KR100963597B1 - 밀폐 순환형 시약장 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 밀폐 순환형 시약장에 관한 것으로서, 다수의 통공 형성 배면 격벽을 갖는 시약 보관실과, 그 상방에 위치하며 시약 보관실 내부의 공기를 상향류로 흡입하는 환형 팬 및 필터가 설치되는 정화실과, 시약 보관실의 일측방에 측면 격벽에 의해 분리되어 형성되고 정화실과 연통되며 정화된 공기를 하향류로 통과시키는 측부 닥트와, 시약 보관실의 후방에 배면 격벽에 의해 분리되어 형성되고 정화실과 연통되며 상향류로 통과시키는 후부 닥트와, 시약 보관실 하방에 위치하고 봉형 팬이 위치하며 측부 및 후부 닥트와 연통된 하부 닥트로 구성되는 밀폐 순환형 시약장이 제공되며, 본 발명에 따른 밀폐 순환형 시약장은 내부 순환류의 흐름이 개선되어 시약 보관실 내부의 공기를 원활하고도 효과적으로 정화할 수가 있으며, 시약 보관실의 공간 절약성을 제고함으로써 시약 수용량을 증대시킬 수가 있고, 상대적으로 소음이 작고 정숙성이 높으며, 문을 개방하더라도 시약 보관실 내부에 상대적으로 균일한 음압이 형성되어 시약 보관실로부터 유해 가스나 악취가 실내로 유입될 염려가 거의 없음과 아울러, 선택적으로는 시약장의 내부 환경을 실시간으로 모니터링 가능함과 아울러, 현장 제어는 물론 원격 제어가 가능하다.
밀폐, 순환, 시약장, 필터, 환형 팬, 봉형 팬, 측부 닥트, 후부 닥트

Description

밀폐 순환형 시약장{AIR TIGHT CIRCULATION TYPE STORAGE CABINET FOR CHEMICAL REAGENTS}
본 발명은 대학이나 기업의 실험실이나 연구실 등에서의 연구 업무 수행에 필요한 다양한 실험용 시약을 인체에 안전하면서도 환경친화적으로 공기오염의 우려 없이 그리고 시약의 품질 저하를 최소화하면서 보관하기 위한 밀폐 순환형 시약장에 관한 것이며, 더욱 상세하게는 시약 보관실 내부의 오염된 공기를 상향류로 하여 상부의 정화실로 흡입하고 그 내부의 필터에 의한 정화 과정을 거친 후 상기한 시약 보관실의 측방 또는 후방의 닥트(duct)를 통해서 정화된 공기를 하향류로 하여 상기한 시약 보관실의 하방으로 배출하며, 선택적으로는 정화된 공기를 하향류로 이송하는 닥트를 상기한 시약 보관실의 측방에 위치시킴과 동시에, 상기한 시약 보관실 배면에 형성된 다수의 개구에 의해 연통된 별도의 닥트를 통하여 상향류로 송풍함으로써 상기한 시약 보관실 내부를 음압 상태로 유지하는 밀폐 순환형 시약장에 관한 것이다.
일반적으로 종래의 시약장은 주로 목재로 제작되는 가구 형태의 단순 보관형과, 동력을 이용한 필터 정화 배출형이나 단순 환기형으로 대별될 수 있으며, 후자 는 다시 시약장 외부로 직접 배출시키는 실내 배출형과 연장된 닥트를 이용하여 실외로 배출시키는 실외 배출형으로 분류될 수 있다.
근자에 널리 사용되고 있는 필터 정화 배출형 시약장은 전면에 투명창이 형성되고 내부에 시약 재치용 트레이(tray)가 복수개 층상으로 설치된 시약 보관실과, 환풍기와 카트리지 필터가 수용되며 상기한 시약 보관실의 상방에 형성되는 정화실이 구비된 금속제 캐비닛 형태로서, 상기한 필터 정화 배출형 시약장 내에서 발생되는 유해 기체나 악취로 오염된 공기는 외부로부터 유입된 공기와 혼합된 후 상방의 환풍기에 의해 흡입되고 카트리지 필터에 의해 정화된 다음 외부로 배출된다.
따라서 이러한 종래의 필터 정화 배출형 시약장은 그 내부에서 발생된 유해 기체나 악취로 오염된 공기가 실내로부터 유입된 공기와 혼합되어 필터 정화된 후 다시 실내로 배출되는 순환 구조를 채택하고 있으므로, 실내의 대기와 분진 등이 시약장 내부로 유입되어 필터를 통과하게 됨에 따라 필터의 효율성이 급격히 저하되고 그 수명도 상당히 단축된다는 문제점이 있으며, 이러한 시약장 구조에 있어서는 필터 정화 효율이 저하될 경우 실험자나 연구자가 거주하는 실내 대기를 오히려 심각하게 오염시키는 주요 원인이 될 염려가 크다는 심각한 문제점이 있다.
또한, 필터 정화 배출형이나 단순 환기형 시약장에 있어서 상기한 바와 같은 실내 공기 오염의 문제를 피하기 위하여 시약장에 닥트를 연결하여 실외로 인출하여 배출시키는 구조도 종래 일부 채택되고는 있으나, 이 경우 시약장의 이동에 상당한 제약을 받게 되는 불편함이 있음과 아울러, 실내의 공기를 실외로 강제 배출 함에 따른 실내의 냉난방 효율을 저하시킴은 물론, 유해 기체 및 악취에 의한 실외의 대기오염을 유발시킨다는 문제점이 있다.
상기한 바와 같은 종래기술의 제반 문제점을 해소하기 위한 종래의 방안으로서, 한국특허 제10-0476403호는 시약장 내부의 공기를 실내 또는 실외로 배출시키는 일 없이 시약장 내부의 밀폐된 공간 내에서 반복 순환시키면서 필터 정화하는 방식의 도 8에 나타낸 바와 같은 악취 및 유독가스 분해촉매물질을 내장한 시약장(1′)을 개시(開示)하고는 있으나, 상기한 종래의 시약장(1′)은 시약 보관실(2)과 그 상방의 정화실(3)로 구성되고 상기한 정화실(3) 내에 분해촉매가 내장된 필터(4)가 중앙에 위치하고 그 양측에 흡입 팬(5)이 설치되어 그에 의해 유입된 시약 보관실(2) 내부의 오염된 공기가 상기한 필터(4)에 의해 정화된 후 그 하방으로 배출되어 순환하는 구조를 채택하고 있는 관계로, 필터(4)를 통과하여 정화된 공기 중 일부가 다시 흡입 팬(5)으로 유입되므로 정화 효율이 낮으며, 특히 유해 기체가 공기 보다 질량이 클 경우 흡입 팬(5)으로 원활히 흡입되지 않고 시약 보관실(2)의 하방에 잔류하게 되는 문제점이 있음과 아울러, 사용자나 취급자가 시약 보관실(2)의 문을 열 경우 시약 보관실(2) 내부의 공기가 곧바로 실내로 유입될 우려가 크다는 문제점이 있다.
한편, 상기한 바와 같은 종래기술의 제반 문제점을 해소하기 위한 다른 종래의 방안으로서, 한국특허 제10-0776563호는 마찬가지로 시약장 내부의 공기를 밀폐된 공간 내에서 반복 순환시키면서 필터 정화하는 방식의 도 10 및 도 11에 나타낸 바와 같은 완전 밀폐식 자체 순환형 유해물질 안전보관 장치(1″)를 개시(開示) 하고 있으나, 상기한 종래의 시약장(1″)은 측면 격벽(8)에 의해 시약 보관실(2)과 정화실(3)로 분리 구성되고 상기한 정화실(3) 내에 다수개의 필터(4)가 이격하여 층상으로 설치되고 상기한 시약 보관실(2)과 정화실(3)을 연결하는 상부 닥트(7a)에 흡입 팬(5)이 설치되는 구조를 채택하고 있는 관계로, 다수개의 필터(4)가 층상으로 설치된 정화실(3)의 너비만큼 시약 보관실(2)의 너비가 감소되는 결과를 가져오므로 공간 절약성 및 활용성과 시약 보관량에 있어 상당한 제약이 있을 수밖에 없고, 다수개의 필터(4)가 층상으로 각각 이격하여 설치되므로 내부 공기의 원활한 강제 순환을 위해서는 상대적으로 큰 용량의 흡입 팬(5)을 채택할 수밖에 없으므로 필요 이상의 비용 및 소음 증가를 가져오며, 특히 하부 닥트(7)에 있어서 정화실(3)로부터 원격한 우측 하단부에서의 순환 효율성이 열등하다는 문제점이 있고, 특히 사용자나 취급자가 문을 열 경우 내부 순환류의 영향이 작은 시약 보관실(2)의 우하단부로부터 유해 가스나 악취가 실내로 유입되기 쉽다는 문제점이 있다.
따라서 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 밀폐 순환형 시약장 구조에 있어서, 내부 순환류의 흐름을 개선함으로써 시약 보관실 내부의 공기를 원활하고도 효과적으로 정화할 수가 있는 개선된 구조의 밀폐 순환형 시약장을 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 두 번째 목적은 시약 보관실의 공간 절약성 및 활용성을 제고함으로써 시약 수용량을 증대시킬 수가 있는 개선된 구조의 밀폐 순환형 시약장을 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 세 번째 목적은 내부 공기의 원활한 강제 순환 시 소음이 작고 정숙성이 높은 개선된 구조의 밀폐 순환형 시약장을 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 네 번째 목적은 사용자나 취급자가 문 개방 시 시약 보관실 내부에 상대적으로 균일한 음압이 형성되어 시약 보관실로부터 유해 가스나 악취가 실내로 유입될 염려가 거의 없는 개선된 구조의 밀폐 순환형 시약장을 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 다섯 번째 목적은 시약장의 내부 환경을 실시간으로 모니터링 가능함과 아울러, 현장 제어는 물론 원격 제어도 가능한 개선된 구조의 밀폐 순환형 시약장을 제공하기 위한 것이다.
상기한 본 발명의 첫 번째 내지 네 번째 목적을 원활히 달성하기 위한 본 발명의 바람직한 일 양태에 따르면, 상호 평행하게 설치된 복수개의 시약 보관용 트레이(tray)와 투명창이 설치된 문을 갖는 시약 보관실과; 상기한 시약 보관실 상방에 위치하며 환형 팬 및 필터가 설치되는 정화실과; 상기한 시약 보관실의 일측방에 측면 격벽에 의해 분리되어 형성되며 상기한 정화실과 연통되는 측부 닥트와; 상기한 시약 보관실 하방에 위치하며 상기한 측부 닥트와 연통된 하부 닥트로 구성되며: 상기한 시약 보관실 내의 오염된 공기가 상기한 환형 팬에 의해 상향류를 형성하면서 흡입되어 필터를 통과하면서 정화된 후 정화된 공기가 상기한 측부 닥트를 통한 하향류를 형성한 다음, 상기한 측부 닥트와 연통된 하부 닥트를 경유하여 시약 보관실의 하방으로부터 상방을 향하여 유입되고, 상기한 측부 닥트의 폭과 하부 닥트의 높이가 각각 3∼20㎝이고, 상기한 시약 보관실 내부의 하단부와 중앙부, 그리고 상단부에서의 상향류의 유속 차이가 최대 1.0m/sec이고, 시약 보관실 내부의 유속이 0.5∼1.5m/sec이며, 상기한 시약 보관실 내부가 대기압 보다 0.4∼0.6 밀리바 낮은 음압 상태로 유지되는 밀폐 순환형 시약장이 제공된다.
삭제
상기한 본 발명의 첫 번째 내지 네 번째 목적을 원활히 달성하기 위한 본 발명의 다른 바람직한 일 양태에 따르면, 상호 평행하게 설치된 복수개의 시약 보관용 트레이(tray)와 투명창이 설치된 문과 다수의 통공이 형성된 배면 격벽을 갖는 시약 보관실과; 상기한 시약 보관실 상방에 위치하며 환형 팬 및 필터가 설치되는 정화실과; 상기한 시약 보관실의 일측방에 측면 격벽에 의해 분리되어 형성되며 상기한 정화실과 연통되는 측부 닥트와; 상기한 시약 보관실의 배면 격벽에 의해 분리되어 형성되며 상기한 정화실과 연통되는 후부 닥트와; 상기한 시약 보관실 하방에 위치하고 상기한 후부 닥트 바로 하방에 봉형 팬이 위치하며 상기한 측부 닥트 및 후부 닥트와 연통된 하부 닥트로 구성되고: 상기한 시약 보관실 내의 오염된 공기가 상기한 환형 팬과 봉형 팬에 의해 상향류를 형성하면서 흡입되어 필터를 통과하면서 정화된 후 정화된 공기가 상기한 측부 닥트를 통한 하향류를 형성한 후, 상기한 측부 닥트와 연통된 하부 닥트를 경유하여 시약 보관실의 하방으로부터 상방을 향하여 유입되고, 시약 보관실 내의 상기한 상향류 중 일부는 상기한 배면 격벽에 형성된 다수의 통공을 통하여 상기한 봉형 팬에 의한 후부 닥트 내에서의 상향류와 합류되는 밀폐 순환형 시약장이 제공된다.
상기한 본 발명의 첫 번째 내지 네 번째 목적을 원활히 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 바람직한 일 양태에 따르면, 상호 평행하게 설치된 복수개의 시약 보관용 트레이(tray)와 투명창이 설치된 문과 다수의 통공이 형성된 배면격벽을 갖는 시약 보관실과; 상기한 시약 보관실 상방에 위치하며 환형 팬 및 필터가 설치되는 정화실과; 상기한 시약 보관실의 배면 격벽에 의해 분리되어 형성되며 상기한 정화실과 연통되고 중앙 격벽에 의해 상호 분리된 좌우 양측의 제1 및 제2 후부 닥트와; 상기한 시약 보관실 하방에 위치하며 상기한 제1 및 제2 후부 닥트와 연통되고 상기한 제2 후부 닥트 바로 하방에 봉형 팬이 위치하는 하부 닥트로 구성되며: 상기한 시약 보관실 내의 오염된 공기가 상기한 환형 팬과 봉형 팬에 의해 상향류를 형성하면서 흡입되어 필터를 통과하면서 정화된 후 정화된 공기가 상기한 제1 후부 닥트를 통한 하향류를 형성한 다음, 상기한 제1 후부 닥트와 연통된 하부 닥트를 경유하여 시약 보관실의 하방으로부터 상방으로 유입되고, 시약 보관실 내의 상기한 상향류 중 일부는 상기한 배면 격벽에 형성된 다수의 통공을 통하여 상기한 봉형 팬에 의한 제2 후부 닥트 내에서의 상향류와 합류되는 밀폐 순환형 시약장이 제공된다.
상기한 본 발명의 다섯 번째 목적을 원활히 달성하기 위한 본 발명의 바람직한 일 양태에 따르면, 상기한 제반 양태에 따른 시약장에 있어서 시약 보관실 내부의 유해 기체의 농도를 측정하는 가스 센서와 온도 센서 및 습도 센서와 풍속 센서를 포함하는 센서부와; 상기 센서부에서 측정된 검출 신호를 디지털 신호로 변환하여 출력하는 데이터 변환부와; 시약 보관실 내의 운전 조건 설정 및 운전 상황에 관한 데이터를 디스플레이하며 현장 또는 원격한 퍼스컴을 통한 실시간 제어를 수행하고 비상 시 데이터 서버를 통하여 휴대폰 또는 퍼스컴에 해당 정보를 발신하기 위한 신호처리 및 제어를 수행하는 마이크로컨트롤러와; 상기 마이크로컨트롤러로부터 출력되는 데이터를 수신하여 디스플레이하고 터치 패드 또는 원격한 퍼스컴에 서 입력되는 신호를 상기 마이크로컨트롤러에 출력하기 하기 위한 신호를 처리하는 디스플레이 컨트롤러와; 상기 디스플레이 컨트롤러에서 출력되는 신호를 디스플레이하는 터치패널을 포함하는 제어부가 더욱 포함되어, 시약 보관실 내의 온도 및 습도와 필터 효율, 그리고 풍속이 실시간으로 표시되고 터치 패드 또는 원격한 퍼스컴을 통하여 운전 제어 가능한 밀폐 순환형 시약장이 제공된다.
본 발명에 따른 개선된 구조를 갖는 밀폐 순환형 시약장은 내부 순환류의 흐름이 개선되어 시약 보관실 내부의 공기를 원활하고도 효과적으로 정화할 수가 있으며, 시약 보관실의 공간 절약성 및 활용성을 제고함으로써 시약 수용량을 증대시킬 수가 있고, 내부 공기의 원활한 강제 순환 시 상대적으로 소음이 작고 정숙성이 높으며, 사용자나 취급자가 문을 개방하더라도 시약 보관실 내부에 상대적으로 균일한 음압이 형성되어 시약 보관실로부터 유해 가스나 악취가 실내로 유입될 염려가 거의 없음과 아울러, 선택적으로는 시약장의 내부 환경을 실시간으로 모니터링 가능함과 아울러, 현장 제어는 물론 원격 제어가 가능하다.
부연하면, 본 발명에 따른 밀폐 순환형 시약장은 시약장이 위치하는 실내의 공기가 시약장 내부로 유입된다거나 시약장 내부의 공기가 실내로 배출되지 않고 밀폐된 시약장 내에서만 자체 순환되므로, 실내 공기에 유입에 따른 필터 과부하로 인한 필터 효율 저하나 필터 수명 단축에 대한 염려가 적음과 아울러 시약장이 설치되는 실내외의 공기 오염 우려도 없고, 예컨대, 보관 대상 시약의 종류에 따라 당업계 공지의 다양한 종류의 카트리지 형태로 된 필터를 적절한 수효로 선택하여 임의 적용할 수가 있어 사용 편의성이 높으며, 시약장의 온도 및 습도와 유해 기체 농도와 풍속, 전원 입력 상태 등과 같은 제반 운전 조건 및 상태를 시약장의 디스플레이부에 표시해 줌과 동시에 원격한 관리자 또는 취급자의 퍼스컴을 통하여 해당 정보를 전송해 줌과 아울러, 제반 운전 상태를 시약장의 데이터 저장부는 물론, 필요하다면 원격한 관리자 또는 취급자의 퍼스컴에 기록해 주게 되므로 시약 보관 및 관리의 최적화를 통한 보관 시약의 역가(titer) 저하나 다운 그레이드(down grade)를 효과적으로 방지할 수가 있다.
이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명을 더욱 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 바람직한 일구체예에 따른 밀폐 순환형 시약장(1)의 외관 사시도이고, 도 2는 도 1의 문 개방 상태 사시도이며, 도 3은 도 1의 분해 사시도이며, 도 4a는 도 1의 정단면도이고, 도 4b는 도 1의 측단면도로서, 설명의 편의상 이들에 대하여 함께 언급하기로 한다.
먼저, 본 발명의 바람직한 일구체예에 따른 밀폐 순환형 시약장(1)의 주요 구성은 도시된 바와 같이 상호 평행하게 소정 거리 이격하여 설치된 복수개의 시약 보관용 트레이(tray)(24)와 투명창(22)이 설치된 문(21)과 다수의 통공(8b)이 형성된 배면 격벽(8a)을 갖는 시약 보관실(2)과, 상기한 시약 보관실(2) 상방에 위치하며 환형 팬(5) 및 필터(4)가 설치되는 정화실(3)과, 상기한 시약 보관실(2)의 일측방에 측면 격벽(8)에 의해 분리되어 형성되며 상기한 정화실(3)과 연통되는 측부 닥트(6)와, 상기한 시약 보관실(2)의 후방에 배면 격벽(8a)에 의해 분리되어 형성 되며 상기한 정화실(3)과 연통되는 후부 닥트(6a)와, 상기한 시약 보관실(2) 하방에 위치하고 상기한 후부 닥트(6a) 바로 하방에 봉형 팬(5a)이 위치하며 상기한 측부 닥트(6) 및 후부 닥트(6a)와 연통된 하부 닥트(7)로 구성된다.
시약 보관실(2) 내에서의 필터 정화를 위한 공기 순환류에 대하여 설명하면, 상기한 시약 보관실(2) 내부의 오염된 공기는 상기한 환형 팬(5)과 봉형 팬(5a)에 의해 상향류를 형성하면서 흡입된 다음, 필터(4)를 통과하면서 정화되고, 정화된 공기는 상기한 측부 닥트(6)를 통한 하향류를 형성하고 상기한 측부 닥트(6)와 연통된 하부 닥트(7)를 경유하여 시약 보관실(2)의 하방으로부터 상방을 향하여 유입되며, 상기한 시약 보관실(2) 내의 상향류 중 일부는 상기한 배면 격벽(8a)에 형성된 다수의 통공(8b)을 통하여 봉형 팬(5a)에 의한 후부 닥트(6a) 내에서의 상대적으로 유속이 빠른 상향류와 합류된다.
도시된 바와 같은 본 발명에 따른 밀폐 순환형 시약장(1)의 시약 보관실(2) 내부의 하단부와 중앙부 및 상단부에서의 상향류의 유속 차이는 0.8m/sec 이하, 바람직하게는 0.5m/sec 이하, 더욱 바람직하게는 0.10∼0.20m/sec의 범위로 균일하게 유지되며, 이러한 시약 보관실(2) 내부에서의 균일한 유속은 하부 닥트(6a)의 후방에 설치된 봉형 팬(5a)의 보조적 작동에 의해 달성 가능하게 된다.
상기한 시약 보관실(2) 내부의 유속 범위는 상기한 유속 차이의 범위를 충족시키는 범위 내에서, 0.5∼1.5m/sec, 바람직하게는 0.5∼1.0m/sec, 특정하게는 0.6∼0.8m/sec이며, 후부 닥트(6a) 내에서의 상향류 유속은 시약 보관실(2) 내부의 상향류 유속 보다 상대적으로 더 높게 설정되며 0.6∼1.75m/sec, 바람직하게는 0.6∼ 1.25m/sec, 특정하게는 0.7∼1.0m/sec이다.
따라서, 시약 보관실(2) 내부의 공기 흐름은 환형 팬(5)에 의한 상향류와 유속이 상대적으로 이보다 더 큰 봉형 팬(5a)에 의한 상향류로 형성되므로 상기한 시약 보관실(2) 내의 상향류 중 일부는 상기한 배면 격벽(8a)에 형성된 다수의 통공(8b)을 통하여 상대적으로 유속이 빠른 후부 닥트(6a) 내로 흡입된다. 따라서 사용자나 취급자가 문(21)을 개방하더라도 시약 보관실(2) 내부의 유해 기체나 악취가 실내로 유입될 염려가 거의 없다. 상기한 배면 격벽(8a)에 형성된 다수의 통공(8b)의 형태는 본 발명에 있어 제한적이지 않으나, 통공(8b)의 상대적 크기는 봉형 팬(5a)의 높이 차에 따른 송풍 강도(유속의 고저)를 고려하여 상방으로 갈수록 크게 형성하는 것이 바람직하다.
상기한 시약 보관실(2) 내부는 상기한 바와 같은 유속을 항상적으로 유지함으로써 대기압보다 0.4∼0.8 밀리바, 바람직하게는 0.5∼0.7 밀리바 정도 낮게 음압 상태로 설정된다.
본 발명의 바람직한 일구체예에 따른 밀폐 순환형 시약장(1)의 재질은 통상 금속재로 제작되며, 그 표면은 내약품성을 갖는 세라믹 또는 합성수지로 코팅 처리된다. 또한 문(21)의 내주연부와 이에 당접하는 본체(도면부호 미부여)의 외주연부에는 완전 밀폐를 위한 엘라스토머(elastomer) 또는 탄성 수지 자석체와 같은 탄성 밀착재(23)가 설치되며, 시약 보관실(2) 내부를 육안 확인할 수 있도록 투명 창(22)은 유리, 아크릴, 폴리카보네이트 등과 같은 투명재로 형성된다.
또한, 문(21)의 상단부 등과 같은 적절한 임의의 개소에는 후술하는 바와 같 은 제어부(9)가 설치되고, 상기한 본체 상단부의 정화실(3) 전방에도 정화실 문(31)이 설치되어 필터(4) 카트리지의 교체나 청소 또는 환형 팬(5)의 수리 및 점검이 용이하도록 하는 것이 바람직하다.
도면 중 미설명 부호 9′는 현재의 운전 상태 만족도를 표시하는 적색, 청색 및 황색 LED 램프이다.
측면 격벽(8) 및 배면 격벽(8a)은 본체 내부에서 수직으로 설치되어 시약 보관실(2)과 측방 닥트(6) 및 후방 닥트(6a)를 독립된 격실로서 구획하며 이들의 상하부는 각각 정화실(3) 및 하방 닥트(7)와 연통되며, 상기한 하방 닥트(7)의 상부는 시약 보관실(2) 및 후방 닥트(6a)와 연통된다.
상기한 측방 닥트(6) 및 후방 닥트(6a)의 좁은 길이 폭(즉, 전면을 향한 너비)과 하방 닥트(7)의 높이는 약 3∼20㎝, 바람직하게는 5∼15㎝, 더욱 바람직하게는 5∼10㎝ 정도로서 슬림(slim)하게 처리된다.
시약 보관실(2)의 양쪽 내벽, 즉 본체의 일측 내측면과 측면 격벽(8)의 일측 내측면에는 트레이(24)를 설치하기 위한 다수개의 재치대(24a)가 소정의 간격을 두고 상하로 상호 평행하게 형성되며, 시약 보관실(2) 상방의 정화실(3)에는 환형 팬(5)이 설치된다.
상기한 트레이(24)는 측부 닥트(6)를 통과하는 정화된 하향류가 하부 닥트(7)를 통과하여 시약 보관실(2) 내에서 균일하게 분산되어 최적한 상향류를 형성할 수 있도록 바닥 총 면적의 약 20%∼60%, 일상적으로는 약 30∼50%가 공간부로 형성되는 망상 바닥체(25)로 형성되어 상기한 재치대(24a)에 장착된다.
한편, 환형 팬(5)은 복수개의 트레이(24)가 상호 평행하게 다단으로 설치되는 시약 보관실(2)의 상방에 위치하는 정화실(3) 내에 공기 흐름을 방해하지 않는 망목(網目) 구조를 갖는 스크린(32) 상에 설치된다.
상기한 필터(4)는 필요에 따라 다수개의 필터 카트리지(4a,4b,4c,4d)로 구성될 수 있으며, 환형 팬(5)에 인접한 순서에 따라 예를 들어 설명하면, 필터 카트리지(4d)는 분진 제거용 페이퍼 필터 내에 충진된 활성탄 그레인(grain) 필터 또는 비활성탄소섬유 부직포일 수 있으며, 필터 카트리지(4c)는 이 보다 흡착 효율이 높은 극성 및/또는 비극성의 활성탄소섬유 부직포 필터일 수 있고, 필터 카트리지(4b)는 유해 기체 분해능을 갖는 제올라이트 필터일 수 있으며, 필터 카트리지(4a)는 이산화티탄(TiO2) 미세 그레인으로 된 필터일 수 있다. 유해 기체 분해능을 갖는 이산화티탄(TiO2) 필터를 사용할 경우에는 도시하지는 않았지만 해당 필터에 인접한 영역에 정화성 향상 및 자기 재생성 향상을 위하여 자외선 LED나 보라색 LED, 또는 소형 자외선램프나 형광등을 설치할 수도 있다.
본 발명에 있어 적절히 사용될 수 있는 상기한 비활성탄소섬유 부직포는 일반적으로 건축재, 특히 보강재로서 주로 사용되는 것들로서 PAN계(Polyacrylo -nitrile based: 폴리아크릴로니트릴계), 레이온계, 피치계 등과 같은 일반적인 유형의 것들로서, 200∼300℃에서 2∼3시간 동안 산화 처리한 PAN 섬유(Oxy PAN Fibers)와 이러한 산화 처리된 PAN 섬유를 700∼1500℃의 질소 분위기에서 2 내지 10분간 탄화시킨 탄소섬유 부직포가 바람직하게 사용될 수 있다. 이러한 비활성탄 소섬유 부직포는 활성탄 보다는 흡착능이 높고 활성탄소섬유 부직포 보다는 흡착능이 낮지만 소수성 유해 물질의 제거에는 오히려 더욱 효과적이다. 이러한 비활성탄소섬유의 예로서는 비표면적이 150∼800㎡/g, 바람직하게는 350∼750㎡/g의 범위이며, 벤젠에 대한 흡착율은 5∼25%, 단섬유 직경이 15∼35㎛이고, 탄소함량은 95중량% 이상인 것을 들 수 있으며, 상업적으로 입수 가능한 비활성탄소섬유 부직포의 일반적인 물리적 특성은 밀도 400∼750g/㎥, 두께 3∼15㎜, 밀도 1.17∼2.32g/㎤의 범위이다.
한편, 본 발명에 있어 적절히 사용될 수 있는 상기한 활성탄소섬유 부직포는 단섬유 직경이 5∼20㎛의 범위이고, 부피 밀도는 0.03∼0.07g/㎥의 범위이며, 회분함량은 0.1∼0.5% 범위이고, 비표면적은 900∼1600㎡/g, 바람직하게는 1100∼1550㎡/g의 범위이며, 세공 용적은 0.3∼0.7㎥/g, 벤젠에 대한 흡착율은 35∼80%, 세공반경은 14Å 이하인 것들로서, 흡착속도는 입상 활성탄에 비하여 100 배 이상이며, 흡착열의 발생이 없고, 순도는 거의 100%인 것들이다. 이러한 활성탄소섬유 부직포는 흡착과 이탈착 속도가 빠르며 표면적이 커서 흡착 용량이 크므로 처리량이 많고, 경량으로서 장소 이동이 편리하고 운반이 간편하며 사용 수명이 길어 설치 및 관리 유지비가 적게 들고 재생이 용이하고 탈취 성능이 우수한 등의 장점이 있다. 상업적으로 입수 가능한 활성탄소섬유 부직포의 일반적인 물리적 특성은 밀도 100∼300g/㎥, 두께 1∼6㎜, 밀도 0.04∼0.1g/㎤의 범위이다.
부연하면, 상기한 활성탄소섬유 부직포는 활성화 공정을 거친 탄소섬유 부직포로서, 전술한 비활성 탄소섬유를 900∼1300℃의 고온에서 질소 기체를 유입시킨 불활성 분위기에서 약 30∼150분 동안 탄화시킨 후 활성화 기체인 수증기, O2 , CO 또는 CO2 등의 기체를 유입시키면서 활성화 온도와 시간을 변화시켜, 흡착제로서 잘 발달된 표면구조와 표면성질을 갖게 함으로써, 일반적으로 친수성의 기상 및 액상 유해 물질에 대한 흡착 성능을 향상시킨 것이다.
또한, 본 발명에 있어 적절히 사용될 수 있는 상기한 제올라이트 세라믹 필터는 사용 목적에 따라 다양한 종류의 것들을 상업적으로 입수하여 사용할 수 있으나, 일반적으로 언급하면 비표면적이 30∼60㎡/g이고, 세공 용적이 0.05∼0.12㎤/g이며, 평균 세공 직경이 100∼170Å의 것을 들 수 있다.
상기한 이산화티탄 필터는 망상체 표면에 이산화티탄 화합물을 코팅한 것을 이용할 수 있으며 이 또한 상업적으로 입수 가능하다.
상기한 바와 같이 정화 효율을 높이기 위하여 다수의 필터 카트리지(4a,4b,4c,4d)로 구성된 필터(4)를 채택할 경우, 그 종류와 두께 및 밀도는 시약 보관실(2) 내에 보관되는 시약의 특성이나 성질, 예정된 필터 교환 주기, 시약장의 크기, 의도하는 보관 안정성의 정도, 채택된 팬의 용량 등과 같은 다양한 파라메터를 고려하여 전술한 바와 같은 풍속 및 음압 유지가 가능한 범위 내에서 적절히 선택하여 조합할 수 있으며 카트리지의 위치순서 또한 필요에 따라 적절히 위치 변환 가능함은 물론이며, 이러한 사항 모두는 당업계 공지이므로 이에 대한 더 이상의 부연 설명은 생략하기로 한다.
도 5는 본 발명의 바람직한 다른 일구체예에 따른 밀폐 순환형 시약장(1a)의 정단면도로서, 도 1 내지 도 4b에 도시한 밀폐 순환형 시약장(1)의 경우와 비교하여 후부 닥트(도 3 및 도 4b에서의 도면부호 6a)를 설치하지 않은 것을 제외하고는 본질적으로 동일한 구조이므로 동일 부분에 대한 부연은 생략하기로 하며, 도 3 및 도 4b에서의 봉형 팬(5b)을 하부 닥트(7) 후방에 설치하는 것은 본 구체예에 있어서는 선택적이다.
도 5에 도시한 밀폐 순환형 시약장(1a)에 있어서의 순환류에 대하여 설명하면, 시약 보관실(2) 내의 오염된 공기가 환형 팬(5)에 의해 상향류를 형성하면서 정화실(3) 내로 흡입되어 필터(4)를 통과하면서 정화된 후 정화된 공기가 측면 격벽(8)에 의하여 구획된 측부 닥트(6)를 통한 하향류를 형성한 다음, 상기한 측부 닥트(6)와 연통된 하부 닥트(7)를 경유하여 시약 보관실(2)의 하방으로부터 상방을 향하여 유입된다. 필요하다면 하부 닥트(7) 후방에 봉형 팬(예컨대 도 4a에서의 도면부호 5b 참조)을 설치할 수도 있음은 물론이다.
도시된 바와 같은 본 발명에 따른 밀폐 순환형 시약장(1a)의 시약 보관실(2) 내부의 하단부와 중앙부 및 상단부에서의 상향류의 유속 차이는 1.0m/sec 이하, 바람직하게는 0.8m/sec 이하, 더욱 바람직하게는 0.5m/sec 이하의 범위로 유지하는 것이다. 상기한 시약 보관실(2) 내부의 유속 범위는 상기한 유속 차이의 범위를 충족시키는 범위 내에서, 0.5∼1.5m/sec, 바람직하게는 0.5∼1.0m/sec, 특정하게는 0.6∼0.8m/sec이다.
상기한 시약 보관실(2) 내부는 상기한 바와 같은 유속을 항상적으로 유지함으로써 대기압보다 0.4∼0.6 밀리바, 바람직하게는 0.45∼0.55 밀리바 정도 낮게 음압 상태로 설정된다.
도 6은 본 발명의 바람직한 또 다른 일구체예에 따른 밀폐 순환형 시약장(1b)의 측단면도로서, 도 1 내지 도 4b에 도시한 밀폐 순환형 시약장(1)의 경우와 비교하여 측부 닥트(도 3 및 도 4b에서의 도면부호 6)를 설치하지 않은 것을 제외하고는 본질적으로 동일한 구조이므로 동일 부분에 대한 부연은 생략하기로 한다.
도 6에 도시한 밀폐 순환형 시약장(1b)에 있어서의 순환류에 대하여 설명하면, 시약 보관실(2) 내의 오염된 공기가 환형 팬(5)에 의해 상향류를 형성하면서 정화실(3) 내로 흡입되어 필터(4)를 통과하면서 정화된 후 정화된 공기가 후부 닥트(6a)를 통한 하향류를 형성한 다음, 상기한 후부 닥트(6a)와 연통된 하부 닥트(7)를 경유하여 시약 보관실(2)의 하방으로부터 상방을 향하여 유입된다.
도시된 바와 같은 본 발명에 따른 밀폐 순환형 시약장(1b)의 시약 보관실(2) 내부의 하단부와 중앙부 및 상단부에서의 상향류의 유속 차이는 0.9m/sec 이하, 바람직하게는 0.8m/sec 이하, 더욱 바람직하게는 0.5m/sec 이하의 범위로 유지하는 것이다. 상기한 시약 보관실(2) 내부의 유속 범위는 상기한 유속 차이의 범위를 충족시키는 범위 내에서, 0.5∼1.5m/sec, 바람직하게는 0.5∼1.0m/sec, 특정하게는 0.6∼0.8m/sec이다.
상기한 시약 보관실(2) 내부는 상기한 바와 같은 유속을 항상적으로 유지함으로써 대기압보다 0.4∼0.7 밀리바, 바람직하게는 0.4∼0.6 밀리바 정도 낮게 음압 상태로 설정된다.
또한 비록 도시하지는 않았지만, 도 6에 나타낸 바와 같은 밀폐 순환형 시약장(1b)의 변형예로서, 도 4a 및 도 4b를 참조하여 설명하면 후부 닥트(6a)를 수직의 중앙 격벽(미도시)에 의하여 좌우 양측에 각각 제1 후부 닥트와 제2 후부 닥트를 형성하고, 제2 후부 닥트 하방의 하부 닥트(7) 후방에는 봉형 팬(5a)을 설치하며, 시약 보관실(2)의 배면 격벽(8a)에는 전술한 바와 같은 다수의 통공(8b)을 형성하되, 측부 닥트(6)는 존재하지 않는 구조로 할 수도 있다.
이러한 변형예에 있어서는, 시약 보관실(2) 내의 오염된 공기가 환형 팬(5)과 봉형 팬(5a)에 의해 상향류를 형성하면서 정화실(3) 내로 흡입되어 필터(4)를 통과하면서 정화된 후 정화된 공기가 상기한 제1 후부 닥트(미도시)를 통한 하향류를 형성한 다음, 상기한 제1 후부 닥트와 연통된 하부 닥트(7)를 경유하여 시약 보관실(2)의 하방으로부터 상방으로 유입되고, 시약 보관실(2) 내의 상기한 상향류 중 일부는 상기한 배면 격벽(8a)에 형성된 다수의 통공(8b)을 통하여 상기한 봉형 팬(5a)에 의한 제2 후부 닥트(미도시) 내에서의 상향류와 합류되며, 이 또한 본 발명의 영역 내이다.
또한, 유속 및 음압에 관한 사항은 도 6에 관한 구체예와 실질적으로 동일하므로 이에 언급은 생략하기로 한다.
도 7은 도 1의 본 발명에 따른 밀폐 순환형 시약장(1)에 적용되는 제어부(9)에 대한 블록도로서, 도 5 및 도 6에 도시한 본 발명에 따른 밀폐 순환형 시약장(1a,1b)은 물론 전술한 변형예에도 공통적으로 적용될 수 있다.
상기한 제어부(9)는 본 발명에 따른 시약장(1,1a,1b)에 있어서 시약 보관 실(2) 내부의 유해 기체의 농도를 측정하는 가스 센서(921)와 온도 센서(922) 및 습도 센서(923)와 풍속 센서(미도시)를 포함하는 센서부(92)를 포함하며, 상기 센서부(92)에서 측정된 검출 신호를 데이터 변환부(93)에서 각각의 아날로그-디지털 컨버터(931,932,933)에 의하여 디지털 신호로 변환하여 출력한 다음, 마이크로컨트롤러(94)는 상기한 디지털 신호에 기초하여 시약 보관실(2) 내의 운전 조건 설정 및 운전 상황에 관한 데이터를 디스플레이하며 현장 또는 원격한 퍼스컴을 통한 실시간 제어를 수행하고 데이터 서버(99)를 통하여 휴대폰(100) 또는 퍼스컴(200)에 해당 정보를 발신하기 위한 신호처리 및 제어를 수행하며, 타이머(96)는 온도, 습도, 풍속, 유해 기체 농도 등과 같은 특정한 조건에 관한 운전 시간을 예약할 수 있도록 하며, 디스플레이 컨트롤러(95)는 상기한 마이크로컨트롤러(94)로부터 출력되는 데이터를 수신하여 디스플레이하고 터치 패드(981) 또는 터치스크린(982)으로부터 입력되는 신호 또는 원격한 퍼스컴(200)으로부터 입력되는 제어 신호를 상기한 마이크로컨트롤러(94)에 출력하기 하기 위한 신호를 처리하고, 상기한 디스플레이 컨트롤러(95)에서 출력되는 신호는 디스플레이부(98)에 표시된다.
따라서, 시약 보관실(2) 내의 온도 및 습도와 유해 기체 농도, 필터 효율, 그리고 풍속 등은 실시간으로 터치 패드(981) 또는 터치스크린(982)이나 원격한 퍼스컴(200)을 통하여 실시간으로 표시되고 데이터 저장부(98)에 저장되며 또한 그로부터의 입력 신호에 따른 마이크로컨트롤러(94)의 작동에 의해 각종 운전 상태의 제어가 가능하게 되며, 이상 작동 또는 정전 시에는 데이터 서버(99)를 통하여 사용자 또는 취급 관리자의 휴대폰(100)이나 퍼스컴(200)에 문자 메시지 또는 이메일 에 의한 얼람(alarm) 기능을 수행하게 할 수도 있다.
이상, 본 발명을 바람직한 구체예를 통하여 설명하였으나 당업자라면 본 발명의 사상 및 영역으로부터 일탈하는 일 없이도 다양한 변화 및 수정이 가능함은 물론이나 이 또한 본 발명의 영역 내이다.
도 1은 본 발명의 바람직한 일구체예에 따른 시약장의 외관 사시도이다.
도 2는 도 1의 문 개방 상태 사시도이다.
도 3은 도 1의 분해 사시도이다.
도 4a는 도 1의 정단면도이다.
도 4b는 도 1의 측단면도이다.
도 5는 본 발명의 바람직한 다른 일구체예에 따른 시약장의 정단면도이다.
도 6은 본 발명의 바람직한 또 다른 일구체예에 따른 시약장의 측단면도이다.
도 7은 도 1의 본 발명에 따른 시약장에 적용되는 제어 시스템에 대한 블록도이다.
도 8은 종래 기술에 따른 시약장의 정단면도이다.
도 9는 다른 종래 기술에 따른 시약장의 문 개방 상태 사시도이다.
도 10은 도 9의 정단면도이다.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *
1,1a,1b : 본 발명에 따른 밀폐 순환형 시약장
2 : 시약 보관실
21 : 문 22 : 투명 창
23 : 탄성 밀착재 24 : 트레이(tray)
24a : 재치대 25 : 망상 바닥체
3 : 정화실
31 : 정화실 문 32 : 스크린
4 : 필터
5 : 환형 팬(흡입 팬) 5a : 봉형 팬
6 : 측부 닥트 6a: 후부 닥트
7 : 하부 닥트 8 : 측면 격벽
8a : 배면 격벽 8b : 통공
9 : 제어부
91 : 상태 표시 램프 92 : 센서부
93 : 데이터 변환부 94 : 마이크로컨트롤러
95 : 디스플레이 컨트롤러 96 : 타이머
97 : 데이터 저장부 98 : 디스플레이부
99 : 데이터 서버 100 : 휴대폰
200 : 퍼스컴

Claims (11)

  1. 삭제
  2. 상호 평행하게 설치된 복수개의 시약 보관용 트레이(tray)와 투명창이 설치된 문을 갖는 시약 보관실과;
    상기한 시약 보관실 상방에 위치하며 환형 팬 및 필터가 설치되는 정화실과;
    상기한 시약 보관실의 일측방에 측면 격벽에 의해 분리되어 형성되며 상기한 정화실과 연통되는 측부 닥트(duct)와;
    상기한 시약 보관실 하방에 위치하며 상기한 측부 닥트와 연통된 하부 닥트로 구성되며:
    상기한 시약 보관실 내의 오염된 공기가 상기한 환형 팬에 의해 상향류를 형성하면서 상기한 정화실 내로 흡입되어 필터를 통과하면서 정화된 후 정화된 공기가 상기한 측부 닥트를 통한 하향류를 형성한 다음, 상기한 측부 닥트와 연통된 하부 닥트를 경유하여 시약 보관실의 하방으로부터 상방을 향하여 유입되고,
    상기한 측부 닥트의 폭과 하부 닥트의 높이가 각각 3∼20㎝이고, 상기한 시약 보관실 내부의 하단부와 중앙부, 그리고 상단부에서의 상향류의 유속 차이가 최대 1.0m/sec이고, 시약 보관실 내부의 유속이 0.5∼1.5m/sec이며, 상기한 시약 보관실 내부가 대기압 보다 0.4∼0.6 밀리바 낮은 음압 상태로 유지되는
    밀폐 순환형 시약장.
  3. 삭제
  4. 상호 평행하게 설치된 복수개의 시약 보관용 트레이(tray)와 투명창이 설치된 문과 다수의 통공이 형성된 배면격벽을 갖는 시약 보관실과;
    상기한 시약 보관실 상방에 위치하며 환형 팬 및 필터가 설치되는 정화실과;
    상기한 시약 보관실의 배면 격벽에 의해 분리되어 형성되며 상기한 정화실과 연통되고 중앙 격벽에 의해 상호 분리된 좌우 양측의 제1 및 제2 후부 닥트와;
    상기한 시약 보관실 하방에 위치하며 상기한 제1 및 제2 후부 닥트와 연통되고 상기한 제2 후부 닥트 바로 하방에 봉형 팬이 위치하는 하부 닥트로 구성되며:
    상기한 시약 보관실 내의 오염된 공기가 상기한 환형 팬과 봉형 팬에 의해 상향류를 형성하면서 흡입되어 필터를 통과하면서 정화된 후 정화된 공기가 상기한 제1 후부 닥트를 통한 하향류를 형성한 다음, 상기한 제1 후부 닥트와 연통된 하부 닥트를 경유하여 시약 보관실의 하방으로부터 상방으로 유입되고, 시약 보관실 내의 상기한 상향류 중 일부는 상기한 배면 격벽에 형성된 다수의 통공을 통하여 상기한 봉형 팬에 의한 제2 후부 닥트 내에서의 상향류와 합류되는
    밀폐 순환형 시약장.
  5. 상호 평행하게 설치된 복수개의 시약 보관용 트레이(tray)와 투명창이 설치된 문과 다수의 통공이 형성된 배면 격벽을 갖는 시약 보관실과;
    상기한 시약 보관실 상방에 위치하며 환형 팬 및 필터가 설치되는 정화실과;
    상기한 시약 보관실의 일측방에 측면 격벽에 의해 분리되어 형성되며 상기한 정화실과 연통되는 측부 닥트와;
    상기한 시약 보관실의 배면 격벽에 의해 분리되어 형성되며 상기한 정화실과 연통되는 후부 닥트와;
    상기한 시약 보관실 하방에 위치하고 상기한 후부 닥트 바로 하방에 봉형 팬이 위치하며 상기한 측부 닥트 및 후부 닥트와 연통된 하부 닥트로 구성되고:
    상기한 시약 보관실 내의 오염된 공기가 상기한 환형 팬과 봉형 팬에 의해 상향류를 형성하면서 흡입되어 필터를 통과하면서 정화된 후 정화된 공기가 상기한 측부 닥트를 통한 하향류를 형성한 후, 상기한 측부 닥트와 연통된 하부 닥트를 경유하여 시약 보관실의 하방으로부터 상방을 향하여 유입되고, 시약 보관실 내의 상기한 상향류 중 일부는 상기한 배면 격벽에 형성된 다수의 통공을 통하여 상기한 봉형 팬에 의한 후부 닥트 내에서의 상향류와 합류되는
    밀폐 순환형 시약장.
  6. 제4항에 있어서, 상기한 후부 닥트의 두께(좁은 길이 폭)와 하부 닥트의 높이가 각각 3∼20㎝이고, 상기한 시약 보관실 내부의 하단부와 중앙부, 그리고 상단부에서의 상향류의 유속 차이가 최대 0.9m/sec이며, 상기한 시약 보관실 내부의 유속 이 0.5∼1.5m/sec이고, 상기한 시약 보관실 내부가 대기압보다 0.4∼0.7 밀리바 낮은 음압 상태로 유지되는 밀폐 순환형 시약장.
  7. 제5항에 있어서, 상기한 측부 닥트의 폭과 후부 닥트의 두께와 하부 닥트의 높이가 각각 3∼20㎝이고, 상기한 시약 보관실 내부의 하단부와 중앙부, 그리고 상단부에서의 상향류의 유속 차이가 최대 0.8m/sec이며, 상기한 시약 보관실 내부의 유속이 0.5∼1.5m/sec이고, 상기한 시약 보관실 내부가 대기압보다 0.4∼0.8 밀리바 낮은 음압 상태로 유지되는 밀폐 순환형 시약장.
  8. 제4항 또는 제5항에 있어서, 상기한 배면 격벽에 형성되는 다수의 통공이 상방으로 갈수록 상대적으로 증대된 크기를 갖는 밀폐 순환형 시약장.
  9. 제8항에 있어서, 상기한 환형 팬에 의한 시약 보관실 내부의 상향류 유속이 0.5∼1.5m/sec이고, 상기한 봉형 팬에 의한 상향류 유속이 0.6∼1.75m/sec인 밀폐 순환형 시약장.
  10. 제2항 또는 제4항 또는 제5항에 있어서, 상기한 시약장이 제어부를 더욱 포함하며, 상기한 제어부가 유해 기체 농도, 온도, 습도, 또는 풍속을 계측하는 센서부와; 시약 보관실 내의 운전 조건 설정 및 운전 상황에 관한 데이터를 디스플레이하며 상기한 센서부에서 계측된 데이터에 기초하여, 그리고 현장 또는 원격한 퍼스컴을 통한 실시간 제어를 수행하고 필요 시 데이터 서버를 통하여 휴대폰 또는 퍼스컴에 해당 정보를 발신하기 위한 신호처리 및 제어를 수행하는 마이크로컨트롤러와; 상기 마이크로컨트롤러로부터 출력되는 데이터를 수신하여 디스플레이하고 터치 패드 또는 원격한 퍼스컴에서 입력되는 신호를 상기 마이크로컨트롤러에 출력하기 하기 위한 신호를 처리하는 디스플레이 컨트롤러를 포함하는 밀폐 순환형 시약장.
  11. 제2항 또는 제4항 또는 제5항에 있어서, 상기한 필터가 페이퍼 필터, 활성탄 필터, 비활성탄소섬유 부직포 필터, 활성탄소섬유 부직포 필터, 제올라이트 세라믹 필터 및, 이산화티탄 필터로 이루어지는 군으로부터 선택되는 적어도 1종 이상의 카트리지 필터로 조합 구성되는 밀폐 순환형 시약장.
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