WO2014007535A1 - 스왈러를 구비한 와류형 국소배기장치 - Google Patents

스왈러를 구비한 와류형 국소배기장치 Download PDF

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WO2014007535A1
WO2014007535A1 PCT/KR2013/005891 KR2013005891W WO2014007535A1 WO 2014007535 A1 WO2014007535 A1 WO 2014007535A1 KR 2013005891 W KR2013005891 W KR 2013005891W WO 2014007535 A1 WO2014007535 A1 WO 2014007535A1
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blocking plate
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swirler
wings
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김지하
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Kim Ji Ha
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Definitions

  • the present invention relates to a local exhaust device for sucking contaminated air and discharging it to the outside, and more particularly, a vortex type local exhaust device for expanding the exhaust area and improving the exhaust efficiency by forming a vortex using a rotary swirler. It is about.
  • Local exhaust systems are generally used in factories, homes, restaurants, etc., where pollutants are generated a lot, especially when partial pollutants are generated on the floor away from the exhaust vents or by other installations. In this case, it can be usefully used when pollutant occurs instantaneously.
  • the conventional local exhaust apparatus used for this purpose had various problems. That is, in the conventional local exhaust device, the efficiency of inhaling and removing pollutants rapidly decreases as the source of contamination is farther from the exhaust pipe. Therefore, the local exhaust device is preferably installed as close as possible to the location of the pollutant. And there is a limitation in the installation conditions because it interferes with the movement of the workers.
  • Korean Patent Nos. 10-0529002, 10-0821295, and 10 -0873521 and 10-0873522 disclose examples of such vortex type local exhaust devices.
  • the vortex type local exhaust device generally has a configuration in which a swirl forming swirler is provided on the inlet side of the exhaust pipe. As the swirler rotates, a donut-shaped vortex is created around the exhaust stream rising toward the inlet of the exhaust pipe, and the generated vortex divides the region where the pollutant is generated and the region where the pollutant is not generated. By acting as an air curtain, contaminated air can be sucked into the exhaust pipe more efficiently in a wider area.
  • a vortex is formed all around the exhaust flow that rises toward the inlet of the exhaust pipe along the rotational central axis of the swirler.
  • the pollution area is large, for example, in a large-scale pollution generation work area of a factory or a smoking area such as an airport or a station, it is necessary to provide a large number of swirlers to cover the large pollution area.
  • the vortices generated by each of the adjacent swirlers interfere with each other, the vortices of the normal form cannot be formed and the exhaust efficiency is lowered, or turbulence is generated, which causes the problem of preventing the normal exhaust flow.
  • the disk-shaped rotating plate member having a first air suction hole in communication with the exhaust pipe in the central region, and a plurality of installed on at least one surface of the upper and lower surfaces of the rotating plate member
  • a swirler comprising wings;
  • a drive unit installed in the exhaust pipe and connected to the rotating plate member of the swirler to rotate the rotating plate member and the plurality of wings;
  • Vortex type local exhaust device is provided, characterized in that it is provided in a portion in the circumferential direction around the rotational central axis of the swirler to limit the formation of the vortex in the portion region.
  • the limiting means is fixed to the exhaust pipe so as to be fixed to a position in the circumferential direction around the central axis of rotation of the swirler, and in the partial region by blocking the air flow generated by the plurality of wings It is possible to limit the formation of vortices.
  • the limiting means may include a blocking plate for blocking the air flow in the partial region, and a fixing member for fixing the blocking plate to the exhaust pipe.
  • the plurality of wings includes a plurality of lower blades provided on the lower surface of the rotating plate member, the limiting means is disposed adjacent to the plurality of lower wings while maintaining a spacing with the plurality of lower blades in the partial region
  • the limiting means is disposed adjacent to the plurality of lower wings while maintaining a spacing with the plurality of lower blades in the partial region
  • In may include a blocking plate for blocking the air flow, and a fixing member for fixing the blocking plate to the exhaust pipe.
  • the blocking plate the lower blocking plate disposed horizontally adjacent to the lower portion of the lower blades, and is connected vertically adjacent to the outer portion of the plurality of lower blades while being connected to the outer end of the lower blocking plate. It includes an outer side blocking plate, one end of the fixing member is coupled to the upper end of the outer side blocking plate, the other end may be fixed to the outer peripheral surface of the exhaust pipe.
  • the rotating plate member is formed in a concave groove shape, the lower surface of which consists of a flat portion of the center region and the inclined surface portion of the outer edge region, the plurality of lower wings are installed to be in close contact with the inclined surface portion, the blocking plate is the plurality of Is disposed horizontally adjacent to the lower portion of the lower blade of the, one end of the fixing member is coupled to the outer end of the blocking plate, the other end may be fixed to the outer peripheral surface of the exhaust pipe.
  • the plurality of wings includes a plurality of lower wings provided on the lower surface of the rotating plate member, and a plurality of outer wings provided on the outer circumferential surface of the rotating plate member, the limiting means, the plurality of lower wings and a plurality of outer wings It may include a blocking plate which is disposed adjacent to the plurality of lower wings and the plurality of outer wings to block the air flow while maintaining a spacing and a fixing member for fixing the blocking plate to the exhaust pipe.
  • the blocking plate the lower shielding plate disposed horizontally adjacent to the lower portion of the lower blades, and is connected vertically adjacent to the outer portion of the plurality of outer blades while being connected to the outer end of the lower shielding plate. It includes an outer side blocking plate, one end of the fixing member is coupled to the upper end of the outer side blocking plate, the other end may be fixed to the outer peripheral surface of the exhaust pipe.
  • the plurality of wings includes a plurality of upper blades provided on the upper surface of the rotating plate member
  • the swirler is installed in the upper and the inner side of the plurality of upper blades of the air flow between the upper surface of the rotating plate member
  • Guide means for guiding the air flow generated by the plurality of upper wings by forming a passage
  • the rotating plate member is a plurality of second air suction in communication with the air flow passage around the first air suction hole A hole is formed
  • the guide means is attached to the upper end of the plurality of upper blades to cover the plurality of upper wings, and disposed between the outer peripheral surface of the exhaust pipe and the inner end of the plurality of upper wings and the lower Is fixed to the upper surface of the rotating plate member and the top includes a side guide member fixed to the upper guide member
  • the limited number A stage may include: a blocking plate disposed adjacent to an outlet of the air flow passage formed between the outer edge of the rotating plate member and the outer edge of the upper guide member and the plurality of second air suction holes to block
  • the blocking plate may further include a lower blocking plate disposed horizontally adjacent to a lower portion of an outlet of the air flow passage formed between an outer edge of the rotating plate member and an outer edge of the upper guide member and a lower portion of the second air suction hole.
  • an outer side blocking plate which is vertically disposed adjacent to an outer side of the outlet of the air flow passage while being connected to an outer end of the lower blocking plate, one end of the fixing member is coupled to an upper end of the outer side blocking plate, The other end may be fixed to the outer circumferential surface of the exhaust pipe.
  • the fixing member may be formed of a rod-shaped member, and a plurality of fixing members may be disposed at intervals in the circumferential direction between the blocking plate and the outer circumferential surface of the exhaust pipe.
  • the fixing member may be formed of one plate connected between the blocking plate and the outer peripheral surface of the exhaust pipe.
  • a ring-shaped fixing bracket is fixedly installed on an outer circumferential surface of the exhaust pipe, and the fixing member may be fixed to the exhaust pipe by being coupled to the fixing bracket.
  • the exhaust pipe may be fixed to the hood-shaped hood is installed on the upper portion of the swirler, the fixing member may be fixed to the hood.
  • the plurality of wings includes a plurality of upper wings installed on the upper surface of the rotating plate member, the swirler is attached to the top of the plurality of upper blades to cover the plurality of upper wings, the upper surface of the rotating plate member And a guide member for guiding the air flow formed by the plurality of upper wings by forming an air flow passage therebetween, wherein the limiting means is provided between an outer edge of the rotating plate member and an outer edge of the guide member.
  • a first blocking plate disposed adjacent to the outlet of the formed air flow passage to block the air flow discharged through the outlet of the air flow passage, and fixed to the exhaust pipe, the outer peripheral surface of the exhaust pipe and the guide member
  • the air flow passage is disposed adjacent to the inlet of the air flow passage formed between the inner circumferential surface It may include a second blocking plate for blocking the inflow of air into the furnace, and a fixing member for connecting and fixing the first blocking plate to the second blocking plate.
  • the first blocking plate, the lower blocking plate horizontally disposed adjacent to the lower portion of the outlet of the air flow passage, and connected to the outer end of the lower blocking plate adjacent to the outer portion of the outlet of the air flow passage
  • a vertically arranged outer side blocking plate wherein the second blocking plate is horizontally disposed adjacent to the inlet of the air flow passage and fixed to an outer circumferential surface of the exhaust pipe, and one end of the fixing member is disposed on the outer side blocking plate. It is coupled to the upper end of the other end may be coupled to the outer end of the second blocking plate.
  • the rotating plate member may include a plurality of second air suction holes communicating with the air flow passage around the first air suction hole, and the lower blocking plate of the first blocking plate may include a plurality of second air suction holes. It may extend horizontally to the bottom.
  • a ring-shaped fixing bracket is fixedly installed on an outer circumferential surface of the exhaust pipe, and the second blocking plate may be fixed to the exhaust pipe by being coupled to the fixing bracket.
  • the vortex type local exhaust device since the vortex is formed only in a region where no limiting means for limiting the formation of the vortex by the swirler is provided, the air flow formed by the rotation of the swirler is adjacent to the vortex type local exhaust device.
  • the conventional problem caused by the interference of the walls or the respective vortices generated in adjacent swirlers interfere with each other can be solved.
  • a plurality of local exhaust devices are provided at predetermined intervals along the edge of the pollution area.
  • the air curtain can be formed in the form of an air building completely enclosing the contaminated area along the edge of the wide contaminated area, the contaminated area inside the air curtain It can effectively seal from the uncontaminated area of the side, and the exhaust efficiency from the contaminated area can also be improved.
  • FIG. 1 is a vertical cross-sectional view showing a vortex type local exhaust device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a horizontal cross-sectional view taken along line AA ′ of FIG. 1.
  • FIG. 3 is a horizontal sectional view showing a modification of the limiting means shown in FIG.
  • FIG. 4 is a perspective view showing another modification of the limiting means shown in FIG.
  • FIG. 5 is a vertical sectional view showing yet another modification of the limiting means shown in FIG.
  • FIG. 6 is a vertical sectional view showing a vortex type local exhaust device according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a vertical sectional view showing a vortex type local exhaust device according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a vertical cross-sectional view showing a vortex type local exhaust device according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a perspective view showing a modification of the limiting means shown in FIG. 8.
  • FIG. 9 is a perspective view showing a modification of the limiting means shown in FIG. 8.
  • FIG. 10 is a vertical sectional view showing a vortex type local exhaust device according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a vertical cross-sectional view showing a vortex type local exhaust device according to a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a vertical cross-sectional view showing a vortex type local exhaust device according to a first embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a horizontal cross-sectional view along the line AA 'shown in FIG.
  • the vortex type local exhaust device 100 is installed on the suction end of the exhaust pipe 10, the swirler 110 to generate the vortex by rotating And a driving unit 120 connected to the swirler 110 to rotate the swirler 110, and a means for partially limiting the formation of the vortex by the swirler 110. .
  • the exhaust pipe 10 is a conduit for sucking contaminated air through the open suction end and discharging the contaminated air to the outside.
  • the exhaust pipe 10 may be formed of various kinds of pipes such as a flexible pipe or a metal pipe.
  • the polluted air may be sucked into the exhaust pipe 10 by natural negative pressure, or forcedly sucked by the operation of the exhaust fan.
  • the swirler 110 is configured to include a rotating plate member 111 provided to be rotatable at the suction end of the exhaust pipe 10 and a plurality of lower blades 112 provided on the lower surface of the rotating plate member 111. do.
  • the rotating plate member 111 has a disk shape having a predetermined thickness and a diameter larger than the diameter of the exhaust pipe 10.
  • the rotating plate member 111 is provided at the suction end of the exhaust pipe 10 so that its rotational central axis coincides with the central axis of the exhaust pipe 10.
  • a first air suction hole 118 is formed in the central region of the rotating plate member 111 to communicate with the exhaust pipe 10, and the contaminated air sucked from the exhaust area passes through the first air suction hole 118. (10) is sucked into the interior.
  • the rotating plate member 111 is coupled to the driving unit 120 is rotated.
  • the rotating shaft coupling portion 125 of the boss-shaped protruding boss is provided in the rotation center of the rotating plate member 111, the rotating shaft coupling portion 125, as will be described later, the rotating shaft of the drive motor 121 ( 123 is connected.
  • the rotation shaft insertion hole 126 is vertically penetrated at the center of the rotation shaft coupling portion 125, and the rotation shaft 123 of the driving motor 121 is inserted into the rotation shaft insertion hole 126 and then fixed. Tightly coupled by screws 127.
  • the first air suction hole 118 is formed around the rotary shaft coupling part 125, and the rotary shaft coupling part 125 has a plurality of connection parts 119 crossing the first air suction hole 118 in the radial direction. It is connected to and supported by the rotating plate member 111 by.
  • the plurality of lower blades 112 functions to generate an air flow while rotating together with the rotating plate member 111, and the air flow forms a vortex F1 as described below.
  • the plurality of lower blades 112 are fixedly installed on the lower surface of the rotating plate member 111, that is, the exhaust area facing surface, so as to be disposed radially around the first air suction hole 118.
  • Each of the plurality of lower blades 112 has a shape extending from the lower surface of the rotary plate member 111 and extending in the radial direction.
  • the driving unit 120 is connected to the swirler 110 to provide power for rotating the swirler 110.
  • the driving unit 120 includes a driving motor 121 disposed on a central axis of the exhaust pipe 10, a motor supporting member 122 supporting the driving motor 121 inside the exhaust pipe 10, and a driving motor 121. It includes a rotating shaft 123 drawn out from). As described above, the rotating shaft 123 is coupled to the rotating shaft coupling portion 125 provided at the rotating center of the rotating plate member 111 of the swirler 110.
  • the driving unit 120 having the above configuration is illustrative, and may have various configurations capable of providing power for rotating the swirler 110, and the installation position thereof is not limited to the above.
  • the driving unit 120 may be installed inside or outside the exhaust pipe 10 by a means such as a bracket to rotate the swirler 110 through a power transmission means such as a belt or a gear.
  • the vortex F1 formed as described above serves as an air curtain that partitions a region in which pollutants are generated and a region in which no pollutants are generated, so that the polluted air can be sucked into the exhaust pipe 10 more efficiently in a wider region. It becomes possible.
  • the swirler (as described above) is used.
  • the air flow formed by the rotation of 110 interferes with the wall 20 or the vortices generated by each of the adjacent swirlers 110 interfere with each other, so that a normal type of vortex cannot be formed so that the exhaust efficiency is reduced or turbulent flows. Is generated, rather a problem of disturbing the normal exhaust flow F2 occurs.
  • the local exhaust device 100 is provided with limiting means 130 which partially limits the formation of the vortex by the swirler 110.
  • the limiting means 130 serves to limit the formation of the vortex F1 in some regions in the circumferential direction around the central axis of rotation of the swirler 110.
  • the limiting means 130 when the swirler 110 of the local exhaust device 100 is installed adjacent to the wall 20, the limiting means 130 is located in an area adjacent to the wall 20.
  • Vortex F1 may be configured not to be formed.
  • the limiting means 130 when two swirlers 110 are installed adjacent to each other, the limiting means 130 may be configured such that the vortex F1 is not formed in an area between the two swirlers 110.
  • the limiting means 130 may be used for various purposes, which will be described later.
  • the restrictor 130 will be described by taking an example in which the swirler 110 of the local exhaust apparatus 100 is installed adjacent to the wall 20.
  • the limiting means 130 is provided in some region, for example, in the region adjacent to the wall 20 in the circumferential direction around the central axis of rotation of the swirler 110.
  • the limiting means 130 may be installed in an angular range of about 60 degrees to 120 degrees, for example, about 90 degrees in the circumferential direction around the central axis of rotation of the swirler 110. .
  • the limiting means 130 is disposed adjacent to the lower and outer portions of the plurality of lower wings 112 of the swirler 110 to block the air flow and the blocking plate 131 And a fixing member 133 fixed to the exhaust pipe 10.
  • the blocking plate 131 While the swirler 110 rotates, the blocking plate 131 should be maintained at a predetermined position without rotating. Accordingly, since the blocking plate 131 should block the air flow without interfering with the lower blade 112 of the rotating swirler 110, the blocking plate 131 is as close as possible while maintaining a predetermined distance from the lower blade 112. Is placed.
  • the blocking plate 131 is disposed horizontally under the plurality of lower wings 112 to block the air flow formed by the plurality of lower wings 112 from flowing downward. And, connected to the outer end of the lower blocking plate 131a is disposed vertically adjacent to the outer side of the plurality of lower wings 112 to block the air flow formed by the plurality of lower wings 112 to the outside
  • the outer side blocking plate 131b may be configured.
  • the fixing member 133 fixes the blocking plate 131 to the outer circumferential surface of the exhaust pipe 10 which does not rotate so that the blocking plate 131 is maintained at a predetermined position.
  • a plurality may be arranged at predetermined intervals between the upper end of the exhaust pipe and the outer circumferential surface of the exhaust pipe 10.
  • Each of the plurality of fixing members 133 may be formed of a rod-shaped member, each end of which is coupled to the upper end of the outer side blocking plate 131b by welding or other fastening means, and the other end of each of the exhaust pipes 10 is provided. It can be fixed using a fastening screw 134 on the outer peripheral surface of the.
  • the fixing member 133 may be formed of one plate connected between an upper end of the outer side blocking plate 131b and an outer circumferential surface of the exhaust pipe 10.
  • FIG. 3 is a horizontal sectional view showing a modification of the limiting means shown in FIG.
  • the limiting means 130 is in an angular range of approximately 150 degrees to 210 degrees in the circumferential direction around the central axis of rotation of the swirler 110, for example approximately 180 degrees as shown in FIG. 3. Can be installed.
  • the fixing member 133 may be formed of one plate connected between the upper end of the outer side blocking plate 131b and the outer circumferential surface of the exhaust pipe 10. One end of the fixing member 133 is coupled to the upper end of the outer side blocking plate 131b by welding or other fastening means, and the other end is fastened to the outer circumferential surface of the exhaust pipe 10 as shown in FIG. 1 by the fastening screw 134. Can be fixed using.
  • the fixing member 133 may be formed of a plurality of rod-shaped members disposed at predetermined intervals between the upper end of the outer side blocking plate 131b and the outer circumferential surface of the exhaust pipe 10. have.
  • FIG. 4 is a perspective view showing another modification of the limiting means shown in FIG.
  • the limiting unit 130 may further include a ring-shaped fixing bracket 137 fixedly installed on an outer circumferential surface of the exhaust pipe 10.
  • the fixing bracket 137 may be fixed to the outer circumferential surface of the exhaust pipe 10 using the fastening screw 138.
  • a plurality of bolt holes 139 may be formed in the fixing bracket 137 along the circumferential direction.
  • each of the plurality of fixing members 133 is coupled to an upper end of the outer side blocking plate 131b, and each other end thereof.
  • the bolt may be fixed to the fixing bracket 137 using a bolt 135.
  • the plate-shaped fixing member 133 illustrated in FIG. 3 may also be fixed to the exhaust pipe 10 using the fixing bracket 137.
  • FIG. 5 is a vertical sectional view showing yet another modification of the limiting means shown in FIG.
  • a hood 30 having a hat shape with the swirler 110 may be installed at the lower end of the exhaust pipe 10.
  • the hood 30 is disposed above the swirler 110 and fixed relative to the exhaust pipe 10 and does not rotate. Therefore, the fixing member 133 of the limiting means 130, one end thereof is coupled to the upper end of the outer side blocking plate 131b, the other end can be fixed using the fastening screw 134 to the hood 30. have.
  • the swirler 110 rotates to allow air flow by the plurality of lower wings 112. Even if this is formed, in the region where the blocking plate 131 of the limiting means 130 is installed, that is, the region adjacent to the wall 20, the air flows downward and outward are blocked, so that the formation of the vortex F1 is restricted. As shown in FIG. 2 and FIG. 3, the vortex F1 is formed only in the region S in which the blocking plate 131 is not provided. Thus, the conventional problem caused by the air flow formed by the rotation of the swirler 110 interferes with the adjacent wall 20 can be solved.
  • the vortex F1 acts as an air curtain surrounding the exhaust region in which the pollutant is generated.
  • the wall 20 surrounds the exhaust region. do. That is, the exhaust area is completely blocked from the outside where no pollutants are generated by the vortex F1 and the wall 20, so that the contaminated air generated in the exhaust area can be more efficiently sucked into the exhaust pipe 10. .
  • FIG. 6 is a vertical sectional view showing a vortex type local exhaust device according to a second embodiment of the present invention.
  • the swirler type local exhaust device 200 also has a swirler 210 installed at the suction end of the exhaust pipe 10 to generate the vortex by rotating the swirler.
  • the drive unit 120 is connected to the roller 210 and rotates the swirler 210, and a means for restricting the formation of the vortex by the swirler 210 is partially included.
  • the exhaust pipe 10 and the driving unit 120 are the same as the first embodiment described above, and the coupling structure of the driving unit 120 and the rotating plate member 211 to be described later is also the same as the first embodiment described above, The description will be omitted to avoid repetition.
  • the swirler 210 includes a rotating plate member 211 installed to be rotatable at the suction end of the exhaust pipe 10 and a plurality of lower blades 212 provided on the lower surface of the rotating plate member 211. do.
  • the rotating plate member 211 is a disk shape having a diameter larger than the diameter of the exhaust pipe 10, the lower surface 215 is formed in a concave groove shape of a predetermined depth.
  • the rotating plate member 211 is provided at the suction end of the exhaust pipe 10 so that its rotational central axis coincides with the central axis of the exhaust pipe 10.
  • a first air suction hole 218 is formed in the central region of the rotating plate member 211 and communicates with the exhaust pipe 10, and the contaminated air sucked from the exhaust area passes through the first air suction hole 218. (10) is sucked into the interior.
  • the first air suction hole 218 is formed around the rotation shaft coupling part 125 for coupling the rotating plate member 211 to the driving unit 120, and the rotation shaft coupling part 125 has a first air suction hole ( It is connected to and supported by the rotating plate member 211 by a plurality of connecting portions 219 traversing radially 218.
  • the lower surface 215 of the rotating plate member 211 facing the exhaust region is formed in a concave groove shape, and may be formed of the planar portion 215a of the center region and the inclined surface portion 215b of the outer edge region. That is, the planar portion 215a is formed around the first air suction hole 218, and the inclined surface portion 215b is formed along the circumference of the plane portion 215a.
  • the inclined surface portion 215b is formed downwards, i.e., gradually widens in diameter toward the exhaust region.
  • the plurality of lower blades 212 acts to generate an air flow while rotating together with the rotating plate member 211, and this air flow forms a vortex F1 as described below.
  • the plurality of lower blades 212 are fixed to the lower surface 215 of the rotating plate member 211, that is, the exhaust area facing the surface, so as to be disposed radially around the first air suction hole 218.
  • Each of the plurality of lower blades 212 has a shape extending from the lower surface 215 of the rotating plate member 211 and extending in the radial direction.
  • the height of each of the plurality of lower blades 212 may be equal to the depth of the lower surface 215 of the rotating plate member 211.
  • Each of the plurality of lower blades 212 is installed to be in close contact with the inclined surface portion 215b of the lower surface 215 of the rotating plate member 211.
  • Each of the plurality of lower blades 212 may extend in a radial direction from the inclined surface portion 215b to a part of the flat portion 215a.
  • the edge portion of the lower surface 215 of the rotating plate member 211 of the swirler 210 is formed as the inclined surface portion 215b, the flow of air forming the vortex F1 is induced to be inclined toward the exhaust region.
  • Vortex F1 generated accordingly has a longer shape downwardly, that is, toward the exhaust region. Therefore, contaminated air far from the exhaust pipe 10 can be more easily sucked into the exhaust pipe 10.
  • the local exhaust device 200 having the above-described configuration, the same problem as described above may occur, in order to solve this problem, the local exhaust device 200 also vortex by the swirler 210 Constraining means 230 are provided which partially limit the formation of.
  • the limiting means 230 serves to limit the formation of the vortex F1 in some regions in the circumferential direction around the central axis of rotation of the swirler 210.
  • the limiting means 230 is disposed adjacent to the lower portion of the plurality of lower wings 212 of the swirler 210 to block the air flow and the blocking plate 231 to the exhaust pipe ( 10) and a fixing member 233 fixed to it.
  • the blocking plate 231 and the fixing member 233 are substantially the same as those of the first embodiment described above, and thus a detailed description thereof will be omitted.
  • the blocking plate 231 since the air flow generated by the plurality of lower blades 212 in the structure of the swirler 210 does not face the outside of the swirler 210, the blocking plate 231 has a plurality of lower portions. It is only required to be horizontally disposed under the wing 212 to block the air flow formed by the plurality of lower blades 212 to be directed downward.
  • the fixing member 233 is to fix the blocking plate 231 to the outer circumferential surface of the exhaust pipe 10 which does not rotate so that the blocking plate 231 is maintained at a predetermined position. It is coupled to the outer end of the), the other end may be fixed using a fastening screw 234 to the outer peripheral surface of the exhaust pipe (10).
  • the fixing member 233 may be formed of a plurality of rod-shaped members disposed at predetermined intervals as shown in FIG. 2, and, as shown in FIG. 3, the outer side of the blocking plate 231. It may be made of one plate connected between the end and the outer peripheral surface of the exhaust pipe (10).
  • the limiting means 230 may also include a ring-shaped fixing bracket 137 shown in FIG. 4, and as shown in FIG. 5, the fixing member 233 may be fixed to the hood 30.
  • FIG. 7 is a vertical sectional view showing a vortex type local exhaust device according to a third embodiment of the present invention.
  • the swirler type local exhaust device 300 also has a swirler 310 installed at the suction end of the exhaust pipe 10 to generate the vortex by rotating and the swirler.
  • the drive unit 120 is connected to the roller 310 and rotates the swirler 310, and includes a means for limiting the formation of the vortex by the swirler 310.
  • the exhaust pipe 10 and the driving unit 120 are the same as the first embodiment described above, and the coupling structure of the driving unit 120 and the rotating plate member 211 to be described later is also the same as the first embodiment described above, The description will be omitted to avoid repetition.
  • the swirler 310 includes a rotating plate member 311 rotatably installed at the suction end of the exhaust pipe 10, a plurality of lower blades 312 provided at the lower surface of the rotating plate member 311, and the rotating plate. It comprises a plurality of outer wings 313 provided on the outer peripheral surface of the member 311.
  • the swirler 310 further includes a plurality of outer wings 313 in the swirler 210 of the second embodiment shown in FIG. 6, and specifically, the rotating plate member 311 and the plurality of lower wings 312. Since the configuration is the same as in the second embodiment, the same components are briefly described. Let's explain.
  • the rotating plate member 311 has a disk shape having a diameter larger than that of the exhaust pipe 10, and a first air suction hole 318 communicating with the exhaust pipe 10 is formed in a central region thereof.
  • the first air suction hole 318 is formed around the rotation shaft coupling part 125, and the rotation shaft coupling part 125 has a plurality of connection parts 319 crossing the first air suction hole 318 in the radial direction. It is connected to and supported by the rotating plate member 311 by.
  • the lower surface 315 of the rotating plate member 311 is formed in a concave groove shape having a predetermined depth, and may be formed of the planar portion 315a of the center region and the inclined surface portion 315b of the outer edge region.
  • the plurality of lower blades 312 rotates with the rotating plate member 311 to generate an air flow, and the air flow forms a vortex F1 as described below.
  • the plurality of lower blades 312 are installed to be in close contact with the inclined surface portion 315b of the lower surface 315 of the rotating plate member 311 so as to be disposed radially around the first air suction hole 218.
  • the plurality of outer wings 313 serves to form a horizontal air flow F3 while rotating together with the rotating plate member 311 and is disposed radially along the outer circumference of the rotating plate member 311.
  • the plurality of outer wings 313 may have a shape extending radially from the outer circumferential surface of the rotating plate member 311, and may be fixedly installed on the outer circumferential surface of the rotating plate member 311 using a fixing screw (not shown).
  • the plurality of outer wings 313 may have the same height as the plurality of lower wings 312.
  • the edge portion of the lower surface 315 of the rotating plate member 311 of the swirler 310 is formed by the inclined surface portion 315b, the flow of air forming the vortex F1 is exhausted. It is inclined toward, and thus the generated vortex F1 has a longer shape downwardly, ie toward the exhaust region. Therefore, contaminated air far from the exhaust pipe 10 can be more easily sucked into the exhaust pipe 10.
  • the air flow F3 is formed in the substantially horizontal direction above the vortex F1 by the plurality of outer blades 313.
  • This air flow F3 lowers the pressure of the portion, so that the lower vortex F1 is pulled up toward the lowered pressure, that is, upward.
  • the vortex F1 is formed to have an elongated and wider shape than in the related art, and the exhaust flow F2 inside the vortex F1 becomes wider, so that the exhaust efficiency is improved and the exhaust area is further increased. Can be extended.
  • the local exhaust device 300 having the above-described configuration, the same problem as described above may occur, in order to solve such a problem, the local exhaust device 300 also vortex by the swirler 310 Restriction means 330 are provided which partially limit the formation of a.
  • the limiting means 330 serves to limit the formation of the vortex F1 in some regions in the circumferential direction around the central axis of rotation of the swirler 310.
  • the limiting means 330 is disposed adjacent to the lower portion of the plurality of lower wings 312 of the swirler 310 and the outer portion of the plurality of outer wings 313 and the blocking plate 331 to block air flow;
  • the fixing member 333 fixes the blocking plate 331 to the exhaust pipe 10.
  • the blocking plate 331 is disposed below the plurality of lower blades 312, and is disposed below the lower blocking plate 331a for blocking an air flow formed by the plurality of lower blades 312 downward. It is connected to the outer end of the lower blocking plate 331a and disposed vertically adjacent to the outer side of the plurality of outer wings 313 to block the air flow F3 formed by the plurality of outer wings 313 from facing outward.
  • the outer side blocking plate 331b may be configured.
  • the fixing member 333 is to fix the blocking plate 331 to the outer circumferential surface of the non-rotating exhaust pipe 10 so that the blocking plate 331 is maintained at a predetermined position, one end of which is an outer side blocking plate ( 331b is coupled to the upper end by welding or other fastening means, and the other end thereof may be fixed to the outer circumferential surface of the exhaust pipe 10 using the fastening screw 334.
  • the fixing member 333 may be formed of a plurality of rod-shaped members disposed at predetermined intervals as shown in FIG. 2, and as shown in FIG. 3, the outer side blocking plate 331b may be formed. It may be made of one plate connected between the upper end and the outer peripheral surface of the exhaust pipe (10).
  • the limiting means 330 may also include a ring-shaped fixing bracket 137 shown in FIG. 4, and the fixing member 333 may be fixed to the hood 30 as shown in FIG. 5.
  • FIG. 8 is a vertical cross-sectional view showing a vortex type local exhaust device according to a fourth embodiment of the present invention.
  • the swirler type local exhaust device 400 also has a swirler 410 installed at the suction end of the exhaust pipe 10 to generate the vortex by rotating the swirler.
  • the drive unit 120 is connected to the roller 410 and rotates the swirler 410, and the vortex formed by the swirler 410 partially includes a limiting means 430.
  • the exhaust pipe 10 and the driving unit 120 are the same as the first embodiment described above, and the coupling structure of the driving unit 120 and the rotating plate member 411 described later is also the same as the first embodiment described above, The description will be omitted to avoid repetition.
  • the swirler 410 includes a rotating plate member 411 rotatably installed at the suction end of the exhaust pipe 10, a plurality of upper blades 412 provided on an upper surface of the rotating plate member 411, and the plurality of swirlers. It comprises a guide member 413 covering the upper blade 412 of.
  • the rotating plate member 411 has a disk shape having a predetermined thickness and a diameter larger than the diameter of the exhaust pipe 10.
  • the rotating plate member 411 is provided at the suction end of the exhaust pipe 10 so that its rotational central axis coincides with the central axis of the exhaust pipe 10.
  • a first air suction hole 418 is formed in the central region of the rotating plate member 411 in communication with the exhaust pipe 10.
  • the first air suction hole 418 is formed around the rotation shaft coupling portion 125, and the rotation shaft coupling portion 125 has a plurality of connection portions 419 traversing the first air suction hole 418 in the radial direction. It is connected to and supported by the rotating plate member 411.
  • the plurality of upper blades 412 rotates with the rotating plate member 411 to generate an air flow F3, and the air flow F3 forms a vortex F1 as described below.
  • the plurality of upper blades 412 are fixedly installed on the upper surface of the rotating plate member 411, that is, the exhaust pipe facing surface so as to be disposed radially along the circumference of the exhaust pipe 10.
  • Each of the plurality of upper blades 112 has a shape extending from the upper surface of the rotating plate member 411 and extending in the radial direction.
  • the exhaust pipe 10 While the plurality of upper blades 412 rotate with the rotating plate member 411, the exhaust pipe 10 is fixed, so that the inner ends of the plurality of upper blades 412 are not disturbed by the exhaust pipe 10. It is spaced apart from the outer surface of the exhaust pipe 10 by a predetermined interval. In addition, the outer ends of the plurality of upper blades 112 protrude a predetermined length outside the outer edge of the rotating plate member 411. That is, the plurality of upper blades 412 is formed so that the outer diameter is larger than the outer diameter of the rotating plate member 411.
  • the guide member 413 is arranged to be spaced apart from the upper surface of the rotating plate member 411 by a predetermined interval to form an air flow path between the upper surface of the rotating plate member 411, by the plurality of upper blades 412 It serves to guide the formed air flow (F3).
  • the guide member 413 is attached to the top of the plurality of upper wings 412 to cover the plurality of upper wings 412 and rotates with the plurality of upper wings 412. That is, a plurality of upper blades 412 are fixedly installed between the rotating plate member 411 and the guide member 413, and they rotate together.
  • the guide member 413 is formed in an annular shape having an inner diameter larger than the outer diameter of the exhaust pipe 10, and thus a predetermined distance D is provided between the outer circumferential surface of the exhaust pipe 10 and the inner circumferential surface of the guide member 413.
  • the air around the exhaust pipe 10 is sucked into the air flow path formed between the rotary plate member 411 and the guide member 413 through the gap D.
  • the guide member 413 may have an outer diameter larger than that of the plurality of upper blades 412.
  • an inlet of the air flow passage is formed between the outer circumferential surface of the exhaust pipe 10 and the inner circumferential surface of the guide member 413, and air is formed between the outer edge of the rotary plate member 411 and the outer edge of the guide member 413.
  • An outlet of the flow passage is formed.
  • each of the plurality of upper blades (412) has a shape that gradually decreases as the distance from the center of rotation
  • the guide member 413 may also be configured to have a shape inclined downward while going toward the outer circumference thereof, that is, having a shape inclined so that an interval with the rotating plate member 411 is gradually narrowed. Accordingly, the air flow path formed between the rotary plate member 411 and the guide member 413 also gradually narrows away from the rotation center, and is formed by a plurality of upper blades 412 to exit the air flow path.
  • the flow F3 is increased in velocity, and is guided by the inclined guide member 413 and formed in a direction inclined downward from the horizontal.
  • a donut-shaped vortex F1 is formed on the lower outer side of the swirler 410 by the exhaust flow F2 and the air flow F3 formed by the plurality of upper blades 412 as described above.
  • the vortex (F1) formed as described above serves as an air curtain to partition the region where the pollutant is generated and the region where the pollutant does not occur, while exhaust efficiency of the pollutant through the exhaust flow (F2) inside the vortex (F1) This is improved.
  • the plurality of upper blades 412 suck the clean air around the exhaust pipe 10 above the swirler 410 to form an air flow F3, and the exhaust flow F2 from the exhaust area to the exhaust pipe 10. )) Accordingly, the plurality of upper blades 412 are not contaminated by contaminants included in the exhaust flow F2, and thus, the contaminants may be minimized from scattering to the outside again.
  • the guide member 413 is formed to be inclined downward, and the outlet of the air flow path between the rotating plate member 411 and the guide member 413 is directed downward, the air flow formed by the plurality of upper blades 412 ( F3) is inclined downward toward the exhaust region, and thus the generated vortex F1 is elongated downwardly, i.e., toward the exhaust region. Therefore, since the air curtain by the vortex F1 can be formed longer in the vertical direction, contaminated air far from the exhaust pipe 10 can be sucked into the exhaust pipe more easily and efficiently. That is, since the exhaust area can be extended farther, it is more useful when the pollutant source is far from the exhaust pipe 10.
  • the local exhaust device 400 having the above-described configuration, the same problem as described above may occur.
  • the local exhaust device 400 also has a swirl caused by the swirler 410.
  • Restriction means 430 is provided which partially limits the formation of a.
  • the limiting means 430 serves to limit the formation of the vortex F1 in some regions in the circumferential direction around the central axis of rotation of the swirler 410.
  • the restricting means 430 is disposed adjacent to the outlet of the air flow passage formed between the outer edge of the rotating plate member 411 and the outer edge of the guide member 413 and is discharged through the outlet of the air flow passage.
  • the first blocking plate 431 blocking F3 and the exhaust pipe 10 are fixed to the exhaust pipe 10 and disposed adjacent to the inlet of the air flow path formed between the outer circumferential surface of the exhaust pipe 10 and the inner circumferential surface of the guide member 413.
  • a second blocking plate 432 for blocking air from flowing into the air flow passage, and a fixing member 433 for connecting and fixing the first blocking plate 431 to the second blocking plate 432.
  • the first blocking plate 431 is connected to the lower blocking plate 431a which is horizontally disposed adjacent to the lower portion of the outlet of the air flow passage and the outer end of the lower blocking plate 431a and the air flow passage. It may be composed of an outer side blocking plate 431b disposed vertically adjacent to the outer side of the outlet.
  • the second blocking plate 432 is horizontally disposed adjacent to the inlet of the air flow passage and is fixed using a fastening screw 434 on the outer circumferential surface of the exhaust pipe 10 so as to be maintained at a predetermined position.
  • the second blocking plate 432 is provided at a predetermined interval therefrom so as not to interfere with the plurality of rotating upper blades 412 and the guide member 413.
  • the fixing member 433 may include a second blocking plate fixed to an outer circumferential surface of the exhaust pipe 10 that does not rotate the first blocking plate 431 so that the first blocking plate 431 is maintained at a predetermined position. 432, one end of which is joined to the upper end of the outer side blocking plate 431b by welding or other fastening means, and the other end of which is connected to the outer end of the second blocking plate 432 by welding or other fastening means. Combined.
  • the fixing member 433 may be formed of a plurality of rod-shaped members disposed at predetermined intervals, and may also be formed of one plate.
  • FIG. 9 is a perspective view showing a modification of the limiting means shown in FIG. 8.
  • FIG. 9 is a perspective view showing a modification of the limiting means shown in FIG. 8.
  • the limiting means 430 may further include a ring-shaped fixing bracket 437 fixedly installed on an outer circumferential surface of the exhaust pipe 10.
  • the fixing bracket 437 may be fixed to the outer circumferential surface of the exhaust pipe 10 using a fastening screw 438.
  • a plurality of bolt holes 439 may be formed in the fixing bracket 437 along the circumferential direction.
  • the second blocking plate 432 may be fixed to the fixing bracket 437 using a bolt 435.
  • the fixing bracket 437 is used to fix the exhaust pipe 10 to the exhaust pipe 10. It may be much more convenient to move the installation location of 430).
  • FIG. 10 is a vertical sectional view showing a vortex type local exhaust device according to a fifth embodiment of the present invention.
  • the vortex type local exhaust device 500 includes a swirler 510 installed at the suction end of the exhaust pipe 10 to generate vortices by rotating and the swirler.
  • the drive unit 120 is connected to the roller 510 and rotates the swirler 510, and a means for limiting the formation of the vortex by the swirler 510 is included.
  • the exhaust pipe 10 and the driving unit 120 are the same as the first embodiment described above, and the coupling structure of the driving unit 120 and the rotating plate member 511 to be described later is also the same as the first embodiment described above, The description will be omitted to avoid repetition.
  • the swirler 510 may include a rotating plate member 511 rotatably installed at the suction end of the exhaust pipe 10, a plurality of upper blades 512 provided on the upper surface of the rotating plate member 511, and the plurality of swirlers. It comprises a guide member 513 covering the upper blade 512 of the.
  • the rotating plate member 511 is also the same as in the above-described fourth embodiment except that it has a plurality of second air suction holes 516. That is, a first air suction hole 518 communicating with the exhaust pipe 10 is formed in the central region of the rotating plate member 511. The first air suction hole 518 is formed around the rotation shaft coupling part 125, and the rotation shaft coupling part 125 includes a plurality of connection parts 519 crossing the first air suction hole 518 in a radial direction. It is connected to and supported by the rotating plate member 511.
  • the plurality of second air suction holes 516 are formed through the rotating plate member 511, and are disposed around the first air suction hole 518 to guide the upper surface of the rotating plate member 511 and the guide member ( 513 is in communication with the air flow path. Specifically, the plurality of second air suction holes 516 are formed at positions corresponding to the distance D between the outer circumferential surface of the exhaust pipe 10 and the inner circumferential surface of the guide member 513. In addition, the plurality of second air suction holes 516 may be formed between each of the plurality of upper blades 512, and each of the plurality of second air suction holes 516 may be formed in a circular shape, an oval shape, or other shape, but is not limited thereto. .
  • the plurality of second air suction holes 516 are located outside the exhaust pipe 10, the plurality of second air suction holes 516 are separated from the exhaust flow F2 toward the exhaust pipe 10 so that the plurality of second air suction holes are provided. Entry into 516 is minimized. Instead, a portion of the vortex F1 may flow into the plurality of second air suction holes 516. This is described again later.
  • the distance D between the outer circumferential surface of the exhaust pipe 10 and the inner circumferential surface of the guide member 513 in accordance with the rotation of the plurality of upper blades 512 At the same time as the air around the exhaust pipe 10 is sucked in, a part of the vortex F1, specifically, the air rising inside the vortex F1 through the plurality of second air suction holes 516 formed in the rotating plate member 511. A part of the flow passes through the plurality of second air suction holes 516 and is sucked into the air flow path between the rotating plate member 511 and the guide member 513. As such, the air sucked through the plurality of second air suction holes 516 joins the air sucked through the gap D to form an air flow F3 passing through the air flow path.
  • the local exhaust device 500 having the above-described configuration, the same problem as described above may occur, and in order to solve such a problem, the local exhaust device 500 is also vortexed by the swirler 510. Constraining means 530 is provided which partially limits the formation of.
  • the limiting means 530 serves to limit the formation of the vortex F1 in some regions in the circumferential direction around the central axis of rotation of the swirler 510.
  • the configuration of the limiting means 530 is almost the same as that of the limiting means 430 of the fourth embodiment shown in FIG. That is, the limiting means 530 also includes a first blocking plate 531 disposed adjacent to the outlet of the air flow passage and a fastening screw 534 disposed on the outer circumferential surface of the exhaust pipe 10 and disposed adjacent to the inlet of the air flow passage.
  • the second blocking plate 532 is fixed by a) and a fixing member 533 for fixing the first blocking plate 531 to the second blocking plate 532, the first blocking plate 531
  • the lower blocking plate 531a and the outer side blocking plate 531b are configured, and their respective structures and operations are the same as those of the fourth embodiment shown in FIG. 8, and thus a detailed description thereof will be omitted.
  • the lower blocking plate 531a horizontally disposed adjacent to the lower portion of the outlet of the air flow passage not only blocks the air flow F3 discharged through the outlet of the air flow passage.
  • the second embodiment is different from the fourth embodiment in that it is also configured to block air from being introduced into the air flow passage through the plurality of second air intake holes 516.
  • the lower blocking plate 531a extends horizontally to the bottom of the plurality of second air suction holes 516.
  • FIG. 11 is a vertical cross-sectional view showing a vortex type local exhaust device according to a sixth embodiment of the present invention.
  • the vortex type local exhaust device 600 is provided with a swirler 610 which is installed at the suction end of the exhaust pipe 10 to generate vortex by rotating the swirler.
  • the drive unit 120 is connected to the roller 610 and rotates the swirler 610, and the formation of the vortex by the swirler 610 includes a limiting means 630.
  • the exhaust pipe 10 and the driving unit 120 are the same as the first embodiment described above, and the coupling structure of the driving unit 120 and the rotating plate member 611 described later is also the same as the first embodiment described above, The description will be omitted to avoid repetition.
  • the swirler 610 may include a rotating plate member 611 rotatably installed at the suction end of the exhaust pipe 10, a plurality of upper wings 612 provided on an upper surface of the rotating plate member 611, and the plurality of swirlers.
  • the guide means for guiding the air flow generated by the upper blade 612 of the upper wing 612 is configured to include a top guide member 613 and the side guide member 614 respectively installed on the upper and inner portions .
  • the rotating plate member 611 has a disk shape and has a predetermined thickness and a diameter larger than the diameter of the exhaust pipe 10.
  • the rotating plate member 611 is provided at the suction end of the exhaust pipe 10 so that its rotation center coincides with the central axis of the exhaust pipe 10.
  • a first air suction hole 618 communicating with the exhaust pipe 10 is formed in the central region of the rotating plate member 611, and a plurality of second air suction holes 616 are formed around the first air suction hole 618. ) Is formed.
  • the first air suction hole 618 is formed around the rotation shaft coupling part 125, and the rotation shaft coupling part 125 includes a plurality of connection parts 619 crossing the first air suction hole 618 in a radial direction.
  • the contaminated air sucked from the exhaust area is sucked into the exhaust pipe 10 through the first air suction hole 618 of the rotating plate member 611.
  • the plurality of second air suction holes 615 are for sucking the air from the lower part of the rotating plate member 611 toward the upper blade 612 installed on the upper part of the rotating plate member 611, which will be described later. .
  • the plurality of upper blades 612 rotates together with the rotating plate member 111 to generate an air flow, and the air flow forms a vortex F1 as described below. Since the detailed configuration of the plurality of upper blades 612 is the same as the fifth embodiment described above, a detailed description thereof will be omitted.
  • the upper guide member 613 and the side guide member 614 are installed on the upper side of the rotating plate member 611 to form an air flow path between the upper surface of the rotating plate member 611, thereby providing a plurality of upper wings ( And acts to guide the airflow generated by 612.
  • the upper guide member 613 is disposed to be spaced apart from the upper surface of the rotating plate member 611 by a predetermined interval, and is attached to the upper end of the plurality of upper wings 612 to cover the plurality of upper wings 612 It rotates with the upper blade 612. That is, a plurality of upper blades 612 are fixedly installed between the rotating plate member 611 and the upper guide member 613, and they are rotated together.
  • the upper guide member 613 has an annular shape, and may have an inner diameter larger than the outer diameter of the exhaust pipe 10 and have an outer diameter larger than that of the plurality of upper wings 612.
  • the side guide member 614 is disposed between the outer circumferential surface of the exhaust pipe 10 and the inner end of the plurality of upper blades 612, it is fixedly installed on the upper surface of the rotating plate member 611.
  • the side guide member 614 has a cylindrical shape surrounding the exhaust pipe 10, the lower end is fixed to the upper surface of the rotating plate member 611, the upper end is fixed to the upper guide member 613. That is, the side guide member 614 is installed to vertically connect the rotating plate member 611 and the upper guide member 613.
  • the outer circumferential surface of the side guide member 614 may be in contact with inner ends of the plurality of upper wings 612.
  • the side guide member 614 rotates together with the rotary plate member 611, whereas the exhaust pipe 10 is fixed, so that the rotation of the side guide member 614 is not disturbed by the exhaust pipe 10.
  • a predetermined interval D is formed between the inner circumferential surface of 614 and the outer circumferential surface of the exhaust pipe 10.
  • an air flow path is formed between the upper surface of the rotating plate member 611, the upper guide member 613, and the side guide member 614, and a plurality of upper blades 612 are disposed in the air flow path. do.
  • An outlet of the air flow passage is formed between the outer end of the rotating plate member 6110 and the outer end of the upper guide member 613.
  • the air flow passage is formed in the upper guide member 613 and the side guide member 614. Since it is completely isolated from the area around the exhaust pipe 10 above the rotary plate member 611, even if the plurality of upper blades 612 rotate, the air around the exhaust pipe 10 is not sucked into the air flow passage.
  • Intake of air into the air suction passage is made through a plurality of second air suction holes 616 formed in the rotating plate member 611 as described above. That is, the plurality of second air suction holes 616 serve as the inlet of the air flow passage.
  • the plurality of second air suction holes 616 are formed through the rotating plate member 611 and are disposed around the first air suction holes 618 to communicate with the air flow passages. do.
  • the plurality of second air suction holes 616 may be disposed between each of the plurality of upper blades 612, and each of the plurality of second air suction holes 616 may be formed in a circular shape, an elliptical shape, or another shape, but is not limited thereto.
  • an exhaust flow F2 from the exhaust area into the exhaust pipe 10 is formed.
  • the swirler 610 when the swirler 610 is rotated by the driving unit 120, the plurality of upper blades 612 also rotates, and thus, a plurality of second air suction holes from the bottom of the rotating plate member 611. Air is sucked into the air flow passage between the rotating plate member 611 and the guide members 613 and 614 through the 616, and the air flows through the air flow passage and is inclined downward toward the outside through the air flow passage. Is generated.
  • the donut-shaped vortex F1 is formed on the lower outer side of the swirler 610 by the generated air flow, and the vortex F1 divides a region where pollutants are generated and a region where no pollutants are generated. While acting as an air curtain, the exhaust efficiency of the pollutant through the exhaust flow (F2) inside the vortex (F1) is improved.
  • the air flow formed by the plurality of upper blades 612 is induced to be inclined downward toward the exhaust region, so that the generated vortex F1 is downward, that is, exhaust It has an elongated shape that is inclined toward the area.
  • the plurality of second air suction holes 616 formed in the rotating plate member 611 sucks the air in the lower portion of the rotating plate member 611.
  • the flow of the suction air is part of the vortex F1, specifically, the vortex (F1)
  • the rising air flow inside As described above, as the rising air flow inside the vortex F1 is sucked into the plurality of second air suction holes 616, the inner lower end of the vortex F1 is pulled toward the center.
  • the local exhaust device 600 having the above-described configuration, the same problem as described above may occur.
  • the local exhaust device 600 is also caused by the swirler 610 by the swirler 610.
  • Restriction means 630 is provided which partially limits the formation of a.
  • the limiting means 630 is disposed adjacent to the outlet and the inlet of the air flow passage to block the air flow block 631, and to fix the blocking plate 631 to the exhaust pipe (10). And a fixing member 633.
  • the blocking plate 631 the lower portion of the outlet of the air flow passage formed between the outer end of the rotary plate member 611 and the outer end of the upper guide member 613 and the second air suction hole 616.
  • a lower blocking plate 631a disposed horizontally adjacent to a lower portion of the lower blocking plate, and an outer side blocking plate 631b vertically disposed adjacent to an outer side of an outlet of the air flow passage while being connected to an outer end of the lower blocking plate 631a. It may be configured as.
  • the air flow discharged through the outlet of the air flow passage is blocked by the lower blocking plate 631a and the outer side blocking plate 631b, and the plurality of second air suction holes 616 Inflow of air therethrough may be blocked by the lower blocking plate 631a.
  • the fixing member 633 fixes the blocking plate 631 to the outer circumferential surface of the exhaust pipe 10 which does not rotate so that the blocking plate 631 is held at a predetermined position.
  • 631b) is coupled to the upper end by welding or other fastening means, and the other end may be fixed by a fastening screw 634 to the outer circumferential surface of the exhaust pipe 10.
  • the fixing member 633 may be formed of a plurality of rod-shaped members disposed at predetermined intervals as shown in FIG. 2, and as shown in FIG. 3, the outer side blocking plate 631b may be formed of the fixing member 633. It may be made of one plate connected between the upper end and the outer peripheral surface of the exhaust pipe (10).
  • restriction means 630 may include a ring-shaped fixing bracket 137 shown in FIG. 4, and as shown in FIG. 5, the fixing member 633 may be fixed to the hood 30.
  • the vortex type local exhaust device is characterized in that it has a means for partially limiting the formation of the vortex by the swirler, which means has various configurations as shown in the drawings. It may be configured to be suitable for a swirler.
  • the limiting means is installed in a swirler provided with vortex forming wings on the upper or lower surface of the rotating plate member is illustrated, but is not limited thereto.
  • the limiting means may be employed in a swirler having vortex forming wings respectively provided on the upper and lower surfaces of the rotating plate member.
  • the limiting means employed in the swirler having a configuration in which the upper blade is installed on the upper surface of the rotating plate member and the lower blade is installed in the lower surface of the rotating plate member in the drawings of the present application is shown.
  • any suitable configuration of such limiting means can be employed as it is.
  • the limiting means has been described taking the case where the swirler of the local exhaust device is installed adjacent to the wall and the obstacle.
  • the restricting means may be employed even when a plurality of swirlers are installed adjacent to each other, in which case the restricting means are arranged between adjacent swirlers to form a vortex in the area between the adjacent swirlers. It may be configured not to.
  • a plurality of local exhaust devices are installed to cover the large contaminated area.
  • a plurality of local exhaust apparatuses according to the present invention are provided at predetermined intervals along the edges of the contaminated region, restricting means are provided so as to be located inside the contaminated region with respect to the rotational central axis in the swirler of each local exhaust apparatus. The vortices formed by the swirler of each local exhaust are only formed outside of the contaminated region with respect to the central axis of rotation of the swirler.
  • the air curtain can be formed in the form of an air building completely enclosing the contaminated area along the edge of the wide contaminated area, the contaminated area inside the air curtain It can effectively seal from the uncontaminated area of the side, and the exhaust efficiency from the contaminated area can also be improved.
  • the present invention can be used in domestic and / or industrial local exhaust.

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Abstract

스왈러를 구비한 와류형 국소배기장치가 개시된다. 개시된 와류형 국소배기장치는, 배기관의 흡입단부에 설치되어 회전함으로써 와류를 발생시키는 것으로, 중심 영역에 배기관과 연통되는 제1공기흡입홀이 형성된 원판 형상의 회전판부재와, 회전판부재의 상면과 하면 중 적어도 일면에 설치된 다수의 날개를 포함하는 스왈러와, 배기관에 설치되는 것으로, 스왈러의 회전판부재에 연결되어 회전판부재와 다수의 날개를 회전시키는 구동부와, 스왈러의 회전 중심축 둘레의 원주 방향으로 일부 영역에 설치되어 그 일부 영역에서 와류가 형성되는 것을 제한하는 제한 수단을 구비한다.

Description

스왈러를 구비한 와류형 국소배기장치
본 발명은 오염된 공기를 흡입하여 외부로 배출시키는 국소배기장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 회전형 스왈러를 이용하여 와류를 형성시킴으로써 배기영역의 확대와 배기효율을 향상시키는 와류형 국소배기장치에 관한 것이다.
국소배기장치는 일반적으로 오염물질이 많이 발생하는 공장 내부나 가정, 음식점 등에서 사용되는데, 특히 부분적인 오염원이 배기구와 멀리 떨어진 바닥면에서 발생하는 경우나 다른 설치물에 의해 배기구가 오염원 근처에 설치되기 어려운 경우, 그리고 순간적으로 오염원이 발생하는 경우에 유용하게 사용될 수 있다.
그러나, 이러한 용도로 사용되는 종래의 국소배기장치는 여러 가지 문제점을 가지고 있었다. 즉, 종래의 국소배기장치는 오염원이 배기관으로부터 멀어질수록 오염물질을 흡입하여 제거하는 효율이 급격히 저하되며, 이로 인해 국소배기장치는 가능한 한 오염물질 발생 위치에 가까이 설치되는 것이 바람직하지만, 작업 공정 및 작업자들의 움직임에 방해되기 때문에 설치 조건에 제약이 있었다.
이러한 종래의 국소배기장치의 문제점을 보완하기 위해 와류를 이용하여 배기영역을 확대시키고 배기효율을 향상시키는 국소배기장치들이 개발되었으며, 대한민국 등록특허 제10-0529002호, 제10-0821295호, 제10-0873521호 및 제10-0873522호에는 이러한 와류형 국소배기장치의 예들이 개시되어 있다.
와류형 국소배기장치는 일반적으로 배기관의 흡입구 측에 와류 형성용 스왈러(swirler)를 설치한 구성을 가지고 있다. 스왈러가 회전하게 되면, 배기관의 흡입구를 향해 상승하는 배기 흐름의 둘레에 도너츠 형태의 와류가 생성되고, 이와 같이 생성된 와류는 오염물질이 발생되는 영역과 오염물질이 발생하지 않는 영역을 구획하는 에어 커튼 역할을 하게 됨으로써, 오염된 공기를 더욱 넓은 영역에서 보다 효율적으로 배기관 내로 흡입할 수 있게 된다.
상기한 바와 같이, 종래의 와류형 국소배기장치에 있어서는, 스왈러의 회전 중심축을 따라 배기관의 흡입구를 향해 상승하는 배기 흐름의 둘레 전체에 와류가 형성된다.
그런데, 스왈러의 주위에 인접하여 벽과 같은 방해물이 있는 경우에는, 스왈러의 회전에 의해 형성된 공기 흐름이 그 벽에 간섭되어 정상적인 와류를 형성하지 못하거나, 그 벽에 부딪혀 스왈러의 회전 중심축 쪽으로 밀려들게 되면서 오히려 스왈러의 회전 중심축을 따라 상승하는 정상적인 배기 흐름을 방해하는 문제점이 있었다.
그리고, 오염 영역이 넓은 경우, 예컨대 공장의 대규모 오염 발생 작업 구역이나 공항이나 역 등의 흡연 구역 등에는, 넓은 오염 영역을 커버하기 위해 다수의 스왈러를 설치할 필요가 있다. 그런데, 이 경우에는 인접한 스왈러 각각에 의해 생성되는 와류들이 서로 간섭되므로, 정상적인 형태의 와류가 형성되지 못하여 배기 효율이 저하되거나, 난류가 발생되어 오히려 정상적인 배기 흐름을 방해하는 문제점이 발생하게 된다.
본 발명은 상기한 바와 같은 종래의 문제점을 해결하고자 창출된 것으로서, 스왈러에 의한 와류의 형성을 부분적으로 제한하는 수단을 구비한 와류형 국소배기장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
상기한 기술적 과제를 달성하기 위해, 본 발명의 일 측면에 따르면,
배기관의 흡입단부에 설치되어 회전함으로써 와류를 발생시키는 것으로, 중심 영역에 상기 배기관과 연통되는 제1공기흡입홀이 형성된 원판 형상의 회전판부재와, 상기 회전판부재의 상면과 하면 중 적어도 일면에 설치된 다수의 날개를 포함하는 스왈러;
상기 배기관에 설치되는 것으로, 상기 스왈러의 회전판부재에 연결되어 상기 회전판부재와 다수의 날개를 회전시키는 구동부; 및
상기 스왈러의 회전 중심축 둘레의 원주 방향으로 일부 영역에 설치되어 상기 일부 영역에서 와류가 형성되는 것을 제한하는 제한 수단;을 구비하는 것을 특징으로 하는 와류형 국소배기장치가 제공된다.
그리고, 상기 제한 수단은, 상기 스왈러의 회전 중심축 둘레의 원주 방향으로 일부 영역에 위치 고정되도록 상기 배기관에 대해 고정 설치되며, 상기 다수의 날개에 의해 생성된 공기 흐름을 차단함으로써 상기 일부 영역에서 와류가 형성되는 것을 제한할 수 있다.
또한, 상기 제한 수단은, 상기 일부 영역에서 상기 공기 흐름을 차단하는 차단판과, 상기 차단판을 상기 배기관에 대해 고정시키는 고정부재를 포함할 수 있다.
또한, 상기 다수의 날개는 상기 회전판부재의 하면에 설치된 다수의 하부날개를 포함하고, 상기 제한 수단은, 상기 다수의 하부날개와 간격을 유지하면서 상기 다수의 하부날개에 인접하게 배치되어 상기 일부 영역에서 상기 공기 흐름을 차단하는 차단판과, 상기 차단판을 상기 배기관에 대해 고정시키는 고정부재를 포함할 수 있다.
또한, 상기 차단판은, 상기 다수의 하부날개의 하부에 인접하여 수평으로 배치된 하부차단판과, 상기 하부차단판의 외측단부와 연결되면서 상기 다수의 하부날개의 외측부에 인접하여 수직으로 배치된 외측부차단판을 포함하며, 상기 고정부재의 일단은 상기 외측부차단판의 상단부에 결합되고, 타단은 상기 배기관의 외주면에 대해 고정될 수 있다.
또한, 상기 회전판부재는 그 하면이 중심 영역의 평면부와 외측 가장자리 영역의 경사면부로 이루어진 오목한 홈 형상으로 형성되고, 상기 다수의 하부날개는 상기 경사면부에 밀착되도록 설치되며, 상기 차단판은 상기 다수의 하부날개의 하부에 인접하여 수평으로 배치되며, 상기 고정부재의 일단은 상기 차단판의 외측단부에 결합되고, 타단은 상기 배기관의 외주면에 대해 고정될 수 있다.
또한, 상기 다수의 날개는 상기 회전판부재의 하면에 설치된 다수의 하부날개와, 상기 회전판부재의 외주면에 설치된 다수의 외측날개를 포함하고, 상기 제한 수단은, 상기 다수의 하부날개 및 다수의 외측날개와 간격을 유지하면서 상기 다수의 하부날개 및 다수의 외측날개에 인접하게 배치되어 상기 공기 흐름을 차단하는 차단판과, 상기 차단판을 상기 배기관에 대해 고정시키는 고정부재를 포함할 수 있다.
또한, 상기 차단판은, 상기 다수의 하부날개의 하부에 인접하여 수평으로 배치된 하부차단판과, 상기 하부차단판의 외측단부와 연결되면서 상기 다수의 외측날개의 외측부에 인접하여 수직으로 배치된 외측부차단판을 포함하며, 상기 고정부재의 일단은 상기 외측부차단판의 상단부에 결합되고, 타단은 상기 배기관의 외주면에 대해 고정될 수 있다.
또한, 상기 다수의 날개는 상기 회전판부재의 상면에 설치된 다수의 상부날개를 포함하고, 상기 스왈러는, 상기 다수의 상부날개의 상부와 내측부에 설치되어 상기 회전판부재의 상면과의 사이에 공기흐름통로를 형성함으로써 상기 다수의 상부날개에 의해 생성된 공기 흐름을 가이드하는 가이드수단을 더 포함하며, 상기 회전판부재에는 상기 제1 공기흡입홀의 둘레에 상기 공기흐름통로와 연통되는 다수의 제2 공기흡입홀이 형성되고, 상기 가이드수단은, 상기 다수의 상부날개의 상단에 부착되어 상기 다수의 상부날개를 덮는 상부가이드부재와, 상기 배기관의 외주면과 상기 다수의 상부날개의 내측 단부 사이에 배치되며 하단은 상기 회전판부재의 상면에 고정되고 상단은 상기 상부가이드부재에 고정된 측부가이드부재를 포함하며, 상기 제한 수단은, 상기 회전판부재의 외측 가장자리와 상기 상부가이드부재의 외측 가장자리 사이에 형성된 상기 공기흐름통로의 출구와 상기 다수의 제2공기흡입홀에 인접하게 배치되어 공기 흐름을 차단하는 차단판과, 상기 차단판을 상기 배기관에 대해 고정시키는 고정부재를 포함할 수 있다.
또한, 상기 차단판은, 상기 회전판부재의 외측 가장자리와 상기 상부가이드부재의 외측 가장자리 사이에 형성된 상기 공기흐름통로의 출구의 하부와 상기 제2 공기흡입홀의 하부에 인접하도록 수평으로 배치된 하부차단판과, 상기 하부차단판의 외측단부와 연결되면서 상기 공기흐름통로의 출구의 외측부에 인접하여 수직으로 배치된 외측부차단판을 포함하며, 상기 고정부재의 일단은 상기 외측부차단판의 상단부에 결합되고, 타단은 상기 배기관의 외주면에 대해 고정될 수 있다.
또한, 상기 고정부재는, 막대 형상의 부재로 이루어지며, 상기 차단판과 상기 배기관의 외주면 사이에 원주 방향으로 간격을 두고 다수개가 배치될 수 있다.
또한, 상기 고정부재는 상기 차단판과 상기 배기관의 외주면 사이에 연결된 하나의 판으로 이루어질 수 있다.
또한, 상기 배기관의 외주면에는 링 형상의 고정 브라켓이 고정 설치되고, 상기 고정부재는 상기 고정 브라켓에 결합됨으로써, 상기 배기관에 대해 고정될 수 있다.
또한, 상기 배기관에는 상기 스왈러의 상부에 삿갓 형태의 후드가 고정 설치되고, 상기 고정부재는 상기 후드에 고정될 수 있다.
또한, 상기 다수의 날개는 상기 회전판부재의 상면에 설치된 다수의 상부날개를 포함하고, 상기 스왈러는 상기 다수의 상부날개의 상단에 부착되어 상기 다수의 상부날개를 덮는 것으로, 상기 회전판부재의 상면과의 사이에 공기흐름통로를 형성함으로써 상기 다수의 상부날개에 의해 형성된 공기 흐름을 가이드하는 가이드부재를 더 포함하며, 상기 제한 수단은, 상기 회전판부재의 외측 가장자리와 상기 가이드부재의 외측 가장자리 사이에 형성된 상기 공기흐름통로의 출구에 인접하게 배치되어 상기 공기흐름통로의 출구를 통해 배출되는 상기 공기 흐름을 차단하는 제1차단판과, 상기 배기관에 대해 고정 설치되며 상기 배기관의 외주면과 상기 가이드부재의 내주면 사이에 형성된 상기 공기흐름통로의 입구에 인접하게 배치되어 상기 공기흐름통로로 공기가 유입되는 것을 차단하는 제2차단판과, 상기 제1차단판을 상기 제2차단판에 연결하여 고정시키는 고정부재를 포함할 수 있다.
또한, 상기 제1차단판은, 상기 공기흐름통로의 출구의 하부에 인접하여 수평으로 배치된 하부차단판과, 상기 하부차단판의 외측단부와 연결되면서 상기 공기흐름통로의 출구의 외측부에 인접하여 수직으로 배치된 외측부차단판을 포함하며, 상기 제2차단판은, 상기 공기흐름통로의 입구에 인접하여 수평으로 배치되며 상기 배기관의 외주면에 대해 고정되고, 상기 고정부재의 일단은 상기 외측부차단판의 상단부에 결합되고, 타단은 상기 제2차단판의 외측단부에 결합될 수 있다.
또한, 상기 회전판부재에는 상기 제1 공기흡입홀의 둘레에 상기 공기흐름통로와 연통되는 다수의 제2 공기흡입홀이 형성되며, 상기 제1차단판의 하부차단판은 상기 다수의 제2 공기흡입홀의 하부까지 수평으로 연장될 수 있다.
또한, 상기 배기관의 외주면에는 링 형상의 고정 브라켓이 고정 설치되고, 상기 제2차단판은 상기 고정 브라켓에 결합됨으로써, 상기 배기관에 대해 고정될 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 와류형 국소배기장치에 의하면, 스왈러에 의한 와류의 형성을 제한하는 제한 수단이 설치되지 않은 영역에서만 와류가 형성되므로, 스왈러의 회전에 의해 형성된 공기 흐름이 인접한 벽에 간섭되거나 인접한 스왈러에서 각각 발생된 와류들이 서로 간섭됨으로써 발생되는 종래의 문제점이 해소될 수 있다.
또한, 오염 영역이 넓은 경우, 예컨대 공장의 대규모 오염 발생 작업 구역이나 공항이나 역 등의 흡연 구역 등에는, 오염 영역의 테두리를 따라 다수의 국소배기장치를 소정 간격으로 설치하면서, 각 국소배기장치의 스왈러에 회전 중심축을 기준으로 오염 영역의 안쪽에 위치하도록 제한 수단을 설치함으로써, 각 국소배기장치의 스왈러에 의해 형성되는 와류가 스왈러의 회전 중심축을 기준으로 오염 영역의 바깥쪽에만 형성되도록 할 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 다수의 국소배기장치를 이용하면, 넓은 오염 영역의 테두리를 따라 오염 영역을 완전히 둘러싸는 에어 빌딩과 같은 형태로 에어 커튼을 형성할 수 있으므로, 에어 커튼 안쪽의 오염 영역을 바깥쪽의 오염되지 않은 영역으로부터 효과적으로 밀폐할 수 있으며, 오염 영역으로부터의 배기 효율도 향상될 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 와류형 국소배기장치를 도시한 수직 단면도이다.
도 2는 도 1에 표시된 A-A'선을 따른 수평 단면도이다.
도 3은 도 2에 도시된 제한 수단의 변형예를 도시한 수평 단면도이다.
도 4는 도 2에 도시된 제한 수단의 다른 변형예를 도시한 사시도이다.
도 5는 도 2에 도시된 제한 수단의 또 다른 변형예를 도시한 수직 단면도이다.
도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 와류형 국소배기장치를 도시한 수직 단면도이다.
도 7은 본 발명의 제3 실시예에 따른 와류형 국소배기장치를 도시한 수직 단면도이다.
도 8은 본 발명의 제4 실시예에 따른 와류형 국소배기장치를 도시한 수직 단면도이다.
도 9는 도 8에 도시된 제한 수단의 변형예를 도시한 사시도이다.
도 10은 본 발명의 제5 실시예에 따른 와류형 국소배기장치를 도시한 수직 단면도이다.
도 11은 본 발명의 제6 실시예에 따른 와류형 국소배기장치를 도시한 수직 단면도이다.
이하, 첨부된 도면들을 참조하면서 본 발명의 실시예들에 따른 와류형 국소배기장치에 대해 설명하기로 한다. 이하의 도면들에서 동일한 참조부호는 동일한 구성요소를 가리킨다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 와류형 국소배기장치를 도시한 수직 단면도이고, 도 2는 도 1에 표시된 A-A'선을 따른 수평 단면도이다.
도 1과 도 2를 함께 참조하면, 본 발명의 제1 실시예에 따른 와류형 국소배기장치(100)는, 배기관(10)의 흡입단부에 설치되어 회전함으로써 와류를 발생시키는 스왈러(110)와, 상기 스왈러(110)에 연결되어 상기 스왈러(110)를 회전시키는 구동부(120)와, 상기 스왈러(110)에 의한 와류의 형성을 부분적으로 제한 수단(130)을 포함하여 구성된다.
상기 배기관(10)은 개방된 흡입단부를 통해 오염된 공기를 흡입하여 외부로 배출시키기 위한 관로로서, 일반적으로 알려진 플렉시블 관 또는 금속 관 등의 다양한 종류의 관으로 이루어질 수 있다. 그리고, 오염된 공기는 자연 부압에 의해 배기관(10) 내로 흡입되거나, 배기팬의 작동으로 강제 흡입될 수 있다.
상기 스왈러(swirler, 110)는, 배기관(10)의 흡입단부에 회전 가능하도록 설치된 회전판부재(111)와, 상기 회전판부재(111)의 하면에 설치된 다수의 하부날개(112)를 포함하여 구성된다.
상기 회전판부재(111)는 원판 형상으로서 일정한 두께와 배기관(10)의 직경보다 큰 직경을 가진다. 상기 회전판부재(111)는, 그 회전 중심축이 배기관(10)의 중심축과 일치되도록 배기관(10)의 흡입단부에 설치된다. 상기 회전판부재(111)의 중심 영역에는 배기관(10)과 연통되는 제1공기흡입홀(118)이 형성되며, 배기영역으로부터 흡입되는 오염 공기는 상기 제1공기흡입홀(118)을 통과하여 배기관(10) 내부로 흡입된다.
상기 회전판부재(111)는 상기 구동부(120)에 결합되어 회전된다. 이를 위해, 상기 회전판부재(111)의 회전 중심부에는 돌출된 보스 형상의 회전축 결합부(125)가 마련되며, 상기 회전축 결합부(125)에는, 후술하는 바와 같이, 구동모터(121)의 회전축(123)이 연결된다. 구체적으로, 상기 회전축 결합부(125)의 중심에는 회전축 삽입홀(126)이 수직으로 관통 형성되어 있으며, 상기 회전축 삽입홀(126)에 구동모터(121)의 회전축(123)이 삽입된 후 고정나사(127)에 의해 견고하게 결합된다. 상기 제1공기흡입홀(118)은 회전축 결합부(125)의 둘레에 형성되며, 상기 회전축 결합부(125)는 제1공기흡입홀(118)을 반경 방향으로 가로지르는 다수의 연결부(119)에 의해 회전판부재(111)에 연결되어 지지된다.
상기 다수의 하부날개(112)는 회전판부재(111)와 함께 회전하면서 공기 흐름을 생성하는 작용을 하며, 이 공기 흐름은 후술하는 바와 같이 와류(F1)를 형성하게 된다. 상기 다수의 하부날개(112)는 상기 제1공기흡입홀(118)의 둘레에 방사상으로 배치되도록 상기 회전판부재(111)의 하면, 즉 배기영역 대향면에 고정 설치된다. 상기 다수의 하부날개(112) 각각은 회전판부재(111)의 하면으로부터 세워지고 반경 방향으로 연장된 형상을 가진다.
상기 구동부(120)는, 상기 스왈러(110)에 연결되어 스왈러(110)를 회전시키는 동력을 제공한다. 상기 구동부(120)는 배기관(10)의 중심축 상에 배치된 구동모터(121)와, 배기관(10) 내부에서 구동모터(121)를 지지하는 모터 지지부재(122)와, 구동모터(121)로부터 인출된 회전축(123)을 포함한다. 상기한 바와 같이, 상기 회전축(123)이 스왈러(110)의 회전판부재(111)의 회전 중심부에 마련된 회전축 결합부(125)에 결합된다.
다만, 상기한 구성을 가진 구동부(120)는 예시적인 것으로서, 상기 스왈러(110)를 회전시키는 동력을 제공할 수 있는 다양한 구성을 가진 가질 수 있으며, 그 설치 위치도 상기한 바에 한정되지 않는다. 예컨대, 상기 구동부(120)는 브라켓과 같은 수단에 의해 배기관(10)의 내부 또는 외부에 설치되어, 벨트 또는 기어와 같은 동력전달수단을 통해 스왈러(110)를 회전시킬 수 있다.
상기한 구성을 가진 국소배기장치(100)에 있어서, 도 1에 도시된 바와 같이, 배기관(10)을 통한 배기 작동이 이루어지면, 배기관(10)은 배기영역으로부터 오염된 공기뿐만 아니라 그 주위의 공기도 배기관(10) 내부로 끌어들인다. 그리고, 구동부(120)에 의해 스왈러(110)가 회전하게 되면, 다수의 하부 날개(112)는 주변의 공기를 반경 방향 바깥쪽으로 밀어낸다. 이와 같은 공기의 흐름에 의해 스왈러(110)의 하부 가장자리에는 도너츠 형상의 와류(F1)가 형성되고, 스왈러(110)의 하부 중심부에는 배기영역으로부터 배기관(10) 쪽으로의 정상적인 배기 흐름(F2)이 형성된다. 이와 같이 형성된 와류(F1)는 오염물질이 발생되는 영역과 오염물질이 발생하지 않는 영역을 구획하는 에어 커튼 역할을 하게 됨으로써, 오염된 공기를 더욱 넓은 영역에서 보다 효율적으로 배기관(10) 내로 흡입할 수 있게 된다.
그런데, 스왈러(110)의 주위에 인접하여 벽(20)과 같은 방해물이 있거나, 넓은 오염 영역을 커버하기 위해 다수의 스왈러(110)가 인접하여 설치된 경우에는, 전술한 바와 같이 스왈러(110)의 회전에 의해 형성된 공기 흐름이 그 벽(20)에 간섭되거나 인접한 스왈러(110) 각각에 의해 생성되는 와류들이 서로 간섭되어, 정상적인 형태의 와류가 형성되지 못하여 배기 효율이 저하되거나, 난류가 발생되어 오히려 정상적인 배기 흐름(F2)을 방해하는 문제점이 발생하게 된다.
이러한 문제점을 해결하기 위해, 본 발명에 따른 국소배기장치(100)는, 스왈러(110)에 의한 와류의 형성을 부분적으로 제한하는 제한 수단(130)을 구비한다.
구체적으로, 상기 제한 수단(130)은, 상기 스왈러(110)의 회전 중심축 둘레의 원주 방향으로 일부 영역에 와류(F1)의 형성을 제한하는 역할을 한다. 예컨대, 도 1에 도시된 바와 같이, 상기 국소배기장치(100)의 스왈러(110)가 벽(20)에 인접하여 설치된 경우에, 상기 제한 수단(130)은 벽(20)에 인접한 영역에 와류(F1)가 형성되지 않도록 구성될 수 있다. 한편, 두 개의 스왈러(110)가 인접하여 설치된 경우에는, 상기 제한 수단(130)은 두 개의 스왈러(110) 사이의 영역에 와류(F1)가 형성되지 않도록 구성될 수 있다. 이 외에도, 상기 제한 수단(130)은 다양한 용도로 사용될 수 있으며, 이에 대해서는 뒤에서 설명하기로 한다.
이하에서는, 상기 국소배기장치(100)의 스왈러(110)가 벽(20)에 인접하여 설치된 경우를 예로 들어 상기 제한 수단(130)을 설명하기로 한다.
구체적으로, 상기 제한 수단(130)은, 상기 스왈러(110)의 회전 중심축 둘레의 원주 방향으로 일부 영역에, 예컨대 벽(20)에 인접한 영역에 설치된다. 상기 제한 수단(130)은, 상기 스왈러(110)의 회전 중심축 둘레의 원주 방향으로 대략 60도 내지 120도, 예컨대 도 2에 도시된 바와 같이 대략 90도 정도의 각도 범위로 설치될 수 있다.
상기 제한 수단(130)은, 상기 스왈러(110)의 다수의 하부날개(112)의 하부와 외측부에 인접하게 배치되어 공기 흐름을 차단하는 차단판(131)과, 상기 차단판(131)을 배기관(10)에 고정시키는 고정부재(133)를 포함한다.
상기 스왈러(110)는 회전하는데 반하여, 상기 차단판(131)은 회전하지 않고 일정 위치에 유지되어야 한다. 이에 따라, 상기 차단판(131)은 회전하는 스왈러(110)의 하부날개(112)와 간섭되지 않으면서 공기 흐름을 차단하여야 하므로, 하부날개(112)와 소정 간격을 유지하면서 가능한 한 인접하여 배치된다.
구체적으로, 상기 차단판(131)은, 다수의 하부날개(112)의 하부에 수평으로 배치되어 다수의 하부날개(112)에 의해 형성된 공기 흐름이 아래쪽으로 향하는 것을 차단하는 하부차단판(131a)과, 상기 하부차단판(131a)의 외측단부와 연결되면서 다수의 하부날개(112)의 외측부에 인접하여 수직으로 배치되어 다수의 하부날개(112)에 의해 형성된 공기 흐름이 바깥쪽으로 향하는 것을 차단하는 외측부차단판(131b)으로 구성될 수 있다.
그리고, 상기 고정부재(133)는, 상기 차단판(131)이 일정 위치에 유지되도록 상기 차단판(131)을 회전하지 않는 배기관(10)의 외주면에 고정시키는 것으로, 상기 외측부차단판(131b)의 상단부와 배기관(10)의 외주면 사이에 소정 간격을 두고 다수개가 배치될 수 있다. 상기 다수의 고정부재(133) 각각은 막대 형상의 부재로 이루어질 수 있으며, 각각의 일단은 외측부차단판(131b)의 상단부에 용접이나 기타 체결 수단에 의해 결합되고, 각각의 타단은 배기관(10)의 외주면에 체결나사(134)를 사용하여 고정될 수 있다. 한편, 상기 고정부재(133)는, 도 3에 도시된 바와 마찬가지로 상기 외측부차단판(131b)의 상단부와 배기관(10)의 외주면 사이에 연결된 하나의 판으로 이루어질 수도 있다.
도 3은 도 2에 도시된 제한 수단의 변형예를 도시한 수평 단면도이다.
도 3을 참조하면, 상기 국소배기장치(100)의 스왈러(110)의 주위에 인접하여 직교하는 벽(20)이 있는 경우, 즉 직교하는 벽(20)의 구석부위에 국소배기장치(100)가 설치된 경우에는, 상기 제한 수단(130)은 스왈러(110)의 회전 중심축 둘레의 원주 방향으로 대략 150도 내지 210도, 예컨대 도 3에 도시된 바와 같이 대략 180도 정도의 각도 범위로 설치될 수 있다.
그리고, 상기 고정부재(133)는, 상기 외측부차단판(131b)의 상단부와 배기관(10)의 외주면 사이에 연결된 하나의 판으로 이루어질 수 있다. 상기 고정부재(133)의 일단은 외측부차단판(131b)의 상단부에 용접이나 기타 체결 수단에 의해 결합되고, 타단은 배기관(10)의 외주면에 도 1에 도시된 바와 마찬가지로 체결나사(134)를 사용하여 고정될 수 있다. 한편, 상기 고정부재(133)는, 도 2에 도시된 바와 마찬가지로, 외측부차단판(131b)의 상단부와 배기관(10)의 외주면 사이에 소정 간격을 두고 배치된 다수의 막대 형상의 부재로 이루어질 수도 있다.
도 4는 도 2에 도시된 제한 수단의 다른 변형예를 도시한 사시도이다.
도 4를 참조하면, 상기 제한 수단(130)은 배기관(10)의 외주면에 고정 설치된 링 형상의 고정 브라켓(137)을 더 포함할 수 있다. 상기 고정 브라켓(137)은 배기관(10)의 외주면에 체결나사(138)를 사용하여 고정될 수 있다. 상기 고정 브라켓(137)에는 원주 방향을 따라 다수의 볼트구멍(139)이 형성될 수 있다.
상기한 바와 같이, 배기관(10)의 외주면에 상기 고정 브라켓(137)이 설치된 경우에는, 상기 다수의 고정부재(133) 각각의 일단은 외측부차단판(131b)의 상단부에 결합되고, 각각의 타단은 상기 고정 브라켓(137)에 볼트(135)를 사용하여 고정될 수 있다. 한편, 도 3에 도시된 판 형상의 고정부재(133)의 경우도 상기 고정 브라켓(137)을 사용하여 배기관(10)에 고정될 수 있다.
상기 고정부재(133)를 배기관(10)의 외주면에 직접 고정하는 경우에 비해, 상기 고정 브라켓(137)을 사용하여 배기관(10)에 고정하는 것이 설치 작업이 용이하고, 또한 제한 수단(130)의 설치 위치를 옮길 경우에도 훨씬 편리할 수 있다.
도 5는 도 2에 도시된 제한 수단의 또 다른 변형예를 도시한 수직 단면도이다.
도 5를 참조하면, 배기관(10)의 하단부에 상기 스왈러(110)와 함께 삿갓 형태의 후드(30)가 설치될 수 있다. 이 경우, 상기 후드(30)는 스왈러(110)의 상부에 배치되고 배기관(10)에 대해 고정되어 회전하지 않는다. 따라서, 상기 제한 수단(130)의 고정부재(133)는, 그 일단이 외측부차단판(131b)의 상단부에 결합되고, 타단은 상기 후드(30)에 체결나사(134)를 사용하여 고정될 수 있다.
도 1 내지 도 5에 도시된 구성을 가진 본 발명의 제1 실시예에 따른 와류형 국소배기장치(100)에 의하면, 스왈러(110)가 회전하여 다수의 하부날개(112)에 의해 공기 흐름이 형성되더라도, 상기 제한 수단(130)의 차단판(131)이 설치된 영역, 즉 벽(20)에 인접한 영역에서는 아래쪽과 바깥쪽으로 향하는 공기 흐름이 차단되므로 와류(F1)의 형성이 제한되며, 도 2와 도 3에 도시된 바와 같이 차단판(131)이 설치되지 않은 영역(S)에서만 와류(F1)가 형성된다. 따라서, 스왈러(110)의 회전에 의해 형성된 공기 흐름이 인접한 벽(20)에 간섭됨으로써 발생되는 종래의 문제점이 해소될 수 있다.
또한, 와류 형성 영역(S)에서는 와류(F1)가 오염물질이 발생되는 배기 영역을 둘러싸는 에어 커튼 역할을 하게 되고, 차단판(131)이 설치된 영역에서는 벽(20)이 배기 영역을 둘러싸게 된다. 즉, 배기 영역은 와류(F1)와 벽(20)에 의해 오염물질이 발생되지 않는 외부로부터 완전히 차단됨으로써, 배기 영역에서 발생되는 오염된 공기는 보다 효율적으로 배기관(10) 내로 흡입될 수 있게 된다.
도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 와류형 국소배기장치를 도시한 수직 단면도이다.
도 6을 참조하면, 본 발명의 제2 실시예에 따른 와류형 국소배기장치(200)도, 배기관(10)의 흡입단부에 설치되어 회전함으로써 와류를 발생시키는 스왈러(210)와, 상기 스왈러(210)에 연결되어 상기 스왈러(210)를 회전시키는 구동부(120)와, 상기 스왈러(210)에 의한 와류의 형성을 부분적으로 제한 수단(230)을 포함하여 구성된다.
상기 배기관(10)과 구동부(120)는 전술한 제1 실시예와 동일하며, 구동부(120)와 후술하는 회전판부재(211)의 결합 구조도 전술한 제1 실시예와 동일하므로, 이에 대한 상세한 설명은 반복을 피하기 위해 생략하기로 한다.
상기 스왈러(swirler, 210)는, 배기관(10)의 흡입단부에 회전 가능하도록 설치된 회전판부재(211)와, 상기 회전판부재(211)의 하면에 설치된 다수의 하부날개(212)를 포함하여 구성된다.
상기 회전판부재(211)는 배기관(10)의 직경보다 큰 직경을 가진 원판 형상으로서, 그 하면(215)은 소정 깊이의 오목한 홈 형상으로 형성된다. 상기 회전판부재(211)는, 그 회전 중심축이 배기관(10)의 중심축과 일치되도록 배기관(10)의 흡입단부에 설치된다. 상기 회전판부재(211)의 중심 영역에는 배기관(10)과 연통되는 제1공기흡입홀(218)이 형성되며, 배기영역으로부터 흡입되는 오염 공기는 상기 제1공기흡입홀(218)을 통과하여 배기관(10) 내부로 흡입된다. 상기 제1공기흡입홀(218)은 회전판부재(211)를 구동부(120)에 결합하기 위한 회전축 결합부(125)의 둘레에 형성되며, 상기 회전축 결합부(125)는 제1공기흡입홀(218)을 반경 방향으로 가로지르는 다수의 연결부(219)에 의해 회전판부재(211)에 연결되어 지지된다.
상기한 바와 같이 배기영역과 대면하는 회전판부재(211)의 하면(215)은 오목한 홈 형상으로 형성되는데, 중심 영역의 평면부(215a)와 외측 가장자리 영역의 경사면부(215b)로 이루어질 수 있다. 즉, 상기 평면부(215a)는 제1공기흡입홀(218)의 둘레에 형성되고, 상기 경사면부(215b)는 평면부(215a)의 둘레를 따라 형성된다. 상기 경사면부(215b)는 아래쪽으로 가면서, 즉 배기영역을 향해 직경이 점차 넓어지도록 형성된다.
상기 다수의 하부날개(212)는 회전판부재(211)와 함께 회전하면서 공기 흐름을 생성하는 작용을 하며, 이 공기 흐름은 후술하는 바와 같이 와류(F1)를 형성하게 된다. 상기 다수의 하부날개(212)는 상기 제1공기흡입홀(218)의 둘레에 방사상으로 배치되도록 회전판부재(211)의 하면(215), 즉 배기영역 대향면에 고정 설치된다. 상기 다수의 하부날개(212) 각각은 회전판부재(211)의 하면(215)으로부터 세워지고 반경 방향으로 연장된 형상을 가진다. 상기 다수의 하부날개(212) 각각의 높이는 회전판부재(211)의 하면(215)의 깊이와 동일할 수 있다.
상기 다수의 하부날개(212) 각각은 회전판부재(211)의 하면(215)의 경사면부(215b)에 밀착되도록 설치된다. 그리고, 상기 다수의 하부날개(212) 각각은 경사면부(215b)로부터 평면부(215a)의 일부까지 반경 방향으로 연장될 수 있다.
상기한 구성을 가진 국소배기장치(200)에 있어서도, 다수의 하부날개(212)에 의해 생성된 공기 흐름에 의해 스왈러(210)의 하부 가장자리에는 에어 커튼 역할을 하는 도너츠 형상의 와류(F1)가 형성되고, 스왈러(210)의 하부 중심부에는 배기영역으로부터 배기관(10) 쪽으로의 정상적인 배기 흐름(F2)이 형성된다.
특히, 스왈러(210)의 회전판부재(211)의 하면(215) 가장자리부가 경사면부(215b)로 형성되어 있으므로, 와류(F1)를 형성하는 공기의 흐름이 배기영역을 향해 경사지게 유도되고, 이에 따라 발생된 와류(F1)가 아래쪽으로, 즉 배기영역 쪽으로 더 길쭉한 형상을 가지게 된다. 따라서, 배기관(10)으로부터 멀리 떨어진 오염된 공기도 보다 용이하게 배기관(10) 내로 흡입될 수 있다.
그런데, 상기한 구성을 가진 국소배기장치(200)에 있어서도, 전술한 바와 같은 문제점이 발생될 수 있으며, 이러한 문제점을 해결하기 위해, 상기 국소배기장치(200)에도 스왈러(210)에 의한 와류의 형성을 부분적으로 제한하는 제한 수단(230)이 마련된다.
구체적으로, 상기 제한 수단(230)은, 상기 스왈러(210)의 회전 중심축 둘레의 원주 방향으로 일부 영역에 와류(F1)의 형성을 제한하는 역할을 한다. 상기 제한 수단(230)은, 상기 스왈러(210)의 다수의 하부날개(212)의 하부에 인접하게 배치되어 공기 흐름을 차단하는 차단판(231)과, 상기 차단판(231)을 배기관(10)에 고정시키는 고정부재(233)를 포함한다.
상기 차단판(231)과 고정부재(233)의 구체적 구성과, 배치 및 작용은 전술한 제1실시예와 거의 동일하므로, 이에 대한 상세한 설명은 생략하기로 한다. 다만, 본 실시예에서는, 스왈러(210)의 구조상 다수의 하부날개(212)에 의해 생성된 공기흐름이 스왈러(210)의 바깥쪽으로 향하지는 않으므로, 상기 차단판(231)은 다수의 하부날개(212)의 하부에 수평으로 배치되어 다수의 하부날개(212)에 의해 형성된 공기 흐름이 아래쪽으로 향하는 것을 차단하는 역할만 하면 된다. 그리고, 상기 고정부재(233)는, 상기 차단판(231)이 일정 위치에 유지되도록 상기 차단판(231)을 회전하지 않는 배기관(10)의 외주면에 고정시키는 것으로, 일단은 상기 차단판(231)의 외측단부에 결합되고, 타단은 배기관(10)의 외주면에 체결나사(234)를 사용하여 고정될 수 있다.
상기 고정부재(233)는, 도 2에 도시된 바와 같이 소정 간격을 두고 배치된 다수의 막대 형상의 부재로 이루어질 수 있으며, 또한, 도 3에 도시된 바와 마찬가지로, 상기 차단판(231)의 외측단부와 배기관(10)의 외주면 사이에 연결된 하나의 판으로 이루어질 수도 있다.
그리고, 상기 제한 수단(230)에도 도 4에 도시된 링 형상의 고정 브라켓(137)이 포함될 수 있으며, 도 5에 도시된 바와 같이 후드(30)에 고정부재(233)가 고정될 수 있다.
도 7은 본 발명의 제3 실시예에 따른 와류형 국소배기장치를 도시한 수직 단면도이다.
도 7을 참조하면, 본 발명의 제3 실시예에 따른 와류형 국소배기장치(300)도, 배기관(10)의 흡입단부에 설치되어 회전함으로써 와류를 발생시키는 스왈러(310)와, 상기 스왈러(310)에 연결되어 상기 스왈러(310)를 회전시키는 구동부(120)와, 상기 스왈러(310)에 의한 와류의 형성을 부분적으로 제한 수단(330)을 포함하여 구성된다.
상기 배기관(10)과 구동부(120)는 전술한 제1 실시예와 동일하며, 구동부(120)와 후술하는 회전판부재(211)의 결합 구조도 전술한 제1 실시예와 동일하므로, 이에 대한 상세한 설명은 반복을 피하기 위해 생략하기로 한다.
상기 스왈러(swirler, 310)는, 배기관(10)의 흡입단부에 회전 가능하도록 설치된 회전판부재(311)와, 상기 회전판부재(311)의 하면에 설치된 다수의 하부날개(312)와, 상기 회전판부재(311)의 외주면에 설치된 다수의 외측날개(313)를 포함하여 구성된다. 상기 스왈러(310)는 도 6에 도시된 제2실시예의 스왈러(210)에 다수의 외측날개(313)가 더 포함된 것이고, 회전판부재(311)와 다수의 하부날개(312)의 구체적 구성은 제2실시예와 동일하므로, 동일한 구성요소에 대해서는 간략하게 설명하기로 한다.
상기 회전판부재(311)는 배기관(10)의 직경보다 큰 직경을 가진 원판 형상으로서, 그 중심 영역에는 배기관(10)과 연통되는 제1공기흡입홀(318)이 형성된다. 상기 제1공기흡입홀(318)은 회전축 결합부(125)의 둘레에 형성되며, 상기 회전축 결합부(125)는 제1공기흡입홀(318)을 반경 방향으로 가로지르는 다수의 연결부(319)에 의해 회전판부재(311)에 연결되어 지지된다.
상기 회전판부재(311)의 하면(315)은 소정 깊이의 오목한 홈 형상으로 형성되는데, 중심 영역의 평면부(315a)와 외측 가장자리 영역의 경사면부(315b)로 이루어질 수 있다.
상기 다수의 하부날개(312)는 회전판부재(311)와 함께 회전하면서 공기 흐름을 생성하는 작용을 하며, 이 공기 흐름은 후술하는 바와 같이 와류(F1)를 형성하게 된다. 상기 다수의 하부날개(312)는 상기 제1공기흡입홀(218)의 둘레에 방사상으로 배치되도록 회전판부재(311)의 하면(315)의 경사면부(315b)에 밀착되도록 설치된다.
상기 다수의 외측날개(313)는 회전판부재(311)와 함께 회전하면서 수평 방향의 공기 흐름(F3)을 형성하는 작용을 하는 것으로, 회전판부재(311)의 외주를 따라 방사상으로 배치된다. 그리고, 상기 다수의 외측날개(313)는 회전판부재(311)의 외주면으로부터 반경 방향으로 연장된 형상을 가지며, 회전판부재(311)의 외주면에 고정나사(미도시)를 이용하여 고정 설치될 수 있다. 또한, 상기 다수의 외측날개(313)는 다수의 하부날개(312)와 동일한 높이를 가질 수 있다.
상기한 구성을 가진 국소배기장치(300)에 있어서도, 다수의 하부날개(312)에 의해 생성된 공기 흐름에 의해 스왈러(310)의 하부 가장자리에는 에어 커튼 역할을 하는 도너츠 형상의 와류(F1)가 형성되고, 스왈러(310)의 하부 중심부에는 배기영역으로부터 배기관(10) 쪽으로의 정상적인 배기 흐름(F2)이 형성된다.
또한, 제2실시예와 마찬가지로, 스왈러(310)의 회전판부재(311)의 하면(315) 가장자리부가 경사면부(315b)로 형성되어 있으므로, 와류(F1)를 형성하는 공기의 흐름이 배기영역을 향해 경사지게 유도되고, 이에 따라 발생된 와류(F1)가 아래쪽으로, 즉 배기영역 쪽으로 더 길쭉한 형상을 가지게 된다. 따라서, 배기관(10)으로부터 멀리 떨어진 오염된 공기도 보다 용이하게 배기관(10) 내로 흡입될 수 있다.
특히, 다수의 외측날개(313)에 의해 와류(F1)의 위쪽에 대략 수평 방향으로 공기 흐름(F3)이 형성된다. 이러한 공기 흐름(F3)으로 인해 그 부분의 압력이 낮아지게 되므로, 아래쪽의 와류(F1)는 압력이 낮아진 쪽으로, 즉 위쪽으로 끌려 올라간다. 이에 따라, 와류(F1)는 종래에 비해 길쭉하고 넓게 퍼진 형상으로 형성되고, 와류(F1) 내측의 배기 흐름(F2)은 그 폭이 넓어지게 되므로, 배기효율이 향상될 뿐만 아니라 배기영역이 더욱 확장될 수 있다.
그런데, 상기한 구성을 가진 국소배기장치(300)에 있어서도, 전술한 바와 같은 문제점이 발생될 수 있으며, 이러한 문제점을 해결하기 위해, 상기 국소배기장치(300)에도 스왈러(310)에 의한 와류의 형성을 부분적으로 제한하는 제한 수단(330)이 마련된다.
구체적으로, 상기 제한 수단(330)은, 상기 스왈러(310)의 회전 중심축 둘레의 원주 방향으로 일부 영역에 와류(F1)의 형성을 제한하는 역할을 한다. 상기 제한 수단(330)은, 상기 스왈러(310)의 다수의 하부날개(312)의 하부와 다수의 외측날개(313)의 외측부에 인접하게 배치되어 공기 흐름을 차단하는 차단판(331)과, 상기 차단판(331)을 배기관(10)에 고정시키는 고정부재(333)를 포함한다.
상기 차단판(331)은, 다수의 하부날개(312)의 하부에 수평으로 배치되어 다수의 하부날개(312)에 의해 형성된 공기 흐름이 아래쪽으로 향하는 것을 차단하는 하부차단판(331a)과, 상기 하부차단판(331a)의 외측단부와 연결되면서 다수의 외측 날개(313)의 외측부에 인접하여 수직으로 배치되어 다수의 외측날개(313)에 의해 형성된 공기 흐름(F3)이 바깥쪽으로 향하는 것을 차단하는 외측부차단판(331b)으로 구성될 수 있다.
그리고, 상기 고정부재(333)는, 상기 차단판(331)이 일정 위치에 유지되도록 상기 차단판(331)을 회전하지 않는 배기관(10)의 외주면에 고정시키는 것으로, 그 일단은 외측부차단판(331b)의 상단부에 용접이나 기타 체결 수단에 의해 결합되고, 그 타단은 배기관(10)의 외주면에 체결나사(334)를 사용하여 고정될 수 있다.
상기 고정부재(333)는, 도 2에 도시된 바와 같이 소정 간격을 두고 배치된 다수의 막대 형상의 부재로 이루어질 수 있으며, 또한, 도 3에 도시된 바와 마찬가지로, 상기 외측부차단판(331b)의 상단부와 배기관(10)의 외주면 사이에 연결된 하나의 판으로 이루어질 수도 있다.
그리고, 상기 제한 수단(330)에도 도 4에 도시된 링 형상의 고정 브라켓(137)이 포함될 수 있으며, 도 5에 도시된 바와 같이 후드(30)에 고정부재(333)가 고정될 수 있다.
상기 제한 수단(330)의 차단판(331)과 고정부재(333)의 구체적 배치 및 작용은 전술한 제1실시예와 동일하므로, 이에 대한 상세한 설명은 생략하기로 한다.
도 8은 본 발명의 제4 실시예에 따른 와류형 국소배기장치를 도시한 수직 단면도이다.
도 8을 참조하면, 본 발명의 제4 실시예에 따른 와류형 국소배기장치(400)도, 배기관(10)의 흡입단부에 설치되어 회전함으로써 와류를 발생시키는 스왈러(410)와, 상기 스왈러(410)에 연결되어 상기 스왈러(410)를 회전시키는 구동부(120)와, 상기 스왈러(410)에 의한 와류의 형성을 부분적으로 제한 수단(430)을 포함하여 구성된다.
상기 배기관(10)과 구동부(120)는 전술한 제1 실시예와 동일하며, 구동부(120)와 후술하는 회전판부재(411)의 결합 구조도 전술한 제1 실시예와 동일하므로, 이에 대한 상세한 설명은 반복을 피하기 위해 생략하기로 한다.
상기 스왈러(swirler, 410)는, 배기관(10)의 흡입단부에 회전 가능하도록 설치된 회전판부재(411)와, 상기 회전판부재(411)의 상면에 설치된 다수의 상부날개(412)와, 상기 다수의 상부날개(412)를 덮는 가이드부재(413)를 포함하여 구성된다.
상기 회전판부재(411)는 원판 형상으로서 일정한 두께와 배기관(10)의 직경보다 큰 직경을 가진다. 상기 회전판부재(411)는, 그 회전 중심축이 배기관(10)의 중심축과 일치되도록 배기관(10)의 흡입단부에 설치된다. 상기 회전판부재(411)의 중심 영역에는 배기관(10)과 연통되는 제1공기흡입홀(418)이 형성된다. 상기 제1공기흡입홀(418)은 회전축 결합부(125)의 둘레에 형성되며, 상기 회전축 결합부(125)는 제1공기흡입홀(418)을 반경 방향으로 가로지르는 다수의 연결부(419)에 의해 회전판부재(411)에 연결되어 지지된다.
상기 다수의 상부날개(412)는 회전판부재(411)와 함께 회전하면서 공기 흐름(F3)을 생성하는 작용을 하며, 이 공기 흐름(F3)은 후술하는 바와 같이 와류(F1)를 형성하게 된다. 상기 다수의 상부날개(412)는 상기 배기관(10)의 둘레를 따라 방사상으로 배치되도록 상기 회전판부재(411)의 상면, 즉 배기관대향면에 고정 설치된다. 상기 다수의 상부날개(112) 각각은 회전판부재(411)의 상면으로부터 세워지고 반경 방향으로 연장된 형상을 가진다.
상기 다수의 상부날개(412)는 회전판부재(411)와 함께 회전하는데 반해, 배기관(10)은 고정되어 있으므로, 다수의 상부날개(412)의 내측 단부는 배기관(10)에 의해 회전을 방해 받지 않도록 배기관(10)의 외측면과 소정 간격 이격된다. 또한, 상기 다수의 상부날개(112)의 외측 단부는 회전판부재(411)의 외측 가장자리 밖으로 소정 길이 돌출된다. 즉, 상기 다수의 상부날개(412)는 그 외경이 회전판부재(411)의 외경보다 크도록 형성된다.
상기 가이드부재(413)는 상기 회전판부재(411)의 상면과 소정 간격 이격되도록 배치되어 회전판부재(411)의 상면과의 사이에 공기흐름통로를 형성함으로써, 상기 다수의 상부날개(412)에 의해 형성된 공기 흐름(F3)을 가이드하는 작용을 하게 된다.
구체적으로, 상기 가이드부재(413)는 다수의 상부날개(412)를 덮도록 다수의 상부날개(412)의 상단에 부착되어 다수의 상부날개(412)와 함께 회전한다. 즉, 상기 회전판부재(411)와 가이드부재(413) 사이에 다수의 상부날개(412)가 고정 설치되며, 이들은 함께 회전하게 되는 것이다.
상기 가이드부재(413)는 배기관(10)의 외경보다 큰 내경을 가진 환형의 형상으로 이루어지며, 이에 따라 배기관(10)의 외주면과 가이드부재(413)의 내주면 사이에 소정의 간격(D)이 형성되고, 이 간격(D)을 통해 배기관(10) 주변의 공기가 회전판부재(411)와 가이드부재(413) 사이에 형성된 공기흐름통로로 흡입된다. 또한, 상기 가이드부재(413)는 다수의 상부날개(412)의 외경보다 큰 외경을 가질 수 있다. 이러한 구성에 의해, 배기관(10)의 외주면과 가이드부재(413)의 내주면 사이에 공기흐름통로의 입구가 형성되고, 회전판부재(411)의 외측 가장자리와 가이드부재(413)의 외측 가장자리 사이에 공기흐름통로의 출구가 형성된다.
그리고, 상기 다수의 상부날개(412)에 의해 생성되는 공기 흐름(F3)의 유속을 증가시키기 위해, 다수의 상부날개(412) 각각을 회전중심으로부터 멀어질수록 그 높이가 점차 낮아지는 형상을 가지도록 하고, 가이드부재(413)도 외주쪽으로 가면서 아래쪽으로 경사진 형상, 즉 회전판부재(411)와의 간격이 점차 좁아지도록 경사진 형상을 가지도록 구성할 수 있다. 이에 따라, 회전판부재(411)와 가이드부재(413) 사이에 형성된 공기흐름통로도 회전중심으로부터 멀어질수록 점차 좁아지게 되므로, 다수의 상부날개(412)에 의해 형성되어 공기흐름통로를 빠져 나오는 공기 흐름(F3)은 그 유속이 빨라지게 되며, 경사진 가이드부재(413)에 의해 가이드되어 수평으로부터 하향 경사진 방향으로 형성된다.
상기한 구성을 가진 국소배기장치(400)에 있어서, 배기관(10)을 통한 배기 작동이 이루어지면 배기영역으로부터 배기관(10) 내로의 배기흐름(F2)이 형성된다. 이와 같은 상태에서, 구동부(120)에 의해 스왈러(310)가 회전하게 되면, 배기관(10)의 주변으로부터 회전판부재(411)와 가이드부재(413) 사이의 공기흐름통로로 공기가 유입되며, 이와 같이 유입된 공기는 다수의 상부날개(412)에 의해 외측 방향으로 공기흐름(F3)을 형성한다. 전술한 바와 같이, 가이드부재(413)가 경사지게 형성되어 있으므로, 다수의 상부날개(412)에 의해 형성된 공기흐름(F3)은 수평으로부터 하향 경사진 방향으로 형성되면서 그 흐름 속도가 더욱 빨라지게 된다.
상기한 바와 같은 배기흐름(F2)과 다수의 상부날개(412)에 의해 형성된 공기흐름(F3)에 의해 스왈러(410)의 하부 외측에는 도너츠 형상의 와류(F1)가 형성된다. 이와 같이 형성된 와류(F1)는 오염물질이 발생되는 영역과 오염물질이 발생하지 않는 영역을 구획하는 에어 커튼 역할을 하게 되면서, 와류(F1) 내측의 배기흐름(F2)을 통한 오염물질의 배기효율이 향상된다.
그리고, 다수의 상부날개(412)가 스왈러(410) 위쪽의 배기관(10) 주변의 깨끗한 공기를 흡입하여 공기흐름(F3)을 형성하고, 배기영역으로부터 배기관(10)으로 향하는 배기흐름(F2)과 접하지 않는다. 따라서, 다수의 상부날개(412)가 배기흐름(F2)에 포함된 오염물질에 의해 오염되는 현상이 발생하지 않고 이러한 오염물질이 다시 외측으로 비산되는 것을 최소화할 수 있다.
또한, 가이드부재(413)가 하향 경사지게 형성되고, 회전판부재(411)와 가이드부재(413) 사이의 공기흐름통로의 출구는 아래쪽을 향하고 있으므로, 다수의 상부날개(412)에 의해 형성된 공기흐름(F3)이 배기영역을 향해 하향 경사지게 유도되고, 이에 따라 발생된 와류(F1)가 아래쪽으로, 즉 배기영역 쪽으로 경사지게 길쭉한 형상을 가지게 된다. 따라서, 와류(F1)에 의한 에어 커튼이 수직 방향으로 더 길게 형성될 수 있으므로, 배기관(10)으로부터 멀리 떨어진 오염된 공기도 보다 용이하고 효율적으로 배기관 내로 흡입될 수 있다. 즉, 배기영역이 더 멀리 확장될 수 있으므로, 오염원이 배기관(10)으로부터 멀리 떨어져 있는 경우에 더욱 유용하다.
그런데, 상기한 구성을 가진 국소배기장치(400)에 있어서도, 전술한 바와 같은 문제점이 발생될 수 있으며, 이러한 문제점을 해결하기 위해, 상기 국소배기장치(400)에도 스왈러(410)에 의한 와류의 형성을 부분적으로 제한하는 제한 수단(430)이 마련된다.
구체적으로, 상기 제한 수단(430)은, 상기 스왈러(410)의 회전 중심축 둘레의 원주 방향으로 일부 영역에 와류(F1)의 형성을 제한하는 역할을 한다. 상기 제한 수단(430)은, 회전판부재(411)의 외측 가장자리와 가이드부재(413)의 외측 가장자리 사이에 형성된 공기흐름통로의 출구에 인접하게 배치되어 상기 공기흐름통로의 출구를 통해 배출되는 공기 흐름(F3)을 차단하는 제1차단판(431)과, 배기관(10)에 고정 설치되며 배기관(10)의 외주면과 가이드부재(413)의 내주면 사이에 형성된 공기흐름통로의 입구에 인접하게 배치되어 상기 공기흐름통로로 공기가 유입되는 것을 차단하는 제2차단판(432)과, 상기 제1차단판(431)을 제2차단판(432)에 연결하여 고정시키는 고정부재(433)를 포함한다.
상기 제1차단판(431)은, 상기 공기흐름통로의 출구의 하부에 인접하여 수평으로 배치된 하부차단판(431a)과, 상기 하부차단판(431a)의 외측단부와 연결되면서 상기 공기흐름통로의 출구의 외측부에 인접하여 수직으로 배치된 외측부차단판(431b)으로 구성될 수 있다.
상기 제2차단판(432)은, 상기 공기흐름통로의 입구에 인접하여 수평으로 배치되며 일정 위치에 유지되도록 배기관(10)의 외주면에 체결나사(434)를 사용하여 고정된다. 상기 제2차단판(432)은 회전하는 다수의 상부날개(412) 및 가이드부재(413)와 간섭되지 않도록 이들로부터 소정 간격을 두고 설치된다.
그리고, 상기 고정부재(433)는, 상기 제1차단판(431)이 일정 위치에 유지되도록 상기 제1차단판(431)을 회전하지 않는 배기관(10)의 외주면에 고정 설치된 제2차단판(432)에 고정시키는 것으로, 그 일단은 외측부차단판(431b)의 상단부에 용접이나 기타 체결 수단에 의해 결합되고, 그 타단은 제2차단판(432)의 외측단부에 용접이나 기타 체결 수단에 의해 결합된다.
상기 고정부재(433)는, 소정 간격을 두고 배치된 다수의 막대 형상의 부재로 이루어질 수 있으며, 또한, 하나의 판으로 이루어질 수도 있다.
상기 제한 수단(430)의 구체적 배치 및 작용은 전술한 제1실시예와 동일하므로, 이에 대한 상세한 설명은 생략하기로 한다.
도 9는 도 8에 도시된 제한 수단의 변형예를 도시한 사시도이다.
도 9를 참조하면, 상기 제한 수단(430)은 배기관(10)의 외주면에 고정 설치된 링 형상의 고정 브라켓(437)을 더 포함할 수 있다. 상기 고정 브라켓(437)은 배기관(10)의 외주면에 체결나사(438)를 사용하여 고정될 수 있다. 상기 고정 브라켓(437)에는 원주 방향을 따라 다수의 볼트구멍(439)이 형성될 수 있다.
상기한 바와 같이, 배기관(10)의 외주면에 상기 고정 브라켓(437)이 설치된 경우에는, 상기 제2차단판(432)은 상기 고정 브라켓(437)에 볼트(435)를 사용하여 고정될 수 있다.
상기 제2차단판(432)을 배기관(10)의 외주면에 직접 고정하는 경우에 비해, 상기 고정 브라켓(437)을 사용하여 배기관(10)에 고정하는 것이 설치 작업이 용이하고, 또한 제한 수단(430)의 설치 위치를 옮길 경우에도 훨씬 편리할 수 있다.
도 10은 본 발명의 제5 실시예에 따른 와류형 국소배기장치를 도시한 수직 단면도이다.
도 10을 참조하면, 본 발명의 제5 실시예에 따른 와류형 국소배기장치(500)는, 배기관(10)의 흡입단부에 설치되어 회전함으로써 와류를 발생시키는 스왈러(510)와, 상기 스왈러(510)에 연결되어 상기 스왈러(510)를 회전시키는 구동부(120)와, 상기 스왈러(510)에 의한 와류의 형성을 부분적으로 제한 수단(530)을 포함하여 구성된다.
상기 배기관(10)과 구동부(120)는 전술한 제1 실시예와 동일하며, 구동부(120)와 후술하는 회전판부재(511)의 결합 구조도 전술한 제1 실시예와 동일하므로, 이에 대한 상세한 설명은 반복을 피하기 위해 생략하기로 한다.
상기 스왈러(swirler, 510)는, 배기관(10)의 흡입단부에 회전 가능하도록 설치된 회전판부재(511)와, 상기 회전판부재(511)의 상면에 설치된 다수의 상부날개(512)와, 상기 다수의 상부날개(512)를 덮는 가이드부재(513)를 포함하여 구성된다.
상기 다수의 상부날개(512)와 가이드부재(513)의 구체적 구성과 작용은 도 8에 도시된 제4 실시예와 동일하므로, 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.
상기 회전판부재(511)도 다수의 제2 공기흡입홀(516)을 가지는 점을 제외하고는 전술한 제4 실시예에서와 동일하다. 즉, 상기 회전판부재(511)의 중심 영역에는 배기관(10)과 연통되는 제1 공기흡입홀(518)이 형성된다. 상기 제1 공기흡입홀(518)은 회전축 결합부(125)의 둘레에 형성되며, 상기 회전축 결합부(125)는 제1 공기흡입홀(518)을 반경 방향으로 가로지르는 다수의 연결부(519)에 의해 회전판부재(511)에 연결되어 지지된다.
상기 다수의 제2 공기흡입홀(516)은 상기 회전판부재(511)를 관통하여 형성되며, 상기 제1 공기흡입홀(518)의 둘레에 배치되어 상기 회전판부재(511)의 상면과 가이드부재(513) 사이의 공기흐름통로와 연통된다. 구체적으로, 상기 다수의 제2 공기흡입홀(516)은 배기관(10)의 외주면과 가이드부재(513)의 내주면 사이의 간격(D)과 대응되는 위치에 형성된다. 그리고, 상기 다수의 제2 공기흡입홀(516)은 다수의 상부날개(512) 각각의 사이에 형성될 수 있으며, 각각 원형으로 형성되거나 타원형 또는 기타 형상으로 형성될 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
상기 다수의 제2 공기흡입홀(516)은 배기관(10)의 바깥쪽에 위치하고 있으므로, 배기관(10)을 향하는 배기흐름(F2)으로부터 벗어나 있어서, 배기흐름(F2)이 다수의 제2 공기흡입홀(516)로 유입되는 것은 최소화된다. 대신에, 와류(F1)의 일부가 다수의 제2 공기흡입홀(516)로 유입될 수 있다. 이에 대해서는 뒤에서 다시 설명된다.
본 발명의 제5 실시예에 따른 국소배기장치(500)에 있어서는, 다수의 상부날개(512)의 회전에 따라 배기관(10)의 외주면과 가이드부재(513)의 내주면 사이의 간격(D)을 통해 배기관(10) 주변의 공기가 흡입됨과 동시에, 회전판부재(511)에 형성된 다수의 제2 공기흡입홀(516)을 통해 와류(F1)의 일부, 구체적으로 와류(F1) 내측의 상승하는 공기 흐름 일부가 다수의 제2 공기흡입홀(516)을 통과하여 회전판부재(511)와 가이드부재(513) 사이의 공기흐름통로로 흡입된다. 이와 같이, 다수의 제2 공기흡입홀(516)을 통해 흡입된 공기는 상기 간격(D)을 통해 흡입된 공기와 합류하여 공기흐름통로를 통과하는 공기흐름(F3)을 형성하게 된다.
상기한 바와 같이, 와류(F1) 내측의 상승하는 공기 흐름 일부가 다수의 제2 공기흡입홀(516)로 흡입됨에 따라, 와류(F1)의 내측 하단이 중심쪽으로 당겨지게 된다. 이로 인해, 와류(F1)의 전체 형상이 길쭉한 형상으로 세워지게 되므로, 배기영역의 폭은 좁아지게 되지만 배기 효율은 더욱 향상될 수 있다. 따라서, 오염원이 배기관(10)으로부터 멀리 떨어져 있고 오염 발생 영역이 좁은 경우에 더욱 유용하다.
그런데, 상기한 구성을 가진 국소배기장치(500)에 있어서도, 전술한 바와 같은 문제점이 발생될 수 있으며, 이러한 문제점을 해결하기 위해, 상기 국소배기장치(500)에도 스왈러(510)에 의한 와류의 형성을 부분적으로 제한하는 제한 수단(530)이 마련된다.
구체적으로, 상기 제한 수단(530)은, 상기 스왈러(510)의 회전 중심축 둘레의 원주 방향으로 일부 영역에 와류(F1)의 형성을 제한하는 역할을 한다. 상기 제한 수단(530)의 구성은 도 8에 도시된 제4 실시예의 제한 수단(430)의 구성과 거의 동일하다. 즉, 상기 제한 수단(530)도, 공기흐름통로의 출구에 인접하여 배치된 제1차단판(531)과, 공기흐름통로의 입구에 인접하여 배치되며 배기관(10)의 외주면에 체결나사(534)에 의해 고정되는 제2차단판(532)과, 제1차단판(531)을 제2차단판(532)에 고정시키는 고정부재(533)를 포함하고, 상기 제1차단판(531)은 하부차단판(531a)과 외측부차단판(531b)으로 구성되는데, 이들 각각의 구성과 작용은 도 8에 도시된 제4 실시예와 동일하므로, 이에 대한 상세한 설명은 생략하기로 한다.
다만, 제5 실시예에 있어서는, 상기 공기흐름통로의 출구의 하부에 인접하여 수평으로 배치된 하부차단판(531a)이 공기흐름통로의 출구를 통해 배출되는 공기 흐름(F3)을 차단할 뿐만 아니라, 다수의 제2 공기흡입홀(516)을 통해 공기흐름통로로 공기가 유입되는 것을 차단하는 역할도 하도록 구성된다는 점에서, 제4 실시예와 차이가 있다. 이를 위해, 상기 하부차단판(531a)은 상기 다수의 제2 공기흡입홀(516)의 하부까지 수평으로 연장된다.
상기 제한 수단(530)의 구체적 배치 및 작용은 전술한 제1 실시예와 동일하므로, 이에 대한 상세한 설명은 생략하기로 한다.
도 11은 본 발명의 제6 실시예에 따른 와류형 국소배기장치를 도시한 수직 단면도이다.
도 11을 참조하면, 본 발명의 제6 실시예에 따른 와류형 국소배기장치(600)는, 배기관(10)의 흡입단부에 설치되어 회전함으로써 와류를 발생시키는 스왈러(610)와, 상기 스왈러(610)에 연결되어 상기 스왈러(610)를 회전시키는 구동부(120)와, 상기 스왈러(610)에 의한 와류의 형성을 부분적으로 제한 수단(630)을 포함하여 구성된다.
상기 배기관(10)과 구동부(120)는 전술한 제1 실시예와 동일하며, 구동부(120)와 후술하는 회전판부재(611)의 결합 구조도 전술한 제1 실시예와 동일하므로, 이에 대한 상세한 설명은 반복을 피하기 위해 생략하기로 한다.
상기 스왈러(swirler, 610)는, 배기관(10)의 흡입단부에 회전 가능하도록 설치된 회전판부재(611)와, 상기 회전판부재(611)의 상면에 설치된 다수의 상부날개(612)와, 상기 다수의 상부날개(612)에 의해 생성된 공기흐름을 가이드하는 가이드수단으로서 다수의 상부날개(612)의 상부와 내측부에 각각 설치된 상부가이드부재(613)와 측부가이드부재(614)를 포함하여 구성된다.
상기 회전판부재(611)는 원판 형상으로서 일정한 두께와 배기관(10)의 직경보다 큰 직경을 가진다. 상기 회전판부재(611)는, 그 회전 중심이 배기관(10)의 중심축과 일치되도록 배기관(10)의 흡입단부에 설치된다. 상기 회전판부재(611)의 중심 영역에는 배기관(10)과 연통되는 제1 공기흡입홀(618)이 형성되며, 상기 제1 공기흡입홀(618)의 둘레에는 다수의 제2 공기흡입홀(616)이 형성된다. 상기 제1 공기흡입홀(618)은 회전축 결합부(125)의 둘레에 형성되며, 상기 회전축 결합부(125)는 제1 공기흡입홀(618)을 반경 방향으로 가로지르는 다수의 연결부(619)에 의해 회전판부재(611)에 연결되어 지지된다. 배기영역으로부터 흡입되는 오염 공기는 회전판부재(611)의 제1 공기흡입홀(618)을 통과하여 배기관(10) 내부로 흡입된다. 상기 다수의 제2 공기흡입홀(615)은 상기 회전판부재(611) 하부의 공기를 회전판부재(611)의 상부에 설치된 상부날개(612) 쪽으로 흡입하기 위한 것으로, 이에 대해서는 뒤에서 다시 설명하기로 한다.
상기 다수의 상부날개(612)는 회전판부재(111)와 함께 회전하면서 공기흐름을 생성하는 작용을 하며, 이 공기흐름은 후술하는 바와 같이 와류(F1)를 형성하게 된다. 상기 다수의 상부날개(612)의 구체적 구성은 전술한 제5실시예와 동일하므로, 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.
상기 상부가이드부재(613)와 측부가이드부재(614)는 상기 회전판부재(611)의 상부에 설치되어 회전판부재(611)의 상면과의 사이에 공기흐름통로를 형성함으로써, 상기 다수의 상부날개(612)에 의해 생성된 공기흐름을 가이드하는 작용을 하게 된다.
구체적으로, 상기 상부가이드부재(613)는 회전판부재(611)의 상면과 소정 간격 이격되도록 배치되며, 다수의 상부날개(612)를 덮도록 다수의 상부날개(612)의 상단에 부착되어 다수의 상부날개(612)와 함께 회전한다. 즉, 상기 회전판부재(611)와 상부가이드부재(613) 사이에 다수의 상부날개(612)가 고정 설치되며, 이들은 함께 회전하게 되는 것이다.
상기 상부가이드부재(613)는 환형의 형상으로 이루어지며, 배기관(10)의 외경보다 큰 내경을 가지고 다수의 상부날개(612)의 외경보다 큰 외경을 가질 수 있다.
상기 측부가이드부재(614)는 배기관(10)의 외주면과 다수의 상부날개(612)의 내측 단부 사이에 배치되며, 회전판부재(611)의 상면에 고정 설치된다. 상기 측부가이드부재(614)는 배기관(10)을 둘러싸는 원통 형상을 가지며, 하단은 회전판부재(611)의 상면에 고정되고, 상단은 상부가이드부재(613)에 고정된다. 즉, 상기 측부가이드부재(614)는 회전판부재(611)와 상부가이드부재(613)를 수직으로 연결하도록 설치된다. 그리고, 상기 측부가이드부재(614)의 외주면은 다수의 상부날개(612)의 내측 단부와 접할 수 있다.
상기 측부가이드부재(614)는 회전판부재(611)와 함께 회전하는데 반해, 배기관(10)은 고정되어 있으므로, 측부가이드부재(614)의 회전이 배기관(10)에 의해 방해받지 않도록, 측부가이드부재(614)의 내주면과 배기관(10)의 외주면 사이에 소정의 간격(D)이 형성된다.
상기한 구성에 의해, 회전판부재(611)의 상면과 상부가이드부재(613) 및 측부가이드부재(614) 사이에는 공기흐름통로가 형성되고, 이 공기흐름통로 내에 다수의 상부날개(612)가 배치된다. 그리고, 상기 회전판부재(6110의 외측단부와 상부가이드부재(613)의 외측단부 사이에 공기흐름통로의 출구가 형성된다. 상기 공기흐름통로는 상부가이드부재(613) 및 측부가이드부재(614)에 의해 회전판부재(611) 위쪽의 배기관(10) 주변 영역과는 완전히 격리되므로, 다수의 상부날개(612)가 회전하더라도 배기관(10) 주변의 공기가 공기흐름통로 내부로 흡입되지 않는다.
상기 공기흡입통로 내부로의 공기의 흡입은 전술한 바와 같이 회전판부재(611)에 형성된 다수의 제2 공기흡입홀(616)을 통해 이루어지게 된다. 즉, 상기 다수의 제2 공기흡입홀(616)이 공기흐름통로의 입구가 되는 것이다.
상기 다수의 제2 공기흡입홀(616)은, 전술한 바와 같이, 상기 회전판부재(611)를 관통하여 형성되며, 상기 제1 공기흡입홀(618)의 둘레에 배치되어 상기 공기흐름통로와 연통된다. 상기 다수의 제2 공기흡입홀(616)은 다수의 상부날개(612) 각각의 사이에 배치될 수 있으며, 각각 원형으로 형성되거나 타원형 또는 기타 형상으로 형성될 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
본 발명의 제6 실시예에 따른 국소배기장치(600)에 있어서, 배기관(10)을 통한 배기 작동이 이루어지면 배기영역으로부터 배기관(10) 내로의 배기흐름(F2)이 형성된다. 이와 같은 상태에서, 구동부(120)에 의해 스왈러(610)가 회전하게 되면, 다수의 상부날개(612)도 회전하게 되며, 이에 따라 회전판부재(611)의 하부로부터 다수의 제2 공기흡입홀(616)을 통해 회전판부재(611)와 가이드부재들(613, 614) 사이의 공기흐름통로로 공기가 흡입되고, 이와 같이 흡입된 공기가 공기흐름통로를 통과하여 외측으로 하향 경사지게 배출되는 공기흐름이 생성된다. 이와 같이 생성된 공기흐름에 의해 스왈러(610)의 하부 외측에 도너츠 형상의 와류(F1)가 형성하며, 이러한 와류(F1)는 오염물질이 발생되는 영역과 오염물질이 발생하지 않는 영역을 구획하는 에어 커튼 역할을 하게 되면서, 와류(F1) 내측의 배기흐름(F2)을 통한 오염물질의 배기효율이 향상된다.
그리고, 상부가이드부재(613)가 하향 경사지게 형성되므로, 다수의 상부날개(612)에 의해 형성된 공기흐름이 배기영역을 향해 하향 경사지게 유도되고, 이에 따라 발생된 와류(F1)가 아래쪽으로, 즉 배기영역 쪽으로 경사지게 길쭉한 형상을 가지게 된다. 또한, 회전판부재(611)에 형성된 다수의 제2 공기흡입홀(616)을 통해 회전판부재(611) 하부의 공기를 흡입하게 되는데, 이러한 흡입공기의 흐름은 와류(F1)의 일부, 구체적으로 와류(F1) 내측의 상승하는 공기흐름이 된다. 상기한 바와 같이, 와류(F1) 내측의 상승하는 공기흐름이 다수의 제2 공기흡입홀(616)로 흡입됨에 따라, 와류(F1)의 내측 하단이 중심쪽으로 당겨지게 된다. 이로 인해, 와류(F1)의 전체 형상이 길쭉한 형상으로 세워지게 되므로, 배기영역의 폭은 좁아지게 되지만 배기 효율은 더욱 향상될 수 있다. 따라서, 오염원이 배기관(10)으로부터 멀리 떨어져 있고 오염 발생 영역이 좁은 경우에 더욱 유용하다.
그런데, 상기한 구성을 가진 국소배기장치(600)에 있어서도, 전술한 바와 같은 문제점이 발생될 수 있으며, 이러한 문제점을 해결하기 위해, 상기 국소배기장치(600)에도 스왈러(610)에 의한 와류의 형성을 부분적으로 제한하는 제한 수단(630)이 마련된다.
구체적으로, 상기 제한 수단(630)은, 상기 공기흐름통로의 출구와 입구에 인접하여 배치되어 공기 흐름을 차단하는 차단판(631)과, 상기 차단판(631)을 배기관(10)에 고정시키는 고정부재(633)를 포함한다.
구체적으로, 상기 차단판(631)은, 상기 회전판부재(611)의 외측단부와 상부가이드부재(613)의 외측단부 사이에 형성된 공기흐름통로의 출구의 하부와 상기 제2 공기흡입홀(616)의 하부에 인접하도록 수평으로 배치된 하부차단판(631a)과, 상기 하부차단판(631a)의 외측단부와 연결되면서 공기흐름통로의 출구의 외측부에 인접하여 수직으로 배치된 외측부차단판(631b)으로 구성될 수 있다. 이와 같은 구성에 의하면, 상기 공기흐름통로의 출구를 통해 배출되는 공기흐름은 상기 하부차단판(631a)과 외측부차단판(631b)에 의해 차단되고, 상기 다수의 제2 공기흡입홀(616)을 통한 공기의 유입은 상기 하부차단판(631a)에 의해 차단될 수 있다.
그리고, 상기 고정부재(633)는, 상기 차단판(631)이 일정 위치에 유지되도록 상기 차단판(631)을 회전하지 않는 배기관(10)의 외주면에 고정시키는 것으로, 일단은 상기 외측부차단판(631b)의 상단부에 용접 또는 기타 체결 수단에 의해 결합되고, 타단은 배기관(10)의 외주면에 체결나사(634)에 의해 고정될 수 있다.
상기 고정부재(633)는, 도 2에 도시된 바와 같이 소정 간격을 두고 배치된 다수의 막대 형상의 부재로 이루어질 수 있으며, 또한, 도 3에 도시된 바와 마찬가지로, 상기 외측부차단판(631b)의 상단부와 배기관(10)의 외주면 사이에 연결된 하나의 판으로 이루어질 수도 있다.
그리고, 상기 제한 수단(630)에도 도 4에 도시된 링 형상의 고정 브라켓(137)이 포함될 수 있으며, 도 5에 도시된 바와 같이 후드(30)에 고정부재(633)가 고정될 수 있다.
상기 제한 수단(630)의 구체적 배치 및 작용은 전술한 제1 실시예와 동일하므로, 이에 대한 상세한 설명은 생략하기로 한다.
상기한 바와 같이, 본원 발명에 따른 와류형 국소배기장치는 스왈러에 의한 와류의 형성을 부분적으로 제한 수단을 구비한 것을 특징으로 하며, 이러한 제한 수단은 도면들에 도시된 바와 같이 다양한 구성을 가진 스왈러에 적합하도록 구성될 수 있다. 도면들에는 회전판부재의 상면 또는 하면에 와류 형성용 날개들이 설치된 스왈러에 상기 제한 수단이 설치된 예들이 도시되어 있으나, 이에 한정되지는 않는다. 즉, 상기 제한 수단은 회전판부재의 상면과 하면에 각각 와류 형성용 날개들이 설치된 스왈러에도 채용될 수 있다. 이 경우, 본원의 도면들에 회전판부재의 상면에 상부날개가 설치된 구성을 가진 스왈러에 채용된 제한 수단과 회전판부재의 하면에 하부날개가 설치된 구성을 가진 스왈러에 채용된 제한 수단이 도시되어 있는 바, 이러한 제한 수단들의 구성 중 적합한 것을 그대로 채용할 수 있다. 또한, 이러한 제한 수단들의 구성을 조합하여, 회전판부재의 상면과 하면에 각각 와류 형성용 날개들이 설치된 구성을 가진 스왈러에 적합한 제한 수단의 구성을 용이하게 도출할 수 있을 것이다.
그리고, 본원의 도면들에서는 국소배기장치의 스왈러가 벽과 방해물에 인접하여 설치된 경우를 예로 들어 상기 제한 수단이 설명되었다. 그러나, 전술한 바와 같이, 다수의 스왈러가 인접하여 설치된 경우에도 상기 제한 수단이 채용될 수 있으며, 이 경우 상기 제한 수단은 서로 인접한 스왈러 사이에 배치되어 인접한 스왈러 사이의 영역에 와류가 형성되지 않도록 구성될 수 있을 것이다.
상기한 구성에 의하면, 전술한 바와 같이, 제한 수단이 설치되지 않은 영역에서만 와류가 형성되므로, 스왈러의 회전에 의해 형성된 공기 흐름이 인접한 벽에 간섭되거나 인접한 스왈러에서 각각 발생된 와류들이 서로 간섭됨으로써 발생되는 종래의 문제점이 해소될 수 있다.
또한, 오염 영역이 넓은 경우, 예컨대 공장의 대규모 오염 발생 작업 구역이나 공항이나 역 등의 흡연 구역 등에는, 넓은 오염 영역을 커버하기 위해 다수의 국소배기장치가 설치된다. 이 경우, 오염 영역의 테두리를 따라 본 발명에 따른 다수의 국소배기장치를 소정 간격으로 설치하면서, 각 국소배기장치의 스왈러에 회전 중심축을 기준으로 오염 영역의 안쪽에 위치하도록 제한 수단을 설치하면, 각 국소배기장치의 스왈러에 의해 형성되는 와류는 스왈러의 회전 중심축을 기준으로 오염 영역의 바깥쪽에만 형성된다. 따라서, 본 발명에 따른 다수의 국소배기장치를 이용하면, 넓은 오염 영역의 테두리를 따라 오염 영역을 완전히 둘러싸는 에어 빌딩과 같은 형태로 에어 커튼을 형성할 수 있으므로, 에어 커튼 안쪽의 오염 영역을 바깥쪽의 오염되지 않은 영역으로부터 효과적으로 밀폐할 수 있으며, 오염 영역으로부터의 배기 효율도 향상될 수 있다.
본 발명은 도면에 도시된 실시예들을 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능함을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 보호범위는 첨부된 특허청구범위에 의해서 정해져야 할 것이다.
본 발명은 가정용 및/또는 산업용 국소배기장치에 이용될 수 있다.

Claims (18)

  1. 배기관의 흡입단부에 설치되어 회전함으로써 와류를 발생시키는 것으로, 중심 영역에 상기 배기관과 연통되는 제1공기흡입홀이 형성된 원판 형상의 회전판부재와, 상기 회전판부재의 상면과 하면 중 적어도 일면에 설치된 다수의 날개를 포함하는 스왈러;
    상기 배기관에 설치되는 것으로, 상기 스왈러의 회전판부재에 연결되어 상기 회전판부재와 다수의 날개를 회전시키는 구동부; 및
    상기 스왈러의 회전 중심축 둘레의 원주 방향으로 일부 영역에 설치되어 상기 일부 영역에서 와류가 형성되는 것을 제한하는 제한 수단;을 구비하는 것을 특징으로 하는 와류형 국소배기장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제한 수단은, 상기 스왈러의 회전 중심축 둘레의 원주 방향으로 일부 영역에 위치 고정되도록 상기 배기관에 대해 고정 설치되며, 상기 다수의 날개에 의해 생성된 공기 흐름을 차단함으로써 상기 일부 영역에서 와류가 형성되는 것을 제한하는 것을 특징으로 하는 와류형 국소배기장치.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 제한 수단은, 상기 일부 영역에서 상기 공기 흐름을 차단하는 차단판과, 상기 차단판을 상기 배기관에 대해 고정시키는 고정부재를 포함하는 것을 특징으로 하는 와류형 국소배기장치.
  4. 제 2항에 있어서,
    상기 다수의 날개는 상기 회전판부재의 하면에 설치된 다수의 하부날개를 포함하고,
    상기 제한 수단은, 상기 다수의 하부날개와 간격을 유지하면서 상기 다수의 하부날개에 인접하게 배치되어 상기 일부 영역에서 상기 공기 흐름을 차단하는 차단판과, 상기 차단판을 상기 배기관에 대해 고정시키는 고정부재를 포함하는 것을 특징으로 하는 와류형 국소배기장치.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 차단판은, 상기 다수의 하부날개의 하부에 인접하여 수평으로 배치된 하부차단판과, 상기 하부차단판의 외측단부와 연결되면서 상기 다수의 하부날개의 외측부에 인접하여 수직으로 배치된 외측부차단판을 포함하며,
    상기 고정부재의 일단은 상기 외측부차단판의 상단부에 결합되고, 타단은 상기 배기관의 외주면에 대해 고정되는 것을 특징으로 하는 특징으로 하는 와류형 국소배기장치.
  6. 제 3항에 있어서,
    상기 회전판부재는 그 하면이 중심 영역의 평면부와 외측 가장자리 영역의 경사면부로 이루어진 오목한 홈 형상으로 형성되고,
    상기 다수의 하부날개는 상기 경사면부에 밀착되도록 설치되며,
    상기 차단판은 상기 다수의 하부날개의 하부에 인접하여 수평으로 배치되며,
    상기 고정부재의 일단은 상기 차단판의 외측단부에 결합되고, 타단은 상기 배기관의 외주면에 대해 고정되는 것을 특징으로 하는 특징으로 하는 와류형 국소배기장치.
  7. 제 2항에 있어서,
    상기 다수의 날개는 상기 회전판부재의 하면에 설치된 다수의 하부날개와, 상기 회전판부재의 외주면에 설치된 다수의 외측날개를 포함하고,
    상기 제한 수단은, 상기 다수의 하부날개 및 다수의 외측날개와 간격을 유지하면서 상기 다수의 하부날개 및 다수의 외측날개에 인접하게 배치되어 상기 공기 흐름을 차단하는 차단판과, 상기 차단판을 상기 배기관에 대해 고정시키는 고정부재를 포함하는 것을 특징으로 하는 와류형 국소배기장치.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 차단판은, 상기 다수의 하부날개의 하부에 인접하여 수평으로 배치된 하부차단판과, 상기 하부차단판의 외측단부와 연결되면서 상기 다수의 외측날개의 외측부에 인접하여 수직으로 배치된 외측부차단판을 포함하며,
    상기 고정부재의 일단은 상기 외측부차단판의 상단부에 결합되고, 타단은 상기 배기관의 외주면에 대해 고정되는 것을 특징으로 하는 특징으로 하는 와류형 국소배기장치.
  9. 제 2항에 있어서,
    상기 다수의 날개는 상기 회전판부재의 상면에 설치된 다수의 상부날개를 포함하고,
    상기 스왈러는, 상기 다수의 상부날개의 상부와 내측부에 설치되어 상기 회전판부재의 상면과의 사이에 공기흐름통로를 형성함으로써 상기 다수의 상부날개에 의해 생성된 공기 흐름을 가이드하는 가이드수단을 더 포함하며,
    상기 회전판부재에는 상기 제1 공기흡입홀의 둘레에 상기 공기흐름통로와 연통되는 다수의 제2 공기흡입홀이 형성되고,
    상기 가이드수단은, 상기 다수의 상부날개의 상단에 부착되어 상기 다수의 상부날개를 덮는 상부가이드부재와, 상기 배기관의 외주면과 상기 다수의 상부날개의 내측 단부 사이에 배치되며 하단은 상기 회전판부재의 상면에 고정되고 상단은 상기 상부가이드부재에 고정된 측부가이드부재를 포함하며,
    상기 제한 수단은, 상기 회전판부재의 외측 가장자리와 상기 상부가이드부재의 외측 가장자리 사이에 형성된 상기 공기흐름통로의 출구와 상기 다수의 제2공기흡입홀에 인접하게 배치되어 공기 흐름을 차단하는 차단판과, 상기 차단판을 상기 배기관에 대해 고정시키는 고정부재를 포함하는 것을 특징으로 하는 와류형 국소배기장치.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 차단판은, 상기 회전판부재의 외측 가장자리와 상기 상부가이드부재의 외측 가장자리 사이에 형성된 상기 공기흐름통로의 출구의 하부와 상기 제2 공기흡입홀의 하부에 인접하도록 수평으로 배치된 하부차단판과, 상기 하부차단판의 외측단부와 연결되면서 상기 공기흐름통로의 출구의 외측부에 인접하여 수직으로 배치된 외측부차단판을 포함하며,
    상기 고정부재의 일단은 상기 외측부차단판의 상단부에 결합되고, 타단은 상기 배기관의 외주면에 대해 고정되는 것을 특징으로 하는 와류형 국소배기장치.
  11. 제 3항 내지 제 10항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 고정부재는, 막대 형상의 부재로 이루어지며, 상기 차단판과 상기 배기관의 외주면 사이에 원주 방향으로 간격을 두고 다수개가 배치된 것을 특징으로 하는 와류형 국소배기장치.
  12. 제 3항 내지 제 10항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 고정부재는 상기 차단판과 상기 배기관의 외주면 사이에 연결된 하나의 판으로 이루어진 것을 특징으로 하는 와류형 국소배기장치.
  13. 제 3항 내지 제 10항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 배기관의 외주면에는 링 형상의 고정 브라켓이 고정 설치되고, 상기 고정부재는 상기 고정 브라켓에 결합됨으로써, 상기 배기관에 대해 고정되는 것을 특징으로 하는 와류형 국소배기장치.
  14. 제 3항 내지 제 10항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 배기관에는 상기 스왈러의 상부에 삿갓 형태의 후드가 고정 설치되고, 상기 고정부재는 상기 후드에 고정되는 것을 특징으로 하는 와류형 국소 배기장치.
  15. 제 2항에 있어서,
    상기 다수의 날개는 상기 회전판부재의 상면에 설치된 다수의 상부날개를 포함하고,
    상기 스왈러는 상기 다수의 상부날개의 상단에 부착되어 상기 다수의 상부날개를 덮는 것으로, 상기 회전판부재의 상면과의 사이에 공기흐름통로를 형성함으로써 상기 다수의 상부날개에 의해 형성된 공기 흐름을 가이드하는 가이드부재를 더 포함하며,
    상기 제한 수단은, 상기 회전판부재의 외측 가장자리와 상기 가이드부재의 외측 가장자리 사이에 형성된 상기 공기흐름통로의 출구에 인접하게 배치되어 상기 공기흐름통로의 출구를 통해 배출되는 상기 공기 흐름을 차단하는 제1차단판과, 상기 배기관에 대해 고정 설치되며 상기 배기관의 외주면과 상기 가이드부재의 내주면 사이에 형성된 상기 공기흐름통로의 입구에 인접하게 배치되어 상기 공기흐름통로로 공기가 유입되는 것을 차단하는 제2차단판과, 상기 제1차단판을 상기 제2차단판에 연결하여 고정시키는 고정부재를 포함하는 것을 특징으로 하는 와류형 국소배기장치.
  16. 제 15항에 있어서,
    상기 제1차단판은, 상기 공기흐름통로의 출구의 하부에 인접하여 수평으로 배치된 하부차단판과, 상기 하부차단판의 외측단부와 연결되면서 상기 공기흐름통로의 출구의 외측부에 인접하여 수직으로 배치된 외측부차단판을 포함하며,
    상기 제2차단판은, 상기 공기흐름통로의 입구에 인접하여 수평으로 배치되며 상기 배기관의 외주면에 대해 고정되고,
    상기 고정부재의 일단은 상기 외측부차단판의 상단부에 결합되고, 타단은 상기 제2차단판의 외측단부에 결합되는 것을 특징으로 하는 와류형 국소배기장치.
  17. 제 15항에 있어서,
    상기 회전판부재에는 상기 제1 공기흡입홀의 둘레에 상기 공기흐름통로와 연통되는 다수의 제2 공기흡입홀이 형성되며,
    상기 제1차단판의 하부차단판은 상기 다수의 제2 공기흡입홀의 하부까지 수평으로 연장된 것을 특징으로 하는 와류형 국소배기장치.
  18. 제 15항 내지 제17항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 배기관의 외주면에는 링 형상의 고정 브라켓이 고정 설치되고, 상기 제2차단판은 상기 고정 브라켓에 결합됨으로써, 상기 배기관에 대해 고정되는 것을 특징으로 하는 와류형 국소배기장치.
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