KR101137016B1 - 식물 생장용 조명장치가 구비된 클러스터 음이온 발생장치 - Google Patents
식물 생장용 조명장치가 구비된 클러스터 음이온 발생장치 Download PDFInfo
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Abstract
본 발명의 식물 생장용 조명장치가 구비된 클러스터 음이온 발생장치는 하우징; 상기 하우징의 내부에 소정의 간격을 두고 서로 마주보도록 배치되는 제1 및 제2 전극판; 상기 제1 및 제2 전극판의 사이에 소정의 간격을 두고 다층으로 배치되는 황토 레이어; 및 상기 제2 전극판과 전기적으로 연결되는 전극침을 포함한다. 본 발명에 의하면, 다층의 황토 레이어로 이루어진 이온 변환기를 이용한 클러스터 음이온 발생장치에 의해 인체에 치명적인 독성을 함유하고 있는 오존의 발생을 근본적으로 차단하고, 이와 동시에 LED 조명장치를 가동시킴으로써 적외선의 발생을 최대한 억제하면서 실내에서 식물의 생장을 촉진시키는 효과가 있다.
음이온, 황토, 조명, 식물, 구리선
Description
본 발명은 식물 생장용 조명장치가 구비된 클러스터 음이온 발생장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 오존의 발생을 차단하는 클러스터 음이온 발생장치의 가동시 LED 조명장치를 동시에 가동시켜 적외선의 발생을 최대한 억제하면서 실내에서 식물의 생장을 촉진시키는 식물 생장용 조명장치가 구비된 클러스터 음이온 발생장치에 관한 것이다.
일반적으로 작물의 생육은 유효 성분들과 광합성에 필요한 태양광 등으로 분류하면서 생장 자체에 필요한 성분은 탄소(C), 수소(H), 산소(O), 질소(N), 인산(P), 칼륨(K), 칼슘(Ca), 마그네슘(Mg), 유황(S), 철(Fe), 붕소(B), 아연(Zn), 망간(Mn), 몰리브덴(Mo), 염소(Cl), 구리(Cu) 등 16종의 필수원소를 들고 있으며 이들 중 탄소는 대기상태의 이산화탄소에서 수소는 물에서, 산소는 공기 중에서 얻을 수 있고 이들을 제외한 나머지 13가지 원소들은 토양 중 모암에서 직접 간접적 으로 얻을 수 있다. 이런 기초 성분을 공급하면서 전기자극을 주어 식물을 성장시키는 것 이외에도 음이온을 방사하면 식물이 성장 촉진되어 결실이 많아진다는 것은 실험으로 이미 증명이 된 사실로서 직류 전계의 효과를 고려하면 공기중의 이온작용을 고려할 필요가 있다.
종래에 사용되고 있는 음이온 발생기는, 코로나 방전 방식, 전자 방사 방식, 플라즈마 방전 방식 및 수파쇄 방식 등을 이용한 것이 있다. 코로나 방전 방식은 방전 전극과 접지 전극 사이에 매우 높은 전압을 인가하여 양극 사이에 코로나 방전을 발생시킴으로써 두 전극 사이에 있는 산소와 같은 공기 분자를 음이온화하는 방식으로서 방전 공간에 발생된 다량의 이온과 전자는 대기중에 존재하는 수산기 등과 반응하게 된다. 전자 방사 방식은 양(+) 전극을 설치하지 않고 침상(針狀)의 도체를 음(-) 전극으로 하여 음(-) 전극에 고전압을 가하여 공기 중에 직접 전자를 방출하는 방식으로서 방출된 전자가 산소 또는 수분과 결합하여 음이온을 생성한다. 플라즈마 방식은 공기가 플라즈마 상태가 될 때 공기 분자로부터 전자가 유리되는 현상을 이용하여 음이온을 생성시키는 방식으로서 기체 분자에 일정량 이상의 에너지를 가진 전자를 충격하거나 고에너지의 전리성 방사선이나 진공 자외선 등 마이크로파 및 고주파를 이용하여 할로겐족 기체가 전자를 잃도록 하는 플라즈마 발생기에 의해 발생된 음이온과 전자들 역시 대기중의 수산기와 반응하게 된다. 수파쇄 방식은 소위 레너드 효과(Lenard effect), 즉, 물이 높은 곳에서 떨어지면서 수면 또는 바위에 부딪힐 때 그 주위의 공기는 미약한 음(-) 전기를 띄는 음이온을 발생시키고 물방울 자신은 양(+) 전기를 띄는 현상을 이용하여 음이온을 생성시킨 다.
그러나, 위와 같은 종래의 방식은 단지 전자 방사기로서의 기능을 갖는 것에 불과하며, 일반적으로 유리 전자 또는 음이온은 매우 짧은 시간 사이에 공기 중의 양이온과 재결합하여 중화되기 때문에, 비록 이러한 방식에 의하여 공기 음이온이 생성되더라도 음이온은 그 생성된 지점으로부터 먼 거리까지 이동하지 못하고 소멸된다. 이러한 양이온과 음이온과의 재결합이 대체적인 중성화 반응인데 음이온 자체가 전자보다는 운동속도가 낮기 때문이다. 이런 재결합을 보이는 할로겐족 기체나 화합물 그리고 산소, 수산기, 수증기 등이 코로나 방전 상태 혹은 플라즈마 방전 상태 또는 전자방사식 전극침에서 형성되고, 이런 전기적 부성 기체의 발생이 촉발되거나 전자의 발생이 촉발된다. 이러한 경우 음이온 발생량에 따라 급격한 산소 음기의 양이 증가하게 되고 산소 분자 자체의 안정화 성향으로 인하여 대기중의 산소와 결합하게 되므로 오존이 발생하게 된다. 하기의 반응식 1은 산소의 전하에 의한 오존의 발생을 나타내고, 반응식 2는 수산기의 분해에 의한 오존의 발생을 나타낸다.
O- + O₂⇒ O3
ⓔ + OH- ⇒ O- + H+
O- + O₂⇒ O3
이와 같이 오존은 인체에 치명적인 독성을 함유하고 있으므로 음이온 발생장치에서 오존이 발생되면 식물 생장에 커다란 해를 미칠 뿐 아니라 인체에 치명적인 위해를 주게 되는 문제점이 있다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 창안된 것으로서, 이온 변환기를 이용하여 오존의 발생을 근본적으로 차단시키는 클러스터 음이온 발생장치를 제공하고, 이와 동시에 LED 조명장치를 가동시켜 적외선의 발생이 최대한 억제되면서 실내에서 식물의 생장이 촉진될 수 있도록 한 식물 생장용 조명장치가 구비된 클러스터 음이온 발생장치를 제공함을 목적으로 한다.
상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 식물 생장용 조명장치가 구비된 클러스터 음이온 발생장치의 일 측면에 따르면, 하우징; 상기 하우징의 내부에 소정의 간격을 두고 서로 마주보도록 배치되는 제1 및 제2 전극판; 상기 제1 및 제2 전극판의 사이에 소정의 간격을 두고 다층으로 배치되는 황토 레이어; 및 상기 제2 전극판과 전기적으로 연결되는 전극침을 포함한다.
상기 다층의 황토 레이어간 공극 사이에 삽입되어 연장되는 도선을 더 포함한다.
상기 황토 레이어는 고열로 살균 처리된 무균의 천연 황토로 이루어진다.
상기 제1 전극판에 직류 고전압을 인가하는 고전압 발생장치를 더 포함한다.
상기 제1 전극판에 직류 고전압이 인가된 경우 상기 제1 전극판에서 상기 제2 전극판으로 이동하는 전자는 불규칙한 운동을 한다.
상기 제2 전극판으로 이동된 전자는 상기 전극침을 통해서 전자 방사된다.
상기 전극침을 통해 전자 방사되는 음이온 발생 부위의 주위에 적외선 방출을 차단하는 조명장치가 배치된다.
상기 조명장치는 상기 음이온 발생 부위로부터 200㎜ 이상 이격된 위치에 배치된다.
상기 조명장치는 450 나노미터의 청색광 발광다이오드와 650 나노미터의 적색광 발광다이오드를 포함한다.
상기 청색광 발광다이오드와 적색광 발광다이오드는 3:2의 비율로 배치된다.
본 발명에 의하면, 다층의 황토 레이어로 이루어진 이온 변환기를 이용한 클러스터 음이온 발생장치에 의해 인체에 치명적인 독성을 함유하고 있는 오존의 발생을 근본적으로 차단하고, 이와 동시에 LED 조명장치를 가동시킴으로써 적외선의 발생을 최대한 억제하면서 실내에서 식물의 생장을 촉진시키는 효과가 있다.
이하 첨부된 도면을 참조로 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 이에 앞서, 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과할 뿐이고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 클러스터 음이온 발생장치를 나타내는 도면이고, 도 2는 도 1에서의 전자 발생기를 이온 변환기의 내부에 포함시킨 구조를 나타내는 도면이며, 도 3은 도 1 및 도 2에서의 이온 변환기의 내부 구조를 나타내는 도면이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 클러스터 음이온 발생장치는 전자 발생기(10)와, 이온 변환기(20)와, 전극침(30)을 포함한다.
전자 발생기(10)는 이온 변환기(20)에 직류 고전압을 인가하여 전자를 발생시키는 장치로서, 도 1에서와 같이 이온 변환기(20)의 외부에 위치하거나, 도 2에서와 같이 이온 변환기(20)의 내부에 위치할 수 있으나, 이온 변환기(20)의 내부에 위치하는 것이 바람직하다. 도 1 및 도 2에서의 이온 변환기(20)는 도 3에서와 같이 동일한 구조로서, 도 2에 대한 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
이온 변환기(20)는 전자 발생기(10)에서 인가된 직류 고전압에 의해 발생된 전자를 전극침(30)으로 이동시킨다. 이온 변환기(20)의 내부 구조는 도 3에 나타난 바와 같이, 하우징(21)과, 하우징(21)의 내부에 일정한 간격을 두고 서로 마주보도 록 배치되는 제1 및 제2 전극판(22,23)과, 제1 및 제2 전극판(22,23)의 사이에 소정의 공극을 갖고 다층으로 배치되는 황토 레이어(24)를 포함한다. 황토 레이어(22)는 천연 황토를 주성분으로 섭씨 900도의 고열로 살균 처리된 무균의 자연 황토로 이루어지며, 다공성과 통기성 및 배수성이 뛰어난 구조를 갖는다. 황토 레이어(24)는 다공질의 황토를 직사각경 형태의 레이어로 제조되어 이온 변환기(20)의 간극 사이에 채워진다. 황토의 효소 성분에는 카탈라아제, 디페놀 옥시다아제, 사카라제, 프로테아제의 4가지가 포함되며, 이 효소들은 각기 독소제거, 분해력, 비료 요소, 정화 작용의 역할을 한다. 또한, 황토에는 실리카(Sio2) 60~80%, 철분(Fe2o3) 5~6%, 알루미나(Ai2 O3) 10~13%, 산화마그네슘(Mgo) 1~3%, 산화칼륨(K2o) 1~3%, 산화나트륨(na2o) 1~2%, 외 칼리 1.5%, 석회 8% 내외의 성분이 포함된다.
전극침(30)은 이온 변환기(20)의 외부에 위치하며 이온 변환기(20)의 내부에 위치한 제2 전극판(23)과 전기적으로 연결되어 이온 변환기(20)로부터 이동된 전자를 공기 중으로 유리 전자의 형태로 방출한다.
상기와 같은 구성을 갖는 본 발명의 클러스터 음이온 발생장치의 주위에는 450 나노미터 파장의 청색광 LED와 650 나노미터 파장의 적색광 LED가 3:2의 비율로 배치되고, 적외선 방출을 차단하는 LED 조명장치가 클러스터 음이온 발생장치와 동시에 가동되어 식물의 성장 호르몬인 옥신(auxin)의 발생을 촉진시킨다. 클러스터 음이온 발생장치와 LED 조명장치의 배열 구도는 다양한 방법이 있을 수 있으나, 클러스터 음이온 발생장치로부터 발생되는 이온 발생 부위의 200㎜ 이내에는 LED 조명장치가 배치되지 않도록 하는 것이 바람직하다. 또한, 배치의 효율성을 높이기 위하여 각 LED 발광체의 직진 도달 범위 내에 클러스터 음이온의 도달 범위가 위치하도록 한다(최대 1M). 특히, 광합성 작용 중 광합성 Ⅱ에서 산소 발생과 광인산화 작용에 관여하는 염소기의 음이온화를 촉진시켜 비료만이 제공하는 광합성 과정의 염소기의 공급을 촉진시키게 된다. ATPase가 염소에 의하여 황화이온(SO42-)과 질산이온(NO3-) 등의 음이온이 그 활동에 있어서 자극을 받는다고 알려져 있으며, 이와 같은 ATPase는 세포질에서 염소이온(Cl-)에 따라 수소이온(H+)을 전기적 수소이온(H+) 펌프로 작용하는 것에 비하여 수소이온농도(pH)가 높은 세포질을 유지하게 되는 것인 바, 식물의 생장을 촉진하게 된다.
이러한 기술적 구성을 갖는 본 발명에 따른 클러스터 음이온 발생장치는 다음과 같이 작동된다.
전자 발생기(10)로부터 직류 고전압이 이온 변환기(20)의 제1 전극판(22)에 가해지면 전극판 사이의 방전에 의해 제1 전극판(22)에서 방출되는 전자가 제2 전극판(23)으로 이동한다. 이때 제1 전극판(22)에서 제2 전극판(23)으로 이동하는 전자는 다공질의 황토 레이어(22)에 형성된 많은 틈 사이를 지나면서 증폭된 브라운 운동(ERHP)을 함으로써 핵 이온이 형성되기 쉬운 상태로 변하게 된다. 제2 전극판(23)으로 이동된 전자는 제2 전극판(23)과 전기적으로 연결된 전극침(30)을 통해 공기 중으로 유리 전자의 형태로 방출되며, 방출된 전자가 공기 분자와 결합하여 음의 핵이온을 형성한다. 즉, 전극침(30)으로부터 방사되는 전자는 전체적인 엔트로피를 향상시키는 무질서한 운동을 하고 있는 대기중의 물분자 및 산소와 산소 관 련 기체들 그리고 할로겐족들의 기체들 그리고 대기중의 미립자와 반응하여 음이온이 발생된다. 이와 같이 발생된 음이온은 기체분자운동이 증폭되어 있으므로 향상된 운동성을 기반으로 음이온과 수산기 그리고 미립자들의 결합을 촉진시켜 식물 생장에 치명적인 오존이 발생되지 않으면서 자연상태의 클러스트 이온과 동일한 클러스터 음이온(Cluster shape anion)이 생성된다. 이러한 클러스터 음이온 생성과정에 대해 하기의 반응식들을 참조하여 좀 더 구체적으로 설명하기로 한다.
ⓔ + OH- ⇒ O- + H+
상기 반응식 3은 물분자가 전자와 반응하여 수산기(OH-)와 수소이온(H+)으로 각각 이온화되고, 수산기(OH-)는 전자와 반응하여 산소이온(O-)과 수소이온(H+)으로 분해되는 수산기의 분해(Hydroxyl radicalization) 과정을 나타낸다.
상기 반응식 4는 전자가 산소분자(O2)와 반응하여 산소이온(O-)이 형성되는 전자의 산소 레디칼 형성(Oxygen radicalizaion) 과정을 나타낸다.
상기 반응식 5는 산소이온(O-)이 수산기(OH-)와 반응하여 수산기 음이 온(Hydroxyl radical anion)(HO2-)이 형성되는 과정을 나타낸다.
상기 반응식 6은 잔여 산소 이온(O-)들이 전자와 반응하여 초과 산화 음이온(Super oxide radical anion)(O2-)이 형성되는 과정을 나타낸다.
O2- + MI
상기 반응식 7은 수산기 음이온(HO2-)과 초과 산화 음이온(O2-)이 각각 운동성이 향상된 중성 미립자(MI)와 결합하여 집합 분자체 음이온인 클러스터 음이온 (Cluster Oxide Anion)이 형성되는 과정을 나타낸다.
상기 반응식 8은 잔여 수산기 음이온(HO2-)들이 나중에 대기 중에서 수산기(OH-)와 반응하여 클러스터 이온을 형성하다가 안정성을 갖게 되는 과정을 나타낸다.
즉, 전자 자체가 부여한 음성(-)으로 인하여 수산기 음이온(HO2-)과 초과 산화 음이온(O2-)이 형성되어 핵 이온의 역할을 하고, 핵이온 역할을 하는 음이온들이 강한 음기를 형성한 상태에서 그 주변에 운동성이 향상된 여러 기체 및 미립자 분자들을 끌고와 클러스터 음이온(Cluster Anion)이 형성된다. 클러스터 음이온이 형성된 이후에는 즉각적인 이온의 소멸화 과정 혹은 재결합 과정(Recombination)을 거치지 않고 전기적 음성 상태를 유지하면서 오랫동안 멀리 이동하게 된다. 이때, 클러스터 음이온 발생 부위의 주위에 3:2의 비율로 배치된 450 나노미터 파장의 청색광 LED와 650 나노미터 파장의 적색광 LED 조명이 동시에 가동되어 식물의 성장 호르몬인 옥신(auxin)의 발생을 촉진시켜 식물의 생장을 촉진시키게 된다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 클러스터 음이온 발생장치를 나타내는 도면이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명의 다른 실시예에 따른 클러스터 음이온 발생장치는 고전압 발생장치(40)와, 이온 변환기(50)와, 전극침(60)을 포함한다.
고전압 발생장치(40)는 직류 고전압을 발생시켜 이온 변환기(50)의 제1 전극판(52)에 인가한다.
이온 변환기(50)는 고전압 발생장치(40)에 의해 인가되는 직류 고전압에 의해 발생된 전자를 전극침(60)으로 이동시킨다. 이온 변환기(50)의 내부 구조는 하우징(51)과, 하우징(51)의 내부에 일정한 간격을 두고 서로 마주보도록 배치되는 제1 및 제2 전극판(52,53)과, 제1 및 제2 전극판(52,53)의 사이에 소정의 공극을 갖고 다층으로 배치되는 황토 레이어(54) 및 다층의 황토 레이어(54)의 공극에 삽입되어 연장되는 구리선(55)을 포함한다. 황토 레이어(54)의 성분은 본 발명의 일실시예에서 전술한 황토 레이어(24)의 성분과 동일하므로 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
전극침(60)은 한쪽 단부는 제2 전극판(53)과 전기적으로 연결되고 다른쪽 단부는 침 형상을 갖고 하우징(51)의 외부로 돌출하도록 설치된다.
이러한 기술적 구성을 갖는 본 발명에 따른 클러스터 음이온 발생장치는 다음과 같이 작동된다.
고전압 발생장치(40)에서 발생된 직류 고전압이 이온 변환기(50)의 제1 전극판(52)으로 인가되면, 제1 전극판(52)과 제2 전극판(53)의 사이에 방전이 일어난다. 따라서, 고전압 발생장치(40)에서 발생되는 전압은 제1 및 제2 전극판(52,53) 사이에 방전이 일어날 정도로 높아야 한다. 직류 고전압이 제1 전극판(52)에 인가되어 제1 전극판(52)과 제2 전극판(53)의 사이에 방전이 일어나면 제1 전극판(52)으로부터 전자가 방출되어 제2 전극판(53)으로 이동한다. 이때, 제1 전극판(52)으로부터 방출된 전자는 다층으로 이루어진 황토 레이어(54)와 다층의 황토 레이어(54)의 공극에 삽입되어 연결되는 구리선(55)으로 이루어진 매개체를 통해서 제2 전극판(53)으로 이동한다. 이때 제1 전극판(52)에서 제2 전극판(53)으로 이동하는 전자는 다공질의 황토 레이어(54)와 구리선(55)으로 이루어진 매개체를 지나면서 증폭된 브라운 운동(ERHP)을 함으로써 핵 이온이 형성되기 쉬운 상태로 변하게 된다. 제2 전극판(53)으로 이동된 전자는 제2 전극판(53)과 전기적으로 연결된 전극침(60)을 통해 공기 중으로 유리 전자의 형태로 방출되며, 방출된 전자가 공기 분자와 결합하여 음의 핵이온을 형성한다. 이 후 전극침(60)의 전사 방사에 의해 음이온 및 클러스터 음이온이 발생되는 과정은 본 발명의 일실시예에서 전술한 과정과 동일하므로 구체적인 설명은 생략하기로 한다. 또한, 클러스터 음이온 발생 부 위의 주위에 3:2의 비율로 배치된 450 나노미터 파장의 청색광 LED와 650 나노미터 파장의 적색광 LED 조명이 동시에 가동되어 식물의 성장 호르몬인 옥신(auxin)의 발생을 촉진시켜 식물의 생장을 촉진시키게 된다.
이상과 같이, 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 이것에 의해 한정되지 않으며 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명의 기술사상과 아래에 기재될 특허청구범위의 균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 가능함은 물론이다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 클러스터 음이온 발생장치를 나타내는 도면.
도 2는 도 1에서의 전자 발생기를 이온 변환기의 내부에 포함시킨 구조를 나타내는 도면.
도 3은 도 1 및 도 2에서의 이온 변환기의 내부 구조를 나타내는 도면.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 클러스터 음이온 발생장치를 나타내는 도면.
Claims (10)
- 식물 생장용 조명장치가 구비된 클러스터 음이온 발생장치로서,하우징;상기 하우징의 내부에 소정의 간격을 두고 서로 마주보도록 배치되는 제1 및 제2 전극판;상기 제1 및 제2 전극판의 사이에 소정의 간격을 두고 다층으로 배치되는 황토 레이어;상기 제2 전극판과 전기적으로 연결되는 전극침;상기 제1 전극판에 직류 고전압을 인가하는 고전압 발생장치; 및상기 전극침을 통해 전자 방사되는 음이온 발생 부위의 주위에 적외선 방출을 차단하는 조명장치를 포함하며,상기 제1 전극판에 직류 고전압이 인가된 경우 상기 제1 전극판에서 상기 제2 전극판으로 이동하는 전자는 불규칙한 운동을 하고, 상기 제2 전극판으로 이동된 전자는 상기 전극침을 통해서 전자 방사되는클러스터 음이온 발생장치.
- 청구항 1에 있어서,상기 다층의 황토 레이어간 공극 사이에 삽입되어 연장되는 도선을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 클러스터 음이온 발생장치.
- 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,상기 황토 레이어는 고열로 살균 처리된 무균의 천연 황토로 이루어진것을 특징으로 하는 클러스터 음이온 발생장치.
- 삭제
- 삭제
- 삭제
- 삭제
- 청구항 1 또는 2에 있어서,상기 조명장치는 상기 음이온 발생 부위로부터 200㎜ 이상 이격된 위치에 배치되는것을 특징으로 하는 클러스터 음이온 발생장치.
- 청구항 1 또는 2에 있어서,상기 조명장치는 450 나노미터의 청색광 발광다이오드와 650 나노미터의 적색광 발광다이오드를 포함하는것을 특징으로 하는 클러스터 음이온 발생장치.
- 청구항 9에 있어서,상기 청색광 발광다이오드와 적색광 발광다이오드는 3:2의 비율로 배치되는것을 특징으로 하는 클러스터 음이온 발생장치.
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