Hope Deepblue 기술 혁신 - 저온 흡수식 냉동기
Hope Deepblue의 초저온 LiBr 흡수식 냉동기 기술은 식품, 음료, 냉장 산업 등에서 -5℃에서 0℃까지의 냉각 부하 요구라는 과제를 해결합니다. 기존에는 이러한 냉각 요구를 전력 소모가 많고 비용이 많이 드는 전기식 냉동기를 사용하여 충족해 왔습니다. 그러나 이러한 산업은 배기가스, 온수, 증기 등의 폐열에 의존하는 경우가 많으며, 기존 기술은 특히 저온 응용 분야에서 이러한 에너지원을 효율적으로 통합하는 데 어려움을 겪었습니다.
Hope Deepblue 기술의 핵심 혁신은 물을 냉매로 사용하는 기존 LiBr 흡수식 냉동기가 작동할 수 없는 온도 범위인 "빙점 배제 구역"을 극복하는 능력에 있습니다. 물은 안전하고 환경 친화적이지만, 0°C에서 얼기 때문에 이 온도 이하에서는 냉각에 적합하지 않습니다. Hope Deepblue가 개발한 초저온 LiBr 흡수식 냉동기는 이러한 한계를 효과적으로 해결하여 폐열을 이용하여 -5°C에서 0°C까지의 냉각을 가능하게 했습니다.
이 혁신은 전기 냉각기에 대한 에너지 효율적인 대안을 제공할 뿐만 아니라, 가용 폐열을 활용하여 기업의 전반적인 에너지 효율을 향상시킵니다. 이 획기적인 기술은 저온 냉각이 필요한 산업 전반의 에너지 비용 절감, 탄소 발자국 감소, 그리고 지속가능성 향상에 있어 중요한 진전입니다. 이는 기술 발전과 지속가능한 에너지 솔루션에 대한 Hope Deepblue의 헌신을 보여주는 증거입니다.



Hope Deepblue가 개발한 초저온 LiBr 흡수식 냉동기는 저온 응용 분야에서 LiBr 흡수식 냉동기의 효율을 오랫동안 저해해 온 냉매수 결빙 문제를 성공적으로 극복한 중요한 기술 발전입니다. Hope Deepblue 연구팀은 LiBr 용액과 물의 물리적 특성에 대한 광범위한 연구와 LiBr 흡수 장치에 관련된 기술 공정에 대한 심층 분석을 통해 이를 달성했습니다. 반복적인 시험, 최적화 및 미세 조정을 통해 냉매수의 결빙 온도를 정밀하게 제어하는 핵심 요소를 파악하여 냉동기가 -5°C의 저온에서도 결빙수를 생산할 수 있도록 했습니다.
이번 성과로 Hope Deepblue의 초저온 LiBr 흡수식 냉동기는 국내외 산업의 선두주자로 자리매김하게 되었으며, 권위 있는 시험 및 인증을 획득했습니다. 이 제품은 이미 국내외 식품, 양조, 제약, 특수 화학 등 다양한 산업 분야에 성공적으로 적용 및 검증되었습니다.
이 기술의 가장 큰 특징 중 하나는 열에너지에 의존한다는 점입니다. 열에너지는 기존 전기 칠러에 비해 전력 소비를 97% 이상 크게 줄여줍니다. 이러한 전력 의존도 감소는 운영 비용을 절감할 뿐만 아니라 에너지 안보를 향상시켜 전반적인 에너지 구조를 최적화합니다. 이 장치는 에너지 절약 및 탄소 감축을 위한 탁월한 솔루션으로 부상하여 더욱 지속 가능하고 효율적인 냉각 기술을 추구하는 산업계에 최고의 선택이 되고 있습니다.
Hope Deepblue의 초저온 LiBr 흡수식 냉각기는 중요한 에너지 문제를 해결하고 안정적이고 에너지 효율적인 대안을 제공함으로써 산업용 냉각 분야의 획기적인 제품으로 자리매김하여 경제적, 환경적 지속 가능성에 기여하고 있습니다.


호프 딥블루(Hope Deepblue)의 고효율 비전기 중앙 냉각, 에너지 저장 및 탄소 저감 기술은 과학기술혁신박람회(Science and Technology Innovation Fair)의 주요 과학 혁신 프로젝트 현장에서 핵심 혁신으로 인정받아 특별 추천을 받았습니다. 이번 수상은 지속 가능하고 에너지 효율적인 기술 발전에 대한 호프 딥블루의 헌신을 보여줍니다.
회사의 가장 흥미로운 혁신 분야 중 하나는 태양 에너지 활용입니다. 태양 에너지는 풍부하고 깨끗한 자원으로, 전통적으로 발전과 저온 난방에 사용되어 왔습니다. 그러나 Hope Deepblue는 효율적인 태양열 냉난방 시스템 개발에 집중함으로써 이 분야에서 한 걸음 더 나아가고 있습니다. 이 연구는 냉난방 모두에 태양 에너지를 직접 사용할 수 있도록 함으로써 기존 태양 에너지 활용의 한계를 극복하고자 합니다. 이러한 조합은 특히 냉방 수요가 높은 산업 분야에서 에너지 시스템에 혁신을 가져올 수 있습니다.
Hope Deepblue는 연구 개발을 통해 태양열 냉난방 통합을 완벽하게 구현하여 기존 에너지 소비 시스템에 비해 실행 가능하고 에너지 효율적이며 환경 친화적인 대안을 제시하고자 노력하고 있습니다. 이 기술은 에너지 소비를 크게 줄이고 탄소 배출량을 줄이며 냉난방 모두에 대한 더욱 지속 가능한 접근 방식을 제공할 것입니다.
에너지 절약과 탄소 감축에 집중하는 Hope Deepblue의 이 분야 연구는 세계적인 지속가능성 목표에 부합하는 미래 지향적인 친환경 에너지 솔루션 개발을 선도할 것입니다. 태양열 에너지를 기반으로 하는 이 회사의 기술은 산업용 냉난방 환경을 크게 변화시킬 잠재력을 가지고 있으며, 에너지 관리 및 환경 보호에 대한 혁신적인 접근 방식을 제공합니다.

Hope Deepblue의 태양열 흡수식 에어컨 시스템은 냉방 요구와 에너지 지속가능성을 모두 충족하는 혁신적이고 효율적인 솔루션입니다. 이 시스템은 태양열 집열 시스템과 흡수식 태양열 에어컨 장치로 구성됩니다. 기존의 태양광 기반 시스템과 달리, 이 기술은 복잡한 태양광 부품에 의존하지 않고 태양열을 직접 사용하여 냉방 과정을 구동합니다.
이 시스템은 광열 변환을 위해 트로프형 집열기를 사용하며, 열전도 오일을 열전달 매체로 사용합니다. 고온의 열전도 오일이 흡수식 냉동 시스템을 구동하여 태양열을 직접 이용하는 냉동을 가능하게 합니다. 이 혁신적인 방식은 전기 사용을 없애 에너지 소비와 탄소 배출량을 크게 줄입니다.
또한, 이 시스템은 에너지 저장 및 다중 에너지 결합 시스템과 통합되어 천연가스, 석유, 다양한 공정에서 발생하는 폐열 등 다른 에너지원과 함께 태양에너지를 상호 보완적으로 활용할 수 있습니다. 이러한 다중 에너지 결합은 태양에너지의 일중 및 계절적 변동 문제를 해결할 뿐만 아니라, 다양한 에너지원에서 가용한 에너지를 활용하여 시스템의 유연성과 효율성을 향상시킵니다.
Deepblue의 기술은 이미 대학, 전시장, 정부 청사, 기타 사용자 단위 등 다양한 환경에서 성공적으로 적용되었습니다. 통계에 따르면 중국의 기존 공공 건물 면적은 약 300억 제곱미터입니다. 이 면적의 단 1%만 이 태양열 냉난방 기술을 도입하더라도 연간 약 359만 톤의 표준 석탄을 절약하고 약 950만 톤의 이산화탄소를 감축할 수 있습니다. 이는 중국의 지속가능성 목표, 특히 "탄소 정점 및 탄소 중립" 달성에 크게 기여할 것입니다.
이 시스템은 에너지 소비와 탄소 배출량을 줄이는 실용적인 솔루션을 제공함으로써 재생에너지 사용을 촉진할 뿐만 아니라 기후 변화 대응을 위한 전 세계적인 노력을 지원합니다. 태양열과 폐열 및 기타 자원을 통합함으로써 이 기술은 더욱 친환경적이고 효율적인 에너지 시스템으로의 전환에 핵심적인 역할을 할 것입니다.
콘티넨탈 호프 그룹의 핵심 사업부인 호프 딥블루(Hope Deepblue)는 24년 이상의 운영 기간 동안 친환경 에너지 솔루션, 탄소 감축, 그리고 에너지 절약 기술 혁신에 꾸준히 집중하며 놀라운 역사를 쌓아 왔습니다. 호프 딥블루는 중국을 비롯한 전 세계에서 LiBr 흡수식 냉동기와 히트펌프 프로젝트를 다양하게 개발하여 "폐열 활용 전문가"라는 칭호를 얻었습니다. 호프 딥블루는 보잉 유럽 공장, EU 본사 건물, 페라리 생산 시설, 미쉐린 타이어 공장, 로마 포프 지밀리 병원, 덴마크 코펜하겐 난방 시설 등 주요 프로젝트를 포함하여 여러 대륙에 걸쳐 성공적인 시스템을 구축했습니다.
지속가능성에 대한 Hope Deepblue의 변함없는 헌신은 "탄소 피크와 중립"이라는 전 세계적인 목표와 일맥상통합니다. 이는 시장에 막대한 기회를 제공하는 도전적이면서도 필수적인 목표입니다. 과학적 진보와 기술적 혁신은 종종 더디고 복잡하지만, Hope Deepblue는 이러한 혁신적인 여정에 전념합니다. 집중력, 인내심, 그리고 회복력을 바탕으로 Hope Deepblue는 "경계를 초월하는 탁월함"이라는 기업 정신을 구현합니다. 끊임없이 혁신하며 가능성의 경계를 넓히고, 전 세계 탄소 감축 목표 달성에 기여할 뿐만 아니라 전 세계 산업과 지역 사회에도 도움이 되는 기술과 제품을 개발하기 위해 노력합니다.

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게시 시간: 2023년 3월 30일