WO2023163249A1 - 밀폐형 의료 시설물 - Google Patents

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WO2023163249A1
WO2023163249A1 PCT/KR2022/002776 KR2022002776W WO2023163249A1 WO 2023163249 A1 WO2023163249 A1 WO 2023163249A1 KR 2022002776 W KR2022002776 W KR 2022002776W WO 2023163249 A1 WO2023163249 A1 WO 2023163249A1
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panel
ffu
medical facilities
enclosed
enclosed medical
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PCT/KR2022/002776
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안철홍
공순영
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안철홍
공순영
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    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/08Detecting, measuring or recording devices for evaluating the respiratory organs
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B50/00Containers, covers, furniture or holders specially adapted for surgical or diagnostic appliances or instruments, e.g. sterile covers
    • A61B50/30Containers specially adapted for packaging, protecting, dispensing, collecting or disposing of surgical or diagnostic appliances or instruments
    • A61B50/31Carrying cases or bags, e.g. doctors' bags
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61GTRANSPORT, PERSONAL CONVEYANCES, OR ACCOMMODATION SPECIALLY ADAPTED FOR PATIENTS OR DISABLED PERSONS; OPERATING TABLES OR CHAIRS; CHAIRS FOR DENTISTRY; FUNERAL DEVICES
    • A61G10/00Treatment rooms or enclosures for medical purposes
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    • A61G10/02Treatment rooms or enclosures for medical purposes with artificial climate; with means to maintain a desired pressure, e.g. for germ-free rooms
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
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    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/343Structures characterised by movable, separable, or collapsible parts, e.g. for transport
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H1/00Buildings or groups of buildings for dwelling or office purposes; General layout, e.g. modular co-ordination or staggered storeys
    • E04H1/12Small buildings or other erections for limited occupation, erected in the open air or arranged in buildings, e.g. kiosks, waiting shelters for bus stops or for filling stations, roofs for railway platforms, watchmen's huts or dressing cubicles
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B3/00Window sashes, door leaves, or like elements for closing wall or like openings; Layout of fixed or moving closures, e.g. windows in wall or like openings; Features of rigidly-mounted outer frames relating to the mounting of wing frames
    • E06B3/32Arrangements of wings characterised by the manner of movement; Arrangements of movable wings in openings; Features of wings or frames relating solely to the manner of movement of the wing
    • E06B3/34Arrangements of wings characterised by the manner of movement; Arrangements of movable wings in openings; Features of wings or frames relating solely to the manner of movement of the wing with only one kind of movement
    • E06B3/36Arrangements of wings characterised by the manner of movement; Arrangements of movable wings in openings; Features of wings or frames relating solely to the manner of movement of the wing with only one kind of movement with a single vertical axis of rotation at one side of the opening, or swinging through the opening

Definitions

  • the present invention relates to an airtight medical facility requiring excellent airtightness, such as a negative pressure screening clinic or a negative pressure isolation ward. It is about an enclosed medical facility that can be built and operated.
  • closed medical facilities such as negative pressure isolation wards or negative pressure screening clinics have a high degree of sealing power to accommodate, diagnose, and treat contagious patients by completely separating them from general outside patients in order to prevent the spread of serious infectious diseases such as coronavirus. Indicates a medical facility that requires
  • such a negative pressure isolation ward has a negative pressure difference of -2.5Pa (-0.255mmAq) or more, an air circulation (ACH: air change per hour) ratio of 12 or more, which means the number of fresh air exchanges per hour, and 99.97% or more of particulates of 0.3 ⁇ m or more. Tough conditions are required to show a recoverable filter performance, airflow in the direction of the patient within the hospital room.
  • the basic structure of the negative pressure isolation ward is arranged in order so that the absolute value of negative pressure can increase in the order from the hallway to the front room, ward, and bathroom.
  • the air supply unit is located, and a differential pressure gauge for checking air pressure is generally installed in the front chamber.
  • the FFU Fluter Unit communicated with the exhaust unit may be located inside or outside the hospital room, but it may be preferable to be placed outside the hospital room in terms of maintenance. It is configured so that disinfection and sterilization can be performed.
  • the conventional negative pressure isolation ward is built to be fixed in an indoor space such as a hospital, so it not only takes enormous cost and time for its installation, but also promptly installs and There is a problem that it is difficult to operate and prompt response to it is difficult.
  • closed medical facilities such as temporary screening clinics installed to diagnose infectious diseases in the field are usually operated with various negative pressure facilities and diagnostic reagents inside containers or tents, but temporary facilities built with containers or tents Since it is almost not airtight, there is a serious problem that there is a great concern that medical staff inside the facility or people waiting for diagnosis and treatment outside the facility may be infected with pathogens when the internal air contaminated with viruses or the like leaks to the outside.
  • the present invention was invented to solve the above problems, and the present invention is a negative pressure screening clinic or negative pressure screening clinic that can be quickly built and operated in the field by simply assembling each part delivered to the site by a small number of workers.
  • An object of the present invention is to provide an airtight medical facility requiring excellent airtightness, such as an isolation ward.
  • an object of the present invention is to provide an enclosed medical facility that is easy to assemble, maintains sufficient sealing force, and is easy to move an assembled module using a forklift.
  • an object of the present invention is to provide an enclosed medical facility that is easy to assemble, maintains sufficient sealing force, and is easy to move an assembled module using a forklift.
  • the present invention forms an enclosed space having a hexahedral structure having side walls, a ceiling surface and a bottom surface by connecting prefabricated panel units in which profile members are coupled to the edge of the panel in horizontal and vertical directions.
  • a door through which people can enter is installed on some of the side walls of the closed space, and a fan filter (FFU) for forming negative or positive pressure inside the closed space on some of the side walls, ceiling, or floor.
  • FFU fan filter
  • a passing box is provided on some of the side walls to carry in or take out medical items for diagnosis or treatment by selectively opening and closing other separately built enclosed spaces or externally.
  • the passing box has double doors installed so that it can be opened and closed from the inside and outside, and at least one of the bottom surfaces has a leveling foot that can arbitrarily adjust the distance between the bottom surface and the ground ) member is provided.
  • the prefabricated panel unit a rectangular panel; A profile that is coupled to each edge of the panel and has a pair of sliding guides integrally arranged so that the plate material is bent at a right angle along the longitudinal direction on each outer surface of the square bar shape and the bent ends of the plate material face each other. absence; and a pair of sliders extending to both left and right sides so as to be slid between the sliding guides of the profile member, formed at the lower part of the body part centering on the body part in the middle of the workpiece, and the body part.
  • a pair of grippers extend oppositely to each other to maintain a certain distance from the slider; and a state in which the gripper is positioned on the outer surface of the sliding guide when the slider is inserted into the inner surface of the sliding guide. Then, after the panel is elastically opened by the interference fit between the gripper and the sliding guide, in the state where the interference fit is completed, the panel and the sliding guide are compressed by pressing the surface of the panel and the sliding guide sandwiched between the gripper and the slider by the elastic restoring force. The gap between the guides is sealed to prevent air from passing through.
  • wedge-shaped protrusions are further formed on bottom surfaces of both ends of the gripper.
  • a " ⁇ " shaped tension groove is further formed on the upper surface of the body so that the panel can be fitted elastically.
  • the " ⁇ "-shaped tension groove has the narrowest gap at the entrance of the groove so that the panel can be pressed to the surface of the panel after being force-fitted, and the gap gradually increases toward the depth toward the bottom of the groove. It has a wider shape.
  • protrusions are formed extending upward on the left and right sides of the entrance of the tension groove, respectively, the contact surface between the tension groove and the panel is expanded by the protrusion.
  • the sealing member is integrally processed by extruding a plastic material.
  • the panel is an opaque plate made of metal or plastic, and after the edge end of the metal or plastic plate is bent at a right angle along the circumferential direction, the bent end is interposed between the gripper and the sliding guide. inserted and fixed
  • the panel is a transparent plate material made of plastic or glass material, and after the edge end of the plastic or glass material plate material is fixed by being forcefully fitted into a fixing groove of a holder member separately provided, it is perpendicular to the fixing groove. The extended portion is clamped and fixed between the gripper and the sliding guide.
  • a joint bracket is provided between the profile members to vertically couple one profile member to another profile member by the joint bracket, and a slider formed at one end of the joint bracket A plurality of profile members are vertically coupled to each other by joint brackets as the rectangular bracket integrally formed at the other end of the slider is inserted into the square hollow of the other profile member while being inserted into the sliding guide of the profile member.
  • the ceiling and floor prefabricated panel units forming the ceiling and floor have a structure in which one panel is combined with a frame frame having a square grid shape, and the one ceiling and floor The entire ceiling surface and the floor surface are covered by the face prefabricated panel unit, respectively, and at least one joint bracket is coupled toward the side wall at least one location along the frame frame of the ceiling and floor prefabricated panel units, and the joint bracket is coupled to the side wall.
  • some of the side walls are provided with an FFU prefabricated panel unit for forming a negative pressure or positive pressure inside the closed space.
  • the FFU prefabricated panel unit is coupled with a FFU (Fan Filter Unit) instead of a panel for a part between the profile members in the form of a square grid, and one side of the profile member is coupled through a square hollow of the profile member.
  • FFU Field Filter Unit
  • a first differential pressure sensor and a control panel for constantly detecting negative or positive pressure inside the closed space while being electrically connected to the FFU and controlling the operation of the FFU are integrally provided.
  • a second differential pressure sensor for determining a filter replacement cycle by checking the pressure of air passing through the filter is further provided in the filter inside the FFU.
  • one side of the profile member is further provided with at least one electrical outlet along with a first differential pressure sensor and a control panel.
  • the first differential pressure sensor automatically controls the operation of the FFU so that the negative pressure of -2.5Pa can be maintained by checking the pressure inside the closed space at all times.
  • control panel is composed of a touch display module to display the differential pressure value sensed by the first differential pressure sensor in real time and to control the operation of the FFU by touch.
  • the width of the FFU prefabricated panel unit is standardized in a module form to facilitate assembly while having a smaller width size than that of other prefabricated panel units.
  • the first differential pressure sensor senses the change in the sound pressure and immediately boosts the operation of the FFU, so that the inside of the closed space is changed. keep the negative pressure constant at all times.
  • an air inlet is further formed on at least one of the side wall, the ceiling surface, and the bottom surface forming the closed space, and the air intake is located at a position opposite to the FFU so as to diagonally cross the closed space.
  • the present invention by simply assembling each part delivered to the site by a small number of workers, can quickly build and operate an enclosed medical facility requiring excellent sealing power, such as a negative pressure screening clinic or a negative pressure isolation ward, in the field. There is an effect.
  • the present invention is not only easy to assemble, it is possible to maintain sufficient sealing force, and it is easy to move the assembled module using a forklift, so that more rapid movement measures and quarantine activities are possible in the field.
  • the present invention automatically checks the differential pressure inside the closed medical facility and automatically controls the negative pressure in conjunction with the differential pressure value, thereby preventing the N-th infection of infectious diseases in the field and enabling safer quarantine measures. There is an effect.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an enclosed medical facility according to an embodiment of the present invention as a whole
  • Figure 2 is a perspective view showing a prefabricated panel unit according to an embodiment of the present invention
  • Figure 3 is a cross-sectional view of the main part showing the configuration of the fastening portion between the panel and the profile member of Figure 2
  • Figure 4 is a cross-sectional view of the main part showing the configuration of the floor support according to the present invention
  • Figure 5 is a perspective view showing a separated and enlarged sealing member according to the present invention
  • Figure 6 is a perspective view showing a separated and enlarged joint bracket according to the present invention
  • FIG. 7 is a perspective view showing an enclosed medical facility according to another embodiment of the present invention as a whole;
  • Figure 8 is an enlarged (a) front view and (b) side view of the FFU prefabricated panel unit of FIG.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an enclosed medical facility of the present invention as a whole according to an embodiment
  • FIG. 2 is a perspective view showing a prefabricated panel unit according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a gap between the panel and the profile member of FIG.
  • Figure 4 is a cross-sectional view showing the configuration of the main part showing the configuration of the fastening part
  • Figure 4 is a cross-sectional view showing the configuration of the main part of the floor support according to the present invention
  • Figure 5 is a perspective view showing a separated and enlarged sealing member according to the present invention
  • Figure 6 is a perspective view of the present invention It is a perspective view showing the joint bracket separated and enlarged.
  • the enclosed medical facility 10 of the present invention connects prefabricated panel units 100 in which a profile member 110 is coupled to the edge of a panel 120 in the horizontal and vertical directions to form side walls, An enclosed space (not shown) having a hexahedral structure having a ceiling surface and a bottom surface is formed.
  • a door (D) through which people can come in and out is installed on some of the side walls of the enclosed space (not shown), and air is supplied to the inside of the closed space on some of the side walls, ceiling, or floor.
  • a fan filter unit (FFU) is provided to form a negative pressure by discharging to a negative pressure or purify the external air and then supply it to the inside of the closed space to form a positive pressure.
  • a passing box (PB) for bringing in or taking out medical items for diagnosis or treatment by selectively opening and closing is further provided on some of the side walls to be connected to another separately built enclosed space or to the outside.
  • the passing box (PB) is installed with double doors (not shown) so as to be able to be opened and closed from inside and outside.
  • the enclosed medical facility 10 of the present invention configured as described above is used as, for example, a negative pressure screening clinic, it is prefabricated and can be quickly built and dismantled on the site in contrast to conventional container or tent type screening clinics, as well as new infectious diseases with a perfect sealing system. It is possible to effectively block the nth infection of
  • an FFU Fluorescence Filter Unit, 11
  • air A conditioning system a sterilization system, and other constant temperature functions may be added. All additional systems including the aforementioned FFU may be controlled as a single smart system (not shown).
  • PB passing box
  • other enclosed medical facilities 10 connected and extended through the passing box (PB) provided on the side wall of the enclosed medical facility 10 of the present invention are suitable for their respective characteristics, for example, sample collection, specimen sample test preparation. It can be composed of various medical modules such as sample test, result analysis, medical equipment room, examiner's waiting room, and negative pressure simple ward.
  • an air shower (not shown) is installed on each door D of the closed type medical facilities 10, so that contaminants attached to the human body can be removed and the inflow of outside air can be controlled.
  • the prefabricated panel unit 100 has a shape in which a profile member 110 is coupled around an edge of a rectangular panel 120 .
  • the rectangular panel 120 may be an opaque metal panel 120-1, a transparent glass panel 120-2, or a plastic panel 120-3 depending on the purpose.
  • an opaque metal panel 120-1 (refer to a cross-sectional view of FIG. 2) may be used as the panel 120, and an edge end of the metal panel 120-1 is at a right angle along the circumferential direction. After being bent into the shape, the bent end may be fixed by being forcefully fitted between the gripper 133 of the sealing member 130 and the sliding guide 110a of the profile member 110, which will be described later.
  • the panel 120 may be a transparent glass panel 120-2 or a plastic panel 120-3, and the glass panel 120-2 or the plastic panel 120-3 After the rim end of the separately provided holder member 121 of plastic material is forcibly fitted and fixed to the fixing groove 121a, the extension part 121b extending in the vertical direction to the fixing groove 121a is a sealing member to be described later. It may be fixed by being tightly fitted between the gripper 133 of 130 and the sliding guide 110a of the profile member 110.
  • the opaque metal panel 120-1, the transparent glass panel 120-2, or the plastic panel 120-3 are made of various materials to suit the purpose (120-1, 120-2, 120-3) is shown.
  • a profile member 110 in the form of a square rod is coupled to each edge of the panel 120, respectively.
  • the profile member 110 is integrally formed with a pair of sliding guides 110a bent at right angles along the longitudinal direction on each outer surface, and as a result, sliding grooves 110b are formed on the inner surface of the sliding guide 110a. , see the cross-sectional view of FIG. 3) is formed.
  • the lower end of the prefabricated panel unit 100 of the present invention shows a configuration of a floor support for supporting the prefabricated panel unit 100 at a predetermined height from the ground.
  • the configuration of the bottom support part is that the cap member 150 made of plastic is inserted into the lower square hollow 110c of the vertically erected profile member 110 and finished, and the lower part of the cap member 150 is a leveling foot member ( 160) are further combined. Therefore, as the user rotates the leveling foot member 160 in one direction or the opposite direction, the user can arbitrarily adjust the distance at which the prefabricated panel unit 100 of the present invention is separated from the ground.
  • a sealing member 130 molded from a plastic material is used to airtightly couple the panel 120 to the profile member 110 .
  • the sealing member 130 may be integrally processed by extruding a plastic material such as, for example, polypropylene (PP).
  • the sealing member 130 is a pair extending to both left and right sides so as to slide between the sliding guides 110a of the profile member 110 at the lower part of the body portion 131 centering on the middle body portion 131.
  • a slider 132 is formed, and a pair of grippers 133 are formed on both left and right sides of the body portion 131 to face each other so as to maintain a certain distance from the slider 132 .
  • the gripper 133 is located on the outer surface of the sliding guide 110a, and then the gripper 133 and When the bent end of the metal panel 120-1 (see the cross-sectional view of FIG. 3) is tightly fitted between the sliding guides 110a, the gripper 133 and the slider ( 132) by strongly pressing and compressing the bent end of the metal panel 120 or the extended portion 121b of the holder member 121 and the surface of the sliding guide 110a sandwiched between the panel 120 and the sliding guide 110a. It is strongly sealed to prevent air from passing through the gaps between them.
  • wedge-shaped protrusions 133a may be further formed on the lower surfaces of both ends of the gripper 133, so that the protrusions 133a are forcibly fitted between the gripper 133 and the sliding guide 110a
  • the bent end of the metal panel 120-1 is compressed by pressing more elastically.
  • a transparent glass panel 120-2 or a plastic panel 120-3 may be used instead of the opaque metal panel 120-1, and the glass panel ( 120-2) or plastic panel 120-3 is used, since it is difficult to form by bending the ends of the panels 120-2 and 120-3 like the metal panel 120-1, the glass panel ( 120-2) or each edge of the plastic panel 120-3 is inserted into the fixing groove 121a of the separately provided holder member 121, and the extension part 121b of the holder member 121 is inserted into the gripper
  • the panels 120-2 and 120-3 can be fixed to the profile member 110 by forcibly fitting between the 133 and the sliding guide 110a.
  • a “ ⁇ ” shaped tension groove 131a is further formed on the upper surface of the body portion 131 of the sealing member 130 so that the panel 120 having a certain thickness can be elastically inserted therein.
  • the glass panel 120-2 or the plastic panel 120-3 made of a transparent material is forcefully fitted into the “ ⁇ ” shaped tension groove 131a so that the panels 120-2, 120- 3) Can be used as a viewing window.
  • the “ ⁇ ” shaped tension grooves 131a have the narrowest gap between the groove inlets and the depth direction toward the bottom of the groove so that the panel 120 can be pressed to the surface of the panel 120 after being force-fitted. It may have a shape in which the interval gradually widens as it goes.
  • the projection 131b is formed to form a tension groove by the projection 131b.
  • a contact surface between 131a) and the panel 120 may be further expanded.
  • a joint bracket 140 is provided between the profile members 110, and one profile member 110 is connected to another profile member by the joint bracket 140 ( 110) can be vertically coupled to each other.
  • the slider 141 formed at one end of the joint bracket 140 is inserted into the sliding guide 110a and the sliding groove 110b of any one of the profile members 110, and the other end of the slider 141
  • a plurality of profile members 110 are vertically coupled to each other by the joint bracket 140 as the square bracket 142 integrally formed therein is inserted into the square hollow 110c of the other profile member 110.
  • a plurality of screw fastening holes 141a and 142a for coupling the profile member 110 and the screw 170 are formed in the slider 141 and the square bracket 142 of the joint bracket 140, respectively.
  • the profile members 110 are firmly coupled to each other to withstand high loads by the screw fastening holes 141a and 142a.
  • joint bracket 140 may be integrally processed by injection molding a plastic material such as polypropylene (PP).
  • PP polypropylene
  • FIG. 7 is a perspective view showing an enclosed medical facility according to another embodiment of the present invention as a whole
  • FIG. 8 is an enlarged (a) front view and (b) side view of the FFU prefabricated panel unit of FIG. 7 .
  • the ceiling and floor prefabricated panel units 100-A and 100-B forming the ceiling and floor of the enclosed medical facility are one large complete panel ( 120-4) is provided in the form of an assembled assembly, and the complete panel 120-4 is assembled to the prefabricated panel unit 100-C constituting the side wall in the field. ) (100-B) is simply inserted and then fixed with screws or the like, or conversely, simply remove the ceiling and floor prefabricated panel units (100-A) (100-B) from the prefabricated panel unit (100-C) on the side wall. can be separated
  • the ceiling and floor prefabricated panel units 100-A and 100-B each have a structure in which one complete panel 120-4 is coupled to an edge frame 105 in a square grid shape. At this time, the entire ceiling and floor surfaces of the enclosed medical facility 10 according to another embodiment of the present invention are covered by the one ceiling and floor prefabricated panel units 100-A and 100-B, respectively. .
  • the edge frame 105 may have a "c" shaped cross section as shown in FIG. 7, and the edge portion of the complete panel 120-4 is formed in the "c" shaped groove. It can be clamped and fixed.
  • At least one joint bracket 140 is coupled to the side wall at least one location along the frame 105 of the ceiling and floor prefabricated panel units 100-A and 100-B, respectively.
  • the joint bracket (140) is fitted into the upper and lower square hollows (110c) of the profile member (110) of the prefabricated panel unit (100-C) forming the side walls, so that the closed space of the hexahedral structure has side walls, a ceiling surface and a bottom surface. part, that is, the enclosed medical facility 10 of the present invention.
  • an FFU prefabricated panel unit 100-D for forming negative or positive pressure inside the enclosed medical facility 10 of the present invention is provided on some of the side walls.
  • a fan filter unit (FFU) 11 is inserted instead of the panel 120 in a portion between the profile members 110 in the form of a square lattice, so that the FFU The rim portion of (11) is airtightly coupled by the profile member (110).
  • the first differential pressure sensor 201 and the control panel 202 are integrally provided on one side of the profile member 110 constituting the FFU prefabricated panel unit 100-D (the front side of the left profile member in FIG. 8A). do.
  • the width of the FFU prefabricated panel unit 100-D may be standardized to 1/2 to 1/3 of the width of the other prefabricated panel unit 100 described above. there is.
  • a prefabricated panel unit having a width (eg, 1/2 to 2/3 width size) corresponding to the FFU prefabricated panel unit 100-D at a portion where the FFU prefabricated panel unit 100-D is assembled ( No sign, the left panel unit of 100-D in FIG. 7) is further combined, so that the FFU prefabricated panel unit 100-D and the prefabricated panel unit of the corresponding width are combined to form one standardized prefabricated panel unit 100.
  • a width size eg, 1/2 to 2/3 width size
  • the present invention has the advantage of easy replacement or maintenance of the FFU prefabricated panel unit (100-D) as well as easy assembly of the enclosed medical facility by using the FFU prefabricated panel unit (100-D) standardized in the form of a module.
  • the first differential pressure sensor 201 and the control panel 202 are electrically connected to the FFU 11 through the rectangular hollow 110c of the profile member 110, and thus the user always senses the negative pressure or positive pressure inside the enclosed medical facility 10 of the present invention through the first differential pressure sensor 201 and the control panel 202, and operates the FFU 11 according to the detected pressure value will be able to control
  • the first differential pressure sensor 201 always checks the pressure inside the closed space, that is, the closed medical facility 10 of the present invention, so that the negative pressure of -2.5Pa is always maintained.
  • the operation of the FFU (11) is automatically controlled so that it can be
  • the negative pressure of -2.5Pa is the external air through the FFU (11) without feeling uncomfortable in basic biological activities such as breathing by medical staff or patients in the inner space of the enclosed medical facility (10) of the present invention. This is the maximum sound pressure value that does not flow back into the enclosed medical facility 10 of the invention.
  • control panel 202 may be composed of a touch display module, for example, and display the differential pressure value detected by the first differential pressure sensor 201 so that it can be displayed in real time inside the enclosed medical facility 10, , the user controls the operation of the FFU 11 by touching the control panel 202 with a finger.
  • the user can turn on/off the power of the FFU 11 by touching the control panel 202 with a finger, and the internal pressure of the enclosed medical facility 10 of the present invention is set to -2.5Pa.
  • the first differential pressure sensor 201 automatically checks the internal pressure at all times, and if the internal pressure exceeds -2.5Pa, the operation of the FFU 11 is immediately boosted. In this case, the pressure may be increased by stopping the operation of the FFU (11).
  • the sound pressure inside the closed medical facility 10 of the present invention may increase or change.
  • the first differential pressure sensor 201 increases the sound pressure.
  • the negative pressure inside the enclosed medical facility 10 according to the present invention can always be kept constant at -2.5Pa.
  • one side of the profile member 110 of the FFU prefabricated panel unit 100-D is further provided with at least one electrical outlet 203 together with the above-described first differential pressure sensor 201 and the control panel 202.
  • a second differential pressure sensor ( drawing not shown) may be further provided.
  • the filter 11b preferably has a pre-filter for filtering out large-sized foreign substances contained in the air and a HEPA filter for filtering out small-sized foreign substances.
  • the sensing pressure of the second differential pressure sensor (not shown) mounted on the filter 11b rises above a certain level.
  • the second differential pressure sensor (not shown) may detect the abnormal pressure of the filter and display the need to replace the filter 11b on the touch display of the control panel 202 .
  • At least one air intake port is further formed on one side of the closed space of the closed medical facility 10 of the present invention.
  • the air flow inside the enclosed medical facility 10 of the present invention may vary depending on the arrangement of the air intake port (no sign) and the FFU prefabricated panel unit 100-D, that is, the side walls and cloth forming the enclosed space.
  • An air inlet (without a sign) is further formed on at least one of the front and bottom surfaces. At this time, the air inlet is formed at a position opposite to the FFU 11 so as to diagonally cross the closed space.
  • an air inlet (unsigned) is formed above the door so that unnecessary vortexes do not occur inside the enclosed medical facility, and the FFU prefabricated panel unit 100-D including the FFU 11 is sealed It may be assembled to some of the side walls opposite to the air inlet so as to cross the space diagonally.

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Abstract

본 발명 밀폐형 의료 시설물은, 패널의 테두리에 프로파일 부재가 결합된 조립식 패널 유닛을 가로 및 세로 방향으로 서로 연결하여 측벽, 천정면 및 바닥면을 갖는 육면체 구조의 밀폐된 공간부를 형성하고, 상기 밀폐된 공간부의 측벽 중 일부에는 사람이 출입할 수 있는 도어가 설치되며, 측벽이나 천정면, 또는 바닥면 중 일부에는 밀폐된 공간부 내부에 음압 또는 양압을 형성하기 위한 FFU(Fan Filter Unit)이 구비되는 것을 특징으로 한다.

Description

밀폐형 의료 시설물
본 발명은 음압 선별진료소나 음압 격리 병실 등과 같이 우수한 밀폐력이 요구되는 밀폐형 의료 시설물에 관한 것으로, 보다 상세하게는 본 발명은 현장으로 배송된 각 부품을 소수의 작업자가 간단히 조립함에 의해 현장에서 신속하게 구축하여 운용할 수 있는 밀폐형 의료 시설물에 관한 것이다.
일반적으로 음압 격리 병실이나 음압 선별 진료소 등의 밀폐형 의료 시설물은 코로나 바이러스 등과 같은 심각한 전염병의 확산을 방지하기 위해서 전염병 환자를 외부의 일반 환자들과 완벽히 분리하여 수용, 진단 및 치료하기 위한 고도의 밀폐력을 요하는 의료 시설물을 지칭한다.
이러한 밀폐형 의료 시설물 중 음압 격리 병실을 예로 들면, 통상 병실의 일측에 설치된 FFU(Fan Filter Unit) 등의 음압 처리장치를 이용하여 병실 내의 기압을 대기압보다 낮게 유지함으로써 병실 내의 공기 또는 에어로졸(aerosol)이나 비말 중에 포함된 바이러스 등의 병원체가 외부로 유출되지 않도록 한다.
통상적으로 이러한 음압 격리 병실은 음압차가 -2.5Pa(-0.255mmAq) 이상, 시간당 신선한 공기의 교환 횟수를 의미하는 공기순환(ACH: air change per hour)비 12 이상, 0.3㎛ 이상의 미립자를 99.97% 이상 회수할 수 있는 필터 성능, 병실 내의 환자 방향으로의 기류 흐름을 나타내도록 까다로운 조건이 요구된다.
또한 음압 격리 병실의 기본 구조는 복도로부터 전실, 병실, 화장실의 순서로 음압 절대치가 커질 수 있도록 순서대로 배치되며, 병실의 도어로부터 멀리 떨어진 침대의 머리쪽에 배기부가 위치되는 한편, 도어에 인접한 영역에 급기부가 위치되며, 전실에는 기압 확인을 위한 차압계가 일반적으로 설치된다.
또한 배기부와 연통된 FFU(Fan Filter Unit)는 병실의 내부 또는 외부에 위치할 수 있으나 유지 보수 측면에서 병실 외부에 배치되는 것이 바람직할 수 있으며, 통상적으로 공기정화시스템에 의해 집진 및 흡착에 의한 제균, 살균 소독이 이루어질 수 있도록 구성된다.
그러나, 종래의 음압 격리 병실은 병원 등의 실내 공간에 고정되도록 구축됨으로 그 설치에 막대한 비용과 시간이 소요될 뿐만 아니라, 여러 곳에서 동시다발적으로 발발하는 신종 감염병의 확산 시 현장에서 신속하게 설치 및 운용하기가 어려워 그에 대한 신속한 대응이 곤란하다는 문제점이 있다.
한편, 현장에서 전염병을 진단하기 위해 설치되는 임시 선별진료소 등의 밀폐형 의료 시설물은 통상 컨테이너나 천막 내부에 각종 음압 시설 및 진단 시약을 함께 두고 운용하고 있으나, 상기 컨테이너나 천막으로 지어진 임시 시설물은 외기가 거의 밀폐되지 못하기 때문에 바이러스 등에 오염된 내부 공기가 외부로 유출된 경우 시설물 내부의 의료진이나 시설물 외부에서 진단 및 진료를 위해 대기 중인 사람들이 병원체에 감염될 우려가 큰 심각한 문제점이 있었다.
이러한 문제점으로 인해 차량 탑재형, 조립식 등의 임시 선별진료소가 개발된 적이 있으나, 상기한 형태의 임시 선별진료소는 충분한 밀폐력 유지가 곤란할 뿐만 아니라 여전히 조립이 불편하고, 지게차를 이용하여 조립이 완료된 모듈을 이동하기가 용이하지 않다는 측면에서 많은 문제점으로 인해 보급이 이루어지지 않고 있는 실정이다.
이에 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해소할 수 있도록 발명된 것으로, 본 발명은 현장으로 배송된 각 부품을 소수의 작업자가 간단히 조립함에 의해 현장에서 신속하게 구축하여 운용할 수 있는 음압 선별진료소나 음압 격리 병실 등과 같이 우수한 밀폐력이 요구되는 밀폐형 의료 시설물을 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 조립이 간편할 뿐만 아니라, 충분한 밀폐력 유지가 가능하며, 지게차를 이용하여 조립이 완료된 모듈을 이동하기가 용이한 밀폐형 의료 시설물을 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 조립이 간편할 뿐만 아니라, 충분한 밀폐력 유지가 가능하며, 지게차를 이용하여 조립이 완료된 모듈을 이동하기가 용이한 밀폐형 의료 시설물을 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 패널의 테두리에 프로파일 부재가 결합된 조립식 패널 유닛을 가로 및 세로 방향으로 서로 연결하여 측벽, 천정면 및 바닥면을 갖는 육면체 구조의 밀폐된 공간부를 형성하고, 상기 밀폐된 공간부의 측벽 중 일부에는 사람이 출입할 수 있는 도어가 설치되고, 측벽이나 천정면, 또는 바닥면 중 일부에는 밀폐된 공간부 내부에 음압 또는 양압을 형성하기 위한 FFU(Fan Filter Unit)이 구비되고, 상기 측벽 중 일부에는 별도로 구축된 다른 밀폐된 공간부 또는 외부와 선택적으로 개폐가능하게 연결함으로써 진단 또는 치료를 위한 의료물품을 반입 또는 반출하기 위한 패싱 박스(Passing box)가 구비되고, 상기 패싱 박스(Passing box)는 안팎에서 각각 개폐가능하도록 이중으로 도어가 설치되고, 상기 바닥면 중 적어도 한 곳 이상에는 바닥면이 지면으로부터 이격된 간격을 임의로 조절할 수 있는 레벨링 풋(Leveling foot) 부재가 구비된다.
또한 일 실시예에 따라, 상기 조립식 패널 유닛은, 사각형의 패널; 상기 패널의 각 테두리에 결합되며, 사각봉 형태의 각 겉면에 각각 길이방향을 따라 판재가 직각 형태로 절곡됨과 함께 상기 판재의 절곡된 끝단이 서로 마주보도록 배치되는 한쌍의 슬라이딩 가이드를 일체로 갖는 프로파일 부재; 및 플라스틱 재료로 성형된 일체의 가공물로서, 상기 가공물의 가운데 몸체부를 중심으로 몸체부의 하부에는 상기 프로파일 부재의 슬라이딩 가이드 사이에 끼워져 슬라이딩될 수 있도록 좌우 양측으로 연장 형성된 한쌍의 슬라이더가 형성되고, 상기 몸체부의 상부에는 한쌍의 그립퍼가 슬라이더와 일정 간격을 유지하게 각각 대향하게 연장 형성된 밀폐 부재;를 포함하며, 상기 슬라이더가 슬라이딩 가이드의 안쪽면에 끼워진 상태에서는 그립퍼가 상기 슬라이딩 가이드의 바깥면에 위치된 상태이다가 상기 그립퍼와 슬라이딩 가이드 사이에 패널이 억지끼움됨에 의해 탄력적으로 벌어진 후 억지끼움이 완료된 상태에서는 탄성 복원력에 의해 상기 그립퍼와 슬라이더 사이에 끼워진 패널 및 슬라이딩 가이드의 표면을 눌러 압착함으로써 상기 패널 및 슬라이딩 가이드 사이의 틈을 통해 공기가 통과하지 못하도록 밀폐한다.
또한 일 실시예에 따라, 상기 그립퍼의 양 끝단 저면에는 쐐기 모양의 돌기부가 각각 더 형성된다.
또한 일 실시예에 따라, 상기 몸체부의 상면에는 패널이 탄력적으로 끼워질 수 있도록 "┗┛"자 형태의 텐션홈이 더 형성된다.
또한 일 실시예에 따라, 상기 "┗┛"자 형태의 텐션홈은 패널이 억지끼움된 후 패널의 표면에 압착될 수 있도록 홈 입구의 간격이 가장 좁고 홈 바닥을 향해 깊이 방향으로 갈수록 간격이 점점 더 넓어지는 형상을 갖는다.
또한 일 실시예에 따라, 상기 텐션홈의 입구 좌, 우측에는 각각 상향으로 돌출부가 연장 형성됨에 따라 상기 돌출부에 의해 텐션홈과 패널 사이의 접촉면이 확장된다.
또한 일 실시예에 따라, 상기 밀폐 부재는, 플라스틱 재료를 압출 성형함에 의해 일체로 가공된다.
또한 일 실시예에 따라, 상기 패널은 금속 또는 플라스틱 재질의 불투명한 판재로서 상기 금속 또는 플라스틱 판재의 테두리 단부가 둘레 방향을 따라 직각 형태로 절곡된 후 상기 절곡된 단부가 그립퍼와 슬라이딩 가이드 사이에 억지끼움되어 고정된다.
또한 일 실시예에 따라, 상기 패널은 플라스틱 또는 유리 재질의 투명한 판재로서 상기 플라스틱 또는 유리 재질 판재의 테두리 단부가 별도로 구비된 홀더 부재의 고정홈에 억지끼움되어 고정된 후 상기 고정홈에 수직 방향으로 연장 형성된 연장부가 그립퍼와 슬라이딩 가이드 사이에 억지끼움되어 고정된다.
또한 일 실시예에 따라, 상기 프로파일 부재 사이에는 조인트 브라켓이 구비되어 상기 조인트 브라켓에 의해 어느 하나의 프로파일 부재를 다른 프로파일 부재에 서로 수직하게 결합하되, 상기 조인트 브라켓의 일단에 형성된 슬라이더가 어느 하나의 프로파일 부재의 슬라이딩 가이드에 끼워짐과 함께 상기 슬라이더의 타단에 일체로 형성된 사각 브라켓이 다른 프로파일 부재의 사각 중공에 끼워짐으로써 복수의 프로파일 부재가 조인트 브라켓에 의해 서로 수직하게 결합된다.
또한 일 실시예에 따라, 상기 천정면 및 바닥면을 형성하는 천정면 및 바닥면 조립식 패널 유닛은 각각 사각 격자 형태의 테두리 프레임에 1장의 패널이 결합된 구조를 갖는 것으로서 상기 1개의 천정면 및 바닥면 조립식 패널 유닛에 의해 각각 전체 천정면 및 바닥면이 커버되고, 상기 천정면 및 바닥면 조립식 패널 유닛의 테두리 프레임을 따라 적어도 한곳 이상에는 측벽을 향해 각각 조인트 브라켓이 결합되고, 상기 조인트 브라켓이 측벽을 형성하는 조립식 패널 유닛의 프로파일 부재 상, 하단 사각 중공에 각각 끼움 결합됨으로써 측벽, 천정면 및 바닥면을 갖는 육면체 구조의 밀폐된 공간부를 형성한다.
또한 일 실시예에 따라, 상기 측벽 중 일부에는 밀폐된 공간부 내부에 음압 또는 양압을 형성하기 위한 FFU 조립식 패널 유닛이 구비된다.
또한 일 실시예에 따라, 상기 FFU 조립식 패널 유닛은, 사각 격자 형태의 프로파일 부재 사이 일부를 패널 대신에 FFU(Fan Filter Unit)가 끼워져 결합되고, 상기 프로파일 부재의 일측에는 프로파일 부재의 사각 중공을 통해 FFU와 전기적으로 연결된 상태로 밀폐된 공간부 내부의 음압 또는 양압을 상시에 감지 및 FFU의 동작을 제어하기 위한 제1 차압 센서 및 컨트롤 패널이 일체로 구비된다.
또한 일 실시예에 따라, 상기 FFU 내부의 필터에는 상기 필터를 통과하는 공기의 압력을 체크하여 필터의 교체주기를 파악하기 위한 제2 차압 센서가 더 구비된다.
또한 일 실시예에 따라, 상기 프로파일 부재의 일측에는 제1 차압 센서 및 컨트롤 패널과 더불어 적어도 하나 이상의 전기 콘센트가 더 구비된다.
또한 일 실시예에 따라, 상기 제1 차압 센서는 밀폐된 공간부 내부의 압력을 상시에 체크하여 -2.5Pa의 음압이 유지될 수 있도록 FFU의 동작을 자동으로 제어한다.
또한 일 실시예에 따라, 상기 컨트롤 패널은 터치 디스플레이 모듈로 구성되어 제1 차압 센서가 감지하는 차압값을 실시간으로 디스플레이 및 터치에 의해 FFU의 동작을 제어한다.
또한 일 실시예에 따라, 상기 FFU 조립식 패널 유닛의 폭은 다른 조립식 패널 유닛의 폭 사이즈 보다 작은 폭 사이즈를 가지면서 조립이 용이하도록 모듈 형태로 사이즈가 규격화된다.
또한 일 실시예에 따라, 도어의 개방에 의해 밀폐된 공간부 내부의 음압이 변화되면 상기 제1 차압 센서는 상기 음압의 변화를 감지하여 즉시 FFU의 동작을 부스트(boost)시킴으로써 밀폐된 공간부 내부의 음압을 항상 일정하게 유지한다.
또한 일 실시예에 따라, 밀폐된 공간부를 형성하는 측벽, 천정면 및 바닥면 중 적어도 한곳 이상에는 공기흡입구가 더 형성되되 상기 공기흡입구는 밀폐된 공간부를 대각선으로 가로지르도록 FFU와 대향되는 위치에 형성된다.
상술한 바와 같은 본 발명은, 현장으로 배송된 각 부품을 소수의 작업자가 간단히 조립함에 의해 음압 선별진료소이나 음압 격리 병실 등과 같이 우수한 밀폐력이 요구되는 밀폐형 의료 시설물을 현장에서 신속하게 구축하여 운용할 수 있는 효과가 있다.
이에 의해 코로나 바이러스 등과 같이 전세계에서 동시다발적으로 발발하는 심각한 전염병의 진단 및 치료를 위한 밀폐형 의료 시설물을 현장에서 신속히 구축 및 운용할 수 있게 됨으로써 신종 전염병의 확산을 신속히 차단 및 종식하는 데에 일조할 수 있는 매우 유익한 효과가 있다.
또한, 본 발명은 조립이 간편할 뿐만 아니라, 충분한 밀폐력 유지가 가능하며, 지게차를 이용하여 조립이 완료된 모듈을 이동하기가 용이하므로 현장에서 더욱 신속한 이동 조치 및 방역 활동이 가능한 효과 있다.
또한, 본 발명은 밀폐형 의료 시설물 내부를 상시 차압 체크를 하여 자동 또는 상기 차압 수치에 연동하여 자동으로 음압 제어가 이루어지므로 현장에서 감염병의 N차 감염을 방지하여 더욱 안전한 방역 조치가 가능한 효과 있다.
도 1은 본 발명 밀폐형 의료 시설물을 일 실시예에 따라 전체적으로 보인 사시도
도 2는 본 발명에 따른 조립식 패널 유닛을 일 실시예에 따라 보인 사시도
도 3은 도 2의 패널 및 프로파일 부재 간의 체결부 구성을 보인 요부 단면도
도 4는 본 발명에 따른 바닥 지지부의 구성을 보인 요부 단면도
도 5는 본 발명에 따른 밀폐 부재를 분리 및 확대하여 보인 사시도
도 6은 본 발명에 따른 조인트 브라켓을 분리 및 확대하여 보인 사시도
도 7은 본 발명 밀폐형 의료 시설물을 다른 실시예에 따라 전체적으로 보인 사시도
도 8은 도 7의 FFU 조립식 패널 유닛을 확대하여 보인 (a)정면도 및 (b)측면도
본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로서, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 내지 "구비하다" 등의 용어는 본 명세서에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
본 명세서에서 다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 나타낸다.
일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미가 있는 것으로 해석되어야 하며, 본 명세서에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않아야 한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 구성 및 작동 관계를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.
도 1은 본 발명 밀폐형 의료 시설물을 일 실시예에 따라 전체적으로 보인 사시도이고, 도 2는 본 발명에 따른 조립식 패널 유닛을 일 실시예에 따라 보인 사시도이며, 도 3은 도 2의 패널 및 프로파일 부재 간의 체결부 구성을 보인 요부 단면도이고, 도 4는 본 발명에 따른 바닥 지지부의 구성을 보인 요부 단면도이며, 도 5는 본 발명에 따른 밀폐 부재를 분리 및 확대하여 보인 사시도이고, 도 6은 본 발명에 따른 조인트 브라켓을 분리 및 확대하여 보인 사시도이다.
먼저, 도 1을 참조하면, 본 발명 밀폐형 의료 시설물(10)은, 패널(120)의 테두리에 프로파일 부재(110)가 결합된 조립식 패널 유닛(100)을 가로 및 세로 방향으로 서로 연결하여 측벽, 천정면 및 바닥면을 갖는 육면체 구조의 밀폐된 공간부(미도시)를 형성한다.
또한, 상기 밀폐된 공간부(미도시)의 측벽 중 일부에는 사람이 출입할 수 있는 도어(D)가 설치되며, 측벽이나 천정면, 또는 바닥면 중 일부에는 밀폐된 공간부 내부에 공기를 외부로 배출하여 음압을 형성하거나 외부의 공기를 정화한 뒤 밀폐된 공간부 내부로 공급하여 양압을 형성하기 위한 FFU(Fan Filter Unit)가 구비된다.
또한, 상기 측벽 중 일부에는 별도로 구축된 다른 밀폐된 공간부 또는 외부와 선택적으로 개폐가능하게 연결함으로써 진단 또는 치료를 위한 의료물품을 반입 또는 반출하기 위한 패싱 박스(PB; Passing box)가 더 구비된다. 이 때, 상기 패싱 박스(PB)는 안팎에서 각각 개폐가능하도록 이중으로 도어(미도시)가 설치됨이 바람직하다.
이와 같이 구성된 본 발명 밀폐형 의료 시설물(10)을 예컨대 음압 선별진료소로 활용하는 경우 종래 컨테이너 또는 천막 형태의 선별 진료소와 대비하여 조립식으로 현장에서 신속한 구축 및 해체가 가능할 뿐만 아니라, 완벽한 밀폐 시스템으로 신종 감염병의 n차 감염을 효과적으로 차단할 수 있게 된다.
예컨대, 본 발명 밀폐형 의료 시설물(10)을 음압 선별진료소나 음압 격리 병실로 구축하는 경우 천정면에는 FFU(Fan Filter Unit, 11)가 설치될 수 있으며, 이 밖에 도면에는 도시되지 않았으나 필요에 따라 에어컨디셔닝 시스템, 살균소독시스템, 기타 항온 기능 등이 부가될 수 있다. 상술한 FFU를 비롯한 모든 부가 시스템은 단일의 스마트 시스템(미도시)으로 제어될 수 있다.
또한, 본 발명 밀폐형 의료 시설물(10)의 측벽에 구비된 패싱 박스(PB)를 통해 연결 및 확장되는 다른 밀폐형 의료 시설물들(10)은 각자의 특성에 맞게 예를 들어 검체수거, 검체샘플 테스트 준비, 검체 테스트, 결과분석, 의료장비실, 검사자 대기실, 음압 간이병실 등 다양한 의료 모듈로 구성될 수 있다.
이 때, 바람직하게는 상기 밀폐형 의료 시설물들(10)의 각 도어(D)에는 에어샤워(미도시)가 설치됨으로써 인체의 몸에 부착된 오염물질의 제거 및 외기의 유입을 통제할 수 있다.
이하, 도 2 및 도 3을 참조하면, 본 발명에 따른 조립식 패널 유닛(100)은 사각형의 패널(120)의 테두리 둘레에 프로파일 부재(110)가 결합된 형상을 갖는다.
상기 사각형의 패널(120)은 용도에 따라 불투명한 금속 패널(120-1) 또는 투명한 유리 패널(120-2) 또는 플라스틱 패널(120-3) 등이 이용될 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 패널(120)은 불투명한 금속 패널(120-1, 도 2의 단면도 참조)이 이용될 수 있으며, 상기 금속 패널(120-1)의 테두리 단부가 둘레 방향을 따라 직각 형태로 절곡된 후 상기 절곡된 단부가 후술할 밀폐 부재(130)의 그립퍼(133)와 프로파일 부재(110)의 슬라이딩 가이드(110a) 사이에 억지끼움되어 고정될 수 있다.
다른 실시예에 따라, 상기 패널(120)은 투명한 유리 패널(120-2) 또는 플라스틱 패널(120-3)이 이용될 수 있으며, 상기 유리 패널(120-2) 또는 플라스틱 패널(120-3)의 테두리 단부가 별도로 구비된 플라스틱 재질의 홀더 부재(121)의 고정홈(121a)에 억지끼움되어 고정된 후 상기 고정홈(121a)에 수직 방향으로 연장 형성된 연장부(121b)가 후술할 밀폐 부재(130)의 그립퍼(133)와 프로파일 부재(110)의 슬라이딩 가이드(110a) 사이에 억지끼움되어 고정될 수 있다.
도 2 내지 도 4에서는 이러한 불투명한 금속 패널(120-1)이나 투명한 유리 패널(120-2) 또는 플라스틱 패널(120-3)을 용도에 맞게 여러 재질의 패널(120-1, 120-2, 120-3)을 혼합하여 사용하는 경우를 도시하고 있다.
또한, 상기 패널(120)의 각 테두리에는 사각봉 형태의 프로파일 부재(110)가 각각 결합된다. 상기 프로파일 부재(110)는 각 겉면에 각각 길이방향을 따라 직각 형태로 절곡된 한쌍의 슬라이딩 가이드(110a)가 일체로 형성되며, 이로 인해 상기 슬라이딩 가이드(110a)의 안쪽면에는 각각 슬라이딩 홈(110b, 도 3의 단면도 참조)이 형성된다.
한편, 도 4를 참조하면, 본 발명 조립식 패널 유닛(100)의 하단에는 상기 조립식 패널 유닛(100)을 지면으로부터 일정 높이 이격시켜 지지하기 위한 바닥 지지부의 구성이 도시된다.
상기 바닥 지지부의 구성은 세로로 수직하게 세워진 프로파일 부재(110)의 하단 사각 중공(110c)에는 플라스틱 재질의 캡 부재(150)가 끼워져 마감됨과 함께 상기 캡 부재(150)의 하부에는 레벨링 풋 부재(160)가 더 결합된다. 따라서, 사용자가 상기 레벨링 풋 부재(160)를 일방향 또는 반대방향으로 돌려 회전시킴에 따라 본 발명 조립식 패널 유닛(100)이 지면으로부터 이격되는 간격을 사용자가 임의로 조절할 수 있게 된다.
또한, 도 5를 참조하면, 상기 패널(120)을 프로파일 부재(110)에 기밀하게 결합하는 데에는 플라스틱 재료로 성형 가공된 밀폐 부재(130)가 이용된다. 상기 밀폐 부재(130)는 예컨대, 폴리프로필렌(PP) 등의 플라스틱 재료를 압출 성형함에 의해 일체로 가공될 수 있다.
상기 밀폐 부재(130)는 가운데 몸체부(131)를 중심으로 상기 몸체부(131)의 하부에는 상기 프로파일 부재(110)의 슬라이딩 가이드(110a) 사이에 끼워져 슬라이딩될 수 있도록 좌우 양측으로 연장된 한쌍의 슬라이더(132)가 형성되고, 상기 몸체부(131)의 상부에는 좌우 양측으로 한쌍의 그립퍼(133)가 슬라이더(132)와 일정 간격을 유지하도록 각각 대향하게 연장 형성된다.
이에 따라 상기 슬라이더(132)가 슬라이딩 가이드(110a)의 안쪽 슬라이딩 홈(110b)에 끼워진 상태에서는 그립퍼(133)가 상기 슬라이딩 가이드(110a)의 바깥면에 위치된 상태이다가 상기 그립퍼(133)와 슬라이딩 가이드(110a) 사이에 금속 패널(120-1, 도 3의 단면도 참조)의 절곡 단부가 억지끼움될 때 탄력적으로 벌어진 후 억지끼움이 완료된 상태에서는 탄성 복원력에 의해 상기 그립퍼(133)와 슬라이더(132) 사이에 끼워진 금속 패널(120)의 절곡 단부 또는 홀더 부재(121)의 연장부(121b), 및 슬라이딩 가이드(110a)의 표면을 강하게 눌러 압착함으로써 상기 패널(120) 및 슬라이딩 가이드(110a) 사이의 틈을 통해 공기가 통과하지 못하도록 강하게 밀폐한다.
이 때, 상기 그립퍼(133)의 양 끝단 저면에는 쐐기 모양의 돌기부(133a)가 각각 더 형성될 수 있는데, 이에 따라 상기 돌기부(133a)가 그립퍼(133)와 슬라이딩 가이드(110a) 사이에 억지끼움된 금속 패널(120-1)의 절곡 단부를 더욱 탄력적으로 눌러 압착한다.
한편, 도 3 내지 도 5를 참조하면, 상기 불투명한 금속 패널(120-1) 대신에 투명한 유리 패널(120-2) 또는 플라스틱 패널(120-3) 등이 이용될 수 있으며, 상기 유리 패널(120-2) 또는 플라스틱 패널(120-3)이 이용되는 경우에는 상기 패널(120-2, 120-3)의 단부를 금속 패널(120-1)처럼 절곡하여 형성하기 어렵기 때문에 상기 유리 패널(120-2) 또는 플라스틱 패널(120-3)의 각 테두리를 별도의 구비되는 홀더 부재(121)의 고정홈(121a)에 끼워 고정한 상태로 상기 홀더 부재(121)의 연장부(121b)를 그립퍼(133)와 슬라이딩 가이드(110a) 사이에 억지끼움함으로써 상기 패널(120-2, 120-3)을 프로파일 부재(110)에 고정할 수 있다.
또한, 상기 밀폐 부재(130)의 몸체부(131) 상면에는 일정 두께의 패널(120)이 탄력적으로 끼워질 수 있도록 "┗┛"자 형태의 텐션홈(131a)이 더 형성된다.
보다 바람직하게는, 상기 "┗┛"자 형태의 텐션홈(131a)에는 투명 재질의 유리 패널(120-2) 또는 플라스틱 패널(120-3)이 억지끼움됨으로써 상기 패널(120-2, 120-3)이 투시창으로 이용할 수 있다.
아울러, 상기 "┗┛"자 형태의 텐션홈(131a)은 패널(120)이 억지끼움된 후 패널(120)의 표면에 압착될 수 있도록 홈 입구의 간격이 가장 좁고 홈 바닥을 향해 깊이 방향으로 갈수록 간격이 점점 더 넓어지는 형상을 가질 수 있다.
또한, 상술한 밀폐 부재(130)의 밀폐력을 보다 증대하기 위해 상기 텐션홈(131a)의 입구 좌, 우측에는 각각 상향으로 돌출부(131b)가 연장 형성됨에 따라 상기 돌출부(131b)에 의해 텐션홈(131a)과 패널(120) 사이의 접촉면이 더 확장될 수 있다.
한편, 도 3, 4 및 도 6을 참조하면, 상기 프로파일 부재(110) 사이에는 조인트 브라켓(140)이 구비되어 상기 조인트 브라켓(140)에 의해 어느 하나의 프로파일 부재(110)를 다른 프로파일 부재(110)에 서로 수직하게 결합할 수 있다.
이 때, 상기 조인트 브라켓(140)의 일단에 형성된 슬라이더(141)가 어느 하나의 프로파일 부재(110)의 슬라이딩 가이드(110a) 및 슬라이딩 홈(110b)에 끼워짐과 함께 상기 슬라이더(141)의 타단에 일체로 형성된 사각 브라켓(142)이 다른 프로파일 부재(110)의 사각 중공(110c)에 끼워짐으로써 복수의 프로파일 부재(110)가 조인트 브라켓(140)에 의해 서로 수직하게 결합된다.
또한, 상기 조인트 브라켓(140)의 슬라이더(141) 및 사각 브라켓(142)에는 프로파일 부재(110)와 나사(170) 결합을 위한 다수의 나사 체결공(141a, 142a)이 각각 형성된다. 상기 나사 체결공(141a, 142a)에 의해 프로파일 부재들(110)이 높은 하중을 견딜 수 있도록 서로 견고히 결합된다.
한편, 상기 조인트 브라켓(140)은 예컨대, 폴리프로필렌(PP) 등의 플라스틱 재료를 사출 성형함에 의해 일체로 가공될 수 있다.
이하, 첨부된 도 7 및 8을 참조하여 본 발명 밀폐형 의료 시설물의 다른 실시예에 따른 구성을 살펴보면 다음과 같다.
도 7은 본 발명 밀폐형 의료 시설물을 다른 실시예에 따라 전체적으로 보인 사시도이고, 도 8은 도 7의 FFU 조립식 패널 유닛을 확대하여 보인 (a)정면도 및 (b)측면도이다.
상기 도면을 참조하면, 다른 실시예에 따른 본 발명 밀폐형 의료 시설물의 천정면 및 바닥면을 형성하는 천정면 및 바닥면 조립식 패널 유닛(100-A)(100-B)은 한 장의 큰 완판 패널(120-4)이 끼워진 어셈블리 형태로 구비되며, 현장에서 측벽을 구성하는 조립식 패널 유닛(100-C)에 상기 완판 패널(120-4)이 조립된 천정면 및 바닥면 조립식 패널 유닛(100-A)(100-B)을 간단히 끼워 결합한 후 나사 등으로 고정하거나 반대로 측벽의 조립식 패널 유닛(100-C)에서 상기 천정면 및 바닥면 조립식 패널 유닛(100-A)(100-B)을 빼서 간단히 분리할 수 있다.
보다 구체적으로, 상기 천정면 및 바닥면 조립식 패널 유닛(100-A)(100-B)은, 각각 사각 격자 형태의 테두리 프레임(105)에 1장의 완판 패널(120-4)이 결합된 구조를 갖는데, 이때 상기 1개의 천정면 및 바닥면 조립식 패널 유닛(100-A)(100-B)에 의해 다른 실시예에 따른 본 발명 밀폐형 의료 시설물(10)의 전체 천정면 및 바닥면이 각각 커버된다.
일 실시예에 따라 상기 테두리 프레임(105)은 도 7에서 도시된 것처럼 단면이 "ㄷ"자 형태일 수 있으며, 상기 "ㄷ"자 형태의 홈에 상기 완판 패널(120-4)의 테두리 부분이 억지끼움되어 고정될 수 있다.
또한, 상기 천정면 및 바닥면 조립식 패널 유닛(100-A)(100-B)의 테두리 프레임(105)을 따라 적어도 한곳 이상에는 측벽을 향해 각각 조인트 브라켓(140)이 결합되고, 이때 상기 조인트 브라켓(140)이 측벽을 형성하는 조립식 패널 유닛(100-C)의 프로파일 부재(110) 상, 하단 사각 중공(110c)에 각각 끼움 결합됨으로써 측벽, 천정면 및 바닥면을 갖는 육면체 구조의 밀폐된 공간부, 즉 본 발명의 밀폐형 의료 시설물(10)을 형성한다.
또한, 상기 측벽 중 일부에는 본 발명의 밀폐형 의료 시설물(10) 내부에 음압 또는 양압을 형성하기 위한 FFU 조립식 패널 유닛(100-D)이 구비된다.
일 실시예에 따라, 상기 FFU 조립식 패널 유닛(100-D)은, 사각 격자 형태의 프로파일 부재(110) 사이 일부를 패널(120) 대신에 FFU(Fan Filter Unit, 11)가 끼워짐으로써 상기 FFU(11)의 테두리 부분이 프로파일 부재(110)에 의해 기밀하게 결합된다.
여기서, 상기 FFU 조립식 패널 유닛(100-D)을 구성하는 프로파일 부재(110)의 일측(도 8a에서 좌측 프로파일 부재의 전면)에는 제1 차압 센서(201) 및 컨트롤 패널(202)이 일체로 구비된다.
이때, 도 7을 참조하면 일 실시예에 따라, 상기 FFU 조립식 패널 유닛(100-D)의 폭은 상술한 다른 조립식 패널 유닛(100)의 폭 대비 1/2 내지 1/3 크기로 규격화될 수 있다.
이에 따라 상기 FFU 조립식 패널 유닛(100-D)이 조립되는 부분에는 상기 FFU 조립식 패널 유닛(100-D)에 대응되는 폭(예로, 1/2 내지 2/3 폭 사이즈)을 갖는 조립식 패널 유닛(부호없음, 도 7에서 100-D의 좌측 패널 유닛)이 더 결합됨으로써, FFU 조립식 패널 유닛(100-D)과 대응되는 폭의 조립식 패널 유닛이 결합되어 하나의 규격화된 조립식 패널 유닛(100)의 폭 사이즈를 형성한다.
따라서, 본 발명은 모듈 형태로 규격화된 FFU 조립식 패널 유닛(100-D)을 이용함으로써 밀폐형 의료 시설물의 조립이 간편할 뿐만 FFU 조립식 패널 유닛(100-D)의 교체 또는 유지보수가 용이한 이점을 갖는다.
구체적으로, 도 8a를 참조하면, 상기 제1 차압 센서(201) 및 컨트롤 패널(202)은 프로파일 부재(110)의 사각 중공(110c)을 통해 FFU(11)와 전기적으로 연결되며, 이에 따라 사용자는 상기 제1 차압 센서(201) 및 컨트롤 패널(202)을 통해 본 발명의 밀폐형 의료 시설물(10) 내부의 음압 또는 양압을 상시에 감지하고, 상기 감지된 압력 수치에 따라 FFU(11)의 동작을 제어할 수 있게 된다.
일 실시예에 따라, 상기 제1 차압 센서(201)는 밀폐된 공간부, 즉 본 발명의 밀폐형 의료 시설물(10) 내부의 압력을 상시에 체크하여 바람직하게는,-2.5Pa의 음압이 항시 유지될 수 있도록 FFU(11)의 동작을 자동으로 제어한다.
여기서, 상기 -2.5Pa의 음압은 본 발명 밀폐형 의료 시설물(10) 내부 공간부에 있는 의료진 또는 환자가 호흡 등의 기본적인 생체활동에 불편함을 느끼지 않으면서도 FFU(11)를 통해 외부의 공기가 본 발명의 밀폐형 의료 시설물(10) 내부로 역류하지 않는 최대치의 음압값이다.
또한, 상기 컨트롤 패널(202)은 일례로 터치 디스플레이 모듈로 구성될 수 있으며, 상기 제1 차압 센서(201)가 감지하는 차압값을 밀폐형 의료 시설물(10) 내부에 실시간으로 표출될 수 있도록 디스플레이하고, 사용자가 상기 컨트롤 패널(202)을 손가락으로 터치함에 의해 FFU(11)의 동작을 제어한다.
예컨대, 사용자는 상기 컨트롤 패널(202)을 손가락으로 터치 조작하여 FFU(11)의 전원을 온/오프 조작할 수 있으며, 아울러 본 발명 밀폐형 의료 시설물(10)의 내부 압력을 -2.5Pa로 설정한 경우 제1 차압 센서(201)가 상시에 내부 압력을 자동으로 체크하다가 만약 내부 압력이 -2.5Pa를 상회하는 경우 즉시 FFU(11)의 동작을 부스트(boost)시키고, 반대로 -2.5Pa를 하회하는 경우 FFU(11)의 동작을 정지하여 압력을 높일 수 있다.
예컨대, 도 7을 참조할 때 사용자가 도어(D)를 개방함에 따라 본 발명 밀폐형 의료 시설물(10) 내부의 음압은 증가되거나 변화될 수 있는데, 이때 제1 차압 센서(201)는 상기 음압의 증가 또는 변화를 상시에 감지하여 FFU(11)를 즉시 동작시킴으로써 본 발명 밀폐형 의료 시설물(10) 내부의 음압을 항상 -2.5Pa로 일정하게 유지할 수 있게 된다.
또한, 상기 FFU 조립식 패널 유닛(100-D)의 프로파일 부재(110)의 일측에는 상술한 제1 차압 센서(201) 및 컨트롤 패널(202)과 더불어 적어도 하나 이상의 전기 콘센트(203)가 더 구비될 수 있다.
한편, 도 8b를 참조하면, 상기 FFU(11) 내부의 필터(11b)에는 상기 필터(11b)를 통과하는 공기의 압력을 체크하여 필터(11b)의 교체주기를 파악하기 위한 제2 차압 센서(도면 미도시)가 더 구비될 수 있다.
또한 일 실시예에 따라, 상기 필터(11b)는 공기 중에 포함된 큰 사이즈의 이물질을 걸러내기 위한 프리필터와 작은 사이즈의 이물질을 걸러내기 위한 헤파필터를 이중으로 설치함이 바람직하다.
이에 따라 장시간 사용에 따라 상기 FFU(11) 내부의 필터(11b)에 다량의 이물질이 끼면 상기 필터(11b)에 장착된 제2 차압 센서(도면 미도시)의 감지 압력이 일정 수준으로 이상으로 상승하게 되고, 이때 상기 제2 차압 센서(도면 미도시)는 필터의 이상 압력을 감지하여 컨트롤 패널(202)의 터치 디스플레이에 상기 필터(11b)의 교체가 필요함을 표시할 수 있다.
또한, 도면에 도시되지는 않았으나 본 발명의 밀폐형 의료 시설물(10)의 밀폐된 공간부 일측에는 적어도 하나의 공기흡입구(부호없음)가 더 형성됨이 바람직하다.
또한, 상기 공기흡입구(부호없음)와 FFU 조립식 패널 유닛(100-D)의 배치에 따라 본 발명 밀폐형 의료 시설물(10) 내부의 공기 흐름이 달라질 수 있는데, 즉 밀폐된 공간부를 형성하는 측벽, 천정면 및 바닥면 중 적어도 한곳 이상에는 공기흡입구(부호없음)가 더 형성되며, 이때 상기 공기흡입구는 밀폐된 공간부를 대각선으로 가로지르도록 FFU(11)와 대향되는 위치에 형성된다.
예컨대, 도 7을 참조하면 밀폐형 의료 시설물 내부에 불필요한 와류 등이 발생되지 않도록 공기흡입구(부호없음)를 도어 위쪽에 형성하고, FFU(11)를 포함한 FFU 조립식 패널 유닛(100-D)은 밀폐된 공간부를 대각선으로 가로지르도록 공기흡입구와 대향되는 측벽 중 일부에 조립될 수 있다.
아울러 본 발명은 단지 앞서 기술된 일 실시예에 의해서만 한정된 것은 아니며, 장치의 세부 구성이나 개수 및 배치 구조를 변경할 때에도 동일한 효과를 창출할 수 있는 것이므로 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 기술적 사상의 범주 내에서 다양한 구성의 부가 및 삭제, 변형이 가능한 것임을 명시하는 바이다.

Claims (20)

  1. 패널의 테두리에 프로파일 부재가 결합된 조립식 패널 유닛을 가로 및 세로 방향으로 서로 연결하여 측벽, 천정면 및 바닥면을 갖는 육면체 구조의 밀폐된 공간부를 형성하고,
    상기 밀폐된 공간부의 측벽 중 일부에는 사람이 출입할 수 있는 도어가 설치되고,
    측벽이나 천정면, 또는 바닥면 중 일부에는 밀폐된 공간부 내부에 음압 또는 양압을 형성하기 위한 FFU(Fan Filter Unit)이 구비되고,
    상기 측벽 중 일부에는 별도로 구축된 다른 밀폐된 공간부 또는 외부와 선택적으로 개폐가능하게 연결함으로써 진단 또는 치료를 위한 의료물품을 반입 또는 반출하기 위한 패싱 박스(Passing box)가 구비되고,
    상기 패싱 박스(Passing box)는 안팎에서 각각 개폐가능하도록 이중으로 도어가 설치되고,
    상기 바닥면 중 적어도 한 곳 이상에는 바닥면이 지면으로부터 이격된 간격을 임의로 조절할 수 있는 레벨링 풋(Leveling foot) 부재가 구비되는,
    밀폐형 의료 시설물.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 조립식 패널 유닛은,
    사각형의 패널;
    상기 패널의 각 테두리에 결합되며, 사각봉 형태의 각 겉면에 각각 길이방향을 따라 판재가 직각 형태로 절곡됨과 함께 상기 판재의 절곡된 끝단이 서로 마주보도록 배치되는 한쌍의 슬라이딩 가이드를 일체로 갖는 프로파일 부재; 및
    플라스틱 재료로 성형된 일체의 가공물로서, 상기 가공물의 가운데 몸체부를 중심으로 몸체부의 하부에는 상기 프로파일 부재의 슬라이딩 가이드 사이에 끼워져 슬라이딩될 수 있도록 좌우 양측으로 연장 형성된 한쌍의 슬라이더가 형성되고, 상기 몸체부의 상부에는 한쌍의 그립퍼가 슬라이더와 일정 간격을 유지하게 각각 대향하게 연장 형성된 밀폐 부재;를 포함하며,
    상기 슬라이더가 슬라이딩 가이드의 안쪽면에 끼워진 상태에서는 그립퍼가 상기 슬라이딩 가이드의 바깥면에 위치된 상태이다가 상기 그립퍼와 슬라이딩 가이드 사이에 패널이 억지끼움됨에 의해 탄력적으로 벌어진 후 억지끼움이 완료된 상태에서는 탄성 복원력에 의해 상기 그립퍼와 슬라이더 사이에 끼워진 패널 및 슬라이딩 가이드의 표면을 눌러 압착함으로써 상기 패널 및 슬라이딩 가이드 사이의 틈을 통해 공기가 통과하지 못하도록 밀폐하는,
    밀폐형 의료 시설물.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 그립퍼의 양 끝단 저면에는 쐐기 모양의 돌기부가 각각 더 형성되는,
    밀폐형 의료 시설물.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 몸체부의 상면에는 패널이 탄력적으로 끼워질 수 있도록 "┗┛"자 형태의 텐션홈이 더 형성되는,
    밀폐형 의료 시설물.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 "┗┛"자 형태의 텐션홈은 패널이 억지끼움된 후 패널의 표면에 압착될 수 있도록 홈 입구의 간격이 가장 좁고 홈 바닥을 향해 깊이 방향으로 갈수록 간격이 점점 더 넓어지는 형상을 갖는,
    밀폐형 의료 시설물.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 텐션홈의 입구 좌, 우측에는 각각 상향으로 돌출부가 연장 형성됨에 따라 상기 돌출부에 의해 텐션홈과 패널 사이의 접촉면이 확장되는,
    밀폐형 의료 시설물.
  7. 제 2 항에 있어서,
    상기 밀폐 부재는,
    플라스틱 재료를 압출 성형함에 의해 일체로 가공되는,
    밀폐형 의료 시설물.
  8. 제 2 항에 있어서,
    상기 패널은 금속 또는 플라스틱 재질의 불투명한 판재로서 상기 금속 또는 플라스틱 판재의 테두리 단부가 둘레 방향을 따라 직각 형태로 절곡된 후 상기 절곡된 단부가 그립퍼와 슬라이딩 가이드 사이에 억지끼움되어 고정되는,
    밀폐형 의료 시설물.
  9. 제 2 항에 있어서,
    상기 패널은 플라스틱 또는 유리 재질의 투명한 판재로서 상기 플라스틱 또는 유리 재질 판재의 테두리 단부가 별도로 구비된 홀더 부재의 고정홈에 억지끼움되어 고정된 후 상기 고정홈에 수직 방향으로 연장 형성된 연장부가 그립퍼와 슬라이딩 가이드 사이에 억지끼움되어 고정되는,
    밀폐형 의료 시설물.
  10. 제 2 항에 있어서,
    상기 프로파일 부재 사이에는 조인트 브라켓이 구비되어 상기 조인트 브라켓에 의해 어느 하나의 프로파일 부재를 다른 프로파일 부재에 서로 수직하게 결합하되,
    상기 조인트 브라켓의 일단에 형성된 슬라이더가 어느 하나의 프로파일 부재의 슬라이딩 가이드에 끼워짐과 함께 상기 슬라이더의 타단에 일체로 형성된 사각 브라켓이 다른 프로파일 부재의 사각 중공에 끼워짐으로써 복수의 프로파일 부재가 조인트 브라켓에 의해 서로 수직하게 결합되는,
    밀폐형 의료 시설물.
  11. 제 2 항에 있어서,
    상기 천정면 및 바닥면을 형성하는 천정면 및 바닥면 조립식 패널 유닛은 각각 사각 격자 형태의 테두리 프레임에 1장의 패널이 결합된 구조를 갖는 것으로서 상기 1개의 천정면 및 바닥면 조립식 패널 유닛에 의해 각각 전체 천정면 및 바닥면이 커버되고,
    상기 천정면 및 바닥면 조립식 패널 유닛의 테두리 프레임을 따라 적어도 한곳 이상에는 측벽을 향해 각각 조인트 브라켓이 결합되고,
    상기 조인트 브라켓이 측벽을 형성하는 조립식 패널 유닛의 프로파일 부재 상, 하단 사각 중공에 각각 끼움 결합됨으로써 측벽, 천정면 및 바닥면을 갖는 육면체 구조의 밀폐된 공간부를 형성하는,
    밀폐형 의료 시설물.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 측벽 중 일부에는 밀폐된 공간부 내부에 음압 또는 양압을 형성하기 위한 FFU 조립식 패널 유닛이 구비되는,
    밀폐형 의료 시설물.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 FFU 조립식 패널 유닛은,
    사각 격자 형태의 프로파일 부재 사이 일부를 패널 대신에 FFU(Fan Filter Unit)가 끼워져 결합되고, 상기 프로파일 부재의 일측에는 프로파일 부재의 사각 중공을 통해 FFU와 전기적으로 연결된 상태로 밀폐된 공간부 내부의 음압 또는 양압을 상시에 감지 및 FFU의 동작을 제어하기 위한 제1 차압 센서 및 컨트롤 패널이 일체로 구비되는,
    밀폐형 의료 시설물.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 FFU 내부의 필터에는 상기 필터를 통과하는 공기의 압력을 체크하여 필터의 교체주기를 파악하기 위한 제2 차압 센서가 더 구비되는,
    밀폐형 의료 시설물.
  15. 제 13 항에 있어서,
    상기 프로파일 부재의 일측에는 제1 차압 센서 및 컨트롤 패널과 더불어 적어도 하나 이상의 전기 콘센트가 더 구비되는,
    밀폐형 의료 시설물.
  16. 제 13 항에 있어서,
    상기 제1 차압 센서는 밀폐된 공간부 내부의 압력을 상시에 체크하여 -2.5Pa의 음압이 유지될 수 있도록 FFU의 동작을 자동으로 제어하는,
    밀폐형 의료 시설물.
  17. 제 13 항에 있어서,
    상기 컨트롤 패널은 터치 디스플레이 모듈로 구성되어 제1 차압 센서가 감지하는 차압값을 실시간으로 디스플레이 및 터치에 의해 FFU의 동작을 제어하는,
    밀폐형 의료 시설물.
  18. 제 13 항에 있어서,
    상기 FFU 조립식 패널 유닛의 폭은 다른 조립식 패널 유닛의 폭 사이즈 보다 작은 폭 사이즈를 가지면서 조립이 용이하도록 모듈 형태로 사이즈가 규격화되는,
    밀폐형 의료 시설물.
  19. 제 13 항에 있어서,
    도어의 개방에 의해 밀폐된 공간부 내부의 음압이 변화되면 상기 제1 차압 센서는 상기 음압의 변화를 감지하여 즉시 FFU의 동작을 부스트(boost)시킴으로써 밀폐된 공간부 내부의 음압을 항상 일정하게 유지하는,
    밀폐형 의료 시설물.
  20. 제 13 항에 있어서,
    밀폐된 공간부를 형성하는 측벽, 천정면 및 바닥면 중 적어도 한곳 이상에는 공기흡입구가 더 형성되되 상기 공기흡입구는 밀폐된 공간부를 대각선으로 가로지르도록 FFU와 대향되는 위치에 형성되는,
    밀폐형 의료 시설물.
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