대관령의 외부 기온이 급감하는 새벽 시간대, 8M에 달하는 대공간의 온도를 딸기 생육 적온으로 유지하기 위해서는 막대한 난방 부하와 정밀한 제어가 필요합니다.
재배층이 높고 많을수록 공기 순환이 차단되어, 상단은 과열되고 하단은 냉해를 입는 등 층별 생육 불균형이 심화됩니다.
좁은 재배대 사이사이로 작물의 광합성과 증산작용을 돕는 최적 유속(0.5m/s)을 9단 전체에 동일하게 전달하는 것은 일반적인 덕트 설계로는 불가능에 가깝습니다.
에어컨의 정밀 제어 능력과 유니트쿨러의 강력한 열 교환 능력을 상호 보조적으로 운용했습니다. 특히 난방 부하가 집중되는 겨울철 새벽, 두 시스템이 유기적으로 연동되어 에너지 소비는 줄이면서 설정 온도는 완벽하게 사수했습니다.
8M 높이의 9단 재배대 전 층에 0.5m/s의 유속이 도달하도록 FlowSox만의 특수 지향성 타공 설계를 적용했습니다. 정압 제어를 통해 말단 구역까지 풍량 감소 없이 신선한 공기를 전달합니다.
천장에 고이는 온기를 유동 팬과 패브릭덕트의 시너지를 통해 바닥층까지 강제 순환시켰습니다. 이를 통해 1단부터 9단까지 온도 편차를 최소화하는 입체 공조 환경을 완성했습니다.
하이브리드 난방 시스템을 통해 가장 추운 시간대에도 딸기 생육에 최적화된 온도를 안정적으로 공급하여 냉해 리스크를 원천 차단했습니다.
평균 0.5m/s의 풍속이 잎 구석구석 도달시켜 생장 효율을 최고치로 끌어올렸습니다.
에어컨과 쿨러의 효율적 분담 가동을 통해 단일 시스템 운용 대비 에너지를 절감하고, 데이터 기반의 정밀 공조 시스템을 구축했습니다.