KR20210141326A - 가스 흐름으로부터 재료를 분리하기 위한 공기 정화 장치, 배열체 및 방법 - Google Patents

가스 흐름으로부터 재료를 분리하기 위한 공기 정화 장치, 배열체 및 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명의 예시적인 양태에 따르면, 복수의 육각형 개구(5)를 갖는 접지된 허니컴 구조(2)를 포함하는 공기 정화 장치(1)가 제공되고, 허니컴 구조(2)는 프레임(3), 허니컴 구조(2)의 하류에 배열된 복수의 이온화 니들(4)에 의해 지지되고, 각각의 니들(4)은 허니컴 구조(2)의 개구(5)의 각각의 중심 축과 동축으로 정렬되고, 니들(4)의 하류에 배열된 복수의 수집기 판(8)을 포함하고, 장치(1)는 니들(4)로 유도되는 양이온화 전압에 의해 이온화 코로나 방전을 생성하도록 구성된다.

Description

가스 흐름으로부터 재료를 분리하기 위한 공기 정화 장치, 배열체 및 방법 {AIR PURIFYING DEVICE, ARRANGEMENT AND METHOD FOR SEPARATING MATERIALS FROM A GAS FLOW}
본 발명은 공기 정화 장치에 관한 것이다.
또한, 본 발명은 공기 정화 장치 및 유동 채널을 포함하는 배열체에 관한 것이다.
추가로, 본 발명은 가스 흐름으로부터 재료를 분리하는 방법에 관한 것이다.
가스 흐름으로부터 재료를 분리하기 위한 다양한 장치 및 방법이 알려져 있으며, 예를 들어 문서 WO 2018/090990 A1은 전기장 장치를 개시한다. 전기 집진기는 중공형 집진 폴(pole)로 구성된다. 집진 폴은 접지되어 있으며, 일반적으로 하나 이상의 원통형 몸체 형태이다. 장치는 어레이를 형성하는 복수의 원통형 본체를 포함할 수 있다. 장치는 브래킷에 고정되고 전원에 연결되고 적어도 하나의 원통형 몸체 내에 배열되는 적어도 하나의 코로나 로드를 더 포함한다. 적어도 하나의 코로나 로드는 적어도 하나의 원통형 몸체의 중심 축 상에 배열된다. 브래킷은 적어도 하나의 원통형 몸체의 양 쪽에 또는 한 쪽에 있을 수 있다. 브래킷은 전도성 금속 브래킷, 금속 도금 플라스틱 브래킷 또는 비-전도성 브래킷일 수 있다.
문서 CN 105698293 A 및 CN 106861340 A는 모두 공기 정화 장치를 설명한다. 이 장치는 오존 발생을 줄이기 위한 것이다. 장치는 각각 개구가 있는 금속판으로 구성된다. 가늘고 가늘어지는 니들이 금속판의 터널 평면 중앙에 배열된다.
전술한 관점에서, 전기 집진기 또는 공기 정화 장치를 제공하는 것이 유리할 것이다.
WO 2018/090990 A1 CN 105698293 A CN 106861340 A
본 발명은 독립항의 특징에 의해 정의된다. 일부 특정 실시예는 종속 청구항에서 정의된다.
본 발명의 일 양태에 따르면, 공기 정화 장치가 제공된다. 장치는 복수의 육각형 개구를 갖는 접지된 허니컴 구조를 포함하고, 허니컴 구조는 프레임, 허니컴 구조의 하류에 배열된 복수의 이온화 니들 또는 이온화 요소에 의해 지지되고, 상기 니들 또는 이온화 요소 중 적어도 일부는 허니컴 구조의 개구의 각각의 중심 축과 동축으로 정렬되고, 상기 복수의 이온화 니들의 하류에 배열된 복수의 수집기 판을 포함하며, 상기 장치는 니들로 유도되는 양이온화 전압에 의해 이온화 코로나 방전을 발생시키도록 구성된다.
제 1 양태의 다양한 실시예는 다음 글머리 기호가 붙어있는 목록으로부터 적어도 하나의 특징을 포함할 수 있다:
· 장치는 코로나 방전이 니들 끝에서 허니컴 구조로 확산되도록 구성된다.
· 니들이 PCB 레일에 부착된다
· 니들이 플라스틱 구조로 부분적으로 오버 몰딩된다
· PCB 레일은 플라스틱 구조에 내장되어 있다.
· 각 플라스틱 구조는 공기 역학적 프로파일의 형태이다.
· 각 플라스틱 구조의 단면은 NACA 프로파일 형태이다.
· 니들의 재료는 볼프람, 흑연, 그래핀, 귀금속 재료 또는 불활성 재료이다.
· 니들은 재료의 지속적인 코로나 생성 산화 및 환원을 견딜 수 있는 재료로 만들어진다.
· 장치가 흐름 채널에 삽입되도록 구성된다
· 장치는 전기 집진기이다.
· 니들의 팁은 허니컴 구조의 하류에 5mm 내지 25mm 배열되어 있고, 예를 들어 허니컴 구조에서 10mm 내지 15mm 이격되어 있다.
· 각 니들은 허니컴 구조의 개구의 각 중심 축과 동축으로 정렬된다.
· 장치가 DC 전원을 포함한다
· 장치는 임의의 추가 필터 또는 필터 시스템을 포함하지 않는다.
본 발명의 제 2 양태에 따르면, 청구항 1 내지 13 중 어느 한 항에 따른 공기 정화기와 유동 채널을 포함하는 배열체가 제공된다.
본 발명의 제 3 양태에 따르면, 공기 흐름으로부터 재료를 분리하는 방법이 제공되며, 상기 방법은 유동 채널에 접지된 허니컴 구조를 제공하는 단계를 포함하고, 상기 허니컴 구조는 프레임에 의해 지지되어, 허니컴 구조의 하류에 배열된 복수의 이온화 니들을 제공하고, 여기서
니들 중 적어도 일부는 허니컴 구조의 개구의 각각의 중심 축과 동축으로 정렬되고, 허니컴 구조의 하류에 배열된 니들로 이어지는 양이온화 전압에 의해 이온화 코로나 방전을 생성하는 단계, 및 니들의 하류에 배열된 수집 표면을 포함하는 수집기 판에 의해 재료를 수집하는 단계를 포함한다.
본 발명의 특정 실시예에 의해 상당한 이점이 얻어진다. 가스 흐름에서 입자 또는 액적 형태의 재료를 분리하기 위한 공기 정화 장치가 제공된다.
장치는 다음과 같은 기술적으로 진보된 특성을 충족한다:
· 양극화 전압으로 입자 이온화
· 이온화 패널의 낮은 공기 역학적 항력을 위한 구조
· 유동 채널 또는 공기 채널에서 필요한 공간을 제한하기 위한 평평한 기계적 구조
· 열악한 환경 및 이동하는 플랫폼을 위한 견고한 구조
· 쉽고 빠른 제조를 위한 구조
· 명확한 합격/불합격 기준으로 간단한 생산 테스트 방법을 적용할 수 있다.
이온화 패널은 ESP(ElectroStatic Precipitator) 기술 공기 정화 기술의 일부이다. ESP 수집기 모듈과 함께, 이온화 패널은 손쉬운 유지 보수를 제공하고, 세척이 가능하며, 공기 저항이 적은 공기 정화 방법을 제공한다. 이 기술은 매우 적은 에너지 소비로 작동할 수 있으며, 일반적으로 섬유 필터 공기 항력을 극복하기 위해 팬이 사용되는 공기 환기에서 에너지를 절약할 수 있는 가능성을 제공한다. 장치의 구조는 다양한 크기로 확장 가능하고, 유지 보수 및 청소를 위한 모듈식이며, 로봇 조립 라인이 가능하다. 양이온화 전압은 이온화 과정의 오존(O3) 생성을 감소시키고, 활성탄 필터를 ESP 모듈에서 분리할 수 있도록 한다.
본 발명의 특정 실시예에 따라 다음 성능 요구 사항이 달성될 수 있다:
· 1200 내지 1400 m3/h 이상의 공기량 용량
· 0.3 내지 0.4m2 범위의 전면 면적
· 1.0 내지 2.5m/s 이상의 공기 흐름 속도
· 0.3 ㎛ 입자의 경우 단일 패스 공기 정화 효율 > 99 %(수집기가 있는 전체 장치의 경우)
· 모듈은 니들 청소 및 교체를 위해 쉽게 제거된다.
· 모든 구성품과 구조로 저압(<100Pa) 물 세척 가능
도 1은 본 발명의 적어도 일부 실시예에 따른 공기 정화기의 개략적인 사시도를 도시한다.
도 2는 본 발명의 적어도 일부 실시예에 따른 공기 정화기의 니들의 개략도를 도시한다.
도 3은 본 발명의 적어도 일부 실시예에 따른 공기 정화기의 프레임의 개략도를 도시한다.
도 4는 본 발명의 적어도 일부 실시예에 따른 다른 공기 정화기의 개략적인 사시도를 도시한다.
도 5는 본 발명의 적어도 일부 실시예에 따른 배열체를 도시한다.
도 6은 본 발명의 적어도 일부 실시예에 따른 공기 정화기의 허니컴 구조를 도시한다.
도 7은 본 발명의 적어도 일부 실시예에 따른 배열체의 상이한 유동 채널을 도시한다.
도 8은 본 발명의 적어도 일부 실시예에 따른 공기 정화기의 세부 사항을 도시한다.
도 1에는 본 발명의 적어도 일부 실시예에 따른 공기 정화기(1)의 개략적인 사시도가 도시되어있다. 공기 정화 장치(1)는 접지된 허니컴 구조(2)를 포함한다. 허니컴 구조(2)는 예를 들어 도 3에 도시된 바와 같이 프레임에 의해 지지된다. 즉, 프레임 구조가 이온화 패널을 지지한다.
허니컴 구조(2)는 예를 들어 복수의 육각형 개구(5)를 포함한다. 허니컴 구조(2)는 예를 들어 0.5mm와 수 센티미터 사이의 두께, 예를 들어 1mm 내지 10mm의 비교적 얇은 기판으로 제조된다. 정화될 공기는 공기 정화 장치(1)가 배치된 유동 채널(미도시)을 따라 허니컴 구조(2)를 향해 안내된 후 허니컴 구조(2)의 개구(5)를 통과한다. 정화될 가스 흐름은 입자 및/또는 액적 형태의 재료를 포함할 수 있다. 허니컴 구조(2)는 프레임(3)에 부착된 레이저 절단, 허니컴 천공 RST 금속 접지 판일 수 있다. 전기적으로 접지된 허니컴 구조(2)는 제 1 전극으로 작용한다. 허니컴 구조(2)는 동일한 모양과 이온화 코로나 방전의 전체 커버리지를 제공하는데 중요한다. 허니컴 구조는 또한 공기 흐름을 가능한 한 적게 저항하므로 이온화 패널의 압력 강하를 최소화한다. 허니컴 구조(2)는 특히 직사각형 또는 원형 개구에 비해 최소 공기 저항을 나타내므로 에너지 효율이 높다.
복수의 이온화 요소, 예를 들어 이온화 니들(4)은 허니컴 구조(2)의 하류에 추가로 배열된다. 복수의 니들(4)은 제 1 전극과 협력하는 이온화 장치를 구성하는 제 2 전극 역할을 한다. 니들 중 적어도 일부, 전형적으로 각각의 니들(4)은 허니컴 구조(2)의 개구(5)의 각각의 중심 축과 동축으로 정렬된다. 즉, 니들의 수는 일반적으로 허니컴 구조(2)의 개구(5)의 수와 동일하다. 허니컴 구조(2)의 개구(5)의 중심 축은 일반적으로 가스 흐름의 방향과 평행하다. 니들(4)은 전형적으로 도 2에 도시된 바와 같이 니들(4)의 팁의 하류에 배열된 PCB 레일에 부착된다. 니들 팁(7)은 일반적으로 허니컴 구조(2)의 각각의 개구(5)를 덮는 코로나 흐름을 생성하기 위해 허니컴 접지 판의 하류에 10mm 내지 25mm, 예를 들어 15mm로 배열된다. 이온화 코로나 방전은 허니컴 구조(2)의 하류에 배열된 일련의 날카로운 니들(4)로 이어지는 양이온화 전압에 의해 생성된다. 양이온화 전압은 이온화 프로세스의 오존(O3) 생성을 감소시키고, 활성탄 필터를 ESP 모듈에서 분리할 수 있도록 한다. 제 2 전극은 전형적으로 DC 전원 공급 장치에 의해 수천 볼트의 고전압, 일반적으로 5kV 내지 20kV, 바람직하게는 10kV 내지 15kV의 범위에서 에너지를 받는다. 예를 들어 전압은 조정 가능할 수 있다. 코로나 이온화 스트림이 니들(4)의 각 팁에 형성되고, 허니컴 구조(2)에서 대응하는 개구(5)의 원주로 향한다. 미립자 및 적재 공기 흐름은 이러한 이온화 영역을 통과한다.
마지막으로, 공기 흐름은 도 4와 관련하여 설명되고 도시된 바와 같이 수집기 판(8)으로 안내된다.
도 2에는 본 발명의 적어도 일부 실시예에 따른 공기 정화기(1)의 니들(4)의 개략도가 도시되어 있다. 도시된 바와 같이, 니들(4)은 예를 들어 PCB 레일과 같은 지지 구조(6)에 부착된다. PCB 레일은 예를 들어, 약 5mm 내지 7mm 폭일 수 있고, 니들(4)을 도 1에 도시된 허니컴 구조(2)의 각각의 개구(5)와 정렬시킨다. 따라서, 높은 장력은 니들(4)의 이온 항복 팁(7)으로 향할 수 있다. 즉, 이온화 방전 전류는 양의 전압으로 발생하여, 오존 발생을 최소로 제한한다. 전압은 전형적으로 회로 기판의 구리 포일을 통해 니들(4)에 공급된다.
니들(4)은 플라스틱 구조(11)에 의해 부분적으로 오버 몰딩될 수 있고, PCB 레일(6)은 상기 플라스틱 구조(11)에 매립될 수 있다. 플라스틱 구조(11)는 저항 및 소음 생성을 감소시키기 위해 공기 역학적 프로파일의 형태일 수 있다. 공기 역학적 프로파일은 예를 들어 NACA 프로파일의 형태이거나, 또는 둥근 선단 및/또는 후단 에지를 가질 수 있다. 특히, 육각형 개구를 갖는 허니컴 구조와 공기 역학적 프로파일의 형태로 플라스틱 구조(11)에 내장된 PCB 레일의 조합은 유익한 특성을 제공한다. 니들(4)의 재료는 예를 들어 흑연, 그래핀, 귀금속 재료 또는 불활성 재료이다. 즉, 니들(4)은 재료의 지속적인 코로나 발생 산화 및 환원을 견딜 수 있는 재료로 제조된다.
도 3에는 본 발명의 적어도 일부 실시예에 따른 공기 정화기의 프레임(3)의 개략도가 도시되어있다. 프레임(3)은 예를 들어 플라스틱 재료로 만들어질 수 있다. 플라스틱 프레임은 제조 시 높은 치수 재현성을 제공한다. 플라스틱 재료는 일반적으로 높은 이온화 전압을 견디고 누설 전류를 최소화하기 위해 선택된다. 프레임(5)은 예를 들어 직사각형, 원형, 타원형 또는 다각형일 수 있다. 프레임(3)의 형상은 전형적으로 유동 채널(도시되지 않음)의 내부 형상에 대응한다.
특정 실시예에 따르면, 프레임(3)은 이온화 부분(허니컴 구조(2) 및 니들(4)을 갖는 레일(6)) 및 수집기 판(8) 모두를 지지하도록 설계된다. 수집기 판(8)은 이온화된 공기 흐름과 정렬되고, 그 치수는 공기 흐름(A)의 속도에 따라 달라진다.
도 4에는 본 발명의 적어도 일부 실시예에 따른 다른 공기 정화기(1)의 개략적인 사시도가 도시되어 있다. 알 수 있는 바와 같이, 오염된 공기 흐름은 허니컴 구조(2)를 통해 안내된다. 그 후, 이온화 코로나 방전은 허니컴 구조(2)의 하류에 배열된 니들(4)로 유도되는 양이온화 전압에 의해 발생된다. 니들(4)은 서로 평행하게 배열된 PCB 레일(6)에 결합되고, 허니컴 구조(2)를 향한다. PCB 레일(6)은 예를 들어 수직 또는 수평 방향으로 배향될 수 있다. 그러나, 니들(4)은 또한 안정성을 증가시키기 위해 PCB 레일(6)을 포함하는 격자형 지지 구조에 결합될 수 있다. 마지막으로, 입자 및/또는 액적은 니들(4)의 하류에 배열된 수집기 표면(10)을 포함하는 수집기 판(8)에 의해 수집된다. 수집기 판(8)은 일반적으로 ESP 유형 수집기 판이다. 수집기 판(8)은 서로 평행하거나 실질적으로 평행하게 배열된다. 인접한 수집기 판(8) 사이의 거리는 3mm 내지 10mm 사이의 범위, 예를 들어 5mm일 수 있다. 수집기 판(8)의 수는 예를 들어 25 내지 50의 범위, 예를 들어 40일 수 있다. 수집기 판(8)는 접지된 허니컴 구조(2)에 의해 형성된 평면에 수직 또는 실질적으로 수직으로 추가로 배열된다. 오염된 공기 흐름에 미리 포함된 재료는 예를 들어 판(8)을 물로 세척함으로써 수집기 판(8)의 수집기 표면(10)으로부터 쉽게 제거될 수 있다.
각 제 2 수집기 판(8)는 일반적으로 접지되고, 나머지 수집기 판은 일반적으로 2kV 내지 8kV 범위, 예를 들어 5kV 범위의 DC 전원 공급 장치에 의해 수천 볼트의 고전압으로 활성화된다. 예를 들어 전압은 조정 가능할 수 있다.
도 5에는 본 발명의 적어도 일부 실시예에 따른 배열체가 예시되어 있다. 알 수 있는 바와 같이, 전술한 바와 같은 공기 정화기(1)는 직사각형 유동 채널(9) 내에 배열된다. 특정 다른 실시예에 따르면, 유동 채널(9)은 또한 예를 들어 원형 또는 타원형일 수 있다.
도 6에는 본 발명의 적어도 일부 실시예에 따른 공기 정화기(1)의 허니컴 구조(2)가 도시되어있다. 알 수 있는 바와 같이, 허니컴 구조(2)에는 복수의 육각형 개구(5)가 제공된다. 허니컴 구조(2)는 매우 얇은 벽 사이에 형성된 중공 개구(5)의 어레이를 포함하여, 제 1 접지 전극을 형성하고, 오염된 공기가 통과할 수 있는 높은 영역을 제공하고, 오염된 공기 흐름을 니들(4)쪽으로 안내하여 항력을 줄이고 무게를 줄일 수 있다.
도 7에서는 본 발명의 적어도 일부 실시예에 따른 배열의 상이한 유동 채널(9)이 도시되어있다. 유동 채널(9)은 임의의 크기 및 형상, 예를 들어 직사각형, 원형 또는 육각형 단면을 가질 수 있다.
도 8은 본 발명의 적어도 일부 실시예에 따른 공기 정화기(1)의 세부 사항을 도시한다. 니들(4)은 허니컴 접지 판(2)의 하류에 있는 레일(6)에 장착된다. 각 니들(4)은 허니컴 육각형의 중심에 정렬된다. 코로나 방전은 니들 팁(7)에서 허니컴 구조(2)로 확산된다. 코로나 방전은 전체 공기 흐름 대면 영역을 커버한다. 레일(6)은 공기 역학적으로 형성되며, 니들(4)에 견고한 구조를 제공한다. 전압원(미도시)에 의해 제공되는 높은 이온화 전압은 예를 들어 레일 재료 내부의 구리 포일을 통해 니들(4)에 공급된다.
개시된 본 발명의 실시예는 본 명세서에 개시된 특정 구조, 공정 단계 또는 재료에 제한되지 않고, 관련 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 인식되는 바와 같이 그 등가물로 확장된다는 점을 이해해야 한다. 또한 본 명세서에서 사용된 용어는 특정 실시예를 설명할 목적으로만 사용되며 제한하려는 의도가 아님을 이해해야 한다. 본 명세서 전체에서 일 실시예 또는 실시예에 대한 언급은 실시예와 관련하여 설명된 특정 특징, 구조 또는 특성이 본 발명의 적어도 하나의 실시예에 포함된다는 것을 의미한다. 따라서, 본 명세서 전반에 걸쳐 다양한 곳에서 "하나의 실시예에서" 또는 "일 실시예에서"라는 문구의 출현이 반드시 모두 동일한 실시예를 지칭하는 것은 아니다. 예를 들어, 대략 또는 실질적으로와 같은 용어를 사용하여 수치를 참조하는 경우, 정확한 수치도 개시된다.
본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 복수의 항목, 구조적 요소, 구성 요소 및/또는 재료는 편의를 위해 공통 목록으로 제시될 수 있다. 그러나 이러한 목록은 목록의 각 구성원이 개별적이고 고유한 구성원으로 개별적으로 식별되는 것처럼 해석되어야 한다. 따라서 그러한 목록의 개별 구성원은 반대의 표시 없이 공통 그룹에서의 표시만을 기반으로 동일한 목록의 다른 구성원과 사실상 동등한 것으로 해석되어서는 안 된다. 또한, 본 발명의 다양한 실시예 및 예는 그의 다양한 구성 요소에 대한 대안과 함께 본원에서 참조될 수 있다. 이러한 실시예, 예 및 대안은 사실상 서로의 등가물로 해석되어서는 안 되며, 본 발명의 개별적이고 자율적인 표현으로 간주되어야 함을 이해해야 한다.
더욱이, 설명된 특징, 구조 또는 특성은 하나 이상의 실시예에서 임의의 적절한 방식으로 결합될 수 있다. 설명에서, 본 발명의 실시예에 대한 철저한 이해를 제공하기 위해 길이, 폭, 모양 등의 예와 같은 수많은 특정 세부 사항이 제공된다. 그러나, 당업자는 본 발명이 하나 이상의 특정 세부 사항 없이 또는 다른 방법, 구성 요소, 재료 등으로 실시될 수 있음을 인식할 것이다. 다른 예에서, 잘 알려진 구조, 재료 또는 작동은 본 발명의 측면을 모호하게 하는 것을 회피하기 위해 상세히 도시되거나 설명되지 않는다.
전술한 예는 하나 이상의 특정 응용에서 본 발명의 원리를 예시하는 반면, 당업자에게는, 발명의 능력을 발휘하지 않고 본 발명의 원리와 개념을 벗어나지 않고서도 형태, 사용법 및 구현의 세부 사항에 대한 수많은 수정이 이루어질 수 있다는 것이 명백할 것이다. 따라서, 아래에 설명된 청구 범위를 제외하고는 본 발명이 제한되는 것으로 의도되지 않는다.
동사 "포함하다(comprise)" 및 "포함하다(include)"는 이 문서에서 인용되지 않은 특징의 존재를 배제하거나 요구하지 않는 개방적인 제한으로서 사용된다. 종속 청구항에 인용된 특징은 달리 명시적으로 언급하지 않는 한 상호 자유롭게 결합될 수 있다. 또한, 본 문서 전체에서 "a" 또는 "an", 즉 단수형의 사용이 복수를 배제하지 않음을 이해해야 한다.
산업상 이용 가능성
본 발명의 적어도 일부 실시예는 공기 정화기 및/또는 공기 정화 분야에서 산업적으로 적용된다. 예를 들어 병원, 격리실, 수술실, 마이크로 칩을 제조하는 공장, 공기 흡입구 및/또는 공기 배출구와 같은 특히 유동 채널이 매우 적합한 용도이다.
1 공기 정화 장치
2 허니컴 구조
3 프레임
4 니들
5 개구
6 지지 구조
7 니들의 팁
8 수집기 판
9 유동 채널
10 수집기 표면
11 플라스틱 구조
A 공기 흐름

Claims (15)

  1. 공기 정화 장치(1)로서:
    - 복수의 육각형 개구(5)를 갖는 접지된 허니컴 구조(2) - 상기 허니컴 구조(2)는 프레임(3)에 의해 지지됨 - ,
    - 허니컴 구조(2)의 하류에 배열된 복수의 이온화 니들(4) - 상기 니들(4) 중 적어도 일부는 허니컴 구조(2)의 개구(5)의 각각의 중심 축과 동축으로 정렬됨 - , 및
    - 복수의 이온화 니들(4)의 하류에 배열된 복수의 수집기 판(8)을 포함하고,
    - 상기 장치(1)는 니들(4)로 유도되는 양이온화 전압에 의해 이온화 코로나 방전을 발생시키도록 구성되는, 공기 정화 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    장치(1)는 임의의 추가 필터 또는 필터 시스템을 포함하지 않는, 공기 정화 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 장치(1)는 코로나 방전이 니들(4)의 팁(7)으로부터 허니컴 구조(2)로 확산되도록 구성되는, 공기 정화 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 니들(4)은 PCB 레일 형태로 지지 구조(6)에 부착되는, 공기 정화 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 니들(4)은 플라스틱 구조(11)에 의해 부분적으로 오버 몰딩되는, 공기 정화 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 플라스틱 구조(11)는 각각 공기 역학적 프로파일의 형태인, 공기 정화 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    니들(4)의 재료는 볼프람, 흑연, 그래핀, 귀금속 재료 또는 불활성 재료인, 공기 정화 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 니들은 재료의 지속적인 코로나 발생 산화 및 환원을 견딜 수 있는 재료로 제조되는, 공기 정화 장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 장치는 유동 채널에 삽입되도록 구성되는, 공기 정화 장치.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 장치는 전기 집진기인, 공기 정화 장치.
  11. 제 1 항에 있어서,
    니들(4)의 팁(7)은 허니컴 구조(2)의 하류에 5mm 내지 25mm 배열되는, 공기 정화 장치.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 장치는 임의의 추가 필터 또는 필터 시스템을 포함하지 않는, 공기 정화 장치.
  13. 제 1 항에 있어서,
    각각의 니들(4)은 허니컴 구조(2)의 개구(5)의 각각의 중심 축과 동축으로 정렬되고, 니들(4)은 공기 역학적 프로파일의 형태로 플라스틱 구조(6)에 내장된 PCB 레일에 부착되는, 공기 정화 장치.
  14. 제 1 항에 따른 공기 정화기 및 유동 채널(9)을 포함하는 배열체.
  15. 공기 흐름으로부터 재료를 분리하는 방법으로서, 상기 방법은:
    - 유동 채널에 복수의 육각형 개구(5)를 갖는 접지된 허니컴 구조(2)를 제공하는 단계 - 상기 허니컴 구조(2)는 프레임(3)에 의해 지지됨 - ,
    - 허니컴 구조(2)의 하류에 배열된 복수의 이온화 니들(4)을 제공하는 단계 - 니들(4)의 적어도 일부는 허니컴 구조(2)의 개구(5)의 각각의 중심 축과 동축으로 정렬됨 - ,
    - 허니컴 구조(2)의 하류에 배열된 니들(4)로 이어지는 양이온화 전압에 의해 이온화 코로나 방전을 생성하는 단계,
    - 니들(4)의 하류에 배열된 수집 표면(10)을 포함하는 수집기 판(8)에 의해 재료를 수집하는 단계를 포함하는, 방법.
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