• 제목/요약/키워드: 자연형 태양열 시스템

검색결과 31건 처리시간 0.021초

자연형 태양열 우체국사 실태 조사연구 (A Research on the Actual Condition of Passive Solar Post Offices)

  • 임상훈;오정무;전홍석
    • 태양에너지
    • /
    • 제10권1호
    • /
    • pp.80-91
    • /
    • 1990
  • 1985년도에 체신부에서는 태양열 우체국사를 체신부 산하 각청마다 시범적으로 1개국씩 건립하였는데, 건립된 우체국사 전부 자연형 태양열 시스템을 적용하였다. 이후 '89년까지 전국에 26개 자연형 태양열 우체국사가 건립되어 우리나라에 있어서 자연형 태양열 공공건물의 영역을 확대시키는데 획기적인 계기가 되었다. 따라서 본고에서는 이제까지 건립된 자연형 태양열 우체국사의 문제점을 실태조사 등을 통해 파악하여 이들 문제점을 단계적 해결을 위한 접근 방향을 모색하고, 이와 더불어 보다 열성능이 향상되고, 업무환경이 개선된 자연형 태양열 우체국사의 본격적 건립에 필요한 기초자료를 제공하고자 한다.

  • PDF

태양열을 이용한 상변화 Thermosyphon의 작동특성과 시스템 모델링에 관한 연구 (Study on the operating characteristics and system modelling of loop type thermosyphon for using solar thermal energy)

  • 강명철;이윤준;윤현식;강용혁;윤환기;유창균;이동규
    • 한국에너지공학회:학술대회논문집
    • /
    • 한국에너지공학회 1999년도 추계 학술발표회 논문집
    • /
    • pp.187-192
    • /
    • 1999
  • 전 세계적으로 무분별한 화석에너지 사용에 따른 환경오염 문제와 에너지원의 고갈로 인하여 태양에너지는 대체에너지원으로 가장 유용한 에너지원이다. 대체에너지원으로의 태양에너지는 다양한 이용분야가 개발되어 실용화되고 있는데 그 중에서 온수급탕을 위한 연구로 자연형 태양열 시스템과 상변화형 시스템이 주류를 이루고 있다. 자연형 시스템의 개발과 실용화로 얻어진 기술을 바탕으로 기후에 적합한 상변화를 이용하는 시스템 개발을 추진하고 있는 실정이다.(중략)

  • PDF

직접획득형 자연형태양열학교 교사의 성능분석 연구 (A Performance Study on Direct Gain Passive Solar School Buildings)

  • 임상훈;이남호;임복규
    • 태양에너지
    • /
    • 제11권3호
    • /
    • pp.37-43
    • /
    • 1991
  • 본 고에 있어서는 겨울철 난방으로 인한 난방비 절감과 동시에 무공해이며 쾌적한 교육환경을 조성하고자 자연형태양열시스템의 한 부류인 직접획득형 시스템을 적용한 직접획득형 자연형태양열학교를 설계하고 그 열적성능을 분석하였으며, 이에 따른 경제성 문제도 아울러 검토하였다.

  • PDF

자연형 태양열시스템의 열성능해석 및 최적화 (Thermal Performance Analysis and Optimization of Passive Solar System)

  • 이원근
    • 태양에너지
    • /
    • 제12권2호
    • /
    • pp.51-61
    • /
    • 1992
  • 본 연구에서는 자연형 태양열 시스템의 하나인 축열벽형(Trombe Wall System)에 대한 전산해석을 수행하였다. 자연대류가 있는 2차원 정상상태 층류 해석모형을 설정하고, 상용 유동해석 프로그램인 PHOENICS를 이용하여 형상 변화가 성능에 미치는 영향을 검토하였다. 주된 인자인 통기구 넓이, 벽 간격, 통기구 위치에 따라 질량유속, 최고온도 등이 변하여 각각의 경우에 열활용율이 최대가 되는 조건이 있음을 보이고, 세가지 인자를 모두 고려한 더욱 정밀한 해석을 통하여 최적의 형상을 제시하였다.

  • PDF

태양열이용 전화국 기본 설계 연구 (Design of Telecommunications Office Building with Passive Solar Schemes)

  • 한국태양에너지학회
    • 태양에너지
    • /
    • 제12권1호
    • /
    • pp.40-47
    • /
    • 1992
  • 본 연구의 진행은 자연형 태양열 시스템의 검토, 그리고 태양열 냉 난방시스템 분류 및 실태조사, 끝으로 태양열이용전화국기본설계도면 제시의 순으로 하였다. 그런데, 태양열이용전화국 기본설계는 능률적 업무 흐름에 따른 공간계획 및 시설계획을 수립하여, 그리고 무엇보다도 에너지를 절약함과 동시에 대체에너지중 하나인 태양열을 보다 적극적으로 이용한 건물이 되도록 계획하였다.

  • PDF

자연형태양열 트롬월 축열벽 시스템의 열성능 특성 실측 분석 연구 (Experimental Study on the Thermal Performance of Passive Solar Trombe Wall System)

  • 윤종호;백남춘;신우철
    • 한국태양에너지학회 논문집
    • /
    • 제28권1호
    • /
    • pp.75-81
    • /
    • 2008
  • Thermal performance of passive solar Trombe wall system which is applied on the south wall of KIER Zero energy Solar House has been monitored for 6 months of heating season. Based upon the long-term measurement results, extensive statistical analysis was conducted to investigate temperature profiler and heat flow pattern in Trombe wall system under actual operating condition. Heat flow characteristics depending on the time variation of day and month was clearly revealed. Heat gain and loss on the inner surface of the Trombe wall was calculated base upon measured temperature data. Those results would be utilized to improve the efficiency of new type solar storage wall system.

접시형 태양열 집광시스템용 흡수기의 자연대류 열손실 수치해석 연구 (Numerical investigation of natural convection heat loss in solar receiver for dish concentrating system)

  • 강명철;강용혁;김종규;김진수;유성연
    • 한국신재생에너지학회:학술대회논문집
    • /
    • 한국신재생에너지학회 2007년도 춘계학술대회
    • /
    • pp.680-683
    • /
    • 2007
  • In dish concentrating system, natural convection heat loss occurs in cavity receiver. Heat loss mechanisms of conduction, convection, and radiation can reduce the system efficiency. To obtain the high efficiency, the receiver is to absorb the maximum of solar energy and transfer to the working fluid with maximum of heat losses. The convection heat loss is an important factor to determine the system performance. Numerical analysis of the convection heat loss of receiver was carried out for varing inclinaton angle from 0$^{\cdot}$ to 70$^{\cdot}$ with temperature range from 400$^{\cdot}C$ to 600$^{\cdot}C$ using the commercial software package, Fluent 6.0. The result of numerical analysis was comparable with convection heat loss model of solar receiver.

  • PDF