KR20060094384A - Oxygen generation control module for an oxygen generator - Google Patents

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KR20060094384A KR1020050015507A KR20050015507A KR20060094384A KR 20060094384 A KR20060094384 A KR 20060094384A KR 1020050015507 A KR1020050015507 A KR 1020050015507A KR 20050015507 A KR20050015507 A KR 20050015507A KR 20060094384 A KR20060094384 A KR 20060094384A
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Abstract

본 발명은 몸체부에 내부유로 및 실장공간을 형성하여 다수의 실장부품 및 이를 연결하는 배관을 외부에 노출되지 않도록 구성한 산소발생기용 산소발생 제어모듈에 관한 것이다.The present invention relates to an oxygen generation control module for an oxygen generator configured to form an internal flow path and a mounting space in a body part such that a plurality of mounting parts and pipes connecting the same are not exposed to the outside.

상기 산소발생기용 산소발생 제어모듈은, 흡착제가 충진된 흡착베드에 공기압축기에서 압축된 공기를 통과시켜 산소를 생성하는 산소발생기에 사용되는 산소발생 제어모듈에 있어서, 그 내부에 일정 크기의 실장공간이 형성되며, 상기 공기압축기로부터 압축된 공기를 상기 흡착베드로 이송하기 위한 유로와 상기 흡착베드에서 생성된 산소와 탈착된 질소를 외부로 이송하기 위한 유로가 그 내부에 형성되는 몸체부; 및 상기 몸체부 내부에 형성된 실장공간에 장착되며, 상기 몸체부에 형성된 유로를 통하여 상기 공기 압축기 또는 흡착베드와 연결되는 실장부품; 을 포함하는 것을 특징으로 한다.The oxygen generator control module for oxygen generator is an oxygen generator control module used in the oxygen generator for generating oxygen by passing the compressed air from the air compressor through the adsorption bed filled with the adsorbent, the mounting space of a predetermined size therein Is formed, the body portion is formed therein a flow path for transporting the compressed air from the air compressor to the adsorption bed and a flow path for transporting the oxygen generated in the adsorption bed and nitrogen desorbed to the outside; And a mounting part mounted in a mounting space formed inside the body part and connected to the air compressor or the adsorption bed through a flow path formed in the body part. Characterized in that it comprises a.

이와 같은 본 발명에 의하면, 각종 실장부품과 배관의 조립이 용이하며 작업성이 우수하고 제조비용이 적게 들며, 수선이 용이하다는 현저한 효과를 얻을 수 있다.According to the present invention as described above, it is possible to easily assemble various mounting parts and pipes, to have a remarkable effect of excellent workability, low manufacturing cost, and easy repair.

산소발생기, 산소발생 제어모듈, 몸체부, 오리피스, 밀폐부재, 내부유로  Oxygen generator, oxygen generation control module, body, orifice, sealing member, internal flow path

Description

산소발생기용 산소발생 제어 모듈{Oxygen Generation Control Module For An Oxygen Generator}Oxygen Generation Control Module For An Oxygen Generator

도 1은 본 발명에 의한 산소발생기용 산소발생 제어모듈이 장착된 산소발생기의 구성도이다. 1 is a configuration diagram of an oxygen generator equipped with an oxygen generator control module for an oxygen generator according to the present invention.

도 2는 본 발명에 의한 산소발생기용 산소발생 제어모듈이 장착된 산소발생기의 주요부품의 분해 사시도이다.Figure 2 is an exploded perspective view of the main parts of the oxygen generator equipped with an oxygen generator control module for oxygen generator according to the present invention.

도 3은 본 발명에 의한 산소발생기용 산소발생 제어모듈의 커버 플레이트를 도시한 것으로서, 3 shows a cover plate of an oxygen generation control module for an oxygen generator according to the present invention,

(a)는 사시도, (b)는 정면도, (c)는 배면도,    (a) is a perspective view, (b) is a front view, (c) is a rear view,

(d)는 도 3b의 A-A 선에 대한 단면도이다.   (d) is sectional drawing along the A-A line | wire of FIG. 3B.

도 4는 본 발명에 의한 산소발생기용 산소발생 제어모듈의 상부 커버를 도시한 것으로서, Figure 4 shows the upper cover of the oxygen generator control module for an oxygen generator according to the present invention,

(a)는 정면 사시도, (b)는 배면 사시도, (c)는 정면도, (d)는 배면도,    (a) is a front perspective view, (b) is a rear perspective view, (c) is a front view, (d) is a rear view,

(e)는 상부 커버 밀폐부재의 정면도,    (e) is a front view of the upper cover sealing member,

(f)는 도 4c의 B-B 선에 대한 단면도이고,    (f) is sectional drawing along the B-B line | wire of FIG. 4C,

(g)는 다른 실시예에 의한 도 4c의 B-B 선에 대한 단면도이다.   (g) is sectional drawing about the B-B line | wire of FIG. 4C by another embodiment.

도 5는 본 발명에 의한 산소발생기용 산소발생 제어모듈의 중간 커버를 도시한 것으로서, 5 shows an intermediate cover of an oxygen generation control module for an oxygen generator according to the present invention,

(a)는 정면 사시도, (b)는 배면 사시도, (c)는 정면도, (d)는 배면도,    (a) is a front perspective view, (b) is a rear perspective view, (c) is a front view, (d) is a rear view,

(e)는 중간 커버 밀폐부재의 정면도,    (e) is a front view of the intermediate cover sealing member,

(f)는 도 5d의 C-C 선에 대한 단면도이다.   (f) is sectional drawing about the C-C line | wire of FIG. 5D.

도 6은 본 발명에 의한 산소발생기용 산소발생 제어모듈의 오리피스 플레이트를 도시한 것으로서, 6 shows an orifice plate of an oxygen generation control module for an oxygen generator according to the present invention,

(a)는 정면도,    (a) is a front view,

(b)는 도 6a의 D-D 선에 대한 단면도,    (b) is a sectional view taken along the line D-D of FIG. 6A,

(c)는 도 6a의 D-D 선에 대한 다른 단면도를 나타낸다.   (c) shows another sectional view along the D-D line of FIG. 6A.

도 7은 본 발명에 의한 산소발생기용 산소발생 제어모듈의 하부 커버를 도시한 것으로서, 7 is a bottom cover of the oxygen generation control module for an oxygen generator according to the present invention,

(a)는 정면 사시도, (b)는 배면 사시도, (c)는 정면도, (d)는 배면도,    (a) is a front perspective view, (b) is a rear perspective view, (c) is a front view, (d) is a rear view,

(e)는 하부 커버 밀폐부재의 정면도이다.   (e) is a front view of a lower cover sealing member.

도 8은 종래의 PSA 방식 산소발생기의 구성을 개략적으로 나타낸 구성도이다.8 is a configuration diagram schematically showing the configuration of a conventional PSA oxygen generator.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 *Explanation of symbols on the main parts of the drawings

100...산소 발생기 110...여과 필터Oxygen generator 110 ... filtration filter

120...공기 압축기 200...솔레노이드 밸브120 air compressor 200 solenoid valve

300...수분제거필터 400...오리피스 플레이트300 ... moisture filter 400 ... orifice plate

510...커버 플레이트 520...상부 커버 밀폐부재510 ... cover plate 520 ... top cover seal

530...상부 커버 540...중간 커버530.Top cover 540 ... Middle cover

550...중간 커버 밀폐부재 560...하부 커버 밀폐부재550 ... Middle cover seal 560 ... Lower cover seal

570...하부 커버 600...몸체부570 Lower cover 600 Body

610...상부 몸체 620...중간 몸체610 upper body 620 intermediate body

630...하부 몸체 800...흡착 베드630 lower body 800 adsorptive bed

본 발명은 산소발생기에 관한 것으로, 보다 상세하게는 산소발생기에 구비되는 다수의 실장부품 및 이를 연결하는 배관을 하나의 모듈로서 제공하는 산소발생기용 산소발생제어모듈에 관한 것이다.The present invention relates to an oxygen generator, and more particularly to an oxygen generator control module for providing a plurality of mounting parts provided in the oxygen generator and a pipe connecting the same as one module.

오늘날 산소 발생기는 여러 곳에서 다양한 용도로 사용되고 있는데, 가장 흔하게는 사무실이나 일반가정의 밀폐된 공간에 산소를 공급함으로써 현대인의 일상생활에서 쌓인 피로의 회복 및 세포의 활성화를 돕기 위한 용도로 많이 쓰인다. 또한, 의료용 산소 발생기, 자동차용 산소 발생기, 잠수부의 공기 탱크 충전용 산소발생기 및 에어컨 등의 공기 정화용도 등 폭넓게 이용되고 있다. Today, oxygen generators are used in various places in various places. Most commonly, oxygen generators provide oxygen to confined spaces in offices or homes to help people recover from fatigue and activate cells. In addition, it is widely used for air purification such as medical oxygen generators, automobile oxygen generators, divers air tank filling oxygen generators and air conditioners.

이와 같이 산소를 발생시키기 위해서, PSA(Pressure Swing Adsorption, 가압교대흡착) 방식이 일반적으로 사용되고 있으며, 멤브레인 방식, 전기 분해 방식 등이 사용되기도 한다.In order to generate oxygen in this manner, a PSA (Pressure Swing Adsorption) method is generally used, and a membrane method, an electrolysis method, and the like are also used.

이중에서, PSA 방식 산소발생기는 흡착제(Zeolite Molecular Sieve, 제올라이트)의 선택적 흡착능력을 이용하여 공기 중의 질소와 산소를 분리하는 장치로서, 흡착베드의 압력을 변화시키면서 흡착, 균압, 탈착의 연속적 운전으로 산소를 생산하게 된다. 즉, 가압된 공기를 흡착제로 충진된 흡착베드로 불어 넣어주게 되면 흡착베드의 출구에서는 흡착선택도가 낮은 산소가 배출되며, 특정성분(질소)이 흡착된 흡착베드는 감압되어 고압에서 얻어진 산소의 일부로 재생(세정,탈착)의 과정을 거치게 된다. Among these, PSA type oxygen generator is a device that separates nitrogen and oxygen from air by using selective adsorption capacity of zeolite Molecular Sieve (zeolite), and it is operated by continuous operation of adsorption, equalization and desorption while changing pressure of adsorption bed. Will produce oxygen. That is, when the pressurized air is blown into the adsorption bed filled with the adsorbent, oxygen having low adsorption selectivity is discharged from the outlet of the adsorption bed, and the adsorption bed where the specific component (nitrogen) is adsorbed is reduced to a part of oxygen obtained at high pressure. It goes through the process of regeneration (cleaning, detaching).

도 8은 종래의 PSA 방식 산소발생기의 개략적인 구성을 나타내는 개통도이다.8 is an opening diagram showing a schematic configuration of a conventional PSA oxygen generator.

도 8에 도시된 바와 같이 종래의 산소발생기(1)는 공기를 압축하는 공기압축기(20)와, 압축된 공기가 유입하는 두개의 유로가 형성되며 그 유로를 통제하는 전자밸브(30)와, 상기 전자밸브(30)와 연결되어 질소를 흡착하여 순산소를 배출하는 한 쌍의 흡착베드(40,40a)와, 상기 흡착베드(40,40a)를 통하여 분리된 질소를 저장하고 배출하는 소음기(50)로 구성되어 있다.As shown in FIG. 8, the conventional oxygen generator 1 includes an air compressor 20 for compressing air, two flow paths through which compressed air flows, and an electromagnetic valve 30 for controlling the flow path. A pair of adsorption beds 40 and 40a connected to the solenoid valve 30 to adsorb nitrogen to discharge pure oxygen, and a silencer for storing and discharging nitrogen separated through the adsorption beds 40 and 40a; 50).

여기서, 공기압축기(20)는 흡입구가 유입된 외기 중의 먼지를 제거하고 정화된 공기를 공급하는 여과필터(10)와 연결되고 배출구가 전자밸브(30)의 일단과 연결되도록 구성되어, 여과필터(10)로부터 정화된 공기를 압축하여 전자밸브(30)로 배출하고 있다. Here, the air compressor 20 is connected to the filtration filter 10 for removing dust in the outside air into which the inlet is introduced and supplying purified air, and the outlet is connected to one end of the solenoid valve 30, thereby filtering the filtration filter ( The purified air from 10 is compressed and discharged to the solenoid valve 30.

상기 공기압축기(20)와 연결되어 있는 전자밸브(30)는 분기된 유로를 형성하도록 솔레노이드 밸브가 일반적으로 사용된다. 이때, 분기된 각각의 유로는 전류가 공급되면 포트가 개방되면서 내부쪽으로 유입되는 압축공기를 순간적으로 밀어내고 전류의 공급이 차단되면 포트가 폐쇄되는 형태를 이루며, 한 쌍의 흡착베드(40,40a)에 번갈아 압축공기를 공급하도록 설치되어 있다.The solenoid valve is generally used to form a branched flow path for the solenoid valve 30 connected to the air compressor 20. At this time, each branched flow path forms a form in which when the current is supplied, the port is opened and the compressed air flowing inwardly is momentarily pushed out, and the port is closed when the supply of the current is cut off. ) To alternately supply compressed air.

상기 흡착베드(40,40a)는 2개가 독립적으로 작동되며, 그 입구는 전자밸브(30)와 연결되고, 그 출구에는 산소의 배출압력을 저압으로 유지하는 오리피스(90,90a,95)가 연결되어 산소배출구를 이루고 있다.Two suction beds 40 and 40a are independently operated, and an inlet thereof is connected to the solenoid valve 30, and an orifice 90, 90a and 95 is connected to the outlet thereof to maintain the discharge pressure of oxygen at a low pressure. To form an oxygen outlet.

즉, 도 8에서와 같이, 여과필터(10)를 거쳐 공기압축기(20)에 유입된 공기는 가압되어 전자밸브(30)의 유로를 따라 흡착베드(40)로 유입되며, 상기 흡착베드(40)에서 배출되는 산소는 오리피스(90,95)를 거쳐 실내로 배출된다.That is, as shown in FIG. 8, the air introduced into the air compressor 20 through the filtration filter 10 is pressurized and introduced into the adsorption bed 40 along the flow path of the solenoid valve 30, and the adsorption bed 40. Oxygen discharged from) is discharged to the room via the orifices (90,95).

한편, 흡착베드(40)에서 얻어진 산소 중 일부는 오리피스(90a)를 통하여 흡착베드(40a)에 공급되며, 상기 흡착베드(40a)는 감압되어 재생(세정,탈착) 과정을 거쳐 소음기(50)을 거쳐 서서히 소음없이 외부로 배출된다.Meanwhile, some of the oxygen obtained from the adsorption bed 40 is supplied to the adsorption bed 40a through an orifice 90a, and the adsorption bed 40a is decompressed to undergo a regeneration (cleaning, desorption) process to silencer 50. It is slowly discharged to the outside without noise.

이와는 반대로, 상기 전자밸브(30)의 유로가 바뀌면 흡착베드(40,40a)의 흡착 및 재생과정은 서로 교대된다. On the contrary, when the flow path of the solenoid valve 30 is changed, the adsorption and regeneration processes of the adsorption beds 40 and 40a alternate with each other.

이러한 종래의 산소발생기는 그 내부에 많은 부품이 장착되고 이들 부품 사이를 연결하는 다수의 배관이 설치되어 있어 내부 구조가 매우 복잡하므로 생산성 이 낮고 불량의 발생률이 높으며, 추후에 유지, 수리 및 교체에 많은 어려움이 따르게 된다. 뿐만 아니라 실장부품들을 연결하기 위하여 그 연결부는 누설 방지 및 제품 신뢰성 확보를 위하여 스틸제 또는 PP제 벤드를 이용하여 피팅(fitting) 작업을 행하고 있으나, 연결부위가 매우 많아 작업이 곤란하다는 문제점이 있다. Such a conventional oxygen generator is equipped with a large number of parts therein and a plurality of pipes connected between these parts is very complicated internal structure, low productivity and high incidence of defects, and in future maintenance, repair and replacement Many difficulties will follow. In addition, in order to connect the mounting parts, the connection part is fitting using a bend made of steel or PP in order to prevent leakage and secure product reliability, but there is a problem in that the connection part is very large and difficult to work.

이러한 문제점을 해결하기 위하여 종래에는 산소발생기에 사용되는 각종 배관의 경로 및 실장부품의 배치를 최적화하고 있으나, 상술한 문제점을 근본적으로 해결할 수는 없다.In order to solve this problem, conventionally, various paths of piping and mounting parts used for the oxygen generator have been optimized, but the above-mentioned problems cannot be fundamentally solved.

또한, 산소발생기를 장기간 사용하게 되면 배관이 노화되어 유체의 누설이 발생하므로 배관의 교체가 필수적이다. 이와 같이 배관을 교체하는 경우에 산소발생기에 대한 충분한 사전지식이 없다면 분해후 다시 조립하는 데에 많은 어려움이 뒤따르게 된다. 특히, PSA 방식의 산소발생기의 경우에는 중공사 멤브레인 방식 또는 평막형 멤브레인 방식 산소발생기에 비해 그 구조가 복잡하므로 실장부품과 배관을 수리 및 교체하는 데에 많은 시간이 소요된다는 문제점이 있다.In addition, when the oxygen generator is used for a long time, the pipe ages and fluid leakage occurs, so it is necessary to replace the pipe. In the case of replacing the pipe as described above, if there is not enough prior knowledge about the oxygen generator, many difficulties are involved in reassembling after disassembly. In particular, the PSA type oxygen generator has a problem that it takes much time to repair and replace the mounting parts and pipes because the structure of the PSA type oxygen generator is more complicated than the hollow fiber membrane type or flat membrane type oxygen generator.

나아가, 배관을 교체하는 경우 누설이 발생하는 배관을 정확히 파악하지 못하는 경우에는 각각의 배관을 교환하여 누설부위를 찾고 있으나, 이러한 경우에는 A/S에 많은 시간과 비용이 소요된다는 문제점이 있다.Furthermore, in the case of replacing the pipes, when the pipes that do not accurately detect the leaking pipes are not accurately identified, the leaked parts are searched for by replacing the respective pipes, but in this case, there is a problem in that it takes a lot of time and money for the A / S.

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로, 산소발생기에 구비되는 배관 및 다수의 실장부품을 모듈화하여 그 구조가 단순한 산소발생기용 산소 발생 제어모듈을 제공하는 것을 목적으로 한다.The present invention is to solve the above problems, an object of the present invention is to provide an oxygen generator control module for the oxygen generator with a simple structure of the pipe and a plurality of mounting parts provided in the oxygen generator.

또한, 몸체 내부에 유로를 형성하여 실장부품과 배관의 조립이 용이하며 작업성이 우수하고 제조비용이 적게 들며 제품 불량이 적은 산소발생기용 산소발생 제어모듈을 제공하는 것을 목적으로 한다.In addition, an object of the present invention is to provide an oxygen generation control module for an oxygen generator, in which a flow path is formed inside the body to facilitate assembly of mounting components and pipes, having excellent workability, low manufacturing cost, and low product defects.

또한, 배관 및 실장부품의 교체가 용이할 뿐만 아니라 산소발생기 전체의 유지 및 수선이 용이하도록 하는 산소발생기용 산소발생 제어모듈을 제공하는 것을 목적으로 한다.In addition, an object of the present invention is to provide an oxygen generator control module for an oxygen generator that facilitates replacement of piping and mounting parts, as well as easy maintenance and repair of the entire oxygen generator.

상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 흡착제가 충진된 흡착베드에 공기압축기에서 압축된 공기를 통과시켜 산소를 생성하는 산소발생기에 사용되는 산소발생 제어모듈에 있어서, 그 내부에 일정 크기의 실장공간이 형성되며, 상기 공기압축기로부터 압축된 공기를 상기 흡착베드로 이송하기 위한 유로와 상기 흡착베드에서 생성된 산소와 탈착된 질소를 외부로 이송하기 위한 유로가 그 내부에 형성되는 몸체부; 및 상기 몸체부 내부에 형성된 실장공간에 장착되며, 상기 몸체부에 형성된 내부유로를 통하여 상기 공기 압축기 또는 흡착베드와 연결되는 실장부품; 을 포함하는 것을 특징으로 하는 산소발생기용 산소발생 제어 모듈을 제공한다. In order to achieve the above object, the present invention, in the oxygen generation control module used in the oxygen generator for generating oxygen by passing the compressed air from the air compressor to the adsorption bed filled with the adsorbent, the inside of the predetermined size A body part having a mounting space formed therein and including a flow path for transferring compressed air from the air compressor to the adsorption bed and a flow path for transporting oxygen generated from the adsorption bed and nitrogen desorbed to the outside; And a mounting part mounted in the mounting space formed inside the body part and connected to the air compressor or the adsorption bed through an internal flow path formed in the body part. It provides an oxygen generator control module for an oxygen generator comprising a.

바람직하게는, 상기 몸체부는, 상기 공기압축기와 연결되며 상기 공기압축기로부터 유입되는 유체가 흐르는 유로가 그 내부에 형성된 하부 몸체와, 일측은 상 기 흡착베드와 연결되고 타측은 상기 하부몸체에 형성된 유로와 연결되며 상기 흡착베드에 입출력되는 유체가 흐르는 유로가 그 내부에 형성된 상부 몸체를 구비한다. Preferably, the body portion is connected to the air compressor and the fluid flows from the air compressor flows in the lower body formed therein, one side is connected to the adsorption bed, the other side flow path formed in the lower body And an upper body formed therein with a flow path through which a fluid flowing in and out of the suction bed flows.

더욱 바람직하게는, 상기 몸체부는, 상기 상부 몸체의 내부에 형성된 유로와 상기 하부 몸체의 내부에 형성된 유로를 연결하는 유로가 그 내부에 형성된 중간 몸체를 더 구비하며, 상기 상부 몸체에 형성된 유로는 상기 중간몸체에 형성된 유로를 통하여 상기 하부 몸체에 형성된 유로와 연결될 수 있다.More preferably, the body portion further comprises an intermediate body formed therein a flow path connecting the flow path formed inside the upper body and the flow path formed inside the lower body, the flow path formed in the upper body is It may be connected to the flow path formed in the lower body through a flow path formed in the intermediate body.

또한 바람직하게는, 상기 몸체부의 내부에 형성되는 유로는 두 개 이상의 부재의 상호 밀착에 의하여 형성될 수 있다.Also preferably, the flow path formed in the body portion may be formed by close contact of two or more members.

한편, 본 발명에 의한 산소발생기용 산소발생 제어모듈은 상기 하부 몸체의 내부에 형성된 유로와 상기 중간 몸체의 내부에 형성된 유로를 연결하며, 상기 하부 몸체와 중간 몸체의 내부에 형성된 유로 사이에서 다수의 오리피스의 기능을 수행하도록 평판에 다수의 오리피스 구멍이 관통형성된 오리피스 플레이트; 를 더 포함할 수 있다.On the other hand, the oxygen generation control module for the oxygen generator according to the present invention connects the flow path formed in the interior of the lower body and the interior of the intermediate body, a plurality of flow paths formed between the lower body and the intermediate body An orifice plate through which a plurality of orifice holes are formed in the plate to perform the function of the orifice; It may further include.

바람직하게는, 상기 상부 몸체는 상기 흡착베드와 연결되도록 돌출형성된 니플을 구비하고, 상기 하부 몸체는 상기 공기압축기와 연결되도록 돌출형성된 니플을 구비할 수 있다.Preferably, the upper body may have a nipple protruding to be connected to the adsorptive bed, and the lower body may have a nipple protruding to be connected to the air compressor.

또한, 상기 상부 몸체와 중간 몸체 사이에는 상기 실장공간이 형성되고, 상기 실장부품은 상기 상부 몸체 또는 중간 몸체의 내부에 형성된 유로와 연결되는 것이 바람직하다.In addition, the mounting space is formed between the upper body and the intermediate body, the mounting component is preferably connected to the flow path formed inside the upper body or the intermediate body.

바람직하게는, 상기 실장부품에는 솔레노이드 밸브가 포함되며, 상기 솔레노이드 밸브는 상기 상부몸체에 형성된 유로를 통하여 상기 흡착베드와 연결되고, 상기 중간몸체 및 하부몸체에 형성된 유로를 통하여 공기압축기와 연결될 수 있다.Preferably, the mounting component includes a solenoid valve, the solenoid valve may be connected to the suction bed through a flow path formed in the upper body, it may be connected to the air compressor through the flow path formed in the intermediate body and the lower body. .

또한 바람직하게는, 상기 실장부품에는 솔레노이드 밸브 및 수분제거필터가 포함되며, 상기 솔레노이드 밸브는 상기 상부몸체에 형성된 제1 유로를 통하여 상기 수분제거필터의 일측과 연결되고, 상기 중간몸체 및 하부몸체에 형성된 유로를 통하여 공기압축기와 연결되며, 상기 수분제거필터의 타측은 상기 상부몸체에 형성된 제2 유로를 통하여 상기 흡착베드와 연결될 수 있다.Also preferably, the mounting component includes a solenoid valve and a water removal filter, wherein the solenoid valve is connected to one side of the water removal filter through a first flow path formed in the upper body, and is connected to the intermediate body and the lower body. It is connected to the air compressor through the formed flow path, the other side of the water removal filter may be connected to the adsorption bed through the second flow path formed in the upper body.

또한, 상기 몸체부 내부에 형성되는 유로는 적어도 2개의 흡착베드와 연결되도록 이루어질 수 있다.In addition, the flow path formed inside the body portion may be made to be connected to at least two adsorptive beds.

하기에서 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 설정된 용어들로서 이는 제품을 생산하는 생산자의 의도 또는 관례에 따라 달라질 수 있으므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다. In the following description of the present invention, if it is determined that a detailed description of a related known function or configuration may unnecessarily obscure the subject matter of the present invention, the detailed description thereof will be omitted. Terms to be described later are set in consideration of functions in the present invention, which may vary depending on the intention or custom of the producer producing the product, and the definitions should be made based on the contents throughout the present specification.

이하 본 발명의 실시예에 대하여 첨부된 도면에 따라서 보다 상세히 설명한다.Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 1은 본 발명에 의한 산소발생기용 산소발생 제어모듈이 장착된 산소발생기의 구성도이고, 도 2는 본 발명에 의한 산소발생기용 산소발생 제어모듈이 장착된 산소발생기의 주요부품의 분해 사시도이고, 도 3은 본 발명에 의한 산소발생기용 산소발생 제어모듈의 커버 플레이트를 도시한 도면이고, 도 4는 본 발명에 의한 산소발생기용 산소발생 제어모듈의 상부 커버를 도시한 도면이며, 도 5는 본 발명에 의한 산소발생기용 산소발생 제어모듈의 중간 커버를 도시한 도면이다. 또한, 도 6은 본 발명에 의한 산소발생기용 산소발생 제어모듈의 오리피스 플레이트를 도시한 도면이고, 도 7은 본 발명에 의한 산소발생기용 산소발생 제어모듈의 하부 커버를 도시한 도면이다.1 is a configuration diagram of an oxygen generator equipped with an oxygen generator control module for an oxygen generator according to the present invention, Figure 2 is an exploded perspective view of the main parts of the oxygen generator equipped with an oxygen generator control module for an oxygen generator according to the present invention. 3 is a view showing a cover plate of an oxygen generator control module for an oxygen generator according to the present invention, Figure 4 is a view showing an upper cover of the oxygen generator control module for an oxygen generator according to the present invention, Figure 5 The middle cover of the oxygen generator control module for an oxygen generator according to the present invention. 6 is a view showing an orifice plate of an oxygen generator control module for an oxygen generator according to the present invention, Figure 7 is a view showing a lower cover of the oxygen generator control module for an oxygen generator according to the present invention.

먼저 도 1에서 도시한 바와 같이, 본 발명에 의한 산소발생기용 산소발생 제어모듈이 장착된 산소발생기(100)는 도 8에 도시된 종래의 산소발생기와 유사한 구성을 갖는다. 그러나, 종래의 산소발생기는 다수의 실장부품 및 이를 연결하는 배관이 외부로 노출되어 있으나, 본 발명에 의한 산소발생기용 산소발생 제어모듈은 다수의 실장부품 및 이를 연결하는 배관의 일부를 몸체부 내부에 형성하여 조립, 유지 및 수선이 용이한 산소발생 제어모듈을 제공하는 것을 특징으로 한다. 특히, 본 명세서에서는 설명의 편의를 위하여 PSA 방식의 산소발생기를 예로 들어 도시하고 설명하지만, 본 발명의 사상 및 요지를 벗어나지 않고도 멤브레인 방식, 전기분해 방식 등 다른 방식의 산소발생기에도 널리 적용될 수 있다.First, as shown in FIG. 1, the oxygen generator 100 equipped with the oxygen generator control module for the oxygen generator according to the present invention has a configuration similar to that of the conventional oxygen generator illustrated in FIG. 8. However, the conventional oxygen generator has a plurality of mounting parts and pipes connecting them are exposed to the outside, the oxygen generator control module for oxygen generators according to the present invention a plurality of mounting parts and a portion of the pipe connecting the same inside the body portion. Formed on, characterized in that it provides an oxygen generation control module that is easy to assemble, maintain and repair. Particularly, in the present specification, for convenience of description, the PSA oxygen generator is illustrated and described as an example, but may be widely applied to other oxygen generators such as a membrane method and an electrolysis method without departing from the spirit and the gist of the present invention.

도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명에 의한 산소발생기용 산소발생 제어모듈은, 그 내부에 일정 크기의 실장공간이 형성되며, 공기압축기(120)로부터 압축된 공기를 흡착베드(800)로 이송하기 위한 유로와 상기 흡착베드(800)에서 생성된 산소와 탈착된 질소를 외부로 이송하기 위한 유로가 그 내부에 형성된 몸체부(600) 및 상기 몸체부(600) 내부에 형성된 실장공간에 장착되며, 상기 몸체부(600)에 형성된 유로를 통하여 상기 공기압축기(120) 또는 흡착베드(800)와 연결되는 실장부품(200,300)을 포함하여 이루어진다.As shown in FIG. 2, in the oxygen generator control module for oxygen generator according to the present invention, a mounting space having a predetermined size is formed therein, and the compressed air from the air compressor 120 is transferred to the adsorption bed 800. A flow path for transporting the oxygen generated from the adsorption bed 800 and nitrogen desorbed to the outside is mounted in the body part 600 formed therein and a mounting space formed inside the body part 600. It includes a mounting component (200,300) connected to the air compressor (120) or the adsorption bed (800) through a flow path formed in the body portion 600.

이때, 상기 몸체부(600) 내부에 형성되는 유로는 하나의 부재의 내부에 형성될 수도 있으나, 제조의 편의성 및 설계 자유도의 향상을 위해 두 개 이상의 부재를 상호 밀착시켜 형성될 수도 있다.At this time, the flow path formed in the body portion 600 may be formed in the interior of one member, but may also be formed by closely contacting two or more members in order to improve the convenience of manufacturing and design freedom.

바람직하게는 상기 몸체부(600)는, 상기 공기압축기(120)와 연결되며 상기 공기압축기(120)로부터 유입되는 유체가 흐르는 유로가 그 내부에 형성된 하부 몸체(630)와, 일측은 상기 흡착베드(800)와 연결되고 타측은 상기 하부몸체(630)에 형성된 유로와 연결되며 상기 흡착베드(800)에 입출력되는 유체가 흐르는 유로가 그 내부에 형성된 상부 몸체(610)를 구비한다.Preferably, the body portion 600 is connected to the air compressor 120, the lower body 630 is formed therein a flow path for the fluid flowing from the air compressor 120 and one side is the suction bed It is connected to the 800 and the other side is connected to the flow path formed in the lower body 630 and has an upper body 610 formed therein is a flow path for the fluid flowing in and out of the adsorption bed 800.

더욱 바람직하게는, 상기 몸체부(600)는 상기 상부 몸체(610)의 내부에 형성된 유로와 상기 하부 몸체(630)의 내부에 형성된 유로를 연결하는 유로가 그 내부에 형성된 중간 몸체(630)을 더 구비하여 상기 공기압축기(120)와 흡착베드(800) 사이에 위치하는 실장부품들과 연결되는 유로를 형성하도록 구성할 수 있으며, 이 경우에 상기 상부본체(610)에 형성된 유로는 상기 중간몸체(620)에 형성된 유로를 통하여 상기 하부 몸체(630)에 형성된 유로와 연결된다. 이때, 상기 상부몸체(610)와 중간몸체(620) 사이에는 각종 실장부품이 장착될 수 있는 실장공간이 형성될 수 있다.More preferably, the body part 600 may include an intermediate body 630 having a flow path connecting a flow path formed inside the upper body 610 and a flow path formed inside the lower body 630. It may be further provided to form a flow path connected to the mounting components located between the air compressor 120 and the adsorption bed 800, in this case the flow path formed in the upper body 610 is the intermediate body It is connected to the flow path formed in the lower body 630 through a flow path formed in the (620). In this case, a mounting space in which various mounting components may be mounted may be formed between the upper body 610 and the intermediate body 620.

예를 들어, 도 1 및 도 2에서와 같이, 상기 공기압축기(120)와 흡착베드(800) 사이에는 HEPA 필터 등으로 이루어지는 여과필터(110)에서 1차적으로 여과되어 공기압축기(120)을 통하여 공급된 공기를 2차적으로 여과하는 역할을 수행하는 2차 흡입 필터(130), 솔레노이드 밸브(200), 수분제거필터(300), 압력과 유량을 조절하는 다수의 오리피스 등의 부품이 구비될 수 있으며, 이러한 부품들은 설계사양에 따라 실장 여부, 그 갯수, 위치, 연결하는 유로 구조 등이 달라질 수 있다.For example, as shown in FIGS. 1 and 2, the air compressor 120 and the adsorption bed 800 are primarily filtered in a filtration filter 110 made of a HEPA filter or the like, through the air compressor 120. Parts such as a secondary suction filter 130, a solenoid valve 200, a water removal filter 300, and a plurality of orifices for adjusting pressure and flow rate may be provided to secondaryly filter the supplied air. In addition, these components may vary depending on design specifications, whether the number of mounting, the number, location, the flow path structure to connect.

이때, 본 발명에 의한 산소발생기용 산소발생 제어모듈은 상기 몸체부(600)에 형성되는 실장공간에 솔레노이드 밸브(200)와 같은 실장부품이 장착될 수 있으며, 추가적으로 수분제거필터(300) 등의 실장부품이 장착될 수도 있다. 그러나, 이와 같은 실장부품의 구성은 일 실시예에 불과하며, 설계 사양에 따라 실장공간에 장착되는 실장부품의 종류와 수는 변경가능할 것이다.At this time, the oxygen generation control module for the oxygen generator according to the present invention may be a mounting component such as the solenoid valve 200 in the mounting space formed in the body portion 600, and additionally, such as a water removal filter 300 Mounting parts may be mounted. However, the configuration of such a mounting component is only one embodiment, and the type and number of mounting components to be mounted in the mounting space may be changed according to design specifications.

여기서, 솔레노이드 밸브(200)는 공기압축기(120)에서 압축된 공기를 흡착베드(800)로 이송하거나, 흡착베드(800)에서 탈착된 질소를 외부로 배출하도록 포트(210,220,230,240,250)의 연결이 변경된다. 또한, 수분제거필터(300)는 공기 압축기에서 공급된 공기의 수분 등을 제거하는 기능을 한다. 한편, 흡착베드(800)는 제올라이트 등의 흡착제가 내부에 충진되어 질소의 흡착에 의해 산소를 발생하며, 세정 공정에서는 탈착되어 질소를 배출하게 된다.Here, the solenoid valve 200 is connected to the port (210, 220, 230, 240, 250) to transfer the air compressed in the air compressor 120 to the adsorption bed 800, or to discharge the nitrogen desorbed from the adsorption bed (800) to the outside . In addition, the water removal filter 300 serves to remove the moisture of the air supplied from the air compressor. Meanwhile, the adsorption bed 800 is filled with an adsorbent such as zeolite to generate oxygen by adsorption of nitrogen, and is desorbed in the cleaning process to discharge nitrogen.

이러한 실장부품들을 연결하는 배관은 도 1에 도시된 구성도에서처럼 형성될 수 있지만 이에 한정되는 것은 아니며, 설계사양에 따라 적절한 유로(배관) 연결구조를 설정할 수 있을 것이다.Pipes connecting the mounting parts may be formed as in the configuration diagram shown in FIG. 1, but are not limited thereto, and an appropriate flow path (pipe) connection structure may be set according to design specifications.

본 발명은 이러한 배관을 몸체부의 내부에 형성하여 각종 실장부품을 연결하는 유로(배관)의 적어도 일부를 외부에 노출시키지 않도록 하여, 조립 및 수리를 효과적으로 수행할 수 있다는 이점을 갖게 된다.The present invention has the advantage that it is possible to effectively perform the assembly and repair by forming such a pipe inside the body portion so as not to expose at least a part of the flow path (pipe) connecting the various mounting parts to the outside.

먼저, 상부 몸체(610), 중간 몸체(620), 하부 몸체(630) 등으로 이루어질 수 있는 몸체부(600)에 대해 살펴본다.First, it looks at the body portion 600 that can be made of the upper body 610, the intermediate body 620, the lower body 630 and the like.

본 실시예에서는 상기 몸체부(600)는 크게 세 개의 몸체(610,620,630)로 이루어져 있으나, 설계사양에 따라 상부몸체(610)와 하부몸체(630) 만으로 이루어질 수 있으며, 네 개 이상의 몸체로 구성될 수도 있을 것이다. In the present embodiment, the body portion 600 is composed of three main bodies 610, 620, 630, but may be composed of only the upper body 610 and the lower body 630 according to design specifications, it may be composed of four or more bodies There will be.

도 2 내지 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 상부 몸체(610)는 그 내부에 일측이 상기 흡착베드(800)와 연결되고 타측이 상기 하부몸체(630)에 형성된 유로와 연결되며 상기 흡착베드(800)에 입출력되는 유체가 흐르는 유로가 형성된다.As shown in Figures 2 to 4, the upper body 610 has one side connected to the suction bed 800 and the other side is connected to the flow path formed in the lower body 630 and the suction bed ( A flow path through which the fluid input and output flows into the 800 is formed.

본 명세서에서는 설명의 편의를 위하여 2 개의 흡착베드(810,820) 및 4개의 니플(511,512,513,514)이 사용된 경우에 대하여 도시하고 설명하지만, 이러한 흡착베드 및 니플의 갯수는 설계사양에 따라 변경가능하다. 또한, 흡착베드(800)와 연결되는 니플(511,512,513,514)은 도 3에서와 같이 커버 플레이트(510)로부터 'ㄱ'자로 절곡되어 설치될 수도 있으나, 도 2에 도시된 바와 같이 상부 커버(520)로부 터 일직선으로 연장되어 2열로 설치될 수도 있으며, 흡착베드의 설치구조 및 그 배관연결구조에 따라 변경가능하다. In the present specification, for the convenience of description, two adsorption beds 810, 820 and four nipples 511, 512, 513, and 514 are used and described. However, the number of such adsorption beds and nipples may be changed according to design specifications. In addition, the nipples 511, 512, 513, and 514 connected to the adsorption bed 800 may be installed by bending the letter 'B' from the cover plate 510, as shown in FIG. 3, but as illustrated in FIG. 2. It can be installed in two rows extending in a straight line, and can be changed according to the installation structure of the adsorptive bed and its piping connection structure.

이와 같이 상부 몸체(610) 내부의 유로를 형성하기 위해서는 하나의 부재만을 사용할 수도 있지만, 제조의 편의성 및 설계 자유도의 향상을 위하여 2 이상의 부재를 상호 밀착시켜 유로를 형성할 수도 있다. As described above, only one member may be used to form a flow path inside the upper body 610, but a flow path may be formed by bringing two or more members into close contact with each other to improve manufacturing convenience and design freedom.

예를 들어, 내부유로를 형성를 위하여 상기 상부 몸체(610)는 도 2에 도시된 바와 같이, 커버 플레이트(510) 및 상부 커버(530)의 밀착시켜 유로를 형성할 수 있으며, 유로를 흐르는 유체의 기밀을 위하여 상기 커버 플레이트(510)와 상부 커버(530) 사이에 상부커버 밀폐부재(530)가 장착될 수 있다.For example, in order to form an internal flow path, the upper body 610 may form a flow path by bringing the cover plate 510 and the upper cover 530 into close contact with each other, as illustrated in FIG. 2. An upper cover sealing member 530 may be mounted between the cover plate 510 and the upper cover 530 for airtightness.

이러한 유로는 도 4f에 도시된 바와 같이, 홈통이 형성된 상부커버(530)와, 상기 상부커버(530)에 밀착되어 유로(539)를 형성하는 커버 플레이트(510)와, 상기 유로(539)를 흐르는 유체의 기밀을 유지하도록 상기 상부 커버(530)의 홈통에 안착되어 설치되는 상부커버 밀폐부재(520)로 이루어 질 수 있다. 이때, 상기 상부커버(530)와 커버 플레이트(510)는 초음파 융착을 통해 접합하거나, 스크류 등 공지의 체결 구조를 통하여 밀착을 유지하게 된다.As shown in FIG. 4F, the flow path includes an upper cover 530 having a trough, a cover plate 510 that is in close contact with the upper cover 530, and forms a flow path 539, and the flow path 539. It may be made of an upper cover sealing member 520 that is mounted to be installed in the trough of the upper cover 530 to maintain the airtight of the flowing fluid. At this time, the upper cover 530 and the cover plate 510 are bonded by ultrasonic fusion or maintained in close contact through a known fastening structure such as a screw.

이와는 달리, 도 4g에 도시된 바와 같이, 반원 단면의 홈통이 형성된 커버 플레이트(510)와 이에 대응하는 홈통이 형성된 상부커버(530)를 초음파 융착을 통해 접합하여 유로(539)를 형성할 수도 있다. 이때, 상기 커버 플레이트(510) 또는 상부커버(530)에는 초음파 융착을 위한 돌기부(519)가 형성될 수 있다.Alternatively, as illustrated in FIG. 4G, the cover plate 510 in which the trough of the semicircle cross section is formed and the upper cover 530 in which the trough is formed may be joined by ultrasonic welding to form a flow path 539. . At this time, the cover plate 510 or the upper cover 530 may be formed with a protrusion 519 for ultrasonic welding.

바람직하게는, 상기 상부몸체(610)의 내부에 형성된 유로는 도 3에 도시된 바와 같이 커버 플레이트(510)에 형성된 니플(511,512,513,514)을 통하여 흡착베드(800)와 연결되게 할 수 있다. 이때, 상기 니플(511,512,513,514)은 니플 몸체(517)를 통하여 커버 플레이트(510)의 구멍(511a,512b,513c,514d)과 연결되며, 상기 구멍(511a,512b,513a,514a)을 통하여 흡착베드(800)로부터 입출력되는 유체는 도 4의 상부커버(530)에 형성된 유로(531,532,533,534)와 연결된다. 또한, 상기 유로(531,532,533,534)는 도 4c에서와 같이 상기 상부커버(530)의 후면에 형성된 니플(531a,532b,533b,534b)과 연결되어 중간몸체(620) 또는 수분제거필터(300) 등의 실장부품을 통하여 하부 몸체(630)에 형성된 유로와 연결된다. Preferably, the flow path formed inside the upper body 610 may be connected to the adsorption bed 800 through the nipples (511, 512, 513, 514) formed on the cover plate 510 as shown in FIG. At this time, the nipples (511, 512, 513, 514) are connected to the holes (511a, 512b, 513c, 514d) of the cover plate 510 through the nipple body 517, and the suction bed through the holes (511a, 512b, 513a, 514a). Fluid input and output from the 800 is connected to the flow path (531,532,533,534) formed in the upper cover 530 of FIG. In addition, the flow path (531,532,533,534) is connected to the nipples (531a, 532b, 533b, 534b) formed on the back of the upper cover 530, as shown in Figure 4c, such as the intermediate body 620 or water removal filter 300 It is connected to the flow path formed in the lower body 630 through the mounting component.

구체적으로, 상기 커버 플레이트에 형성된 두 개의 니플(511,512)은 제1 흡착베드(810)와 연결되며, 다른 두 개의 니플(513,514)은 제2 흡착베드(820)와 연결되도록 구성할 수 있다. 또한, 상기 상부 몸체(530)의 후면에 형성된 두 개의 니플(531b,533b)은 각각 두 개의 수분제거필터(310,320)와 연결되며, 다른 두 개의 니플은(532b,534b)은 도 5a의 중간몸체(520)에 형성된 니플(542,544)을 통하여 하부몸체(530)에 형성된 유로(571,572)(도 7a 참조)와 연결된다.Specifically, two nipples 511 and 512 formed on the cover plate may be connected to the first suction bed 810, and the other two nipples 513 and 514 may be connected to the second suction bed 820. In addition, two nipples 531b and 533b formed on the rear surface of the upper body 530 are connected to two water removal filters 310 and 320, respectively, and the other two nipples 532b and 534b are the intermediate bodies of FIG. 5A. Nipples 542 and 544 formed at 520 are connected to flow paths 571 and 572 formed in the lower body 530 (see FIG. 7A).

또한, 상기 상부커버(530)에는 솔레노이드 밸브(200)와 수분제거필터(300)를 연결하는 유로(538,539)가 형성될 수 있으며, 상기 상부 커버(530)의 후면에는 솔레노이드 밸브(200)와 연결되는 니플(538a,539a) 및 수분제거필터(300)와 연결되는 니플(538b,539b)이 구비될 수도 있다.In addition, the upper cover 530 may be formed with flow paths 538 and 539 connecting the solenoid valve 200 and the water removal filter 300, and are connected to the solenoid valve 200 on the rear surface of the upper cover 530. Nipples 538a and 539a and nipples 538b and 539b connected to the water removal filter 300 may be provided.

한편, 상부 커버 밀폐부재(520)는 상기 상부커버(530)의 홈통에 안착되며, 유로(531,532,533,534,538,539)를 흐르는 유체의 기밀을 유지하도록 유로의 형상에 맞춰 형성된 부분 부재(521,522,523,524,528,529)로 이루어진다.On the other hand, the upper cover sealing member 520 is seated in the trough of the upper cover 530, and consists of partial members (521, 522, 523, 524, 528, 529) formed in accordance with the shape of the flow path to maintain the airtight of the fluid flowing through the flow path (531,532,533,534,538,539).

또한, 상기 커버 플레이트(510)와 상부커버(530)의 밀착(접합)의 편의성을 위하여 상기 상부커버(530)에는 위치 고정용 돌기(F2)(도 4a 참조)가 형성되어 커버 플레이트(510)의 위치 고정용 홀(F1)(도 3a 참조)에 끼워지도록 할 수 있다. 이때, 상기 커버 플레이트(510)와 상부커버(530)는 밀착을 위하여 초음파 융착되거나 조립홀(S)(도 3a 및 도 4a 참조)을 통해 스크류 결합될 수 있다. In addition, a position fixing protrusion F2 (refer to FIG. 4A) is formed on the upper cover 530 for convenience of adhesion (bonding) of the cover plate 510 and the upper cover 530 to cover the cover plate 510. Can be fitted into the position fixing hole F1 (see FIG. 3A). At this time, the cover plate 510 and the upper cover 530 may be ultrasonically fused or screwed through an assembly hole S (see FIGS. 3A and 4A) for close contact.

또한, 흡착베드(800)에서 생성된 산소는 몸체부(600) 내부에 형성된 유로를 통하여 도 4a 및 4c의 산소토출 니플(535)을 통하여 외부로 배출된다. 도 3의 미설명 부호 515는 상기 산소토출 니플(535)이 통과되는 관통공이다.In addition, the oxygen generated in the adsorption bed 800 is discharged to the outside through the oxygen discharge nipple 535 of Figures 4a and 4c through the flow path formed in the body portion 600. Reference numeral 515 in FIG. 3 is a through hole through which the oxygen discharge nipple 535 passes.

또한, 도 2, 도 5 및 도 6에 도시된 중간 몸체(620)는 그 내부에 상기 상부 몸체(610)의 내부에 형성된 유로와 하부 몸체(630)의 내부에 형성된 유로를 연결하는 유로가 형성된다.In addition, the intermediate body 620 illustrated in FIGS. 2, 5 and 6 has a flow path connecting the flow path formed inside the upper body 610 and the flow path formed inside the lower body 630 therein. do.

전술한 바와 같이 중간몸체(620) 내부의 유로를 형성하기 위하여 하나의 부재만을 사용할 수도 있지만, 제조의 편의성 및 설계 자유도의 향상을 위하여 2 이상의 부재를 상호 밀착시켜 유로를 형성할 수도 있다. As described above, only one member may be used to form the flow path inside the intermediate body 620, but the flow path may be formed by bringing two or more members into close contact with each other in order to improve manufacturing convenience and design freedom.

예를 들어 도 5f에 도시된 바와 같이, 상기 중간 몸체(620)는 내부유로를 형성를 위하여 홈통이 형성된 중간 커버(540)의 일 면(541)과, 상기 중간 커버(540)의 일 면(541)에 밀착되어 유로(546)를 형성하는 평판(401)과, 상기 유로(546)를 흐르는 유체의 기밀을 유지하도록 상기 중간 커버(540)의 일 면(541)에 형성된 홈 통에 안착되어 설치되는 중간 커버 밀폐부재(556)로 이루어질 수 있다. 이때, 본 발명의 실시예에서는 중간 몸체(620)의 내부에 유로를 형성하기 위하여 커버 부재로서 평판(401)을 사용하여 부품수를 줄이도록 하였으나, 별도의 커버 부재를 사용하여 중간 몸체(620) 내부에 유로를 형성할 수도 있을 것이다. 즉, 본 실시예의 경우에는 평판(401)의 일 면은 중간 몸체(620)의 내부유로를 형성하기 위하여 사용되고 다른 면은 하부 몸체(630)의 내부유로를 형성하기 위하여 사용되지만, 상부몸체(610) 내부의 유로를 형성하기 위하여 상부커버(530)와 밀착되는 커버 플레이트(510)와 같이, 독립된 커버 부재를 사용하는 것도 가능하다. 또한, 독립된 커버 부재를 이용하여 도 4g와 같은 단면을 갖도록 할 수도 있고, 유체의 기밀을 위하여 초음파 융착 또는 스크류 결합 등 공지의 방법을 통해 밀착구조를 얻을 수도 있다.For example, as shown in FIG. 5F, the intermediate body 620 has one surface 541 of the intermediate cover 540 having a trough for forming an internal flow path, and one surface 541 of the intermediate cover 540. ) Mounted on a flat plate 401 which is in close contact with the channel 546 and a groove formed in one surface 541 of the intermediate cover 540 so as to maintain the airtightness of the fluid flowing in the channel 546. It may be made of an intermediate cover sealing member 556. At this time, in the embodiment of the present invention to reduce the number of parts using a flat plate 401 as a cover member in order to form a flow path in the interior of the intermediate body 620, the intermediate body 620 using a separate cover member The flow path may be formed inside. That is, in this embodiment, one surface of the plate 401 is used to form the internal flow path of the intermediate body 620, while the other surface is used to form the internal flow path of the lower body 630, but the upper body 610 In order to form an inner flow path, it is also possible to use an independent cover member, such as a cover plate 510 which is in close contact with the upper cover 530. In addition, an independent cover member may be used to have a cross section as shown in FIG. 4G, and a close contact structure may be obtained through a known method such as ultrasonic welding or screw coupling for airtightness of the fluid.

바람직하게는, 도 2에서와 같이, 상기 상부 몸체(610)와 중간 몸체(620) 사이에는 솔레노이드 밸브(200), 수분제거필터(300) 등의 실장부품이 장착될 수 있는 실장공간이 형성될 수 있으며, 상기 실장부품은 상기 상부 몸체(610) 또는 중간몸체(620)에 형성된 유로와 연결된다. Preferably, as shown in FIG. 2, a mounting space may be formed between the upper body 610 and the intermediate body 620 on which mounting components such as a solenoid valve 200 and a water removal filter 300 may be mounted. The mounting component may be connected to a flow path formed in the upper body 610 or the intermediate body 620.

상기 중간몸체(620)는 상부 몸체(610)의 니플(532b,534b)과 연통되는 니플(542,544)을 통하여 상부 몸체(610)의 유로(532,534)와 연결되며, 상기 니플(542,544)은 그 후면에 형성된 연결구(542b,544b)를 통하여 하부몸체(630)에 형성된 유로(571,572)(도 7c 참조)와 연결된다. 또한, 공기압축기(120)에서 압축된 공기는 중간커버(540)에 형성된 유로(546) 및 연결구멍(546a)을 통해 솔레노이드 밸브(200)의 포트(210)(도 1 참조)로 공급되며, 솔레노이드 밸브(200)의 포트 (220,230)을 통해 배출된 질소는 도 5c의 연결구멍(547a,548a) 및 니플(547a,548b)을 통해 외부로 배출된다.The intermediate body 620 is connected to the flow paths 532 and 534 of the upper body 610 through nipples 542 and 544 communicating with the nipples 532b and 534b of the upper body 610, and the nipples 542 and 544 are rear surfaces thereof. It is connected to the flow path (571, 572) (see Fig. 7c) formed in the lower body 630 through the connector (542b, 544b) formed in the. In addition, the air compressed by the air compressor 120 is supplied to the port 210 (see FIG. 1) of the solenoid valve 200 through the flow path 546 and the connection hole 546a formed in the intermediate cover 540, The nitrogen discharged through the ports 220 and 230 of the solenoid valve 200 is discharged to the outside through the connection holes 547a and 548a and nipples 547a and 548b of FIG. 5C.

이때, 솔레노이드 밸브(200)와 상부 몸체(610) 또는 중간몸체(620) 사이의 기밀을 유지하기 위하여 도 2에서와 같이 기밀부재(260,270)가 장착될 수 있다.At this time, in order to maintain the airtight between the solenoid valve 200 and the upper body 610 or the intermediate body 620, airtight members 260 and 270 may be mounted as shown in FIG.

한편, 도 5d의 유로(543,549)는 도 6a의 오리피스 플레이트(400)에 형성된 연결구멍(431,432,433,434,435)을 통해 도 7c의 유로(571,572,573,574)를 연결하여, 산소발생기의 산소 생성 및 희석, 질소 탈착 등의 기능을 수행하도록 한다. Meanwhile, the flow paths 543 and 549 of FIG. 5D connect the flow paths 571, 572, 573 and 574 of FIG. 7C through the connection holes 431, 432, 433, 434 and 435 formed in the orifice plate 400 of FIG. 6A, such as oxygen generation and dilution of the oxygen generator and nitrogen desorption. Perform a function.

또한, 중간 커버 밀폐부재(550)는 상기 중간커버(540)의 홈통에 안착되며, 유로(543,546,549)를 흐르는 유체의 기밀을 유지하도록 유로의 형상에 맞춰 형성된 부분 부재(553,556,559)로 이루어진다.In addition, the intermediate cover sealing member 550 is seated in the trough of the intermediate cover 540, and is composed of partial members 553, 556, 559 formed in accordance with the shape of the flow path to maintain the airtight of the fluid flowing through the flow path (543, 546, 549).

도 5에서와 같이 중간 커버(540)의 하부에 형성된 박스부(541a)에는 여과필터(120)나 에어탱크(미도시) 등의 부품이 장착될 수 있으며, 일 예로서 여과필터(120)에서 공급된 공기를 저장하는 에어탱크(미도시)가 장착되어 도 7의 구멍(575)를 통해 공기압축기(120)에 정화된 공기를 공급하도록 구성할 수 있다. As shown in FIG. 5, a part such as a filtration filter 120 or an air tank (not shown) may be mounted to the box portion 541a formed at the lower portion of the intermediate cover 540, and as an example, in the filtration filter 120. An air tank (not shown) for storing the supplied air may be mounted to supply purified air to the air compressor 120 through the hole 575 of FIG. 7.

또한, 도 2, 도 6 및 도 7에 도시된 바와 같이, 하부 몸체(630)는 그 내부에 공기 압축기(120)와 연결되며 상기 공기 압축기(120)로부터 유입되는 유체가 흐르는 유로가 형성된다. In addition, as shown in Figures 2, 6 and 7, the lower body 630 is connected to the air compressor 120 therein is formed with a flow path through which the fluid flowing from the air compressor 120 flows.

전술한 상부몸체(610) 및 중간몸체(620)와 마찬가지로 하부몸체(630) 내부에 유로를 형성하기 위하여 하나의 부재만을 사용할 수도 있지만, 제조의 편의성 및 설계 자유도의 향상을 위하여 2 이상의 부재를 상호 밀착시켜 유로를 형성할 수도 있다. Similar to the upper body 610 and the intermediate body 620 described above, only one member may be used to form a flow path inside the lower body 630, but two or more members may be mutually interposed to improve manufacturing convenience and design freedom. The flow path may be formed by being in close contact.

예를 들어 도 6c에 도시된 바와 같이, 상기 하부 몸체(630)는 내부유로를 형성를 위하여 홈통이 형성된 하부 커버(570)와, 상기 하부커버(570)에 밀착되어 유로를 형성하는 평판(401)과, 상기 유로를 흐르는 유체의 기밀을 유지하도록 상기 하부커버(570)의 홈통에 안착되어 설치되는 하부커버 밀폐부재(560)로 이루어질 수 있다. 이때, 본 발명의 실시예에서는 하부몸체(630)의 내부에 유로를 형성하기 위하여 커버 부재로서 평판(401)을 사용하여 부품수를 줄이도록 하였으나, 별도의 커버 부재를 사용하여 하부몸체(630) 내부에 유로를 형성할 수도 있을 것이다. 이와는 달리, 상부몸체(610) 내부의 유로를 형성하기 위하여 상부커버(530)와 밀착되는 커버 플레이트(510)와 같이, 독립된 커버 부재를 사용하는 것도 가능하다. 또한, 독립된 커버 부재를 이용하여 도 4g와 같은 단면을 갖도록 할 수도 있고, 유체의 기밀을 위하여 초음파 융착 또는 스크류 결합 등 공지의 방법을 통해 밀착구조를 얻을 수도 있다.For example, as shown in FIG. 6C, the lower body 630 has a lower cover 570 having a trough for forming an internal flow path, and a flat plate 401 that is in close contact with the lower cover 570 to form a flow path. And a lower cover sealing member 560 seated and installed in the trough of the lower cover 570 to maintain the airtightness of the fluid flowing in the flow path. At this time, in the embodiment of the present invention to reduce the number of parts using a flat plate 401 as a cover member to form a flow path in the lower body 630, the lower body 630 using a separate cover member The flow path may be formed inside. Alternatively, an independent cover member may be used, such as a cover plate 510 that is in close contact with the upper cover 530 to form a flow path inside the upper body 610. In addition, an independent cover member may be used to have a cross section as shown in FIG. 4G, and a close contact structure may be obtained through a known method such as ultrasonic welding or screw coupling for airtightness of the fluid.

바람직하게는, 상기 하부몸체(630)는 그 후면에 설치되는 니플(575,576)을 통하여 공기압축기(120)와 연결된다. 이때, 니플(575)은 도 2의 여과필터(110)를 거친 공기가 유입되는 공기압축기(120)의 유입구와 연결되며, 니플(576)은 공기압축기(120)의 유출구와 연결된다.상기 니플(576)을 통하여 공급된 공기는 도 5b의 유로(546)를 통해 솔레노이드 밸브(200)로 공급된다.Preferably, the lower body 630 is connected to the air compressor 120 through the nipples (575, 576) installed on the back. In this case, the nipple 575 is connected to the inlet of the air compressor 120 through which the air passing through the filtration filter 110 of FIG. 2 is introduced, and the nipple 576 is connected to the outlet of the air compressor 120. The air supplied through 576 is supplied to the solenoid valve 200 through the flow path 546 of FIG. 5B.

또한, 하부커버(570)의 상부에 형성된 유로(571,572)는 도 5a의 니플 (542,544)을 통해 흡착베드(800)로부터 공급된 유체가 흐르도록 한다. 이때, 상기 유로(571,572)는 평판(401)의 연결구멍(431,432,433,434,435)(도 6 참조) 및 중간몸체(620)의 유로(543,546,549)(도 7a 참조)를 통하여 하부에 있는 유로(573,574)와 연결되어, 외부로 산소를 토출하거나 세정을 위하여 흡착베드(800)에 산소를 공급하게 된다. In addition, the flow paths 571 and 572 formed on the upper portion of the lower cover 570 allow the fluid supplied from the suction bed 800 to flow through the nipples 542 and 544 of FIG. 5A. At this time, the flow path (571, 572) is connected to the flow path (573, 574) in the lower through the connection holes (431, 432, 433, 434, 435 (see Fig. 6) of the flat plate 401 and the flow path (543, 546, 549) (see Fig. 7a) of the intermediate body 620. As a result, oxygen is discharged to the outside or oxygen is supplied to the adsorption bed 800 for cleaning.

한편, 상기 하부 커버(570)는 상기 공기압축기(120)의 진동을 견딜 수 있도록 스틸 등의 금속재질로 형성되는 것이 바람직하며, 이 경우에 상기 하부커버(570)는 오리피스 플레이트(400)와 중간커버(540) 등과 조립 및 분해가 가능하도록 스크류 등으로 체결되는 것이 바람직하다.On the other hand, the lower cover 570 is preferably formed of a metal material such as steel to withstand the vibration of the air compressor 120, in this case the lower cover 570 is intermediate with the orifice plate 400 It is preferable that the cover 540 is fastened with a screw or the like so as to be assembled and disassembled.

또한, 하부 커버 밀폐부재(560)는 상기 하부커버(570)의 홈통에 안착되며, 유로(571,572,573,574)를 흐르는 유체의 기밀을 유지하도록 유로의 형상에 맞춰 형성된 부분 부재(561,562,563,564)로 이루어진다.In addition, the lower cover sealing member 560 is seated in the trough of the lower cover 570, and consists of partial members 561, 562, 563, 564 formed in accordance with the shape of the flow path to maintain the airtight of the fluid flowing through the flow path (571, 572, 573, 574).

다음으로, 도 1 내지 도 7을 참조하여 상기 몸체부(600) 내부에 형성된 실장공간에 장착되는 실장부품(200,300)에 대해 살펴본다.Next, the mounting parts 200 and 300 mounted in the mounting space formed inside the body part 600 will be described with reference to FIGS. 1 to 7.

상기 실장부품(200,300)은 상기 몸체부(600)의 내부에 형성된 유로를 통하여 공기 압축기(120) 또는 흡착베드(800)와 연결되어 상기 흡착베드(800)에서 산소를 생성하거나 질소를 탈착하도록 유로를 형성하며, 또한 이러한 산소 또는 질소의 배출을 위한 유로를 형성하도록 기능할 수 있다. The mounting parts 200 and 300 are connected to the air compressor 120 or the adsorption bed 800 through a flow path formed in the body part 600 to generate oxygen or desorb nitrogen in the adsorption bed 800. It can also function to form a flow path for the discharge of such oxygen or nitrogen.

상기 상부 몸체(610)와 중간몸체(620) 사이에 형성된 실장공간에 장착될 수 있으며, 이 경우에 상기 실장부품(200,300)은 상기 상부몸체(610) 또는 중간몸체(620)의 내부에 형성된 유로와 연결된다.The mounting body 200 and 300 may be mounted in a mounting space formed between the upper body 610 and the intermediate body 620. In this case, the mounting parts 200 and 300 may be flow paths formed inside the upper body 610 or the intermediate body 620. Connected with

이러한 실장부품에는 도 2에 도시된 바와 같이 솔레노이드 밸브(200)를 포함할 수 있으며, 상기 솔레노이드 밸브(200)는 공기압축기(120)에서 압축된 공기를 흡착베드(800)로 이송하거나 흡착베드(800)에서 생성된 산소 또는 탈착된 질소를 외부로 배출하도록 전자적으로 포트(210,220,230,240,250)의 연결을 변경하여 상기 몸체부(600)의 내부에 형성된 유로의 연결을 변경하거나 단속한다.Such a mounting component may include a solenoid valve 200 as shown in FIG. 2, and the solenoid valve 200 transfers the air compressed by the air compressor 120 to the adsorption bed 800 or the adsorption bed ( The connection of the ports 210, 220, 230, 240, and 250 is electronically changed to discharge oxygen or desorbed nitrogen generated at 800 to the outside, thereby changing or intermitting the connection of the flow path formed in the body part 600.

이때, 상기 솔레노이드 밸브(200)는 상기 중간 몸체(620)에 형성된 유로 또는 하부몸체(630)에 형성된 유로를 통하여 공기 압축기(120)와 연결된다. 즉, 상기 공기 압축기(120)에서 압축된 공기는 도 7b의 하부커버(570)의 니플(576) 및 도 5b의 중간커버(540)의 유로(546)를 통해 솔레노이드 밸브(200)의 포트(210)(도 1 참조)로 유입된다. In this case, the solenoid valve 200 is connected to the air compressor 120 through a flow path formed in the intermediate body 620 or a flow path formed in the lower body 630. That is, the air compressed by the air compressor 120 is connected to the port of the solenoid valve 200 through the nipple 576 of the lower cover 570 of FIG. 7B and the flow path 546 of the middle cover 540 of FIG. 5B. 210 (see FIG. 1).

또한, 상기 솔레노이드 밸브(200)는 상기 상부 몸체(610)에 형성된 유로(531,533,538,539)를 통하여 상기 흡착베드(800)와 연결된다. 도 2의 경우에는 상기 솔레노이드 밸브(200)와 상부 몸체(610) 사이에 수분제거 필터(300)가 개재되어 있으나, 상기 수분제거 필터(300)가 생략된 경우에는 상기 솔레노이드 밸브(200)를 상기 상부몸체(630)의 유로(531,533)에 직접 연결시키면 될 것이다.In addition, the solenoid valve 200 is connected to the adsorption bed 800 through the flow path (531,533,538,539) formed in the upper body 610. In FIG. 2, the water removal filter 300 is interposed between the solenoid valve 200 and the upper body 610. However, when the water removal filter 300 is omitted, the solenoid valve 200 is referred to as the water removal filter 300. It may be connected directly to the flow path (531, 533) of the upper body (630).

이때, 상기 솔레노이드 밸브(200)와 상부 몸체(610) 또는 중간몸체(620) 사이의 기밀을 유지하기 위하여 도 2에서와 같이 기밀부재(260,270)가 장착될 수 있다.At this time, in order to maintain the airtight between the solenoid valve 200 and the upper body 610 or the intermediate body 620, airtight members 260 and 270 may be mounted as shown in FIG.

한편, 도 2에서와 같이, 상기 실장부품에는 솔레노이드 밸브(200)와, 공기 압축기에서 공급된 공기의 수분 등을 제거하는 수분제거필터(300)가 포함될 수 있다. 이러한 경우에는, 상기 솔레노이드 밸브(200)는 상기 상부 몸체에 형성된 제1 유로(538,539)를 통하여 상기 수분제거필터(300)의 일측과 연결되고, 전술한 바와 같이 상기 중간몸체(620) 및 하부 몸체에 형성된 유로를 통하여 공기압축기(120)와 연결된다. 또한, 상기 수분제거필터(300)의 타측은 상기 상부 몸체(610)에 형성된 제2 유로(531,533)를 통하여 흡착베드(800)와 연결된다.On the other hand, as shown in Figure 2, the mounting component may include a solenoid valve 200, and a water removal filter 300 for removing the moisture of the air supplied from the air compressor. In this case, the solenoid valve 200 is connected to one side of the water removal filter 300 through the first flow path (538, 539) formed in the upper body, the intermediate body 620 and the lower body as described above The air compressor 120 is connected to the air compressor 120. In addition, the other side of the water removal filter 300 is connected to the adsorption bed 800 through the second flow path (531,533) formed in the upper body 610.

본 명세서에서는 흡착과 탈착의 연속반응을 위하여 2개의 흡착베드(810.820)를 구비한 산소발생기(100)에 적합하도록 유로를 구성하였지만, 산소발생기에 구비되는 흡착베드의 수에 따라 실장부품의 개수 및 연결되는 유로의 형상은 변경가능할 것이다. 예를 들어, 흡착베드가 하나만 구비되도록 실장부품을 설치하고 이를 연결하는 내부유로를 형성할 수도 있으며, 흡착베드가 세 개 이상 구비되도록 할 수도 있을 것이다.In the present specification, although the flow path is configured to be suitable for the oxygen generator 100 having two adsorption beds (810.820) for the continuous reaction of adsorption and desorption, the number of mounting parts and The shape of the flow path to be connected will be changeable. For example, the mounting part may be installed so that only one adsorption bed is provided, and an internal flow path may be formed to connect the same, and three or more adsorption beds may be provided.

또한, 상기 상부몸체(610)와 중간몸체(620) 사이에 장착되는 실장부품의 수리 및 교체를 위하여 상기 상부몸체(610)와 중간몸체(620)는 스크류 등 분해 및 조립이 가능한 체결수단을 사용하여 결합되는 것이 바람직할 것이다.In addition, the upper body 610 and the intermediate body 620 is a fastening means that can be disassembled and assembled, such as a screw for repair and replacement of the mounting parts mounted between the upper body 610 and the intermediate body 620. It would be desirable to combine.

바람직하게는, 본 발명에 의한 산소발생기용 산소발생 제어모듈은 도 2 및 도 6에서와 같이, 상기 하부몸체(630)의 내부에 형성된 유로와 상기 중간몸체(620)에 형성된 유로 사이에서 다수의 오리피스의 기능을 수행하도록 평판(401)에 다수 의 오리피스 구멍이 관통형성된 오리피스 플레이트(400)를 더 포함할 수 있다. Preferably, the oxygen generation control module for the oxygen generator according to the present invention, as shown in Figures 2 and 6, a plurality of passages formed in the interior of the lower body 630 and the flow path formed in the intermediate body 620 It may further include an orifice plate 400 through which a plurality of orifice holes are formed in the plate 401 to perform the function of the orifice.

상기 오리피스 플레이트(400)는 상기 하부커버(630) 또는 중간커버(620)에 유로를 형성하기 위해 사용되는 커버부재와 별도로 구비될 수 있지만, 본 실시예의 경우에는 부품의 수를 줄이기 위하여 상기 오리피스 플레이트(400)가 상기 하부커버(630) 및 중간커버(620)에 유로를 형성하도록 하부커버(630) 및 중간커버(620)와 밀착되어 설치된다. 즉, 본 실시예의 경우에는 도 6c에서와 같이 오리피스 플레이트(400)의 평판(401)의 일 면은 중간 몸체(620)의 내부유로를 형성하기 위하여 사용되고 다른 면은 하부 몸체(630)의 내부유로를 형성하기 위하여 사용되며, 평판(401)에 관통형성된 구멍은 오리피스의 기능을 하거나 중간몸체(620)와 하부몸체(630)의 유로를 연결하거나, 니플 등의 부품이 관통할 수 있도록 하는 등 복수의 기능을 수행하게 된다. 이와 같이, 복수의 기능을 수행하도록 오리피스 플레이트(400)를 설치하는 경우에는 부품의 교체를 용이하게 하도록 상기 중간커버(540), 오리피스 플레이트(400) 및 하부 커버(570)는 스크류 등의 체결을 통해 밀착을 유지하는 것이 바람직하지만, 전술한 초음파 융착 등을 통하여 밀착을 유지하도록 할 수도 있을 것이다.The orifice plate 400 may be provided separately from the cover member used to form a flow path in the lower cover 630 or the intermediate cover 620, but in the present embodiment, the orifice plate to reduce the number of parts 400 is installed in close contact with the lower cover 630 and the middle cover 620 to form a flow path in the lower cover 630 and the intermediate cover 620. That is, in this embodiment, as shown in FIG. 6C, one surface of the flat plate 401 of the orifice plate 400 is used to form an internal flow path of the intermediate body 620, and the other surface is an internal flow path of the lower body 630. It is used to form a hole, the hole formed in the flat plate 401 functions as an orifice or connects the flow path of the intermediate body 620 and the lower body 630, or a plurality of parts such as nipples to pass through Will perform the function of. As such, when the orifice plate 400 is installed to perform a plurality of functions, the intermediate cover 540, the orifice plate 400, and the lower cover 570 may be fastened by screws to facilitate replacement of parts. Although it is preferable to maintain close contact through, it may be possible to maintain close contact through the above-described ultrasonic welding or the like.

이때, 오리피스 구멍을 흐르는 유체의 기밀을 위하여 도 6c에서와 같이 오리피스 구멍의 일측면 또는 양측면에는 오링(OR1)이나 밀폐부재(550,570) 등의 밀폐수단이 장착될 수 있다. At this time, in order to seal the fluid flowing through the orifice hole, as shown in FIG. 6C, one or both sides of the orifice hole may be equipped with sealing means such as an O-ring OR1 or sealing members 550 and 570.

한편, 상기 중간커버(540)와 하부 커버(570) 사이에 오리피스 플레이트(400)가 장착될 때, 오리피스 플레이트(400)가 위치하지 않는 하부의 단차를 조정하기 위해 도 2 및 도 7c에서와 같이 단차조정부재(580)가 구비될 수 있다.On the other hand, when the orifice plate 400 is mounted between the intermediate cover 540 and the lower cover 570, as shown in Figures 2 and 7c to adjust the step of the lower portion where the orifice plate 400 is not located A step adjusting member 580 may be provided.

한편, 상기 오리피스 플레이트(400)의 평판(401)에 형성되는 오리피스 구멍(411,412,413,414,415,416,417)은 도 6b에서와 같이 외측부의 직경(d1)이 중간부의 직경(d2)보다 크도록 형성할 수도 있으나, 도 6c에서와 같이 오리피스 구멍과 연결되는 유로의 직경(d1)보다 작은 일정한 직경(d2)을 갖도록 할 수도 있다. Meanwhile, the orifice holes 411, 412, 413, 414, 415, 416 and 417 formed in the flat plate 401 of the orifice plate 400 may be formed such that the diameter d1 of the outer portion is larger than the diameter d2 of the middle portion, as shown in FIG. 6B, but FIG. 6C It may be to have a constant diameter (d2) smaller than the diameter (d1) of the flow path connected to the orifice hole as in.

이때, 도 1에서와 같이, 상기 평판(401)에는 흡착베드(800)의 탈착을 위하여 생성된 산소를 반대쪽 흡착베드(800) 측으로 유입시키기 위해 압력과 유량을 조절하는 세정 오리피스 구멍(411,412)이 구비될 수 있다. 또한, 상기 세정 오리피스 구멍(411,412)을 통하여 외부로 산소를 배출시키기 위하여 압력과 유량을 조절하는 산소토출 오리피스 구멍(413), 토출되는 산소의 농도를 일정수준으로 낮추기 위하여 공기압축기(120)를 통하여 공급된 공기의 압력과 유량을 조절하는 산소희석 오리피스 구멍(414)이 구비될 수 있다. 또한 바람직하게는, 공기압축기(120)로부터 공급된 공기의 압력을 낮춰 산소발생기(100)의 소음을 저감하도록 소음저감 오리피스 구멍(415)이 구비될 수도 있고, 배출되는 질소의 압력과 유량을 조절하여 그 소음을 감소시키도록 질소소음저감 오리피스 구멍(416,417)이 구비될 수도 있다. At this time, as shown in Figure 1, the plate 401 has cleaning orifice holes (411, 412) for adjusting the pressure and flow rate in order to introduce the oxygen generated for the desorption of the adsorption bed 800 to the opposite adsorption bed (800) side It may be provided. In addition, the oxygen discharge orifice hole 413 for adjusting the pressure and flow rate to discharge the oxygen to the outside through the cleaning orifice holes (411,412), through the air compressor 120 to lower the concentration of the discharged oxygen to a certain level An oxygen dilution orifice hole 414 may be provided to adjust the pressure and flow rate of the supplied air. Also preferably, a noise reduction orifice hole 415 may be provided to lower the pressure of the air supplied from the air compressor 120 to reduce the noise of the oxygen generator 100, and adjust the pressure and flow rate of the nitrogen discharged. Nitrogen noise reduction orifice holes 416 and 417 may be provided to reduce the noise.

이러한 오리피스 구멍은 설계사양에 따라 가감될 수 있으며, 일 예로서, 질소소음저감 오리피스 구멍(416,417)을 설치하지 않고, 중간커버의 후면에 형성되는 질소배출 니플(547,548)(도 5b 참조)이 관통하는 관통공으로 형성할 수도 있다.These orifice holes may be added or subtracted according to design specifications. For example, without installing the nitrogen noise reducing orifice holes 416 and 417, nitrogen discharge nipples 547 and 548 (see FIG. It can also be formed as a through hole.

이와 같이 몸체부(600) 내부에 다수의 실장부품을 장착하고 이를 연결하는 유로를 형성함으로써, 솔레노이드 밸브(200), 수분제거 필터(300), 흡착베드(800), 공기압축기(120) 등의 실장부품과 배관의 조립이 용이하며 작업성이 우수하고 제조비용이 적게 든다는 이점이 있게 된다. 또한, 배관의 노후 등으로 인하여 배관을 교체해야 하는 경우에 몸체부의 일부분만을 교체하면 되므로 수선시간이 크게 절감되며, 내부 구조를 모르는 경우라도 수선이 용이하다는 이점이 있게 된다. 나아가, 외부에 노출되는 배관의 수가 극히 제한적이므로, 구조가 간단하게 되어 산소발생기 전체의 유지 및 수선이 용이하다는 이점이 있게 된다.As such, by mounting a plurality of mounting parts inside the body 600 and forming a flow path connecting the same, the solenoid valve 200, the water removal filter 300, the adsorption bed 800, the air compressor 120, and the like. It is easy to assemble mounting parts and pipes, and there is an advantage of excellent workability and low manufacturing cost. In addition, when the pipe needs to be replaced due to the aging of the pipe, only a part of the body part needs to be replaced, so the repair time is greatly reduced, and even if the internal structure is not known, the repair is advantageous. Furthermore, since the number of pipes exposed to the outside is extremely limited, the structure is simple, and there is an advantage that the maintenance and repair of the entire oxygen generator are easy.

상기와 같은 구성을 갖는 본 발명의 일 실시예의 작용에 대해 도 1 내지 도 7을 참조하여 살펴본다. The operation of one embodiment of the present invention having the above configuration will be described with reference to FIGS. 1 to 7.

먼저 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이 HEPA 필터 등으로 이루어지는 여과필터(110)에서 정화된 공기는 도 5a의 중간커버(540)의 니플(541b), 도 7b의 하부커버(570)의 니플(575)을 거쳐 공기압축기(120)로 유입된다. 상기 공기 압축기(120)에서 압축된 공기는 도 7b의 하부커버(570)의 니플(576) 및 도 5b의 중간커버(540)의 유로(546)를 통해 솔레노이드 밸브(200)의 포트(210)(도 1 참조)로 유입된다. First, as shown in FIGS. 1 and 2, the air purified by the filtration filter 110 including the HEPA filter is nipple 541b of the middle cover 540 of FIG. 5A, and nipple of the lower cover 570 of FIG. 7B. It is introduced into the air compressor 120 through 575. The air compressed by the air compressor 120 is connected to the port 210 of the solenoid valve 200 through the nipple 576 of the lower cover 570 of FIG. 7B and the flow path 546 of the intermediate cover 540 of FIG. 5B. (See FIG. 1).

이때, 압축된 공기는 솔레노이드 밸브(200)의 포트 연결 구조에 따라 도 4a의 상부커버(530)에 형성된 유로(538,539)를 통하여 제1 수분제거필터(310) 또는 제2 수분제거필터(320)로 유입되며, 상기 제1 또는 제2 수분제거필터(310.320)를 거친 유체는 도 4b의 상부커버(530)의 후면에 형성된 니플(531b,533b), 도 4a의 유로(531,533) 및 도 3a의 커버 플레이트(510)의 니플(511,513)을 순차적으로 거쳐 제1 흡착베드(810) 또는 제2 흡착베드(820)로 유입된다. At this time, the compressed air is the first moisture removal filter 310 or the second moisture removal filter 320 through the flow path (538, 539) formed in the upper cover 530 of Figure 4a according to the port connection structure of the solenoid valve 200 The fluid passed through the first or second water removal filter 310.320 is nipples (531b, 533b) formed on the back of the upper cover 530 of Figure 4b, the flow path (531,533) of Figure 4a and of Figure 3a The nipples 511 and 513 of the cover plate 510 are sequentially introduced into the first adsorption bed 810 or the second adsorption bed 820.

압축된 공기가 상기 솔레노이드 밸브(200)의 포트(240)(도 1 참조)를 통해 상기 제1 흡착베드(810)로 유입되는 경우에는, 상기 제1 흡착베드(810)에서 생성된 산소는 도 3a의 커버 플레이트(510)의 니플(512), 도 4a의 상부 커버(530)에 형성된 유로(532), 도 4b의 상부 커버(530)의 니플(532b), 도 5a의 중간커버(540)의 니플(542), 도 6a의 오리피스 플레이트(400)의 세정 오리피스 구멍(411)을 순차적으로 거쳐 도 7a의 하부커버(570)의 유로(571)로 유입된다.  When compressed air flows into the first adsorption bed 810 through the port 240 (see FIG. 1) of the solenoid valve 200, the oxygen generated in the first adsorption bed 810 is shown in FIG. The nipple 512 of the cover plate 510 of 3a, the flow path 532 formed in the top cover 530 of FIG. 4a, the nipple 532b of the top cover 530 of FIG. 4b, and the intermediate cover 540 of FIG. 5a. Nipple 542 of the, and the orifice hole 411 of the orifice plate 400 of Figure 6a sequentially flows into the flow path 571 of the lower cover 570 of Figure 7a.

하부커버(570)의 유로(571)의 입구측(571a)로 유입된 산소는 유로(572)의 출구측(571b)에 다다르고, 도 6a의 오리피스 플레이트(400)의 연결구멍(431,432,433) 및 도 5b의 중간커버(540)에 형성된 유로(549)를 통하여 도 7a의 하부 커버(570)의 유로(572,573)로 분기한다.Oxygen flowing into the inlet side 571a of the flow path 571 of the lower cover 570 reaches the outlet side 571b of the flow path 572, and the connection holes 431, 432, 433 of the orifice plate 400 of FIG. 6A, and It branches to the flow paths 572 and 573 of the lower cover 570 of FIG. 7A through the flow path 549 formed in the middle cover 540 of FIG. 5B.

이때, 상기 하부커버(570)의 유로(573)로 이동한 산소는 도 6a의 오리피스 플레이트(400)의 연결구멍(434,435), 도 5b의 중간커버(540)에 형성된 유로(543) 및 도 7a의 하부커버(570)에 형성된 유로(574)를 통하여 도 6a의 산소배출 오리피스 구멍(413)에 유입되며, 도 5a의 중간커버(540)의 니플(545)을 통하여 외부로 배출된다. 여기서, 외부로 배출되는 산소의 농도를 낮추기 위하여, 도 7b의 하부커버(570)의 니플(576)을 통과한 압축공기는 도 5b의 중간커버(540)의 유로(546) 및 도 6a의 산소희석 오리피스 구멍(414), 도 7a의 하부커버(630)의 유로(573), 도 6a의 연결구멍(434), 도 5b의 중간커버(540)에 형성된 유로(543), 도 6a의 연결구멍(435)를 순차적으로 거쳐 도 7a의 하부커버(570)에 형성된 유로(574)에 다다르게 되어 흡착베드(810)로부터 생성된 산소와 섞이게 된다.At this time, the oxygen transferred to the flow path 573 of the lower cover 570 is connected to the holes 434 and 435 of the orifice plate 400 of Figure 6a, the flow path 543 formed in the intermediate cover 540 of Figure 5b and Figure 7a 6 is introduced into the oxygen discharge orifice hole 413 of FIG. 6A through the flow path 574 formed in the lower cover 570 of FIG. 5A and discharged to the outside through the nipple 545 of the intermediate cover 540 of FIG. 5A. Here, the compressed air passing through the nipple 576 of the lower cover 570 of FIG. 7B to reduce the concentration of oxygen discharged to the outside is flow path 546 of the intermediate cover 540 of FIG. 5B and oxygen of FIG. 6A. The dilution orifice hole 414, the flow path 573 of the lower cover 630 of FIG. 7A, the connection hole 434 of FIG. 6A, the flow path 543 formed in the intermediate cover 540 of FIG. 5B, and the connection hole of FIG. 6A. A flow path 574 formed in the lower cover 570 of FIG. 7A is sequentially passed through 435 to be mixed with oxygen generated from the adsorption bed 810.

또한, 상기 하부커버(570)의 유로(572)로 분기된 산소는 도 6a의 오리피스 플레이트(400)의 세정 오리피스 구멍(412), 도 5a의 중간커버(540)의 니플(544), 도 4b의 상부 커버(530)의 니플(534b), 도 3a의 커버 플레이트(510)의 니플(514)를 순차적으로 거쳐 제2 흡착베드(820)로 유입된다. In addition, the oxygen branched into the flow path 572 of the lower cover 570 is the cleaning orifice hole 412 of the orifice plate 400 of FIG. 6A, the nipple 544 of the intermediate cover 540 of FIG. 5A, and FIG. 4B. The nipple 534b of the upper cover 530 of the upper portion of the cover plate 510 of FIG. 3A sequentially passes through the nipple 514 of the second adsorption bed 820.

상기 제2 흡착베드(820)에서 탈착된 질소는 다시 도 3a의 커버 플레이트(510)의 니플(513), 도 4a의 상부 커버(530)에 형성된 유로(533), 도 4b의 상부 커버(530)의 니플(533b), 제2 수분제거필터(310), 도 4b의 상부 커버(530) 후면의 니플(539b), 도 4a에 형성된 유로(539), 도 4b의 상부 커버(530) 후면의 니플(539a)를 거쳐 솔레노이드 밸브(200)의 포트(250)(도 1 참조)로 유입되며, 포트(230), 도 5b의 중간커버(540)의 니플(547)을 통하여 외부로 배출된다. 이때, 질소가 도 6a의 오리피스 플레이트(400)의 질소소음저감 오리피스 구멍(416)을 통과하도록 할 수도 있다.Nitrogen desorbed from the second adsorption bed 820 is again the nipple 513 of the cover plate 510 of Figure 3a, the flow path 533 formed in the upper cover 530 of Figure 4a, the upper cover 530 of Figure 4b Nipple 533b of the nipple 533b, the second water removal filter 310, the nipple (539b) of the back of the upper cover 530 of Figure 4b, the flow path 539 formed in Figure 4a, the rear of the top cover 530 of Figure 4b It flows into the port 250 (see FIG. 1) of the solenoid valve 200 via the nipple 539a and is discharged to the outside through the port 230 and the nipple 547 of the middle cover 540 of FIG. 5B. In this case, nitrogen may be passed through the nitrogen noise reduction orifice hole 416 of the orifice plate 400 of FIG. 6A.

이와는 달리, 솔레노이드 밸브(200)의 포트 연결이 변경되어 공기압축기(120)에서 압축된 공기가 제2 흡착베드(820)로 유입되는 경우에도 상기와 유사한 유로를 거치게 된다. On the contrary, the port connection of the solenoid valve 200 is changed so that the compressed air from the air compressor 120 passes through the flow path similar to the above even when the air is introduced into the second adsorption bed 820.

이상과 같이 본 발명에 의하면, 몸체부 내부에 유로를 형성함으로써 각종 실장부품과 배관의 조립이 용이하며 작업성이 우수하고 제조비용이 적게 드는 산소 발생기용 산소발생 제어모듈을 제공할 수 있다는 효과가 있게 된다. As described above, according to the present invention, by forming a flow path inside the body portion, it is easy to assemble various mounting parts and pipes, and it is possible to provide an oxygen generator control module for an oxygen generator that is excellent in workability and low in manufacturing cost. Will be.

또한, 배관의 노후 등으로 인하여 배관을 교체해야 하는 경우에 몸체부의 일부 부품만을 교체하면 되므로 수선시간 및 비용이 크게 절감되며, 내부 구조를 모르는 경우라도 수선이 용이하다는 효과가 있다.In addition, when the pipe needs to be replaced due to the aging of the pipe, only some parts of the body part need to be replaced, thereby greatly reducing the repair time and cost, and even if the internal structure is not easily repaired.

나아가, 외부에 노출되는 배관의 수가 극히 제한적이므로, 구조가 간단하게 되어 유지 및 수선이 용이한 산소발생기용 산소발생 제어모듈을 제공할 수 있다는 효과가 있게 된다.Furthermore, since the number of pipes exposed to the outside is extremely limited, the structure is simple, and there is an effect that it is possible to provide an oxygen generator control module for the oxygen generator that is easy to maintain and repair.

또한, 몸체부의 일부 부품을 교체함으로써 실장부품의 구성을 변경할 수 있으며 이를 연결하는 유로 또한 변경가능하므로 산소발생기를 사용하는 도중에도 소비자의 요구 또는 더 나은 성능구현을 위해 실장부품 및 유로의 다양한 변경이 가능하다는 효과를 얻을 수 있다.In addition, the configuration of the mounting parts can be changed by replacing some parts of the body part, and the flow path connecting them can also be changed, so that various changes of the mounting parts and the flow paths can be made for the customer's demand or better performance while using the oxygen generator. The effect is possible.

본 발명은 특정한 실시예에 관하여 도시하고 설명하였지만, 당업계에서 통상의 지식을 가진 자라면 이하의 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역을 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 밝혀두고자 한다. While the invention has been shown and described with respect to particular embodiments, it will be apparent to those skilled in the art that various modifications and variations can be made in the present invention without departing from the spirit and scope of the invention as set forth in the claims below. I want to make it clear.

특히, 본 실시예의 경우에는 PSA 방식(VSA 방식 포함)의 산소발생기에 대하여 도시하고 설명하였지만, 멤브레인 방식, 전기분해 방식의 산소발생기에 대해서도 적용가능하며, 몸체부에 형성되는 유로 구조는 일 예로서 제시된 것에 불과하다는 점을 명백히 하고자 한다.In particular, in the case of the present embodiment is shown and described with respect to the oxygen generator of the PSA method (including the VSA method), it is also applicable to the oxygen generator of the membrane method, electrolysis method, the flow path structure formed in the body portion is an example I would like to make it clear that it is only presented.

Claims (10)

흡착제가 충진된 흡착베드에 공기압축기에서 압축된 공기를 통과시켜 산소를 생성하는 산소발생기에 사용되는 산소발생 제어모듈에 있어서, In the oxygen generation control module used in the oxygen generator for generating oxygen by passing the compressed air from the air compressor to the adsorption bed filled with the adsorbent, 그 내부에 일정 크기의 실장공간이 형성되며, 상기 공기압축기로부터 압축된 공기를 상기 흡착베드로 이송하기 위한 유로와 상기 흡착베드에서 생성된 산소와 탈착된 질소를 외부로 이송하기 위한 유로가 그 내부에 형성되는 몸체부; 및 A mounting space having a predetermined size is formed therein, and a flow path for transferring compressed air from the air compressor to the adsorption bed and a flow path for transporting oxygen generated from the adsorption bed and nitrogen desorbed to the outside are provided therein. Body portion formed; And 상기 몸체부 내부에 형성된 실장공간에 장착되며, 상기 몸체부에 형성된 유로를 통하여 상기 공기 압축기 또는 흡착베드와 연결되는 실장부품;A mounting part mounted in a mounting space formed inside the body part and connected to the air compressor or adsorption bed through a flow path formed in the body part; 을 포함하는 것을 특징으로 하는 산소발생기용 산소발생 제어 모듈.Oxygen generator control module for an oxygen generator comprising a. 제1항에 있어서, The method of claim 1, 상기 몸체부는, The body portion, 상기 공기압축기와 연결되며 상기 공기압축기로부터 유입되는 유체가 흐르는 유로가 그 내부에 형성된 하부 몸체와, A lower body connected to the air compressor and having a flow path through which a fluid flowing from the air compressor flows; 일측은 상기 흡착베드와 연결되고 타측은 상기 하부몸체에 형성된 유로와 연결되며 상기 흡착베드에 입출력되는 유체가 흐르는 유로가 그 내부에 형성된 상부 몸체를 구비하는 것을 특징으로 하는 산소발생기용 산소발생 제어모듈.One side is connected to the adsorption bed and the other side is connected to the flow path formed in the lower body and the oxygen generation control module for the oxygen generator, characterized in that it has an upper body formed therein the flow path for the fluid flowing in and out of the adsorption bed . 제2항에 있어서, The method of claim 2, 상기 몸체부는, The body portion, 상기 상부 몸체의 내부에 형성된 유로와 상기 하부 몸체의 내부에 형성된 유로를 연결하는 유로가 그 내부에 형성된 중간 몸체를 더 구비하며, The flow path connecting the flow path formed inside the upper body and the flow path formed inside the lower body further comprises an intermediate body formed therein, 상기 상부 몸체에 형성된 유로는 상기 중간몸체에 형성된 유로를 통하여 상기 하부 몸체에 형성된 유로와 연결되는 것을 특징으로 하는 산소발생기용 산소발생 제어모듈.The flow path formed in the upper body is oxygen generation control module for the oxygen generator, characterized in that connected to the flow path formed in the lower body through the flow path formed in the intermediate body. 제1항에 있어서, The method of claim 1, 상기 몸체부의 내부에 형성되는 유로는 두 개 이상의 부재의 상호 밀착에 의하여 형성되는 것을 특징으로 하는 산소발생기용 산소발생 제어모듈.The flow path formed inside the body portion is oxygen generation control module for the oxygen generator, characterized in that formed by close contact with two or more members. 제3항에 있어서, The method of claim 3, 상기 하부 몸체의 내부에 형성된 유로와 상기 중간 몸체의 내부에 형성된 유로를 연결하며, 상기 하부 몸체와 중간 몸체의 내부에 형성된 유로 사이에서 다수의 오리피스의 기능을 수행하도록 평판에 다수의 오리피스 구멍이 관통형성된 오리피스 플레이트; A plurality of orifice holes penetrate the plate to perform a function of a plurality of orifices between the flow path formed inside the lower body and the flow path formed inside the intermediate body, and between the flow path formed inside the lower body and the intermediate body. Formed orifice plate; 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 산소발생기용 산소발생 제어모듈.Oxygen generator control module for an oxygen generator characterized in that it further comprises. 제2항에 있어서, The method of claim 2, 상기 상부 몸체는 상기 흡착베드와 연결되도록 돌출형성된 니플을 구비하고, The upper body has a nipple protruding to be connected to the suction bed, 상기 하부 몸체는 상기 공기압축기와 연결되도록 돌출형성된 니플을 구비하는 것을 특징으로 하는 산소발생기용 산소발생 제어모듈.The lower body has an oxygen generator control module for an oxygen generator, characterized in that it has a nipple protruding to be connected to the air compressor. 제3항에 있어서, The method of claim 3, 상기 상부 몸체와 중간 몸체 사이에는 상기 실장공간이 형성되고, The mounting space is formed between the upper body and the intermediate body, 상기 실장부품은 상기 상부 몸체 또는 중간 몸체의 내부에 형성된 유로와 연결되는 것을 특징으로 하는 산소발생기용 산소발생 제어모듈.The mounting component is an oxygen generator control module for the oxygen generator, characterized in that connected to the flow path formed inside the upper body or the intermediate body. 제7항에 있어서, The method of claim 7, wherein 상기 실장부품에는 솔레노이드 밸브가 포함되며, The mounting part includes a solenoid valve, 상기 솔레노이드 밸브는 상기 상부몸체에 형성된 유로를 통하여 상기 흡착베드와 연결되고, 상기 중간몸체 및 하부몸체에 형성된 유로를 통하여 공기압축기와 연결되는 것을 특징으로 하는 산소발생기용 산소발생 제어 모듈.The solenoid valve is connected to the adsorption bed through the flow path formed in the upper body, the oxygen generator control module for the oxygen generator, characterized in that connected to the air compressor through the flow path formed in the intermediate body and the lower body. 제7항에 있어서, The method of claim 7, wherein 상기 실장부품에는 솔레노이드 밸브 및 수분제거필터가 포함되며, The mounting part includes a solenoid valve and a water removal filter, 상기 솔레노이드 밸브는 상기 상부몸체에 형성된 제1 유로를 통하여 상기 수분제거필터의 일측과 연결되고, 상기 중간몸체 및 하부몸체에 형성된 유로를 통하여 공기압축기와 연결되며, The solenoid valve is connected to one side of the water removal filter through a first flow path formed in the upper body, is connected to the air compressor through the flow path formed in the intermediate body and the lower body, 상기 수분제거필터의 타측은 상기 상부몸체에 형성된 제2 유로를 통하여 상 기 흡착베드와 연결되는 것을 특징으로 하는 산소발생기용 산소발생 제어 모듈.The other side of the water removal filter is oxygen generation control module for the oxygen generator, characterized in that connected to the adsorption bed through a second flow path formed in the upper body. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서, The method according to any one of claims 1 to 9, 상기 몸체부 내부에 형성되는 유로는 적어도 2개의 흡착베드와 연결되도록 이루어지는 것을 특징으로 하는 산소발생기용 산소발생 제어 모듈.The flow path formed inside the body portion is oxygen generation control module for the oxygen generator, characterized in that it is made to be connected to at least two adsorption beds.
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