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2015.04

Ⅰ. 온수온돌시스템 소개

1-1. 온수온돌 시스템이란? 1-2. 온수온돌 난방시스템의 장점 1-3. 온수의 분배방식 (분배기, 코일) 1-4. 난방패널의 최적 설계조건

Ⅱ. 온수분배시스템 2-1. 온수분배 시스템 구성요건 2-2. 온수분배 시스템의 장점 2-3. 온수 분배 시스템 설계방법 2-4. 온수 분배 시스템 설계요건

Ⅲ. 온수분배기 3-1. 온수분배기란? 3-2. 온수분배기의 기능 3-3. 온수분배기 발전단계표

Ⅳ. 온수분배기의 구성 및 특징 4-1. 온수분배기의 구성 4-2. 온수분배기의 구성품별 특징 4-3. 열원에 따른 온수분배기 난방시스템 비교 (지역/개별)

Ⅴ. 온수분배기 비교 5-1. 온수분배기 제품비교 5-2. 온수분배기 제어방식 비교 5-3. 온수분배기 구성품별 비교

Ⅵ. SEM2 분배기 소개 6-1. SEM2 능동형 정유량 분배기 소개 6-2. SEM2 분배기 개발배경 6-3. SEM2 분배기 시스템 구성도 6-4. SEM2 능동형 정유량 시스템 작동원리 6-5. SEM2 분배기와 기존분배기 시스템 비교 6-6. SEM2 분배기와 기존분배기 설치 후 난방비 비교 6-7. SEM2 분배기 설치 후 관리비 비교 6-8. SEM2 분배기 인증

Ⅶ. 신제품 SEM AT 소개 7-1. SEM AT 특징 7-2. SEM AT 개발배경 7-3. SEM AT 시스템 구성 7-4. SEM AT 정유량 밸브 특징 7-5. SEM AT 에너지사용량 비교 7-6. SEM AT 기존시스템 비교 7-7. SEM AT 제품타입 7-8. SEM AT 분배기 인증

Ⅷ. 온수분배기 시스템 실험 8-1. 온수분배기 시스템 별 비교시험 8-2. 온수분배기 시스템 별 비교시험 결과 8-3. 온수분배기 시스템 별 열유체 분석 8-4. 온수분배기 시스템 별 열유체 분석결과 8-5. 온수분배기 시스템 별 소음실험 방식 8-6. 온수분배기 시스템 별 소음실험 결과 8-7. 온수분배기 시스템 별 환수온도 측정 8-8. 온수분배기 시스템 별 환수온도 측정결과 8-9. 온수분배기 시스템 별 측정 결론

Ⅸ. 온수분배기 인증과 특징

Ⅹ. 온수분배기시스템 문제점 및 해결방안 10-1. 소음 발생요인과 해결방안 10-2. 펌프캐비테이션 발생요인 및 해결방안

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1-1. 온수온돌 난방시스템이란?

온수온돌 난방시스템은 바닥 내 패널(코일 내장)을 통한 난방방식으로서, 일반 공기 대류난방에 비

해 실내의 균일한 온습도, 청정도를 유지할 수 있습니다.

또, 기존 OCHP 방식과 비교 시 제작 비용을 줄일 수 있으며 온수 배관의 길이, 온수량, 공급 온수

온도를 기존 방식보다 줄일 수 있어 보일러 가동을 위한 연료 및 펌프 가동 전력 에너지를 포함 시

공비용 및 난방비 부담을 줄일 수 있습니다.

삼양 제품군은 에너지 절약적 측면에서 더욱 친환경적인 시스템이라고 할 수 있습니다.

* 온수 온돌 난방 시스템은 초기 설치 후 장기간 사용되므로 적합하게 제작된 삼양시스템 제품을

사용하셔야 지속적인 에너지 절약 및 고장 및 효율 저하에 따른 보수비용을 막을 수 있습니다.

Ⅰ. 온수온돌시스템 소개

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1-2. 온수온돌 난방시스템의 장점

- 전체적인 실내의 쾌적한 온도분포가 가능합니다.

- 실내 공기 오염이 없어 청정도가 유지됩니다.

- 바닥면의 균일한 온습도 유지가 가능합니다.

- 주변 공간의 여유가 있고 층간 소음 전달 감소

효과가 있습니다.

- 기존 대비, 열효율 증대되어 에너지 절감 효과가

있습니다.

Ⅰ. 온수온돌시스템 소개

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1-2. 온수온돌 난방시스템의 장점

실내의 쾌적한 온도분포!

방열기 사용시에는 따듯한 공기가 위로 상승

후 차가워진 공기는 아래로 하강하며 대류하여

실내 수직온도가 균일하지 못하게 됩니다.

실내공기의 청정도!

강제 공기 대류식 난방은 공기 중에 먼지나 불

순물이 거주자 호흡기로 유입될 수 있습니다.

바닥면의 균일한 온습도 유지!

바닥면에 습기의 생성 및 그로 인한 곰팡이등

의 서식 및 발생을 방지 할 수 있습니다.

Ⅰ. 온수온돌시스템 소개

실내 공간의 여유!

방열기나 별도 설치형 장치가 없어 좁은 공간에

서도 공간 손실을 줄일 수 있습니다.

저온수의 이용으로 열효율 증대 효과!

방열면이 넓고 열 전달이 고르기 때문에 기존보

다 저온수로도 가능하여 열효율이 증대됩니다.

에너지 비용 절감!

바닥과 천장 사이의 수직온도편차가 적고 평균복

사온도가 높아 실내설정온도를 낮출 수 있습니다.

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1-3. 온수의 분배방식

Ⅰ. 온수온돌시스템 소개

온수분배기 구조

- 급수 및 환수 연결구는 일반적으로 황동으로 연결합니다.

- 시스템의 정확한 작동과 유지를 위해서는 다음과 같이 구성되어야 합니다.

주 차단밸브 각 분배구용 수동 밸브 각 분배구용 밸런싱 밸브

자동 공기배출기 배수 밸브

온수분배기란?

- 온수분배기란 열원에서 만들어진 온수를 압력손실 없이 실별로 분배한 뒤 환수하는 장치로서

집중화적 유지관리를 위해 세대별 유량조절 기능, 온수 순환 성능 개선기능, 실별 유량 조절 기

능, 온수 공급 상태확인 기능, 실별 온도조절 기능과 안전보호 기능등을 하는 장치를 말합니다.

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1-3. 온수의 분배방식

Ⅰ. 온수온돌시스템 소개

바닥 난방코일의 형태

- 난방코일은 아래 그림과 같이 회오리모양이나 일자형으로 구성하도록 합니다.

- 난방코일의 일반적인 피치간격은 일정하나 특별히 열손실이 많은 유리나 외기에 영향을 많이

받는 부분의 벽쪽에 좁은 피치간격 적용하여 시공하는 방법을 사용합니다.

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1-4. 난방패널의 최적 설계조건

Ⅰ. 온수온돌시스템 소개

분석과 설계방법은 아래와 같습니다.

- 쾌적 조건 검토

- 환수온도 계산

- 적정 유량 계산

- 필요한 난방코일길이 계산

- 요구되는 압력손실의 필요치 검토

- 기타 추가 변수의 계산과 검토

- 각 실별 (존) 압력손실 계산

(온수입구 측과 환수 측의 압력손실)

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2-1. 온수분배시스템 구성요건

Ⅱ. 온수분배시스템

온수분배시스템 구성은 하기와 같습니다.

- 열원(heat generation) 공급

- 열을 공급할 주관(main distribution network)

- 주관과 헤더 연결관(connecting branch)

- 헤더(manifold)

- 공급된 열을 분배할 내부 분기관(internal circuit)

- 바닥난방 패널 또는 방열기(radiator or panel)

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Ⅱ. 온수분배시스템

2-2. 온수분배시스템의 장점

독립적인 구역별 열원분배

- 각각 독립적으로 해당구역에 열공급이 가능하고 각 개별실에서 요구되는

온도를 유지 및 소비열량 확인하여 공급 할 수 있습니다. (에너지 절감)

배관연결의 편의성

- 내경이 작은 관을 사용함으로써 구부리기 쉽고 설치하기 쉽습니다.

- 기계적인 이음쇠를 사용 헤더와 바닥난방코일 또는 방열기 사이를 손쉽게

연결이 가능합니다. (교차/보수가 용이하고 증설 시 비용 절감)

방열기 대비 열효율 지속력 증대

- 동일한 온수 공급 시 방열기 대비 바닥패널 설치 시, 균등한 열소비 및 투입 에

너지 대비 열효율 지속시간이 증가됩니다.

실별 온도조절기 사용

- 헤더에서 실별 온도조절밸브를 80cm에서 100cm까지 다양한 높이에 설치할 수 있고

온도조절기로 각 실별로 효과적인 운전이 가능합니다.

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Ⅱ. 온수분배시스템

2-3. 온수분배시스템의 설계방법

기준회로를 밸런싱하여 결정하는 방법

열량, 온도차압, m2당 필요한 압력손실 3가지 조건에 기초로 하여 전체 시스템을 설계하는

방법입니다.

헤더의 설정압력 손실로 결정하는 방법

배관 크기 선정을 한 후 헤더의 접속부에서 필요한 설정압력손실을 계산하여

밸런싱하는 방법입니다.

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Ⅱ. 온수분배시스템

2-3. 온수분배시스템의 설계요건

시스템 설계를 위해 필요한 요소들!

- 존별 압력손실

- 최대 설계 온수온도

- 온도차

- 내부분기관의 직경

- 요구되는 열량

- 요구되는 실내온도

- 헤더에서 난방패널 및 방열기까지의 거리

- 배관, 헤더, 밸브에서의 온수 흐름에 대한 유체역학적 특성

- 난방패널 및 방열기의 유체역학 및 열학적 특성

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Ⅲ. 온수분배기

3-1. 온수분배기란?

온수분배기란?

온수분배기는 열원에서 만들어진 온수를 불필요한 압력손실을 줄여 적절히

각실 별로 분배한 뒤 환수하는 장치입니다.

온수분배기 기능

- 각 세대별 유량 조절

- 공급된 온수순환 성능 개선

- 공급되고 있는 온수공급 상태 확인

- 각 실별 적정 유량조절

- 각 실별 적정 온도조절

- 각 요소간 안전보호 기능

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Ⅲ. 온수분배기

3-2. 온수분배기의 기능

존별 유량조절

각 실별로 유량을 제어합니다.

온수순환 성능 UP

배관 내 에어 및 이물질로 인한

온수순환 장애 발생 시에 에어벤트

및 스트레이너 사용으로 온수순환

기능을 원활하게 조절합니다.

온도조절기능

각 실별온도조절기 사용으로 각방

온도를 제어합니다.

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시스템 구성도 밸브제어함

능동형 자동유량조절시스템 (Active auto flow regulating system)

가. 능동형 자동유량조절 시스템은 각방(Zone)의 On/Off 신호를 밸브제어함에서 받아 밸브의 개도를

비례적으로 조절하며 세대 인입 최대 유량과 차압 상승을 조절하여 소음 및 유량 밸런싱을 최적화 한다.

나. 실별제어시 부분 난방을 할 경우 차압이 상승하여 난방하고 있는 방(Zone)으로유량이 쏠려 세대에

소음이 발생한다.

다. 차압 상승에 의해 발생하는소음을 해소하는 방법은 각 방(Zone)별 밸브의 개도를 조절하기보다는세대 인입 유량과 압력을 조절하고 각 방(Zone)은 On/Off만 하도록 하는 것이 안정된 시스템을 만든다.

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Ⅲ. 온수분배기

3-2. 온수분배기의 기능

실별 유량 및 온도조절의 필요성

- 각 실별로 난방에 요구되거나 필요한 열량이 서로 다르기 때문에

공급되는 온수유량도 필요 열량에 맞추어 서로 다르게 공급되어

야 합니다.

- 거주자에 따라 실내체감 온도의 차이의 폭이 다르기 때문에 그에

맞는 각 실별로 적정한 온도 조절이 필요하기 때문입니다.

- 각 실별로 온도조절기를 설치하여 각 실별 거주자 편의에 맞추어

실별 온도를 감지하고 조절하여 공급 열량을 제어가 가능하여야

합니다.

* 고객께 필요한 이러한 기능들을 모두 삼양제품군으로 구성이 가능합니다.

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[실별 유량조정]

[실별 온도조절]

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Ⅲ. 온수분배기

3-3. 온수분배기의 발전단계표

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단계별 구분 분배기 구성 특징 비고

1세대 일반 분배기

• 분배기 초기 모델

• 수동밸브 조절방식

2000년 이전

2세대 세대제어 분배기

• 세대 온도제어

• 세대 최대 유량제어 ~2003년

3세대 존별 능동형제어

시스템분배기

• 각 방별 온도제어

• 각 방별 유량제어 ~2010년

4세대 존 별 정유량제어

분배기

• 각 방별 온도제어

• 각 방별 유량제어

• 작동 소음 감소

• 각 방별 정유량 공급

2014년

SMART

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Ⅲ. 온수분배기

3-3. 온수분배기의 발전단계표

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• 분배기 초기 모델

• 수동 밸브 조절 방식

문제

• 정유량기능이 없어

열량제어 안 됨

• 각방 유량, 난방 불균형

• 세대간 난방요금의

형평성 부족

기술

장점

• 설치 비용 저렴

• AS 발생이 거의 없음

• 세대 온도제어

• 세대 최대 유량제어

문제

• 각방 온도제어 불가능

• 각방 난방 불균형

• 각방 유량 불균형

• 에너지 낭비 심함

기술

새로운 난방 시스템의 요구 • 가족 구성원의 독립적 난방

• 각방의 난방 불균형 개선

• 각 방별 온도제어

• 각 방별 유량제어

기술

장점

• 열량제어 가능

• 각 방별 설계유량 유지

• 부분부하 시 소음감소

• 에너지 효율 상승

• 난방요금의 형평성 유지

1세대

3세대

• 각 방별 온도제어

• 각 방별 유량제어

기술

장점 • 구성품의 단순화로 제조원가 감소,

AS 발생률 저하 및 취급이 용이함

•다이어프램 정유량 밸브 채택으로

소음이 없고 차압변화에

영향을 받지 않음

• 각방 정유량 밸브 적용으로

각방 유량제어가 가능한

이상적인 시스템

4세대 2세대

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Ⅳ. 온수분배기의 구성 및 특징

4-1. 온수분배기의 구성

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시스템 구성도 밸브제어함

능동형 자동유량조절 시스템 (Active auto flow regulating system )

가 . 능동형 자동유량조절 시스템은 각방

(Zone) 의 On/Off 신호를 밸브제어함에서 받아 밸브의 개도를 비례적으로 조절하며 세대 인입 최대 유량과 차압 상승을 조절하여 소음 및 유량 밸런싱을 최적화 한다 .

나 . 실별제어시 부분 난방을 할 경우 차압이 상승하여 난방하고 있는 방 (Zone) 으로 유량이 쏠려 세대에 소음이 발생한다 .

다 . 차압 상승에 의해 발생하는소음을 해소하는 방법은 각 방 (Zone) 별 밸브의 개도를 조절하기보다는 세대 인입 유량과 압력을 조절하고 각 방 (Zone) 은 On/Off 만 하도록 하는 것이 안정된 시스템을 만든다 .

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Ⅳ. 온수분배기의 구성 및 특징

4-1. 온수분배기의 구성

① U 스트레이너 : 스트레이너+스톱밸브기능, 20 Mesh ② 헤더 : 파도형 구조(Φ32) ③ 미세유량조절밸브 : 비례제어형 “V”포트 내장 ④ 배수밸브 : 고무 밀폐형 Cap 장착 ⑤ 고정대 : 좌우 가변형 조립가능 ⑥ 자동 및 수동 공기배출밸브 ⑦ 온도조절 밸브 : 열동식 구동방식 전원/소비전력 - 220V/3W ⑧ 정유량 조절밸브 : 다이어프램(Diaphragm) 방식 가변형 유량조절기능 내장 ⑨ 케이스 : 분체도장, 매립형, 벽부형, 입형 모두 설치가능 ⑩ 실별온도조절기 : 디지털 방식 온도범위: 5∼35℃

⑤ ⑨

④ ⑥

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Ⅳ. 온수분배기의 구성 및 특징

4-2. 온수분배기의 구성품별 특징

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헤더 특징

- 파도형 구조로 온수 분배 시 압력손실 최소화되었습니다.

- 헤더의 구경이 Φ32로 구수를 2~9구까지 조립가능 합니다.

- 공급 측과 환수측간의 거리감소로 인한 설치공간의

축소(110mm) 가능합니다.

헤더 사양

- 적용유체 : 물

- 유체온도 : 100℃

- 본체 내압시험 : 수압 15 kgf/cm2

- 공급측 : 미세유량조절밸브 부착

- 환수측 : 수동캡/온도조절구동기 부착

[공급헤더]

[환수헤더]

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Ⅳ. 온수분배기의 구성 및 특징

4-2. 온수분배기의 구성품별 특징

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미세유량조절밸브

유량조절을 통하여 코일길이를 최대 150m까지 설치됩니다.

(일반분배기의 경우 50m로 제한)

[조절밸브 유량선도]

[V형 디스크]

[미세유량조절밸브]

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Ⅳ. 온수분배기의 구성 및 특징

4-2. 온수분배기의 구성품별 특징

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열동식 온도조절밸브 장점

- 작동 소음이 없음 - 구조가 간단하여 고장이 적음 (내구성 우수) - On/Off 방식

[내부구조]

Element Wax(④) 팽창으로 인해 Element Sleeve(⑤)수축

220V, 3W의 전류가 전선(①)을 통해 흐름

전류로 인한 열 발생

열로 인한 Element Wax(④) 팽창

Element Piston(⑥)상승

밸브가 열림

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삼양 에어벤트 제품의 특징

- 소형이며 공기배출능력이 우수합니다.

- 구조가 간단하고 견고합니다.

- 상승하는 압력 및 기포를 분산시켜 수격 현상이

나 떨림 현상을 방지할 수 있습니다.

- 스프링 자력으로 시트를 닫아주기 때문에

작동이 확실합니다.

- 긴급 차단 기능을 적용할 수 있습니다.

배수밸브 기능

- 이물질 과다하게 쌓여 발생되는 시스템 장애를

방지할 수 있습니다.

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Ⅳ. 온수분배기의 구성 및 특징

4-2. 온수분배기의 구성품별 특징

[배수밸브] [자동에어벤트]

[수동에어벤트유닛] [자동에어벤트유닛]

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배관연결구 특징

- Venturi 효과에 의한 압력손실 20% 미만

- 장기간 사용 시에도 완벽한 Sealing효과

- 기계적 Clamp(조임)구조로 두께가 다른

배관 연결가능

- PPC, PB, XL관, 동관 등에 다양하게 연결 사용 가능

U-스트레이너 특징

- 스트레이너와 스톱 밸브의 일체형 구조

- 개구율이 높음

- Compact 하여 설치 공간 최소

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Ⅳ. 온수분배기의 구성 및 특징

4-2. 온수분배기의 구성품별 특징

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삼양 정유량 조절밸브

- 다이어프램 방식으로 소음이 거의 발생하지 않음 (미국특허획득)

- 현장에서 설정유량의 조절이 가능하며 T.A.B가 쉬운 형식

- 이물질이 체류하지 않는 형태 및 구조

편차 ±2.5~5.0%

ΔP : 차압

설정유량

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Ⅳ. 온수분배기의 구성 및 특징

4-2. 온수분배기의 구성품별 특징

유량특성곡선

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분배기 케이스 선택의 편의성

현장 여건이나 사용자 취향에 따라 매립형, 스탠드형, 벽판형으로 선택 가능합니다.

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Ⅳ. 온수분배기의 구성 및 특징

4-2. 온수분배기의 구성품별 특징

매립형 스탠드형 매립형받침대 벽판형

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디지털 온도조절기의 종류

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Ⅳ. 온수분배기의 구성 및 특징

4-2. 온수분배기의 구성품별 특징

SMRC 200 주온도조절기

SSRC 200 실별온도조절기

SMRC 300 온도조절기 (터치형)

SVC-100 밸브제어기

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Ⅳ. 온수분배기의 구성 및 특징

4-3. 열원에 따른 온수분배기 난방시스템 비교

[지역난방] [개별난방]

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Ⅴ. 온수분배기 비교

5-1. 온수분배기 제품비교

SEM바디 : 황동제 SEM구동기 : 열동식/전동식

선택가능 SEM배관연결구 (분리형)

: 완벽한 실링구조

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구분 미세제어 시스템 비례제어 시스템

제품사진

작동원리 미세유량조절밸브를 이용한 코일 길이별

적정유량제어 방식

환수헤더 내부에 미세유량조절밸브를 내장하여

유량제어 및 환수온도에 따른 비례제어 동작방식

각 실별

유량 조절가능

V포트에 의해 미세한 유량을 코일길이에 따라 제어 하는 방식으로 최대 코일길이 150M 까지 연장가능

온도센서에 의해 미세밸브를 작동하여 유량을 제어 하는 방식으로 최대 코일길이 150M 까지 연장가능

유 량 선 정 난방부하 및 차압,코일길이,코일피치,온수온도차 등 난방관련된 내용이 포함된 유량선정 프로그램에 의해 정확한 산정

환수온도에 의한 실별제어를 하므로 난방수에 대한 평균값을 측정하여 개도율 조정

시스템 원리 차압밸브를 적용하여 과압, 과유량으로 인한 소음 및 과열

방지, 난방비 절약

한개의 밸브만 OPEN 시 FULL 개방하여 과유량으로 인

한 소음의 발생 및 난방비 절약 어려움

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Ⅴ. 온수분배기 비교

5-2. 온수분배기 제어방식 비교

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구분 삼양 SEM 시스템 A B C

분배기 재질 황동 황동,청동,SUS 황동,청동,SUS

(크롬,순동 도금가능) 청동,SUS

분배기 특징 (유량분배 특성)

실별 ON-OFF 실별 비례제어 실별 ON-OFF 실별 ON-OFF

미세유량제어밸브 – V형 포트 방식

비례제어구동기 - V형 포트 방식

미세유량제어밸브 - 저소음V형 포트식 돔형 구조(발명특허)

미세유량제어밸브 – 차단겸용 카트리지형 포트 구조 (발명특허)

구동기

*세대변유량제어 -오차 : 5% 이내 -사용전압 : DC12V -차압범위 : 0.3~5.0kgf/cm2 -유량범위(LPM) 15/20/25A : 1.5 ~ 20

*세대변유량제어 -오차 : 5% 이내 -사용전압 : AC24V -차압범위 : 0.2~2.5kgf/cm2 -유량범위(LPM) 15/25A : 2 ~ 18

N/A

*세대전동식차압유량제어 -공급, 환수측에 전자식 압력센서부착 -오차 : 5% 이내 -차압범위 : 0.2~3.0kgf/cm2 -유량범위(LPM) 15/25A : 2 ~ 18

*실별ON-OFF제어 -작동시간 : 10초이내 -사용전압 : 220VAC, DC12V

*실별변유량제어 -작동시간 : 40초이내 -사용전압 : 24VAC

*실별미세유량제어 -작동시간 : 15초이내 -사용전압 : 220VAC

*실별ON-OFF제어 -작동시간 : 11초이내 -사용전압 : 220VAC,21VAC

R/T -일반버튼,터치형

-환기/전등 통합형

-일반버튼형, 무선형

-디지털 다이얼형

-환기/전등 통합형

-일반버튼,터치형

-디지털 다이얼형

-아날로그 다이얼형

-일반버튼,터치형

-환기/전등 통합형

-컬러터치스크린

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Ⅴ. 온수분배기 비교

5-3. 온수분배기 구성품별 비교

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구분 삼양 SEM 시스템 A B C

R/T

• NEP 인증

• NET 인증

• KS B 6607

• 단체표준인증

• 고효율에너지 기자재인증

• 정유량 밸브특허

• KS B 6607

• KS B 6612

• 고효율에너지 기자재인증

• 분배기 관련 특허 및 R/T관련 디자인 등록증

• KS B 6607

• KS B 6612

• 고효율에너지 기자재인증

• KS B 6607

• 고효율에너지 기자재인증

• 분배기 관련 각종 특허

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Ⅴ. 온수분배기 비교

5-3. 온수분배기 인증현황

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삼양 SEM2 능동형 정유량 분배기란?

기존의 정유량 시스템에 능동형 구동기를 설치하여 세대 유량을 제어하고 에너지를 절감할 수 있는 차세대 시스템입니다.

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Ⅵ. SEM2 분배기 소개

6-1. SEM2 능동형 정유량 분배기 소개

[능동형 정유량 밸브]

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- 기존 실별제어에 따른 분배기 내의 밸런싱의 문제 발생

- 난방비 과다에 따른 세대간 비용 형평성

- 에너지 낭비 유발

- 소음(과유량), 충격

- 시스템 구성시의 적용 가격 문제

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Ⅵ. SEM2 분배기 소개

6-2. SEM2 분배기 개발배경은?

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실별온도조절기 주온도조절기

난방코일

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Ⅵ. SEM2 분배기 소개

6-3. SEM2 시스템 구성도

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- 실별 제어 시 세대 최대 유량 제한과 차압상승을 방지하는

복합 기능을 가진 능동형 자동유량 조절 밸브는 위의 그림과

같이 부하 변화가 있을 시에 온도조절기 및 밸브제어함의

신호를 받아 실별로 필요 유량의 변화에 실시간으로 대응할

수 있는 시스템입니다.

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Ⅵ. SEM2 분배기 소개

6-4. 삼양 SEM2 능동형 정유량 시스템 작동원리

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실별온도조절기 주온도조절기

난방코일

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Ⅵ. SEM2 분배기 소개

6-4. 삼양 SEM2 시스템의 작동 예 1

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실별온도조절기 주온도조절기

난방코일

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Ⅵ. SEM2 분배기 소개

6-4. 삼양 SEM2 시스템의 작동 예 2

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실별온도조절기 주온도조절기

난방코일

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Ⅵ. SEM2 분배기 소개

6-4. 삼양 SEM2 시스템의 작동 예 3

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Ⅵ. SEM2 분배기 소개

6-5. 삼양 SEM2 분배기와 기존분배기 시스템 비교

능동형 정유량밸브 시스템 온수분배기 정유량밸브 시스템 온수분배기

외형

장단점

1. 소음 : 세대 최대 유량 제한과 차압 상승을 방지하는 복합 기능을

가진 능동형 자동유량조절밸브를

설치하여 부하 변화에 실시간으로 대응(설계유량만 공급)하여 소음

이 완전히 해소됨으로 민원이 없음

2. 에너지손실 : 필요한 열량(유량)만을 보냄으로써 (난방비 절감)

불필요한 유량의 연결부하에 따른 열손실을 줄일 수 있음

3. 동력비: 필요한 열량만을 생산하여 열교환기 및펌프의 동력비가

절감됨. (유지 보수비 감소)

1. 소음 : 정유량밸브 사용시 세대 최대 유량만을

제어하여 공급하기 때문에 세대 제어가 아닌 실별제어시 과유량

이 공급됨으로 소음으로 인한

민원이 야기됨(분배기소음, 바닥 코일의 유속소음)

2. 에너지손실 : 필요하지 않은 열량(유량)을 보냄으로써 연결부

하에 따른 열손실이 야기됨

3. 동력비

ㄱ. 열교환기의 과다한 활동으로 인한 동력비 상승됨

ㄴ. 펌프는 차압밸브를 사용함에도 불구하고 유량을 보냄으로써

동력비가 상승됨

[능동형 정유량밸브 + 시스템온수분배기] [정유량밸브 + 시스템온수분배기]

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Ⅵ. SEM2 분배기 소개

6-6. 삼양 SEM2 분배기와 기존분배기 설치 후 난방비 비교 예

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Ⅵ. SEM2 분배기 소개

6-6. 삼양 SEM2 분배기 설치 후 관리비 청구서 비교 예

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Ⅵ. SEM2 분배기 소개

6-7. 삼양 SEM2 분배기 인증

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Ⅶ. 신제품 SEM AT 소개

7-1. 삼양 SEM AT 소개 (각 존 별 정유량 시스템)

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- 삼양 브랜드라는 한국 난방 문화 선도기업으로서의 역할을 이어나갈 필요성!

- 우수한 성능을 가지면서 타사 대비 가격 경쟁력이 있는 제품을 공급하려는 목표!

- 기존 제품을 보다 단순화해 제품의 내구성 향상 및 AS 감소하여 고객 불편 해소!

45

Ⅶ. 신제품 SEM AT 소개

7-2. SEM AT 개발배경은?

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실별온도조절기 주온도조절기

난방코일 실별정유량밸브

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Ⅶ. 신제품 SEM AT 소개

7-3. 삼양 SEM AT 시스템 구성 예

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1. 엔지니어링 플라스틱(PA66) 사용!

- 기계적 성질 및 물리적 특성이 우수한 결정성 수지입니다. - 내열성, 내약품성이 우수합니다. - 내마찰 마모성 및 자가 윤활성이 우수합니다.

2. 이종간 부식의 위험 해소!

- 금속과 달리 이종부식 위험성이 없습니다.

3. 이물질에 강한 구조!

- 여러가지 이물질에 영향을 최소화하는 설계 구조입니다.

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Ⅶ. 신제품 SEM AT 소개

7-4. SEM AT 정유량밸브 특징

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Ⅶ. 신제품 SEM AT 소개

7-5. 삼양 SEM AT 에너지 사용량 비교

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SYSTEM SEM-II SMART SEM-AT

구성도

시스템 설명 세대별 능동형 정유량 제어 실별 정유량 제어

시스템 특징 난방 유량에 따라 실별 유량을 연산하여 능동형 정유량밸브를 제어하여 조절

실별 정유량 밸브를 설치하여 난방부하에 따른 유량제어

경제성 비교 능동형 유량제어에 요구되는 높은 가격 (초기 설치 비용)

상대적으로 저렴

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Ⅶ. 신제품 SEM AT 소개

7-6. 삼양 SEM AT와 기존 시스템 비교

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Ⅶ. 신제품 SEM AT 소개

7-7. 제품타입

[SEM-AT 열동식] [SEM-AT 전동식]

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Ⅶ. 신제품 SEM AT 소개

7-8. SEM AT 분배기 인증

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실험계통도

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Ⅷ. 온수분배기 실험

8-1. 온수분배기 시스템 별 비교 시험

기존 시스템 세대차압유량밸브 방식 SEM II 방식

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실험에 의한 결과

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Ⅷ. 온수분배기 실험

8-2. 온수분배기 시스템 별 비교 시험 결과 (실별 유량 비교)

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실험에 의한 결과

세대차압유량밸브

SEM II

기존시스템

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Ⅷ. 온수분배기 실험

8-2. 온수분배기 시스템 비교 시험 그래프 (실별 제어 유량기준)

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시뮬레이션 결과

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Ⅷ. 온수분배기 실험

8-3. 온수분배기 시스템 별 열유체 분석

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시뮬레이션 결과

계산유량

세대차압유량밸브

SEM II

기존시스템

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Ⅷ. 온수분배기 실험

8-3. 온수분배기 시스템 열유체 분석 그래프

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평균오차

100%

103%

124%

140%

계산유량

세대차압유량밸브

SEM II

기존시스템

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Ⅷ. 온수분배기 실험

8-4. 온수분배기 시스템 별 열유체 분석 결과

※ 실별 유량에 따른 세대 난방유량의 유입 단계에서 부터 근본적인 제어가 필요

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소음계 사양

※ 소음테스트 방법 : 분배기 전단 30 cm 지점 / 새벽 2시~4시 기준

소음 기준/dB

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Ⅷ. 온수분배기 실험

8-5. 온수분배기 소음실험 방식

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Ⅷ. 온수분배기 실험

8-6. 온수분배기 소음실험 (실별제어)

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37.5

38

38.5

39

39.5

40

40.5

41

41.5

42

42.5

1 3 5 7 9 11 13 15

SEM2 암소음

기존시스템

세대별차압유량 조절밸브

Room Number 1 2 3 4 Total flow rate

Flow rate (l/m) 1.89 1.84 1.74 1.40 6.90

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Ⅷ. 온수분배기 실험

8-6. 온수분배기 소음실험 (결과)

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Ⅷ. 온수분배기 실험

8-7. 온수분배기 시스템 별 환수온도 측정

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49

50

51

52

53

54

55

56

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SEM2

Calculation

Data

(Optimum)

기존시스템

세대별차압유량 조절밸브

62

Ⅷ. 온수분배기 실험

8-8. 온수분배기 시스템 별 환수온도 측정시험 결과

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Ⅷ. 온수분배기 실험

8-8. 온수분배기 시스템 별 환수온도 측정시험 결과(에너지낭비율)

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0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SEM2

Calculation

Data

(Optimum)

세대별차압유량 조절밸브

3개실 사용 A 2개실 사용 B 1개실 사용 C

(실을 적게 사용 할 수록 에너지 낭비가 심함)

A B C

기존시스템

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Ⅷ. 온수분배기 실험

8-8. 온수분배기 시스템 별 환수온도 측정시험 결과(에너지낭비율)

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에너지 낭비율

20

20.6

1.8

세대차압유량밸브

SEM II

기존시스템

40 60 0

42.3

65

Ⅷ. 온수분배기 실험

8-9. 온수분배기 시스템 별 측정 결론

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Ⅷ. 온수분배기 실험

8-9. 온수분배기 시스템 별 측정 결론

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소 음

에너지

암소음은 일반 정유량 방식이 6.3%, 일반 차압유량조절밸브 방식이 3.3% 씩

소음이 증가되는 것을 볼 수 있으며,

삼양 SEM2 방식은 2.3% 소음이 증가되는 것으로 나타남.

시스템 설계치 대비

일반 열량대비 정유량 방식이 40%, 일반 차압유량조절밸브 방식이 20%

증가되는 것을 볼 수 있으며,

삼양 SEM2 방식은 1.8%증가되는 것으로 나타남을 확인 할 수 있습니다.

(적산유량계에 의한 것임)

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Ⅷ. 온수분배기 실험

8-9. 온수분배기 시스템 별 측정 결론

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Ⅸ. 삼양 온수분배기 관련 인증

※ 삼양 온수분배기 인증과 특징 * 삼양 제품군은 다양한 인증 방식에 적합합니다.

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소음발생 원인

- 패널과 헤더에서 빠른 유속(관내공기, 기기내 발생음 등에 의해 발생) - 유속음이란 물에 생기는 것이 아니라 관내 공기, 급격한 압력강하, 난류 또는 이들 조합에 의해 캐비테이션 또는 공기가 발생되어 생기는 것으로 볼 수 있습니다.

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Ⅹ. 온수분배기 시스템 문제점 및 해결방안

10-1. 소음 발생요인 및 해결방안

소음해결방안

- 내부 유체에 따른 소음 시 적정유속을 유지할 수 있게 펌프 양정이나 배관의 크기 등을 적절히 설계하는 방법이 있습니다.

- 유량분배에 따른 미 차단구에서의 소음 발생 시 적정 유속으로 유지해주는 방법이 있습니다.

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캐비테이션 현상

- 유체의 큰 압력변화로 인해 유체 내에 공기방울(공동)이 발생했다가 급격히 터지는 현상입니다.

- 유체 속 압력이 크게 변하는 곳에서 생기고 물속에 포함되어 있는 공기기포가 되는 현상입니다.

소음해결방안

- 내부 유체에 따른 소음 시 적정유속을 유지할 수 있게

펌프 양정이나 배관의 크기등을 적절히 설계

- 유량분배에 따른 미 차단구 소음 시 적정 유속으로 유지

캐비테이션 발생시 문제점

- 펌프의 소음 및 진동 증가!

- 펌프유량, 양정, 효율의 감소!

- 펌프 내부 부품의 파손, 수명 단축 및 고장의 원인!

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Ⅹ. 온수분배기 시스템 문제점 및 해결방안

10-2. 펌프 캐비테이션 발생요인 및 해결방안

감사합니다