KR20170136207A - 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템 및 운용 방법 - Google Patents

하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템 및 운용 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 시설재배 및 축사나 양식장 등의 하우스형 시설물에서 생육과 성장하는데 필요한 공조, 온도, 습도 등의 운용매체를 효율적이고 안정적으로 운용할 수 있고, 시설물의 환경을 쾌적하게 하여 시설물에서 생장되는 대상물의 수율을 향상시킬 수 있는 경제성 있고 친환경의 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템 및 운용 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 내부에 공간을 형성하고 외부와 밀폐되며 일측에 출입구가 마련되도록 구성되는 하우스 바디; 상기 하우스 바디의 하단부를 지반에 기밀하게 고정하기 위한 기저부 고정수단; 상기 하우스 바디의 바닥부에 토양으로 이루어져 구비되는 바닥층; 상기 하우스 바디의 공간으로 공기를 공급하고, 상기 바닥층으로 공기 및 물을 공급하기 위한 생육운용매체 순환 장치; 및 상기 하우스 바디의 공간을 상대적으로 큰 공간과 상대적으로 작은 공간으로 구획하되, 상부는 연통되게 구획하는 내부공간 구획부재;를 포함하는 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템이 제공된다.

Description

하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템 및 운용 방법{GROWTH OPERATION MEDIA OPERATING SYSTEM FOR STRUCTURE OF HOUSE TYPE AND GROWTH OPERATION MEDIA OPERATING METHOD}
본 발명은 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템 및 운용 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 시설재배 및 축사나 양식장 등의 하우스형 시설물에서 생육과 성장하는데 필요한 공조, 온도, 습도 등의 운용매체를 효율적이고 안정적으로 운용할 수 있고, 시설물의 환경을 쾌적하게 하여 시설물에서 생장되는 대상물의 수율을 향상시킬 수 있는 경제성 있고 친환경의 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템 및 운용 방법에 관한 것이다.
일반적으로 시설 재배와 같은 하우스형 시설물에 있어, 시설물 내 온도, 습도 및 공기의 흐름을 냉방/난방 장치 및 가습 장치 그리고 송풍 장치 등의 설비를 이용하여 관리하였다.
최근에는 지열(지하수 포함)을 이용한 열 교환 장치 및 태양 열을 이용 한 발전 장치 등 다양한 방법으로 시설 공간 내의 공조 및 온도, 습도를 관리하는 친환경 기술이 제안되고 있다.
기존의 모든 시설 재배 및 축사 및 양식장 등의 시설물은 공간의 온도 및 습도를 조정하여 시설 내를 쾌적하게 형성한다. 이를 위하여 외부의 공기를 흡입 후 냉방 또는 난방하고 공간으로 토출 한 후, 내부 공기의 냉각 및 난방을 위하여 외부로 배출하여 열 교환 및 순환을 이룬다.
일반적인 시설 재배에서 재배 공간의 수분을 공급을 위하여 지하수 혹은 수로(水路)를 통해 공급하고, 송풍과 함께 외부로 배출하는 구조로 이루어지고, 이러한 방식은 많은 물을 사용하는 문제점이 있다.
또한, 종래의 시설 재배의 공간은 대기압과 같은 기류변화를 이루기 위하여 체적 공간의 일정 부분을 외부로 개방(open) 하거나, 송풍기 등을 이용해 강제적 기류의 변동을 유도하여 공간 내의 바람(기류의 이동)을 형성하고 있다.
이러한 방식은 다양한 수로 및 물 공급장치 (예, 분수식, 호스를 이용한 배급, 및 분무기 등)를 필요로 하고, 공간 내의 온도 및 습도, 송풍을 위하여 다양한 자재와 설비가 필요하여 투자 비용 및 유지비가 증가하는 문제점이 있다.
또한, 시설 재배 및 축사나 양식장 등의 시설물에서 토양 내의 온도 및 습도의 관리를 위한 시스템은 전무(全無)한 실정이고, 자연에서와 같은 토양 내의 공기의 흐름(태풍 및 바람, 기압 차(差)에 의한 흐름 등) 및 수분의 공급(토양 내의 수맥 및 지하수에 의한 수분 공급 등)에 대한 시스템에 대해 연구와 개발이 필요한 실정이다.
한편, 자연에서의 대기압의 차이는 바람을 형성하고, 이는 공기 중의 열량(온도 및 습도)의 차이이고, 이는 계절에 따라 변화하여 대상 동물과 식물은 이에 따른 계절적 이동 및 번식이 이루어지는데, 일 년 중 안정적 재배를 하기 위하여 다양한 시설 재배 설비 및 냉, 난방 장치, 관리 시스템의 필요성이 대두하고, 이를 위한 초기 투자 비용 및 관리, 유지, 재배 비용 등이 높아 경제적 가치가 적은 시설 재배가 되어 안정적 공급 및 생산이 이루어 지지 않은 문제점이 있다.
다시 말해서, 종래의 시설 재배 및 축사나 양식장과 같은 시설물에서 냉, 난방 장치는 오직 공간에서만 이루어지고, 이에 따라 자연에서와 같은 토양 내부에 공기의 공급 및 수분의 조정(토양 내 자연현상에 의한 수맥 및 토양의 삼투압 작용) 및 이에 따른 미생물의 생태계 환경을 이루지 못하고, 자연에서의 같은 토양 내의 관리가 이루어 지지 않으며, 이에 따른 재배 작물의 성장의 문제점은 물론, 시설재배 시설 내 토양의 오염 및 수질의 오염에 의한 관리, 지하수의 고갈, 오염 등의 문제가 대두되어 왔다.
(문헌 1) 대한민국 공개특허공보 제10-2014-0000106호(2014.01.02.) (문헌 2) 대한민국 등록특허공보 제10-1455166호(2014.10.21.) (문헌 3) 대한민국 공개특허공보 제10-2006-0092448호(2006.08.23.)
따라서, 상기한 종래의 문제점을 해결하기 위한 본 발명은 시설재배 및 축사나 양식장 등의 하우스형 시설물에서 생육과 성장하는데 필요한 공조, 온도, 습도 등의 운용매체를 효율적이고 안정적으로 운용할 수 있고, 시설물의 환경을 쾌적하게 하여 시설물에서 생장되는 대상물의 수율을 향상시킬 수 있는 경제성 있는 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템 및 운용 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 시설 재배 및 축사나 양식장 등 시설물에서 공간의 온도와 습도 및 공기 중의 오염 관리뿐만 아니라, 외부의 자연환경과 같이 시설물 내의 토양의 온도, 습도, 미생물의 관리는 물론, 시설물 내 수분(물)의 순환을 이루어 과도한 지하수의 사용 및 오염을 방지할 수 있고, 공급된 수분(물)을 재활용(순환)함으로써 물이 없거나 부족한 지역에서도 안정적인 작물의 재배와 환경을 쾌적하게 유지할 수 있는 친환경적인 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템 및 운용 방법을 제공하는데 다른 목적이 있다.
본 발명의 해결과제는 이상에서 언급한 것들에 한정되지 않으며, 언급되지 아니한 다른 해결과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기 본 발명의 목적들 및 다른 특징들을 달성하기 위한 본 발명의 일 관점에 따르면, 내부에 공간을 형성하고 외부와 밀폐되며 일측에 출입구가 마련되도록 구성되는 하우스 바디; 상기 하우스 바디의 하단부를 지반에 기밀하게 고정하기 위한 기저부 고정수단; 상기 하우스 바디의 바닥부에 토양으로 이루어져 구비되는 바닥층; 상기 하우스 바디의 공간으로 공기를 공급하고, 상기 바닥층으로 공기 및 물을 공급하기 위한 생육운용매체 순환 장치; 및 상기 하우스 바디의 공간을 상대적으로 큰 공간과 상대적으로 작은 공간으로 구획하되, 상부는 연통되게 구획하는 내부공간 구획부재;를 포함하는 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템이 제공된다.
본 발명에 있어서, 상기 하우스 바디는 한 쌍의 내측 필름 및 외측 필름을 포함하되, 공기 공급으로 내측 필름과 지면 사이에 하우스 형태의 내부 공간이 형성되고, 내측 필름과 내측 필름 사이에 공기층이 형성되도록 이루어지고; 상기 기저부 고정수단은 지반에 형성된 홈에 안착되는 U자형 필름 고정부재 또는 마주하는 L자형 한 쌍의 필름 고정부재와, 상기 필름 고정부재에 상기 내측 필름과 외측 필름의 하단부를 각각 고정하는 고정수단을 포함하며; 상기 필름 고정부재의 바닥에는 밀폐 필름이 구비되고, 상기 필름 고정부재의 내측에는 상기 바닥층이 포설되어 이루어질 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 바닥층은 터파기 된 바닥면을 덮는 밀폐용 바닥 필름; 상기 밀폐용 바닥 필름상에 포설되는 마사토 또는 생토의 토양층; 상기 토양층을 덮어 방수하기 위한 수막용 필름; 및 상기 수막용 필름상에 포설되고 공기-물 관로가 구비되는 통기성 토양층을 포함하고, 상기 필름 고정부재의 통기성 토양층은 상대적으로 입자가 큰 멀티 에어스톤(MAS: Muti airstone)으로 이루어지는 하부층, 및 상기 하부층 상에 포설되고 상대적으로 입자가 작은 부식토로 이루어지는 상부층으로 이루어지고, 상기 하우스 바디의 내부 공간의 통기성 토양층은 길이방향으로 멀티 에어스톤과 부식토가 교번적으로 노출되게 이루어지며, 상기 하부층과 상기 내부 공간의 통기성 토양층에는 상기 생육운용매체 순환장치를 구성하는 공기-물 관로가 매립되어 구성될 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 하우스 바디의 내부 공간의 통기성 토양층은 멀티 에어스톤과 부식토가 2:1의 표면적 비율을 갖고 번갈아 배치되는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 생육운용매체 순환장치는 상기 하우스바디의 전방 단 또는 후방 단 중 하나에 설비되는 송풍장치; 상기 하우스바디의 후방 단 또는 전방 단 중 다른 하나에 설비되어 공기를 흡입 및 토출하는 흡기 장치; 상기 하우스 바디의 주변에 마련되는 수 공급장치; 상기 송풍장치에 의해 송풍되는 공기 및 상기 수 공급장치에 의해 공급되는 물을 하우스 바디의 바닥층과 내부 공간으로 순환시키기 위한 공기-물 순환 장치; 및 상기 송풍장치로 유입되는 외기 및 순환 공기를 정화시키기 위한 공기정화 장치를 포함할 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 송풍장치는 용량이 다른 복수의 송풍기로 구성되어 상기 필름 고정부재의 통기성 토양층 및 상기 내부 공간의 통기성 토양층에 매립되는 공기-물 관로로 송풍하도록 구성되며, 흡기 측에 상기 공기정화 장치가 일체로 구성되고, 상기 수 공급 장치는 상기 하우스 바디의 일단부 측에 설치되는 제1 수 탱크와, 상기 하우스 바디의 타단부 측에 설치되는 제2 수 탱크, 및 상기 제1 수 탱크와 제2 수 탱크 사이에 개재되는 제3 수 탱크를 포함하되, 상기 제1 수 탱크, 제2 수 탱크 및 제3 수 탱크는 내부 일측에 공기가 유출입되는 유입구 및 유출구를 갖는 유통 공간을 구비하고, 내부 타측에 물이 저장되고 유출입되는 유입구 및 유출구를 갖는 공간이 구비되며, 상기 제2 수 탱크의 유통 공간은 복수 구획되되 연통공을 통해 연통가능하게 이루어지고; 상기 제1 수 탱크, 제2 수 탱크 및 제3 수 탱크는 제1 수 탱크, 제3 수 탱크, 제2 수 탱크의 순서로 하향 경사 구배를 갖도록 구성되며, 상기 공기-물 순환 장치는 상기 필름 고정부재의 통기성 토양층에 구비되는 외곽 공기-물 관로와, 상기 내부 공간의 통기성 토양층에 구비되는 내부공간용 공기-물 관로와, 상기 외곽 공기-물 관로 및 내부공간용 공기-물 관로에 연결되어 흡기하고 내부 공간으로 토출시키기 위한 흡기 장치와, 상기 내부 공간의 공기를 흡기하여 상기 송풍 장치 측으로 안내하는 흡기구, 및 상기 송풍장치에 연결되어 공기를 내부 공간의 하부 측으로 송풍시키기 위한 하부 송풍구를 포함할 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 제1 수 탱크, 제2 수 탱크 및 제3 수 탱크의 공기 유입구와 공기 유출구 중 적어도 하나에는 공기 정화 장치가 구성되고; 상기 외곽 공기-물 관로는 외곽 메인 공기-물 관로, 및 상기 외곽 메인 공기-물 관로에 간격을 갖고 설치되되, 일측은 상기 외곽 메인 공기-물 관로에 연통되고, 타측은 내부 공간 측으로 절곡 연장되어 내부 공간에 연통되는 공기 연통 관로를 포함하고, 상기 외곽 메인 공기-물 관로는 상기 제1 수 탱크, 제3 수 탱크 및 제2 수 탱크의 경사 방향과 동일한 경사 방향의 하향 구배를 갖는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 외곽 메인 공기-물 관로는 상대적으로 직경이 큰 대경부와 상대적으로 직경이 작은 소경부가 길이방향으로 번갈아 반복되어 구성되고, 상기 대경부에는 전방 측 상부 및 후방 측 상부에 각각 하나 이상의 핀홀(pin hole)이 형성될 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 내부공간용 공기-물 관로는 일단부가 상기 송풍 장치에 연결되고 타단부는 상기 제1 수 탱크에 연결되되, 상기 일단부는 수 공급 장치의 제3 수 탱크에 공기 유통 가능하게 연결되는 메인 공기-물 관로와, 상기 송풍 장치와 흡기 장치 사이에서 복수 배열되는 서브 공기-물 관로, 및 상기 메인 공기-물 관로 및 서브 공기-물 관로 중 적어도 하나의 하부 양측에 연통되고, 하면 측에 물 유출공이 형성되는 복수의 물공급 분지관을 포함하며, 상기 메인 공기-물 관로와 서브 공기-물 관로는 상기 제1 수 탱크, 제3 수 탱크 및 제2 수 탱크의 경사 방향과 동일한 경사 방향의 하향 구배를 갖도록 구성될 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 메인 공기-물 관로는 상대적으로 직경이 큰 대경부와 상대적으로 직경이 작은 소경부가 번갈아 연속되어 이루어지고, 상기 대경부에는 그 대경부와 연통되어 상기 송풍 장치의 송풍 유무에 따라 공기가 유출입되는 압력변동 유출입 연통관이 구비될 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 대경부는 양단부에 하나 이상의 핀홀이 각각 형성되고, 소경부에는 상부에 복수의 연통공이 형성되고, 상기 대경부의 상부 또는 하부에는 상대적으로 입자가 작은 부식토가 포설되어 구성되며, 상기 소경부의 상부 또는 하부에는 상대적으로 입자가 큰 멀티 에어스톤(multi airstone)이 포설되어 구성될 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 유출입 연통관은 상부에 호퍼 형태의 확관부를 가지며, 상기 대경부의 상면에 연통되는 외부 연통관; 및 상기 외부 연통관의 중앙부에 구비되고, 하단부가 상기 대경부의 내부와 연통되는 내부 연통관으로 이루어질 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 물공급 분지관은 상기 내부 공간의 통기성 토양층으로 여러 갈래로 분지되게 구성되며, 하면에 복수의 물 배출공이 형성되고, 상기 흡기구는 상기 제2 수 탱크의 공기 흡입구에 연결되도록 구성되되, 상기 구획부재에 의해 구획되는 공간 중 상대적으로 작은 공간에 흡입구가 위치되도록 구성되며, 상기 하부 송풍구는 그 하부 송풍구의 토출구가 상기 내부 공간의 큰 공간으로 토출하도록 구성될 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 흡입구에는 온/오프 제어에 의해 개폐되는 댐퍼가 구성될 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 흡기구가 상기 제2 수 탱크 측으로 연결되는 관로에서 상기 외측 필름과 내측 필름 사이의 공기층에 위치되는 관로에는 공기층의 공기를 흡입하기 위한 외곽 흡기구가 더 구성될 수 있다.
상기한 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템 및 운용 방법은 다음과 같은 효과를 제공한다.
첫째, 본 발명은 시설재배 및 축사나 양식장 등의 하우스형 시설물에서 생육과 성장하는데 필요한 공조, 온도, 습도 등의 운용매체를 효율적이고 안정적으로 운용할 수 있는 효과가 있다.
둘째, 본 발명은 시설물의 환경을 쾌적하게 하여 시설물에서 생장되는 대상물의 수율을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
셋째, 본 발명은 경제성 있고 친환경적인 하우스형 시설물을 제공할 수 있는 효과가 있다.
넷째, 본 발명은 시설물 내의 공조 순환 및 시설물 내부의 토양 내 공조와 순환(수분, 공기)을 동시에 실행함으로써 토양 내부와 공간의 에너지 순환에 의하여 열 교환 효과를 극대화 시키며, 밀폐형 순환에 의하여 지하수 및 수분을 재활용할 수 있음과 동시에 토양의 경화(硬化)를 방지하고, 토양 내 미생물의 활동을 도와줄 수 있어 시설물의 생육 대상물을 생산량과 수확을 증대시킬 수 있는 효과가 있다.
다섯째, 본 발명은 시설물을 시설 재배로 구성할 경우, 다단재배가 가능하고, 이를 위한 공간 내 일정한 온도와 습도 관리에 의한 경제적 공간을 제공할 수 있는 효과가 있다.
본 발명의 효과는 이상에서 언급된 것들에 한정되지 않으며, 언급되지 아니한 다른 해결과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해되어 질 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템을 개략적으로 나타내는 외부 사시도이다.
도 2는 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템의 내부 구성을 개략적으로 나타내는 평면도이다.
도 3은 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템을 개략적으로 나타내는 횡단면도이다.
도 4는 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템을 구성하는 기저부 고정수단을 나타내는 것으로, 도 3의 "A"부의 확대도이다.
도 5는 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템을 구성하는 바닥층을 설명하기 위한 단면도이다.
도 6은 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템의 일측부를 부분적으로 나타내는 평면도이다.
도 7은 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템의 일부 구성을 나타내는 평면도이다.
도 8은 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템을 구성하는 외곽 공기-물 관로를 나타내는 측면도이다.
도 9는 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템을 구성하는 외곽 공기-물 관로를 부분적으로 나타내는 평면도이다.
도 10은 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템을 구성하는 외곽 공기-물 관로를 정면에서 바라본 도면이다.
도 11은 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템을 구성하는 메인 공기-물 관로와 물공급 분지관을 개략적으로 나타내는 평면도이다.
도 12는 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템을 구성하는 메인 공기-물 관로의 일부를 나타내는 측단면도이다.
도 13은 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템에서 생육운용 매체에 대한 외곽 측의 공기 순환 동작을 나타내는 모식도이다.
도 14는 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템에서 하우스 바디의 내부 공간 측의 공기 순환 동작을 평면에서 바라본 것을 나타내는 모식도이다.
도 15는 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템에서 하우스 바디의 내부 공간 측의 공기 순환 동작을 측면에서 바라본 것을 나타내는 모식도이며, 점선의 원은 공기-물 관로에서의 공기-물 순환 동작을 나타내는 평면도와 측면도이다.
본 발명의 추가적인 목적들, 특징들 및 장점들은 다음의 상세한 설명 및 첨부도면으로부터 보다 명료하게 이해될 수 있다.
본 발명의 상세한 설명에 앞서, 본 발명은 다양한 변경을 도모할 수 있고, 여러 가지 실시 예를 가질 수 있는바, 아래에서 설명되고 도면에 도시된 예시들은 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
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 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않은 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도는 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
또한, 명세서에 기재된 "...부", "...유닛", "...모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
또한, 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 도면 부호에 관계없이 동일한 구성 요소는 동일한 참조부호를 부여하고 이에 대해 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
이하 본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템 및 운용 방법을 첨부도면을 참조하여 상세히 설명한다. 아래에서 설명되는 본 발명에 있어서, 생육운용매체라 함은 하우스형 시설물의 내부 공간에서 대상물을 성장 및 생육하는데 필요한 공기, 물(수분), 온도 등을 포함하는 의미이며, 또한 하우스형 시설물은 일명 하우스를 예를 들어 설명하고 도시하고 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
먼저, 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템을 도 1 내지 도 3을 참조하여 상세히 설명한다. 도 1은 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템을 개략적으로 나타내는 외부 사시도이고, 도 2는 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템의 내부 구성을 개략적으로 나타내는 평면도이며, 도 3은 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템을 개략적으로 나타내는 횡단면도이다.
본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템은 도 1 내지 도 3에 나타낸 바와 같이, 크게 생육 대상물을 생장시키기 위한 내부 공간(101)을 형성하고 외부와 밀폐되게 구성되며 일측에 출입구가 마련되는 하우스 바디(100); 상기 하우스 바디(100)의 하단부를 지반에 기밀하게 밀폐시키고 고정하기 위한 기저부 고정수단(200); 상기 하우스 바디(100)의 바닥면에 구비되는 토양 바닥층(300); 상기 하우스 바디(100)의 내부 공간으로 공기를 공급하며, 상기 바닥층(300)으로 공기 및 물을 공급하기 위한 생육운용매체 순환 장치; 및 상기 하우스 바디(100)의 내부 공간을 상부 연통되게 구획하여 상기 생육운용매체 순환 장치에 의해 공급되는 내부 공간의 공기 대류에서 상부의 더운 공기는 내부 공간의 일측에서 타측으로 유도되도록 하고, 하부의 차가운 공기는 차단하기 위해 구성되는 내부공간 구획부재(150)를 포함한다.
상기 각 구성요소에 대해서 첨부 도면을 더 참조하여 상세히 설명한다.
하우스 바디 (100)
하우스 바디(100)는 공기압(상세하게는, 상대적으로 높은 내측 공기압)으로 로 외형이 유지되는 합성수지 필름(예를 들면, 폴리염화비닐 필름)을 외벽으로서 다층으로 배치해서 이루어지는 것이다. 바람직하게 하우스 바디(100)는 광확산 필름으로 이루어져 공간 내 빛을 분산함으로써 다단 재배 시 다른(他) 빛 장치가 필요하지 않는다. 다시 말해서, 하우스 바디(100)를 PE(HDPE)로 실을 만들어 코팅 을 한 광확산 필름을 사용하면, 각 실과 실 사이의 돌출 부분에 빛이 통과할 때 빛이 분산되어 보다 내부에서 빛의 파장이 넓어지고, 공간 내에서는 그림자가 없고 밝아진다. 이를 다단재배에 응용하는 경우에는 빛 장치 없이 공간 재배가 가능하게 된다.
구체적으로는, 하우스 바디(100)는 아래에서 상세히 설명될 생육운용매체 순환장치에 의해 공기(바람)가 내부로 공급되어 돔 형태로 부풀어짐으로써 외벽을 이루는 합성수지제의 외측 필름(110) 및 내측 필름(120)과, 하우스 바디(100)의 전후 일측 또는 양측에 각각 설치되는 출입구 겸 풍제실(131)과 기계실(132)을 포함하여 구성된다.
하우스 바디(100)의 외측 필름(110) 및 내측 필름(120)이 돔 형상으로 부풀어지는 경우, 내측 필름(120)과 지면 사이에는 돔 형상의 내부 공간(101)이 형성되고, 외측 필름(110)과 내측 필름(120) 사이에는 공기층이 형성된다.
또한, 외측 필름(110) 및 내측 필름(120)의 외측(겉)에는 로프(140)가 예를 들어 격자형상으로 고정되거나 올려지거나 붙여져 있어, 하우스 바디(100)의 하단부의 지중에 설치된 기저부 고정 수단(200)의 필름 고정부재(후술됨)에 로프(140) 중 하우스 바디(100)의 측면 방향으로 설치된 로프(140)를 연결함으로써 하우스 바디(100)가 지면에 고정된다.
또한, 외측 필름(110) 및 내측 필름(120)의 하단부를 하우스 바디(100)의 외주 전체 길이에 걸치고 지중에 매립하는 것 등으로, 하우스 바디(100)의 내부 공간(101)을 밀폐 상태로 할 수 있다.
여기에서, 하우스 바디(100)의 내부 공간(101) 내의 기압 P0, 외측 필름(110)과 내측 필름(120) 사이의 공기층의 기압 P1, 및 외기압 P2의 관계는 P0≥P1≥P2가 되도록 각 필름(110, 120)의 당김 상태를 조정하는 것이 바람직하다. 이에 따라, 적설이나 돌풍 등의 큰 압력이 외측 필름(110)에 가해지는 경우에도 이러한 압력이 공기층으로 분산됨으로써 내측 필름(120)은 물론 외측 필름(110)도 거의 진동하지 않고 안정된 상태를 유지할 수 있다.
다음으로, 풍제실(131)과 기계실(132) 관련하여 도면에서는 풍제실(131)과 기계실(132)이 하우스 바디(100)의 전후 측에 각각 구성되는 것을 나타내고 있다. 풍제실(131) 및 기계실(132)은 하우스 바디(100)의 내부 공간 및 외측 필름(110)과 내측 필름(120) 사이의 공기층으로 공기를 제공하고, 내부 공간의 바닥부로 공기와 물을 제공하기 위한 설비 및 이를 제어하기 위한 기기가 수용되어 구성될 수 있다.
기저부 고정수단(200)
다음으로, 기저부 고정수단(200)에 대하여 도 4를 더 참조하여 상세히 설명한다. 도 4는 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템을 구성하는 기저부 고정수단을 나타내는 것으로, 도 3의 "A"부의 확대도이다.
기저부 고정수단(200)은 각각 단면 L자형의 내측 필름 고정 벽(210)과 외측 필름 고정 벽(220)을 마주하여 터파기 홈에 안착되는 필름 고정부재와, 각 필름을 필름 고정부재의 외면 또는 내면에 면 접촉한 상태에서 띠 형태의 탄성부재(고무 등)(230)와 고정 벽을 개재한 상태에서 덧대지는 양측 금속판(240); 및 상기 양측 금속판(240)을 체결하는 볼트와 너트와 같은 고정수단으로 구성된다.
또한, 내측 필름 고정 벽(210)과 외측 필름고정 벽(220)과의 사이에 무게 부로서 흙이 배치되어 설치면 상에 보다 안정적으로 설치될 수 있다. 상기 필름 고정부재의 바닥에는 후술하는 바닥 밀폐용 필름이 구비된다.
바닥층(300)
바닥층(300)에 대하여 도 5를 더 참조하여 상세히 설명한다. 도 5는 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템을 구성하는 바닥층(300)을 설명하기 위한 단면도이다.
바닥층(300)은 하우스 바디(100)가 설치되도록 지면보다 소정 깊이 터파기 된 바닥면을 커버하는 밀폐용 바닥 필름(310)과, 상기 밀폐용 바닥 필름(310) 상에 적층되는 마사토 또는 생토와 같은 토양층(320)과, 상기 토양층(320)의 상면을 커버하여 방수하기 위한 수막용 필름(330), 및 상기 수막용 필름(330) 상에 적층되고 공기-물 관로가 구비되는 통기성 토양층(340)을 포함하며, 상기 하우스 바디(100)의 가장자리의 통기성 토양층은 멀티 에어스톤(MAS: Muti airstone)으로 이루어지는 하부층(341), 및 상기 하부층(341)위에 적층되고 부식토로 이루어지는 상부층(342)으로 이루어지고, 상기 하우스 바디(100) 내부 공간의 통기성 토양층은 길이방향으로 멀티 에어스톤과 부식토가 교번적으로(번갈아) 표면으로 노출되게 이루어진다. 상기 하우스 바디(100) 내부 공간의 통기성 토양층에서 부식토의 하부에는 멀티 에어스톤이 포설될 수 있다.
여기에서, 상기 하우스 바디(100) 내부 공간의 통기성 토양층은 멀티 에어스톤과 부식토가 번갈아 배치되는데, 멀티 에어스톤과 부식토의 표면적 비율은 2:1로 이루어지는 것이 바람직하며, 이는 후술하겠지만 이러한 표면적 차이를 가짐으로써 지표면의 복사열(열량) 차이에 의한 대류 현상을 유도하고, 하우스 바디(100)의 내부 공간(101)의 하부 측에서의 송풍과 상부 측에서의 흡입에 의한 기류의 이동에 의해 자연적으로 출입구 쪽(흡기 장치가 위치되는 측) 압력이 낮아 이동하게 된다. 이때, 상부에는 출입구 측 상부에서의 상승기류가 흐르고 양 측면에서의 토출 공기에 의한 기압 차에 의하여 일정 높이에서 회전하면서 상부로 이동하게 된다. 즉, 멀티 에어스톤과 부식토의 표면적 차이는 공기의 대류 현상을 유도하게 된다.
또한, 상기 통기성 토양층(340)의 하부층(341)에는 후술하는 공기-물 관로가 매립되어 구성된다.
생육운용매체 순환 장치
다음으로, 생육운용매체 순환장치에 대하여 도 2 및 도 6 내지 도 10을 참조하여 상세히 설명한다. 도 6은 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템의 일측부를 부분적으로 나타내는 평면도이고, 도 7은 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템의 일부 구성을 나타내는 평면도이다. 도 8은 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템을 구성하는 외곽 공기-물 관로를 나타내는 측면도이고, 도 9는 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템을 구성하는 외곽 공기-물 관로를 부분적으로 나타내는 평면도이며, 도 10은 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템을 구성하는 외곽 공기-물 관로를 정면에서 바라본 도면이다.
생육운용매체 순환장치는 크게 하우스바디(100)의 전방 단 또는 후방 단(기계실)에 설비되는 송풍장치(410); 상기 하우스바디(100)의 후방 단 또는 전방 단(출입구 측)에 설비되어 상기 송풍 장치(410)로부터 불어오는 공기를 흡입하고 내부 공간으로 다시 토출하기 위한 흡기 장치(420); 상기 하우스 바디(100) 주변에 마련되는 수 공급장치(430); 상기 송풍장치(410)에 의해 송풍되는 공기 및 상기 수 공급장치(430)에 의해 공급되는 물을 하우스 바디(100)의 바닥층과 내부 공간으로 순환시키기 위한 공기-물 순환 장치; 및 상기 송풍장치(410)로 유입되는 외기 및/또는 순환 공기를 정화시키기 위한 공기정화 장치(440)를 포함한다. 여기에서, 상기 공기-물 순환 장치를 구성하는 공기-물 관로는 하나의 관로가 공용되는 것으로, 이에 대해서는 아래에서 상세히 설명한다.
상기 송풍장치(410)는 공기가 공급되는 관로의 특성에 맞게 복수의 송풍기로 구성되는 것이 바람직하며, 예를 들면 시로코 팬 및/또는 터보 팬이 설계적 특성에 맞게 단독으로 또는 조합되게 구성될 수 있다.
상기 송풍장치(410)에는 흡기 측(외부공기 흡기 측 및/또는 순환공기 흡기 측)에 공기정화 장치(440)가 일체로 구성되는 것이 바람직하다.
상기 수 공급 장치(430)는 하우스 바디(100)의 일단부 측에 설치되는 제1 수 탱크(431)와, 하우스 바디(100)의 타단부 측에 설치되는 제2 수 탱크(432), 및 상기 제2 수 탱크(432) 전방 측에 위치되는 제3 수 탱크(433)를 포함하며, 상기 제1 수 탱크(431)와 제2 수 탱크(432) 및 제3 수 탱크(433)는 제1 수 탱크, 제3 수 탱크, 제2 수 탱크의 방향으로 하향 경사 구배를 갖도록 구성되며, 내부에는 공기가 유출입되는 유입 및 유출구를 갖는 유통 공간이 확보되고, 하부에는 물이 저장되고 유출입되는 유입 및 유출구를 갖는 공간이 확보되도록 구성된다.
상기 수 공급 장치(430) 중 제1 수 탱크(431)가 수위 중 가장 높게 위치되어 수위 조정을 하게 되고, 제2 수 탱크(432)가 수위 중 가장 낮게 위치되며, 제3 수 탱크(433)는 제1 수 탱크(431)와 제2 수 탱크(422)의 중간 수위를 갖게 되어 물은 제1 수 탱크(431)로부터 제3 수 탱크(433)를 거쳐 제2 수 탱크(432)로 자연 유하되며, 제2 수 탱크(432)의 물은 외부로 배출되거나 펌핑 수단을 통해 제1 수 탱크(431)로 공급될 수 있다.
여기에서, 상기 제2 수 탱크(432)는 내부가 구획되되 연통공을 통해 연통가능하게 구성되어, 이 내부 구획 공간을 경유하면서 열교환 및 수분 교환이 이루어지도록 구성될 수 있다.
구체적으로, 제2 수 탱크(432)는 일부가 매설되고, 상부의 공간이 다수의 공간으로 구획되어 외부의 공기의 압력이 내부로 직접 전달되지 않도록 이루어지는 것으로, 시설물 내의 압력(압력 변화)의 영향을 받지 않거나 덜 받는 내부 구조를 갖도록 설계된다.
다음으로, 상기 공기-물 순환 장치는 송풍 장치(410)에 연결되는 공기공급 분배관(510)과, 외측 필름(110)과 내측 필름(120) 사이의 통기성 토양층(340)으로 상기 공기공급 분배관(510)으로부터의 공기를 공급하며, 상기 수 공급장치(430)로부터의 물을 공급하기 위한 외곽 공기-물 관로(520)와, 상기 공기공급 분배관(510)에 연결되어 내부 공간(101)의 통기성 토양층으로 공기를 공급하고, 상기 수 공급장치(430)에 연결되어 내부 공간(101)의 통기성 토양층으로 물을 공급하기 위한 내부공간용 공기-물 관로(530)와, 상기 외곽 공기-물 관로(520) 및 내부공간용 공기-물 관로(530)에 연결되어 공기를 흡기 장치(420)로 안내하기 위한 흡기 수집관(540)과, 상기 흡기 장치(420)로 흡기된 공기를 하우스 바디(100)의 내부 공간 상부 측으로 토출시키기 위한 공기 토출구(미도시), 상기 송풍장치(410) 측에 구성되어 하우스 바디(100)에서 순환되는 공기를 흡기하여 상기 송풍장치(410) 측으로 안내하는 내부공간용 흡기구(551, 522), 및 상기 송풍장치(410)에 연결되어 공기를 내부 공간의 하부 측으로 송풍시키기 위한 하부 송풍구(560)를 포함한다.
상기 외곽 공기-물 관로(520)는 도 6 내지 도 10에 나타낸 바와 같이, 외곽 메인 공기-물 관로(521), 및 상기 외곽 메인 공기-물 관로(521)에 간격을 갖고 설치되되, 일측은 외곽 메인 공기-물 관로(521)에 연통되고, 타측은 내부 공간 측으로 연장되고 절곡되어 내부 공간에 연통되는 공기 연통 관로(522)를 포함한다. 상기 공기 연통 관로(522)는 간격을 갖고 복수로 구성되어 하우스 바디(100)의 내부 공간(101)으로 연통된다.
상기 외곽 메인 공기-물 관로(521)는 일측에서 타측으로(즉, 하우스 바디(100)의 일단부에서 타단부)로 갈수록 하향 경사지는 경사 구배를 갖고 이루어지며, 이에 따라 수 공급장치(430)에서 제공되는 물이 자연 유하되도록 구성된다.
또한, 상기 외곽 메인 공기-물 관로(521)는 상대적으로 직경이 큰 대경부와 상대적으로 직경이 작은 소경부가 길이방향으로 번갈아 반복하여 구성될 수 있고, 상기 대경부에는 전방 측 상부 및 후방 측 상부에 각각 복수의 핀홀이 형성된다. 이에 따라 체적 변화에 따른 압력 변화 및 외기압의 차이에 따라 공기 유출입을 유도할 수 있다.
도 11은 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템을 구성하는 메인 공기-물 관로(531)와 물공급 분지관(533)을 개략적으로 나타내는 평면도이다.
상기 내부공간용 공기-물 관로(530)는 일단부가 송풍 장치(410)에 연결되고 타단부는 수 공급 장치(430)의 제1 수 탱크(431)에 연결되되, 상기 일단부는 수 공급 장치(430)의 제3 수 탱크(433)에 공기 유통 가능하게 연결되는 메인 공기-물 관로(531)과, 상기 공기 공급분배관(510)과 공기 흡기 수집관(540) 사이에 병렬로 복수 배열되는 서브 공기-물 관로(532), 및 상기 메인 공기-물 관로(531) 및/또는 서브 공기-물 관로(532)의 하부 양측에 연통되고, 하면 측에 물 유출공이 형성되는 복수의 물공급 분지관(533)(도 2 참조)을 포함하며, 상기 메인 공기-물 관로(531)와 서브 공기-물 관로(532)는 수 공급 장치(430)와 동일하게 일측에서 타측으로(즉, 하우스 바디(100)의 일단부에서 타단부) 하향 경사지는 경사 구배를 갖고 이루어지며, 상기 물공급 분지관(533)은 중앙에서 양측으로 하향 경사지는 경사 구배를 갖고 이루어진다.
상기 메인 공기-물 관로(531)에 대하여 도 12를 더 참조하여 설명한다. 도 12는 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템을 구성하는 메인 공기-물 관로(531)의 일부를 나타내는 측단면도이다.
메인 공기-물 관로(531)는 도 12에 나타낸 바와 같이, 상대적으로 직경의 크기가 큰 대경부(531a)와 상대적으로 직경의 크기가 작은 소경부(531b)가 번갈아 연속되어 이루어지고, 상기 대경부(531a) 측에는 대경부(531a)와 연통되어 송풍 유무에 따라 공기가 유출입되는 압력변동 유출입 연통관(570)이 구성된다.
여기에서, 상기 대경부(531a)는 양단부에 각각 하나 이상의 핀홀이 형성되고, 상기 소경부(531b)에는 상부와 측부 측에 복수의 연통공이 형성되고, 상기 대경부(531a) 상부 및/또는 하부에는 부식토가 포설되며, 연통공을 갖는 소경부(531b) 상에는 부식토에 비하여 상대적으로 큰 통기성을 갖는 멀티 에어스톤이 포설되도록 이루어진다.
이와 같이 소경부(531b)에는 멀티 에어스톤과 같이 상대적으로 굵은 돌(石)이 위치하고, 대경부(531a)에는 상대적으로 입자(立子)가 작은 흙(부식토)이 위치되게 이루어진다. 이에 따라 소경부(531b)가 위치되는 영역은 표면의 밀도가 낮아 상부의 공기의 투입이 쉽고, 하부의 물(水)과의 열 교환이 쉬워 토양의 표면 온도를 낮춘다. 한편, 대경부(531a)가 위치하는 영역에는 토양의 표면의 밀도가 높아 소경부의 영역보다는 공기의 투입이 어렵고 하부의 수분의 함유량이 적어 열교환 이 상대적으로 적어 표면 온도가 높아지게 된다.
즉, 대경부(351a)와 소경부(352a)가 위치하는 영역의 표면 온도의 차이에 의해 상승 기류 및 하강 기류가 형성되어 자연에서 같이 기압 차(差)에 의한 작은 기류가 시설물 내의 전 지역(상대적으로 큰 공간(S1))에 기류가 형성되어 내부 공간의 온도 및 습도를 융합하고, 일정한 조건을 갖게 함은 물론 송풍 및 흡입의 세기(power)에 의해 기류의 높낮이도 조정할 수 있게 된다.
또한, 토양 내의 미생물 및 곤충 등은 대경부가 위치하는 영역과 같이 입자가 작은 토양 내에서 서식이 쉽고 증식이 용이하고, 이에 따라 토양의 활성화 및 재배작물의 토양 조건이 향상되고, 이는 시설물의 내부 환경을 자연환경과 같이 함으로써 작물의 성장은 물론 시설 내 토양 환경도 지속적으로 좋게 한다.
상기 유출입 연통관(570)은 상부에 호퍼 형태의 확관부(571)가 형성되고 대경부(531a)의 상면에 연통되는 외부 연통관(571), 및 상기 외부 연통관(571)의 중앙부에 구비되고, 하단부가 대경부(531a)의 내부와 연통되는 내부 연통관(572)으로 이루어진다. 상기 내부 연통관(572)의 하단부는 첨단(尖端)으로 형성되는 것이 바람직하다. 또한, 상기 외부 연통관(571)은 생략될 수 있으며, 이 경우 대경부(531a)의 일단부 또는 양단부에 공기 유출입구가 형성될 수 있다.
이와 같이 메인 공기-물 관로(531)는 대경부(531a)와 소경부(531b)가 번갈아 구성됨으로써 체적의 변화(즉, 벤츄리 효과: 체적과 속도와 압력 간의 관계)로 토양 내부 및 외부로 공기를 송풍 및 흡입할 수 있게 된다.
다음으로, 상기 서브 공기-물 관로(532)는 상기한 메인 공기-물 관로(531)와 동일한 간격으로 대경부와 소경부를 갖고 구성되며, 다른 구성요소들도 동일 또는 유사하게 구성되므로 이에 대한 설명은 생략한다.
상기 물공급 분지관(533)은 하우스 바디(100)의 내부 공간(101)의 통기성 토양층으로 여러 갈래로 분지되게 구성될 수 있으며, 하면에는 복수의 물 배출공(532a)이 형성된다.
계속해서, 상기 송풍장치(410) 측으로 공기를 흡입하는 내부공간용 흡기구(551, 522)는 상기 제2 수 탱크(432)의 공기 흡입구에 연결되도록 구성되는데, 상기 내부공간용 흡기구(551, 522)는 구획부재(150)에 의해 구획되는 공간 중 상대적으로 작은 공간(S2)에 흡입단이 위치되도록 구성되며, 상기 흡입단에는 온/오프 제어에 의해 개폐되는 댐퍼장치가 마련된다.
또한, 상기 내부공간용 흡기구(551, 522)가 제2 수 탱크(432) 측으로 연결되는 관로에서 외측 필름(110)과 내측 필름(120) 사이의 공기층에 위치되는 관로에는 공기층의 공기를 흡입하기 위한 외곽 흡기구(553, 554)(도 2 참조)가 더 구성된다.
이에 따라 상기 내부공간용 흡기구(551, 522)와 외곽 흡기구(553, 554)로 유입되는 공기는 제2 수 탱크(432)에서 유통공을 갖고 구획된 여러 구획 공간을 거치면서 열교환 및 수분의 교환이 이루어지고, 이 과정에서 내부공간 및 공기층에서 유입되는 공기 중의 유기물과 악취, 그리고 분진 등의 정화가 이루어진 다음(수탱크용 공기 정화 장치가 더 구성될 수 있음), 공기 정화 장치(440)로 유입되게 된다.
내부공간 구획부재 (150)
다음으로, 내부공간 구획부재(150)는 중앙부로부터 한쪽으로 치우쳐 상기한 내부공간용 흡기구(551, 522)가 위치되는 측의 전방에 위치되어 내부 공간(101)을 큰 공간(S1)과 작은 공간(S2)으로 구분하게 된다.
여기에서, 상기한 하부 송풍구(560)는 그 하부 송풍구(560)의 토출구가 내부 공간(101)의 큰 공간(S1)으로 토출하도록 구비된다.
이하 상기와 같이 구성되는 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템의 작동을 도 13 내지 도 15를 참조하여 설명한다. 도 13은 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템에서 생육운용 매체에 대한 외곽 측의 공기 순환 동작을 나타내는 모식도이고, 도 14는 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템에서 하우스 바디의 내부 공간 측의 공기 순환 동작을 각각 평면과 측면에서 바라본 것을 나타내는 모식도이며, 도 15는 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템에서 하우스 바디의 내부 공간 측의 공기 순환 동작을 측면에서 바라본 것을 나타내는 모식도이며, 점선의 원은 공기-물 관로에서의 공기-물 순환 동작을 나타내는 평면도와 측면도이다.
수 공급장치(430)로부터 공급되는 물은 제1 수 탱크(431)로부터 외곽 공기-물 관로(520)와 내부공간용 공기-물 관로(530)를 따라 흐르고, 내부 공간(101)의 통기성 바닥층으로 흐르는 물은 내부공간용 공기-물 관로(530)에 형성된 물 유출공을 통해 물이 배출되게 되며, 관로를 따라 흐르는 물은 최종적으로 제2 수 탱크(432)에 모아지고 이 제2 수 탱크에서 열 교환된 후 펌핑 장치 등을 통해 재공급되거나 외부로 배출될 수 있다.
다음으로, 공기 흐름을 살펴보면 송풍 장치(420)에서 송풍되는 공기는 외곽 공기-물 관로(520)와 내부공간용 공기-물 관로(530)를 따라 흐르면서 토양층과 내부 공간 그리고 공기층으로 배출되고, 미리 설정되거나 센서 감지에 의한 작동 조건에 따라 송풍 유무에 의한 기압 차를 통해 공기-물 관로(520, 530)로의 공기 유출입이 이루어져 토양층과 내부 공간에서의 공기 순환이 반복적으로 이루어진다.
이때, 내부 공간에서는 열교환에 따른 공기 대류 현상이 발생하고, 상대적으로 더운 공기는 구획부재(150)에 의해 구획된 공간 중 상대적으로 큰 공간(S1)에서 구획 부재(150)의 상부를 통해 상대적으로 작은 공간(S2)으로 이동하게 되고, 작은 공간(S2)으로 이동되는 공기는 내부공간용 흡기구(551, 522)를 통해 흡기되어 다시 수 공급장치의 제2 수 탱크(432)로 유입되어 열교환 한 다음, 공기 정화 후 다시 송풍 공기로서 활용되거나 외부로 토출되게 된다.
구체적으로, 상기한 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템의 작동을 에너지 순환 관점에서 좀 더 상세히 설명한다.
본 발명의 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템에 있어서 물은 상대적으로 표고 레벨이 높은 제1 수 탱크(431)로부터 흘러 공기-물 관로에 형성되는 물 유출공을 통해 물을 공급하면서 제3 수 탱크(432)를 거쳐 제2 수 탱크(432)로 흐르게 된다.
다시 말해서, 물의 흐름은 제1 수 탱크(431)의 표고 레벨이 가장 높아 공기-물 관로(외곽 공기-물 관로 및 내부공간용 공기-물 관로)에 연결된 상대적으로 작은 공간(S2) 영역의 제3 수 탱크(433)에 모여지고 나서 가장 낮은 표고 레벨을 갖는 제2 수 탱크(421)로 유입된다. 즉, 운용 시스템의 모든 수분(水)은 제1 수 탱크(431)에서 제3 수 탱크(433)를 거쳐 제2 수 탱크(432)로 흐르게 된다.
이러한 흐름 과정에서 열교환 되고 증발된 공간의 수분(水分)도 내부공간용 흡기구(551, 522)를 통하여 제2 수 탱크(432)로 모아지게 된다.
이와 함께 공기의 순환에 있어서는, 기본적으로 밀폐공간인 내부 공간(101)의 공기의 팽창 및/또는 태양 에너지 유입 시, 온도에 따라 내부 공간의 체적 및 압력(팽창)의 변화를 이용하는 것으로, 공기의 대류에서 상승 기류의 팽창 압력은 바닥면을 향하여 수직으로 작용하는데, 이러한 파스칼의 원리를 이용하는 것으로, 내부 공간(101)의 일측에 일정 높이 구획 부재(150)를 세움으로써, 이 구획 부재(150)에 의해 구분된 상대적으로 큰 공간(S1)과 상대적으로 작은 공간(S2)이 형성되고, 이에 따라 공기의 흐름은 큰 공간(S1)에서 작은 공간(S2)으로 이동하게 된다.
여기에서, 구획 부재(150)는 출입구 측에서 송풍된 공기가 작은 공간으로의 팽창을 막고 상부로 팽창되도록 유도한다. 이에 따라 상대적으로 큰 공간(S1)은 작은 공간(S2)에 설치된 내부공간용 흡기구(551, 522)의 흡입에 의하여 항상 큰 공간(S1)에서의 압력이 작은 공간(S2)의 압력보다 높고, 또한, 송풍 장치(410)의 흡입에 따라 작은 공간(S2)의 압력은 제2 수 탱크(432)의 압력보다 높게 된다. 이에 따라 송풍 장치(410)의 송풍 시 내부 공간의 통기성 토양층 내의 압력은 그 상부의 내부 공간(S1)보다 높아 공기는 내부 공간 측으로 흐르게 되고, 또한 출입구 측의 흡기 장치(420)의 흡입에 의하여 항상 전방 상부로 공기가 흐르게 된다.
상기 작은 공간(S2)으로 이동되는 공기는 흡입구(551, 552)를 통해 제2 수 탱크(432)로 공기 공간으로 유입되고, 제2 수 탱크(432)로 유입되는 공기는 그 내부에 유통공을 갖고 구획된 여러 구획 공간을 거치면서 열교환 및 수분의 교환이 이루어지고, 이 과정에서 내부 공간(101)에서 유입되는 공기 중의 유기물과 악취, 그리고 분진 등의 정화가 이루어진 다음, 공기 정화 장치(440)로 유입되게 된다.
여기에서, 공기 정화 장치(440)로 유입되는 공기는 그에 의해 정화 처리될 수 있지만, 공기 정화 장치(440)로 유입되기 전에, 수 공급 장치(431, 432, 433)에서 1차적으로 공기 중의 바이러스 및 악취 등을 제거할 수 있도록 정화 장치가 구성될 수 있다.
계속해서, 상대적으로 큰 공간(S1)에서의 체적 및 압력과 상대적으로 작은 공간(S2)에서의 체적과 압력의 차이로 인하여 구획 부재(150)의 상부의 흡입 공간을 통할 시, 기압 차에 의하여 운동에너지가 발생하고, 이에 따라 시설물 내 공기의 흐름이 자연스럽게 상대적으로 큰 공간(S1)에서 상대적으로 작은 공간(S2)으로 유도되면서 대기 순환이 이루어지며, 이에 따라 상대적으로 큰 공간(S1)의 열 교환 및 수분의 순환이 이루어진다.
계속해서, 공기 정화 장치(440)를 거친 공기는 외기와 함께 다시 송풍 장치(410)에 의해 각 공기-물 관로로 송풍되고 흡기 장치(420)에 의해 흡기되면서 내부 공간의 통기성 토양층과 외곽 측(공기층) 그리고 내부 공간 측으로 제공되면서 출입구 측까지 이동되고, 출입구 측으로 이동된 공기는 제1 수 탱크(431) 내에서 열교환 된 후, 반대편 상부를 향하여 토출된다.
이러한 과정에서 상대적으로 큰 공간(S1) 내에서는 일정 높이까지 거의 일정한 온도와 습도를 가지게 되고, 상승 기류(고온)의 공기만 작은 공간(S2) 측으로 유도되고 제2 수 탱크(432)와 통기성 토양층 내에서 물과 지열에 의하여 열 교환을 실행하게 된다(하절기에는 냉각, 동절기에는 보온).
이때, 상대적으로 큰 공간(S1)에서 일정 높이까지의 온도 및 습도의 안정을 위하여 내부 공간에는 메인 공기-물 관로(531)가 구성됨으로써 메인 공기-물 관로(531)를 따라 흐르는 공기가 이 메인 공기-물 관로(531)를 따라 흐르는 물과 열 교환되어 상대적으로 큰 공간(S1)으로 제공되고, 이에 따라 하부 송풍구(560)가 위치되는 전방부에서의 온도 조정과, 큰 공간(S1)의 중앙부 및 작은 공간(S2)의 중앙부의 온도가 일정하도록 유도하게 된다.
다음으로, 송풍 장치(410)의 작동과 미작동 시의 내부 공간의 압력 변화에 대하여 살펴본다.
송풍 장치(410)의 작동 시, 통기성 토양층 내의 압력이 내부 공간 내의 압력보다 크고, 이 내부 공간 내의 압력은 상대적으로 작은 공간(S2)의 압력보다 크다. 또한, 송풍 장치(410)의 미작동 시에는 내부 공간 내의 압력이 통기성 토양층 또는 상대적으로 작은 공간(S2)의 압력보다 크거나 같게 되고, 이에 따라 상대적으로 큰 공간(S1)의 공기가 통기성 토양층 측으로 흡입되고, 내부공간용 흡기구(551, 522)와 공기 연통 관로(522)를 통하여 외곽 측(외곽 공기-물 관로가 위치되는 측)으로 압력이 분산하게 된다.
이때, 송풍 장치(410)의 작동 시에는 통기성 토양층 내의 공기 및 수분이 내부 공간 측으로 토출되고, 미작동 시에는 통기성 토양층 내로 흡입됨으로써 토양층 내로 산소를 공급하고 수분(열량)의 열교환이 이루어지게 된다. 즉, 반복되는 토양층 내의 공기의 흡입 및 토출에 의하여 토양층 내의 미생물로의 산소 공급이 이루어지고, 열 교환은 물론 토양의 경질화를 막아 외부 자연(대기압과 바람)의 환경과 같은 토양의 관리가 이루어질 수 있다.
다시 말해서, 기계실 측의 송풍 장치의 정지 시에는 센서에 의해 구동하는 흡기장치의 동작으로 상대적으로 큰 내부공간(S1)에서의 공기는 내부공간용 공기-물 관로(530)를 통해 흡입되게 되는데, 도 15에 나타낸 바와 같이, 상대적으로 큰 내부공간(S1)의 압력을 인위적으로 1기압 이상으로 유지할 경우, 내부공간(S1)의 상부에는 압력이 항상 수평으로 작용, 즉 내부공간(S1)의 상부에서는 상대적으로 공기의 이동이 빠른 제트기류가 흘러 압력이 수평으로 작용하며, 이러한 제트기류의 영향으로 내부공간(S1)의 하부에서의 공기는 압력의 흐름으로 토양층에 위치한 공기-물 관로로 유입된 다음, 토양층(구체적으로, 에어스톤이 구비되는 토양층)으로 흘러 열교환(물과 공기를 통해)된 공기는 다시 흡기장치에 의해 상대적으로 큰 내부공간(S1)으로 흐르게 된다.
이러한 지속적인 내부공간(S1)에서의 열교환 및 토양 내 공기의 흐름으로 내부공간(S1) 내 일정 영역의 상부에서는 일정한 온도와 습도를 유지할 수 있게 된다.
상기한 바와 같이 송풍 장치(410)가 내부 공간의 상대적으로 큰 공간(S1)에 위치되는 압력 센서 등에 의하여 작동하면, 상대적으로 큰 공간(S1)의 압력은 외곽 측의 압력보다 크거나 같고, 외곽 측의 압력은 외부보다 크거나 같으며, 통기성 토양층 내의 압력 또한 외부보다 크거나 같게 된다. 이에 따라 송풍 장치(410)가 작동하는 경우, 지속적으로 내부 공기가 순환되고, 이때 압력의 변동이 있을 경우에는 다른 송풍 장치가 작동되어 앞서 설명한 바와 같이 압력차가 발생하면서 충분한 열 교환이 이루어지고, 이에 따라 최대한 자연에너지를 이용하면서 시설물 내의 온도와 습도를 효과적으로 운용할 수 있게 된다.
이러한 두 공간에서의 압력차로 인해 발생되는 운동(속도)에너지는 시설물에 설비될 수 있는 발전장치의 전기에너지와 수 공급 장치(400)에서의 열 교환 및 정화(폭기)에 활용될 수 있다. 예를 들면, 발전 장치는 내부공간용 흡기구(551, 522)와 연결되는 통로에 설치될 수 있다.
상기한 바와 같은 본 발명에 따른 하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템 및 운용 방법은, 시설재배 및 축사나 양식장 등의 하우스형 시설물에서 생육과 성장하는데 필요한 공조, 온도, 습도 등의 운용매체를 효율적이고 안정적으로 운용할 수 있고, 시설물의 환경을 쾌적하게 하여 시설물에서 생장되는 대상물의 수율을 향상시킬 수 있으며, 경제성 있고 친환경적인 하우스형 시설물을 제공할 수 있는 이점이 있다.
또한, 본 발명은 기존의 시설재배에 있어 시설물 내부의 토양 내 공조와 순환(수분, 공기) 및 시설물 내의 공조를 동시에 이루어지도록 함으로써 토양 내부와 공간의 에너지 순환에 의하여 열 교환 효과를 극대화 시키며, 밀폐형 순환에 의하여 지하수 및 수분을 재활용할 수 있음과 동시에 토양의 경화(硬化)를 방지하고, 토양 내 미생물의 활동을 도와줄 수 있어 시설물의 생육 대상물을 생산량과 수확을 증대시킬 수 있고, 시설물을 시설 재배로 구성할 경우, 다단재배가 가능하고, 이를 위한 공간 내 일정한 온도와 습도 관리에 의한 경제적 공간을 제공할 수 있는 이점이 있다.
본 명세서에서 설명되는 실시 예와 첨부된 도면은 본 발명에 포함되는 기술적 사상의 일부를 예시적으로 설명하는 것에 불과하다. 따라서, 본 명세서에 개시된 실시 예는 본 발명의 기술적 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이므로, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아님은 자명하다. 본 발명의 명세서 및 도면에 포함된 기술적 사상의 범위 내에서 당업자가 용이하게 유추할 수 있는 변형 예와 구체적인 실시 예는 모두 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
100: 하우스 바디
101: 내부 공간
110: 외측 필름
120: 내측 필름
131: 출입구 겸 풍제실
132: 기계실
140: 로프
150: 내부공간 구획부재
200: 기저부 고정수단
210: 내측필름 고정 벽
220: 외측필름 고정 벽
230: 탄성 부재
240: 금속판
300: 바닥층
310: 밀폐용 바닥 필름
320: 토양층
330: 수막용 필름
340: 통기성 토양층
341: 하부층
342: 상부층
410: 송풍장치
420: 흡기장치
430: 수 공급장치
431: 제1 수 탱크
432: 제2 수 탱크
433: 제3 수 탱크
440: 공기정화 장치
510: 공기공급 분배관
520: 외곽 공기-물 관로
530: 내부공간용 공기-물 관로
531: 메인 공기-물 관로
531a: 대경부
531b: 소경부
532: 서브 공기-물 관로
533: 물공급 분지관
540: 흡기 수집관
551, 552: 흡기구
560: 하부 송풍구
570: 압력변동 유출입 연통관
571: 외부 연통관
572: 내부 연통관
S1: 내부 공간의 큰 공간
S2: 내부 공간의 작은 공간

Claims (15)

  1. 내부에 공간을 형성하고 외부와 밀폐되며 일측에 출입구가 마련되도록 구성되는 하우스 바디;
    상기 하우스 바디의 하단부를 지반에 기밀하게 고정하기 위한 기저부 고정수단;
    상기 하우스 바디의 바닥부에 토양으로 이루어져 구비되는 바닥층;
    상기 하우스 바디의 공간으로 공기를 공급하고, 상기 바닥층으로 공기 및 물을 공급하기 위한 생육운용매체 순환 장치; 및
    상기 하우스 바디의 공간을 상대적으로 큰 공간과 상대적으로 작은 공간으로 구획하되, 상부는 연통되게 구획하는 내부공간 구획부재;를 포함하는
    하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 하우스 바디는 한 쌍의 내측 필름 및 외측 필름을 포함하되, 공기 공급으로 내측 필름과 지면 사이에 하우스 형태의 내부 공간이 형성되고, 내측 필름과 내측 필름 사이에 공기층이 형성되도록 이루어지고;
    상기 기저부 고정수단은 지반에 형성된 홈에 안착되는 U자형 필름 고정부재 또는 마주하는 L자형 한 쌍의 필름 고정부재와, 상기 필름 고정부재에 상기 내측 필름과 외측 필름의 하단부를 각각 고정하는 고정수단을 포함하며;
    상기 필름 고정부재의 바닥에는 밀폐 필름이 구비되고, 상기 필름 고정부재의 내측에는 상기 바닥층이 포설되어 이루어지는
    하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 바닥층은
    터파기 된 바닥면을 덮는 밀폐용 바닥 필름;
    상기 밀폐용 바닥 필름상에 포설되는 마사토 또는 생토의 토양층;
    상기 토양층을 덮어 방수하기 위한 수막용 필름; 및
    상기 수막용 필름상에 포설되고 공기-물 관로가 구비되는 통기성 토양층을 포함하고,
    상기 필름 고정부재의 통기성 토양층은 상대적으로 입자가 큰 멀티 에어스톤(MAS: Muti airstone)으로 이루어지는 하부층, 및 상기 하부층 상에 포설되고 상대적으로 입자가 작은 부식토로 이루어지는 상부층으로 이루어지고,
    상기 하우스 바디의 내부 공간의 통기성 토양층은 길이방향으로 멀티 에어스톤과 부식토가 교번적으로 노출되게 이루어지며,
    상기 하부층과 상기 내부 공간의 통기성 토양층에는 상기 생육운용매체 순환장치를 구성하는 공기-물 관로가 매립되어 구성되는
    하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 하우스 바디의 내부 공간의 통기성 토양층은 멀티 에어스톤과 부식토가 2:1의 표면적 비율을 갖고 번갈아 배치되는 것을 특징으로 하는
    하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템.
  5. 청구항 3에 있어서,
    상기 생육운용매체 순환장치는
    상기 하우스바디의 전방 단 또는 후방 단 중 하나에 설비되는 송풍장치;
    상기 하우스바디의 후방 단 또는 전방 단 중 다른 하나에 설비되어 공기를 흡입 및 토출하는 흡기 장치;
    상기 하우스 바디의 주변에 마련되는 수 공급장치;
    상기 송풍장치에 의해 송풍되는 공기 및 상기 수 공급장치에 의해 공급되는 물을 하우스 바디의 바닥층과 내부 공간으로 순환시키기 위한 공기-물 순환 장치; 및
    상기 송풍장치로 유입되는 외기 및 순환 공기를 정화시키기 위한 공기정화 장치를 포함하는
    하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 송풍장치는 용량이 다른 복수의 송풍기로 구성되어 상기 필름 고정부재의 통기성 토양층 및 상기 내부 공간의 통기성 토양층에 매립되는 공기-물 관로로 송풍하도록 구성되며, 흡기 측에 상기 공기정화 장치가 일체로 구성되고,
    상기 수 공급 장치는 상기 하우스 바디의 일단부 측에 설치되는 제1 수 탱크와, 상기 하우스 바디의 타단부 측에 설치되는 제2 수 탱크, 및 상기 제1 수 탱크와 제2 수 탱크 사이에 개재되는 제3 수 탱크를 포함하되, 상기 제1 수 탱크, 제2 수 탱크 및 제3 수 탱크는 내부 일측에 공기가 유출입되는 유입구 및 유출구를 갖는 유통 공간을 구비하고, 내부 타측에 물이 저장되고 유출입되는 유입구 및 유출구를 갖는 공간이 구비되며, 상기 제2 수 탱크의 유통 공간은 복수 구획되되 연통공을 통해 연통가능하게 이루어지고;
    상기 제1 수 탱크, 제2 수 탱크 및 제3 수 탱크는 제1 수 탱크, 제3 수 탱크, 제2 수 탱크의 순서로 하향 경사 구배를 갖도록 구성되며,
    상기 공기-물 순환 장치는 상기 필름 고정부재의 통기성 토양층에 구비되는 외곽 공기-물 관로와, 상기 내부 공간의 통기성 토양층에 구비되는 내부공간용 공기-물 관로와, 상기 외곽 공기-물 관로 및 내부공간용 공기-물 관로에 연결되어 흡기하고 내부 공간으로 토출시키기 위한 흡기 장치와, 상기 내부 공간의 공기를 흡기하여 상기 송풍 장치 측으로 안내하는 흡기구, 및 상기 송풍장치에 연결되어 공기를 내부 공간의 하부 측으로 송풍시키기 위한 하부 송풍구를 포함하는
    하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 제1 수 탱크, 제2 수 탱크 및 제3 수 탱크의 공기 유입구와 공기 유출구 중 적어도 하나에는 공기 정화 장치가 구성되고;
    상기 외곽 공기-물 관로는 외곽 메인 공기-물 관로, 및 상기 외곽 메인 공기-물 관로에 간격을 갖고 설치되되, 일측은 상기 외곽 메인 공기-물 관로에 연통되고, 타측은 내부 공간 측으로 절곡 연장되어 내부 공간에 연통되는 공기 연통 관로를 포함하고,
    상기 외곽 메인 공기-물 관로는 상기 제1 수 탱크, 제3 수 탱크 및 제2 수 탱크의 경사 방향과 동일한 경사 방향의 하향 구배를 가지는
    하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템.
  8. 청구항 7에 있어서,
    상기 외곽 메인 공기-물 관로는 상대적으로 직경이 큰 대경부와 상대적으로 직경이 작은 소경부가 길이방향으로 번갈아 반복되어 구성되고,
    상기 대경부에는 전방 측 상부 및 후방 측 상부에 각각 하나 이상의 핀홀(pin hole)이 형성되는
    하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템.
  9. 청구항 6에 있어서,
    상기 내부공간용 공기-물 관로는
    일단부가 상기 송풍 장치에 연결되고 타단부는 상기 제1 수 탱크에 연결되되, 상기 일단부는 수 공급 장치의 제3 수 탱크에 공기 유통 가능하게 연결되는 메인 공기-물 관로와, 상기 송풍 장치와 흡기 장치 사이에서 복수 배열되는 서브 공기-물 관로, 및 상기 메인 공기-물 관로 및 서브 공기-물 관로 중 적어도 하나의 하부 양측에 연통되고, 하면 측에 물 유출공이 형성되는 복수의 물공급 분지관을 포함하며,
    상기 메인 공기-물 관로와 서브 공기-물 관로는 상기 제1 수 탱크, 제3 수 탱크 및 제2 수 탱크의 경사 방향과 동일한 경사 방향의 하향 구배를 갖도록 구성되는
    하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 메인 공기-물 관로는 상대적으로 직경이 큰 대경부와 상대적으로 직경이 작은 소경부가 번갈아 연속되어 이루어지고,
    상기 대경부에는 그 대경부와 연통되어 상기 송풍 장치의 송풍 유무에 따라 공기가 유출입되는 압력변동 유출입 연통관이 구비되는
    하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 대경부에는 양단부에 각각 하나 이상의 핀홀이 형성되고,
    상기 소경부에는 상부와 측부에 복수의 연통공이 형성되고,
    상기 대경부의 상부 또는 하부에는 상대적으로 입자가 작은 부식토가 포설되어 구성되며,
    상기 소경부의 상부 또는 하부에는 상대적으로 입자가 큰 멀티 에어스톤(multi airstone)이 포설되어 구성되는
    하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템.
  12. 청구항 10에 있어서,
    상기 유출입 연통관은
    상부에 호퍼 형태의 확관부를 가지며, 상기 대경부의 상면에 연통되는 외부 연통관; 및
    상기 외부 연통관의 중앙부에 구비되고, 하단부가 상기 대경부의 내부와 연통되는 내부 연통관으로 이루어지는
    하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템.
  13. 청구항 9에 있어서,
    상기 물공급 분지관은 상기 내부 공간의 통기성 토양층으로 여러 갈래로 분지되게 구성되며, 하면에 복수의 물 배출공이 형성되고,
    상기 흡기구는 상기 제2 수 탱크의 공기 흡입구에 연결되도록 구성되되, 상기 구획부재에 의해 구획되는 공간 중 상대적으로 작은 공간에 흡입구가 위치되도록 구성되며,
    상기 하부 송풍구는 그 하부 송풍구의 토출구가 상기 내부 공간의 큰 공간으로 토출하도록 구성되는
    하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템.
  14. 청구항 13에 있어서,
    상기 흡입구에는 온/오프 제어에 의해 개폐되는 댐퍼가 구성되는
    하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템.
  15. 청구항 13에 있어서,
    상기 흡기구가 상기 제2 수 탱크 측으로 연결되는 관로에서 상기 외측 필름과 내측 필름 사이의 공기층에 위치되는 관로에는 공기층의 공기를 흡입하기 위한 외곽 흡기구가 더 구성되는
    하우스형 시설물의 생육운용매체 운용 시스템.
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