WO2021075751A1 - 음식물 쓰레기 처리 장치 - Google Patents
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- E—FIXED CONSTRUCTIONS
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- E03C1/00—Domestic plumbing installations for fresh water or waste water; Sinks
- E03C1/12—Plumbing installations for waste water; Basins or fountains connected thereto; Sinks
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Definitions
- the present invention relates to a food waste disposal apparatus, and more particularly, by crushing food waste and separating water from the solid content of the crushed food waste and introducing only the solid content into the microbial processor, the waste decomposition by microorganisms is smoothly performed and salt content. It relates to a food waste disposal device capable of preventing a problem such as the death of microorganisms caused by.
- equipment for treating food waste is considered to be economical in maintaining equipment only when the amount of treatment is at least several tens of tons or more. Accordingly, in the case of local governments with poor finances, such large-scale food waste treatment facilities are not being built.
- a plan has been proposed to treat food waste by itself in a home or restaurant while reducing the amount of food waste generated in homes or restaurants. Accordingly, it is a device for directly installing and disposing of a food waste disposal device under the sink of a home or restaurant.
- a food waste shredder that crushes food by attaching to the bottom of the sink, that is, a disposer, and food using microorganisms.
- a microbial treatment device that treats the cells has been used.
- the'food waste disposal apparatus' disclosed in Korean Patent Publication No. 10-1680129 includes a food waste shredder for crushing food waste containing moisture discharged from a drain of a sink, and crushed in a food waste shredder.
- a microbial processor that decomposes solids in the pulverized material using microorganisms, and a pulverized material separator installed on the top of the microbial processor to separate the solids and moisture from the pulverized material to move the solids to the microbial processor and discharge moisture,
- a pulverized material separator installed on the top of the microbial processor to separate the solids and moisture from the pulverized material to move the solids to the microbial processor and discharge moisture
- the pulverized material pulverized in the food pulverizer moves through the connection pipe and flows into the pulverized material separator through the pulverized material inlet formed in the upper case, and falls into the pulverized material separator.
- Moisture in the pulverized material passes through the sieve and falls to the bottom of the sieve and is discharged through the moisture outlet of the lower case to the moisture drainage pipe.
- the solids falling through the pulverized material inlet are caught in the sieve, and the rotating blade rotates in a circumferential direction along the upper surface in contact with the upper surface of the sieve to push and move the solids caught in the sieve through the sieve through the solids passage opening It is dropped to the lower part of and flows into the inside of the processor body of the microbial processor through the solid content outlet of the lower case.
- the cleaning blade is in contact with the lower surface of the sieve and the lower surface. It rotates in the circumferential direction along the circumferential direction, and the solid residue remaining on the lower surface of the sieve is pushed down by contact with the lower case.
- the cleaning blade is disposed to be spaced apart by the height of the separation wall from the bottom surface of the lower case so as not to collide with the pair of separation walls during rotation.
- Patent Document 1 Korean Patent Publication No. 10-1680129
- the present invention has been devised to solve the above problems, it is possible to prevent accumulation of solid residues in the device, smoothly drain the moisture flowing into the device, and blockage due to the solid residue remaining in the device. It is an object of the present invention to provide a food waste disposal device that can be used hygienically and comfortably, thereby reducing failure of the device, preventing the occurrence of odors.
- a food waste shredder for crushing food waste containing moisture discharged from a drain of a sink;
- a microbial processor for decomposing solids of the pulverized products pulverized in the food waste shredder using microorganisms;
- a pulverized material separator installed on the upper portion of the microbial processor and configured to separate the solid and moisture from the pulverized material to move the solid content to the microbial processor and discharge the moisture;
- the pulverized material separator comprises: a lower case having a water discharge port through which the moisture is discharged, and a solid content discharge port communicating with the microbial processor;
- a sieve provided in the form of a mesh through which the moisture can pass and provided with a solids passage hole formed on the upper side of the solids discharge port;
- One or more rotating blades disposed on the upper portion of the sieve and discharging the solid content to the microbial processor through the solid content passage port and the solid content discharge port by rotating the solid content caught on the
- a blade rotation shaft portion provided with one or more of the rotation blades;
- a cleaning rotation shaft portion having a plurality of cleaning blades provided at intervals along the circumferential direction and axially coupled to the blade rotation shaft portion to rotate synchronously;
- a rotation shaft coupling portion provided in the upper case and rotatably coupled to the blade rotation shaft portion; It may include a position sensing unit provided on the rotation shaft coupling portion and the blade rotation shaft portion to detect the rotational position of the rotation blade and the cleaning blade.
- a plurality of the cleaning blades may be provided at intervals in the cleaning rotation shaft so that a pair of adjacent cleaning blades are disposed with the water discharge port therebetween.
- the position detection unit a mark provided in a region of the blade rotation shaft; It may include a Hall sensor provided in the rotation shaft coupling portion, detecting the position of the mark of the rotating blade rotation shaft portion to detect the rotation position of the rotating blade and the cleaning blade.
- the Hall sensor may be provided at a position corresponding to an extension line of the central axis of the water outlet, and the mark may be provided at a position corresponding to the center between the pair of cleaning blades.
- the moisture outlet may be disposed between a pair of the cleaning blades.
- the mark may be located at a position detected by the hall sensor.
- the rotating blade and the cleaning blade may each have a plurality of the same quantity, and the plurality of rotating blades and the plurality of cleaning blades may be disposed in close contact with the sieve and vertically opposed to each other.
- a polygonal shaft provided on the blade rotation shaft portion, passing through the strainer and protruding toward the cleaning rotation shaft portion; It may include a polygonal groove that is provided on the cleaning rotation shaft and is recessed so that the polygonal shaft is axially coupled.
- the microbial processor includes a water drainage pipe through which water discharged from the water discharge port of the lower case is drained, and the bottom surface of the lower case is provided to be inclined downward so that water discharged from the water discharge port naturally flows into the water drainage pipe. I can.
- the present invention according to the configuration as described above, it is possible to prevent accumulation of solid residues in the device, to smoothly drain moisture that has flowed into the device, and to prevent clogging due to solid residues remaining in the device, thereby causing failure of the device. It has the advantage of reducing energy consumption, preventing the occurrence of odor, and being able to use it hygienically and comfortably.
- FIG. 1 is a view showing the configuration of a food waste disposal apparatus according to the present invention
- FIG. 2 is a perspective view of a microbial processor according to the present invention
- FIG. 3 is an exploded perspective view of the microbial processor according to the present invention
- FIG. 4 is an exploded perspective view of a pulverized material separator according to the present invention.
- FIG. 5 is a view showing a combined state of the pulverized material separator and the microbial processor according to the present invention
- FIG. 6 is a view showing a cross section taken along the line VI-VI of FIG. 5,
- FIG. 7 is a view showing the bottom of the upper case of the pulverized material separator according to the present invention.
- FIG. 8 is a view for explaining a locking rib of the pulverized material separator according to the present invention.
- FIG. 11 is a view showing the rear surface of the pulverizer body of the pulverized material separator
- FIG. 12 is an assembly view of a blade module, a sieve, a net cleaning module and a lower case of a pulverized material separator,
- FIG. 13 is a view showing a net cleaning module and a lower case when rotation of the net cleaning module of the pulverized material separator is stopped.
- a food waste shredder for crushing food waste containing moisture discharged from a drain of a sink according to the present invention
- a microbial processor for decomposing solids of the pulverized products pulverized in the food waste shredder using microorganisms
- a pulverized material separator installed on the upper portion of the microbial processor and configured to separate the solid and moisture from the pulverized material to move the solid content to the microbial processor and discharge the moisture;
- the pulverized material separator comprises: a lower case having a water discharge port through which the moisture is discharged, and a solid content discharge port communicating with the microbial processor;
- a sieve provided in the form of a mesh through which the moisture can pass and provided with a solids passage hole formed on the upper side of the solids discharge port;
- One or more rotating blades disposed on the upper portion of the sieve and discharging the solid content to the microbial processor through the solid content passage port and the solid content discharge port by rotating the solid content caught on the upper side
- the food waste disposal apparatus is installed inside a sink to pulverize a food waste and wastewater mixture (hereinafter referred to as'food waste') containing moisture such as water discharged through the drain of the sink, and use microorganisms. Then, the pulverized material is decomposed, so that the food waste is completely decomposed or treated to a minimum.
- 'pulverized material' is a result of being pulverized by the food waste shredder 100, and is a concept including solid solids and moisture such as water or wastewater contained therein. Is used.
- FIG. 1 is a view showing the configuration of a food waste treatment apparatus according to the present invention
- FIG. 2 is a perspective view of a microbial processor 300 according to the present invention
- FIG. 3 is an exploded perspective view of a microbial processor 300 according to the present invention .
- the food waste disposal apparatus includes a food waste shredder 100, a microbial processor 300, a connection pipe 500, and a pulverized material separator 400.
- the food waste shredder 100 crushes the food waste discharged from the drain of the sink.
- the pulverized product pulverized by the food waste pulverizer 100 moves to the microbial processor 300 through the connection pipe 500.
- the pulverized product pulverized by the food waste shredder 100 has a form including solids and moisture as described above, and the configuration of the food waste shredder 100 may have various known forms. , Detailed description thereof will be omitted.
- connection pipe 500 One side of the connection pipe 500 is connected to the food waste shredder 100 and the other side is connected to the microbial processor 300 to move the pulverized material discharged from the food waste shredder 100 to the microbial processor 300 side.
- the connection part between the connection pipe 500 and the food waste shredder 100 is provided detachably, and the connection part between the connection pipe 500 and the microbial processor 300 is provided in a fixed form. Let's take an example.
- the microbial processor 300 decomposes the pulverized material moving from the food waste shredder 100 through the connection pipe 500 using microorganisms.
- the microbial processor 300 according to the present invention includes a processor body 320 and an upper cover 330.
- the processor body 320 and the upper cover 330 are accommodated in the outer case 310 forming the outer shape of the microbial processor 300 according to the present invention.
- the outer case 310 is divided into an upper part 311, a lower part 312, and a front part 313 and assembled as an example.
- an example of a specific configuration of the microbial processor 300 according to the present invention will be described later.
- the pulverized material separator 400 is installed on the top of the microbial treatment device 300.
- the pulverized material separator 400 is connected to the connection pipe 500 to separate solids and moisture from the pulverized material flowing through the connection pipe 500, and separate the solids into a microbial processor ( 300), and discharged so that moisture does not flow into the microbial processor 300.
- the pulverized material separator 400 according to the present invention may include a lower case 460, an upper case 410, a sieve 440, and a blade module 430. have.
- the lower case 460 is installed on the upper cover 330 of the microbial separator.
- a moisture outlet 462 through which moisture is discharged from the pulverized material and a solid content discharge port 461 in the pulverized material are formed, and a detailed description thereof will be described later.
- the sieve 440 is provided in the form of a net through which moisture can pass, and a cut solid passage hole 441 is provided so that solids pushed and moved by the blade module 430 can fall into the microbial processor 300.
- the blade module 430 pushes the solids caught on the upper portion of the sieve 440 by rotation in a state disposed on the upper side of the sieve 440 and pushes the solids toward the solids passage 441 of the sieve 440. ) And through the solids discharge port 461 of the lower case 460, it is moved into the interior of the processor body 320 of the microbial processor 300.
- the blade module 430 may include a blade rotation shaft part 431, at least one rotation blade 433, a ring gear 432, and a blade driving part 434. .
- the blade rotation shaft part 431 is installed so as to be rotatable in the vertical direction in the interior of the pulverized material separator 400.
- the rotating blade 433 is formed to extend from the blade rotation shaft portion 431 in the radial direction.
- the rotating blade 433 rotates according to the rotation of the blade rotation shaft 431 between the upper case 410 and the sieve 440 to transfer the solids caught in the sieve 440 toward the solids passage hole 441 of the sieve 440.
- the rotating blade 433 has the same number of pluralities as the cleaning blade 452 to be described later.
- the plurality of rotating blades 433 and the plurality of cleaning blades 452 are in close contact with the sieve 440 as shown in FIGS. 12 and 13 and are vertically opposed to each other.
- three rotating blades 433 are provided in the same quantity as the cleaning blades 452, but the present invention is not limited thereto, and one or more rotating blades 433 may be provided.
- the ring gear 432 has a ring shape in which a rotating blade is connected to a radial end.
- gear teeth are formed in the ring gear 432 along the circumferential direction.
- the blade driving unit 434 is rotated by meshing with the gear of the ring gear 432 in a state installed on the upper cover 330 as shown in FIG. 3, for example, outside the circumferential direction of the ring gear 432.
- the rotating blade 433 makes it possible to rotate the blade rotating shaft part 431 about the axis.
- a pair of blade driving units 434 is provided with a small capacity, but one blade driving unit having a large capacity can be installed.
- the upper case 410 is coupled to the lower case 460 with the sieve 440 and the blade module 430 interposed therebetween, as described above. Further, in the upper case 410, as shown in FIG. 5, a pulverized material inlet 420 positioned above the water outlet 462 of the lower case 460 is formed. Here, the pulverized material inlet 420 is connected to the connection pipe 500, and solids and moisture are introduced from the connection pipe 500 to be introduced into the pulverized material separator 400.
- a rotation shaft coupling portion 415 to which the blade rotation shaft portion 431 is rotatably coupled is provided in the central region of the upper case 410.
- the pulverized material pulverized by the food waste shredder 100 moves through the connection pipe 500 and is introduced into the pulverized material distributor through the pulverized material inlet 420 formed in the upper case 410.
- the moisture of the pulverized material flowing into the pulverized material inlet 420 and falling into the pulverized material separator 400 passes through the sieve 440 and falls to the lower portion of the sieve 440 and is formed in the lower case 460. It is discharged through the water outlet 462.
- the pulverized material inlet 420 is formed so as to be located on the upper side of the moisture outlet 462, so that most of the moisture falling through the pulverized material inlet 420 directly passes through the moisture outlet 462. Can be discharged through.
- FIG. 6 is a view showing a cross section taken along the line VI-VI of FIG. 5.
- the pulverized material inlet 420 formed in the upper case 410 may include a pulverized material inlet 422a, a pulverized material dropping port 421a, and a drain trap pipe part 423.
- the pulverized material inlet 422a is connected to the connection pipe 500, and the pulverized material flowing through the connection pipe 500 is introduced.
- the pulverized material dropping port 421a is located above the moisture discharge port 462 with a catching net therebetween.
- the pulverized material inlet 420 is formed on the plate surface of the upper case 410, the lower housing 421 opened upward and the upper portion of the lower housing 421 For example, it is formed through the coupling of the upper housing 422 covering the pulverized material inlet 420 is formed in the upper housing 422, and the crushed material falling part is formed in the lower housing 421. Let's take an example.
- the pulverized material inlet 422a and the pulverized material dropping port 421a are communicated with each other by the drain trap pipe portion 423.
- the drainage tram pipe portion is formed by a combination of the upper housing 422 and the lower housing 421, as shown in FIG. 6, from the direction of the pulverized material dropping port 421a to the pulverized material inlet 422a. For example, it is formed to be inclined downward.
- the drain trap pipe part 423 in a manner remaining in the drain trap pipe part 423.
- odors or bacteria that may be introduced from the pulverized material distributor or microbial processor 300 through the pulverized material dropping port 421a are prevented from coming out of the sink through the connection pipe 500 and the food waste pulverizer 100. You can block it.
- the connection pipe 500 does not have to form a drain trap structure such as a U-trap, the efficiency of the installation space under the sink can be further increased.
- the blade module 430 may include a net cleaning module 450.
- the net cleaning module 450 is installed between the sieve 440 and the lower case 460 to clean the lower surface of the sieve 440 and the bottom surface 461a of the lower case 460.
- the net cleaning module 450 includes a cleaning rotation shaft 451 and a cleaning blade 452.
- the cleaning rotation shaft part 451 is axially coupled with the blade rotation shaft part 431 and rotates in synchronization with the rotation of the blade rotation shaft part 431.
- a polygonal groove 451a is formed in a depression in the cleaning rotation shaft part 451, passes through the strainer 440 in the blade rotation shaft part 431, and is fitted into the polygonal groove 451a of the cleaning rotation shaft part 451 ( 431a) is formed to protrude. Accordingly, the cleaning rotation shaft part 451 and the blade rotation shaft part 431 are axially coupled, and the cleaning rotation shaft part 451 rotates in synchronization with the rotation of the blade rotation shaft part 431.
- a polygonal groove 451a is formed in a depression in the cleaning rotation shaft 451, and a polygonal shaft 431a protrudes in the blade rotation shaft 431, so that the cleaning rotation shaft part 451 and the blade rotation shaft part
- 431 is shown to be axially coupled, it is not limited thereto, and a polygonal shaft protruding from the cleaning rotation shaft 451 and a polygonal groove in the blade rotation shaft 431 are recessed, and the cleaning rotation shaft 451 and The blade rotation shaft portion 431 may be axially coupled.
- the cleaning blade 452 extends radially outward from the cleaning rotation shaft 451, and rotates according to the rotation of the cleaning rotation shaft 451, so that the lower surface of the sieve 440 and the bottom surface of the lower case 460 Through contact with (461a), by removing the debris of solid content remaining on the lower surface of the sieve 440 and the bottom surface 461a of the lower case 460, the microbial treatment device 300 through the solid content discharge port 461 Will be discharged.
- the cleaning blade 452 has the same number of pluralities as the rotating blade 433 as shown in FIGS. 12 and 13.
- the plurality of cleaning blades 452 and the plurality of rotating blades 433 are in close contact with the sieve 440 and are vertically opposite to each other.
- three cleaning blades 452 are provided in the same quantity as the rotating blade 433, but the present invention is not limited thereto, and two or more cleaning blades 452 may be provided.
- a pair of cleaning blades 452 adjacent among the plurality of cleaning blades 452 are provided at intervals along the circumference of the cleaning rotation shaft 451 so as to be disposed with the moisture discharge port 462 therebetween.
- the pair of cleaning blades 452 stops rotating with the moisture outlet 462 therebetween, the pair of cleaning blades 452 is in close contact with the bottom surface 461a of the lower case 460. Maintaining and covering the circumference of the moisture outlet 462, thereby passing through the sieve 440 and falling near the circumference of the moisture outlet 462 of the bottom surface 461a of the lower case 460 is cleaned of a pair It does not flow into the solids discharge port 461 by the blade 452, but flows into the moisture discharge port 462 along the slope of the bottom surface 461a of the lower case 460.
- the bottom surface 461a of the lower case 460 is formed to be inclined downward toward the moisture outlet 462 (see FIG. 9), and falls to the bottom surface 461a of the lower case 460 through the sieve 440. Moisture may flow smoothly through the moisture outlet 462 and be discharged.
- FIG. 7 is a view showing the bottom of the upper case 410 of the pulverized material separator 400 according to the present invention.
- at least one of the upper case 410 of the pulverized material separator 400 according to the present invention protrudes downward from the inner upper surface so that the rotary blade 433 contacts when the rotary blade 433 rotates.
- the locking rib 412 may be formed. 7 illustrates that one locking rib 412 is formed as an example, but the number is not limited thereto.
- the locking rib 412 is formed along the edge direction from the center of the upper case 410, as shown in FIG. 7, and when the rotating blade 433 is rotated, the rotating blade 433 is moved from one side to the other side.
- An example is formed to be sequentially contacted.
- Figure 8 (b) is a view showing another embodiment of the locking rib 412, as an example that the locking rib 412 has a curved shape along the rotational direction of the rotating blade 433 from the center to the edge. .
- the contact distance between the locking rib 412 and the rotating blade 433 may be proportional to the rotational speed of the rotating blade 433.
- the upper part 311 of the outer case 310 includes a first exposure port 314 for exposing the pulverized material inlet 422a of the pulverized material inlet 420.
- a second exposure hole 315 for introducing microorganisms is formed.
- a microbial inlet 411 that is exposed upward through the second exposure port 315 is formed.
- the solid matter passage port 441 of the strainer 440 and the solid matter discharge port 461 of the lower case 460 are located under the microorganism inlet 411, so that when a user injects microorganisms through the microorganism inlet 411, It is possible to flow into the interior of the processor body 320 through the solids passage port 441 and the solids discharge port 461.
- the microorganism inlet 411 is provided to be opened and closed through the opening and closing stopper 411a, as shown in FIG. 3, so that it is opened and introduced only when the microorganism is introduced, and can be maintained in a closed state during normal times.
- the second exposure hole 315 of the upper part 311 may also be provided to be opened and closed through the opening/closing cover 316.
- the pulverized material separator 400 is provided in the rotation shaft coupling part 415 and the blade rotation shaft part 431, and includes a position detection part for sensing the rotational position of the rotation blade 433 and the cleaning blade 452 do.
- the position detection unit 600 includes a mark 610 and a hall sensor 620.
- the mark 610 is provided in a region of the blade rotation shaft portion 431 as shown in FIG. 4. Specifically, it is provided at a position corresponding to the center between the pair of cleaning blades 433.
- the Hall sensor 620 is provided on the rotation shaft coupling part 415 and detects the position of the mark 610 provided on the rotating blade rotation shaft part 431. Specifically, the Hall sensor 620 is provided at a position corresponding to the extension of the central axis of the water outlet 462. On the other hand, since the rotating blade 433 and the cleaning blade 452 rotate synchronously, when the hall sensor 620 detects the mark 610, each rotating blade 433 and each cleaning blade 452 corresponding thereto. It becomes possible to detect the rotation position of.
- the blade module 430 and the net cleaning module 450 so that the mark 610 is positioned at a position detected by the hall sensor 620 when the blade module 430 and the net cleaning module 450 do not rotate. ) Is rotation controlled.
- the Hall sensor 620 detects the mark 610, the moisture outlet 462 is disposed between the pair of cleaning blades 452.
- the pair of cleaning blades 452 stops rotating with the water outlet 462 interposed therebetween, as shown in FIG. 13, the pair of cleaning blades 452 is formed on the bottom surface of the lower case 460 ( 461a) and covers the circumference of the moisture outlet 462, thereby passing through the sieve 440 and near the circumference of the moisture outlet 462 of the bottom surface 461a of the lower case 460
- the fallen moisture does not flow into the solids discharge port 461 by the pair of cleaning blades 452, but flows into the moisture discharge port 462 along the slope of the bottom surface 461a of the lower case 460.
- the processor body 320 has an opening that is open upward, and a decomposition space is formed therein.
- the upper cover 330 covers the opening of the upper portion of the processor body 320 in a state in which the lower case 460 of the pulverized material separator is installed.
- the microbial processor 300 may include a water drain pipe 340 as shown in FIGS. 3, 5 and 9.
- the water drainage pipe 340 according to the present invention is installed on one side wall of the processor body 320 along the vertical direction.
- an upper inlet 341 is formed in the upper portion of the water drain pipe 340, and a lower drain port 342 is provided in the lower portion.
- the upper inlet 341 of the water drain pipe 340 is in communication with the water outlet 462 formed in the lower case 460 of the pulverized material separator 400, as shown in FIG. 9, and the water drain pipe (
- the lower drain hole 342 of the processor 340 communicates with the decomposition space of the processor body 320 under the processor body 320. Accordingly, water discharged from the pulverized material separator 400 through the water outlet 462 moves to the lower part of the decomposition space of the processor body 320 through the water drain pipe 340.
- a drain pipe connecting portion 321 connected to an external drain pipe (not shown) is provided under the processor body 320, and water discharged through the water drain pipe 340 is discharged to the outside through the drain pipe connecting portion 321. .
- the water separated from the pulverized material separator 400 is discharged to the outside through the lower portion of the processor body 320 through the water drain pipe 340 formed on the side wall of the processor body 320, Water separated by the pulverized material separator 400 can be discharged to the outside without installing a drain pipe.
- water is discharged from the pulverized material separator 400 through the lower part of the decomposition space of the processor body 320, and moisture that may occur inside the processor body 320 can be drained together, through a single drainage structure. Moisture generated from the pulverized material separator 400 and the microbial processor 300 can be removed.
- the lower drain port 342 of the water drainage pipe 340 is located above the drain pipe connection part 321, and the bottom surface 320a of the processor body 320 is toward the lower drain port 342. It is provided so as to be inclined toward the drain pipe connecting portion 321 from, so that smooth drainage can be performed through the drain pipe connecting portion 321.
- a pair of stirring blades 360 are installed inside the microbial processor 300.
- the stirring blade 360 rotates according to the driving of the stirring driving unit 351 to promote the decomposition of solids inside the decomposition space.
- a pair of stirring blades 360 are provided to rotate in opposite directions to each other by rotation of one stirring drive unit 351.
- one stirring drive unit 351 rotates any one rotation shaft 361 of the pair of stirring blades 360, as shown in Figs. 9 and 11,
- the first transmission gear 362 rotating according to the rotation of the rotation shaft 361 rotates in engagement with the second transmission gear 363, and the rotation shaft 364 of the second transmission gear 363 )
- the pair of stirring blades 360 are rotated in opposite directions to each other.
- a blocking net 370 disposed in a state spaced apart from the bottom surface 320a of the processor body 320 is installed, thereby blocking solids. It can be stirred by the stirring blade 360 while being caught in the net 370.
- first exposure port 315 second exposure port
- opening and closing cover 320 processor body
- stirring drive unit 360 stirring blade
- microorganism inlet 411a opening and closing stopper
- blade module 431 blade rotation shaft portion
- strainer 441 solid matter passage hole
- the present invention is installed in a drain outlet of a sink vessel of a home or a restaurant, and can be applied to treat food.
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Abstract
본 발명은 음식물 쓰레기 분쇄기와 미생물 처리기와 분쇄물 분리기를 포함하는 음식물 쓰레기 처리 장치에 관한 것으로, 분쇄물 분리기는, 거름망의 하부 표면과 하부 케이스의 바닥면에 밀착된 상태에서 회전하여 거름망의 하부 표면과 하부 케이스의 바닥면에 잔존하는 고형분의 찌꺼기를 고형분 배출구를 통해 미생물 처리기로 배출시키는 복수의 청소 블레이드를 가지며, 거름망을 사이에 두고 블레이드 모듈과 동기되어 회전하며 하부 케이스에 회전가능하게 마련되는 망 청소 모듈을 포함하는 것을 특징으로 한다. 이에 따라, 장치 내에 고형분 찌꺼기가 적체되는 것을 방지할 수 있고, 장치로 유입된 수분을 원활하게 배수시키며, 장치 내에 잔존하는 고형분 찌꺼기로 인한 막힘을 방지하여 장치의 고장을 줄이고, 악취 발생을 방지하며, 위생적으로 쾌적하게 사용할 수 있다.
Description
본 발명은 음식물 쓰레기 처리 장치에 관한 것으로써, 보다 상세하게는 음식물 쓰레기를 분쇄하고 분쇄된 음식물 쓰레기의 고형분으로부터 수분을 분리하여 고형분만을 미생물 처리기로 투입함으로써 미생물에 의한 쓰레기 분해가 원활하게 이루어지고 염분에 의한 미생물이 사멸되는 등의 문제를 막을 수 있는 음식물 쓰레기 처리 장치에 관한 것이다.
주방의 싱크대에서 각종 음식물을 조리한 후 발생하는 음식물 쓰레기에 대한 토양 매립이나 해양 투기가 금지됨에 따라 정부 및 각 자치단체는 음식물 쓰레기의 발생량을 줄이기 위하여 쓰레기 종량제 실시를 비롯하여 수거된 음식물 쓰레기를 처리하여 비료 또는 사료로 만들거나 에너지원으로 이용하는 등 다양한 방법을 시도하고 있다.
통상 음식물 쓰레기를 처리하기 위한 설비는 그 처리량이 적어도 몇 십톤 이상이 되어야만 설비 유지의 경제성이 있는 것으로 보고 있다. 이에 따라 재정이 열약한 지방자치단체의 경우에는 이러한 대형의 음식물 처리 설비를 건설하지 못하고 있는 실정이다.
이러한 현실을 감안하여 근래에 가정이나 식당에서 발생되는 음식물 쓰레기의 양을 줄이도록 하면서 가정이나 식당에서 자체적으로 음식물 쓰레기를 처리하는 방안이 제안되고 있다. 이에 따라 가정이나 식당의 싱크대의 하부에 음식물 쓰레기 처리 장치를 직접 설치하여 처리하기 위한 장치로 싱크대의 하부에 부착하여 음식물을 분쇄하는 음식물 쓰레기 분쇄기, 즉 디스포저(Disposer)와, 미생물을 이용하여 음식물을 처리하는 미생물 처리장치 등이 이용되고 있다.
일 예로, 선행기술로서 국내등록특허공보 제10-1680129호에 개시된 '음식물 쓰레기 처리장치'는 싱크대의 배수구로부터 배출되는 수분을 포함하는 음식물 쓰레기를 분쇄하는 음식물 쓰레기 분쇄기와, 음식물 쓰레기 분쇄기에 분쇄된 분쇄물 중 고형분을 미생물을 이용하여 분해하는 미생물 처리기와, 미생물 처리기의 상부에 설치되어 분쇄물 중 상기 고형분과 수분을 분리하여 고형분을 미생물 처리기로 이동시키고 수분을 배출시키는 분쇄물 분리기를 구비하여, 음식물 쓰레기를 분쇄하고 분쇄된 음식물 쓰레기의 고형분으로부터 수분을 분리하여 고형분만을 미생물 처리기로 투입함으로써, 미생물에 의한 쓰레기 분해가 원활하게 이루어지고 수분에 포함된 염분으로 미생물이 사멸되는 등의 문제점을 막을 수 있다.
특히, 선행기술로 제시한 음식물 쓰레기 처리장치는 음식물 분쇄기에서 분쇄된 분쇄물이 연결관을 통해 이동하여 상부 케이스에 형성된 분쇄물 유입부를 통해 분쇄물 분리기 내부로 유입되고, 분쇄물 분리기 내부로 낙하는 분쇄물 중 수분은 거름망을 통과하여 거름망의 하부로 떨어져 하부 케이스의 수분 배출구를 통해 수분 배수관으로 배출된다.
그리고, 분쇄물 유입부를 통해 낙하는 고형분은 거름망에 걸리고, 회전 블레이드가 거름망의 상부 표면과 접촉된 상태로 상부 표면을 따라 원주 방향으로 회전하여 거름망에 걸린 고형분을 밀어 이동시켜 고형분 통과구를 통해 거름망의 하부로 낙하시키게 되고, 하부 케이스의 고형분 배출구를 통과하여 미생물 처리기의 처리기 본체 내부로 유입하게 된다.
한편, 분쇄물 유입부를 통해 유입되어 회전 블레이드의 회전에 따라 이동하는 고형분 중 일부가 망 형태의 거름망을 통과하여 그 하부 표면에 붙어있는 경우, 청소 블레이드가 거름망의 하부 표면과 접촉된 상태로 하부 표면을 따라 원주 방향으로 회전하여 거름망의 하부 표면에 잔존하는 고형분 찌꺼기를 접촉에 의해 하부 케이스로 밀어 떨어뜨린다.
그런데, 선행기술로 제시한 종래의 음식물 쓰레기 처리장치는 분쇄물 분리기의 하부 케이스에 하부 케이스의 바닥면의 중심으로부터 측벽으로 연결된 한 쌍의 분리벽이 형성되어 있고, 이에 하부 케이스를 수분 배출 공간과 고형분 배출 공간으로 분리한다.
이에 따라, 청소 블레이드는 회전시 한 쌍의 분리벽과 충돌하지 않도록, 하부 케이스의 바닥면으로부터 분리벽의 높이만큼 이격된 상태로 배치된다.
그런데, 선행기술로 제시한 종래의 음식물 쓰레기 처리장치는 청소 블레이드가 하부 케이스의 바닥면에 밀착하지 않으며 이격된 상태에서 회전을 하게 되므로, 청소 블레이드에 의해 제거된 거름망의 하부 표면에 잔존했던 고형분 찌꺼기는 하부 케이스의 바닥면으로 낙하하고, 낙하한 고형분 찌꺼기의 일부는 한 쌍의 분리벽에 의해 고형물 배출구로 이동하지 않고, 수분 배출 공간에 적체된다.
따라서, 하부 케이스에 고형분 찌꺼기가 시간이 경과함에 따라 적체되어, 거름망을 통과한 수분이 하부 케이스의 수분 배출구를 통해 원활하게 배수되지 않는 문제점이 있다. 또한, 청소 블레이드가 원활하게 회전할 수 없게 되어 고장을 초래할 뿐만 아니라 수분 배출구가 고형분 찌꺼기로 인해 막히는 문제점이 있다. 그리고, 고형분 찌꺼기의 적체로 인해 악취가 발생되어, 사용자에게 불쾌감을 초래하는 문제점이 있다.
[선행기술문헌]
(특허문헌 1) 국내등록특허공보 제10-1680129호
이에, 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해소하기 위해 안출된 것으로서, 장치 내에 고형분 찌꺼기가 적체되는 것을 방지할 수 있고, 장치로 유입된 수분을 원활하게 배수시키며, 장치 내에 잔존하는 고형분 찌꺼기로 인한 막힘을 방지하여 장치의 고장을 줄이고, 악취 발생을 방지하며, 위생적으로 쾌적하게 사용할 수 있는 음식물 쓰레기 처리 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
상기 목적은 본 발명에 따라, 싱크대의 배수구로부터 배출되는 수분을 포함하는 음식물 쓰레기를 분쇄하는 음식물 쓰레기 분쇄기와; 상기 음식물 쓰레기 분쇄기에 분쇄된 분쇄물 중 고형분을 미생물을 이용하여 분해하는 미생물 처리기와; 상기 미생물 처리기의 상부에 설치되고, 상기 분쇄물 중 상기 고형분과 수분을 분리하여 상기 고형분을 상기 미생물 처리기로 이동시키고 상기 수분을 배출시키는 분쇄물 분리기를; 포함하는 음식물 쓰레기 처리장치에 있어서, 상기 분쇄물 분리기는, 상기 수분이 배출되는 수분 배출구와, 상기 미생물 처리기와 연통되는 고형분 배출구가 형성된 하부 케이스와; 상기 수분이 통과 가능한 망 형태로 마련되고 상기 고형분 배출구의 상부에 형성되는 고형분 통과구가 마련된 거름망과; 상기 거름망의 상부에 배치되어, 상기 거름망의 상부에 걸린 상기 고형분을 회전에 의해 상기 고형분 통과구 측으로 밀어 상기 고형분을 상기 고형분 통과구 및 상기 고형분 배출구를 통해 상기 미생물 처리기로 배출시키는 하나 이상의 회전 블레이드를 갖는 블레이드 모듈과; 상기 블레이드 모듈을 사이에 두고 상기 하부 케이스와 결합하고 상기 수분 배출구의 상부에 위치하여 상기 분쇄물이 유입되는 분쇄물 유입부가 형성된 상부 케이스와; 상기 거름망의 하부 표면과 상기 하부 케이스의 바닥면에 밀착된 상태에서 회전하여 상기 거름망의 하부 표면과 상기 하부 케이스의 바닥면에 잔존하는 상기 고형분의 찌꺼기를 상기 고형분 배출구를 통해 상기 미생물 처리기로 배출시키는 복수의 청소 블레이드를 가지며, 상기 거름망을 사이에 두고 상기 블레이드 모듈과 동기되어 회전하며 상기 하부 케이스에 회전가능하게 마련되는 망 청소 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 음식물 쓰레기 처리 장치에 의해서 달성된다.
여기서, 하나 이상의 상기 회전 블레이드가 마련되는 블레이드 회전축부와; 복수의 상기 청소 블레이드가 둘레방향을 따라 간격을 두고 마련되며, 상기 블레이드 회전축부와 축 결합되어 동기 회전하는 청소 회전축부와; 상기 상부 케이스에 마련되어, 상기 블레이드 회전축부가 회전가능하게 결합되는 회전축 결합부와; 상기 회전축 결합부와 상기 블레이드 회전축부에 마련되어, 상기 회전 블레이드 및 상기 청소 블레이드의 회전 위치를 감지하는 위치 감지부를 포함할 수 있다.
또한, 인접하는 한 쌍의 상기 청소 블레이드가 상기 수분 배출구를 사이에 두고 배치되도록, 복수의 상기 청소 블레이드는 상기 청소 회전축부에 간격을 두고 마련될 수 있다.
그리고, 상기 위치 감지부는, 상기 블레이드 회전축부의 일 영역에 마련되는 마크와; 상기 회전축 결합부에 마련되어, 회전하는 상기 블레이드 회전축부의 상기 마크의 위치를 검출하여 상기 회전 블레이드 및 상기 청소 블레이드의 회전 위치를 감지하는 홀센서를 포함할 수 있다.
또한, 상기 홀센서는 상기 수분 배출구의 중심축선의 연장선상에 대응하는 위치에 마련되고, 상기 마크는 한 쌍의 상기 청소 블레이드 사이의 중앙에 대응하는 위치에 마련될 수 있다.
그리고, 상기 홀센서가 상기 마크를 감지할 때 상기 수분 배출구는 한 쌍의 상기 청소 블레이드 사이에 배치될 수 있다.
또한, 상기 블레이드 모듈 및 상기 망 청소 모듈이 회전 동작하지 않을 때, 상기 마크는 상기 홀센서에 의해 감지되는 위치에 위치할 수 있다.
그리고, 상기 회전 블레이드와 상기 청소 블레이드는 각각 복수의 동일한 수량을 가지며, 복수의 상기 회전 블레이드와 복수의 상기 청소 블레이드는 상기 거름망에 밀착하며 연직하게 상호 대향 배치될 수 있다.
또한, 상기 블레이드 회전축부에 마련되어, 상기 거름망을 통과하며 상기 청소 회전축부를 향해 돌출 형성된 다각형 축과; 상기 청소 회전축부에 마련되어, 상기 다각형 축이 축 결합되도록 함몰 형성된 다각형 홈을 포함할 수 있다.
상기 미생물 처리기는 상기 하부 케이스의 상기 수분 배출구로부터 배출되는 수분이 배수되는 수분 배수관을 포함하고, 상기 수분 배출구로부터 배출되는 수분이 상기 수분 배수관으로 자연 유하하도록 상기 하부 케이스의 바닥면은 하향 경사지게 마련될 수 있다.
상기와 같은 구성에 따라 본 발명에 따르면, 장치 내에 고형분 찌꺼기가 적체되는 것을 방지할 수 있고, 장치로 유입된 수분을 원활하게 배수시키며, 장치 내에 잔존하는 고형분 찌꺼기로 인한 막힘을 방지하여 장치의 고장을 줄이고, 악취 발생을 방지하며, 위생적으로 쾌적하게 사용할 수 있는 장점을 갖는다.
도 1은 본 발명에 따른 음식물 쓰레기 처리 장치의 구성을 나타낸 도면이고,
도 2는 본 발명에 따른 미생물 처리기의 사시도이고,
도 3은 본 발명에 따른 미생물 처리기의 분해 사시도
도 4는 본 발명에 따른 분쇄물 분리기의 분해 사시도이고,
도 5는 본 발명에 따른 분쇄물 분리기와 미생물 처리기가 결합 상태를 나타낸 도면이고,
도 6은 도 5의 Ⅵ-Ⅵ 선에 따른 단면을 나타낸 도면이고,
도 7은 본 발명에 따른 분쇄물 분리기의 상부 케이스의 저면을 도시한 도면이고,
도 8은 본 발명에 따른 분쇄물 분리기의 걸림 리브를 설명하기 위한 도면이고,
도 9는 도 3의 Ⅸ-Ⅸ 선에 따른 단면도이고,
도 10은 도 3의 Ⅹ-Ⅹ 선에 따른 단면도이고,
도 11은 분쇄물 분리기의 분쇄기 본체의 배면을 나타낸 도면이고,
도 12는 분쇄물 분리기의 블레이드 모듈과 거름망과 망 청소 모듈과 하부 케이스의 조립도이고,
도 13은 분쇄물 분리기의 망 청소 모듈의 회전 정지시 망 청소 모듈과 하부 케이스를 도시한 도면이다.
본 발명에 따른 싱크대의 배수구로부터 배출되는 수분을 포함하는 음식물 쓰레기를 분쇄하는 음식물 쓰레기 분쇄기와; 상기 음식물 쓰레기 분쇄기에 분쇄된 분쇄물 중 고형분을 미생물을 이용하여 분해하는 미생물 처리기와; 상기 미생물 처리기의 상부에 설치되고, 상기 분쇄물 중 상기 고형분과 수분을 분리하여 상기 고형분을 상기 미생물 처리기로 이동시키고 상기 수분을 배출시키는 분쇄물 분리기를; 포함하는 음식물 쓰레기 처리장치에 있어서, 상기 분쇄물 분리기는, 상기 수분이 배출되는 수분 배출구와, 상기 미생물 처리기와 연통되는 고형분 배출구가 형성된 하부 케이스와; 상기 수분이 통과 가능한 망 형태로 마련되고 상기 고형분 배출구의 상부에 형성되는 고형분 통과구가 마련된 거름망과; 상기 거름망의 상부에 배치되어, 상기 거름망의 상부에 걸린 상기 고형분을 회전에 의해 상기 고형분 통과구 측으로 밀어 상기 고형분을 상기 고형분 통과구 및 상기 고형분 배출구를 통해 상기 미생물 처리기로 배출시키는 하나 이상의 회전 블레이드를 갖는 블레이드 모듈과; 상기 블레이드 모듈을 사이에 두고 상기 하부 케이스와 결합하고 상기 수분 배출구의 상부에 위치하여 상기 분쇄물이 유입되는 분쇄물 유입부가 형성된 상부 케이스와; 상기 거름망의 하부 표면과 상기 하부 케이스의 바닥면에 밀착된 상태에서 회전하여 상기 거름망의 하부 표면과 상기 하부 케이스의 바닥면에 잔존하는 상기 고형분의 찌꺼기를 상기 고형분 배출구를 통해 상기 미생물 처리기로 배출시키는 복수의 청소 블레이드를 가지며, 상기 거름망을 사이에 두고 상기 블레이드 모듈과 동기되어 회전하며 상기 하부 케이스에 회전가능하게 마련되는 망 청소 모듈을 포함하는 것을 특징으로 한다.
이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 실시예들을 상세히 설명한다.
본 발명에 따른 음식물 쓰레기 처리 장치는 싱크대 내부에 설치되어 싱크대의 배수구를 통해 배출되는 물과 같은 수분을 포함하는 음식물 쓰레기와 폐수 혼합물(이하, '음식물 쓰레기'라 함)을 분쇄하고, 미생물을 이용하여 분쇄물을 분해함으로써, 음식물 쓰레기를 완전 분해 또는 최소한으로 발생시키도록 처리한다. 본 발명에 따른 음식물 쓰레기 처리 장치를 설명하는데 있어, '분쇄물'은 음식물 쓰레기 분쇄기(100)에 의해 분쇄된 결과물로, 고형의 고형분과, 이에 포함된 물이나 폐수 등의 수분을 포함하는 개념으로 사용된다.
도 1은 본 발명에 따른 음식물 쓰레기 처리 장치의 구성을 나타낸 도면이고, 도 2는 본 발명에 따른 미생물 처리기(300)의 사시도이고, 도 3은 본 발명에 따른 미생물 처리기(300)의 분해 사시도이다.
도 1을 참조하여 설명하면, 본 발명에 따른 음식물 쓰레기 처리 장치는 음식물 쓰레기 분쇄기(100), 미생물 처리기(300), 연결관(500), 및 분쇄물 분리기(400)를 포함한다.
음식물 쓰레기 분쇄기(100)는 싱크대의 배수구로부터 배출되는 음식물 쓰레기를 분쇄한다. 그리고, 음식물 쓰레기 분쇄기(100)에 의해 분쇄된 분쇄물은 연결관(500)을 통해 미생물 처리기(300) 측으로 이동한다.
여기서, 음식물 쓰레기 분쇄기(100)에 의해 분쇄된 분쇄물은 고형분과 수분을 포함하는 형태를 가짐은 상술한 바와 같으며, 음식물 쓰레기 분쇄기(100)의 구성은 기 공지된 다양한 형태를 가질 수 있는 바, 그 상세한 설명은 생략한다.
연결관(500)의 일측은 음식물 쓰레기 분쇄기(100)에 연결되고 타측은 미생물 처리기(300)에 연결되어 음식물 쓰레기 분쇄기(100)로부터 배출되는 분쇄물을 미생물 처리기(300) 측으로 이동시킨다. 본 발명에서는 연결관(500)과 음식물 쓰레기 분쇄기(100)의 연결 부분은 착탈 가능하게 마련되고, 연결관(500)과 미생물 처리기(300)의 연결 부분은 그 연결이 고정된 형태로 마련되는 것을 예로 한다.
한편, 미생물 처리기(300)는 연결관(500)을 통해 음식물 쓰레기 분쇄기(100)로부터 이동해오는 분쇄물을 미생물을 이용하여 분해한다. 도 2 및 도 3을 참조하여 설명하면, 본 발명에 따른 미생물 처리기(300)는 처리기 본체(320) 및 상부 커버(330)를 포함한다. 그리고, 처리기 본체(320)와 상부 커버(330)는 본 발명에 따른 미생물 처리기(300)의 외형을 형성하는 외부 케이스(310) 내부에 수용된다. 본 발명에서는 외부 케이스(310)가 상부 파트(311), 하부 파트(312) 및 전면 파트(313)로 구분되어 조립되는 것을 예로 한다. 여기서, 본 발명에 따른 미생물 처리기(300)의 구체적인 구성의 예에 대해서는 후술한다.
분쇄물 분리기(400)는, 도 3에 도시된 바와 같이, 미생물 처리기(300)의 상부에 설치된다. 그리고, 분쇄물 분리기(400)는, 도 1에 도시된 바와 같이, 연결관(500)과 연결되어 연결관(500)을 통해 유입되는 분쇄물 중 고형분과 수분을 분리하고, 고형분을 미생물 처리기(300)로 이동시키고, 수분이 미생물 처리기(300)로 유입되지 않도록 배출시킨다.
도 4는 본 발명에 따른 분쇄물 분리기(400)의 분해 사시도이고, 도 5는 본 발명에 따른 분쇄물 분리기(400)와 미생물 처리기(300)가 결합 상태를 나타낸 도면이다. 도 4 및 도 5를 참조하여 설명하면, 본 발명에 따른 분쇄물 분리기(400)는, 하부 케이스(460), 상부 케이스(410), 거름망(440), 및 블레이드 모듈(430)을 포함할 수 있다.
하부 케이스(460)는 미생물 분리기의 상부 커버(330)에 설치된다. 여기서, 하부 케이스(460)에는 분쇄물 중 수분이 배출되는 수분 배출구(462)와, 분쇄물 중 고형분 배출구(461)가 형성되는데 이에 대한 상세한 설명은 후술한다.
하부 케이스(460)와 상부 케이스(410) 사이에는 상부로부터 블레이드 모듈(430)과, 거름망(440)이 순차적으로 배치된다. 거름망(440)은 수분이 통과 가능한 망 형태로 마련되는데, 블레이드 모듈(430)에 의해 밀려 이동하는 고형분이 미생물 처리기(300)로 낙하할 수 있도록 절취된 고형분 통과구(441)가 마련된다.
블레이드 모듈(430)은 거름망(440)의 상부에 배치된 상태에서 거름망(440)의 상부에 걸린 고형분을 회전에 의해 고형분 통과구(441) 측으로 밀어 고형분을 거름망(440)의 고형분 통과구(441)와 하부 케이스(460)의 고형분 배출구(461)를 통해 미생물 처리기(300)의 처리기 본체(320) 내부로 이동시킨다.
도 4를 참조하여 설명하면, 본 발명에 따른 블레이드 모듈(430)은 블레이드 회전축부(431), 적어도 하나의 회전 블레이드(433), 링 기어(432) 및 블레이드 구동부(434)를 포함할 수 있다.
블레이드 회전축부(431)는 분쇄물 분리기(400)의 내부에 상하 방향을 축으로 회전 가능하게 설치된다. 그리고, 회전 블레이드(433)는 블레이드 회전축부(431)로부터 반경 방향 회측으로 연장되어 형성된다. 여기서, 본 발명에서는 3개의 회전 블레이드(433)가 설치되는 것을 예로 하고 있으나, 그 개수가 이에 국한되지 않음은 물론이다.
회전 블레이드(433)는 상부 케이스(410)와 거름망(440) 사이에서 블레이드 회전축부(431)의 회전에 따라 회전하여 거름망(440)에 걸린 고형분을 거름망(440)의 고형분 통과구(441) 측으로 밀어 이동시킴으로써, 고형분이 고형분 통과구(441)와 하부 케이스(460)의 고형분 배출구(461)를 통해 미생물 처리기(300)의 내부로 낙하시킨다. 본 실시예에서, 회전 블레이드(433)가 후술할 청소 블레이드(452)와 동일한 복수의 수량을 가진다. 복수의 회전 블레이드(433)와 복수의 청소 블레이드(452)는 도 12 및 도 13에 도시된 바와 같이 거름망(440)에 밀착하며, 연직하게 상호 대향 배치된다.
여기서, 본 실시예에서는 회전 블레이드(433)가 청소 블레이드(452)와 동일한 수량으로 3개가 마련되어 있지만 이에 한정되지 않고, 회전 블레이드(433)는 하나 이상 마련될 수 있다.
링 기어(432)는 회전 블레이드가 반경 방향 끝단에 연결되는 링 형상을 갖는다. 그리고, 링 기어(432)에는 원주 방향을 따라 기어 이가 형성된다. 여기서, 블레이드 구동부(434)는 링 기어(432)의 원주 방향 외측, 예컨대, 도 3에 도시된 바와 같이, 상부 커버(330)에 설치된 상태에서 링 기어(432)의 기어 이와 맞물려 회전함으로써 링 기어(432)를 회전시킴으로써, 회전 블레이드(433)가 블레이드 회전축부(431)를 축으로 회전 가능하게 한다. 본 발명에서는 블레이드 구동부(434)가 작은 용량으로 한 쌍이 마련되는 것을 예로 하고 있으나, 큰 용량의 하나의 블레이드 구동부가 설치 가능함은 물론이다.
상부 케이스(410)는, 상술한 바와 같이, 거름망(440)과 블레이드 모듈(430)을 사이에 두고 하부 케이스(460)와 결합한다. 그리고, 상부 케이스(410)에는, 도 5에 도시된 바와 같이, 하부 케이스(460)의 수분 배출구(462)의 상부에 위치하는 분쇄물 유입부(420)가 형성된다. 여기서, 분쇄물 유입부(420)는 연결관(500)과 연결되어 연결관(500)으로부터 고형분과 수분이 유입되어 분쇄물 분리기(400) 내부로 유입된다.
또한, 상부 케이스(410)의 중앙 영역에는 블레이드 회전축부(431)가 회전가능하게 결합되는 회전축 결합부(415)가 마련되어 있다.
상기와 같은 구성에 따라, 본 발명에 따른 분쇄물 분리기(400)의 동작 과정에 대해 설명하면 다음과 같다.
먼저, 음식물 쓰레기 분쇄기(100)에 의해 분쇄된 분쇄물은 연결관(500)을 통해 이동하여 상부 케이스(410)에 형성된 분쇄물 유입부(420)를 통해 분쇄물 분배기 내부로 유입된다. 이 때, 분쇄물 유입부(420)로 유입되어 분쇄물 분리기(400) 내부로 낙하는 분쇄물 중 수분은 거름망(440)을 통과하여 거름망(440)의 하부로 떨어져 하부 케이스(460)에 형성된 수분 배출구(462)를 통해 배출된다. 여기서, 상술한 바와 같이 분쇄물 유입부(420)가 수분 배출구(462)의 상부 측에 위치하도록 형성됨으로써, 분쇄물 유입부(420)를 통해 낙하는 수분의 대부분이 바로 수분 배출구(462)를 통해 배출될 수 있다.
그리고, 분쇄물 유입부(420)를 통해 낙하는 고형분(일부 수분 포함)은 거름망(440)에 걸린 상태가 된다. 이 때, 블레이드 구동부(434)의 구동에 따라 회전하는 회전 블레이드(433)는 거름망(440)의 상부 표면과 접촉된 상태로 상부 표면을 따라 원주 방향으로 회전하여 거름망(440)에 걸린 고형분을 밀어 이동시켜 고형분 통과구(441)를 통해 거름망(440)의 하부로 낙하시키게 되고, 하부 케이스(460)의 고형분 배출구(461)를 통과하여 미생물 처리기(300)의 처리기 본체(320) 내부로 유입 가능하게 된다.
상기와 같은 구성을 통해, 분쇄물을 고형분과 수분으로 분리하고, 수분이 미생물 처리기(300) 내부로 유입되는 것을 차단하거나 최소화시킴으로써, 미생물에 의한 고형분의 분해가 원활하게 이루어지고, 수분에 포함된 염분에 의해 미생물 처리기(300) 내부의 미생물이 사멸하는 등의 문제를 제거할 수 있게 된다.
한편, 도 6은 도 5의 Ⅵ-Ⅵ 선에 따른 단면을 나타낸 도면이다. 도 6을 참조하여 설명하면, 상부 케이스(410)에 형성된 분쇄물 유입부(420)는 분쇄물 유입구(422a), 분쇄물 낙하구(421a) 및 배수트랩관부(423)를 포함할 수 있다.
분쇄물 유입구(422a)는 연결관(500)과 연결되어, 연결관(500)을 통해 유입되는 분쇄물이 유입된다. 그리고, 분쇄물 낙하구(421a)는 걸림망을 사이에 두고 수분 배출구(462)의 상부에 위치한다.
본 발명에서는, 도 5 및 도 6에 도시된 바와 같이, 분쇄물 유입부(420)가 상부 케이스(410)의 판면에 형성되는 상향 개방된 하부 하우징(421)과, 하부 하우징(421)의 상부를 커버하는 상부 하우징(422)의 결합을 통해 형성되는 것을 예로 하며, 이 때 분쇄물 유입부(420)는 상부 하우징(422)에 형성되고, 분쇄물 낙하부는 하부 하우징(421)에 형성되는 것을 예로 한다.
그리고, 분쇄물 유입구(422a)와 분쇄물 낙하구(421a)는 배수트랩관부(423)에 의해 연통된다. 여기서, 배수트램관부는, 도 6에 도시된 바와 같이, 상부 하우징(422)과 하부 하우징(421)의 결합에 의해 형성되는데, 분쇄물 낙하구(421a) 방향으로부터 분쇄물 유입구(422a) 방향으로 하향 경사지게 형성되는 것을 예로 한다.
이에 따라, 분쇄물 유입구(422a)를 통해 유입되는 분쇄물, 즉 수분과 고형분 중 일부가, 도 6에 도시된 바와 같이, 배수트랩관부(423)에 잔존한 행태로 배수트랩관부(423)를 폐쇄함으로써, 분쇄물 분배기나 미생물 처리기(300)로부터 분쇄물 낙하구(421a)를 통해 유입될 수 있는 냄새나 세균 등이 연결관(500)과 음식물 쓰레기 분쇄기(100)를 통해 싱크대 외부로 나오는 것을 차단할 수 있게 된다. 또한, 연결관(500)을 U-트랩과 같은 배수트랩 구조를 형성하지 않아도 되므로, 싱크대 하부의 설치 공간의 효율을 보다 높일 수 있게 된다.
다시, 도 4를 참조하여 설명하면, 블레이드 모듈(430)은 망 청소 모듈(450)을 포함할 수 있다. 망 청소 모듈(450)은 거름망(440)과 하부 케이스(460) 사이에 설치되어 거름망(440)의 하부 표면과 하부 케이스(460)의 바닥면(461a)을 청소한다.
본 발명에 따른 망 청소 모듈(450)은 청소 회전축부(451)와, 청소 블레이드(452)를 포함하는 것을 예로 한다. 청소 회전축부(451)는 블레이드 회전축부(431)와 축결합하여 블레이드 회전축부(431)의 회전에 동기되어 회전한다.
청소 회전축부(451)에는 다각형 홈(451a)을 함몰 형성하고, 블레이드 회전축부(431)에는 거름망(440)을 통과하며 청소 회전축부(451)의 다각형 홈(451a)에 끼움 결합하는 다각형 축(431a)을 돌출 형성되어 있다. 이에 따라, 청소 회전축부(451)와 블레이드 회전축부(431)는 축결합하여, 청소 회전축부(451)는 블레이드 회전축부(431)의 회전에 동기되어 회전한다.
여기서, 본 실시예에서는 청소 회전축부(451)에 다각형 홈(451a)을 함몰 형성하고, 블레이드 회전축부(431)에 다각형 축(431a)을 돌출 형성하여, 청소 회전축부(451)와 블레이드 회전축부(431)는 축결합하는 것으로 도시되어 있지만 이에 한정되지 않고, 청소 회전축부(451)에 다각형 축을 돌출 형성하고, 블레이드 회전축부(431)에 다각형 홈을 함몰 형성하여, 청소 회전축부(451)와 블레이드 회전축부(431)를 축결합할 수도 있다.
그리고, 청소 블레이드(452)는 청소 회전축부(451)로부터 반경 방향 외측을 연장되고, 청소 회전축부(451)의 회전에 따라 회전하여 거름망(440)의 하부 표면 및 하부 케이스(460)의 바닥면(461a)과의 접촉을 통해 거름망(440)의 하부 표면과 하부 케이스(460)의 바닥면(461a)에 잔존하는 고형분의 찌꺼기를 제거하여, 고형분 배출구(461)를 통해 미생물 처리기(300)로 배출시키게 된다.
이를 통해, 분쇄물 유입부(420)를 통해 유입되어 회전 블레이드(433)의 회전에 따라 이동하는 고형분 중 일부가 망 형태의 거름망(440)을 통과하여 그 하부 표면에 붙어있는 경우, 이를 청소 블레이드(452)가 접촉에 의해 밀어 떨어뜨림으로써, 고형분 찌꺼기가 하부 케이스(460)의 바닥면(461a)에 적체되는 것을 방지하고, 거름망(440)을 통과한 수분을 수분 배출구(462)를 통해 수분 배수관(300)으로 원활하게 배수시킬 수 있게 된다. 또한, 하부 케이스(460)의 바닥면(461a)에 고형분 찌꺼기가 적체되지 않아 고형분 찌꺼기로 인한 막힘을 방지하여 음식물 쓰레기 처리 장치의 고장을 줄이고, 악취 발생을 방지하며, 위생적으로 쾌적하게 사용할 수 있게 된다.
또한, 청소 블레이드(452)는 도 12 및 도 13에 도시된 바와 같이 회전 블레이드(433)와 동일한 복수의 수량을 가진다. 복수의 청소 블레이드(452)와 복수의 회전 블레이드(433)는 거름망(440)에 밀착하며, 연직하게 상호 대향 배치된다.
여기서, 본 실시예에서는 청소 블레이드(452)가 회전 블레이드(433)와 동일한 수량으로 3개가 마련되어 있지만 이에 한정되지 않고, 청소 블레이드(452)는 2개 이상 마련될 수 있다.
한편, 복수의 청소 블레이드(452) 중 인접하는 한 쌍의 청소 블레이드(452)가 수분 배출구(462)를 사이에 두고 배치되도록, 청소 회전축부(451)의 둘레를 따라 간격을 두고 마련된다.
이로써, 한 쌍의 청소 블레이드(452)가 수분 배출구(462)를 사이에 두고 회전 정지한 경우, 한 쌍의 청소 블레이드(452)가 하부 케이스(460)의 바닥면(461a)에 밀착된 상태를 유지하며 수분 배출구(462)의 둘레를 커버하게 되고, 이에 의해 거름망(440)을 통과하여 하부 케이스(460)의 바닥면(461a)의 수분 배출구(462) 둘레 근처로 떨어진 수분은 한 쌍의 청소 블레이드(452)에 의해 고형물 배출구(461)로 유입되지 않고, 하부 케이스(460)의 바닥면(461a)의 경사를 따라 수분 배출구(462)로 유입된다.
또한, 하부 케이스(460)의 바닥면(461a)은 수분 배출구(462)를 향해 하향 경사지게 형성되어(도 9 참조), 거름망(440)을 통해 하부 케이스(460)의 바닥면(461a)으로 떨어지는 수분이 수분 배출구(462)로 원활하게 흘러 배출되도록 할 수 있다.
도 7은 본 발명에 따른 분쇄물 분리기(400)의 상부 케이스(410)의 저면을 도시한 도면이다. 도 7을 참조하여 설명하면, 본 발명에 따른 분쇄물 분리기(400)의 상부 케이스(410)에는 내부 상부 표면으로부터 하향 돌출되어 회전 블레이드(433)의 회전시 회전 블레이드(433)가 접촉하는 적어도 하나의 걸림 리브(412)가 형성될 수 있다. 도 7에서는 하나의 걸림 리브(412)가 형성되는 것을 예로 하고 있으나, 그 개수가 이에 국한되지 않음은 물론이다.
여기서, 걸림 리브(412)는, 도 7에 도시된 바와 같이, 상부 케이스(410)의 중심으로부터 가장자리 방향을 따라 형성되는데, 회전 블레이드(433)의 회전시 회전 블레이드(433)가 일측으로부터 타측으로 순차적으로 접촉되도록 형성되는 것을 예로 한다.
도 8의 (a)를 참조하여 설명하면, 회전 블레이드(433)가 회전할 때 각각의 회전 위치에서 회전 블레이드(433)의 회전축 방향에서부터 외측으로 순차적으로 걸림 리브(412)와 접촉하는 것을 확인할 수 있다. 이를 통해 회전 블레이드(433)의 회전에 따라 고형분을 밀어 이동시킬 때, 고형분이 회전 블레이드(433)에 붙어 쌓이면서 회전 블레이드(433)의 상부 측에 붙어 떨어지지 않는 경우, 회전 블레이드(433)의 회전에 따라 회전 블레이드(433)의 상부측이 걸림 리브(412)에 접촉하며 쓸리면서 회전 블레이드(433)의 상부측이 붙어 있던 고형분이 다시 걸림망으로 떨어질 수 있게 된다.
도 8의 (b)는 걸림 리브(412)의 다른 실시 형태를 나타낸 도면으로, 걸림 리브(412)가 중심으로부터 가장자리로 갈수록 회전 블레이드(433)의 회전 방향을 따라 휜 형상을 갖는 것을 예로 하고 있다. 이를 통해, 걸림 리브(412)와 회전 블레이드(433)의 접촉 간격이 회전 블레이드(433)의 회전 속도에 비례할 수 있게 된다.
다시 도 2 및 도 3을 참조하여 설명하면, 외부 케이스(310)의 상부 파트(311)에는 분쇄물 유입부(420)의 분쇄물 유입구(422a)의 노출을 위한 제1 노출구(314)와, 미생물의 투입을 위한 제2 노출구(315)가 형성된다.
그리고, 분쇄물 분리기(400)의 상부 케이스(410)에는, 도 4에 도시된 바와 같이, 제2 노출구(315)를 통해 상부로 노출되는 미생물 투입구(411)가 형성된다. 여기서, 미생물 투입구(411)의 하부에는 거름망(440)의 고형분 통과구(441)와 하부 케이스(460)의 고형분 배출구(461)가 위치함으로써, 사용자가 미생물 투입구(411)를 통해 미생물을 투입시키면 고형분 통과구(441) 및 고형분 배출구(461)를 통해 처리기 본체(320)의 내부로 유입 가능하게 된다.
여기서, 미생물 투입구(411)는, 도 3에 도시된 바와 같이, 개폐 마개(411a)를 통해 개폐 가능하게 마련함으로써, 미생물의 투입시만 개방하여 투입하고 평시에는 폐쇄 상태로 유지시킬 수 있게 된다. 또한, 상부 파트(311)의 제2 노출구(315)도 개폐 커버(316)를 통해 개폐 가능하게 마련될 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 분쇄물 분리기(400)는 회전축 결합부(415)와 블레이드 회전축부(431)에 마련되어, 회전 블레이드(433) 및 청소 블레이드(452)의 회전 위치를 감지하는 위치 감지부를 포함한다.
위치 감지부(600)는 마크(610)와 홀센서(620)를 포함한다.
마크(610)는 도 4에 도시된 바와 같이, 블레이드 회전축부(431)의 일 영역에 마련된다. 구체적으로는, 한 쌍의 청소 블레이드(433) 사이의 중앙에 대응하는 위치에 마련된다.
홀센서(620)는 회전축 결합부(415)에 마련되어, 회전하는 블레이드 회전축부(431)에 마련된 마크(610)의 위치를 검출한다. 구체적으로, 홀센서(620)는 수분 배출구(462)의 중심축선의 연장선상에 대응하는 위치에 마련된다. 한편, 회전 블레이드(433)와 청소 블레이드(452)는 동기되어 회전하므로, 홀센서(620)가 마크(610)를 검출하게 되면, 이에 대응하여 각 회전 블레이드(433) 및 각 청소 블레이드(452)의 회전 위치를 감지할 수 있게 된다.
또한, 블레이드 모듈(430) 및 망 청소 모듈(450)이 회전 동작하지 않을 때 마크(610)가 홀센서(620)에 의해 감지되는 위치에 위치하도록, 블레이드 모듈(430) 및 망 청소 모듈(450)은 회전 제어된다. 이로써, 홀센서(620)가 마크(610)를 감지할 때, 수분 배출구(462)는 한 쌍의 청소 블레이드(452) 사이에 배치된다.
따라서, 한 쌍의 청소 블레이드(452)가 도 13에 도시된 바와 같이 수분 배출구(462)를 사이에 두고 회전 정지함에 따라, 한 쌍의 청소 블레이드(452)가 하부 케이스(460)의 바닥면(461a)에 밀착된 상태를 유지하며 수분 배출구(462)의 둘레를 커버하게 되고, 이에 의해 거름망(440)을 통과하여 하부 케이스(460)의 바닥면(461a)의 수분 배출구(462) 둘레 근처로 떨어진 수분은 한 쌍의 청소 블레이드(452)에 의해 고형물 배출구(461)로 유입되지 않고, 하부 케이스(460)의 바닥면(461a)의 경사를 따라 수분 배출구(462)로 유입된다.
이하에서는, 도 3, 도 5, 도 9 내지 도 11을 참조하여 본 발명에 따른 미생물 처리기(300)에 대해 상세히 설명한다.
처리기 본체(320)는 상술한 바와 같이, 상향 개방된 개구를 갖지며, 내부에 분해 공간이 형성된다. 그리고, 상부 커버(330)는 분쇄물 분리가의 하부 케이스(460)가 설치된 상태로 처리기 본체(320)의 상부의 개구를 커버한다.
여기서, 본 발명에 따른 미생물 처리기(300)는, 도 3, 도 5 및 도 9에 도시된 바와 같이, 수분 배수관(340)을 포함할 수 있다. 본 발명에 따른 수분 배수관(340)은 처리기 본체(320)의 일측 벽면에 상하 방향을 따라 설치된다. 그리고, 수분 배수관(340)의 상부에는 상부 유입구(341)가 형성되고, 하부에는 하부 배수구(342)가 마련된다.
이 때, 수분 배수관(340)의 상부 유입구(341)는, 도 9에 도시된 바와 같이, 분쇄물 분리기(400)의 하부 케이스(460)에 형성된 수분 배출구(462)와 연통되고, 수분 배수관(340)의 하부 배수구(342)는 처리기 본체(320)의 하부에서 처리기 본체(320)의 분해 공간과 연통된다. 이에 따라, 수분 배출구(462)를 통해 분쇄물 분리기(400)로부터 배출되는 수분이 수분 배수관(340)을 통해 처리기 본체(320)의 분해 공간 하부로 이동하게 된다.
그리고, 처리기 본체(320)의 하부에는 외부 배수관(미도시)과 연결되는 배수관 연결부(321)가 마련되고, 수분 배수관(340)을 통해 배출되는 수분이 배수관 연결부(321)를 통해 외부로 배출된다.
상기와 같은 구성을 통해, 분쇄물 분리기(400)로부터 분리된 수분이 처리기 본체(320)의 측벽에 형성된 수분 배수관(340)을 통해 처리기 본체(320)의 하부를 통해 외부로 배수됨으로써, 별도의 배수관을 설치하지 않고 분쇄물 분리기(400)에 의해 분리된 수분이 외부로 배출 가능하게 된다.
또한, 처리기 본체(320)의 분해 공간 하부를 통해 분쇄물 분리기(400)로부터 수분이 배출되도록 하고, 처리기 본체(320) 내부에서 발생할 수 있는 수분이 함께 배수 가능하게 됨으로써, 하나의 배수 구조를 통해 분쇄물 분리기(400) 및 미생물 처리기(300)로부터 발생하는 수분의 제거가 가능하게 된다.
여기서, 도 9에 도시된 바와 같이, 수분 배수관(340)의 하부 배수구(342)는 배수관 연결부(321)보다 상부에 위치하고, 처리기 본체(320)의 바닥면(320a)은 하부 배수구(342) 측으로부터 배수관 연결부(321) 측으로 경사지도록 마련됨으로써, 배수관 연결부(321)로 원활한 배수가 가능하도록 할 수 있다.
한편, 미생물 처리기(300)의 내부에는 한 쌍의 교반 블레이드(360)가 설치된다. 교반 블레이드(360)는 교반 구동부(351)의 구동에 따라 회전하여 분해 공간 내부의 고형분의 분해를 촉진시킨다.
본 발명에서는 하나의 교반 구동부(351)의 회전에 의해 한 쌍의 교반 블레이드(360)가 상호 반대 방향으로 회전하도록 마련되는 것을 예로 한다. 도 3 및 도 5에 도시된 바와 같이, 하나의 교반 구동부(351)가 한 쌍의 교반 블레이드(360) 중 어느 하나의 회전축(361)을 회전시키고, 도 9 및 도 11에 도시된 바와 같이, 교반 구동부(351)의 반대측에 해당 회전축(361)의 회전에 따라 회전하는 제1 전달 기어(362)가 제2 전달 기어(363)와 맞물려 회전하여, 제2 전달 기어(363)의 회전축(364)이 나머지 하나의 교반 블레이드(360)를 회전시킴으로써, 한 쌍의 교반 블레이드(360)가 상호 반대 방향으로 회전하게 된다.
교반 블레이드(360)의 하부에는, 도 9 및 도 10에 도시된 바와 같이, 처리기 본체(320)의 바닥면(320a)으로부터 이격된 상태로 배치되는 차단망(370)이 설치됨으로써, 고형분이 차단망(370)에 걸린 상태로 교반 블레이드(360)에 의해 교반되도록 할 수 있다.
비록 본 발명의 몇몇 실시예들이 도시되고 설명되었지만, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 당업자라면 본 발명의 원칙이나 정신에서 벗어나지 않으면서 본 실시예를 변형할 수 있음을 알 수 있을 것이다. 발명의 범위는 첨부된 청구항과 그 균등물에 의해 정해질 것이다.
[부호의 설명]
100 : 음식물 쓰레기 분쇄기 300 : 미생물 처리기
310 : 외부 케이스 311 : 상부 파트
312 : 하부 파트 313 : 전면 파트
314 : 제1 노출구 315 : 제2 노출구
316 : 개폐 커버 320 : 처리기 본체
320a : 바닥면 321 : 배수관 연결부
330 : 상부 커버 340 : 수분 배수관
341 : 상부 유입구 342 : 하부 배수구
351 : 교반 구동부 360 : 교반 블레이드
361,364 : 회전축 362 : 제1 전달 기어
363 : 제2 전달 기어 370 : 차단망
400 : 분쇄물 분리기 410 : 상부 케이스
411 : 미생물 투입구 411a : 개폐 마개
412 : 걸림 리브
420 : 분쇄물 유입부 421 : 하부 하우징
421a : 분쇄물 낙하구 422 : 상부 하우징
422a : 분쇄물 유입구 423 : 배수트랩관부
430 : 블레이드 모듈 431 : 블레이드 회전축부
432 : 링 기어 433 : 회전 블레이드
440 : 거름망 441 : 고형분 통과구
450 : 망 청소 모듈 451 : 청소 회전축부
452 : 청소 블레이드 460 : 하부 케이스
461 : 고형분 배출구 462 : 수분 배출구
500 : 연결관 600 : 위치 감지부
610 : 마크 620 : 홀센서
본 발명은 가정이나 식당 등의 싱크배의 배수구에 설치되어 음식물을 처리하는데 적용 가능하다.
Claims (10)
- 싱크대의 배수구로부터 배출되는 수분을 포함하는 음식물 쓰레기를 분쇄하는 음식물 쓰레기 분쇄기와; 상기 음식물 쓰레기 분쇄기에 분쇄된 분쇄물 중 고형분을 미생물을 이용하여 분해하는 미생물 처리기와; 상기 미생물 처리기의 상부에 설치되고, 상기 분쇄물 중 상기 고형분과 수분을 분리하여 상기 고형분을 상기 미생물 처리기로 이동시키고 상기 수분을 배출시키는 분쇄물 분리기를; 포함하는 음식물 쓰레기 처리장치에 있어서,상기 분쇄물 분리기는,상기 수분이 배출되는 수분 배출구와, 상기 미생물 처리기와 연통되는 고형분 배출구가 형성된 하부 케이스와;상기 수분이 통과 가능한 망 형태로 마련되고 상기 고형분 배출구의 상부에 형성되는 고형분 통과구가 마련된 거름망과;상기 거름망의 상부에 배치되어, 상기 거름망의 상부에 걸린 상기 고형분을 회전에 의해 상기 고형분 통과구 측으로 밀어 상기 고형분을 상기 고형분 통과구 및 상기 고형분 배출구를 통해 상기 미생물 처리기로 배출시키는 하나 이상의 회전 블레이드를 갖는 블레이드 모듈과;상기 블레이드 모듈을 사이에 두고 상기 하부 케이스와 결합하고 상기 수분 배출구의 상부에 위치하여 상기 분쇄물이 유입되는 분쇄물 유입부가 형성된 상부 케이스와;상기 거름망의 하부 표면과 상기 하부 케이스의 바닥면에 밀착된 상태에서 회전하여 상기 거름망의 하부 표면과 상기 하부 케이스의 바닥면에 잔존하는 상기 고형분의 찌꺼기를 상기 고형분 배출구를 통해 상기 미생물 처리기로 배출시키는 복수의 청소 블레이드를 가지며, 상기 거름망을 사이에 두고 상기 블레이드 모듈과 동기되어 회전하며 상기 하부 케이스에 회전가능하게 마련되는 망 청소 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 음식물 쓰레기 처리 장치.
- 제1항에 있어서,하나 이상의 상기 회전 블레이드가 마련되는 블레이드 회전축부와;복수의 상기 청소 블레이드가 둘레방향을 따라 간격을 두고 마련되며, 상기 블레이드 회전축부와 축 결합되어 동기 회전하는 청소 회전축부와;상기 상부 케이스에 마련되어, 상기 블레이드 회전축부가 회전가능하게 결합되는 회전축 결합부와;상기 회전축 결합부와 상기 블레이드 회전축부에 마련되어, 상기 회전 블레이드 및 상기 청소 블레이드의 회전 위치를 감지하는 위치 감지부를 포함하는 것을 특징으로 하는 음식물 쓰레기 처리 장치.
- 제2항에 있어서,인접하는 한 쌍의 상기 청소 블레이드가 상기 수분 배출구를 사이에 두고 배치되도록, 복수의 상기 청소 블레이드는 상기 청소 회전축부에 간격을 두고 마련되는 것을 특징으로 하는 음식물 쓰레기 처리 장치.
- 제2항에 있어서,상기 위치 감지부는,상기 블레이드 회전축부의 일 영역에 마련되는 마크와;상기 회전축 결합부에 마련되어, 회전하는 상기 블레이드 회전축부의 상기 마크의 위치를 검출하여 상기 회전 블레이드 및 상기 청소 블레이드의 회전 위치를 감지하는 홀센서를 포함하는 것을 특징으로 하는 음식물 쓰레기 처리 장치.
- 제4항에 있어서,상기 홀센서는 상기 수분 배출구의 중심축선의 연장선상에 대응하는 위치에 마련되고, 상기 마크는 한 쌍의 상기 청소 블레이드 사이의 중앙에 대응하는 위치에 마련되는 것을 특징으로 하는 음식물 쓰레기 처리 장치.
- 제5항에 있어서,상기 홀센서가 상기 마크를 감지할 때 상기 수분 배출구는 한 쌍의 상기 청소 블레이드 사이에 배치되는 것을 특징으로 하는 음식물 쓰레기 처리 장치.
- 제6항에 있어서,상기 블레이드 모듈 및 상기 망 청소 모듈이 회전 동작하지 않을 때, 상기 마크는 상기 홀센서에 의해 감지되는 위치에 위치하는 것을 특징으로 하는 음식물 쓰레기 처리 장치.
- 제2항에 있어서,상기 회전 블레이드와 상기 청소 블레이드는 각각 복수의 동일한 수량을 가지며, 복수의 상기 회전 블레이드와 복수의 상기 청소 블레이드는 상기 거름망에 밀착하며 연직하게 상호 대향 배치되는 것을 특징으로 하는 음식물 쓰레기 처리 장치.
- 제2항에 있어서,상기 블레이드 회전축부에 마련되어, 상기 거름망을 통과하며 상기 청소 회전축부를 향해 돌출 형성된 다각형 축과;상기 청소 회전축부에 마련되어, 상기 다각형 축이 축 결합되도록 함몰 형성된 다각형 홈을 포함하는 것을 특징으로 하는 음식물 쓰레기 처리 장치.
- 제2항에 있어서,상기 미생물 처리기는 상기 하부 케이스의 상기 수분 배출구로부터 배출되는 수분이 배수되는 수분 배수관을 포함하고,상기 수분 배출구로부터 배출되는 수분이 상기 수분 배수관으로 자연 유하하도록 상기 하부 케이스의 바닥면은 하향 경사지게 마련되는 것을 특징으로 하는 음식물 쓰레기 처리 장치.
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