KR20180068497A - 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템 및 이를 이용한 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트 하는 방법 - Google Patents

스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템 및 이를 이용한 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트 하는 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명에 따르면, 전면패널(1)과 백패널(2) 및 상기 전면패널(1) 및 상기 백패널(2) 사이에 형성된 내부공간(3)을 포함하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템에 있어서, 상기 전면패널(1)이 위치된 실외공간 모사부(100); 상기 백패널(2)이 위치된 실내공간 모사부(200); 상기 실외공간 모사부(100)와 상기 실내공간 모사부(200)를 분리하는 격벽(300); 및 상기 실내공간 모사부(200)의 내부 압력을 조절하는 압력조절부(400);를 포함하는 것을 특징으로 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템이 제공된다.
본 발명에 따르면 연돌 효과가 적용되는 현장 환경을 모사하여 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트의 신뢰도를 높일 수 있는 효과가 있다.

Description

스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템 및 이를 이용한 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트 하는 방법{Test System for Condensation Resistance of Spandrel Part in Curtain Wall}
본 발명은 토목 및 건축분야에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 건물 외벽에 설치되는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트하기 위한 시스템 및 이를 이용한 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트 하는 방법에 관한 것이다.
커튼월 스팬드럴 패널 부위는 고층 건물일수록 연돌 효과에 의한 실내 습기 유입 현상이 심하다.
스팬드럴 패널의 내부공간으로 유입된 습기는 내부공간의 습도를 높이고 내외부 온도 차이가 큰 경우 결로 현상의 원인이 된다.
여기서 연돌 효과란 고층 건물의 내외부 공기기둥의 무게차이로 인해 발생한 압력에 의해 건물 내부의 공기가 건물 상부와 연결된 외부로 유출되는 현상이다(도 1). 일반적으로 건물의 높이가 높을수록, 외피의 기밀도가 낮을수록, 내외부의 온도차이가 클수록 연돌 효과의 발생의 폭이 크다.
건물 상부에서 빠져나간 공기는 건물 하부에서 들어오는 공기에 의해 채워진다.
종래의 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 방법(AAMA 1503.09 또는 KS F 2295)의 경우 이러한 연돌 효과를 고려하지 않고 실내 및 실외의 압력 차이 없이 실험을 진행하므로, 테스트에 따라 적합 판정을 받은 스팬드럴 패널의 경우에도 실제 건물에 적용되었을 때 결로가 발생되는 문제점이 있었다.
이에 따라, 연돌 현상이 고려된 실제 설치 현장을 모사할 수 있는 정확한 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템 및 방법의 도입이 요구되는 실정이다.
본 발명은 상술된 종래의 팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 방법의 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 스팬드럴 패널의 실제 설치 현장의 환경을 그대로 모사 가능한 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템 및 이를 이용한 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트 하는 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 건물의 층수 및 내부 압력 등이 고려된 실제 환경을 모사한 실험환경하에서 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트할 수 있도록 함으로써, 성능 테스트 방법의 신뢰도를 높이고 나아가 스팬드럴 패널이 적용된 건물의 유지관리 비용 및 복구 비용을 절감할 수 있도록 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템 및 이를 이용한 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트 하는 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 전면패널(1)과 백패널(2) 및 상기 전면패널(1) 및 상기 백패널(2) 사이에 형성된 내부공간(3)을 포함하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템에 있어서, 상기 전면패널(1)이 위치된 실외공간 모사부(100); 상기 백패널(2)이 위치된 실내공간 모사부(200); 상기 실외공간 모사부(100)와 상기 실내공간 모사부(200)를 분리하는 격벽(300); 및 상기 실내공간 모사부(200)의 내부 압력을 조절하는 압력조절부(400);를 포함하는 것을 특징으로 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템이 제공된다.
여기서, 상기 실외공간 모사부(100)의 온도를 조절하는 제1 온도조절부(510); 및 상기 실내공간 모사부(200)의 온도를 조절하는 제2 온도조절부(520);를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템일 수 있다.
또한, 상기 전면패널(1)의 배면에 설치되며, 상기 전면패널(1)의 배면 온도를 측정하는 표면온도측정기(600);를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템일 수 있다.
또한, 상기 실외공간 모사부(100)의 온도 및 습도를 측정하는 제1 온습도 측정기(710); 상기 실내공간 모사부(200)의 온도 및 습도를 측정하는 제2 온습도 측정기(720); 및 상기 내부공간(3)이 온도 및 습도를 측정하는 제3 온습도 측정기(730);를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템일 수 있다.
또한, 상기 실외공간 모사부(100)의 압력을 측정하는 제1 압력 측정기(810); 및 상기 실내공간 모사부(200)의 압력을 측정하는 제2 압력 측정기(820);을 포함하는 것을 특징으로 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템일 수 있다.
또한, 상기 압력조절부(400)는, 상기 실내공간 모사부(200)와 시스템 외부(10)의 경계에 설치된 가압팬(410)인 것을 특징으로 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템일 수 있다.
또한, 상기 제1 온도조절부(510)는 저온 장치인 것을 특징으로 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템일 수 있다.
또한, 상기 제2 온도조절부(520)는 항온항습 장치인 것을 특징으로 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템일 수 있다.
본 발명의 다른 일 측면에 따르면, 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템을 이용한 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트하는 방법에 있어서, 상기 제1 온도조절부(510)를 이용하여 상기 실외공간 모사부(100)의 온도가 상기 실내공간 모사부(200)의 온도보다 더 낮도록 조절하는 제1 단계(S100); 기 제2 온도조절부(520)를 이용하여 상기 실내공간 모사부(200)의 온도 및 습도를 일정하게 유지하는 제2 단계(S200); 및 기 압력조절부(400)를 이용하여 상기 실내공간 모사부(200)의 내부압력을 상승시키는 제3 단계(S300);를 포함하는 것을 특징으로 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트 하는 방법이 제공된다.
여기서, 상기 표면온도측정기(600)를 이용하여 상기 전면패널(1)의 배면의 온도를 측정함과 동시에 상기 제3 온습도 측정기(730)를 이용하여 상기 내부공간(3)의 온도 및 습도를 측정하는 제4 단계(S400);를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트 하는 방법일 수 있다.
또한, 상기 제4 단계(S400)에서 측정된 상기 전면패널(1)의 배면의 온도(a)가 상기 제4 단계(S400)에서 측정된 상기 내부공간(3)의 온도(b)보다 높은 경우 결로가 발생되지 않은 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트 하는 방법일 수 있다.
또한, 상기 제4 단계(S400)에서 측정된 상기 전면패널(1)의 배면의 온도(a), 상기 제4 단계(S400)에서 측정된 상기 내부공간(3)의 온도(b) 및 상기 제4 단계에 측정된 상기 내부공간(3)의 습도(c)를 기초로 하여 상기 내부공간의 절대습도(A); 및 상기 전면패널(1) 배면의 포화절대습도(B);를 도출하는 것을 특징으로 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트 하는 방법일 수 있다.
또한, 상기 제4 단계(S400)에서 측정된 상기 내부공간(3)의 절대습도(A)가 상기 전면패널(1)의 배면의 포화절대습도(B) 이상인 경우 결로가 발생되는 것을 판단하는 것을 특징으로 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트 하는 방법일 수 있다.
본 발명의 또 다른 일 측면에 따르면 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트 하는 방법을 실행하기 위한 프로그램이 기록되어 있는 컴퓨터에서 판독 가능한 기록 매체가 제공된다.
본 발명에 따르면, 스팬드럴 패널의 실제 설치 현장의 환경을 그대로 모사 가능한 효과가 있다.
본 발명에 따르면 건물의 층수 및 내부 압력 등이 고려된 실제 환경을 모사한 실험환경하에서 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트할 수 있도록 함으로써, 성능 테스트 방법의 신뢰도를 높이고 나아가 스팬드럴 패널이 적용된 건물의 유지관리 비용 및 복구 비용을 절감할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 고층 건물의 동절기에 발생되는 연돌 효과를 설명하기 위한 도면.
도 2는 본 발명에 따른 스팬드럴 패널의 구성도.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템에 관한 개념도.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 압력조절부(400)의 배면을 나타낸 도면.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트 하는 방법과 종래의 테스트 방법의 실험조건을 비교하는 표.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트 하는 방법과 종래의 테스트 방법에 따른 결로발생 여부를 나타내는 그래프
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트 하는 방법과 종래의 테스트 방법에 따른 결로발생 여부를 나타내는 표.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 습공기선도를 나타내는 그래프.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 노점온도를 이용한 판정의 예를 나타내는 도면.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 절대온도를 이용한 판정의 예를 나타내는 도면.
본 발명에 따른 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템 및 이를 이용한 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트 하는 방법의 실시예를 첨부도면을 참조하여 상세히 설명하기로 하며, 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 도면 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
또한, 이하 사용되는 제1, 제2 등과 같은 용어는 동일 또는 상응하는 구성 요소들을 구별하기 위한 식별 기호에 불과하며, 동일 또는 상응하는 구성 요소들이 제1, 제2 등의 용어에 의하여 한정되는 것은 아니다.
또한, 결합이라 함은, 각 구성 요소 간의 접촉 관계에 있어, 각 구성 요소 간에 물리적으로 직접 접촉되는 경우만을 뜻하는 것이 아니라, 다른 구성이 각 구성 요소 사이에 개재되어, 그 다른 구성에 구성 요소가 각각 접촉되어 있는 경우까지 포괄하는 개념으로 사용하도록 한다.
본 발명에서 스팬드럴 패널이란 건물의 외벽에 설치되는 구성으로서, 일반적으로 프레임(4), 프레임(4)의 전면에 부착되는 전면패널(1), 프레임(4)의 배면에 부착되는 백패널(2) 및 전면패널(1)과 백패널(2)의 사이에 형성되는 내부공간(3)을 포함한다.
통상적인 건축 용어로서의 스팬드럴 패널에 한정된 개념이 아니라 건물 외부공간에 노출되는 전면패널(1)과 건물 실내공간에 노출되는 백패널(2)을 기본 구성으로 하여, 전면패널(1)과 백패널(2)에 소정의 공간이 형성된 모든 건축 외장용 부재를 본 발명에서의 스팬드럴 패널인 것으로 정의한다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템(이하 '결로방지 성능 테스트 시스템'이라 한다)에 대하여 설명한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 결로방지 성능 테스트 시스템은 기본적으로 전면패널(1)이 위치된 실외공간 모사부(100), 백패널(2)이 위치된 실내공간 모사부(200), 실외공간 모사부(100)와 실내공간 모사부(200)를 분리하는 격벽(300) 및 실내공간 모사부(200)의 내부 압력을 조절하는 압력조절부(400)를 포함한다(도 3).
격벽(300)에 의해 실외공간 모사부(100)와 실내공간 모사부(200)는 분리된다. 따라서, 격벽(300) 상에 스팬드럴 패널이 설치되거나 스팬드럴 패널의 프레임을 격벽(300)으로 활용하는 것도 가능하다.
스팬드럴 패널이 설치되는 고층건물의 실내공간은 연돌 효과로 인하여 건물의 실외공간보다 더 높은 압력을 갖게 되고, 건물 실내공간의 압력에 의해 내부공간의 습기가 스팬드럴 패널의 내부공간(3)으로 인입되어 건물 내외부 온도 차이로 인한 결로현상이 발생될 수 있다.
이에 따라 본 발명에 따른 결로방지 성능 테스트 시스템은 연돌 효과가 작용되는 현장 환경을 모사할 수 있도록, 실내공간 모사부(200)의 압력을 조절하는 압력조절부(400)를 구비토록 한 특징이 있다.
이러한 구성에 기인하여 본 발명에 따른 결로방지 성능 테스트 시스템은 결로방지 성능 테스트의 현장 괴리를 없애고, 테스트의 신뢰도를 높일 수 있음과 아울러 현장 적용된 스팬드럴 패널의 결로 발생의 우려를 낮출 수 있는 효과를 갖는다.
더하여, 시공 이후의 건물의 유지보수 관리의 비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라 건물 시공사의 시공 신뢰도를 향상시켜 브랜드 이미지 향상에 기여할 수 있다.
또한, 건물의 층에 따라 연돌 현상에 의한 내부 압력 상승의 정도가 상이하므로 압력조절부(400)에 의해 다양한 층의 내부공간을 모사함으로써 고층 건물의 각 층에 적합한 스팬드럴 패널의 구조를 설계하는 것이 가능하다.
이에 따라 스팬드럴 패널 구조 설계의 과설계의 문제를 해결하고, 부재 절감의 효과를 도모할 수 있다.
도 5 내지 도 7의 내용을 참조하면 본 발명의 일 실시예에 따른 결로방지 성능 테스트 시스템을 이용하여 테스트를 수행한 결과(TEST 2)와 종래의 테스트 방법에 따라 압력조절부(400)를 제거하고 테스트를 수행한 결과(TEST 1)의 차이점을 확인할 수 있다.
Test 1은 AAMA 1503.09나 KS F 2295와 같이 특정 실내외 온습도 조건에서 표면온도 측정 등을 통해 결로발생 여부를 판단하는 방법이고 Test 2는 여기에 연돌 효과를 모사하기 위해 압력조절부(400) 이용하여 실내공간 모사부(200)를 가압는 Test 방법이다.
유닛 1(Unit 1)은 건물 실내공간의 압력 증가에도 스팬드럴 패널의 내부공간(3)으로 습기가 유입되기 어려운 구조를 갖는 스팬드럴 패널이고, 유닛 2(Unit 2)는 건물 실내공간의 압력이 증가되는 경우 스택 조인트(stack joint)와 내부홀을 거쳐 내부공간(3)으로 습기가 유입될 수 있는 구조를 갖는 스팬드럴 패널이다.
유닛 1과 유닛 2에 대한 Test 1 과 Test 2 의 결과를 보면 유닛 1은 결로가 발생되지 않는 점은 동일하지만, Test 1에 따르면 유닛 2의 결로 현상이 발생되지 않았고 Test 2에 따르면 실내공간의 압력 증가에 따라 결로현상이 발생되는 것을 확인할 수 있다.
즉, 스팬드럴 패널의 설치 현장 환경이 내부공간의 압력이 높은 점을 고려하면 본 발명의 일 실시예에 따른 Test 2의 실험결과가 더 정확함을 확인할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면 압력조절부(400)는 실내공간 모사부(200)와 시스템 외부(10)의 경계에 설치된 가압팬(410)일 수 있다(도 4).
이 경우 가압팬(410)은 실내공간 모사부(200)의 구성 중 출입문으로 모사된 구성에 설치되는 것이 바람직하다.
연돌 현상에 따른 내부 압력 상승은 내부공간의 출입문을 통해 인입된 공기에 기인하기 때문이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 결로방지 성능 테스트 시스템은 실외공간 모사부(100)의 온도를 조절하는 제1 온도조절부(510) 및 실내공간 모사부(200)의 온도를 조절하는 제2 온도조절부(520)를 더 포함할 수 있다(도 3).
또한, 전면패널(1)의 배면에 설치되며 전면패널(1)의 배면 온도를 측정하는 표면온도측정기(600)를 더 포함할 수 있다(도 3).
결로현상이 발생되는 부분은 건물 외부와 접촉된 전면패널(1)의 배면이므로, 전면패널(1)의 배면의 표면 온도를 측정하여 그 부분의 포화습도를 도출하도록 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 결로방지 성능 테스트 시스템은 실외공간 모사부(100)의 온도 및 습도를 측정하는 제1 온습도 측정기(710), 실내공간 모사부(200)의 온도 및 습도를 측정하는 제2 온습도 측정기(720) 및 내부공간(3)이 온도 및 습도를 측정하는 제3 온습도 측정기(730)를 더 포함할 수 있다(도 3).
또한, 실외공간 모사부(100)의 압력을 측정하는 제1 압력 측정기(810) 및 실내공간 모사부(200)의 압력을 측정하는 제2 압력 측정기(820)을 더 포함할 수 있다(도 3).
결로현상이 발생되기 위해서는 외부공간의 온도가 내부공간의 온도보다 더 낮은 것을 전제하므로 제1 온도조절부(510)는 저온 장치인 것이 바람직하다.
또한, 건물의 실내공간은 일정한 온도와 습도가 유지되는 환경인 것을 고려하여, 제2 온도조절부(520)는 항온항습 장치인 것이 바람직하다.
이하 상술된 결로방지 성능 테스트 시스템을 이용하여 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트하는 방법에 대하여 설명한다.
스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트 하는 방법은 제1 온도조절부(510)를 이용하여 실외공간 모사부(100)의 온도가 실내공간 모사부(200)의 온도보다 더 낮도록 조절하는 제1 단계(S100), 제2 온도조절부(520)를 이용하여 실내공간 모사부(200)의 온도 및 습도를 일정하게 유지하는 제2 단계(S200) 및 압력조절부(400)를 이용하여 실내공간 모사부(200)의 내부압력을 상승시키는 제3 단계(S300) 및 표면온도측정기(600)를 이용하여 전면패널(1)의 배면의 온도를 측정함과 동시에 제3 온습도 측정기(730)를 이용하여 내부공간(3)의 온도 및 습도를 측정하는 제4 단계(S400)를 포함한다.
이 경우 제4 단계에서 측정된 전면패널(1)의 배면의 온도(a)가 제4 단계에서 측정된 내부공간(3)의 온도(b)보다 높은 경우 결로가 발생되지 않은 것으로 판단할 수 있다.
반면에 제4 단계(S400)에서 측정된 전면패널(1)의 배면의 온도(a)가 제4 단계에서 측정된 내부공간(3)의 온도(b)보다 낮은 경우 내부공간의 절대습도(A)와 전면패널(1) 배면의 포화절대습도(B)를 비교하여 결로발생 여부를 판단한다.
구체적으로 제4 단계에서 측정된 전면패널(1)의 배면의 온도(a), 제4 단계에서 측정된 내부공간(3)의 온도(b) 및 제4 단계(S400)에 측정된 상기 내부공간(3)의 습도(c)를 기초로 하여 내부공간의 절대습도(A) 및 전면패널(1) 배면의 포화절대습도(B)를 도출한다.
스팬드럴 내부의 공기상태(노점온도, 포화절대습도 등등)은 온도와 상대습도를 이용하여 습공기선도(Psychrometric Chart)를 통해 구할 수 있다(도 9).
여기서 노점온도란 특정 온도에서 상대습도 100%인 온도를 의미하며, 포화절대습도란 특정 온도에서 상대습도 100%인 절대습도를 의미한다. 표면 결로는 표면온도가 주변공기의 노점온도보다 높거나 표면의 절대 포화습도(표면온도가 상대습도 100%일 때의 절대습도)가 주변공기의 절대습도보다 높은 경우 발생된다.
제4 단계(S400)에서 측정된 상기 내부공간(3)의 절대습도(A)가 전면패널(1)의 배면의 포화절대습도(B) 이상인 경우 결로가 발생되는 것으로 판단할 수 있다.
도 9를 참조하여 판단의 예를 설명하면 이하와 같다.
예) - 스팬드럴 내부 공간 온습도(측정) : 10℃/50% → 노점온도 0.0℃
- 전면패널 배면 표면온도(복층유리 배면 표면온도) : 5℃
- 판정 : A(5℃) > B(0℃) 이므로 결로 미발생
- 스팬드럴 내부 공간 온습도(측정) : 10℃/80% → 노점온도 6.7℃
- 전면패널 배면 표면온도(복층유리 배면 표면온도) : 5℃
- 판정 : A(5℃) < B(6.7℃) 이므로 결로발생
도 10을 참조하여 판단의 예를 설명하면 이하와 같다.
예) - 스팬드럴 내부 공간 온습도(측정) : 10℃/50% → 절대습도 0.038kg/kg
- 전면패널 배면 표면온도(복층유리 배면 표면온도) : 5℃(포화절대습도 : 0.0054kg/kg)
- 판정 : A(0.0054kg/kg) > B(0.0038kg/kg) 이므로 결로 미발생
- 스팬드럴 내부 공간 온습도(측정) : 10℃/80% → 절대습도 0.0061kg/kg
- 전면패널 배면 표면온도(복층유리 배면 표면온도) : 5℃(포화절대습도 : 0.0054kg/kg)
- 판정 : A(0.0054kg/kg) < B(0.0061kg/kg) 이므로 결로발생
본 발명의 일 실시예에 따른 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트 하는 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다.
상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다.
프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상은 본 발명에 의해 구현될 수 있는 바람직한 실시예의 일부에 관하여 설명한 것에 불과하므로, 주지된 바와 같이 본 발명의 범위는 위의 실시예에 한정되어 해석되어서는 안 될 것이며, 위에서 설명된 본 발명의 기술적 사상과 그 근본을 함께 하는 기술적 사상은 모두 본 발명의 범위에 포함된다고 할 것이다.
1: 전면패널
2 : 백패널
3 : 내부공간
4 : 프레임
100 : 실외공간 모사부
200 : 실내공간 모사부
300 : 격벽
400 : 압력조절부
500 : 온도조절부
600 : 표면온도측정기
700 : 온습도 측정기
800 : 압력 측정기

Claims (14)

  1. 전면패널(1)과 백패널(2) 및 상기 전면패널(1) 및 상기 백패널(2) 사이에 형성된 내부공간(3)을 포함하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템에 있어서,
    상기 전면패널(1)이 위치된 실외공간 모사부(100);
    상기 백패널(2)이 위치된 실내공간 모사부(200);
    상기 실외공간 모사부(100)와 상기 실내공간 모사부(200)를 분리하는 격벽(300); 및
    상기 실내공간 모사부(200)의 내부 압력을 조절하는 압력조절부(400);를
    포함하는 것을 특징으로 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 실외공간 모사부(100)의 온도를 조절하는 제1 온도조절부(510); 및
    상기 실내공간 모사부(200)의 온도를 조절하는 제2 온도조절부(520);를
    더 포함하는 것을 특징으로 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 전면패널(1)의 배면에 설치되며,
    상기 전면패널(1)의 배면 온도를 측정하는 표면온도측정기(600);를
    더 포함하는 것을 특징으로 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 실외공간 모사부(100)의 온도 및 습도를 측정하는 제1 온습도 측정기(710);
    상기 실내공간 모사부(200)의 온도 및 습도를 측정하는 제2 온습도 측정기(720); 및
    상기 내부공간(3)이 온도 및 습도를 측정하는 제3 온습도 측정기(730);를
    더 포함하는 것을 특징으로 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 실외공간 모사부(100)의 압력을 측정하는 제1 압력 측정기(810); 및
    상기 실내공간 모사부(200)의 압력을 측정하는 제2 압력 측정기(820);을
    포함하는 것을 특징으로 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 압력조절부(400)는,
    상기 실내공간 모사부(200)와 시스템 외부(10)의 경계에 설치된 가압팬(410)인 것을 특징으로 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제1 온도조절부(510)는 저온 장치인 것을 특징으로 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 제2 온도조절부(520)는 항온항습 장치인 것을 특징으로 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템.
  9. 제6항의 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템을 이용한 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트하는 방법에 있어서,
    상기 제1 온도조절부(510)를 이용하여 상기 실외공간 모사부(100)의 온도가 상기 실내공간 모사부(200)의 온도보다 더 낮도록 조절하는 제1 단계(S100);
    상기 제2 온도조절부(520)를 이용하여 상기 실내공간 모사부(200)의 온도 및 습도를 일정하게 유지하는 제2 단계(S200); 및
    상기 압력조절부(400)를 이용하여 상기 실내공간 모사부(200)의 내부압력을 상승시키는 제3 단계(S300);를
    포함하는 것을 특징으로 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트 하는 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 표면온도측정기(600)를 이용하여 상기 전면패널(1)의 배면의 온도를 측정함과 동시에 상기 제3 온습도 측정기(730)를 이용하여 상기 내부공간(3)의 온도 및 습도를 측정하는 제4 단계(S400);를
    더 포함하는 것을 특징으로 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트 하는 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제4 단계(S400)에서 측정된 상기 전면패널(1)의 배면의 온도(a)가 상기 제4 단계(S400)에서 측정된 상기 내부공간(3)의 온도(b)보다 높은 경우 결로가 발생되지 않은 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트 하는 방법.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 제4 단계(S400)에서 측정된 상기 전면패널(1)의 배면의 온도(a), 상기 제4 단계(S400)에서 측정된 상기 내부공간(3)의 온도(b) 및 상기 제4 단계에 측정된 상기 내부공간(3)의 습도(c)를 기초로 하여
    상기 내부공간의 절대습도(A); 및
    상기 전면패널(1) 배면의 포화절대습도(B);를
    도출하는 것을 특징으로 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트 하는 방법.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 제4 단계(S400)에서 측정된 상기 내부공간(3)의 절대습도(A)가 상기 전면패널(1)의 배면의 포화절대습도(B) 이상인 경우 결로가 발생되는 것을 판단하는 것을 특징으로 하는 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트 하는 방법.
  14. 제12항 또는 제13항의 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트 하는 방법을 실행하기 위한 프로그램이 기록되어 있는 컴퓨터에서 판독 가능한 기록 매체.


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