KR102304882B1 - 오존 및 oh 라디칼을 이용한 축사용 공기정화 시스템 - Google Patents

오존 및 oh 라디칼을 이용한 축사용 공기정화 시스템 Download PDF

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Abstract

본 발명은 오존 및 OH 라디칼(하이드록시 라디칼)을 이용해 축사와 같은 악취 발생원으로부터 배출되는 공기의 탈취 및 살균을 실시할 수 있는 오존 및 OH 라디칼을 이용한 축사용 공기정화 시스템에 관한 것이다.
본 발명에 따른 오존 및 OH 라디칼을 이용한 축사용 공기정화 시스템은 오염원의 실내 공기를 실외로 배출시키는 배기부와, 상기 배기부를 통해 배출되는 공기가 정화되는 처리공간을 제공하도록 상기 오염원의 외측에 형성되는 공기처리부와, 상기 공기처리부 내에 설치되며, 상기 공기처리부 내의 공간을 상기 배기부의 배출구가 위치하는 제1 처리공간과, 상기 공기처리부의 내주면에 접하는 제2 처리공간으로 구획하며, 상기 제1 처리공간으로부터 제2 처리공간으로 공기가 이동할 수 있는 소정 직경의 통과홀들이 형성된 구획부와, 상기 제2 처리공간으로부터 공기를 상기 공기처리부의 외부로 토출시키도록 형성되는 공기토출부와, 상기 공기처리부 내에 설치되며 오존을 발생시키는 제1 오존발생유닛과, 상기 공기토출부와 연결되도록 상기 공기처리부의 외부에 설치되며, 상기 공기토출부를 통해 토출되는 공기가 통과할 수 있는 토출통로를 구비하고 상기 토출통로 내에 오존을 발생시킬 수 있도록 된 제2 오존발생유닛을 포함한다.

Description

오존 및 OH 라디칼을 이용한 축사용 공기정화 시스템 {Air purifying system}
본 발명은 공기정화 시스템에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 오존 및 OH 라디칼(하이드록시 라디칼)을 이용해 축사와 같은 악취 발생원으로부터 배출되는 공기의 탈취 및 살균을 실시할 수 있는 오존 및 OH 라디칼을 이용한 축사용 공기정화 시스템에 관한 것이다.
축사는 통상적으로 제한된 공간 내에서 다수의 가축을 사육하며, 먹이나, 가축의 배설물에 의해 축사 내의 공기가 오염되기 때문에 악취 및 먼지로 인한 공기오염이 심각하며, 그에 더해 각종 세균과 바이러스의 밀도도 높아지는 문제가 있다.
축사에서 가축들이 잘 성장하기 위해서는 환기를 통해 축사 내 공기를 쾌적한 상태로 유지하는 것이 중요한데, 축사 에서 배출되는 공기는 악취가 심하고 상술한 것처럼 바이러스와 세균 밀도가 높은 상태이기 때문에 축사 주변의 인근 환경에 매우 좋지 않은 영향을 끼치게 된다. 특히 축사 주변에 거주하는 거주민들은 악취로 인해 매우 큰 고통을 받게 되므로, 축사는 기피 시설로 여겨질 수 밖에 없는 상황이다.
이러한 축사의 악취 및 오염문제를 해소하기 위한 다양한 기술이 연구 및 개발되고 있다. 축사 공기의 오염을 해소하기 위한 한가지 방법으로 오존에 의한 살균 및 악취 제거 연구가 많이 이루어졌으며, 이를 이용한 제품도 다수 만들어 지고 있다. 특히 저온 플라즈마 반응을 이용하여 발생하는 오존에 의해 공기 중에 포함된 악취 성분 또는 휘발성 유기 화합물 등의 오염물질을 제거하는 방식은 현재에도 일부 축사에 적용되고 있다. 하지만 오존은 악취 제거 및 살균과 같은 효과를 가지고 있음에도 불구하고, 가축 및 인체에 유해하기 때문에 오존을 이용할 때에는 축사 실내에 있는 인력과 가축에 대한 관리가 반드시 필요하였다.
또 다른 악취제거 및 살규처리를 위한 방법으로 물탱크에 저장된 물에 오존을 용존시켜 '오존수'를 생성하고 이 오존수를 축사 내에 분사하여 악취를 제거하는 기술도 제안되었다. 오존이 물에 용존되면 OH 라디칼이 형성되는데, 이는 화학적으로 매우 활성이 높아 공기 또는 물속의 박테리아, 바이러스, 곰팡이균,악취를 발생시키는 각종 유해가스 물질 등과 화학 반응을 일으켜 산화시키는 것으로 알려져 있다. 오존의 분해 속도는 pH에 크게 영향을 받는데 이는 OH 라디칼에 의해 스스로 분해될 수 있는 특성(self-decomposition)을 가지기 때문이다. 즉 오존은 산성에서는 안정된 상태로 유지되나 알카리성으로 갈수록 분해 속도가 빨라진다. 그리고 오존은 초기 형성된 OH 라디컬에 의해 분해가 시작되어 중간 생성 물질로 hydroperoxy 라디칼(HO2 -), superoxide 라디칼(O2 -), ozonide 라디칼(O3 -)의 중간경로를 거쳐 OH 라디칼을 생성하게 된다.
그러나 상기 OH 라디칼 역시 안전성을 완전히 담보할 수는 없으므로, 축사 내에 살포할 때 축사 내에 존재하는 인력 및 가축에 대한 관리가 반드시 필요하다. 더 나아가, 물속에서의 OH 라디컬의 반감기는 대략 20분 내외로 알려져 있는데, 오존의 용존 과정에서 실제 분사 과정까지의 시간 사이에 분해되는 OH 라디칼의 비율이 상당하고, 실제로 악취 제거/살균에 사용되는 OH 라디칼의 양은 오존의 용존에 의하여 생성된 OH 라디칼의 양에 비하여 현저하게 줄어들게 되므로 효율적인 악취제거 및 살균처리를 실시할 수 없는 문제가 있다.
등록특허공보 제10-0585960호 (공고일: 2006.06.07.) 등록특허공보 제10-1546159호 (공고일: 2015.08.20.) 등록특허공보 제10-1888373호 (공고일: 2018.08.14.)
본 발명은 상기 문제점을 해결하기 위해 창출된 것으로, 축사와 같은 공기오염원으로부터 배출되는 공기를 오존 및 오존수를 이용해 악취 제거 및 살균 처리가 가능한 오존 및 OH 라디칼을 이용한 축사용 공기정화 시스템을 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명에 따른 오존 및 OH 라디칼을 이용한 축사용 공기정화 시스템은 오염원의 실내 공기를 실외로 배출시키는 배기부와, 상기 배기부를 통해 배출되는 공기가 정화되는 처리공간을 제공하도록 상기 오염원의 외측에 형성되는 공기처리부와, 상기 공기처리부 내에 설치되며, 상기 공기처리부 내의 공간을 상기 배기부의 배출구가 위치하는 제1 처리공간과, 상기 공기처리부의 내주면에 접하는 제2 처리공간으로 구획하며, 상기 제1 처리공간으로부터 제2 처리공간으로 공기가 이동할 수 있는 소정 직경의 통과홀들이 형성된 구획부와, 상기 제2 처리공간으로부터 공기를 상기 공기처리부의 외부로 토출시키도록 형성되는 공기토출부와, 상기 공기처리부 내에 설치되며 오존을 발생시키는 제1 오존발생유닛과, 상기 공기토출부와 연결되도록 상기 공기처리부의 외부에 설치되며, 상기 공기토출부를 통해 토출되는 공기가 통과할 수 있는 토출통로를 구비하고 상기 토출통로 내에 오존을 발생시킬 수 있도록 된 제2 오존발생유닛을 포함한다.
상기 공기처리부 내에 설치되며 상기 제1 오존발생유닛에서 발생된 오존과 결합하여 OH 라디칼을 형성할 수 있게 상기 공기처리부의 내부공간으로 액적을 분사하는 액적분사부를 더 포함하는 것이 바람직하다.
상기 제2 오존발생유닛은 상기 공기토출부와 연결되는 바디와, 상기 토출통로를 통해 이동하는 공기와 접촉할 수 있도록 상기 바디의 내부에 설치되어 오존이 발생되는 오존발생기와, 상기 오존발생기를 통과한 공기가 외부로 토출되는 토출경로를 가이드하는 최종토출부와, 상기 최종토출부 상에 설치되어 상기 최종토출부를 통과하는 공기 중의 악취를 제거하는 제2 악취센서와, 상기 최종토출부로부터 연장되어 상기 최종토출부의 공기를 상기 공기처리부의 제1 처리공간 측으로 리턴시키는 리턴관을 포함하는 것이 바람직하다.
상기 오염원의 실내에 설치되어 악취를 감지하는 제1 악취센서와, 상기 제1 악취센서와 제2 악취센서의 악취정보를 전달받으며, 상기 액적분사부, 제1 오존발생유닛, 제2 오존발생유닛의 구동을 제어하는 제어부를 더 구비하는 것이 바람직하다.
상기 제2 오존발생유닛은 상기 최종토출부의 공기가 외부로 토출는 토출구에 형성되어 상기 토출구를 통해 공기가 이동하는 것을 단속하는 제1 개폐밸브와, 상기 리턴관의 입구에 설치되어 상기 리턴관으로 공기가 유입되는 것을 단속하는 제2 개폐밸브와, 상기 리턴관을 통해 최종토출부의 공기가 공기처리부로 리턴되도록 공기를 강제유동하는 리턴블로워 및 상기 최종토출부 또는 바디의 내부에 설치되어 액적을 분사하는 보조분사부를 더 포함하는 것이 바람직하다.
상기 제어부와 연결되어 상기 제어부로 입력되는 구동정보 및 측정정보를 외부로 전달하고, 외부에서 입력되는 입력신호를 상기 제어부로 전달하는 통신모듈과, 상기 통신모듈을 통해 전송되는 정보를 수신하고, 상기 제어부로 구동명령을 전달하도록 상기 통신모듈과 유선 또는 무선으로 연결되는 관리자단말기를 더 포함하는 것이 바람직하다.
본 발명에 따른 오존 및 OH 라디칼을 이용한 축사용 공기정화 시스템은 오존과 OH 라디칼을 동시에 이용하여 공기오염원으로부터 배출되는 공기 중의 악취성분 및 세균이나 바이러스를 제거함으로 축사 주변 환경을 쾌적하게 유지할 수 있고, 축사에서 사육되는 가축의 사육환경도 쾌적하게 유지할 수 있는 이점이 있다.
아울러 본 발명의 오존 및 OH 라디칼을 이용한 축사용 공기정화 시스템은 OH 라디컬을 생성과 동시에 바로 공기 정화를 위해 살포하기 때문에 OH 라디컬의 생성 후 대기 과정에서 OH 라디컬이 소멸되는 것을 최소화할 수 있는 이점이 있다.
도 1은 본 발명에 따른 공기정화 시스템의 일 실시예의 사시도,
도 2는 도 1의 공기정화 시스템의 단면도,
도 3은 오존발생유닛의 개념도,
도 4는 제2 오존발생유닛의 구성을 표시한 개념도,
도 5는 도 1의 공기정화 시스템의 구성을 표시한 블럭도,
도 6은 IoT 기술이 접목된 공기정화 시스템의 다른 실시예의 구성을 표시한 블럭도,
도 7은 본 발명에 따른 공기정화 시스템의 작동 과정을 표시한 순서도이다.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 오존 및 OH 라디칼을 이용한 축사용 공기정화 시스템에 대해 상세히 설명한다. 본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있는 바, 특정 실시 예들을 도면에 예시하고 본문에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 본 발명을 특정한 개시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 각 도면을 설명하면서 유사한 참조부호를 유사한 구성요소에 대해 사용하였다. 첨부된 도면에 있어서, 구조물들의 치수는 본 발명의 명확성을 기하기 위하여 실제보다 확대하여 도시한 것이다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
도 1 및 도 2에는 본 발명에 따른 오존 및 OH 라디칼을 이용한 축사용 공기정화 시스템(10)의 일 실시예가 도시되어 있다.
본 실시예의 오존 및 OH 라디칼을 이용한 축사용 공기정화 시스템(10)은 오염원의 실내 공기를 실외로 배출시키는 배기부(100)와, 상기 배기부(100)를 통해 배출되는 공기를 처리하도록 오염원의 일측에 마련되는 공기처리부(200)와, 공기처리부(200) 내에 설치되는 구획부(300)와, 상기 공기처리부(200) 내에 설치되는 제1 오존발생유닛(400)과, 공기처리부(200)에 액적을 분사하기 위한 액적분사부(500)와, 공기처리부(200)의 외부로 공기가 토출되는 공기토출부(630)와, 상기 공기토출부(630)를 통해 토출되는 공기를 처리하기 위한 제2 오존발생유닛(700)을 포함한다.
본 실시예에서 오염원은 가축을 사육하는 축사(1)이며, 상기 배기부(100)는 상기 축사(1) 내부의 공기를 외부로 토출시키도록 축사(1)의 내부로부터 연장되는 배기관을 포함한다. 그리고 배기부(100)에는 축사(1) 내부의 공기를 축사(1)의 외부로 토출시키기 위한 배출블로워(110)가 구비된다.
상기 공기처리부(200)는 배기부(100)를 통해 토출된 오염된 공기가 먼저 악취 및 살균 처리될 수 있는 처리공간을 제공하기 위해 오염원인 축과와 인접하도록 설치된다.
공기처리부(200)는 밀폐된 공간을 형성할 수 있도록, 축사(1)의 일측에 프레임과 유리 또는 비닐과 같은 커버부재를 통해 형성된다. 공기처리부(200)는 밀폐된 공간을 형성할 수 있는 다양한 소재로 형성될 수 있고, 본 실시예의 경우 원호 형상의 단면 형상을 갖도록 공기처리부(200)가 형성되어 있으나, 공기처리부(200)의 형태와 크기는 이에 한정되지 않고 다양하게 형성될 수 있다.
상기 공기처리부(200)의 내부에는 구획부(300)가 형성되어 있는데, 상기 구획부(300)는 공기처리부(200)의 내부공간을 제1 처리공간(210)과 제2 처리공간(220)으로 구획한다.
상기 제1 처리공간(210)은 배기부(100)의 배출구(412)가 위치하기 때문에 상기 배기부(100)에 의해 오염원으로부터 배출되는 공기는 먼저 제1 처리공간(210)으로 유입된다.
상술한 것처럼 상기 제2 처리공간(220)은 구획부(300)에 의해 제1 처리공간(210)과 구획되며, 공기처리부(200)의 내주면과 접하는 공간이다.
상기 구획부(300)에는 소정직경의 통기홀(310)들이 다수개 형성되어 있어서 제1 처리공간(210)의 공기가 제2 처리공간(220)으로 유입될 수 있는데, 상기 구획부(300)는 상기 통기홀(310)들이 다수개 형성되어 있는 다공성 필름재로 형성될 수도 있고, 소정의 다공성 판재로 형성될 수도 있다. 다공성 필름이 적용되는 경우 상기 공기처리부(200)의 내부에 상기 다공성필름을 설치하기 위한 별도의 보조프레임이 더 마련될 수도 있다.
상기 제1 오존발생유닛(400)은 공기처리부(200)의 내부, 더욱 상세하게는 제1 처리공간(210)에 위치하도록 마련된다.
상기 제1 오존발생유닛(400)은 도 3에 도시되어 있는 것처럼, 흡입구(411)를 통해 공기가 본체(410)의 내부로 흡입된 다음 본체(410)의 내부에 설치된 제1 오존발생기(420)에서 발생된 오존과 함께 배출구(412)를 통해 외부로 배출할 수 있는 형태로 형성되어 있다.
제1 오존발생기(420)는 플라즈마 방전방식을 이용해 오존을 발생시키는 것으로, 도 2의 확대도에 표시되어 있는 것과 같이 전원공급구(421)가 전기전도체(422)에 전력을 공급하면, 세라믹튜브(423)와 전기전도체(422) 사이에 플라즈마가 발생하고, 플라즈마는 다시 오존을 생성하게 된다.
오존발생기에서 생성된 오존은 공기중에 포함된 악취요인과 세균, 바이러스와 같은 미생물을 제거하여 탈취 및 살균작용을 하게 된다.
상기 액적분사부(500)는 공기처리부(200)의 내부공간 특히 제1 처리공간(210) 내부로 미세한 물방울들을 분무하도록 형성되어 있다. 상기 액적분사부(500)에서 분사된 미세한 물방울들은 배기부(100)에서 배출된 오염 공기 중의 암모니아, 아민류, 케톤류, 알데하이드류, 저급 유기산류, 페놀 등 친수성의 극성을 가지는 악취성분을 제거하는 역할을 한다.
특히 상기 액적분사부(500)에서 분사된 물방울은 제1 오존발생유닛(400)에서 발생된 오존이 용존되면서 오존수라고도 부르는 OH 라디칼이 형성된 물이 된다. OH 라디칼은 오존보다도 산화력이 우수하기 때문에 악취 제거 및 살균 효과가 극대화된다.
도시되지는 않았으나, 상기 공기처리부(200)의 내부에는 액적분사부(500)에서 분사된 미세한 물방울들이 바로 바닥에 가라앉지 않고 공기 중에 체류하는 시간이 연장될 수 있게 공기처리부(200)의 내부에 상승기류를 형성하기 위한 상승기류형성부(610)가 더 구비될 수 있으며, 상기 상승기류형성부(610)는 팬 또는 블로워, 서큘레이터 등 다양한 수단이 적용될 수 있다.
더 나아가, 오존과 액적이 만났을 때 OH 라디컬의 생성률을 높이기 위해서, 처리 공간(100) 내에 UV 광조사부(620)를 설치할 수 있는데, 상기 UV 광조사부(620)에서 조사되는 자외선은 OH 라디컬의 생성에 도움이 되며, 그 자체로도 공기 중의 미생물을 살균 처리하는 효과를 거둘 수 있다.
상기 제2 처리공간(220)은 제1 처리공간(210)에서 제1 오존발생유닛(400)과 액적분사부(500)에 의해 탈취 및 살균처리가 이루어진 공기가 유입되며, 제2 처리공간(220)으로 유입된 공기는 공기토출부(630)를 통해 공기처리부(200)의 외부로 토출된다.
상기 제1 처리공간(210)에서 공기의 체류시간은 구획판에 형성되어 있는 통기홀(310)의 크기나 수에 의해 결정될 수 있는데, 통기홀(310)이 너무 많거나 큰 경우 제1 처리공간(210)에서 공기의 체류시간이 짧아 오존 및 OH 라디칼에 의한 탈취와 살균이 충분히 이루어지지 못한다. 반대로 통기홀(310)이 너무 적거나 그 크기가 매우 작은 경우 제1 처리공간(210)에서 제2 처리공간(220)으로 공기가 이동하지 못하여 제1 처리공간(210)의 압력이 지나치게 높아지며 이로 인해 오염원의 내부 공기가 신속하게 배출되지 못하는 문제가 생길 수 있다.
따라서 상기 구획부(300)의 통기홀(310)은 오염된 공기가 충분히 탈취 및 살균처리 된 후 제2 처리공간(220)으로 이동할 수 있는 크기와 갯수로 형성되는 것이 바람직하다.
상기 공기토출부(630)에는 제2 오존발생유닛(700)이 연결된다.
도 4를 참조하면, 제2 오존발생유닛(700)은 상기 공기토출부(630)와 연결되는 바디(710)와, 바디(710)의 내부에 설치되는 제2 오존발생기(730)와, 제2 오존발생기(730)를 통과한 공기가 외부로 토출될 수 있게 토출경로가 형성된 최종토출부(740)와, 최종토출부(740)와 공기처리부(200)의 제1 처리공간(210)을 연결하는 리턴관(750)을 포함한다.
상기 바디(710)의 내부에는 공기토출부(630)를 통해 토출되는 공기가 이동하는 토출통로(720)가 형성되어 있고, 상기 토출통로(720) 상에 상기 제2 오존발생기(730)가 형성된다. 상기 제2 오존발생기(730)는 제1 오존발생유닛(400)의 제1 오존발생기(420)와 마찬가지로 플라즈마 발생방식으로 형성된 것이며, 구성이 동일하므로 상세한 설명은 생략한다.
상기 최종토출부(740)는 바디(710)를 통과한 공기가 외부로 토출되도록 토출경로가 형성되어 있고, 일측에 외부와 연통되는 토출구(741)가 형성되어 있다.
상기 최종토출부(740)에는 상기 토출구(741)를 개폐할 수 있도록 제1 개폐밸브(742)가 형성되어 있다. 아울러 최종토출부(740)에는 리턴관(750)이 연결되어 있으며, 이 리턴관(750)에는 입구를 개폐하기 위한 제2 개폐밸브(751)도 마련되어 있다.
또한 리턴관(750)에는 리턴관(750)을 통해 최종토출부(740)의 공기가 다시 제1 처리공가으로 유입될 수 있도록 공기를 공기처리부(200)의 내부로 이동시키기 위한 리턴블로워(752)가 설치되어 있고, 최종토출부(740)의 내부에는 최종토출부(740)에 유입된 공기의 악취 정도를 감지하기 위한 제2 악취센서(820)가 구비되어 있다.
또한 제2 오존발생유닛(700)의 내부에는 제2 오존발생유닛(700)의 내부로 액적을 분사하기 위한 보조분사부(760)가 마련되어 있는데, 보조분사부(760)에서 분사되는 물방울에 오존발생기에서 생성된 오존이 용존되어 OH 라디칼을 형성함으로써 제2 오존발생유닛(700) 내에서 공기의 탈취 및 살균처리가 2차적으로 이루어질 수 있다. 그리고 상기 보조분사부(760)에서 분사되는 물방울에 의해 제2 오존발생유닛(700)의 내부가 세척되며, 방열효과도 기대할 수 있다.
도 5를 참조하면 상기 배기부(100)와 공기처리부(200) 내의 공기 처리 수단들 및 제2 오존발생유닛(700)의 구동을 제어하기 위한 제어부(800)가 마련된다.
상기 제어부(800)는 축사(1)의 내부에 설치되어 축사(1) 내 공기의 악취정도를 측정하는 제1 악취센서(810)와, 상기 제2 오존발생유닛(700)에 설치된 제2 악취센서(820)의 악취정보를 전달받는다.
상기 제어부(800)에 의해 오존 및 OH 라디칼을 이용한 축사용 공기정화 시스템(10)이 구동하는 구동순서를 도 7의 순서도를 참조하여 설명하면 다음과 같다.
제어부(800)는 제1 악취센서(810)의 악취정보에 따라 축사(1) 내부의 공기를 외부로 배출시키기 위해 배출블로워(110)를 가동하며, 제1 처리공간(210) 내에서 공기의 탈취 및 살균처리가 이루어질 수 있도록 액적분사부(500)와 제1 오존발생유닛(400) 및 제2 오존발생유닛(700)을 가동한다.
아울러 제어부(800)는 최종토출부(740)에 설치된 제2 악취센서(820)를 통해 외부로 토출되는 공기의 악취정보를 수신하는데, 제2 악취센서(820)에서 측정된 측정값이 기준값 이하일 경우 제1 개폐밸브(742)를 개방하여 공기를 외부로 배기한다. 그러나 제2 악취센서(820)에서 측정된 측정값이 기준값보다 높을 경우 제1 개폐밸브(742)를 닫고 제2 개폐밸브(751)를 연 다음 리턴블로워(752)를 가동해 최종토출부(740)의 공기를 다시 살균 및 탈취처리될 수 있도록 공기처리부(200)의 제1 처리공간(210)으로 되돌린다.
상기 제어부(800)가 다른 공기정화수단들을 구동하도록 하는 가동 조건이나 구동명령은 입력부(840)를 통해 관리자가 직접 입력할 수 있다.
이와 같은 과정을 거쳐 최종토출부(740)에서 외부로 최종적으로 토출되는 공기는 기준값 이하의 악취정도를 갖게 되며 축사(1) 주변 환경을 개선하는데 도움이 된다.
도 6에는 관리자가 원거리에서도 관리자단말기(900)를 통해 오존 및 OH 라디칼을 이용한 축사용 공기정화 시스템(10)의 가동상태와 악취상태를 확인하고 구동을 제어할 수 있는 구성이 기재되어 있다.
본 실시예의 경우 상기 제어부(800)에 통신모듈(830)이 구비되고, 상기 통신모듈(830)은 관리자단말기(900)와 유선 또는 무선으로 연결되어 제1 악취센서(810)와 제2 악취센서(820)의 측정정보나 시스템의 각 구성들의 가동상태와 같은 가동정보를 관리자가 직접 확인할 수 있도록 정보전달이 이루어진다.
관리자는 관리자단말기(900)를 통해서 가동정보를 확인할 뿐 아니라 필요에 따라 가동제어를 위한 가동명령을 직접 입력할 수도 있다.
상기 관리자단말기(900)는 오존 및 OH 라디칼을 이용한 축사용 공기정화 시스템(10)의 가동상태를 확인하기 위한 전용 단말기일 수도 있고, 관리자의 스마트폰이나 테블릿이 적용될 수도 있다.
이상에서 설명한 본 발명의 오존 및 OH 라디칼을 이용한 축사용 공기정화 시스템(10)은 OH 라디칼에 의해 악취 및 세균이나 바이러스와 같은 유해 요인들이 제거된 공기가 축사(1) 외부로 배출되도록 할 수 있다. 특히 최종 토출되는 공기 중의 악취정도를 감지하여 충분히 탈취가 되지 않은 경우 다시 공기처리부(200)로 되돌려 재처리하도록 함으로써 최종적으로 토출되는 공기의 질이 일정 수준 이상으로 유지될 수 있다.
제시된 실시예들에 대한 설명은 임의의 본 발명의 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 이용하거나 또는 실시할 수 있도록 제공된다. 이러한 실시예들에 대한 다양한 변형들은 본 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진자에게 명백할 것이며, 여기에 정의된 일반적인 원리들은 본 발명의 범위를 벗어남이 없이 다른 실시예들에 적용될 수 있다. 그리하여, 본 발명은 여기에 제시된 실시예들로 한정되는 것이 아니라, 여기에 제시된 원리들 및 신규한 특징들과 일관되는 최광의의 범위에서 해석되어야 할 것이다.
1: 축사
10: 오존 및 OH 라디칼을 이용한 축사용 공기정화 시스템
100: 배기부 110: 배출블로워
200: 공기처리부 210: 제1 처리공간
220: 제2 처리공간 300: 구획부
310: 통기홀 400: 제1 오존발생유닛
410: 본체 411: 흡입구
412: 배출구 420: 제1 오존발생기
421: 전원공급구 422: 전기전도체
423: 세라믹튜브 500: 액적분사부
610: 상승기류형성부 620: UV 광조사부
630: 공기토출부 700: 제2 오존발생유닛
710: 바디 720: 토출통로
730: 제2 오존발생기 740: 최종토출부
741: 토출구 742: 제1 개폐밸브
750: 리턴관 751: 제2 개폐밸브
752: 리턴블로워 760: 보조분사부
800: 제어부 810: 제1 악취센서
820: 제2 악취센서 830: 통신모듈
840: 입력부 900: 관리자단말기

Claims (6)

  1. 오염원의 실내 공기를 실외로 배출시키는 배기부와;
    상기 배기부를 통해 배출되는 공기가 정화되는 처리공간을 제공하도록 상기 오염원의 외측에 형성되는 공기처리부와;
    상기 공기처리부 내에 설치되며, 상기 공기처리부 내의 공간을 상기 배기부의 배출구가 위치하는 제1 처리공간과, 상기 공기처리부의 내주면에 접하는 제2 처리공간으로 구획하며, 상기 제1 처리공간으로부터 제2 처리공간으로 공기가 이동할 수 있는 소정 직경의 통과홀들이 형성된 구획부와;
    상기 제2 처리공간으로부터 공기를 상기 공기처리부의 외부로 토출시키도록 형성되는 공기토출부와;
    상기 공기처리부 내에 설치되며 오존을 발생시키는 제1 오존발생유닛과;
    상기 공기토출부와 연결되도록 상기 공기처리부의 외부에 설치되며, 상기 공기토출부를 통해 토출되는 공기가 통과할 수 있는 토출통로를 구비하고 상기 토출통로 내에 오존을 발생시킬 수 있도록 된 제2 오존발생유닛; 및
    상기 공기처리부 내에 설치되며 상기 제1 오존발생유닛에서 발생된 오존과 결합하여 OH 라디칼을 형성할 수 있게 상기 공기처리부의 내부공간으로 액적을 분사하는 액적분사부를 포함하며,
    상기 제2 오존발생유닛은
    상기 공기토출부와 연결되는 바디와,
    상기 토출통로를 통해 이동하는 공기와 접촉할 수 있도록 상기 바디의 내부에 설치되어 오존이 발생되는 오존발생기와,
    상기 오존발생기를 통과한 공기가 외부로 토출되는 토출경로를 가이드하는 최종토출부와,
    상기 최종토출부 상에 설치되어 상기 최종토출부를 통과하는 공기 중의 악취를 감지하는 제2 악취센서와,
    상기 최종토출부로부터 연장되어 상기 최종토출부의 공기를 상기 공기처리부의 제1 처리공간 측으로 리턴시키는 리턴관을 포함하는 것을 특징으로 하는
    오존 및 OH 라디칼을 이용한 축사용 공기정화 시스템.
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 오염원의 실내에 설치되어 악취를 감지하는 제1 악취센서와,
    상기 제1 악취센서와 제2 악취센서의 악취정보를 전달받으며, 상기 액적분사부, 제1 오존발생유닛, 제2 오존발생유닛의 구동을 제어하는 제어부를 더 구비하는 것을 특징으로 하는
    오존 및 OH 라디칼을 이용한 축사용 공기정화 시스템.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 제2 오존발생유닛은 상기 최종토출부의 공기가 외부로 토출는 토출구에 형성되어 상기 토출구를 통해 공기가 이동하는 것을 단속하는 제1 개폐밸브와,
    상기 리턴관의 입구에 설치되어 상기 리턴관으로 공기가 유입되는 것을 단속하는 제2 개폐밸브와,
    상기 리턴관을 통해 최종토출부의 공기가 공기처리부로 리턴되도록 공기를 강제유동하는 리턴블로워 및
    상기 최종토출부 또는 바디의 내부에 설치되어 액적을 분사하는 보조분사부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는
    오존 및 OH 라디칼을 이용한 축사용 공기정화 시스템.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 제어부와 연결되어 상기 제어부로 입력되는 구동정보 및 측정정보를 외부로 전달하고, 외부에서 입력되는 입력신호를 상기 제어부로 전달하는 통신모듈과,
    상기 통신모듈을 통해 전송되는 정보를 수신하고, 상기 제어부로 구동명령을 전달하도록 상기 통신모듈과 유선 또는 무선으로 연결되는 관리자단말기를 더 포함하는 것을 특징으로 하는
    오존 및 OH 라디칼을 이용한 축사용 공기정화 시스템.
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