WO2021020644A1 - 차량을 이용한 대기의 미세먼지 모니터링 시스템 및 포집 장치 - Google Patents

차량을 이용한 대기의 미세먼지 모니터링 시스템 및 포집 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2021020644A1
WO2021020644A1 PCT/KR2019/012467 KR2019012467W WO2021020644A1 WO 2021020644 A1 WO2021020644 A1 WO 2021020644A1 KR 2019012467 W KR2019012467 W KR 2019012467W WO 2021020644 A1 WO2021020644 A1 WO 2021020644A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
fine dust
concentration
housing
air
vehicle
Prior art date
Application number
PCT/KR2019/012467
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김동현
Original Assignee
김동현
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 김동현 filed Critical 김동현
Publication of WO2021020644A1 publication Critical patent/WO2021020644A1/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/22Devices for withdrawing samples in the gaseous state
    • G01N1/2273Atmospheric sampling
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/22Devices for withdrawing samples in the gaseous state
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/22Devices for withdrawing samples in the gaseous state
    • G01N1/24Suction devices
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume, or surface-area of porous materials
    • G01N15/02Investigating particle size or size distribution
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume, or surface-area of porous materials
    • G01N15/06Investigating concentration of particle suspensions
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F17/00Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific functions
    • G06F17/10Complex mathematical operations
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Systems or methods specially adapted for specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/10Services
    • G06Q50/26Government or public services

Definitions

  • the present invention relates to a system for monitoring fine dust in the atmosphere and a collection device using a vehicle, and more particularly, to monitor fine dust in the atmosphere while the vehicle is moving, and also collect and remove fine dust in the atmosphere while the vehicle is moving. It relates to a device for monitoring and collecting fine dust in the atmosphere.
  • PM Particulate matter
  • Devices for measuring such fine dust are installed in some areas.
  • the concentration of fine dust is different depending on the topography of the region or the surrounding environment. Since fine dust can be measured only in some areas where the fine dust measuring device is installed, a number of devices are installed in various regions to measure the precise concentration of fine dust in all regions. Should be installed.
  • measuring fine dust in the road environment most similar to the breathing position of a person from the ground surface, which is a human walking and residential space, is important in evaluating the impact of human health
  • the problem to be solved by the present invention is a system and a collection device that measures and monitors the concentration of fine dust on roads in various regions in real time using a general road driving vehicle, even if a device capable of measuring fine dust in various regions is not installed. Is to provide.
  • the driver's smartphone is connected to the driver's smartphone through a short-range communication system such as Bluetooth, and collects the information from the fine dust monitoring system in real time in conjunction with the smartphone app, and transmits it to the fine dust DB server to determine the concentration and distribution of fine dust in real time nationwide. It provides services to the general public as well.
  • a short-range communication system such as Bluetooth
  • Another problem to be solved by the present invention is to provide a system and a collection device for monitoring fine dust capable of simultaneously collecting and removing fine dust in the atmosphere as well as measuring the concentration of fine dust.
  • the fine dust monitoring and collection device attached to the vehicle is mobile and detachable, and a permanent magnet is attached to the lower part to withstand the wind speed resistance of the vehicle driving, and provides mobility and storage that can be easily detached and detached.
  • An atmospheric fine dust monitoring system using a vehicle is mounted on a vehicle, air is introduced into the interior as the vehicle moves, and the concentration of fine dust contained in the introduced air is measured.
  • Collecting device A mobile terminal communicating with the collecting device to receive a concentration of the fine dust measured by the collecting device; And a server that analyzes the concentration of the fine dust by using the concentration of the fine dust measured by the collection device.
  • the mobile terminal transmits to the server information on the location and altitude of the mobile terminal mapped to the time point at which the fine dust concentration is measured along with the received fine dust concentration, and the server transmits the fine dust concentration and the moving Point concentration analysis for fine dust concentration in 3D can be performed using information on the location and altitude of the terminal.
  • the server may perform the point concentration analysis using Equation 2.
  • c is the fine dust concentration in (x,y,z)
  • Q is the air volume
  • Is the horizontal standard deviation of the pollutant emitted Is the vertical standard deviation of the pollutant emitted.
  • u is the average wind speed
  • Q is the fine dust concentration
  • h c is the measurement point (altitude) along the z-axis.
  • the collecting device includes: a housing having an accommodation space therein, an inlet door through which air is introduced, and an exhaust part through which air is discharged on the other side; A fine dust collecting unit disposed inside the housing and collecting fine dust from the introduced air; A first measuring unit measuring the concentration of fine dust contained in the air flowing into the housing through the inlet door; And a second measuring unit measuring a concentration of fine dust contained in the air discharged through the exhaust unit.
  • the collection device calculates a collection amount of the fine dust collected by the fine dust collection unit using the concentration of the fine dust measured by the first and second measurement units, and controls the first and second measurement units. It may further include a control unit.
  • the control unit may calculate the collection amount of the fine dust using the air volume of the air introduced into the housing, the air volume of the air discharged from the housing, and the concentration of the fine dust measured by the first and second measuring units.
  • the control unit may use a vehicle that calculates the collection amount of the fine dust by using Equation 1.
  • the fine dust collecting unit may include one or more filters, and may be introduced into the housing from the one or more filters.
  • an apparatus for collecting atmospheric fine dust using a vehicle includes: a housing mounted on a vehicle and in which air is introduced into the vehicle as the vehicle moves; A fine dust collecting unit disposed inside the housing and collecting fine dust from the introduced air; A first measuring unit measuring the concentration of fine dust contained in the air flowing into the housing through the inlet door; A second measurement unit measuring the concentration of fine dust contained in the air discharged through the exhaust unit; And a control unit for calculating a collection amount of the fine dust collected by the fine dust collecting unit by using the concentration of the fine dust measured by the first and second measuring units, and controlling the first and second measuring units.
  • I can.
  • the control unit may calculate the collection amount of fine dust using Equation 1.
  • the present invention since it is installed in a vehicle to measure fine dust while the vehicle is moving, it is possible to measure fine dust even in an area where a fine dust measuring device is not installed, so that fine dust can be measured in a large area at low cost. can do.
  • fine dust in the atmosphere can be removed as the vehicle moves and collects fine dust using a collection device.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a fine dust monitoring system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a collecting device of the fine dust monitoring system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is a perspective view showing a collecting device of the fine dust monitoring system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a perspective view of another side showing the collecting device of the fine dust monitoring system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a view showing a configuration installed inside the collecting device of the fine dust monitoring system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a mobile terminal of a fine dust monitoring system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a server of a fine dust monitoring system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram showing a network schematic diagram for expressing the concentration of fine dust in the fine dust monitoring system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a fine dust monitoring system according to an embodiment of the present invention.
  • a monitoring system includes a collection device 100, a mobile terminal 200, and a server 300.
  • the collecting device 100 is installed outside the vehicle and collects fine dust contained in air introduced into the interior while the vehicle moves.
  • the collecting device 100 measures the concentration of fine dust introduced with air therein, and calculates a collection amount of the collected fine dust.
  • the collection device 100 measures the concentration of the fine dust flowing into the collection device 100 and the concentration of the fine dust discharged to the outside, and the collected amount of the collected fine dust Calculate
  • the collection device 100 may display the measured fine dust concentration information and the calculated fine dust collection amount information so that it can be checked from the outside, and the mobile terminal 200 or the server It can be transmitted to 300.
  • the mobile terminal 200 may be carried by a user, and information on the concentration of fine dust and the amount of fine dust collected by the collecting device 100 may be received from the collecting device 100 and displayed for the user to check.
  • the mobile terminal 200 may be a smart phone, a tablet PC, or a laptop computer.
  • the present invention is not limited thereto, and the mobile terminal 200 may be any terminal on which a specific program or application can be installed.
  • the mobile terminal 200 transmits the information on the concentration of fine dust and the amount of fine dust collected from the collection device 100 to the server 300.
  • the location information and altitude information of the mobile terminal 200 may be transmitted to the server 300 as needed.
  • the server 300 may receive various pieces of information measured by the collection device 100 and calculate a distribution of the fine dust concentration using the received information.
  • calculating the distribution of the fine dust concentration it is possible to calculate the fine dust distribution in a three-dimensional space using information on the location where the fine dust was measured and information on the altitude.
  • the server 300 may analyze the concentration of fine dust using the data measured by the collecting device 100. Analysis of the concentration of fine dust can be calculated using an analysis model.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a collecting device of the fine dust monitoring system according to an embodiment of the present invention.
  • 3 and 4 are perspective views showing a collecting device of the fine dust monitoring system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a configuration installed inside the collecting device of the fine dust monitoring system according to an embodiment of the present invention It is a diagram showing.
  • the collecting device 100 of the fine dust monitoring system includes a housing 101, a fine dust collecting unit 110, a first measuring unit 120, A second measurement unit 130, a display unit 140, a communication unit 150, a power supply unit 160, and a control unit 170 are included.
  • the collecting device 100 has a housing 101 having a streamlined outer shape, as shown in FIGS. 3 and 4, and different components are disposed inside the housing 101.
  • the housing 101 has an upper surface formed in a curved surface, and an inlet door 103 through which external air can be introduced into the upper surface is disposed on one side thereof.
  • the shape of the housing 101 may be modified in various forms as necessary.
  • the exhaust unit 105 is disposed on the other side of the upper surface of the housing 101 so that air introduced into the housing 101 can be exhausted to the outside.
  • the inlet door 103 and the exhaust part 105 are each configured to be opened and closed as necessary. That is, as shown in Figure 3, the door switch 103a may be disposed on one side of the inlet door 103, and the door switch 103a is manually operated by the user to open and close the inlet door 103. I can. Of course, it is not limited thereto, and may be configured to automatically open and close the inlet door 103 as needed.
  • the inlet door 103 may be controlled to open and close according to the speed at which the vehicle moves. For example, when the vehicle moves at about 100 km/h or more, the filter FT of the fine dust collecting unit 110 disposed inside the housing 101 may be damaged due to the speed of the vehicle, and The fuel economy of the vehicle may be deteriorated due to air resistance. Accordingly, when the vehicle moves at about 100 km/h or more, the inlet door 103 can be automatically closed to prevent air from flowing into the housing 101. In this case, the vehicle speed can be measured using a GPS device.
  • the inlet door 103 and the exhaust part 105 may be closed to prevent rain from flowing into the housing 101 of the collecting device 100.
  • a rainfall sensor is installed in the housing 101 to detect whether rain is coming. Therefore, when rain is detected by the rainfall sensor, the inlet door 103 and the exhaust part 105 may be automatically closed by the control unit 170.
  • the inlet door 103 and the exhaust unit 105 may be controlled to be closed in conjunction with a wiper of the vehicle, if necessary. That is, when it rains, since the wiper of the vehicle becomes a driver, the inlet door 103 and the exhaust part 105 may be automatically closed by interlocking with the wiper operation.
  • the collecting device 100 is installed outside the vehicle, and may be installed on the roof top surface or the trunk top surface of the vehicle.
  • the coupling portion 107 may be disposed on the lower surface of the housing 101 in order to install the housing 101 of the collecting device 100 on the vehicle.
  • the coupling portion 107 may be a magnet, and a magnet (eg, a neodymium magnet) having a strong magnetic force may be used to prevent the collection device 100 from falling from the vehicle when the vehicle moves. .
  • the coupling portion 107 may be a magnet having a magnetic force of 1,170 [Gauss] in a size of about 50kg or more, N35 grade or more, and about 100mm x 10mm with an adsorption force of about 50kg or more. That is, the coupling unit 107 may be a magnet having a magnetic force sufficient to prevent the collection device 100 from being separated from the vehicle even if the vehicle moves at a speed of about 200 km/h.
  • a handle HD through which the user can move the collection device 100 may be formed on the outer surface of the housing 101.
  • the fine dust collecting unit 110 is disposed inside the housing 101 and collects fine dust contained in the air introduced into the interior through the inlet door 103. In addition, air other than the collected fine dust may be exhausted to the outside of the housing 101 through the exhaust unit 105.
  • the fine dust collecting unit 110 includes a collecting case 111 and a case cover 115.
  • the collection case 111 may be installed with a plurality of filters FT, and is formed so that air containing fine dust can pass through each filter FT so that fine dust is collected in the installed plurality of filters FT. do.
  • the case inlet 111a is disposed on one side of the collection case 111 so that air introduced into the housing 101 is introduced into the collection case 111 on one side.
  • the case inlet 111a has a shape of a through hole and is disposed so that air is introduced into the inside of the collecting case 111. In this way, the air introduced into the collection case 111 through the case inlet 111a may pass through a plurality of filters FT installed in the collection case 111.
  • a filter groove FH in which a plurality of filters FT can be installed is formed in the collection case 111.
  • the filter groove (FH) may be formed in a shape in which the upper surface and one side of the collection case 111 are open, and the case inlet part (the filter FT) is in maximum contact with the air introduced through the case inlet part 111a. It may be formed to have the same length direction as 111a). Accordingly, a plurality of filters FT may be installed in a state inserted into each of the plurality of filter grooves FH.
  • the filter groove (FH) is formed in a shape in which the top and one side of the collection case 111 is open, and one side of the collection case 111 is closed by the case cover, but
  • the upper surface may be kept open even when the filter FT is inserted into the filter groove FH. Therefore, as the upper surface of the filter groove FH is kept open, the filter FT may contact the air that has not been introduced through the case inlet 111a among the air introduced into the housing 101. . Accordingly, the filter FT may collect fine dust contained in air not introduced through the case inlet 111a.
  • the amount of air introduced into the housing 101 increases, and there may be a case that all air introduced into the collection case 111 does not pass through the filter FT. Therefore, when all the air introduced into the collection case 111 does not pass through the filter FT, the remaining air may be discharged to the outside of the collection case 111 through the open upper surface of the filter groove FH. .
  • the collection case 111 has a wall 113 formed between the plurality of filter grooves FH as a plurality of filter grooves FH are formed.
  • a through hole through which air may pass may be formed in the wall 113 similar to the case inlet 111a. Accordingly, the air passing through each filter FT may move through the through hole formed in the wall 113.
  • case exhaust part 105 is disposed in the same shape as the case inlet part 111a on the other side of the collecting case 111 to discharge the air inside the collecting case 111 to the outside.
  • the case cover 115 is formed to be coupled to one side of the collection case 111.
  • the case cover 115 is coupled to the collection case 111 while covering an open side of the filter groove FH formed in the collection case 111.
  • each of the filters FT inserted into the plurality of filter grooves FH may be fixed so as not to be separated from the collection case 111.
  • the case cover 115 may detect whether the filter FT installed in the collection case 111 is a new filter FT.
  • a filter mark or the like may be installed on the filter FT, and the case cover 115 may determine whether it is a new filter FT through the filter mark installed on the filter FT.
  • a filter mark may be a barcode, and a punching electronic board may be used.
  • the first measurement unit 120 and the second measurement unit 130 are respectively installed inside the housing 101 and include a fine dust measurement sensor capable of measuring the concentration of the fine dust inside the housing 101.
  • the first measurement unit 120 and the second measurement unit 130 may measure concentrations of various types of fine dust, respectively.
  • the first measurement unit 120 and the second measurement unit 130 may measure the concentration of any one or more of fine dust of 10 ⁇ m or less, fine dust of 2.5 ⁇ m or less, and fine dust of 1 ⁇ m or less, respectively. have.
  • the first measurement unit 120 is disposed adjacent to the inlet door 103 of the housing 101, and the second measurement unit 130 is adjacent to the exhaust unit 105 of the housing 101. Is placed. Therefore, the first measurement unit 120 measures the concentration of fine dust contained in the air introduced into the housing 101, and the second measurement unit 130 measures the concentration of the fine dust contained in the air discharged from the housing 101. Measure.
  • the concentration of fine dust measured by the first measuring unit 120 and the second measuring unit 130 may be different, and the concentration of fine dust measured by the first measuring unit 120 and the second measuring unit respectively
  • the amount of fine dust collected by the collection device 100 may be calculated by using the difference of.
  • the first measurement unit 120 and the second measurement unit 130 may each include an air volume measurement sensor capable of measuring the air volume. Accordingly, the air volume measurement sensor included in the first measurement unit 120 may measure the air volume of air flowing into the housing 101 through the inlet door 103 of the housing 101. In addition, the air volume measurement sensor included in the second measurement unit 130 may measure the air volume of air discharged from the housing 101 through the exhaust unit 105 of the housing 101.
  • the display unit 140 is installed on the outer surface of the housing 101 and displays the concentration of fine dust measured by the first measurement unit 120 and the second measurement unit 130. In addition, the display unit 140 may display a collection amount of fine dust calculated using the concentration of fine dust measured by the first measurement unit 120 and the second measurement unit 130.
  • the communication unit 150 communicates with the mobile terminal 200 and communicates with the mobile terminal 200 through a local area network.
  • the communication unit 150 may communicate with the mobile terminal 200 through a Bluetooth communication network.
  • the present invention is not limited thereto, and the communication unit 150 may communicate with the mobile terminal 200 through wifi communication or a mobile communication network.
  • the communication unit 150 may transmit data on the concentration of fine dust measured by the first measurement unit 120 and the second measurement unit 130 to the mobile terminal 200.
  • the communication unit 150 may transmit data on the amount of fine dust collected by the control unit 170 to be described later to the mobile terminal 200.
  • the power supply unit 160 is provided to supply power to the collection device 100, and the first measurement unit 120, the second measurement unit 130, the display unit 140, the communication unit 150, and the control unit 170 Power can be supplied.
  • the power supply unit 160 includes a battery 162 and a power switch 164 may be disposed on the outer surface of the housing 101.
  • the power switch 164 is provided for a user to turn on or off the power of the collection device 100.
  • the battery 162 uses a secondary battery that can be charged by power supplied from the outside, and in this embodiment, the blade PP can be charged by the power generated by rotation.
  • the blade PP is disposed inside the housing 101 and may be disposed in front of the fine dust collecting unit 110. That is, the blade PP may be disposed at a position adjacent to the inlet door 103 of the housing 101 and may be rotated by air introduced into the housing 101 through the inlet door 103. As the blade PP rotates in this way, the blade PP may generate current, and the generated current may be supplied to the battery 162 to charge the battery 162. To this end, the blade PP may be electrically connected to the battery 162.
  • the control unit 170 controls each of the electronic configurations among the configurations included in the collection device 100, and the fine dust concentration measured by the first measurement unit 120 and the second measurement unit 130, the interior of the housing 101
  • the amount of fine dust collected by the collecting device 100 is calculated by using the amount of air introduced into the tank and the amount of air discharged from the housing 101.
  • Equation 1 The collection amount (CM, ⁇ g/min) calculated by the control unit 170 as described above is shown in Equation 1.
  • the air volume may be calculated by multiplying the cross-sectional area through which air passes and the wind speed. That is, in this embodiment, the amount of air flowing into the housing 101 can be calculated using the cross-sectional area of the inlet door 103 of the housing 101 and the wind speed of the air passing through the inlet door 103, and The amount of air discharged from the housing 101 may be calculated using the cross-sectional area of the exhaust unit 105 of the housing 101 and the wind speed of air passing through the exhaust unit 105.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a mobile terminal of a fine dust monitoring system according to an embodiment of the present invention.
  • the mobile terminal 200 includes a terminal communication unit 210, a terminal storage unit 220, a terminal display unit 230, a terminal location unit 240, and a terminal control unit 250.
  • the terminal communication unit 210 may communicate with the communication unit 150 of the collecting device 100, and at this time, the communication unit 150 of the collecting device 100 may communicate with the communication unit 150 through a local area network.
  • the present invention is not limited thereto, and communication may be performed through a mobile communication network or a wifi network. Accordingly, the terminal communication unit 210 receives information on the concentration of fine dust and the amount of fine dust collected from the collection device 100.
  • the terminal communication unit 210 may communicate with the server 300.
  • the terminal communication unit 210 may communicate with the server 300 through a mobile communication network or an Internet network.
  • the present disclosure is not limited thereto, and the terminal communication unit 210 may communicate with the server 300 through a LoRa communication network or other communication network.
  • the terminal communication unit 210 may transmit data on the concentration of fine dust and data on the collection amount of fine dust received from the collection device 100 to the server 300.
  • the terminal storage unit 220 stores data on the concentration of fine dust received from the collecting device 100 and data on the amount of fine dust collected.
  • the terminal display unit 230 displays data on the received fine dust concentration and data on the collection amount of fine dust so that a user can check it.
  • the terminal display unit 230 may display various types of information provided from the server 300 so that the user can check it.
  • the terminal location unit 240 checks the location of the mobile terminal 200.
  • the terminal location unit 240 can check the location of the mobile terminal 200 through communication with a GPS satellite, and can also check the altitude of the mobile terminal 200.
  • the terminal controller 250 controls the terminal communication unit 210, the terminal storage unit 220, the terminal display unit 230, and the terminal location unit 240, respectively.
  • the terminal control unit 250 calculates a replacement cycle of the filter FT installed in the fine dust collecting unit 110 of the collecting device 100. That is, the terminal controller 250 may calculate the replacement period of the filter FT using the amount of fine dust collected by the collecting device 100. At this time, it is possible to calculate the replacement period of the filter (FT) at a time for the plurality of filters (FT) installed in the fine dust collecting unit 110, and filter (FT) for each of the plurality of filters (FT) as necessary. The replacement cycle of can be calculated.
  • the terminal controller 250 calculates and informs the user of the replacement period of the filter FT, and may also provide URL information for an order so that the user can additionally order the filter FT.
  • services may be linked so that filters (FT) can be automatically ordered as needed.
  • FIG. 7 is a block diagram showing the server 300 of the fine dust monitoring system according to an embodiment of the present invention.
  • 8 is a diagram showing a network schematic diagram for expressing the concentration of fine dust in the fine dust monitoring system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a diagram showing the concentration of fine dust in the fine dust monitoring system according to an embodiment of the present invention. It is a distribution diagram shown in three dimensions.
  • the server 300 includes a data collection unit 310, a GIS information unit 320, a service unit 330, and a server control unit 340.
  • the server 300 receives data on the concentration of fine dust measured by the collection device 100 and data on the amount of fine dust collected from the mobile terminal 200 through the data collection unit 310.
  • the server control unit 340 is Perform a point concentration analysis on the values.
  • the point concentration analysis can be performed based on a grid network, and is a model capable of analyzing the value of fine dust through the point concentration analysis.
  • the server control unit 340 controls the GIS information unit 320 to analyze information on the location of the mobile terminal 200.
  • the server control unit 340 performs point concentration analysis in the grid network through the data collection unit 310 and the GIS information unit 320. At this time, in this embodiment, the server control unit 340 can express the fine dust concentration in a three-dimensional space using three-dimensional coordinates including the location and altitude of the mobile terminal 200 in the analysis of the point concentration in the grid network. have.
  • the server control unit 340 uses Equation 2 to analyze the point concentration in the grid network.
  • c is the concentration of fine dust in (x,y,z), Is the horizontal standard deviation of the pollutant emitted, Is the vertical standard deviation of the pollutant emitted.
  • u is the average wind speed
  • Q is the fine dust concentration
  • h e is the measurement point (altitude) along the z-axis.
  • Means inversely proportional to And the vertical diffusion factor Silver, the concentration in the z-axis direction is the vertical spreading strength Means inversely proportional to
  • server control unit 340 may control the service unit 330 so that the mobile terminal 200 can access the server 300 and check the point concentration analysis in the grid network expressed by the server 300.

Abstract

본 발명은 차량을 이용한 대기의 미세먼지 모니터링 시스템 및 포집 장치에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 차량을 이용한 대기의 미세먼지 모니터링 시스템은, 차량에 장착되고, 상기 차량이 이동함에 따라 내부로 공기가 유입되며, 유입된 공기에 포함된 미세먼지에 대한 농도를 측정하는 포집 장치; 상기 포집 장치와 통신하여 상기 포집 장치에서 측정된 미세먼지에 대한 농도를 수신하는 이동 단말기; 및 상기 포집 장치에서 측정된 미세먼지에 대한 농도를 이용하여 미세먼지에 대한 농도를 분석을 수행하는 서버를 포함할 수 있다. 본 발명에 의하면, 차량에 설치하여 차량이 이동하면서 미세먼지를 측정할 수 있으므로, 미세먼지 측정 장치가 설치되지 않은 지역에 대해서도 미세먼지를 측정할 수 있어 적은 비용으로 넓은 지역에 대해 미세먼지를 측정할 수 있다.

Description

차량을 이용한 대기의 미세먼지 모니터링 시스템 및 포집 장치
본 발명은 차량을 이용한 대기의 미세먼지 모니터링 시스템 및 포집 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 차량이 이동하면서 대기의 미세먼지를 모니터링하고, 또한, 차량이 이동하는 동안 대기의 미세먼지를 포집하여 제거할 수 있는 대기의 미세먼지 모니터링 장치 및 포집 장치에 관한 것이다.
미세먼지(PM, particulate matter)는 아황산가스, 질소 산화물, 납, 오존, 일산화탄소 등과 함께 수많은 대기오염물질을 포함하는 대기오염 물질로 자동차, 공장 등에서 발생하여 대기 중 장기간 떠다니는 입경 10㎛ 이하의 미세한 먼지를 말한다. 특히, 미세 먼지의 입자가 2.5㎛ 이하인 경우는 PM2.5라 표기하고 별도로 초미세먼지로 분류한다. 초미세먼지는, 머리카락의 약 1/20 정도의 크기에 불과할 정도로 매우 작다.
우리나라의 경우, 환경부에서 1995년부터 10㎛(PM 10) 크기의 미세먼지를 새로운 대기오염물질로 규제하고 있으며, 2015년부터 2.5㎛(PM 2.5) 크기의 미세먼지에 대한 규제도 추가로 실시하고 있다.
2019년 3월 국회 행정안전위원회는 법안소위를 열고 미세먼지를 '재난'에 포함시키도록 하는 재난안전관리기본법 개정안을 의결하여 자연 재난과 사회적 재난 가운데에선 화재, 붕괴, 환경오염 같은 사회적 재난 항목에 포함시키기로 했다.
이러한 미세먼지를 측정하기 위한 장치들이 일부 지역에 설치된다. 지역의 지형이나 주변 환경에 따라 미세먼지 농도는 서로 상이한데 미세먼지 측정 장치가 설치된 일부 지역에서만 미세먼지를 측정할 수 있기 때문에 모든 지역에서 정확한 미세먼지 농도를 측정하기 위하여 다수의 장치를 여러 지역에 설치해야 한다.
또한, 사람의 보행 및 주거공간인 지표면으로부터 사람의 호흡 위치와 가장 유사한 도로환경에서 미세먼지를 측정하는 것은 인체 건강 영향 평가 등에 있어서도 중요하다
그에 따라 장치의 설치 및 유지 관리에 소요되는 비용이 많아지는 문제가 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 여러 지역에 미세먼지를 측정할 수 있는 장치를 설치하지 않더라도 일반 도로 주행차량을 이용하여 다양한 지역의 도로 위의 미세먼지 농도를 실시간 측정하고 모니터링하는 시스템 및 포집 장치를 제공하는 것이다.
또한, 운전자의 스마트폰과 블루투스 등의 근거리 통신 시스템으로 연결되어 미세먼지 모니터링 시스템의 정보를 스마트폰 앱과 실시간 연동하여 수집, 미세먼지 DB 서버로 전송하여 전국 단위의 실시간 미세먼지 농도 및 분포를 GIS 기반으로 일반인에게도 서비스를 제공한다.
또한, 본 발명이 해결하고자 하는 다른 과제는 미세먼지 농도를 측정할 뿐만 아니라 동시에 대기 중의 미세먼지를 포집하여 제거할 수 있는 미세먼지를 모니터링하는 시스템 및 포집 장치를 제공하는 것이다.
또한, 주행속도에 따른 미세먼지 포집량을 실시간 계산할 수 있도록 하였고 이를 운전자 스마트폰 앱과 관리자 시스템에 자동으로 알려줌으로써 교체시기를 알려주는 기능을 제공한다.
또한, 차량에 부착하는 미세먼지 모니터링 및 포집장치는 이동 탈착식으로 하부에 영구 자석을 부착하여 차량 주행 풍속 저항에 견딜 수 있도록 하였고 손쉽게 탈부착이 가능한 이동, 보관성을 제공한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 차량을 이용한 대기의 미세먼지 모니터링 시스템은, 차량에 장착되고, 상기 차량이 이동함에 따라 내부로 공기가 유입되며, 유입된 공기에 포함된 미세먼지에 대한 농도를 측정하는 포집 장치; 상기 포집 장치와 통신하여 상기 포집 장치에서 측정된 미세먼지에 대한 농도를 수신하는 이동 단말기; 및 상기 포집 장치에서 측정된 미세먼지에 대한 농도를 이용하여 미세먼지에 대한 농도의 분석을 수행하는 서버를 포함할 수 있다.
상기 이동 단말기는 상기 수신된 미세먼지 농도와 함께 상기 미세먼지 농도를 측정한 시점에 매핑된 상기 이동 단말기의 위치 및 고도에 대한 정보를 상기 서버로 전송하며, 상기 서버는 상기 미세먼지 농도와 상기 이동 단말기의 위치 및 고도에 대한 정보를 이용하여 3차원에서 미세먼지 농도에 대한 포인트 농도 분석을 수행할 수 있다.
상기 서버는, 수학식 2를 이용하여 상기 포인트 농도 분석을 수행할 수 있다.
[수학식 2]
Figure PCTKR2019012467-appb-I000001
이때, c는 (x,y,z)에서의 미세먼지 농도이고, Q는 풍량이고,
Figure PCTKR2019012467-appb-I000002
는 배출된 오염물질의 수평 표준편차이며,
Figure PCTKR2019012467-appb-I000003
는 배출된 오염물질의 수직 표준편차이다. 그리고 u는 평균 풍속이고, Q는 미세먼지 농도이며, hc는 z축의 측정지점(고도)이다.
상기 포집 장치는, 내부에 수용공간을 갖고, 일 측에 공기가 유입되는 유입 도어가 형성되고, 타 측에 공기가 배출되는 배기부가 형성된 하우징; 상기 하우징의 내부에 배치되고, 유입된 공기에서 미세먼지를 포집하는 미세먼지 포집부; 상기 유입 도어를 통해 상기 하우징의 내부로 유입되는 공기에 포함된 미세먼지의 농도를 측정하는 제1 측정부; 및 상기 배기부를 통해 배출되는 공기에 포함된 미세먼지의 농도를 측정하는 제2 측정부를 포함할 수 있다.
상기 포집 장치는, 상기 제1 및 제2 측정부에서 측정된 미세먼지의 농도를 이용하여 상기 미세먼지 포집부에서 포집된 미세먼지의 포집량을 산정하고, 상기 제1 및 제2 측정부를 제어하는 제어부를 더 포함할 수 있다.
상기 제어부는 상기 하우징으로 유입되는 공기의 풍량, 상기 하우징에서 배출되는 공기의 풍량 및 상기 제1 및 제2 측정부에서 측정된 미세먼지 농도를 이용하여 상기 미세먼지 포집량을 산정할 수 있다.
상기 제어부는 수학식 1을 이용하여 상기 미세먼지 포집량을 산정하는 차량을 이용할 수 있다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2019012467-appb-I000004
이때,
Figure PCTKR2019012467-appb-I000005
은 상기 하우징 내부로 유입되는 풍량[㎥/min]이고,
Figure PCTKR2019012467-appb-I000006
는 상기 하우징에서 배출되는 풍량[㎥/min]이며,
Figure PCTKR2019012467-appb-I000007
은 상기 하우징 내부로 유입되는 공기의 미세먼지 농도[㎍/㎥]이고,
Figure PCTKR2019012467-appb-I000008
은 상기 하우징에서 배출되는 공기의 미세먼지 농도[㎍/㎥]이며, n은 미세먼지 입자의 크기이다.
상기 미세먼지 포집부는 하나 이상의 필터를 포함하고, 상기 하나 이상의 필터에서 상기 하우징의 내부로 유입될 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 차량을 이용한 대기의 미세먼지 포집 장치는, 차량에 장착되고, 상기 차량이 이동함에 따라 내부로 공기가 유입되는 하우징; 상기 하우징의 내부에 배치되고, 유입된 공기에서 미세먼지를 포집하는 미세먼지 포집부; 상기 유입 도어를 통해 상기 하우징의 내부로 유입되는 공기에 포함된 미세먼지의 농도를 측정하는 제1 측정부; 상기 배기부를 통해 배출되는 공기에 포함된 미세먼지의 농도를 측정하는 제2 측정부; 및 상기 제1 및 제2 측정부에서 측정된 미세먼지의 농도를 이용하여 상기 미세먼지 포집부에서 포집된 미세먼지의 포집량을 산정하고, 상기 제1 및 제2 측정부를 제어하는 제어부를 포함할 수 있다.
상기 제어부는 수학식 1을 이용하여 상기 미세먼지 포집량을 산정할 수 있다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2019012467-appb-I000009
이때,
Figure PCTKR2019012467-appb-I000010
은 상기 하우징 내부로 유입되는 풍량[㎥/min]이고,
Figure PCTKR2019012467-appb-I000011
는 상기 하우징에서 배출되는 풍량[㎥/min]이며,
Figure PCTKR2019012467-appb-I000012
은 상기 하우징 내부로 유입되는 공기의 미세먼지 농도[㎍/㎥]이고,
Figure PCTKR2019012467-appb-I000013
은 상기 하우징에서 배출되는 공기의 미세먼지 농도[㎍/㎥]이며, n은 미세먼지 입자의 크기이다.
본 발명에 의하면, 차량에 설치하여 차량이 이동하면서 미세먼지를 측정할 수 있으므로, 미세먼지 측정 장치가 설치되지 않은 지역에 대해서도 미세먼지를 측정할 수 있어 적은 비용으로 넓은 지역에 대해 미세먼지를 측정할 수 있다.
또한, 차량에서 포집된 미세먼지에 대해 지표면, 측정 위치 및 고도에 대한 정보를 이용하여 3차원 공간에서 미세먼지 농도를 산정하고 표시할 수 있어, 사용자에게 보다 정확한 미세먼지 농도를 전달할 수 있다.
또한, 차량이 이동하면서 포집 장치를 이용하여 미세먼지를 포집함에 따라 대기 중의 미세먼지를 제거할 수 있다.
또한, 자동차 도로 주행에 따른 미세먼지 저감을 통해 미세먼지 발생지역에서의 미세먼지 저감으로 인해 차량 1대 설치에 따라 가로수 약 50그루의 미세먼지 제거 효과를 가진다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 미세먼지 모니터링 시스템을 도시한 블록도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 미세먼지 모니터링 시스템의 포집 장치를 도시한 블록도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 미세먼지 모니터링 시스템의 포집 장치를 도시한 사시도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 미세먼지 모니터링 시스템의 포집 장치를 도시한 다른 측면의 사시도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 미세먼지 모니터링 시스템의 포집 장치 내부에 설치되는 구성을 도시한 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 미세먼지 모니터링 시스템의 이동 단말기를 도시한 블록도이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 미세먼지 모니터링 시스템의 서버를 도시한 블록도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 미세먼지 모니터링 시스템에서 미세먼지 농도를 표출하는 네트워크 모식도를 도시한 도면이다.
본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 첨부된 도면을 참조하여 더 구체적으로 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 미세먼지 모니터링 시스템을 도시한 블록도이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 모니터링 시스템은, 포집 장치(100), 이동 단말기(200) 및 서버(300)를 포함한다.
포집 장치(100)는, 차량의 외부에 설치되고, 차량이 이동하면서 내부로 유입되는 공기에 포함된 미세먼지를 포집한다. 포집 장치(100)은 내부에 공기와 함께 유입된 미세먼지의 농도를 측정하고, 포집된 미세먼지의 포집량을 산정한다.
미세먼지의 포집량을 측정하기 위해 포집 장치(100)는, 포집 장치(100) 내부로 유입되는 미세먼지의 농도와, 외부로 배출되는 미세먼지의 농도를 측정하여, 포집된 미세먼지의 포집량을 산정한다.
포집 장치(100)는, 상기와 같이, 측정된 미세먼지 농도 정보 및 산정된 미세먼지 포집량 정보를 외부에서 확인할 수 있게 표시할 수 있으며, 또한, 사용자가 확인할 수 있도록 이동 단말기(200)나 서버(300)로 전송할 수 있다.
이동 단말기(200)는 사용자가 휴대할 수 있으며, 포집 장치(100)에서 측정된 미세먼지 농도 및 미세먼지 포집량에 대한 정보를 포집 장치(100)로부터 수신하여 사용자가 확인할 수 있도록 표시할 수 있다. 이러한 이동 단말기(200)는, 스마트폰이나 태블릿 PC, 또는 노트북일 수 있다. 하지만, 이에 한정되는 것은 아니며, 이동 단말기(200)는, 특정 프로그램이나 어플리케이션이 설치될 수 있는 단말기이면 어느 것이든 이용될 수 있다.
그리고 이동 단말기(200)는, 포집 장치(100)로부터 수신된 미세먼지 농도 및 미세먼지 포집량에 대한 정보를 서버(300)로 전송한다. 이때, 필요에 따라 이동 단말기(200)의 위치 정보 및 고도 정보를 서버(300)로 함께 전송할 수 있다.
서버(300)는, 포집 장치(100)에서 측정된 각종 정보가 수신되고, 수신된 정보를 이용하여 미세먼지 농도의 분포를 산정할 수 있다. 미세먼지 농도의 분포를 산정할 때, 미세먼지가 측정된 위치에 대한 정보 및 고도에 대한 정보를 이용하여 3차원 공간에서의 미세먼지 분포를 산정할 수 있다.
또한, 서버(300)는, 포집 장치(100)에서 실측된 데이터를 이용하여 미세먼지 농도를 분석할 수 있다. 미세먼지 농도의 분석은, 분석 모델을 이용하여 산정할 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 미세먼지 모니터링 시스템의 포집 장치를 도시한 블록도이다. 도 3 및 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 미세먼지 모니터링 시스템의 포집 장치를 도시한 사시도이며, 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 미세먼지 모니터링 시스템의 포집 장치 내부에 설치되는 구성을 도시한 도면이다.
도 2 내지 도 5를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 미세먼지 모니터링 시스템의 포집 장치(100)는, 하우징(101), 미세먼지 포집부(110), 제1 측정부(120), 제2 측정부(130), 표시부(140), 통신부(150), 전원부(160) 및 제어부(170)를 포함한다.
포집 장치(100)는, 도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이, 외부 형상이 유선형 형상인 하우징(101)을 갖고, 하우징(101)의 내부에 다른 각 구성이 배치된다.
하우징(101)은 도시된 바와 같이, 상면이 곡면으로 형성되고, 일 측에 외부 공기가 내부로 유입될 수 있는 유입 도어(103)가 상면에 배치된다. 이때, 하우징(101)의 형상은 필요에 따라 다양한 형태로 변형될 수 있다. 그리고 하우징(101)의 내부로 유입된 공기가 외부로 배기될 수 있도록 하우징(101)의 상면 타 측에 배기부(105)가 배치된다.
유입 도어(103) 및 배기부(105)는 각각 필요에 따라 개폐할 수 있도록 구성된다. 즉, 도 3에 도시된 바와 같이, 유입 도어(103)의 일 측에 도어 스위치(103a)가 배치될 수 있으며, 도어 스위치(103a)는 사용자가 수동으로 조작하여 유입 도어(103)를 개폐할 수 있다. 물론 이에 한정되는 것은 아니며, 필요에 따라 자동으로 유입 도어(103)를 개폐할 수 있도록 구성될 수 있다.
예컨대, 유입 도어(103)는 차량이 이동하는 속도에 따라 개폐되도록 제어될 수 있다. 예를 들어, 차량이 약 100km/h 이상으로 이동하는 경우, 차량의 속도에 의해 하우징(101)의 내부에 배치된 미세먼지 포집부(110)의 필터(FT)가 손상될 수 있고, 또한, 공기저항에 의해 차량의 연비가 나빠질 수 있다. 그에 따라 차량이 약 100km/h 이상으로 이동하는 경우, 하우징(101)의 내부로 공기가 유입되지 못하도록 자동으로 유입 도어(103)를 폐쇄할 수 있다. 이때, 차량의 속도는 GPS 장치를 이용하여 측정할 수 있다.
또한, 비가 오는 경우, 포집 장치(100)의 하우징(101) 내부로 비가 유입되는 것을 방지하기 위해 유입 도어(103) 및 배기부(105)가 폐쇄될 수 있다. 이때, 강우센서가 하우징(101)에 설치되어 비가 오는지 여부를 감지할 수 있다. 따라서 강우 센서에서 비가 오는 것이 감지되면, 제어부(170)에 의해 유입 도어(103) 및 배기부(105)가 자동으로 폐쇄될 수 있다.
또는, 유입 도어(103) 및 배기부(105)는 필요에 따라 차량의 와이퍼 등과 연동되어 폐쇄되도록 제어될 수도 있다. 즉, 비가 오는 경우, 차량의 와이퍼가 동자가되므로, 와이퍼가 동작함에 따라 연동되어 유입 도어(103) 및 배기부(105)가 자동으로 폐쇄될 수 있다.
이때, 포집 장치(100)는 차량의 외부에 설치되는데, 차량의 지붕 상면 또는 트렁크 상면 등에 설치될 수 있다. 이렇게 포집 장치(100)의 하우징(101)을 차량에 설치하기 위해 하우징(101)의 하면에 결합부(107)가 배치될 수 있다. 본 실시예에서 결합부(107)는 자석일 수 있고, 차량이 이동할 때 차량에서 포집 장치(100)이 떨어지는 것을 방지하기 위해 강한 자력을 갖는 자석(예컨대, 네오디움 자석 등)이 이용될 수 있다. 일례로, 결합부(107)는 흡착력이 약 50kg 이상이며, N35 등급 이상이고, 약 100mm x 10mm의 크기에서 1,170 [Gauss]의 자력을 갖는 자석이 이용될 수 있다. 즉, 결합부(107)는 차량이 약 200km/h의 속력으로 이동하더라도 포집 장치(100)가 차량에서 떨어지지 않을 수 있을 정도의 자력을 갖는 자석이 이용될 수 있다.
그리고 하우징(101)의 외면에는 사용자가 포집 장치(100)를 이동시킬 수 있는 손잡이(HD)가 형성될 수 있다.
미세먼지 포집부(110)는, 하우징(101)의 내부에 배치되고, 유입 도어(103)를 통해 내부로 유입된 공기에 포함된 미세먼지를 포집한다. 그리고 포집된 미세먼지를 제외한 공기는 배기부(105)를 통해 하우징(101)의 외부로 배기될 수 있다.
이러한 미세먼지 포집부(110)는, 포집 케이스(111) 및 케이스 커버(115)를 포함한다.
포집 케이스(111)는, 다수의 필터(FT)가 설치될 수 있으며, 설치된 다수의 필터(FT)에 미세먼지가 포집되도록 각 필터(FT)에 미세먼지가 포함된 공기가 통과할 수 있게 형성된다.
도시된 바와 같이, 포집 케이스(111)는 일 측에 하우징(101) 내부로 유입된 공기가 포집 케이스(111) 내부로 유입되도록 케이스 유입부(111a)가 일 측면에 배치된다. 케이스 유입부(111a)는 도시된 바와 같이, 공기가 포집 케이스(111)의 내부로 유입되도록 관통홀의 형상을 가지며 배치된다. 이렇게 케이스 유입부(111a)를 통해 포집 케이스(111)로 유입된 공기는 포집 케이스(111)에 설치된 다수의 필터(FT)를 통과할 수 있다.
그리고 포집 케이스(111)에는 다수의 필터(FT)가 설치될 수 있는 필터홈(FH)이 형성된다. 필터홈(FH)은 포집 케이스(111)의 상면 및 일 측면이 개방된 형상으로 형성될 수 있으며, 필터(FT)가 케이스 유입부(111a)를 통해 유입된 공기와 최대한 접촉하도록 케이스 유입부(111a)와 길이 방향과 동일한 길이 방향을 가지도록 형성될 수 있다. 따라서 다수의 필터(FT)는 다수의 필터홈(FH) 각각에 삽입된 상태로 설치될 수 있다.
이때, 필터홈(FH)은 포집 케이스(111)의 상면 및 일 측면이 개방된 형상으로 형성되는데, 포집 케이스(111)의 개방된 일 측면은 케이스커버에 의해 폐쇄되지만, 포집 케이스(111)의 상면은 필터(FT)가 필터홈(FH)에 삽입되더라도 개방된 상태가 유지될 수 있다. 따라서 필터홈(FH)의 상면이 계속 개방된 상태가 유지됨에 따라 하우징(101)의 내부로 유입된 공기 중 케이스 유입부(111a)를 통해 유입되지 않은 공기와 필터(FT)가 접촉할 수 있다. 따라서 필터(FT)는 케이스 유입부(111a)를 통해 유입되지 않은 공기에 포함된 미세먼지를 포집할 수 있다.
또는, 차량이 빠르게 운행될수록 하우징(101) 내부로 유입되는 공기의 양이 증가하는데, 포집 케이스(111)의 내부로 유입된 모든 공기가 필터(FT)를 관통하지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 따라서 포집 케이스(111)의 내부로 유입된 모든 공기가 필터(FT)를 통과하지 못할 때, 필터홈(FH)의 개방된 상면을 통해 남은 공기를 포집 케이스(111)의 외부로 배출될 수 있다.
그리고 포집 케이스(111)는 다수의 필터홈(FH)이 형성됨에 따라 다수의 필터홈(FH) 사이에 벽체(113)가 형성된다. 이때, 벽체(113)에는 케이스 유입부(111a)와 유사하게 공기가 관통할 수 있는 관통홀이 형성될 수 있다. 따라서 각 필터(FT)를 통과한 공기는 벽체(113)에 형성된 관통홀을 통해 이동할 수 있다.
또한, 도시되지 않았지만, 포집 케이스(111)의 타 측면에 포집 케이스(111) 내부의 공기를 외부로 배출하기 위해 케이스 배기부(105)가 케이스 유입부(111a)와 동일한 형상으로 배치된다.
케이스 커버(115)는, 포집 케이스(111)의 일 측면에 결합될 수 있도록 형성된다. 케이스 커버(115)는 포집 케이스(111)에 형성된 필터홈(FH)의 개방된 일 측면을 덮으면서 포집 케이스(111)에 결합된다. 본 실시예에서, 케이스 커버(115)가 포집 케이스(111)에 결합됨에 따라 다수의 필터홈(FH)에 삽입된 각 필터(FT)들은 포집 케이스(111)에서 이탈되지 않도록 고정될 수 있다.
그리고 케이스 커버(115)는, 포집 케이스(111)에 설치된 필터(FT)가 신규 필터(FT)인지 여부를 감지할 수 있다. 예컨대, 필터(FT)에는 필터마크 등이 설치되어 있을 수 있으며 케이스 커버(115)는 필터(FT)에 설치된 필터마크를 통해 신규 필터(FT)인지 여부를 판단할 수 있다. 이러한 필터마크는, 바코드일 수 있고, 펀칭 전자판이 이용될 수 있다.
제1 측정부(120) 및 제2 측정부(130)는 각각 하우징(101)의 내부에 설치되고, 하우징(101) 내부의 미세먼지 농도를 측정할 수 있는 미세먼지 측정 센서를 포함한다. 이때, 제1 측정부(120) 및 제2 측정부(130)는 각각 여러 종류의 미세먼지 농도를 측정할 수 있다. 예컨대, 제1 측정부(120) 및 제2 측정부(130)는 각각 10㎛ 이하의 미세먼지, 2.5㎛ 이하의 미세먼지 및 1㎛ 이하의 미세먼지 중 어느 하나 이상의 미세먼지 농도를 측정할 수 있다.
본 실시예에서, 제1 측정부(120)는 하우징(101)의 유입 도어(103)에 인접하게 배치되고, 제2 측정부(130)는 하우징(101)의 배기부(105)에 인접하게 배치된다. 따라서 제1 측정부(120)는 하우징(101)에 유입된 공기에 포함된 미세먼지 농도를 측정하고, 제2 측정부(130)는 하우징(101)에서 배출되는 공기에 포함된 미세먼지 농도를 측정한다.
상기와 같이, 제1 측정부(120) 및 제2 측정부(130)에서 측정된 미세먼지 농도는 서로 다를 수 있고, 제1 측정부(120) 및 지2 측정부에서 각각 측정된 미세먼지 농도의 차이를 이용하여 포집 장치(100)에서 포집된 미세먼지 포집량을 산정할 수 있다.
또한, 본 실시예에서, 제1 측정부(120) 및 제2 측정부(130)는 각각 풍량을 측정할 수 있는 풍량 측정 센서를 포함할 수 있다. 따라서 제1 측정부(120)에 포함된 풍량 측정 센서는 하우징(101)의 유입 도어(103)를 통해 하우징(101) 내부로 유입되는 공기의 풍량을 측정할 수 있다. 그리고 제2 측정부(130)에 포함된 풍량 측정 센서는 하우징(101)의 배기부(105)를 통해 하우징(101)에서 배출되는 공기의 풍량을 측정할 수 있다.
표시부(140)는 하우징(101)의 외면에 설치되고, 제1 측정부(120) 및 제2 측정부(130)에서 측정된 미세먼지 농도를 표시한다. 또한, 표시부(140)는 제1 측정부(120) 및 제2 측정부(130)에서 측정된 미세먼지 농도를 이용하여 산정된 미세먼지 포집량을 표시할 수 있다.
통신부(150)는, 이동 단말기(200)와 통신하고, 이동 단말기(200)와 근거리 통신망을 통해 통신이 이루어질 수 있으며, 예컨대, 블루투스 통신망을 통해 이동 단말기(200)와 통신할 수 있다. 하지만, 이에 한정되는 것은 아니며, 통신부(150)는 이동 단말기(200)와 wifi 통신, 이동통신망을 통해 통신이 이루어질 수도 있다.
본 실시예에서, 통신부(150)는 제1 측정부(120) 및 제2 측정부(130)에서 측정된 미세먼지 농도에 대한 데이터를 이동 단말기(200)로 전송할 수 있다. 또한, 통신부(150)는 후술할 제어부(170)에서 산정된 미세먼지 포집량에 대한 데이터를 이동 단말기(200)로 전송할 수 있다.
전원부(160)는 포집 장치(100)에 전원을 공급하기 위해 구비되는데, 제1 측정부(120), 제2 측정부(130), 표시부(140), 통신부(150) 및 제어부(170)에 전원을 공급할 수 있다. 이를 위해 전원부(160)는 배터리(162)를 포함하고, 하우징(101)의 외면에 전원스위치(164)가 배치될 수 있다. 전원스위치(164)는 사용자가 포집 장치(100)의 전원을 켜거나 끄기 위해 구비된다.
배터리(162)는 외부에서 공급된 전원에 의해 충전될 수 있는 2차 전지가 이용되며, 본 실시예에서, 블레이드(PP)가 회전되어 발생된 전력에 의해 충전될 수 있다.
블레이드(PP)는, 하우징(101)의 내부에 배치되며, 미세먼지 포집부(110)의 전방에 배치될 수 있다. 즉, 블레이드(PP)는 하우징(101)의 유입 도어(103)에 인접한 위치에 배치될 수 있으며, 유입 도어(103)를 통해 하우징(101) 내부로 유입되는 공기에 의해 회전될 수 있다. 이렇게 블레이드(PP)가 회전됨에 따라 블레이드(PP)는 전류를 생성할 수 있고, 생성된 전류를 배터리(162)에 공급하여 배터리(162)를 충전시킬 수 있다. 이를 위해 블레이드(PP)는 배터리(162)와 전기적으로 연결될 수 있다.
제어부(170)는 포집 장치(100)에 포함된 구성 중 전자적인 구성을 각각 제어하고, 제1 측정부(120) 및 제2 측정부(130)에서 측정된 미세먼지 농도, 하우징(101) 내부로 유입되는 풍량 및 하우징(101)에서 배출되는 풍량을 이용하여 포집 장치(100)에서 포집된 미세먼지의 포집량을 산정한다.
상기와 같이 제어부(170)가 산정하는 포집량(CM, ㎍/min)은 수학식 1과 같다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2019012467-appb-I000014
이때,
Figure PCTKR2019012467-appb-I000015
은 상기 하우징 내부로 유입되는 풍량[㎥/min]이고,
Figure PCTKR2019012467-appb-I000016
는 상기 하우징에서 배출되는 풍량[㎥/min]이며,
Figure PCTKR2019012467-appb-I000017
은 상기 하우징 내부로 유입되는 공기의 미세먼지 농도[㎍/㎥]이고,
Figure PCTKR2019012467-appb-I000018
은 상기 하우징에서 배출되는 공기의 미세먼지 농도[㎍/㎥]이며, n은 미세먼지 입자의 크기이다.
여기서, 풍량은 공기가 지나는 단면적과 풍속을 곱하여 산출될 수 있다. 즉, 본 실시예에서, 하우징(101)에 유입되는 풍량은 하우징(101)의 유입 도어(103)의 단면적과 유입 도어(103)를 통과하는 공기의 풍속을 이용하여 산출할 수 있고, 또한, 하우징(101)에서 배출되는 풍량은 하우징(101)의 배기부(105)의 단면적과 배기부(105)를 통과하는 공기의 풍속을 이용하여 산출할 수 있다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 미세먼지 모니터링 시스템의 이동 단말기를 도시한 블록도이다.
도 6을 참조하면, 이동 단말기(200)는, 단말기 통신부(210), 단말기 저장부(220), 단말기 표시부(230), 단말기 위치부(240) 및 단말기 제어부(250)를 포함한다.
단말기 통신부(210)는 포집 장치(100)의 통신부(150)와 통신할 수 있으며, 이때, 포집 장치(100)의 통신부(150)와 근거리 통신망을 통해 통신할 수 있다. 하지만, 이에 한정되는 것은 아니며, 이동통신망이나 wifi 망을 통해 통신이 이루어질 수 있다. 따라서 단말기 통신부(210)는 포집 장치(100)로부터 측정된 미세먼지 농도 및 미세먼지 포집량에 대한 정보를 수신한다.
또한, 단말기 통신부(210)는 서버(300)와 통신할 수 있다. 단말기 통신부(210)는 서버(300)와 이동통신망이나 인터넷망을 통해 통신할 수 있다. 하지만, 이에 한정되는 것은 아니며, 단말기 통신부(210)는 서버(300)와 LoRa 통신망이나 그 외에 다른 통신망을 통해 통신이 이루어질 수 있다. 단말기 통신부(210)는, 포집 장치(100)에서 수신된 미세먼지 농도에 대한 데이터 및 미세먼지 포집량에 대한 데이터를 서버(300)로 전송할 수 있다.
단말기 저장부(220)는 포집 장치(100)에서 수신된 미세먼지 농도에 데이터 및 미세먼지 포집량에 대한 데이터를 저장한다.
단말기 표시부(230)는, 수신된 미세먼지 농도에 데이터 및 미세먼지 포집량에 대한 데이터를 사용자가 확인할 수 있도록 표시한다. 또한, 단말기 표시부(230)는 이동 단말기(200)가 서버(300)에 접속한 경우, 서버(300)에서 제공되는 각종 정보를 사용자가 확인할 수 있도록 표시할 수 있다.
단말기 위치부(240)는, 이동 단말기(200)의 위치를 확인한다. 단말기 위치부(240)는 GPS 위성과의 통신을 통해 이동 단말기(200)의 위치를 확인할 수 있으며, 또한, 이동 단말기(200)의 고도를 확인할 수 있다.
단말기 제어부(250)는 단말기 통신부(210), 단말기 저장부(220), 단말기 표시부(230) 및 단말기 위치부(240)를 각각 제어한다.
그리고 단말기 제어부(250)는 포집 장치(100)의 미세먼지 포집부(110)에 설치되는 필터(FT)의 교체 주기를 산출한다. 즉, 단말기 제어부(250)는 포집 장치(100)에서 수신된 미세먼지 포집량을 이용하여 필터(FT)의 교체 주기를 산출할 수 있다. 이때, 미세먼지 포집부(110)에 설치된 다수의 필터(FT)에 대해 일시에 필터(FT)의 교체 주기를 산출할 수 있고, 필요에 따라 다수의 필터(FT) 각각에 대해 필터(FT)의 교체 주기를 산출할 수 있다.
단말기 제어부(250)는 상기와 같이, 필터(FT)의 교체 주기를 산출하여 사용자에게 알리고, 또한, 사용자가 필터(FT)를 추가로 주문할 수 있도록 주문을 위한 URL 정보를 제공할 수도 있다. 그리고 필요에 따라 필터(FT)를 자동으로 주문할 수 있도록 서비스가 연동될 수도 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 미세먼지 모니터링 시스템의 서버(300)를 도시한 블록도이다. 도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 미세먼지 모니터링 시스템에서 미세먼지 농도를 표출하는 네트워크 모식도를 도시한 도면이며, 도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 미세먼지 모니터링 시스템에서 미세먼지 농도를 3차원으로 나타낸 분포도이다.
서버(300)는, 데이터 수집부(310), GIS 정보부(320), 서비스부(330) 및 서버 제어부(340)를 포함한다.
서버(300)는 데이터 수집부(310)를 통해 이동 단말기(200)로부터 포집 장치(100)에서 측정된 미세먼지 농도에 대한 데이터 및 미세먼지 포집량에 대한 데이터를 수신한다.
그리고 수신된 미세먼지 농도에 대한 데이터 및 미세먼지 포집량에 대한 데이터와 미세먼지 농도가 측정된 위치에 대한 정보 및 이동 단말기(200)의 위치 정보를 이용하여 서버 제어부(340)는 위치와 미세먼지 수치에 대한 포인트 농도 분석을 수행한다. 포인트 농도 분석은, 격자 네트워크를 기반으로 이루어질 수 있으며, 포인트 농도 분석을 통해 미세먼지의 수치를 분석할 수 있는 모델이다.
서버 제어부(340)는 이동 단말기(200)의 위치에 대한 정보를 분석하도록 GIS 정보부(320)를 제어한다.
서버 제어부(340)는 상기와 같이, 데이터 수집부(310) 및 GIS 정보부(320)를 통해 격자 네트워크에서의 포인트 농도 분석을 수행한다. 이때, 본 실시예에서, 서버 제어부(340)는 격자 네트워크에서의 포인트 농도 분석은 이동 단말기(200)의 위치와 고도를 포함하는 3차원 좌표를 이용하여 미세먼지 농도를 3차원 공간에 표출할 수 있다.
서버 제어부(340)는, 격자 네트워크에서의 포인트 농도 분석을 위해 수학식 2를 이용한다.
[수학식 2]
Figure PCTKR2019012467-appb-I000019
이때, c는 (x,y,z)에서의 미세먼지 농도이고,
Figure PCTKR2019012467-appb-I000020
는 배출된 오염물질의 수평 표준편차이며,
Figure PCTKR2019012467-appb-I000021
는 배출된 오염물질의 수직 표준편차이다. 그리고 u는 평균 풍속이고, Q는 미세먼지 농도이며, he는 z축의 측정지점(고도)이다.
보다 세부적으로 설명하면,
Figure PCTKR2019012467-appb-I000022
는 x축 방향으로의 농도가 풍속에 반비례함을 의미하고,
Figure PCTKR2019012467-appb-I000023
는 수평확산인자이며 y축 방향으로의 농도가 수평적인 퍼짐 강도인
Figure PCTKR2019012467-appb-I000024
에 반비례한다는 것을 의미한다. 그리고 수직확산인자인
Figure PCTKR2019012467-appb-I000025
은, z축 방향으로의 농도가 수직적인 퍼짐강도인
Figure PCTKR2019012467-appb-I000026
에 반비례한다는 것을 의미한다.
상기와 같이, 수학식 2에 의해 미세먼지 측정 지점에서 미세먼지 농도와 3차원 좌표(x,y,z) 데이터를 이용하여 3차원 좌표상의 미세먼지 농도를 산정할 수 있다. 이렇게 산정된 값과 측정된 값에 대해 도 8에 도시된 바와 같이, 표출할 수 있다.
그리고 서버 제어부(340)는 이동 단말기(200)가 서버(300)에 접속하여 서버(300)에서 표출한 격자 네트워크에서의 포인트 농도 분석을 확인할 수 있도록 서비스부(330)를 제어할 수 있다.
위에서 설명한 바와 같이 본 발명에 대한 구체적인 설명은 첨부된 도면을 참조한 실시예에 의해서 이루어졌지만, 상술한 실시예는 본 발명의 바람직한 예를 들어 설명하였을 뿐이므로, 본 발명이 상기 실시예에만 국한되는 것으로 이해돼서는 안 되며, 본 발명의 권리범위는 후술하는 청구범위 및 그 등가개념으로 이해되어야 할 것이다.

Claims (10)

  1. 차량에 장착되고, 상기 차량이 이동함에 따라 내부로 공기가 유입되며, 유입된 공기에 포함된 미세먼지에 대한 농도를 측정하는 포집 장치;
    상기 포집 장치와 통신하여 상기 포집 장치에서 측정된 미세먼지에 대한 농도를 수신하는 이동 단말기; 및
    상기 포집 장치에서 측정된 미세먼지에 대한 농도를 이용하여 미세먼지에 대한 농도의 분석을 수행하는 서버를 포함하는 것을 특징으로 하는 차량을 이용한 대기의 미세먼지 모니터링 시스템.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 이동 단말기는 상기 수신된 미세먼지 농도와 함께 상기 미세먼지 농도를 측정한 시점에 매핑된 상기 이동 단말기의 위치 및 고도에 대한 정보를 상기 서버로 전송하며,
    상기 서버는 상기 미세먼지 농도와 상기 이동 단말기의 위치 및 고도에 대한 정보를 이용하여 3차원에서 미세먼지 농도에 대한 포인트 농도 분석을 수행하는 것을 특징으로 하는 차량을 이용한 대기의 미세먼지 모니터링 시스템.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 서버는, 수학식 2를 이용하여 상기 포인트 농도 분석을 수행하는 것을 특징으로 하는 차량을 이용한 대기의 미세먼지 모니터링 시스템.
    [수학식 2]
    Figure PCTKR2019012467-appb-I000027
    이때, c는 (x,y,z)에서의 미세먼지 농도이고,
    Figure PCTKR2019012467-appb-I000028
    는 배출된 오염물질의 수평 표준편차이며,
    Figure PCTKR2019012467-appb-I000029
    는 배출된 오염물질의 수직 표준편차이다. 그리고 u는 평균 풍속이고, Q는 미세먼지 농도이며, he는 z축의 측정지점(고도)이다.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 포집 장치는,
    내부에 수용공간을 갖고, 일 측에 공기가 유입되는 유입 도어가 형성되고, 타 측에 공기가 배출되는 배기부가 형성된 하우징;
    상기 하우징의 내부에 배치되고, 유입된 공기에서 미세먼지를 포집하는 미세먼지 포집부;
    상기 유입 도어를 통해 상기 하우징의 내부로 유입되는 공기에 포함된 미세먼지의 농도를 측정하는 제1 측정부; 및
    상기 배기부를 통해 배출되는 공기에 포함된 미세먼지의 농도를 측정하는 제2 측정부를 포함하는 것을 특징으로 하는 차량을 이용한 대기의 미세먼지 모니터링 시스템.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 포집 장치는,
    상기 제1 및 제2 측정부에서 측정된 미세먼지의 농도를 이용하여 상기 미세먼지 포집부에서 포집된 미세먼지의 포집량을 산정하고, 상기 제1 및 제2 측정부를 제어하는 제어부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 차량을 이용한 대기의 미세먼지 모니터링 시스템.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 제어부는 상기 하우징으로 유입되는 공기의 풍량, 상기 하우징에서 배출되는 공기의 풍량 및 상기 제1 및 제2 측정부에서 측정된 미세먼지 농도를 이용하여 상기 미세먼지 포집량을 산정하는 것을 특징으로 하는 차량을 이용한 대기의 미세먼지 모니터링 시스템.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 제어부는 수학식 1을 이용하여 상기 미세먼지 포집량을 산정하는 것을 특징으로 하는 차량을 이용한 대기의 미세먼지 모니터링 시스템.
    [수학식 1]
    Figure PCTKR2019012467-appb-I000030
    이때,
    Figure PCTKR2019012467-appb-I000031
    은 상기 하우징 내부로 유입되는 풍량[㎥/min]이고,
    Figure PCTKR2019012467-appb-I000032
    는 상기 하우징에서 배출되는 풍량[㎥/min]이며,
    Figure PCTKR2019012467-appb-I000033
    은 상기 하우징 내부로 유입되는 공기의 미세먼지 농도[㎍/㎥]이고,
    Figure PCTKR2019012467-appb-I000034
    은 상기 하우징에서 배출되는 공기의 미세먼지 농도[㎍/㎥]이며, n은 미세먼지 입자의 크기이다.
  8. 청구항 4에 있어서,
    상기 미세먼지 포집부는 하나 이상의 필터를 포함하고,
    상기 하나 이상의 필터에서 상기 하우징의 내부로 유입되는 미세먼지를 포집하는 것을 특징으로 하는 차량을 이용한 대기의 미세먼지 모니터링 시스템.
  9. 차량에 장착되고, 상기 차량이 이동함에 따라 내부로 공기가 유입되는 하우징;
    상기 하우징의 내부에 배치되고, 유입된 공기에서 미세먼지를 포집하는 미세먼지 포집부;
    상기 유입 도어를 통해 상기 하우징의 내부로 유입되는 공기에 포함된 미세먼지의 농도를 측정하는 제1 측정부;
    상기 배기부를 통해 배출되는 공기에 포함된 미세먼지의 농도를 측정하는 제2 측정부; 및
    상기 제1 및 제2 측정부에서 측정된 미세먼지의 농도를 이용하여 상기 미세먼지 포집부에서 포집된 미세먼지의 포집량을 산정하고, 상기 제1 및 제2 측정부를 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 차량을 이용한 대기의 미세먼지 포집 장치.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 제어부는 수학식 1을 이용하여 상기 미세먼지 포집량을 산정하는 것을 특징으로 하는 차량을 이용한 대기의 미세먼지 포집 장치.
    [수학식 1]
    Figure PCTKR2019012467-appb-I000035
    이때,
    Figure PCTKR2019012467-appb-I000036
    은 상기 하우징 내부로 유입되는 풍량[㎥/min]이고,
    Figure PCTKR2019012467-appb-I000037
    는 상기 하우징에서 배출되는 풍량[㎥/min]이며,
    Figure PCTKR2019012467-appb-I000038
    은 상기 하우징 내부로 유입되는 공기의 미세먼지 농도[㎍/㎥]이고,
    Figure PCTKR2019012467-appb-I000039
    은 상기 하우징에서 배출되는 공기의 미세먼지 농도[㎍/㎥]이며, n은 미세먼지 입자의 크기이다.
PCT/KR2019/012467 2019-07-26 2019-09-25 차량을 이용한 대기의 미세먼지 모니터링 시스템 및 포집 장치 WO2021020644A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020190090896A KR102253762B1 (ko) 2019-07-26 2019-07-26 차량을 이용한 대기의 미세먼지 모니터링 시스템 및 포집 장치
KR10-2019-0090896 2019-07-26

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021020644A1 true WO2021020644A1 (ko) 2021-02-04

Family

ID=74230686

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2019/012467 WO2021020644A1 (ko) 2019-07-26 2019-09-25 차량을 이용한 대기의 미세먼지 모니터링 시스템 및 포집 장치

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR102253762B1 (ko)
WO (1) WO2021020644A1 (ko)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102264364B1 (ko) * 2021-02-23 2021-06-15 주식회사 모이기술 미세먼지 정보 제공 공기청정 시스템 및 방법
KR102357150B1 (ko) 2021-07-22 2022-02-08 주식회사 에어위드 인공지능 기반의 빅데이터를 이용한 대기 오염 모니터링 시스템 및 그 방법
KR102363141B1 (ko) 2021-10-19 2022-02-14 박상현 차량을 이용한 공기정화 모니터링 시스템
KR20230063418A (ko) 2021-11-02 2023-05-09 주식회사 인포쉐어 대기 유해물질의 농도를 예측하는 시스템
KR102633446B1 (ko) * 2023-03-13 2024-02-07 박상현 차량용 공기정화기 운영 시스템

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101517906B1 (ko) * 2013-06-20 2015-05-06 손동욱 이동 수단을 이용한 대기 미세먼지 포집 장치
US20170166209A1 (en) * 2015-12-09 2017-06-15 Ford Global Technologies, Llc Dust resuspension system for a motor vehicle
KR101878854B1 (ko) * 2017-12-28 2018-07-16 한국과학기술정보연구원 이동식 환경요소측정장치
KR101925825B1 (ko) * 2018-06-19 2018-12-07 한국건설기술연구원 운행중인 자동차를 활용한 도시 미세먼지 제거장치
KR20190049656A (ko) * 2019-04-18 2019-05-09 정영선 반복적 마찰 정전기 발생 및 반복적 미세입자 제거 방법을 구비하는 미세먼지 제거장치

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101810216B1 (ko) * 2015-09-22 2017-12-19 한양대학교 에리카산학협력단 미세먼지 측정 장치
KR101814188B1 (ko) 2016-08-12 2018-01-02 (주)에스이지 교통수단을 이용한 공기질 지도 제공시스템
KR20190023369A (ko) * 2017-08-29 2019-03-08 서여주 차량의 미세먼지 모니터링 시스템

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101517906B1 (ko) * 2013-06-20 2015-05-06 손동욱 이동 수단을 이용한 대기 미세먼지 포집 장치
US20170166209A1 (en) * 2015-12-09 2017-06-15 Ford Global Technologies, Llc Dust resuspension system for a motor vehicle
KR101878854B1 (ko) * 2017-12-28 2018-07-16 한국과학기술정보연구원 이동식 환경요소측정장치
KR101925825B1 (ko) * 2018-06-19 2018-12-07 한국건설기술연구원 운행중인 자동차를 활용한 도시 미세먼지 제거장치
KR20190049656A (ko) * 2019-04-18 2019-05-09 정영선 반복적 마찰 정전기 발생 및 반복적 미세입자 제거 방법을 구비하는 미세먼지 제거장치

Also Published As

Publication number Publication date
KR102253762B1 (ko) 2021-05-21
KR20210012714A (ko) 2021-02-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021020644A1 (ko) 차량을 이용한 대기의 미세먼지 모니터링 시스템 및 포집 장치
KR101664394B1 (ko) 도로변의 기상정보 및 대기오염물질 농도 측정 기능을 구비한 대중교통 수단 승강장
KR101771367B1 (ko) 공기 오염 정보 및 교통 정보의 통합 관리 시스템
CN108254332A (zh) 一种全方位、多层次分析大气环境的移动式实验室
CN214894715U (zh) 一种车载式城市道路积尘负荷快速走航监测系统
KR102357150B1 (ko) 인공지능 기반의 빅데이터를 이용한 대기 오염 모니터링 시스템 및 그 방법
WO2021101048A9 (ko) 차량센서를 활용한 전기차용 정보제공서비스 시스템
CN107393273A (zh) 用于实时显示道路空气环境质量污染水平的移动监测系统
KR101771366B1 (ko) 공기 오염 측정을 위한 교통 정보 단말
CN105667540B (zh) 轨道状态检测系统
KR102069363B1 (ko) 차량용 미세먼지 측정 및 저감 시스템
WO2012053732A1 (ko) 운행차 하중 측정기기 및 측정 알고리즘
CN112730184A (zh) 一种露天矿粉尘浓度预警系统
CN113447623A (zh) 一种大气环境监测方法及系统
CN207164984U (zh) 用于实时显示道路空气环境质量污染水平的移动监测系统
WO2022019603A1 (ko) Iot(internet of things)를 이용한 제설 작업 관리 시스템
WO2021221356A1 (ko) 미세먼지 측정 시스템, 미세먼지 통합관리 시스템 및 통합관리 방법
KR102161751B1 (ko) 교량 조인트부 원격 위험 감지 시스템
KR20110088654A (ko) 자전거도로 관리운영 시스템 및 그 조사 장비
KR20150090711A (ko) 스마트 자전거와 내비게이션을 이용한 대기오염 측정장치
WO2021125662A1 (ko) 대기 오염원 측정모듈을 이용한 대기 상태 제공 시스템
CN216386700U (zh) 一种露天矿粉尘浓度预警系统
JP5657820B1 (ja) 構造物点検システム、構造物点検方法、車載器およびその制御方法と制御プログラム
CN105809896A (zh) 具有易燃易爆气体及乘客流监测分析功能的公交综合信息系统
CN111175444A (zh) 一种用于复杂地形可实时监测污染物浓度的监测车

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19939972

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19939972

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1