KR20080094019A - 유해 물질을 제거할 수 있는 에어컨디셔너용 필터 - Google Patents

유해 물질을 제거할 수 있는 에어컨디셔너용 필터 Download PDF

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KR20080094019A
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filter
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air conditioner
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KR1020087018806A
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마사지 마츠나가
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닛세이 바이오 카부시키 가이샤
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    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D39/00Filtering material for liquid or gaseous fluids
    • B01D39/14Other self-supporting filtering material ; Other filtering material

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Abstract

외부 공기 및 실내 공기에 포함되는 벤조[a]피렌 등의 유해 물질을 유효하게 제거할 수 있을 뿐만 아니라, 집진 효과가 실질상 손상되는 일이 없는 효과도 겸비하는 필터를 제공한다.
외부 공기를 장치 내부에 도입함과 들임과 동시에 장치 내부의 공기를 순환시키는 기구를 구비한 에어컨디셔너의 공기 통로에 장착되는 필터에 있어서,
부직포로 이루어지는 단층 시트 또는 부직포 시트를 포함한 적층체의 필터기재와, 상기 필터기재에 유지된, 벤조[a]피렌 등의 유해 물질을 삽입 포착할 수 있는 DNA 미립자로 이루어지며, 상기 미립자 DNA는 이중 나사 DNA가 필요에 의해 바인더에 의해 담체의 표면에 부착된 평균 입경 50 내지 2000㎛의 미립자로 이루어지며, 또한, 상기 필터기재의 질량에 근거하여 0.05 내지 20질량% 함유되어 있는 것을 특징으로 하는 에어컨디셔너용 필터이다.
에어컨디셔너, 필터, 집진

Description

유해 물질을 제거할 수 있는 에어컨디셔너용 필터{Filter for air conditioner capable of removing toxic substance}
 본 발명은, 장치 내부의 공기를 순환시키는 기구를 구비한 에어 컨디셔너(이하, 단순히 에어컨이라고도 말한다. )에 부착되는 필터에 관한 것이다. 상세하게는 실내 또는 차내 등의 공기속의 피렌 등의 유해 물질을 효과적으로 제거할 수 있는 에어컨용 필터에 관한 것이다.
 최근, 절전면에서, 장치 내부의 공기를 순환시키는 기구를 구비한 에어컨이 주류를 이루고 있으며, 또한, 동일한 순환 기구를 구비한 카(car) 에어컨이 승용차에 구비되어 있다. 그리고 이들 에어컨에는 그 공기 통로에 있어서 공기속의 분진을 제거하기 위한 필터가 장착되어 있는 것이 보통이다.
그러나 최근, 공기속에 포함되는 벤조[a]피렌(BaP) 등의 유해 물질의 인체에 대한 영향이 주목받고 있다. 따라서, 에어컨에 있어서도 공기속에 포함되는 유해 물질을 효과적으로 제거할 수 있는 필터가 장착되는 것이 요망된다. 이러한 유해 물질을 제거할 수 있는 필터로서 본 출원인은 예를 들면, 이중 나사 DNA를 필터 섬유체에 유지시켜서 이루어지는 유해 물질 제거 필터를 제안하였다(특허 문헌 1). 상기 유해 물질 제거 필터는, 이중 나사 DNA가 예를 들면, 유리(遊離) 상태에서 또 는 자외선 조사에 의해 필터기재에 유지된 것이며, 그 유해 물질의 제거 효과는 실시예에 있어서 지지를 받고 있다.
(특허 문헌 1) 국제 공개 제 2004/091753호 팜플렛
순환 기구를 구비한 에어컨에 있어서는 외부 공기가 도입됨과 동시에 장치 내부의 공기가 반복하여 순환하기 때문에, 주로 외부 공기에 포함되는 유해 물질은 상대적으로 희석되어 필터를 통과하는 공기의 총 양당 유해 물질의 농도는 낮아진다. 따라서, 이러한 저농도에 있어서도, 필터의 유해 물질의 제거 성능이 충분히 발휘되도록 하는 것이 요구된다. 또한, 필터에는 본래 기능인 집진 효과가 충분히 확보되어 있는 것이 필요하다. 이것에 대하여 상기 특허 문헌 1에 기재된 유해 물질 제거 필터는 주로 담배용 필터를 염두에 두고 개발된 것이며, 순환 기구를 구비한 에어컨에 적용할 수 있는 것을 목표로 하여 개발된 것은 아니다. 따라서, 저농도에서의 유해 물질의 뛰어난 제거 효과 및 높은 집진 효과의 양방을 달성하는, 순환 기구를 구비한 에어컨용 필터를 얻기 위해서는 더 많은 개발과 연구가 필요하게 되었다.
따라서, 본 출원인은 유해 물질을 보다 효과적으로 제거하기 위하여, 이중 나사 DNA와 공기와의 효율적인 접촉의 모양을 다양하게 생각하였다. 그 과정에서 우선, 필터기재를 이중 나사 DNA용액에 침지하고, 그 후 건조시킴으로써 만들어진 DNA재료가 유지된 필터를 고안하였다. 이 필터를 에어컨에 장착하여 사용한 바, 유해 물질의 제거 효과 및 먼지 수집 효과에 관하여, DNA용액이 고농도일 때, 소기의 수준을 일단 만족시키는 것으로 나타났다. 또 이 때, 필터의 섬유 길이 및 필터기재의 중량이 특정 범위내의 수치를 나타낼 때, 필터로서의 환기성이 양호하다라는 것을 발견하였다. 그러나, DNA 용액의 고농도화에는 한계가 있으며, 즉, 상술한 상태에서는 유해 물질의 제거 효과의 향상에 관하여 상한이 있으며, 또한 상한을 넘는 성능, 즉 유해 물질의 존재 비율이 매우 낮은 조건하에서도 효과적인 제거 효과를 달성하는 성능을 얻을 수 있도록 한층 개량이 필요하게 되었다. 따라서, 출원인은 예의연구를 거듭한 결과, 이중 나사 DNA를 담체에 부착하여 이루어지는 DNA미립자를 필터기재에 유지시킴으로써, 순환 기구를 구비한 에어컨의 필터에 대해 유해 물질의 존재 비율이 몹시 낮은 조건하에서도 뛰어난 유해 물질의 제거 효과가 발휘되는 것을 발견하여 본 발명을 완성하였다.
즉, 본 발명의 제1 발명은,
외부 공기를 장치 내부로 도입함과 동시에 장치 내부의 공기를 순환시키는 기구를 구비한 에어컨디셔너의 공기 통로에 장착되는 필터이며,
부직포로 이루어지는 단층 시트 또는 부직포 시트를 포함한 적층체의 필터기재와, 상기 필터기재에 유지된, 벤조[a]피렌 등의 유해 물질을 삽입 포착할수 있는 DNA미립자로 이루어지며,
상기 미립자 DNA는, 이중 나사 DNA가 필요에 의해 바인더를 통해 담체의 표면에 부착된 평균 입경 50 내지 2000㎛의 미립자로 이루어지며, 또한, 상기 필터기재의 질량에 의해 0. 05 내지 20질량% 함유되어 있는 것을 특징으로 하는 에어컨디셔너용 필터에 관한 것이다.
이 중 바람직한 형태는 상기 DNA 미립자가 유지된 부직포 섬유의 지름:X(㎛)와, 상기 필터기재의 두께 10mm당 중량:Y(g/m2)가, 15000≤X·Y≤25000(단, X는 55 내지 2050이다.)로 나타내는 조건을 만족시키는 것을 특징으로 하는 제1 발명의 에어컨디셔너용 필터에 관한 것이다.
본 발명의 제2의 발명은, 외부 공기를 장치 내부로 도입함과 동시에 장치 내부의 공기를 순환시키는 기구를 구비한 에어컨디셔너의 공기 통로에 장착되는 필터이며,
부직포로 이루어지는 단층 시트 또는 적층체의 필터기재와,
상기 필터기재에 유지된, 벤조[a]피렌 등의 유해 물질을 삽입 포착할 수 있는 DNA재료로 이루어지며,
상기 DNA 재료는, 상기 필터기재를 필요에 의해 바인더를 포함한 이중 나사 DNA의 용액에 접촉시켜 계속 건조시킴으로써 상기 필터기재에 부착되고 있으며 또한, 상기 필터기재의 질량에 의해 0. 05 내지 20질량% 함유되어 있는 것을 특징으로 하는 에어컨디셔너용 필터에 관한 것이다.
이 중 바람직한 형태는 상기 DNA 재료가 유지된 부직포 섬유의 지름:X(㎛)와, 상기 필터기재의 두께 10mm당 중량:Y(g/m2)가, 500≤X·Y≤1500(단, X는 5 내지 50이다.)로 나타내는 조건을 만족시키는 것을 특징으로 하는 제2발명의 에어컨디셔너용 필터에 관한 것이다.
또 본 발명은 특히, 실내 에어컨디셔너 또는 카 에어컨디셔너에 장착되는 상기의 필터에 관한 것이다.
(발명을 실시하기 위한 최선의 형태)
 본 발명에 있어서 사용되는 DNA미립자는, 이중 나사 DNA를 담체의 표면에 부착시켜 형성되는 것이며 미립자화에 의해 이중 나사 DNA가 부착하는 부위의 비표면적(필터의 단위 체적당)의 증가에 의해, 유해 물질의 제거를 보다 효과적으로 달성하는 것이다. DNA미립자는, 필터의 통기성면에서, 그 평균 입경이 대략 50㎛ 내지 대략 2000㎛ 범위 내의 것에서 선택된다. 입경이 50㎛미만이면 필터가 로딩을 일으키기 쉽고, 입경이 2000㎛을 넘으면 필터의 통기성이 저하될 우려가 있다. 보다 바람직한 DNA미립자의 크기는, 평균 입경 300㎛ 내지 800㎛의 범위 내의 것이다.
본 발명에 있어서 매우 적합하게 사용되는 담체로서는, 이중 나사 DNA가 단독으로 또는 바인더를 통해 그 표면에 부착할 수 있는 구조의 것이라면, 그 재질 및 형상은 특별히 거론되지 않으며 예를 들면, 폴리스틸렌, 폴리비닐 알코올, 폴리염화비닐, 폴리에틸렌, 셀룰로오스, 전분, 천연 고무, 젤라틴, 키친, 키토산, 아세테이트 등의 합성 고분자 및 천연 고분자, 혹은 실리카, 알루미나, 활성탄, 규조토 등의 무기류 등, 옥수수 이삭축의 미분쇄물 및 이들의 혼합체일 수 있으며, 특히 바람직하게 사용되는 담체는, 셀룰로오스 비즈, 또는, 옥수수 이삭축의 미분쇄물이다. 또한, DNA미립자는, 그 이중 나사 DNA의 이중 나사 구조가 가능한 한 파괴되지 않도록, 예를 들면 열처리가 가능한 한 온화한 방법을 사용하여 필터기재에 유지된다.
DNA미립자에 사용되는 담체에는 통상, 필요에 의해 예를 들면, 필터의 사용 가능 기간을 보다 장기적으로 하기 위하여 예를 들면, 폴리에틸렌글리콜 또는 폴리프로필렌글리콜 등의 폴리글리콜류, 글리세린 등의 3가 알코올류, 폴리아크릴산 나트륨 또는 폴리메타크릴산 나트륨 등의 폴리(메타)아크릴계 화합물 또는 그 염, 메틸 셀룰로오스 또는 카르복실메틸 셀룰로오스 등의 셀룰로오스류 및 그 염류 등의 다른 수용성 고분자를 바인더로서 개입시킴으로써, 이중 나사 DNA가 그 표면에 부착될 수 있다.
DNA재료가 유지되어 이루어지는 필터는, 필터기재를 이중 나사 DNA용액에 단순히 접촉시키고, 이어서 건조시킴으로써 필터의 섬유 표면에 유지되기 때문에, 제조 공정이 간편하다라는 이점을 가진다. DNA재료는, 필터기재에 대하여 전체적으로 균질로 유지되는 것이 바람직하지만, 유해 물질을 포함한 공기의 유통로가 되는 부위에 있어서 특히 고농도로 유지될 수도 있다. 필터기재를 이중 나사 DNA용액에 접촉시키는 것은, 예를 들면, 침지의 외, 도포 또는 분무 등으로 실시되며, 또한, 그 후의 건조는 비교적 온화한 온도 조건에서 실시된다. 이중 나사 DNA용액에는 또, DNA 미립자의 경우와 동일한 이유에 의해 바인더가 다시 첨가될 수도 있다. 본 발명에 있어서 사용되는 바인더로서는, 예를 들면 상기 바인더이며, 특히 DNA와 필터기재 양방에 부착 할 수 있는 수용성의 것을 들 수 있다.
 본 발명에 있어서는, DNA미립자 또는 DNA재료로서의 유지 중 어느 하나의경우에 있어서도, 이중 나사 DNA가 필터에 소정량 함유되어 있는 것이 필요하다. 함유되는 이중 나사 DNA량이 너무 적으면, 유해 물질의 제거 효과가 불충분하고, 반대로 너무 많으면, 경제적으로 바람직하다고 말할 수 없다. 이 점때문에, 함유되는 이중 나사 DNA량은, 사용되는 필터기재의 질량에 의해, 대략 0.05 내지 20질량%의 범위 내로 정해진다. 보다 바람직한 이중 나사 DNA의 함유량은, 필터기재에 근거하여 대략 0.5 내지 15질량%의 범위 내이다.
 필터기재는 통상, DNA미립자 및 DNA재료의 어느 쪽을 유지시키는 경우에 있어서도, 부직포를 제조하는 방법을 사용하여 제조될 수 있다. 이 때, 필터기재의 제조 공정의 사이에 있어서, DNA미립자를 혼입하고 유지하다는 방법도 채용할 수가 있다. 본 발명의 필터는 그 기능상, 집진 효과는 물론이거니와, 동시에 통기성이 확보되어 있는 것이 보다 바람직하기 때문에, DNA미립자 또는 DNA재료가 유지되었을 때의 필터기재는 그 섬유간의 공극의 크기가, 집진 효과 및 통기성의 확보를 동시에 만족할 수 있는 범위 내로 조절되고 있는 것이 보다 바람직하다. 공극이 너무 크면, 통기성은 높아지지만 소정의 집진 효과를 얻기 어렵고, 반대로, 공극이 너무 작으면, 집진 효과는 높아지지만 소정의 통기성을 얻기 어렵다. 출원인은, 보다 적합한 부직포 섬유의 지름 및 중량을 검토한 바, DNA미립자가 유지되었을 경우에는, 상기 DNA 미립자가 유지되었을 때의 부직포 섬유의 지름을 X(㎛)로 하고, 사용된 필터기재의 두께 10mm 당 중량을 Y(g/m2)로 하면, 대략 15000≤X·Y≤25000(단, 실용상, X는 55 내지 2050㎛ 범위 내로 설정된다. )이 되는 조건을 만족하고, 또, DNA재료가 유지되었을 경우에는, 500≤X·Y≤1500(단, 실용상, X는 5 내지 50㎛ 범위 내로 설정된다.)되는 조건을 만족하는 것이 바람직하다는 것을 발견하였다.
이와 같이 본 발명의 필터는, 공기속의 유해 물질이 100ppm 이하의 저농도에 있어서, 상기 유해 물질을 효율적으로 제거할 수 있다. 또 DNA미립자가 유지된 필터는 유해 물질이 10ppm 이하의 더욱 저농도에서도, 상기 유해 물질을 한층 효율적으로 제거할 수 있다. 또한, 본 발명의 필터는 집진 효과를 실질적으로 손상시키는 일이 없기 때문에, 순환 기구를 구비한 에어컨에 대하여 매우 적합하게 이용될 수 있다.
도 1은 대기중의 벤조[a]피렌을 포집하기 위한 본 발명의 필터를 갖는 장치를 나타내는 모식도이다.
(부호의 설명)
1: 본 발명의 필터   2: 유리 섬유 필터  
3: 수지 컬럼  4: 정유량 미니 펌프
 이하, 본 발명을 실시예에 의해 더욱 구체적으로 설명하지만, 이것에 의해 본 발명이 한정되는 것은 아니다.
(실시예 1)
옥수수 이삭축의 미분쇄물 100g에 대하여, 폴리에틸렌글리콜(PEG) 400 20g을 균일하게 되도록 함침한 후, 미분말상의 이중 나사 DNA 1g를 첨가하여 교반하고, 이어서 대략 40℃에서 3시간 건조하여 상기 이중 나사 DNA를 상기 미분쇄물의 표면에 부착시켜서 DNA 미립자를 얻었다. 상기 DNA 미립자의 평균 입경은 대략 200 ㎛이었다. 이어서, 폴리에스테르제의 부직포 시트(섬유 길이:대략 10㎛, 두께 10 mm당 중량:대략 100g/m2)를 PEG 400에 침지한 후에 들어올려서, 즉시 상기 부직포 시트에 DNA미립자 6g을 전체적으로 균질이 되도록 산포하였다. 이어서, 대략 40℃에서 3시간 건조시키고 DNA미립자를 부직포 시트에 유지시켜서 본 발명의 필터를 얻었다. 전자현미경에 의하면 이 때의 필터의 섬유지름은 대략 210㎛이었다.
(실시예 2)
옥수수 이삭축의 미분쇄물 100g에 대하여, 폴리에틸렌 글리콜 400 20g을 균일하게 되도록 함침한 후, 미분말상의 이중 나사 DNA 0.5g을 첨가하여 교반하고, 이어서, 대략 40℃에서 3시간 건조하여 상기 이중 나사 DNA를 상기 미분쇄물의 표면에 부착시켜서 DNA미립자를 얻었다. 상기 DNA 미립자의 평균 입경은 대략 60㎛이었다. 이어서, 폴리아미드제의 부직포 시트(섬유 길이:대략㎛, 두께 10mm당 중량:대략 300g/m2)에 대하여, 0.5g의 DNA미립자를 균질로 혼입하여 유지시켜서 본 발명의 필터를 얻었다. 전자현미경에 의하면, 이 때의 필터의 섬유지름은 대략 65㎛이었다.
(실시예 3)
초산셀룰로오스 비즈 100g에 대하여, 미분말상의 이중 나사 DNA 1g를 첨가하여 잘 교반하고, 초산셀룰로오스 비즈 표면에 형성된 다수의 벽 사이에 이중 나사 DNA를 부착시켜서 DNA미립자를 얻었다. 상기 DNA미립자의 평균 입경은 대략 1800㎛이었다. 이어서, 폴리에스테르제의 부직포 시트(섬유 길이:대략 50㎛, 두께 10mm 당 중량:대략 13g/m2)를 폴리메타크릴산 나트륨 용액(폴리메타크릴산 나트륨 분자량:대략 20000, 용액의 고형분:대략 10질량%)에 침지한 후 들어올려서, 즉시 상기 부직포 시트에 대하여 DNA 미립자 1.5g을 전체적으로 균질이 되도록 산포하였다. 이어서,대략 40℃에서 3시간 건조시키고 DNA 미립자를 부직포 시트에 유지시켜서 본 발명의 필터를 얻었다. 전자현미경에 의하면, 이 때의 필터의 섬유지름은 대략 1850㎛이었다.
(실시예 4)
분말상의 이중 나사 DNA를 탈이온수에 용해하고, 10질량%농도의 이중 나사 DNA용액을 조제하였다. 상기 용액중에 폴리에스테르제의 부직포 시트(두께 10mm당중량: 대략 50g/m2)를 함침한 후, 상기 액에서 꺼내어, 그 후 상기 시트를 40℃에서 대략 3시간 건조시키고 이중 나사 DNA를 시트에 유지시켜서(유지된 이중 나사 DNA:시트의 질량에 근거하여 대략 5%), 본 발명의 필터를 얻었다. 전자현미경에 의하면, 이 때의 필터의 섬유지름은 대략 10㎛이었다.
(비교예 1)
실내용 에어컨에 사용되는 필터(섬유지름:대략 10㎛;두께 10mm당 중량:대략 200g/m2)를 그대로 비교예 1로서 사용하였다.
(비교예 2~4)
필터의 각 구성을 하기 표 1에 나타낸 수치로 변경한 것 이외는, 실시예 1과 동일한 방법에 의해, 비교예 2~4의 필터를 각각 제조하였다.
표 1 실시예 1~4, 비교예 1~5의 각각의 필터의 구성
필터예 DNA 미립자의 평균 입경(㎛) 이중 나사 DNA 함량(질량%)
실시예 1 200 5
실시예 2 60 0. 1
실시예 3 1800 11.0
실시예 4 - 5
비교예 1 - -
비교예 2 3000 0. 1
비교예 3 10 0. 1
비교예 4 200 0.01
(시험예 1:대기중의 벤조[a]피렌의 제거 효과 측정)
본 시험은, 상기 실시예 1~4의 본 발명의 필터와, 비교예 1 내지 4의 필터와의 사이에서, 대기중의 유해 물질의 제거 효과에 대하여 대비 시험을 실시한 것이다.
(시험 방법)
도 1에 나타내는 바와 같이, 공기의 도입구(도 중의 화살표)에서부터 차례대로, 실시예 1의 필터(1), 유리 섬유 필터(2), 수지 칼럼(3), 및 정유량 미니 펌프 (4)로 이루어지는 시험 장치I를 조립하였다. 또한, 유리 섬유 필터(2)는, 필터(1)를 통과한 벤조[a]피렌을 포집하기 위한 것이며, 수지 컬럼(3)은, 유리 섬유 필터(2)를 다시 통과한 벤조[a]피렌을 포집하기 위한 것이다.
상기의 시험 장치I를 토쿄도 S구의 어느 교차점에 각각 설치하여, 정유량 미니 펌프(0)을 작동하여 1.0L/분의 유량으로 27.5시간 대기를 흡인시켰다. 시험 종료 후, 시험 장치I로부터, 실시예 1의 필터, 및 유리 섬유 필터(2)를 떼어내어 알루미늄 호일로 싸고, 다시 폴리에틸렌제의 봉투로 밀봉하여, 분석 직전까지 -80℃에서 보존하였다.
(벤조[a]피렌의 분석 방법)
시험 장치I의 유리 섬유 필터(2)를 꺼내어 가위로 세단하고, 스크류 캡 시험관에 넣은 후, 홀피펫을 사용하여 추출 용매로서 5.00㎖의 디클로로메탄을 첨가하고 밀전하였다. 이 시험관을 초음파로 10분간 처리한 후, 기포를 제거하고 다시 10분간 초음파 처리하여 벤조[a]피렌을 추출하였다. 이 추출액을 4℃, 3000rpm로 10분간 원심분리하고, 그 상청액 4㎖를 다른 시험관으로 옮겨서, PAH 휘산방지제로서 DMSO를 70㎕ 첨가하고, 드라이 서모 유니트 중에서 질소 가스를 분사함으로써 디클로로 메탄을 제거하였다. 이와 같이 하여 얻어진 추출물에 930㎕의 아세트니트릴을 첨가하여 시료액으로 하고, HPLC에 의한 분리 분석에 제공하였다. 그 조건은 하기와 같다.
칼럼:4. 6φ×100mm 
Chromolith Performance RP-18e
예비 컬럼:4. 6φ×10mm Eclipse XDB-C18
칼럼 온도:40℃
검출기:분광 형광계
유속:1.0㎖/분
이동상:물 25% 및 아세트니트릴 75%
여기 파장(nm):290
발광 파장(nm):430
이어서, 실시예 1의 필터를 꺼내어, 추출 용매로서 디클로로 메탄 대신에 메탄올을 사용한 것 이외는, 상기 유리 섬유 필터와 같은 조작을 실시하여 시료 용액으로 하고, 하기와 같은 조건에 있어서의 HPLC에 의한 분리 분석에 제공하였다. 또한, 시험 장치I의 수지 칼럼에서는 벤조[a]피렌은 검출되지 않았다. 시료의 HPLC 분석은 3회씩 실시하여 평균치를 결과로 하였다.
또, 실시예 2~4, 비교예 1~4의 필터에 대해서도, 시험 장치I의 필터(1)를 각각의 필터로 바꾸고, 실시예 1의 필터와 경우와 동일하게 시험을 실시하였다. 결과를 표 2에 나타낸다. 또한, 표 2속의 BaP 제거율(%)이란 시험 장치I에 모인 벤조[a]피렌량, 즉 필터 1(실시예 1~4, 비교예 1~4의 각각의 필터)에서 유리 섬유 필터에 포집된 벤조[a]피렌의 합계량에 대한, 필터(1)에 포집된 벤조[a]피렌량의 비율을 나타낸다.
(시험예 2:집진 효율 및 압력 손실의 측정)
본 시험은, 상기 실시예 1~4의 본 발명의 필터와, 비교예 1~4의 필터와의 사이에서, 집진 효율에 대하여 대비 시험을 실시하고, 필터의 분진의 제거 효율을 측정한 것이다.
(시험 방법)
집진 효율:실시예 1~4, 비교예 1~4의 필터를 풍동에 세팅하고, 팬에 의해 풍속을 주어 풍속 3m/초에 있어서의 필터의 상류, 하류의 1㎛이상의 대기먼지의 분진 농도를 파티클 카운터로 각각 측정하고, 다음식
(상류의 분진 농도-하류의 분진 농도)/상류의 분진 농도×100(%)
를 사용하여 산출하고, 집진 효율로 하였다. 상기 집진 효율 시험은, 각각 3회씩 실시하여 그 평균치를 결과로 하였다.
압력 손실:실시예 1~4, 비교예 1~4의 필터를 각각 풍동에 세팅하고, 팬에 의해 풍속을 주어 풍속 3m/초에 있어서의 각각의 필터의 상류와 하류의 압력차이를 압력 손실계로 측정하였다. 상기 집진 효율 및 압력 손실 시험은, 각각 3회씩 실시하여 그 평균치를 결과를 하였다. 그 결과를 표 2에 나타낸다.
(결과와 고찰)
각 필터의 BaP 포집량 및 집진 효율의 결과
 BaP 포집량(ng) BaP 제거율(%) 집진 효율(%) 압력 손실(mmAq)
필터(1) 유리섬유필터(2)
실시예 1 0.68 0.74 47.9 77 6.0
실시예 2 0.49 0.93 34.5 80 6.7
실시예 3 0.89 0.53 62.7 75 5.8
실시예 4 0.63 0.79 44.4 73 5.7
비교예 1 0.24 1.18 16.9 75 8.7
비교예 2 0.40 1.02 28.2 74 11.6
비교예 3 0.39 1.03 27.5 72 12.5
비교예 4 0.25 1.17 17.6 73 6.2
 표 2의 결과로, 이중 나사 DNA를 함유하지 않는 비교예 1의 필터는, BaP 제거율이 16.9%로 매우 낮아, 순환 기구를 구비한 에어컨용의 필터로서 사용하는 것은 어려운 일임이 판명되었다.
 비교예 2 및 비교예 3은, 실시예 2의 필터에 있어서, 이중 나사 DNA 함량 및 DNA 미립자의 사용량을 바꾸지 않고 , DNA미립자의 크기를 평균 입경 200㎛의 것으로부터 3000㎛및 10㎛의 것으로 각각 변경한 형태지만, 11.6mmAq 및 12.5 mmAq라는 높은 압력 손실 결과로부터, 비교예 2 및 비교예 3의 필터는 로딩을 일으켜서 통기성에 손상을 줬다고 생각된다.
비교예 4는, 실시예 1의 필터에 있어서, 그 이중 나사 DNA함량을 0. 01%에까지 감량한 것이다. 그 결과, BaP 제거율이 이중 나사 DNA를 포함하지 않는 비교예 1과 거의 변함없는 17.6%까지 현저하게 저하하고, 이 이중 나사 DNA 함량에서는 BaP 제거 효과를 대부분 기대할 수 없는 것으로 판명되었다.
한편, 상기 비교예 1 내지 5의 필터에 대하여, 실시예 1~4의 필터는, BaP 제거율이 높고, 및 집진 효율 및 통기성이 충분히 확보된 결과가 되었다. 또한, 대기중의 BaP농도와 각 필터의 BaP 포집량 및 제거율로부터 계산하면, 실시예 4의 필터는, BaP 농도가 대략 100ppm 이하에서도, 비교예 1~4보다 뛰어난 제거 효과를 갖는 것을 알았다. 또 실시예 1~3에 대해서는, BaP 농도가 대략 10ppm이하의 보다 저농도에서도 한층 더 뛰어난 제거 효과를 발휘했던 것이 판명되었다. 
본 발명에 의하면, 이중 나사 DNA의 삽입에 의해, 외부 공기 및 실내 공기에 포함되는 벤조[a]피렌 등의 유해 물질을 효율적으로 제거할 수 있다고 하는 효과에 관하여, 유해 물질의 존재 비율이 100ppm 이하의 저농도인 조건하에 있어서, 효율적인 제거를 달성할 수 있는 효과가 얻어진다. 그 뿐만 아니라, 필터 본래의 기능인 집진 효과가 실질상 손상되지 않는다는 효과도 겸비한다. 또한, 이중 나사 DNA를 DNA미립자로서 필터기재에 유지시켜 이루어지는 발명에 있어서는, 유해 물질의 존재 비율이 10ppm 이하일 때도, 유해 물질의 제거 효과를 더 한층 높일 수 있다.

Claims (6)

  1. 외부 공기를 장치 내부로 도입함과 동시에 장치 내부의 공기를 순환시키는 기구를 구비한 에어컨디셔너의 공기 통로에 장착되는 필터에 있어서,
    부직포로 이루어지는 단층 시트 또는 부직포 시트를 포함한 적층체의 필터기재와,
    상기 필터기재에 유지된, 벤조[a]피렌 등의 유해 물질을 삽입 포착할 수 있는 DNA 미립자로 이루어지며,
    상기 미립자 DNA는 이중 나사 DNA가 필요에 의해 바인더를 통해 담체의 표면에 부착된 평균 입경 50 내지 2000㎛의 미립자로 이루어지며, 또한, 상기 필터기재의 질량에 근거하여 0.05 내지 20질량% 함유되어 있는 것을 특징으로 하는 에어컨디셔너용 필터.
  2. 제1항에 있어서, 상기 DNA 미립자가 유지된 부직포 섬유의 지름:X(㎛)와, 상기 필터기재의 두께 10mm당 중량:Y(g/m2)가, 15000≤X·Y≤25000(단, X는 55 내지 2050이다.)로 나타내는 조건을 만족하는 것을 특징으로 하는 에어컨디셔너용 필터.
  3. 외부 공기를 장치 내부로 도입함과 동시에 장치 내부의 공기를 순환시키는 기구를 구비한 에어컨디셔너의 공기 통로에 부착되는 필터에 있어서,
    부직포로 이루어지는 단층 시트 또는 적층체의 필터기재와,
    상기 필터기재에 유지된, 벤조[a]피렌 등의 유해 물질을 삽입 포착할 수 있는 DNA재료로 이루어지며,
    상기 DNA 재료는, 상기 필터기재를 필요에 의해 바인더를 포함한 이중 나사 DNA의 용액에 접촉시켜 계속 건조시킴으로써 상기 필터기재에 부착되고 있으며, 또한, 상기 필터기재의 질량에 의해 0. 05 내지 20질량% 함유되어 있는 것을 특징으로 하는 에어컨디셔너용 필터.
  4. 제3항에 있어서, 상기 DNA 재료가 유지된 부직포 섬유의 지름:X(㎛)와, 상기 필터기재의 두께 10mm당 중량:Y(g/m2)가, 500≤X·Y≤1500(단, X는 5 내지 50이다.)로 나타내는 조건을 만족시키는 것을 특징으로 하는 에어컨디셔너용 필터.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 실내 에어컨디셔너에 부착되는 것을 특징으로 하는 에어컨디셔너용 필터.
  6. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 카 에어컨디셔너에 부착되는 것을 특징으로 하는 에어컨디셔너용 필터.
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