ATU™ · MOF HVAC
습도의 천장을 깨뜨립니다.
냉각과 MOF 흡착 제습을 결합해, 냉각만으로 넘기 어려운 고밀도 재배의 습도 병목을 돌파합니다.

생물학적 수분 부하
성숙한 작물은 지속적으로 수분을 공기 중에 방출합니다.
재식밀도가 높아질수록 증산량과 공조시스템이 제거해야 하는 수분부하도 함께 증가합니다.
재식밀도 ↑ → 증산량 ↑ → 수분부하 ↑
냉각만의 한계
고밀도에서는 냉각 제습이 빠르게 한계에 접근합니다.
더 많은 작물 → 더 많은 수분
더 많은 응축을 위해 더 차갑게
저온 운전이 결빙과 제상으로 이어짐
냉각만으로 더 낮은 습도 유지가 어려움
고밀도가 요구하는 제습은 더 강한 냉각으로 풀리지 않습니다.
열역학적 벽
냉각 제습은 열역학적 벽에 부딪힙니다.

개념적 운전 영역. 실측 비용 곡선 아님.
MOF 돌파
MOF는 냉각이 멈추는 지점에서도 계속 제습합니다.
냉각은 대량의 수분을. MOF는 그 너머를.

냉각 코일이 대부분의 수분을 먼저 제거하고, MOF가 더 깊은 냉각 없이 남은 수증기를 흡착합니다.
밀도를 유지합니다. 기후를 유지합니다. 수확량을 유지합니다.
실제 증거
냉각이 한계에 닿은 뒤에도, MOF는 더 낮은 습도를 만들었습니다.
16°C · 성숙 고밀도 시금치 · 동일 작물 부하 · 정상상태 지속

실제 성숙 작물 부하에서 측정
성숙 고밀도 시금치 재배 중 정상상태에서 기록한 값입니다 — 순간 측정치가 아닙니다.
밀도는 유지하고, 습도는 낮췄습니다.
실측 데이터 보기 ↓폐열 재생
버려지는 냉각 폐열로, 추가 제습을 얻습니다.
MOF 제습은 거의 공짜입니다.

MOF의 저온 재생이 냉각 폐열을 다시 사용할 수 있게 합니다.
Waste Heat In. More Dehumidification Out.
별도의 고온 재생열원을 최소화합니다.
왜 MOF인가
핵심은 낮은 재생 온도입니다.
냉각 폐열을 활용할 수 있는 이유는 MOF가 낮은 온도에서도 재생되기 때문입니다.
더 많은 수분을 잡고, 더 낮은 온도에서 다시 씁니다.
KRICT 기술이전 + Farm360 내부 시험 데이터 기준. 실리카겔 비교는 동일 시험 조건에서 독립 검증 중.
실제 하드웨어
만들고. 시험하고. 통합했습니다.

ATU 전체 — 냉각 코일 + MOF 로터

MOF 흡착 로터

실시간 표시가 있는 제어 전자장치

ATU가 열어주는 것
더 강한 제습. 더 높은 재식밀도.
각 G-Cube에 장착되어, 수분 제거 능력을 높여 작물을 훨씬 더 촘촘하게 재배할 수 있게 합니다.
G-Cube 내부 고밀도로 유지된 성숙 작물.
G-Cube 보기 →