KR102006374B1 - 저압 펄스를 이용하는 집진 장치 - Google Patents

저압 펄스를 이용하는 집진 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR102006374B1
KR102006374B1 KR1020190011574A KR20190011574A KR102006374B1 KR 102006374 B1 KR102006374 B1 KR 102006374B1 KR 1020190011574 A KR1020190011574 A KR 1020190011574A KR 20190011574 A KR20190011574 A KR 20190011574A KR 102006374 B1 KR102006374 B1 KR 102006374B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
air
pulsing
coupled
module
tube
Prior art date
Application number
KR1020190011574A
Other languages
English (en)
Inventor
김종구
Original Assignee
주식회사 대성제이테크
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 주식회사 대성제이테크 filed Critical 주식회사 대성제이테크
Priority to KR1020190011574A priority Critical patent/KR102006374B1/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR102006374B1 publication Critical patent/KR102006374B1/ko

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
    • B01D46/02Particle separators, e.g. dust precipitators, having hollow filters made of flexible material
    • B01D46/04Cleaning filters
    • B01D46/0068
    • B01D46/0071
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
    • B01D46/02Particle separators, e.g. dust precipitators, having hollow filters made of flexible material
    • B01D46/023Pockets filters, i.e. multiple bag filters mounted on a common frame
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
    • B01D46/66Regeneration of the filtering material or filter elements inside the filter
    • B01D46/70Regeneration of the filtering material or filter elements inside the filter by acting counter-currently on the filtering surface, e.g. by flushing on the non-cake side of the filter
    • B01D46/71Regeneration of the filtering material or filter elements inside the filter by acting counter-currently on the filtering surface, e.g. by flushing on the non-cake side of the filter with pressurised gas, e.g. pulsed air
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
    • B01D46/66Regeneration of the filtering material or filter elements inside the filter
    • B01D46/70Regeneration of the filtering material or filter elements inside the filter by acting counter-currently on the filtering surface, e.g. by flushing on the non-cake side of the filter
    • B01D46/72Regeneration of the filtering material or filter elements inside the filter by acting counter-currently on the filtering surface, e.g. by flushing on the non-cake side of the filter with backwash arms, shoes or nozzles

Abstract

본 발명은 상부 하우징 및 호퍼 형상이며 상부 하우징의 하부에 결합되는 하부 하우징을 구비하는 하우징 모듈과, 복수 개의 필터 결합홀을 구비하며 상부 하우징의 내부에 수평을 이루도록 결합되는 필터 지지판 및 필터 결합홀에 각각 결합되는 복수개의 백 필터를 구비하는 백 필터 모듈과, 필터 지지판의 상부에 위치하여 필터 지지판의 중심을 기준으로 회전하며 외부로부터 중공인 내부로 에어가 공급되어 압축 에어를 형성하는 에어 챔버 및 에어 챔버의 일측에 부착되어 압축 에어가 흐르는 에어 가이드관 및 백 필터의 상부에 위치하여 에어 가이드관에서 공급되는 압축 에어를 분사하는 에어 분사암을 구비하는 에어 공급 모듈과, 압축 에어가 펄스 방식으로 에어 가이드관에서 에어 분사암으로 공급되도록 제어하는 에어 펄싱 모듈 및 에어 펄싱 모듈로 작동 신호를 전송하는 센싱 모듈을 포함하는 저압 펄스를 이용하는 집진 장치를 개시한다.

Description

저압 펄스를 이용하는 집진 장치{DUST COLLECTOR USING LOW PRESSURE PULSE}
본 발명은 저압 펄스를 이용하는 집진 장치에 관한 것이다.
일반적으로 폐기물 소각, 시멘트 제조 등 산업의 여러 분야에서 발생한 먼지를 제거하기 위한 장치로 백 필터를 이용한 집진 장치가 사용되고 있다.
집진 장치는 상부에 위치하며 백 필터를 이용하여 먼지를 포집하는 백 필터 모듈과 하부에 위치하며 원심력을 이용하여 먼지를 포집하는 하우징 모듈을 구비하여 형성될 수 있다. 백 필터 모듈은 먼지를 포집하는 다수의 백 필터 및 백 필터에 에어를 공급하기 위한 압축 에어 저장조를 구비하여 형성될 수 있다.
백 필터 모듈은 일정 시간 가동한 후에 백 필터에 붙은 먼지를 제거해 주어야 한다. 백 필터 모듈은 백 필터에 붙은 먼지를 효율적으로 제거하기 위하여 다수 개의 압축 에어 저장조가 설치되므로, 이에 대한 설치 비용과 유지 관리에 어려운 측면이 있다. 또한, 백 필터 모듈은 압축 공기의 주입이 고압 젯 펄스 방식으로 이루어지기 때문에 소음과 진동이 크고 에어의 소모량이 많으며 백 필터가 쉽게 손상되는 측면이 있다. 따라서, 상기 집진 장치는 압축 에어를 고압 상태로 백 필터에 분사하도록 형성되고 있다. 그러나, 상기 집진 장치는 백 필터 모듈에 구비되는 복수 개의 백 필터에 전체적으로 압축 공기가 공급되므로 백 필터에 붙어 있는 먼지가 제거되는 효율이 저하될 수 있다.
본 발명의 해결하고자 하는 과제는 각각의 백 필터에 개별적으로 에어 펄싱 모듈이 설치되어 백 필터에 붙은 먼지가 보다 효율적으로 제거되는 집진 장치를 제공하는데 있다.
또한, 본 발명의 해결하고자 하는 과제는 에어 펄싱 모듈의 수명을 연장시켜 가동 효율이 증가되고 설비 유지 비용이 감소되는 집진 장치를 제공하는데 있다.
또한, 본 발명의 해결하고자 하는 과제는 저압 펄스 형태의 압축 에어를 이용하여 소음과 진동이 감소되고 에어의 사용이 감소되며, 저압 압축 에어를 필터의 탈진 압력으로 사용하므로 백 필터의 손상이 방지되는 집진 장치를 제공하는데 있다.
또한, 본 발명의 해결하고자 하는 과제는 백 필터에 붙은 먼지가 효율적으로 제거되도록 순차적 펄싱 구간을 제어하는 기어를 이용한 센싱 모듈을 구비하는 집진 장치를 제공하는데 있다.
본 발명의 저압 펄스를 이용하는 집진 장치는 상부 하우징 및 호퍼 형상이며 상기 상부 하우징의 하부에 결합되는 하부 하우징을 구비하는 하우징 모듈과, 복수 개의 필터 결합홀을 구비하며 상기 상부 하우징의 내부에 수평을 이루도록 결합되는 필터 지지판 및 상기 필터 결합홀에 각각 결합되는 복수개의 백 필터를 구비하는 백 필터 모듈과, 상기 필터 지지판의 상부에 위치하여 상기 필터 지지판의 중심을 기준으로 회전하며 외부로부터 중공인 내부로 에어가 공급되어 압축 에어를 형성하는 에어 챔버 및 상기 에어 챔버의 일측에 부착되어 상기 압축 에어가 흐르는 에어 가이드관 및 상기 백 필터의 상부에 위치하여 상기 에어 가이드관에서 공급되는 상기 압축 에어를 분사하는 에어 분사암을 구비하는 에어 공급 모듈과, 상기 압축 에어가 펄스 방식으로 상기 에어 가이드관에서 상기 에어 분사암으로 공급되도록 제어하는 에어 펄싱 모듈 및 상기 에어 펄싱 모듈로 작동 신호를 전송하는 센싱 모듈을 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 에어 가이드관은 일측이 상기 에어 챔버에 결합되고 타측이 밀폐된 관 형상이고, 상기 에어 가이드관의 상면에 형성되는 가이드 상부홀과 상기 에어 가이드관의 하면에 형성되는 가이드 하부홀을 포함하며, 상기 가이드 상부홀과 가이드 하부홀은 수평 방향을 기준으로 하부에 위치하는 백 필터의 위치에 대응되는 위치에 형성되며, 상기 에어 분사암은 상기 에어 가이드관의 내부에 상하 방향으로 위치하며, 일측과 타측이 각각 상기 가이드 상부홀과 가이드 하부홀을 관통하여 결합될 수 있다.
또한, 상기 에어 펄싱 모듈은 상기 에어 가이드관의 가이드 상부홀에 결합되며 상기 에어 분사암이 관통하는 외부 중앙홀을 구비하는 펄싱 외부관과, 상기 펄싱 외부관에 결합되며 상기 에어 분사암의 일측을 차폐 또는 개방하는 다이아프램과, 상기 펄싱 외부관과 다이아프램의 일측에 결합되어 상기 압축 에어가 유입되는 작동 에어 공간을 형성하는 펄싱 커버와, 상기 다이아프램과 펄싱 커버에 결합되는 압축 스프링 및 상기 작동 에어 공간의 상기 압축 에어를 외부로 배출하는 펄싱 작동 밸브를 포함할 수 있다.
또한, 상기 다이아프램은 판상의 링 형상으로 형성되고 주변부와 중앙부 및 중간부를 구비하며, 상기 주변부 또는 중간부에 일면에서 타면으로 관통되어 형성되는 탄성 에어홀을 구비하며, 상기 주변부가 상기 펄싱 외부관과 상기 펄싱 커버 사이에 결합되고 상기 중앙부가 상기 주변부를 기준으로 일측 방향과 타측 방향으로 이동하는 탄성판 및 상기 에어 분사암의 단면적보다 큰 면적으로 형성되며 상기 탄성판의 중앙에 결합되고 상기 에어 분사암의 단부와 접촉 또는 분리되는 중앙판을 포함할 수 있다. 또한, 상기 탄성판은 상기 중앙부가 상기 주변부보다 두께가 두껍게 형성되고, 상기 중간부가 내측에서 외측으로 가면서 두께가 감소되도록 형성되며, 상기 중앙부와 중간부가 접하는 영역을 포함하는 영역의 내부에 형성되는 보강 메쉬를 포함할 수 있다.
또한, 상기 에어 펄싱 모듈은 상기 에어 가이드관의 가이드 상부홀에 결합되며 상기 에어 분사암이 관통하는 외부 중앙홀을 구비하는 펄싱 외부관과, 상기 펄싱 외부관의 내측에서 상기 에어 분사암의 일측에 결합되어 내측에 상기 에어 가이드관의 압축 에어가 유입되는 작동 에어 공간을 형성하는 펄싱 내부관과, 상기 펄싱 내부관의 내부에서 일측과 타측 사이를 이동하며 상기 에어 분사암의 일측을 차폐 또는 개방하는 펄싱 패드와, 상기 펄싱 외부관과 펄싱 내부관의 일측에 결합되는 펄싱 커버와, 상기 펄싱 패드와 펄싱 커버에 결합되는 압축 스프링 및 상기 작동 에어 공간의 상기 압축 에어를 외부로 배출하는 펄싱 작동 밸브를 포함할 수 있다.
또한, 상기 펄싱 내부관은 상기 펄싱 내부관의 타측단에서 내측으로 연장되며 내주면이 상기 에어 분사암의 외주면에 결합되는 내부 연장부와, 상기 에어 가이드관의 압축 에어가 상기 펄싱 내부관의 내측을 통하여 상기 에어 분사암으로 흐르는 내측 압축 에어 통로를 형성하는 제 1 펄싱 내부 홀 및 상기 에어 가이드관의 압축 에어가 상기 펄싱 외부관의 내주면과 상기 펄싱 외주면의 사이에 상기 작동 에어 공간으로 흐르는 외측 압축 에어 통로를 형성하는 제 2 펄싱 내부 홀을 포함할 수 있다.
또한, 상기 펄싱 패드는 상기 펄싱 내부관의 내경에 대응되는 외경과 소정 두께로 형성되는 탄성 재질의 패드 본체 및 상기 패드 본체에 결합되며 상기 압축 스프링이 결합되는 본체 지지판을 포함할 수 있다.
또한, 상기 에어 가이드관은 직선관이며, 일측에서 타측으로 갈수록 폭이 증가되는 부채꼴 형상으로 형성될 수 있다.
또한, 상기 센싱 모듈은 상기 에어 챔버와 함께 회전하는 제 1 기어와, 상기 제 1 기어와 함께 회전하는 제 2 기어 및 센싱 캠과, 상기 센싱 캠에 접촉하여 작동하는 스위치 작동 유닛에 의하여 작동 스위치에서 작동 신호를 생성할 수 있다.
본 발명의 저압 펄스를 이용하는 집진 장치는 각각의 백 필터에 개별적으로 에어 펄싱 모듈이 설치되어 백 필터에 붙은 먼지를 보다 효율적으로 제거하여 가동 효율이 증가되고 유지비가 감소되는 효과가 있다.
또한, 본 발명의 저압 펄스를 이용하는 집진 장치는 저압 펄스를 이용하여 소음과 진동이 감소되고 백 필터의 손상이 방지되는 효과가 있다.
또한, 본 발명의 저압 펄스를 이용하는 집진 장치는 일정 간격으로 백 필터에 압축 공기를 분사하여 백 필터에 붙은 먼지를 효율적으로 제거할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 저압 펄스를 이용하는 집진 장치의 구성도이다.
도 2는 도 1의 백 필터 모듈과 에어 공급 모듈 및 다수의 에어 펄싱 모듈의 결합 관계를 나타내는 사시도이다.
도 3은 도 1의 백 필터 모듈과 에어 공급 모듈 및 다수의 에어 펄싱 모듈의 결합 관계를 나타내는 측면도이다.
도 4는 도 1의 백 필터 모듈과 에어 공급 모듈 및 다수의 에어 펄싱 모듈의 결합 관계를 나타내는 평면도이다.
도 5는 도 2의 에어 공급 모듈을 구성하는 에어 챔버와 로터리 조인트 및 에어 공급관의 결합 관계를 나타내는 수직 단면도이다.
도 6a는 도 2의 에어 공급 모듈과 다수의 에어 펄싱 모듈의 결합 관계를 나타내는 수직 단면도이다.
도 6b는 도 2의 에어 공급 모듈에서 에어 펄싱 모듈의 작용에 의하여 이동하는 압축 에어의 흐름을 나타내는 수직 단면도이다.
도 6c는 6b에서 에어 펄싱 모듈의 다이아프램과 에어 분사암이 접촉되어 압축 에어가 에어 분사암으로 공급되지 않는 상태를 나타내는 수직 단면도이다.
도 6d는 6b에서 에어 펄싱 모듈의 다이아프램과 에어 분사암이 이격되어 압축 에어가 에어 분사암으로 공급되는 상태를 나타내는 수직 단면도이다.
도 7은 도 6c의 다이아프램의 사시도이다.
도 8a는 도 7의 다이아프램의 수직 단면도이다.
도 8b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 다이아프램의 도 8a에 대응되는 수직 단면도이다.
도 9a는 본 발명의 다른 실시예에 따른 에어 펄싱 모듈의 수직 단면도이다.
도 9b는 도 9a의 에어 펄싱 모듈을 구성하는 펄싱 패드의 사시도이다.
도 9c는 도 9a의 에어 펄싱 모듈을 구성하는 펄싱 패드의 수직 단면도이다.
도 10은 도 3의 센싱 모듈의 사시도이다.
도 11은 도 10의 센싱 모듈의 평면도이다.
도 12는 도 2의 에어 공급 모듈과 백 필터의 작용 관계를 나타내는 구성도이다.
도 13은 도 2의 백 필터 모듈에서 백 필터 그룹을 도시한 평면도이다.
이하에서 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 설명하기로 한다.
먼저, 본 발명의 일 실시예에 따른 저압 펄스를 이용하는 집진 장치의 구성에 대하여 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 저압 펄스를 이용하는 집진 장치의 구성도이다. 도 2는 도 1의 백 필터 모듈과 에어 공급 모듈 및 다수의 에어 펄싱 모듈의 결합 관계를 나타내는 사시도이다. 도 3은 도 1의 백 필터 모듈과 에어 공급 모듈 및 다수의 에어 펄싱 모듈의 결합 관계를 나타내는 측면도이다. 도 4는 도 1의 백 필터 모듈과 에어 공급 모듈 및 다수의 에어 펄싱 모듈의 결합 관계를 나타내는 평면도이다. 도 5는 도 2의 에어 공급 모듈을 구성하는 에어 챔버와 로터리 조인트 및 에어 공급관의 결합 관계를 나타내는 수직 단면도이다. 도 6a는 도 2의 에어 공급 모듈과 다수의 에어 펄싱 모듈의 결합 관계를 나타내는 수직 단면도이다. 도 6b는 도 2의 에어 공급 모듈에서 에어 펄싱 모듈의 작용에 의하여 이동하는 압축 에어의 흐름을 나타내는 수직 단면도이다. 도 6c는 6b에서 에어 펄싱 모듈의 다이아프램과 에어 분사암이 접촉되어 압축 에어가 에어 분사암으로 공급되지 않는 상태를 나타내는 수직 단면도이다. 도 6d는 6b에서 에어 펄싱 모듈의 다이아프램과 에어 분사암이 이격되어 압축 에어가 에어 분사암으로 공급되는 상태를 나타내는 수직 단면도이다. 도 7은 도 6c의 다이아프램의 사시도이다. 도 8a는 도 7의 다이아프램의 수직 단면도이다. 도 8b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 다이아프램의 도 8a에 대응되는 수직 단면도이다. 도 9a는 본 발명의 다른 실시예에 따른 에어 펄싱 모듈의 수직 단면도이다. 도 9b는 도 9a의 에어 펄싱 모듈을 구성하는 펄싱 패드의 사시도이다. 도 9c는 도 9a의 에어 펄싱 모듈을 구성하는 펄싱 패드의 수직 단면도이다. 도 10은 도 3의 센싱 모듈의 사시도이다. 도 11은 도 10의 센싱 모듈의 평면도이다.
본 발명의 실시예에 따른 집진 장치는, 도 1 내지 도 11을 참조하면, 하우징 모듈(100)과 백 필터 모듈(200) 및 에어 공급 모듈(300)과 에어 펄싱 모듈(400) 및 센싱 모듈(500)을 포함할 수 있다.
상기 하우징 모듈(100)은 상부 하우징(110)과 하부 하우징(120) 및 상부 커버(130)를 포함할 수 있다. 상기 하우징 모듈(100)은 내부에 백 필터 모듈(200) 및 에어 공급 모듈(300)을 수용할 수 있다. 또한, 상기 하우징 모듈(100)은 내부에 에어 펄싱 모듈(400) 및 센싱 모듈(500)을 수용할 수 있다.
상기 하우징 모듈(100)은 내부로 먼지가 포함된 공기가 유입되며 먼지가 제거된 공기를 외부로 배출할 수 있다. 상기 하우징 모듈(100)은 상부 하우징(110)의 하부로 유입되어 하부 하우징(120)의 내주면을 따라 공기를 회오리처럼 흐르게 하면서 원심력을 부여하여 공기로부터 먼지를 분리시킬 수 있다. 상기 하우징 모듈(100)은 먼지의 일부가 제거된 에어를 백 필터 모듈(200)로 공급할 수 있다.
상기 상부 하우징(110)은 에어 유입구(111) 및 에어 유출구(112)를 포함할 수 있다. 상기 상부 하우징(110)은 내부가 중공인 원통 형상으로 형성되며, 상부와 하부가 개방되어 형성될 수 있다. 상기 상부 하우징(110)은 상부와 하부의 직경이 동일한 원통 형상으로 형성될 수 있다. 상기 상부 하우징(110)은 내부에 백 필터 모듈(200)과 에어 공급 모듈(300)을 수용할 수 있다.
상기 에어 유입구(111)는 상부 하우징(110)의 하측에 형성될 수 있다. 상기 에어 유입구(111)는 먼지가 포함된 에어가 유입되는 경로를 제공할 수 있다. 상기 에어 유출구(112)는 상부 하우징(110)의 상측에 형성될 수 있다. 상기 에어 유출구(112)는 에어 유입구(111)와 상하 방향으로 서로 이격되어 위치할 수 있다. 상기 에어 유출구(112)는 상부 하우징(110)의 중심을 기준으로 에어 유입구(111)와 반대측에 위치할 수 있다.
상기 하부 하우징(120)은 먼지 배출구(121)를 포함할 수 있다. 상기 하부 하우징(120)은 상부와 하부가 개방되는 원통 형상이며, 하부로 갈수록 직경이 감소되는 형상으로 형성될 수 있다. 상기 하부 하우징(120)의 상단 직경은 상부 하우징(110)의 하단 직경과 동일한 직경으로 형성될 수 있다. 상기 하부 하우징(120)은 호퍼 형태로 형성될 수 있다. 상기 하부 하우징(120)의 상부가 상부 하우징(110)의 하부에 결합되어 내부 공간이 서로 연결될 수 있다. 상기 하부 하우징(120)은 상부 하우징(110)으로 유입되어 하부로 흐르는 에어를 회전시켜 원심력을 유발하며, 원심력에 의하여 회전하는 먼지가 내부 벽면에 부딪히면서 운동에너지를 잃게 되면 중력에 의하여 하부로 낙하시켜 에어로부터 분리시킨다. 상기 먼지 배출구(121)는 하단에서 하부로 관통되어 형성될 수 있다. 상기 먼지 배출구(121)는 상부에서 떨어지는 먼지가 외부로 배출되는 경로를 제공한다.
상기 상부 커버(130)는 상부 하우징(110)의 상부에 결합되어 상부 하우징(110)의 개방된 상부를 밀폐할 수 있다. 상기 상부 커버(130)는 상부 하우징(110)과 분리 가능하게 결합될 수 있다.
상기 백 필터 모듈(200)은 필터 지지판(210) 및 백 필터(220)를 포함할 수 있다. 상기 백 필터 모듈(200)은 상부 하우징(110)의 내부에서 에어 유입구(111)와 에어 유출구(112) 사이에 위치될 수 있다. 상기 백 필터 모듈(200)은 에어 유입구(111)를 통하여 유입되어 에어 유출구(112)로 흐르는 에어에 포함되어 있는 먼지를 제거할 수 있다.
상기 필터 지지판(210)은 필터 결합홀(211)을 포함할 수 있다. 상기 필터 지지판(210)은 상부 하우징(110)의 내경에 대응되는 외경을 갖는 원형 판으로 형성될 수 있다. 상기 필터 지지판(210)은 백 필터(220)를 지지하는데 필요한 강도를 갖도록 소정의 두께로 형성될 수 있다. 상기 필터 지지판(210)은 에어 유입구(111)와 에어 유출구(112) 사이에서 상부 하우징(110)의 내부에 수평을 이루도록 결합될 수 있다. 상기 필터 지지판(210)은 에어 유입구(111)로부터 공기와 함께 유입되는 먼지가 상부로 이동하는 것을 차단할 수 있다. 상기 필터 지지판(210)은 백 필터(220)를 지지하며, 백 필터(220)를 통과하면서 먼지가 제거된 공기가 상부로 흐르는 경로를 제공할 수 있다.
상기 필터 결합홀(211)은 필터 지지판(210)의 상면에서 하면으로 관통되어 형성될 수 있다. 상기 필터 결합홀(211)은 필터 지지판(210)의 중심을 기준으로 복수 개가 원형을 이루도록 형성될 수 있다. 상기 필터 결합홀(211)은 필터 지지판(210)의 중심을 기준으로 복수 개의 원형을 이루도록 위치할 수 있다. 상기 필터 결합홀(211)은 백 필터(220)의 상단 직경에 대응되는 직경으로 형성될 수 있다.
상기 백 필터(220)는 상부가 개방되고 하부가 밀폐된 백 형상으로 형성될 수 있다. 상기 백 필터(220)는 집진 장치에 일반적으로 사용되는 백 필터(220)로 형성될 수 있다. 상기 백 필터(220)는 상단이 필터 결합홀(211)에 결합되며, 필터 지지판(210)의 하부로 연장되도록 위치할 수 있다. 상기 백 필터(220)는 외측에서 내측으로 에어를 유입시키며 에어에 포함되어 있는 먼지를 필터링할 수 있다. 상기 에어에서 제거되는 먼지는 백 필터(220)의 외측에 붙어 있게 된다. 상기 먼지는 백 필터(220)의 홀을 막아서 백 필터(220)의 효율을 감소시킬 수 있다. 따라서, 상기 백 필터(220)는 필터링의 효율을 유지하기 위해서 주기적으로 먼지를 떨어내는 것이 필요하다.
상기 에어 공급 모듈(300)은 베이스 프레임(310)과 회전 수단(320)과 에어 챔버(330)와 로터리 조인트(340)와 에어 공급관(350)과 에어 가이드관(360)과 에어 분사암(370) 및 하부 지지 유닛(380)을 포함할 수 있다. 상기 에어 공급 모듈(300)은 백 필터 모듈(200)의 필터 지지판(210)의 상부에서 중앙에 위치하며, 에어 공급관(350)으로 공급되는 에어를 에어 챔버(330)와 에어 가이드관(360) 및 에어 분사암(370)을 통하여 백 필터 모듈(200)로 공급한다.
상기 베이스 프레임(310)은 막대 형상 또는 H 형강과 같은 프레임으로 형성되며, 상부 하우징(110)의 상부에서 내측에 결합될 수 있다. 상기 베이스 프레임(310)은 2개의 프레임이 평행하게 위치하거나, 직교하도록 위치할 수 있다. 상기 베이스 프레임(310)은 에어 챔버(330)와 회전 수단(320)을 지지할 수 있다.
상기 회전 수단(320)은 감속 모터와 같은 회전 수단으로 형성될 수 있다. 상기 회전 수단(320)은 베이스 프레임(310)에 고정 설치될 수 있다. 상기 회전 수단(320)은 회전 축이 에어 챔버(330)와 연결되어 에어 챔버(330)를 일정한 속도로 회전시킨다.
상기 에어 챔버(330)는 로터리 회전축 결합홀(330a) 및 가이드관 결합홀(330b)을 포함할 수 있다. 상기 에어 챔버(330)는 내부가 중공이며, 상부와 하부가 밀폐된 원통 형상으로 형성될 수 있다. 상기 에어 챔버(330)는 에어 공급관(350)에 의하여 내부로 공급되는 에어를 에어 펄싱 모듈(400)로 공급한다. 상기 에어 챔버(330)는 회전 수단(320)과 함께 일정한 속도로 회전할 수 있다.
상기 로터리 회전축 결합홀(330a)은 에어 챔버(330)의 상면에서 내부로 관통되어 형성될 수 있다. 상기 로터리 회전축 결합홀(330a)에는 로터리 조인트(340)가 삽입되어 결합될 수 있다.
상기 가이드관 결합홀(330b)은 에어 챔버(330)의 하부에서 일측에 관통되어 형성될 수 있다. 상기 가이드관 결합홀(330b)은 에어 가이드관(360)의 일측이 관통되어 결합될 수 있다. 이때, 상기 가이드관 결합홀(330b)의 내주면은 에어 가이드관(360)의 외주면과의 사이가 밀폐되도록 결합될 수 있다. 따라서, 상기 가이드관 결합홀(330b)은 내경이 에어 가이드관(360)의 외경에 대응되는 내경으로 형성될 수 있다.
상기 로터리 조인트(340)는 일반적인 로터리 조인트로 형성될 수 있다. 예를 들면, 상기 로터리 조인트(340)는, 도 5를 참조하면, 로터리 회전축(341)과 로터리 외부관(342)을 포함할 수 있다. 상기 로터리 회전축(341)과 로터리 외부관(342)은 서로 회전 가능하게 결합된다. 상기 로터리 외부관(342)은 외부의 공기를 로터리 회전축(341)으로 공급하며, 로터리 회전축(341)은 에어를 에어 챔버(330)로 공급한다. 상기 로터리 회전축(341)은 상부와 하부가 각각 회전 수단(320) 및 에어 챔버(330)에 결합되어 회전 수단(320)의 회전력을 에어 챔버(330)로 전달한다. 상기 로터리 외부관(342)은 회전하지 않고 고정된 상태를 유지한다.
상기 로터리 회전축(341)은 하부에서 상부 방향으로 형성되는 에어 유입 홀(341a) 및 에어 유입홀(341a)로부터 로터리 회전축(341)의 외주면으로 개방되는 다수의 에어 공급홀(341b)을 포함할 수 있다. 상기 로터리 회전축(341)은 상부에 회전 수단(320)의 회전축이 결합되는 회전 결합홈(341c)이 형성될 수 있다. 상기 로터리 회전축(341)은 하부가 에어 챔버(330)의 로터리 회전축 결합홀(330a)에 삽입되어 고정된다. 상기 로터리 회전축(341)의 하부는 에어 챔버(330)와 용접등에 의하여 결합되어 고정될 수 있다. 상기 로터리 회전축(341)은 상부에 회전 수단(320)의 회전축이 결합된다. 이때, 상기 회전 수단(320)의 회전축은 로터리 회전축(341)의 회전 결합홈(341c)에 키이(key)와 같은 수단에 의하여 결합될 수 있다. 상기 로터리 회전축(341)의 에어 유입홀(341a)은 하부가 에어 챔버(330)의 내부와 연통된다. 상기 로터리 회전축(341)은 회전 수단(320)의 회전에 따라 회전하며, 에어 챔버(330)를 회전시킨다. 상기 로터리 회전축(341)은 에어 공급관(350)으로부터 공급되는 에어를 에어 유입홀(341a)의 하부를 통하여 에어 챔버(330)의 내부로 공급한다.
상기 로터리 외부관(342)은 로터리 회전축(341)의 외부에서 에어 공급홀(341b)을 감싸며 내주면이 로터리 회전축(341)의 외주면과 이격되면서 외부의 에어가 흐르는 통로를 형성하는 관 형상일 수 있다. 상기 로터리 외부관(342)은 일측에 외부 에어 공급통로(342a)가 형성될 수 있다. 상기 외부 에어 공급통로(342a)에는 에어 공급관(350)이 결합될 수 있다. 로터리 외부관(342)은 로터리 회전축(341)에 회전 가능하게 결합될 수 있다. 상기 로터리 외부관(342)은 로터리 회전축(341)이 회전할 때 에어 공급관(350)과 함께 고정된 상태를 유지할 수 있다. 상기 로터리 외부관(342)은 로터리 회전축(341)의 외주면에 압축 에어가 흐르는 유로를 형성하므로 에어 공급관(350)으로부터 공급되는 에어를 로터리 회전축(341)의 에어 공급홀(341b)로 공급한다.
상기 에어 공급관(350)은 일측과 타측이 개방된 관 형상으로 형성될 수 있다. 상기 에어 공급관(350)은 일측이 외부 에어 공급통로(342a)에 결합되며, 타측이 별도의 외부 에어 펌프(미도시)에 연결될 수 있다. 상기 에어 공급관(350)은 외부 에어 공급통로(342a)로 에어를 공급한다. 상기 에어는 외부 에어 펌프에 의하여 소정의 압력으로 공급되며, 에어 챔버(330)와 에어 가이드관(360)의 내부에서 압축 공기를 형성할 수 있다.
상기 에어 가이드관(360)은 일측이 개방되고 타측이 밀폐된 관 형상으로 형성될 수 있다. 보다 구체적으로는 상기 에어 가이드관(360)은 수평 방향을 기준으로 일측에서 타측으로 갈수록 폭이 증가되는 부채꼴 형상이며, 상하 방향을 기준으로 동일한 높이로 형성되는 직선관으로 형성될 수 있다. 상기 에어 가이드관(360)은 일측이 에어 챔버(330)의 가이드관 결합홀(330b)에 결합되고, 타측이 에어 챔버의 외측으로 연장되도록 형성될 수 있다. 상기 에어 가이드관(360)은 전체적으로 백 필터 모듈(200)의 상부에서 필터 지지판(210)의 상부로 이격되어 위치할 수 있다. 상기 에어 가이드관(360)의 일측은 별도의 플랜지관에 의하여 가이드관 결합홀(330b)에 결합될 수 있다. 또한, 상기 에어 가이드관(360)의 일측 외주면과 가이드관 결합홀(330b)의 내주면 사이는 용접등에 의하여 밀폐될 수 있다. 상기 에어 가이드관(360)은 에어 챔버(330)로부터 공급되는 압축 에어가 흐르는 유로를 형성할 수 있다. 또한, 상기 에어 가이드관(360)의 내부에는 압축 에어가 충진된다. 상기 에어 가이드관(360)은 압축 에어를 에어 펄싱 모듈(400)로 공급한다. 상기 에어 가이드관(360)은 직선관으로 형성되므로 압축 에어의 흐름이 원활할 수 있다.
상기 에어 가이드관(360)은 가이드 상부홀(361) 및 가이드 하부홀(362)을 포함하여 형성될 수 있다. 상기 가이드 상부홀(361)과 가이드 하부홀(362)은 하부에 위치하는 백 필터(220)의 개수에 대응되는 개수로 형성될 수 있다. 상기 가이드 상부홀(361)과 가이드 하부홀(362)은 수평 방향을 기준으로 하부에 위치하는 백 필터(220)의 위치에 대응되는 위치에 형성될 수 있다. 상기 에어 가이드관(360)은 에어 챔버(330)에서 공급되는 압축 에어를 에어 펄싱 모듈(400)로 공급한다.
상기 가이드 상부홀(361)은 에어 가이드관(360)의 상면에 외측에서 내측으로 관통하여 형성된다. 상기 가이드 상부홀(361)은 복수개가 일측에서 타측으로 가면서 이격되어 형성될 수 있다. 상기 가이드 상부홀(361)은 일측에서 타측으로 갈수록 폭 방향으로 개수가 증가되도록 형성될 수 있다.
상기 가이드 하부홀(362)은 에어 가이드관(360)의 하면에 외측에서 내측으로 관통하여 형성된다. 상기 가이드 하부홀(362)은 가이드 상부홀(361)에 대응되는 개수로 형성된다. 상기 가이드 하부홀(362)은 가이드 상부홀(361)의 하부에 위치한다.
상기 에어 분사암(370)은 내부가 중공이며, 일측과 타측이 개방된 관 또는 파이프 형상으로 형성된다. 상기 에어 분사암(370)은 에어 가이드관(360)에 형성되는 가이드 상부홀(361)의 개수 또는 백 필터(220)의 개수에 대응되는 개수로 형성될 수 있다. 상기 에어 분사암(370)은 에어 가이드관(360)의 내부에 상하 방향으로 위치하며, 일측과 타측이 각각 가이드 상부홀(361)과 가이드 하부홀(362)을 관통하여 결합된다. 상기 에어 분사암(370)은 일측이 가이드 상부홀(361)에 결합되며 단부가 에어 가이드관(360)의 상면으로 돌출된다. 또한, 상기 에어 분사암(370)은 타측이 가이드 하부홀(362)에 결합되며, 단부가 에어 가이드관(360)의 하면으로 돌출될 수 있다.
상기 에어 분사암(370)은 에어 가이드관(360)에서 공급되는 압축 에어를 백 필터(220)로 분사한다. 상기 에어 분사암(370)은 복수 개의 백 필터(220)의 각각의 상부에 위치하므로 각각의 백 필터(220)에 압축 에어를 분사할 수 있다. 상기 에어 분사암(370)은 저압 펄스 형태로 압축 에어를 분사할 수 있다. 또한, 상기 에어 분사암(370)은 각각의 에어 펄싱 모듈(400)에 의하여 독립적으로 압축 에어가 공급되므로 보다 균일한 압력으로 압축 에어를 백 필터(220)로 분사할 수 있다. 한편, 상기 에어 분사암(370)의 타측 단부는 단부로 갈수록 직경이 작아지도록 형성될 수 있다. 상기 에어 분사암(370)의 타측 단부(371)는 노즐 형상으로 형성되어 압축 에어가 보다 효율적으로 분사되도록 형성될 수 있다.
상기 하부 지지 유닛(380)은 하부 회전축(381) 및 지지 베어링(382)을 포함할 수 있다. 상기 하부 회전축(381)은 에어 챔버(330)의 하부 중앙에 결합된다. 상기 지지 베어링(382)은 하부 회전축(381)의 하부와 결합된다. 상기 지지 베어링(382)은 백 필터 모듈(200)의 필터 지지판(210) 상면에 위치할 수 있다. 지지 베어링(382)은 하부 회전축(381)의 하부를 회전 가능하게 지지한다. 하부 지지 유닛(380)은 에어 챔버(330)가 원활하게 회전하도록 에어 챔버(330)의 하부 중심을 지지할 수 있다.
상기 에어 펄싱 모듈(400)은 펄싱 외부관(410)과 다이아프램(420)과 펄싱 커버(430)와 압축 스프링(440) 및 펄싱 작동 밸브(450)를 포함할 수 있다. 상기 에어 펄싱 모듈(400)은 에어 가이드관(360)의 압축 에어가 펄스 방식으로 에어 분사암(370)으로 공급되도록 제어한다. 보다 구체적으로는 상기 에어 펄싱 모듈(400)은 다이아프램(420)과 압축 스프링(440) 및 에어 가이드관(360)으로 공급되는 압축 에어의 작용에 의하여 저압 펄스를 생성한다. 보다 구체적으로는, 상기 에어 펄싱 모듈(400)은 다이아프램(420)과 펄싱 커버(430) 사이의 공간에 작동 에어 공간(420a)이 형성된다. 상기 작동 에어 공간(420a)에는 압축 에어가 충진된다. 상기 에어 펄싱 모듈(400)은 에어 가이드관(360)에 충진된 압축 에어를 에어 분사암(370)에 공급할 수 있다. 상기 에어 펄싱 모듈(400)은 압축 공기를 에어 분사암(370)을 통하여 저압 펄스로 백 필터(220)에 공급함으로써 백 필터(220)가 찢어지는 등의 손상을 입지 않도록 한다.
상기 펄싱 외부관(410)은 일측이 밀폐되고 타측이 개방된 관 형상으로 형성될 수 있다. 즉, 상기 펄싱 외부관(410)은 일측면을 구비하고 타측이 개방되어 형성된다. 상기 펄싱 외부관(410)은 소정 높이로 형성될 수 있다. 상기 펄싱 외부관(410)은 일측의 중앙에 외부 중앙홀(411)이 형성되고 외부 중앙홀(411)의 외측에 원주 방향으로 이격되는 복수 개의 외부 유입홀(412)을 포함할 수 있다. 한편, 상기 외부 중앙홀(411)과 외부 유입홀(412)는 일체로 형성될 수 있다. 상기 외부 중앙홀(411)은 펄싱 외부관(410)의 중앙에 일측에서 타측으로 관통되어 형성된다. 상기 외부 중앙홀(411)에는 에어 분사 암(370)이 결합된다. 상기 외부 유입홀(412)은 펄싱 외부관(410)의 외측에 일측에서 타측으로 관통되어 형성된다. 상기 펄싱 외부관(410)은 에어 가이드관(360)의 가이드 상부홀(361)에 결합된다. 상기 외부 유입홀(412)은 에어 가이드관(360)의 내부에 충진된 압축 에어가 펄싱 외부관(410)의 내부로 유입되는 경로를 제공한다. 상기 펄싱 외부관(410)의 내부로 유입된 압축 공기의 일부는 작동 에어 공간(420a)으로 유입된다. 또한, 상기 펄싱 외부관(410)의 내부로 유입된 압축 공기의 나머지는 에어 펄싱 모듈(400)이 작동될 때 에어 분사암(370)으로 공급된다.
상기 다이아프램(420)은 탄성판(421) 및 중앙판(423)을 포함할 수 있다. 상기 다이아프램(420)은 펄싱 외부관(410)의 타측에 결합되며, 펄싱 외부관의 타측을 차폐한다. 또한, 상기 다이아프램(420)은 펄싱 커버(430)와의 사이에 작동 에어 공간(420a)을 형성한다. 상기 다이아프램(420)은 에어 가이드관(360)의 압축 에어와 작동 에어 공간(420a)의 압축 에어 및 압축 스프링(440)의 작용에 의하여 일측에서 타측으로 변형될 수 있다.
상기 탄성판(421)은 탄성 에어홀(422a)을 포함할 수 있다. 상기 탄성판(421)은 전체적으로 내주면과 외주면을 구비하는 판상의 링 형상으로 형성될 수 있다. 상기 탄성판(421)은 주변부(421a)와 중앙부(421b) 및 중간부(421c)로 구분될 수 있다. 상기 탄성판(421)은 주변부(421a)를 기준으로 중앙부(421b)가 일측 방향으로 돌출된 상태로 형성될 수 있다. 상기 탄성판(421)은 주변부(421a)와 중앙부(421b)를 연결하는 중간부(421c)가 경사지게 형성될 수 있다. 상기 탄성판(421)은 다이아프램(420)의 작동시에 중앙부(421b)가 타측 방향으로 이동하면서 중간부(421c)가 변형된다. 상기 탄성판(421)은 고무와 같은 탄성 재질로 형성된다. 상기 탄성판(421)은 주변부(421a)와 중앙부(421b) 및 중간부(421c)이 모두 동일한 두께로 형성될 수 있다. 상기 탄성판(421)은 주변부(421a)의 소정 폭이 펄싱 외부관(410)과 펄싱 커버(430) 사이에 위치하고 고정된다. 상기 탄성판(421)은 외주면에 원주 방향을 따라 주변 관통홀(422b)을 구비할 수 있다. 상기 주변 관통홀(422b)은 펄싱 외부관(410)과 펄싱 커버(430)를 결합시키는 볼트(미도시)가 관통하는 경로를 제공한다. 상기 탄성판(421)은 볼트에 의하여 펄싱 외부관(410)과 펄싱 커버(430) 사이에 고정된다.
상기 주변부(421a)는 평편한 면으로 형성될 수 있다. 상기 주변부(421a)는 탄성판(421)에서 외측 영역을 형성한다. 즉, 상기 주변부(421a)는 탄성판(421)의 외주면에서 내측으로 소정 폭으로 형성될 수 있다. 상기 주변부(421a)는 펄싱 외부관(410)에 결합되어 고정되는 영역을 포함한다. 상기 중앙부(421b)는 탄성판(421)의 내주면에서 외측으로 소정 폭으로 형성될 수 있다. 상기 중앙부(421b)는 내측에 중앙판(426)에 결합되는 영역을 포함할 수 있다. 상기 중간부(421c)는 주변부(421a)와 중앙부(421b)를 연결하는 영역으로 형성될 수 있다.
상기 탄성 에어홀(422a)은 탄성판(421)의 주변부(421a) 또는 중간부(421c)에서 일면에서 타면으로 관통되어 형성된다. 상기 탄성 에어홀(422)은 중간부(421c)에 형성될 수 있다. 상기 탄성 에어홀(422)은 원주 방향을 따라 복수개가 이격되어 형성될 수 있다. 상기 탄성 에어홀(422)은 에어 챔버(330)의 압축 에어가 다이아프램(420)과 펄싱 커버(430)에 의하여 형성되는 작동 에어 공간(420a)으로 유입되는 통로를 제공할 수 있다.
또한, 본 발명의 다른 실시예에 따른 탄성판(421)은, 도 8b에서 보는 바와 같이, 주변부(421a)의 두께가 가장 얇으며, 중앙부(421b)의 두께가 가장 두껍게 형성될 수 있다. 즉, 상기 중앙부(421b)는 주변부(421a)보다 두께가 두껍게 형성될 수 있다. 상기 중간부(421c)는 주변부(421a)와 중앙부(421b)를 연결하므로 내측에서 외측으로 가면서 두께가 감소되도록 형성될 수 있다. 또한, 상기 탄성판(421)은 내부에 보강 메쉬(421d)가 위치할 수 있다. 상기 보강 메쉬(421d)는 중앙부(421b)와 중간부(421c)가 접하는 영역을 포함하는 영역에 위치할 수 있다. 상기 보강 메쉬(421d)는 탄성판(421)이 일측과 타측으로 반복적으로 이동할 때 탄성판(421)의 내구성을 보강할 수 있다.
상기 중앙판(423)은 소정 두께를 갖는 원판 형상으로 형성되며, 에어 분사암(370)의 단면적보다 큰 면적으로 형성될 수 있다. 상기 중앙판(423)은 금속 재질 또는 플라스틱 재질로 형성될 수 있다. 상기 중앙판(423)은 탄성판(421)의 중앙부(421b)에 결합될 수 있다. 상기 중앙판(423)은 외주면에서 내측 방향으로 링 형상으로 형성되는 중앙 결합홈(423a)이 형성될 수 있다. 상기 중앙 결합홈(423a)에는 탄성판(421)의 중앙부(421b)가 삽입되어 결합될 수 있다.
상기 중앙판(423)은 펄싱 외부관(410)의 내측에서 일측과 타측으로 이동할 수 있다. 상기 중앙판(423)은 일측과 타측으로 이동하면서 일측면이 에어 분사암(370)의 단부와 접촉 또는 분리될 수 있다. 상기 중앙판(423)은 에어 분사암(370)과 접촉하면서 에어 분사암(370)의 단부를 밀폐할 수 있다. 또한, 상기 중앙판(423)은 에어 분사함(370)과 분리되면서 에어 가이드관(360)의 압축 에어가 에어 분사암(370)으로 유입되도록 한다. 즉, 상기 중앙판(423)은 에어 분사암(370)의 일측을 차폐 또는 개방하면서 저압 펄스를 생성할 수 있다. 보다 구체적으로는, 상기 에어 챔버(330)의 내부에 압축 에어가 충진되는 경우에, 다이아프램(420)은 중앙판(423)이 에어 분사암(370)의 일측에 밀착되어 에어 분사암(370)의 일측을 차폐한다(도 6c 참조). 또한, 상기 에어 가이드관(360)의 내부에 충진된 압축 에어가 에어 분사암(370)으로 공급하는 경우에, 상기 다이아프램(420)은 중앙판(423)이 타측으로 이동하면서 다이아프램(420)과 에어 분사암(370)의 일측 사이에 압축 에어 통로(370a)를 형성한다.
상기 펄싱 커버(430)는 내측의 중앙 영역이 타측으로 오목한 형상으로 형성될 수 있다. 상기 펄싱 커버(430)는 스프링 수용홈(431) 및 커버 중앙 홀(432)을 구비할 수 있다. 상기 펄싱 커버(430)는 중앙 영역의 볼록한 형상이 다이아프램(420)과 반대측을 향하도록 펄싱 외부관(410)에 결합된다. 상기 펄싱 커버(430)는 다이아프램(420)을 감싸면서 펄싱 외부관(410)의 타측에 결합된다. 상기 펄싱 커버(430)는 다이아프램(420)과 함께 다이아프램(420)의 작동에 필요한 압축 에어가 유입되는 작동 에어 공간(420a)을 형성한다.
상기 스프링 수용홈(431)은 펄싱 커버(430)의 중앙 영역에서 타측으로 연장되어 형성된다. 상기 스프링 수용홈(431)은 압축 스프링(440)이 수용되는 공간을 제공한다. 따라서, 상기 스프링 수용홈(431)은 압축 스프링(440)의 외경보다 큰 직경으로 형성될 수 있다. 또한, 상기 스프링 수용홈(431)은 압축 스프링(440)의 일측이 중앙판(423)에 결합되고, 타측이 바닥면에 고정되는데 필요한 깊이로 형성될 수 있다.
상기 커버 중앙 홀(432)은 스프링 수용 홈(431)의 바닥면에서 외측으로 개방되어 형성된다. 상기 커버 중앙 홀(432)은 작동 에어 공간(420a)의 압축 에어가 펄싱 작동 밸브(450)로 흐르는 경로를 제공한다. 또한, 상기 커버 중앙 홀(432)은 펄싱 작동 밸브(450)가 결합되는 공간을 제공한다.
상기 압축 스프링(440)은 양측이 다이아프램(420)과 펄싱 커버(430)에 결합된다. 보다 구체적으로는, 상기 압축 스프링(440)은 일측이 펄싱 커버(430)의 스프링 수용홈(431)에 결합되고 타측이 다이아프램(420)의 중앙판(423)에 결합된다. 상기 압축 스프링(440)은 에어 가이드관(360)에 충진되는 압축 에어의 압력보다 낮은 하중을 가질 수 있다. 상기 압축 스프링(440)은 압축 에어의 압력의 0.5배의 하중을 가질 수 있다. 예를 들면, 상기 에어 챔버(330)에 충진되는 압축 에어의 압력이 1kgf/㎠이면, 압축 스프링(440)의 하중은 0.5kgf일 수 있다. 상기 압축 스프링(440)은 작동 에어 공간(420a)에 충진된 압축 에어가 펄싱 작동 밸브(450)의 작동에 의하여 외부로 배출되면 다이아프램(420)과 함께 압축된다. 상기 압축 스프링(440)은 다시 작동 에어 공간(420a)에 압축 에어가 충진되어 인장되면서 다이아프램(420)이 에어 분사암(370)의 일측을 차폐하도록 한다.
상기 펄싱 작동 밸브(450)는 압축 에어의 흐름을 일시적으로 허용하는 일반적인 밸브로 형성될 수 있다. 상기 펄싱 작동 밸브(450)는 펄싱 커버(430)에 연결되며, 작동 에어 공간(420a)의 압축 에어를 외부로 배출할 수 있다. 보다 구체적으로는 상기 펄싱 작동 밸브(450)는 펄싱 커버(430)의 커버 중앙 홀(432)에 결합되며, 커버 중앙홀(432)의 내부와 연결된다. 상기 펄싱 작동 밸브(450)는 센싱 모듈(500)로부터 전송되는 작동 신호에 따라 내부 유로를 개방하여 압축 에어를 외부로 배출할 수 있다. 한편 미설명 부호인 451은 연결 호스이며, 452는 지지바이다. 상기 연결 호스(451)는 펄싱 작동 밸브(450)와 지지바(452) 사이에 연결되며 펄싱 작동 밸브(450)의 에어를 지지바(452)로 전송한다. 상기 연결 호스(451)는 센싱 모듈(500)과 기계적으로 연결될 수 있다. 상기 지지바(452)는 연결 호스(451)를 지지하며, 연결 호스(451)를 통해 전송된 에어를 지지바(452) 의 내부를 통하여 외부로 배출할 수 있다.
또한, 본 발명의 다른 실시예에 따른 에어 펄싱 모듈(400)은, 도 9a 내지 도 9c를 참조하면, 펄싱 외부관(410)과 펄싱 내부관(415)과 펄싱 패드(620)와 펄싱 커버(430)와 압축 스프링(440) 및 펄싱 작동 밸브(450)를 포함할 수 있다. 상기 에어 펄싱 모듈(400)은 펄싱 패드(620)와 압축 스프링(440)와 에어 챔버(330) 및 에어 가이드관(360)으로 공급되는 압축 에어의 작용에 의하여 저압 펄스를 생성한다. 상기 에어 펄싱 모듈(400)은 펄싱 내부관(415)과 펄싱 패드(620) 및 펄싱 커버(430)에 의하여 작동 에어 공간(415a)을 형성한다. 상기 작동 에어 공간(415a)에는 압축 에어가 충진된다. 상기 에어 펄싱 모듈(400)은 에어 가이드관(360)에 충진되는 압축 에어를 저압 펄스로 에어 분사암(370)에 공급할 수 있다. 상기 에어 펄싱 모듈(400)은 에어 가이드관(360)의 상부에 위치할 수 있다. 상기 에어 펄싱 모듈(400)은 압축 에어가 저압 펄스로 백 필터(220)에 공급되도록 함으로써 백 필터(220)가 찢어지는 등의 손상을 입지 않도록 한다.
상기 펄싱 외부관(410)은 일측과 타측이 개방된 관 형상으로 형성된다. 상기 펄싱 외부관(410)은 일측이 에어 가이드관(360)의 상부에 결합된다. 보다 구체적으로는 상기 펄싱 외부관(410)은 일측이 에어 가이드관(360)의 가이드 상부홀(341)에 결합될 수 있다. 또한, 상기 펄싱 외부관(410)은 타측 단부에 외부 플랜지(411)를 구비할 수 있다. 상기 펄싱 외부관(410)은 에어 가이드관(360)의 가이드 상부홀(341)의 직경보다 큰 직경을 갖는다. 상기 펄싱 외부관(410)은 에어 가이드관(360)의 가이드 상부홀(341)에 결합된다. 상기 펄싱 외부관(410)은 내측에 가이드 상부홀(341)이 위치하도록 에어 가이드관(360)의 상부에 결합된다. 상기 외부 플랜지(411)에는 펄싱 커버(430)가 결합될 수 있다.
상기 펄싱 내부관(415)은 일측과 타측이 개방된 관 형상이며, 타측에 내부 연장부(416)를 구비할 수 있다. 상기 펄싱 내부관(415)은 펄싱 외부관(410)의 내경보다 보다 작은 외경으로 형성된다. 상기 펄싱 내부관(415)은 가이드 상부홀(341)의 직경보다 작은 내경을 갖는다. 상기 펄싱 내부관(415)은 펄싱 외부관(410)의 내측에 위치하며 에어 분사암(370)의 일측에 결합될 수 있다. 상기 펄싱 내부관(415)은 내측에 작동 에어 공간(415a)이 형성된다. 한편, 상기 펄싱 내부관(415)은 외주면과 펄싱 외부관(410)의 내주면과의 사이에 압축 에어가 유입되도록 한다.
상기 내부 연장부(416)는 펄싱 내부관(415)의 타측단에서 내측으로 연장되는 링 형상으로 형성된다. 상기 내부 연장부(416)의 내경은 에어 분사암(370)의 외경과 동일할 수 있다. 상기 내부 연장부(416)는 내주면이 에어 분사암(370)의 일측에서 외주면에 결합된다. 상기 펄싱 내부관(415)은 중심축이 펄싱 외부관(410) 및 에어 분사암(370)의 중심축과 일치할 수 있다. 상기 내부 연장부(416)는 펄싱 내부관(415)이 에어 분사암(370)과 결합될 때, 펄싱 내부관(415)의 내주면을 에어 분사암(370)의 외주면와 이격시켜 에어 챔버(330)의 압축 에어가 유입되는 내측 압축 에어 통로(370a)가 형성되도록 한다.
상기 펄싱 내부관(415)은 제 1 펄싱 내부 홀(417)과 제 2 펄싱 내부 홀(418)을 구비할 수 있다. 상기 제 1 펄싱 내부 홀(417)은 내부 연장부(416) 또는 내부 연장부(416)와 펄싱 내부관(415)의 타측에 걸쳐서 형성된다. 상기 제 1 펄싱 내부 홀(417)은 내부 연장부(416) 또는 펄싱 내부관(415)의 외주면에서 내주면으로 관통되어 형성될 수 있다. 상기 제 1 펄싱 내부 홀(417)은 펄싱 내부관(415)의 타측에서 원주 방향을 따라 서로 이격되는 복수 개로 형성될 수 있다. 상기 제 1 펄싱 내부 홀(417)은 에어 챔버(330)의 내부에 충진된 압축 에어가 펄싱 내부관(415)의 타측 내부를 통하여 에어 분사암(370)으로 흐르는 통로인 내측 압축 에어 통로(370a)를 형성한다.
상기 제 2 펄싱 내부 홀(418)은 펄싱 내부관(415)의 일측에 형성될 수 있다. 상기 제 2 펄싱 내부 홀(418)은 펄싱 내부관(415)의 외주면에서 내주면으로 관통되어 형성된다. 상기 제 2 펄싱 내부 홀(418)은 펄싱 내부관(415)의 일측에서 원주 방향을 따라 서로 이격되는 복수 개로 형성될 수 있다. 상기 제 2 펄싱 내부 홀(418)은 에어 챔버(330)의 압축 에어가 펄싱 내부관(415)의 내부에 형성되는 작동 에어 공간(415a)으로 유입되는 외측 압축 에어 통로(415b)를 형성한다. 상기 외측 압축 에어 통로(415b)는 펄싱 외부관(410)의 내주면과 펄싱 내부관(415)의 외주면 사이에서 제 2 펄싱 내부 홀(418)을 관통하여 작동 에어 공간(415a)로 연결되는 경로로 형성된다. 상기 외측 압축 에어 통로(415b)는, 도 9a에서 펄싱 패드(620)가 작동 에어 공간(415b)으로 유입되는 압축 에어에 의하여 이동하면서 에어 분사암(370)과 접촉될 때 형성된다. 상기 외측 압축 에어 통로(415b)는 에어 챔버(330)에서 가이드관 관통홀(330b)을 통하여 유출되는 압축 에어가 작동 에어 공간(415a)으로 유입되는 경로를 제공한다. 상기 제 2 펄싱 내부 홀(418)은 펄싱 외부관(410)의 내주면과 펄싱 외주면의 사이로 흐르는 에어 챔버(330)의 압축 에어가 작동 에어 공간(415a)으로 유입되도록 한다.
상기 펄싱 패드(620)는 패드 본체(621) 및 본체 지지판(623)을 포함할 수 있다. 상기 펄싱 패드(620)는 패드 본체 홈(622)을 더 포함할 수 있다. 상기 펄싱 패드(620)은 펄싱 내부관(415)의 내부에서 일측과 타측으로 이동 가능하게 삽입된다. 상기 펄싱 패드(620)는 펄싱 커버(430)와 함께 펄싱 내부관(415)의 내부에 작동 에어 공간(415a)을 형성한다. 상기 작동 에어 공간(415a)에는 압축 에어가 충진될 수 있다. 상기 펄싱 패드(620)는 에어 가이드관(360)의 압축 에어와 작동 에어 공간의 압축 에어 및 압축 스프링(440)의 작용에 의하여 펄싱 내부관(415)의 내부에서 일측과 타측 사이를 이동한다. 상기 펄싱 패드(620)는 펄싱 내부관(415)의 내부에서 일측과 타측 사이를 이동하며 에어 분사암(370)의 일측을 차폐 또는 개방하면서 저압 펄스를 생성할 수 있다. 보다 구체적으로는, 상기 에어 챔버(330)와 에어 가이드관(360)의 내부에 압축 에어가 충진되는 경우에, 펄싱 패드(620)은 펄싱 내부관(415)의 타측으로 이동하여 에어 분사암(370)의 일측에 밀착되어 에어 분사암(370)의 일측을 차폐한다. 또한, 상기 에어 가이드관(360)의 압축 에어를 에어 분사암(370)으로 공급하는 경우에, 펄싱 패드(620)는 펄싱 내부관(415)의 일측으로 이동하면서 펄싱 내부관(415)과 에어 분사암(370)의 일측을 개방하여 내측 압축 에어 통로를 형성한다.
상기 패드 본체(621)는 원판 형상으로 형성되며, 펄싱 내부관(415)의 내경에 대응되는 외경과 소정 두께를 갖는 원판으로 형성된다. 상기 패드 본체(621)는 탄성이 있는 고무 또는 플라스틱과 같은 탄성 재질로 형성될 수 있다. 상기 패드 본체(621)는 펄싱 내부관(415)의 내부에 위치하며, 외주면이 펄싱 내부관(415)의 내주면과 접촉하면서 펄싱 내부관(415)의 일측과 타측 사이를 왕복 이동한다. 상기 패드 본체(621)는 탄성 재질로 형성되고 펄싱 내부관(415)의 내부를 왕복 이동한다. 상기 패드 본체(621)는 탄성 재질로 형성되므로 외주면과 펄싱 내부관(415)의 내주면 사이에 마찰력이 크지 않게 된다. 상기 패드 본체(621)는 외주면과 펄싱 내부관(415)의 내주면 사이에 마찰력을 더욱 감소시키기 위하여 외주면에 그리스 또는 오일과 같은 윤활제가 도포될 수 있다. 상기 패드 본체(621)는 펄싱 내부관(415)의 내부에서 펄싱 내부관(415)의 중심 축과 수직을 이루면서 안정적으로 이동하며, 마찰력을 너무 높이지 않는데 필요한 소정의 두께로 형성될 수 있다. 상기 패드 본체(621)의 두께가 너무 얇으면, 패드 본체(621)는 펄싱 내부관(415)의 내부를 이동하는 과정에서 평형을 이루기 어렵게 된다. 또한, 상기 패드 본체(621)의 두께가 너무 두꺼우면 패드 본체(621)와 펄싱 내부관(415) 사이의 마찰력이 증가되어 패드 본체(621)의 이동이 원활하지 않을 수 있다.
상기 패드 본체 홈(622)은 패드 본체(621)의 일측면에서 타측면 방향으로 홈 형상으로 형성된다. 상기 패드 본체 홈(622)은 패드 본체(621)의 일측면에 소정 면적과 소정 깊이로 형성된다. 상기 패드 본체 홈(622)은 압축 에어가 수용되는 공간을 제공하여 패드 본체(621)가 보다 효율적으로 압축 에어의 압력을 받아서 이동할 수 있도록 한다.
상기 본체 지지판(623)은 소정 두께를 갖는 판 형상으로 형성되며, 바람직하게는 패드 본체(621)의 평면 형상에 대응되는 원판 형상으로 형성될 수 있다. 상기 본체 지지판(623)은 패드 본체(621)보다 작은 면적으로 형성된다. 상기 본체 지지판(623)은 패드 본체(621)의 일측면, 타측면 또는 내부에 위치할 수 있다. 상기 본체 지지판(623)은 금속 재질로 형성되며, 탄성 재질로 형성되는 패드 본체(621)의 강성을 보강할 수 있다. 상기 본체 지지판(623)은 패드 본체(621)가 압축 에어에 의하여 압력을 받으면서 이동할 때 변형되지 않도록 한다. 또한, 상기 본체 지지판(623)은 압축 스프링(440)이 펄싱 패드(620)에 견고하게 고정되도록 한다.
상기 펄싱 커버(430)는 커버 본체(431)와 커버 에어관(432)을 포함할 수 있다. 상기 펄싱 커버(430)는 펄싱 외부관(410)의 일측에서 펄싱 외부관(410)의 펄싱 플랜지에 결합될 수 있다. 또한, 상기 펄싱 커버(430)는 펄싱 내부관(415)의 일측과 접촉된다. 보다 구체적으로는, 상기 펄싱 커버(430)는 타측면이 펄싱 내부관(415)의 일측단과 서로 접촉되면서 펄싱 내부관(415)의 일측을 밀폐할 수 있다. 따라서, 상기 펄싱 커버(430)는 펄싱 내부관(415)과 함께 작동 에어 공간을 형성한다.
상기 커버 본체(431)는 펄싱 외부관(410)의 일측에 결합되는 외부 플랜지(411)의 직경에 대응되는 직경을 갖는 원판 형상으로 형성되며, 중앙 영역에 커버 중앙홀(431a)이 형성될 수 있다. 상기 커버 중앙홀(431a)은 커버 본체(431)의 일측면에서 타측면으로 관통되어 형성된다. 상기 커버 중앙홀(431a)은 커버 에어관(432)이 삽입되어 결합되도록 한다.
상기 커버 에어관(432)은 커버 본체(431)의 외측에서 커버 중앙홀(431a)에 결합된다. 상기 커버 에어관(432)은 작동 에어 공간(415a)에 충진되는 에어가 펄싱 작동 밸브(450)로 흐르는 통로를 제공한다. 또한, 상기 커버 에어관(432)은 내부에 압축 스프링(440)이 위치하는 공간을 제공한다.
상기 압축 스프링(440)은 양측이 펄싱 패드(620)와 펄싱 커버(430)에 결합된다. 보다 구체적으로는 상기 압축 스프링(440)은 일측이 커버 에어관(432)의 일단에 결합되고 타측이 펄싱 패드(620)의 본체 지지판(623)에 결합된다. 상기 압축 스프링(440)은 에어 챔버(330)에 충진되는 압축 에어의 압력보다 낮은 하중(또는 압축력)을 가질 수 있다. 상기 압축 스프링(440)은 압축 에어의 압력의 0.5배의 하중을 가질 수 있다. 예를 들면, 상기 에어 챔버(330)에 충진되는 압축 에어의 압력이 1kgf/㎠이면, 압축 스프링(440)의 하중은 0.5kgf일 수 있다. 상기 압축 스프링(440)은 작동 에어 공간(415a)에 충진된 에어가 펄싱 작동 밸브(450)의 작동에 의하여 외부로 배출되면 압축되면서 펄싱 패드(620)를 펄싱 내부관(415)의 일측으로 이동시킨다. 상기 압축 스프링(440)은 작동 에어 공간(415a)에 압축 에어가 충진되면 다시 인장되면서 펄싱 패드(620)가 에어 분사암(370)의 일측을 차폐하도록 한다.
상기 펄싱 작동 밸브(450)는 압축 에어의 흐름을 일시적으로 허용하는 일반적인 밸브로 형성될 수 있다. 상기 펄싱 작동 밸브(450)는 펄싱 커버(430)의 일측에 결합되며, 작동 에어 공간(415a)의 압축 에어를 외부로 배출할 수 있다. 보다 구체적으로는 상기 펄싱 작동 밸브(450)는 커버 에어관(432)의 일측에 결합되며, 커버 에어관(432)의 내부와 연통되는 내부 유로를 포함한다. 상기 펄싱 작동 밸브(450)는 센싱 모듈(500)로부터 전송되는 작동 신호에 따라 내부 유로를 개방하여 압축 에어를 외부로 배출할 수 있다.
상기 센싱 모듈(500)은 제 1 기어(510)와 제 2 기어(520)와 센싱 회전축(530)과 센싱 캠(540)과 스위치 작동 유닛(550) 및 작동 스위치(560)를 포함한다. 상기 센싱 모듈(500)은 에어 챔버(330)와 함께 회전하는 기어를 이용하여 펄싱 작동 밸브(450)의 작동에 필요한 작동 신호를 생성한다. 보다 구체적으로는 상기 센싱 모듈(500)은 에어 챔버(330)와 함께 회전하는 제 1 기어(510)와, 제 1 기어(510)와 함께 회전하는 제 2 기어(520) 및 센싱 캠(540)과, 센싱 캠(540)에 접촉하여 작동하는 스위치 작동 유닛(550)의 작용에 의하여 작동 스위치(560)에서 작동 신호를 생성한다. 상기 센싱 모듈(500)의 제 1 기어(510)와 제 2 기어(520)와 센싱 회전축(530) 및 작동 스위치(560)는 별도의 센싱 플레이트(500a)에 고정될 수 있다. 상기 센싱 모듈(500)은 에어 챔버(330)의 하부에서 하부 지지 유닛(370)에 결합되어 에어 공급 모듈(300) 및 에어 펄싱 모듈(400)이 일정 각도씩 회전할 때마다 스위칭 신호를 생성하여 펄싱 작동 밸브(450)로 전송하여 에어 펄싱 모듈(400)을 작동시킬 수 있다. 상기 센싱 모듈(500)은 에어 공급 모듈(300) 및 에어 펄싱 모듈(400)이 일정한 속도로 회전하는 과정에서 압축 에어를 분사하는 위치와 시간을 제어하여 압축 에어가 분사되는 간격과 시차를 조절할 수 있다.
상기 제 1 기어(510)는 제 1 지름과 제 1 기어수를 갖는 주동 기어로 형성된다. 상기 제 1 기어(510)는 하부 지지 유닛(370)의 하부 회전축(371)에 축 결합되어 하부 회전축(371)과 함께 회전한다. 따라서, 상기 제 1 기어(510)는 에어 챔버(330)와 함께 회전한다.
상기 제 2 기어(520)는 제 2 지름과 제 2 기어수를 갖는 종동 기어로 형성된다. 상기 제 2 지름과 제 2 기어수는 제 1 지름과 제 1 기어수보다 작은 지름과 기어수로 형성된다. 상기 제 2 지름과 제 2 기어수는 압축 에어를 분사하는 위치와 시간에 따라 제 1 지름과 제 1 기어수와 적정한 비율을 갖도록 설정될 수 있다. 상기 제 2 기어(520)는 제 1 기어(510)와 맞물리며, 제 1 기어(510)의 회전에 따라 함께 회전한다.
상기 센싱 회전축(530)은 제 2 기어(520)에 결합되며 센싱 플레이트(500a)에 회전 가능하게 결합된다. 상기 센싱 회전축(530)은 제 2 기어(520)를 지지하며 제 2 기어(520)와 함께 회전한다.
상기 센싱 캠(540)은 돌기 형상이며, 센싱 회전축(530)의 외주면에 결합된다. 상기 센싱 캠(540)은 센싱 회전축(530)과 함께 회전한다.
상기 스위치 작동 유닛(550)은 작동축(551)과 작동팔(552)과 작동링(553) 및 작동바(554)를 포함할 수 있다. 상기 스위치 작동 유닛(550)은 작동링(553)이 센싱 캠(540)과 접촉하면 작동팔(552)과 작동바(554)가 작동축(551)을 중심으로 회전하여 작동 스위치(560)를 작동시킨다. 상기 작동축(551)은 센싱 플레이트(500a)에 수직 방향으로 결합된다. 상기 작동팔(552)은 소정 길이를 갖는 막대 형상이며, 중간이 작동축(551)에 회전 가능하게 결합된다. 상기 작동링(553)은 작동팔(552)의 일측에 회전 가능하게 결합된다. 상기 작동링(553)은 센싱 캠(540)과 접촉하여 회전하며, 작동팔(552)의 일측을 상하로 이동시킨다. 상기 작동바(554)는 작동팔(552)의 타측에 결합된다. 상기 작동바(554)는 작동링(553)과 반대로 이동한다.
이하의 설명에서는, 백 필터의 표면에 붙어 있는 먼지등 이물질 입자를 제거하는 과정에서 에어 펄싱 모듈의 작용을 중심으로 설명한다.
도 12는 도 2의 에어 공급 모듈과 백 필터의 작용 관계를 나타내는 구성도이다. 도 13은 도 2의 백 필터 모듈에서 백 필터 그룹을 도시한 평면도이다.
먼저, 상기 에어 공급 모듈(300)의 에어 공급관(350)을 통하여 에어가 에어 챔버(330)와 에어 가이드관(360)의 내부로 공급된다. 이때, 상기 에어 챔버(330)는 회전 수단(320)에 의하여 회전하며, 에어 공급관(350)이 연결된 로터리 조인트(340)를 통하여 에어를 공급받는다. 상기 에어 펄싱 모듈(400)의 다이아프램(420)은, 도 6c에서 보는 바와 같이, 타면이 에어 분사암(370)의 일측과 접촉된 상태를 유지한다. 상기 작동 에어 공간(420a)은 탄성 에어홀(422)을 통하여 압축 에어가 유입되어 충진된다. 상기 에어 챔버(330)의 내부에 충진되는 압축 에어와 작동 에어 공간(420a)에 충진되는 압축 에어의 압력은 동일하게 된다. 상기 압축 에어는 대략 1kgf/㎠이고 압축 스프링(440)의 하중은 0.5kgf이므로, 다이아프램(420)이 받은 압력이 에어 챔버(330)의 압축 에어의 압력보다 높게 된다.
다음으로, 상기 에어 챔버(330)의 회전과 함께 회전하는 센싱 모듈(500)이 작동하여 작동 스위치(560)의 작동 신호가 펄싱 작동 밸브(450)로 전송되어 펄싱 작동 밸브(450)가 작동한다. 이때, 상기 센싱 모듈(500)은 에어 챔버(330)와 축 결합되어 있는 제 1 기어(510)와, 제 1 기어(510)에 연동되는 제 2 기어(520)가 회전하면서, 센싱 회전축(530)과 센싱 캠(540)을 함께 회전시킨다. 상기 센싱 캠(540)이 스위치 작동 유닛(550)과 접촉하면, 스위치 작동 유닛(550)이 작동 스위치(560)를 작동시키며, 작동 스위치(560)가 작동 신호를 발생시킨다.
다음으로, 상기 펄싱 작동 밸브(450)가 작동하면, 작동 에어 공간(420a)에 충진된 압축 에어는 펄싱 작동 밸브(450)를 통하여 외부로 유출되며, 작동 에어 공간(420a)의 내부 압력이 감소되고, 압축 스프링(440)도 함께 압축된다. 따라서, 상기 다이아프램(420)은, 도 6d에서 보는 바와 같이, 중앙판(423)이 에어 분사암(370)의 일측과 분리되며, 다이아프램(420)의 타면과 에어 분사암(370)의 일측 사이에 압축 에어 통로(370a)가 형성된다. 상기 에어 가이드관(360)의 압축 에어는 에어 펄싱 모듈(400)의 작용에 의하여 에어 분사암(370)으로 공급된다.
다음으로, 에어 챔버(330)의 내부 압력이 압축 스프링(440)의 하중보다 낮아지면, 도 6c에서 보는 바와 같이, 다이아프램(420)은 압축 스프링(440)에 의하여 타측으로 이동하면서 에어 분사암(370)의 일측과 접촉되어 에어 분사암(370)의 일측을 밀폐시킨다. 상기 에어 공급관(350)으로부터 공급되는 에어는 에어 챔버(330)와 에어 가이드관(360)의 내부에 충진되면서 압축 에어를 생성한다. 이때, 상기 압축 에어는 탄성 에어홀(422)을 통하여 작동 에어 공간(420a)으로도 유입되어 압축 에어를 생성하여 다이아프램(420)이 에어 분사암(370)과 밀착된 상태를 유지시킨다. 상기 다이아프램(420)은 도 6c의 동작과 도 6d의 동작을 반복하면서, 중앙판(423)과 탄성판(421)의 중앙부(421b)가 주변부(421a)를 기준으로 일측과 타측으로 반복적으로 이동한다. 한편, 상기 탄성판(421)의 중간부(421c)는 8b와 같이 주변부(421a)로부터 중앙부(421b)로 갈수록 두께가 증가되므로 강도가 증가되어 손상 가능성이 감소된다.
상기 집진 장치는 도 6c의 동작과 도 6d의 동작을 반복하면서, 백 필터(220)로 압축 에어를 분사하여 백 필터(220)의 외면에 붙어있는 먼지를 제거할 수 있다. 집진 장치는 에어 공급 모듈(300)과 에어 펄싱 모듈(400) 및 센싱 모듈(500)의 작용에 의하여 에어 챔버(330)의 내부에 일정 시간 간격으로 생성되는 저압의 압축 에어를 펄스 형태로 백 필터(220)로 분사할 수 있다. 따라서, 집진 장치는 백 필터(220)의 손상을 방지하면서도 백 필터(220)의 외면에 붙어있는 먼지를 효율적으로 제거할 수 있다.
또한, 상기 집진 장치는 센싱 모듈(500)이 에어 공급 모듈(300)에서 압축 에어를 분사하는 간격을 조절하여 하나의 백 필터(220)에서 분리된 먼지가 이웃하는 다른 백 필터(220)에 달라붙는 현상을 감소시킬 수 있다. 상기 백 필터(220)는 붙어있는 먼지가 떨어진 상태에서 여과 효율이 가장 좋을 수 있다. 상기 백 필터(220)는 바로 먼지가 붙게 되면 여과 효율이 가장 크게 감소될 수 있다. 상기 집진 장치는 먼지가 떨어진 백 필터(220)에 바로 먼지가 다시 붙지 않도록 하여 여과 효율이 감소되지 않도록 한다. 예를 들면, 도 12를 참조하면, 상기 에어 공급 모듈(300)은 하나의 백 필터(220)(A)에 압축 에어를 분사한 후에, 바로 이웃하는 백 필터(220)(B)에 압축 에어를 분사하지 않고 다음에 위치하는 백 필터(220)(C)에 압축 에어를 분사한다. 여기서, 상기 백 필터(220)는 하나의 백 필터(220)일 수 있고 복수의 백 필터(220)의 집합일 수 있다. 만약, 상기 에어 공급 모듈(300)이 첫 번째 백 필터(220)(A)에 압축 에어를 분사하고 두 번째 백 필터(220)(B)에 압축 에어를 분사하면, 두 번째 백 필터(220)에서 분리되는 먼지는 다시 첫 번째 백 필터(220)에 다시 달라붙게 되어 첫 번째 백 필터(220)의 여과 효율이 크게 감소될 수 있다.
또한, 상기 집진 장치는 백 필터 그룹의 개수와 제 1 기어와 제 2 기어의 기어수를 설정하여 에어 분사 모듈에서 백 필터에 압축 에어를 분사하는 간격을 조절할 수 있다. 여기서, 상기 백 필터 그룹은 백 필터 모듈을 구성하는 전체 백 필터에서 한번에 압축 에어를 분사하여 먼지를 떨어내는 백 필터들의 집합을 의미한다. 도 13을 참조하면, 상기 백 필터 모듈은 19개의 백 필터 그룹으로 구성될 수 있다.
상기 집진 장치는, 아래의 식에 의하여, 백 필터 모듈을 구성하는 전체 백 필터 그룹에 압축 에어를 분사하기 위하여 필요한 회전수가 결정될 수 있다.
G=A/(D/d)
여기서 G는 회전수, A는 백 필터 그룹의 개수, D는 제 1 기어의 기어수, d는 제 2 기어의 기어수를 의미한다. 또한, D는 A의 배수인 값을 가지며, d는 D/A의 배수인 값을 가지며, E = d/(D/A)는 자연수 값을 가진다.
예를 들면, 상기 백 필터 그룹의 개수가 19개이고, 제 1 기어의 기어수(D)가 38개, 제 2 기어의 기어수(d)가 10이면 아래와 같이 회전수가 결정될 수 있다.
G = 19/(38/10) = 5
즉, 상기 집진 장치는 에어 분사 모듈이 5번 회전하면서 압축 에어를 분사하면 전체 백 필터가 탈진될 수 있다.
이상에서 설명한 것은 본 발명에 따른 저압 펄스를 이용하는 집진 장치를 실시하기 위한 하나의 실시예에 불과한 것으로서, 본 발명은 상기한 실시예에 한정되지 않고, 이하의 청구범위에서 청구하는 바와 같이 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변경 실시가 가능한 범위까지 본 발명의 기술적 정신이 있다고 할 것이다.
100: 하우징 모듈
110: 상부 하우징 111: 에어 유입구
112: 에어 유출구 120: 하부 하우징
121: 먼지 배출구 130: 상부 커버
200: 백 필터 모듈 210: 필터 지지판
220: 백 필터 300: 에어 공급 모듈
310: 베이스 프레임 320: 회전 수단
330: 에어 챔버 340: 로터리 조인트
341: 로터리 회전축 342: 로터리 외부관
350: 에어 공급관 360: 에어 가이드관
361: 가이드 상부홀 362: 가이드 하부홀
370: 에어 분사암 380: 하부 지지 유닛
400: 에어 펄싱 모듈 410: 펄싱 외부관
415: 펄싱 내부관 420: 다이아프램
421: 탄성판 422: 탄성 에어홀
423: 중앙판 430: 펄싱 커버
431: 스프링 수용홈 432: 커버 중앙홀
440: 압축 스프링 450: 펄싱 작동 밸브
500: 센싱 모듈 510: 제 1 기어
520: 제 2 기어 530: 센싱 회전축
540: 센싱 캠 550: 스위치 작동 유닛
560: 작동 스위치 620: 판막 패드

Claims (10)

  1. 상부 하우징 및 호퍼 형상이며 상기 상부 하우징의 하부에 결합되는 하부 하우징을 구비하는 하우징 모듈과,
    복수 개의 필터 결합홀을 구비하며 상기 상부 하우징의 내부에 수평을 이루도록 결합되는 필터 지지판 및 상기 필터 결합홀에 각각 결합되는 복수개의 백 필터를 구비하는 백 필터 모듈과,
    상기 필터 지지판의 상부에 위치하여 상기 필터 지지판의 중심을 기준으로 회전하며 외부로부터 중공인 내부로 에어가 공급되어 압축 에어를 형성하는 에어 챔버 및 상기 에어 챔버의 일측에 부착되어 상기 압축 에어가 흐르는 에어 가이드관 및 상기 백 필터의 상부에 위치하여 상기 에어 가이드관에서 공급되는 상기 압축 에어를 분사하는 에어 분사암을 구비하는 에어 공급 모듈과,
    상기 압축 에어가 펄스 방식으로 상기 에어 가이드관에서 상기 에어 분사암으로 공급되도록 제어하는 에어 펄싱 모듈 및
    상기 에어 펄싱 모듈로 작동 신호를 전송하는 센싱 모듈을 포함하며,
    상기 센싱 모듈은 상기 에어 챔버와 함께 회전하는 제 1 기어와, 상기 제 1 기어와 함께 회전하는 제 2 기어 및 센싱 캠과, 상기 센싱 캠에 접촉하여 작동하는 스위치 작동 유닛에 의하여 작동 스위치에서 작동 신호를 생성하는 것을 특징으로 하는 저압 펄스를 이용하는 집진 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 에어 가이드관은
    일측이 상기 에어 챔버에 결합되고 타측이 밀폐된 관 형상이고, 상기 에어 가이드관의 상면에 형성되는 가이드 상부홀과 상기 에어 가이드관의 하면에 형성되는 가이드 하부홀을 포함하며, 상기 가이드 상부홀과 가이드 하부홀은 수평 방향을 기준으로 하부에 위치하는 백 필터의 위치에 대응되는 위치에 형성되며,
    상기 에어 분사암은 상기 에어 가이드관의 내부에 상하 방향으로 위치하며, 일측과 타측이 각각 상기 가이드 상부홀과 가이드 하부홀을 관통하여 결합되는 것을 특징으로 하는 저압 펄스를 이용하는 집진 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 에어 펄싱 모듈은
    상기 에어 가이드관의 가이드 상부홀에 결합되며 상기 에어 분사암이 관통하는 외부 중앙홀을 구비하는 펄싱 외부관과, 상기 펄싱 외부관에 결합되며 상기 에어 분사암의 일측을 차폐 또는 개방하는 다이아프램과, 상기 펄싱 외부관과 다이아프램의 일측에 결합되어 상기 압축 에어가 유입되는 작동 에어 공간을 형성하는 펄싱 커버와, 상기 다이아프램과 펄싱 커버에 결합되는 압축 스프링 및 상기 작동 에어 공간의 상기 압축 에어를 외부로 배출하는 펄싱 작동 밸브를 포함하는 것을 특징으로 하는 저압 펄스를 이용하는 집진 장치.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 다이아프램은
    판상의 링 형상으로 형성되고 주변부와 중앙부 및 중간부를 구비하며, 상기 주변부 또는 중간부에 일면에서 타면으로 관통되어 형성되는 탄성 에어홀을 구비하며, 상기 주변부가 상기 펄싱 외부관과 상기 펄싱 커버 사이에 결합되고 상기 중앙부가 상기 주변부를 기준으로 일측 방향과 타측 방향으로 이동하는 탄성판 및 상기 에어 분사암의 단면적보다 큰 면적으로 형성되며 상기 탄성판의 중앙에 결합되고 상기 에어 분사암의 단부와 접촉 또는 분리되는 중앙판을 포함하는 것을 특징으로 하는 저압 펄스를 이용하는 집진 장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 탄성판은
    상기 중앙부가 상기 주변부보다 두께가 두껍게 형성되고, 상기 중간부가 내측에서 외측으로 가면서 두께가 감소되도록 형성되며,
    상기 중앙부와 중간부가 접하는 영역을 포함하는 영역의 내부에 형성되는 보강 메쉬를 포함하는 것을 특징으로 하는 저압 펄스를 이용하는 집진 장치.
  6. 제 2 항에 있어서,
    상기 에어 펄싱 모듈은
    상기 에어 가이드관의 가이드 상부홀에 결합되며 상기 에어 분사암이 관통하는 외부 중앙홀을 구비하는 펄싱 외부관과, 상기 펄싱 외부관의 내측에서 상기 에어 분사암의 일측에 결합되어 내측에 상기 에어 가이드관의 압축 에어가 유입되는 작동 에어 공간을 형성하는 펄싱 내부관과, 상기 펄싱 내부관의 내부에서 일측과 타측 사이를 이동하며 상기 에어 분사암의 일측을 차폐 또는 개방하는 펄싱 패드와, 상기 펄싱 외부관과 펄싱 내부관의 일측에 결합되는 펄싱 커버와, 상기 펄싱 패드와 펄싱 커버에 결합되는 압축 스프링 및 상기 작동 에어 공간의 상기 압축 에어를 외부로 배출하는 펄싱 작동 밸브를 포함하는 것을 특징으로 하는 저압 펄스를 이용하는 집진 장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 펄싱 내부관은
    상기 펄싱 내부관의 타측단에서 내측으로 연장되며 내주면이 상기 에어 분사암의 외주면에 결합되는 내부 연장부와,
    상기 에어 가이드관의 압축 에어가 상기 펄싱 내부관의 내측을 통하여 상기 에어 분사암으로 흐르는 내측 압축 에어 통로를 형성하는 제 1 펄싱 내부 홀 및
    상기 에어 가이드관의 압축 에어가 상기 펄싱 외부관의 내주면과 상기 펄싱 외부관의 외주면의 사이에 상기 작동 에어 공간으로 흐르는 외측 압축 에어 통로를 형성하는 제 2 펄싱 내부 홀을 포함하는 것을 특징으로 하는 저압 펄스를 이용하는 집진 장치.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 펄싱 패드는
    상기 펄싱 내부관의 내경에 대응되는 외경과 소정 두께로 형성되는 탄성 재질의 패드 본체 및 상기 패드 본체에 결합되며 상기 압축 스프링이 결합되는 본체 지지판을 포함하는 것을 특징으로 하는 저압 펄스를 이용하는 집진 장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 에어 가이드관은 직선관이며, 일측에서 타측으로 갈수록 폭이 증가되는 부채꼴 형상으로 형성되는 것을 특징으로 하는 저압 펄스를 이용하는 집진 장치.
  10. 삭제
KR1020190011574A 2019-01-30 2019-01-30 저압 펄스를 이용하는 집진 장치 KR102006374B1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020190011574A KR102006374B1 (ko) 2019-01-30 2019-01-30 저압 펄스를 이용하는 집진 장치

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020190011574A KR102006374B1 (ko) 2019-01-30 2019-01-30 저압 펄스를 이용하는 집진 장치

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR102006374B1 true KR102006374B1 (ko) 2019-08-02

Family

ID=67614290

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020190011574A KR102006374B1 (ko) 2019-01-30 2019-01-30 저압 펄스를 이용하는 집진 장치

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR102006374B1 (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102054156B1 (ko) * 2019-07-15 2019-12-10 김승호 백필터 및 이를 포함하는 유동층 건조기
KR20220019479A (ko) 2020-08-10 2022-02-17 주식회사 포스코 송풍기 에어필터의 이물 제거장치

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR0123587Y1 (ko) * 1995-03-03 1998-09-15 이창학 집진기의 필터청소용 펄스에어공급장치
KR20030046367A (ko) * 2003-05-21 2003-06-12 이창언 집진기
KR20150135830A (ko) * 2014-05-26 2015-12-04 전남대학교산학협력단 석유화학 집진 설비의 에어 펄싱 제어장치
KR101719795B1 (ko) * 2017-01-13 2017-04-05 주식회사 대성제이테크 대용량의 효율성과 안정적 구조를 갖는 가변 원심력과 백 필터를 이용한 집진장치

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR0123587Y1 (ko) * 1995-03-03 1998-09-15 이창학 집진기의 필터청소용 펄스에어공급장치
KR20030046367A (ko) * 2003-05-21 2003-06-12 이창언 집진기
KR20150135830A (ko) * 2014-05-26 2015-12-04 전남대학교산학협력단 석유화학 집진 설비의 에어 펄싱 제어장치
KR101719795B1 (ko) * 2017-01-13 2017-04-05 주식회사 대성제이테크 대용량의 효율성과 안정적 구조를 갖는 가변 원심력과 백 필터를 이용한 집진장치

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102054156B1 (ko) * 2019-07-15 2019-12-10 김승호 백필터 및 이를 포함하는 유동층 건조기
KR20220019479A (ko) 2020-08-10 2022-02-17 주식회사 포스코 송풍기 에어필터의 이물 제거장치

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101994139B1 (ko) 슬러지 제거 및 흡입 배출용 파이프 클린 로봇 장치
KR102006374B1 (ko) 저압 펄스를 이용하는 집진 장치
KR101753542B1 (ko) 미세먼지를 포함한 유해물질 집진장치
KR101309025B1 (ko) 집진기용 벤츄리
US20080006290A1 (en) Fluidized bed apparatus and filter washing method for fluidized bed apparatus
KR101994188B1 (ko) 여재를 이용한 오염수 정화장치
EP1878489A2 (en) Fluidized bed apparatus and filter washing method for fluidized bed apparatus
KR930021249A (ko) 집진 ·제진장치에 있어서의 필터의 청소장치
KR101950974B1 (ko) 저압 펄스를 이용하는 집진 장치
JP2015160210A (ja) 繊維性フィルターシステム、及び当該繊維性フィルターシステムを清浄する方法
EP1987870A2 (en) Cleaning device for filters
KR102194901B1 (ko) 부착물 제거기능을 구비한 소각시설용 반응탑
KR101950977B1 (ko) 저압 펄스를 이용하는 집진 장치
JPH084701B2 (ja) 集塵装置
CN213995098U (zh) 一种甲醇过滤装置
CN109011822A (zh) 一种新型污水处理设备
KR101967060B1 (ko) 갱구 발파 비산 방지장치
CN111467870B (zh) 一种石油开采用的砂石过滤装置
KR101943027B1 (ko) 집진장치
KR20160007268A (ko) 이동식 필터 백 재생장치
KR101102453B1 (ko) 필터백 청소용 노즐
KR102046545B1 (ko) 원심력을 이용한 회전식 세척 여과기의 세척 방법
KR20220018661A (ko) 이중필터의 탈진장치
KR102146732B1 (ko) 유해가스(NOx) 및 악취 제거용 착탈 가능한 액체 분사관을 갖는 스크러버
JP2007275860A (ja) フィルター清掃と浄水を同時に行う浄水方法と装置

Legal Events

Date Code Title Description
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant