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      KCI등재

      KNU 식물공장의 냉난방 에너지 부하 해석에 관한 연구

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      https://www.riss.kr/link?id=A103342768

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      국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

      KNU 식물공장 모델의 냉난방 에너지 부하를 DesignBuilder를 이용하여 해석하였다. 실내설정온도, LED 보 광주기, LED 보광량, 유리외피의 구조에 따른 에너지 소모량을 분석하였다. LED 보광이 없는 식물공장의 실내설정온 도를 상추의 적정 생육온도인 20℃를 중심으로 15℃, 25℃로 변화시키면서 일정온도로 유지하는데 필요한 연간 냉난 방부하를 분석하였다. 15℃일 때 냉방부하, 25℃일 때 난방부하가 가장 크게 나타났다. 상추 재배에 필요한 LED 보 광 적용 시 난방부하는 감소하지만 냉방부하가 약 6배 증가한다. 또한 LED 보광 시 주간보다는 야간보광이 냉난방부 하 감소에 유리한 결과를 주었다. 식물공장 외피가 냉난방부하에 미치는 영향을 비교하기 위하여 다섯 가지 종류의 외피를 적용하여 계산하였다. 이중창호의 열관류율이 작을수록 식물공장의 난방부하는 감소하고 냉방부하는 증가하였 다. 재배할 작물의 적정생장온도 설정, LED 및 재배설비의 내부발열량에 따른 적절한 외피선택, 다양한 패시브 및 액 티브 에너지 절감기술의 적용으로 냉방부하를 감소시키는 것이 식물공장 운영에 중요한 요소로 판단된다.
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      KNU 식물공장 모델의 냉난방 에너지 부하를 DesignBuilder를 이용하여 해석하였다. 실내설정온도, LED 보 광주기, LED 보광량, 유리외피의 구조에 따른 에너지 소모량을 분석하였다. LED 보광이 없는...

      KNU 식물공장 모델의 냉난방 에너지 부하를 DesignBuilder를 이용하여 해석하였다. 실내설정온도, LED 보 광주기, LED 보광량, 유리외피의 구조에 따른 에너지 소모량을 분석하였다. LED 보광이 없는 식물공장의 실내설정온 도를 상추의 적정 생육온도인 20℃를 중심으로 15℃, 25℃로 변화시키면서 일정온도로 유지하는데 필요한 연간 냉난 방부하를 분석하였다. 15℃일 때 냉방부하, 25℃일 때 난방부하가 가장 크게 나타났다. 상추 재배에 필요한 LED 보 광 적용 시 난방부하는 감소하지만 냉방부하가 약 6배 증가한다. 또한 LED 보광 시 주간보다는 야간보광이 냉난방부 하 감소에 유리한 결과를 주었다. 식물공장 외피가 냉난방부하에 미치는 영향을 비교하기 위하여 다섯 가지 종류의 외피를 적용하여 계산하였다. 이중창호의 열관류율이 작을수록 식물공장의 난방부하는 감소하고 냉방부하는 증가하였 다. 재배할 작물의 적정생장온도 설정, LED 및 재배설비의 내부발열량에 따른 적절한 외피선택, 다양한 패시브 및 액 티브 에너지 절감기술의 적용으로 냉방부하를 감소시키는 것이 식물공장 운영에 중요한 요소로 판단된다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

      The heating and cooling energy load of the KNU plant factory was analyzed using the DesignBuilder. Indoor temperature set-point, LED supplemental lighting schedule, LED heat gain, and type of double skin window were selected as simulation parameters. For the cases without LED supplemental lighting, the proper growth temperature of lettuce 20℃ was selected as indoor temperature set-point together with 15℃ and 25℃. The annual heating and cooling loads which are required to maintain a constant indoor temperature were calculated for all the given temperatures. The cooling load was highest for 15℃ and heating load was highest for 25℃. For the cases with LED supplemental lighting, the heating load was decreased and the cooling load was 6 times higher than the case without LED. In addition, night time lighting schedule gave better result as compared to day time lighting schedule. To investigate the effect of window type on annual energy load, 5 different double skin window types were selected. As the U-value of double skin window decreases, the heating load decreases and the cooling load increases. To optimize the total energy consumption in the plant factory, it is required to set a proper indoor temperature for the selected plantation crop, to select a suitable window type depending on LED heat gain, and to apply passive and active energy saving technology.
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      The heating and cooling energy load of the KNU plant factory was analyzed using the DesignBuilder. Indoor temperature set-point, LED supplemental lighting schedule, LED heat gain, and type of double skin window were selected as simulation parameters. ...

      The heating and cooling energy load of the KNU plant factory was analyzed using the DesignBuilder. Indoor temperature set-point, LED supplemental lighting schedule, LED heat gain, and type of double skin window were selected as simulation parameters. For the cases without LED supplemental lighting, the proper growth temperature of lettuce 20℃ was selected as indoor temperature set-point together with 15℃ and 25℃. The annual heating and cooling loads which are required to maintain a constant indoor temperature were calculated for all the given temperatures. The cooling load was highest for 15℃ and heating load was highest for 25℃. For the cases with LED supplemental lighting, the heating load was decreased and the cooling load was 6 times higher than the case without LED. In addition, night time lighting schedule gave better result as compared to day time lighting schedule. To investigate the effect of window type on annual energy load, 5 different double skin window types were selected. As the U-value of double skin window decreases, the heating load decreases and the cooling load increases. To optimize the total energy consumption in the plant factory, it is required to set a proper indoor temperature for the selected plantation crop, to select a suitable window type depending on LED heat gain, and to apply passive and active energy saving technology.

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      참고문헌 (Reference)

      1 정창헌, "패시브 하우스와 건물에너지효율등급인증 건물의 특성 비교를 통한 건물에너지효율등급인증제도 개선점 분석" 대한건축학회 26 (26): 235-243, 2010

      2 엄영철, "컨테이너 식물공장의 개발과 이를 활용한 광원별 엽채류의 생장특성" 한국생물환경조절학회 19 (19): 333-342, 2010

      3 최기영, "식물 공장에서 반결구 상추와 잎상추의 잎끝마름 발생에 미치는 온도의 영향" 한국원예학회 44 (44): 805-808, 2003

      4 PARUS Co., Ltd., "The Installation Status of LED Plant Factory System for Business Use" 2011

      5 Seoul Semiconductor, "Technology - Thermal Characteristics"

      6 Y. B. Lee, "Lettuce Production in Factory-style Plant Production System" 18 (18): P-1-2-, 2000

      7 S. Y. Kwon, "Improvement of Energy Efficiency in Plant Factory using Optimum Light Intensity Control According to Growth Stages of Plant" 12 (12): 85-86, 2011

      8 Y. M. Kim, "Heating and Cooling Energy Assessment of Passive Technology Applied Energy Saving Apartment - Heating and Cooling Energy Consumption Estimation through the Energy Analysis Software" 346-350, 2010

      9 DesignBuilder, "DesignBuilder EnergyPlus Simulation Documentation for Design Builder v2.3"

      10 U.S. Department of Energy, "Auxiliary EnergyPlus Programs - Extra programs for EnergyPlus"

      1 정창헌, "패시브 하우스와 건물에너지효율등급인증 건물의 특성 비교를 통한 건물에너지효율등급인증제도 개선점 분석" 대한건축학회 26 (26): 235-243, 2010

      2 엄영철, "컨테이너 식물공장의 개발과 이를 활용한 광원별 엽채류의 생장특성" 한국생물환경조절학회 19 (19): 333-342, 2010

      3 최기영, "식물 공장에서 반결구 상추와 잎상추의 잎끝마름 발생에 미치는 온도의 영향" 한국원예학회 44 (44): 805-808, 2003

      4 PARUS Co., Ltd., "The Installation Status of LED Plant Factory System for Business Use" 2011

      5 Seoul Semiconductor, "Technology - Thermal Characteristics"

      6 Y. B. Lee, "Lettuce Production in Factory-style Plant Production System" 18 (18): P-1-2-, 2000

      7 S. Y. Kwon, "Improvement of Energy Efficiency in Plant Factory using Optimum Light Intensity Control According to Growth Stages of Plant" 12 (12): 85-86, 2011

      8 Y. M. Kim, "Heating and Cooling Energy Assessment of Passive Technology Applied Energy Saving Apartment - Heating and Cooling Energy Consumption Estimation through the Energy Analysis Software" 346-350, 2010

      9 DesignBuilder, "DesignBuilder EnergyPlus Simulation Documentation for Design Builder v2.3"

      10 U.S. Department of Energy, "Auxiliary EnergyPlus Programs - Extra programs for EnergyPlus"

      11 ASHRAE, "ASHRAE Handbook ―Fundamentals, Chapter 28, Climate Design Information"

      12 J. G. Han, "A Design of LED Light Control System based on Ultrasonic Sensor for Energy Saving of Plant Factory" 12 (12): 401-402, 2011

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      2017-07-01 평가 등재후보로 하락(현장점검) (기타) KCI등재후보
      2017-07-01 평가 등재학술지 선정 (계속평가) KCI등재
      2015-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2007-08-28 학술지등록 한글명 : 한국산학기술학회논문지
      외국어명 : Journal of Korea Academia-Industrial cooperation Society
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      2007-07-06 학회명변경 영문명 : The Korean Academic Inderstrial Society -> The Korea Academia-Industrial cooperation Society KCI등재후보
      2007-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2005-01-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.68 0.68 0.68
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.66 0.61 0.842 0.23
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