KR101733998B1 - 미세먼지 연속 시료 포집 장치 및 그를 이용한 연속 포집 방법 - Google Patents

미세먼지 연속 시료 포집 장치 및 그를 이용한 연속 포집 방법 Download PDF

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Abstract

시료 공기를 제공하는 분립장치부; 상기 분립장치부와 연결되고 하단에는 중공부 및 그를 둘러싼 실링부재를 구비하는 시료 공기 주입부, 상기 시료 공기 주입부 하부에 위치하되 스테인레스망과 그를 둘러싼 실링부재로 구성된 다수의 여과지 홀더 및 데크 중심축을 구비하는 회전형 데크, 상기 데크 중심축을 회전시키되 포집 시간과 상기 데크의 회전 각도를 조절하는 회전 제어부에 연결된 모터, 상기 회전으로 인해 선택된 하나의 여과지 홀더 하부에 배치되고 상기 여과지를 통과한 시료 공기를 배기하는 배기부, 및 포집 과정동안 상기 시료 공기 주입부와 상기 배기부 및 상기 데크의 밀착과 해제를 제어하는 데크 제어부로 구성된 데크 스테이지부; 및 상기 배기부와 연결되고, 상기 시료 공기의 일정한 유속을 유지시키는 펌프부를 포함하는 미세먼지 연속 시료 포집 장치 및 그를 이용한 미세먼지 연속 포집 방법을 제공한다.

Description

미세먼지 연속 시료 포집 장치 및 그를 이용한 연속 포집 방법{Apparatus for sampling particulate matter and sampling method using the same}
본 발명은 미세먼지 연속 시료 포집 장치 및 그를 이용한 연속 포집 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 실내 공기 중 미세먼지의 연속적 포집이 가능한 미세먼지 시료 포집 장치 및 그를 이용한 포집 방법에 관한 것이다.
인간은 대부분의 시간을 실내에서 머물고 있으므로 실내 환경 오염물질 관리의 중요성이 점점 커진다고 볼 수 있다. 실내 공기의 주된 오염물질인 미세먼지는 주방의 조리, 전자 제품의 실내 사용 증가, 대기 중 황사의 유입, 건물 내외장제의 화학물질 유입 등이 그 원인이라 할 수 있다. 상기 미세먼지는 인간에게 각종 질환을 일으키는 위험 요소이므로 관리해야 할 주요 환경 문제 중 하나라 볼 수 있다.
실내 공기 내의 미세먼지 포집 방법은 소용량 공기채취기를 이용한 중량법, 베타선 흡수법, 광산란 방법 등이 있다. 상기의 미세먼지 포집 방법 중 중량법은 환경영향인자에 가장 적은 영향을 받으므로 안정적인 포집법으로 알려져 있다.
상기 중량법에 이용되는 시료 채취는 특정 크기 이하의 미세먼지를 포집함으로써 이루어진다. 상기 미세먼지 중 크기가 약 10㎛이면 인간의 흉부에까지 도달할 수 있으며, 2.5㎛이면 체내 축적률이 최대가 된다. 따라서 미세먼지의 기준항목은 상기 크기에 따라 PM10과 PM2.5로 구분하여 관리하고 있다.
PM10의 기준으로 상기 시료 포집의 과정을 예를 들면 다음과 같다.
실내 공기는 시료채취기 내부로 들어가고, 10㎛보다 큰 입자는 상기 시료채취기의 흡기(inlet) 충돌판에 관성 충돌하여 부착되고, 10㎛보다 작은 입자는 공기의 흐름에 따라 여과지에 쌓이게 된다. 측정유량은 5L/min이며, 6시간 이상 포집하여 미세먼지를 채취한다. 상기 미세먼지가 포집된 여과지는 20℃의 온도, 50%의 습도 조건에서 24시간 이상 항량이 되게 한 후 무게를 측정하여 농도를 계산한다.
상기의 방법으로 미세먼지를 연속적으로 포집하기 위해서는 6시간 이상의 간격으로 작업자가 직접 필터를 교체하는 과정이 필요하므로, 장기 모니터링 및 연속 포집은 불가능하다고 볼 수 있다.
한국 등록특허 제10-0578739호(등록일 : 2006.05.04.)
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 다수의 여과지 홀더를 가진 회전식 데크를 구비함으로써 측정자가 원하는 시간 간격별로 미세먼지 시료를 연속 자동 채취 가능한 미세먼지 연속 시료 포집 장치 및 그를 이용한 연속 포집 방법을 제공하는 것에 목적이 있다.
본 발명의 목적은 이상에서 언급한 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 목적들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기 기술적 과제를 이루기 위하여 본 발명은 시료 공기를 제공하는 분립장치부; 상기 분립장치부와 연결되고 하단에는 중공부 및 그를 둘러싼 실링부재를 구비하는 시료 공기 주입부, 상기 시료 공기 주입부 하부에 위치하되 스테인레스망과 그를 둘러싼 실링부재로 구성된 다수의 여과지 홀더 및 데크 중심축을 구비하는 회전형 데크, 상기 데크 중심축을 회전시키되 포집 시간과 상기 데크의 회전 각도를 조절하는 회전 제어부에 연결된 모터, 상기 회전으로 인해 선택된 하나의 여과지 홀더 하부에 배치되고 상기 여과지를 통과한 시료 공기를 배기하는 배기부, 및 포집 과정동안 상기 시료 공기 주입부와 상기 배기부 및 상기 데크의 밀착과 해제를 제어하는 데크 제어부로 구성된 데크 스테이지부; 및 상기 배기부와 연결되고, 상기 시료 공기의 일정한 유속을 유지시키는 펌프부를 포함하는 미세먼지 연속 시료 포집 장치를 제공한다.
또한, 상기 기술적 과제를 이루기 위하여 본 발명은 회전 제어부와 연결된 모터의 동작에 따라 데크 중심축이 일정 각도 회전하고, 스테인레스망과 그를 둘러싼 실링부재로 구성된 다수의 여과지 홀더 중 상기 회전으로 선택된 하나의 여과지 홀더는 여과지를 구비하고 시료 공기 주입부와 배기부 사이에 위치하는 단계; 데크 제어부를 통하여 상기 시료 공기 주입부 하단의 중공부, 상기 여과지 홀더 및 상기 배기부를 밀착하는 단계; 분립장치부에서 일정 크기 이하의 미세먼지를 분리하여 시료 공기를 투입하는 단계; 포집 시간동안 미세먼지를 포집하고, 상기 여과지를 통과한 시료 공기는 펌프부와 연결된 상기 배기부를 통해 배기되는 단계; 상기 포집 시간 후 상기 시료 공기 주입부, 상기 여과지 홀더 및 상기 배기부를 밀착 해제하는 단계; 및 상기 회전 제어부와 상기 모터로 인해 상기 데크 중심축은 일정 각도로 다시 회전하고, 상기의 단계들을 반복하여 미세먼지를 연속적으로 포집하는 것을 포함하는 미세먼지 연속 포집 방법을 제공한다.
본 발명에 따른 미세먼지 연속 시료 포집 장치 및 그를 이용한 연속 포집 방법은 다수의 여과지 홀더가 장착된 회전식 데크를 구비함으로써, 미세먼지 시료를 연속 자동 채취가 가능한 장점이 있다.
또한, 작업자가 원하는 시간 간격별로 시료를 연속 자동 채취함으로써, 여과지 교체 시간이 줄어들고, 미세먼지의 연속 모니터링이 가능한 장점이 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 미세먼지 연속 시료 포집 장치를 나타낸 구성도,
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 분립장치부를 나타낸 단면도,
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 여과지 홀더를 나타낸 구성도,
도 4는 도 1의 I-I′에 대한 단면도이다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 상세히 설명한다. 다음에 소개되는 실시예들은 당업자에게 본 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 예로서 제공되어지는 것이다. 따라서, 본 발명은 이하 설명되어지는 실시예들에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 그리고, 도면들에 있어서, 층 및 영역의 길이, 두께 등은 편의를 위하여 과장되어 표현될 수도 있다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조번호들은 동일한 구성요소들을 나타낸다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 미세먼지 연속 시료 포집 장치를 나타낸 구성도이다.
도 1을 참조하면, 미세먼지 시료 포집 장치는 분립장치부(100), 데크 스테이지부(200), 및 펌프부(300)로 이루어진다. 상기 분립장치부(100)는 시료 공기를 제공한다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 분립장치부를 나타낸 단면도이다.
도 2를 참조하면, 상기 분립장치부(100)는 충격판(110) 및 수집 필터(120)를 구비한다. 상기 분립장치부(100)는 상기 충격판(110)에서 상대적으로 큰 먼지 입자들이 부착되고, PM10일 경우 상기 수집 필터(120)에서 10㎛보다 큰 먼지 입자들이 부착됨으로써, 시료 공기(10)를 제공할 수 있다. 또한, PM2.5일 경우, 상기 수집 필터(120)에서 2.5㎛보다 큰 먼지 입자들이 부착됨으로써, 상기 시료 공기(10)를 제공할 수 있다.
다시 도 1을 참조하면, 상기 데크 스테이지부(200)에는 상기 분립장치부(100)와 연결되고 하단에는 중공부(255) 및 그를 둘러싼 실링부재를 구비하는 시료 공기 주입부(250)가 위치한다. 상기 분립장치부(100)와 상기 데크 스테이지부(200) 사이의 시료 공기 주입부(250) 일측에는 가열장치(130)가 위치할 수 있다. 따라서, 상기 시료 공기(10) 내의 수분을 증발시킴으로써 미세먼지 포집의 정확도를 더욱 높여줄 수 있다.
상기 시료 공기 주입부(250) 하부에는 회전형의 데크(210)가 위치한다. 상기 데크(210)는 다수의 여과지 홀더(20) 및 데크 중심축(240)을 구비한다. 상기 여과지 홀더(20)들은 상기 데크 중심축(240)을 중심으로 일정 간격 방사상으로 배치된다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 여과지 홀더를 나타낸 구성도이다.
도 3을 참조하면, 상기 여과지 홀더(20)는 스테인레스망(20a)과 그를 둘러싼 실링부재(20b)로 구성된다. 상기 실링부재(20b)는 PTFE(Polytetrafluoroethylene)로 이루어진 것일 수 있다. 외부 환경의 변화에도 견고함을 유지할 수 있는 스테인레스 재질과 마모계수가 낮고 내약품성 및 내후성이 좋은 PTFE 재질로 상기 여과지 홀더(20)를 구성함으로써 내구성이 좋은 여과지 홀더를 구비할 수 있다.
다시 도 1을 참조하면, 상기 데크 중심축(240)을 회전시키는 모터(230)는 포집 시간과 상기 데크(210)의 회전 각도를 조절하는 회전 제어부(220)와 연결된다. 상기 회전으로 인해 선택된 하나의 여과지 홀더(20) 하부에는 여과지(a)를 통과한 시료 공기를 배기하는 배기부(260)가 위치한다.
상기 시료 공기 주입부(250), 상기 배기부(260) 및 상기 데크(210)는 데크 제어부(270)를 통해 포집 과정동안 밀착과 해제가 제어된다. 나아가서, 상기 시료 공기 주입부(250), 상기 배기부(260) 및 상기 데크(210) 중 적어도 하나 이상은 밀착과 해제를 위한 압착 스프링(미도시)을 구비하고, 상기 압착 스프링은 상기 데크 제어부(270)와 연결될 수 있다.
도 4는 도 1의 I-I′에 대한 단면도로써, 상기 시료 공기 주입부(250), 상기 배기부(260) 및 상기 데크(210)가 밀착된 형태를 나타낸 것이다.
도 4를 참조하면, 상기 시료 공기 주입부(250)와 상기 데크(210)의 밀착부 및 상기 데크(210)와 상기 배기부(260)의 밀착부에는 O형의 실링부재(1,2,3)가 위치할 수 있다. 나아가서, 상기 실링부재(1,2,3)는 PTFE(Polytetrafluoroethylene)로 이루어진 것일 수 있다. 마모계수가 낮고 내약품성 및 내후성이 좋은 PTFE 재질의 상기 실링부재(1,2,3)를 구비함으로써, 밀착력을 향상시켜 미세먼지 포집 중 외부의 공기가 유입되는 것을 더욱 차단할 수 있으므로 미세먼지 포집의 정확도를 높여줄 수 있다.
다시 도1을 참조하면, 상기 데크 스테이지부(200)는 상기 데크(210), 상기 회전 제어부(220), 상기 모터(230), 상기 데크 중심축(240), 상기 시료 공기 주입부(250), 상기 배기부(260), 및 상기 데크 제어부(270)로 구성된다고 볼 수 있다.
상기 데크(210) 상부에는 상기 시료공기 주입부(250)와 나란히 위치하되 상기 회전 제어부(220)와 연결되는 자동 여과지 공급부(280)가 배치될 수 있다. 작업자의 교체 작업 없이 자동적으로 여과지가 공급됨으로써 여과지 교체 시간이 줄어들고, 미세먼지의 연속 모니터링이 가능한 장점이 있다.
또한, 상기 데크 스테이지부(200) 내에 상기 회전 제어부(220) 및 상기 데크 제어부(270)와 연결된 시료 이송부가 위치하고, 상기 시료 이송부에 의해 상기 미세먼지가 포집된 여과지가 이송되어 보관되는 시료 보관부(285)를 포함할 수 있다.
상기 배기부(260)와 연결되고, 상기 시료 공기의 일정한 유속을 유지시키는 펌프부(300)는 펌프(330)를 포함하고, 나아가서 유량계(310)와 바이패스 조절 밸브(320)를 포함할 수 있다. 따라서 상기 시료 공기 흐름의 압력과 유량을 조정함으로써 상기 시료 공기의 유속을 일정하도록 유지할 수 있다.
도 1 내지 도 4를 참조하여, 본 발명의 실시예에 따른 미세먼지 연속 포집방법을 하기와 같이 설명한다.
도 1을 참조하면, 회전 제어부(220)와 연결된 모터(230)의 동작에 따라 데크 중심축(240)이 일정 각도 회전하고, 스테인레스망과 그를 둘러싼 실링부재로 구성된 다수의 여과지 홀더(20) 중 상기 회전으로 선택된 하나의 여과지 홀더는 여과지(a)를 구비하고 시료 공기 주입부(250)와 배기부(260) 사이에 위치하는 단계; 데크 제어부(270)를 통하여 상기 시료 공기 주입부(250) 하단의 중공부, 상기 여과지 홀더(20) 및 상기 배기부(260)를 밀착하는 단계; 분립장치부(100)에서 일정 크기 이하의 미세먼지를 분리하여 시료 공기를 투입하는 단계; 포집 시간동안 미세먼지를 포집하고, 상기 여과지(a)를 통과한 시료 공기는 펌프부(300)와 연결된 상기 배기부(260)를 통해 배기되는 단계; 상기 포집 시간 후 상기 시료 공기 주입부(250), 상기 여과지 홀더(20) 및 상기 배기부(260)를 밀착 해제하는 단계; 및 상기 회전 제어부(220)와 상기 모터(230)로 인해 상기 데크 중심축(240)은 일정 각도로 다시 회전하고, 상기의 단계들을 반복하여 미세먼지를 연속적으로 포집한다.
상세히 설명하면, 먼저 상기 회전 제어부(220)와 연결된 상기 모터(230)의 동작에 따라 상기 데크 중심축(240)이 일정 각도 회전한다. 상기 스테인레스망(20a)과 그를 둘러싼 상기 실링부재(20b)로 구성된 다수의 상기 여과지 홀더(20) 중 상기 회전으로 하나의 여과지 홀더를 선택한다. 상기 선택된 여과지 홀더(20)는 여과지(a)를 구비하고 상기 시료 공기 주입부(250)와 상기 배기부(260) 사이에 위치한다.
상기 데크(210) 상부에 상기 시료공기 주입부(250)와 나란히 위치하되 상기 회전 제어부(220)와 연결되는 자동 여과지 공급부(280)가 위치할 수 있으며, 상기 시료 공기 주입부(250)와 상기 배기부(260) 사이에 상기 여과지 홀더(20)가 위치하기 전에 상기 자동 여과지 공급부(280)가 상기 여과지(a)를 공급할 수 있다. 따라서 작업자의 교체 작업 없이 자동적으로 여과지가 공급됨으로써 여과지 교체 시간이 줄어들고, 미세먼지의 연속 모니터링이 가능한 장점이 있다.
도 3을 참조하면, 상기 실링부재(20b)는 PTFE(Polytetrafluoroethylene)로 이루어진 것일 수 있다. 외부 환경의 변화에도 견고함을 유지할 수 있는 스테인레스 재질과 마모계수가 낮고 내약품성 및 내후성이 좋은 PTFE 재질로 상기 여과지 홀더(20)를 구성함으로써 내구성이 좋은 홀더를 구비할 수 있다.
다시 도 1을 참조하면, 상기 데크 제어부(270)를 통하여 상기 시료 공기 주입부(250) 하단의 중공부(255), 상기 여과지 홀더(20) 및 상기 배기부(260)를 밀착한다. 상기 시료 공기 주입부(250), 상기 배기부(260) 및 상기 데크(210) 중 적어도 하나 이상은 밀착과 해제를 위한 압착 스프링(미도시)을 구비할 수 있으며, 상기 압착 스프링은 상기 데크 제어부(270)와 연결될 수 있다. 상기 데크 제어부(270)를 통해 상기 압착 스프링은 상기의 밀착 과정 동안 밀착력을 더욱 향상시켜줄 수 있다.
도 4를 참조하면, 상기 시료 공기 주입부(250)와 상기 데크(210)의 밀착부 및 상기 데크(210)와 상기 배기부(260)의 밀착부에는 O형의 실링부재(1,2,3)가 위치할 수 있다. 나아가서, 상기 실링부재(1,2,3)는 PTFE(Polytetrafluoroethylene)로 이루어진 것일 수 있다. PTFE 재질의 상기 실링부재(1,2,3)를 구비함으로써, 밀착력을 더욱 향상시켜, 미세먼지 측정 중 외부의 공기가 유입되는 것을 차단할 수 있으므로 측정의 정확도를 높여줄 수 있다.
다시 도 1을 참조하면, 상기 분립장치부(100)에서 일정 크기 이하의 미세먼지를 분리하여 시료 공기를 투입한다.
도 2를 참조하면, 상기 분립장치부(100)는 상기 충격판(110)에서 상대적으로 큰 먼지 입자들이 부착되고, PM10일 경우 상기 수집 필터(120)에서 10㎛보다 큰 먼지 입자들이 부착됨으로써, 상기 시료 공기(10)를 제공할 수 있다. 또한, PM2.5일 경우, 상기 수집 필터(120)에서 2.5㎛보다 큰 먼지 입자들이 부착됨으로써, 상기 시료 공기(10)를 제공할 수 있다.
다시 도 1을 참조하면, 포집 시간동안 미세먼지를 포집하고, 상기 여과지(a)를 통과한 시료 공기는 상기 펌프부(300)와 연결된 상기 배기부(260)를 통해 배기된다. 상기 포집 시간 후 상기 시료 공기 주입부(250), 상기 여과지 홀더(20) 및 상기 배기부(260)를 밀착 해제한다. 상기 펌프부(300)는 유량계(310)와 바이패스 조절 밸브(320)로 구성되고, 상기 미세먼지를 포집하는 동안 상기 시료 공기의 일정한 유속을 유지시킬 수 있다.
상기 회전 제어부(220)와 상기 모터(230)로 인해 상기 데크 중심축(240)은 일정 각도로 다시 회전하고, 상기의 단계들을 반복함으로써 미세먼지를 연속적으로 포집한다.
나아가서, 상기 회전 제어부(220) 및 상기 데크 제어부(270)와 연결된 시료 이송부가 위치하고, 상기 데크 중심축(240)이 일정 각도 회전 한 후 상기 시료 이송부는 상기 미세먼지가 포집된 여과지를 시료 보관부(285)로 이송하고, 상기 시료 보관부(285)는 상기 미세먼지가 포집된 여과지(a)를 보관하는 단계를 포함할 수 있다.
따라서, 상기의 미세먼지 연속 시료 포집 장치 및 그를 이용한 연속 포집 방법은 다수의 여과지 홀더가 장착된 회전식 데크를 구비함으로써, 미세먼지 시료를 연속 자동 채취가 가능하며, 작업자가 원하는 시간 간격별로 시료를 연속 자동 채취하는 장점이 있다.
나아가서, 자동 여과지 공급부를 구비함으로써 여과지 교체 시간이 줄어들고 미세먼지의 연속 모니터링이 가능한 장점이 있다.
상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
100; 분립장치부, 200; 데크 스테이지부,
300; 펌프부, 210; 데크,
20; 여과지 홀더, 240; 데크 중심축,
280; 자동 여과지 공급부

Claims (12)

  1. 시료 공기를 제공하며, 상대적으로 큰 먼지 입자들이 부착되는 충격판 및 상대적으로 작은 먼지 입자들이 부착되는 수집 필터를 구비하는 분립장치부;
    상기 분립장치부와 연결되고 하단에는 중공부 및 그를 둘러싼 실링부재를 구비하는 시료 공기 주입부, 상기 시료 공기 주입부 하부에 위치하되 스테인레스망과 그를 둘러싼 실링부재로 구성된 다수의 여과지 홀더 및 데크 중심축을 구비하는 회전형 데크, 상기 데크 중심축을 회전시키되 포집 시간과 상기 데크의 회전 각도를 조절하는 회전 제어부에 연결된 모터, 상기 회전으로 인해 선택된 하나의 여과지 홀더 하부에 배치되고 상기 여과지를 통과한 시료 공기를 배기하는 배기부, 및 포집 과정동안 상기 시료 공기 주입부와 상기 배기부 및 상기 데크의 밀착과 해제를 제어하는 데크 제어부로 구성된 데크 스테이지부;
    상기 데크 상부에 상기 시료공기 주입부와 나란히 위치하되 상기 회전 제어부와 연결되는 자동 여과지 공급부; 및
    상기 배기부와 연결되고, 상기 시료 공기의 일정한 유속을 유지시키는 펌프부를 포함하는 미세먼지 연속 시료 포집 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 여과지 홀더들은 상기 데크 중심축을 중심으로 일정 간격 방사상으로 배치되는 것을 포함하는 미세먼지 연속 시료 포집 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 실링부재는 PTFE(Polytetrafluoroethylene)로 이루어진 것을 포함하는 미세먼지 연속 시료 포집 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 펌프부는 유량계와 바이패스 조절 밸브를 포함하는 미세먼지 연속 시료 포집 장치.
  5. 삭제
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 시료 공기 주입부, 상기 배기부 및 상기 데크 중 적어도 하나 이상은 밀착과 해제를 위한 압착 스프링을 구비하고, 상기 압착 스프링은 상기 데크 제어부와 연결되는 것을 포함하는 미세먼지 연속 시료 포집 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 분립장치부와 상기 데크 스테이지부 사이의 상기 시료 공기 주입부 일측에 가열장치가 위치하는 것을 포함하는 미세먼지 연속 시료 포집 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 데크 스테이지부 내에 상기 회전 제어부 및 상기 데크 제어부와 연결된 시료 이송부가 위치하고, 상기 시료 이송부에 의해 상기 미세먼지가 포집된 여과지가 이송되어 보관되는 시료 보관부를 포함하는 미세먼지 연속 시료 포집 장치.
  9. 회전 제어부와 연결된 모터의 동작에 따라 데크 중심축이 일정 각도 회전하고, 데크 상부에 시료공기 주입부와 나란히 위치하되 상기 회전 제어부와 연결되는 자동 여과지 공급부가 위치하여, 상기 자동 여과지 공급부가 여과지를 공급하는 단계;
    스테인레스망과 그를 둘러싼 실링부재로 구성된 다수의 여과지 홀더 중 상기 회전으로 선택된 하나의 여과지 홀더는 여과지를 구비하고 시료 공기 주입부와 배기부 사이에 위치하는 단계;
    데크 제어부를 통하여 상기 시료 공기 주입부 하단의 중공부, 상기 여과지 홀더 및 상기 배기부를 밀착하는 단계;
    상대적으로 큰 먼지 입자들이 부착되는 충격판 및 상대적으로 작은 먼지 입자들이 부착되는 수집 필터를 구비하는 분립장치부에서 일정 크기 이하의 미세먼지를 분리하여 시료 공기를 투입하는 단계;
    포집 시간동안 미세먼지를 포집하고, 상기 여과지를 통과한 시료 공기는 펌프부와 연결된 상기 배기부를 통해 배기되는 단계;
    상기 포집 시간 후 상기 시료 공기 주입부, 상기 여과지 홀더 및 상기 배기부를 밀착 해제하는 단계; 및
    상기 회전 제어부와 상기 모터로 인해 상기 데크 중심축은 일정 각도로 다시 회전하고, 상기의 단계들을 반복하여 미세먼지를 연속적으로 포집하는 것을 포함하는 미세먼지 연속 포집방법.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 펌프부는 유량계와 바이패스 조절 밸브로 구성되고, 상기 미세먼지를 포집하는 동안 상기 시료 공기의 일정한 유속을 유지시키는 것을 포함하는 미세먼지 연속 포집방법.
  11. 삭제
  12. 제 9 항에 있어서,
    상기 회전 제어부 및 상기 데크 제어부와 연결된 시료 이송부가 위치하고, 상기 데크 중심축이 일정 각도 회전 한 후 상기 시료 이송부는 상기 미세먼지가 포집된 여과지를 시료 보관부로 이송하고, 상기 시료 보관부는 상기 미세먼지가 포집된 여과지를 보관하는 단계를 포함하는 미세먼지 연속 포집방법.
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