KR102477961B1 - Ventilation control system unsing laser sensor, and applicable to bas, bems, fms and si - Google Patents
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Abstract
Description
본 발명은 실내를 환기하는 환기 제어 시스템에 관한 것으로, 좀 더 상세하게는 BAS, BEMS, FMS 및 SI에 적용 가능하고 레이저 센서를 이용하는 환기 제어 시스템에 관한 것이다.The present invention relates to a ventilation control system for ventilating a room, and more particularly, to a ventilation control system applicable to BAS, BEMS, FMS and SI and using a laser sensor.
일반적으로, 업무용 빌딩, 공공기관 빌딩, 아파트 등과 같은 중대형 건물에는 실내 공기의 온도, 습도 및 청정 등을 조절하여 실내의 사용 목적에 적합한 상태로 유지시키기 위한 공기조화기, 보일러, 펌프 등과 같은 빌딩 설비가 구축되어 있다. In general, building facilities such as air conditioners, boilers, pumps, etc. for maintaining indoor air in a state suitable for the purpose of use by adjusting the temperature, humidity and cleanliness of indoor air in medium and large buildings such as office buildings, public institution buildings, and apartments. is built
이러한 설비들의 경우 일반적으로 실내 공기 상태를 양호하게 유지하기 위해 급기 팬 및 배기 팬 등의 환기 팬을 포함하는 환기 장치를 이용해서 실내 공기를 외부와 순환시킨다. 기존의 환기 장치는 환기 팬을 지속적으로 가동시켜 전기 사용량을 증가시키는 문제점이 있다.In the case of these facilities, indoor air is generally circulated to the outside by using a ventilation device including a ventilation fan such as an air supply fan and an exhaust fan to maintain a good indoor air condition. Existing ventilation systems have a problem of increasing electricity consumption by continuously operating a ventilation fan.
본 발명은 상술한 기술적 과제를 해결하기 위한 것으로서, 본 발명의 목적은 공기의 질에 따라 환기 팬을 가동 또는 정지시킬 수 있는 환기 제어 시스템을 제공하기 위한 것이다.The present invention is to solve the above technical problems, and an object of the present invention is to provide a ventilation control system capable of operating or stopping a ventilation fan according to air quality.
또한, 본 발명의 목적은 전기를 절약할 수 있는 환기 제어 시스템을 제공하기 위한 것이다.Another object of the present invention is to provide a ventilation control system capable of saving electricity.
본 발명의 일 실시 예에 따른 환기 제어 시스템은, 대상 실내에 설치되고, 레이저를 발사하는 발광부; 상기 레이저를 수광하는 수광부; 상기 대상 실내를 환기시키는 환기 팬; 상기 대상 실내의 일 위치에 설치되고, 상기 일 위치의 미세먼지 농도를 측정하는 미세먼지 센서; 및 상기 수광부로 수광 되는 레이저의 광량이 일정 값을 초과하거나 상기 미세먼지 센서가 측정하는 미세먼지 농도가 특정 값을 초과하면 상기 환기 팬을 가동하고, 상기 수광부로 수광 되는 레이저의 광량이 상기 일정 값 이하이고 상기 미세먼지 센서가 측정하는 미세먼지 농도가 상기 특정 값 이하이면 상기 환기 팬을 정지시키는 메인 제어 장치를 포함하되, 상기 메인 제어 장치는 상기 수광부로 수광 되는 레이저의 광량이 상기 일정 값을 초과하거나 상기 미세먼지 센서가 측정하는 미세먼지 농도가 상기 특정 값을 초과한 상태가 일정 시간 이상 유지된 후에 상기 환기 팬을 가동하고, 상기 환기 팬을 적어도 일정 시간 이상 가동한다.Ventilation control system according to an embodiment of the present invention is installed in the target room, the light emitting unit for emitting a laser; a light receiving unit for receiving the laser light; a ventilation fan that ventilates the target room; a fine dust sensor installed at one location in the target room and measuring the concentration of fine dust at the one location; and when the amount of laser light received by the light receiving unit exceeds a certain value or the fine dust concentration measured by the fine dust sensor exceeds a specific value, the ventilation fan is operated, and the amount of laser light received by the light receiving unit reaches the certain value. and a main control device for stopping the ventilation fan when the fine dust concentration measured by the fine dust sensor is less than or equal to the specific value, wherein the main control device includes a laser light amount received by the light receiving unit exceeding the predetermined value. Alternatively, the ventilation fan is operated after a state in which the fine dust concentration measured by the fine dust sensor exceeds the specific value is maintained for a predetermined time or longer, and the ventilation fan is operated for at least a predetermined period of time.
상기 발광부와 이격된 위치에 설치되고, 상기 레이저를 반사하는 반사판을 더 포함하고, 상기 반사판에 반사된 레이저는 상기 수광부로 수광 될 수 있다.It is installed at a position spaced apart from the light emitting part and further includes a reflector for reflecting the laser, and the laser reflected by the reflector may be received by the light receiver.
상기 대상 실내는 복수개의 공간으로 구획되고, 상기 발광부, 상기 수광부, 상기 미세먼지 센서 및 상기 환기 팬은 복수개가 각각 상기 공간에 대응되도록 제공되고, 상기 메인 제어 장치는 상기 공간 별로 독립적으로 상기 수광부에서 수광되는 광량 및 상기 미세먼지 센서에서 측정되는 상기 미세먼지 농도에 따라 상기 환기 팬을 제어할 수 있다.The target room is divided into a plurality of spaces, and a plurality of the light emitting unit, the light receiving unit, the fine dust sensor, and the ventilation fan are provided to correspond to the space, respectively, and the main control device independently controls the light receiving unit for each space. The ventilation fan may be controlled according to the amount of light received from and the fine dust concentration measured by the fine dust sensor.
상기 메인 제어 장치는, 시간에 따른, 상기 환기 팬의 가동 시간, 상기 광량 및 상기 미세먼지 센서가 측정한 미세먼지 농도의 데이터를 저장하는 저장부; 및 상기 저장부에 저장된 데이터를 출력하는 디스플레이부를 포함할 수 있다.The main control device may include: a storage unit for storing data of the operating time of the ventilation fan, the amount of light, and the concentration of fine dust measured by the fine dust sensor over time; and a display unit outputting data stored in the storage unit.
본 발명에 따른 환기 제어 시스템은 공기의 질에 따라 환기 팬을 가동 또는 정지시킬 수 있다.Ventilation control system according to the present invention can start or stop the ventilation fan according to the air quality.
또한, 본 발명에 따른 환기 제어 시스템은 전기를 절약할 수 있다.In addition, the ventilation control system according to the present invention can save electricity.
도 1은 본 발명의 일 시시 예에 따른 환기 제어 시스템의 구성을 나타내는 블록도이다.
도 2는 도 1의 환기 제어 시스템을 구현해 낸 일 예이다.
도 3은 도 2에 도시된 발광부, 수광부, 반사판 및 미세먼제 센서의 일 설치 예를 보여주는 도면이다.
도 4는 도 2의 발광부, 수광부, 반사판, 미세먼지 센서 및 환기 팬이 복수개의 공간으로 구획된 실내에 설치되는 일 예를 보여주는 평면도이다.
도 5는 도 1의 메인 제어 장치의 일 예를 보여주는 블록도이다.
도 6은 디스플레이부에 각각의 수광부에서 측정된 광량이 출력되는 일 예를 보여주는 도면이다.
도 7은 디스플레이부에 각각의 환기 팬의 가동 시간이 출력되는 일 예를 보여주는 도면이다.1 is a block diagram showing the configuration of a ventilation control system according to an embodiment of the present invention.
2 is an example of implementing the ventilation control system of FIG. 1 .
FIG. 3 is a view showing an installation example of a light emitting unit, a light receiving unit, a reflector, and a fine sensor shown in FIG. 2 .
FIG. 4 is a plan view illustrating an example in which the light emitting unit, the light receiving unit, the reflector, the fine dust sensor, and the ventilation fan of FIG. 2 are installed in a room partitioned into a plurality of spaces.
5 is a block diagram showing an example of the main control device of FIG. 1 .
6 is a view showing an example of outputting the amount of light measured by each light receiving unit to a display unit.
7 is a view showing an example in which operating times of each ventilation fan are output to a display unit.
이하에서, 본 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로, 본 발명의 실시 예들이 명확하고 상세하게 기재될 것이다.Hereinafter, embodiments of the present invention will be described clearly and in detail to the extent that those skilled in the art can easily practice the present invention.
본 발명의 실시 예에 따른, BAS, BEMS, FMS, SI에 적용 가능한 환기 제어 시스템은 레이저 센서 및 별도의 미세먼지 센서를 이용하여 실내를 환시키는 환기 팬을 제어한다. According to an embodiment of the present invention, the ventilation control system applicable to BAS, BEMS, FMS, and SI controls a ventilation fan for lighting a room by using a laser sensor and a separate fine dust sensor.
BAS(Building Automation System)는 대형 빌딩의 냉난방·조명·방범 등 관리 기능을 관제실에 설치된 관리 전용 컴퓨터로 조절하는 시스템을 말하고, BEMS(Building Energy Management System)는 건물의 에너지 사용 현황과 설비 운전 이력을 분석하여 설비 및 건물 에너지 관련 작동 기기에 대해 최적 운전 정보를 제공하고 최적 경영 전력을 수립하여 에너지 절감을 구현하는 시스템을 말하는 것으로, 본 발명에서는 레이저 센서 및 별도의 미세먼지 센서를 이용하여 BEMS를 구현할 수 있게 된다. FMS(Facility Management System)는 서버, 네트워크, 전산장비 등을 체계적으로 관리하고 운영하기 위한 시설물 관리 시스템을 말한다.BAS (Building Automation System) refers to a system that controls management functions such as heating, cooling, lighting, and crime prevention of large buildings with a dedicated management computer installed in a control room. It refers to a system that implements energy saving by analyzing and providing optimal operation information for facilities and building energy-related operating devices and establishing optimal management power. In the present invention, BEMS can be implemented using a laser sensor and a separate fine dust sensor. be able to FMS (Facility Management System) refers to a facility management system for systematically managing and operating servers, networks, and computer equipment.
도 1은 본 발명의 일 시시 예에 따른 환기 제어 시스템의 구성을 나타내는 블록도이다. 도 2는 도 1의 환기 제어 시스템을 구현해 낸 일 예이다. 도 1 및 도 2를 참조하면, 환기 제어 시스템(1000)은 중앙 제어 서버(1100), 센서부(1200), 서브제어장치(1300), 환기 팬(1410, 1420) 및 메인 제어 장치(1500)를 포함할 수 있다.1 is a block diagram showing the configuration of a ventilation control system according to an embodiment of the present invention. 2 is an example of implementing the ventilation control system of FIG. 1 . 1 and 2, the
중앙 제어 서버(1100)는 FMS(Facility Management System), BEMS(Building Energy Management System), SI(System Integation) 및 통합 자동 제어 기능 수행 중 이더넷과 같은 네트워크를 통해 환기 제어 시스템(1000)이 설치된 지역의 최신 미세먼지 농도 정보를 포함하는 기상정보를 수신하여 정보를 취합하여 메인 제어 장치(1500)로 전달한다. 즉, 중앙 제어 서버(1100)는 공공데이터 포털(DATA.GO.KR), 기상청, 환경공단 등에 정보 공개 데이터를 요청하여 기상정보를 수신하여 빌딩 자동 제어에 이용하게 된다. 중앙 제어 서버(1100)는 필요에 따라 선택적으로 제공되거나 제공되지 않을 수 있다. The
센서부(1200)는 시설물의 실내(10)의 오염도를 측정한다. 일 실시 예에 따르면, 센서부(1200)는 발광부(1210), 수광부(1220), 반사판(1230) 및 미세먼지 센서(1240)를 포함할 수 있다.The
발광부(1210)는 환기 대상이 되는 시설물의 실내(10)에 설치된다. 발광부(1210)는 레이저를 발사한다. 수광부(1220)는 발광부(1210)가 설치되는 실내(10)에 설치된다. 수광부(1220)는 발광부(1210)가 발사한 레이저를 수광하고, 수광 된 레이저의 광량을 측정한다. 일 실시 예에 따르면, 수광부(1220)는 아래에서 설명될 반사판(1230)에서 반사되는 레이저를 수광할 수 있다. The
반사판(1230)은 실내(10)의 발광부(1210)와 이격된 위치에 설치된다. 반사판(1230)은 발광부(1210)로부터 발사된 레이저를 수광부(1220)에 수광 되도록 반사시킨다. 따라서, 반사판(1230)은 발광부(1210)로부터 발사된 레이저가 향하는 위치에 설치될 수 있다. The
이 때, 발광부(1210) 및 수광부(1220)는 서로 하나의 몸체에 체결되어 제공될 수 있다. 발광부(1210) 및 수광부(1220)가 체결되는 몸체와 반사판(1230)은 서로 마주보는 벽에 각각 설치될 수 있다. 이와 달리, 발광부(1210) 및 수광부(1220)가 체결되는 몸체와 반사판(1230)중 일부 또는 전부는 천장으로부터 아래로 연장되는 구조물 또는 벽 외의 바닥면으로부터 위로 연장되는 구조물에 설치될 수 있다. In this case, the
이 경우, 아래에서 설명될 반사판(1230)이 제공되지 않아 발광부(1210) 및 수광부(1220)가 서로 이격되어 마주보도록 제공되는 경우에 비해 발광부(1210) 및 수광부(1220)에 연결되는 전원 공급이나 통신을 위한 선들이 서로 인접하게 제공되어 배선이 보다 쉬울 수 있다. In this case, power connected to the
반사판(1230)은 선택적으로 제공되지 않을 수 있다. 이 경우, 발광부(1210) 및 수광부(1220)는 발광부(1210)가 발사한 레이저가 수광부(1220)에 수광 될 수 있도록 서로 이격되어 마주보도록 제공될 수 있다. The
미세먼지 센서(1240)는 발광부(1210), 수광부(1220) 및 반사판(1230)과 다른 구조를 가지는 센서로 제공될 수 있다. 미세먼지 센서(1240)는 하나의 몸체로 구성되고, 몸체가 설치된 일 위치의 미세먼지 농도를 측정할 수 있다. 미세먼지 센서(1240)는 일 위치에 설치되는 하나의 몸체로 제공될 수 있는 다양한 종류의 센서로 제공될 수 있다. 예를 들면, 미세먼지 센서(1240)는 광산란 측정 방식의 미세먼지 센서로 제공될 수 있다. 발광부(1210), 수광부(1220) 및 반사판(1230)을 이용하여 미세먼지의 농도를 측정하는 방식의 경우, 레이저의 경로가 측정 대상이 되는 공간을 가로지를 정도로 길게 제공되어 그 경로 중 일부 영역의 미세먼지 농도만에 의해 측정 값이 결정될 수 있으므로 영역별로 오차가 발생될 가능성이 있다. 또한, 아래에서 설명될 바와 같이, 발광부(1210), 수광부(1220) 및 반사판(1230)이 사람이나 기계 장치 등 기타 다른 물체와의 간섭 방지를 위해 작업이 주로 이루어지는 위치로부터 상당히 높은 위치에 위치됨으로써 작업이 주로 이루어지는 위치에서의 미세먼지 농도와 다르게 측정될 가능성이 있다. 미세먼지 센서(1240)는 이러한 발광부(1210), 수광부(1220) 및 반사판(1230) 만으로 미세먼지 농도를 측정할 경우 발생될 수 있는 문제점을 보완하기 위해 제공된다.The
서브 제어 장치(1300)는 메인 제어 장치(1500)의 제어에 따라 각각의 환기 팬(1410, 1420)을 ON/OFF 시킨다. 서브 제어 장치(1300)는 각각의 환기 팬(1410, 1420)마다 개별적으로 제공될 수 있다. 서브 제어 장치(1300)는 각각의 환기 팬(1410, 1420)이 가동 중인지 여부를 메인 제어 장치(1500)로 전달할 수 있다.The
환기 팬(1410, 1420)은 실내(10)를 환기시키도록 실내(10)로 공기를 유입시키고 실내(10)의 공기를 실외로 배출시킨다. 일 실시 예에 따르면, 환기 팬(1410, 1420)은 급기 팬(1410) 및 배기 팬(1420)을 포함할 수 있다. 급기 팬(1410)은 외부로부터 실내(10)로 공기를 유입시킨다. 배기 팬(1420)은 실내(10)의 공기를 외부로 배출시킨다. 각각의 급기 팬(1410) 및 배기 팬(1420)은 외부와 연통되는 덕트에 설치될 수 있다. 배기 팬(1420)에 의해 덕트로 유입되는 실내 공기는 필터(미도시)에 의해 오염 물질이 필터링 된 후 외부로 배기될 수 있다.The
메인 제어 장치(1500)는 센서부(1200)로부터 측정된 값에 대한 신호를 수신하고, 중앙 제어 서버(1100)가 제공되는 경우에는 중앙 제어 서버(1100)로부터 기상 정보 또한 수신할 수 있으며, 수신된 신호 및 기상 정보 또는, 수신된 신호에 따라 환기 팬(1410, 1420)을 제어하는 신호를 서브 제어 장치(1300)로 전달한다. 아래 설명에서 메인 제어 장치(1500)는 서브 제어 장치(1300)에 제어 신호를 전달함으로써 서브 제어 장치(1300)를 통해 환기 팬(1410, 1420)을 제어할 수 있다. The
일 실시 예에 따르면, 메인 제어 장치(1500)는 수광부(1220)로 수광 되는 레이저의 광량이 일정 값을 초과하거나 미세먼지 센서(1240)가 측정한 미세먼지 농도가 일정 값을 초과하면(or 조건) 환기 팬(1410, 1420)을 가동하고, 수광부(1220)로 수광 되는 레이저의 광량이 일정 값 이하이고 미세먼지 센서(1240)가 측정한 미세먼지 농도 또한 일정 값 이하이면(and 조건) 환기 팬(1410, 1420)을 정지시킨다. 발광부(1210) 및 수광부(1220)를 이용하는 예의 경우 실내(10)의 공기가 먼지 또는 오일 미스트 등의 떠다니는 오염 물질에 의해 오염도가 높아지면 그 입자들에 의해 공기를 통과하는 레이저의 광량이 경로(r)를 따라갈수록 더욱 저하되는 현상을 이용한 것이다. 상술한 레이저의 광량의 일정 값 및 미세먼지 농도의 일정 값은 다수의 시뮬레이션 및/또는 시험 측정 등에 의해 설정될 수 있다. 따라서, 본 발명의 환기 제어 시스템(1000)은 실내(10)의 공기의 오염도가 일정 수준을 초과하면 환기 팬(1410, 1420)을 가동하여 환기시키고, 일정 수준 이하인 경우에는 환기 팬(1410, 1420)의 가동을 정지시켜 전력이 과도하게 사용되는 것을 방지할 수 있다. According to an embodiment, the
일 실시 예에 따르면, 메인 제어 장치(1500)는 상술한 환기 팬(1410, 1420)을 가동시킬 조건이 일정 시간 유지된 후에 환기 팬(1410, 1420)을 가동하도록 설정될 수 있다. 예를 들면, 메인 제어 장치(1500)는 상술한 환기 팬(1410, 1420)을 가동시킬 조건이 30초 동안 유지된 후에 환기 팬(1410, 1420)을 가동하도록 설정될 수 있다. 따라서, 사람 또는 물체가 이동 시 레이저의 경로(r)를 가림으로 인해 잠시동안 레이저의 광량이 낮아지는 경우나 작업자의 움직임으로 인해 미세먼지 센서(1240)와 매우 인접한 위치에서만 일시적으로 미세먼지 농도가 높아지는 경우의 오류를 방지할 수 있다.According to an embodiment, the
또한, 메인 제어 장치(1500)는 환기 팬(1410, 1420)을 일단 가동하면 적어도 일정 시간 이상 가동시키도록 설정될 수 있다. 예를 들면, 메인 제어 장치(1500)는 환기 팬(1410, 1420)을 일단 가동시키면 30분 동안 환기 팬(1410, 1420)의 가동 상태를 유지시키고, 이 후에 상술한 환기 팬(1410, 1420)을 정지시킬 조건이 만족되는 경우에 환기 팬(1410, 1420)을 정지시킨다. 따라서 상술한 환기 팬(1410, 1420)을 가동/정지 시키는 조건이 짧은 시간 안에 만족 및 불만족 상태를 다수회 반복하는 경우, 환기 팬(1410, 1420)의 잦은 ON/OFF의 반복을 방지할 수 있다. 짧은 시간 안에 환기 팬(1410, 1420)의 잦은 ON/OFF의 반복은 환기 팬(1410, 1420)의 부하 및 고장의 원인이 될 수 있다. In addition, the
이와 달리, 메인 제어 장치(1500)는 메인 제어 장치(1500)에 직접 제공되는 키보드 또는 버튼 등의 입력 장치를 통한 작업자의 설정 변경에 의해, 상술한 바와 같은 상술한 환기 팬(1410, 1420)을 가동/정지시킬 조건과 무관하게 작업자의 조작에 따라 환기 팬(1410, 1420)을 ON/OFF시킬 수 있는 수동 모드 간에 전환될 수 있다.In contrast, the
또한, 중앙 제어 서버(1100)가 제공되는 경우, 메인 제어 장치(1500)는 상술한 환기 팬(1410, 1420)을 가동시킬 조건이 만족되는 경우에도, 중앙 제어 서버(1100)로부터 전달받은 환기 제어 시스템(1000)이 설치된 지역의 최신 미세먼지 농도가 수광부(1220)로 수광 되는 레이저의 광량별로 설정되는 농도 이상인 경우 환기 팬(1410, 1420)을 OFF시킬 수 있다. 이 경우 메인 제어 장치(1500)는 일단 환기 팬(1410, 1420)이 가동된 후 상술한 일정 시간이 지나지 않은 경우에도 환기 팬(1410, 1420)을 OFF시킬 수 있다. 따라서, 본 실시 예에 따른 환기 제어 시스템(1000)은 외부의 공기가 오히려 실내 공기보다 오염된 상태로 판단되는 경우 외부의 공기가 실내로 유입되는 것을 방지할 수 있다.In addition, when the
도 3은 도 2에 도시된 발광부, 수광부, 반사판 및 미세먼제 센서의 일 설치 예를 보여주는 도면이다. 도 3을 참조하면, 발광부(1210), 수광부(1220) 및 반사판(1230)은 레이저의 경로(r)가 실내(10)의 바닥면으로부터 일정 높이 이상이 되는 높이(h)로 설치될 수 있다. 따라서 레이저의 경로(r)가 실내(10)의 사람 또는 기계 장치 등의 구조물 등에 의해 가려질 확률을 낮출 수 있다. FIG. 3 is a view showing an installation example of a light emitting unit, a light receiving unit, a reflector, and a fine sensor shown in FIG. 2 . Referring to FIG. 3 , the
다만, 발광부(1210), 수광부(1220) 및 반사판(1230)의 높이가 과도하게 높은 경우, 레이저가 실제 작업자가 작업하는 높이의 공기의 질과 다른 공기의 질을 측정하게 될 수 있으므로, 발광부(1210), 수광부(1220) 및 반사판(1230)은 레이저의 경로(r)가 일정 높이 이상의 특정 높이 범위로 설치될 수 있다. 예를 들면, 발광부(1210), 수광부(1220) 및 반사판(1230)은 레이저의 경로(r)가 바닥으로부터 4 내지 5m의 높이에 위치되도록 설치될 수 있다. However, if the heights of the
또한, 미세먼지 센서(1240)는 발광부(1210), 수광부(1220) 및 반사판(1230) 간의 레이저의 경로에 비해 작업자가 주로 작업을 수행하는 영역으로부터 가까운 위치에 설치될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 미세먼지 센서(1240)는 공정이 수행되는 기계 장치와의 거리가 발광부(1210), 수광부(1220) 및 반사판(1230)의 레이저 경로의 높이(h)보다 짧은 영역에 설치될 수 있다. 또한, 다만, 작업자의 움직임이나 기계 장치의 작동 시 일시적으로 발생되는 높은 미세먼지 농도에 의한 오류를 피하기 위해 미세먼지 센서(1240)는 바닥면으로부터 특정 높이 이상의 높이에 위치되고, 작업자의 호흡기의 높이보다 너무 높은 위치를 벗어나는 것은 바람직하지 않으므로, 미세먼지 센서(1240)는 바닥면으로부터 다른 특정 높이 이하의 높이에 위치되는 것이 바람직하다. 따라서, 일 실시 예에 따르면, 미세먼지 센서(1240)는 미세먼지의 농도를 직접 측정하는 측정부의 높이(h1)가 바닥면으로부터 2미터 내지 2.5 미터 범위의 높이에 설치될 수 있다.In addition, the
도 4는 도 2의 발광부, 수광부, 반사판, 미세먼지 센서 및 환기 팬이 복수개의 공간으로 구획된 실내에 설치되는 일 예를 보여주는 평면도이다. 도 4에서는 도시의 편의를 위해 각 환기 팬(1410, 1420)을 연결하는 덕트 및 전기/통신 배선 등의 구성은 도시를 생략하였다. FIG. 4 is a plan view illustrating an example in which the light emitting unit, the light receiving unit, the reflector, the fine dust sensor, and the ventilation fan of FIG. 2 are installed in a room partitioned into a plurality of spaces. In FIG. 4, configurations such as ducts and electrical/communication wiring connecting the
도 4를 참조하면, 환기 제어 시스템(1000)에 의해 환기되는 실내(10)는 복수개의 공간(11)으로 구획될 수 있다. 각각의 공간(11)은 벽에 의해 물리적으로 구획될 수 있다. 이와 달리, 각각의 공간(11)의 사이에는 벽 등의 물리적으로 공간을 구분하는 구성은 제공되지 않을 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 발광부(1210), 수광부(1220), 반사판(1230), 미세먼지 센서(1240) 및 환기 팬(1410, 1420)은 복수개가 제공될 수 있다. 발광부(1210), 수광부(1220), 반사판(1230) 미세먼지 센서(1240) 및 환기 팬(1410, 1420)은 공간(11)마다 각각 제공될 수 있다. 필요에 따라 선택적으로 하나의 공간(11)에 급기 팬(1410) 및 배기 팬(1420) 중 하나 또는 모두 제공될 수 있다. Referring to FIG. 4 , a
메인 제어 장치(1500)는 공간(11) 별로 독립적으로, 수광부(1220)에 수광 되는 레이저의 광량 및 미세먼지 센서(1240)에 의해 측정되는 미세먼지 농도에 따라 환기 팬(1410, 1420)을 제어할 수 있다. 메인 제어 장치(1500)가 각각의 환기 팬(1410, 1420)을 제어하는 방법은 상술한 바와 동일하거나 유사할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 환기 제어 시스템(1000)의 환기 대상이 되는 실내(10)가 각종 제조 공정에 사용되는 기계 장치들이 제공되는 공장의 실내인 경우 각각의 공간은 각각의 기계 장치가 제공되는 영역별로 구획될 수 있다. 본 실시 예에 따르면, 환기 제어 시스템(1000)은 넓은 면적을 가지는 실내(10)의 공기의 질을 영역별로 보다 정밀하게 관리할 수 있다.The
도 5는 도 1의 메인 제어 장치의 일 예를 보여주는 블록도이다. 도 5를 참조하면, 메인 제어 장치(1500)는 통신부(1510), 저장부(1520), 디스플레이부(1530) 및 제어부(1540)를 포함할 수 있다. 5 is a block diagram showing an example of the main control device of FIG. 1 . Referring to FIG. 5 , the
통신부(1510)는 발광부(1210), 수광부(1220), 미세먼지 센서(1240) 및 환기 팬(1410, 1420)과 통신을 수행할 수 있다. 통신부(1510)는 CDMA(code division multiple access), GSM(global system for mobile communication), WCDMA(wideband CDMA), CDMA-2000, TDMA(time division multiple access), LTE(long term evolution), Wimax(worldwide interoperability for microwave access), WLAN(wireless LAN), UWB(ultrawide band), 블루투스(bluetooth), WI-DI(wireless display), 인터넷, LAN, RS-485, Modbus 및 이더넷 등과 같은 유무선 통신을 지원할 수 있다.The
통신부(1510)는 입력부(1511)와 출력부(1512)를 포함할 수 있다. The
입력부(1511)는 각각의 급기 팬(1410) 및 각각의 배기 팬(1420)의 가동 여부, 각각의 수광부(1220)에 의해 측정되는 광량의 실시간 정보 및 미세먼지 센서(1240)에 의해 측정되는 미세먼지 농도의 실시간 정보 그리고, 중앙 제어 서버(1100)가 제공되는 경우 선택적으로 중앙 제어 서버(1100)로부터 미세 먼지 정보 등을 입력 받고, 저장부(1520) 또는 제어부(1540)로 전송할 수 있다. The
출력부(1512)는 제어부(1540)의 제어에 의해, 발광부(1210)에 레이저 발사 신호를 전달하고, 급기 팬(1410) 및 배기 팬(1420)에 연결된 서브 제어 장치(1300)에 ON/OFF 신호를 전달할 수 있다. 또한, 출력부(1512)는 제어부(1540)의 제어에 의해 디스플레이부(1530)에 저장부(1520)에 저장된 데이터 그리고, 각각의 환기 팬(1410, 1420)의 실시간 ON/OFF 여부 및 기동 상태를 전달할 수 있다. The
저장부(1520)는 입력부(1511)에 의해 입력되는 각각의 환기 팬(1410, 1420)의 실시간 가동 여부, 각각의 수광부(1220)에 의해 측정되는 실시간 광량 데이터 및 미세먼지 센서(1240)에 의해 측정되는 실시간 미세먼지 농도 데이터를 저장하며, 가동 시간 DB(1521), 광량 DB(1522) 및 측정 농도 DB(1523)를 포함할 수 있다. 가동 시간 DB(1521)에는 각각의 급기 팬(1410) 및 각각의 배기 팬(1420)의 시간대별 가동 시간이 저장된다. 광량 DB(1522)에는 각각의 수광부(1220)에 의해 측정된 레이저의 실시간 광량 데이터가 저장된다. 측정 농도 DB(1523)에는 각각의 미세먼지 센서(1240)에 의해 측정된 실시간 미세먼지 농도의 데이터가 저장된다.The
디스플레이부(1530)는 제어부(1540)의 제어에 의해 저장부(1520)에 저장된 데이터 및 출력부(1512)로부터 수신된 실시간 데이터를 출력할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 디스플레이부(1530)는 CRT 모니터 또는 LCD 모니터 등의 전자 디스플레이 장치로 제공될 수 있다.The
제어부(1540)는 프로세서(1541), 가동 시간 관리 유닛(1542), 광량 관리 유닛(1543), 환기 팬 관리 유닛(1544), 디스플레이 관리 유닛(1545) 및 측정 농도 관리 유닛(1546)을 포함할 수 있다. 제어부(1540)는 하드웨어나 소프트웨어로 구현될 수 있다. 예를 들면, 프로세서(1541)는 하드웨어로 구현되고, 가동 시간 관리 유닛(1542), 광량 관리 유닛(1543), 환기 팬 관리 유닛(1544), 디스플레이 관리 유닛(1545) 및 측정 농도 관리 유닛(1546)은 알고리즘이나 소프트웨어로 구현될 수 있다.The
프로세서(1541)는 메인 제어 장치(1500)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1541)는 저장부(1520)의 가동 시간 DB(1521), 광량 DB(1522) 및 측정 농도 DB(1522)에 접근(access)하고, 가동 시간 관리 유닛(1542), 광량 관리 유닛(1543), 환기 팬 관리 유닛(1544), 디스플레이 관리 유닛(1545) 및 측정 농도 관리 유닛(1546)을 구성하는 알고리즘이나 프로그램 명령을 실행함으로, 제어부(1540)를 구동할 수 있다. 또한, 프로세서(1541)는 메인 제어 장치(1500)의 여러 구성 요소들을 제어하는 컨트롤러들, 인터페이스들, 그래픽 엔진 등을 포함할 수 있다. 프로세서(1541)는 SoC(system-on-chip), ASIC(application specific integrated circuit), FPGA(field programmable gate array) 등의 형태로 제공될 수 있다.The
가동 시간 관리 유닛(1542)은 저장부(1520)의 가동 시간 DB(1521)에 접근하여 각 환기 팬(1410, 1420) 별 가동 시간 정보를 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 가동 시간 관리 유닛(1542)은 아래에서 설명되는 환기 팬 관리 유닛(1544)이 통신부(1510)를 통해 환기 팬(1410, 1420)에 대해, 가동 신호를 발생시킨 시점 및 정지 신호를 발생시킨 시점 간의 시간을 각 환기 팬(1410, 1420)별 가동 시간 정보로서 가동 시간 DB(1521)에 실시간으로 저장할 수 있다. The operating
광량 관리 유닛(1543)은 입력부(1511)를 통해 각각의 수광부(1220)에서 측정되는 광량이 입력되는 경우에, 광량 DB(1522)에 각각의 수광부(1220)에 대한 광량 정보를 실시간으로 저장할 수 있다.The light
환기 팬 관리 유닛(1544)은 각각의 수광부(1220)에서 측정되는 광량 및 각각의 미세먼지 센서(1240)에서 측정되는 미세먼지 농도에 따라 대응되는 환기 팬(1410, 1420)을 가동시키거나 정지시키는 신호를 각각의 서브 제어 장치(1300)에 전달하도록 통신부(1510)를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 환기 팬 관리 유닛(1544)은 상술한 바와 같이, 각각의 수광부(1220)에서 측정되는 광량 및 각각의 미세먼지 센서(1240)에서 측정되는 미세먼지 농도 뿐 아니라, 환기 팬(1410, 1420)의 최소 지속 가동 시간 조건 그리고, 각각의 수광부(1220)에서 측정되는 광량 및 각각의 미세먼지 센서(1240)에서 측정되는 미세먼지 농도가 환기 팬(1410, 1420)의 가동 조건을 유지하는 최소 시간 조건에 따라 환기 팬(1410, 1420)을 가동시키거나 정지시키는 신호를 환기 팬(1410, 1420)에 전달하도록 통신부(1510)를 제어할 수 있다.The ventilation
디스플레이 관리 유닛(1545)은 입력 장치를 통한 작업자의 요청에 따라 상술한 가동 시간 DB(1521), 광량 DB(1522) 및 측정 농도 DB(1522)에 저장된 데이터 그리고, 각각의 환기 팬(1410, 1420)의 실시간 ON/OFF 여부 및 기동 상태 등을 출력하도록 디스플레이부(1530)를 제어할 수 있다. The
측정 농도 관리 유닛(1546)은 입력부(1511)를 통해 각각의 미세먼지 센서(1240)에 의해 측정된 실시간 미세먼지 농도가 입력되는 경우에, 측정 농도 DB(1523)에 각각의 미세먼지 센서(1240)에 대한 측정된 미세먼지 농도 정보를 실시간으로 저장할 수 있다.When the measured
도 6은 디스플레이부에 각각의 수광부에서 측정된 광량이 출력되는 일 예를 보여주는 도면이다. 도 6을 참조하면, 디스플레이 관리 유닛(1545)은 입력 장치를 통한 작업자의 요청에 따라 각각의 수광부(1220)에서 측정된 광량을 시간 별로 디스플레이부(1530)를 통해 출력할 수 있다. 6 is a view showing an example of outputting the amount of light measured by each light receiving unit to a display unit. Referring to FIG. 6 , the
예를 들면, 사용자는 디스플레이부(1530)의 화면의 좌측 상단에 출력되는 인터페이스(i1)를 통해 측정된 광량을 확인하고자 하는 시간의 시점 및 종점을 선택할 수 있다. 이와 같은 시간 설정이 완료되면, 디스플레이 관리 유닛(1545)은 디스플레이부(1530)의 화면의 좌측 하단(i2)에 설정된 시간 동안의 일정 시간 간격 별로 각각의 수광부(1220)에서 측정된 광량을 출력하고, 화면의 우측(i3)에 설정된 시간 동안의 각각의 수광부(1220)에서 측정된 광량의 변화를 보여주는 그래프를 출력하도록 제어할 수 있다.For example, the user may select the start and end points of the time to check the measured light quantity through the interface i1 output on the upper left of the screen of the
디스플레이 관리 유닛(1545)은 입력 장치를 통한 작업자의 요청에 따라 각각의 미세먼지 센서(1240)에서 측정된 미세먼지 농도를 시간 별로 디스플레이부(1530)를 통해 출력할 수 있다. The
예를 들면, 사용자는 디스플레이부(1530)의 화면에 출력되는 인터페이스를 통해 측정된 미세먼지 농도를 확인하고자 하는 시간의 시점 및 종점을 선택할 수 있다. 이와 같은 시간 설정이 완료되면, 디스플레이 관리 유닛(1545)은 디스플레이부(1530)의 화면에 설정된 시간 동안의 일정 시간 간격 별로 각각의 미세먼지 센서(1240)에서 측정된 미세먼지 농도를 출력하고, 화면에 설정된 시간 동안의 각각의 미세먼지 센서(1240)에서 측정된 미세먼지 농도의 변화를 보여주는 그래프를 출력하도록 제어할 수 있다.For example, the user may select the start and end points of the time to check the fine dust concentration measured through the interface output on the screen of the
도 7은 디스플레이부에 각각의 환기 팬의 가동 시간이 출력되는 일 예를 보여주는 도면이다. 도 7을 참조하면, 디스플레이 관리 유닛(1545)은 입력 장치를 통한 작업자의 요청에 따라 특정 시간 단위별로 각각의 환기 팬(1410, 1420)의 가동 시간과, 각 단위 시간 별 가동 시간 중 최대값, 최소값 및 평균값, 그리고 그 외 환기 팬(1410, 1420)의 기동 상태를 디스플레이부(1530)를 통해 출력할 수 있다. 7 is a view showing an example in which operating times of each ventilation fan are output to a display unit. Referring to FIG. 7 , the
환기 제어 시스템(1000)이 설치된 시설물의 관리자는 상술한 도 6 및 도 7에 도시된 바와 같이 출력된 데이터를 통해 실내(10)의 각 공간별 오염 정도 및 오염 시간 등을 파악할 수 있어, 추후 기계 배치, 환기 제어 시스템(1000)의 각 구성의 배치 등을 개선하는 데 상술한 데이터를 주요하게 활용할 수 있다. The manager of the facility where the
상술한 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따른 환기 제어 시스템(1000)은 발광부(1210) 및 수광부(1220) 간의 레이저 광량과 별도의 미세먼지 센서(1240)를 이용하여 공기의 질을 측정하여 공기의 질에 따라 환기 팬을 가동 또는 정지시킬 수 있음으로써, 환기 팬의 가동에 사용되는 전기를 절약할 수 있다.As described above, the
상술한 내용은 본 발명을 실시하기 위한 구체적인 실시 예들이다. 본 발명은 상술한 실시 예들 이외에도, 단순하게 설계 변경되거나 용이하게 변경할 수 있는 실시 예들도 포함될 것이다. 또한, 본 발명은 실시 예들을 이용하여 용이하게 변형하여 실시할 수 있는 기술들도 포함될 것이다. 따라서, 본 발명의 범위는 상술한 실시 예들에 국한되어 정해져서는 안되며, 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 발명의 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 할 것이다.The foregoing are specific examples for carrying out the present invention. In addition to the above-described embodiments, the present invention will also include embodiments that can be simply or easily changed in design. In addition, the present invention will also include techniques that can be easily modified and practiced using the embodiments. Therefore, the scope of the present invention should not be limited to the above-described embodiments and should not be defined, and should be defined by those equivalent to the claims of this invention as well as the claims to be described later.
1000: 환기 제어 시스템 1100: 중앙 제어 서버
1200: 센서부 1210: 발광부
1220: 수광부 1230: 반사판
1300: 서브 제어 장치 1410: 급기 팬
1420: 배기 팬 1500: 메인 제어 장치1000: ventilation control system 1100: central control server
1200: sensor unit 1210: light emitting unit
1220: light receiving unit 1230: reflector
1300: sub control unit 1410: air supply fan
1420: Exhaust fan 1500: Main control unit
Claims (4)
상기 레이저를 수광하는 수광부;
상기 발광부 및 상기 수광부가 체결된 몸체;
상기 수광부 및 상기 발광부와 이격된 위치에 설치되고, 상기 몸체와 마주보되 이격되며 상기 레이저를 반사하는 반사판;
상기 대상 실내를 환기시키는 환기 팬;
상기 대상 실내의 일 위치에 설치되고, 상기 일 위치의 미세먼지 농도를 측정하는 미세먼지 센서; 및
상기 수광부로 수광 되는 레이저의 광량이 일정 값을 초과하거나 상기 미세먼지 센서가 측정하는 미세먼지 농도가 특정 값을 초과하면 상기 환기 팬을 가동하고, 상기 수광부로 수광되는 레이저의 광량이 상기 일정 값 이하이고 상기 미세먼지 센서가 측정하는 미세먼지 농도가 상기 특정 값 이하이면 상기 환기 팬을 정지시키는 메인 제어 장치를 포함하되,
상기 메인 제어 장치는 상기 수광부로 수광되는 레이저의 광량이 상기 일정 값을 초과하거나 상기 미세먼지 센서가 측정하는 미세먼지 농도가 상기 특정 값을 초과한 상태가 제1 일정 시간 이상 유지된 후에 상기 환기 팬을 적어도 제2 일정 시간 이상 가동하되,
상기 제2 일정 시간은 상기 제1 일정 시간보다 크고,
상기 메인 제어 장치는 전달받은 해당 지역의 미세먼지 농도가 상기 수광부로 수광되는 레이저의 광량의 설정 농도 이상인 경우 상기 환기 팬의 가동 시간이 상기 제2 일정 시간 미만이더라도 상기 환기 팬을 오프시키도록 구성되고,
상기 메인 제어 장치는 입력 장치를 더 포함하고,
상기 메인 제어 장치는 상기 입력 장치의 조작에 따라 상기 환기 팬을 동작 또는 정지시킬 수 있는 수동 모드로 전환 가능하도록 구성되고,
상기 반사판에 반사된 레이저는 상기 수광부로 수광되고,
상기 환기 팬은:
급기 덕트를 통해 외부로부터 상기 대상 실내로 공기를 유입시키는 급기 팬; 및
배기 덕트를 통해 실내 공기를 상기 외부로 배출시키는 배기 팬을 포함하고, 상기 배기 덕트는 필터를 포함하여, 상기 실내 공기의 오염 물질을 필터링 시킨 후 상기 외부로 배기하도록 구성되고,
상기 미세먼지 센서의 측정부의 높이가 상기 대상 실내의 바닥으로부터 2미터 내지 2.5 미터 범위의 높이에 위치되도록 상기 미세먼지 센서가 설치되고,
상기 미세먼지 센서는 광산란 측정 방식의 미세먼지 센서이고.
상기 대상 실내는 복수개의 공간으로 구획되고,
상기 발광부, 상기 수광부, 상기 미세먼지 센서 및 상기 환기 팬은 복수개가 각각 상기 공간에 대응되도록 제공되고,
상기 메인 제어 장치는 상기 공간 별로 독립적으로 상기 수광부에서 수광되는 광량 및 상기 미세먼지 센서에서 측정되는 상기 미세먼지 농도에 따라 상기 환기 팬을 제어하고,
상기 메인 제어 장치는:
상기 급기 팬과 상기 배기 팬 각각에 대한 가동 시간 정보를 관리리는 가동 시간 관리 유닛, 상기 가동 시간 관리 유닛은 상기 환기 팬에 대해 가동 신호를 발생시킨 시점 및 정지 신호를 발생시킨 시점 간의 시간을 상기 가동 시간 정보로서 실시간으로 저장시키도록 구성되고;
상기 각 수광부에 대한 측정된 광량 정보를 입력 받아 상기 광량 정보를 실시간으로 저장시키는 광량 관리 유닛;
상기 수광부에서 측정되는 광량 및 상기 각 미세먼지 센서에서 측정되는 미세먼지 농도에 따라 상기 환기 팬을 가동시키거나 정지시키는 신호를 제어하는 환기 팬 관리 유닛; 및
상기 미세먼지 센서에 의해 측정된 상기 미세먼지 농도를 실시간 입력받아, 상기 미세먼지 농도 정보를 실시간으로 저장시키는 측정 농도 관리 유닛을 포함하는 환기 제어 시스템.
A light emitting unit installed in the target room and emitting a laser;
a light receiving unit for receiving the laser light;
a body to which the light emitting part and the light receiving part are fastened;
a reflector installed at a position spaced apart from the light receiving unit and the light emitting unit, facing the body and being spaced apart from each other, and reflecting the laser beam;
a ventilation fan that ventilates the target room;
a fine dust sensor installed at one location in the target room and measuring the concentration of fine dust at the one location; and
When the amount of laser light received by the light receiver exceeds a certain value or the concentration of fine dust measured by the fine dust sensor exceeds a certain value, the ventilation fan is operated, and the amount of laser light received by the light receiver is equal to or less than the certain value. and a main control device for stopping the ventilation fan when the fine dust concentration measured by the fine dust sensor is less than or equal to the specific value,
The main control device is configured to perform the ventilation fan after a state in which the amount of laser light received by the light receiving unit exceeds the predetermined value or the concentration of fine dust measured by the fine dust sensor exceeds the specific value is maintained for a first predetermined time or longer. Operate at least for a second predetermined time or longer,
The second predetermined time is greater than the first predetermined time,
The main control device is configured to turn off the ventilation fan even if the operation time of the ventilation fan is less than the second predetermined time when the concentration of fine dust in the area received is greater than or equal to the set concentration of the amount of light of the laser received by the light receiving unit. ,
The main control device further includes an input device,
The main control device is configured to be able to switch to a manual mode capable of operating or stopping the ventilation fan according to manipulation of the input device,
The laser reflected by the reflector is received by the light receiving unit,
The ventilation fan is:
an air supply fan introducing air into the target room from the outside through an air supply duct; and
an exhaust fan configured to discharge indoor air to the outside through an exhaust duct, wherein the exhaust duct includes a filter to filter pollutants from the indoor air and then exhaust them to the outside;
The fine dust sensor is installed so that the height of the measurement unit of the fine dust sensor is located at a height in the range of 2 meters to 2.5 meters from the floor of the target room,
The fine dust sensor is a fine dust sensor of a light scattering measurement method.
The target interior is divided into a plurality of spaces,
The light emitting unit, the light receiving unit, the fine dust sensor, and the ventilation fan are provided in plurality to correspond to the space, respectively,
The main control device controls the ventilation fan independently for each space according to the amount of light received by the light receiving unit and the concentration of fine dust measured by the fine dust sensor,
The main control unit is:
An operating time management unit that manages operating time information for each of the air supply fan and the exhaust fan, the operating time management unit determines the time between when an operation signal is generated and when a stop signal is generated for the ventilation fan. configured to store in real time as uptime information;
a light quantity management unit receiving the measured light quantity information for each of the light receiving units and storing the light quantity information in real time;
a ventilation fan management unit controlling a signal for operating or stopping the ventilation fan according to the amount of light measured by the light receiver and the concentration of fine dust measured by each of the fine dust sensors; and
A ventilation control system comprising a measured concentration management unit receiving the fine dust concentration measured by the fine dust sensor in real time and storing the fine dust concentration information in real time.
상기 발광부, 상기 수광부, 및 상기 반사판은 상기 레이저의 경로가 상기 대상 실내의 바닥으로부터 4 m 내지 5m의 높이에 위치되도록 설치되는 환기 제어 시스템.According to claim 1,
The ventilation control system of claim 1 , wherein the light emitting part, the light receiving part, and the reflecting plate are installed such that the path of the laser is positioned at a height of 4 m to 5 m from the floor of the target room.
상기 메인 제어 장치는,
시간에 따른, 상기 환기 팬의 상기 가동 시간 정보, 상기 광량 및 상기 미세먼지 센서가 측정한 미세먼지 농도의 데이터를 저장하는 저장부; 및
상기 저장부에 저장된 데이터를 출력하는 디스플레이부를 포함하는 환기 제어 시스템.According to claim 1,
The main control device,
a storage unit for storing data of the operation time information of the ventilation fan, the amount of light, and the concentration of fine dust measured by the fine dust sensor according to time; and
Ventilation control system including a display unit for outputting the data stored in the storage unit.
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