WO2013022163A1 - 벤츄리 노즐과 이를 탑재한 집진장치용 필터 구조체 - Google Patents

벤츄리 노즐과 이를 탑재한 집진장치용 필터 구조체 Download PDF

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WO2013022163A1
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venturi
filter
cone
tube
wing
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PCT/KR2012/002066
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이충중
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Lee Choong-Joong
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    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
    • B01D46/24Particle separators, e.g. dust precipitators, using rigid hollow filter bodies
    • B01D46/2403Particle separators, e.g. dust precipitators, using rigid hollow filter bodies characterised by the physical shape or structure of the filtering element
    • B01D46/2411Filter cartridges
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
    • B01D46/42Auxiliary equipment or operation thereof
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B01DSEPARATION
    • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
    • B01D46/52Particle separators, e.g. dust precipitators, using filters embodying folded corrugated or wound sheet material
    • B01D46/521Particle separators, e.g. dust precipitators, using filters embodying folded corrugated or wound sheet material using folded, pleated material
    • B01D46/522Particle separators, e.g. dust precipitators, using filters embodying folded corrugated or wound sheet material using folded, pleated material with specific folds, e.g. having different lengths

Definitions

  • the present invention relates to a venturi for a dust collector, and in particular, to improve the structure of the venturi nozzle to remove dust accumulated on the surface of the filter, and to improve the dust extraction capacity and to minimize the suction resistance, and to increase the suction flow rate and the dust collector equipped with the same. It relates to a filter structure for a device.
  • the dust collector is installed in various industrial processes in which a large amount of dust or dust is generated to collect and separate fine dust and contaminants in the air by a filter.
  • the dust collector should remove dust accumulated in the filter to maintain the performance of the dust collector.
  • the method of removing accumulated dust is to spray compressed air through a pulse device in a short time and spray a large amount of compressed air with a certain time or a certain condition to shake off when the filter is pressurized.
  • the dust is removed by applying pressure (jet air) inside the filter.
  • a venturi nozzle is installed between the nozzle and the inlet of the filter for efficient exhaustion and delivery of a large amount of compressed air to the filter surface.
  • Venturi nozzle is a component that increases the flow rate by converting the pressure energy of the air injected from the nozzle into kinetic energy.
  • Venturi nozzles increase the effect of increasing the flow rate of suction of ambient air at a pressure lowered by Bernoulli's law.
  • FIG. 1 is a view showing the flow of the jet stream of the flow tube (Flow Tube) in the dust collector filter structure equipped with a venturi nozzle and the dust collector filter structure is not equipped with a venturi nozzle according to the prior art.
  • Figure 1 (a) shows the flow of the jet stream of the flow tube (Flow Tube) in the filter structure for the dust collector is not equipped with a venturi nozzle during the dust removal process
  • Figure 1 (b) is a venturi nozzle in the dust removal process It shows the flow of the jet stream of the flow tube (filter tube) in the filter structure for the dust collector mounted inside the upper part of the filter.
  • the venturi nozzle 10 according to the related art of FIG. 1B has an unusable range in which the filtration range of the filter 30 and the distance 40 to the discharge port of the venturi nozzle 10 are overlapped to prevent dust exhaustion. There is a problem in that the filter 30 is not exhausted due to the reduction of the actual filtration area and thus the function of the filter 30 is lost.
  • the venturi nozzle 10 has a narrow space in the horizontal direction between the filter upper cap 50 and the venturi nozzle 10, and is formed in the horizontal direction to increase suction resistance and to filter the upper cap 50. ) And a distance between the lower discharge part of the venturi nozzle 10 to increase the suction resistance, thereby preventing the intake of air by the suction pressure smoothly.
  • the present invention improves the structure of the venturi nozzle to improve the dust extraction ability to shake off the accumulated dust on the filter surface, and widen the suction area to minimize the suction resistance and the dust collector equipped with the same
  • the purpose is to provide a filter structure.
  • venturi nozzle which collects dust and contaminants by dust collecting and dust separation by a filter according to the present invention
  • a venturi cone having a streamlined shape in which a diameter thereof gradually increases from an upper end portion toward a lower direction, and a lower end surface is opened to form a space having a predetermined depth inwardly; Dispersion forming a circular tube penetrating the center portion to be inserted into the outer edge of the bottom of the venturi cone and a plurality of radial wings protruding in the longitudinal direction at regular intervals radially along the circumferential direction of the circular tube Wing; And a lower housing formed on one side and inserted into the venturi cone through the lower end surface of the venturi cone on the other side to be screw-coupled thereto.
  • the filter structure for a dust collecting device equipped with a venturi nozzle for collecting dust and contaminants by dust collecting and dust separation according to a feature of the present invention
  • a venturi cone having an open cross section to form a space of a predetermined depth, a circular tube having a central portion penetrated and inserted into an outer edge of the bottom of the venturi cone, and radially constant along a circumferential direction of the circular tube
  • Dispersion wings forming a plurality of radial wings protruding in the longitudinal direction at intervals, and a curved surface on one side, and inserted into the venturi cone through the lower end surface of the venturi cone on the other side screw It includes a lower housing for coupling, and mounting the radial wing portion of the dispersing wing portion to the filter cap , The venturi cone are combined into a shape projecting to the outside.
  • a venturi nozzle for collecting dust and dust by collecting the dust and contaminants by the filter according to the characteristics of the present invention
  • Venturi tube penetrating from the top to the bottom and clogging the side and narrowing the inner diameter from the top to the bottom, and the circular tube and the center of the circular tube penetrated to be inserted into the outer edge of the bottom of the venturi tube
  • An upper venturi comprising a dispersing wing forming a plurality of radial wings protruding in the longitudinal direction at regular intervals radially along the direction;
  • the venturi cone has a streamline shape in which the diameter gradually increases from the upper end toward the lower end, and the lower end face is opened to form a space of a predetermined depth inward, and a curved surface is formed at one side, and the venturi cone is formed at the other side.
  • a lower venturi comprising a lower housing inserted into the venturi cone and screwed through an open lower end surface; And a connecting frame configured to integrally form the upper venturi and the lower venturi by connecting the upper venturi to an upper portion and connecting the lower venturi to a lower portion thereof.
  • the filter structure for a dust collecting device equipped with a venturi nozzle for collecting dust and contaminants by dust collecting and dust separation according to a feature of the present invention
  • venturi nozzle The venturi nozzle
  • Venturi tube penetrating from the top to the bottom and clogging the side and narrowing the inner diameter from the top to the bottom, and the circular tube and the center of the circular tube penetrated to be inserted into the outer edge of the bottom of the venturi tube
  • An upper venturi comprising a dispersing wing forming a plurality of radial wings protruding in the longitudinal direction at regular intervals radially along the direction;
  • the venturi cone has a streamline shape in which the diameter gradually increases from the upper end toward the lower end, and the lower end face is opened to form a space of a predetermined depth inward, and a curved surface is formed at one side, and the venturi cone is formed at the other side.
  • a lower venturi comprising a lower housing inserted into the venturi cone and screwed through an open lower end surface;
  • a connecting frame configured to integrally form the upper venturi and the lower venturi integrally by connecting the upper venturi to an upper part and the lower venturi to a lower part, and the radial wing portion of the jetting wing is collinear with an upper surface of the filter cap.
  • a venturi nozzle for collecting dust and dust by collecting the dust and contaminants by the filter according to the characteristics of the present invention
  • a venturi tube penetrating from an upper portion to a lower portion and having a closed side surface, the inner diameter of which is narrowed from an upper portion to a lower portion; And a circular tube having a central portion penetrated to be inserted into and coupled to an outer rim of the bottom of the venturi tube, and a plurality of radial wings protruding in the longitudinal direction at regular intervals radially along the circumferential direction of the circular tube. It includes a dispersing wing.
  • the filter structure for a dust collecting device equipped with a venturi nozzle for collecting dust and contaminants by dust collecting and dust separation according to a feature of the present invention
  • venturi nozzle mounted on the top of the filter cap, and the venturi nozzle mounted on the top of the filter cap.
  • Narrowing venturi tube And a circular tube having a central portion penetrated and inserted into an outer rim of the bottom of the venturi tube, and a plurality of radial wing portions projecting in a longitudinal direction at regular intervals radially along the circumferential direction of the circular tube. It includes a dispersing wing portion, and when the radial wing portion of the dispersing wing portion is mounted on the filter cap, the venturi tube is coupled to protrude to the outside.
  • the present invention has an effect of maximizing the suction pressure by improving the structure of the venturi nozzle mounted on the upper portion of the filter cap, thereby widening the suction area and minimizing the suction resistance.
  • the present invention can increase the flow rate and the flow rate of the intake air through the Coanda effect by configuring the bullet-type venturi nozzle of the bullet can increase the efficiency of the exhaustion and suction process.
  • the venturi nozzle is coupled to the upper portion of the filter cap so that the distance between the suction region and the lower discharge portion is shortened, so that air is easily introduced and the suction flow rate is increased.
  • FIG. 1 is a view showing the flow of the jet stream of the flow tube (Flow Tube) in the dust collector filter structure equipped with a venturi nozzle and the dust collector filter structure is not equipped with a venturi nozzle according to the prior art.
  • FIG. 2 is a perspective view illustrating a venturi nozzle and a filter structure for collecting a dust collecting device having the same according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is an exploded perspective view showing a venturi nozzle and a filter structure for collecting the dust collector equipped with the same according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a perspective view showing a venturi nozzle according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG 5 is a cross-sectional view showing a state in which the venturi nozzle and the filter cap are coupled according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a view illustrating the flow of jet airflow of a flow tube in a venturi nozzle and a filter structure for a dust collector equipped with the same according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a perspective view illustrating a venturi nozzle and a filter structure for collecting a dust collector including the same according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is an exploded perspective view showing a venturi nozzle and a filter structure for collecting a dust collector including the same according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a perspective view showing a venturi nozzle according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG 10 is a cross-sectional view showing a state in which the venturi nozzle and the filter cap are coupled according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a view illustrating the flow of jet airflow of a flow tube in a venturi nozzle and a filter structure for a dust collector equipped with the same according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a perspective view showing a venturi nozzle and a filter structure for a dust collecting device equipped with the same according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is an exploded perspective view illustrating a venturi nozzle and a filter structure for collecting a dust collector including the same according to a third exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a perspective view illustrating a venturi nozzle according to a third exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view showing a state in which the venturi nozzle and the filter cap are coupled according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a view illustrating the flow of jet airflow of a flow tube in a venturi nozzle and a filter structure for a dust collector equipped with the same according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view illustrating a venturi nozzle and a filter structure for collecting the dust collecting device having the same according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a view showing the venturi nozzle and the filter for collecting the dust collecting device including the same according to the first embodiment of the present invention.
  • Figure 4 is an exploded perspective view showing a structure
  • Figure 4 is a perspective view showing a venturi nozzle according to a first embodiment of the present invention
  • Figure 5 is a cross-sectional view showing a state in which the venturi nozzle and the filter cap according to the first embodiment of the present invention is coupled
  • 6 is a view showing the flow of jet streams of a flow tube in a venturi nozzle and a filter structure for a dust collector equipped with the same according to the first embodiment of the present invention.
  • the filter structure for the dust collector is a filter cap 200 mounted on the venturi nozzle 100, the filter cap 200 and the filter 300. It includes, and inserts the venturi nozzle 100 is inserted into the upper inside of the filter cap 200.
  • Venturi nozzle 100 is made of aluminum, non-ferrous metal, stainless steel, galvanized steel, plastic (including reinforced plastic), and when the compressed air is periodically fired, by suctioning the ambient air during the firing process to improve the dust removal efficiency Increase it.
  • the venturi nozzle 100 includes a venturi cone 110, a dispersion wing 120, and a lower housing 130.
  • the venturi cone 110 includes an enlarged inclined portion 112, a dispersal wing portion 114, a lower housing insertion groove 116, and a female screw 118.
  • the enlarged inclined portion 112 is a streamlined shape in which its diameter gradually increases in a downward direction from the pointed upper end, that is, in the flow direction of the fluid, such as a bullet or a bullet warhead form.
  • the flow of air emitted from the outer blow tube is located around the enlarged slope 112 due to the primary air flow and coanda effect flowing along the surface of the enlarged slope 112. Inflow of air forms a secondary air stream.
  • the enlarged inclined portion 112 is introduced at a high speed into the secondary air flow, which is tens of times more than the primary air flow.
  • the secondary air stream is sucked from the indoor space, area or external environment around the venturi nozzle 100 and sucked into the filter 300 by displacement.
  • the venturi nozzle 100 In the venturi nozzle 100 according to the first embodiment of the present invention, the first air into which the jet air stream emitted from the external blow tube 20 flows from the upper portion of the venturi cone 110 in the downward direction is introduced along the outer curved surface. And, since the strong air flow, which is the second air induced around the venturi cone 110, is sucked into the filter 300 according to the coanda effect generated by the first air flow, the air amplifier acts as an air amplifier.
  • the venturi nozzle 100 receives the inlet air through the flow of the first air that flows along the outer surface of the venturi cone 110 and the secondary air that inhales the ambient air several times or more by the Coanda effect. Amplifies the flow for more powerful dust removal performance.
  • the enlarged inclined portion 112 is formed so that the upper end is pointed sharply in the form of bullets, shells and bullets so as to uniformly inject the jet air flow from the blow tube, the surface should be smooth so as to maximize the Coanda effect.
  • the dispersing wing portion 114 is formed by digging the lower end portion of the enlarged inclined portion 112 along a circular edge to a predetermined depth, and the dispersing wing portion 120 is fitted to this step.
  • the lower housing insertion groove 116 has a groove having a predetermined depth so that one end surface of the dispersing wing mounting portion 114 is opened to insert the lower housing 130 into the venturi cone 110.
  • the female thread 118 has a lower housing insertion groove 116 is located, is formed on the inner surface of the venturi cone 110 from the open dispersing wing mounting portion 114 is formed with a screw groove for screwing the lower housing 130 is formed have.
  • Dispersion wing portion 120 is a circular tube penetrating the center portion so as to fit into the circular edge of the dispersing wing mounting portion 114 of the venturi cone 110 and the inner diameter is configured to be larger than the outer diameter of the dispersing wing mounting portion 114 ( 122 and a plurality of radial wing portions 124 protruding in the longitudinal direction at regular intervals radially along the circumferential direction of the circular tube 122.
  • the inner diameter of the circular tube 122 is preferably less than 35% of the diameter of the circle formed between the ends of the radial wing 124 to reduce the resistance during the suction process.
  • the number of the radial wings 124 is about 15-30 pieces, and the thickness is preferably 10-30 mm.
  • the inner diameter of the circular tube 122 and the number of radial blades 124 are the size of the inner diameter of the circular tube 122 and the number of radial blades 124 according to the filter 300 to be exhausted, the type of contaminants. I can regulate it.
  • the radial wing portion 124 is formed in a straight line shape at regular intervals along the circumferential direction of the circular tube 122 and forms a minute groove on the left and right sides of each radial wing portion 124, but is not limited thereto. Rather, the spaced intervals of the curved or radial wings 124 may be formed in various ways at random.
  • the dispersing wing 120 functions to uniformly transmit the air flow amplified by the Coanda effect in the venturi cone 110 into the filter 300.
  • the lower housing 130 has a hemispherical head 132 having a semi-circular curved surface on one side, and protrudes from the hemispherical head 132 on the other side to form a groove of a certain depth in the center, and an internal thread 118 of the venturi cone 110 on the outer rim. It consists of a male thread 134 screwed to.
  • the lower housing 130 is exhausted from the top of the filter 300 along the semi-circular curved surface so as not to be directed to the inner center of the filter 300, the jet stream passing through the dispersing wing 120 is transmitted to the lower direction.
  • the bottom surface of the dispersion wing unit 120 and the venturi cone 110 are inserted into and coupled to each other.
  • the lower end face of is on the same line.
  • Venturi nozzle 100 is completed by inserting the male screw 134 of the lower housing 130 in the lower housing insertion groove 116 of the venturi cone 110 to be screwed.
  • the venturi nozzle 100 mounts the radial wing 124 to the filter cap 200 mounted on the upper portion of the filter 300 such that the radial wing portion 124 is co-located on the upper surface of the filter cap 200.
  • the venturi cone 110 is coupled to protrude to the outside.
  • Venturi nozzle 100 is composed of the venturi cone 110, the dispersing wing 120 and the lower housing 130 to minimize the suction resistance and simplify the manufacturing process.
  • the air sucked into the radial wing 124 of the dispersing wing 120 forms a side flow along the hemispherical head 132 of the semicircular curved surface of the lower housing 130 without forming toward the inner center of the filter 300, thereby forming a filter. Degassed by passing from the top of the 300 to the lower direction.
  • Venturi nozzle 100 is coupled to the upper portion of the filter cap 200 of the filter 300 in the form protruding from the exhaust due to the venturi nozzle 100 does not occur because the unusable range is not exhausted of the filter 300 This is not the problem of losing the function of the filter 300 is eliminated.
  • the venturi nozzle 100 serves to suck clean air filtered out of contaminants in the filter 300 and discharge the clean air to the outside of the dust collector and to discharge the compressed air during the dedusting process.
  • venturi nozzle 100 Since the venturi nozzle 100 performs suction and discharge, the venturi nozzle 100 is manufactured in consideration of air resistance during suction.
  • the venturi nozzle 100 minimizes suction resistance by adjusting the number of radial vanes 124, the size ratio of the venturi cone 110 and the lower housing 130, and the curved shape according to the filter 300 and the kind of contaminants. Design to
  • the venturi nozzle 100 sucks the primary air flow introduced along the curved surface of the enlarged inclined portion 112 and the air around the enlarged inclined portion 112 and the secondary air flow is mixed to increase the rapid diffusion form. It is discharged to the filter 300 side while maintaining the flow velocity.
  • the venturi nozzle 100 sucks the airflow amplified by the Coanda effect from the enlarged inclined portion 112 of the venturi cone 110 into the inside of the filter 300 via the dispersing wing 120, so that the suction resistance during the suction is increased. Reduced to maximize the suction pressure and coupled in a protruding form on the top of the filter cap 200, the air inlet is easy, thereby increasing the suction flow rate.
  • FIG. 7 is a perspective view illustrating a venturi nozzle and a filter structure for collecting the dust collecting device having the same according to the second embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a view illustrating the venturi nozzle and the filter for collecting the dust collecting device including the same according to the second embodiment of the present invention
  • 9 is a perspective view illustrating a venturi nozzle according to a second embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a cross-sectional view illustrating a combination of a venturi nozzle and a filter cap according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a view illustrating the flow of jet airflow of a flow tube in a venturi nozzle and a filter structure for a dust collector equipped with the same according to a second embodiment of the present invention.
  • the second embodiment of the present invention uses the same reference numerals when overlapped with the components of the first embodiment of the present invention described above.
  • the filter structure for the dust collector according to the second embodiment of the present invention includes a venturi nozzle 400 and a filter cap 200 mounted on the filter 300,
  • the venturi nozzle 400 is inserted into the upper portion of the filter cap 200 to be mounted.
  • the venturi nozzle 400 connects the upper venturi 410 and the lower venturi 430 with the connecting frame 420 to connect the two-stage venturi nozzle.
  • the upper venturi 410 includes a venturi tube 412, a coupling part 414 and a dispersal wing 120.
  • the lower venturi 430 includes a venturi cone 110 and a lower housing 130.
  • the dispersing wing 120, the venturi cone 110 and the lower housing 130 are the same as the first embodiment of the present invention and the detailed description thereof will be omitted.
  • connection frame 420 forms an upper venturi 410 and a lower venturi 430 integrally by connecting an upper venturi 410 at an upper portion and a lower venturi 430 at a lower portion with a rod-shaped connecting bar.
  • Venturi tube 412 penetrates from the top to the bottom, the side of the circular rim is clogged, the inner diameter is narrowed from the top to the bottom.
  • the lower end portion of the venturi tube 412 is formed along a circular edge to form a coupling part 414 which forms a stepped portion, and the dispersing wing part 120 is fitted to the coupling part 414.
  • the coupling part 414 is configured to be spread outwardly so that the lower end is wider than the outer diameter of the dispersing wing part 120 so that the dispersing wing part 120 does not fall downward after the dispersing wing part 120 is mounted. .
  • the inlet rim formed on the top of the venturi tube 412 is shortened by routing to maximize air intake.
  • the upper venturi 410 may be made of aluminum or galvanized steel or stainless steel by pressing or rolling, or by aluminum injection mold.
  • the upper venturi 410 is suitable for thickness 0.8-1.2mm, height 80mm, 90mm inlet, 45mm neck, 80mm height is preferred based on the filter bag specification 160 pi.
  • Dispersion wing 120 is a circular pipe 122 is formed so that the inner diameter is larger than the outer diameter of the coupling portion 414 through the center portion is inserted into the circular edge of the coupling portion 414 of the upper venturi 410, It includes a plurality of radial wings 124 protruding in the longitudinal direction at regular intervals radially from the circular tube 122 in the circumferential direction. Since the dispersing wing 120 is the same component as the first embodiment of the present invention described above, overlapping description thereof will be omitted.
  • the dispersing wing 120 of the first embodiment is mounted on the venturi cone 110, whereas the dispersing wing 120 according to the second embodiment of the present invention is mounted on the upper venturi 410.
  • the radial wing portion 124 of the dispersing wing portion 120 is mounted on the stepped portion formed on the upper portion of the filter cap 200.
  • Radial wing 124 of the dispersing wing 120 is mounted to the filter cap 200 to be located in the same line on the upper surface of the filter cap 200. Therefore, when the radial wing portion 124 of the dispersing wing portion 120 is mounted on the stepped portion of the filter cap 200, the venturi tube 412 is protruded to the outside.
  • the dispersing wing 120 is formed by extruding a profile (heat-dissipating plate shape) of aluminum, nonferrous metal, stainless steel, galvanized steel sheet, and plastic (including reinforced plastic) and cutting it to a required length.
  • the upper venturi 410 is manufactured by the injection of the venturi tube 412 by aluminum injection, and extruding the dispersing wing portion 120 to the required length, the coupling portion 414 formed in the lower portion of the venturi tube 412 ) Is completed by mounting the circular tube 122 of the dispersing wing 120.
  • the upper venturi 410 of the present invention includes two stages of the venturi tube 412 and the dispersing wing 120 in consideration of the suction resistance when the compressed air is inhaled.
  • the effective area is narrowed and the flow rate is increased, and the flow form of the flow is changed from the diffusion type to the straight type.
  • the increase in flow rate due to the upper venturi 410 has the effect of increasing the flow rate of sucking the ambient air at a pressure lowered by Bernoulli's law.
  • Air flowing from the outer blow tube is sucked into the inner space of the venturi tube 412 and the radial wing portion 124 of the dispersing wing portion 120.
  • the upper venturi 410 sucks clean air filtered dust in a section between the blow tube and the venturi tube 412 and the radial wing unit 124 of the dispersing wing unit 120, and discharges it to the outside of the dust collector. And discharge outlet for firing compressed air during exhaustion.
  • the upper venturi 410 since the upper venturi 410 performs suction and discharge, the upper venturi 410 should be manufactured in consideration of air resistance during suction.
  • the upper venturi 410 is coupled to the top of the filter cap 200 in a protruding form, the air inlet space of the inlet of the venturi tube 412 and the radial wing 124 of the distribution wing 120 into a double space It has the effect of lowering suction resistance and air resistance and maximizing suction pressure.
  • the dispersing wing 120 is designed to minimize the suction resistance by adjusting the number of radial wings 124 and the length of the circular tube 122 according to the filter 300 and the type of contaminants.
  • the upper venturi 410 is greatly increased the suction amount of the outside air through the inner space of the venturi tube 412 and the radial wing portion 124 of the dispersion wing 120.
  • the upper venturi 410 is gradually reduced at the inlet of the venturi tube 412 to accelerate the flow rate and is discharged while maintaining the increased flow rate in the form of rapid diffusion at the bottom.
  • the upper venturi 410 has a larger suction area due to the inner space of the venturi tube 412 and the radial wing portion 124 of the dispersing wing 120, and maximizes the suction pressure by reducing the suction resistance when suctioning the filter. Since it is coupled to the upper portion of the cap 200 in a protruding form, the distance between the suction area and the lower discharge part is shortened, so that air is easily introduced and the suction flow rate is increased.
  • the lower venturi 430 has the same components except for the dispersing wing 120 in the venturi nozzle 100 of the first embodiment of the present invention, description of overlapping components will be omitted.
  • connection frame 420 connects the upper venturi 410 and the lower venturi 430 using the first frame 440, the second frame 450, and the connection circular tube 460.
  • the connecting circular tube 460 is penetrated through the center portion of the venturi cone 110 to be inserted into the outer rim of the dispersion wing mounting portion 114 and is larger than the outer diameter of the dispersion wing mounting portion 114 of the venturi cone 110.
  • the inner diameter is configured.
  • the connecting circular tube 460 includes a protrusion 462 extending from the connecting circular tube 460 in a perpendicular direction.
  • the first frame 440 includes a first connection bar 442 formed in a rod shape in a length direction to connect a lower end of the upper venturi 410 and a lower end of the lower venturi 430.
  • the first connection bar 442 is formed in the upper end portion and the first longitudinal insertion groove 444 and the lower end is formed with a longitudinal groove which is inserted into the radial wing portion 124 of the dispersion wing portion 120 is coupled It includes a first horizontal insertion groove 446 is formed in the portion is formed with a transverse groove in which the protrusion 462 of the connecting circular tube 460 is inserted and coupled.
  • the second frame 450 overlaps the venturi cone 110 in a direction away from the first frame 440 in a pair so as to connect a lower end of the upper venturi 410 and a lower end of the lower venturi 430.
  • the second connecting bar 452 is formed in the shape of a bar.
  • the second connection bar 452 is formed in the upper end portion and the second longitudinal insertion groove 454 is formed in the longitudinal groove that is inserted into the radial wing portion 124 of the dispersing wing portion 120 is coupled, the lower end And a second horizontal insertion groove 456 formed in a portion and having a groove in a horizontal direction in which the protrusion 462 of the connection circular tube 460 is inserted and coupled thereto.
  • the first frame 440 and the second frame 450 of the present invention are formed in three, respectively, but are not limited thereto, and the first connection bar 442 and the second frame 450 of the first frame 440 may be formed.
  • the connecting bar 452 is formed in a rod shape, some or all of the connecting bar 452 may be formed in a curved shape depending on the streamline shape of the venturi cone 110.
  • the upper end portion of the second frame 450 extends in the upper direction longer than the upper end portion of the first frame 440 and is bent in accordance with the shape of the outer surface of the venturi tube 412 to enlarge the inclined portion of the venturi cone 110. It is in close contact with the portion 112.
  • the first longitudinal insertion groove 444 and the second longitudinal insertion groove 454, the first horizontal insertion groove 446 and the second horizontal insertion groove 456 are radial wings 124 of the dispersion wing 120 and When the protrusion 462 of the connecting circular tube 460 is inserted, a groove is formed at the same position of the first connecting bar 442 and the second connecting bar 452 so that the radial wing portion 124 and the protrusion 462 pass therethrough.
  • the venturi nozzle 400 inserts and inserts the dispersion wing 120 into the coupling part 414 of the upper venturi 410 to complete the upper venturi 410, and the venturi cone ( The male vent 134 of the lower housing 130 is inserted into the lower housing insertion groove 116 of the 110 to be screwed to complete the lower venturi 430.
  • Venturi nozzle 400 is fixed by fitting the connecting circular pipe 460 to the dispersing wing mounting portion 114 of the lower venturi 430 and the first horizontal insertion groove 446 and the second frame of the first frame 440 Connecting to the second horizontal insertion groove 456 of the 450 through the protrusion 462 of the circular tube 460 and the first longitudinal insertion groove 444 and the second frame 450 of the first frame 440 Penetrating through the radial wing portion 124 of the dispersing wing portion 120 to the second longitudinal insertion groove (454) of.
  • the venturi nozzle 400 simultaneously penetrates the upper end portion of the second frame 450 and the venturi tube 412 and compresses and fixes the first rivet extending to the inside of the venturi tube 412 with a first fixture.
  • the protruding second rivet is fixed by pressing the second rivet.
  • Venturi nozzle 400 of the second embodiment of the present invention the radial wing portion 124 of the radial wing portion 124 of the dispersing wing portion 120 to the filter cap 200 mounted on the filter 300, the radial wing portion 124 filter
  • the venturi tube 412 of the upper venturi 410 protrudes to the outside of the filter cap 200 and the lower venturi 430 is the inside of the filter 300 It becomes the inserted form.
  • the venturi nozzle 400 minimizes the suction resistance from the venturi tube 412 and the dispersing wing 120 of the upper venturi 410 and maximizes the suction pressure so that the inlet air flows into the lower venturi 430. In contact with the venturi cone 110 of the air) and the air around the venturi cone 110 and the outside air of the upper venturi 410 is inhaled at high speed through the Coanda effect.
  • the sucked air is exhausted from the upper portion of the filter 300 along the semicircular curved surface formed on the lower housing 130 of the lower venturi 430 so as not to be concentrated toward the inner center of the filter 300, and then transferred downward.
  • Venturi nozzle 400 increases the suction flow rate while maintaining an increased flow rate in the form of rapid diffusion through the Coanda effect generated by the structure of the lower venturi 430 to the increased flow rate in the upper venturi 410 and more powerful exhaustion and Inhalation is possible.
  • the venturi nozzle 400 increases the suction flow rate of the air by using the venturi tube 412 of the upper venturi 410 mounted on the filter cap 200 and the radial wing 124 of the dispersing wing 120. To speed up.
  • the venturi nozzle 400 inclines the suction flow rate rapidly introduced according to the Coanda effect generated by the flow of the primary air and the primary air introduced along the surface of the enlarged slope 112. Secondary air induced around the portion 112 is exhausted downward from the top of the filter 300 according to the curved surface of the lower housing 130.
  • the lower venturi 430 amplifies the flow of the inlet air through the flow of the primary air flowing from the upper venturi 410 and the secondary air that inhales the ambient air by several tens of times or more by the Coanda effect. Has strong dust removal performance.
  • FIG. 12 is a perspective view showing a venturi nozzle and a filter structure for collecting the dust collecting device equipped with the same according to the third embodiment of the present invention
  • Figure 13 is a venturi nozzle and a filter for collecting dust collecting device according to the third embodiment of the present invention
  • 14 is an exploded perspective view illustrating a structure
  • FIG. 14 is a perspective view illustrating a venturi nozzle according to a third embodiment of the present invention
  • FIG. 15 is a cross-sectional view illustrating a combination of a venturi nozzle and a filter cap according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a view illustrating the flow of jet streams of a flow tube in a venturi nozzle and a filter structure for a dust collector equipped with the same according to a third embodiment of the present invention.
  • the third embodiment of the present invention uses the same reference numerals when overlapped with the components of the second embodiment of the present invention described above.
  • the filter structure for the dust collector according to the third embodiment of the present invention includes a venturi nozzle 500 and a filter cap 200 mounted on an upper portion of the filter 300.
  • the Venturi nozzle 500 is inserted into the upper portion of the filter cap 200 to be mounted.
  • the venturi nozzle 500 includes a venturi tube 412, a coupling part 414, and a dispersing wing 120.
  • the venturi nozzle 500 of the third embodiment is a circular tube of the dispersing wing 120 at the lower circular edge of the venturi tube 412, as mentioned in the second embodiment. Insert 122 and insert.
  • the venturi tube 412 is coupled to protrude to the outside.
  • the structure of the venturi nozzle 500 and the mounting position of the filter structure have a structure in which the suction area of the intake air is widened and the suction pressure is minimized to maximize the suction pressure.
  • venturi nozzle 500 has the same components except the connection frame 420 and the lower venturi 430 in the venturi nozzle 400 of the second embodiment of the present invention, description of the overlapping components will be omitted.
  • Venturi nozzles 100, 400, and 500 according to the first, second, and third embodiments of the present invention can be used for all pulse jet dust collecting filters, such as cylindrical general filter bags, cartridge filters, and pleated filter bags.
  • the present invention has an effect of maximizing the suction pressure by improving the structure of the venturi nozzle mounted on the upper portion of the filter cap, thereby widening the suction area and minimizing the suction resistance.
  • the present invention can increase the flow rate and the flow rate of the intake air through the Coanda effect by configuring the bullet-type venturi nozzle of the bullet can increase the efficiency of the exhaustion and suction process.
  • the venturi nozzle is coupled to the upper portion of the filter cap so that the distance between the suction region and the lower discharge portion is shortened, so that air is easily introduced and the suction flow rate is increased.

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Abstract

분진 및 오염 물질을 필터에 의해 집진 포집하여 탈진 분리하는 벤츄리 노즐은, 상부 끝단부로부터 하부 방향으로 갈수록 그 지름이 점점 커지는 유선형의 형태이고, 하부 끝단면이 개방되어 내측으로 일정 깊이의 공간이 형성되는 벤츄리 콘; 벤츄리 콘의 하단의 외부 테두리에 끼워서 삽입 결합하도록 중앙부가 관통되어 있는 원형관과, 원형관의 둘레 방향에 따라 방사상으로 일정 간격을 두고 길이 방향으로 돌출되어 있는 복수개의 방사형 날개부를 형성하는 분산 날개부; 및 일측에 곡면을 형성하고, 타측에 벤츄리 콘의 개방된 하부 끝단면을 통해 벤츄리 콘의 내측으로 삽입되어 나사 결합하는 하부 하우징을 포함한다.

Description

벤츄리 노즐과 이를 탑재한 집진장치용 필터 구조체
본 발명은 집진장치용 벤츄리에 관한 것으로서, 특히 벤츄리 노즐의 구조를 개선하여 필터 표면에 축적된 분진을 털어내는 탈진 능력을 향상시키고 흡입 저항을 최소화하여 흡입 유량을 증대하는 벤츄리 노즐과 이를 탑재한 집진장치용 필터 구조체에 관한 것이다.
일반적으로 집진기는 먼지나 분진 등이 다량 발생하는 각종 산업 공정에 설치되어 공기 중의 미세한 먼지, 오염 물질을 필터에 의해 집진하여 분리하는 역할을 한다.
집진기의 필터는 공장이나 작업 현장 등에서 발생되는 분진을 장기간 사용하는 경우, 필터의 여과포 또는 표면에 분진이 쌓여 누적되고 이로 인해 필터의 통과 유속이 느려지고 압력 손실이 증가하며 공기 배출이 원활하게 이루어지지 않아 필터의 집진 기능이 떨어지는 문제점이 있었다.
따라서, 집진기는 집진기의 성능 유지를 위하여 필터에 축적된 분진을 제거해야 한다. 축적된 분진을 제거하는 방법은 압축 공기를 펄스 장치를 통하여 짧은 시간에 다량의 압축 공기를 일정 간격의 시간이나 필터가 압력을 받으면 털어지게 하는 일정 조건을 가지고 분사하여 필터에 부착된 분진의 반대 방향으로 필터 내부에서 압력(제트 에어)을 가하여 분진을 이탈시킨다.
집진기는 필터의 분진 포집 기능을 연속 수행할 때, 효율적인 탈진과 많은 양의 압축 공기를 필터 표면으로 전달하기 위하여 노즐과 필터의 입구 사이에 벤츄리 노즐을 설치하게 된다.
벤츄리 노즐은 노즐에서 분사된 공기의 압력 에너지를 운동 에너지로 변환하여 유속을 증대하는 역할을 하는 부품이다.
이러한 벤츄리 노즐은 베르누이 법칙에 의하여 낮아진 압력으로 주변 공기를 흡입하는 유량 증대의 효과를 증대시킨다.
도 1은 종래 기술에 따른 벤츄리 노즐이 장착된 집진장치용 필터 구조체와 벤츄리 노즐이 장착되지 않은 집진장치용 필터 구조체에서 플로우 튜브(Flow Tube)의 제트 기류의 흐름을 나타낸 도면이다.
도 1의 (a)는 탈진 공정시 벤츄리 노즐이 장착되지 않은 집진장치용 필터 구조체에서 플로우 튜브(Flow Tube)의 제트 기류의 흐름을 나타낸 것이고, 도 1의 (b)는 탈진 공정시 벤츄리 노즐이 필터의 상부 내측으로 장착된 집진장치용 필터 구조체에서 플로우 튜브(Flow Tube)의 제트 기류의 흐름을 나타낸 것이다.
도 1의 (a)와 (b)에 도시된 바와 같이, 벤츄리 노즐(10)이 장착되거나 장착되지 않은 집진장치용 필터 구조체에서 플로우 튜브(20)의 제트 기류가 필터(30)의 내부 하단까지 내려가서 필터(30)의 하부로부터 탈진하여 상부 방향으로 전달한다.
도 1의 (a)와 (b)와 같이, 플로우 튜브(20)의 제트 기류가 필터(30)의 내부 하단까지 내려간 후, 탈진이 하부로부터 상부 방향으로 이루어지기 때문에 에너지 손실이 크며 필터(30)의 상부 부위에서 부분적으로 탈진이 이루지지 못하는 문제점이 있었다.
도 1의 (b)의 종래 기술에 따른 벤츄리 노즐(10)은 필터(30)의 여과 범위와 벤츄리 노즐(10)의 토출구까지의 거리(40)가 중복되어 탈진이 이루어지지 않는 사용 불가능한 범위가 발생하며, 실질 여과 면적의 축소로 인해 필터(30)의 탈진이 되지 않아 필터(30)의 기능을 상실하는 문제점이 있었다.
또한, 종래 기술에 따른 벤츄리 노즐(10)은 필터 상부캡(50)과 벤츄리 노즐(10)의 사이의 공간(60)이 협소하고 수평 방향으로 형성되어 있어 흡입 저항을 크게 만들고 필터 상부캡(50)과 벤츄리 노즐(10)의 하부 토출부와의 거리가 멀어 흡입 저항을 크게 만들어 흡입 압력에 의한 공기의 흡입이 원활히 이루어지지 않는 문제점이 있었다.
이와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명은 벤츄리 노즐의 구조를 개선하여 필터 표면에 축적된 분진을 털어내는 탈진 능력을 향상시키고, 흡입 면적을 넓혀 흡입 저항을 최소화하는 벤츄리 노즐과 이를 탑재한 집진장치용 필터 구조체를 제공하는데 그 목적이 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 특징에 따른 분진 및 오염 물질을 필터에 의해 집진 포집하여 탈진 분리하는 벤츄리 노즐은,
상부 끝단부로부터 하부 방향으로 갈수록 그 지름이 점점 커지는 유선형의 형태이고, 하부 끝단면이 개방되어 내측으로 일정 깊이의 공간이 형성되는 벤츄리 콘; 상기 벤츄리 콘의 하단의 외부 테두리에 끼워서 삽입 결합하도록 중앙부가 관통되어 있는 원형관과, 상기 원형관의 둘레 방향에 따라 방사상으로 일정 간격을 두고 길이 방향으로 돌출되어 있는 복수개의 방사형 날개부를 형성하는 분산 날개부; 및 일측에 곡면을 형성하고, 타측에 상기 벤츄리 콘의 개방된 하부 끝단면을 통해 상기 벤츄리 콘의 내측으로 삽입되어 나사 결합하는 하부 하우징을 포함한다.
본 발명의 특징에 따른 분진 및 오염 물질을 필터에 의해 집진 포집하여 탈진 분리하는 벤츄리 노즐을 탑재한 집진장치용 필터 구조체는,
상기 필터의 상부에 장착되는 필터캡과, 상기 필터캡의 상부에 장착되는 상기 벤츄리 노즐을 포함하고, 상기 벤츄리 노즐은 상부 끝단부로부터 하부 방향으로 갈수록 그 지름이 점점 커지는 유선형의 형태이고, 하부 끝단면이 개방되어 내측으로 일정 깊이의 공간이 형성되는 벤츄리 콘과, 상기 벤츄리 콘의 하단의 외부 테두리에 끼워서 삽입 결합하도록 중앙부가 관통되어 있는 원형관과, 상기 원형관의 둘레 방향에 따라 방사상으로 일정 간격을 두고 길이 방향으로 돌출되어 있는 복수개의 방사형 날개부를 형성하는 분산 날개부와, 일측에 곡면을 형성하고, 타측에 상기 벤츄리 콘의 개방된 하부 끝단면을 통해 상기 벤츄리 콘의 내측으로 삽입되어 나사 결합하는 하부 하우징을 포함하며, 상기 분산 날개부의 방사형 날개부를 상기 필터캡에 장착하면, 상기 벤츄리 콘이 외부로 돌출된 형태로 결합된다.
본 발명의 특징에 따른 분진 및 오염 물질을 필터에 의해 집진 포집하여 탈진 분리하는 벤츄리 노즐은,
상부에서부터 하부로 관통되고 측면이 막힌 형상이며 상부에서 하부로 갈수록 내경이 좁아지는 벤츄리관과, 상기 벤츄리관의 하단의 외부 테두리에 끼워서 삽입 결합하도록 중앙부가 관통되어 있는 원형관 및 상기 원형관의 둘레 방향에 따라 방사상으로 일정 간격을 두고 길이 방향으로 돌출되어 있는 복수개의 방사형 날개부를 형성하는 분산 날개부를 포함하는 상부 벤츄리; 상부 끝단부로부터 하부 방향으로 갈수록 그 지름이 점점 커지는 유선형의 형태이고, 하부 끝단면이 개방되어 내측으로 일정 깊이의 공간이 형성되는 벤츄리 콘과, 일측에 곡면을 형성하고, 타측에 상기 벤츄리 콘의 개방된 하부 끝단면을 통해 상기 벤츄리 콘의 내측으로 삽입되어 나사 결합하는 하부 하우징을 포함하는 하부 벤츄리; 및 상부에 상기 상부 벤츄리를, 하부에 상기 하부 벤츄리를 연결바로 연결하여 상기 상부 벤츄리와 하부 벤츄리를 일체형으로 형성하는 연결 프레임을 포함한다.
본 발명의 특징에 따른 분진 및 오염 물질을 필터에 의해 집진 포집하여 탈진 분리하는 벤츄리 노즐을 탑재한 집진장치용 필터 구조체는,
상기 필터의 상부에 장착되는 필터캡과, 상기 필터캡의 상부에 장착되는 상기 벤츄리 노즐을 포함하고,
상기 벤츄리 노즐은,
상부에서부터 하부로 관통되고 측면이 막힌 형상이며 상부에서 하부로 갈수록 내경이 좁아지는 벤츄리관과, 상기 벤츄리관의 하단의 외부 테두리에 끼워서 삽입 결합하도록 중앙부가 관통되어 있는 원형관 및 상기 원형관의 둘레 방향에 따라 방사상으로 일정 간격을 두고 길이 방향으로 돌출되어 있는 복수개의 방사형 날개부를 형성하는 분산 날개부를 포함하는 상부 벤츄리;
상부 끝단부로부터 하부 방향으로 갈수록 그 지름이 점점 커지는 유선형의 형태이고, 하부 끝단면이 개방되어 내측으로 일정 깊이의 공간이 형성되는 벤츄리 콘과, 일측에 곡면을 형성하고, 타측에 상기 벤츄리 콘의 개방된 하부 끝단면을 통해 상기 벤츄리 콘의 내측으로 삽입되어 나사 결합하는 하부 하우징을 포함하는 하부 벤츄리; 및
상부에 상기 상부 벤츄리를, 하부에 상기 하부 벤츄리를 연결바로 연결하여 상기 상부 벤츄리와 하부 벤츄리를 일체형으로 형성하는 연결 프레임을 포함하며, 상기 분사 날개부의 방사형 날개부를 상기 필터캡의 상부면에 동일선상으로 위치하도록 장착하면, 상기 벤츄리관이 외부로 돌출되며, 상기 하부 벤츄리가 상기 필터의 내부로 삽입된다.
본 발명의 특징에 따른 분진 및 오염 물질을 필터에 의해 집진 포집하여 탈진 분리하는 벤츄리 노즐은,
상부에서부터 하부로 관통되고 측면이 막힌 형상이며 상부에서 하부로 갈수록 내경이 좁아지는 벤츄리관; 및 상기 벤츄리관의 하단의 외부 테두리에 끼워서 삽입 결합하도록 중앙부가 관통되어 있는 원형관과, 상기 원형관의 둘레 방향에 따라 방사상으로 일정 간격을 두고 길이 방향으로 돌출되어 있는 복수개의 방사형 날개부를 형성하는 분산 날개부를 포함한다.
본 발명의 특징에 따른 분진 및 오염 물질을 필터에 의해 집진 포집하여 탈진 분리하는 벤츄리 노즐을 탑재한 집진장치용 필터 구조체는,
상기 필터의 상부에 장착되는 필터캡과, 상기 필터캡의 상부에 장착되는 상기 벤츄리 노즐을 포함하고, 상기 벤츄리 노즐은 상부와 상부에서부터 하부로 관통되고 측면이 막힌 형상이며 상부에서 하부로 갈수록 내경이 좁아지는 벤츄리관; 및 상기 벤츄리관의 하단의 외부 테두리에 끼워서 삽입 결합하도록 중앙부가 관통되어있는 원형관과, 상기 원형관의 둘레 방향에 따라 방사상으로 일정 간격을 두고 길이 방향으로 돌출되어 있는 복수개의 방사형 날개부를 형성하는 분산 날개부를 포함하며, 상기 분산 날개부의 방사형 날개부를 상기 필터캡에 장착하면, 상기 벤츄리관이 외부로 돌출된 형태로 결합된다.
전술한 구성에 의하여, 본 발명은 필터캡의 상부에 장착되는 벤츄리 노즐의 구조를 개선하여 흡입 면적이 넓어지고, 흡입 저항을 최소화하여 흡입 압력을 최대화하는 효과가 있다.
본 발명은 총알의 탄두 형태의 벤츄리 노즐을 구성하여 코안다 효과를 통해 흡입 공기의 유량과 유속을 증대할 수 있어 탈진과 흡입 공정의 효율를 높일 수 있다.
본 발명은 벤츄리 노즐이 필터캡의 상부에 돌출된 형태로 결합되므로 흡입되는 영역과 하부 토출부의 거리가 단축되어 공기 유입이 용이하고 이로 인한 흡입 유량이 증대되는 효과가 있다.
도 1은 종래 기술에 따른 벤츄리 노즐이 장착된 집진장치용 필터 구조체와 벤츄리 노즐이 장착되지 않은 집진장치용 필터 구조체에서 플로우 튜브(Flow Tube)의 제트 기류의 흐름을 나타낸 도면이다.
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 벤츄리 노즐과 이를 탑재한 집진장치용 필터 구조체를 나타낸 사시도이다.
도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 벤츄리 노즐과 이를 탑재한 집진장치용 필터 구조체를 나타낸 분해 사시도이다.
도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 벤츄리 노즐을 나타낸 사시도이다.
도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 벤츄리 노즐과 필터캡이 결합된 모습을 나타낸 단면도이다.
도 6은 본 발명의 제1 실시예에 따른 벤츄리 노즐과 이를 탑재한 집진장치용 필터 구조체에서 플로우 튜브(Flow Tube)의 제트 기류의 흐름을 나타낸 도면이다.
도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 벤츄리 노즐과 이를 탑재한 집진장치용 필터 구조체를 나타낸 사시도이다.
도 8은 본 발명의 제2 실시예에 따른 벤츄리 노즐과 이를 탑재한 집진장치용 필터 구조체를 나타낸 분해 사시도이다.
도 9는 본 발명의 제2 실시예에 따른 벤츄리 노즐을 나타낸 사시도이다.
도 10은 본 발명의 제2 실시예에 따른 벤츄리 노즐과 필터캡이 결합된 모습을 나타낸 단면도이다.
도 11은 본 발명의 제2 실시예에 따른 벤츄리 노즐과 이를 탑재한 집진장치용 필터 구조체에서 플로우 튜브(Flow Tube)의 제트 기류의 흐름을 나타낸 도면이다.
도 12는 본 발명의 제3 실시예에 따른 벤츄리 노즐과 이를 탑재한 집진장치용 필터 구조체를 나타낸 사시도이다.
도 13은 본 발명의 제3 실시예에 따른 벤츄리 노즐과 이를 탑재한 집진장치용 필터 구조체를 나타낸 분해 사시도이다.
도 14는 본 발명의 제3 실시예에 따른 벤츄리 노즐을 나타낸 사시도이다.
도 15는 본 발명의 제3 실시예에 따른 벤츄리 노즐과 필터캡이 결합된 모습을 나타낸 단면도이다.
도 16은 본 발명의 제3 실시예에 따른 벤츄리 노즐과 이를 탑재한 집진장치용 필터 구조체에서 플로우 튜브(Flow Tube)의 제트 기류의 흐름을 나타낸 도면이다.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 *
100, 400, 500: 벤츄리 노즐
110: 벤츄리 콘
112: 확대 경사부
114: 분산 날개부 장착부
116: 하부 하우징 삽입홈
118: 암나사
120: 분산 날개부
122: 원형관
124: 방사형 날개부
130: 하부 하우징
132: 반구형 헤드
134: 숫나사
200: 필터캡
300: 필터
410: 상부 벤츄리
412: 벤츄리관
414: 결합부
420: 연결 프레임
430: 하부 벤츄리
440: 제1 프레임
450: 제2 프레임
460: 연결 원형관
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 벤츄리 노즐과 이를 탑재한 집진장치용 필터 구조체를 나타낸 사시도이고, 도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 벤츄리 노즐과 이를 탑재한 집진장치용 필터 구조체를 나타낸 분해 사시도이고, 도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 벤츄리 노즐을 나타낸 사시도이고, 도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 벤츄리 노즐과 필터캡이 결합된 모습을 나타낸 단면도이고, 도 6은 본 발명의 제1 실시예에 따른 벤츄리 노즐과 이를 탑재한 집진장치용 필터 구조체에서 플로우 튜브(Flow Tube)의 제트 기류의 흐름을 나타낸 도면이다.
도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 집진장치용 필터 구조체는 벤츄리 노즐(100), 필터캡(200) 및 필터(300)의 상부에 장착되는 필터캡(200)를 포함하고, 벤츄리 노즐(100)을 필터캡(200)의 상부 내측으로 삽입하여 장착한다.
벤츄리 노즐(100)은 알루미늄, 비철 금속, 스텐레스스틸, 아연도 강판, 플라스틱(강화 플라스틱을 포함)으로 이루어져 있고 압축 공기를 주기적으로 발사할 때, 발사 과정에서의 주위의 공기를 흡입하여 탈진 효율을 높여준다.
도 3 내지 도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 벤츄리 노즐(100)은 벤츄리 콘(110), 분산 날개부(120) 및 하부 하우징(130)을 포함한다.
벤츄리 콘(110)은 확대 경사부(112), 분산 날개부 장착부(114), 하부 하우징 삽입홈(116) 및 암나사(118)를 포함한다.
확대 경사부(112)는 총알, 포탄의 탄두 형태와 같이, 뽀족한 상부 끝단부로부터 하부 방향으로 즉, 유체의 흐름 방향으로 그 지름이 점점 커지는 유선형의 형태이다.
외부의 블로우 튜브(Blow Tube)로부터 유입된 압축 공기는 확대 경사부(112)의 표면상에 흐르게 된다. 확대 경사부(112)의 표면상에 흐르는 공기는 벤츄리 콘(110)의 주위에 공기를 고속으로 흡입하게 된다. 이러한 코안다 효과는 유체가 만곡면을 흐를 때 표면상에 근접하여 달라붙어(Clinging to) 또는 바짝 붙어(Hugging) 흡착하는 경향을 나타낸다.
도 6에 도시된 바와 같이, 외부의 블로우 튜브로부터 발사된 공기의 흐름은 확대 경사부(112)의 표면을 따라 흐르는 1차 공기 흐름과 코안다 효과로 인해 확대 경사부(112)의 주위에 있는 공기를 유입하여 2차 공기 흐름이 형성된다. 확대 경사부(112)는 1차 공기 흐름보다 수십배 이상의 외부 공기인 2차 공기 흐름을 고속으로 유입하게 된다.
2차 공기 흐름은 벤츄리 노즐(100)의 주위에 실내 공간, 영역 또는 외부 환경으로부터 흡입되고 변위에 의하여 필터(300) 내부로 흡입된다.
본 발명의 제1 실시예의 벤츄리 노즐(100)은 외부의 블로우 튜브(Flow Tube)(20)로부터 발사된 제트 기류가 벤츄리 콘(110)의 상부에서 하부 방향으로 외부 곡면을 따라 유입되는 제1 공기와, 제1 공기의 흐름으로 발생된 코안다 효과에 따라 벤츄리 콘(110)의 주위에 유도된 제2 공기인 강력한 공기 흐름을 필터(300)로 흡입하게 되므로 공기 증폭기 역할을 한다.
다시 말해, 벤츄리 노즐(100)은 벤츄리 콘(110)의 외부 곡면을 따라 유입되는 제1 공기의 흐름과 코안다 효과에 의해 수십배 이상의 주변 공기를 흡입하게 되는 2차 공기의 흐름을 통해 유입 공기의 흐름을 증폭시켜 더욱 강력한 탈진 성능을 갖는다.
확대 경사부(112)는 블로우 튜브에서 발사된 제트 기류를 균일하게 분사할 수 있도록 총알, 포탄의 탄두 형태로 상부 끝단이 뽀족하게 형성되고, 코안다 효과를 극대화 할 수 있도록 곡면이 완만해야 한다.
분산 날개부 장착부(114)는 확대 경사부(112)의 하부 끝단 부분을 원형 테두리를 따라 일정 깊이로 파서 단턱를 형성하고, 이러한 단턱에 분산 날개부(120)가 끼워져서 장착된다.
하부 하우징 삽입홈(116)은 분산 날개부 장착부(114)의 일측 끝단면이 개방되어 벤츄리 콘(110)의 내측으로 하부 하우징(130)이 내부에 삽입되어 결합하도록 일정 깊이의 홈이 파져 있다.
암나사(118)는 하부 하우징 삽입홈(116)이 위치하고, 개방된 분산 날개부 장착부(114)로부터 벤츄리 콘(110)의 내측면에 형성되어 하부 하우징(130)과 나사 결합하는 나사홈이 형성되어 있다.
분산 날개부(120)는 벤츄리 콘(110)의 분산 날개부 장착부(114)의 원형 테두리에 끼워서 결합되도록 중앙부가 관통되고 분산 날개부 장착부(114)의 외경보다 크도록 내경이 구성되는 원형관(122)과, 원형관(122)의 둘레 방향을 따라 방사상으로 일정 간격을 두고 길이 방향으로 돌출되어 있는 복수개의 방사형 날개부(124)를 포함한다.
원형관(122)의 내경은 흡입 공정시 저항을 줄이기 위해 방사형 날개부(124)의 끝단 간을 이어서 형성되는 원의 지름에 비해 35% 미만인 것이 바람직하다.
방사형 날개부(124)의 개수는 15-30개 정도로 하고, 두께를 10-30mm가 바람직하다. 그러나 원형관(122)의 내경과 방사형 날개부(124)의 개수는 탈진하고자 하는 필터(300), 오염 물질의 종류에 따라 원형관(122)의 내경 크기와 방사형 날개부(124)의 개수를 조절할 수 있다.
방사형 날개부(124)는 원형관(122)의 둘레 방향에 따라 일정한 등간격의 직선 형태로 형성되고 각각의 방사형 날개부(124)의 좌측면과 우측면을 미세한 홈을 형성하고 있으나, 이에 한정하지 않고 곡선 형태 또는 방사형 날개부(124)의 이격 간격을 랜덤으로 다양하게 형성할 수 있다.
분산 날개부(120)는 벤츄리 콘(110)에서 코안다 효과로 증폭된 기류를 필터(300)의 내부로 균일하게 전달하는 기능을 한다.
하부 하우징(130)은 일측에 반원형 곡면을 가지는 반구형 헤드(132)와, 타측에 반구형 헤드(132)로부터 돌출되어 중앙에 일정 깊이의 홈을 형성하고 외부 테두리에 벤츄리 콘(110)의 암나사(118)에 나사 결합하는 숫나사(134)로 이루어져 있다.
하부 하우징(130)은 분산 날개부(120)를 통과한 제트 기류를 필터(300)의 내부 중심으로 쏠리지 않도록 반원형 곡면을 따라 필터(300)의 상부에서부터 탈진하여 하부 방향으로 전달한다.
이와 같이, 벤츄리 콘(110)의 분산 날개부 장착부(114)에 분산 날개부(120)의 원형관(122)을 끼워서 삽입 결합하면, 분산 날개부(120)의 하부면과 벤츄리 콘(110)의 하부 끝단면이 동일선상에 위치하게 된다.
벤츄리 노즐(100)은 벤츄리 콘(110)의 하부 하우징 삽입홈(116)에 하부 하우징(130)의 숫나사(134)를 삽입하여 나사 결합하여 완성한다.
벤츄리 노즐(100)은 방사형 날개부(124)를 필터(300)의 상부에 장착된 필터캡(200)에 방사형 날개부(124)를 필터캡(200)의 상부면에 동일선상으로 위치하도록 장착하면, 벤츄리 콘(110)이 외부로 돌출된 형태로 결합된다.
본 발명의 실시예에 따른 벤츄리 노즐(100)은 벤츄리 콘(110), 분산 날개부(120) 및 하부 하우징(130)으로 구성하고 흡입 저항을 최소화하고 제작 공정을 단순화한다.
도 6에 도시된 바와 같이, 외부의 블로우 튜브로부터 압축 공기의 분사가 시작되면, 블로우 튜브와 벤츄리 콘(110)의 확대 경사부(112)의 사이의 공간에서 코안다 효과로 인하여 블로우 튜브로부터 발사된 공기가 확대 경사부(112)의 표면을 따라 흐르고 이에 따라 벤츄리 노즐(100)의 주위의 공기가 함께 유량과 유속이 증가되면서 고속으로 벤츄리 노즐(100)로 흡입된다.
분산 날개부(120)의 방사형 날개부(124)로 흡입되는 공기는 하부 하우징(130)의 반원형 곡면의 반구형 헤드(132)를 따라 필터(300)의 내부 중심 방향으로 쏠리지 않고 측류를 형성하여 필터(300)의 상부에서부터 하부 방향으로 전달하여 탈진된다.
벤츄리 노즐(100)은 필터(300)의 필터캡(200)의 상부에 돌출된 형태로 결합하여 벤츄리 노즐(100)로 인하여 탈진이 이루어지지 않는 사용 불가능한 범위가 발생하지 않으므로 필터(300)의 탈진이 되지 않아 필터(300)의 기능을 상실하는 문제점이 없어진다.
벤츄리 노즐(100)은 필터(300) 내부에서 오염 물질을 여과한 깨끗한 공기를 흡입하여 집진장치의 외부로 배출하는 기능과 탈진 공정시 압축 공기를 발사하는 토출구 역할을 동시에 수행한다.
벤츄리 노즐(100)은 흡입과 토출을 수행하므로 흡입시 공기 저항을 고려하여 제작한다.
벤츄리 노즐(100)은 필터(300)와 오염 물질의 종류에 따라 방사형 날개부(124)의 개수와 벤츄리 콘(110)과 하부 하우징(130)의 크기 비율, 곡면 형태를 조절하여 흡입 저항을 최소화하도록 설계한다.
벤츄리 노즐(100)은 확대 경사부(112)의 곡면을 따라 유입되는 1차 공기 흐름과 확대 경사부(112)의 주위에 있는 공기를 흡입하여 2차 공기 흐름이 혼합되어 급속 확산 형태로 증가된 유속을 유지하면서 필터(300)측으로 토출된다.
벤츄리 노즐(100)은 벤츄리 콘(110)의 확대 경사부(112)에서 코안다 효과로 증폭된 기류를 분산 날개부(120)를 거쳐 필터(300)의 내부로 흡입하게 되므로 흡입시 흡입 저항이 줄어들어 흡입 압력을 최대화하고 필터캡(200)의 상부에 돌출된 형태로 결합하므로 공기 유입이 용이하며 이로 인한 흡입 유량이 증대된다.
본 발명의 벤츄리 노즐(100)을 필터캡(200)에 장착하면, 필터(300)의 상부에서부터 하부 방향으로 탈진되므로 하부에서부터 상부 방향으로 탈진이 이루어지는 기존 방법보다 에너지 손실이 매우 적으며 탈진 성능이 매우 높다.
도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 벤츄리 노즐과 이를 탑재한 집진장치용 필터 구조체를 나타낸 사시도이고, 도 8은 본 발명의 제2 실시예에 따른 벤츄리 노즐과 이를 탑재한 집진장치용 필터 구조체를 나타낸 분해 사시도이고, 도 9는 본 발명의 제2 실시예에 따른 벤츄리 노즐을 나타낸 사시도이고, 도 10은 본 발명의 제2 실시예에 따른 벤츄리 노즐과 필터캡이 결합된 모습을 나타낸 단면도이고, 도 11은 본 발명의 제2 실시예에 따른 벤츄리 노즐과 이를 탑재한 집진장치용 필터 구조체에서 플로우 튜브(Flow Tube)의 제트 기류의 흐름을 나타낸 도면이다.
이하에서, 도 7 내지 도 11에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제2 실시예는 전술한 본 발명의 제1 실시예의 구성요소와 중복되는 경우, 동일한 도면 부호를 사용한다.
도 7 및 도 8에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제2 실시예에 따른 집진장치용 필터 구조체는 벤츄리 노즐(400) 및 필터(300)의 상부에 장착되는 필터캡(200)를 포함하고, 벤츄리 노즐(400)을 필터캡(200)의 상부 내측으로 삽입하여 장착한다.
도 8 내지 도 10에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제2 실시예에 따른 벤츄리 노즐(400)은 상부 벤츄리(410)와 하부 벤츄리(430)를 연결 프레임(420)으로 연결하여 이단 벤츄리 노즐을 형성한다.
상부 벤츄리(410)는 벤츄리관(412), 결합부(414) 및 분산 날개부(120)를 포함한다.
하부 벤츄리(430)는 벤츄리 콘(110) 및 하부 하우징(130)을 포함한다. 여기서, 분산 날개부(120), 벤츄리 콘(110) 및 하부 하우징(130)은 전술한 본 발명의 제1 실시예와 동일한 구성요소로 상세한 설명을 생략한다.
연결 프레임(420)은 상부에 상부 벤츄리(410)를, 하부에 하부 벤츄리(430)를 막대 형상의 연결바로 연결하여 상부 벤츄리(410)와 하부 벤츄리(430)를 일체형으로 형성한다.
벤츄리관(412)은 상부에서부터 하부로 관통되고 원형 테두리의 측면이 막힌 형상이며 상부에서 하부로 갈수록 내경이 좁아지는 구조이다.
벤츄리관(412)의 하단 끝단 부분을 원형 테두리를 따라 일정 깊이로 파서 단턱을 이루는 결합부(414)를 형성하고, 이러한 결합부(414)에 분산 날개부(120)를 끼워져서 장착된다.
결합부(414)는 분산 날개부(120)가 장착된 후, 분산 날개부(120)가 하부 방향으로 빠지지 않도록 하부 끝단을 분산 날개부(120)의 외경보다 넓도록 외부 방향으로 벌어지게 구성한다.
벤츄리관(412)의 상부에 형성된 입구 테두리는 공기 흡입을 최대화하기 위해서 라우팅 처리하여 짧게 형성한다.
상부 벤츄리(410)는 알루미늄 또는 아연도 강판이나 스텐레스 스틸로 프레스 작업이나 롤링 작업으로 제작하거나 알루미늄 사출 금형으로 제작할 수 있다.
상부 벤츄리(410)는 두께 0.8-1.2mm, 높이 80mm가 적당하고 필터백 규격 160 파이 기준으로 입구 90mm, 목 45mm, 높이 80mm가 바람직하다.
분산 날개부(120)는 상부 벤츄리(410)의 결합부(414)의 원형 테두리에 끼워서 결합되도록 중앙부가 관통되고 결합부(414)의 외경보다 크도록 내경이 구성되는 원형관(122)과, 원형관(122)으로부터 둘레 방향을 따라 방사상으로 일정 간격을 두고 길이 방향으로 돌출되어 있는 복수개의 방사형 날개부(124)를 포함한다. 분산 날개부(120)는 전술한 본 발명의 제1 실시예와 동일한 구성요소이므로 중복되는 설명을 생략한다.
다만, 제1 실시예의 분산 날개부(120)는 벤츄리 콘(110)에 장착되는데 반해, 본 발명의 제2 실시예에 따른 분산 날개부(120)는 상부 벤츄리(410)에 장착된다.
분산 날개부(120)의 방사형 날개부(124)는 필터캡(200)의 상부에 형성된 단턱에 장착된다.
분산 날개부(120)의 방사형 날개부(124)는 필터캡(200)의 상부면에 동일선상으로 위치하도록 필터캡(200)에 장착한다. 따라서, 분산 날개부(120)의 방사형 날개부(124)를 필터캡(200)의 단턱에 장착하면, 벤츄리관(412)이 외부로 돌출된 형태가 되는 것이다.
분산 날개부(120)는 알루미늄, 비철 금속, 스텐레스스틸, 아연도 강판, 플라스틱(강화 플라스틱을 포함)의 프로파일(방열판 형태)을 압출하여 필요한 길이만큼 절단하여 형성한다.
이와 같이, 상부 벤츄리(410)는 벤츄리관(412)을 알루미늄 사출로 제작하고, 분산 날개부(120)를 압출하여 필요한 길이만큼 절단한 후, 벤츄리관(412)의 하부에 형성된 결합부(414)에 분산 날개부(120)의 원형관(122)을 장착하여 완성된다.
본 발명의 상부 벤츄리(410)는 압축 공기의 흡입시 흡입 저항을 고려하여 벤츄리관(412)과 분산 날개부(120)의 이단으로 구성한다.
외부의 블로우 튜브(Blow Tube)로부터 압축 공기가 상부 벤츄리(410)로 분사되면, 블로우 튜브와 상부 벤츄리(410)와의 사이의 구간에서 유속에 의한 흡입 효과로 분사 유동의 주변 공기가 상부 벤츄리(410)의 벤츄리관(412)의 내측 공간과 분산 날개부(120)의 방사형 날개부(124)로 흡입되어 유량이 증가된다.
상부 벤츄리(410)는 입구에서 목 부분으로 유동이 진행되면서 유효 면적이 좁아지면서 유속이 증가되고, 유동의 흐름 형태가 확산형에서 직선형으로 변화된다.
이러한 상부 벤츄리(410)에 의한 유속 증가는 베르누이 법칙에 의하여 낮아진 압력으로 주변 공기를 흡입하는 유량 증대의 효과가 있다.
외부의 블로우 튜브로부터 유입되는 공기는 벤츄리관(412)의 내측 공간과 분산 날개부(120)의 방사형 날개부(124)로 흡입된다.
상부 벤츄리(410)는 블로우 튜브와 벤츄리관(412)의 사이의 구간과 분산 날개부(120)의 방사형 날개부(124)의 공간에서 먼지를 여과한 깨끗한 공기를 흡입하여 집진장치의 외부로 배출하는 기능과 탈진시 압축 공기를 발사하는 토출구 역할을 동시에 수행한다.
따라서, 상부 벤츄리(410)는 흡입과 토출을 수행하므로 흡입시 공기 저항을 고려하여 제작해야 한다.
상부 벤츄리(410)는 필터캡(200)의 상부에 돌출된 형태로 결합하고, 벤츄리관(412)의 입구와 분산 날개부(120)의 방사형 날개부(124)의 공기 유입 공간을 이중 공간으로 형성하여 흡입 저항과 공기 저항을 낮추고 흡입 압력을 최대화하는 효과가 있다.
특히, 분산 날개부(120)는 필터(300)와 오염 물질의 종류에 따라 방사형 날개부(124)의 개수와 원형관(122)의 길이를 조절하여 흡입 저항을 최소화하도록 설계한다.
따라서, 상부 벤츄리(410)는 벤츄리관(412)의 내측 공간과 분산 날개부(120)의 방사형 날개부(124)를 통해 외부 공기의 흡입량이 크게 늘어난다.
상부 벤츄리(410)는 벤츄리관(412)의 입구에서 점차적으로 축소되어 유속을 빠르게 하고, 하부에서 급속 확산 형태로 증가된 유속을 유지하면서 토출된다.
상부 벤츄리(410)는 벤츄리관(412)의 내측 공간과 분산 날개부(120)의 방사형 날개부(124)로 인하여 흡입 면적이 넓어지고, 흡입시 흡입 저항이 줄여들어 흡입 압력을 최대화하며, 필터캡(200)의 상부에 돌출된 형태로 결합되므로 흡입되는 영역과 하부 토출부의 거리가 단축되어 공기 유입이 용이하고 이로 인한 흡입 유량이 증대된다.
하부 벤츄리(430)는 본 발명의 제1 실시예의 벤츄리 노즐(100)에서 분산 날개부(120)를 제외하고 동일한 구성요소를 가지므로 중복되는 구성요소의 설명을 생략한다.
연결 프레임(420)은 제1 프레임(440), 제2 프레임(450)과 연결 원형관(460)을 이용하여 상부 벤츄리(410)와 하부 벤츄리(430)를 연결하게 된다.
연결 원형관(460)은 벤츄리 콘(110)의 분산 날개부 장착부(114)의 외부 테두리에 끼워서 삽입 결합하도록 중앙부가 관통되어 있고 벤츄리 콘(110)의 분산 날개부 장착부(114)의 외경보다 크도록 내경이 구성된다.
연결 원형관(460)은 연결 원형관(460)으로부터 직각 방향으로 연장되어 돌출되는 돌출부(462)를 포함한다.
제1 프레임(440)은 상부 벤츄리(410)의 하단부와 하부 벤츄리(430)의 하단부를 연결하도록 길이 방향의 막대 형상으로 형성된 제1 연결바(442)로 이루어져 있다.
제1 연결바(442)는 상부 끝단 부위에 형성되고 분산 날개부(120)의 방사형 날개부(124)에 삽입되어 결합되는 세로 방향의 홈이 형성된 제1 세로삽입홈(444)과, 하부 끝단 부위에 형성되고 연결 원형관(460)의 돌출부(462)가 삽입하여 결합되는 가로 방향의 홈이 형성된 제1 가로삽입홈(446)을 포함한다.
제2 프레임(450)은 벤츄리 콘(110)과 멀어지는 방향, 제1 프레임(440)의 외측에서 한 쌍으로 겹쳐져서 상부 벤츄리(410)의 하단과 하부 벤츄리(430)의 하단을 연결하도록 길이 방향의 막대 형상으로 형성된 제2 연결바(452)로 이루어져 있다.
제2 연결바(452)는 상부 끝단 부위에 형성되고 분산 날개부(120)의 방사형 날개부(124)에 삽입되어 결합되는 세로 방향의 홈이 형성된 제2 세로삽입홈(454)과, 하부 끝단 부위에 형성되고 연결 원형관(460)의 돌출부(462)가 삽입하여 결합되는 가로 방향의 홈이 형성된 제2 가로삽입홈(456)을 포함한다.
본 발명의 제1 프레임(440)과 제2 프레임(450)은 각각 3개로 형성되어 있지만 이에 한정하지 않으며 제1 프레임(440)의 제1 연결바(442)와 제2 프레임(450)의 제2 연결바(452)가 막대 형상으로 형성되어 있지만 벤츄리 콘(110)의 유선형의 형태에 따라 일부 또는 전부를 곡선으로 형성할 수도 있다.
제2 프레임(450)의 상부 끝단 부위는 제1 프레임(440)의 상부 끝단부보다 길게 상부 방향으로 연장되어 벤츄리관(412)의 외부면의 형태에 따라 절곡되어 벤츄리 콘(110)의 확대 경사부(112)에 밀착된다.
제1 세로삽입홈(444)과 제2 세로삽입홈(454), 제1 가로삽입홈(446)과 제2 가로삽입홈(456)은 분산 날개부(120)의 방사형 날개부(124)와 연결 원형관(460)의 돌출부(462)가 삽입되는 경우 방사형 날개부(124)와 돌출부(462)가 관통되도록 제1 연결바(442)와 제2 연결바(452)의 동일한 위치에 홈을 형성한다.
본 발명의 제2 실시예에 따른 벤츄리 노즐(400)은 상부 벤츄리(410)의 결합부(414)에 분산 날개부(120)를 끼워서 삽입 결합하여 상부 벤츄리(410)를 완성하고, 벤츄리 콘(110)의 하부 하우징 삽입홈(116)에 하부 하우징(130)의 숫나사(134)를 삽입하여 나사 결합하여 하부 벤츄리(430)를 완성한다.
벤츄리 노즐(400)은 하부 벤츄리(430)의 분산 날개부 장착부(114)에 연결 원형관(460)을 끼워서 결합 고정하고 제1 프레임(440)의 제1 가로삽입홈(446)과 제2 프레임(450)의 제2 가로삽입홈(456)에 연결 원형관(460)의 돌출부(462)를 관통하여 연결하며 제1 프레임(440)의 제1 세로삽입홈(444)과 제2 프레임(450)의 제2 세로삽입홈(454)에 분산 날개부(120)의 방사형 날개부(124)를 관통하여 연결한다.
이어서, 벤츄리 노즐(400)은 제2 프레임(450)의 상부 끝단 부위와 벤츄리관(412)을 동시에 관통하여 벤츄리관(412)의 내측까지 연장된 제1 리벳을 제1 고정구로 압착하여 고정하고, 연결 원형관(460)의 돌출부(462)에 형성된 제3 삽입홈(464)에 제2 리벳을 삽입하여 관통한 후, 돌출된 제2 리벳을 제2 고정구로 압착하여 고정한다.
본 발명의 제2 실시예의 벤츄리 노즐(400)은 분산 날개부(120)의 방사형 날개부(124)를 필터(300)의 상부에 장착된 필터캡(200)에 방사형 날개부(124)가 필터캡(200)의 상부면에 동일선상으로 위치하도록 장착하면, 상부 벤츄리(410)의 벤츄리관(412)이 필터캡(200)의 외부로 돌출되고 하부 벤츄리(430)가 필터(300)의 내부로 삽입된 형태가 된다.
본 발명의 제2 실시예의 벤츄리 노즐(400)은 상부 벤츄리(410)의 벤츄리관(412)과 분산 날개부(120)로부터 흡입 저항을 최소화하고 흡입 압력을 최대화하여 유입된 공기가 하부 벤츄리(430)의 벤츄리 콘(110)에 닿으면 벤츄리 콘(110)의 주위에 있는 공기와 상부 벤츄리(410)의 외부 공기까지 코안다 효과를 통해 고속으로 흡입한다.
흡입된 공기는 필터(300)의 내부 중심으로 쏠리지 않도록 하부 벤츄리(430)의 하부 하우징(130)에 형성된 반원형 곡면을 따라 필터(300)의 상부에서부터 탈진하여 하부 방향으로 전달한다.
벤츄리 노즐(400)은 상부 벤츄리(410)에서 증가된 유속을 하부 벤츄리(430)의 구조로 발생되는 코안다 효과를 통해 급속 확산 형태의 증가된 유속을 유지하면서 흡입 유량을 증대하고 더욱 강력한 탈진과 흡입이 가능한 효과가 있다.
벤츄리 노즐(400)은 필터캡(200)에 장착된 상부 벤츄리(410)의 벤츄리관(412)과 분산 날개부(120)의 방사형 날개부(124)를 이용하여 공기의 흡입 유량을 증대하고 유속을 빠르게 한다.
도 11에 도시된 바와 같이, 벤츄리 노즐(400)은 빠르게 유입된 흡입 유량을 확대 경사부(112)의 표면을 따라 유입되는 1차 공기과 1차 공기의 흐름으로 발생된 코안다 효과에 따라 확대 경사부(112)의 주위에 유도된 2차 공기를 하부 하우징(130)의 곡면에 따라 필터(300)의 상부에서부터 하부 방향으로 탈진하게 된다.
즉, 하부 벤츄리(430)는 상부 벤츄리(410)로부터 유입되는 1차 공기의 흐름과 코안다 효과에 의해 수십배 이상의 주변 공기를 흡입하게 되는 2차 공기의 흐름을 통해 유입 공기의 흐름을 증폭시켜 더욱 강력한 탈진 성능을 갖는다.
도 12는 본 발명의 제3 실시예에 따른 벤츄리 노즐과 이를 탑재한 집진장치용 필터 구조체를 나타낸 사시도이고, 도 13은 본 발명의 제3 실시예에 따른 벤츄리 노즐과 이를 탑재한 집진장치용 필터 구조체를 나타낸 분해 사시도이고, 도 14는 본 발명의 제3 실시예에 따른 벤츄리 노즐을 나타낸 사시도이고, 도 15는 본 발명의 제3 실시예에 따른 벤츄리 노즐과 필터캡이 결합된 모습을 나타낸 단면도이고, 도 16은 본 발명의 제3 실시예에 따른 벤츄리 노즐과 이를 탑재한 집진장치용 필터 구조체에서 플로우 튜브(Flow Tube)의 제트 기류의 흐름을 나타낸 도면이다.
이하에서, 도 12 내지 도 16에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제3 실시예는 전술한 본 발명의 제2 실시예의 구성요소와 중복되는 경우, 동일한 도면 부호를 사용한다.
도 12 및 도 13에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제3 실시예에 따른 집진장치용 필터 구조체는 벤츄리 노즐(500) 및 필터(300)의 상부에 장착되는 필터캡(200)를 포함하고, 벤츄리 노즐(500)을 필터캡(200)의 상부 내측으로 삽입하여 장착한다.
도 13 및 도 15에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제3 실시예에 따른 벤츄리 노즐(500)은 벤츄리관(412), 결합부(414) 및 분산 날개부(120)를 포함한다.
도 11 및 도 16에 도시된 바와 같이, 제3 실시예의 벤츄리 노즐(500)은 제2 실시예에서 언급한 것처럼, 벤츄리관(412)의 하부의 원형 테두리에 분산 날개부(120)의 원형관(122)을 끼워서 삽입 결합한다.
집진장치용 필터 구조체는 분산 날개부(120)의 방사형 날개부(124)를 필터캡(200)의 상부 내측에 장착하면, 벤츄리관(412)이 외부로 돌출된 형태로 결합된다. 이러한 벤츄리 노즐(500)의 구조와 필터 구조체의 장착 위치는 흡입 공기의 흡입 면적을 넓게 하고, 흡입 저항을 최소화하여 흡입 압력을 최대화하는 구조를 가진다.
벤츄리 노즐(500)은 본 발명의 제2 실시예의 벤츄리 노즐(400)에서 연결 프레임(420)과 하부 벤츄리(430)를 제외하고 동일한 구성요소를 가지므로 중복되는 구성요소의 설명을 생략한다.
본 발명의 제1, 2, 3 실시예에 따른 벤츄리 노즐(100, 400, 500)은 원통형 일반필터백, 카트리지 필터, 주름형 필터백 등 모든 펄스젯 집진필터에 사용할 수 있다.
이상에서 설명한 본 발명의 실시예는 장치 및/또는 방법을 통해서만 구현이 되는 것은 아니며, 본 발명의 실시예의 구성에 대응하는 기능을 실현하기 위한 프로그램, 그 프로그램이 기록된 기록 매체 등을 통해 구현될 수도 있으며, 이러한 구현은 앞서 설명한 실시예의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야의 전문가라면 쉽게 구현할 수 있는 것이다.
이상에서 본 발명의 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.
전술한 구성에 의하여, 본 발명은 필터캡의 상부에 장착되는 벤츄리 노즐의 구조를 개선하여 흡입 면적이 넓어지고, 흡입 저항을 최소화하여 흡입 압력을 최대화하는 효과가 있다.
본 발명은 총알의 탄두 형태의 벤츄리 노즐을 구성하여 코안다 효과를 통해 흡입 공기의 유량과 유속을 증대할 수 있어 탈진과 흡입 공정의 효율를 높일 수 있다.
본 발명은 벤츄리 노즐이 필터캡의 상부에 돌출된 형태로 결합되므로 흡입되는 영역과 하부 토출부의 거리가 단축되어 공기 유입이 용이하고 이로 인한 흡입 유량이 증대되는 효과가 있다.

Claims (17)

  1. 분진 및 오염 물질을 필터에 의해 집진 포집하여 탈진 분리하는 벤츄리 노즐에 있어서,
    상부 끝단부로부터 하부 방향으로 갈수록 그 지름이 점점 커지는 유선형의 형태이고, 하부 끝단면이 개방되어 내측으로 일정 깊이의 공간이 형성되는 벤츄리 콘;
    상기 벤츄리 콘의 하단의 외부 테두리에 끼워서 삽입 결합하도록 중앙부가 관통되어 있는 원형관과, 상기 원형관의 둘레 방향에 따라 방사상으로 일정 간격을 두고 길이 방향으로 돌출되어 있는 복수개의 방사형 날개부를 형성하는 분산 날개부; 및
    일측에 곡면을 형성하고, 타측에 상기 벤츄리 콘의 개방된 하부 끝단면을 통해 상기 벤츄리 콘의 내측으로 삽입되어 나사 결합하는 하부 하우징
    을 포함하는 벤츄리 노즐.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 벤츄리 콘의 하부 끝단 부분의 외부 테두리에 상기 분산 날개부의 원형관을 끼워서 결합한 후, 상기 방사형 날개부를 상기 필터의 상부에 장착된 필터캡에 상기 방사형 날개부가 상기 필터캡의 상부면에 동일선상에 위치하도록 장착하면, 상기 벤츄리 콘이 외부로 돌출된 형태로 결합되는 벤츄리 노즐.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 벤츄리 콘의 하부 끝단 부분을 원형 테두리를 따라 일정 깊이로 파서 단턱을 형성하고, 상기 단턱에 상기 분산 날개부의 원형관을 끼워서 결합하면, 상기 분산 날개부의 하부면과 상기 벤츄리 콘의 하부 끝단면이 동일선상에 위치하는 벤츄리 노즐.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 필터와 오염 물질의 종류에 따라 상기 방사형 날개부의 개수와 상기 벤츄리 콘 및 상기 하부 하우징의 크기 비율, 곡면 형태를 다르게 하는 벤츄리 노즐.
  5. 제1항에 있어서,
    외부의 블로우 튜브(Flow Tube)로부터 발사된 제트 기류가 상기 벤츄리 콘의 상부에서 하부 방향으로 외부 곡면을 따라 유입되는 제1 공기와, 상기 제1 공기의 흐름으로 발생된 코안다 효과에 따라 상기 벤츄리 콘의 주위에 유도된 제2 공기를 상기 필터로 흡입하는 벤츄리 노즐.
  6. 분진 및 오염 물질을 필터에 의해 집진 포집하여 탈진 분리하는 벤츄리 노즐을 탑재한 집진장치용 필터 구조체에 있어서,
    상기 필터의 상부에 장착되는 필터캡과, 상기 필터캡의 상부에 장착되는 상기 벤츄리 노즐을 포함하고,
    상기 벤츄리 노즐은 상부 끝단부로부터 하부 방향으로 갈수록 그 지름이 점점 커지는 유선형의 형태이고, 하부 끝단면이 개방되어 내측으로 일정 깊이의 공간이 형성되는 벤츄리 콘과, 상기 벤츄리 콘의 하단의 외부 테두리에 끼워서 삽입 결합하도록 중앙부가 관통되어 있는 원형관과, 상기 원형관의 둘레 방향에 따라 방사상으로 일정 간격을 두고 길이 방향으로 돌출되어 있는 복수개의 방사형 날개부를 형성하는 분산 날개부와, 일측에 곡면을 형성하고, 타측에 상기 벤츄리 콘의 개방된 하부 끝단면을 통해 상기 벤츄리 콘의 내측으로 삽입되어 나사 결합하는 하부 하우징을 포함하며,
    상기 분산 날개부의 방사형 날개부를 상기 필터캡에 장착하면, 상기 벤츄리 콘이 외부로 돌출된 형태로 결합되는 집진장치용 필터 구조체.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 분산 날개부가 상기 필터캡의 상부면에 동일선상에 위치하도록 상기 필터캡에 장착하는 집진장치용 필터 구조체.
  8. 제6항에 있어서,
    외부의 블로우 튜브(Flow Tube)로부터 발사된 제트 기류가 상기 벤츄리 콘의 상부에서 하부 방향으로 외부 곡면을 따라 유입되는 제1 공기와, 상기 제1 공기의 흐름으로 발생된 코안다 효과에 따라 상기 벤츄리 콘의 주위에 유도된 제2 공기를 상기 필터 내부로 흡입하면, 상기 하부 하우징의 곡면을 따라 상기 필터의 상부에서부터 하부 방향으로 탈진하는 집진장치용 필터 구조체.
  9. 분진 및 오염 물질을 필터에 의해 집진 포집하여 탈진 분리하는 벤츄리 노즐에 있어서,
    상부에서부터 하부로 관통되고 측면이 막힌 형상이며 상부에서 하부로 갈수록 내경이 좁아지는 벤츄리관과, 상기 벤츄리관의 하단의 외부 테두리에 끼워서 삽입 결합하도록 중앙부가 관통되어 있는 원형관 및 상기 원형관의 둘레 방향에 따라 방사상으로 일정 간격을 두고 길이 방향으로 돌출되어 있는 복수개의 방사형 날개부를 형성하는 분산 날개부를 포함하는 상부 벤츄리;
    상부 끝단부로부터 하부 방향으로 갈수록 그 지름이 점점 커지는 유선형의 형태이고, 하부 끝단면이 개방되어 내측으로 일정 깊이의 공간이 형성되는 벤츄리 콘과, 일측에 곡면을 형성하고, 타측에 상기 벤츄리 콘의 개방된 하부 끝단면을 통해 상기 벤츄리 콘의 내측으로 삽입되어 나사 결합하는 하부 하우징을 포함하는 하부 벤츄리; 및
    상부에 상기 상부 벤츄리를, 하부에 상기 하부 벤츄리를 연결바로 연결하여 상기 상부 벤츄리와 하부 벤츄리를 일체형으로 형성하는 연결 프레임
    을 포함하는 벤츄리 노즐.
  10. 분진 및 오염 물질을 필터에 의해 집진 포집하여 탈진 분리하는 벤츄리 노즐에 있어서,
    상부에서부터 하부로 관통되고 측면이 막힌 형상이며 상부에서 하부로 갈수록 내경이 좁아지는 벤츄리관; 및
    상기 벤츄리관의 하단의 외부 테두리에 끼워서 삽입 결합하도록 중앙부가 관통되어 있는 원형관과, 상기 원형관의 둘레 방향에 따라 방사상으로 일정 간격을 두고 길이 방향으로 돌출되어 있는 복수개의 방사형 날개부를 형성하는 분산 날개부
    를 포함하는 벤츄리 노즐.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 벤츄리관의 하부 끝단 부분의 외부 테두리에 상기 분산 날개부의 원형관을 끼워서 결합한 후, 상기 필터의 상부에 장착된 필터캡에서 상기 방사형 날개부를 상기 필터캡의 상부면에 동일선상으로 위치하도록 장착하면, 상기 벤츄리관이 외부로 돌출된 형태로 결합되는 벤츄리 노즐.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 벤츄리관의 하부 끝단 부분의 외부 테두리에 상기 분산 날개부의 원형관을 끼워서 결합한 후, 상기 필터의 상부에 장착된 필터캡에서 상기 방사형 날개부를 상기 필터캡의 상부면에 동일선상으로 위치하도록 장착하면, 상기 벤츄리관이 외부로 돌출되고, 상기 하부 벤츄리가 상기 필터의 내부로 삽입되는 벤츄리 노즐.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 연결 프레임은,
    상기 벤츄리 콘의 하단의 외부 테두리에 끼워서 삽입 결합하도록 중앙부가 관통되어 있고 직각 방향으로 연장되어 돌출된 돌출부를 형성한 연결 원형관; 및
    일측을 상기 연결 원형관의 돌출부에 삽입하여 결합하고, 타측을 상기 분산 날개부의 방사형 날개부에 삽입하여 결합하는 프레임
    을 포함하는 벤츄리 노즐.
  14. 제9항에 있어서,
    상기 필터와 오염 물질의 종류에 따라 상기 방사형 날개부의 개수와 상기 벤츄리 콘 및 상기 하부 하우징의 크기 비율, 곡면 형태를 다르게 하는 벤츄리 노즐.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 벤츄리관의 하부 끝단 부분을 원형 테두리를 따라 일정 깊이로 파서 형성된 단턱에 상기 분산 날개부의 원형관을 끼워서 결합하고,
    상기 벤츄리 콘의 하부 끝단 부분을 원형 테두리를 따라 일정 깊이로 파서 형성된 단턱에 상기 연결 원형관을 끼워서 결합하는 벤츄리 노즐.
  16. 분진 및 오염 물질을 필터에 의해 집진 포집하여 탈진 분리하는 벤츄리 노즐을 탑재한 집진장치용 필터 구조체에 있어서,
    상기 필터의 상부에 장착되는 필터캡과, 상기 필터캡의 상부에 장착되는 상기 벤츄리 노즐을 포함하고,
    상기 벤츄리 노즐은,
    상부에서부터 하부로 관통되고 측면이 막힌 형상이며 상부에서 하부로 갈수록 내경이 좁아지는 벤츄리관과, 상기 벤츄리관의 하단의 외부 테두리에 끼워서 삽입 결합하도록 중앙부가 관통되어 있는 원형관 및 상기 원형관의 둘레 방향에 따라 방사상으로 일정 간격을 두고 길이 방향으로 돌출되어 있는 복수개의 방사형 날개부를 형성하는 분산 날개부를 포함하는 상부 벤츄리;
    상부 끝단부로부터 하부 방향으로 갈수록 그 지름이 점점 커지는 유선형의 형태이고, 하부 끝단면이 개방되어 내측으로 일정 깊이의 공간이 형성되는 벤츄리 콘과, 일측에 곡면을 형성하고, 타측에 상기 벤츄리 콘의 개방된 하부 끝단면을 통해 상기 벤츄리 콘의 내측으로 삽입되어 나사 결합하는 하부 하우징을 포함하는 하부 벤츄리; 및
    상부에 상기 상부 벤츄리를, 하부에 상기 하부 벤츄리를 연결바로 연결하여 상기 상부 벤츄리와 하부 벤츄리를 일체형으로 형성하는 연결 프레임을 포함하며,
    상기 분사 날개부의 방사형 날개부를 상기 필터캡에 장착하면, 상기 벤츄리관이 외부로 돌출되고, 상기 하부 벤츄리가 상기 필터의 내부로 삽입되는 집진장치용 필터 구조체.
  17. 분진 및 오염 물질을 필터에 의해 집진 포집하여 탈진 분리하는 벤츄리 노즐을 탑재한 집진장치용 필터 구조체에 있어서,
    상기 필터의 상부에 장착되는 필터캡과, 상기 필터캡의 상부에 장착되는 상기 벤츄리 노즐을 포함하고,
    상기 벤츄리 노즐은 상부에서부터 하부로 관통되고 측면이 막힌 형상이며 상부에서 하부로 갈수록 내경이 좁아지는 벤츄리관; 및 상기 벤츄리관의 하단의 외부 테두리에 끼워서 삽입 결합하도록 중앙부가 관통되어 있는 원형관과, 상기 원형관의 둘레 방향에 따라 방사상으로 일정 간격을 두고 길이 방향으로 돌출되어 있는 복수개의 방사형 날개부를 형성하는 분산 날개부를 포함하며,
    상기 분산 날개부의 방사형 날개부를 상기 필터캡에 장착하면, 상기 벤츄리관이 외부로 돌출된 형태로 결합되는 집진장치용 필터 구조체.
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