KR101984206B1 - 친환경 인공암 패널 - Google Patents

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박명숙
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강지호
김현진
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(주)아트스톤
김득주
박명숙
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Abstract

본 발명은 관공서, 전시장, 공워 등에서 인공암 패널 제조에 사용될 수 있는 친환경 인공암 패널에 관한 것이다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 친환경 인공암 패널은, 인공폭포가 설치되는 내측에 위치하는 옹벽; 상기 옹벽에 인공폭포의 외형을 이루는 인공암 패널; 상기 인공암 패널과 옹벽 사이에 배치되어 상기 옹벽과 인공암 패널을 지지하는 지지부재; 상기 옹벽의 일측에 지지부재가 앵커볼트에 의해 상기 옹벽에 고정되고, 상기 지지부재의 일단에는 인공암 패널이 연결되고 상기 지지부재의 타단에는 옹벽 또는 상기 옹벽에 고정된 지지부재가 연결됨으로써, 상기 인공암 패널을 지지할 수 있으며, 상기 인공암 패널은, 암모늄염(NH3+)이나 질산염(NO3 -)의 무기화된 형태로 존재하고, 암모늄염 형태의 질소는 뿌리에서 아미노산으로 동화되어 재분포되고, 질산염 형태의 질소는 뿌리의 질산한원력에 의해 줄기와 잎으로 이동되어 존재하는 질소(N); H2PO4 - 또는 HPO4 2-의 오르소인산염(orthophosphoric acid) 형태로 존재하고, 광합성에서 광인산화 반응과 전자전달에 관여하고, 동화산물의 전류(translocation)와 단백질 합성에 관여하는 인(P); 및 세포의 함수량을 유지시켜 세포팽창 압력에 영향을 끼쳐 식물을 직립하게 만들고, 기공의 개방정도를 조절하여 증산량(transpriration rate)을 조절할 수 있고, 수분과 각종 동화작용의 산물에 대한 식물 체내에서의 장거리 운송에 관여하고, 인위적으로 생산하여 공급할 수 없고 자연에 존재하는 화강암(granite) 석분에 존재하는 이온 염(K2O; 산화 칼륨)의 형태로 공급되는 K; 를 포함하고, 카르복실기(-COOH)가 두 개 붙은 디카르복시산과 하이드록시기(-OH)가 두 개 결합한 2가 알코올의 축합반응으로 만들어지는 액상의 불포화 폴리에스테르; 및 상기 불포화폴리에스테르의 경화제로서, 과산화벤조일, t-부틸 퍼옥시벤조에이트, t-부틸퍼옥시-2-에틸헥사오네이트, 1,1-디-t-부틸퍼옥시-3,3,5-트리메틸사이클로헥산, 비스(4-t-부틸사이클로헥실)퍼옥시카보네이트 중에서 선택된 1종 또는 2종이상이 혼합물을 포함하여 상기 폴리에스테르의 경화 작용으로 상기 인공암 패널이 성형되되 상기 인공암 패널이 조성물인 산화 칼륨이 다공성이고 80메쉬(177㎛)의 시브(sieve)로 체질을 거친 분말이어서, 인공암 패널에 공급되는 수분을 흡수하여 분재용 식물이 성장할 수 있는 친환경 인공암 패널에 관한 것이다.

Description

친환경 인공암 패널{ECO-FRIENDLY ARTIFICIAL ROCK PANEL}
본 발명은 친환경 인공암 패널에 관한 발명이다.
최근 도심에서도 자연환경의 경관연출을 위하여 인공암을 이용하는 경우가 많아지고 있으며, 이러한 인공암을 이용하여 인공폭포를 조성하는 등 도심 내 환경 개선을 도모하고 있다.
상기 인공암은 사람이 인공적으로 만든 바위를 의미하는 것으로서, 각종 야외에 설치됨은 물론 건물의 실내외 등에도 설치되고 있다.
부연하여 상기 인공암은 도시화된 사회에서 자연을 접하기 어려운 도시인의 휴식공간을 연출하는 데 매우 효과적으로 사용되고 있고, 자연의 경관을 연출하고자 하는 골프장, 분수대, 동물원, 테마파크 등지에도 보급되고 있으며, 그 사용범위가 확대되고 있는 추세에 있다.
이러한 인공암은 종래에 주로 유리섬유강화시멘트(Glass fiber Reinforced Cement; GRC)로 많이 형성되었으며, 이는 강도 및 내구성을 높이고 공사비를 낮추기 위하여 시멘트를 주요 결합재로 이용한 것으로서, 단순한 콘크리트 구조물이라고 할 수 있다. 이러한 시멘트를 활용한 구조물들은 자연적인 질감의 외관, 제조의 용이성, 시공방법의 용이성만을 고려할 뿐 식물이나 그 외 기타 생물학적 요소들의 영향에 미치는 것들에 대해서는 고려하지 못하고 있는 실정이었다.
즉 좀더 쉽게 설명하자면, 종래 인공암(artificial rock)은 유리강화 시멘트를 이용함으로써 강도 및 내구성을 높이고 저렴하게 공사를 수행할 수 있는 장점을 가지고 있는 대신에 시멘트라고 하는 화확물질이 자체적으로 보유하고 있는 고유의 독성 때문에 장기간에 걸친 사용시에는 유해성을 나타내는 인자가 더 크며, 특히 시멘트 재료의 제조에 사용되는 슬러지(sludge)가 크롬, 납, 카드뮴 등의 중금속과 기타 방사능 물질을 내포하고 있어 환경문제를 유발하게 되며, 유리섬유 강화슬래그 인공암 패널(GRS) 은 고로슬래그를 주 재료로 사용 제조되고 있으나 이는 강 알카리성 물질로 이끼와 같은 식생물이 자랄 수 있는 환경을 제공하는 것은 소원한 문제였다.
등록특허공보 제10-1576282호(2015.12.03. 폐석분을 이용한 비료 및 이의 제조방법)
본 발명은 상기와 같은 문제를 해결하기 위하여 발명된 것으로서, 관공서, 전시장, 공원 등에서 인공 폭포, 인공 벽체 제조용으로 사용될 수 있는 인공암 패널을 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한 자연석분말인 석재 공장 폐석분을 이용함으로써 식물 성장의 3대 요소인 질소(N), 인(P), 칼륨(K)를 공급함으로서 식물 포켓인 분재를 인공암 패널에 설치하여 수목과 조화를 이루는 천연인공암 패널을 제공하는 데 또 다른 목적이 있다.
상기한 바의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시 예에 따른 친환경 인공암 패널은, 인공폭포가 설치되는 내측에 위치하는 옹벽; 상기 옹벽에 인공폭포의 외형을 이루는 인공암 패널; 상기 인공암 패널과 옹벽 사이에 배치되어 상기 옹벽과 인공암 패널을 지지하는 지지부재; 상기 옹벽의 일측에 지지부재가 앵커볼트에 의해 상기 옹벽에 고정되고, 상기 지지부재의 일단에는 인공암 패널이 연결되고 상기 지지부재의 타단에는 옹벽 또는 상기 옹벽에 고정된 지지부재가 연결됨으로써, 상기 인공암 패널을 지지할 수 있으며, 상기 인공암 패널은, 암모늄염(NH3+)이나 질산염(NO3 -)의 무기화된 형태로 존재하고, 암모늄염 형태의 질소는 뿌리에서 아미노산으로 동화되어 재분포되고, 질산염 형태의 질소는 뿌리의 질산한원력에 의해 줄기와 잎으로 이동되어 존재하는 질소(N); H2PO4 - 또는 HPO4 2-의 오르소인산염(orthophosphoric acid) 형태로 존재하고, 광합성에서 광인산화 반응과 전자전달에 관여하고, 동화산물의 전류(translocation)와 단백질 합성에 관여하는 인(P); 및 세포의 함수량을 유지시켜 세포팽창 압력에 영향을 끼쳐 식물을 직립하게 만들고, 기공의 개방정도를 조절하여 증산량(transpriration rate)을 조절할 수 있고,수분과 각종 동화작용의 산물에 대한 식물 체내에서의 장거리 운송에 관여하고, 인위적으로 생산하여 공급할 수 없고 자연에 존재하는 화강암(granite) 석분에 존재하는 이온 염(K2O; 산화 칼륨)의 형태로 공급되는 K; 를 포함하고, 카르복실기(-COOH)가 두 개 붙은 디카르복시산과 하이드록시기(-OH)가 두 개 결합한 2가 알코올의 축합반응으로 만들어지는 액상의 불포화 폴리에스테르; 및 상기 불포화폴리에스테르의 경화제로서, 과산화벤조일, t-부틸 퍼옥시벤조에이트, t-부틸퍼옥시-2-에틸헥사오네이트, 1,1-디-t-부틸퍼옥시-3,3,5-트리메틸사이클로헥산, 비스(4-t-부틸사이클로헥실)퍼옥시카보네이트 중에서 선택된 1종 또는 2종이상이 혼합물을 포함하여 상기 폴리에스테르의 경화 작용으로 상기 인공암 패널이 성형되되 상기 인공암 패널이 조성물인 산화 칼륨이 다공성이고 80메쉬(177㎛)의 시브(sieve)로 체질을 거친 분말이어서, 인공암 패널에 공급되는 수분을 흡수하여 분재용 식물이 성장할 수 있는 것을 특징으로 한다.
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상술한 바와 같은 구성으로 이루어진 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 자연석 분말인 석재공장 폐석분을 이용함으로써 식물 성장에 대한 3대 필수 요소라고 할 수 있는 질소와 인, 칼륨 중 칼륨을 석분으로부터 공급할 수 있어서, 인공암패널의 외관 조성 중 식물의 성장에 도움을 줄 수 있는 영양분의 공급이 가능할 수 있다.
또한 본 발명은 분재에서 식물이 성장하기 위해서는 분재의 크기와 상관없이 뿌리가 성장할 수 있는 강도 등의 확보가 필수적인 요건이라고 할 수 있는 데, 휨강도가 우수하며 식물이 안정적으로 성장할 수 있고, 이러한 인공암 패널에 대한 패널의 모형을 산수 분경형으로 제작하여 제작 호환성이 우수하고, 식물 식재용 pot을 갖는 구조로 만들 수 있는 장점을 가질 수 있다.
또한 인공암 패널의 종래에 사용되던 시멘트나 고로 슬래그로 사용되던 인공암 원료로 자연석 분말로 대체함으로써 휨강도가 우수하며, 식물 식재용 화분(pot)을 갖는 친환경 인공암 패널의 제공이 가능할 수 있다.
산수 분경용 인공암 제작 시 파손되어 있는 바위의 재사용이 가능하여 공정의 진행에 따른 산업 폐기물의 발생이 전혀 없고, 유독 가스의 발생과 같은 2차적인 산업 부산물이 발생하지 않는 특성을 가질 수 있다.
상온 경화형 액상 폴리에스테르 수지를 사용하여 생산비를 절감할 수 있고, 인공 폭포 및 인공 벽체의 외관을 자연암석에 가깝게 구현함으로써 미관이 우수한 특징을 갖도록 제작할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 친환경 인공암 패널을 이용하여 인공 폭포 구조물을 나타낸 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 자연석 석재에 대하여 분쇄와 체질(sieving)을 거친 입도 분포를 측정하여 보여주는 그래프이다.
이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 따라서 여기에서 설명하는 실시 예로 한정되는 것은 아니다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐만 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고, "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 구비할 수 있다는 것을 의미한다.
이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 친환경 인공암 패널의 구성에 대하여 논의한다.
인공암 패널(15)은 인공폭포 등에 이용시 패널 형태로 많이 제조하여 사용되었는데, 종래 패널 형태로 제조되는 인공암패널(15)은 공장에서 만든 재료를 현장에 가져와 조립하여야 하는 방식으로서, 장비가 없으면 힘들고 실내에 적용시키기도 어려웠으며, 비교적 패널의 덩치가 크다 보니 인력으로는 인공폭포를 구축하는데 한계가 발생되고 있고 조인트 부분에 하중이 가중되므로 지반 침하나 철골 변형 등이 발생되는 문제점이 있었다.
강도와 내구성을 유지한 채 식물 등에 유해한 물질들이 유출되지 않도록 하는 등 친환경성을 추구하는 이끼가 자랄 수 있는 친환경 인공암패널 및 이에 적용되는 조성물을 제공할 수 있다.
또한 친환경 재료를 활용하면서도 다공성(porosity)을 갖는 구조로 인하여 수분 흡수가 용이하면서도 단단한 성질을 포함하고 있어서 식물이 자랄 수 있는 친횐경 인공암 패널(15)을 제공하는 것이 가능할 수 있다.
또한 이를 이용하여 경량화 및 안정성을 추구할 수 있는데ㄷ, 자연암에 가까운 형상으로 인하여 용이하게 표현할 수 있고, 독성 제거 효율을 높일 수 있는 조성물을 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 친환경 인공암 패널을 이용하여 인공 폭포 구조물을 나타낸 도면이다.
도 1을 참조하면, 인공폭포 구조물에서 인공폭포가 설치되는 내측에 소정의 높이를 갖는 옹벽(11)과, 상기 인공 폭포의 외형을 이루는 인공암 패널(15)을 포함할 수 있다. 이 때 상기 인공암 패널(15)이 인공 폭포 지지물에서 견고하게 지탱되기 위해서는 인공암 패널(15)과 옹벽(11) 사이에는 지지부재(13)가 설치될 수 있다.
상기 옹벽(11)은 설치되는 인공폭포 구조물의 주변 환경 등을 고려할 수 있는 데, 인공폭포 구조물이 갖고 있는 높이만큼의 길이를 갖도록 설치되는 것이 바람직하다.
옹벽(11)의 일측에는 옹벽(11)에 지지부재(13)가 지탱할 수 있도록 앵커볼트(12)가 구비될 수 있다. 여기서 지지부재(13)는 철골 구조물로 이루어질 수 있는데, 이와 같이 지지부재(13)가 철골 구조물로 형성되어서 인공암 패널(15)을 지지하는 역할을 할 수 있다.
철골구조란 목 구조와 같이 비교적 가늘고 긴 부재의 끝을 접합하여 뼈대를 이루는 가구식 구조이다. 즉 건축물의 주요구조물 등을 모두 철강으로 구축한 것을 말한다. 좀더 구체적으로 건물의 뼈대를 이루는 강재 및 각종 형강을 고력볼트, 용접 등의 접합 방식으로 조립하거나, 또는 단일 형강을 사용하여 구성하는 구조 또는 건축을 말한다.
이와 같은 철골구조의 장점은 균질도가 높아 신뢰할 수 있고, 강도가 커서 구축되는 건축물의 중량을 가볍게 만들 수 있다. 인성이 커서 인장력에 대한 저항성이 우수할 수 있다. 따라서 인장력에 대한 변위가 적게 되고 잘 견뎌낼 수 있다는 특성을 가질 수 있다.
정밀도가 높은 건축 구조물을 지을 수 있고, 고층 구조물에 적합한 특성을 가질 수 있다. 이에 반하여 단점으로는 열에 약하며 고온에서 강도가 저하되거나 변형하기 쉽고, 일반적으로 화학적인 특성으로 분류되지만, 녹슬기 쉬운 특성을 갖는다. 압축력에 대하여 강하지 못하기 때문에 건축 부재가 좌굴하기 쉬운 특성을 갖는다. 접합점을 용접하는 외에는 일체화하는 것이 어려울 수 있다는 단점이 있다.
이와 같이 본 발명의 일 실시예에 따른 친환경 인공암 패널(15)의 지지를 하기 위한 측면부로는 인공암 패널(15)이 설치될 수 있는데, 상기 인공암 패널(15)을 연결하는 연결부위에는 연결부재(16)가 배치될 수 있다.
특히 본 발명의 일 실시예에 따른 친환경 인공암 패널(15)의 경우에는, 상기 인공암 패널(15)을 기반으로 식물을 재배할 수 있을 요건을 충족시켜야 한다.
통상적으로 식물을 재배할 수 있는 외부 환경적 요건으로는 햇빛, 공기, 물 등을 들 수 있는 데, 이러한 외부적 요인 이외에 성장할 수 있는 요건으로는 질소(N), 인(P), 및 칼륨(K)을 들 수 있다.
이와 같은 질소, 인 및 칼륨을 식물 성장의 3요소라고 칭하기도 한다.
식물 체내에서 질소, 인 및 칼륨의 역할을 살펴보면, 암모늄염(NH3+)이나 질산염(NO3 -)의 무기화된 형태로 존재하고, 암모늄염 형태의 질소는 뿌리에서 아미노산으로 동화되어 재분포되고, 질산염 형태의 질소는 뿌리의 질산환원력에 의해 줄기와 잎으로 이동되어 존재하는 질소(N);와, H2PO4 - 또는 HPO4 2-의 오르소인산염(orthophosphoric acid) 형태로 존재하고, 광합성에서 광인산화 반응과 전자전달에 관여하고, 동화산물의 전류(translocation)와 단백질 합성에 관여하는 인(P); 및 세포의 함수량을 유지시켜 세포팽창 압력에 영향을 끼쳐 식물을 직립하게 만들고, 기공의 개방정도를 조절하여 증산량(transpriration rate)을 조절할 수 있고, 수분과 각종 동화작용의 산물에 대한 식물 체내에서의 장거리 운송에 관여하고, 인위적으로 생산하여 공급할 수 없고 자연에 존재하는 화강암(granite) )석분에 존재하는 이온 염(K2O; 산화 칼륨)의 형태로 공급되는 칼륨(K)을 포함할 수 있다.
이와 같은 식물 성장에 사용될 수 있는 비료의 3 요소 중에서 질소와 인은 인공적인 수단을 통해서 공급될 수 있다. 하지만 칼륨의 경우에는 인공적인 방법으로 제공될 수 없기 때문에 자연석재 등을 이용하는 방법으로 제공될 수 있다.
자연 석재의 공급원으로는 석재 공장 폐석분을 사용할 수 있는 데, 이와 같이 석재 공장에서 사용되는 폐석분은 크기가 다양한 특성을 가질 수 있다.
이와 같은 크기가 차이가 나게 되면 분재와 같은 소규모 화분에 적용하였을 때, 엄청난 크기의 기공을 제공할 수 있고 필요 이상의 기공이 존재하게 되면 모세관 현상을 이용하여 공급되는 수분의 흡수에도 문제가 생길 뿐 만 아니라 장기간의 사용에 따른 크랙(Crack)의 발생원인이 될 수 있다.
이와 같은 큰 골재 타입의 석재를 제거하기 위해서는 상기 자연 석재의 원료가 되는 폐석분을 분쇄하는 공정이 진행될 수 있다(s10).
분쇄 공정에 사용되는 장비로는 조크러셔나 워터 젯(water jet)을 사용할 수 있다. 조크러셔(jaw crusher)는 지름이 수십 cm 의 크기를 갖는 돌덩어리를 수mm까지 분쇄하는 분쇄기의 일종으로 그 동작이 턱으로 깨물어 부수는 것과 비슷하여 이 이름이 붙게 되었다.
워터젯은 물을 초고압(3000-4000기압)으로 가공하여 그 분류가 갖는 에너지를 이용하여 절단가공을 하는 방법을 말한다. 여기에는 아쿠아젯(aqua jet)과 어브레이시브젯(abrasive jet)이 있는데, 전자는 연질의 재료를 가공하는 데 사용할 수 있고, 후자는 경질재, 특히 철근 콘크리트, FRP(Fiber Reinforced Plastic), FRM(Fiber Reinforced Metal)과 같은 경질의 재료를 가공하는 데 사용될 수 있다.
또한 본 발명의 일 실시예에 따른 친환경인공암 패널의 가공에 사용되는 자연석재의 경우에는 어브레이시브 워터젯을 사용하는 것이 바람직할 수 있다.
이와 같이 분쇄 공정을 거치게 되면 사이즈가 커서 균일도를 하락시키는 입자를 제거할 수 있을 뿐만 아니라, 식물 생장에 도움이 되지 않는 요소를 제거할 수도 있다.
이와 같이 큰 크기의 입자가 제거된 입자 중에서도 고른 입자의 분말을 얻기 위해서 체질 과정(sieving)을 수행할 수 있다(s20).
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 자연석 석재에 대하여 분쇄와 체질(sieving)을 거친 입도 분포를 측정하여 보여주는 그래프이다.
도 2를 참조하면, 입도 분포가 가우시안 분포를 이루면서 1㎛ peak와 10㎛ peak를 중심에 두고 분포를 이루고 있는 것을 확인할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 폴리에스테르를 사용한 경화작용을 거치기 전에 분말 들에 대한 입도 조절 작업을 거치게 되면, 고른 입도 분포를 갖는 분말들을 얻을 수 있고, 식물 들의 성장을 도울 수 있는 구성을 갖출 수 있다.
이와 같은 체질 방법으로는 메쉬를 사용할 수 있는데, 본 발명에서는 80메쉬의 체로 체질을 수행할 수 있다. 80메쉬의 시브로 체질을 수행하게 되면 177㎛ 이하의 입도분포를 갖는 분말(전체 분말의 90% 이상에 대하여)을 얻을 수 있다. 이와 같이 입자를 80메시로 한정하지 않으면, 균질한 재질을 갖고 있는 포트(port)의 구성을 구현할 수 없어서 식물 성장에 도움이되지 않을 뿐만 아니라, 식물 성장에 필수불가결한 요소라고 할 수 있는 뿌리가 지지할 수 있는 강도를 얻을 수 없는 한계를 가질 수 없는 특징을 가질 수 있다.
식물 성장에 이와 같은 강도의 확보가 필요하다고 하는 것은 전술한 바와 같다. 이와 같은 강도 측면을 더 보강하기 위해서는 상기 친환경 인공암 패널 조성물에는, 유리섬유(glass fiber) 또는 탄소섬유(carbon fiber)를 더 포함하는 구성을 가질 수 있다. 상기 유리섬유와 탄소섬유는 휨 강도를 보강하고, 두께 감소 인하로 인한 경량화로 운반비와 시공비를 절약할 수 있다.
또한 본원 발명의 일 실시예에 따른 친환경 인공암 패널(15)의 경우에는 식물이 성장할 수 있는 포트를 배치하기 위해서는 수분을 공급할 수 있는 특유의 구조를 가지고 있어야 한다.
즉 식물에 수분을 공급할 수 있는 방법으로는, 꽃이 자랄 수 있는 인공암 패널(15)의 상부에서 수분을 공급하거나 도시하지 않았지만, 인공암 패널(15)의 하부에 물을 모세관 현상(capillary force)으로 공급할 수 있도록 수분 공급 지지대를 설치할 수 있다. 이와 같이 수분 공급지지대를 설치하게 되면, 본 발명의 일 실시예에 따른 인공암 패널(15)은 다공성으로 구성되어 있어서, 자연스러운 수분의 공급이 가능할 수 있다.
특히 본원 발명의 일 실시예에 따른 인공암 패널(15)의 경우에는 식물 영양제의 공급이 가능할 수 있다.
이러한 영양제의 성분으로는 비타민b군을 중심으로 한 특수 활성제(fe, 아미노산, 헥산) 또는 질소, 인산, 가리를 알맞게 배합산 특수활성제(Mg, Fe, Mn, B, NA, Cu등 그외 미량 요소)의 공급이 가능할 수 있다.
이러한 식물 영양제는 분재용으로서, 사용이 가능할 수 있는데, 끝부분이 뾰족한 형상을 유지하는 것과 동시에 이 끝부분이 폐쇄된 상태의 용기내에 액상으로 충진되어 유통 또는 보관되고, 상기 폐쇄된 상태의 부분을 절단하여 사용할 수 있다. 즉 상기 폐쇄된 부분을 절단하여 본 발명의 일 실시예에 따른 친환경인공암 패널(15)의 표층 부위에 박아 놓고 사용할 수 있다.
또한 본 발명의 일 실시예에 따른 친환경인공암 패널 조성물의 경우에는 경화시키는 매개체로서 폴리에스테르를 사용할 수 있다.
상기 폴리에스테르는 액상의 불포화 폴리에스테르를 사용할 수있잇는 데, 카르복실기(-COOH)가 두 개 붙은 디카르복시산과 하이드록시기(-OH)가 두 개 결합한 2가 알코올의 축합 반응으로 만들어지는 액상의 불포화 폴리에스테르일 수 있다. 이와 같은 폴리에스테르의 경우에는 공기 중에 방치하더라도 경화제를 투여하기 전에는 경화되지 않는 특성을 가질 수 있다.
이러한 경화제는, 상기 불포화폴리에스테르의 경화제로서, 과산화벤조일, t-부틸 퍼옥시벤조에이트, t-부틸퍼옥시-2-에틸헥사오네이트, 1,1-디-t-부틸퍼옥시-3,3,5-트리메틸사이클로헥산, 비스(4-t-부틸사이클로헥실)퍼옥시카보네이트 중에서 선택된 1종 또는 2종이상이 혼합물을 사용할 수 있다.
이와 같이 제조된 친환경인공암 패널(15)은 경량화 및 수밀화를 강화시켜 크랙 및 이형등을 방지할 수 있고, 이에 따라 시설물의 영구보존이 가능할 수 있다.
인공암 패널은 자연석 분말을 이용하므로, 안정된 물성을 확보하여 반영구적인 조경시설물의 설치가 가능할 수 있다.
석재 공장 폐기물인 침전 석분을 재활용하므로써 환경을 보호할 수 있고, 폐기물 매립장 건립 비용 감소, 페기물 처리비용 감소 환경 오염 감소 등의 효과를 달성할 수 있다. 이와 같은 효과외에 부수적인 효과로서, 석재 생산성 향상과 더불어 비산 먼지 발생에 대한 대책과 석재 공장 폐석분의 매립지 확보의 어려움에 대한 해결책이 될 수 있다.
이와 같은 친환경 인공암 패널(15)의 제조 공정은 다음과 같다.
즉 폐석분(80메시로 체질을 수행한 경우에 해당할 수 있다. 여기에는 이온 상태의 K2O가 포함되어 있어서 식물에 대한 영양분 공급의 역할을 수행할 수 있다.)과 불포화 폴리에스테르로 이루어지는 액상의 레진, 경화제(과산화벤조일, t-부틸 퍼옥시벤조에이트, t-부틸퍼옥시-2-에틸헥사오네이트, 1,1-디-t-부틸퍼옥시-3,3,5-트리메틸사이클로헥산, 비스(4-t-부틸사이클로헥실)퍼옥시카보네이트 중에서 선택된 1종 또는 2종이상이 혼합물), 착색 안료, 감수제, 기포제, 수축 저감제, 팽창제를 혼합하는 단계(s30)를 진행할 수 있고, 인공암 패널(50)을 설치할 수 있는 모양에 대한 몰딩 작업을 통한 몰드 성형 과정(s40)을 거치고 상기 액상의 불포화 폴리에스테르를 포함하는 조성물을 투입할 수 있다(s50).
이와 같이 배치하고 경화과정을 거치게 되면 불포화 폴리에스테르는 상온에서 경화되는 특성을 갖기 때문에 몰딩된 모양대로 인공암패널(15)을 성형할 수 있다(s60). 이와 같이 제조된 인공암 패널(15)을 상기 인공 폭포 구조물에 배치하면 경우에 따라 수분과 비료(액상 비료제)를 공급하는 방법을 통해 식생성이 우수한 인공암 패널을 제작할 수 있다.
본 발명은 특정한 실시 예에 관련하여 도시하고 설명하였지만, 이하의 특허청구범위에 의해 제공되는 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 한도 내에서, 본 발명이 다양하게 개량 및 변화될 수 있다는 것은 당 업계에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어서 자명할 것이다.
11: 옹벽 13: 지지부재
15: 인공암 패널 16: 연결부재
12: 앵커볼트

Claims (3)

  1. 삭제
  2. 삭제
  3. 인공폭포가 설치되는 내측에 위치하는 옹벽;
    상기 옹벽에 인공폭포의 외형을 이루는 인공암 패널;
    상기 인공암 패널과 옹벽 사이에 배치되어 상기 옹벽과 인공암 패널을 지지하는 지지부재;
    상기 옹벽의 일측에 지지부재가 앵커볼트에 의해 상기 옹벽에 고정되고,
    상기 지지부재의 일단에는 인공암 패널이 연결되고 상기 지지부재의 타단에는 옹벽 또는 상기 옹벽에 고정된 지지부재가 연결됨으로써,
    상기 인공암 패널을 지지할 수 있으며,
    상기 인공암 패널은,
    암모늄염(NH3+)이나 질산염(NO3 -)의 무기화된 형태로 존재하고, 암모늄염 형태의 질소는 뿌리에서 아미노산으로 동화되어 재분포되고, 질산염 형태의 질소는 뿌리의 질산한원력에 의해 줄기와 잎으로 이동되어 존재하는 질소(N);
    H2PO4 - 또는 HPO4 2-의 오르소인산염(orthophosphoric acid) 형태로 존재하고, 광합성에서 광인산화 반응과 전자전달에 관여하고, 동화산물의 전류(translocation)와 단백질 합성에 관여하는 인(P); 및
    세포의 함수량을 유지시켜 세포팽창 압력에 영향을 끼쳐 식물을 직립하게 만들고, 기공의 개방정도를 조절하여 증산량(transpriration rate)을 조절할 수 있고,
    수분과 각종 동화작용의 산물에 대한 식물 체내에서의 장거리 운송에 관여하고, 인위적으로 생산하여 공급할 수 없고 자연에 존재하는 화강암(granite) 석분에 존재하는 이온 염(K2O; 산화 칼륨)의 형태로 공급되는 K;
    를 포함하고,
    카르복실기(-COOH)가 두 개 붙은 디카르복시산과 하이드록시기(-OH)가 두 개 결합한 2가 알코올의 축합반응으로 만들어지는 액상의 불포화 폴리에스테르; 및
    상기 불포화폴리에스테르의 경화제로서,
    과산화벤조일, t-부틸 퍼옥시벤조에이트, t-부틸퍼옥시-2-에틸헥사오네이트, 1,1-디-t-부틸퍼옥시-3,3,5-트리메틸사이클로헥산, 비스(4-t-부틸사이클로헥실)퍼옥시카보네이트 중에서 선택된 1종 또는 2종이상이 혼합물을 포함하여 상기 폴리에스테르의 경화 작용으로 상기 인공암 패널이 성형되되
    상기 인공암 패널이 조성물인 산화 칼륨이 다공성이고 80메쉬(177㎛)의 시브(sieve)로 체질을 거친 분말이어서,
    인공암 패널에 공급되는 수분을 흡수하여 분재용 식물이 성장할 수 있는 것을 특징으로 하는 친환경 인공암 패널.
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