-07 조은준; 하심복; 김철민; 장세동
본 발명에 따른 코제너레이션 및 그 제어 방법은, 구동원의 배열을 회수하는 배열 열교환기와; 상기 배열 열교환기와 열 전달 유로로 연결된 급탕 열교환기와; 공기조화기의 냉매 유로 상에 설치된 공급 열교환기와; 상기 배열 열교환기와 급탕 열교환기와 공급 열교환기를 연결하는 열 전달 유로와; 상기 급탕 열교환기와 물 순환 유로로 연결된 저탕조와; 상기 저탕조 내의 물을 상기 물 순환 유로로 공급하는 저탕조 물 공급 기구와; 상기 물 순환 유로에 연결된 급수 유로와; 상기 급수 유로로 물을 공급하는 급수 기구와; 상기 순환 유로에 형성된 급탕 열교환기 바이패스 유로와; 상기 물 순환 유로와 급탕 열교환기 바이패스 유로를 제어하는 급탕 열교환기 바이패스 밸브를 포함하여 구성되어 상수도로부터 급수되는 찬물과 저탕조부터 급수되는 더운물을 적절히 급탕 열교환기로 공급하여 급탕 열교환기를 통과하는 부동액 등의 열매체와 열교환시키므로 유효 급탕열이 증가되는 이점이 있다. 코제너레이션, 공기조화기, 배열 열교환기, 급탕 열교환기, 공급 열교환기, 저탕조, 급탕 열교환기 바이패스 밸브
133 연료전지 열병합발전 시스템 및 그 제어방법 KR1020090010295 2009-02-09 KR1020100091023A 2010-08-18 김호석; 홍병선; 신미남
PURPOSE: A fuel cell stream supply and power generation system, and a controlling method thereof are provided to loosen the power imbalance difference between the produced power of a fuel cell and a load power of a user. CONSTITUTION: A fuel cell stream supply and power generation system(100) comprises the following steps: a fuel cell(10) generating a DC power using air including oxygen and fuel gas including hydrogen; a power converter(20) converting the DC power into an AC power; a power distributor(30) distributing a production power to a load power; a waste heat recovery device(40); and a fuel cell controller(50) controlling the power consumption amount, the fuel cell, the power converter, the power distributer, and the waste heat recovery device.
134 코제너레이션 및 그 제어 방법 KR1020060069783 2006-07-25 KR1020080009953A 2008-01-30 조은준; 하심복; 김철민; 장세동
A co-generation system and a method for controlling the same are provided to increase effective heat of hot water by properly supplying a hot water heat exchanger with cold water of a hydrant and warm water of a water storage tank to exchange heat with heat-medium passing through the hot water heat exchanger. A co-generation system comprises a generator(110), a driving source(120) for driving the generator, a waste heat exchanger(130), a hot water heat exchanger(70), an air conditioner(50), a supply heat exchanger(68), a heat transfer path(170), a water storage tank(80) connected to the hot water heat exchanger through a water circulation path(81), a water supply path(83), and a bypass member(180) for the hot water heat exchange. The bypass member allows water, which is supplied from the water storage tank through the water circulation path, to bypass the hot water heat exchanger.
135 난방용 연료전지 시스템의 배관구조 KR2020060028318 2006-10-24 KR200436745Y1 2007-10-01 함미숙; 이호준
본 고안은 난방용 연료전지 시스템의 배관구조에 관한 것으로, 연료전지스택(11)을 포함한 발전모듈(10)의 열교환기(12)와 온수저장모듈(20)의 온수저장조(21)를 연결하는 배관에 있어서, 온수저장조(21)로부터 열교환기(12)로 냉수가 흐르는 냉수관(31)의 내부에 열교환기(12)로부터 온수저장조(21)로 온수가 흐르는 온수관(32)이 내장된 것을 특징으로 한다. 따라서, 온수의 열량이 대기중으로 손실되지 않고 냉수에 회수됨으로써 열손실이 감소하여 시스템 효율이 향상되고, 또한 외측에 위치한 냉수관(31)만을 단열하면 되므로 단열재 비용 및 작업공수가 감소되는 효과가 있다.
136 연료 전지를 이용한 난방 및 온수 공급 시스템 KR1020050093588 2005-10-05 KR1020070038354A 2007-04-10 류성남; 박명석
본 발명의 연료 전지를 이용한 난방 및 온수 공급 시스템은 가정이나 식당 등에 설치되는 보일러 및 연료 전지와, 상기 연료 전지에 공급되는 연료와 산소의 전기 화학적 반응에서 생성되는 반응열을 유체를 통해 회수하여 저장하는 저장 탱크와, 가정이나 식당 등의 실내 바닥에 매설되는 방열 라인과, 외부에서 물이 공급되며 상기 보일러 및 저장 탱크를 거쳐 가정이나 식당의 세면실이나 주방 등에 온수가 공급되도록 연결되는 온수 라인과, 상기 저장 탱크의 유체가 상기 보일러를 거쳐 방열 라인으로 공급되도록 상기 저장 탱크와 보일러 그리고 방열 라인을 연결하는 가열 유체 공급라인과, 상기 방열 라인을 거친 유체가 상기 저장 탱크로 유입되도록 상기 방열 라인과 저장 탱크를 연결하는 회수 라인과, 상기 가열 유체 공급라인의 유체 유동을 조절하는 유량 조절유닛을 포함하여 구성된다. 이로 인하여, 본 발명은 연료 전지와 보일러를 이용하여 가정이나 식당 등의 실내를 난방시키고 온수를 공급하게 됨으로써 가스나 석유의 사용량을 감소시키게 되어 가계의 경제적 부담을 줄이고 오염 물질의 발생을 줄일 수 있도록 한 것이다.
137 管理システム、管理方法、制御装置及び蓄電池装置 JP2016176350 2016-09-09 JP6121607B2 2017-04-26 一尊 中村
138 管理システム、管理方法、制御装置及び蓄電池装置 JP2016176350 2016-09-09 JP2017005993A 2017-01-05 中村 一尊
【課題】 機器を適切に制御することを可能とする管理システム、管理方法、制御装置及び蓄電装置を提供する。
【解決手段】 EMS200と蓄電池装置140との間において、複数の運転モードのいずれかを指定するメッセージが定義されている。
【選択図】 図5
139 燃料電池モジュール JP2013087801 2013-04-18 JP5981871B2 2016-08-31 小川 哲矢; ▲吉▼峯 如
140 高温燃料電池用熱交換器 JP2012543870 2010-12-13 JP5767650B2 2015-08-19 ローヴァンブリュック コーム; インデルシー ドミニク; ブクアルファ アブデルクリム; タルボ ブノワ
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