WO2023048308A1 - Ict 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an ICT-based remote control cooling fog system.
- IoT-based cooling fog management system means (Hong Jae-eui, Park Seo-yoon), in the IoT-based cooling fog management system means, installed in a specific place, cooling fog means for generating artificial fog; It consists of a cooling fog control means for a manager to monitor the operating state of the cooling fog means in real time using the communication network (I), and to control and manage the operating state according to circumstances, regardless of the distance between the manager and the cooling fog means.
- the cooling fog control means allows the manager to control and manage the operating state of the cooling fog means through the cooling fog control means, and the cooling fog control means monitors the mechanical operation of the cooling fog means and controls and manages it according to the situation.
- An oT-based cooling fog management system composed of a cooling fog means system control unit that manages is disclosed.
- the present invention is to provide an ICT-based remote control cooling fog system in which a control unit automatically determines whether or not a device is running based on mechanical or environmental sensor information or information transmitted from a server and performs a cooling fog operation. will be.
- the present invention for example, arranges a cooling fog spraying unit in which 4 to 8 spray nozzles form an array at regular intervals along a high-pressure water supply pipe to effectively reduce and absorb solar radiation heat from structures (buildings, artificial structures). It is to provide a cooling fog system for reducing.
- the ICT-based remote control cooling fog system of the present invention includes a cooling fog spraying unit 100 including a nozzle for misting and spraying high-pressure water supplied through a supply pipe 210; a supply pipe part 200 including a supply pipe 210 supplying high-pressure water to the cooling fog spray part 100; a high-pressure pump unit 300 including a high-pressure pump that compresses water to a high-pressure level and supplies it to the supply pipe unit 200 and a pump control unit 320 that controls the high-pressure pump; A water treatment filter unit 400 that purifies water supplied from the direct water supply unit and supplies it to the high pressure pump 310 or purifies the water pumped by the high pressure pump 310 and supplies it to the supply pipe unit 200;
- a control unit 510 that controls device operation (valve opening and closing, pump operation) based on sensing information provided by the sensor unit 600 and information (or commands) provided through the receiver 530, and an external device (manager Interface means, remote server: 800, manager PC, smart phone, Internet) main control unit 500 including a receiving unit 530 for receiving commands or information;
- a sensor unit 600 including an environment sensor unit 610 including at least two sensors among a temperature sensor, a humidity sensor, a dust sensor, and a chemical detection sensor, and a device sensor unit 650 that detects pipe pressure and pump power. ); characterized in that it is configured to include.
- the supply pipe part 200 includes a supply pipe 210 receiving high-pressure water from the high-pressure pump 310 and a uniform supply pipe 210. It is configured to include a plurality of (M) branching connection pipes 250 communicating at intervals, and the cooling fog injection unit 100 is installed in the form of having a plurality (N) of spray nozzles in the connection pipe 250. It is desirable to be
- the cooling fog spraying unit 100 has an inlet portion communicating with the upper portion of the connection pipe 250 and has two round or polygonal outer circumferences (outer circumference).
- a distribution connector 110 having 12 outlet parts 110b formed thereon, a nozzle body 120 connected to the outlet part of the distribution connector 110 one by one and having a check valve 121, and the nozzle body It is preferably configured to include a spray nozzle 130 coupled in communication with the upstream end of the 120 and having a mist spray hole 131.
- the cooling fog spraying unit 100 further includes a two-axis ball-type direction adjusting means 140 between the distribution connector 110 and the nozzle body 120,
- the two-axis ball-type direction adjusting means 140 includes a fixture 141 having a male spiral tip 142 coupled in communication with one outlet hole of the distribution connector 110, and one side (downstream) of the fixture 141 ) and the other side (upstream) is preferably composed of a rotating body 145 fixedly coupled to one side (downstream) of the nozzle body 120 through the female spiral groove 147.
- the hemispherical or spherical curved locking body 146 on one side of the rotating body 145 is the fixed body ( 141), it is preferably configured in a form that is rotatably gripped by the inner part 141a pressed by pressure after being inserted into the other inner chamber.
- an ICT-based remote control cooling fog system in which a control unit automatically determines whether a device is operated based on mechanical or environmental sensor information or information transmitted from a server and performs a cooling fog operation is provided.
- 2 to 8 spray nozzles are arranged at regular intervals along the pneumatic water supply pipe to form a cooling fog spray nozzle to effectively reduce and absorb solar radiation heat from structures (buildings, artificial structures),
- a cooling fog system for reducing radiant heat of a structure capable of purifying dust outside a structure (the principle of reducing fine dust by combining and falling fine dust with water droplets to the bottom of the sprayed fog) is provided.
- FIG 1 is an overall configuration diagram of an ICT-based remote control cooling fog system according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2A is a block diagram of a main control unit of an ICT-based remote control cooling fog system according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2B is a block diagram of a water treatment filter unit in an ICT-based remote control cooling fog system according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a detailed view of a cooling fog spraying unit and a supply piping unit in a cooling fog system according to an embodiment of the present invention
- FIGS. 4(a, b) are perspective views (assembly and exploded views) of a cooling fog injection unit, a connection pipe, a branch hole, and a supply pipe in a cooling fog system according to an embodiment of the present invention
- FIG. 5 A detailed view (exploded perspective view, cross-sectional view) of a cooling fog injection unit in a cooling fog system according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 8 is a view showing a coupled state of a fixing unit in a cooling fog system according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 9 is a state diagram of a cooling fog system in use according to an embodiment of the present invention.
- the ICT-based remote control cooling fog system of the present invention includes a cooling fog spraying unit 100 including a nozzle for misting and spraying high-pressure water supplied through a supply pipe 210; a supply pipe part 200 including a supply pipe 210 supplying high-pressure water to the cooling fog spray part 100; a high-pressure pump unit 300 including a high-pressure pump that compresses water to a high-pressure level and supplies it to the supply pipe unit 200 and a pump control unit 320 that controls the high-pressure pump; A water treatment filter unit 400 that purifies water supplied from the direct water supply unit and supplies it to the high pressure pump 310 or purifies the water pumped by the high pressure pump 310 and supplies it to the supply pipe unit 200;
- a control unit 510 that controls device operation (valve opening and closing, pump operation) based on sensing information provided by the sensor unit 600 and information (or commands) provided through the receiver 530, and an external device (manager Interface means, remote server: 800, manager PC, smart phone, Internet) main control unit 500 including a receiving unit 530 for receiving commands or information;
- a sensor unit 600 including an environment sensor unit 610 including at least two sensors among a temperature sensor, a humidity sensor, a dust sensor, and a chemical detection sensor, and a device sensor unit 650 that detects pipe pressure and pump power. ); characterized in that it is configured to include.
- the supply pipe part 200 includes a supply pipe 210 receiving high-pressure water from the high-pressure pump 310 and a uniform supply pipe 210. It is configured to include a plurality of (M) branching connection pipes 250 communicating at intervals, and the cooling fog injection unit 100 is installed in the form of having a plurality (N) of spray nozzles in the connection pipe 250. It is desirable to be
- the cooling fog spraying unit 100 has an inlet portion communicating with the upper portion of the connection pipe 250 and has two round or polygonal outer circumferences (outer circumference).
- a distribution connector 110 having 12 outlet parts 110b formed thereon, a nozzle body 120 connected to the outlet part of the distribution connector 110 one by one and having a check valve 121, and the nozzle body It is preferably configured to include a spray nozzle 130 coupled in communication with the upstream end of the 120 and having a mist spray hole 131.
- the cooling fog spraying unit 100 further includes a two-axis ball-type direction adjusting means 140 between the distribution connector 110 and the nozzle body 120,
- the two-axis ball-type direction adjusting means 140 includes a fixture 141 having a male spiral tip 142 coupled in communication with one outlet hole of the distribution connector 110, and one side (downstream) of the fixture 141 ) and the other side (upstream) is preferably composed of a rotating body 145 fixedly coupled to one side (downstream) of the nozzle body 120 through the female spiral groove 147.
- the hemispherical or spherical curved locking body 146 on one side of the rotating body 145 is the fixed body ( 141), it is preferably configured in a form that is rotatably gripped by the inner part 141a pressed by pressure after being inserted into the other inner chamber.
- FIG. 1 is an overall configuration diagram of an ICT-based remote control cooling fog system according to an embodiment of the present invention
- FIG. 2A is a configuration diagram of a main controller of an ICT-based remote control cooling fog system according to an embodiment of the present invention
- FIG. 1 is an overall configuration diagram of an ICT-based remote control cooling fog system according to an embodiment of the present invention
- FIG. 2A is a configuration diagram of a main controller of an ICT-based remote control cooling fog system according to an embodiment of the present invention
- FIG. 2B is a diagram of the present invention
- Figure 3 is a detailed view of the cooling fog spraying part and the supply piping part in the cooling fog system according to an embodiment of the present invention
- Figure 4 (a, b) is a perspective view (assembly view, exploded view) of the cooling fog spraying part, the connection pipe, the branch hole, and the supply pipe part in the cooling fog system according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 5 is a detailed view (exploded perspective view, cross-sectional view) of a cooling fog spraying part of a cooling fog system according to an embodiment of the present invention
- FIG. 6 (a, b) a supply pipe part of a cooling fog system according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 7 (a, b, c) supply piping in the cooling fog system according to another embodiment of the present invention (exploded perspective view, partial cutaway view)
- FIG. 8 is one embodiment of the present invention
- FIG. 9 is a diagram illustrating a state in which a cooling fog system according to an embodiment of the present invention is used.
- the ICT-based remote control cooling fog system of the present invention includes a cooling fog spraying unit 100, a supply pipe unit 200, and a high pressure pump unit ( 300), a water treatment filter unit 400, a main control unit 500, and a sensor unit 600.
- the cooling fog spraying unit 100 includes a nozzle that mists and sprays the high-pressure water supplied through the supply pipe 210.
- the supply pipe part 200 includes a supply pipe 210 supplying high-pressure water to the cooling fog ejection part 100 .
- the high-pressure pump unit 300 includes a high-pressure pump that compresses water to a high pressure and supplies it to the supply pipe unit 200 and a pump control unit 320 that controls the high-pressure pump.
- the water treatment filter unit 400 purifies water supplied from the direct water supply unit and supplies it to the high-pressure pump 310 or purifies the water pumped by the high-pressure pump 310 and supplies it to the supply pipe. section 200.
- the main control unit 500 is a control unit 510 that controls device operation (valve opening and closing, pump operation) based on detected information provided by the sensor unit 600 and information (or commands) provided through the receiver 530 and a receiving unit 530 for receiving commands or information from external devices (manager interface means, remote server: 800, administrator PC, smart phone, Internet).
- the sensor unit 600 includes at least two sensors among a temperature sensor, a humidity sensor, a dust sensor, and a chemical detection sensor. It includes an environment sensor unit 610 and a device sensor unit 650 for detecting pipe pressure and pump power.
- the supply pipe part 200 is a supply pipe receiving high-pressure water from the high-pressure pump 310.
- the cooling fog injection unit 100 has an inlet portion connected to the connection pipe 250 ) communicates with the top of the distribution connector 110 and has 2 to 12 outlets 110b formed on a circular or polygonal outer circumference (outer circumference, ⁇ ) and communicates with the outlet of the distribution connector 110 one by one It is configured to include a nozzle body 120 coupled and having a check valve 121, and a spray nozzle 130 coupled to the upstream end of the nozzle body 120 in communication and having a mist spray hole 131 .
- a two-axis ball-type direction adjusting means 140 is further provided between the distribution connector 110 and the nozzle body 120, and the two-axis ball-type direction adjusting means 140 is installed in one outlet hole of the distribution connector 110.
- the two-axis ball-type direction adjusting means 140 has a hemispherical or spherical curved locking body 146 on one side of the rotating body 145. ) is inserted into the inner chamber of the other side of the fixture 141 and then is rotatably gripped by the inner part 141a pressed by pressure.
- the supply pipe 210 and the connection pipe 250 pass through the branch 230.
- the branching hole 230 has a hollow branching body 231, a side pipe 232 formed on one side of the branching body 231 and having a first male thread part 232a at one end, It is formed on the other side of the branch body 231 and includes the other side pipe 233 having a second male threaded portion 233a at the other end.
- the first female spiral portion 211a formed on the other side portion 211 of one supply pipe 210 is coupled to the first male spiral portion 232a formed on one side of the one side pipe 232, and the other
- the second female threaded portion 212a formed on one side 212 of the supply pipe 210 is coupled to the second male threaded portion 233a formed on the other side of the other side pipe 233.
- An O-ring 234 is interpolated on the outer circumferential surfaces of one side pipe 232 and the other side pipe 233 to seal the inner surface of the side pipe 210 and the outer surfaces of the side pipes 232 and 233 of the branch 230.
- one supply pipe 210 is attached to the inner wall of the other hollow side part 211.
- the formed first female spiral portion 211a extends further from the other end to the other side of the first female spiral portion 211a and has an inner diameter greater than the maximum inner diameter (helical bone reference inner diameter) of the first female spiral portion 211a. It includes a larger smooth type (shaped without a spiral on the inner wall) one side pipe receiving portion 211b.
- a second female spiral portion 212a formed on the inner wall of the hollow one side portion 212, and further extending from one end of the second female spiral portion 212a to one side and having an inner diameter of the second female spiral portion 212a. ), and the other side pipe accommodating portion 212b, which is larger than the maximum inner diameter (helical bone reference inner diameter) of the inner wall.
- the first male threaded portion 232a of the side pipe 232 is screwed with the first female threaded portion 211a formed to correspond to the thread, and the second male threaded portion 233a of the other side pipe 233 is threaded It is screw-coupled with the second female threaded portion 212a formed to correspond thereto.
- the first male threaded portion 232a of one side pipe 232 and the second male threaded portion 233a of the other side pipe 233 are formed in opposite directions (left-handed, right-handed) ,
- the branch 230 rotates in one direction while the supply pipe 210 is fixed, the supply pipe 210 coupled to both sides moves toward the branch 230 together or moves away from the branch 230 together. .
- One side pipe 232 and the other side pipe 233 of the branch outlet 230 are located in the area of the one side pipe accommodating part 211b and the other side pipe accommodating part 212b, respectively, and are supplied to both ends of the branch body 231 in an assembled state.
- a gap exists between the end of the other side part 211 of the pipe 210 and the end of the one side part 212 so that the branch body 231 can be rotated by an external force.
- the cooling fog spraying unit 100 includes 2 (4) to 8 spray nozzles 130, and the spray nozzles 130 is installed to spray fog toward different directions forming one plane.
- the distance D1 between the cooling fog spraying unit 100 and the adjacent cooling fog spraying unit 100 is 2.5 M to 3.5 M, and a plane formed by lines extending in the spraying direction of the plurality of spray nozzles 130. is horizontal to the plane formed by the structure in which the cooling fog spraying unit 100 is installed.
- connection pipe 250 between the cooling fog injection unit 100 and the supply pipe unit 200. is preferably configured to further include; a fixing means 700 for fixing the structure to the outside (roof, outer wall).
- the fixing unit 700 includes an upper wall plate 710 supported by inserting a connection pipe 250 through a through hole, inclined plates 720a and 720b on both sides extending obliquely downward from the periphery of the upper wall plate 710, and an inclined plate ( 720) located in the space formed by the horizontal fixing plate 730 extending parallel to the upper wall plate 710 outward from the lower side and the inclined plates 720a and 720b, the side of which is fixed to one inclined plate 720a, and the pipe support groove It is configured to include a pipe support bracket 740 for supporting the supply pipe 210 or branch port 230 through 741, and a double-sided adhesive plate 750 attached to the lower surface of the horizontal fixing plate 730.
- the tube support groove 741 of the tube support bracket 740 has a narrow tube insertion opening 741a at the lower side, and a tube support jaw 742 is formed on the lower side of the tube support bracket 740.
- the supply pipe 210 or the branch port 230 is located in the tube support groove 741 through the tube insertion opening 741a and supported by the tube support jaw 742.
- the distribution connector 110 has a quadrangular to octagonal outer circumferential shape and has one outer circumferential surface (side part). ), one female thread-shaped outlet (110b) is formed, and the male thread-shaped inlet (110a) is formed on the lower surface (one side, upstream of the inlet portion) of the distribution connector 110, and one connection pipe (250) -1) It is coupled with the outlet hole 250b of the female thread shape on the other side.
- the female threaded second outlet 110c on the upper surface (the other side, opposite the inlet) of the distribution connector 110 is connected to the male threaded inlet 250a on one side of the other connection pipe 250-2.
- the two cooling fog ejection units 100-1 and 100-2 are stacked on the two connecting pipes 250-1 and 250-2 constituting one axis.
- an ICT-based remote control cooling fog system in which a control unit automatically determines whether a device is operated based on mechanical or environmental sensor information or information transmitted from a server and performs a cooling fog operation is provided.
- 2 to 8 spray nozzles are arranged at regular intervals along the pneumatic water supply pipe to form a cooling fog spray nozzle to effectively reduce and absorb solar radiation heat from structures (buildings, artificial structures),
- a cooling fog system for reducing radiant heat of a structure capable of purifying dust outside a structure (the principle of reducing fine dust by combining and falling fine dust with water droplets to the bottom of the sprayed fog) is provided.
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Abstract
본 발명은 공급 배관(210)을 통해 공급되는 고압수를 안개화 하여 분무하는 노즐을 포함하는 쿨링포그 분사부(100)와; 고압수를 쿨링포그 분사부(100)에 공급하는 공급 배관(210)을 포함하는 공급 배관부(200)와; 급수를 고압으로 압축하여 공급 배관부(200)로 제공하는 고압 펌프와 상기 고압 펌프를 제어하는 펌프 제어부(320)을 포함하는 고압 펌프부(300)와; 직수 공급부로부터 공급되는 물을 정제하여 고압 펌프(310)에 공급하거나 고압 펌프(310)에 의해 압송되는 물을 정제하여 공급 배관부(200)에 제공하는 수처리 필터부(400)와; 센서부(600)에서 제공되는 감지 정보, 수신부(530)를 통하여 제공되는 정보(또는 지령)를 기초로 하여 장치 작동(밸브 개폐, 펌프 가동)을 제어하는 제어부(510)와, 외부기기(관리자 인터페이스 수단, 원격서버 : 800, 관리자 PC, 스마트폰, 인터넷) 지령 또는 정보를 수신하는 수신부(530)를 포함하는 메인 제어부(500)와; 온도센서, 습도센서, 먼지센서, 화학물 감지 센서 중 적어도 두개의 센서를 포함하는 환경 센서부(610)와, 배관 압력과 펌프 전력을 감지하는 장치 센서부(650)을 포함하는 센서부(600);를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템에 관한 것이다.
Description
본 발명은 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템에 관한 것이다.
공개특허 제10-2021-0067189호 IoT 기반 쿨링포그 관리 시스템 수단(홍재의 . 박서윤)은, IoT 기반 쿨링포그 관리 시스템 수단에 있어서, 특정 장소에 설치되어, 인공 안개를 생성시키는 쿨링포그수단; 관리자가 상기 쿨링포그수단의 작동 상태를 통신망(I)을 이용하여 실시간 모니터링하고, 상황에 따라 작동 상태를 제어, 관리하는 쿨링포그제어수단;으로 구성되어, 관리자와 쿨링포그수단 간의 거리에 관계없이, 관리자가 쿨링포그제어수단을 통해 쿨링포그수단의 작동 상태를 제어, 관리할 수 있도록 하고, 쿨링포그제어수단은, 쿨링포그수단의 기계적인 구동을 모니터링하고, 상황에 따라 제어, 관리하는 쿨링포그수단메커닉제어부; 상기 쿨링포그수단메커닉제어부가 쿨링포그수단 및 외부 관련 기관으로부터 전달되는 환경적 정보를 바탕으로 관리자에 의해 제어, 관리될 수 있도록, 쿨링포그수단 및 외부 관련 기관으로부터 전달되는 환경적 정보를 수집, 관리하는 쿨링포그수단시스템제어부로 구성되는 oT 기반 쿨링포그 관리 시스템을 개시한다.
본 발명은 기계적 또는 환경적 센서 정보를 이용하거나 서버에서 전송되는 정보를 기반으로 하여 제어부가 장치의 구동 여부 등을 자동으로 판단하여 쿨링 포그 작동을 수행하는 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템을 제공하기 위한 것이다.
본 발명은 예를들어 4 ~ 8개의 분무 노즐이 어레이를 형성하는 쿨링포그 분사부를 고압수 공급관을 따라 일정 간격으로 배치하여 구조물(건축물, 인공 구조물)의 태양 복사열을 효과적으로 저감 흡수할 수 있는 구조물 복사열 저감을 위한 쿨링 포그 시스템을 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템은, 공급 배관(210)을 통해 공급되는 고압수를 안개화 하여 분무하는 노즐을 포함하는 쿨링포그 분사부(100)와; 고압수를 쿨링포그 분사부(100)에 공급하는 공급 배관(210)을 포함하는 공급 배관부(200)와; 급수를 고압으로 압축하여 공급 배관부(200)로 제공하는 고압 펌프와 상기 고압 펌프를 제어하는 펌프 제어부(320)을 포함하는 고압 펌프부(300)와; 직수 공급부로부터 공급되는 물을 정제하여 고압 펌프(310)에 공급하거나 고압 펌프(310)에 의해 압송되는 물을 정제하여 공급 배관부(200)에 제공하는 수처리 필터부(400)와;
센서부(600)에서 제공되는 감지 정보, 수신부(530)를 통하여 제공되는 정보(또는 지령)를 기초로 하여 장치 작동(밸브 개폐, 펌프 가동)을 제어하는 제어부(510)와, 외부기기(관리자 인터페이스 수단, 원격서버 : 800, 관리자 PC, 스마트폰, 인터넷) 지령 또는 정보를 수신하는 수신부(530)를 포함하는 메인 제어부(500)와; 온도센서, 습도센서, 먼지센서, 화학물 감지 센서 중 적어도 두개의 센서를 포함하는 환경 센서부(610)와, 배관 압력과 펌프 전력을 감지하는 장치 센서부(650)을 포함하는 센서부(600);를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템에 있어서, 공급 배관부(200)는, 고압 펌프(310)로부터 고압수를 제공받는 공급 배관(210)과, 상기 공급 배관(210)에 균일한 간격으로 연통되게 복수개(M)가 분기되는 연결 배관(250)을 포함하여 구성되고, 쿨링포그 분사부(100)가 상기 연결 배관(250)에 다수개(N)의 분무노즐을 갖는 형태로 설치되는 것이 바람직하다.
또한, 본 발명의 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템에 있어서, 쿨링포그 분사부(100)는, 유입부가 상기 연결 배관(250)의 상부와 연통되고 원형 또는 다각형상의 외주부(바깥쪽의 둘레)에 2 ~ 12개의 유출부(110b)가 형성된 분배 커넥터(110)와, 상기 분배 커넥터(110)의 유출부에 한개씩 연통되게 결합하고 체크밸브(121)를 구비한 노즐 몸체(120)와, 상기 노즐 몸체(120)의 상류 단부에 연통되게 결합하고 안개분사공(131)을 구비한 분사노즐(130)를 포함하여 구성되는 것이 바람직하다.
본 발명의 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템에 있어서, 쿨링포그 분사부(100)는, 분배 커넥터(110)와 노즐 몸체(120) 사이에 2축 볼형 방향조정수단(140)이 더 구비되고, 상기 2축 볼형 방향조정수단(140)은, 분배 커넥터(110)의 유출공 하나에 연통되게 결합하는 숫나선팁(142)을 갖는 고정체(141)와, 일측(하류)이 상기 고정체(141)에 2축 회전 가능하게 결합하고 타측(상류)이 암나선홈(147)을 통하여 상기 노즐 몸체(120)의 일측(하류)에 고정 결합하는 회전체(145)로 구성되는 것이 바람직하다.
본 발명의 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템에 있어서, 2축 볼형 방향조정수단(140)은, 회전체(145)의 일측에 반구, 또는 구 형상의 곡면형 걸림체(146)가 상기 고정체(141)의 타측 내실에 삽입된 후 가압에 의해 눌려진 내입부(141a)에 의해 회동가능하게 파지되는 형태로 구성되는 것이 바람직하다.
본 발명에 따르는 경우, 기계적 또는 환경적 센서 정보를 이용하거나 서버에서 전송되는 정보를 기반으로 하여 제어부가 장치의 구동 여부 등을 자동으로 판단하여 쿨링 포그 작동을 수행하는 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템이 제공된다.
본 발명에 따르는 경우, 예를들어 2 ~ 8개의 분무 노즐이 어레이를 형성하는 쿨링포그 분사부를 공압수 공급관을 따라 일정 간격으로 배치하여 구조물(건축물, 인공 구조물)의 태양 복사열을 효과적으로 저감 흡수하고, 구조물 외부의 먼지를 정화(분사된 포그 하단으로 미세먼지를 물방울 입자와 결합낙하시켜 미세먼지를 저감하는 원리)할 수 있는 구조물 복사열 저감을 위한 쿨링 포그 시스템이 제공된다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템 전체 구성도.
도 2a는 본 발명의 일실시예에 따른 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템 메인 제어부 구성도.
도 2b는 본 발명의 일실시예에 따른 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템 수처리 필터부 구성도.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 쿨링 포그 시스템 중 쿨링포그 분사부 및 공급 배관부 상세도.
도 4(a, b)는 본 발명의 일실시예에 따른 쿨링 포그 시스템 중 쿨링포그 분사부, 연결 배관, 분기구, 및 공급 배관부 사시도(조립도, 분해도).
도 5본 발명의 일실시예에 따른 쿨링 포그 시스템 중 쿨링포그 분사부 상세도(분해 사시도, 단면도).
도 6(a, b)본 발명의 일실시예에 따른 쿨링 포그 시스템 중 공급 배관부 (분해 사시도, 일부 절개도).
도 7(a, b, c)본 발명의 다른 실시예에 따른 쿨링 포그 시스템 중 공급 배관부 (분해 사시도, 일부 절개도).
도 8은 본 발명의 일실시예에 따른 쿨링 포그 시스템 중 고정 수단부 결합 상태도.
도 9은 본 발명의 일실시예에 따른 쿨링 포그 시스템 사용 상태도.
본 발명의 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템은, 공급 배관(210)을 통해 공급되는 고압수를 안개화 하여 분무하는 노즐을 포함하는 쿨링포그 분사부(100)와; 고압수를 쿨링포그 분사부(100)에 공급하는 공급 배관(210)을 포함하는 공급 배관부(200)와; 급수를 고압으로 압축하여 공급 배관부(200)로 제공하는 고압 펌프와 상기 고압 펌프를 제어하는 펌프 제어부(320)을 포함하는 고압 펌프부(300)와; 직수 공급부로부터 공급되는 물을 정제하여 고압 펌프(310)에 공급하거나 고압 펌프(310)에 의해 압송되는 물을 정제하여 공급 배관부(200)에 제공하는 수처리 필터부(400)와;
센서부(600)에서 제공되는 감지 정보, 수신부(530)를 통하여 제공되는 정보(또는 지령)를 기초로 하여 장치 작동(밸브 개폐, 펌프 가동)을 제어하는 제어부(510)와, 외부기기(관리자 인터페이스 수단, 원격서버 : 800, 관리자 PC, 스마트폰, 인터넷) 지령 또는 정보를 수신하는 수신부(530)를 포함하는 메인 제어부(500)와; 온도센서, 습도센서, 먼지센서, 화학물 감지 센서 중 적어도 두개의 센서를 포함하는 환경 센서부(610)와, 배관 압력과 펌프 전력을 감지하는 장치 센서부(650)을 포함하는 센서부(600);를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템에 있어서, 공급 배관부(200)는, 고압 펌프(310)로부터 고압수를 제공받는 공급 배관(210)과, 상기 공급 배관(210)에 균일한 간격으로 연통되게 복수개(M)가 분기되는 연결 배관(250)을 포함하여 구성되고, 쿨링포그 분사부(100)가 상기 연결 배관(250)에 다수개(N)의 분무노즐을 갖는 형태로 설치되는 것이 바람직하다.
또한, 본 발명의 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템에 있어서, 쿨링포그 분사부(100)는, 유입부가 상기 연결 배관(250)의 상부와 연통되고 원형 또는 다각형상의 외주부(바깥쪽의 둘레)에 2 ~ 12개의 유출부(110b)가 형성된 분배 커넥터(110)와, 상기 분배 커넥터(110)의 유출부에 한개씩 연통되게 결합하고 체크밸브(121)를 구비한 노즐 몸체(120)와, 상기 노즐 몸체(120)의 상류 단부에 연통되게 결합하고 안개분사공(131)을 구비한 분사노즐(130)를 포함하여 구성되는 것이 바람직하다.
본 발명의 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템에 있어서, 쿨링포그 분사부(100)는, 분배 커넥터(110)와 노즐 몸체(120) 사이에 2축 볼형 방향조정수단(140)이 더 구비되고, 상기 2축 볼형 방향조정수단(140)은, 분배 커넥터(110)의 유출공 하나에 연통되게 결합하는 숫나선팁(142)을 갖는 고정체(141)와, 일측(하류)이 상기 고정체(141)에 2축 회전 가능하게 결합하고 타측(상류)이 암나선홈(147)을 통하여 상기 노즐 몸체(120)의 일측(하류)에 고정 결합하는 회전체(145)로 구성되는 것이 바람직하다.
본 발명의 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템에 있어서, 2축 볼형 방향조정수단(140)은, 회전체(145)의 일측에 반구, 또는 구 형상의 곡면형 걸림체(146)가 상기 고정체(141)의 타측 내실에 삽입된 후 가압에 의해 눌려진 내입부(141a)에 의해 회동가능하게 파지되는 형태로 구성되는 것이 바람직하다.
이하에서 본 발명의 일실시예에 따른 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템에 대하여 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템 전체 구성도, 도 2a는 본 발명의 일실시예에 따른 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템 메인 제어부 구성도, 도 2b는 본 발명의 일실시예에 따른 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템 수처리 필터부 구성도, 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 쿨링 포그 시스템 중 쿨링포그 분사부 및 공급 배관부 상세도, 도 4(a, b)는 본 발명의 일실시예에 따른 쿨링 포그 시스템 중 쿨링포그 분사부, 연결 배관, 분기구, 및 공급 배관부 사시도(조립도, 분해도)이다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 쿨링 포그 시스템 중 쿨링포그 분사부 상세도(분해 사시도, 단면도), 도 6(a, b)본 발명의 일실시예에 따른 쿨링 포그 시스템 중 공급 배관부 (분해 사시도, 일부 절개도), 도 7(a, b, c)본 발명의 다른 실시예에 따른 쿨링 포그 시스템 중 공급 배관부 (분해 사시도, 일부 절개도), 도 8은 본 발명의 일실시예에 따른 쿨링 포그 시스템 중 고정 수단부 결합 상태도이고, 도 9은 본 발명의 일실시예에 따른 쿨링 포그 시스템 사용 상태도이다.
도 1, 도 2(a, b), 도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템은, 쿨링포그 분사부(100)와 공급 배관부(200)와 고압 펌프부(300)와 수처리 필터부(400)와 메인 제어부(500)와 센서부(600)를 포함하여 구성된다.
도 3, 도 4, 도 5에 도시된 바와 같이, 쿨링포그 분사부(100)는 공급 배관(210)을 통해 공급되는 고압수를 안개화 하여 분무하는 노즐을 포함한다. 공급 배관부(200)는 고압수를 쿨링포그 분사부(100)에 공급하는 공급 배관(210)을 포함한다. 고압 펌프부(300)는 급수를 고압으로 압축하여 공급 배관부(200)로 제공하는 고압 펌프와 상기 고압 펌프를 제어하는 펌프 제어부(320)을 포함한다.
도 1, 도 2b에 도시된 바와 같이, 수처리 필터부(400)는 직수 공급부로부터 공급되는 물을 정제하여 고압 펌프(310)에 공급하거나 고압 펌프(310)에 의해 압송되는 물을 정제하여 공급 배관부(200)에 제공한다. 메인 제어부(500)는 센서부(600)에서 제공되는 감지 정보, 수신부(530)를 통하여 제공되는 정보(또는 지령)를 기초로 하여 장치 작동(밸브 개폐, 펌프 가동)을 제어하는 제어부(510)와, 외부기기(관리자 인터페이스 수단, 원격서버 : 800, 관리자 PC, 스마트폰, 인터넷) 지령 또는 정보를 수신하는 수신부(530)를 포함한다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템에 있어서, 센서부(600)는 온도센서, 습도센서, 먼지센서, 화학물 감지 센서 중 적어도 두개의 센서를 포함하는 환경 센서부(610)와, 배관 압력과 펌프 전력을 감지하는 장치 센서부(650)을 포함한다.
도 3, 도 4a에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템에 있어서, 공급 배관부(200)는, 고압 펌프(310)로부터 고압수를 제공받는 공급 배관(210)과, 상기 공급 배관(210)에 균일한 간격으로 연통되게 복수개(M)가 분기되는 연결 배관(250)을 포함하여 구성되고, 쿨링포그 분사부(100)가 상기 연결 배관(250)에 다수개(N)의 분무노즐을 갖는 형태로 설치된다.
<쿨링포그 분사부 : 100>
도 4(a, b), 도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템에 있어서, 쿨링포그 분사부(100)는, 유입부가 상기 연결 배관(250)의 상부와 연통되고 원형 또는 다각형상의 외주부(바깥쪽의 둘레, 外周)에 2 ~ 12개의 유출부(110b)가 형성된 분배 커넥터(110)와, 분배 커넥터(110)의 유출부에 한개씩 연통되게 결합하고 체크밸브(121)를 구비한 노즐 몸체(120)와, 상기 노즐 몸체(120)의 상류 단부에 연통되게 결합하고 안개분사공(131)을 구비한 분사노즐(130)를 포함하여 구성된다.
여기서, 분배 커넥터(110)와 노즐 몸체(120) 사이에 2축 볼형 방향조정수단(140)이 더 구비되고, 2축 볼형 방향조정수단(140)은, 분배 커넥터(110)의 유출공 하나에 연통되게 결합하는 숫나선팁(142)을 갖는 고정체(141)와, 일측(하류)이 상기 고정체(141)에 2축 회전 가능하게 결합하고 타측(상류)이 암나선홈(147)을 통하여 상기 노즐 몸체(120)의 일측(하류)에 고정 결합하는 회전체(145)로 구성된다.
도 4(a, b), 도 5, 도 7a에 도시된 바와 같이, 2축 볼형 방향조정수단(140)은, 회전체(145)의 일측에 반구, 또는 구 형상의 곡면형 걸림체(146)가 상기 고정체(141)의 타측 내실에 삽입된 후 가압에 의해 눌려진 내입부(141a)에 의해 회동가능하게 파지되는 형태로 구성된다.
<공급배관 분기구, 연결배관 결합체 : 210, 230, 250>
도 6(a, b)에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템에 있어서, 공급 배관(210)과 연결 배관(250)은 분기구(230)을 통하여 결합 분기되고, 분기구(230)는 중공의 분기몸체(231)와, 상기 분기몸체(231)의 일측에 형성되고 일단에 제1 숫나선부(232a)를 구비한 일측 측관(232)과, 상기 분기몸체(231)의 타측에 형성되고 타단에 제2 숫나선부(233a)를 구비한 타측 측관(233)을 포함한다.
여기서, 하나의 공급 배관(210)의 타측부(211)에 형성된 제1 암나선부(211a)가 상기 일측 측관(232)의 일측에 형성된 제1 숫나선부(232a)와 결합하고, 다른 하나의 공급 배관(210)의 일측부(212)에 형성된 제2 암나선부(212a)가 상기 타측 측관(233)의 타측에 형성된 제2 숫나선부(233a)와 결합한다. 일측 측관(232)과 타측 측관(233)의 외주면에 오링(234)이 외삽되어 공급 배관(210)의 측부 내면과 분기구(230)의 측관(232, 233)의 외면이 실링된다.
<측관 수납부, 반대 나선 일체이동, 회전 가능 유격>
도 6(a, b)에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템에 있어서, 하나의 공급 배관(210)은 중공 형상의 타측부(211)의 내벽에 형성된 제1 암나선부(211a)와, 상기 제1 암나선부(211a)의 타단에서 타측으로 더 연장되고 내부 직경이 상기 제1 암나선부(211a)의 최대 내경(나선 골 기준 내경)보다 더 큰 민자형(내벽에 나선이 없는 형상) 일측측관 수납부(211b)를 포함한다.
중공 형상의 일측부(212)의 내벽에 형성된 제2 암나선부(212a)와, 상기 제2 암나선부(212a)의 일단에서 일측으로 더 연장되고 내부 직경이 상기 제2 암나선부(212a)의 최대 내경(나선 골 기준 내경)보다 더 큰 민자형(내벽에 나선이 없는 형상) 타측측관 수납부(212b)를 포함한다.
일측 측관(232)의 제1 숫나선부(232a)는 나사선이 상응하도록 형성된 상기 제1 암나선부(211a)와 나사 결합하고, 타측 측관(233)의 제2 숫나선부(233a)는 나사선이 상응하도록 형성된 제2 암나선부(212a)와 나사 결합한다.
일측 측관(232)의 제1 숫나선부(232a)와 타측 측관(233)의 제2 숫나선부(233a)는 나선의 형상(나선 회전 진행 방향)이 반대(왼나사, 오른나사)로 형성되어, 공급 배관(210)이 고정된 상태에서 상기 분기구(230)가 일방향으로 회전하면 양측에 결합된 공급 배관(210)이 함께 분기구(230) 쪽으로 이동하거나 함께 분기구(230)로부터 멀어진다.
분기구(230)의 일측 측관(232)와 타측 측관(233)은 각각 일측측관 수납부(211b)와 타측측관 수납부(212b) 영역에 위치하고, 조립상태에서 분기몸체(231)의 양측단과 공급 배관(210)의 타측부(211)의 단부, 일측부(212) 단부 사이에 유격이 존재하여 외력에 의한 분기몸체(231)의 회전이 가능하게 된다.
<평면 분사, 하나의 평면에 3 M 간격>
도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템에 있어서, 쿨링포그 분사부(100)는 2(4) ~ 8개의 분사노즐(130)를 구비하고, 상기 분사노즐(130)은 하나의 평면을 이루며 서로 다른 방향을 향하여 안개를 분사하도록 설치된다. 쿨링포그 분사부(100)와 인접하는 쿨링포그 분사부(100) 사이의 거리(D1)는 2.5 M ~ 3. 5 M 이고, 복수개의 분사노즐(130)의 분사방향을 연장한 선들이 이루는 평면은 쿨링포그 분사부(100)가 설치된 구조물이 형성하는 평면과 수평이다.
<고정수단부 : 700>
도 8(a, b)에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템에 있어서, 쿨링포그 분사부(100)와 공급 배관부(200)의 연결 배관(250)을 구조물의 외부(지붕, 외벽)에 고정하기 위한 고정수단부(700);를 더 포함하여 구성되는 것이 바람직하다.
고정수단부(700)는, 관통공으로 연결 배관(250)이 삽입되어 지지되는 상벽판(710)과, 상벽판(710)의 변두리에서 하향 경사지게 연장되는 양측 경사판(720a, 720b)과, 경사판(720)의 하변에서 외측으로 상기 상벽판(710)과 평행하게 연장되는 수평 고정판(730)과, 경사판(720a, 720b)들이 형성하는 공간에 위치하고 일측 경사판(720a)에 측변이 고정되고 관 지지홈(741)을 통해 공급 배관(210) 또는 분기구(230)를 지지하는 관 지지브라켓(740)과, 수평 고정판(730)의 하면에 부착되는 양면 접착판(750)을 포함하여 구성된다.
여기서, 관 지지브라켓(740)의 관 지지홈(741)은 하측에 폭이 좁은 관 삽입용 개구부(741a)를 가지며, 관 지지브라켓(740)의 하변부에 관 지지턱(742)이 형성되고, 공급 배관(210) 또는 분기구(230)는 상기 관 삽입용 개구부(741a)를 통하여 관 지지홈(741)에 위치하고 상기 관 지지턱(742)에 의해 지지된다.
<적층 형태의 쿨링 포그 분사부 구조 : 도 7b, 도 7c>
도 7(b, c)에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템에 있어서, 분배 커넥터(110)는 4 ~ 8각형 외주부 형상을 가지며 하나의 외주면(측면부)에 하나의 암나사선 형상의 유출부(110b)가 형성되고, 상기 분배 커넥터(110)의 하면(일측, 유입부가 형성된 상류)에 숫나사선 형상의 유입부(110a)가 하나의 연결 배관(250-1) 타측의 암나사선 형상의 유출공(250b)과 결합한다.
분배 커넥터(110)의 상면(타측, 유입부 반대편)에 암나사선 형상의 제2 유출부(110c)가 다른 하나의 연결 배관(250-2)의 일측의 숫나사선 형상의 유입부(250a)와 결합함으로써, 하나의 축을 이루는 두개의 연결 배관(250-1, 250-2)에 두개의 쿨링포그 분사부(100-1, 100-2)가 적층되는 형태로 구비된다.
본 발명은 상기에서 언급한 바람직한 실시예와 관련하여 설명됐지만, 본 발명의 범위가 이러한 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 범위는 이하의 특허청구범위에 의하여 정하여지는 것으로 본 발명과 균등 범위에 속하는 다양한 수정 및 변형을 포함할 것이다.
아래의 특허청구범위에 기재된 도면부호는 단순히 발명의 이해를 보조하기 위한 것으로 권리범위의 해석에 영향을 미치지 아니함을 밝히며 기재된 도면부호에 의해 권리범위가 좁게 해석되어서는 안될 것이다.
본 발명에 따르는 경우, 기계적 또는 환경적 센서 정보를 이용하거나 서버에서 전송되는 정보를 기반으로 하여 제어부가 장치의 구동 여부 등을 자동으로 판단하여 쿨링 포그 작동을 수행하는 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템이 제공된다.
본 발명에 따르는 경우, 예를들어 2 ~ 8개의 분무 노즐이 어레이를 형성하는 쿨링포그 분사부를 공압수 공급관을 따라 일정 간격으로 배치하여 구조물(건축물, 인공 구조물)의 태양 복사열을 효과적으로 저감 흡수하고, 구조물 외부의 먼지를 정화(분사된 포그 하단으로 미세먼지를 물방울 입자와 결합낙하시켜 미세먼지를 저감하는 원리)할 수 있는 구조물 복사열 저감을 위한 쿨링 포그 시스템이 제공된다.
Claims (11)
- 공급 배관(210)을 통해 공급되는 고압수를 안개화 하여 분무하는 노즐을 포함하는 쿨링포그 분사부(100)와;고압수를 쿨링포그 분사부(100)에 공급하는 공급 배관(210)을 포함하는 공급 배관부(200)와;급수를 고압으로 압축하여 공급 배관부(200)로 제공하는 고압 펌프와 상기 고압 펌프를 제어하는 펌프 제어부(320)을 포함하는 고압 펌프부(300)와;직수 공급부로부터 공급되는 물을 정제하여 고압 펌프(310)에 공급하거나 고압 펌프(310)에 의해 압송되는 물을 정제하여 공급 배관부(200)에 제공하는 수처리 필터부(400)와;센서부(600)에서 제공되는 감지 정보, 수신부(530)를 통하여 제공되는 정보(또는 지령)를 기초로 하여 장치 작동(밸브 개폐, 펌프 가동)을 제어하는 제어부(510)와, 외부기기(관리자 인터페이스 수단, 원격서버 : 800, 관리자 PC, 스마트폰, 인터넷) 지령 또는 정보를 수신하는 수신부(530)를 포함하는 메인 제어부(500)와;온도센서, 습도센서, 먼지센서, 화학물 감지 센서 중 적어도 두개의 센서를 포함하는 환경 센서부(610)와, 배관 압력과 펌프 전력을 감지하는 장치 센서부(650)을 포함하는 센서부(600);를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템.
- 제1항에 있어서,공급 배관부(200)는, 고압 펌프(310)로부터 고압수를 제공받는 공급 배관(210)과, 상기 공급 배관(210)에 균일한 간격으로 연통되게 복수개(M)가 분기되는 연결 배관(250)을 포함하여 구성되고,쿨링포그 분사부(100)가 상기 연결 배관(250)에 다수개(N)의 분무노즐을 갖는 형태로 설치되는 것을 특징으로 하는 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템.
- 제2항에 있어서,상기 쿨링포그 분사부(100)는,유입부가 상기 연결 배관(250)의 상부와 연통되고 원형 또는 다각형상의 외주부(바깥쪽의 둘레, 外周)에 2 ~ 12개의 유출부(110b)가 형성된 분배 커넥터(110)와,상기 분배 커넥터(110)의 유출부에 한개씩 연통되게 결합하고 체크밸브(121)를 구비한 노즐 몸체(120)와,상기 노즐 몸체(120)의 상류 단부에 연통되게 결합하고 안개분사공(131)을 구비한 분사노즐(130)를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템.
- 제3항에 있어서,상기 분배 커넥터(110)와 노즐 몸체(120) 사이에 2축 볼형 방향조정수단(140)이 더 구비되고,상기 2축 볼형 방향조정수단(140)은,분배 커넥터(110)의 유출공 하나에 연통되게 결합하는 숫나선팁(142)을 갖는 고정체(141)와,일측(하류)이 상기 고정체(141)에 2축 회전 가능하게 결합하고 타측(상류)이 암나선홈(147)을 통하여 상기 노즐 몸체(120)의 일측(하류)에 고정 결합하는 회전체(145)로 구성되는 것을 특징으로 하는 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템.
- 제4항에 있어서,상기 2축 볼형 방향조정수단(140)은,상기 회전체(145)의 일측에 반구, 또는 구 형상의 곡면형 걸림체(146)가 상기 고정체(141)의 타측 내실에 삽입된 후 가압에 의해 눌려진 내입부(141a)에 의해 회동가능하게 파지되는 형태로 구성되는 것을 특징으로 하는 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템.
- 제 2항에 있어서,상기 공급 배관(210)과 연결 배관(250)은 분기구(230)을 통하여 결합 분기되고,상기 분기구(230)는 중공의 분기몸체(231)와, 상기 분기몸체(231)의 일측에 형성되고 일단에 제1 숫나선부(232a)를 구비한 일측 측관(232)과, 상기 분기몸체(231)의 타측에 형성되고 타단에 제2 숫나선부(233a)를 구비한 타측 측관(233)을 포함하고,하나의 공급 배관(210)의 타측부(211)에 형성된 제1 암나선부(211a)가 상기 일측 측관(232)의 일측에 형성된 제1 숫나선부(232a)와 결합하고,다른 하나의 공급 배관(210)의 일측부(212)에 형성된 제2 암나선부(212a)가 상기 타측 측관(233)의 타측에 형성된 제2 숫나선부(233a)와 결합하고,상기 일측 측관(232)과 타측 측관(233)의 외주면에 오링(234)이 외삽되어 공급 배관(210)의 측부 내면과 분기구(230)의 측관(232, 233)의 외면이 실링되는 것을 특징으로 하는 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템.
- 제6항에 있어서,하나의 공급 배관(210)는중공 형상의 타측부(211)의 내벽에 형성된 제1 암나선부(211a)와, 상기 제1 암나선부(211a)의 타단에서 타측으로 더 연장되고 내부 직경이 상기 제1 암나선부(211a)의 최대 내경(나선 골 기준 내경)보다 더 큰 민자형(내벽에 나선이 없는 형상) 일측측관 수납부(211b)를 포함하고,중공 형상의 일측부(212)의 내벽에 형성된 제2 암나선부(212a)와, 상기 제2 암나선부(212a)의 일단에서 일측으로 더 연장되고 내부 직경이 상기 제2 암나선부(212a)의 최대 내경(나선 골 기준 내경)보다 더 큰 민자형(내벽에 나선이 없는 형상) 타측측관 수납부(212b)를 포함하고,일측 측관(232)의 제1 숫나선부(232a)는 나사선이 상응하도록 형성된 상기 제1 암나선부(211a)와 나사 결합하고, 타측 측관(233)의 제2 숫나선부(233a)는 나사선이 상응하도록 형성된 제2 암나선부(212a)와 나사 결합하되,일측 측관(232)의 제1 숫나선부(232a)와 타측 측관(233)의 제2 숫나선부(233a)는 나선의 형상(나선 회전 진행 방향)이 반대(왼나사, 오른나사)로 형성되어, 공급 배관(210)이 고정된 상태에서 상기 분기구(230)가 일방향으로 회전하면 양측에 결합된 공급 배관(210)이 함께 분기구(230) 쪽으로 이동하거나 함께 분기구(230)로부터 멀어지고,분기구(230)의 일측 측관(232)와 타측 측관(233)은 각각 일측측관 수납부(211b)와 타측측관 수납부(212b) 영역에 위치하고,조립상태에서 분기몸체(231)의 양측단과 공급 배관(210)의 타측부(211)의 단부, 일측부(212) 단부 사이에 유격이 존재하여 외력에 의한 분기몸체(231)의 회전이 가능한 것을 특징으로 하는 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템.
- 제3항에 있어서,상기 쿨링포그 분사부(100)는 2 ~ 8개의 분사노즐(130)를 구비하고,상기 분사노즐(130)은 하나의 평면을 이루며 서로 다른 방향을 향하여 안개를 분사하도록 설치되고.상기 쿨링포그 분사부(100)와 인접하는 쿨링포그 분사부(100) 사이의 거리(D1)는 2.5 M ~ 3. 5 M 이고,상기 복수개의 분사노즐(130)의 분사방향을 연장한 선들이 이루는 평면은 쿨링포그 분사부(100)가 설치된 구조물이 형성하는 평면과 수평하는 것을 특징으로 하는 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템.
- 제3항에 있어서,쿨링포그 분사부(100)와 공급 배관부(200)의 연결 배관(250)을 구조물의 외부(지붕, 외벽)에 고정하기 위한 고정수단부(700);를 더 포함하여 구성되되,상기 고정수단부(700)는,관통공으로 연결 배관(250)이 삽입되어 지지되는 상벽판(710)과,상기 상벽판(710)의 변두리에서 하향 경사지게 연장되는 양측 경사판(720a, 720b)과,상기 경사판(720)의 하변에서 외측으로 상기 상벽판(710)과 평행하게 연장되는 수평 고정판(730)과,상기 경사판(720a, 720b)들이 형성하는 공간에 위치하고 일측 경사판(720a)에 측변이 고정되고 관 지지홈(741)을 통해 공급 배관(210) 또는 분기구(230)를 지지하는 관 지지브라켓(740)과,상기 수평 고정판(730)의 하면에 부착되는 양면 접착판(750)을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템.
- 제9항에 있어서,관 지지브라켓(740)의 관 지지홈(741)은 하측에 폭이 좁은 관 삽입용 개구부(741a)를 가지며, 관 지지브라켓(740)의 하변부에 관 지지턱(742)이 형성되고,공급 배관(210) 또는 분기구(230)는 상기 관 삽입용 개구부(741a)를 통하여 관 지지홈(741)에 위치하고 상기 관 지지턱(742)에 의해 지지되는 것을 특징으로 하는 ICT 기반 원격제어 쿨링 포그 시스템.
- 제3항에 있어서,상기 분배 커넥터(110)는 4 ~ 8각형 외주부 형상을 가지며 하나의 외주면(측면부)에 하나의 암나사선 형상의 유출부(110b)가 형성되고,상기 분배 커넥터(110)의 하면(일측, 유입부가 형성된 상류)에 숫나사선 형상의 유입부(110a)가 하나의 연결 배관(250-1) 타측의 암나사선 형상의 유출공(250b)과 결합하고,상기 분배 커넥터(110)의 상면(타측, 유입부 반대편)에 암나사선 형상의 제2 유출부(110c)가 다른 하나의 연결 배관(250-2)의 일측의 숫나사선 형상의 유입부(250a)와 결합함으로써,하나의 축을 이루는 두개의 연결 배관(250-1, 250-2)에 두개의 쿨링포그 분사부(100-1, 100-2)가 적층되는 형태로 구비되는 것을 특징으로 하는 구조물 복사열 저감을 위한 쿨링 포그 시스템.
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