WO2017116018A1 - 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재, 상기 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재를 포함하는 원통형 카트리지 카본 필터 제조 장치 및 상기 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재를 이용하여 제조된 원통형 카트리지 카본 필터 - Google Patents
원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재, 상기 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재를 포함하는 원통형 카트리지 카본 필터 제조 장치 및 상기 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재를 이용하여 제조된 원통형 카트리지 카본 필터 Download PDFInfo
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Definitions
- the present invention relates to a cylindrical cartridge carbon filter manufacturing apparatus including a spinning nozzle member for manufacturing a cylindrical cartridge carbon filter, a spinning nozzle member for manufacturing a cylindrical cartridge carbon filter, and a cylindrical cartridge carbon filter manufactured using the spinning nozzle member for manufacturing a cylindrical cartridge carbon filter. It is about.
- the cylindrical cartridge carbon filter removes foreign substances such as dust in the filtering object such as water and air, and is formed in a cylindrical shape.
- Such a cylindrical cartridge carbon filter is manufactured by the method of manufacturing a cylindrical depth filter having improved filtration performance, as disclosed in Patent No. 10-0602164 (name of the invention: a method of manufacturing a cylindrical depth filter having improved filtration performance).
- a spinning nozzle assembly for manufacturing a cylindrical cartridge filter as set forth in Patent No. 10-0572045 (Name of the Invention: Spinning Nozzle Assembly for Manufacturing a Cylindrical Cartridge Filter). have.
- the present invention provides a spinning nozzle member for manufacturing a cylindrical cartridge carbon filter to enable continuous production of the cylindrical cartridge carbon filter, a cylindrical cartridge carbon filter manufacturing apparatus including the spinning nozzle member for manufacturing the cylindrical cartridge carbon filter, and a spinning nozzle for manufacturing the cylindrical cartridge carbon filter. It is an object of the present invention to provide a cylindrical cartridge carbon filter manufactured using the member.
- Spinning nozzle member for producing a cylindrical cartridge carbon filter is a nozzle body; A synthetic resin spinning part formed through the nozzle body and having a synthetic resin spinning thereon; A flow air providing unit configured to provide flow air such that the synthetic resin radiated from the synthetic resin spinning unit is discharged to the outside of the nozzle body; And a carbon spinning unit capable of spinning carbon mixed with synthetic resin discharged from the synthetic resin spinning unit and discharged to the outside of the nozzle body by being carried in the flowing air provided by the flow air providing unit.
- An apparatus for manufacturing a cylindrical cartridge carbon filter includes a spinning nozzle member for manufacturing a cylindrical cartridge carbon filter capable of spinning at least one of synthetic resin and carbon; And a filter forming roller which is rotated so that at least one of the synthetic resin and carbon radiated from the spinning nozzle member for manufacturing the cylindrical cartridge carbon filter is uniformly adhered to the surface thereof so that the cylindrical cartridge carbon filter can be formed on the outer circumferential surface thereof. It includes.
- a cylindrical cartridge carbon filter includes a nozzle body, a synthetic resin spinning part formed through the nozzle body, and a synthetic resin is radiated, and the synthetic resin radiated from the synthetic resin spinning part is external to the nozzle body.
- a flow air providing unit for supplying the flow air to be discharged to the air; Manufactured by using a spinning nozzle member for manufacturing a cylindrical cartridge carbon filter including a carbon spinning part that can be spun;
- a cylindrical cartridge carbon filter manufacturing apparatus comprising a spinning nozzle member for producing the cylindrical cartridge carbon filter and a cylindrical manufactured using the spinning nozzle member for producing the cylindrical cartridge carbon filter
- the cylindrical cartridge carbon filter manufacturing apparatus includes a spinning nozzle member for producing a cylindrical cartridge carbon filter and a filter forming roller, so that after filling the core and the shell separately, the space between the core and the shell is filled with carbon. Since no separate operation is required, there is an effect that enables the continuous production of the cylindrical cartridge carbon filter.
- FIG. 1 is a view schematically showing a cylindrical cartridge carbon filter manufacturing apparatus including a spinning nozzle member for manufacturing a cylindrical cartridge carbon filter according to a first embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a cross-sectional view of a carbon spinning part constituting a spinning nozzle member for producing a cylindrical cartridge carbon filter according to a first embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view illustrating a carbon flow by expanding the portion A shown in FIG. 2.
- FIG. 4 is a cross-sectional view showing a state in which a synthetic resin and carbon are spun together in a cylindrical cartridge carbon filter manufacturing apparatus according to a first embodiment of the present invention.
- FIG. 5 is a perspective view showing a cylindrical cartridge carbon filter manufactured by the cylindrical cartridge carbon filter manufacturing apparatus according to the first embodiment of the present invention.
- FIG. 6 is a cross-sectional view showing a spinning nozzle member for producing a cylindrical cartridge carbon filter according to a second embodiment of the present invention.
- Figure 7 is a cross-sectional view showing a state in which the synthetic resin is spinning in the spinning nozzle member for producing a cylindrical cartridge carbon filter according to the second embodiment of the present invention.
- FIG. 8 is a cross-sectional view showing a state in which a synthetic resin and carbon are spun together in a spinning nozzle member for manufacturing a cylindrical cartridge carbon filter according to a second embodiment of the present invention.
- FIG. 9 is a cross-sectional view showing a spinning nozzle member for producing a cylindrical cartridge carbon filter according to a third embodiment of the present invention.
- a spinning nozzle member for manufacturing a cylindrical cartridge carbon filter according to the embodiments of the present invention, a cylindrical cartridge carbon filter manufacturing apparatus including the spinning nozzle member for manufacturing the cylindrical cartridge carbon filter, and a spinning nozzle for manufacturing the cylindrical cartridge carbon filter The cylindrical cartridge carbon filter manufactured using the member will be described.
- FIG. 1 is a view schematically showing a cylindrical cartridge carbon filter manufacturing apparatus including a spinning nozzle member for manufacturing a cylindrical cartridge carbon filter according to a first embodiment of the present invention
- FIG. 2 is a cylindrical cartridge according to a first embodiment of the present invention.
- 3 is a cross-sectional view illustrating a carbon spinning part constituting a spinning nozzle member for manufacturing a carbon filter
- FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view showing a carbon flow by expanding the portion A shown in FIG. 2, and
- FIG. 5 is a perspective view showing a cylindrical cartridge carbon filter manufactured by a cylindrical cartridge carbon filter manufacturing apparatus according to a first embodiment of the present invention. to be.
- the cylindrical cartridge carbon filter manufacturing apparatus 10 includes a spinning nozzle member 100 for producing a cylindrical cartridge carbon filter, and a filter forming roller 20.
- the spinning nozzle member 100 for manufacturing the cylindrical cartridge carbon filter may emit at least one of synthetic resin and carbon, and the spinning nozzle member 100 for manufacturing the cylindrical cartridge carbon filter according to the present embodiment may include the nozzle body 110. And a synthetic resin spinning unit 120, a carbon spinning unit 130, and a flowing air providing unit 140.
- the filter forming roller 20 is rotated so that at least one of the synthetic resin and carbon radiated from the spinning nozzle member 100 for manufacturing the cylindrical cartridge carbon filter is uniformly adhered to the surface thereof, and the cylindrical cartridge carbon filter is formed on the outer circumferential surface thereof. 50 can be formed.
- Reference numeral 25 denotes a filter forming roller rotation forward means for continuously rotating the filter forming roller 20 and advancing at a constant speed.
- the filter forming roller rotation advancing means 25 is a combination of an electric motor for continuously rotating the filter forming roller 20 at a uniform speed and a pneumatic cylinder for pushing the filter forming roller 20 at a constant speed.
- the filter forming roller 20 is continuously rotated in such a manner as to be pushed at a constant speed with zoom.
- Reference numeral 30 denotes a pressure roller 30 which rotates in a state of being opposed to the filter forming roller 20 and presses at least one of synthetic resin and carbon adhered to the surface of the filter forming roller 20 to be compacted.
- An elastic member (not shown) such as a spring is applied to the pressure roller 30 so that the pressure roller 30 can be elastically pressed toward the surface of the filter forming roller 20.
- Reference numeral 40 is a cutting member such as a circular blade for cutting the cylindrical cartridge carbon filter 50 formed on the filter forming roller 20 to a predetermined length, and reference number 45 rotates the cutting member 40.
- Cutting member rotation means such as an electric motor.
- the nozzle body 110 may be formed of a metal material, and may have a rectangular parallelepiped shape formed to have a predetermined length.
- the synthetic resin spinning unit 120 is formed through the nozzle body 110, the synthetic resin, for example polypropylene (PP) is to be spun.
- the synthetic resin for example polypropylene (PP) is to be spun.
- the synthetic resin radiator 120 may include a synthetic resin supply hole 121 through which the synthetic resin is supplied from the outside into the nozzle body 110, and the synthetic resin supplied through the synthetic resin supply hole 121. And a synthetic resin spinning nozzle 123 through which the synthetic resin flow hole 122 through which the resin flows, and the synthetic resin flowing through the synthetic resin flow hole 122 are spun.
- the synthetic resin supply hole 121 is connected to an external synthetic resin supply means (not shown), and is a hole into which the synthetic resin supplied in a molten state from the synthetic resin supply means is introduced.
- the synthetic resin flow hole 122 communicates the synthetic resin supply hole 121 with the synthetic resin spinning nozzle 123.
- the synthetic resin spinning nozzle 123 is formed in plural so as to be spaced apart from each other in the nozzle body 110 to emit the synthetic resin at a plurality of points.
- the flowing air providing unit 140 provides the flowing air so that the synthetic resin radiated from the synthetic resin radiating unit 120 is discharged to the outside of the nozzle body 110.
- the flow air providing unit 140 includes a flow air supply hole 141 through which the flow air is supplied from the outside into the nozzle body 110, and the flow supplied through the flow air supply hole 141.
- the flow air supply hole 141 is connected to a flow air supply means (not shown) such as an external hydropneumatic pump, and is a hole into which the flow air supplied at high pressure from the flow air supply means is introduced.
- a flow air supply means such as an external hydropneumatic pump
- the flow air flow hole 142 communicates the flow air supply hole 141 and the flow air spinning nozzle 143.
- the flow air providing unit 140 is formed in a pair so as to be symmetrical to each other in the nozzle body 110 with respect to the synthetic resin spinning unit 120, respectively, the flow air in the upper and lower portions of the synthetic resin spinning nozzle 123 It can radiate.
- the synthetic resin spinning nozzle 123 protrudes from the nozzle body 110 for a predetermined length, and the floating air spinning nozzle 143 is formed above and below the synthetic resin spinning nozzle 123, respectively.
- Each of the flow air spinning nozzles 143 is formed to be inclined in a direction converging toward the resin spinning nozzles 123, so that the flow air radiated through the flow of spinning air spinning nozzles 143 is formed of the resin spinning nozzle ( It meets with the synthetic resin radiated through 123, the synthetic resin is loaded and travels straight in the air toward the filter forming roller (20).
- the carbon spinning unit 130 may be mixed with the synthetic resin discharged from the synthetic resin spinning unit 120 and discharged to the outside of the nozzle body 110 by being carried in the flowing air provided by the flow air providing unit 140.
- the carbon present can be spun.
- the carbon radiator 130 is disposed separately from the nozzle body 110 on the outside of the nozzle body 110, but the carbon supply 131 to which the carbon is supplied from the outside, and the carbon supply body.
- the carbon spinning nozzle 137 is detachably connected to the 131 to allow the carbon supplied through the carbon supply 131 to be mixed with the synthetic resin spun through the synthetic resin spinning nozzle 123.
- the carbon supply body 131 is connected to a carbon storage tank (not shown) in which carbon is stored outside, and becomes a passage through which carbon is supplied, and the carbon supply body 131 is formed in the nozzle body above the nozzle body 110. It is disposed to be spaced apart from the 110, the end of the carbon feed 131 is formed with a feed end 132 bent toward the synthetic resin spinning nozzle 123.
- the carbon discharging nozzle 137 may be directly detachably connected to the supply end portion 132, or indirectly detachably connected to the feeder end portion 132 through a carbon speed regulator 135 to be described later.
- the supply end portion 132, the carbon spinning nozzle 137 and the carbon speed regulator 135 are detachable from each other by being coupled by a coupling means 133 such as a bolt.
- the carbon spinning nozzle 137 is formed in a tapered cross section whose lower end is relatively narrower than the upper end thereof, and the speed of the carbon spinning nozzle 137 is concentrated toward the outlet where the carbon falling through the carbon spinning nozzle 137 is gradually narrowed. Can be reduced.
- the carbon spinning unit 130 is disposed to cross the carbon spinning nozzle 137 and is supplied from the carbon supply body 131 to fall toward the carbon spinning nozzle 137. Further comprising a nozzle-side carbon collision bar 138 to control the rate at which the carbon is discharged from the carbon spinning unit 130 as the carbon strikes, the carbon supply 131 is supplied to the carbon spinning The carbon falling toward the nozzle 137 can be decelerated while hitting.
- the nozzle-side carbon impingement bar 138 may be formed in the shape of a long bar of circular cross section.
- the carbon spinning unit 130 is detachably connected between the carbon supplier 131 and the carbon spinning nozzle 137, the carbon spinning through the carbon supplied through the carbon supply 131 via The carbon speed regulator 135 to be dropped to the nozzle 137, and disposed to cross the carbon speed regulator 135 is supplied from the carbon supply body 131 to fall toward the carbon spinning nozzle 137
- the carbon impingement bar side 136 to adjust the speed that the carbon is discharged from the carbon radiating unit 130 while being hit the carbon is included.
- the regulator-side carbon impingement bar 136 may be formed in the shape of a long bar of a circular cross section.
- the carbon speed regulator 135 is formed in a tapered cross section whose lower end is relatively narrower than the upper end thereof, and is concentrated toward the outlet where the carbon falling through the carbon speed regulator 135 is gradually narrowed. Speed can be reduced.
- the carbon falling from the carbon supply body 131 can be respectively decelerated by the tapered shape of the carbon speed regulator 135 and the carbon spinning nozzle 137, of course, in the drop process It can be decelerated while colliding with the regulator-side carbon collision bar 136 and the nozzle-side carbon collision bar 138, respectively, so that the carbon can be smoothly supplied at a relatively high speed through the carbon supply body 131.
- the speed of the carbon discharged through the carbon spinning nozzle 137 can be relatively reduced, so that the carbon falling through the carbon spinning nozzle 137 smoothly flows into the flowing air radiated through the flowing air spinning nozzle 143. It can be transported toward the filter forming roller 20 while being well mixed with the synthetic resin radiated through the synthetic resin spinning nozzle 123.
- the carbon may be mixed with the synthetic resin which is carried in the flowing air.
- the synthetic resin spinning nozzle 123 and the flowing air spinning nozzle 143 are moved in the left and right directions of the nozzle body 110, that is, the filter forming roller 20 is moved by the filter forming roller rotation advance means 25.
- the carbon spinning nozzle 137 is formed along a direction along which the carbon spinning nozzle 137 is formed. Then, an initial section in which only the resin spinning nozzle 123 and the floating air spinning nozzle 143 are provided while the filter forming roller 20 is slowly advanced while the filter forming roller rotation advance means 25 is rotated.
- the filter forming roller 20 only the synthetic resin is spun to form a core 51 to be described later, and the filter forming roller 20 in which the core 51 is formed is advanced to the synthetic resin spinning nozzle.
- the synthetic resin and carbon is radiated together to the filter forming roller 20 to be described later carbon filtering unit 52 ) May be formed, and the filter forming roller 20 in which the carbon filtering unit 52 is formed is advanced to move out of the section in which the carbon spinning nozzle 137 is located.
- the synthetic resin is radiated to the filter forming roller 20 to form a jacket 53 to be described later. Then, the cutting by the cutting member 40 is made, so that the cylindrical cartridge carbon filter 50 can be automatically produced continuously.
- the cylindrical cartridge carbon filter 50 includes a nozzle body 110, a synthetic resin spinning part 120 formed through the nozzle body 110, and a synthetic resin is emitted, and the synthetic resin spinning part ( Flow air providing unit 140 for providing a flow air so that the synthetic resin radiated from the nozzle 120 is discharged to the outside of the nozzle body 110, and discharged from the synthetic resin spinning unit 120 and the flow air providing unit ( A spinning nozzle member for manufacturing a cylindrical cartridge carbon filter including a carbon spinning unit 130 in which carbon, which may be mixed with a synthetic resin discharged to the outside of the nozzle body 110 and discharged to the outside of the nozzle body 110, may be spun from 140.
- the filter forming roller 20 is advanced while being rotated by the filter forming roller rotation advance means 25, the filter forming roller 20 is primarily formed of the resin spinning nozzle 123 and the flowing air. In the first section having only the spinning nozzle 143, only the synthetic resin is radiated to the filter forming roller 20, whereby the core 51 may be formed on the filter forming roller 20.
- the filter forming roller 20 on which the core 51 is formed is secondary to the synthetic resin spinning nozzle 123 and the flowing air spinning nozzle. 143 and the carbon spinning nozzle 137 is entered into the section, the synthetic resin and carbon is spun together in the filter forming roller 20 in this section to filter the carbon on the filter forming roller 20
- the portion 52 may be formed.
- the filter forming roller 20 in which the carbon filtering unit 52 is formed is out of the section where the carbon spinning nozzle 137 is located in a third manner.
- the synthetic resin spinning nozzle 123 and the flow air spinning nozzle 143 is entered into a section, in which the synthetic resin is radiated to the filter forming roller 20 on the filter forming roller 20
- the outer shell 53 can be formed.
- the synthetic resin spinning nozzle 123, the flow air spinning nozzle 143 and the carbon spinning nozzle 137 are continuously spinning the synthetic resin, the flowing air and carbon, respectively, the cylindrical cartridge carbon filter 50 can be produced continuously.
- the cylindrical cartridge carbon filter manufacturing apparatus 10 includes the spinning nozzle member 100 and the filter forming roller 20 for manufacturing the cylindrical cartridge carbon filter, the core and the shell are separately formed between the core and the shell. There is no need for a separate operation for filling the carbon in the space of, the continuous production of the cylindrical cartridge carbon filter 50 is possible.
- a spinning nozzle member for manufacturing a cylindrical cartridge carbon filter according to another embodiment of the present invention, a cylindrical cartridge carbon filter manufacturing apparatus including the spinning nozzle member for manufacturing the cylindrical cartridge carbon filter, and a spinning nozzle for manufacturing the cylindrical cartridge carbon filter
- the cylindrical cartridge carbon filter manufactured using the member will be described.
- the description overlapping with the contents already described in the above-described first embodiment of the present invention will be replaced with, and will be omitted herein.
- FIG. 6 is a cross-sectional view showing a spinning nozzle member for manufacturing a cylindrical cartridge carbon filter according to a second embodiment of the present invention
- FIG. 7 is a synthetic resin spinning in a spinning nozzle member for manufacturing a cylindrical cartridge carbon filter according to a second embodiment of the present invention
- 8 is a cross-sectional view showing a state in which the synthetic resin and carbon are spun together in the spinning nozzle member for manufacturing a cylindrical cartridge carbon filter according to the second embodiment of the present invention.
- the spinning nozzle member 200 for manufacturing the cylindrical cartridge carbon filter according to the present embodiment passes through the carbon supply unit 230 together with the synthetic resin spinning unit 220 on the nozzle body 210. Is formed.
- the carbon spinning unit 230 is a carbon supply hole 231 through which carbon is supplied into the nozzle body 210 from the outside, and a carbon flow hole through which the carbon supplied through the carbon supply hole 231 flows ( 232 and a carbon spinning nozzle 233 to which the carbon flowing through the carbon flow hole 232 is radiated.
- the carbon supply hole 231 is connected to an external carbon storage tank, and is a hole into which carbon supplied in a molten state from the carbon storage tank is introduced.
- the carbon flow hole 232 communicates the carbon supply hole 231 and the carbon spinning nozzle 233.
- Numeral 250 is a carbon on-off valve capable of opening and closing the carbon spinning unit 230, in detail, the carbon spinning nozzle 233.
- the carbon opening / closing valve 250 is opened, the carbon spinning nozzle 233 is opened.
- Carbon may be radiated, and when the carbon on / off valve 250 is closed, the carbon is not radiated through the carbon spinning nozzle 233.
- the carbon spinning nozzle 233 is connected to at least one of the synthetic resin supply hole 221 and the synthetic resin flow hole 222.
- the carbon spinning nozzle 233 is connected to the synthetic resin flow hole 222. Then, the carbon radiated through the carbon spinning nozzle 233 is mixed with the synthetic resin flowing through the synthetic resin flow hole 222 and then flows to the synthetic resin spinning nozzle 223.
- the flow of the carbon spun through the carbon spinning nozzle 233 is mixed with the synthetic resin, and then the mixture of the carbon and the synthetic resin is spun through the flowing air spinning nozzle 243 While being carried in, it may be sprayed to the outside through the synthetic resin spinning nozzle 223.
- a core 51 may be formed on the filter forming roller 20, and then When the carbon on / off valve 150 is opened, the synthetic resin and the carbon may be spun together to form a carbon filtering unit 52 on the outer side of the core 51. Then, the carbon on / off valve When 150 is closed again, only the synthetic resin is radiated, so that the outer shell 53 may be formed on the outer side of the carbon filtering unit 52.
- FIG. 9 is a cross-sectional view showing a spinning nozzle member for producing a cylindrical cartridge carbon filter according to a third embodiment of the present invention.
- the spinning nozzle member 300 for manufacturing the cylindrical cartridge carbon filter according to the present embodiment is all except for the spinning nozzle member 200 for manufacturing the cylindrical cartridge carbon filter and the following description according to the second embodiment. Since it is the same, the overlapping description replaces the description in the above-described second embodiment.
- the carbon spinning nozzle 333 is disposed in parallel with the synthetic resin spinning nozzle 323, and the carbon reached to the carbon spinning nozzle 333 and the synthetic resin reached to the synthetic resin spinning nozzle 323
- the air is discharged through the carbon spinning nozzle 333 and the synthetic resin spinning nozzle 323 separately while being carried together in the flow air radiated through the flowing air spinning nozzle 343, it can be mixed from the outside.
- a cylindrical cartridge carbon filter manufacturing apparatus comprising a spinning nozzle member for producing the cylindrical cartridge carbon filter and a cylindrical manufactured using the spinning nozzle member for producing the cylindrical cartridge carbon filter According to the cartridge carbon filter, since the cylindrical cartridge carbon filter can be continuously produced, the industrial applicability of the cartridge carbon filter is high.
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Abstract
개시되는 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재는 노즐 몸체; 합성 수지 방사부; 유동 공기 제공부; 및 카본 방사부;를 포함함에 따라, 코어와 외피를 별도 성형 후 코어와 외피 사이의 공간에 카본을 충진하기 위한 별도 작업이 요구되지 않게 되어, 원통형 카트리지 카본 필터의 연속 생산이 가능하게 되는 장점이 있다.
Description
본 발명은 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재, 상기 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재를 포함하는 원통형 카트리지 카본 필터 제조 장치 및 상기 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재를 이용하여 제조된 원통형 카트리지 카본 필터에 관한 것이다.
원통형 카트리지 카본 필터는 물, 공기 등의 필터링 대상체 내의 먼지 등의 이물질을 제거하는 것으로, 원통형으로 형성된 것이다.
이러한 원통형 카트리지 카본 필터는 아래 제시된 등록특허 제 10-0602164호(발명의 명칭 : 여과 성능이 개선된 원통형 심층 필터의 제조 방법)에서 제시된 여과 성능이 개선된 원통형 심층 필터의 제조 방법에 의한 제조 방법 등에 의해 제조될 수 있고, 그러한 제조 방법에는 등록특허 제 10-0572045호(발명의 명칭 : 발명의 명칭: 원통형 카트리지 필터 제조를 위한 방사 노즐 조립체)에서 제시된 원통형 카트리지 필터 제조를 위한 방사 노즐 조립체가 적용될 수 있다.
그러나, 종래의 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재에 의하면, 단순히 합성 수지를 용윤시킨 다음 방사(紡絲)시키는 방식에 의하고 있어서, 이물질 필터링 성능 향상을 위해 카본을 더 추가하고자 하는 경우, 위와 같이 방사 방식에 의해 코어와 외피를 각각 별도로 성형한 다음, 코어를 외피 내에 넣고 그 코어와 그 외피 사이의 빈 공간에 카본을 별도로 충진해줄 수 밖에 없었고, 그에 따라 원통형 카트리지 카본 필터의 연속 생산이 불가능하고, 그 생산 효율이 떨어지는 단점이 있었다.
본 발명은 원통형 카트리지 카본 필터의 연속 생산이 가능하도록 하는 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재, 상기 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재를 포함하는 원통형 카트리지 카본 필터 제조 장치 및 상기 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재를 이용하여 제조된 원통형 카트리지 카본 필터를 제공하는 것을 일 목적으로 한다.
본 발명의 일 측면에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재는 노즐 몸체; 상기 노즐 몸체에 관통 형성되고, 합성 수지가 방사되는 합성 수지 방사부; 상기 합성 수지 방사부에서 방사되는 상기 합성 수지가 상기 노즐 몸체 외부로 토출되도록 유동 공기를 제공하는 유동 공기 제공부; 및 상기 합성 수지 방사부에서 방사되고 상기 유동 공기 제공부에서 제공되는 유동 공기에 실려 상기 노즐 몸체 외부로 토출되는 합성 수지와 혼합될 수 있는 카본이 방사될 수 있는 카본 방사부;를 포함한다.
본 발명의 일 측면에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조 장치는 합성 수지와 카본 중 적어도 하나를 방사하여 줄 수 있는 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재; 및 상기 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재에서 방사되는 합성 수지와 카본 중 적어도 하나가 그 표면에 균일하게 들러붙도록 회전되어, 그 외주면 상에 원통형 카트리지 카본 필터가 형성될 수 있도록 하는 필터 형성 롤러;를 포함한다.
본 발명의 일 측면에 따른 원통형 카트리지 카본 필터는 노즐 몸체와, 상기 노즐 몸체에 관통 형성되고 합성 수지가 방사되는 합성 수지 방사부와, 상기 합성 수지 방사부에서 방사되는 상기 합성 수지가 상기 노즐 몸체 외부로 토출되도록 유동 공기를 제공하는 유동 공기 제공부와, 상기 합성 수지 방사부에서 방사되고 상기 유동 공기 제공부에서 제공되는 유동 공기에 실려 상기 노즐 몸체 외부로 토출되는 합성 수지와 혼합될 수 있는 카본이 방사될 수 있는 카본 방사부를 포함하는 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재를 이용하여 제조되고,
상기 합성 수지 방사부를 통해 방사된 상기 합성 수지에 의해 형성된 코어; 상기 합성 수지 방사부와 상기 카본 방사부를 통해 각각 방사되는 상기 합성 수지와 상기 카본이 상기 코어를 둘러싼 형태로 상기 코어 외곽에 들러붙어 형성된 카본 필터링부; 및 상기 합성 수지 방사부를 통해 방사되는 상기 합성 수지가 상기 카본 필터링부를 둘러싼 형태로 상기 카본 필터링부 외곽에 들러붙어 형성된 외피;를 포함한다.
본 발명의 일 측면에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재, 상기 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재를 포함하는 원통형 카트리지 카본 필터 제조 장치 및 상기 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재를 이용하여 제조된 원통형 카트리지 카본 필터에 의하면, 원통형 카트리지 카본 필터 제조 장치가 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재와, 필터 형성 롤러를 포함함에 따라, 코어와 외피를 별도 성형 후 코어와 외피 사이의 공간에 카본을 충진하기 위한 별도 작업이 요구되지 않게 되어, 원통형 카트리지 카본 필터의 연속 생산이 가능하게 되는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재를 포함하는 원통형 카트리지 카본 필터 제조 장치를 개략적으로 보이는 도면.
도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재를 구성하는 카본 방사부에 대한 단면도.
도 3은 도 2에 도시된 A부분을 확대하여 카본 흐름을 보여주는 확대 단면도.
도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조 장치에서 합성 수지와 카본이 함께 방사되는 모습을 보이는 단면도.
도 5는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조 장치에 의해 제조된 원통형 카트리지 카본 필터를 보이는 사시도.
도 6은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재를 보이는 단면도.
도 7은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재에서 합성 수지가 방사되는 모습을 보이는 단면도.
도 8은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재에서 합성 수지와 카본이 함께 방사되는 모습을 보이는 단면도.
도 9는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재를 보이는 단면도.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재, 상기 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재를 포함하는 원통형 카트리지 카본 필터 제조 장치 및 상기 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재를 이용하여 제조된 원통형 카트리지 카본 필터에 대하여 설명한다.
도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재를 포함하는 원통형 카트리지 카본 필터 제조 장치를 개략적으로 보이는 도면이고, 도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재를 구성하는 카본 방사부에 대한 단면도이고, 도 3은 도 2에 도시된 A부분을 확대하여 카본 흐름을 보여주는 확대 단면도이고, 도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조 장치에서 합성 수지와 카본이 함께 방사되는 모습을 보이는 단면도이고, 도 5는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조 장치에 의해 제조된 원통형 카트리지 카본 필터를 보이는 사시도이다.
도 1 내지 도 5를 함께 참조하면, 본 실시예에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조 장치(10)는 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재(100)와, 필터 형성 롤러(20)를 포함한다.
상기 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재(100)는 합성 수지와 카본 중 적어도 하나를 방사하여 줄 수 있는 것으로, 본 실시예에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재(100)는 노즐 몸체(110)와, 합성 수지 방사부(120)와, 카본 방사부(130)와, 유동 공기 제공부(140)를 포함한다.
상기 필터 형성 롤러(20)는 상기 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재(100)에서 방사되는 합성 수지와 카본 중 적어도 하나가 그 표면에 균일하게 들러붙도록 회전되어, 그 외주면 상에 원통형 카트리지 카본 필터(50)가 형성될 수 있도록 하는 것이다.
도면 번호 25는 상기 필터 형성 롤러(20)를 지속적으로 회전시켜 줌과 함께 일정 속도로 전진시켜 주는 필터 형성 롤러 회전 전진 수단이다. 상기 필터 형성 롤러 회전 전진 수단(25)은 상기 필터 형성 롤러(20)를 균일한 속도록 지속적으로 회전시켜 주기 위한 전기 모터 등과 상기 필터 형성 롤러(20)를 일정 속도로 밀어주는 유공압 실린더 등이 조합되는 등의 방식으로 상기 필터 형성 롤러(20)를 지속적으로 회전시켜 줌과 함께 일정 속도로 밀어주게 된다.
도면 번호 30은 상기 필터 형성 롤러(20)에 맞대어진 상태에서 회전되면서 상기 필터 형성 롤러(20) 표면에 들러붙은 합성 수지와 카본 중 적어도 하나가 다져지도록 가압해주는 가압 롤러(30)이다. 상기 가압 롤러(30)에는 스프링 등의 탄성 부재(미도시)가 탄성을 가해주어 상기 가압 롤러(30)가 상기 필터 형성 롤러(20) 표면 쪽으로 탄력있게 가압될 수 있게 된다.
도면 번호 40은 상기 필터 형성 롤러(20) 상에 형성된 상기 원통형 카트리지 카본 필터(50)를 일정 길이로 잘라주는 원형 칼날 등의 절단 부재이고, 도면 번호 45는 상기 절단 부재(40)를 회전시켜 주는 전기 모터 등의 절단 부재 회전 수단이다.
상기 노즐 몸체(110)는 금속 재질로 이루어지고, 일정 길이로 길게 형성된 직육면체 형태 등으로 형성될 수 있다.
상기 합성 수지 방사부(120)는 상기 노즐 몸체(110)에 관통 형성되고, 합성 수지, 예를 들어 폴리프로필렌(PP)이 방사되는 것이다.
상세히, 상기 합성 수지 방사부(120)는 상기 합성 수지가 외부에서 상기 노즐 몸체(110) 내부로 공급되는 합성 수지 공급홀(121)과, 상기 합성 수지 공급홀(121)을 통해 공급된 상기 합성 수지가 유동되는 합성 수지 유동홀(122)과, 상기 합성 수지 유동홀(122)을 통해 유동된 상기 합성 수지가 방사되는 합성 수지 방사 노즐(123)을 포함한다.
상기 합성 수지 공급홀(121)은 외부의 합성 수지 공급 수단(미도시)과 연결되어, 상기 합성 수지 공급 수단에서 용융된 상태로 공급되는 상기 합성 수지가 도입되는 홀이다.
상기 합성 수지 유동홀(122)은 상기 합성 수지 공급홀(121)과 상기 합성 수지 방사 노즐(123)을 연통시켜 주는 것이다.
상기 합성 수지 방사 노즐(123)은 상기 노즐 몸체(110)에서 서로 이격되도록 복수 개 형성되어, 상기 합성 수지를 복수 지점에서 방사시켜 주는 것이다.
상기 유동 공기 제공부(140)는 상기 합성 수지 방사부(120)에서 방사되는 상기 합성 수지가 상기 노즐 몸체(110) 외부로 토출되도록 유동 공기를 제공하는 것이다.
상세히, 상기 유동 공기 제공부(140)는 상기 유동 공기가 외부에서 상기 노즐 몸체(110) 내부로 공급되는 유동 공기 공급홀(141)과, 상기 유동 공기 공급홀(141)을 통해 공급된 상기 유동 공기가 유동되는 유동 공기 유동홀(142)과, 상기 유동 공기 유동홀(142)을 통해 유동된 상기 유동 공기가 방사되는 유동 공기 방사 노즐(143)을 포함한다.
상기 유동 공기 공급홀(141)은 외부의 유공압 펌프 등 유동 공기 공급 수단(미도시)과 연결되어, 상기 유동 공기 공급 수단에서 고압 상태로 공급되는 상기 유동 공기가 도입되는 홀이다.
상기 유동 공기 유동홀(142)은 상기 유동 공기 공급홀(141)과 상기 유동 공기 방사 노즐(143)을 연통시켜 주는 것이다.
상기 유동 공기 제공부(140)는 상기 합성 수지 방사부(120)를 기준으로 상기 노즐 몸체(110)에 서로 대칭되도록 한 쌍으로 형성되어, 상기 합성 수지 방사 노즐(123)의 상하부에서 각각 유동 공기를 방사시켜 줄 수 있다.
즉, 상기 합성 수지 방사 노즐(123)이 상기 노즐 몸체(110)에서 일정 길이 돌출되되, 상기 합성 수지 방사 노즐(123)을 기준으로 그 상하에 상기 유동 공기 방사 노즐(143)이 각각 형성되고, 상기 각 유동 공기 방사 노즐(143)은 상기 합성 수지 방사 노즐(123)을 향해 수렴되는 방향으로 경사지게 형성됨으로써, 상기 각 유동 공기 방사 노즐(143)을 통해 방사되는 유동 공기는 상기 합성 수지 방사 노즐(123)을 통해 방사되는 합성 수지와 만나 상기 합성 수지를 실고 상기 필터 형성 롤러(20)를 향해 허공에서 직진하게 된다.
상기 카본 방사부(130)는 상기 합성 수지 방사부(120)에서 방사되고 상기 유동 공기 제공부(140)에서 제공되는 유동 공기에 실려 상기 노즐 몸체(110) 외부로 토출되는 합성 수지와 혼합될 수 있는 카본이 방사될 수 있는 것이다.
상세히, 상기 카본 방사부(130)는 상기 노즐 몸체(110) 외부에 상기 노즐 몸체(110)와 별개로 독립적으로 배치되되 상기 카본이 외부에서 공급되는 카본 공급체(131)와, 상기 카본 공급체(131)에 착탈 가능하게 연결되어 상기 카본 공급체(131)를 통해 공급된 카본이 상기 합성 수지 방사 노즐(123)을 통해 방사된 합성 수지와 혼합되도록 하는 카본 방사 노즐(137)을 포함한다.
상기 카본 공급체(131)는 외부에 카본이 저장된 카본 저장조(미도시)와 연결되어 카본이 공급되는 통로가 되고, 상기 카본 공급체(131)는 상기 노즐 몸체(110)의 상공에서 상기 노즐 몸체(110)와 이격되도록 배치되되, 상기 카본 공급체(131)의 말단에는 상기 합성 수지 방사 노즐(123)을 향해 절곡된 공급체 말단부(132)가 형성된다.
상기 공급체 말단부(132)에는 상기 카본 방사 노즐(137)이 직접적으로 착탈 가능하게 연결되거나, 후술되는 카본 속도 조절체(135)를 통해 간접적으로 착탈 가능하게 연결될 수 있다.
상기 공급체 말단부(132), 상기 카본 방사 노즐(137) 및 상기 카본 속도 조절체(135)는 볼트 등의 결합 수단(133)에 의해 결합됨으로써, 서로 착탈 가능해진다.
상기 카본 방사 노즐(137)은 그 상단에 비해 그 하단이 상대적으로 좁은 테이퍼 형태의 단면으로 형성되어, 상기 카본 방사 노즐(137)을 통해 낙하되는 카본이 점차 좁아지는 출구를 향해 밀집되면서 그 속도가 저감될 수 있다.
여기에, 본 실시예에서는, 상기 카본 방사부(130)가 상기 카본 방사 노즐(137)을 가로지르도록 배치되어 상기 카본 공급체(131)에서 공급되어 상기 카본 방사 노즐(137)을 향해 낙하되는 카본이 부딪히면서 상기 카본이 상기 카본 방사부(130)에서 토출되는 속도가 조절될 수 있도록 하는 노즐측 카본 충돌 바아(138)를 더 포함함에 따라, 상기 카본 공급체(131)에서 공급되어 상기 카본 방사 노즐(137)을 향해 낙하되는 카본이 부딪히면서 감속될 수 있게 된다.
상기 노즐측 카본 충돌 바아(138)는 원형 단면의 긴 바아 형태로 형성될 수 있다.
또한, 상기 카본 방사부(130)는 상기 카본 공급체(131)와 상기 카본 방사 노즐(137) 사이에 착탈 가능하게 연결되어 상기 카본 공급체(131)를 통해 공급된 카본이 경유하여 상기 카본 방사 노즐(137)로 낙하되도록 하는 카본 속도 조절체(135)와, 상기 카본 속도 조절체(135)를 가로지르도록 배치되어 상기 카본 공급체(131)에서 공급되어 상기 카본 방사 노즐(137) 쪽으로 낙하되는 카본이 부딪히면서 상기 카본이 상기 카본 방사부(130)에서 토출되는 속도가 조절될 수 있도록 하는 조절체측 카본 충돌 바아(136)를 포함한다.
상기 조절체측 카본 충돌 바아(136)는 원형 단면의 긴 바아 형태로 형성될 수 있다.
상기 카본 속도 조절체(135)는 그 상단에 비해 그 하단이 상대적으로 좁은 테이퍼 형태의 단면으로 형성되어, 상기 카본 속도 조절체(135)를 통해 낙하되는 카본이 점차 좁아지는 출구를 향해 밀집되면서 그 속도가 저감될 수 있다.
상기와 같이, 상기 카본 공급체(131)에서 낙하되는 카본이 상기 카본 속도 조절체(135)와 상기 카본 방사 노즐(137)의 테이퍼 형상에 의해 각각 감속될 수 있음은 물론, 그 낙하 과정에서 상기 조절체측 카본 충돌 바아(136)와 상기 노즐측 카본 충돌 바아(138)에 각각 충돌되면서 감속될 수 있어서, 상기 카본 공급체(131)를 통한 상대적으로 빠른 속도를 통한 원활한 카본 공급이 가능하면서도, 상기 카본 방사 노즐(137)을 통해 토출되는 카본의 속도는 상대적으로 저하시킬 수 있어서, 상기 카본 방사 노즐(137)을 통해 낙하되는 카본이 상기 유동 공기 방사 노즐(143)을 통해 방사되는 유동 공기에 원활하게 실리면서 상기 합성 수지 방사 노즐(123)을 통해 방사되는 합성 수지와 잘 혼합되면서 상기 필터 형성 롤러(20)를 향해 이송될 수 있게 된다.
만약 상기 카본 공급체(131)에서의 빠른 속도로 카본이 상기 카본 방사 노즐(137)을 통해 방사되어 버리면, 상기 카본이 상기 유동 공기에 원활하게 실리지 못하고 그대로 낙하되어 버려, 상기 유동 공기에 실린 상기 합성 수지와 상기 카본이 원활하게 혼합되지 못하는 문제가 발생될 수 있는데, 본 실시예에서는 위와 같은 구조를 통해 이러한 문제 발생이 방지될 수 있다.
상기와 같이 형성됨으로써, 상기 합성 수지 방사 노즐(123)을 통해 상기 노즐 몸체(110) 외부로 방사되는 상기 합성 수지가 상기 유동 공기 방사 노즐(143)을 통해 방사되는 상기 유동 공기에 실려 날아가는 도중에, 상기 카본 방사 노즐(137)을 통해 상기 카본이 방사되면서 상기 유동 공기에 실려 날아가는 상기 합성 수지에 혼합될 수 있게 된다.
상기 합성 수지 방사 노즐(123)과 상기 유동 공기 방사 노즐(143)은 상기 노즐 몸체(110)의 좌우 방향, 즉 상기 필터 형성 롤러(20)가 상기 필터 형성 롤러 회전 전진 수단(25)에 의해 이동되는 방향을 따라 길게 늘어선 형태로 형성되고, 상기 카본 방사 노즐(137)은 상기 합성 수지 방사 노즐(123)과 상기 유동 공기 방사 노즐(143)이 형성된 구간 중 중간의 일부 구간에 형성된다. 그러면, 상기 필터 형성 롤러 회전 전진 수단(25)에 의해 상기 필터 형성 롤러(20)가 회전되면서 서서히 전진되는 동안에, 상기 합성 수지 방사 노즐(123)과 상기 유동 공기 방사 노즐(143)만 있는 최초 구간에서는 상기 필터 형성 롤러(20)에 합성 수지만 방사되어 후술되는 코어(51)가 형성될 수 있고, 상기 코어(51)가 형성된 상태인 상기 필터 형성 롤러(20)가 전진되어 상기 합성 수지 방사 노즐(123) 및 상기 유동 공기 방사 노즐(143)과 함께 상기 카본 방사 노즐(137)이 있는 구간에 접어들면 상기 필터 형성 롤러(20)에 합성 수지와 카본이 함께 방사되어 후술되는 카본 필터링부(52)가 형성될 수 있고, 상기 카본 필터링부(52)가 형성된 상태인 상기 필터 형성 롤러(20)가 전진되어 상기 카본 방사 노즐(137)이 있는 구간을 벗어나 상기 합성 수지 방사 노즐(123)과 상기 유동 공기 방사 노즐(143)만 있는 구간에 접어들면 상기 필터 형성 롤러(20)에 합성 수지가 방사되어 후술되는 외피(53)가 형성될 수 있게 된다. 그런 다음, 상기 절단 부재(40)에 의한 절단이 이루어짐으로써, 자동적으로 원통형 카트리지 카본 필터(50)가 연속 생산될 수 있게 된다.
본 실시예에 따른 원통형 카트리지 카본 필터(50)는 노즐 몸체(110)와, 상기 노즐 몸체(110)에 관통 형성되고 합성 수지가 방사되는 합성 수지 방사부(120)와, 상기 합성 수지 방사부(120)에서 방사되는 상기 합성 수지가 상기 노즐 몸체(110) 외부로 토출되도록 유동 공기를 제공하는 유동 공기 제공부(140)와, 상기 합성 수지 방사부(120)에서 방사되고 상기 유동 공기 제공부(140)에서 제공되는 유동 공기에 실려 상기 노즐 몸체(110) 외부로 토출되는 합성 수지와 혼합될 수 있는 카본이 방사될 수 있는 카본 방사부(130)를 포함하는 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재(100)를 이용하여 제조되고, 상기 합성 수지 방사부(120)를 통해 방사된 상기 합성 수지에 의해 형성된 코어(51); 상기 합성 수지 방사부(120)와 상기 카본 방사부(130)를 통해 각각 방사되는 상기 합성 수지와 상기 카본이 혼합되면서 상기 코어(51)를 둘러싼 형태로 상기 코어(51) 외곽에 들러붙어 형성된 카본 필터링부(52); 및 상기 합성 수지 방사부(120)를 통해 방사되는 상기 합성 수지가 상기 카본 필터링부(52)를 둘러싼 형태로 상기 카본 필터링부(52) 외곽에 들러붙어 형성된 외피(53);를 포함한다.
이하에서는 본 실시예에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조 장치(10)의 작동에 대하여 설명하다.
먼저, 상기 필터 형성 롤러(20)가 상기 필터 형성 롤러 회전 전진 수단(25)에 의해 회전되면서 전진되면, 1차적으로 상기 필터 형성 롤러(20)가 상기 합성 수지 방사 노즐(123)과 상기 유동 공기 방사 노즐(143)만 있는 최초 구간에 접어들게 되고, 이 구간에서 상기 필터 형성 롤러(20)에 합성 수지만 방사되어 상기 필터 형성 롤러(20) 상에 상기 코어(51)가 형성될 수 있다.
그런 다음, 상기 필터 형성 롤러(20)가 지속적으로 회전 및 전진되면, 상기 코어(51)가 형성된 상기 필터 형성 롤러(20)가 2차적으로 상기 합성 수지 방사 노즐(123) 및 상기 유동 공기 방사 노즐(143)과 함께 상기 카본 방사 노즐(137)이 있는 구간에 접어들게 되고, 이 구간에서 상기 필터 형성 롤러(20)에 합성 수지와 카본이 함께 방사되어 상기 필터 형성 롤러(20)에 상기 카본 필터링부(52)가 형성될 수 있다.
그런 다음, 상기 필터 형성 롤러(20)가 지속적으로 회전 및 전진되면, 상기 카본 필터링부(52)가 형성된 상기 필터 형성 롤러(20)가 상기 카본 방사 노즐(137)이 있는 구간을 벗어나 3차적으로 상기 합성 수지 방사 노즐(123) 및 상기 유동 공기 방사 노즐(143)이 있는 구간에 접어들게 되고, 이 구간에서 상기 필터 형성 롤러(20)에 합성 수지가 방사되어 상기 필터 형성 롤러(20) 상에 상기 외피(53)가 형성될 수 있게 된다.
그런 다음, 상기 절단 부재(40)에 의한 절단이 이루어짐으로써, 자동적으로 원통형 카트리지 카본 필터(50)가 연속 생산될 수 있게 된다.
여기서, 상기 합성 수지 방사 노즐(123), 상기 유동 공기 방사 노즐(143) 및 상기 카본 방사 노즐(137)은 연속적으로 각각 합성 수지, 유동 공기 및 카본을 방사하고 있는 상태여서, 상기 원통형 카트리지 카본 필터(50)가 연속 생산될 수 있게 된다.
상기와 같이, 상기 원통형 카트리지 카본 필터 제조 장치(10)가 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재(100)와, 필터 형성 롤러(20)를 포함함에 따라, 코어와 외피를 별도 성형 후 코어와 외피 사이의 공간에 카본을 충진하기 위한 별도 작업이 요구되지 않게 되어, 원통형 카트리지 카본 필터(50)의 연속 생산이 가능하게 된다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재, 상기 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재를 포함하는 원통형 카트리지 카본 필터 제조 장치 및 상기 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재를 이용하여 제조된 원통형 카트리지 카본 필터에 대하여 설명한다. 이러한 설명을 수행함에 있어서, 상기된 본 발명의 제 1 실시예에서 이미 기재된 내용과 중복되는 설명은 그에 갈음하고, 여기서는 생략하기로 한다.
도 6은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재를 보이는 단면도이고, 도 7은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재에서 합성 수지가 방사되는 모습을 보이는 단면도이고, 도 8은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재에서 합성 수지와 카본이 함께 방사되는 모습을 보이는 단면도이다.
도 6 내지 도 8을 함께 참조하면, 본 실시예에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재(200)는 노즐 몸체(210)에 합성 수지 방사부(220)와 함께 카본 공급부(230)가 함께 관통 형성된다.
상기 카본 방사부(230)는 카본이 외부에서 상기 노즐 몸체(210) 내부로 공급되는 카본 공급홀(231)과, 상기 카본 공급홀(231)을 통해 공급된 상기 카본이 유동되는 카본 유동홀(232)과, 상기 카본 유동홀(232)을 통해 유동된 상기 카본이 방사되는 카본 방사 노즐(233)을 포함한다.
상기 카본 공급홀(231)은 외부의 카본 저장조와 연결되어, 상기 카본 저장조에서 용융된 상태로 공급되는 카본이 도입되는 홀이다.
상기 카본 유동홀(232)은 상기 카본 공급홀(231)과 상기 카본 방사 노즐(233)을 연통시켜 주는 것이다.
도면 번호 250은 상기 카본 방사부(230), 상세히는 상기 카본 방사 노즐(233)을 개폐시킬 수 있는 카본 개폐 밸브로, 상기 카본 개폐 밸브(250)가 열리면 상기 카본 방사 노즐(233)을 통해 상기 카본이 방사될 수 있고, 상기 카본 개폐 밸브(250)가 닫히면 상기 카본 방사 노즐(233)을 통해 상기 카본이 방사되지 아니한다.
본 실시예에서는, 상기 카본 방사 노즐(233)은 합성 수지 공급홀(221)과 합성 수지 유동홀(222) 중 적어도 하나에 연결된다. 여기서는 설명의 편의를 위하여, 상기 카본 방사 노즐(233)이 상기 합성 수지 유동홀(222)과 연결되는 것으로 한다. 그러면, 상기 카본 방사 노즐(233)을 통해 방사된 상기 카본이 상기 합성 수지 유동홀(222)을 통해 유동되는 상기 합성 수지와 혼합된 다음 상기 합성 수지 방사 노즐(223)로 유동된다.
상기와 같이 형성되면, 상기 카본 방사 노즐(233)을 통해 방사된 상기 카본이 상기 합성 수지와 혼합된 다음, 상기 카본과 상기 합성 수지의 혼합물이 유동 공기 방사 노즐(243)을 통해 방사되는 유동 공기에 실려 날아가면서 상기 합성 수지 방사 노즐(223)을 통해 외부로 분사될 수 있다.
여기서, 상기 카본 개폐 밸브(150)가 닫힌 상태로 상기 합성 수지 방사부(120)를 통해 상기 합성 수지가 방사되면, 필터 형성 롤러(20) 상에 코어(51)가 형성될 수 있고, 그런 다음, 상기 카본 개폐 밸브(150)가 열림으로써, 상기 합성 수지와 상기 카본이 함께 방사되어, 상기 코어(51)의 외곽에 카본 필터링부(52)가 형성될 수 있고, 그런 다음, 상기 카본 개폐 밸브(150)가 다시 닫힘으로써, 상기 합성 수지만 방사되어, 상기 카본 필터링부(52)의 외곽에 외피(53)가 형성될 수 있게 된다.
도 9는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재를 보이는 단면도이다.
도 9를 참조하면, 본 실시예에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재(300)는 상기된 제 2 실시예에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재(200)와 아래 설명을 제외하고는 모두 동일하므로, 그 중복되는 설명은 상기된 제 2 실시예에의 설명으로 갈음한다.
본 실시예에서는, 카본 방사 노즐(333)이 합성 수지 방사 노즐(323)과 나란히 배치되어, 상기 카본 방사 노즐(333)로 도달된 카본과 상기 합성 수지 방사 노즐(323)로 도달된 합성 수지가 유동 공기 방사 노즐(343)을 통해 방사되는 유동 공기에 함께 실려 날아가면서 상기 카본 방사 노즐(333)과 상기 합성 수지 방사 노즐(323)을 통해 각각 별도로 외부로 분사되면서 외부에서 혼합될 수 있다.
상기에서 본 발명은 특정한 실시예에 관하여 도시되고 설명되었지만, 당업계에서 통상의 지식을 가진 자라면 이하의 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역을 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 알 수 있을 것이다. 그렇지만 이러한 수정 및 변형 구조들은 모두 본 발명의 권리범위 내에 포함되는 것임을 분명하게 밝혀두고자 한다.
본 발명의 일 측면에 따른 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재, 상기 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재를 포함하는 원통형 카트리지 카본 필터 제조 장치 및 상기 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재를 이용하여 제조된 원통형 카트리지 카본 필터에 의하면, 원통형 카트리지 카본 필터의 연속 생산이 가능하도록 할 수 있으므로, 그 산업상 이용 가능성이 높다고 하겠다.
Claims (9)
- 노즐 몸체;상기 노즐 몸체에 관통 형성되고, 합성 수지가 방사되는 합성 수지 방사부;상기 합성 수지 방사부에서 방사되는 상기 합성 수지가 상기 노즐 몸체 외부로 토출되도록 유동 공기를 제공하는 유동 공기 제공부; 및상기 합성 수지 방사부에서 방사되고 상기 유동 공기 제공부에서 제공되는 유동 공기에 실려 상기 노즐 몸체 외부로 토출되는 합성 수지와 혼합될 수 있는 카본이 방사될 수 있는 카본 방사부;를 포함하는 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재.
- 제 1 항에 있어서,상기 합성 수지 방사부는상기 합성 수지가 외부에서 상기 노즐 몸체 내부로 공급되는 합성 수지 공급홀과,상기 합성 수지 공급홀과 연통되고 상기 노즐 몸체 외측을 향해 개방되어 상기 합성 수지 공급홀을 통해 공급된 상기 합성 수지가 방사되는 합성 수지 방사 노즐을 포함하고,상기 카본 방사부는상기 노즐 몸체 외부에 상기 노즐 몸체와 별개로 배치되되 상기 카본이 외부에서 공급되는 카본 공급체와,상기 카본 공급체에 착탈 가능하게 연결되어 상기 카본 공급체를 통해 공급된 카본이 상기 합성 수지 방사 노즐을 통해 방사된 합성 수지와 혼합되도록 하는 카본 방사 노즐을 포함하며,상기 유동 공기 제공부는상기 유동 공기가 외부에서 상기 노즐 몸체 내부로 공급되는 유동 공기 공급홀과,상기 유동 공기 공급홀을 통해 공급된 상기 유동 공기가 방사되는 유동 공기 방사 노즐을 포함하고,상기 합성 수지 방사 노즐을 통해 상기 노즐 몸체 외부로 방사되는 상기 합성 수지가 상기 유동 공기 방사 노즐을 통해 방사되는 상기 유동 공기에 실려 날아가는 도중에, 상기 카본 방사 노즐을 통해 상기 카본이 방사되면서 상기 유동 공기에 실려 날아가는 상기 합성 수지에 혼합될 수 있는 것을 특징으로 하는 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재.
- 제 2 항에 있어서,상기 카본 방사부는상기 카본 방사 노즐을 가로지르도록 배치되어, 상기 카본 공급체에서 공급되어 상기 카본 방사 노즐을 향해 낙하되는 카본이 부딪히면서 상기 카본이 상기 카본 방사부에서 토출되는 속도가 조절될 수 있도록 하는 노즐측 카본 충돌 바아를 포함하는 것을 특징으로 하는 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재.
- 제 3 항에 있어서,상기 카본 방사부는상기 카본 공급체와 상기 카본 방사 노즐 사이에 착탈 가능하게 연결되어 상기 카본 공급체를 통해 공급된 카본이 경유하여 상기 카본 방사 노즐로 낙하되도록 하는 카본 속도 조절체와,상기 카본 속도 조절체를 가로지르도록 배치되어, 상기 카본 공급체에서 공급되어 상기 카본 방사 노즐 쪽으로 낙하되는 카본이 부딪히면서 상기 카본이 상기 카본 방사부에서 토출되는 속도가 조절될 수 있도록 하는 조절체측 카본 충돌 바아를 포함하는 것을 특징으로 하는 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재.
- 제 1 항에 있어서,상기 합성 수지 방사부는상기 합성 수지가 외부에서 상기 노즐 몸체 내부로 공급되는 합성 수지 공급홀과,상기 합성 수지 공급홀을 통해 공급된 상기 합성 수지가 유동되는 합성 수지 유동홀과,상기 합성 수지 유동홀을 통해 유동된 상기 합성 수지가 방사되는 합성 수지 방사 노즐을 포함하고,상기 카본 방사부는상기 카본이 외부에서 상기 노즐 몸체 내부로 공급되는 카본 공급홀과,상기 카본 공급홀을 통해 공급된 상기 카본이 유동되는 카본 유동홀과,상기 카본 유동홀을 통해 유동된 상기 카본이 방사되는 카본 방사 노즐을 포함하며,상기 유동 공기 제공부는상기 유동 공기가 외부에서 상기 노즐 몸체 내부로 공급되는 유동 공기 공급홀과,상기 유동 공기 공급홀을 통해 공급된 상기 유동 공기가 유동되는 유동 공기 유동홀과,상기 유동 공기 유동홀을 통해 유동된 상기 유동 공기가 방사되는 유동 공기 방사 노즐을 포함하고,상기 카본 방사 노즐은 상기 합성 수지 공급홀과 상기 합성 수지 유동홀 중 적어도 하나에 연결되어, 상기 카본 방사 노즐을 통해 방사된 상기 카본이 상기 합성 수지와 혼합된 다음, 상기 카본과 상기 합성 수지의 혼합물이 상기 유동 공기 방사 노즐을 통해 방사되는 상기 유동 공기에 실려 날아가면서 상기 합성 수지 방사 노즐을 통해 외부로 분사되는 것을 특징으로 하는 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재.
- 제 1 항에 있어서,상기 합성 수지 방사부는상기 합성 수지가 외부에서 상기 노즐 몸체 내부로 공급되는 합성 수지 공급홀과,상기 합성 수지 공급홀을 통해 공급된 상기 합성 수지가 유동되는 합성 수지 유동홀과,상기 합성 수지 유동홀을 통해 유동된 상기 합성 수지가 방사되는 합성 수지 방사 노즐을 포함하고,상기 카본 방사부는상기 카본이 외부에서 상기 노즐 몸체 내부로 공급되는 카본 공급홀과,상기 카본 공급홀을 통해 공급된 상기 카본이 유동되는 카본 유동홀과,상기 카본 유동홀을 통해 유동된 상기 카본이 방사되는 카본 방사 노즐을 포함하며,상기 유동 공기 제공부는상기 유동 공기가 외부에서 상기 노즐 몸체 내부로 공급되는 유동 공기 공급홀과,상기 유동 공기 공급홀을 통해 공급된 상기 유동 공기가 유동되는 유동 공기 유동홀과,상기 유동 공기 유동홀을 통해 유동된 상기 유동 공기가 방사되는 유동 공기 방사 노즐을 포함하고,상기 카본 방사 노즐은 상기 합성 수지 방사 노즐과 나란히 배치되어, 상기 카본 방사 노즐로 도달된 상기 카본과 상기 합성 수지 방사 노즐로 도달된 상기 합성 수지가 상기 유동 공기 방사 노즐을 통해 방사되는 상기 유동 공기에 함께 실려 날아가면서 상기 카본 방사 노즐과 상기 합성 수지 방사 노즐을 통해 각각 외부로 분사되면서 혼합되는 것을 특징으로 하는 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재.
- 합성 수지와 카본 중 적어도 하나를 방사하여 줄 수 있는 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재; 및상기 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재에서 방사되는 합성 수지와 카본 중 적어도 하나가 그 표면에 균일하게 들러붙도록 회전되어, 그 외주면 상에 원통형 카트리지 카본 필터가 형성될 수 있도록 하는 필터 형성 롤러;를 포함하는 원통형 카트리지 카본 필터 제조 장치.
- 제 7 항에 있어서,상기 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재는노즐 몸체와,상기 노즐 몸체에 관통 형성되고, 합성 수지가 방사되는 합성 수지 방사부;상기 합성 수지 방사부에서 방사되는 상기 합성 수지가 상기 노즐 몸체 외부로 토출되도록 유동 공기를 제공하는 유동 공기 제공부와,상기 합성 수지 방사부에서 방사되고 상기 유동 공기 제공부에서 제공되는 유동 공기에 실려 상기 노즐 몸체 외부로 토출되는 합성 수지와 혼합될 수 있는 카본이 방사될 수 있는 카본 방사부를 포함하는 것을 특징으로 하는 원통형 카트리지 카본 필터 제조 장치.
- 노즐 몸체와, 상기 노즐 몸체에 관통 형성되고 합성 수지가 방사되는 합성 수지 방사부와, 상기 합성 수지 방사부에서 방사되는 상기 합성 수지가 상기 노즐 몸체 외부로 토출되도록 유동 공기를 제공하는 유동 공기 제공부와, 상기 합성 수지 방사부에서 방사되고 상기 유동 공기 제공부에서 제공되는 유동 공기에 실려 상기 노즐 몸체 외부로 토출되는 합성 수지와 혼합될 수 있는 카본이 방사될 수 있는 카본 방사부를 포함하는 원통형 카트리지 카본 필터 제조용 방사 노즐 부재를 이용하여 제조되고,상기 합성 수지 방사부를 통해 방사된 상기 합성 수지에 의해 형성된 코어;상기 합성 수지 방사부와 상기 카본 방사부를 통해 각각 방사되는 상기 합성 수지와 상기 카본이 상기 코어를 둘러싼 형태로 상기 코어 외곽에 들러붙어 형성된 카본 필터링부; 및상기 합성 수지 방사부를 통해 방사되는 상기 합성 수지가 상기 카본 필터링부를 둘러싼 형태로 상기 카본 필터링부 외곽에 들러붙어 형성된 외피;를 포함하는 원통형 카트리지 카본 필터.
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