WO2022086242A2 - 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분 및 이를 위한 배수 구조 - Google Patents

배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분 및 이를 위한 배수 구조 Download PDF

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WO2022086242A2
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hole
drain
drainage
pipe
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송영우
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주식회사 그린월
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G9/00Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
    • A01G9/02Receptacles, e.g. flower-pots or boxes; Glasses for cultivating flowers
    • A01G9/022Pots for vertical horticulture
    • A01G9/023Multi-tiered planters
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G27/00Self-acting watering devices, e.g. for flower-pots
    • A01G27/008Component parts, e.g. dispensing fittings, level indicators

Definitions

  • the present invention relates to a potted plant capable of controlling the drainage flow rate and water level and a drainage structure therefor, and the drainage flow rate configured so that the drainage flow rate (drainage delay) and water level can be easily adjusted during drainage through the bottom and/or side side And it relates to a water level controllable flowerpot and a drainage structure therefor.
  • Pots need a constant supply of water in the right amount so that plants can survive and grow. This is especially true for hydroponics.
  • a method of directly periodically watering a pot is used, and as another example, a pot with a water absorption hole formed at the bottom is stored in the drip tray and water is supplied to the drip tray so that the plants in the pot absorb water. The way to do it is also used.
  • a flowerpot installed for wall decoration (wall greening)
  • a flowerpot installed for wall decoration (wall greening)
  • a drip tray casing a structure in which a small flowerpot casing is accommodated in a drip tray casing, and a plurality of flowerpots having such a structure are stacked and coupled in the vertical direction.
  • the potted plant of the upper and lower stacked combination structure generally takes a configuration in which water is supplied to the uppermost potted plant when water is supplied, and water discharged through the bottom drain pipe is supplied to the lower potter to be sequentially supplied with water.
  • the present invention has been devised in view of the above problems, and is a flowerpot capable of controlling the drainage flow rate and water level configured so that the drainage flow rate (drainage delay) and water level can be easily adjusted during drainage through the bottom and/or side side and to provide a drainage structure for this purpose.
  • the pot body portion comprising a bottom portion and a side wall portion; It is provided in the flowerpot body, and has a hollow tube structure including a linear section extending in the vertical direction and having a first drainage through hole at the upper end and lower end, respectively, and the vertical height difference is measured on one side of the side of the linear section.
  • a drain pipe having a first drain pipe hole formed so as to extend; and a hollow tube structure extending in the vertical direction, having a second drainage through hole formed at the upper end and the lower end, respectively, and a second drain pipe hole extending to have a vertical height difference on one side of the side part is formed, the drain pipe It includes; a drainage control pipe that can be inserted and coupled in a state of being in close contact with the linear section of By adjusting , the size and height of the area where the first drain hole and the second drain hole overlap are changed, so that the drain flow rate of water drained through the area where the first drain hole and the second drain hole overlap each other.
  • a potted plant capable of controlling a drainage flow rate and water level configured to be able to control the water level remaining in the pot body and the potted body.
  • the drain control pipe is configured to be closely inserted into the hollow tube of the drain pipe.
  • the drain pipe is configured to be closely inserted into the hollow tube of the drain control pipe.
  • any one of the first drain pipe hole and the second drain pipe hole is formed in a diagonal shape extending to have a vertical height difference, and the other one of the first drain pipe hole and the second drain pipe hole is It is formed in the form of one straight line extending along the vertical direction.
  • any one of the first drain pipe hole and the second drain pipe hole is formed in a diagonal shape extending to have a vertical height difference
  • the other one of the first drain pipe hole and the second drain pipe hole is It extends to have a vertical height difference and is formed in the form of another diagonal line having a different angle from the one diagonal line.
  • any one of the first drain pipe hole and the second drain pipe hole is formed in a right-angled triangle shape with one side forming a right angle arranged in the horizontal direction, and the other of the first drain pipe hole and the second drain pipe hole is One is formed in the form of one straight line extending along the vertical direction.
  • a guide groove extending in the circumferential direction along the circumferential direction is formed on the inner peripheral surface of any one of the hollow tube inserted and coupled from the outside among the drain pipe and the drain control pipe, and inserted and coupled from the inside of the drain pipe and the drain control pipe
  • a guide protrusion that is inserted into the guide groove and can move in the lateral direction along the circumferential direction is formed. The rotation is guided.
  • two or more guide grooves are formed to have a difference in height in the vertical direction, and at least one of the drain pipe and the drain control pipe is formed of a material capable of elastic deformation, so that the drain control pipe is raised or lowered by an external force.
  • the insertion position of the guide protrusion can be changed from one guide groove to another guide groove at a different height.
  • the drain control pipe is provided with an adjustment knob for adjusting the rotation direction in a state in which the drain pipe is closely inserted into the upper end or the lower end on one side.
  • the present invention further includes; a large flow rate drain pipe extending in the vertical direction to the upper portion of the bottom portion and having a hollow tube structure in which a third drain through hole is formed at the upper end portion and the lower end portion, respectively.
  • the drain pipe is formed to have a larger inner diameter and a larger height than the drain pipe.
  • the present invention provides a filter member having a filter hole formed therein and extending in a hollow shape, and configured to filter foreign substances contained in the drained water by combining the upper part and the side surface of the drain pipe and the drain control pipe to cover the upper part and the side surface; further including.
  • the drain pipe is integrally formed extending from the upper part of the bottom of the pot body part.
  • a through hole is formed on the lower side of the side wall of the flowerpot body, and a hollow silicone rubber hose having an outer diameter larger than the inner diameter of the through hole is inserted into the inner diameter surface of the through hole and tightly coupled by elastic restoration.
  • the lower end of the drain pipe formed in an "L" shape is inserted and installed on the inner surface of the hollow part of the silicone rubber hose.
  • a guide protrusion for restricting the lateral movement of the drain pipe is formed on the inside of the side wall of the pot body part.
  • a through hole is formed in the bottom of the flowerpot body part, and a hollow silicone rubber hose having an outer diameter larger than the inner diameter of the through hole is inserted into the inner diameter surface of the through hole and tightly coupled by elastic restoration. and the lower end of the drain pipe formed in a straight line is inserted and installed on the inner surface of the hollow part of the silicone rubber hose.
  • the drain control pipe is formed of a softer material than the drain pipe.
  • any one of the first drain pipe hole and the second drain pipe hole has a lower conduit hole portion having a hole profile that decreases from the lower part to the upper part and the lower conduit hole part having the smallest lateral width of the lower conduit hole part. It is formed to include an upper conduit hole including a portion extended to have a greater lateral width than the upper end, and the other one of the first drain hole and the second drain hole is a straight line extending in the vertical direction. is formed with
  • the lower conduit hole portion includes a hole bottom edge disposed in a transverse direction, a first hole side edge disposed in a vertical direction, and a hole profile that decreases in transverse direction from the bottom to the top. It consists of 2 hole side rims.
  • the drain pipe is formed extending along the vertical direction toward the upper side of the bottom part.
  • the drain pipe is formed in an "L" shape, and the lower end of the drain pipe is connected to a through hole formed at the lower side of the side wall part.
  • the drain pipe is integrally connected to the pot body part.
  • the drain pipe is inserted and installed on the inner surface side of the hollow part of the silicone rubber hose which is closely inserted into the inner diameter surface of the through hole formed in the pot body part.
  • two first drain pipe holes are formed to face the side surface of the linear section, and the drain control pipe has two second drain pipe holes to face the side part.
  • a drainage structure for a fresh water container including a bottom and a side wall, which is provided in the fresh water container, includes a linear section extending in the vertical direction, and includes a first vessel at the upper end and the lower end a drain pipe having a hollow pipe structure in which accommodating through-holes are formed, respectively, and having a first drain pipe hole formed extending to have a vertical height difference on one side of a side portion of the linear section; and a hollow tube structure extending in the vertical direction, having a second drainage through hole formed at the upper end and the lower end, respectively, and a second drain pipe hole extending to have a vertical height difference on one side of the side part is formed, the drain pipe It includes; a drainage control pipe that can be inserted and coupled in a state of being in close contact with the linear section of By adjusting the , the size and height of the area where the first drain hole and the second drain hole overlap are changed, so that the fluid drained through the area where the first drain hole and the second
  • the present invention provides a filter member having a filter hole formed and extending in a hollow shape, and configured to filter foreign substances contained in the drained fluid by combining the upper part and the side surface of the drain pipe and the drain control pipe to cover them; further including.
  • drainage flow rate drainage delay
  • water level can be easily adjusted during drainage through the bottom and/or side of the pot. It provides the advantage of adjusting the water level differently for each pot.
  • the present invention provides an advantage in that the optimum condition of the drainage flow rate can be controlled according to the water level state of the pot.
  • FIG. 1 is a perspective view of a flowerpot according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 2 is an excerpted perspective view illustrating a coupling state of a drain pipe and a drain control pipe of a flowerpot according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is an excerpted perspective view illustrating a coupling state of a drain pipe and a drain control pipe of a flowerpot according to another embodiment of the present invention
  • Figure 4 is an excerpted and separated perspective view of a drain pipe and a drain control pipe of a flowerpot according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is an exploded perspective view of a drain pipe and a drain control pipe of a flowerpot according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of a drain pipe and a drain control pipe of a flowerpot according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a perspective view of a flowerpot according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a perspective view of a flowerpot according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a perspective view of the stacked state of the flowerpot of FIG. 8.
  • FIG. 10 is a perspective view of the separated state of the flowerpot of FIG. 8;
  • FIG. 11 is a perspective view of a flowerpot according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is an excerpted perspective view illustrating a coupling state of a drain pipe and a drain control pipe of a flowerpot according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is an excerpted perspective view illustrating a coupling state of a drain pipe and a drain control pipe of a flowerpot according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a schematic view showing a state in which the size and height of a region where a first drain pipe hole and a second drain pipe hole overlap are changed according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 15 is an exploded perspective view of a drain pipe and a drain control pipe of a flowerpot according to another embodiment of the present invention.
  • 16 is an excerpted and separated perspective view of a drain pipe and a drain control pipe of a flowerpot according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is an excerpted and separated perspective view of a drain pipe and a drain control pipe of a flowerpot according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a perspective view of a flowerpot according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is an exploded perspective view illustrating a state in which a plurality of flowerpots are connected in a transverse direction according to another embodiment of the present invention.
  • 20 and 21 are schematic views of the installation state of a drain pipe and a drain control pipe for connecting a plurality of flowerpots in the transverse direction according to another embodiment of the present invention
  • 22 and 23 are schematic views of the installation state of the drain pipe and the drain control pipe for draining to the lower side of the flowerpot according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 24 is an exploded perspective view illustrating a state in which a plurality of flowerpots are connected in a transverse direction according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 25 is a schematic diagram illustrating a state in which a plurality of flowerpots are arranged and connected in the transverse and longitudinal directions according to another embodiment of the present invention.
  • 26 is a perspective view of a flowerpot according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 27A and 27B are perspective views of a drain pipe and a drain control pipe according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 28 is an excerpted perspective view illustrating a coupling state of a drain pipe and a drain control pipe of a flowerpot according to an embodiment of the present invention
  • 29 is a side schematic view illustrating a coupling state of a drain pipe and a drain control pipe of a flowerpot according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 30 is a perspective view of a flowerpot according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 31 is an excerpted perspective view illustrating a coupling state of a drain pipe and a drain control pipe of a flowerpot according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 32 is an excerpted perspective view illustrating a coupling state of a drain pipe and a drain control pipe of a flowerpot according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 33 is a side schematic view illustrating a coupling state of a drain pipe and a drain control pipe of a flowerpot according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 34 is a side cross-sectional schematic view illustrating an installation state of a drain pipe and a drain control pipe of a flowerpot according to another embodiment of the present invention.
  • 35 is a side schematic view showing various modifications of the drain control pipe according to the embodiment of the present invention.
  • first component may be referred to as a second component
  • second component may also be referred to as a first component
  • a component When a component is referred to as being “connected” or “connected” to another component, it may be directly connected or connected to the other component, but another component may exist in between.
  • FIG. 8 is a perspective view of a flowerpot according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a perspective view of the stacked state of the flowerpot of FIG. 8
  • FIG. 10 is a perspective view of the separated state of the flowerpot of FIG.
  • the flowerpot 10 of this embodiment is a flowerpot that can be sequentially supplied by stacking and combining a plurality of flowerpots 10-1 to 10-3 in the vertical direction and dropping water from the upper part to the lower part through the drain pipe 120 .
  • the flowerpot 10 of this embodiment may be installed in one layer and configured to drain water downward, and various known fastening means in which a plurality of flowerpots 10 constituting one layer are formed on the side surface. They can also be coupled to each other in the transverse direction through (eg, fitting type, sliding type).
  • the flowerpot 10 of this embodiment may include the flowerpot body part 100 and the flowerpot casing part 200, but if it is possible to use a plurality of flowerpots 10 by stacking and combining them in the vertical direction, it is illustrated in FIGS. 8 to 10 . It is not limited to the structure.
  • the pot body 100 may be used without the pot casing 200 , and the shape of the pot body 100 may be any one of a variety of known pot shapes.
  • the pot body part 100 ′ formed in the shape of a square box and interconnected in the transverse direction with a hollow silicone rubber hose 20 is illustrated in FIGS. 24 and 25 .
  • the flowerpots of FIGS. 24 and 25 are composed of only the flowerpot body part 100'.
  • the shape of the flowerpot body part 100 ′ can be variously modified, such as an oval barrel shape, a circular barrel shape, a polygonal barrel shape, and a rectangular box shape.
  • the pot body part 100 can receive water and has an open upper surface.
  • At least one or more accommodating parts 114 and 116 are provided in the flowerpot main body 100 , and the flowerpot casing 200 is fitted to the accommodating parts 114 and 116 .
  • the accommodating parts 114 and 116 may be provided with two left accommodating parts 114 and a right accommodating part 116 as shown in FIG. 10 , but is not limited thereto.
  • a left side frame part 104 and a right side frame part 106 are respectively connected to the left and right ends of the rear part 102 toward the front (F) side, and the left side frame part 104 is formed.
  • the left accommodating part 114 is formed to protrude forward (F) on the front side of is formed by connecting
  • a support part (not shown) serving as a leg may be formed on the lower surface of the flowerpot 10 , and the support part also serves as a coupling part when stacking up and down.
  • the central end 114a of the left accommodating part 114 and the central end 116a of the right accommodating part 116 are connected to the central side through the central frame part 108 .
  • the central frame part 108 is a connecting part connecting the left accommodating part 114 and the right accommodating part 116, and a support part (not shown) serving as a leg is formed on the lower surface.
  • the lower side of the rear part 102 , the left side frame part 104 , the right side frame part 106 , the left side receiving unit 114 , and the right side receiving unit 116 are connected to the flowerpot body unit 100 .
  • a bottom portion 110 is formed.
  • the bottom part 110 provides a function of storing water.
  • the rear part 102, the left side frame part 104, the right side frame part 106, the left side receiving part 114, and the right side receiving part 116 are formed on the side of the bottom part 110 and function as a side wall to store water. In terms of providing , it can be seen as constituting the side wall portions 102, 104, 106, 114, and 116.
  • a drain pipe 120 is formed to extend to have a preset height above the bottom part 110 .
  • the drain pipe 120 may be integrally formed extending from the upper portion of the bottom 110 of the pot body part 100 ( FIGS. 1 and 11 ), or may be installed in a prefabricated manner ( FIGS. 19 to 25 ).
  • the lower end of the drain pipe 120 may be connected to the bottom portion 110 ( FIGS. 1 , 11 , 22 , and 23 ), and may be connected and installed to the sidewall portions 104 and 106 ( FIGS. 19 to FIG. 19 ). 21).
  • the flowerpot casing part 200 is fitted to the left accommodating part 114 and the right accommodating part 116, respectively, and a hole 200a for water supply is formed in the lower part. Flowers or plants planted in the flowerpot casing unit 200 may absorb water stored at the bottom of the flowerpot body unit 100 through the water supply hole 200a.
  • FIG. 1 is a perspective view of a flowerpot according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is an excerpted perspective view illustrating a coupling state of a drain pipe and a drainage control tube of a flowerpot according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is another embodiment of the present invention It is an excerpted perspective view illustrating the coupling state of the drain pipe and the drain control pipe of the flowerpot according to
  • the drainage flow rate (drainage delay) and water level can be easily adjusted when draining another flowerpot located on the lower floor or to the outside through the drain pipe 120 formed to extend toward the upper side of the bottom part 110. is configured to
  • the plants in the pot are briefly immersed in water so that the entire plant is soaked in water. After that, in the completely drained state, oxygen is smoothly supplied to the roots of the plants in the pot, so that the roots do not rot and they can exercise vigorously and then supply water again at regular intervals.
  • adjusting the drainage flow rate of water introduced into the pot may be viewed as controlling the drainage delay condition.
  • setting the drainage flow rate to be small when water is flowing in or flowing into the pot at a large flow rate is the same as setting the drainage delay to be large.
  • the flowerpot 10 of the present embodiment is configured to provide drainage flow rate (drainage delay) and water level control functions during drainage.
  • the flowerpot 10 of this embodiment includes a drain pipe 120 and a drain control pipe 130 .
  • the drain pipe 120 includes a linear section extending along the vertical direction (A1-A2) toward the upper side of the bottom part 110, and first draining through holes 120b and 120c are formed in the upper part and the lower part, respectively.
  • a first drain pipe hole 120a having a hollow tube structure and extending to have a vertical height difference is formed on one side of the side surface of the linear section.
  • the first drain pipe hole 120a may have an open top as illustrated in FIG. 4 , or may have both ends closed as illustrated in FIG. 6 .
  • the drainage control tube 130 is formed to extend along the vertical direction (A1-A2), has a hollow tube structure in which second drainage through-holes 130b and 130c are formed at the upper end and lower end, respectively, and the upper and lower sides on one side A second drain pipe hole 130a extending to have a height difference is formed.
  • the drain control pipe 130 is formed to be closely inserted into the hollow pipe of the linear section of the drain pipe 120 . It is preferable that the drain control pipe 130 be formed of a softer material than the drain pipe 120 for smooth insertion.
  • One or more of the first drain pipe hole 120a and the second drain pipe hole 130a may be formed, respectively, and the number is not limited.
  • Water in the flowerpot flows into the drain pipe 120 through the area FA where the first drain pipe hole 120a and the second drain pipe hole 130a overlap, and the first drain formed at the lower end of the drain pipe 120 Water introduced into the drain pipe 120 through the receiving through-hole 120c is discharged to the lower side of the pot.
  • the water inside the pot is also discharged to the lower side of the pot, and in this case, the water is discharged through only the area FA where the first drain pipe hole 120a and the second drain pipe hole 130a overlap. With a large flow rate, the water inside the pot can be discharged to the lower side of the pot.
  • the height in the vertical direction (A1-A2) and the rotation direction (P1-P2) are As at least one is adjusted, the size and height (height of PP1) of the area FA where the first drain pipe hole 120a and the second drain pipe hole 130a overlap are changed, so that the first drain pipe path It is possible to control the drain rate of water drained through the area FA where the hole 120a and the second drain pipe hole 130a overlap and the level of water remaining in the pot body part 100 .
  • Reference numeral PP1 in FIG. 2 denotes the lowest point of the area FA where the first drain pipe hole 120a and the second drain pipe hole 130a overlap.
  • the area FA where the first drain hole 120a and the second drain hole 130a overlap defines the size of the drain passage through which water in the flowerpot 10 is drained.
  • the second drain pipe hole 130a is rotated in the P2 direction to the state of FIG. 2 (b) based on the state of FIG. 2 (a)
  • the first drain pipe hole 120a and the second drain pipe hole 130a may be formed in the shape of a straight line, an oblique line, a triangle, an inverted triangle, etc. as shown in FIG. 3 , but as a preferred example, the first drain pipe It is preferable that the low hole 120a is formed in the shape of one diagonal line extending to have a vertical height difference, and the second drain pipe hole 130a is formed in the shape of one straight line extending along the vertical direction. The diagonal line is formed to extend to have a predetermined width.
  • the first drain pipe hole 120a is formed in the form of one diagonal line extending to have a vertical height difference
  • the second drain pipe hole 130a is a single straight line extending along the vertical direction.
  • the drain structure formed in a single straight line in which the second drain pipe hole 130a extends in the vertical direction and has a length smaller than the vertical height difference of the first drain pipe hole 120a is of this type
  • the states (a) and (c) of Fig. 2 are suitable for such a water drainage control operation.
  • the drainage control operation may be performed in various states as in the state of FIG. 2B .
  • the second drain pipe hole 130-1 extends to have a vertical height difference, and is a diagonal line having a different angle from that of the first drain pipe hole 120a. It may be formed in a shape.
  • a fine sealing element may be provided on the outer side or the hollow inner side of the drain pipe 120 and/or the drain control pipe 130 to further strengthen the mutually inserted adhesion state.
  • the fine sealing element may be configured in such a way that a small-diameter O-ring-shaped sealing element is inserted into the space between the drain pipe 120 and/or the drain control pipe 130 , and the drain pipe 120 and/or A sealing pattern providing a function similar to an O-ring may be integrally formed on the outer side or the hollow inner side of the drain control pipe 130 .
  • FIG. 11 is a perspective view of a flowerpot according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 12 is an excerpted perspective view illustrating a coupling state of a drain pipe and a drainage control pipe of a flowerpot according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 13 is a perspective view of the present invention It is an excerpted perspective view illustrating the coupling state of the drain pipe and the drain control pipe of the flowerpot according to another embodiment.
  • FIGS. 1 to 3 exemplifies a case in which the drain control pipe 130 is closely inserted into the hollow tube of the drain pipe 120
  • the embodiment of FIGS. 11 to 13 shows the drain control pipe 130
  • ) exemplifies a case in which the drain pipe 120 is closely inserted into the hollow pipe.
  • the drainage flow rate and water level can be adjusted in a manner similar to that of the embodiment of FIGS. 1 to 3 , so a redundant description will be omitted.
  • the first drain pipe hole (120a) is formed in the form of one diagonal line extending to have a vertical height difference
  • the second drain pipe hole (130a) is extended along the vertical direction.
  • a case in which it is formed in a single straight line or formed in a diagonal shape having a different angle from the first drain pipe hole 120a has been exemplified.
  • the shape of the second drain pipe hole 130a may be configured to be opposite.
  • the first drain pipe hole 120a is formed in a straight line extending in the vertical direction, and the second drain pipe hole 130a extends to have a vertical height difference.
  • a case in which it is formed in the form of a single oblique line is exemplified.
  • the first drain pipe hole (120a) is formed in the form of a single diagonal line extending to have a vertical height difference
  • the second drain pipe hole 130a is formed in a straight line extending in the vertical direction
  • the first drain pipe hole 120a and It may be formed in the form of a single oblique line having different angles.
  • the drain control pipe 130 is closely inserted into the hollow pipe of the drain pipe 120 , and as in the embodiment of FIGS. 11 to 13 , the first drain pipe
  • the low hole 120a may be formed in a straight line extending in the vertical direction
  • the second drain pipe hole 130a may be formed in a single diagonal shape extending to have a vertical height difference.
  • any one of the first drain pipe hole 120a and the second drain pipe hole 130a while the drain pipe 120 is closely inserted into or outside the hollow pipe of the drain control pipe 130 . is formed in the form of a right-angled triangle with one side forming a right angle arranged in the horizontal direction, and the other of the first drain pipe hole 120a and the second drain pipe hole 130a is in the form of a straight line extending in the vertical direction.
  • can be formed with 14 is a view in which the drain pipe 120 is closely inserted into the hollow pipe of the drain control pipe 130, the second drain pipe hole 130a is formed in a right-angled triangle shape, and the first drain pipe hole 120a moves in the vertical direction.
  • a case in which it is formed in the form of one straight line extending along it is exemplified.
  • any one of the first drain pipe hole 120a and the second drain pipe hole 130a is formed in a right-angled triangle shape with one side forming a right angle arranged in the horizontal direction, and the first drain pipe hole (
  • the other one of 120a) and the second drain pipe hole 130a is formed in a straight line extending in the vertical direction, for example, through the operation of (a) -> (b), it is located at the base of a right triangle.
  • the height of the overlapping area FA (the height of PP1) is determined by adjusting the height of the lower end of the corresponding second drain hole 130a, and the second drain hole (b) -> (c) is The size of the overlapping area FA may be adjusted by adjusting the left/right rotation position of 130a).
  • a scale mark may be provided on the surface of the drain pipe 120 and/or the drain control pipe 130 in the vertical direction or in the rotation direction so as to more accurately adjust the height and/or the rotational position.
  • FIG. 4 is an excerpted and separated perspective view of a drain pipe and a drainage control pipe of a flowerpot according to another embodiment of the present invention
  • FIG. is an excerpted and separated perspective view of a drain pipe and a drain control pipe of a flowerpot according to another embodiment of the present invention.
  • the drain pipe 120 and the drain control pipe 130 of this embodiment further include a configuration for accurately and conveniently guiding the adjustment of the height and rotation direction (P1-P2) in the vertical direction (A1-A2).
  • a guide groove 120d extending in the transverse direction along the circumferential direction is formed on the inner circumferential surface of the hollow tube of the drain pipe 120 .
  • a guide protrusion 130d that is inserted into the guide groove 120d and can move in the lateral direction along the circumferential direction is formed on the outer peripheral surface of the hollow tube.
  • At least one guide groove 120d and one guide protrusion 130d may be formed, respectively, and the number and location are not limited.
  • two or more guide grooves 120d are formed to have a height difference in the vertical direction, and at least one of the drain pipe 120 and the drain control pipe 130 is elastically deformed. It is formed of a material that can be used (eg, synthetic resin material).
  • the guide protrusion 130d is another guide groove 120d at a different height from any one guide groove 120d. ) to change the insertion position.
  • the guide protrusion 130d and/or the guide groove 120d is slightly elastically deformed and restored by an external force.
  • the drain pipe 120 of the present embodiment further includes a configuration for convenient user manipulation of the rotation direction (P1-P2).
  • the drain control pipe 130 is configured such that at least one of the upper end or the lower end can protrude to the outside of the drain pipe 120 while closely inserted into the hollow tube of the drain pipe 120 , and the drain pipe 120 )
  • a control knob 130e for easily adjusting the rotation direction is provided on one side of the upper end or lower end protruding to the outside. By using the control knob 130e, the user can easily operate the rotation (P1 or P2) of the drain control pipe 130 .
  • FIG. 15 is an excerpted and separated perspective view of a drain pipe and a drainage control pipe of a flowerpot according to another embodiment of the present invention
  • FIG. is an excerpted and separated perspective view of a drain pipe and a drain control pipe of a flowerpot according to another embodiment of the present invention.
  • a guide groove 120d extending in the transverse direction along the circumferential direction is formed on the inner circumferential surface of the hollow pipe of the drain pipe 120, and the hollow pipe of the drain control pipe 130
  • the outer circumferential surface exemplifies a case in which a guide protrusion 130d that is inserted into the guide groove 120d and can move in the lateral direction along the circumferential direction is formed. may be configured to be reversed.
  • a guide groove 130d extending in the transverse direction along the circumferential direction is formed on the inner circumferential surface of the hollow pipe of the drain control pipe 130 , and the hollow pipe of the drain pipe 120 .
  • a case in which a guide protrusion 120d that is inserted into the guide groove 130d and can move in the lateral direction along the circumferential direction is formed on the outer circumferential surface is exemplified.
  • the configuration in which the rotation of the drainage control pipe 130 is guided by the guide groove and the guide protrusion can be made in a manner similar to the embodiment of FIGS. 4 to 6 , so a redundant description will be omitted.
  • two or more guide grooves 120d are formed to have a height difference in the vertical direction, and at least one of the drain pipe 120 and the drain control pipe 130 is elastically deformable material. (eg, synthetic resin material), the guide protrusion 130d is at a different height from any one guide groove 120d when the drain control pipe 130 is moved up or down by an external force.
  • the positions of the guide groove and the guide protrusion may be configured to be opposite to each other.
  • two or more guide grooves 130d formed in the drainage control pipe 130 are formed to have a height difference in the vertical direction, and the drainage control pipe 130 is raised or lowered by an external force.
  • An example in which the insertion position of the guide protrusion 120d can be changed from one guide groove 130d to another guide groove 130d at a different height during movement is exemplified.
  • the drain control pipe 130 is provided with a control knob 130e for easily adjusting the rotation direction on one side of the upper end or the lower end.
  • FIG. 7 is a perspective view of a flowerpot according to another embodiment of the present invention.
  • the pot 10 of this embodiment enables rapid water supply to the lower pot when water is supplied to the lower pot through the upper pot in the pot of the upper and lower stacked combination structure, and when the drain pipe 120 is clogged due to foreign substances, As a configuration for preventing water from flowing back, it further includes a large flow rate drain pipe 1120 .
  • the high flow rate drain pipe 1120 has a hollow tube structure extending upward and downward from the bottom part 110 and having third through-holes 1120b and 1120c formed at the upper end and lower end, respectively.
  • the large flow rate drain pipe 1120 is formed to have a larger inner diameter and a larger height than the drain pipe 120 .
  • the water level in the pot rises rapidly, so the water is discharged to the pot of the lower layer at a fast flow rate. It is preferable After the supply of water from the outside is terminated, in a state in which water must be maintained in the pot, it is preferable to reduce the rate at which water is discharged to the lower part as the water level in the pot is lowered.
  • the third through-hole for drainage 1120b on the upper end side which is the water inlet side of the large-flow drainage pipe 1120 , may include a filter element for filtering foreign substances contained in water.
  • a filter element may be configured similarly to the shape of the upper plate 302 of FIG. 18 .
  • FIG. 18 is a perspective view of a flowerpot according to another embodiment of the present invention.
  • the flowerpot of this embodiment is configured to further include a filter member 300 .
  • the filter member 300 has filter holes 302a and 304b formed therein and is formed to extend in a hollow shape, and the water drained by combining the upper and lower sides of the drain pipe 120 and the drain control pipe 130 to cover them. It is configured to filter foreign substances contained in the.
  • the filter member 300 illustrated in FIG. 18 is configured in a cylindrical shape, and is formed to extend hollowly to the lower side of the upper plate part 302 in which the first filter hole 302a is formed and the upper plate part 302, and has one or more products on the side surface. 2 It includes a cylindrical portion 304 having a filter hole 304a formed therein, and is configured to be coupled to the upper part and the side surface of the drain pipe 120 and/or the drain control pipe 130 to cover the upper part.
  • the size of the area FA where the first drain pipe hole 120a and the second drain pipe hole 130a overlap can be finely adjusted in size. It may not be possible to control the water level or the displacement of the bar.
  • the filter member 300 is installed to prevent this problem.
  • the filter member 300 is installed so as not to be in close contact with the outer surface of the drain pipe 120 and/or the drain control pipe 130 so that the first drain pipe hole 120a and the second drain pipe hole 130a overlap. It is configured not to affect the size adjustment of the area FA.
  • the filter member 300 is not limited to the shape illustrated in FIG. 18 , and various modifications such as a conical shape and a polygonal column shape are possible.
  • FIGS. 19 and 19 are an exploded perspective view illustrating a state in which a plurality of flowerpots are connected in a transverse direction according to another embodiment of the present invention
  • FIGS. 20 and 21 are a plurality of flowerpots in a transverse direction according to another embodiment of the present invention
  • FIGS. 22 and 23 are schematic views of the installation state of the drain pipe and the drain control pipe for draining to the lower side of the flowerpot according to another embodiment of the present invention.
  • the drain pipe 120 may be integrally formed extending from the upper portion of the bottom portion 110 of the flowerpot body portion 100 ( FIGS. 1 and 11 ), or may be installed in a prefabricated manner ( FIGS. 19 to 19 ). Fig. 25).
  • the lower end of the drain pipe 120 may be connected to the bottom portion 110 ( FIGS. 1 , 11 , 22 , and 23 ), and may be connected and installed to the sidewall portions 104 and 106 ( FIGS. 19 to FIG. 19 ). 21).
  • a through hole 106a is formed on the lower side of the side wall portion 106 of the flowerpot body 100 , and the inner diameter d11 of the through hole 106a .
  • a hollow silicone rubber hose 20 having a larger outer diameter d22 is inserted into the inner diameter surface of the through hole 106a to form a closely coupled state by elastic restoration, and the drain pipe formed in an “L” shape The lower end of the 2120 is inserted and installed in the hollow inner surface side 20-1 of the silicone rubber hose 20.
  • the flowerpot of this embodiment has a first through hole 104a of one flowerpot 10 in a state where another flowerpot 10 is located adjacent to the left or right side of one flowerpot 10 .
  • Water stored in one flowerpot 10 through a water supply pipe 20 interconnecting the second through-hole 106a of another flowerpot 10 with the other flowerpot 10 in the transverse direction It is designed to be supplied with
  • one flowerpot 10 is not necessarily connected to only one other flowerpot 10, and by applying the water supply pipe connection structure of this embodiment to several sides, respectively, two or more located in front, rear, top, bottom, or left and right It can be connected to the flowerpot 10 at the same time.
  • the water supply pipe 20 is a hollow silicone rubber hose having an outer diameter d22 greater than the inner diameter d11 of the through-holes 104a and 106a, and an external force (eg, a force pressing with the operator's hand or instrument)
  • the outer diameter d22 can be inserted into the through-holes 104a and 106a in an elastically reduced state by the and is configured to be closely coupled to the inner diameter surface of the through-holes 104a and 106a.
  • the water pressure is not high, so only the excellent elastic restoring force of the silicone rubber hose is sufficient for close bonding to the through-holes 104a and 106a of the flowerpot 10, and Water leakage can be prevented.
  • a silicone rubber hose with a thick tube thickness the difference between the outer diameter and the inner diameter
  • better restoring force and adhesion can be obtained.
  • the outer surface of the water supply pipe 20 strongly adheres to the through-holes 104a and 106a by the elastic restoring force of the silicone rubber, water leakage is effectively prevented, and the water supply pipe 20 penetrates by the external force F1 or F2. Disengagement from the balls 104a and 106a is prevented.
  • the outer diameter d22 of the water supply pipe 20 may be 10 mm, and the inner diameter d21 may be 6 mm, and the drain pipe 2120 ) is larger than the inner diameter d21 of the water supply pipe 20 in the case of FIG. 20, and is larger than the inner diameter d21 of the water supply pipe 20 in the case of FIG. d11).
  • silicone rubber hose of this embodiment for example, a well-known silicone rubber hose commercially available for medical equipment or food machines may be used.
  • compression set of general organic rubber significantly increases with temperature change, whereas silicone rubber maintains elasticity and restoring force in a wide temperature range from -100 to 250 ° C. Even when this is required, excellent performance can be exhibited.
  • silicone rubber In terms of compression resistance, silicone rubber has a restoring property that returns to its original shape when pressed between -85 to 260°C.
  • silicone rubber In terms of weather resistance, unlike other organic rubbers, silicone rubber has excellent weather resistance because there is no double bond that reacts with oxygen, ozone, and ultraviolet rays in the atmosphere in the molecular structure to cause cracks, so there is little change in physical properties even when left outdoors for a long time .
  • the present inventors paying attention to the excellent elasticity and restoration characteristics, weather resistance, etc. of the silicone rubber, when using a silicone rubber hose as the water supply pipe 20, insert it into the through-holes 104a and 106a without using a separate packing member. It was also confirmed that the bonding state in which water does not leak can be maintained without being affected by external climate (eg, temperature change, oxidation, ozone, ultraviolet rays, etc.).
  • the characteristics of these silicone rubber hoses are characteristics that cannot be obtained from other organic rubbers.
  • the pot body part 100 is formed of a material harder than the silicone rubber hose (eg, hard synthetic resin).
  • a material harder than the silicone rubber hose eg, hard synthetic resin.
  • the water supply pipe 20 Since the outer surface of and the through-holes 104a and 106a of the pot body part 100 form a strong contact state, water leakage is prevented, and the water supply pipe 20 is separated from the through-holes 104a and 106a by an external force. can be effectively prevented.
  • the water supply pipe 20 is also formed of a material (eg, hard synthetic resin) that is harder than the silicone rubber hose.
  • the through-holes 104a and 106a of the side to which the water supply pipe 20 is not coupled may be blocked with a stopper 190 made of an elastic material.
  • a guide protrusion piece 150 for limiting the lateral movement of the drain pipe 2120 is formed inside the side wall portion 106 of the pot body portion 100 .
  • the guide protruding piece 150 may be formed in the form of two protruding pieces protruding in parallel from the inner side of the side wall portion 106 , but is not limited thereto.
  • the upper end (linear section) of the drain pipe 2120 formed in an “L” shape is positioned in the space between the two parallel protruding pieces to prevent lateral movement such as inclination.
  • the lower end of the drain pipe 2120 may only be inserted and installed on the inner side of the hollow part of the silicone rubber hose 20 without passing through the through hole 106a as illustrated in FIG. It may be installed to pass through the through hole 106a in a state that is inserted and installed on the inner side of the hollow part of the hose 20 .
  • the lower end of the drain pipe 2120 only needs to be inserted into the inner side of the hollow part of the silicone rubber hose 20, so the installation work is convenient
  • the lower end of the drain pipe 2120 is a silicone rubber hose Since it provides a pressing force from the inside of the (20) to the outside, there is an advantage of making the bonding state of the silicone rubber hose (20) more robust.
  • a through hole 110a is formed in the bottom 110 of the pot body part 100 , and an outer diameter greater than the inner diameter d11 of the through hole 110a is larger.
  • a hollow silicone rubber hose 22 having (d22) is inserted into the inner diameter surface of the through hole 110a to form a close-coupled state by elastic restoration, and the lower end of the drain pipe 3120 formed in a straight line is the It is inserted and installed on the inner surface side of the hollow part of the silicone rubber hose (22).
  • Reference numeral 3130 denotes a drain control pipe inserted and coupled to the drain pipe 3120
  • reference numeral 3120a denotes a first drain pipe hole
  • reference numeral 3130a denotes a second drain pipe hole.
  • FIG. 24 is an exploded perspective view illustrating a state in which a plurality of flowerpots are connected in a transverse direction according to another embodiment of the present invention, and FIG. It is a schematic diagram illustrating the state of arranging and connecting.
  • FIG. 24 and 25 illustrate a planter body part 100 ′ that is formed in a rectangular box shape and can be interconnected in the transverse direction with a hollow silicone rubber hose 20 .
  • This flowerpot shape is similar to the smart farm vertical farm, which is widely used in recent hydroponics.
  • Through-holes 104a ′ and 106a ′ are formed in the side wall portion of the flowerpot body portion 100 ′, and a plurality of flowerpot body portions 100 ′ are connected through the water supply pipe 20 .
  • the above-described "L"-shaped drain pipe 2120 and the drain control pipe 2130 are used for lateral connection, and another pot body part 100 that is drained to the lower side and located at the lower side '), the linear drain pipe 3120 and the drain control pipe 3130 of FIGS. 22 to 23 are used to supply water in the vertical direction.
  • FIG. 26 is a perspective view of a flowerpot according to an embodiment of the present invention
  • FIGS. 27A and 27B are a perspective view of a drain pipe and a drain control pipe according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 28 is a drain pipe and drainage of a flowerpot according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 29 is a side schematic view illustrating the coupling status of the drain pipe and the drain control pipe of the flowerpot according to an embodiment of the present invention.
  • the flowerpot 10 of this embodiment includes a drain pipe 120 and a drain control pipe 130, and the basic functions of the drain pipe 120 and the drain control pipe 130 are the same or similar to those of the above-described embodiment, so the overlapping description is omit
  • the drain pipe 120 may be integrally connected to the pot body part 100 .
  • the drain pipe 4120 is on the inner side of the hollow part of the silicone rubber hose 20 closely inserted into the inner diameter surface of the through hole 106a formed in the flowerpot body part 100 . Can be insert installed.
  • the drain pipe 120 may be formed to extend upwardly and downwardly toward the upper side of the bottom part 110 .
  • the drain pipe 4120 is formed in an "L" shape, and the lower end of the drain pipe 4120 ( 4120c) may be connected.
  • the connection can be formed integrally, by insertion bonding, by indirect insertion bonding using a silicone rubber hose, or the like.
  • One or more of the first drain pipe hole 120a and the second drain pipe hole 130a may be formed, respectively, and the number is not limited.
  • two first drain pipe holes 120a and 120a' are formed to face the side part of the linear section, and the drain control pipe 130 ) may be formed so that the two second drain pipe holes 130a and 130a' face the side portions.
  • the water inside the flowerpot flows into the drain pipe 120 through the areas FA1 and FA2 where the first drain pipe hole 120a and the second drain pipe hole 130a overlap, and the first drain pipe 120 is formed at the lower end of the first drain pipe 120. 1
  • the water introduced into the drain pipe 120 through the drain through hole 120c is discharged to the lower part of the pot.
  • the water inside the pot is also discharged to the lower side of the pot, and in this case, the water is discharged only through the regions FA1 and FA2 where the first drain pipe hole 120a and the second drain pipe hole 130a overlap. With a greater flow rate, the water inside the pot can be discharged to the lower side of the pot.
  • the size and height of the areas FA1 and FA2 where the first drain hole 120a and the second drain hole 130a overlap are changed, so that the first drain hole 120a and the second drain hole 130a are overlapped. It is possible to adjust the drain flow rate of water drained through the areas FA1 and FA2 where the drain pipe hole 130a overlaps and the level of water remaining in the pot body part 100 .
  • the height of the areas FA1 and FA2 where the first drain hole 120a and the second drain hole 130a overlap are the height of the area where the first drain hole 120a and the second drain hole 130a overlap. It can be understood as the lowest point.
  • Areas FA1 and FA2 where the first drain hole 120a and the second drain hole 130a overlap define the size of a drain passage through which water in the flowerpot 10 is drained.
  • any one of the first drain pipe hole 120a and the second drain pipe hole 130a has a lower pipe hole portion 130a- having a hole profile in which the width in the lateral direction decreases from the lower part to the upper part. 1) and the upper conduit hole 130a-2 including a portion extended to have a greater lateral width than the upper end P having the smallest lateral width of the lower conduit hole 130a-1. do.
  • FIGS. 30 to 31 show the first drain pipe hole A case in which a lower conduit hole (not shown) and an upper conduit hole (not shown) are formed in 120a is exemplified.
  • the lower conduit hole portion 130a-1 includes a hole lower end edge 130a-1' disposed along the transverse direction, and a first hole side edge 130a-1'' disposed along the vertical direction. And, it is configured to include a second hole side edge (130a-1''') that provides a hole profile that the width in the lateral direction decreases from the bottom to the top.
  • the other one of the first drain pipe hole 120a and the second drain pipe hole 130a is formed in a straight line extending along the vertical direction.
  • FIGS. 30 to 31 show that the second drain pipe hole 130a is formed in the vertical direction.
  • a case in which it is formed in the form of one straight line extending along it is exemplified.
  • the lower conduit hole 130a-1 and the upper conduit hole 130a-2 may be formed in various shapes as illustrated in FIG. 35 .
  • the lower conduit hole 130a-1 may be formed in a right-angled triangle (a, b, c in FIG. 35), a trapezoid (d in FIG. 35), or an arc shape (e in FIG. 35).
  • the upper conduit hole 130a-2 may be formed in a reverse direction of a right-angled triangle (FIG. 35 a), a trapezoid (FIG. 35 b), and a rectangle (c, d, e of FIG. 35).
  • FIG. 35 a right-angled triangle
  • FIG. 35 b trapezoid
  • FIG. 35 c rectangle
  • the upper conduit hole portion 130a-2 may be formed as a rectangle (c, d, e in FIG. 35), and in this case, as illustrated in FIG.
  • the bottom edge of the hole 130a-2' disposed along, the first hole side edge 130a-2'' disposed along the vertical direction, and the second hole side edge 130a-2' disposed along the vertical direction '') is included.
  • the first drain pipe hole 120a is a hole disposed in the lateral direction.
  • the lower edge 120a-1', the first hole side edge 120a-1'' disposed along the vertical direction, and the second hole side edge 120a-1''' disposed along the vertical direction is comprised of
  • the first drain pipe hole 120a and the second drain pipe hole 130a in the vertical or left and right directions change, the first drain pipe hole 120a and the second drain pipe hole
  • the sizes, positions, and shapes of the regions FA1 and FA2 where 130a overlaps are changed.
  • reference numeral FA1 denotes an area where the lower pipe hole 130a-1 of the second drain pipe hole 130a and the first drain pipe hole 120a overlap
  • the code FA2 denotes an upper side of the second drain pipe hole 130a. This is an area where the pipe hole part 130a - 2 and the first drain pipe hole 120a overlap.
  • the second drain pipe hole 130a is rotated in the P1 direction to be in the (b) state based on the state (a) of FIGS. 28 and 29, the first drain hole 120a and the second Since the size of the area FA1 among the areas where the drain pipe hole 130a overlaps is increased, the drainage flow rate of water discharged to the outside through the area FA1 per hour increases.
  • the water level stored in the flowerpot can be adjusted.
  • the lower conduit hole 130a-1 has a hole profile in which the lateral width decreases from the lower part to the upper part, so the rotational position in the P1-P2 direction It is possible to fine-tune the size of the hole in the area FA1 among the overlapping areas by adjustment, and accordingly, fine control of the drainage flow rate is possible.
  • the lower conduit hole 130a-1 has a hole lower end edge 130a-1' disposed along the lateral direction, fine height adjustment of the area FA1 among the overlapping areas by height adjustment in the vertical direction A1-A2 This makes it possible to fine-tune the water level accordingly.
  • the upper conduit hole portion 130a-2 has a hole profile including a portion extended to have a greater lateral width than the upper end portion P having the smallest lateral width of the lower conduit hole 130a-1. Therefore, for example, even if the heights of the areas FA1 and FA2 are the same, the size of the area FA2 is larger than the size of the area FA1.
  • the water inside the pot is also discharged through area FA2 to the lower side of the pot.
  • the water inside the pot may be discharged to the lower side of the pot at a higher flow rate than the state in which water is discharged only through the area FA1.
  • the optimum condition of the drainage flow rate can be controlled according to the water level state.
  • FIG. 30 is a perspective view of a flowerpot according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 31 is an excerpted perspective view illustrating the coupling state of the drain pipe and the drain control pipe of the flowerpot according to another embodiment of the present invention.
  • FIGS. 26 to 29 exemplifies a case in which the drain control pipe 130 is closely inserted into the hollow tube of the drain pipe 120, whereas the embodiment of FIGS. 30 to 31 is the drain control pipe.
  • a case in which the drain pipe 120 is closely inserted into the hollow pipe of 130 is exemplified.
  • the drainage flow rate and the water level can be adjusted in a manner similar to that of the embodiment of FIGS. 26 to 29 , so a redundant description will be omitted.
  • the first drain pipe hole (120a) is formed in a straight line extending along the vertical direction
  • the second drain pipe hole (130a) is the lower pipe hole portion (130a-) 1)
  • the upper conduit hole portion 130a-2 were exemplified, as shown in Figs. It may be configured to do the opposite.
  • the inner and outer coupling positions of the drain pipe 120 and the drain control pipe 130 are also deformable, and the shapes of the first drain pipe hole 120a and the second drain pipe hole 130a also extend in the vertical direction.
  • a form including a single straight line and a lower conduit hole/upper conduit hole is mutually deformable.
  • the drain pipe 120 may be integrally formed extending from the upper portion of the bottom 110 of the pot body part 100 ( FIGS. 26 and 30 ), or may be installed in a prefabricated manner ( FIG. 26 , 30 ). 34).
  • the lower end of the drain pipe 120 may be connected to the bottom part 110 ( FIGS. 26 and 30 ), and may be connected to the sidewall parts 104 and 106 ( FIG. 34 ).
  • FIG. 34 a case in which the drain pipe 120 is prefabricated using a hollow silicone rubber hose 20 is exemplified.
  • FIG. 34 in order to distinguish and explain the embodiment, "4" is added in front of the reference numerals for the same functions as in FIGS. 26 to 29 and indicated.
  • a through hole 106a is formed on the lower side of the side wall portion 106 of the flowerpot body portion 100 , and is larger than the inner diameter d11 of the through hole 106a.
  • a hollow silicone rubber hose 20 having an outer diameter d22 is inserted into the inner diameter surface of the through hole 106a to form a closely coupled state by elastic restoration, and the drain pipe 4120 formed in an “L” shape.
  • the lower end of the silicone rubber hose 20 is inserted into the hollow inner surface 20-1 of the hose 20 and installed.
  • the flowerpot of this embodiment has a first through hole 104a of one flowerpot 10 in a state where another flowerpot 10 is located adjacent to the left or right side of one flowerpot 10 .
  • Water stored in one flowerpot 10 through a water supply pipe 20 interconnecting the second through-hole 106a of another flowerpot 10 with the other flowerpot 10 in the transverse direction It is designed to be supplied with In addition, it is possible to adjust the water level and flow rate as described above in this configuration.
  • the through-holes 104a and 106a of the side to which the water supply pipe 20 is not coupled may be blocked with a stopper 190 made of an elastic material.
  • the drainage structure using the drain pipe 120 and the drain control pipe 130 of the above-described embodiment in addition to the potted plant described as an example, can be sequentially supplied by stacking and combining a plurality of containers in the vertical direction and dropping water from the top to the bottom.
  • the freshwater container may be a container for storing various fluids, such as oil and chemicals, including water, and the drainage structure controls the drainage flow rate (drainage delay) and water level when draining various fluids, including water, oil, chemicals, etc. make this easy to do.

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Abstract

본 발명은 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분 및 이를 위한 배수 구조에 관한 것이다. 본 발명의 실시예에 따르면, 바닥면 및/또는 측면 측을 통해 배수 시에 배수 유량 및 수위 조절이 용이하게 이뤄질 수 있도록 구성된 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분 및 이를 위한 배수 구조가 개시된다.

Description

배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분 및 이를 위한 배수 구조
본 발명은 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분 및 이를 위한 배수 구조에 관한 것으로서, 바닥면 및/또는 측면 측을 통해 배수 시에 배수 유량(배수 지연) 및 수위 조절이 용이하게 이뤄질 수 있도록 구성된 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분 및 이를 위한 배수 구조에 관한 것이다.
화분에는 식물이 생존하고 성장할 수 있도록 적절한 수량의 물을 지속적으로 공급할 필요가 있다. 특히 수경재배에 있어서는 더 그러하다.
일예로, 화분에 직접 주기적으로 물을 주는 방식이 사용되기도 하며, 다른예로, 물 흡수용 홀이 하부에 형성된 화분을 물받이 받침대에 수납하고 물받이 받침대에 물을 공급하여 화분 내의 식물이 물을 흡수하도록 하는 방식도 사용된다.
그런데, 물받이 받침대를 사용하는 방식의 경우, 물받이 받침대에 저장된 물의 수위를 적절하게 유지할 필요가 있다. 물의 수위가 너무 낮으면 식물이 물을 흡수하기 어려울 수 있으며, 물의 수위가 너무 높으면 식물의 뿌리가 썩거나 장기간 고인 물이 썩어서 악취 등의 문제가 발생할 수 있다. 또한, 식물의 종류에 따라 적절한 물의 수위에 차이가 있을 수 있다.
한편, 최근에 벽면 장식(벽면 녹화)용으로 설치되는 화분의 경우, 물받이 케이싱 내에 소형 화분 케이싱이 수납된 구조를 가지며, 이러한 구조를 갖는 복수의 화분이 상하 방향으로 적층 결합하는 구조로 설치된다.
그런데, 상하 적층 결합 구조의 화분은 결합 설치된 다수 화분 내의 물의 수위를 함께 유지 관리해야 하므로 관리의 어려움이 있으며, 특히 식물 특성을 고려하여 개별 화분별로 물의 수위를 서로 다르게 조절할 필요가 있는 경우에 관리의 어려움이 있었다.
또한, 상하 적층 결합 구조의 화분은 물 공급시에 가장 상층의 화분에 물을 공급하고 바닥의 배수관을 통해 배출되는 물을 하층의 화분에 공급하여 순차적으로 물이 공급되도록 하는 구성을 일반적으로 취하는데, 상->하 방향의 물흐름 구조로 인해 상층 화분에 물이 공급되는 시점과 하층 화분에 물이 공급되는 시점에 차이가 있으므로, 상층 화분을 거쳐서 이뤄지는 물 공급 시에 하층 화분에 신속한 물 공급이 곤란하다는 한계점이 있었다.
또한, 상하 적층 결합 구조의 화분은 상층 화분으로부터의 물 공급 속도가 하층 화분의 배수 속도보다 빠른 경우에, 하층 화분에 저장된 물이 화분 측벽부를 넘쳐 흐를 수 있다는 우려가 있었다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 감안하여 안출된 것으로서, 바닥면 및/또는 측면 측을 통해 배수 시에 배수 유량(배수 지연) 및 수위 조절이 용이하게 이뤄질 수 있도록 구성된 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분 및 이를 위한 배수 구조를 제공하는 것을 그 목적으로 한다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일측면에 따르면, 바닥부와 측벽부를 포함하는 화분 본체부; 상기 화분 본체부에 구비되며, 상하 방향을 따라 연장 형성된 선형 구간을 포함하고 상단부 및 하단부에 제1 배수용 관통홀이 각각 형성된 중공형 관 구조를 가지며, 상기 선형 구간의 측면부 일측에 상하 높이 차이를 갖도록 연장 형성된 제1 배수관로홀이 형성된 배수관; 및 상하 방향을 따라 연장 형성되고, 상단부 및 하단부에 제2 배수용 관통홀이 각각 형성된 중공형 관 구조를 가지며, 측면부 일측에 상하 높이 차이를 갖도록 연장 형성된 제2 배수관로홀이 형성되고, 상기 배수관의 선형 구간에 밀착된 상태로 삽입 결합이 가능한 배수 조절관;을 포함하며, 상기 배수 조절관이 상기 배수관의 선형 구간에 밀착된 상태로 삽입 결합된 상태에서 상하 방향 높이와 회전 방향 중 적어도 어느 하나를 조절함에 따라, 상기 제1 배수관로홀과 제2 배수관로홀이 겹치는 영역의 크기와 높이가 변경되어, 상기 제1 배수관로홀과 제2 배수관로홀이 겹치는 영역을 통해 배수되는 물의 배수 유량과 화분 본체부에 잔존하는 물의 수위 조절이 가능하도록 구성된 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분이 개시된다.
바람직하게, 상기 배수 조절관은 상기 배수관의 중공형 관 내부에 밀착 삽입이 가능하도록 구성된다.
바람직하게, 상기 배수관은 상기 배수 조절관의 중공형 관 내부에 밀착 삽입이 가능하도록 구성된다.
바람직하게, 상기 제1 배수관로홀 및 제2 배수관로홀 중의 어느 하나는 상하 높이 차이를 갖도록 연장된 하나의 사선 형태로 형성되고, 상기 제1 배수관로홀 및 제2 배수관로홀 중의 다른 하나는 상하 방향을 따라 연장된 하나의 직선 형태로 형성된다.
바람직하게, 상기 제1 배수관로홀 및 제2 배수관로홀 중의 어느 하나는 상하 높이 차이를 갖도록 연장된 하나의 사선 형태로 형성되고, 상기 제1 배수관로홀 및 제2 배수관로홀 중의 다른 하나는 상하 높이 차이를 갖도록 연장되며 상기 하나의 사선과 서로 다른 각도를 갖는 또다른 하나의 사선 형태로 형성된다.
바람직하게, 상기 제1 배수관로홀 및 제2 배수관로홀 중의 어느 하나는 직각을 이루는 한 변이 수평 방향으로 배치된 직각 삼각형 형태로 형성되고, 상기 제1 배수관로홀 및 제2 배수관로홀 중의 다른 하나는 상하 방향을 따라 연장된 하나의 직선 형태로 형성된다.
바람직하게, 상기 배수관 및 배수 조절관 중 외측에서 삽입 결합하는 어느 하나의 중공형 관 내주면에는 원주 방향을 따라 횡방향으로 연장된 가이드 홈이 형성되며, 상기 배수관 및 배수 조절관 중 내측에서 삽입 결합하는 다른 하나의 중공형 관 외주면에는 상기 가이드 홈에 삽입되어 원주 방향을 따라 횡방향으로 이동이 가능한 가이드 돌기가 형성되고, 외력에 의해 상기 배수 조절관의 회전 시에 상기 가이드 홈 및 가이드 돌기에 의해 상기 회전이 가이드 된다.
바람직하게, 상기 가이드 홈은 상하 방향의 높이차를 갖도록 2개 이상이 형성되며, 상기 배수관 및 배수 조절관 중의 적어도 하나는 탄성 변형이 가능한 소재로 형성되어, 외력에 의해 상기 배수 조절관을 상승 또는 하강 이동 시에 상기 가이드 돌기가 어느 하나의 가이드 홈으로부터 다른 높이에 있는 또다른 하나의 가이드 홈으로 삽입 위치의 변경이 가능하다.
바람직하게, 상기 배수 조절관은 상단부 또는 하단부의 일측에 상기 배수관에 밀착 삽입된 상태에서 회전 방향을 조절하기 위한 조절 손잡이를 구비한다.
바람직하게 본 발명은, 상기 바닥부의 상부로 상하 방향을 따라 연장 형성되고, 상단부 및 하단부에 제3 배수용 관통홀이 각각 형성된 중공형 관 구조를 갖는 대유량 배수관;을 더욱 포함하며, 상기 대유량 배수관은 상기 배수관보다 더 큰 내경과 더 큰 높이를 갖도록 형성된다.
바람직하게 본 발명은, 필터 구멍이 형성되고 중공형으로 연장형성되며, 상기 배수관 및 배수 조절관의 상부와 측면을 덮어 씌우는 형태로 결합하여 배수되는 물에 포함된 이물질을 필터링하도록 구성된 필터 부재;를 더욱 포함하여 구성된다.
바람직하게, 상기 배수관은 화분 본체부의 바닥부의 상부로부터 일체로 연장 형성된다.
바람직하게, 상기 화분 본체부의 측벽부의 하부측에 관통공이 형성되고, 상기 관통공의 내경보다 더 큰 외경을 갖는 중공형의 실리콘 고무 호스가 상기 관통공의 내경면에 삽입되어 탄성 복원에 의해 밀착 결합된 상태를 이루며, "L" 형으로 형성된 상기 배수관의 하단부가 상기 실리콘 고무 호스의 중공부 내면측에 삽입 설치된다.
바람직하게, 상기 화분 본체부의 측벽부의 내측에 상기 배수관의 횡방향 움직임을 제한하기 위한 가이드 돌출편이 형성된다.
바람직하게, 상기 화분 본체부의 바닥부에 관통공이 형성되고, 상기 관통공의 내경보다 더 큰 외경을 갖는 중공형의 실리콘 고무 호스가 상기 관통공의 내경면에 삽입되어 탄성 복원에 의해 밀착 결합된 상태를 이루며, 직선형으로 형성된 상기 배수관의 하단부가 상기 실리콘 고무 호스의 중공부 내면측에 삽입 설치된다.
바람직하게, 상기 배수 조절관은 상기 배수관보다 더 연질 소재로 형성된다.
바람직하게, 상기 제1 배수관로홀 및 제2 배수관로홀 중의 어느 하나는 하부에서 상부로 갈수록 횡방향 폭이 작아지는 홀 프로파일을 갖는 하측 관로홀부와 상기 하측 관로홀부의 가장 작은 횡방향 폭을 갖는 상단부보다 더 큰 횡방향 폭을 갖도록 확장형성된 부분을 포함하는 상측 관로홀부를 포함하여 형성되고, 상기 제1 배수관로홀 및 제2 배수관로홀 중의 다른 하나는 상하 방향을 따라 연장된 하나의 직선 형태로 형성된다.
바람직하게, 상기 하측 관로홀부는, 횡방향을 따라 배치된 홀 하단부 테두리와, 상하방향을 따라 배치된 제1 홀 측면 테두리와, 하부에서 상부로 갈수록 횡방향 폭이 작아지는 홀 프로파일을 제공하는 제2 홀 측면 테두리를 포함하여 구성된다.
바람직하게, 상기 배수관은 상기 바닥부의 상부 측으로 상하 방향을 따라 연장 형성된다.
바람직하게, 상기 배수관은 "L" 형으로 형성되며, 상기 측벽부의 하부측에 형성된 관통공에 상기 배수관의 하단부가 연결 형성된다.
바람직하게, 상기 배수관은 상기 화분 본체부에 일체로 연결 형성된다.
바람직하게, 상기 배수관은 상기 화분 본체부에 형성된 관통공의 내경면에 밀착 삽입된 실리콘 고무 호스의 중공부 내면측에 삽입 설치된다.
바람직하게, 상기 배수관은 2개의 제1 배수관로홀이 상기 선형 구간의 측면부에 대향하여 형성되며, 상기 배수 조절관은 2개의 제2 배수관로홀이 측면부에 대향하여 형성된다.
본 발명의 또다른 일측면에 따르면, 바닥부와 측벽부를 포함하는 담수 용기를 위한 배수 구조로서, 상기 담수 용기에 구비되며, 상하 방향을 따라 연장 형성된 선형 구간을 포함하고 상단부 및 하단부에 제1 배수용 관통홀이 각각 형성된 중공형 관 구조를 가지며, 상기 선형 구간의 측면부 일측에 상하 높이 차이를 갖도록 연장 형성된 제1 배수관로홀이 형성된 배수관; 및 상하 방향을 따라 연장 형성되고, 상단부 및 하단부에 제2 배수용 관통홀이 각각 형성된 중공형 관 구조를 가지며, 측면부 일측에 상하 높이 차이를 갖도록 연장 형성된 제2 배수관로홀이 형성되고, 상기 배수관의 선형 구간에 밀착된 상태로 삽입 결합이 가능한 배수 조절관;을 포함하며, 상기 배수 조절관이 상기 배수관의 선형 구간에 밀착된 상태로 삽입 결합된 상태에서 상하 방향 높이와 회전 방향 중 적어도 어느 하나를 조절함에 따라, 상기 제1 배수관로홀과 제2 배수관로홀이 겹치는 영역의 크기와 높이가 변경되어, 상기 제1 배수관로홀과 제2 배수관로홀이 겹치는 영역을 통해 배수되는 유체의 배수 유량과 용기 내에 잔존하는 유체의 수위 조절이 가능하도록 구성된 배수 구조가 개시된다.
바람직하게 본 발명은, 필터 구멍이 형성되고 중공형으로 연장형성되며, 상기 배수관 및 배수 조절관의 상부와 측면을 덮어 씌우는 형태로 결합하여 배수되는 유체에 포함된 이물질을 필터링하도록 구성된 필터 부재;를 더욱 포함하여 구성된다.
이와 같은 본 발명은, 화분 바닥면 및/또는 측면 측을 통해 배수 시에 배수 유량(배수 지연) 및 수위 조절이 용이하게 이뤄질 수 있으며, 특히 상하 적층 결합 구조의 화분에 있어서 식물 특성을 고려하여 개별 화분별로 물의 수위를 서로 다르게 조절하도록 하는 장점을 제공한다.
또한 본 발명은, 배수관 및 배수 조절관의 상단부 및 하단부에 각각 배수용 관통홀이 형성되거나 또는 배수관과 별도로 대유량 배수관이 구비되므로, 상층 화분을 거쳐서 하층 화분으로 물 공급 시에도 하층 화분에 신속한 물 공급이 가능하다는 장점이 있다.
특히 본 발명은, 화분의 수위 상태에 따라 배수 유량의 최적 조건의 제어가 이뤄질 수 있도록 하는 장점을 제공한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 화분의 사시도,
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 결합 상태를 예시한 발췌 사시도,
도 3은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 결합 상태를 예시한 발췌 사시도,
도 4는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 발췌 분리 사시도,
도 5는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 발췌 분리 사시도,
도 6은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 발췌 분리 사시도,
도 7은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 사시도,
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 화분의 사시도,
도 9는 도 8의 화분의 적층 상태의 사시도,
도 10은 도 8의 화분의 분리 상태의 사시도,
도 11은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 사시도,
도 12는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 결합 상태를 예시한 발췌 사시도,
도 13은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 결합 상태를 예시한 발췌 사시도,
도 14는 본 발명의 실시예에 따라 제1 배수관로홀 및 제2 배수관로홀이 겹치는 영역의 크기와 높이를 변경하는 상태를 나타낸 모식도,
도 15는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 발췌 분리 사시도,
도 16은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 발췌 분리 사시도,
도 17은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 발췌 분리 사시도,
도 18은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 사시도,
도 19는 본 발명의 또다른 실시예에 따라 복수의 화분을 횡방향으로 연결하는 상태를 예시한 분리 사시도,
도 20 및 도 21은 본 발명의 또다른 실시예에 따라 복수의 화분을 횡방향으로 연결하기 위한 배수관 및 배수 조절관의 설치 상태 모식도,
도 22 및 도 23은 본 발명의 또다른 실시예에 따라 화분의 하부측으로 배수하기 위한 배수관 및 배수 조절관의 설치 상태 모식도,
도 24는 본 발명의 또다른 실시예에 따라 복수의 화분을 횡방향으로 연결하는 상태를 예시한 분리 사시도,
도 25는 본 발명의 또다른 실시예에 따라 복수의 화분을 횡방향 및 종방향으로 배치하여 연결하는 상태를 예시한 모식도,
도 26은 본 발명의 실시예에 따른 화분의 사시도,
도 27a 및 도 27b는 본 발명의 실시예에 따른 배수관 및 배수 조절관의 사시도,
도 28은 본 발명의 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 결합 상태를 예시한 발췌 사시도,
도 29는 본 발명의 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 결합 상태를 예시한 측면 모식도,
도 30은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 사시도,
도 31은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 결합 상태를 예시한 발췌 사시도,
도 32는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 결합 상태를 예시한 발췌 사시도,
도 33은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 결합 상태를 예시한 측면 모식도,
도 34는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 설치 상태를 예시한 측단면 모식도,
도 35는 본 발명의 실시예에 따른 배수 조절관의 다양한 변형예를 나타낸 측면 모식도이다.
본 발명은 그 기술적 사상 또는 주요한 특징으로부터 벗어남이 없이 다른 여러가지 형태로 실시될 수 있다. 따라서, 본 발명의 실시예들은 모든 점에서 단순한 예시에 지나지 않으며 한정적으로 해석되어서는 안 된다.
제1, 제2 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다.
본 출원에서 사용한 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "구비하다", "가지다" 등의 용어는 명세서에 기재된 구성요소 또는 이들의 조합이 존재하는 것을 표현하려는 것이지, 다른 구성요소 또는 특징이 존재 또는 부가될 가능성을 미리 배제하는 것은 아니다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 화분의 사시도, 도 9는 도 8의 화분의 적층 상태의 사시도, 도 10은 도 8의 화분의 분리 상태의 사시도이다.
본 실시예의 화분(10)은 복수의 화분(10-1~10-3)을 상하 방향으로 적층 결합하고 배수관(120)을 통해 상부에서 하부로 물을 낙하시켜 순차적으로 공급할 수 있는 화분이다. 변형예로서, 본 실시예의 화분(10)은 하나의 층으로 설치되어 하부로 물을 배수하도록 구성될 수도 있으며, 하나의 층을 구성하는 다수개의 화분(10)이 측면에 형성된 다양한 공지의 체결수단(예, 끼움식, 슬라이딩식)을 통해 횡방향으로 상호 결합할 수도 있다.
본 실시예의 화분(10)은 화분 본체부(100)와 화분 케이싱부(200)를 포함할 수 있으나, 복수의 화분(10)을 상하 방향으로 적층 결합하여 사용 가능하다면 도 8 내지 도 10에 예시된 구조로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 화분 케이싱부(200)가 없이 화분 본체부(100)만 있어도 되며, 화분 본체부(100)의 형상도 공지의 다양한 화분 형상 중의 어느 하나가 되어도 좋다. 변형예의 하나로서, 도 24 및 도 25에는 사각 박스 형태로 형성되어 중공형의 실리콘 고무 호스(20)로 횡방향으로 상호 연결 가능한 화분 본체부(100')가 예시되어 있다. 도 24 및 도 25의 화분은 화분 본체부(100')만으로 구성된다. 화분 본체부(100')의 형상은 타원형 통의 형상, 원형 통의 형상, 다각형 통의 형상, 사각 박스 형상 등 다양하게 변형 가능하다.
도 8 내지 도 10에 예시된 화분을 예로 들면, 화분 본체부(100)는 물을 수납할 수 있으며 상부면이 개방된다.
화분 본체부(100)에는 적어도 하나 이상의 수납부(114,116)가 구비되며, 수납부(114,116)에는 화분 케이싱부(200)가 끼움 결합된다. 수납부(114,116)는 도 10과 같이 좌측 수납부(114) 및 우측 수납부(116) 2개가 구비될 수도 있으며, 반드시 이에 한정되지는 않는다.
상기 화분 본체부(100)에는, 후면부(102)의 좌우 양단에 각각 좌측면 프레임부(104) 및 우측면 프레임부(106)가 전방(F) 측으로 연결 형성되고, 상기 좌측면 프레임부(104)의 전단 측에 좌측 수납부(114)가 전방(F)으로 돌출된 형태로 연결 형성되며, 상기 우측면 프레임부(106)의 전단 측에 우측 수납부(116)가 전방(F)으로 돌출된 형태로 연결 형성된다.
화분(10)의 하부면에는 다리 역할을 하는 지지부(부호 미도시)가 형성될 수 있으며, 상기 지지부는 상하 적층 시에 결합부의 역할도 한다.
또한, 상기 화분 본체부(100)에는, 상기 좌측 수납부(114)의 중앙측 단부(114a)와 우측 수납부(116)의 중앙측 단부(116a)가 중앙 프레임부(108)를 통해 중앙 측에서 연결된다. 중앙 프레임부(108)는 좌측 수납부(114)와 우측 수납부(116)를 연결하는 연결부로서 하부면에 다리 역할을 하는 지지부(부호 미도시)가 형성된다.
또한, 상기 화분 본체부(100)에는, 상기 후면부(102), 좌측면 프레임부(104), 우측면 프레임부(106), 좌측 수납부(114) 및 우측 수납부(116)의 하부 측을 연결하는 바닥부(110)가 형성된다. 바닥부(110)는 물을 저장하는 기능을 제공한다.
후면부(102), 좌측면 프레임부(104), 우측면 프레임부(106), 좌측 수납부(114) 및 우측 수납부(116)는 바닥부(110)의 측면에 형성되어 물을 보관하는 측벽 기능을 제공하는 점에서, 측벽부(102,104,106,114,116)를 구성하는 것으로 볼 수 있다.
또한, 상기 화분 본체부(100)에는, 상기 바닥부(110)의 상부로 미리 설정된 높이를 갖도록 배수관(120)이 연장 형성된다. 배수관(120)은 화분 본체부(100)의 바닥부(110)의 상부로부터 일체로 연장 형성될 수도 있으며(도 1, 도 11), 조립식으로 설치될 수도 있다(도 19 내지 도 25). 또한, 배수관(120)의 하단부는 바닥부(110)에 연결 설치될 수 있으며(도 1, 도 11, 도 22, 도 23), 측벽부(104,106)에 연결 설치될 수도 있다(도 19 내지 도 21). 상기 화분 케이싱부(200)는 상기 좌측 수납부(114) 및 우측 수납부(116)에 각각 끼움 결합되며 하부에 물 공급용 홀(200a)이 형성된다. 화분 케이싱부(200) 내부에 심겨 있는 꽃이나 식물은 물 공급용 홀(200a)을 통해 화분 본체부(100) 바닥에 보관되는 물을 흡수할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 화분의 사시도, 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 결합 상태를 예시한 발췌 사시도, 도 3은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 결합 상태를 예시한 발췌 사시도이다.
본 실시예의 화분(10)은 바닥부(110)의 상부 측으로 연장 형성된 배수관(120)을 통해 하층에 위치한 또다른 화분 또는 외부로 배수 시에 배수 유량(배수 지연) 및 수위 조절이 용이하게 이뤄질 수 있도록 구성된다.
일예로, 화분에 물을 주고 배수 시에 화분 내에 저장되어 있는 물의 수위 조절이 필요한데, 이는 각 식물의 종류와 특성에 따라, 필요시 뿌리가 최소한으로 물에 잠겨 있도록 하는 수위를 설정하기 위함이다.
다른예로, 화분 내 수위 조절과 별도로 화분 내의 물에 대해 시간당 배수 유량의 조절이 필요할 수 있다. 예를 들어 장마비와 같이 큰 유입 유량으로 화분 내의 식물이 잠깐 전체적으로 물에 흠뻑 젖도록 잠기게 하였다가 식물에 충분한 물을 적셔준 후에 서서히 배수될 수 있도록 배수 유량을 작게 되도록 조절할 수 있다. 이후 완전히 배수된 상태에서 화분의 식물 뿌리 내에는 산소가 원활이 공급되므로 뿌리가 썩지 않고 활발한 운동을 하다가 일정한 주기에 또다시 물을 공급할 수 있다.
다른 관점에서, 화분 내에 유입된 물의 배수 유량을 조절하는 것은, 배수 지연 조건을 조절하는 것으로 볼 수도 있다. 즉, 화분 내에 큰 유량으로 물이 유입 중인 상태 또는 유입된 상태에서 배수 유량을 작게 되도록 설정하면 배수 지연이 크게 이뤄지도록 설정하는 것과 같으며, 배수 유량을 크게 되도록 설정하면 배수 지연이 작게 이뤄지도록 설정하는 것과 같다.
이러한 점을 감안하여, 본 실시예의 화분(10)은 배수 시에 배수 유량(배수 지연) 및 수위 조절 기능을 제공하도록 구성된다.
이를 위해, 본 실시예의 화분(10)은 배수관(120)과 배수 조절관(130)을 포함한다.
상기 배수관(120)은 상기 바닥부(110)의 상부 측으로 상하 방향(A1-A2)을 따라 연장 형성된 선형 구간을 포함하고, 상단부 및 하단부에 제1 배수용 관통홀(120b,120c)이 각각 형성된 중공형 관 구조를 가지며, 상기 선형 구간의 측면부 일측에 상하 높이 차이를 갖도록 연장 형성된 제1 배수관로홀(120a)이 형성된다.
상기 제1 배수관로홀(120a)은 도 4에 예시된 것처럼 상단이 개방된 형태일 수도 있고, 도 6에 예시된 것처럼 양단이 폐쇄된 형태일 수도 있다.
상기 배수 조절관(130)은 상하 방향(A1-A2)을 따라 연장 형성되고, 상단부 및 하단부에 제2 배수용 관통홀(130b,130c)이 각각 형성된 중공형 관 구조를 가지며, 측면부 일측에 상하 높이 차이를 갖도록 연장 형성된 제2 배수관로홀(130a)이 형성된다. 상기 배수 조절관(130)은 상기 배수관(120)의 선형 구간의 중공형 관 내부에 밀착 삽입이 가능하도록 형성된다. 원활한 밀착 삽입을 위해 상기 배수 조절관(130)은 상기 배수관(120)보다 더 연질 소재로 형성되는 것이 좋다.
상기 제1 배수관로홀(120a) 및 제2 배수관로홀(130a)은 각각 하나 이상이 형성될 수 있으며, 갯수가 한정되는 것은 아니다.
제1 배수관로홀(120a)과 제2 배수관로홀(130a)이 겹치는 영역(FA)을 통해 화분 내부의 물이 배수관(120) 내부로 유입되고, 배수관(120)의 하단부에 형성된 제1 배수용 관통홀(120c)을 통해 배수관(120)로 유입된 물이 화분 하부 측으로 배출된다.
상단부 측 제1 배수용 관통홀(120b) 및 제2 배수용 관통홀(130b)보다 화분 내 물의 수위가 더 높은 상태에서는 상단부 측 제1 배수용 관통홀(120b) 및 제2 배수용 관통홀(130b)을 통해서도 화분 내부의 물이 화분 하부 측으로 배출되며, 이 경우, 제1 배수관로홀(120a)과 제2 배수관로홀(130a)이 겹치는 영역(FA)만을 통해 물이 배출되는 상태보다 더 큰 유량으로 화분 내부의 물이 화분 하부 측으로 배출될 수 있다.
상기 구성을 통해, 화분 내 물의 수위가 높을 때에는 상단부 측 제1 배수용 관통홀(120b) 및 제2 배수용 관통홀(130b)을 통해 물의 배수가 더욱 빨리 이뤄질 수 있다.
또한, 상기 구성을 통해, 도 2와 같이, 상기 배수 조절관(130)이 상기 배수관(120)의 내부에 밀착 삽입된 상태에서 상하 방향(A1-A2) 높이와 회전 방향(P1-P2) 중 적어도 어느 하나를 조절함에 따라, 상기 제1 배수관로홀(120a)과 제2 배수관로홀(130a)이 겹치는 영역(FA)의 크기와 높이(PP1의 높이)가 변경되어, 상기 제1 배수관로홀(120a)과 제2 배수관로홀(130a)이 겹치는 영역(FA)을 통해 배수되는 물의 배수 유량과 화분 본체부(100)에 잔존하는 물의 수위 조절이 가능하다. 도 2의 부호 PP1은 상기 제1 배수관로홀(120a)과 제2 배수관로홀(130a)이 겹치는 영역(FA)의 최하단 지점을 나타낸다.
상기 제1 배수관로홀(120a)과 제2 배수관로홀(130a)이 겹치는 영역(FA)은 화분(10) 내의 물이 배수되는 배수 통로의 크기를 정의하게 된다.
일예로, 도 2의 (a) 상태를 기준으로, 도 2의 (b) 상태가 되도록 제2 배수관로홀(130a)을 P2 방향으로 회전시키면, 상기 제1 배수관로홀(120a)과 제2 배수관로홀(130a)이 겹치는 영역(FA)의 높이(PP1의 높이)가 더 낮아지게 되므로, 배수 후에 화분 내에 잔존하는 물의 수위가 더 낮아지게 된다.
역으로, 도 2의 (b) 상태를 기준으로, 도 2의 (a) 상태가 되도록 제2 배수관로홀(130a)을 P1 방향으로 회전시키면, 상기 제1 배수관로홀(120a)과 제2 배수관로홀(130a)이 겹치는 영역(FA)의 높이(PP1의 높이)가 더 높아지게 되므로, 배수 후에 화분 내에 잔존하는 물의 수위가 더 높아지게 된다.
다른예로, 도 2의 (a) 상태를 기준으로, 도 2의 (c) 상태가 되도록 제2 배수관로홀(130a)을 P2 방향으로 회전시키면서 또한 제2 배수관로홀(130a)의 상하 방향(A1-A2) 높이를 낮추게 되면, 상기 제1 배수관로홀(120a)과 제2 배수관로홀(130a)이 겹치는 영역(FA)의 크기는 더욱 커지게 되므로, 시간당 외부로 배출되는 물의 배수 유량이 증가하게 된다. 이와 함께, 상기 제1 배수관로홀(120a)과 제2 배수관로홀(130a)이 겹치는 영역(FA)의 높이(PP1의 높이)가 더 낮아지게 되므로, 배수 후에 화분 내에 잔존하는 물의 수위가 더 낮아지게 된다.
역으로, 도 2의 (c) 상태를 기준으로, 도 2의 (a) 상태가 되도록 제2 배수관로홀(130a)을 P1 방향으로 회전시키면서 또한 제2 배수관로홀(130a)의 상하 방향(A1-A2) 높이를 높이게 되면, 상기 제1 배수관로홀(120a)과 제2 배수관로홀(130a)이 겹치는 영역(FA)의 크기는 더욱 작아지게 되므로, 시간당 외부로 배출되는 물의 배수 유량이 감소하게 된다. 이와 함께, 상기 제1 배수관로홀(120a)과 제2 배수관로홀(130a)이 겹치는 영역(FA)의 높이(PP1의 높이)가 더 높아지게 되므로, 배수 후에 화분 내에 잔존하는 물의 수위가 더 높아지게 된다.
상기 제1 배수관로홀(120a) 및 제2 배수관로홀(130a)은 도 3에 도시된 것처럼 직선, 사선, 삼각형, 역삼각형 등의 형태로 형성될 수 있으나, 바람직한 일예로, 상기 제1 배수관로홀(120a)은 상하 높이 차이를 갖도록 연장된 하나의 사선 형태로 형성되고, 상기 제2 배수관로홀(130a)은 상하 방향을 따라 연장된 하나의 직선 형태로 형성되는 것이 좋다. 상기 사선 형태는 소정 폭을 갖는 형태로 연장 형성된다.
예를 들어, 상하로 여러 층이 적층된 화분(10) 중에서 상층 화분의 경우, 사용자가 화분 상부에서 물을 공급하는 초기 상태에서는 화분 내의 물의 수위가 급격하게 높아지게 되므로 빠른 유속으로 하부층의 화분으로 물을 배출하는 것이 바람직하다. 화분 상부에서 물의 공급이 종료된 이후, 물을 화분 내에 유지해야 하는 상태에서는 화분 내의 물의 수위가 낮아질수록 물이 하부로 배출되는 속도가 감소되도록 하는 것이 바람직하다. 이러한 점을 감안할 때, 상기 제1 배수관로홀(120a)은 상하 높이 차이를 갖도록 연장된 하나의 사선 형태로 형성되고, 상기 제2 배수관로홀(130a)은 상하 방향을 따라 연장된 하나의 직선 형태로 형성되는 것이 좋다. 바람직한 일예로, 상기 제2 배수관로홀(130a)이 상하 방향을 따라 연장되며 상기 제1 배수관로홀(120a)의 상하 높이 차이보다 작은 길이를 갖는 하나의 직선 형태로 형성된 배수 구조는 이러한 형태의 배수 제어 조작을 더욱 용이하게 할 수 있도록 한다. 예를 들어, 도 2의 (a), (c) 상태는 이러한 배수 제어 조작에 적합하다. 또한, 필요에 따라 도 2의 (b)의 상태와 같이 다양한 상태로 배수 제어 조작을 할 수도 있다.
변형예로서, 도 3의 (d)와 같이, 상기 제2 배수관로홀(130-1)은 상하 높이 차이를 갖도록 연장되며 상기 제1 배수관로홀(120a)과 서로 다른 각도를 갖는 하나의 사선 형태로 형성될 수도 있다.
한편, 상기 설명에서는 상하로 여러 층이 적층된 화분(10)을 예시 설명하였지만, 하나의 층으로 배치된 화분의 경우에도 하부로 물을 배수 시에 본 실시예의 배수 유량(배수 지연) 및 수위 조절을 위한 구성이 적용될 수 있음은 물론이다.
한편, 배수관(120) 및/또는 배수 조절관(130)의 외부 측면 또는 중공형의 내부 측면에는 상호 간의 삽입 밀착 상태를 더욱 견고하게 하기 위한 미세한 실링 요소(미도시)가 구비될 수도 있다. 일예로, 미세한 실링 요소는 직경이 작은 O 링 형태의 실링 요소가 배수관(120) 및/또는 배수 조절관(130)의 사이 공간에 삽입되는 형태로 구성될 수도 있고, 배수관(120) 및/또는 배수 조절관(130)의 외부 측면 또는 중공형의 내부 측면에 O 링과 유사한 기능을 제공하는 실링 패턴이 일체로 형성된 형태로 구성될 수도 있다.
도 11은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 사시도, 도 12는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 결합 상태를 예시한 발췌 사시도, 도 13은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 결합 상태를 예시한 발췌 사시도이다.
도 1 내지 도 3의 실시예는 배수관(120)의 중공형 관 내부에 배수 조절관(130)이 밀착 삽입되는 경우를 예시하였는데, 이와 반대로 도 11 내지 도 13의 실시예는 배수 조절관(130)의 중공형 관 내부에 배수관(120)이 밀착 삽입되는 경우를 예시한다.
도 11 내지 도 13의 실시예도 배수 유량 및 수위 조절은 도 1 내지 도 3의 실시예와 유사한 방식으로 이뤄질 수 있으므로, 중복 설명은 생략한다.
한편, 도 1 내지 도 3의 실시예에서, 제1 배수관로홀(120a)은 상하 높이 차이를 갖도록 연장된 하나의 사선 형태로 형성되고, 제2 배수관로홀(130a)은 상하 방향을 따라 연장된 하나의 직선 형태로 형성되거나 제1 배수관로홀(120a)과 서로 다른 각도를 갖는 하나의 사선 형태로 형성된 경우를 예시하였는데, 이러한 구성도 도 11 내지 도 13과 같이 제1 배수관로홀(120a) 및 제2 배수관로홀(130a)의 형상이 반대가 되도록 구성될 수도 있다.
즉, 도 11 내지 도 13의 실시예는, 제1 배수관로홀(120a)이 상하 방향을 따라 연장된 하나의 직선 형태로 형성되고, 제2 배수관로홀(130a)이 상하 높이 차이를 갖도록 연장된 하나의 사선 형태로 형성된 경우를 예시한다.
변형예로서, 도 11 내지 도 13의 실시예와 같이 배수 조절관(130)의 중공형 관 내부에 배수관(120)이 밀착 삽입되면서, 도 1 내지 도 3의 실시예와 같이 제1 배수관로홀(120a)은 상하 높이 차이를 갖도록 연장된 하나의 사선 형태로 형성되고, 제2 배수관로홀(130a)이 상하 방향을 따라 연장된 하나의 직선 형태로 형성되거나 제1 배수관로홀(120a)과 서로 다른 각도를 갖는 하나의 사선 형태로 형성될 수도 있다.
또다른 변형예로서, 도 1 내지 도 3의 실시예와 같이 배수관(120)의 중공형 관 내부에 배수 조절관(130)이 밀착 삽입되면서, 도 11 내지 도 13의 실시예와 같이 제1 배수관로홀(120a)이 상하 방향을 따라 연장된 하나의 직선 형태로 형성되고, 제2 배수관로홀(130a)이 상하 높이 차이를 갖도록 연장된 하나의 사선 형태로 형성될 수도 있다.
또다른 변형예로서, 배수 조절관(130)의 중공형 관 내부 또는 외부에 배수관(120)이 밀착 삽입되면서, 상기 제1 배수관로홀(120a) 및 제2 배수관로홀(130a) 중의 어느 하나는 직각을 이루는 한 변이 수평 방향으로 배치된 직각 삼각형 형태로 형성되고, 상기 제1 배수관로홀(120a) 및 제2 배수관로홀(130a) 중의 다른 하나는 상하 방향을 따라 연장된 하나의 직선 형태로 형성될 수 있다. 도 14는 배수 조절관(130)의 중공형 관 내부에 배수관(120)이 밀착 삽입되고 제2 배수관로홀(130a)이 직각 삼각형 형태로 형성되고 제1 배수관로홀(120a)이 상하 방향을 따라 연장된 하나의 직선 형태로 형성된 경우를 예시한다.
도 14와 같이 상기 제1 배수관로홀(120a) 및 제2 배수관로홀(130a) 중의 어느 하나는 직각을 이루는 한 변이 수평 방향으로 배치된 직각 삼각형 형태로 형성되고, 상기 제1 배수관로홀(120a) 및 제2 배수관로홀(130a) 중의 다른 하나는 상하 방향을 따라 연장된 하나의 직선 형태로 형성되는 경우, 예를 들어 (a) -> (b)의 조작을 통해 직각 삼각형의 밑변에 해당하는 제2 배수관로홀(130a)의 하단부 높이를 조절하여 겹치는 영역(FA)의 높이(PP1의 높이)를 결정하고, (b) -> (c)의 조작을 통해 제2 배수관로홀(130a)의 좌우 회전 위치를 조절하여 겹치는 영역(FA)의 크기를 조절할 수 있다. 이러한 2단계의 조절 방식을 통해 화분의 수위와 배수 유량을 간편하면서도 정확하게 조절할 수 있다. 높이 조절 및/또는 회전 위치 조절을 더욱 정확하게 할 수 있도록 배수관(120) 및/또는 배수 조절관(130)의 표면에는 상하 방향 또는 회전 방향을 따라 눈금 표식이 구비될 수도 있다.
도 4는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 발췌 분리 사시도, 도 5는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 발췌 분리 사시도, 도 6은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 발췌 분리 사시도이다.
본 실시예의 배수관(120) 및 배수 조절관(130)은 상하 방향(A1-A2) 높이와 회전 방향(P1-P2)의 조절을 정확하고 편리하게 가이드 하기 위한 구성을 더욱 포함한다.
이를 위해, 도 4 또는 도 6에 예시된 것처럼, 상기 배수관(120)의 중공형 관 내주면에는 원주 방향을 따라 횡방향으로 연장된 가이드 홈(120d)이 형성되며, 상기 배수 조절관(130)의 중공형 관 외주면에는 상기 가이드 홈(120d)에 삽입되어 원주 방향을 따라 횡방향으로 이동이 가능한 가이드 돌기(130d)가 형성된다. 가이드 홈(120d) 및 가이드 돌기(130d)는 각각 하나 이상 형성될 수 있으며, 갯수 및 위치가 한정되는 것은 아니다.
상기 구성을 통해, 외력(사용자의 수조작)에 의해 상기 배수 조절관(130)의 회전(P1 또는 P2) 시에 상기 가이드 홈(120d) 및 가이드 돌기(130d)에 의해 배수 조절관(130)의 회전이 가이드된다.
더욱 바람직하게, 도 5에 예시된 것처럼, 상기 가이드 홈(120d)은 상하 방향의 높이차를 갖도록 2개 이상이 형성되며, 상기 배수관(120) 및 배수 조절관(130) 중의 적어도 하나는 탄성 변형이 가능한 소재(예, 합성수지재)로 형성된다.
상기 구성을 통해, 외력에 의해 상기 배수 조절관(130)을 상승 또는 하강 이동 시에 상기 가이드 돌기(130d)가 어느 하나의 가이드 홈(120d)으로부터 다른 높이에 있는 또다른 하나의 가이드 홈(120d)으로 삽입 위치의 변경이 가능하다. 삽입 위치의 변경 시에 가이드 돌기(130d) 및/또는 가이드 홈(120d)은 외력에 의해 미세하게 탄성 변형 및 복원 현상이 이뤄지게 된다.
한편, 본 실시예의 배수관(120)은 회전 방향(P1-P2)의 사용자 조작을 편리하게 하기 위한 구성을 더욱 포함한다.
이를 위해, 상기 배수 조절관(130)은, 상기 배수관(120)의 중공형 관 내부에 밀착 삽입된 상태에서 상단부 또는 하단부 중 적어도 하나가 배수관(120) 외부로 돌출 가능하도록 구성되며, 배수관(120) 외부로 돌출된 상단부 또는 하단부의 일측에 회전 방향을 용이하게 조절하기 위한 조절 손잡이(130e)를 구비한다. 조절 손잡이(130e)를 이용하여 사용자는 상기 배수 조절관(130)의 회전(P1 또는 P2) 조작을 용이하게 할 수 있다.
도 15는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 발췌 분리 사시도, 도 16은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 발췌 분리 사시도, 도 17은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 발췌 분리 사시도이다.
상술한 도 4 내지 도 6의 실시예는 배수관(120)의 중공형 관 내주면에는 원주 방향을 따라 횡방향으로 연장된 가이드 홈(120d)이 형성되며, 상기 배수 조절관(130)의 중공형 관 외주면에는 상기 가이드 홈(120d)에 삽입되어 원주 방향을 따라 횡방향으로 이동이 가능한 가이드 돌기(130d)가 형성된 경우를 예시하였는데, 이러한 구성은 도 15 내지 도 17과 같이 가이드 홈과 가이드 돌기의 위치가 반대가 되도록 구성될 수도 있다.
즉, 도 15 내지 도 17의 실시예는 배수 조절관(130)의 중공형 관 내주면에는 원주 방향을 따라 횡방향으로 연장된 가이드 홈(130d)이 형성되며, 상기 배수관(120)의 중공형 관 외주면에는 상기 가이드 홈(130d)에 삽입되어 원주 방향을 따라 횡방향으로 이동이 가능한 가이드 돌기(120d)가 형성된 경우를 예시한다.
도 15 내지 도 17의 실시예도 가이드 홈 및 가이드 돌기에 의해 배수 조절관(130)의 회전이 가이드 되는 구성이 도 4 내지 도 6의 실시예와 유사한 방식으로 이뤄질 수 있으므로, 중복 설명은 생략한다.
한편, 도 5의 실시예는, 가이드 홈(120d)이 상하 방향의 높이차를 갖도록 2개 이상이 형성되며, 상기 배수관(120) 및 배수 조절관(130) 중의 적어도 하나는 탄성 변형이 가능한 소재(예, 합성수지재)로 형성되고, 외력에 의해 상기 배수 조절관(130)을 상승 또는 하강 이동 시에 상기 가이드 돌기(130d)가 어느 하나의 가이드 홈(120d)으로부터 다른 높이에 있는 또다른 하나의 가이드 홈(120d)으로 삽입 위치의 변경이 가능한 경우를 예시하였는데, 이러한 구성도 도 16과 같이 가이드 홈과 가이드 돌기의 위치가 상호 반대가 되도록 구성될 수도 있다.
즉, 도 16의 실시예는 배수 조절관(130)에 형성된 가이드 홈(130d)이 상하 방향의 높이차를 갖도록 2개 이상이 형성되며, 외력에 의해 상기 배수 조절관(130)을 상승 또는 하강 이동 시에 상기 가이드 돌기(120d)가 어느 하나의 가이드 홈(130d)으로부터 다른 높이에 있는 또다른 하나의 가이드 홈(130d)으로 삽입 위치의 변경이 가능한 경우를 예시한다.
도 15 내지 도 17의 실시예도 회전 방향(P1-P2)의 사용자 조작을 편리하게 하기 위한 구성을 더욱 포함한다. 이를 위해, 상기 배수 조절관(130)은 상단부 또는 하단부의 일측에 회전 방향을 용이하게 조절하기 위한 조절 손잡이(130e)를 구비한다.
도 7은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 사시도이다.
본 실시예의 화분(10)은 상하 적층 결합 구조의 화분에 있어서 상층 화분을 거쳐서 하층 화분으로 물 공급 시에 하층 화분에 신속한 물 공급이 가능하도록 하고, 배수관(120)이 이물질로 인하여 막혔을 때 화분내의 물이 역류하지 못하도록 하기 위한 구성으로서, 대유량 배수관(1120)을 더욱 포함한다.
상기 대유량 배수관(1120)은 상기 바닥부(110)의 상부로 상하 방향을 따라 연장 형성되고, 상단부 및 하단부에 제3 배수용 관통홀(1120b,1120c)이 각각 형성된 중공형 관 구조를 갖는다.
또한, 상기 대유량 배수관(1120)은 상기 배수관(120)보다 더 큰 내경과 더 큰 높이를 갖도록 형성된다.
예를 들어, 상하로 여러 층이 적층된 화분(10) 중에서 상층 화분의 경우, 외부에서 물을 공급하는 초기 상태에서는 화분 내의 물의 수위가 급격하게 높아지게 되므로 빠른 유속으로 하부층의 화분으로 물을 배출하는 것이 바람직하다. 외부에서 물의 공급이 종료된 이후, 물을 화분 내에 유지해야 하는 상태에서는 화분 내의 물의 수위가 낮아질수록 물이 하부로 배출되는 속도가 감소되도록 하는 것이 바람직하다.
도 7의 구성을 취하는 경우, 화분 내의 물의 수위가 급격하게 높아지는 때에는 대유량 배수관(1120)을 통해 물의 배수 유량을 증가시켜 빠른 배수를 유도하고, 물의 수위가 낮아져서 물을 화분 내에 유지해야 하는 상태에서는 배수관(120) 및 배수 조절관(130)을 통해 미리 조절된 감소 유량 및 수위에 맞추어 배수가 이뤄지도록 단계별 배수 제어가 가능하다.
또한 도 7의 구성을 취하는 경우, 상하 적층 결합 구조의 화분에 있어서 상층 화분을 거쳐서 하층 화분으로 물 공급 시에 하층 화분에 신속한 물 공급이 가능하다.
또한, 도 7의 구성을 취하는 경우, 배수관(120)이 이물질로 인하여 막혀 화분 내 수위 상승 시에 대유량 배수관(1120)을 통해 화분내의 물이 배수되므로 화분 외부로 물이 역류하여 배출되지 않도록 할 수 있다.
바람직하게, 대유량 배수관(1120)의 물 유입 측인 상단부 측 제3 배수용 관통홀(1120b)은 물에 포함된 이물질을 필터링하기 위한 필터 요소를 구비할 수 있다. 이러한 필터 요소는 도 18의 상판부(302)의 형태와 유사하게 구성될 수 있다.
도 18은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 사시도이다.
본 실시예의 화분은 필터 부재(300)를 더욱 포함하여 구성된다.
필터 부재(300)는, 필터 구멍(302a,304b)이 형성되고 중공형으로 연장형성되며, 상기 배수관(120) 및 배수 조절관(130)의 상부와 측면을 덮어 씌우는 형태로 결합하여 배수되는 물에 포함된 이물질을 필터링하도록 구성된다.
도 18에 예시된 필터 부재(300)는 원통 형상으로 구성되어, 제1 필터 구멍(302a)이 형성된 상판부(302)와 상기 상판부(302)의 하부측으로 중공형으로 연장형성되며 측면에 하나 이상의 제2 필터 구멍(304a)이 형성된 원통부(304)를 포함하며, 상기 배수관(120) 및/또는 배수 조절관(130)의 상부와 측면을 덮어 씌우는 형태로 결합하도록 구성된다.
특히, 제1 배수관로홀(120a)과 제2 배수관로홀(130a)이 겹치는 영역(FA)은 크기가 미세하게 조절될 수 있는데, 배수되는 물에 포함된 이물질이 이 영역을 가로막는 경우, 원하는 바의 수위 조절이나 배수량 조절이 이뤄지지 않을 수 있다. 필터 부재(300)는 이러한 문제점을 방지하기 위해 설치된다.
바람직하게, 필터 부재(300)는 배수관(120) 및/또는 배수 조절관(130)의 외측면과 밀착되지 않도록 설치되어 제1 배수관로홀(120a)과 제2 배수관로홀(130a)이 겹치는 영역(FA)의 크기 조절에는 영향을 미치지 않도록 구성된다.
필터 부재(300)는 도 18에 예시된 형태로 한정되지는 않으며, 예를 들어, 원뿔형, 다각형 기둥 형상 등 다양하게 변형 구성이 가능하다.
도 19는 본 발명의 또다른 실시예에 따라 복수의 화분을 횡방향으로 연결하는 상태를 예시한 분리 사시도, 도 20 및 도 21은 본 발명의 또다른 실시예에 따라 복수의 화분을 횡방향으로 연결하기 위한 배수관 및 배수 조절관의 설치 상태 모식도, 도 22 및 도 23은 본 발명의 또다른 실시예에 따라 화분의 하부측으로 배수하기 위한 배수관 및 배수 조절관의 설치 상태 모식도이다.
상술한 바와 같이, 배수관(120)은 화분 본체부(100)의 바닥부(110)의 상부로부터 일체로 연장 형성될 수도 있으며(도 1, 도 11), 조립식으로 설치될 수도 있다(도 19 내지 도 25). 또한, 배수관(120)의 하단부는 바닥부(110)에 연결 설치될 수 있으며(도 1, 도 11, 도 22, 도 23), 측벽부(104,106)에 연결 설치될 수도 있다(도 19 내지 도 21).
특히, 도 19 내지 도 23의 실시예의 경우, 중공형의 실리콘 고무 호스(20,22)를 이용하여 배수관(120)이 조립식으로 설치되는 경우를 예시한다.
일예로, 도 19 내지 도 21의 실시예의 경우, 상기 화분 본체부(100)의 측벽부(106)의 하부측에 관통공(106a)이 형성되고, 상기 관통공(106a)의 내경(d11)보다 더 큰 외경(d22)을 갖는 중공형의 실리콘 고무 호스(20)가 상기 관통공(106a)의 내경면에 삽입되어 탄성 복원에 의해 밀착 결합된 상태를 이루며, "L" 형으로 형성된 상기 배수관(2120)의 하단부가 상기 실리콘 고무 호스(20)의 중공부 내면측(20-1)에 삽입 설치된다.
상기 구성을 통해, 본 실시예의 화분은, 하나의 화분(10)의 좌측 또는 우측에 또다른 하나의 화분(10)이 인접하여 위치한 상태에서 하나의 화분(10)의 제1 관통공(104a)과 또다른 하나의 화분(10)의 제2 관통공(106a)을 상호 연결하는 물공급관(20)을 통해 하나의 화분(10) 내에 보관된 물을 또다른 하나의 화분(10)으로 횡방향으로 공급할 수 있도록 구성된다.
또한, 이러한 횡방향 물공급 과정에서 배수관(2120)의 제1 배수관로홀(2120a)과 배수 조절관(2130)의 제2 배수관로홀(2130a)이 겹치는 영역(FA)의 크기와 높이(PP1의 높이)를 조절하여 횡방향으로 배수되는 물의 배수 유량과 화분(10)에 잔존하는 물의 수위 조절이 가능하다.
본 실시예에서, 하나의 화분(10)은 반드시 하나의 또다른 화분(10)과만 연결되는 것은 아니며, 본 실시예의 물공급관 연결 구조를 여러 측면에 각각 적용하여 전후, 상하 또는 좌우에 위치한 2 이상의 화분(10)과 동시에 연결될 수 있다.
상기 물공급관(20)은 상기 관통공(104a,106a)의 내경(d11)보다 더 큰 외경(d22)을 갖는 중공형의 실리콘 고무 호스로서, 외력(예, 작업자의 손 또는 기구로 누르는 힘)에 의해 외경(d22)이 탄성 축소된 상태로 상기 관통공(104a,106a)에 삽입 가능하고, 관통공(104a,106a)에 삽입된 상태에서 외력의 제거에 의해 상기 외경(d22)이 탄성 복원되어 상기 관통공(104a,106a)의 내경면에 밀착 결합되도록 구성된다.
일반적으로 화분(10)에는 많은 양의 물이 담기는 것이 아니기 때문에 수압이 높지 않으므로, 실리콘 고무 호스의 뛰어난 탄성 복원력만으로도 충분히 화분(10)의 관통공(104a,106a)에 대한 밀착 결합이 가능하고 물의 누설이 방지될 수 있다. 특히, 관의 두께(외경과 내경의 차이 두께)가 두꺼운 실리콘 고무 호스를 사용하는 경우 더욱 양호한 복원력 및 밀착력을 얻을 수 있다. 또한, 실리콘 고무의 탄성 복원력에 의해 물공급관(20)의 외면이 관통공(104a,106a)에 강하게 밀착되므로 물의 누설을 효과적으로 방지되고, 외력(F1 또는 F2)에 의해 물공급관(20)이 관통공(104a,106a)에서 이탈되는 것이 방지된다.
일예로, 관통공(104a,106a)의 내경(d11)이 9.5 mm 인 경우, 물공급관(20)의 외경(d22)은 10 mm, 내경(d21)은 6 mm일 수 있으며, 상기 배수관(2120)의 하단부의 외경은 도 20의 경우 물공급관(20)의 내경(d21)보다 크면 되며 도 21의 경우 물공급관(20)의 내경(d21)보다 크면서 관통공(104a,106a)의 내경(d11)보다는 작아야 한다.
본 실시예의 실리콘 고무 호스는 예를 들어, 의료장비용 또는 식품기계용 등으로 시판되는 공지의 실리콘 고무 호스가 사용될 수 있다.
압축영구줄음율 측면에서, 일반 유기계 고무의 압축영구줄음율은 온도 변화에 따라 현저하게 증대되는데 반해 실리콘 고무는 -100~250℃까지의 넓은 온도 범위에서 탄성 및 복원력이 유지되므로 극심한 조건하에서 압축 변형이 요구되는 경우에도 우수한 성능을 발휘할 수 있다.
압축저항성 측면에서, 실리콘 고무는 -85~260℃의 온도 사이에서 누르면 원형으로 돌아오는 복원 특성을 가지고 있다.
내후성 측면에서, 실리콘 고무는 다른 유기계 고무와 달리 분자구조 내 대기층의 산소, 오존, 자외선 등과 반응하여 균열을 발생케하는 이중결합이 없기 때문에 내후성이 월등히 뛰어나 장기간 옥외에 방치하여도 물성 변화가 거의 없다.
본 발명자는 이러한 실리콘 고무의 우수한 탄성 및 복원 특성, 내후성 등에 착안하여, 실리콘 고무 호스를 물공급관(20)으로 사용하는 경우, 별도의 패킹 부재를 사용하지 않고 관통공(104a,106a)에 삽입하여도 외부 기후(예, 온도 변화, 산화, 오존, 자외선 등)의 영향을 받지 않고 물이 누설되지 않는 결합 상태를 유지할 수 있다는 점을 확인하였다. 이러한 실리콘 고무 호스의 특징은 다른 유기계 고무에서는 얻을 수 없는 특징이다.
바람직하게, 화분 본체부(100)는 실리콘 고무 호스보다 더욱 경질의 소재(예, 경질 합성수지)로 형성된다. 이를 통해, 외력에 의해 외경(d22)이 탄성 축소된 상태로 상기 관통공(104a,106a)에 삽입된 상기 물공급관(20)이 외력의 제거에 의해 탄성 복원 시에, 상기 물공급관(20)의 외측면과 화분 본체부(100)의 관통공(104a,106a)은 강한 밀착 상태를 형성하게 되므로, 물의 누설이 방지되며 외력에 의해 물공급관(20)이 관통공(104a,106a)에서 이탈되는 것을 효과적으로 방지할 수 있다. 또한 물공급관(20)도 실리콘 고무 호스보다 더욱 경질의 소재(예, 경질 합성수지)로 형성되는 것이 좋다.
물공급관(20)이 결합되지 않은 측면의 관통공(104a,106a)은 탄성 소재의 마개(190)로 막을 수 있다.
바람직하게, 상기 화분 본체부(100)의 측벽부(106)의 내측에 상기 배수관(2120)의 횡방향 움직임을 제한하기 위한 가이드 돌출편(150)이 형성된다.
일예로, 가이드 돌출편(150)은 측벽부(106)의 내측으로부터 평행하게 돌출된 2개의 돌출편 형태로 형성될 수 있으며 이에 한정되지 않는다. 2개의 평행한 돌출편 사이 공간에 "L" 형으로 형성된 상기 배수관(2120)의 상단부(선형 구간)가 위치하여 기울어짐 등의 횡방향 이동이 방지된다.
배수관(2120)의 하단부는, 도 20에 예시된 것처럼 관통공(106a)을 통과하지 않고 실리콘 고무 호스(20)의 중공부 내면측에 삽입 설치만 이룰 수도 있고, 도 21에 예시된 것처럼 실리콘 고무 호스(20)의 중공부 내면측에 삽입 설치된 상태에서 관통공(106a)을 통과하도록 설치될 수도 있다. 도 20의 경우 배수관(2120)의 하단부를 실리콘 고무 호스(20)의 중공부 내면측에 삽입하기만 하면 되므로 설치 작업이 편리한 장점이 있고, 도 21의 경우 배수관(2120)의 하단부가 실리콘 고무 호스(20)의 내측에서 외측으로 가압력을 제공하므로 실리콘 고무 호스(20)의 결합 상태를 더욱 견고하게 하는 장점이 있다.
한편, 도 22 내지 도 23의 실시예의 경우, 상기 화분 본체부(100)의 바닥부(110)에 관통공(110a)이 형성되고, 상기 관통공(110a)의 내경(d11)보다 더 큰 외경(d22)을 갖는 중공형의 실리콘 고무 호스(22)가 상기 관통공(110a)의 내경면에 삽입되어 탄성 복원에 의해 밀착 결합된 상태를 이루며, 직선형으로 형성된 상기 배수관(3120)의 하단부가 상기 실리콘 고무 호스(22)의 중공부 내면측에 삽입 설치된다. 부호 3130은 배수관(3120)에 삽입 결합되는 배수 조절관, 부호 3120a는 제1 배수관로홀, 부호 3130a는 제2 배수관로홀이다.
도 22 내지 도 23의 실시예의 경우, 도 25를 통해 후술하는 바와 같이 복수의 화분(10)을 횡방향 및 종방향으로 배치하여 물공급을 하는 배수 시스템을 구축하는데 유리하다.
도 24는 본 발명의 또다른 실시예에 따라 복수의 화분을 횡방향으로 연결하는 상태를 예시한 분리 사시도, 도 25는 본 발명의 또다른 실시예에 따라 복수의 화분을 횡방향 및 종방향으로 배치하여 연결하는 상태를 예시한 모식도이다.
도 24 및 도 25에는 사각 박스 형태로 형성되어 중공형의 실리콘 고무 호스(20)로 횡방향으로 상호 연결 가능한 화분 본체부(100')가 예시되어 있다. 이러한 화분 형태는 최근 수경재배 방식으로 많이 사용하는 스마트팜 수직농장과 유사한 형태이다.
상기 화분 본체부(100')에는 관통공(104a',106a')이 측벽부에 형성되고, 물공급관(20)을 통해 복수의 화분 본체부(100')가 연결된다.
도 24 및 도 25의 실시예에서는, 횡방향 연결을 위해 상술한 "L" 형 배수관(2120)과 배수 조절관(2130)이 사용되며, 하측으로 배수하여 하측에 위치한 또다른 화분 본체부(100')에 상하 방향의 물공급을 하기 위해 상술한 도 22 내지 도 23의 선형 배수관(3120)과 배수 조절관(3130)이 사용된다.
화분 설치용 프레임(2)에 복수의 화분 본체부(100')를 상기와 같이 횡방향 및 종방향으로 배치하면, 하나의 화분 물공급 시스템의 형태로, 전체 화분(10)의 물높이 및 배수 속도를 조절하면서 A1->A2->,...->A9의 순서로 배수 및 물공급이 가능하다.
본 발명의 또다른 실시예를 설명한다.
도 26은 본 발명의 실시예에 따른 화분의 사시도, 도 27a 및 도 27b는 본 발명의 실시예에 따른 배수관 및 배수 조절관의 사시도, 도 28은 본 발명의 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 결합 상태를 예시한 발췌 사시도, 도 29는 본 발명의 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 결합 상태를 예시한 측면 모식도이다.
본 실시예의 화분(10)은 배수관(120)과 배수 조절관(130)을 포함하며, 배수관(120)과 배수 조절관(130)의 기본 기능은 상술한 실시예와 동일 내지 유사하므로 중복 설명은 생략한다.
일예로, 도 26 및 도 30에 예시된 것처럼, 상기 배수관(120)은 상기 화분 본체부(100)에 일체로 연결 형성될 수 있다.
변형예로, 도 34에 예시된 것처럼, 상기 배수관(4120)은 상기 화분 본체부(100)에 형성된 관통공(106a)의 내경면에 밀착 삽입된 실리콘 고무 호스(20)의 중공부 내면측에 삽입 설치될 수 있다.
한편, 도 26 및 도 30에 예시된 것처럼, 상기 배수관(120)은 상기 바닥부(110)의 상부 측으로 상하 방향을 따라 연장 형성될 수 있다.
변형예로, 도 34에 예시된 것처럼, 상기 배수관(4120)은 "L" 형으로 형성되며, 상기 측벽부(102,104,106,114,116)의 하부측에 형성된 관통공(106a)에 상기 배수관(4120)의 하단부(4120c)가 연결 형성될 수 있다. 연결 형성은 일체 형성, 삽입 결합, 실리콘 고무 호스 등을 이용한 간접 삽입 결합 등이 가능하다.
상기 제1 배수관로홀(120a) 및 제2 배수관로홀(130a)은 각각 하나 이상이 형성될 수 있으며, 갯수가 한정되는 것은 아니다.
일예로, 도 27a 및 도 27b에 예시된 것처럼, 상기 배수관(120)은 2개의 제1 배수관로홀(120a,120a')이 상기 선형 구간의 측면부에 대향하여 형성되며, 상기 배수 조절관(130)은 2개의 제2 배수관로홀(130a,130a')이 측면부에 대향하여 형성될 수 있다.
제1 배수관로홀(120a)과 제2 배수관로홀(130a)이 겹치는 영역(FA1,FA2)을 통해 화분 내부의 물이 배수관(120) 내부로 유입되고, 배수관(120)의 하단부에 형성된 제1 배수용 관통홀(120c)을 통해 배수관(120)로 유입된 물이 화분 하부 측으로 배출된다.
상단부 측 제1 배수용 관통홀(120b) 및 제2 배수용 관통홀(130b)보다 화분 내 물의 수위가 더 높은 상태에서는 상단부 측 제1 배수용 관통홀(120b) 및 제2 배수용 관통홀(130b)을 통해서도 화분 내부의 물이 화분 하부 측으로 배출되며, 이 경우, 제1 배수관로홀(120a)과 제2 배수관로홀(130a)이 겹치는 영역(FA1,FA2)만을 통해 물이 배출되는 상태보다 더 큰 유량으로 화분 내부의 물이 화분 하부 측으로 배출될 수 있다.
상기 구성을 통해, 화분 내 물의 수위가 높을 때에는 상단부 측 제1 배수용 관통홀(120b) 및 제2 배수용 관통홀(130b)을 통해 물의 배수가 더욱 빨리 이뤄질 수 있다.
도 28 및 도 29와 같이, 상기 배수 조절관(130)이 상기 배수관(120)의 내부에 밀착 삽입된 상태에서 상하 방향(A1-A2) 높이와 회전 방향(P1-P2) 중 적어도 어느 하나를 조절함에 따라, 상기 제1 배수관로홀(120a)과 제2 배수관로홀(130a)이 겹치는 영역(FA1,FA2)의 크기와 높이가 변경되어, 상기 제1 배수관로홀(120a)과 제2 배수관로홀(130a)이 겹치는 영역(FA1,FA2)을 통해 배수되는 물의 배수 유량과 화분 본체부(100)에 잔존하는 물의 수위 조절이 가능하다. 상기 제1 배수관로홀(120a)과 제2 배수관로홀(130a)이 겹치는 영역(FA1,FA2)의 높이는 상기 제1 배수관로홀(120a)과 제2 배수관로홀(130a)이 겹치는 영역의 최하단 지점으로 이해될 수 있다.
상기 제1 배수관로홀(120a)과 제2 배수관로홀(130a)이 겹치는 영역(FA1,FA2)은 화분(10) 내의 물이 배수되는 배수 통로의 크기를 정의하게 된다.
특히 본 실시예의 화분에서, 상기 제1 배수관로홀(120a) 및 제2 배수관로홀(130a) 중의 어느 하나는 하부에서 상부로 갈수록 횡방향 폭이 작아지는 홀 프로파일을 갖는 하측 관로홀부(130a-1)와 상기 하측 관로홀부(130a-1)의 가장 작은 횡방향 폭을 갖는 상단부(P)보다 더 큰 횡방향 폭을 갖도록 확장형성된 부분을 포함하는 상측 관로홀부(130a-2)를 포함하여 형성된다.
도 26 내지 도 29는 제2 배수관로홀(130a)에 하측 관로홀부(130a-1)와 상측 관로홀부(130a-2)가 형성된 경우를 예시하며, 도 30 내지 도 31은 제1 배수관로홀(120a)에 하측 관로홀부(부호 미도시)와 상측 관로홀부(부호 미도시)가 형성된 경우를 예시한다.
보다 상세하게, 상기 하측 관로홀부(130a-1)는, 횡방향을 따라 배치된 홀 하단부 테두리(130a-1')와, 상하방향을 따라 배치된 제1 홀 측면 테두리(130a-1'')와, 하부에서 상부로 갈수록 횡방향 폭이 작아지는 홀 프로파일을 제공하는 제2 홀 측면 테두리(130a-1''')를 포함하여 구성된다.
한편, 상기 제1 배수관로홀(120a) 및 제2 배수관로홀(130a) 중의 다른 하나는 상하 방향을 따라 연장된 하나의 직선 형태로 형성된다.
도 26 내지 도 29는 제1 배수관로홀(120a)이 상하 방향을 따라 연장된 하나의 직선 형태로 형성된 경우를 예시하며, 도 30 내지 도 31은 제2 배수관로홀(130a)이 상하 방향을 따라 연장된 하나의 직선 형태로 형성된 경우를 예시한다.
하측 관로홀부(130a-1)와 상측 관로홀부(130a-2)는 도 35에 예시된 것처럼 다양한 형태로 형성될 수 있다.
일예로, 하측 관로홀부(130a-1)는 직각삼각형(도 35의 a,b,c), 사다리꼴(도 35의 d), 원호형(도 35의 e)과 같이 형성될 수 있다.
또한, 상측 관로홀부(130a-2)는 역방향의 직각삼각형(도 35의 a), 사다리꼴(도 35의 b), 직사각형(도 35의 c,d,e)과 같이 형성될 수 있다. 상측 관로홀부(130a-2)가 역방향의 직각삼각형으로 형성되는 경우, 도 35의 (a)와 같이 2개가 형성될 수도 있고 다양한 개수로 변형 형성될 수도 있다.
바람직하게, 상측 관로홀부(130a-2)는 직사각형(도 35의 c,d,e)과 같이 형성될 수 있으며, 이 경우 도 27b에 예시된 것처럼 상측 관로홀부(130a-2)는 횡방향을 따라 배치된 홀 하단부 테두리(130a-2')와, 상하방향을 따라 배치된 제1 홀 측면 테두리(130a-2'')와, 상하방향을 따라 배치된 제2 홀 측면 테두리(130a-2''')를 포함하여 구성된다.
일예로, 상기 제1 배수관로홀(120a)이 상하 방향을 따라 연장된 하나의 직선 형태로 형성되는 경우, 도 27a에 예시된 것처럼 제1 배수관로홀(120a)은 횡방향을 따라 배치된 홀 하단부 테두리(120a-1')와, 상하방향을 따라 배치된 제1 홀 측면 테두리(120a-1'')와, 상하방향을 따라 배치된 제2 홀 측면 테두리(120a-1''')를 포함하여 구성된다.
상기 제1 배수관로홀(120a) 및 제2 배수관로홀(130a)을 구성하는 상기 테두리들의 상하 또는 좌우 방향의 상대 위치가 변화함에 따라, 제1 배수관로홀(120a)과 제2 배수관로홀(130a)이 겹치는 영역(FA1,FA2)의 크기와 위치, 형상이 변화하게 된다.
도 29에서 부호 FA1은 제2 배수관로홀(130a)의 하측 관로홀부(130a-1)와 제1 배수관로홀(120a)이 겹치는 영역이며, 부호 FA2는 제2 배수관로홀(130a)의 상측 관로홀부(130a-2)와 제1 배수관로홀(120a)이 겹치는 영역이다.
일예로, 도 28 및 도 29의 (a) 상태를 기준으로, (b) 상태가 되도록 제2 배수관로홀(130a)을 P1 방향으로 회전시키면, 상기 제1 배수관로홀(120a)과 제2 배수관로홀(130a)이 겹치는 영역 중 영역 FA1의 크기가 더욱 커지게 되므로, 영역 FA1을 통해 시간당 외부로 배출되는 물의 배수 유량이 증가하게 된다.
역으로, 도 28 및 도 29의 (b) 상태를 기준으로, (a) 상태가 되도록 제2 배수관로홀(130a)을 P2 방향으로 회전시키면, 상기 제1 배수관로홀(120a)과 제2 배수관로홀(130a)이 겹치는 영역 중 영역 FA1의 크기가 더욱 작아지게 되므로, 영역 FA1을 통해 시간당 외부로 배출되는 물의 배수 유량이 감소하게 된다.
그러므로, 제2 배수관로홀(130a)을 P1-P2 방향으로 회전 조작함에 따라 물의 배수 유량을 조절할 수 있다.
도 28 및 도 29의 (a), (b) 상태의 경우, 영역 FA2의 크기 변화는 없으므로, 영역 FA2를 통해 시간당 외부로 배출되는 물의 배수 유량은 변화 없다.
한편, 도 28 및 도 29의 (b) 상태를 기준으로, (c) 상태가 되도록 제2 배수관로홀(130a)의 상하 방향(A1-A2) 높이를 낮추게 되면, 상기 제1 배수관로홀(120a)과 제2 배수관로홀(130a)이 겹치는 영역 중 영역 FA1의 하단부의 높이가 더 낮아지게 되므로, 배수 후에 화분 내에 잔존하는 물의 수위가 더 낮아지게 된다.
역으로, 도 28 및 도 29의 (c) 상태를 기준으로, (b) 상태가 되도록 제2 배수관로홀(130a)의 상하 방향(A1-A2) 높이를 높이게 되면, 상기 제1 배수관로홀(120a)과 제2 배수관로홀(130a)이 겹치는 영역 중 영역 FA1의 높이가 더 높아지게 되므로, 배수 후에 화분 내에 잔존하는 물의 수위가 더 높아지게 된다.
그러므로, 제2 배수관로홀(130a)을 상하 방향(A1-A2)으로 이동 조작함에 따라 화분 내에 저장된 물의 수위를 조절할 수 있다.
한편, 상기와 같은 방식으로 유량 및/또는 수위 조절이 이뤄진 상태에서, 하측 관로홀부(130a-1)는 하부에서 상부로 갈수록 횡방향 폭이 작아지는 홀 프로파일을 갖기 때문에 P1-P2 방향의 회전 위치 조절에 의해 겹치는 영역 중 영역 FA1의 미세한 홀 크기 조절이 가능하며, 이에 따라 배수 유량의 미세한 조절이 가능하다.
또한, 하측 관로홀부(130a-1)는 횡방향을 따라 배치된 홀 하단부 테두리(130a-1')를 구비하므로, 상하 방향(A1-A2) 높이 조절에 의해 겹치는 영역 중 영역 FA1의 미세한 높이 조절이 가능하며, 이에 따라 미세한 수위 조절이 가능하다.
그런데, 상측 관로홀부(130a-2)는 상기 하측 관로홀부(130a-1)의 가장 작은 횡방향 폭을 갖는 상단부(P)보다 더 큰 횡방향 폭을 갖도록 확장형성된 부분을 포함하는 홀 프로파일을 가지므로, 예를 들어 영역 FA1과 FA2의 높이가 같더라도 영역 FA1의 크기보다 영역 FA2의 크기가 더욱 크게 형성된다.
화분 내로 유입하는 물의 유입 속도가 영역 FA1를 통해 배출되는 물의 배수 속도보다 큰 상태에서 영역 FA1의 상단부 지점보다 화분 내 수위가 높아지게 되면, 영역 FA2를 통해서도 화분 내부의 물이 화분 하부 측으로 배출되게 된다. 이 경우, 영역 FA1만을 통해 물이 배출되는 상태보다 더 큰 유량으로 화분 내부의 물이 화분 하부 측으로 배출될 수 있다.
상기 구성을 통해, 화분 내 물의 수위가 상대적으로 낮을 때에는 하측 관로홀부(130a-1)에 기초하여 형성된 영역 FA1만을 통해 화분 내 물이 배수되고, 그보다 화분 내 물의 수위가 더욱 높아지면 상측 관로홀부(130a-2)에 기초하여 형성된 영역 FA2를 통해서도 화분 내부의 물이 화분 하부 측으로 배출되므로, 화분 측벽을 통한 물의 오버 플로우가 방지될 수 있다. 특히, 영역 FA2는 영역 FA1 보다 더욱 확장된 횡방향 폭 크기를 가지므로, 급격한 수위 상승 시 영역 FA1보다 오버 플로우 방지에 더욱 효과적이다.
이 상태에서, 영역 FA2의 상단부 지점보다 화분 내 물의 수위가 더욱 높아지면 상단부 측 제1 배수용 관통홀(120b) 및 제2 배수용 관통홀(130b)을 통해서도 화분 내부의 물이 화분 하부 측으로 배출되므로, 화분 측벽을 통한 물의 오버 플로우가 더욱 방지될 수 있다.
이와 같이, 본 실시예의 화분은 수위 상태에 따라 배수 유량의 최적 조건의 제어가 이뤄질 수 있다.
예를 들어, 상하로 여러 층이 적층된 화분(10) 중에서 상층 화분의 경우, 사용자가 화분 상부에서 물을 공급하는 초기 상태에는 화분 내의 물의 수위가 급격하게 높아지게 되므로 영역 FA1과 함께 영역 FA2까지 이용하여 큰 유량으로 물을 배출하는 것이 바람직하다. 화분 상부에서 물의 공급이 종료된 이후 화분 내의 물의 수위가 낮아지면 영역 FA1만을 이용하여 배수가 이뤄지므로, 물의 배출 유량이 상대적으로 감소한다. 상기 구성을 이용하여 각 층의 화분의 물 배수 유량 및 수위 조절 특성을 조절할 수 있다.
도 30는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 사시도, 도 31은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 화분의 배수관 및 배수 조절관의 결합 상태를 예시한 발췌 사시도이다.
앞서 설명한 도 26 내지 도 29의 실시예는 배수관(120)의 중공형 관 내부에 배수 조절관(130)이 밀착 삽입되는 경우를 예시하였는데, 이와 반대로 도 30 내지 도 31의 실시예는 배수 조절관(130)의 중공형 관 내부에 배수관(120)이 밀착 삽입되는 경우를 예시한다.
도 30 내지 도 31의 실시예도 배수 유량 및 수위 조절은 도 26 내지 도 29의 실시예와 유사한 방식으로 이뤄질 수 있으므로, 중복 설명은 생략한다.
한편, 도 26 내지 도 29의 실시예에서, 제1 배수관로홀(120a)은 상하 방향을 따라 연장된 하나의 직선 형태로 형성되고, 제2 배수관로홀(130a)은 하측 관로홀부(130a-1)와 상측 관로홀부(130a-2)를 포함하여 형성되는 경우를 예시하였는데, 이러한 구성도 도 30 내지 도 31과 같이 제1 배수관로홀(120a) 및 제2 배수관로홀(130a)의 형상이 반대가 되도록 구성될 수도 있다.
즉, 배수관(120)과 배수 조절관(130)의 내측 및 외측 결합 위치도 변형 구성 가능하고, 제1 배수관로홀(120a)과 제2 배수관로홀(130a)의 형상도 상하 방향을 따라 연장된 하나의 직선 형태와 하측 관로홀부/상측 관로홀부를 포함하는 형태가 상호 변형 구성 가능하다.
한편, 상술한 바와 같이, 배수관(120)은 화분 본체부(100)의 바닥부(110)의 상부로부터 일체로 연장 형성될 수도 있으며(도 26, 도 30), 조립식으로 설치될 수도 있다(도 34). 또한, 배수관(120)의 하단부는 바닥부(110)에 연결 설치될 수 있으며(도 26, 도 30), 측벽부(104,106)에 연결 설치될 수도 있다(도 34).
특히, 도 34의 실시예의 경우, 중공형의 실리콘 고무 호스(20)를 이용하여 배수관(120)이 조립식으로 설치되는 경우를 예시한다. 도 34의 경우, 실시예를 구분하여 설명하기 위해 도 26 내지 도 29의 동일 기능의 구성요소 부호 앞에 "4"를 부기하여 표시한다.
일예로, 도 34의 실시예의 경우, 상기 화분 본체부(100)의 측벽부(106)의 하부측에 관통공(106a)이 형성되고, 상기 관통공(106a)의 내경(d11)보다 더 큰 외경(d22)을 갖는 중공형의 실리콘 고무 호스(20)가 상기 관통공(106a)의 내경면에 삽입되어 탄성 복원에 의해 밀착 결합된 상태를 이루며, "L" 형으로 형성된 상기 배수관(4120)의 하단부가 상기 실리콘 고무 호스(20)의 중공부 내면측(20-1)에 삽입 설치된다.
상기 구성을 통해, 본 실시예의 화분은, 하나의 화분(10)의 좌측 또는 우측에 또다른 하나의 화분(10)이 인접하여 위치한 상태에서 하나의 화분(10)의 제1 관통공(104a)과 또다른 하나의 화분(10)의 제2 관통공(106a)을 상호 연결하는 물공급관(20)을 통해 하나의 화분(10) 내에 보관된 물을 또다른 하나의 화분(10)으로 횡방향으로 공급할 수 있도록 구성된다. 또한 이러한 구성에서 상술한 바와 같은 수위 및 유량 조절이 가능하다.
물공급관(20)이 결합되지 않은 측면의 관통공(104a,106a)은 탄성 소재의 마개(190)로 막을 수 있다.
한편, 상술한 실시예의 배수관(120) 및 배수 조절관(130)을 이용한 배수 구조는 예시 설명한 화분 이외에도, 복수의 용기를 상하 방향으로 적층 결합하고 상부에서 하부로 물을 낙하시켜 순차적으로 공급할 수 있는 다양한 용도의 담수 용기에 적용될 수 있음은 물론이다. 담수 용기는 물을 포함하여 기름, 화학 약품 등 다양한 유체를 보관하는 용기일 수 있으며, 또한 배수 구조는 물을 포함하여 기름, 화학 약품 등 다양한 유체의 배수 시에 배수 유량(배수 지연) 및 수위 조절이 용이하게 이뤄질 수 있도록 한다.
본 발명은 첨부된 도면을 참조하여 바람직한 실시예를 중심으로 기술되었지만 당업자라면 이러한 기재로부터 본 발명의 범주를 벗어남이 없이 많은 다양하고 자명한 변형이 가능하다는 것은 명백하다. 따라서 본 발명의 범주는 이러한 많은 변형예들을 포함하도록 기술된 특허청구범위에 의해서 해석돼야 한다.

Claims (27)

  1. 바닥부와 측벽부를 포함하는 화분 본체부;
    상기 화분 본체부에 구비되며, 상하 방향을 따라 연장 형성된 선형 구간을 포함하고 상단부 및 하단부에 제1 배수용 관통홀이 각각 형성된 중공형 관 구조를 가지며, 상기 선형 구간의 측면부 일측에 상하 높이 차이를 갖도록 연장 형성된 제1 배수관로홀이 형성된 배수관; 및
    상하 방향을 따라 연장 형성되고, 상단부 및 하단부에 제2 배수용 관통홀이 각각 형성된 중공형 관 구조를 가지며, 측면부 일측에 상하 높이 차이를 갖도록 연장 형성된 제2 배수관로홀이 형성되고, 상기 배수관의 선형 구간에 밀착된 상태로 삽입 결합이 가능한 배수 조절관;을 포함하며,
    상기 배수 조절관이 상기 배수관의 선형 구간에 밀착된 상태로 삽입 결합된 상태에서 상하 방향 높이와 회전 방향 중 적어도 어느 하나를 조절함에 따라, 상기 제1 배수관로홀과 제2 배수관로홀이 겹치는 영역의 크기와 높이가 변경되어, 상기 제1 배수관로홀과 제2 배수관로홀이 겹치는 영역을 통해 배수되는 물의 배수 유량과 화분 본체부에 잔존하는 물의 수위 조절이 가능하도록 구성된 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 배수 조절관은 상기 배수관의 중공형 관 내부에 밀착 삽입이 가능하도록 구성된 것을 특징으로 하는 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 배수관은 상기 배수 조절관의 중공형 관 내부에 밀착 삽입이 가능하도록 구성된 것을 특징으로 하는 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1 배수관로홀 및 제2 배수관로홀 중의 어느 하나는 상하 높이 차이를 갖도록 연장된 하나의 사선 형태로 형성되고,
    상기 제1 배수관로홀 및 제2 배수관로홀 중의 다른 하나는 상하 방향을 따라 연장된 하나의 직선 형태로 형성된 것을 특징으로 하는 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제1 배수관로홀 및 제2 배수관로홀 중의 어느 하나는 상하 높이 차이를 갖도록 연장된 하나의 사선 형태로 형성되고,
    상기 제1 배수관로홀 및 제2 배수관로홀 중의 다른 하나는 상하 높이 차이를 갖도록 연장되며 상기 하나의 사선과 서로 다른 각도를 갖는 또다른 하나의 사선 형태로 형성된 것을 특징으로 하는 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제1 배수관로홀 및 제2 배수관로홀 중의 어느 하나는 직각을 이루는 한 변이 수평 방향으로 배치된 직각 삼각형 형태로 형성되고,
    상기 제1 배수관로홀 및 제2 배수관로홀 중의 다른 하나는 상하 방향을 따라 연장된 하나의 직선 형태로 형성된 것을 특징으로 하는 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 배수관 및 배수 조절관 중 외측에서 삽입 결합하는 어느 하나의 중공형 관 내주면에는 원주 방향을 따라 횡방향으로 연장된 가이드 홈이 형성되며,
    상기 배수관 및 배수 조절관 중 내측에서 삽입 결합하는 다른 하나의 중공형 관 외주면에는 상기 가이드 홈에 삽입되어 원주 방향을 따라 횡방향으로 이동이 가능한 가이드 돌기가 형성되고,
    외력에 의해 상기 배수 조절관의 회전 시에 상기 가이드 홈 및 가이드 돌기에 의해 상기 회전이 가이드 되는 것을 특징으로 하는 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 가이드 홈은 상하 방향의 높이차를 갖도록 2개 이상이 형성되며,
    상기 배수관 및 배수 조절관 중의 적어도 하나는 탄성 변형이 가능한 소재로 형성되어,
    외력에 의해 상기 배수 조절관을 상승 또는 하강 이동 시에 상기 가이드 돌기가 어느 하나의 가이드 홈으로부터 다른 높이에 있는 또다른 하나의 가이드 홈으로 삽입 위치의 변경이 가능한 것을 특징으로 하는 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 배수 조절관은 상단부 또는 하단부의 일측에 상기 배수관에 밀착 삽입된 상태에서 회전 방향을 조절하기 위한 조절 손잡이를 구비한 것을 특징으로 하는 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 바닥부의 상부로 상하 방향을 따라 연장 형성되고, 상단부 및 하단부에 제3 배수용 관통홀이 각각 형성된 중공형 관 구조를 갖는 대유량 배수관;을 더욱 포함하며,
    상기 대유량 배수관은 상기 배수관보다 더 큰 내경과 더 큰 높이를 갖도록 형성된 것을 특징으로 하는 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분.
  11. 제1항에 있어서,
    필터 구멍이 형성되고 중공형으로 연장형성되며, 상기 배수관 및 배수 조절관의 상부와 측면을 덮어 씌우는 형태로 결합하여 배수되는 물에 포함된 이물질을 필터링하도록 구성된 필터 부재;를 더욱 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 배수관은 화분 본체부의 바닥부의 상부로부터 일체로 연장 형성된 것을 특징으로 하는 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 화분 본체부의 측벽부의 하부측에 관통공이 형성되고, 상기 관통공의 내경보다 더 큰 외경을 갖는 중공형의 실리콘 고무 호스가 상기 관통공의 내경면에 삽입되어 탄성 복원에 의해 밀착 결합된 상태를 이루며, "L" 형으로 형성된 상기 배수관의 하단부가 상기 실리콘 고무 호스의 중공부 내면측에 삽입 설치된 것을 특징으로 하는 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 화분 본체부의 측벽부의 내측에 상기 배수관의 횡방향 움직임을 제한하기 위한 가이드 돌출편이 형성된 것을 특징으로 하는 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 화분 본체부의 바닥부에 관통공이 형성되고, 상기 관통공의 내경보다 더 큰 외경을 갖는 중공형의 실리콘 고무 호스가 상기 관통공의 내경면에 삽입되어 탄성 복원에 의해 밀착 결합된 상태를 이루며, 직선형으로 형성된 상기 배수관의 하단부가 상기 실리콘 고무 호스의 중공부 내면측에 삽입 설치된 것을 특징으로 하는 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분.
  16. 제1항에 있어서,
    상기 배수 조절관은 상기 배수관보다 더 연질 소재로 형성되는 것을 특징으로 하는 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분.
  17. 제1항에 있어서,
    상기 제1 배수관로홀 및 제2 배수관로홀 중의 어느 하나는 하부에서 상부로 갈수록 횡방향 폭이 작아지는 홀 프로파일을 갖는 하측 관로홀부와 상기 하측 관로홀부의 가장 작은 횡방향 폭을 갖는 상단부보다 더 큰 횡방향 폭을 갖도록 확장형성된 부분을 포함하는 상측 관로홀부를 포함하여 형성되고,
    상기 제1 배수관로홀 및 제2 배수관로홀 중의 다른 하나는 상하 방향을 따라 연장된 하나의 직선 형태로 형성된 것을 특징으로 하는 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 하측 관로홀부는,
    횡방향을 따라 배치된 홀 하단부 테두리와,
    상하방향을 따라 배치된 제1 홀 측면 테두리와,
    하부에서 상부로 갈수록 횡방향 폭이 작아지는 홀 프로파일을 제공하는 제2 홀 측면 테두리를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분.
  19. 제1항에 있어서,
    상기 배수관은 상기 바닥부의 상부 측으로 상하 방향을 따라 연장 형성되는 것을 특징으로 하는 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분.
  20. 제1항에 있어서,
    상기 배수관은 "L" 형으로 형성되며, 상기 측벽부의 하부측에 형성된 관통공에 상기 배수관의 하단부가 연결 형성되는 것을 특징으로 하는 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분.
  21. 제1항에 있어서,
    상기 배수관은 상기 화분 본체부에 일체로 연결 형성되는 것을 특징으로 하는 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분.
  22. 제1항에 있어서,
    상기 배수관은 상기 화분 본체부에 형성된 관통공의 내경면에 밀착 삽입된 실리콘 고무 호스의 중공부 내면측에 삽입 설치되는 것을 특징으로 하는 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분.
  23. 제1항에 있어서,
    상기 배수관은 2개의 제1 배수관로홀이 상기 선형 구간의 측면부에 대향하여 형성되며,
    상기 배수 조절관은 2개의 제2 배수관로홀이 측면부에 대향하여 형성된 것을 특징으로 하는 배수 유량 및 수위 조절이 가능한 화분.
  24. 바닥부와 측벽부를 포함하는 담수 용기를 위한 배수 구조로서,
    상기 담수 용기에 구비되며, 상하 방향을 따라 연장 형성된 선형 구간을 포함하고 상단부 및 하단부에 제1 배수용 관통홀이 각각 형성된 중공형 관 구조를 가지며, 상기 선형 구간의 측면부 일측에 상하 높이 차이를 갖도록 연장 형성된 제1 배수관로홀이 형성된 배수관; 및
    상하 방향을 따라 연장 형성되고, 상단부 및 하단부에 제2 배수용 관통홀이 각각 형성된 중공형 관 구조를 가지며, 측면부 일측에 상하 높이 차이를 갖도록 연장 형성된 제2 배수관로홀이 형성되고, 상기 배수관의 선형 구간에 밀착된 상태로 삽입 결합이 가능한 배수 조절관;을 포함하며,
    상기 배수 조절관이 상기 배수관의 선형 구간에 밀착된 상태로 삽입 결합된 상태에서 상하 방향 높이와 회전 방향 중 적어도 어느 하나를 조절함에 따라, 상기 제1 배수관로홀과 제2 배수관로홀이 겹치는 영역의 크기와 높이가 변경되어, 상기 제1 배수관로홀과 제2 배수관로홀이 겹치는 영역을 통해 배수되는 유체의 배수 유량과 용기 내에 잔존하는 유체의 수위 조절이 가능하도록 구성된 배수 구조.
  25. 제24항에 있어서,
    필터 구멍이 형성되고 중공형으로 연장형성되며, 상기 배수관 및 배수 조절관의 상부와 측면을 덮어 씌우는 형태로 결합하여 배수되는 유체에 포함된 이물질을 필터링하도록 구성된 필터 부재;를 더욱 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 배수 구조.
  26. 제24항에 있어서,
    상기 제1 배수관로홀 및 제2 배수관로홀 중의 어느 하나는 하부에서 상부로 갈수록 횡방향 폭이 작아지는 홀 프로파일을 갖는 하측 관로홀부와 상기 하측 관로홀부의 가장 작은 횡방향 폭을 갖는 상단부보다 더 큰 횡방향 폭을 갖도록 확장형성된 부분을 포함하는 상측 관로홀부를 포함하여 형성되고,
    상기 제1 배수관로홀 및 제2 배수관로홀 중의 다른 하나는 상하 방향을 따라 연장된 하나의 직선 형태로 형성된 것을 특징으로 하는 배수 구조.
  27. 제26항에 있어서,
    상기 하측 관로홀부는,
    횡방향을 따라 배치된 홀 하단부 테두리와,
    상하방향을 따라 배치된 제1 홀 측면 테두리와,
    하부에서 상부로 갈수록 횡방향 폭이 작아지는 홀 프로파일을 제공하는 제2 홀 측면 테두리를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 배수 구조.
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