WO2019004507A1 - 곰팡이 모니터링 시스템 및 그 방법 - Google Patents

곰팡이 모니터링 시스템 및 그 방법 Download PDF

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carbon dioxide
measuring unit
relative humidity
measured
predetermined
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김대천
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주식회사 필드솔루션
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    • GPHYSICS
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    • G01N33/48Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
    • G01N33/50Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing
    • G01N33/53Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor
    • G01N33/569Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor for microorganisms, e.g. protozoa, bacteria, viruses

Definitions

  • the present invention relates to a mold monitoring system and a mold monitoring method, and more particularly, to a system and a method for determining the possibility of fungus formation in a target area by comparing relative humidity, CO 2 concentration, and temperature of a reference area and a target area will be.
  • Fungal detection is generally performed by collecting samples in the environment, culturing them, culturing for 20 days in an optimal medium for each species, and then observing morphological characteristics. In this method, There is a problem that the inspection process is complicated.
  • a method of identifying genes using a fungus detection method For example, after the sample collected in the environment is cultured, DNA is extracted from the cultured cells, and the target region is amplified by PCR (polymerase chain reaction) method, and the amplification product is analyzed to identify the fungi in the sample.
  • PCR polymerase chain reaction
  • the above-described mold detection methods are problematic in that the accuracy of the detection result is assured by the sampling and culturing methods, but the detection method is complicated and takes several days.
  • the fungus is detected only after the fungus of a specific area is detected, there is a limit to maintaining a pleasant life by preventing the occurrence of fungi in various living areas.
  • the present invention has been proposed in order to solve the problem of the conventional mold detection method, and it is possible to measure the possibility of mold generation in the target region by measuring and comparing the relative humidity and the temperature of the target region with the reference region without directly detecting the mold in the target region And to inform the user of the occurrence of fungi in the target area.
  • a mold monitoring system comprising: a first measuring unit for measuring a relative humidity and a carbon dioxide concentration of a reference region; A second measuring unit for measuring the relative humidity and the carbon dioxide concentration of the target area; And an appropriate value of a predetermined environmental variable according to the difference between the relative humidity and the carbon dioxide concentration measured by the first measuring unit and the second measuring unit, and determining the possibility of mold generation And a control unit.
  • the controller may determine a predetermined humidity variable according to the difference between the relative humidity measured by the first measuring unit and the second measuring unit Value can be given.
  • the controller may set the humidity variable to '0' when the relative humidity measured by the second measuring unit is less than 60%.
  • the control unit may determine that the carbon dioxide concentration measured by the first measuring unit and the second measuring unit It is possible to give an appropriate value of the predetermined carbon dioxide parameter according to the difference of the carbon dioxide concentration.
  • the controller may set the carbon dioxide parameter to '0' if the carbon dioxide concentration measured by the second measuring unit does not show the rising trend or does not reach the stable state.
  • first measuring unit and the second measuring unit may further measure the temperature
  • control unit may give an appropriate value of the predetermined temperature variable according to the range of the temperature measured by the second measuring unit, It is possible to determine the possibility of mold generation in the target area corresponding to the sum of the appropriate values given to the target area.
  • the fungus monitoring system may further include an alarm unit for notifying the possibility of the fungus when the controller determines that fungus is likely to occur in the target area.
  • the alarm unit may include a display device for displaying the possibility of mold generation by an image or a speaker device for outputting sound.
  • a method for monitoring a mold comprising: measuring a relative humidity and a concentration of carbon dioxide in a reference region and a target region; Determining whether the relative humidity measured from the target area is greater than or equal to 60%; Providing a predetermined value of a predetermined humidity variable according to a difference between the relative humidity measured from the reference area and the object area when the relative humidity measured from the object area is 60% or more; Setting the humidity variable to '0' if the relative humidity measured from the target area is less than 60%; When the carbon dioxide concentration measured from the target region shows a rising trend over a certain range and reaches a stable state, a proper value of a predetermined carbon dioxide parameter is determined according to the difference between the respective carbon dioxide concentrations measured from the reference region and the target region ; Setting the carbon dioxide parameter to '0' if the carbon dioxide concentration measured from the target region does not show the rising trend or does not reach the stable state; Determining whether the sum of the appropriate values given to the variables exceeds a pre
  • a mold monitoring method comprising: measuring each temperature from the reference area and the target area; And a step of giving an appropriate value of a predetermined temperature variable according to the range of the temperature measured from the target area, wherein the step of judging the possibility of fungi includes the step of calculating an appropriate value of the temperature variable You can add more.
  • an appropriate value of a certain variable is given according to the relative humidity, the CO 2 concentration, and the temperature of the reference region and the target region, and when the sum value of the respective optimum values exceeds the threshold value It is possible to judge and inform the possibility of fungi in the target area.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram of a mold monitoring system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining how a control unit of a mold monitoring system according to an embodiment of the present invention gives an appropriate value of a humidity variable X according to a relative humidity difference between a target region and a reference region;
  • FIG 3 is a graph showing changes in CO 2 concentration measured in a target region and a reference region as a premise for giving an appropriate value of a carbon dioxide parameter Y in a control unit of a mold monitoring system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a method for monitoring a mold according to an embodiment of the present invention. Referring to FIG. 4
  • FIG. 1 is a schematic block diagram of a mold monitoring system according to an embodiment of the present invention.
  • a mold monitoring system includes a first measuring unit 10, a second measuring unit 20, a controller 30, and an alarm unit 40.
  • the first measuring unit 10 is a device for measuring the relative humidity, the carbon dioxide (CO 2 ) concentration, and the temperature of the reference area, and is configured to include a measuring device such as a hygrometer, a CO 2 concentration meter, and a thermometer, , CO 2 concentration, temperature, and the like.
  • the reference area refers to a specific area in the room where the possibility of mold generation is relatively low as a reference criterion for judging the possibility of fungus generation in a target area described later.
  • the second measuring unit 20 is a device for measuring the relative humidity, the carbon dioxide (CO 2 ) concentration, and the temperature of the target region.
  • the second measuring unit 20 is a device for measuring the environmental factors As shown in FIG.
  • the target region means a specific region in which the user is expected to predict the possibility of fungi.
  • the control unit 30 gives appropriate values of predetermined environmental variables according to the relative humidity, CO 2 concentration difference, and temperature range measured by the first measuring unit 10 and the second measuring unit 20, It is possible to determine the possibility of fungi in the target area.
  • the environmental variable given by the control unit 30 includes a humidity variable (X) corresponding to the difference in relative humidity measured in each region, a carbon dioxide parameter (Y) corresponding to each CO 2 concentration difference measured in each region, And a temperature variable Z corresponding to a range of temperatures measured in the target area.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining how the control unit 30 of the mold monitoring system according to an embodiment of the present invention gives an appropriate value of the humidity variable X according to the relative humidity difference between the target region and the reference region.
  • the control unit 30 determines whether the relative humidity of the target area measured by the second measurement unit 20 is greater than or equal to 60% and the difference between the relative humidity measured by the first measurement unit 10 and the second measurement unit 20 And gives an appropriate value of the humidity variable (X). That is, the humidity variable (X) is set to a larger value as the difference in relative humidity between the respective regions is larger, and as the possibility of fungi in the target region is higher, the relative humidity is less than 60%
  • the humidity variable (X) is set to 0, assuming that it does not affect the possibility of mold development.
  • the relative humidity of the target area measured by the second measurement part 20 is 70% and the relative humidity of the reference area measured by the first measurement part 10 is 20% If the difference is 50%, the humidity variable is set to 0.9, and if the relative humidity of the target area is 60% and the relative humidity of the reference area is 20%, then the humidity variable can be set to 0.8 if the relative humidity difference in each area is 40%. On the other hand, when the relative humidity of the target area is 50% (less than 60%), the humidity variable can be set to zero.
  • the maximum value of the humidity parameter is 1, and the specific value set by the humidity parameter can be changed by user definition.
  • FIG. 3 is a graph showing changes in CO 2 concentration measured in a target region and a reference region as a premise for giving an appropriate value of the carbon dioxide parameter Y in the controller 30 of the mold monitoring system according to an embodiment of the present invention Fig.
  • the control unit 30 calculates the carbon dioxide variable Y according to the CO 2 concentration difference between the target region and the reference region .
  • the carbon dioxide variable (Y) a CO 2 concentration (ppm) is determined to be related to the difference, as the fungus belonging to the fungus occurs or organic matter is decomposed to proliferate because the CO 2 generated due to significant changes in CO 2 concentration to be.
  • the predetermined 'predetermined range' in the increase of the CO 2 concentration in the target region is the average value of the difference between the concentration of CO 2 before the fungus development at each temperature of the target region when the fungus is generated in the target region , And in some cases, it may be set as an individual value for each temperature of the difference between the CO 2 concentration and the CO 2 concentration before fungal development at each temperature of the target region.
  • (Y) when the CO 2 concentration in the target region shows a rising trend over a certain range and then reaches a stable state, for example, when the CO 2 concentration difference between the target region and the reference region is 200 ppm or more, (Y) can be set to '1'.
  • the CO 2 concentration difference between the regions where the carbon dioxide parameter (Y) is set to the maximum value is calculated as the average value of the CO 2 concentration difference at each temperature of the target region and the reference region or the CO 2 concentration
  • the maximum value of the carbon dioxide variable Y is 1, and the specific values set by the carbon dioxide variable Y can be changed by user definition.
  • the control unit 30 gives an appropriate value of the predetermined temperature variable Z according to the temperature range of the target area.
  • the reason why the temperature variable (Z) is determined in relation to the temperature range of the target region is that the fungus is classified as a mesophile according to the growth temperature, and the fungus grows best in the range of 25 to 40 ° C This is because the temperature variable Z can be set to be relatively high in the temperature range.
  • the temperature parameter Z may be set to 0.75 when the temperature range of the target region is 25 to 40 ⁇ ⁇ , to 0.20 if it is less than 25 ⁇ ⁇ , or to 0.05 when the temperature range is more than 40 ⁇ ⁇ .
  • the reason why the temperature variable Z is set independent of the temperature of the reference region is that it is almost meaningless to consider the temperature of the reference region, which is a specific region of the room where the possibility of mold generation is relatively low.
  • the maximum value of the temperature variable is 1, and can be changed by user definition.
  • the threshold value may be an average value of the sum of appropriate values given to each variable when the mold is generated at each temperature of the target region.
  • the control unit 30 may receive the data measured by the first measuring unit 10 and the second measuring unit by a wireless communication method such as WiBro, Wi-Fi, ZIGBEE, or Bluetooth, or may receive the wired communication method.
  • a wireless communication method such as WiBro, Wi-Fi, ZIGBEE, or Bluetooth
  • the alarm unit 40 informs the possibility of mold generation when the controller 30 determines that there is a possibility of fungi in the target area.
  • the alarm unit 40 may be a display device (not shown) for displaying the possibility of mold generation by an image or a speaker device (not shown) for outputting sound, and a method of displaying or outputting a possibility (On / off) or the probability (%) of the possibility of fungus occurrence can be visualized or output by sound.
  • the alarm unit 40 receives a signal regarding the possibility of mold generation from the control unit 30 in a wireless communication method or a wired communication method as described above or may be implemented as a component of the control unit 30 (not shown) .
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a method for monitoring a mold according to an embodiment of the present invention. Referring to FIG. 4
  • the first measuring unit 10 and the second measuring unit 20 measure the relative humidity, the CO 2 concentration, and the temperature of the reference region and the target region (S10).
  • the control unit 30 determines whether the relative humidity of the target area is 60% or more (S11).
  • the controller 30 gives an appropriate value of the humidity variable X according to the relative humidity difference between the reference area and the object area (S12).
  • the controller 30 sets the humidity variable X to '0' (S13).
  • the control unit 30 determines whether the CO 2 concentration of the target region shows a predetermined upward trend or over (S14).
  • control unit 30 determines whether the CO 2 concentration in the target region has reached a stable state (S 15).
  • control unit 30 When the CO 2 concentration in the target region reaches a stable state, the control unit 30 gives an appropriate value of the carbon dioxide parameter Y according to the difference in CO 2 concentration between the reference region and the target region (S 16).
  • the control unit 30 sets the carbon dioxide parameter Y to '0' (S17).
  • the control unit 30 gives an appropriate value of the temperature variable Z in accordance with the temperature range of the target region (S18).
  • the alarm unit 40 When the total value Q exceeds the threshold value, the alarm unit 40 notifies the possibility of mold generation in the target area (S20).
  • the method of notifying the possibility of fungus occurrence by the alarm unit 40 may be a method of displaying the probability (%) of warning about mold occurrence (on / off) or possibility of fungal occurrence by video or outputting by sound .
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, but can be applied to a mold monitoring system according to the present invention. It will be understood by those of ordinary skill in the art that various changes in form and details may be made therein without departing from the spirit and scope of the invention as defined by the appended claims.

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Abstract

본 발명은 곰팡이 모니터링 시스템 및 그 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 곰팡이 모니터링 시스템은 기준 영역의 상대 습도, 이산화탄소 농도를 측정하는 제1 측정부; 대상 영역의 상대 습도, 이산화탄소 농도를 측정하는 제2 측정부; 및 상기 제1 측정부 및 상기 제2 측정부에서 측정된 상기 각 상대 습도 및 이산화탄소 농도의 차이에 따라 미리 결정된 변수를 부여함으로써 상기 대상 영역의 곰팡이 발생 가능성을 판단하는 제어부를 포함한다. 이에 따라, 기준 영역과 대상 영역의 상대 습도, 이산화탄소 농도 등에 따라 변수를 부여하여 대상 영역의 곰팡이 발생 가능성을 판단할 수 있다.

Description

곰팡이 모니터링 시스템 및 그 방법
본 발명은 곰팡이 모니터링 시스템 및 곰팡이 모니터링 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는, 기준 영역과 대상 영역의 상대 습도, CO2 농도, 온도를 비교함으로써 대상 영역의 곰팡이 발생 가능성을 판단하는 시스템 및 방법에 관한 것이다.
곰팡이 검출(검사)은 일반적으로 환경 중에서 시료를 채취하여 선 배양하고 균 종마다 최적의 배지에서 20일 정도 배양을 한 후 형태적 특징을 관찰하는 배양법이 있지만, 이 방법으로는 곰팡이 종류마다 분리 배양할 필요가 있어 검사 공정이 복잡하다는 문제가 있다.
또, 최근에는 곰팡이 검출법으로 유전자를 이용한 동정법도 있다. 예컨대, 환경 중에서 채취한 시료를 배양한 후, 배양 세포에서 DNA를 추출하여 PCR(중합 효소 연쇄 반응)법에 의해서 목표 영역을 증폭하여 그 증폭 산물을 해석함으로써 시료 중의 곰팡이의 동정이 행해지고 있다.
전술한 곰팡이 검출법들은 시료 채취 및 배양을 통한 방법으로, 검출 결과의 정확성은 담보되지만 검출 방법이 복잡하고 수일의 시간이 걸린다는 문제점이 있다. 또한, 특정 영역의 곰팡이가 발생한 후에야 곰팡이가 검출됨으로써, 다양한 생활 영역에서 곰팡이 발생을 예방하여 쾌적한 생활을 유지하는 데에는 그 한계가 있다.
본 발명은 종래 곰팡이 검출법의 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로, 대상 영역의 곰팡이를 직접 검출하지 않고서도 대상 영역과 기준 영역의 상대 습도, 온도 등을 측정하여 비교함으로써 대상 영역의 곰팡이 발생 가능성을 미리 판단하여 사용자에게 알려줌으로써 대상 영역의 곰팡이 발생을 예방하고 회피하는데 목적이 있다.
본 발명의 일 양태에 따른 곰팡이 모니터링 시스템은, 기준 영역의 상대 습도, 이산화탄소 농도를 측정하는 제1 측정부; 대상 영역의 상대 습도, 이산화탄소 농도를 측정하는 제2 측정부; 및 상기 제1 측정부 및 상기 제2 측정부에서 측정된 상기 각 상대 습도 및 이산화탄소 농도의 차이에 따라 미리 결정된 환경 변수의 적정한 값을 부여하고, 이를 기초로 상기 대상 영역의 곰팡이 발생 가능성을 판단하는 제어부를 포함할 수 있다.
또, 상기 제어부는, 상기 제2 측정부에서 측정된 상기 상대 습도가 60 % 이상인 경우 상기 제1 측정부 및 상기 제2 측정부에서 측정된 상기 각 상대 습도의 차이에 따라 미리 결정된 습도 변수의 적정한 값을 부여할 수 있다.
또한, 상기 제어부는, 상기 제2 측정부에서 측정된 상기 상대 습도가 60 % 미만인 경우 상기 습도 변수를 '0'으로 설정할 수 있다.
한편, 상기 제어부는, 상기 제2 측정부에서 측정된 상기 이산화탄소 농도가 미리 결정된 일정 범위 이상 상승 추이를 보이다가 안정상태에 도달한 경우 상기 제1 측정부 및 상기 제2 측정부에서 측정된 상기 각 이산화탄소 농도의 차이에 따라 미리 결정된 이산화탄소 변수의 적정한 값을 부여할 수 있다.
또, 상기 제어부는, 상기 제2 측정부에서 측정된 상기 이산화탄소 농도가 상기 상승 추이를 보이지 않거나 또는 상기 안정상태에 도달하지 않은 경우 상기 이산화탄소 변수를 '0'으로 설정할 수 있다.
또한, 상기 제1 측정부 및 상기 제2 측정부는 온도를 더 측정하고, 상기 제어부는 상기 제2 측정부에서 측정된 상기 온도의 범위에 따라 미리 결정된 온도 변수의 적정한 값을 부여하며, 상기 변수들에 부여된 상기 적정한 값들의 합산값에 대응하여 상기 대상 영역의 곰팡이 발생 가능성을 판단할 수 있다.
한편, 본 발명의 다른 태양에 따른 곰팡이 모니터링 시스템은, 상기 제어부가 상기 대상 영역의 곰팡이 발생 가능성이 있다고 판단할 경우, 상기 곰팡이 발생 가능성을 알리는 알람부를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 알람부는, 상기 곰팡이 발생 가능성을, 영상으로 표시하는 디스플레이 장치 또는 소리로 출력하는 스피커 장치를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 양태에 따른 곰팡이 모니터링 방법은, 기준 영역 및 대상 영역의 각 상대 습도, 이산화탄소 농도를 측정하는 단계; 상기 대상 영역으로부터 측정된 상기 상대 습도가 60 % 이상인지 여부를 판단하는 단계; 상기 대상 영역으로부터 측정된 상기 상대 습도가 60 % 이상인 경우, 상기 기준 영역 및 상기 대상 영역으로부터 측정된 상기 각 상대 습도의 차이에 따라 미리 결정된 습도 변수의 적정한 값을 부여하는 단계; 상기 대상 영역으로부터 측정된 상기 상대 습도가 60 % 미만인 경우, 상기 습도 변수를 '0'으로 설정하는 단계; 상기 대상 영역으로부터 측정된 상기 이산화탄소 농도가 일정 범위 이상의 상승 추이를 보이다가 안정상태에 도달한 경우 상기 기준 영역 및 상기 대상 영역으로부터 측정된 상기 각 이산화탄소 농도의 차이에 따라 미리 결정된 이산화탄소 변수의 적정한 값을 부여하는 단계; 상기 대상 영역으로부터 측정된 상기 이산화탄소 농도가 상기 상승 추이를 보이지 않거나, 상기 안정상태에 도달하지 않은 경우 상기 이산화탄소 변수를 '0'으로 설정하는 단계; 상기 변수들에 부여된 상기 적정한 값들의 합산값이 미리 결정된 임계값을 초과하는지 여부를 판단하는 단계; 및 상기 합산값이 상기 임계값을 초과하는 경우 상기 대상 영역의 곰팡이 발생 가능성을 알리는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 양태에 따른 곰팡이 모니터링 방법은, 상기 기준 영역 및 상기 대상 영역으로부터 각 온도를 측정하는 단계; 및 상기 대상 영역으로부터 측정된 상기 온도의 범위에 따라 미리 결정된 온도 변수의 적정한 값을 부여하는 단계를 더 포함할 수 있고, 상기 곰팡이 발생 가능성 판단 단계는, 상기 합산값에 상기 온도 변수의 적정한 값을 더 합산할 수 있다.
본 발명에 따른 곰팡이 모니터링 시스템 및 그 방법에 의하면, 기준 영역과 대상 영역의 상대 습도, CO2 농도, 온도에 따라 일정한 변수의 적정한 값을 부여하여 각 적정값들의 합산값이 임계값을 초과할 경우 대상 영역의 곰팡이 발생 가능성을 판단하여 알려줄 수 있다.
이에 따라, 대상 영역의 시료 채취 및 배양 등을 통하여 곰팡이를 직접 검출하지 않고서도 대상 영역에서의 곰팡이 발생 가능성을 미리 판단하여 사용자에게 알려줌으로써 대상 영역의 곰팡이 발생을 예방하고 회피할 수 있는 효과가 있다.
도1은 본 발명의 일 실시예에 따른 곰팡이 모니터링 시스템의 개략적인 블록 구성도;
도2는 본 발명의 일 실시예에 따른 곰팡이 모니터링 시스템의 제어부에서, 대상 영역과 기준 영역의 상대 습도 차이에 따라 습도 변수(X)의 적정한 값을 부여하는 것을 설명하기 위한 도면;
도3은 본 발명의 일 실시예에 따른 곰팡이 모니터링 시스템의 제어부에서 이산화탄소 변수(Y)의 적정한 값을 부여하기 위한 전제로서, 대상 영역과 기준 영역에서 측정된 CO2 농도의 변화 추이를 나타낸 도면; 및
도4는 본 발명의 일 실시예에 따른 곰팡이 모니터링 방법에 대한 전체적인 순서도를 나타낸 도면이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 구체적으로 설명한다.
도1은 본 발명의 일 실시예에 따른 곰팡이 모니터링 시스템의 개략적인 블록 구성도이다.
도1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 곰팡이 모니터링 시스템은 제1 측정부(10), 제2 측정부(20), 제어부(30), 및 알람부(40)를 포함한다.
제1 측정부(10)는 기준 영역의 상대 습도, 이산화탄소(CO2) 농도, 온도를 측정하는 장치로서, 습도계, CO2 농도 측정계, 및 온도계 등의 각 측정장치를 포함하여 구성되거나 또는 상대 습도, CO2 농도, 및 온도 등의 환경 인자를 측정하는 하나의 수단으로 구현될 수 있다.
여기서, 기준 영역은 후술하는 대상 영역에서의 곰팡이 발생 가능성을 판단하기 위한 참조 기준으로서, 곰팡이 발생 가능성이 상대적으로 낮은 실내의 특정 영역을 의미한다.
제2 측정부(20)는 대상 영역의 상대 습도, 이산화탄소(CO2) 농도, 온도를 측정하는 장치로서, 전술한 제1 측정부와 같이 각 측정장치를 포함한 구성 또는 각 환경 인자들을 측정하는 하나의 수단으로 구현될 수 있다. 여기서, 대상 영역이란 사용자가 곰팡이 발생 가능성을 예측하고자 하는 특정 영역을 의미한다.
제어부(30)는 제1 측정부(10)와 제2 측정부(20)에서 측정된 각 상대 습도, CO2 농도 차이, 온도의 범위에 따라 미리 결정된 환경 변수의 적정한 값을 부여하고, 이를 기초로 대상영역의 곰팡이 발생 가능성을 판단할 수 있다.
여기서, 제어부(30)에서 부여하는 환경 변수는, 각 영역에서 측정된 각 상대 습도의 차이에 대응하는 습도 변수(X), 각 영역에서 측정된 각 CO2 농도 차이에 대응하는 이산화탄소 변수(Y), 및 대상 영역에서 측정된 온도의 범위에 대응하는 온도 변수(Z)를 포함한다.
도2는 본 발명의 일 실시예에 따른 곰팡이 모니터링 시스템의 제어부(30)에서, 대상 영역과 기준 영역의 상대 습도 차이에 따라 습도 변수(X)의 적정한 값을 부여하는 것을 설명하기 위한 도면이다.
제어부(30)는 제2 측정부(20)에서 측정된 대상 영역의 상대 습도가 60 % 이상인 경우, 제1 측정부(10)와 제2 측정부(20)에서 측정된 각 상대 습도의 차이에 따라 습도 변수(X)의 적정한 값을 부여한다. 즉, 각 영역 간의 각 상대 습도의 차이가 커서 대상 영역의 곰팡이 발생 가능성이 높을수록 습도 변수(X)를 큰 값으로 설정하고, 대상 영역의 상대 습도가 60 % 미만인 경우에는 상대 습도가 대상 영역의 곰팡이 발생 가능성에 영향을 미치지 않는다고 보아 습도 변수(X)를 0으로 설정한다.
도2를 참조하면, 예컨대 제2 측정부(20)에서 측정된 대상 영역의 상대 습도가 70 % 이고 제1 측정부(10)에서 측정된 기준 영역의 상대 습도가 20 % 이어서 각 영역의 상대 습도 차이가 50 % 이면 습도 변수를 0.9로 설정하고, 대상 영역의 상대 습도가 60 % 이고 기준 영역의 상대 습도가 20 % 이어서 각 영역의 상대 습도 차이가 40 % 이면 습도 변수를 0.8로 설정할 수 있다. 한편, 대상 영역의 상대 습도가 50 %(60 % 미만)인 경우에는 습도 변수를 0으로 설정할 수 있다. 여기서, 습도 변수의 최대값은 1이며, 습도 변수로 설정되는 구체적인 값은 사용자 정의에 의해 변경될 수 있다.
도3은 본 발명의 일 실시예에 따른 곰팡이 모니터링 시스템의 제어부(30)에서 이산화탄소 변수(Y)의 적정한 값을 부여하기 위한 전제로서, 대상 영역과 기준 영역에서 측정된 CO2 농도의 변화 추이를 나타낸 도면이다.
제어부(30)는 대상 영역의 CO2 농도가 미리 결정된 일정 범위 이상의 상승 추이를 보이다가 안정상태(stable state)에 도달한 경우 대상 영역과 기준 영역의 CO2 농도 차이에 따라 이산화탄소 변수(Y)를 부여한다. 여기서, 이산화탄소 변수(Y)를 CO2 농도(ppm) 차이에 관한 것으로 정한 것은, 진균류에 속하는 곰팡이가 발생하거나 또는 증식할 때 유기물이 분해되면서 CO2 가 발생하므로 CO2 농도의 변화가 유의미하기 때문이다.
도3을 참조하면, 대상 영역의 CO2 농도의 상승 추이에서 미리 결정된 '일정 범위'는, 대상 영역에서 곰팡이가 발생할 경우 그 대상 영역의 각 온도에서의 곰팡이 발생 전의 CO2 농도와의 차이의 평균값으로 설정될 수 있으며, 경우에 따라서는 그 대상 영역의 각 온도에서 곰팡이 발생 전의 CO2 농도와의 차이의 각 온도별 개별값으로도 설정될 수도 있다.
도시된 바와 같이, 대상 영역의 CO2 농도가 일정 범위 이상의 상승 추이를 보이다가 안정상태에 도달한 경우, 예컨대 대상 영역과 기준 영역의 CO2 농도 차이가 200 ppm 이상이면 제어부(30)가 이산화탄소 변수(Y)를 '1'로 설정할 수 있다. 여기서, 이산화탄소 변수(Y)가 최대값으로 설정되는 각 영역 간의 CO2 농도 차이는 대상 영역에서 곰팡이가 발생할 경우 대상 영역과 기준 영역의 각 온도에서 CO2 농도 차이의 평균값 또는 각 온도 별 CO2 농도 차이의 개별값이 될 수 있고, 이산화탄소 변수(Y)의 최대값은 1이며, 이산화탄소 변수(Y)로 설정되는 구체적인 값들은 사용자 정의에 의해 변경될 수 있다.
제어부(30)는 대상 영역의 온도 범위에 따라 미리 결정된 온도 변수(Z)의 적정한 값을 부여한다. 여기서, 온도 변수(Z)를 대상 영역의 온도 범위에 관한 것으로 정한 것은, 생육 온도에 따른 균(fungus)의 분류로서 곰팡이는 중온균에 해당되어 25 ~ 40 ℃의 범위에서 곰팡이가 가장 잘 생육할 수 있으므로 해당 온도 범위에서 온도 변수(Z)를 상대적으로 가장 높게 설정할 수 있기 때문이다. 예컨대, 온도 변수(Z)는 대상 영역의 온도 범위가 25 ~ 40 ℃ 이면 0.75로, 25 ℃ 미만 이면 0.20으로, 40 ℃를 초과하면 0.05로 설정될 수 있다.
또, 여기서 온도 변수(Z)를 기준 영역의 온도와는 무관하게 설정하는 것은 곰팡이 발생 가능성이 상대적으로 낮은 실내의 특정 영역인 기준 영역의 온도를 고려하는 것이 거의 무의미하기 때문이다. 온도 변수의 최대값은 1이고, 사용자 정의에 의해 변경될 수 있다.
제어부(30)는 전술한 바와 같이, 기준 영역과 대상 영역의 상대 습도, CO2 농도 차이, 온도 범위에 따라 설정된 습도 변수(X), 이산화탄소 변수(Y), 및 온도 변수(Z)의 적정한 값들을 합산한 값에 대응하여 대상 영역의 곰팡이 발생 가능성을 판단한다. 즉, 각 변수에 부여된 상기 적정한 값의 합산값을 Q(Q=X+Y+Z)라고 하면, Q가 미리 결정된 임계값을 초과할 경우 대상 영역의 곰팡이 발생 가능성이 있다고 판단한다. 여기서, 임계값은 대상 영역의 각 온도에서 곰팡이가 발생할 경우에 각 변수에 부여된 적정한 값들의 합산값에 관한 평균값이 될 수 있다.
제어부(30)는 전술한 제1 측정부(10) 및 제2 측정부에서 측정한 데이터를 와이브로, 와이파이, ZIGBEE, Bluetooth 등 무선통신 방식으로 전송받거나 또는 유선통신 방식으로 전송받을 수도 있다.
알람부(40)는 제어부(30)가 대상 영역의 곰팡이 발생 가능성이 있다고 판단할 경우, 곰팡이 발생 가능성을 알린다. 여기서, 알람부(40)는 곰팡이 발생 가능성을 영상으로 표시하는 디스플레이 장치(미도시) 또는 소리로 출력하는 스피커 장치(미도시)가 될 수 있으며, 곰팡이 발생 가능성을 표시하거나 출력하는 방법은 곰팡이 발생 여부(on/off)에 대한 경고 또는 곰팡이 발생 가능성에 대한 확률(%)을 영상으로 표시하거나 소리로 출력하는 방법이 될 수 있다.
알람부(40)는 제어부(30)로부터 곰팡이 발생 가능성에 관한 신호를 전술한 바와 같이 무선통신 방식 또는 유선통신 방식으로 전송받거나 또는 제어부(30)의 일 구성요소로 구현될 수도 있다(미도시).
도4는 본 발명의 일 실시예에 따른 곰팡이 모니터링 방법에 대한 전체적인 순서도를 나타낸 도면이다.
도4를 참조하면, 제1 측정부(10) 및 제2 측정부(20)가 기준 영역과 대상 영역의 상대 습도, CO2 농도, 온도를 측정한다(S10).
제어부(30)가 대상 영역의 상대 습도가 60 % 이상인지 여부를 판단한다(S11).
대상 영역의 상대 습도가 60 % 이상인 경우, 제어부(30)가 기준 영역과 대상 영역의 상대 습도 차이에 따라 습도 변수(X)의 적정한 값을 부여한다(S12).
대상 영역의 상대 습도가 60 % 미만인 경우, 제어부(30)가 습도 변수(X)를 '0'으로 설정한다(S13).
제어부(30)가 대상 영역의 CO2 농도가 미리 결정된 일정 범위 이상 상승 추이를 보이는지 여부를 판단한다(S14).
대상 영역의 CO2 농도가 일정 범위 이상 상승 추이를 보일 경우, 제어부(30)가 대상 영역의 CO2 농도가 안정상태에 도달했는지 여부를 판단한다(S15).
대상 영역의 CO2 농도가 안정상태에 도달한 경우, 제어부(30)가 기준 영역과 대상 영역의 CO2 농도 차이에 따라 이산화탄소 변수(Y)의 적정한 값을 부여한다(S16).
대상 영역의 CO2 농도가, 일정 범위 이상 상승 추이를 보이지 않거나 또는 안정상태에 도달하지 않은 경우(대상 영역의 CO2 농도가 일정 범위 이상 상승 추이를 보이다가 안정상태에 도달하는 경우를 제외한 모든 경우), 제어부(30)가 이산화탄소 변수(Y)를 '0'으로 설정한다(S17).
제어부(30)가 대상 영역의 온도 범위에 따라 온도 변수(Z)의 적정한 값을 부여한다(S18).
제어부(30)가 각 변수들에 부여된 각 적정한 값들의 합산값(Q, Q=X+Y+Z)이 미리 결정된 임계값을 초과하였는지 여부를 판단한다(S19).
합산값(Q)이 임계값을 초과하는 경우, 알람부(40)는 대상 영역의 곰팡이 발생 가능성을 알린다(S20). 여기서, 알람부(40)가 곰팡이 발생 가능성을 알리는 방법은 곰팡이 발생 여부(on/off)에 대한 경고 또는 곰팡이 발생 가능성에 대한 확률(%)을 영상으로 표시하거나 소리로 출력하는 방법이 될 수 있다.
이상에서 설명한 것은 본 발명의 따른 곰팡이 모니터링 시스템을 실시하기 위한 하나의 실시예에 불과한 것으로서, 본 발명은 상기한 실시예에 한정되지 않고, 이하의 특허청구범위에서 청구하는 바와 같이 본 발명의 요지를 벗어나지 않는 범위 내에서 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변경실시가 가능한 범위까지 본 발명의 기술적 사상이 있다고 할 것이다.

Claims (10)

  1. 곰팡이 모니터링 시스템에 있어서,
    기준 영역의 상대 습도, 이산화탄소 농도를 측정하는 제1 측정부;
    대상 영역의 상대 습도, 이산화탄소 농도를 측정하는 제2 측정부; 및
    상기 제1 측정부 및 상기 제2 측정부에서 측정된 상기 각 상대 습도 및 이산화탄소 농도의 차이에 따라 미리 결정된 환경 변수의 적정한 값을 부여하고, 이를 기초로 상기 대상 영역의 곰팡이 발생 가능성을 판단하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 곰팡이 모니터링 시스템.
  2. 제1항에 있어서, 상기 제어부는
    상기 제2 측정부에서 측정된 상기 상대 습도가 60 % 이상인 경우 상기 제1 측정부 및 상기 제2 측정부에서 측정된 상기 각 상대 습도의 차이에 따라 미리 결정된 습도 변수의 적정한 값을 부여하는 것을 특징으로 하는 곰팡이 모니터링 시스템.
  3. 제2항에 있어서, 상기 제어부는
    상기 제2 측정부에서 측정된 상기 상대 습도가 60 % 미만인 경우 상기 습도 변수를 '0'으로 설정하는 것을 특징으로 하는 곰팡이 모니터링 시스템.
  4. 제1항에 있어서, 상기 제어부는
    상기 제2 측정부에서 측정된 상기 이산화탄소 농도가 미리 결정된 일정 범위 이상 상승 추이를 보이다가 안정상태에 도달한 경우 상기 제1 측정부 및 상기 제2 측정부에서 측정된 상기 각 이산화탄소 농도의 차이에 따라 미리 결정된 이산화탄소 변수의 적정한 값을 부여하는 것을 특징으로 하는 곰팡이 모니터링 시스템.
  5. 제4항에 있어서, 상기 제어부는
    상기 제2 측정부에서 측정된 상기 이산화탄소 농도가 상기 상승 추이를 보이지 않거나 또는 상기 안정상태에 도달하지 않은 경우 상기 이산화탄소 변수를 '0'으로 설정하는 것을 특징으로 하는 곰팡이 모니터링 시스템.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 제1 측정부 및 상기 제2 측정부는 온도를 더 측정하고, 상기 제어부는 상기 제2 측정부에서 측정된 상기 온도의 범위에 따라 미리 결정된 온도 변수의 적정한 값을 부여하며, 상기 변수들에 부여된 상기 적정한 값들의 합산값에 대응하여 상기 대상 영역의 곰팡이 발생 가능성을 판단하는 것을 특징으로 하는 곰팡이 모니터링 시스템.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제어부가 상기 대상 영역의 곰팡이 발생 가능성이 있다고 판단할 경우, 상기 곰팡이 발생 가능성을 알리는 알람부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 곰팡이 모니터링 시스템.
  8. 제7항에 있어서, 상기 알람부는
    상기 곰팡이 발생 가능성을, 영상으로 표시하는 디스플레이 장치 또는 소리로 출력하는 스피커 장치를 특징으로 하는 곰팡이 모니터링 시스템.
  9. 곰팡이 모니터링 방법에 있어서,
    기준 영역 및 대상 영역의 각 상대 습도, 이산화탄소 농도를 측정하는 단계;
    상기 대상 영역으로부터 측정된 상기 상대 습도가 60 % 이상인지 여부를 판단하는 단계;
    상기 대상 영역으로부터 측정된 상기 상대 습도가 60 % 이상인 경우, 상기 기준 영역 및 상기 대상 영역으로부터 측정된 상기 각 상대 습도의 차이에 따라 미리 결정된 습도 변수의 적정한 값을 부여하는 단계;
    상기 대상 영역으로부터 측정된 상기 상대 습도가 60 % 미만인 경우, 상기 습도 변수를 '0'으로 설정하는 단계;
    상기 대상 영역으로부터 측정된 상기 이산화탄소 농도가 일정 범위 이상의 상승 추이를 보이다가 안정상태에 도달한 경우 상기 기준 영역 및 상기 대상 영역으로부터 측정된 상기 각 이산화탄소 농도의 차이에 따라 미리 결정된 이산화탄소 변수의 적정한 값을 부여하는 단계;
    상기 대상 영역으로부터 측정된 상기 이산화탄소 농도가 상기 상승 추이를 보이지 않거나, 상기 안정상태에 도달하지 않은 경우 상기 이산화탄소 변수를 '0'으로 설정하는 단계;
    상기 변수들에 부여된 상기 적정한 값들의 합산값이 미리 결정된 임계값을 초과하는지 여부를 판단하는 단계; 및
    상기 합산값이 상기 임계값을 초과하는 경우 상기 대상 영역의 곰팡이 발생 가능성을 알리는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 곰팡이 모니터링 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 기준 영역 및 상기 대상 영역으로부터 각 온도를 측정하는 단계; 및
    상기 대상 영역으로부터 측정된 상기 온도의 범위에 따라 미리 결정된 온도 변수의 적정한 값을 부여하는 단계를 더 포함하고,
    상기 곰팡이 발생 가능성 판단 단계는, 상기 합산값에 상기 온도 변수의 적정한 값을 더 합산하는 것을 특징으로 하는 곰팡이 모니터링 방법.
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