WO2021096069A1 - 바이오 필름 형성 억제용 배수망 - Google Patents

바이오 필름 형성 억제용 배수망 Download PDF

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WO2021096069A1
WO2021096069A1 PCT/KR2020/013809 KR2020013809W WO2021096069A1 WO 2021096069 A1 WO2021096069 A1 WO 2021096069A1 KR 2020013809 W KR2020013809 W KR 2020013809W WO 2021096069 A1 WO2021096069 A1 WO 2021096069A1
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voltage
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drainage network
biofilm formation
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김영욱
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김영욱
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    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03CDOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER; SINKS
    • E03C1/00Domestic plumbing installations for fresh water or waste water; Sinks
    • E03C1/12Plumbing installations for waste water; Basins or fountains connected thereto; Sinks
    • E03C1/26Object-catching inserts or similar devices for waste pipes or outlets
    • E03C1/264Separate sieves or similar object-catching inserts
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L2/00Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor
    • A61L2/02Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor using physical phenomena
    • A61L2/03Electric current
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L2202/00Aspects relating to methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects
    • A61L2202/10Apparatus features
    • A61L2202/11Apparatus for generating biocidal substances, e.g. vaporisers, UV lamps

Definitions

  • the present invention relates to a drainage network for inhibiting biofilm formation and a method of manufacturing the same, and more particularly, to a drainage network for inhibiting biofilm formation, configured to suppress the formation of a biofilm by applying an electric field.
  • a sink In general, a sink is installed in kitchens such as homes and restaurants, and is a space for washing kitchen containers such as various dishes. It is designed to receive washing water, wash the kitchen containers, and then discharge the used washing water to the outside. have.
  • the general structure of the drain hole installed in the sink is that a drain hole is formed in the lower direction in the center of the bottom of the sink, and a drain net that can filter food waste is inserted and fixed inside the drain hole, and the used washing water is at the bottom of the drain net.
  • the drain hose is connected so that the can be discharged.
  • a cover may be disposed on the top of the drainage network.
  • a drainage network that serves to filter dirt such as food without discharging it through the drain port as it is, it may be mainly made of plastic or stainless steel.
  • a method of inhibiting the formation of a biofilm formed in the drainage network there may be a method of preventing the propagation of bacteria inside and outside the drainage network or inducing sterilization by treating the drainage network with a detergent or lax.
  • a method of preventing the propagation of bacteria inside and outside the drainage network or inducing sterilization by treating the drainage network with a detergent or lax has a problem of causing environmental pollution by consuming a large amount of lactose.
  • the inventors of the present invention apply an electric field to the structure of the drainage network to relieve the structure of the microbial membrane, They could recognize how to lower the concentration of the same chemical.
  • the inventors of the present invention have attempted to develop a biofilm formation suppression system in a drainage network that effectively suppresses the generation of biofilm and at the same time has a low risk of electric shock.
  • the inventors of the present invention were able to develop a biofilm formation suppression system capable of controlling the intensity of an electric field.
  • the inventors of the present invention when applying an alternating current (AC) voltage and a direct current (DC) voltage, respectively, or overlapping these voltages, a safer electric field is applied, and the biofilm is also effectively removed. I could find it.
  • AC alternating current
  • DC direct current
  • the inventors of the present invention were able to apply the biofilm formation suppression system to the structure of the drainage network as a method for effectively suppressing the formation of the biofilm.
  • the inventors of the present invention attempted to apply an electrode capable of supplying two types of voltage to a structure of a drainage network, and thus it could be expected that biofilm formation in the sink could be suppressed without spatial and temporal constraints.
  • the inventors of the present invention have recognized that by providing a structure of a drainage network capable of suppressing the formation of a biofilm, it can contribute to solving the problem of environmental pollution caused by the use of chemicals.
  • the inventors of the present invention have found a structure and arrangement of electrodes in a structure of a drainage network that can supply an electric field to a structure of a drainage network with high efficiency, that is, increase the electric field density.
  • the problem to be solved by the present invention includes a voltage supply unit in which a first electrode and a second electrode having various structures are arranged in the drain body, and furthermore, an AC voltage, a DC voltage, or a voltage supply unit configured to overlap and apply these voltages together. It is to provide a drainage network for inhibiting biofilm formation.
  • Another problem to be solved by the present invention is a first electrode and a second electrode spaced apart from the first electrode by a predetermined distance and grounded to form a pattern, and configured to surround a part of the side of the drainage network, It is to provide an apparatus for suppressing film formation.
  • the drainage network has a cylindrical structure with an open top, and is spaced apart from a drainage net body having a drain hole, a first electrode disposed on an outer surface or an inner surface of the main body, and a first electrode at a predetermined distance, and the outer side of the main body.
  • At least one of an alternating current (AC) voltage, a direct current (DC) voltage, and a voltage in which an AC voltage and a DC voltage are superimposed is applied to the second electrode formed on the surface or the inner surface and grounded, and the first electrode.
  • a voltage supply unit configured to be configured.
  • the main body may include an annular rim and a plurality of pillars disposed inside or outside along the circumference of the rim.
  • an upper surface or a lower surface of the plurality of pillars may be opened, and the drain hole may be formed between the plurality of pillars.
  • the first electrode may include a first insertion electrode that can be inserted into an opened upper surface or a lower surface, and an annular electrode disposed on one surface of the first insertion electrode and corresponding to an edge portion.
  • the second electrode includes a second insertion electrode that can be inserted into the other surface of the opened upper surface or the lower surface, and a plurality of circular electrodes disposed on the lower surface and having different diameters when inserted into the other surface. It may include a support electrode disposed to be spaced apart.
  • the main body may be alternately arranged on an inner surface or an outer surface of the rim portion, in which only the upper surface of the plurality of pillars is opened and the pillars with only the lower surface of the plurality of pillars are opened.
  • the first electrode is a support electrode parallel to the first insertion electrode, and is connected vertically to one end of the support electrode, and when inserted into the opened upper or lower surface, the second electrode It may further include a bottom electrode configured to be spaced apart from the support electrode of the predetermined interval.
  • the body may further include a bottom portion fixed or seated on the lower surface and including a plurality of drain holes.
  • the first electrode may be disposed on the inner surface or the outer surface of the body.
  • the second electrode may be disposed on the other surface of the inner surface or the outer surface of the body.
  • at least one of the plurality of first insertion electrodes and at least one of the plurality of second insertion electrodes may be inserted into the opened upper surface or the lower surface, respectively.
  • At least one of an AC voltage of 0.25 to 5V, a DC voltage, and a voltage in which the AC voltage and the DC voltage are superimposed may be applied to the surface of the drainage network.
  • the predetermined interval may be 0.01 to 50 mm, and the diameter of the first electrode or the second electrode may be 0.01 to 20 mm.
  • the drainage network for inhibiting biofilm formation according to another embodiment of the present invention.
  • the drainage network according to another embodiment of the present invention includes a body of a cylindrical structure having side and lower surfaces, a plurality of first electrodes disposed on the side and lower surfaces in a direction parallel to the lower surface, and a plurality of first electrodes. And a grounded second electrode spaced apart from the electrode and disposed in a direction parallel to the lower surface on the side surface and the lower surface, and a voltage supply unit configured to supply a voltage to the first electrode.
  • the first electrode may include a plurality of first circular electrodes of the same diameter arranged in a line on the side surface, and a plurality of second circular electrodes having different diameters arranged on the lower surface.
  • the second electrode may include a plurality of third circular electrodes having the same diameter, arranged in a row on the side surface, and a plurality of fourth circular electrodes having different diameters, disposed on the lower surface.
  • first circular electrodes and third circular electrodes may be alternately arranged on side surfaces, and second circular electrodes and fourth circular electrodes may be alternately arranged on a lower surface.
  • the device comprises a first electrode formed of a grid pattern configured to surround a part of the side of the drainage network of the cylindrical structure, and is spaced apart from the first electrode to form a grid pattern together with the first electrode to cover a part of the side surface of the drainage network.
  • a second electrode wrapped around the ground and a voltage supply unit configured to supply a voltage to the first electrode.
  • the device further comprises an insulating layer, configured to surround at least a portion of the first electrode or the second electrode, the insulating layer is Al 2 O 3 , SiO 2 , Si 3 N 4 , silicon , Teflon and plastic may be made of at least one.
  • the present invention has the effect of solving the problems of the conventional biofilm formation suppression system that causes environmental problems as the proliferation of bacteria and the formation of a biofilm are suppressed by using a strong chemical agent such as Lax.
  • the present invention provides a drainage network for inhibiting biofilm formation configured to apply an AC voltage, a DC voltage, or a voltage that overlaps the AC voltage and DC voltage, thereby applying a safer electric field to the structure of the drainage network. It can be, and there is an effect that the biofilm can also be effectively removed.
  • the present invention provides a structure of a drainage network capable of supplying an electric field without spatial and temporal constraints, it is possible to suppress formation of a biofilm on the drainage network in daily life.
  • the present invention has the effect of providing various structures and arrangements of electrodes capable of increasing the electric field density so that the electric field can be applied to the structure of the drainage network with high efficiency.
  • FIG. 1 is an exemplary diagram illustrating a configuration of a biofilm formation inhibition system based on a drainage network for biofilm formation inhibition according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 2A to 2D illustrate exemplary drainage networks for inhibiting biofilm formation and configurations thereof according to an embodiment of the present invention.
  • 3A to 3C illustrate exemplary configurations of a drainage network for inhibiting biofilm formation according to another embodiment of the present invention.
  • FIGS. 4A to 4D illustrate exemplary configurations of a drainage network for inhibiting biofilm formation according to another embodiment of the present invention.
  • 5A to 5C exemplarily show the configuration of an apparatus for inhibiting formation of a biofilm for insertion according to various embodiments of the present disclosure.
  • drainage net main body in the specification of the present application is a sieve device that is inserted into a sink sink or a bathroom sink to filter dirt and flow water, and may have a first electrode and a second electrode disposed thereon.
  • the main body may be polypropylene, but is not limited thereto, and may be made of a variety of plastics, and the like.
  • the main body of the drainage network may have a cylindrical structure with an open top surface.
  • the main body may include an annular rim and a plurality of pillars disposed inside or outside along the circumference of the rim to form a side surface of the main body.
  • the body may include a drain hole formed by a plurality of pillars formed on the side surface.
  • the main body may further include a bottom portion in which a drain hole is formed, but is not limited thereto.
  • the term "bottom” may be a structure disposed on the lower surface of the main body and configured to allow drainage including a drain hole.
  • the bottom portion may be an integral type with the drain net body, or may be a detachable type that can be seated on the lower surface through the opened upper surface of the body.
  • first electrode and “second electrode” in the present specification mean a conductive electrode having electrical conductivity.
  • the first electrode and the second electrode may be made of at least one metal of Au, Ni, Cu, Zn, Fe, Al, Ti, Pt, Hg, Ag, Pb, and alloys thereof. Further, the electrode may be made of at least one organic material among carbon black, carbon graphite, graphene, fullerene, and carbide.
  • the present invention is not limited thereto, and the first electrode and the second electrode may be conductors made of aluminum alloy, plastic chromium plating, conductive silicon, and conductive polymer.
  • the first electrode may be an electrode having a positive charge
  • the second electrode may be a grounded electrode.
  • each of the first electrode and the second electrode may be disposed on the main body of the drainage network at predetermined intervals.
  • the "pre-determined interval" may be 0.01 to 50 mm. More specifically, when the first electrode and the second electrode are disposed on the body at intervals of 0.01 to 50 mm, a stable voltage of 0.82 V or less is generated, and an electric field of 1.25 V/Cm or less is applied to the structure of the drainage network. I can. On the other hand, when the first electrode and the second electrode are disposed at an interval of 20 mm or more on the main body, a voltage exceeding 0.82 V may be required, and an electric field exceeding 1.25 V/Cm may be applied to the structure of the drainage network. have.
  • the first electrode and The interval between the second electrodes may be 0.01 to 50 mm.
  • a voltage of 0.25 to 5V may be applied to the main body of the drainage network.
  • the first electrode and the second electrode may have a diameter of 0.01 to 20 mm.
  • the diameter is not limited thereto, and may be more variously selected depending on the material of the two electrodes.
  • the heights of the first electrode and the second electrode may be variously set according to the height of the body and further, the position of the biofilm formation point. For example, when the distance between the first electrode and the second electrode and the biofilm formation point (target point) in the drain network body is within 15 mm, preferably within 5 mm, the electric field may be applied to the target point.
  • the first electrode and the second electrode may include a plurality of circular electrodes alternately disposed on the side surface and the lower surface of the main body in a direction parallel to the lower surface.
  • circular electrode in the specification of the present application may mean an electrode that surrounds the side surface and the lower surface of the body having a cylindrical structure.
  • the first electrode may include a plurality of first circular electrodes of the same diameter arranged in a line on the side of the main body, and a plurality of second circular electrodes having different diameters arranged on the lower surface of the body. .
  • the second electrode may include a plurality of third circular electrodes having the same diameter, arranged in a row on a side surface, and a plurality of fourth circular electrodes having different diameters, disposed on a lower surface.
  • the first circular electrode, the second circular electrode, the third circular electrode, and the fourth circular electrode may be printed or coated on the inside or outside of the drain net body and disposed.
  • the drain net body may be printed or coated on the inside or outside of the drain net body and disposed.
  • the shape of the first electrode and the second electrode is not limited thereto.
  • the first electrode and the second electrode may include a first electrode and a second electrode of a grid pattern configured to cover a part of a side surface of a drainage network having a cylindrical structure.
  • the first electrode and the second electrode may be spaced apart from each other so as to have a predetermined interval to form a grid pattern.
  • an insulating layer may be formed outside the first electrode and the second electrode.
  • insulation layer may be an intermediate insulator of the coating layer formed on the surface of the first electrode or the second electrode.
  • the insulating layer may be formed of at least one of Al 2 O 3 , SiO 2 , Si 3 N 4 , silicon, Teflon, and plastic, but is not limited thereto.
  • the term "voltage supply unit” may mean a unit connected to a first electrode and a second electrode to apply an AC voltage, a DC voltage, or a total of these together to a structure of a drainage network.
  • the voltage supply is an AC voltage having an amplitude of 025V to 0.82V and a DC voltage of 0.0001V to 0.82V at a frequency of 0.1 MHz to 100 MHz with respect to the first electrode and/or the second electrode. It can be configured to apply.
  • the voltage supply unit is not limited thereto, and may be configured to apply a voltage of 0.82V or less to the first electrode and/or the second electrode.
  • the voltage supply unit may be configured to control the total amount of energy provided to the structure of the drainage network to 1nJ to 10nJ through the application of the AC voltage and the DC voltage.
  • the voltage supply unit may be connected to a structure of the drainage network or a control unit configured to control a voltage provided to the first electrode and the second electrode.
  • the voltage supply unit may be composed of an integrated circuit that receives electrical energy from an external power supply in a magnetic resonance method, and is composed of a battery cell composed of a nickel cadmium battery, a nickel hydride battery, a lithium ion battery, or a lithium ion polymer battery. It could be a battery.
  • the first electrode or the second electrode may form an electric field in the drain network body based on the voltage applied by the voltage supply unit. Due to the magnetic field, the structure of the biofilm formed in the main body of the drainage network may be destroyed, and the formation of a new biofilm may be suppressed.
  • FIG. 1 is an exemplary diagram illustrating a configuration of a biofilm formation inhibition system based on a drainage network for biofilm formation inhibition according to an embodiment of the present invention.
  • the biofilm formation inhibition drainage network 100 may be inserted on a drainage hole connected to a drainage pipe in the sink 200.
  • the electric field formed on the drainage network 100 for inhibiting formation of a biofilm may be removed by suppressing the formation of a biofilm in the drainage network body or destroying a structure of a preformed biofilm.
  • the drainage network 100 for inhibiting biofilm formation includes first and second electrodes connected to an AC voltage, a DC voltage, or a voltage supply unit supplying these voltages together. It has a structure formed on the body of the net (100). At this time, by the electric field generated in the main body area, the biofilm formed on the main body of the drainage network 100 can be applied without direct contact between the first electrode and the second electrode, thereby destroying the structure of the biofilm. Can be.
  • a small amount of chemicals are applied on the drainage network 100 for inhibiting biofilm formation according to an embodiment of the present invention, as their molecular motion becomes active by an electric field, the penetration of the chemicals into the biofilm Can be promoted, so that the biofilm can be effectively removed.
  • FIGS. 2A to 2D illustrate exemplary drainage networks for inhibiting biofilm formation and configurations thereof according to an embodiment of the present invention.
  • the drain network 100 for inhibiting biofilm formation is large, a first electrode 110 that has a positive charge and is inserted into the drain network body 130, and is grounded and the drain network body 130 ) With respect to the second electrode 120 inserted in a direction opposite to the first electrode 110, and further, a voltage supply unit 140 for supplying a voltage to the first electrode 110.
  • the voltage supply unit 140 may be disposed on an upper surface or a lower surface of the drainage network 100 for inhibiting biofilm formation, but is not limited thereto.
  • a control unit (not shown) configured to control the voltage of the voltage supply unit 140 may be further disposed on the drainage network 100 for inhibiting biofilm formation.
  • the control unit may control the total amount of energy provided to the main body 130 through the application of the AC voltage and the DC voltage by the voltage supply unit 140 to 1nJ to 10nJ.
  • the main body 130 of the drainage network 100 for inhibiting formation of a biofilm may have a structure in which an upper surface and a lower surface are opened.
  • a plurality of circular electrodes having different diameters are disposed at regular intervals, and the first electrode 110 has a diameter of each other.
  • the second electrode 120 which is arranged so that the electrodes of a plurality of different circular structures are spaced apart from the first electrode 110 at regular intervals, is inserted on the main body 130, respectively, the drainage network 100 for suppressing the formation of a biofilm.
  • the lower surface can be formed.
  • the first electrode 110 when inserted into the main body 130, corresponds to the rim of the main body 130, an annular electrode 110a, an annular electrode 110a ) Disposed along the periphery of the first insertion electrode 110b having a constant height and fastened to the main body 130, the support electrode 110c extending from the annular electrode 110a, and the bottom electrode fixed to the support electrode 110c It can be made of (110d).
  • the support electrode 110c may be formed inside the first insertion electrode 110b.
  • the diameter of the bottom electrode 110d may be smaller than the diameter of the annular electrode 110a and the diameter of the lower surface of the main body 130.
  • the bottom electrode 110d may be disposed on the lower surface of the main body 130.
  • the first electrode 110 may be an integral electrode to which the annular electrode 110a, the first insertion electrode 110b, the support electrode 110c, and the bottom electrode 110d are connected, but is not limited thereto.
  • the first electrode 110 may be formed of two electrodes, an electrode to which the annular electrode 110a and the first insertion electrode 110b are connected, and an electrode to which the support electrode 110c and the bottom electrode 110d are connected. have.
  • the second electrode 120 is fastened to the body 130 and is disposed at one end of the second insertion electrode 120a and the second insertion electrode 120a having a constant height and inserted
  • it may be made of a support electrode (120b) disposed on the lower surface of the main body (130).
  • the diameter of the support electrode 120b may be larger than the bottom electrode 110d of the first electrode 110 and may be the same as the outer diameter of the lower surface of the body 130, but is not limited thereto.
  • the support electrode (120b), when inserted into the body (130) with the first electrode (110), on the lower surface of the body (130) and the bottom electrode (110d) has a certain distance and may be disposed to alternate with each other. have.
  • the spacing between the support electrode 120b and the bottom electrode 110d may be 0.01 to 50 mm, but is not limited thereto.
  • the main body 130 is formed of a plurality of pillars 130b disposed inside along the circumference of the annular rim 130a and the rim 130a and having a constant height.
  • the main body 130 may include a drain hole formed by a plurality of pillars 130b.
  • the position of the edge portion (130b) may be variously selected as long as the plurality of pillars (130b) are fixed.
  • the spacing between the plurality of pillars 130b may be 0.01 to 50 mm, but is not limited thereto.
  • the plurality of pillars 130b have an inner diameter with an upper surface opened, and a pillar and a lower surface into which the first insertion electrode 110b of the first electrode 110 is inserted are opened to have an inner diameter And a pillar into which the second insertion electrode 120a of the second electrode 120 is inserted.
  • the inner diameters of the plurality of pillars 130b may be equal to or wider than the diameters of the first and second insertion electrodes 110b and 120a.
  • the pillar with an open lower surface and the pillar with an open upper surface may be disposed along the rim portion 130a by alternating with each other. At this time, the plurality of pillars 130b may have various shapes such as that both the upper and lower surfaces are open as long as the first and second insertion electrodes 110b and 120a are inserted.
  • the main body 130 has a cylindrical structure in which both the upper and lower surfaces are opened, but when the first electrode 110 and the second electrode 120 are fastened, the bottom electrode 110d and the support electrode 120b
  • the lower surface with drainage holes may be formed by the arrangement of ).
  • the heights of the first insertion electrode 110b and the second insertion electrode 120a may be variously set according to the height of a target magnetic field application point, that is, a point at which formation of a biofilm is predicted.
  • the distance between the first insertion electrode 110b and the second insertion electrode 120a and the biofilm formation prediction point (target point) may be set within 15 mm, preferably, within 5 mm.
  • the biofilm formation inhibition drainage network according to the above embodiment may provide a biofilm formation inhibition effect by applying an electric field to the main body of the drainage network with high efficiency due to the above structural characteristics.
  • FIGS. 3A to 3C illustrate exemplary configurations of a drainage network for inhibiting biofilm formation according to another embodiment of the present invention.
  • the suppression drainage network 100' has a large positive charge and a first electrode 110 that is inserted into the inner surface of the drainage network main body 130, and a second electrode that is grounded and inserted into the outer surface of the drainage network main body 130. It may be made of an electrode 120.
  • the biofilm formation inhibiting drainage network 100' may further include a bottom portion 150 that is seated on the lower surface of the main body 130 and prevents dirt from escaping. In this case, a plurality of drain holes 152 may be formed on the bottom portion 150.
  • the first electrode 110 includes an annular electrode 110a corresponding to the rim of the main body 130, and a circumference of the annular electrode 110a. It may be formed of a first insertion electrode (110b) disposed along and inserted into the inner surface of the body 130 with a constant height. In this case, the diameter of the annular electrode 110a may be equal to or smaller than the inner diameter of the upper surface of the main body 130. Further, at least one of the first insertion electrodes 110b may be formed outside the annular electrode 110a so as to be directly fastened to the plurality of pillars 130b constituting the main body 130.
  • the second electrode 120 is inserted from the outer surface of the main body 130, and the second insertion electrode 120a and the second insertion electrode 120a having a constant height It is disposed at one end of and when inserted, it may be made of a support electrode (120b) corresponding to the bottom portion (150) of the main body (130).
  • the diameter of the support electrode 120b may be larger than the inner diameter of the lower surface of the main body 130, that is, the bottom portion 150.
  • at least one of the second insertion electrodes 120a may be formed in the support electrode 120b so as to be directly fastened to the plurality of pillars 130b constituting the main body 130.
  • the interval between the first and second insertion electrodes 110b and 120a may be 0.01 to 50 mm, but is not limited thereto. According to these structural features, the first electrode 110 and the second electrode 120 can be more effectively fixed to the main body 130, and the formation of the biofilm is suppressed by applying a magnetic field to the entire area of the main body 130. can do.
  • the drainage network for inhibiting biofilm formation may provide an effect of inhibiting biofilm formation by applying an electric field to the main body of the drainage network with high efficiency due to the above structural characteristics.
  • FIGS. 4A to 4D illustrate exemplary configurations of a drainage network for inhibiting biofilm formation according to another embodiment of the present invention.
  • the biofilm according to another embodiment of the present invention
  • the film formation suppression drainage net (100'') is large, the main body 130 with an upper surface open and a drain hole formed on the lower surface, has a positive charge and is disposed on the side and lower surfaces of the drain net body 130, and the lower A plurality of first electrodes 110 arranged in a direction parallel to the surface, and a second electrode spaced apart from the first electrode 110 at regular intervals, grounded, and disposed on the side and lower surfaces of the drain net body 130 It can be made of (120).
  • the first electrode 110 and the second electrode 120 have an annular structure, and may be alternately arranged on the side surface and the lower surface of the body 130.
  • the first electrode 110 and the second electrode 120 may be printed or plated on an inner surface or an outer surface of the body 130 to be disposed to alternate with each other.
  • the first electrode 110 includes a first circular electrode 110e and a body ( It may be made of a second circular electrode 110f disposed on the lower surface of 130).
  • the second electrode 120 may include a third circular electrode 120c disposed on a side surface of the main body 130 and a fourth circular electrode 120d disposed on a lower surface of the main body 130.
  • the first circular electrode 110e and the third circular electrode 120c are alternately arranged on the side surface of the main body 130
  • the second circular electrode 110f and the fourth circular electrode 110f are arranged on the lower surface of the main body 130.
  • Circular electrodes 120d may be alternately arranged.
  • the plurality of second circular electrodes 110f and the plurality of fourth circular electrodes 120d having different diameters may be arranged on the lower surface to be spaced apart from each other at regular intervals.
  • a plurality of second circular electrodes 110f disposed on a lower surface of the main body 130 are fixed, and a first circular electrode 110e disposed on a side surface of the main body 130 It may further include a support electrode (110c) connected to and.
  • a plurality of fourth circular electrodes 120d disposed on a lower surface of the main body 130 are fixed, and a third circular electrode 120c disposed on a side surface of the main body 130 It may further include a support electrode (120e) connected to and.
  • the four circular electrodes 110e, 110f, 120c, and 120d may have a C-type shape with one side open. Therefore, the first electrode 110 and the second electrode 120 having a circular structure are stably arranged on the side and lower surfaces of the cylindrical body 130, and a constant voltage is applied to the body 130 according to the arrangement. Can be applied efficiently.
  • the drainage network for inhibiting biofilm formation may provide an effect of inhibiting biofilm formation by applying an electric field to the main body of the drainage network with high efficiency due to the above structural characteristics.
  • FIGS. 5A to 5C exemplarily show the configuration of an apparatus for inhibiting formation of a biofilm for insertion according to various embodiments of the present disclosure.
  • the apparatus 300 for inhibiting formation of a biofilm for insertion includes a first electrode 310 of a lattice pattern configured to surround a side surface of a main body of a drainage network having a cylindrical structure. ) And a grating pattern type second electrode 320.
  • the grid pattern type first electrode 310 and the grid pattern type second electrode 320 may be spaced apart from each other so as to have a predetermined distance to form one grid pattern.
  • the device 300 for inhibiting formation of a biofilm for insertion consisting of a lattice pattern-type first electrode 310 and a lattice pattern-type second electrode 320 has a cylindrical structure. It may have a diameter equal to or smaller than the inner diameter of the main body 130 so as to be inserted into the main body 130 of the drainage network. However, the present invention is not limited thereto, and the device 300 for inhibiting formation of a biofilm for insertion may have a diameter equal to or larger than the outer diameter of the main body 130 so as to surround the main body 130 of the cylindrical drainage network from the outside. have.
  • the device 300 for inhibiting formation of a biofilm for insertion which is easy to attach and detach, applies an electric field to the main body 130 to suppress the formation of the biofilm or destroy the structure of the previously formed biofilm to promote removal. I can.
  • an insulating layer (not shown) for preventing overload due to voltage generation is coated on the contact surface of the grid patterned first electrode 310 and the grid patterned second electrode 320, or the entire region of these electrodes.
  • the grid pattern type first electrode 310 and the grid pattern type second electrode 320 may apply a stable electric field to the main body 130 of the drainage network.
  • the insulating layer may be formed of at least one of Al 2 O 3 , SiO 2 , Si 3 N 4 , silicon, Teflon, and plastic, but is not limited thereto.
  • the insulating layer may be configured to cover a portion of the voltage supply unit (not shown) connected to the grid pattern type first electrode 310 and the grid pattern type second electrode 320.
  • the apparatus for inhibiting formation of biofilm for insertion may provide an effect of inhibiting biofilm formation by applying an electric field to a structure of a drainage network with high efficiency due to the above structural features.

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Abstract

본 발명은, 상부가 개구된 원통 구조로, 배수공을 갖는 배수망 본체, 본체의 외부면 또는 내부면에 배치된 제1 전극, 제1 전극과 미리 결정된 간격으로 이격되고 본체의 외부면 또는 내부면에 형성되고 접지된 제2 전극 및, 제1 전극에 AC (alternating current) 전압, DC (direct current) 전압, 및 AC 전압 및 DC 전압이 중첩된 전압 중 적어도 하나의 전압을 인가시키도록 구성된 전압 공급부를 포함하는, 바이오 필름 형성 억제용 배수망을 제공한다.

Description

바이오 필름 형성 억제용 배수망
본 발명은 바이오 필름 형성 억제용 배수망 및 이의 제조 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로 전기장을 가하여 바이오 필름의 형성을 억제하도록 구성된 바이오 필름 형성 억제용 배수망에 관한 것이다.
일반적으로 싱크대 (Sink) 는 가정이나 식당 등의 주방에 설치되어 각종 그릇 등의 주방용기를 세척하기 위한 공간으로서, 세척수를 공급받아 주방용기를 세척한 후 사용된 세척수를 외부로 배출시킬 수 있도록 되어 있다.
한편, 싱크대에 설치되는 배수구의 일반적인 구조는 싱크대 바닥면의 중앙에 하측 방향으로 배수구가 형성되고 배수구의 내측에는 음식물 찌꺼기를 걸러줄 수 있는 배수망이 삽입 고정되며, 배수망의 하부에는 사용된 세척수가 배출될 수 있도록 배수호스가 연결되어 있다. 이때, 배수망의 상부에는 커버가 배치될 수 있다.
이러한 구조적 특징에 의해, 배수구를 통해 세척수와 음식물 찌꺼기가 유입되면 배수망에 의해 음식물 찌꺼기는 걸러지게 되고, 세척수만이 배수호스를 통해 배출될 수 있게 된다.
이때, 음식물 등의 오물을 배수구를 통해 그대로 배출시키지 않고 걸러주는 역할을 하는 배수망의 경우, 주로 플라스틱이나 스테인리스 재질로 제조될 수 있다.
그러나 이와 같은 배수망은 항상 습하고 음식물과 같은 오물이 채워지게 되므로, 세균이 번식에 따른 바이오 필름이 형성되어, 심한 악취가 발생하는 문제를 야기할 수 있다.
한편, 배수망에 형성된 바이오 필름의 형성 억제 방법으로는, 세정제 또는 락스를 배수망에 처리하여, 배수망 내외의 세균의 번식을 막거나 살균을 유도하는 방법이 있을 수 있다. 그러나, 이와 같은 방법은 대량의 락스를 소비함으로써 환경오염을 유발하는 문제점이 있었다.
따라서, 환경 오염을 줄이고, 보다 효과적으로 배수망 내의 바이오 필름의 형성을 억제할 수 있는 새로운 시스템의 개발이 지속적으로 요구되고 있는 실정이다.
발명의 배경이 되는 기술은 본 발명에 대한 이해를 보다 용이하게 하기 위해 작성되었다. 발명의 배경이 되는 기술에 기재된 사항들이 선행기술로 존재한다고 인정하는 것으로 이해되어서는 안 된다.
한편, 전술한 바와 같은 종래의 배수망 내의 바이오 필름 형성 억제 시스템이 갖는 문제점을 해결하기 위한 방안으로, 본 발명의 발명자들은, 배수망의 구조물에 전기장을 가하여 미생물 막의 구조를 완화함으로써 세정제 또는 락스와 같은 화학약품의 농도를 낮추는 방법을 인지할 수 있었다.
본 발명의 발명자들은, 바이오 필름의 생성을 효과적으로 억제하면서 동시에 감전의 위험이 적은, 배수망 내의 바이오 필름 형성 억제 시스템을 개발하고자 하였다.
결과적으로, 본 발명의 발명자들은, 전기장의 세기의 조절이 가능한 바이오 필름 형성 억제 시스템을 개발할 수 있었다.
보다 구체적으로, 본 발명의 발명자들은, AC (alternating current) 전압과 DC (direct current) 전압을 각각 인가하거나 또는 이들 전압을 중첩하여 인가했을 때, 보다 안전한 전기장이 인가되고, 바이오 필름 또한 효과적으로 제거되는 것을 발견할 수 있었다.
이때, 본 발명의 발명자들은, 바이오 필름의 형성을 효과적으로 억제하기 위한 방안으로, 상기 바이오 필름 형성 억제 시스템을 배수망의 구조물에 적용할 수 있었다.
특히, 본 발명의 발명자들은, 두 타입의 전압의 공급이 가능한 전극을 배수망의 구조물에 적용하고자 하였고, 이에 따라 공간적 시간적 제약 없이 싱크대 내의 바이오 필름 형성 억제가 실행될 수 있음을 기대할 수 있었다.
더욱이, 본 발명의 발명자들은, 바이오 필름의 형성 억제가 가능한 배수망의 구조물을 제공함으로써, 화학 약품의 사용에 따른 환경 오염 문제의 해결에 기여할 수 있음을 인지할 수 있었다.
한편, 본 발명의 발명자들은, 배수망의 구조물에 전기장을 높은 효율로 공급하도록, 즉 전기장 밀도를 높일 수 있는 배수망의 구조물 내 전극들의 구조 및 배열을 발견할 수 있었다.
따라서, 본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 다양한 구조를 갖는 제1 전극 및 제2 전극이 배수구 본체에 배열되고, 나아가 AC 전압, DC 전압 또는 이들 전압을 중첩하여 함께 인가시키도록 구성된 전압 공급부를 포함하는, 바이오 필름 형성 억제용 배수망을 제공하는 것이다.
본 발명이 해결하고자 하는 다른 과제는, 제1 전극, 및 제1 전극과 미리 결정된 간격만큼 이격되고 접지된 제2 전극이 패턴을 형성하여, 배수망의 측면의 일부를 감싸도록 구성된, 삽입용 바이오 필름 형성 억제용 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 과제들은 이상에서 언급한 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
전술한 바와 같은 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 바이오 필름 형성 억제용 배수망이 제공된다. 이때, 상기 배수망은, 상부가 개구된 원통 구조로, 배수공을 갖는 배수망 본체, 본체의 외부면 또는 내부면에 배치된 제1 전극, 제1 전극과 미리 결정된 간격으로 이격되고, 본체의 외부면 또는 내부면에 형성되고 접지된 제2 전극 및, 제1 전극에 AC (alternating current) 전압, DC (direct current) 전압, 및 AC 전압과 DC 전압이 중첩된 전압 중 적어도 하나의 전압을 인가시키도록 구성된 전압 공급부를 포함한다.
본 발명의 특징에 따르면, 본체는, 환형의 테두리부, 및 테두리부의 둘레를 따라 내부 또는 외부에 배치된 복수의 기둥을 포함할 수 있다. 이때, 복수의 기둥의 상부면 또는 하부면이 개구되고, 복수의 기둥 사이에 상기 배수공이 형성될 수 있다. 또한, 제1 전극은, 개구된 상부면 또는 하부면에 삽입 가능한 제1 삽입 전극, 및 제1 삽입 전극의 일면에 배치되고 테두리부에 대응하는 환형 전극을 포함할 수 있다. 나아가, 제2 전극은, 개구된 상부면 또는 하부면 중 나머지 하나의 면에 삽입 가능한 제2 삽입 전극, 및 나머지 하나의 면에 삽입 시 상기 하부면에 배치되고 서로 상이한 직경을 갖는 복수의 원형 전극이 이격되도록 배치된 받침 전극을 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 본체는, 테두리부의 내부면 또는 외부면에, 복수의 기둥 중 상부면만 개구된 기둥 및 복수의 기둥 중 하부면만 개구된 기둥이 교번하여 배열될 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 제1 전극은, 제1 삽입 전극과 평행한 지지 전극, 및 지지 전극의 일 단에 수직으로 연결되어, 개구된 상부면 또는 하부면에 삽입 시, 제2 전극의 받침 전극과 일정한 간격으로 이격되도록 구성된 바닥 전극을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 본체는, 하부면에 고정되거나 안착되고, 복수의 배수공을 포함하는 바닥부를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 제1 전극은, 본체의 내부면 또는 외부면에 배치될 수 있다. 또한, 제2 전극은, 본체의 내부면 또는 외부면 중 나머지 면에 배치될 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 제1 삽입 전극 및 제2 삽입 전극은 복수개일 수 있다. 이때, 복수개의 제1 삽입 전극 중 적어도 하나의 삽입 전극 및 복수의 제2 삽입 전극 중 적어도 하나의 전극이 개구된 상부면 또는 하부면에 각각 삽입 가능할 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 배수망 표면에, 0.25 내지 5V의 AC 전압, DC 전압, 및 상기 AC 전압과 상기 DC 전압이 중첩된 전압 중 적어도 하나의 전압이 인가될 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 미리 결정된 간격은, 0.01 내지 50 mm이고, 제1 전극 또는 제2 전극의 직경은 0.01 내지 20mm일 수 있다.
전술한 바와 같은 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 바이오 필름 형성 억제용 배수망이 제공된다. 이때, 본 발명의 다른 실시예에 따른 배수망은, 측면 및 하부면을 갖는 원통 구조의 본체, 측면 및 하부면 상에 하부면과 평행한 방향으로 배치된 복수의 제1 전극, 복수의 제1 전극과 이격되고 측면 및 하부면 상에 하부면과 평행한 방향으로 배치된 접지된 제2 전극, 및 제1 전극에 전압을 공급하도록 구성된 전압 공급부를 포함한다.
본 발명의 특징에 따르면, 제1 전극은, 측면에 일렬로 배치된 서로 동일한 직경의 복수의 제1 원형 전극, 및 하부면에 배치된 서로 상이한 직경을 갖는 복수의 제2 원형 전극을 포함할 수 있다. 또한, 제2 전극은, 측면에 일렬로 배치된 서로 동일한 직경의 복수의 제3 원형 전극, 및 하부면에 배치된 서로 상이한 직경을 갖는 복수의 제4 원형 전극을 포함할 수 있다. 나아가, 본체는, 측면에 제1 원형 전극 및 제3 원형 전극이 교번하여 배열되고, 하부면에 제2 원형 전극 및 상기 제4 원형 전극이 교번하여 배열될 수 있다.
전술한 바와 같은 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 삽입용 바이오 필름 형성 억제용 장치가 제공된다. 이때, 상기 장치는, 원통 구조의 배수망의 측면의 일부를 감싸도록 구성된 격자 패턴으로 이루어진 제1 전극, 제1 전극과 이격되고 제1 전극과 함께 격자 패턴을 형성하여 배수망의 측면의 일부를 감싸는 접지된 제2 전극, 및 제1 전극에 전압을 공급하도록 구성된 전압 공급부를 포함한다.
본 발명의 특징에 따르면, 상기 장치는 제1 전극 또는 제2 전극의 적어도 일부를 감싸도록 구성된, 절연층을 더 포함하고, 절연층은, Al2O3, SiO2, Si3N4, 실리콘, 테플론 및 플라스틱 중 적어도 하나로 이루어질 수 있다.
본 발명은, 락스와 같은 강한 화학 약품을 사용하여 세균의 증식 및 바이오 필름의 형성을 억제함에 따라 환경 문제를 야기하는 종래의 바이오 필름 형성 억제 시스템이 갖는 문제점을 해결할 수 있는 효과가 있다.
보다 구체적으로, 본 발명은, AC 전압, DC 전압 또는, AC 전압과 DC 전압을 중첩한 전압을 인가하도록 구성된 바이오 필름 형성 억제용 배수망을 제공함으로써, 보다 안전한 전기장을 배수망의 구조물에 인가할 수 있고, 바이오 필름 또한 효과적으로 제거할 수 있는 효과가 있다.
특히, 본 발명은, 공간적 시간적 제약 없이 전기장의 공급이 가능한 배수망의 구조물을 제공함에 따라, 일상 생활에서 배수망에 대한 바이오 필름 형성 억제가 실행할 수 있다.
나아가, 본 발명은, 높은 효율로 배수망의 구조물에 전기장이 인가 가능하도록, 전기장 밀도를 높일 수 있는 전극들의 다양한 구조 및 배열을 제공할 수 있는 효과가 있다.
본 발명에 따른 효과는 이상에서 예시된 내용에 의해 제한되지 않으며, 더욱 다양한 효과들이 본 명세서 내에 포함되어 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 바이오 필름 형성 억제용 배수망에 기초한, 바이오 필름 형성 억제 시스템의 구성을 예시적으로 도시한 것이다.
도 2a 내지 2d는 본 발명의 일 실시예에 따른 바이오 필름 형성 억제용 배수망 및 이의 구성들을 예시적으로 도시한 것이다.
도 3a 내지 3c는 본 발명의 다른 실시예에 따른 바이오 필름 형성 억제용 배수망의 구성들을 예시적으로 도시한 것이다.
도 4a 내지 4d는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 바이오 필름 형성 억제용 배수망의 구성들을 예시적으로 도시한 것이다.
도 5a 내지 5c는 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 삽입용 바이오 필름 형성 억제용 장치의 구성을 예시적으로 도시한 것이다.
발명의 이점, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다.
본 발명의 실시예를 설명하기 위한 도면에 개시된 형상, 크기, 비율, 각도, 개수 등은 예시적인 것이므로 본 발명이 도시된 사항에 한정되는 것은 아니다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 본 명세서 상에서 언급된 '포함한다', '갖는다', '이루어진다' 등이 사용되는 경우, '~만'이 사용되지 않는 이상 다른 부분이 추가될 수 있다. 구성요소를 단수로 표현한 경우에 특별히 명시적인 기재 사항이 없는 한 복수를 포함하는 경우를 포함한다.
구성요소를 해석함에 있어서, 별도의 명시적 기재가 없더라도 오차 범위를 포함하는 것으로 해석한다.
본 발명의 여러 실시예들의 각각 특징들이 부분적으로 또는 전체적으로 서로 결합 또는 조합 가능하며, 당업자가 충분히 이해할 수 있듯이 기술적으로 다양한 연동 및 구동이 가능하며, 각 실시예들이 서로에 대하여 독립적으로 실시 가능할 수도 있고 연관 관계로 함께 실시 가능할 수도 있다.
본 명세서의 해석의 명확함을 위해, 이하에서는 본 명세서에서 사용되는 용어들을 정의하기로 한다.
본원 명세서 내 용어 "배수망 본체"는, 싱크대 개수대, 욕실 개수대에 삽입되어 오물은 걸러주고, 물은 흘려 보내는 거름망 장치로, 제1 전극 및 제2 전극이 배치될 수 있다.
이때 본체는, 폴리프로필렌 (polypropylene) 일수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니며 보다 다양한 플라스틱, 등으로 이루어질 수 있다.
한편, 본 발명의 특징에 따르면 배수망의 본체는, 상부면이 개구된 원통 구조를 가질 수 있다. 예를 들어, 본체는, 환형의 테두리부, 및 테두리부의 둘레를 따라 내부 또는 외부에 배치되어 본체의 측면을 형성하는 복수의 기둥을 포함할 수 있다. 이때, 본체는 측면에 형성된 복수의 기둥에 의해 형성된 배수공을 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 본체는, 배수공이 형성된 바닥부를 더욱 포함할 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
본원 명세서 내 용어 "바닥부"는 본체의 하부면에 배치되고 배수공을 포함하여 배수가 가능하도록 구성된 구조물일 수 있다. 이때, 바닥부는, 배수망 본체와 일체형일 수도 있고, 본체의 개구된 상부면을 통해 하부면으로 안착 가능한 탈부착형일 수도 있다.
본원 명세서 내 용어 "제1 전극" 및 "제2 전극"은, 전기 전도성을 갖는 전도성 전극을 의미한다.
이때, 제1 전극 및 제2 전극은, Au, Ni, Cu, Zn, Fe, Al, Ti, Pt, Hg, Ag, Pb, 및 이들의 합금 중 적어도 하나의 금속으로 이루어질 수 있다. 나아가, 전극은, 카본 블랙 (carbon black), 카본 그래파이트 (carbon graphite), 그래핀 (graphene), 풀러린 (fullerene), 카바이드 (carbides) 중 적어도 하나의 유기물로 이루어질 수 있다.
그러나 이에 제한되지 않고, 제1 전극 및 제2 전극은, 알루미늄 합금, 플라스틱 크롬 도금, 전도성 실리콘, 전도성 폴리머로 구성된 전도체일 수 있다.
이때, 제1 전극은, 양 전하를 갖는 전극일 수 있고, 제2 전극은, 접지된 전극을 의미할 수 있다. 그러나, 이에 제한되는 것은 아니다.
본 발명의 특징에 따르면, 1 전극 및 제2 전극 각각은 미리 결정된 간격으로 배수망의 본체에 배치될 수 있다.
이때, "미리 결정된 간격"은 0.01 내지 50 mm일 수 있다. 보다 구체적으로, 제1 전극 및 제2 전극이 본체 상에 0.01 내지 50 mm간격으로 배치될 경우, 0.82V 이하의 안정적인 전압이 발생하고, 1.25V/Cm 이하의 전기장이 배수망의 구조물에 인가될 수 있다. 한편, 제1 전극 및 제2 전극이 본체 상에서 20 mm 이상의 간격으로 배치될 경우, 0.82V를 초과하는 전압이 요구될 수 있고, 1.25V/Cm를 초과하는 전기장이 배수망의 구조물에 인가될 수도 있다.
예를 들어, 제1 전극은, 본체의 측면을 따라 형성된 상부면이 개구된 기둥에 삽입되고, 제2 전극이 본체의 측면을 따라 형성된 하부면이 개구된 기둥에 삽입될 경우, 제1 전극 및 제2 전극의 간격은 0.01 내지 50 mm일 수 있다.
이러한 구조적 특징에 따라, 배수망 본체에 0.25 내지 5V의 전압이 인가될 수 있다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 제1 전극 및 제2 전극의 직경은, 0.01 내지 20 mm일 수 있다. 그러나, 직경은 이에 제한되지 않고, 두 전극의 소재에 따라 보다 다양하게 선택될 수 있다.
한편, 제1 전극 및 제2 전극의 높이는 본체의 높이, 나아가 바이오 필름 형성 지점의 위치에 따라 다양하게 설정될 수 있다. 예를 들어, 제1 전극 및 제2 전극과 배수망 본체 내의 바이오 필름 형성 지점 (목표 지점) 의 거리가 15 mm 이내, 바람직하게, 5 mm 이내일 경우, 전기장이 목표 지점에 인가될 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 제1 전극 및 제2 전극은 본체의 측면과 하부면 상에, 하부면과 평행한 방향으로 교번하여 배치된 복수의 원형 전극을 포함할 수 있다.
본원 명세서 내 용어 "원형 전극"은, 원통 구조의 본체의 측면과 하부면을 둘러 쌓는 형태의 전극을 의미할 수 있다.
보다 구체적으로, 제1 전극은, 본체의 측면에 일렬로 배치된 서로 동일한 직경의 복수의 제1 원형 전극, 및 하부면에 배치된 서로 상이한 직경을 갖는 복수의 제2 원형 전극을 포함할 수 있다.
나아가, 제2 전극은, 측면에 일렬로 배치된 서로 동일한 직경의 복수의 제3 원형 전극, 및 하부면에 배치된 서로 상이한 직경을 갖는 복수의 제4 원형 전극을 포함할 수 있다.
이때, 본체의 측면에 제1 원형 전극 및 제3 원형 전극이 교번하여 배열되고, 본체의 하부면에 제2 원형 전극 및 제4 원형 전극이 교번하여 배열됨에 따라, 본체의 전체 영역에 전기장이 인가될 수 있다.
본 발명의 특징에 따르면, 제1 원형 전극, 제2 원형 전극, 제3 원형 전극 및 제4 원형 전극은, 배수망 본체의 내부 또는 외부에 프린팅 또는 코팅되어 배치될 수 있다. 그러나, 이에 제한되는 것은 아니다.
한편, 제1 전극 및 제2 전극의 형태는 이에 제한되는 것이 아니다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 제1 전극 및 제2 전극은, 원통 구조의 배수망의 측면의 일부를 감싸도록 구성된 격자 패턴의 제1 전극 및 제2 전극을 포함할 수 있다.
이때, 제1 전극 및 제2 전극은 서로 일정한 간격을 갖도록 이격되어 격자 패턴을 형성할 수 있다.
한편, 제1 전극 및 제2 전극 외부에 절연층이 형성될 수 있다.
본원 명세서 내 용어, "절연층"은, 제1 전극 또는 제2 전극의 표면에 형성된 코팅 층의 중간 절연체일 수 있다.
예를 들어, 절연층은, Al2O3, SiO2, Si3N4, 실리콘, 테플론 및 플라스틱 중 적어도 하나로 이루어질 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
본원 명세서 내 용어, "전압 공급부"는, 제1 전극과 제2 전극에 연결되어, 배수망의 구조물에 AC 전압, 또는 DC 전압, 또는 이들 전합을 함께 인가 시키는 유닛을 의미할 수 있다.
본 발명의 특징에 따르면, 전압 공급는 제1 전극 및/또는 제2 전극에 대하여 0.1 MHz 내지 100 MHz의 주파수로 025V 내지 0.82V의 진폭을 갖는 AC 전압과, 0.0001V 내지 0.82V의 DC 전압을 함께 인가하도록 구성될 수 있다. 그러나, 전압 공급부는 이에 제한되지 않고, 0.82V 이하의 전압을 제1 전극 및/또는 제2 전극에 인가하도록 구성될 수 있다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 전압 공급부는 AC 전압과 DC 전압의 인가를 통해 배수망의 구조물에 제공하는 에너지 총량을 1nJ 내지 10nJ로 제어하도록 구성될 수 있다. 이때, 전압 공급부는, 배수망의 구조물 또는 제1 전극 및 제2 전극에 제공하는 전압을 제어하도록 구성된, 제어부와 연결될 수도 있다.
한편, 전압 공급부는, 외부의 전력 공급원으로부터 자기 공명 방식으로 전기 에너지를 수신하는 직접회로로 구성될 수도 있고, 니켈카드뮴 전지, 니켈수소 전지, 리튬이온 전지 또는 리튬이온 폴리머 전지로 구성된 배터리 셀로 구성된 무선 배터리일 수도 있다.
결과적으로, 제1 전극 또는 제2 전극은, 전압 공급부가 인가하는 전압에 기초하여 배수망 본체에 전기장을 형성할 수 있다. 자기장에 의해, 배수망 본체에 기형성된 바이오 필름의 구조가 파괴될 수 있고, 새로운 바이오 필름의 형성이 억제될 수 있다.
이하에서는, 도 1을 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 바이오 필름 형성 억제용 배수망에 기초한, 바이오 필름 형성 억제 시스템에 대하여 구체적으로 설명한다. 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 바이오 필름 형성 억제용 배수망에 기초한, 바이오 필름 형성 억제 시스템의 구성을 예시적으로 도시한 것이다.
도 1의 바이오 필름 형성 억제 시스템 (1000) 을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 바이오 필름 형성 억제용 배수망 (100) 은 개수대 (200) 내의 배수관과 연결된 배수구 상에 삽입될 수 있다. 이때, 바이오 필름 형성 억제용 배수망 (100) 상에 형성된 전기장은, 배수망 본체 내의 바이오 필름의 형성을 억제하거나, 기형성된 바이오 필름의 구조를 파괴하여 제거할 수 있다.
보다 구체적으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 바이오 필름 형성 억제용 배수망 (100) 은, AC 전압, DC 전압 또는 이들 전압을 함께 공급하는 전압 공급부와 연결된 제1 전극 및 제2 전극들이 상기 배수망 (100) 의 본체 상에 형성된 구조를 갖는다. 이때, 본체 영역에 생성된 전기장에 의해, 상기 배수망 (100) 의 본체 상에 형성된 바이오 필름은 제1 전극과 제2 전극의 직접적인 접촉 없이도 전기장이 인가될 수 있고, 이에 바이오 필름의 구조가 파괴될 수 있다. 특히, 소량의 화학 약품이 본 발명의 일 실시예에 따른 바이오 필름 형성 억제용 배수망 (100) 상에 도포될 경우, 전기장에 의해 이들의 분자 운동이 활발해 짐에 따라, 바이오 필름에 약품의 투과가 촉진될 수 있어, 효과적으로 바이오 필름이 제거될 수도 있다.
이하에서는, 도 2a 내지 2d를 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 바이오 필름 형성 억제용 배수망의 구조를 설명한다. 도 2a 내지 2d는 본 발명의 일 실시예에 따른 바이오 필름 형성 억제용 배수망 및 이의 구성들을 예시적으로 도시한 것이다.
먼저, 도 2a 및 2b를 참조하면, 바이오 필름 형성 억제용 배수망 (100) 은 크게, 양 전하를 갖고 배수망 본체 (130) 에 삽입되는 제1 전극 (110), 접지되고 배수망 본체 (130) 에 대하여 제1 전극 (110) 과 반대되는 방향으로 삽입되는 제2 전극 (120), 나아가 제1 전극 (110) 에 전압을 공급하는 전압 공급부 (140) 로 구성된다. 이때, 전압 공급부 (140) 는 바이오 필름 형성 억제용 배수망 (100) 의 상부면 또는 하부면에 배치될 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다. 한편, 전압 공급부 (140) 의 전압을 제어하도록 구성된 제어부 (미도시) 가 바이오 필름 형성 억제용 배수망 (100) 상에 더욱 배치될 수 있다. 예를 들어, 제어부는, 전압 공급부 (140) 에 의한 AC 전압과 DC 전압의 인가를 통해 본체 (130) 에 제공되는 에너지 총량을 1nJ 내지 10nJ로 제어할 수 있다.
한편, 바이오 필름 형성 억제용 배수망 (100) 의 본체 (130) 는 상부면 및 하부면이 개구된 구조일 수 있다.
이때, 도 2c의 바이오 필름 형성 억제용 배수망 (100) 에 대한 평면도를 함께 참조하면, 서로 직경이 상이한 복수의 원형 구조의 전극이 일정한 간격으로 배치된 제1 전극 (110), 및 서로 직경이 상이한 복수의 원형 구조의 전극이 제1 전극 (110) 과 일정한 간격으로 이격되도록 배치된 제2 전극 (120) 이 본체 (130) 상에 각각 삽입 되면서, 바이오 필름 형성 억제용 배수망 (100) 의 하부면을 형성할 수 있다.
보다 구체적으로, 도 2d의 (a)를 함께 참조하면, 제1 전극 (110) 은, 본체 (130) 에 삽입 시, 본체 (130) 의 테두리에 대응하는 환형 전극 (110a), 환형 전극 (110a) 의 둘레를 따라 배치되고 일정한 높이를 갖고 본체 (130) 와 체결하는 제1 삽입 전극 (110b), 환형 전극 (110a) 에서 연장된 지지 전극 (110c) 및 지지 전극 (110c) 에 고정되는 바닥 전극 (110d) 으로 이루어질 수 있다. 이때, 지지 전극 (110c) 은 제1 삽입 전극 (110b) 보다 안 쪽에 형성될 수 있다. 나아가, 바닥 전극 (110d) 의 직경은 환형 전극 (110a) 의 직경 및 본체 (130) 의 하부면의 직경보다 작을 수 있다. 이에, 제1 전극 (110) 이 본체 (130) 에 삽입될 경우, 바닥 전극 (110d) 은 본체 (130) 의 하부면에 배치될 수 있다. 한편, 제1 전극 (110) 은 환형 전극 (110a), 제1 삽입 전극 (110b), 지지 전극 (110c) 및 바닥 전극 (110d) 이 연결된 일체형의 전극일 수 있으나 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 제1 전극 (110) 은, 환형 전극 (110a) 및 제1 삽입 전극 (110b) 이 연결된 전극과 지지 전극 (110c) 및 바닥 전극 (110d) 이 연결된 전극의 두 개의 전극으로 이루어질 수도 있다.
도 2d의 (b)를 참조하면, 제2 전극 (120) 은 본체 (130) 와 체결 가능하고 일정한 높이를 갖는 제2 삽입 전극 (120a) 및 제2 삽입 전극 (120a) 의 일단에 배치되고 삽입 시, 본체 (130) 의 하부면에 배치되는 받침 전극 (120b) 으로 이루어질 수 있다. 이때, 받침 전극 (120b) 의 직경은, 제1 전극 (110) 의 바닥 전극 (110d) 보다 크고, 본체 (130) 의 하부면의 외부 직경과 동일할 수도 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다. 한편, 받침 전극 (120b) 은, 본체 (130) 에 제1 전극 (110) 과 삽입되었을 때, 본체 (130) 의 하부면 상에서 바닥 전극 (110d) 과 일정한 간격을 갖고, 서로 교번하도록 배치될 수 있다. 이때, 받침 전극 (120b) 및 바닥 전극 (110d) 간격은, 0.01 내지 50 mm일 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
도 2d의 (c)를 더욱 참조하면, 본체 (130) 는, 환형의 테두리부 (130a) 및 테두리부 (130a) 의 둘레를 따라 내부에 배치되고 일정한 높이를 갖는 복수의 기둥 (130b) 으로 이루어질 수 있다. 즉, 본체 (130) 는 복수의 기둥 (130b) 에 의해 형성된 배수공을 포함할 수 있다. 이때, 테두리부 (130b) 의 위치는 복수의 기둥 (130b) 이 고정되는 한 다양하게 선택될 수 있다. 한편, 복수의 기둥 (130b) 간의 간격은, 0.01 내지 50 mm일 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다. 본 발명의 특징에 따르면, 복수의 기둥 (130b) 은, 상부면이 개구되어 내부 직경을 갖고 제1 전극 (110) 의 제1 삽입 전극 (110b) 이 삽입되는 기둥과 하부면이 개구되어 내부 직경을 갖고 제2 전극 (120) 의 제2 삽입 전극 (120a) 이 삽입되는 기둥을 포함한다. 이때, 복수의 기둥 (130b) 의 내부 직경은, 제1 삽입 전극 (110b) 및 제2 삽입 전극 (120a) 의 직경과 동일하거나 넓을 수 있다. 본 발명의 다른 특징에 따르면, 하부면이 개구된 기둥과 상부면이 개구된 기둥은 서로 교번하여 테두리부 (130a) 를 따라 배치될 수 있다. 이때, 복수의 기둥 (130b) 은 제1 삽입 전극 (110b) 및 제2 삽입 전극 (120a) 이 삽입되는 한, 상부면 및 하부면이 모두 개구되는 등의 다양한 형태를 가질 수 있다.
한편, 본체 (130) 는 상부면 및 하부면이 모두 개구된 원통형 구조를 가지지만, 제1 전극 (110) 및 제2 전극 (120) 이 체결될 경우, 바닥 전극 (110d) 및 받침 전극 (120b) 의 배열에 의해 배수공을 갖는 하부면이 형성될 수 있다. 이때, 제1 삽입 전극 (110b) 및 제2 삽입 전극 (120a) 의 높이는, 목표하는 자기장 인가 지점, 즉, 바이오 필름 형성이 예측되는 지점의 높이에 따라 다양하게 설정될 수 있다. 예를 들어, 제1 삽입 전극 (110b) 및 제2 삽입 전극 (120a) 과 바이오 필름 형성 예측 지점 (목표 지점) 의 거리가 15 mm 이내, 바람직하게, 5 mm 이내로 설정될 수 있다. 이러한 구조적 특징에 의해, 두 전극에 의해 형성된 전기장이 목표 지점에 인가될 수 있다.
이상의 일 실시예 따른 바이오 필름 형성 억제용 배수망은, 상기와 같은 구조적 특징에 의해 배수망의 본체에 전기장을 높은 효율로 인가함으로써, 바이오 필름 형성 억제 효과를 제공할 수 있다.
이하에서는, 도 3a 내지 3c를 참조하여, 본 발명의 다른 실시예에 따른 바이오 필름 형성 억제용 배수망의 구조를 설명한다. 도 3a 내지 3c는 본 발명의 다른 실시예에 따른 바이오 필름 형성 억제용 배수망의 구성들을 예시적으로 도시한 것이다.
먼저, 도 3a의 바이오 필름 형성 억제용 배수망 (100') 의 전면도 및 3b의 바이오 필름 형성 억제용 배수망 (100') 의 평면도를 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 바이오 필름 형성 억제용 배수망 (100') 은 크게, 양 전하를 갖고 배수망 본체 (130) 의 내부면에 삽입되는 제1 전극 (110), 접지되고 배수망 본체 (130) 의 외부면에 삽입되는 제2 전극 (120) 으로 이루어질 수 있다. 나아가, 바이오 필름 형성 억제용 배수망 (100') 은 본체 (130) 의 하부면에 안착되어 오물이 빠져나가지 않게 막아주는 바닥부 (150) 를 더 포함할 수 있다. 이때, 바닥부 (150) 상에 복수의 배수공 (152) 이 형성될 수 있다.
보다 구체적으로, 도 3c의 (a) 및 (c)를 함께 참조하면, 제1 전극 (110) 은, 본체 (130) 의 테두리에 대응하는 환형 전극 (110a), 및 환형 전극 (110a) 의 둘레를 따라 배치되고 일정한 높이를 갖고 본체 (130) 의 내부면에 삽입되는 제1 삽입 전극 (110b) 으로 이루어질 수 있다. 이때, 환형 전극 (110a) 의 직경은, 본체 (130) 의 상부면의 내부 직경과 동일하거나 작을 수 있다. 나아가, 제1 삽입 전극 (110b) 중 적어도 하나의 전극은 본체 (130) 를 이루는 복수의 기둥 (130b) 과 직접 체결 가능하도록 환형 전극 (110a) 의 외부에 형성될 수 있다.
도 3c의 (b) 및 (c)를 참조하면, 제2 전극 (120) 은 본체 (130) 의 외부면에서 삽입되고 일정한 높이를 갖는 제2 삽입 전극 (120a) 및 제2 삽입 전극 (120a) 의 일단에 배치되고 삽입 시, 본체 (130) 의 바닥부 (150) 에 대응하는 받침 전극 (120b) 으로 이루어질 수 있다. 이때, 받침 전극 (120b) 의 직경은, 본체 (130) 의 하부면, 즉 바닥부 (150) 의 내부 직경보다 클 수 있다. 나아가, 제2 삽입 전극 (120a) 중 적어도 하나의 전극은 본체 (130) 를 이루는 복수의 기둥 (130b) 과 직접 체결 가능하도록 받침 전극 (120b) 의 내부에 형성될 수 있다.
이때, 제1 삽입 전극 (110b) 및 제2 삽입 전극 (120a) 간 간격은 0.01 내지 50 mm일 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다. 이러한 구조적 특징에 따라, 제1 전극 (110) 및 제2 전극 (120) 은 본체 (130) 에 보다 효과적으로 고정될 수 있고, 본체 (130) 의 전체 영역에 자기장을 인가하여 바이오 필름의 형성을 억제할 수 있다.
즉, 이상의 다른 실시예 따른 바이오 필름 형성 억제용 배수망은, 상기와 같은 구조적 특징에 의해 배수망의 본체에 전기장을 높은 효율로 인가함으로써, 바이오 필름 형성 억제 효과를 제공할 수 있다.
이하에서는, 도 4a 내지 4d를 참조하여, 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 바이오 필름 형성 억제용 배수망의 구조를 설명한다. 도 4a 내지 4d는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 바이오 필름 형성 억제용 배수망의 구성들을 예시적으로 도시한 것이다.
먼저, 도 4a의 바이오 필름 형성 억제용 배수망 (100'') 의 전면도 및 4b의 바이오 필름 형성 억제용 배수망 (100'') 의 평면도를 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 바이오 필름 형성 억제용 배수망 (100'') 은 크게, 상부면이 개구되고 하부면에 배수공이 형성된 본체 (130), 양 전하를 갖고 배수망 본체 (130) 의 측면 및 하부면에 배치되고, 하부면과 평행한 방향으로 배치된 복수의 제1 전극 (110), 및 제1 전극 (110) 과 일정한 간격으로 이격되고, 접지되고 배수망 본체 (130) 의 측면 및 하부면에 배치되는 제2 전극 (120) 으로 이루어질 수 있다.
이때, 도 4c를 함께 참조하면, 제1 전극 (110) 및 제2 전극 (120) 은 환형 구조를 갖고, 본체 (130) 의 측면 및 하부면에 서로 교번하여 배열될 수 있다. 본 발명의 특징에 따르면, 제1 전극 (110) 및 제2 전극 (120) 은 본체 (130) 의 내부면 또는 외부면에 프린팅 또는 도금되어 서로 교번하도록 배치될 수 있다.
보다 구체적으로, 도 4d의 (a), (b) 및 (c)를 함께 참조하면, 제1 전극 (110) 은, 본체 (130) 의 측면에 배치되는 제1 원형 전극 (110e) 및 본체 (130) 의 하부면에 배치되는 제2 원형 전극 (110f) 으로 이루어질 수 있다. 나아가, 제2 전극 (120) 은, 본체 (130) 의 측면에 배치되는 제3 원형 전극 (120c) 및 본체 (130) 의 하부면에 배치되는 제4 원형 전극 (120d) 으로 이루어질 수 있다. 이때, 이때, 본체 (130) 의 측면에 제1 원형 전극 (110e) 및 제3 원형 전극 (120c) 이 교번하여 배열되고, 본체 (130) 의 하부면에 제2 원형 전극 (110f) 및 제4 원형 전극 (120d) 이 교번하여 배열될 수 있다. 이때, 서로 상이한 직경을 가지는 복수의 제2 원형 전극 (110f) 및 복수의 제4 원형 전극 (120d) 은, 서로 일정한 간격으로 이격되도록 하부면에 배열될 수 있다. 한편, 제1 전극 (110) 은, 본체 (130) 의 하부면에 배치된 복수의 제2 원형 전극 (110f) 이 고정되고, 본체 (130) 의 측면 상에 배치되는 제1 원형 전극 (110e) 과 이어지는 지지 전극 (110c) 을 더욱 포함할 수 있다. 나아가, 제2 전극 (120) 은, 본체 (130) 의 하부면에 배치된 복수의 제4 원형 전극 (120d) 이 고정되고, 본체 (130) 의 측면 상에 배치되는 제3 원형 전극 (120c) 과 이어지는 지지 전극 (120e) 을 더욱 포함할 수 있다. 이때, 4 개의 원형 전극들 (110e, 110f, 120c, 120d) 은 일 면이 뚫린 C 타입의 형태를 가질 수 있다. 따라서, 원형 구조의 제1 전극 (110) 및 제2 전극 (120) 이 원통 구조의 본체 (130) 의 측면 및 하부면 상에 안정적으로 배열되고, 상기 배열에 따라 일정한 전압이 본체 (130) 상에 효율적으로 인가할 수 있다.
즉, 이상의 또 다른 실시예 따른 바이오 필름 형성 억제용 배수망은, 상기와 같은 구조적 특징에 의해 배수망의 본체에 전기장을 높은 효율로 인가함으로써, 바이오 필름 형성 억제 효과를 제공할 수 있다.
이하에서는, 도 5a 내지 5c를 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 삽입용 바이오 필름 형성 억제용 장치의 구조를 설명한다. 도 5a 내지 5c는 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 삽입용 바이오 필름 형성 억제용 장치의 구성을 예시적으로 도시한 것이다.
먼저, 도 5a를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 삽입용 바이오 필름 형성 억제용 장치 (300) 는, 원통 구조의 배수망의 본체의 측면을 감싸도록 구성된 격자 패턴형 제1 전극 (310) 및 격자 패턴형 제2 전극 (320) 으로 이루어질 수 있다. 이때, 격자 패턴형 제1 전극 (310) 및 격자 패턴형 제2 전극 (320) 은 서로 일정한 간격을 갖도록 이격되어 하나의 격자 패턴을 형성할 수 있다.
도 5b의 전면도 및 5c평면도를 함께 참조하면, 격자 패턴형 제1 전극 (310) 및 격자 패턴형 제2 전극 (320) 으로 이루어진 삽입용 바이오 필름 형성 억제용 장치 (300) 는, 원통 구조의 배수망의 본체 (130) 의 내부에 삽입 가능하도록 본체 (130) 의 내부 직경과 동일하거나 작은 직경을 가질 수 있다. 그러나 이에 제한되지 않고, 삽입용 바이오 필름 형성 억제용 장치 (300) 는, 원통 구조의 배수망의 본체 (130) 를 외부에서 감싸도록, 본체 (130) 의 외부 직경과 동일하거나 큰 직경을 가질 수도 있다.
이와 같은 탈부착이 용이한 삽입용 바이오 필름 형성 억제용 장치 (300) 는, 본체 (130) 에 전기장을 인가하여, 바이오 필름의 형성을 억제하거나, 기 형성된 바이오 필름의 구조를 파괴하여 제거를 촉진할 수 있다.
한편, 격자 패턴형 제1 전극 (310) 및 격자 패턴형 제2 전극 (320) 의 접촉면, 또는 이들 전극의 전체 영역에 대하여, 전압 발생에 따른 과부하를 방지하기 위한 절연층 (미도시) 이 코팅될 수 있다. 이에, 격자 패턴형 제1 전극 (310) 및 격자 패턴형 제2 전극 (320) 은 배수망의 본체 (130) 에 안정적인 전기장을 인가할 수 있다. 본 발명의 특징에 따르면, 절연층은 Al2O3, SiO2, Si3N4, 실리콘, 테플론 및 플라스틱 중 적어도 하나로 이루어질 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다. 나아가, 절연층은 격자 패턴형 제1 전극 (310) 및 격자 패턴형 제2 전극 (320) 과 연결된 전압 공급부 (미도시) 의 일부를 커버하도록 구성될 수도 있다.
이상의 일 실시예 따른 삽입용 바이오 필름 형성 억제용 장치는, 상기와 같은 구조적 특징에 의해 배수망의 구조물에 전기장을 높은 효율로 인가함으로써, 바이오 필름 형성 억제 효과를 제공할 수 있다.
이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시 예들을 더욱 상세하게 설명하였으나, 본 발명은 반드시 이러한 실시 예로 국한되는 것은 아니고, 본 발명의 기술사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 다양하게 변형 실시될 수 있다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 그러므로, 이상에서 기술한 실시 예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
[부호의 설명]
100, 100', 100'': 바이오 필름 형성 억제용 배수망
110: 제1 전극
110a: 환형 전극
110b: 제1 삽입 전극
110c, 120e: 지지 전극
110d: 바닥 전극
110e: 제1 원형 전극
110f: 제2 원형 전극
120: 제2 전극
120a: 제2 삽입 전극
120b: 받침 전극
120c: 제3 원형 전극
120d: 제4 원형 전극
130: 본체
130a: 테두리부
130b: 복수의 기둥
132: 탈착부
140: 전압 공급부
150: 바닥부
152: 배수공
200: 개수대
300: 삽입형 바이오 필름 형성 억제용 장치
310: 격자 패턴형 제1 전극
320: 격자 패턴형 제2 전극
1000: 바이오 필름 형성 억제 시스템

Claims (13)

  1. 상부가 개구된 원통 구조로, 배수공을 갖는 배수망 본체;
    상기 본체의 외부면 또는 내부면에 배치된 제1 전극;
    상기 제1 전극과 미리 결정된 간격으로 이격되고, 상기 본체의 외부면 또는 내부면에 형성되고 접지된 제2 전극 및,
    상기 제1 전극에 AC (alternating current) 전압, DC (direct current) 전압, 및 상기 AC 전압과 상기 DC 전압이 중첩된 전압 중 적어도 하나의 전압을 인가시키도록 구성된 전압 공급부를 포함하는, 바이오 필름 형성 억제용 배수망
  2. 제1항에 있어서,
    상기 본체는, 환형의 테두리부, 및 상기 테두리부의 둘레를 따라 내부 또는 외부에 배치된 복수의 기둥을 포함하고, 상기 복수의 기둥의 상부면 또는 하부면이 개구되고, 상기 복수의 기둥 사이에 상기 배수공이 형성되고,
    상기 제1 전극은, 개구된 상부면 또는 하부면에 삽입 가능한 제1 삽입 전극, 및 상기 제1 삽입 전극의 일면에 배치되고 상기 테두리부에 대응하는 환형 전극을 포함하고,
    상기 제2 전극은, 상기 개구된 상부면 또는 하부면 중 나머지 하나의 면에 삽입 가능한 제2 삽입 전극, 및 상기 나머지 하나의 면에 삽입 시 상기 하부면에 배치되고 서로 상이한 직경을 갖는 복수의 원형 전극이 이격되도록 배치된 받침 전극을 포함하는, 바이오 필름 형성 억제용 배수망.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 본체는, 상기 테두리부의 내부면 또는 외부면에, 상기 복수의 기둥 중 상부면만 개구된 기둥 및 상기 복수의 기둥 중 하부면만 개구된 기둥이 교번하여 배열된, 바이오 필름 형성 억제용 배수망.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 제1 전극은, 상기 제1 삽입 전극과 평행한 지지 전극, 및 상기 지지 전극의 일 단에 수직으로 연결되어, 상기 개구된 상부면 또는 하부면에 삽입 시, 상기 제2 전극의 받침 전극과 일정한 간격으로 이격되도록 구성된 바닥 전극을 더 포함하는, 바이오 필름 형성 억제용 배수망.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 본체는, 상기 하부면에 고정되거나 안착되고, 복수의 배수공을 포함하는 바닥부를 더 포함하는, 바이오 필름 형성 억제용 배수망.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 제1 전극은, 상기 본체의 내부면 또는 외부면에 배치되고,
    상기 제2 전극은, 상기 본체의 내부면 또는 외부면 중 나머지 면에 배치되는, 바이오 필름 형성 억제용 배수망.
  7. 제2항에 있어서,
    상기 제1 삽입 전극 및 상기 제2 삽입 전극은 복수개이고,
    복수개의 상기 제1 삽입 전극 중 적어도 하나의 삽입 전극 및 복수의 상기 제2 삽입 전극 중 적어도 하나의 전극이 상기 개구된 상부면 또는 하부면에 삽입 가능한, 바이오 필름 형성 억제용 배수망.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 배수망 표면에, 0.25 내지 5V의 AC 전압, DC 전압, 및 상기 AC 전압과 상기 DC 전압이 중첩된 전압 중 적어도 하나의 전압이 인가되는 바이오 필름 형성 억제용 배수망.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 미리 결정된 간격은, 0.01 내지 50 mm이고,
    상기 제1 전극 또는 상기 제2 전극의 직경은 0.01 내지 20mm인, 바이오 필름 형성 억제용 배수망.
  10. 측면 및 하부면을 갖는 원통 구조의 본체;
    상기 측면 및 상기 하부면 상에 상기 하부면과 평행한 방향으로 배치된 복수의 제1 전극;
    상기 복수의 제1 전극과 이격되고, 상기 측면 및 상기 하부면 상에 상기 하부면과 평행한 방향으로 배치된 접지된 제2 전극, 및
    상기 제1 전극에 전압을 공급하도록 구성된 전압 공급부를 포함하는, 바이오 필름 형성 억제용 배수망.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제1 전극은, 상기 측면에 일렬로 배치된 서로 동일한 직경의 복수의 제1 원형 전극, 및 상기 하부면에 배치된 서로 상이한 직경을 갖는 복수의 제2 원형 전극을 포함하고,
    상기 제2 전극은, 상기 측면에 일렬로 배치된 서로 동일한 직경의 복수의 제3 원형 전극, 및 상기 하부면에 배치된 서로 상이한 직경을 갖는 복수의 제4 원형 전극을 포함하고,
    상기 본체는, 상기 측면에 상기 제1 원형 전극 및 상기 제3 원형 전극이 교번하여 배열되고,
    상기 하부면에 상기 제2 원형 전극 및 상기 제4 원형 전극이 교번하여 배열되는, 바이오 필름 형성 억제용 배수망
  12. 원통 구조의 배수망의 측면의 일부를 감싸도록 구성된 격자 패턴으로 이루어진 제1 전극;
    상기 제1 전극과 이격되고 상기 제1 전극과 함께 격자 패턴을 형성하여 상기 배수망의 측면의 일부를 감싸는 접지된 제2 전극, 및
    상기 제1 전극에 전압을 공급하도록 구성된 전압 공급부를 포함하는, 삽입용 바이오 필름 형성 억제용 장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제1 전극 또는 상기 제2 전극의 적어도 일부를 감싸도록 구성된, 절연층을 더 포함하고,
    상기 절연층은, Al2O3, SiO2, Si3N4, 실리콘, 테플론 및 플라스틱 중 적어도 하나로 이루어진, 삽입용 바이오 필름 형성 억제용 장치.
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