KR20190112588A - Iot heating type humidifier and indoor air quality management system there of - Google Patents

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KR20190112588A
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Abstract

The present invention provides an air quality management system capable of organically controlling the humidification rate by measuring the indoor environment and minimizing pollution of indoor air by linking a smart home device and an IOT heating type humidifier providing information about the measured indoor environment to a user terminal. According to the embodiment of the present invention, the IOT heating type humidifier measures the temperature and the humidity and controls the humidification rate by calculating changes in relative humidity in accordance with the temperature. So, the IOT heating type humidifier maintains a humidity which is suitable for indoor activity. The IOT heating type humidifier measures the air quality and provides a measurement result to a user. The IOT heating type humidifier controls the humidification rate in accordance with measured pollutants. Therefore, the IOT heating type humidifier reduces the concentration of indoor air pollutants and minimizes the transfer of pollutants to respiratory organs of people positioned indoors. According to an embodiment of the present invention, the air quality management system using the IOT heating type humidifier checks recent ventilation time based on state information provided from the smart home device, the relative humidity, and continuous humidification time checked by the IOT heating type humidifier. So, the air quality management system advises the ventilation to the user by the user terminal every appropriate ventilation requiring time. Therefore, the air quality management system enables the people having concern about deterioration of the air quality and avoiding the ventilation to recognize the necessity of ventilation. So, the IOT heating type humidifier can prevent an increase in the concentration of pollutants and can suppress the growth of indoor bacteria.

Description

IOT 가열식 가습기 및 이를 이용한 실내 공기 질 관리 시스템{IOT HEATING TYPE HUMIDIFIER AND INDOOR AIR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM THERE OF}IOT HEATING TYPE HUMIDIFIER AND INDOOR AIR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM THERE OF

본 발명은 IOT 가열식 가습기 및 이를 이용한 실내 공기 질 관리 시스템에 관한 것이다.The present invention relates to an IOT heated humidifier and an indoor air quality management system using the same.

실내의 건조한 공기는 실내 인원의 감기나 후두염 그리고 기타 호흡기 질환을 유발할 수 있는 여러 가지 병원균들에 아주 이상적인 환경이 될 수 있으며, 실내 상대습도가 30~50%만 유지되어도 병원균의 생존기간이 줄어들게 될 뿐만 아니라, 호흡기 및 피부의 건조함 등으로 유발되는 질환을 예방할 수 있어, 실내의 습도 관리를 위해 가습기를 사용하곤 한다.Indoor dry air can be an ideal environment for a variety of pathogens that can cause colds, laryngitis and other respiratory illnesses in indoor personnel, and the survival of the pathogens will be reduced if the indoor relative humidity is maintained at only 30-50%. In addition, to prevent diseases caused by the respiratory and dry skin, such as using a humidifier for indoor humidity control.

최근, 물이 담긴 수조 내의 세균번식과 가습을 통한 감염과 이를 방지하기 위해 사용되는 살균제의 인체 유해성 등의 이유로 기존의 초음파 가습기에서 가열식 가습기로 그 선택기준이 바뀌어가고 있다.Recently, the selection criteria have been changed from conventional ultrasonic humidifiers to heated humidifiers for reasons such as infection of bacteria in water tanks and infection through humidification and human harmfulness of the disinfectant used to prevent them.

이러한, 가열식 가습기는 가열하여 생성된 수증기를 통해 실내의 습도를 높일 수 있을 뿐만 아니라, 수증기를 통해 실내 온도를 소폭 상승시킬 수 있어, 사계절 중 온도가 낮고, 상대습도가 낮아 건조함을 많이 느낄 수 있는 가을, 겨울과 바람이 많이 불어 수분증발량이 많은 봄에도 사용할 수 있다.Such a heated humidifier can not only increase the humidity in the room through the steam generated by heating, but also slightly increase the room temperature through the water vapor, so that the temperature is low during the four seasons, and the relative humidity is low to feel a lot of dryness. It can be used even in spring, when there is heavy evaporation in autumn, winter and windy.

종래의 기술에서도, 효율적인 실내 가습을 수행하기 위한 온도 및 습도 확인 및 그에 따른 제어방법이 개시된 바 있다.In the prior art, a method of checking temperature and humidity and controlling accordingly has been disclosed to perform efficient indoor humidification.

하지만, 일정 수준 이상의 습도가 유지된 실내에서 주기적인 환기가 이뤄지지 않을 경우, 곰팡이, 세균 등이 번식하기에 적합한 상태가 됨에 따라, 가습기 사용에서 환기는 가습의 역효과를 방지하기 위해 꼭 병행되어야 한다.However, when periodic ventilation is not performed indoors where a certain level of humidity is maintained, as mold, bacteria, and the like become suitable for breeding, ventilation must be concurrently used to prevent the adverse effect of humidification.

한편, 라돈(Rn)은 건축자재에 포함된 방사선 원소로 공기 중 방출되어 실내 인원의 폐암발병률을 높일 수 있는 실내 활동을 위협하는 요소이다.On the other hand, radon (Rn) is a radiation element included in building materials is released into the air is a threat to indoor activities that can increase the lung cancer incidence of indoor personnel.

이러한, 라돈(Rn)은 물에 녹기 쉬운 성질을 가질 수 있어, 실내 습도를 높이는 방법으로 1차적 확산을 방지할 수 있으나, 실내 라돈 농도가 높아지는 것을 방지하기 위해서라도 주기적인 환기가 필요하다.Such radon (Rn) may have a property of being easily soluble in water, and thus may prevent primary diffusion by increasing indoor humidity, but periodic ventilation is required to prevent an increase in indoor radon concentration.

하지만, 최근, 황사, 미세먼지 등으로 대기 질이 악화됨에 따라 외부 공기의 내부 유입 방지와 공기청정기 등을 이용한 내부 공기의 정화만이 실내 공기 질 관리 방법인 것으로 오인되어, 상술한 문제점으로 인해 실내 인원의 건강이 위협받고 있다.However, in recent years, as the air quality deteriorates due to yellow dust and fine dust, only the prevention of the inflow of external air and the purification of the internal air using an air cleaner are mistaken as the indoor air quality management method. The health of personnel is threatened.

한편, 종래기술에서도 가습량 제어에만 그 목적을 둠에 따라 상술한 문제점을 해결하기에는 한계가 있으며, 무엇보다 실내 공기 질 관리에 대해 그 어떠한 관리방법을 제시하지 못하고, 또한 그 중요성을 인식시키지 못함에 따라 잘못된 실내 공기 질 관리에 의한 건강악화 방지 또한 어려운 문제점이 있다.On the other hand, in the prior art, there is a limit to solve the above-described problems, as the purpose of the only control of the humidification amount, and above all, do not suggest any management method for indoor air quality management, and also do not recognize the importance of Preventing deterioration of health due to poor indoor air quality management also has a difficult problem.

한국공개특허 10-2016-0089491 (공개일 2016. 07. 22)Korea Patent Publication 10-2016-0089491 (Published 2016. 07. 22) 한국공개특허 특1997-0062557 (공개일 1997. 09. 12)Korea Patent Publication 1997-0062557 (published 1997. 09. 12)

본 발명은 종래의 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서,The present invention has been made to solve the conventional problems,

본 발명의 목적은 측정한 실내 공기 질에 따라 그에 적합한 가습량을 제공하는 IOT 가열식 가습기를 제공하는 데 있다.It is an object of the present invention to provide an IOT heated humidifier which provides a suitable amount of humidification according to the measured indoor air quality.

아울러, 본 발명의 목적은 실내 오염물질 저감시키고 확산을 방지하며, 사용자에게 실내 공기 질에 대한 정보 및 그 해결방법을 제시하는 IOT 가열식 가습기 및 실내 공기 질 관리 기술을 제공하는데 있다.In addition, it is an object of the present invention to provide an IOT heated humidifier and indoor air quality management technology that reduces indoor pollutants, prevents diffusion, and presents information and solutions to indoor air quality to users.

상기와 같은 목적을 달성하기 위해 제공되는 본 발명에 따른 IOT 가열식 가습기는, 상부 방향으로 개구부가 형성되고 열전도성 재질로 마련되며 물이 저장되는 내용기; 상부가 개방되고 내부에 상기 내용기의 개구부가 상방을 향하도록 삽입 안착되는 안착공간을 가지며, 상기 안착공간에 안착된 상기 내용기와 접촉되어 상기 내용기에 열을 가하는 가열수단이 마련된 본체; 상기 본체의 개방된 상부에 힌지 결합되어 상기 본체에 안착된 상기 내용기의 개구부를 개폐하며, 상기 가열수단에 의해 상기 내용기 내의 물이 가열되어 발생된 증기를 외부로 배출시키는 덮개; 상기 본체의 일영역에 배치되어 상기 본체에 인접한 영역내의 공기 질을 측정하는 제1 센서; 및 상기 제1 센서에 의해 측정된 공기 질에 따라 상기 가열수단을 제어하는 제어유닛;을 포함하는 것을 특징으로 한다.IOT heated humidifier according to the present invention provided to achieve the above object, the inner opening is formed in the upper direction, provided with a thermally conductive material and the water is stored; A main body having a seating space in which an upper portion thereof is opened and is inserted and seated so that an opening of the inner container faces upward, and a heating means is provided to contact the inner container seated in the seating space and apply heat to the inner container; A lid coupled to an open upper portion of the main body to open and close an opening of the inner container seated on the main body and to discharge steam generated by heating the water in the inner container by the heating means to the outside; A first sensor disposed in one region of the main body to measure air quality in an area adjacent to the main body; And a control unit controlling the heating means according to the air quality measured by the first sensor.

여기서, 상기 본체는 상기 본체의 하부 일 측에 위치되는 제1 홀과 상기 덮개의 증기 배출위치와 인접 위치되는 제2 홀 및 상기 본체 내부에 위치하여 상기 제1 홀과 제2 홀을 상호 연결하는 연통로가 형성되는 것을 특징으로 한다.Here, the main body is a first hole located on the lower side of the main body and the second hole located adjacent to the vapor discharge position of the cover and the inside of the main body to interconnect the first hole and the second hole A communication path is formed.

그리고, 상기 제1 센서는 상기 제1 홀에 인접한 상기 연통로 내에 배치되며, 상기 덮개를 통한 증기 배출로 발생되는 기압차에 의해 상기 제1 홀로 유입되는 공기의 질을 측정하는 것을 특징으로 한다.The first sensor may be disposed in the communication path adjacent to the first hole, and measure the quality of air introduced into the first hole by a pressure difference generated by steam discharge through the cover.

또한, 상기 본체의 일영역에 배치되어 상기 본체에 인접한 영역내의 온도 및 습도를 측정하는 제2 센서; 및 실내 환기상태를 모니터링하는 스마트홈디바이스 및 데이터의 출력이 가능한 사용자단말과 통신하는 통신유닛;을 더 포함하는 것을 특징으로 한다.In addition, a second sensor disposed in one region of the main body for measuring the temperature and humidity in the region adjacent to the main body; And a communication unit communicating with a smart home device for monitoring indoor ventilation and a user terminal capable of outputting data.

아울러, 상기 제어유닛은 상기 제2 센서에 의해 측정된 온도 및 습도를 통해 상대습도를 산출하고, 산출된 상대습도와 상기 제1 센서에 의해 측정된 공기 질 측정 결과 및 상기 통신유닛을 통해 사용자 단말에 제공하고, 상대습도, 공기 질 측정결과 및 상기 스마트홈디바이스의 환기상태에 따른 상태정보를 통해 상기 가열수단을 제어하는 것을 특징으로 한다.In addition, the control unit calculates the relative humidity through the temperature and humidity measured by the second sensor, the calculated relative humidity and the air quality measurement results measured by the first sensor and the user terminal through the communication unit And controlling the heating means through relative humidity, air quality measurement results, and status information according to the ventilation status of the smart home device.

한편, 상기와 같은 목적을 달성하기 위해 제공되는 본 발명에 따른 IOT 가열식 가습기를 이용한 실내 공기 질 관리 시스템은, 실내 환기상태를 실시간 모니터링하며, 상기 환기여부에 따른 상태정보를 생성하는 스마트홈디바이스; 상기 스마트홈디바이스와 무선방식으로 통신하고, 배치위치에 대한 인접 영역 내 온도, 습도 및 공기 질을 측정하며, 측정결과와 상기 스마트홈디바이스로부터 수신한 상태정보에 따라 가습량을 제어하는 IOT 가열식 가습기; 및 상기 IOT 가열식 가습기와 통신하며, 상기 IOT 가열식 가습기로부터 측정결과와 작동상태에 따른 정보를 수신하며, 상기 IOT 가열식 가습기를 제어하는 제어정보를 송신하는 어플리케이션이 설치된 사용자단말;을 포함하며, 상기 IOT 가열식 가습기는 상기 온도 및 습도를 측정하여 상대습도를 산출하고, 산출된 상대습도 값 또는 공기 질에 대한 측정값이 기 설정된 기준범위를 벗어난 경우에 한하여, 알림메시지를 생성하여 상기 사용자단말에 제공하고 가습량을 제어하는 것을 특징으로 한다.On the other hand, the indoor air quality management system using the IOT heated humidifier according to the present invention provided to achieve the above object, a smart home device for monitoring the indoor ventilation status in real time, and generates the status information according to the ventilation; An IOT heated humidifier that communicates with the smart home device in a wireless manner, measures temperature, humidity and air quality in an adjacent area with respect to the placement location, and controls the amount of humidification according to the measurement result and the state information received from the smart home device; And a user terminal in communication with the IOT heated humidifier, receiving an information according to a measurement result and an operating state from the IOT heated humidifier, and transmitting an application for controlling control of the IOT heated humidifier. The heated humidifier calculates the relative humidity by measuring the temperature and humidity, and generates a notification message and provides it to the user terminal only when the calculated relative humidity value or the measured value for the air quality is out of a predetermined reference range. It is characterized by controlling the amount of humidification.

그리고, 상기 IOT 가열식 가습기가 측정한 공기 질 정보는 미세먼지 농도정보가 포함되며, 상기 IOT 가열식 가습기는 상대습도와 미세먼지 농도의 상관관계에 따른 적합 가습제어 값이 테이블 형태로 저장되어 가습량을 제어하는 것을 특징으로 한다.The air quality information measured by the IOT heated humidifier includes fine dust concentration information, and the IOT heated humidifier controls a humidification amount by storing a suitable humidification control value according to a correlation between relative humidity and fine dust concentration. Characterized in that.

또한, 상기 IOT 가열식 가습기는 상대습도와 세균 증식의 상관관계에 따른 최소 환기시간 및 환기주기에 따른 정보가 테이블형태로 저장되고, 상기 IOT 가열식 가습기로부터 산출한 상대습도 및 연속 가습시간에 대한 정보와 상기 스마트홈디바이스로부터 수신한 상태정보를 통해 최근 환기시간을 확인하며, 기 설정된 환기주기에 도달할 경우에 한하여, 환기를 권고하는 알림메시지를 생성하고 생성된 알림메시지를 상기 사용자단말에 송신하는 것을 특징으로 한다.In addition, the IOT heated humidifier is stored in the form of a table of the minimum ventilation time and the ventilation cycle according to the correlation between relative humidity and bacterial growth, information on the relative humidity and continuous humidification time calculated from the IOT heated humidifier Checking the latest ventilation time through the status information received from the smart home device, and generates a notification message for recommending the ventilation only when reaching a preset ventilation period, and sending the generated notification message to the user terminal. It features.

덧붙여, 상기 IOT 가열식 가습기는 상기 스마트홈디바이스로부터 수신한 상태정보를 통해 환기가 이루어지는 중인 것으로 확인된 경우에 한하여, 가습을 저감 또는 정지시키는 것을 특징으로 한다.In addition, the IOT heated humidifier may reduce or stop the humidification only when it is confirmed that ventilation is being performed through the state information received from the smart home device.

본 발명의 실시 예에 따르면, According to an embodiment of the present invention,

본 발명의 IOT 가열식 가습기를 통해 온도, 습도를 측정하고, 온도에 따라 달라지는 상대습도를 산출하여 가습량을 제어함으로써, 실내 활동에 적합한 습도를 유지시킬 수 있는 효과가 있다.By measuring the temperature and humidity through the IOT heated humidifier of the present invention, by calculating the relative humidity that varies depending on the temperature to control the amount of humidification, there is an effect that can maintain the humidity suitable for indoor activities.

그리고, 본 발명의 IOT 가열식 가습기 통해 온도, 습도를 측정하고, 온도에 따라 달라지는 상대습도를 산출하여 가습량을 제어함으로써, 실내 활동에 적합한 습도를 유지시킬 수 있는 효과가 있고, IOT 가열식 가습기가 공기 질을 측정하여, 측정 결과를 사용자에게 제공하고 측정된 오염물질에 따라 가습량 제어함으로써, 실내 공기 오염물질의 농도 저감키고 실내 인원의 호흡기로 오염물질이 전달되는것을 최소화시킬 수 있다In addition, by measuring the temperature and humidity through the IOT heated humidifier of the present invention, by calculating the relative humidity depending on the temperature to control the amount of humidification, there is an effect that can maintain the humidity suitable for indoor activities, the IOT heated humidifier air quality By providing the measurement results to the user and by controlling the humidification according to the measured pollutants, it is possible to reduce the concentration of indoor air pollutants and to minimize the transmission of pollutants to the respirator of the indoor personnel.

한편, 본 발명의 IOT 가열식 가습기를 이용한 공기 질 관리 시스템IOT 가열식 가습기가 확인한 연속 가습시간, 상대습도와 스마트홈디바이스로부터 제공된 상태정보를 통해 최근 환기시간을 확인하여, 이에 적합한 환기 필요 시간마다 사용자단말을 통해 사용자에게 환기를 권고함으로써, 대기 질 악화만을 염려하여 환기를 꺼리는 인원에게도 환기의 필요성을 인식시킬 수 있고, 그로 인한 실내 세균증식 억제 및 오염물질의 농도 증가를 방지할 수 있다.Meanwhile, the air quality management system using the IOT heated humidifier of the present invention checks the latest ventilation time through the continuous humidification time, the relative humidity and the status information provided from the smart home device identified by the IOT heated humidifier, and the user terminal for each appropriate ventilation time required. By recommending ventilation through the user, it is possible to recognize the need for ventilation even for those who are reluctant to worry about deterioration of air quality, thereby preventing indoor bacterial growth and increasing concentrations of pollutants.

도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 IOT 가열식 가습기를 개략적으로 나타낸 것이다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 IOT 가열식 가습기의 자연대류식 센싱방식의 이해를 돕기 위한 예시도이다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 IOT 가열식 가습기를 이용한 실내 공기 질 관리 시스템을 도시한 것이다.
1 schematically shows an IOT heated humidifier according to an embodiment of the present invention.
Figure 2 is an exemplary view to help understand the natural convection sensing method of the IOT heated humidifier according to an embodiment of the present invention.
Figure 3 shows an indoor air quality management system using an IOT heated humidifier according to an embodiment of the present invention.

본 발명의 상기와 같은 목적, 특징 및 다른 장점들은 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예를 상세히 설명함으로써 더욱 명백해질 것이다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 일실시예에 대하여 상세히 설명하기로 한다. 본 명세서를 위해서, 도면에서의 동일한 참조번호들은 달리 지시하지 않는 한 동일한 구성 부분을 나타낸다.The above objects, features and other advantages of the present invention will become more apparent from the following detailed description of the preferred embodiments of the present invention with reference to the accompanying drawings. Hereinafter, with reference to the accompanying drawings will be described in detail an embodiment of the present invention. For the purposes of this specification, like reference numerals in the drawings denote like parts unless otherwise indicated.

<IOT 가열식 가습기><IOT heated humidifier>

도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 IOT 가열식 가습기를 개략적으로 나타낸 것이고, 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 IOT 가열식 가습기의 자연대류식 센싱방식의 이해를 돕기 위한 예시도이다.FIG. 1 schematically shows an IOT heated humidifier according to an embodiment of the present invention, and FIG. 2 is an exemplary view to help understand a natural convection sensing method of an IOT heated humidifier according to an embodiment of the present invention.

도1 내지 도2를 참조하면, 본 발명의 일실시예에 따른 IOT 가열식 가습기(100)는 내용기(110), 본체(120), 덮개(130), 제1 센서(140), 제어유닛(150), 제2 센서(160), 통신유닛(170)을 포함할 수 있다.1 to 2, the IOT heated humidifier 100 according to an embodiment of the present invention includes an inner container 110, a main body 120, a cover 130, a first sensor 140, and a control unit ( 150, a second sensor 160, and a communication unit 170.

내용기(110)는 상부방향으로 개구부가 형성되고 열전도성 재질로 마련되며 가열 대상인 물이 저장될 수 있다.The inner container 110 may have an opening formed in an upward direction, be formed of a thermally conductive material, and store water to be heated.

여기서, 내용기(110)는 열전도성과 물에 의한 부식에 강한 STS(Stainless Type Steel, 혹은 SUS)재질로 마련될 수 있으며, 상부 외측에는 내용기(110)의 파지를 용이하게 하기 위해 개구부와 인접하게 외주방향으로 돌출 형성된 돌출부(111)가 마련될 수 있으며, 돌출부(111)에 대해서는 본체(120)의 구성설명에서 좀 더 상세히 설명하도록 한다.Here, the inner container 110 may be made of STS (Stainless Type Steel, or SUS) material that is resistant to thermal conductivity and corrosion by water, and is adjacent to the opening and the upper portion to facilitate the gripping of the inner container 110. Protruding portion 111 protruding in the outer circumferential direction may be provided, the protrusion 111 will be described in more detail in the configuration of the main body 120.

본체(120)는 상부가 개방되고 내부에 내용기(110)의 개구부가 상방을 향하도록 삽입 안착되는 안착공간을 가지며, 안착공간에 안착된 내용기(110)와 접촉되어 내용기(110)에 열을 가하는 가열수단(121)이 마련될 수 있다.The main body 120 has a seating space in which the upper part is opened and is inserted and seated so that the opening of the inner container 110 faces upward, and is in contact with the inner container 110 seated in the seating space to the inner container 110. Heating means 121 for applying heat may be provided.

여기서, 본체(120)의 개방된 상부에는 앞서 서술한 내용기의 돌출부(111)가 걸림 고정되는 걸림홈(122)이 포함된 형태로 마련될 수 있다.Here, the open upper portion of the main body 120 may be provided in a form including a locking groove 122 for locking the protrusion 111 of the above-described inner container.

이때, 걸림홈(122)은 내용기(110)가 본체(120)에 삽입 안착된 상태에서, 후술할 덥개(130)에 의해 내용기(110)의 개구부가 덮어진 형태로 본체(120)의 하방으로 가압될 때, 내용기(110)가 미세하게 떨리는 것을 방지하기 위한 완충부재가 돌출부(111)와 접촉되는 걸림홈(122)의 외측을 따라 결합된 형태로 마련될 수 있으며, 걸림홈(122)은 본체(120)의 안착영역에 안착된 내용기(110)의 회전 위상에 따라 돌출부(111)가 걸림 고정되는 걸림 턱 구조로 마련될 수도 있으나, 이에 국한되지 않는다.At this time, the locking groove 122 of the main body 120 in a form in which the opening of the inner container 110 is covered by a cover 130 to be described later in the state in which the inner container 110 is inserted into the main body 120. When pressed downward, a buffer member for preventing the inner container 110 from vibrating finely may be provided in a combined form along the outside of the locking groove 122 in contact with the protrusion 111, the locking groove ( 122 may be provided as a locking jaw structure in which the protrusion 111 is fixed according to the rotational phase of the inner container 110 seated in the seating area of the main body 120, but is not limited thereto.

여기서, 본체(120)의 안착영역에 안착된 내용기(110)는 후술할 측정유닛(180)이 내용기(110)의 하부에서 상방으로 가하는 탄성력에 의해 걸림홈(122)에 걸린 채로 본체(120)에 고정될 수 있게 된다.Here, the inner container 110 seated in the seating area of the main body 120 has the main body (with the locking unit 122 being caught by an elastic force applied upward from the lower part of the inner container 110 by the measuring unit 180 to be described later). 120).

이러한, 걸림홈(122)과 돌출부(111)의 구조는, 본체(120)로부터 분리 가능하도록 마련된 내용기(110)가 본체(120)에 형성된 가열수단(121)에 의해 가열되어질 때에 열전도과정에서 발생되는 떨림에 의해 미세 간극이 발생하여, 발생된 간극을 통해 압력이 외부로 소실됨으로 인한 가습효율 저하와 떨림에 의한 소음발생을 억제할 수 있게 된다.The structure of the locking groove 122 and the protrusion 111 is a heat conduction process when the inner container 110 provided to be separated from the main body 120 is heated by the heating means 121 formed in the main body 120. The minute gap is generated by the generated tremors, thereby reducing the humidification efficiency due to the loss of pressure to the outside through the generated gaps and suppressing the generation of noise due to the tremors.

한편, 내용기(110)가 삽입 안착되는 본체(120)의 내측에 위치되는 가열수단(121)은 안착된 내용기(110)의 외측과 접촉되어 면 접촉 가열을 수행하며, 내용기(110)를 지지하면서 내용기(110)와의 접촉상태를 유지시키기 위해 상광하협(上廣下狹)한 구조로 마련될 수 있으며, 내용기(110) 또한 이와 대응되도록 하부에서 개구부 방향으로 갈수록 그 폭이 점진적으로 증가하는 상광하협 구조로 마련될 수 있다.On the other hand, the heating means 121 located inside the main body 120 into which the inner container 110 is seated is in contact with the outer side of the seated inner container 110 to perform surface contact heating, and the inner container 110. It can be provided in a structure of ordinary light and down (上 廣 下 狹) in order to maintain the contact state with the inner container 110 while supporting the inner container 110, the width of the inner container 110 also gradually from the lower toward the opening direction corresponding to this As a result, it can be arranged to increase the structure.

또한, 본체(120)에는 본체(120)의 외측 하방에 위치하는 제1 홀(123a)과 후술될 덮개(130)의 증기 배출 위치에 인접 위치하는 제2 홀(123b) 및 본체(120)의 내부에 위치하여 제1 홀(123a)과 제2 홀(123b)을 상호 연결하는 연통로(123)가 형성될 수 있다.In addition, the main body 120 includes a first hole 123a positioned below the outer side of the main body 120, and a second hole 123b and a main body 120 adjacent to a vapor discharge position of the cover 130 to be described later. A communication path 123 may be formed to be positioned inside and connect the first hole 123a and the second hole 123b to each other.

이때, 연통로(123)는 덮개(130)를 통해 증기가 배출될 때, 증기 배출위치와 인접영역인 제2 홀(123b) 인접 영역의 기압이 증가함에 따라, 제2 홀(123b) 인접 영역의 기압보다 상대적으로 기압이 낮은 제1 홀(123a) 인접 영역의 공기가 연통로(123)를 통해 제2 홀(123b) 방향으로 이동되면서 자연대류가 일어나게 된다.In this case, when the steam is discharged through the cover 130, the communication path 123 is adjacent to the second hole 123b as the air pressure of the adjacent area of the second hole 123b is increased. The natural convection occurs while the air in the region adjacent to the first hole 123a having a lower air pressure than the air pressure moves toward the second hole 123b through the communication path 123.

이러한, 본체(120)의 연통로(123)는 덮개(130)를 통해 분사되는 증기에 자연대류 방식으로 유입된 공기를 섞어줌으로써, 배출된 증기의 배출방향을 간접적으로 가이드할 수 있고, 배출된 증기의 온도를 적정수준으로 낮추게 되어 증기의 열에 의한 본체(120)의 변형을 방지할 뿐만 아니라, 증기와의 접촉에 의한 사용자의 화상 발생 및 화상정도를 낮출 수 있는 효과 또한 갖게 된다.The communication path 123 of the main body 120 may indirectly guide the discharge direction of the discharged steam by mixing the air introduced in a natural convection manner with the steam injected through the cover 130. Lowering the temperature of the steam to an appropriate level not only prevents the deformation of the main body 120 due to the heat of the steam, but also has the effect of lowering the image generation and the degree of burn of the user by contact with the steam.

한편, 본체(120)에 형성된 연통로(123)를 통한 자연대류 방식의 구조 체택은 후술될 제1 센서(140) 및 제2 센서(160)의 측정 정확도 높이기에 적합한 구조이다.On the other hand, the natural convection structure through the communication path 123 formed in the main body 120 is a structure suitable for increasing the measurement accuracy of the first sensor 140 and the second sensor 160 to be described later.

간략하게 설명하자면, 습도, 공기 질 측정에 있어서, 펜(Fan) 등을 통한 강제 흡입 방식의 센싱이 이루어질 경우, 온도와 공기 중의 수증기와 미세먼지, 라돈 등의 농도 측정 시에 실제 환경에서 농도보다 더 낮게 또는 더 높게 측정될 수 있고, 덮개(130)를 통해 배출된 증기가 바로 유입될 수 있기 때문에, 실제 실내 환경의 온·습도 및 공기 질 측정값을 그대로 채용하여 제공하기에는 무리가 있다.Briefly, in the measurement of humidity and air quality, when sensing by forced suction method using a pen or the like, the concentration of water vapor, fine dust, and radon in the air and air is higher than the concentration in the actual environment. Since it can be measured lower or higher, and the steam discharged through the cover 130 can be directly introduced, it is difficult to adopt and provide the temperature, humidity and air quality measurement values of the actual indoor environment.

또한, 제1 센서(140) 및 제2 센서(160)가 외부에 직접적으로 노출된 형태로 마련되어 있을 경우에도, 본체(120) 외부의 오염물질 및 물기 등에 의해서도 그 측정값에 정확도가 떨어질 수 있다.In addition, even when the first sensor 140 and the second sensor 160 are provided in the form of being directly exposed to the outside, the measurement value may be inferior to the measured value due to pollutants and moisture in the outside of the main body 120. .

상술한 바와 같이, 제1 센서(140) 및 제2 센서(160)의 측정 정확도 저하 방지를 위해 연통로(123)에 제1 센서(140)와 제2 센서(160)가 배치함으로써 외부로의 노출을 방지함과 동시에 자연대류식 방식으로 실내 공기를 공급함으로써, 비교적 정확한 실내 온·습도 및 공기 질 측정이 가능하게 된다.As described above, the first sensor 140 and the second sensor 160 are disposed on the communication path 123 to prevent the measurement accuracy of the first sensor 140 and the second sensor 160 from being lowered. By avoiding exposure and supplying indoor air in a natural convection manner, relatively accurate room temperature, humidity and air quality measurements are possible.

한편, 연통로(123)는 제1 센서(140) 및 제2 센서(160)가 배치되는 제1 홀(123a)에 인접한 연통로(123)의 일구간의 폭이, 이후의 영역보다 더 좁게 형성되고, 해당 구간 이후의 구간 또한 상부 방향으로 넓은 폭을 가지도록 형성되며, 해당 영역의 상부 방향으로 제1 센서(140)와 제2 센서(160)가 배치됨에 따라, 제1 홀(123a)을 통해 유입된 공기가 직접적으로 제1 센서(140)와 제2 센서(160)에 전달되는 것이 아니라, 하부 방향으로 통과되면서 그 압력이 감소하여 실제 실내의 공기 상태와 유사한 상태의 농도 측정이 가능해지게 된다.On the other hand, the communication path 123 has a narrower width than one region of the communication path 123 adjacent to the first hole 123a where the first sensor 140 and the second sensor 160 are disposed. And a section after the corresponding section is also formed to have a wide width in the upper direction. As the first sensor 140 and the second sensor 160 are disposed in the upper direction of the corresponding region, the first hole 123a is formed. Rather than being directly transmitted to the first sensor 140 and the second sensor 160 through the air flow through the downward direction, the pressure is reduced, the concentration can be measured in a similar state to the actual state of the air in the room You lose.

덮개(130)는 본체(120)의 개방된 상부에 힌지 결합되어 본체(120)에 안착된 내용기(110)의 개구부를 개폐하며, 가열수단(121)에 의해 내용기(110) 내의 물이 가열되어 발생된 증기를 외부로 배출시킬 수 있다.The cover 130 is hinged to an open upper portion of the main body 120 to open and close the opening of the inner container 110 seated on the main body 120, and water in the inner container 110 is opened by the heating means 121. The steam generated by heating can be discharged to the outside.

이때, 덮개(130)는 내용기(110)를 하방으로 가압하여 증기압 손실을 최소화할 수 있으며, 기밀성을 높이기 위해 내용기(110)의 상부 형상과 대응되는 영역 일부가 내용기(110)가 안착되는 안착영역 방향으로 돌출 형성될 수 있으며 내용기(110)와 접촉되는 영역에 연질의 실링부재가 배치된 형태로 마련될 수도 있다.In this case, the cover 130 may minimize the vapor pressure loss by pressing the inner container 110 downward, and a portion of the area corresponding to the upper shape of the inner container 110 is seated on the inner container 110 to increase airtightness. It may be formed to protrude in the direction of the seating area and may be provided in the form of a soft sealing member is disposed in the area in contact with the inner container (110).

한편, 덮개(130)는 가열수단(121)에 의해 가열된 내용기(110) 내의 물의 온도 증가하여 내부 압력이 증가할 때, 일정 수준이상의 압력 발생 시에 선택적으로 내부 증기를 외부로 배출시킬 수 있다.On the other hand, the cover 130 may selectively discharge the internal steam to the outside when the pressure occurs above a certain level when the internal pressure increases by increasing the temperature of the water in the inner container 110 heated by the heating means 121. have.

제1 센서(140)는 앞서 설명한 바와 같이 본체(120)의 제1 홀(123a)에 인접한 연통로(123) 내에 배치되어 본체(120)에 인접한 영역내의 공기 질을 측정할 수 있다.As described above, the first sensor 140 may be disposed in the communication path 123 adjacent to the first hole 123a of the main body 120 to measure air quality in an area adjacent to the main body 120.

여기서, 제1 센서(140)는 공기 중 미세먼지의 농도를 측정할 수 있는 단일의 센서 또는 미세먼지 및 라돈의 농도 각각을 측정할 수 있는 복수의 센서가 결합된 형태로 마련될 수 있다.Here, the first sensor 140 may be provided in the form of a single sensor that can measure the concentration of fine dust in the air or a plurality of sensors that can measure the concentration of the fine dust and radon, respectively.

따라서, 가습 동작에 의한 자연대류방식으로 유입된 실내 공기의 미세먼지 농도 및 라돈의 농도를 측정하여, 후술될 제어유닛(150)에 측정 결과를 제공할 수 있다.Therefore, by measuring the concentration of the fine dust and radon of the indoor air introduced into the natural convection method by the humidification operation, it is possible to provide a measurement result to the control unit 150 to be described later.

제어유닛(150)은 제1 센서(140)에 의해 측정된 공기 질에 따라 가열수단(121)을 제어할 수 있으며, 본체(120)의 외부에 배치되어 물리적 조작에 의해 ON/OFF 및 가습설정이 가능한 컨트롤러부(미도시)를 포함할 수 있다.The control unit 150 may control the heating means 121 according to the air quality measured by the first sensor 140, and is disposed outside the main body 120 to set ON / OFF and humidification by physical manipulation. This may include a controller unit (not shown).

여기서, 제어유닛(150)은 후술할 제2 센서(160)로부터 측정한 온도 및 습도를 통해 상대습도를 산출할 수 있으며, 산출한 상대습도와 제1 센서(140)로부터 측정한 미세먼지 농도, 라돈 농도 각각에 적합한 가습(또는 실내 습도제어)을 위한 가열수단(121)의 제어 값이 각각의 테이블형태 정보가 저장된 형태로 마련될 수 있어, 미세먼지의 확산을 저감시키기 위해 가습량을 제어할 수 있게 되며, 일반적으로 실내 습도가 60% 이상일 때 미세먼지의 확산을 줄일 수 있는 바와 같이, 확인된 상대습도와 미세먼지 농도에 따라 그에 적합 가습량을 제어함으로써 미세먼지에 의한 사용자의 호흡기 질환 발생을 억제할 수 있게 된다.Here, the control unit 150 may calculate the relative humidity through the temperature and humidity measured from the second sensor 160 to be described later, the calculated relative humidity and the fine dust concentration measured from the first sensor 140, The control value of the heating means 121 for humidification (or indoor humidity control) suitable for each radon concentration may be provided in a form in which each table form information is stored, so that the amount of humidification can be controlled to reduce the diffusion of fine dust. In general, as it is possible to reduce the diffusion of fine dust when the indoor humidity is 60% or more, by controlling the appropriate humidification amount according to the identified relative humidity and fine dust concentration to suppress the occurrence of respiratory disease of the user due to the fine dust You can do it.

그리고, 제어유닛(150)은 통신유닛(170)을 통해 실내 환기상태를 모니터링하는 스마트홈디바이스(200) 및 데이터의 열람이 가능한 사용자단말(300)과 통신할 수 있다.In addition, the control unit 150 may communicate with the smart home device 200 for monitoring the indoor ventilation state through the communication unit 170 and the user terminal 300 capable of reading data.

이때, 제어유닛(150)은 스마트홈디바이스(200)를 통해, 실내 환기상태에 대한 상태정보를 수신할 수 있고, 사용자단말(300)과 통신하여 제1 센서(140) 및 제2 센서(160)로부터 측정된 온·습도 및 공기 질 정보와, 현재 가습상태, 구동정보 및 내용기(110) 내 물의 잔여량에 대한 정보 또한 제공할 수 있게 된다.In this case, the control unit 150 may receive the state information on the indoor ventilation state through the smart home device 200, and communicate with the user terminal 300 to communicate with the first sensor 140 and the second sensor 160. Temperature, humidity and air quality information measured from the), and the current humidification state, driving information and information about the remaining amount of water in the container 110 can be provided.

또한, 제어유닛(150)은 제1 센서(140)로부터 측정된 라돈 농도에 따라 단계별 제어를 수행할 수 있다. 예를 들어, 라돈의 농도가 제1 수준일 경우, 가습량을 높여 라돈의 확산을 최소화할 수 있고, 라돈의 농도가 제2 수준일 경우, 가습을 중지하고 환기를 권고하는 알림메시지를 생성하여 통신유닛(170)을 통해 사용자단말(300)에 제공할 수 있다.In addition, the control unit 150 may perform stepwise control according to the radon concentration measured from the first sensor 140. For example, when the radon concentration is at the first level, the amount of humidification can be increased to minimize the spread of radon, and when the radon concentration is at the second level, a notification message is recommended to stop humidification and recommend ventilation. It may be provided to the user terminal 300 through the unit 170.

제2 센서(160)는 앞서 설명한 바와 같이 제1 센서(140)와 마찬가지로 본체(120)의 제1 홀(123a)에 인접한 연통로(123) 내에 배치되어 본체(120)에 인접한 영역내의 온도 및 습도를 측정할 수 있다.As described above, the second sensor 160 is disposed in the communication path 123 adjacent to the first hole 123a of the main body 120, similarly to the first sensor 140, and has a temperature in an area adjacent to the main body 120. Humidity can be measured.

이때, 제2 센서(160)에 의해 측정된 온도 및 습도의 경우, 가열수단(121)으로부터 본체(120)를 통해 전달된 열에 의한 측정오차를 최소화하기 위해, 본체(120)의 가열수단(121)과 연통로(123) 사이에 단열부재가 배치되고, 제어유닛(150)의 경우 가열수단자(121)의 가열 제어 정도에 따른 열 발생에 따른 온도, 습도 각각의 보정치가 저장되어 제2 센서로(160)부터 측정된 측정값에 적용시켜 온도 및 습도를 산출할 수도 있다.At this time, in the case of the temperature and humidity measured by the second sensor 160, in order to minimize the measurement error due to the heat transferred from the heating means 121 through the main body 120, the heating means 121 of the main body 120 And a heat insulating member disposed between the communication path 123 and the control unit 150, the correction value of the temperature and humidity according to the heat generation according to the heating control degree of the heating means 121 is stored and the second sensor is stored. The temperature and humidity may be calculated by applying the measured value measured from the furnace 160.

통신유닛(170)은 실내 환기상태를 모니터링하는 스마트홈디바이스(200) 및 사용자단말(300)과 통신할 수 있다.The communication unit 170 may communicate with the smart home device 200 and the user terminal 300 for monitoring the indoor ventilation state.

여기서, 통신유닛(170)은 Wi-fi, 블루투스 방식의 무선통신방식으로 통신을 수행할 수 있다.Here, the communication unit 170 may perform communication in a wireless communication method of Wi-fi, Bluetooth.

이때, 통신유닛(170)이 무선통신방식으로 통신된다 함은, 스마트홈디바이스(200) 및 사용자단말(300) 각각과의 1대1 통신과 스마트홈디바이스(200), 사용자단말(300)와 동일 네트워크상에서 위치되어 중계기 등을 통한 중계방식의 통신을 수행하는 것 모두 포함되는 것으로 해석되어져야할 것이다In this case, the communication unit 170 is communicated in a wireless communication method, one-to-one communication with each of the smart home device 200 and the user terminal 300 and the smart home device 200, the user terminal 300 and It should be interpreted that it is located in the same network and includes relaying communication through a repeater.

한편, 본 발명의 일실시예에 따른 IOT 가열식 가습기(100)는 본체(120) 내부에 삽입 안착된 내용기(110)의 하부를 지지하며, 내용기(110)에 담긴 물의 양을 측정하는 측정유닛(180)을 더 포함할 수 있다.On the other hand, the IOT heated humidifier 100 according to an embodiment of the present invention supports the lower portion of the inner container 110 is placed and seated inside the main body 120, the measurement for measuring the amount of water contained in the inner container 110 The unit 180 may further include.

여기서, 측정유닛(180)은 덮개(130)에 의해 개구부가 페쇄된 형태로 하부방향으로 가압된 내용기(110)의 하부를 지지하도록, 본체(120)의 안착영역 하부방향에 위치할 수 있다,Here, the measuring unit 180 may be positioned in the lower direction of the seating area of the main body 120 to support the lower portion of the inner container 110 pressed downward in the form in which the opening is closed by the cover 130. ,

이때, 측정유닛(180)은 측정 방향 상부로 소정의 탄성력을 제공하는 전자식 저울 형태로 마련될 수 있으며, 제어유닛(150)은 물이 든 내용기(110)가 본체(120) 내부로 삽입 안착될 때, 측정유닛(180)으로부터 측정된 내용기(110)의 무게를 통해 내용기(110)에 담기 물의 양을 유추할 수 있게 된다.In this case, the measuring unit 180 may be provided in the form of an electronic scale to provide a predetermined elastic force in the upper direction of the measurement direction, the control unit 150 is inserted into the inner body 110 of the contents container 110 containing water In this case, the amount of water contained in the inner container 110 can be inferred through the weight of the inner container 110 measured from the measuring unit 180.

한편, 측정유닛(180)은 덮개(130)에 의해 하방으로 가압된 내용기(110)의 하부를 지지하면서 상부 방향으로 형성된 반발력을 통해 내용기(110)와 덮개(130) 사이의 밀착력을 증대시키면서, 가열수단(121)의 가열에 의한 내용기(110)의 떨림 발생을 최소화할 수 있게 된다.On the other hand, the measuring unit 180 increases the adhesion between the inner container 110 and the cover 130 through a repulsive force formed in the upper direction while supporting the lower portion of the inner container 110 pressed downward by the cover 130. While it is possible to minimize the occurrence of shaking of the inner container 110 due to the heating of the heating means 121.

그리고, 제어유닛(150)은 측정유닛(180)으로부터 측정된 내용기(110)의 물 잔여량에 대한 정보와, 가열수단(121)의 제어 값에 의한 현재 가습량, 가습 시간 대비 소요된 물의 양을 산출하고, 가열을 위해 내용기(110)에 최소한으로 유지되어야할 물의 양을 확인하여, 급수가 필요한 시점 이전에 사용자에게 물보충을 권고하는 알림메시지를 생성하여 사용자단말(300)에 송신할 수도 있다.In addition, the control unit 150 measures information on the amount of water remaining in the inner container 110 measured from the measuring unit 180, the current humidification amount by the control value of the heating unit 121, and the amount of water consumed relative to the humidification time. Calculate and check the amount of water to be kept to the minimum in the inner container 110 for heating, and generates a notification message for recommending water replenishment to the user before the water supply is necessary, and transmits it to the user terminal 300. have.

또한, 제어유닛(150)은 제1 센서(140)를 통해 단위 시간별 미세먼지 농도변화량을 산출하여, 산출된 미세먼지 농도변화량이 기 설정된 기준을 초과한 경우에 한하여, 소정의 시간동안 최대 가습운전을 수행하여, 환기로 인해 실내로 유입된 미세먼지로 인해 실내 미세먼지 농도가 단시간 내에 증가한 경우에도 미세먼지의 확산 및 사용자의 미세먼지 관련 질환 유발 가능성을 최소화할 수 있다.In addition, the control unit 150 calculates the change amount of the fine dust for each unit time through the first sensor 140, the maximum humidification operation for a predetermined time, only when the calculated fine dust concentration change exceeds the preset standard. By performing the above, even when the indoor dust concentration is increased within a short time due to the fine dust introduced into the room due to ventilation, it is possible to minimize the spread of the fine dust and the possibility of causing a user-related fine dust.

즉, 본 발명의 일실시예에 따른 IOT 가열식 가습기(100)는 자연대류방식의 센싱 방식으로 온도, 습도 및 공기 질을 측정하고, 측정된 온도, 습도에 따라 적합한 가습량 제어를 수행하며, 실내 공기 중의 미세먼지, 라돈 농도를 검출하여 그에 적합한 가습량 제어 및 환기 권고 등을 수행하여, 실내 공기 질 관리를 수행할 수 있다.That is, the IOT heated humidifier 100 according to an embodiment of the present invention measures the temperature, humidity and air quality by the sensing method of the natural convection method, performs a suitable humidification control according to the measured temperature and humidity, and indoor air Indoor air quality management can be performed by detecting the fine dust and radon concentration in the air and controlling the humidification amount and recommending ventilation accordingly.

<IOT 가열식 가습기를 이용한 공기 질 관리 시스템><Air Quality Management System Using IOT Heated Humidifier>

본 발명의 일실시예에 따른 IOT 가열식 가습기(100)를 이용한 공기 질 관리 시스템의 구성 및 운용방식을 설명함에 있어, 설명의 편의를 위해 상술한 IOT 가열식 가습기(100)의 구성설명부분에서 이미 설명된 내용에 대해서는 생략 또는 함축하여 설명하도록 한다.In explaining the configuration and operation of the air quality management system using the IOT heated humidifier 100 according to an embodiment of the present invention, it is already described in the configuration description of the above-described IOT heated humidifier 100 for convenience of description. The contents are omitted or implied.

도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 IOT 가열식 가습기를 이용한 실내 공기 질 관리 시스템을 도시한 것이다.Figure 3 shows an indoor air quality management system using an IOT heated humidifier according to an embodiment of the present invention.

도3을 참조하면, 본 발명의 일실시예에 따른 IOT 가열식 가습기(100)를 이용한 실내 공기 질 관리 시스템은 IOT 가열식 가습기(100), 스마트홈디바이스(200) 및 사용자단말(300)을 포함할 수 있다.Referring to FIG. 3, the indoor air quality management system using the IOT heated humidifier 100 according to an embodiment of the present invention may include an IOT heated humidifier 100, a smart home device 200, and a user terminal 300. Can be.

IOT 가열식 가습기(100)는 자연대류방식의 센싱 방식으로 온도, 습도 및 공기 질을 측정하고, 측정된 온도, 습도 및 공기 질에 따른 가습량 제어를 수행할 수 있다.The IOT heated humidifier 100 may measure temperature, humidity, and air quality by a natural convection sensing method, and may control humidification according to the measured temperature, humidity, and air quality.

여기서, IOT 가열식 가습기(100)는 무선통신방식을 통신을 수행하여, 후술할 스마트홈디바이스(200) 및 사용자단말(300)과 통신할 수 있으며, 측정된 온도, 습도 및 공기 질에 따른 가습 제어 외에도, 사용자단말(300)로 알림메시지를 송신할 수도 있다.Here, the IOT heated humidifier 100 may perform a wireless communication method to communicate with the smart home device 200 and the user terminal 300, which will be described later, and control the humidification according to the measured temperature, humidity, and air quality. In addition, the notification message may be transmitted to the user terminal 300.

스마트홈디바이스(200)는 실내 환기상태를 모니터링하며 환기 여부에 따른 상태정보를 생성할 수 있다.The smart home device 200 may monitor the indoor ventilation state and generate state information according to whether or not the ventilation is performed.

여기서, 스마트홈디바이스(200)는 실내 공기 정화, 환기, 온도제어 등을 수행하며, 무선통신방식으로 그에 따른 측정 및 상태정보 생성이 가능한 공조시스템 또는 상술한 공조시스템과 연동된 스마트홈네트워크 디바이스를 포함할 수 있다.Here, the smart home device 200 performs the indoor air purification, ventilation, temperature control, and the like, an air conditioning system capable of measuring and generating status information according to a wireless communication method or a smart home network device interworking with the above air conditioning system. It may include.

이때, 스마트홈디바이스(200)는 펜(FAN) 등과 같은 환풍기 등의 작동 또는 창문의 열림을 감지하는 감지센서와 같은 감지구동요소(210)가 포함될 수 있으며, 펜의 켜짐(ON)/꺼짐(OFF) 또는 창문의 개방(OPEN)/폐쇄(CLOSE) 상태를 감지한 때에 감지상태 및 감지 시점을 포함한 상태정보를 생성할 수 있으며, 일예로 ‘16시 15분 21초 창문A 개방’, ‘07시 23분 30초 환기용 환풍기 꺼짐’ 등과 같은 간략한 정보 형태일 수 있다.At this time, the smart home device 200 may include a sensing driving element 210, such as a sensor for detecting the operation of the fan, such as a fan (FAN) or the opening of the window, the pen (ON) / off ( OFF) or when the OPEN / CLOSE status of the window is detected, status information including the detection status and the detection time point can be generated. For example, '16: 15: 21 window A open ', '07 Hour 23 minutes 30 seconds.

때에 따라서는, 스마트홈디바이스(200)가 환기상태를 감지하는 것뿐만 아니라, 환기를 제어하는 제어시스템 형태로 마련될 수도 있으며, 이때, IOT 가열식 가습기(100)의 요청에 따라 환기상태를 유기적으로 제어할 수도 있다.In some cases, the smart home device 200 may be provided in the form of a control system that not only detects the ventilation state but also controls the ventilation, and at this time, the ventilation state may be organically maintained at the request of the IOT heated humidifier 100. You can also control it.

사용자단말(300)은 무선통신방식으로 통신하고 정보의 열람이 가능하며, IOT 가열식 가습기(100)와 연동된 어플리케이션이 설치된 스마트폰, PDA, 태블릿 또는 노트북과 같은 정보단말과 같은 형태로 마련될 수 있다.The user terminal 300 may communicate in a wireless communication manner and view information, and may be provided in the form of an information terminal such as a smartphone, a PDA, a tablet or a notebook in which an application interworking with the IOT heated humidifier 100 is installed. have.

이때, 사용자는 IOT 가열식 가습기(100)와 통신하는 사용자단말(300)을 통해서 IOT 가열식 가습기(100)로부터 측정된 실내 온도, 습도 및 공기 질에 대한 정보를 확인할 수 있으며, IOT 가열식 가습기(100)로부터 생성된 알림메시지 또한 실시간 수신 및 확인이 가능해진다.At this time, the user can check the information on the room temperature, humidity and air quality measured from the IOT heated humidifier 100 through the user terminal 300 communicating with the IOT heated humidifier 100, IOT heated humidifier 100 The notification message generated from this can also be received and confirmed in real time.

따라서, IOT 가열식 가습기(100)가 온도 및 습도를 측정하여 상대습도를 산출하고, 실내의 공기 질을 측정하여 미세먼지 및 라돈 농도에 따라 가습량을 제어하거나 사용자단말(300)를 통해 사용자에게 환기를 권고하는 알림메시지를 송신할 수도 있다.Therefore, the IOT heated humidifier 100 calculates relative humidity by measuring temperature and humidity, and measures the air quality in the room to control the amount of humidification according to the fine dust and radon concentration or to provide ventilation to the user through the user terminal 300. You can also send a recommended notification message.

일반적으로, 적당한 환기가 이루어지지 않은 실내에서의 지속적 가습은 실내의 세균증식을 유발시키는 요인으로 작용할 수 있으며, 환기가 이루어지는 시점에서의 가습량을 높이는 것은 불필요하기 때문에, IOT 가열식 가습기(100)는 상대습도와 세균 증식의 상관관계에 따른 최소 환기시간 및 환기주기에 따른 정보가 테이블형태로 저장되어, 실내 온도 및 습도로 산출된 상대습도와 연속 가습시간에 대한 정보와 스마트홈디바이스(200)로부터 수신한 상태정보를 통해 최근 환기가 이루어진 시간 및 환기에 소요된 시간 등의 정보를 통해, 확인된 최근 환기시간이 상대습도별 환기주기에 도달할 경우에 한하여, 환기를 권고하는 알림메시지를 생성하고 생성된 알림메시지를 사용자단말(300)에 송신함으로써, 연속가습에 의한 실내 세균증식을 억제할 수 있게 된다.In general, continuous humidification in a room without proper ventilation may act as a factor causing bacterial growth in the room, and since it is unnecessary to increase the amount of humidification at the time of ventilation, the IOT heated humidifier 100 may be relatively The information on the minimum ventilation time and the ventilation cycle according to the correlation between humidity and bacterial growth is stored in a table form to receive information about the relative humidity and continuous humidification time calculated from the room temperature and humidity and from the smart home device 200. Through the status information, such as the time of recent ventilation and the time spent on ventilation, it generates and generates a notification message that recommends ventilation only when the confirmed recent ventilation time reaches the ventilation cycle by relative humidity. By sending a notification message to the user terminal 300, it is possible to suppress the growth of indoor bacteria by continuous humidification. It is.

이때, 스마트홈디바이스(200)가 자체적으로 환기제어가 가능할 경우, IOT 가열식 가습기(100)는 알림메시지를 사용자단말(300)에 송신함과 동시에 환기를 위한 제어신호를 생성하여 스마트홈디바이스(200)에 송신하고 가습을 중지하는 작동을 수행할 수도 있다.At this time, when the smart home device 200 is capable of self-ventilation control, the IOT heated humidifier 100 transmits a notification message to the user terminal 300 and generates a control signal for ventilation at the same time as the smart home device 200. ), And to stop humidification.

즉, 본 발명의 일실시예에 따른 IOT 가열식 가습기(100)를 이용한 실내 공기 질 관리 시스템은, IOT 가열식 가습기(100)로부터 측정된 온도, 습도 및 공기 질에 따라 그에 적합한 가습을 수행함과 동시에, 사용자단말(300)을 통해 실내 온도, 습도 및 공기 질에 대한 정보를 제공하며, 스마트홈디바이스(200)로부터 수신한 상태정보를 기반으로 사용자단말(300)을 통해 사용자에게 환기를 권고하고 불필요한 가습기사용을 줄임으로써, 가습효율을 높일 수 있고 실내 공기 질 관리와 더불어 사용자의 실내 건강 위협요소를 최소화할 수 있게 된다.That is, the indoor air quality management system using the IOT heated humidifier 100 according to an embodiment of the present invention, while performing the appropriate humidification according to the temperature, humidity and air quality measured from the IOT heated humidifier 100, Provides information on room temperature, humidity and air quality through the user terminal 300, recommends ventilation to the user through the user terminal 300 based on the status information received from the smart home device 200, and unnecessary humidifier By reducing the use, it is possible to increase the efficiency of humidification and to minimize indoor health threats of the user as well as indoor air quality management.

이상에서 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 설명하였으나, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니한다. 즉, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가지는 자라면 첨부된 특허청구범위의 사상 및 범주를 일탈함이 없이 본 발명에 대한 다수의 변경 및 수정이 가능하며, 그러한 모든 적절한 변경 및 수정은 균등물들로 본 발명의 범위에 속하는 것으로 간주 되어야 할 것이다.While preferred embodiments of the present invention have been described above, the present invention is not limited to the above specific embodiments. That is, those skilled in the art to which the present invention pertains can make many changes and modifications to the present invention without departing from the spirit and scope of the appended claims, and all such suitable changes and modifications Equivalents should be considered to be within the scope of the present invention.

100 : IOT 가열식 가습기
110 : 내용기
111 : 돌출부
120 : 본체
121 : 가열수단
122 : 걸림홈
123 : 연통로
123a : 제1 홀
123b : 제2 홀
130 : 덮개
140 : 제1 센서
150 : 제어유닛
160 : 제2 센서
170 : 통신유닛
180 : 측정유닛
200 : 스마트홈디바이스
210 : 감지구동요소
300 : 사용자단말
100: IOT Heated Humidifier
110: content
111: protrusion
120: main body
121: heating means
122: hanging groove
123: communication path
123a: first hole
123b: second hole
130: cover
140: first sensor
150 control unit
160: second sensor
170: communication unit
180: measuring unit
200: smart home device
210: sensing driving element
300: user terminal

Claims (9)

상부 방향으로 개구부가 형성되고 열전도성 재질로 마련되며 물이 저장되는 내용기;
상부가 개방되고 내부에 상기 내용기의 개구부가 상방을 향하도록 삽입 안착되는 안착공간을 가지며, 상기 안착공간에 안착된 상기 내용기와 접촉되어 상기 내용기에 열을 가하는 가열수단이 마련된 본체;
상기 본체의 개방된 상부에 힌지 결합되어 상기 본체에 안착된 상기 내용기의 개구부를 개폐하며, 상기 가열수단에 의해 상기 내용기 내의 물이 가열되어 발생된 증기를 외부로 배출시키는 덮개;
상기 본체의 일영역에 배치되어 상기 본체에 인접한 영역내의 공기 질을 측정하는 제1 센서; 및
상기 제1 센서에 의해 측정된 공기 질에 따라 상기 가열수단을 제어하는 제어유닛;을 포함하는 것을 특징으로 하는 IOT 가열식 가습기.
An inner container in which an opening is formed in an upper direction and is made of a thermally conductive material and in which water is stored;
A main body having a seating space in which an upper portion thereof is opened and is inserted and seated so that an opening of the inner container faces upward, and a heating means is provided to contact the inner container seated in the seating space and apply heat to the inner container;
A lid coupled to an open upper portion of the main body to open and close an opening of the inner container seated on the main body and to discharge steam generated by heating the water in the inner container by the heating means to the outside;
A first sensor disposed in one region of the main body to measure air quality in an area adjacent to the main body; And
And a control unit for controlling the heating means according to the air quality measured by the first sensor.
제1항에 있어서,
상기 본체는 상기 본체의 하부 일 측에 위치되는 제1 홀과 상기 덮개의 증기 배출위치와 인접 위치되는 제2 홀 및 상기 본체 내부에 위치하여 상기 제1 홀과 제2 홀을 상호 연결하는 연통로가 형성되는 것을 특징으로 하는 IOT 가열식 가습기.
The method of claim 1,
The main body has a first hole located at a lower side of the main body, a second hole located adjacent to a vapor discharge position of the cover, and a communication path located inside the main body to interconnect the first hole and the second hole. IOT heated humidifier, characterized in that is formed.
제2항에 있어서,
상기 제1 센서는 상기 제1 홀에 인접한 상기 연통로 내에 배치되며, 상기 덮개를 통한 증기 배출로 발생되는 기압차에 의해 상기 제1 홀로 유입되는 공기의 질을 측정하는 것을 특징으로 하는 IOT 가열식 가습기.
The method of claim 2,
The first sensor is disposed in the communication path adjacent to the first hole, and the IOT heated humidifier characterized in that for measuring the quality of the air flowing into the first hole by the pressure difference generated by the vapor discharge through the cover. .
제1항에 있어서,
상기 본체의 일영역에 배치되어 상기 본체에 인접한 영역내의 온도 및 습도를 측정하는 제2 센서; 및
실내 환기상태를 모니터링하는 스마트홈디바이스 및 데이터의 출력이 가능한 사용자단말과 통신하는 통신유닛;을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 IOT 가열식 가습기.
The method of claim 1,
A second sensor disposed in one region of the main body to measure temperature and humidity in an area adjacent to the main body; And
An IOT heated humidifier, characterized in that it further comprises; a smart home device for monitoring the indoor ventilation status and a communication unit for communicating with a user terminal capable of outputting data.
제4항에 있어서,
상기 제어유닛은 상기 제2 센서에 의해 측정된 온도 및 습도를 통해 상대습도를 산출하고, 산출된 상대습도와 상기 제1 센서에 의해 측정된 공기 질 측정 결과 및 상기 통신유닛을 통해 사용자 단말에 제공하고, 상대습도, 공기 질 측정결과 및 상기 스마트홈디바이스의 환기상태에 따른 상태정보를 통해 상기 가열수단을 제어하는 것을 특징으로 하는 IOT 가열식 가습기.
The method of claim 4, wherein
The control unit calculates the relative humidity through the temperature and humidity measured by the second sensor, and provides the calculated relative humidity and air quality measurement result measured by the first sensor and the user terminal through the communication unit. And controlling the heating means through relative humidity, air quality measurement results, and status information according to the ventilation status of the smart home device.
실내 환기상태를 실시간 모니터링하며, 상기 환기여부에 따른 상태정보를 생성하는 스마트홈디바이스;
상기 스마트홈디바이스와 무선방식으로 통신하고, 배치위치에 대한 인접 영역 내 온도, 습도 및 공기 질을 측정하며, 측정결과와 상기 스마트홈디바이스로부터 수신한 상태정보에 따라 가습량을 제어하는 IOT 가열식 가습기; 및
상기 IOT 가열식 가습기와 통신하며, 상기 IOT 가열식 가습기로부터 측정결과와 작동상태에 따른 정보를 수신하며, 상기 IOT 가열식 가습기를 제어하는 제어정보를 송신하는 어플리케이션이 설치된 사용자단말;을 포함하며,
상기 IOT 가열식 가습기는 상기 온도 및 습도를 측정하여 상대습도를 산출하고, 산출된 상대습도 값 또는 공기 질에 대한 측정값이 기 설정된 기준범위를 벗어난 경우에 한하여, 알림메시지를 생성하여 상기 사용자단말에 제공하고 가습량을 제어하는 것을 특징으로 하는 IOT 가열식 가습기를 이용한 실내 공기 질 관리 시스템.
A smart home device for monitoring indoor ventilation status in real time and generating status information according to the ventilation status;
An IOT heated humidifier that communicates with the smart home device in a wireless manner, measures temperature, humidity and air quality in an adjacent area with respect to the placement location, and controls the amount of humidification according to the measurement result and the state information received from the smart home device; And
And a user terminal communicating with the IOT heated humidifier, receiving an information according to a measurement result and an operating state from the IOT heated humidifier, and installing an application for transmitting control information for controlling the IOT heated humidifier.
The IOT heated humidifier calculates the relative humidity by measuring the temperature and humidity, and generates a notification message only when the calculated relative humidity value or the measured value for the air quality is out of a preset reference range. Indoor air quality management system using an IOT heated humidifier, characterized in that to provide and control the amount of humidification.
제6항에 있어서,
상기 IOT 가열식 가습기가 측정한 공기 질 정보는 미세먼지 농도정보가 포함되며, 상기 IOT 가열식 가습기는 상대습도와 미세먼지 농도의 상관관계에 따른 적합 가습제어 값이 테이블 형태로 저장되어 가습량을 제어하는 것을 특징으로 하는 IOT 가열식 가습기를 이용한 실내 공기 질 관리 시스템.
The method of claim 6,
The air quality information measured by the IOT heated humidifier includes fine dust concentration information, and the IOT heated humidifier controls a humidification amount by storing a suitable humidification control value according to a correlation between relative humidity and fine dust concentration. Indoor air quality management system using IOT heated humidifier.
제6항에 있어서,
상기 IOT 가열식 가습기는 상대습도와 세균 증식의 상관관계에 따른 최소 환기시간 및 환기주기에 따른 정보가 테이블형태로 저장되고, 상기 IOT 가열식 가습기로부터 산출한 상대습도 및 연속 가습시간에 대한 정보와 상기 스마트홈디바이스로부터 수신한 상태정보를 통해 최근 환기시간을 확인하며, 확인된 최근 환기시간이 상대습도별 환기주기에 도달할 경우에 한하여, 환기를 권고하는 알림메시지를 생성하고 생성된 알림메시지를 상기 사용자단말에 송신하는 것을 특징으로 하는 IOT 가열식 가습기를 이용한 실내 공기 질 관리 시스템.
The method of claim 6,
The IOT heated humidifier is stored in the form of a table of minimum ventilation time and ventilation cycle according to the correlation between relative humidity and bacterial growth, information on the relative humidity and continuous humidification time calculated from the IOT heated humidifier and the smart Checks the latest ventilation time through the status information received from the home device, and generates a notification message for recommending ventilation only when the confirmed recent ventilation time reaches a ventilation cycle for each relative humidity, and generates the generated notification message. Indoor air quality management system using an IOT heated humidifier, characterized in that the transmission to the terminal.
제6항에 있어서,
상기 IOT 가열식 가습기는 상기 스마트홈디바이스로부터 수신한 상태정보를 통해 환기가 이루어지는 중인 것으로 확인된 경우에 한하여, 가습을 저감 또는 정지시키는 것을 특징으로 하는 IOT 가열식 가습기를 이용한 실내 공기 질 관리 시스템.
The method of claim 6,
The IOT heated humidifier indoor air quality management system using an IOT heated humidifier, characterized in that the humidification is reduced or stopped only when it is confirmed that the ventilation is being performed through the state information received from the smart home device.
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