WO2022108247A1 - 공기 중 유해 물질 및 바이러스 제거 성능이 개선된 공기 정화기 - Google Patents

공기 중 유해 물질 및 바이러스 제거 성능이 개선된 공기 정화기 Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to an air purifier, and more particularly, to an air purifier capable of simultaneously removing harmful substances and viruses in the air.
  • Korean Patent Laid-Open Patent No. 10-2007-0094026 discloses an air conditioner including a streamer discharge mechanism in an air passage, a catalyst means activated by active species generated by the streamer discharge, and a dust collector.
  • This method is effective in that a large amount of active species generated by the streamer discharge can inactivate the virus by destroying the protein or lipid of the virus contained in the air to be treated, but the streaming discharge device lowers the air flow,
  • ozone can cause harmful effects on the human body at levels above 30 ppb. Therefore, in order to use it as an air purifier indoors, a method to solve the problem of ozone generation is required.
  • An object of the present invention is to provide a new air purifier capable of effectively solving problems of efficiency decrease due to non-uniform electric field, device contamination due to discharge and dust collection, and ozone generation.
  • An object to be solved by the present invention is to provide a new air purification method that can effectively solve the problems of efficiency decrease due to a non-uniform electric field, device contamination due to discharge and dust collection, and ozone generation.
  • a body portion having an air inlet at the lower end, an air outlet at the upper end, and having a flow path through which air rises therein;
  • a pre-filter installed in the conduit of the body part
  • a tubular cell-type discharge device for generating active species installed in the conduit of the body portion
  • a dust collector comprising: a discharge unit including a linear discharge electrode installed in a conduit in the body; and a dust collecting unit for collecting dust charged in the discharge unit;
  • an ozone removal device for removing ozone generated from a discharge device and/or a dust collector installed in a pipe in the body;
  • It provides an air purifying device including a fan installed in the conduit of the body portion.
  • a tubular cell-type discharge device that generates active species including radicals forms a uniform electric field by disposing needle-type discharge electrodes in each cell, so that the active species are discharged
  • a uniform electric field by disposing needle-type discharge electrodes in each cell, so that the active species are discharged
  • one side of the body portion may be a body portion having an opening for loading and unloading on the side so that the tubular cell-type discharge device and the dust collector can be put in and out of the body in a drawer-type manner.
  • support shelves may be formed on the body portion to face the inner wall so that the pre-filter, the discharge device, the dust collector, and/or the ozone removal device can be moved in and out by sliding.
  • the pre-filter may be a mesh-type filter used to prevent dust, dust, moisture, etc. from entering the air purifier by the fan or a filter having a permeability corresponding thereto.
  • the tubular cell type discharge device may be a streamer discharge device.
  • the tubular cell-type discharge device includes a first electrode plate in which tubular cells of a predetermined length are contiguously and vertically arranged repeatedly, and a second electrode plate in which needle-type emission electrodes are arranged in each of the tubular cells. can do.
  • the tubular cell type discharge device may be a streamer discharge device.
  • the tubular cells in the tubular cell-type discharge device, may have the same diameter to form a uniform electric field, and tubular cells having the same size and rectangular cross-section may be used.
  • tubular cells may be formed with holes in the wall surface for active species mixing with other adjacent tubular cells.
  • the needle-type emission electrode may be formed of a holder positioned at the center of the tubular cells, and a plurality of needles protruding from the holder toward the wall surface of the tubular cell.
  • the needles may protrude at a position corresponding to the hole formed in the wall surface of the cell.
  • the first electrode plate and the second electrode plate may have side surfaces fixed to an open top and bottom tubular case to form a discharge module.
  • the tubular cell type discharge device may be a main body retractable plasma module.
  • the dust collector including the linear discharge electrode includes a linear discharge electrode formed of metal wires arranged in parallel at a predetermined interval, and a counter electrode plate disposed between the metal lines constituting the linear discharge electrode. and a dust collecting unit composed of a plurality of dust collecting plates for collecting the ionized particles discharged from the electric discharge unit.
  • the linear discharge electrode may be formed of nano-metal wires, preferably, a yan-type metal wire in which stainless nano-metal wires are twisted.
  • the discharge unit and the dust collecting unit may form a dust collecting module by fixing the side surfaces of the upper and lower open tubular cases.
  • the dust collector including the linear discharge electrode may be a main body retractable dust collecting module.
  • the ozone removal device may be a catalyst removal device and/or a light removal device, preferably a combination of a catalyst removal device and a light removal device.
  • the catalyst removal device may be a catalyst plate material that forms a horizontal plate by connecting tubular cells filled with catalyst particles from side to side.
  • the tubular cells of the catalyst plate may be honeycomb-type tubular cells, and meshes may be attached to the lower and upper surfaces to allow catalyst release and air permeation.
  • the catalyst plate may be a multi-layer plate, and the side of the catalyst plate may be fixed to a tubular case open up and down to form a catalyst module.
  • the catalyst used in the catalyst module may be commercially purchased and used as a known manganese dioxide-based catalyst.
  • the light removal device may be a device capable of irradiating UV to the gas.
  • the UV may be irradiated by an LED, and preferably, a plate in which UV LED chips are aligned may be attached to the inside of the body.
  • the fan may be a rotating fan, and may be a conventional rotating fan that sucks air from the lower part and discharges it to the upper part.
  • the air purifier may further include an anion generating device at the upper end, and may mix negative ions with the air discharged from the air purifier and discharge them.
  • the present invention in one aspect,
  • the air purification method may further include the step of generating negative ions.
  • the ozone removal step may include catalyst adsorption and/or photolysis.
  • the present invention in one aspect,
  • a first electrode plate having a plate part in which holes of a predetermined size are perforated, and a needle-type electrode fixed to a non-perforated region of the plate part, and insulated from the cylindrical case;
  • a second electrode plate in which tubular cells of a predetermined length are horizontally arranged left and right to form a cell-type plate, the needle-type electrodes are seated inside the tubular case so that they are inserted into the tubular cell, and energized in the tubular case;
  • a main body retractable plasma module is provided.
  • the tubular case of the plasma module may be a rectangular tubular case so that it can be put in and out of the body in a sliding manner, and may be made of a conductive metal plate.
  • the cylindrical case may have a flange or a protrusion piece between the upper end, lower end, and/or therebetween for the convenience of putting in and out and insulation from the main body, and preferably flanges at the upper and lower ends of both sides in the withdrawing and withdrawing direction.
  • the cylindrical case may have a ground terminal connected to the ground terminal of the main body when the body is inserted and a high-voltage terminal connected to the high-voltage terminal of the body when the body is inserted and attached.
  • the cylindrical case may have a high-voltage terminal and a ground terminal on the outer surface, preferably on the front side, and the high-voltage terminal penetrates the cylindrical case in an insulated state to be insulated from the cylindrical case on the first electrode plate.
  • the ground terminal may be energized with the second electrode plate contacting the inner surface of the cylindrical case by contacting the outer surface of the cylindrical case,
  • the main body retractable plasma module may have an insulating member fixed to the tubular case so that the tubular case and the first electrode plate are insulated, preferably, an inner wall insulating member fixed to the inner wall of the tubular case.
  • the inner wall insulating member may have an insulating body that can be coupled to the cylindrical case, and one or more insulating protrusions for fixing the first electrode plate and/or the second electrode plate.
  • the insulating protrusion may be an insulating protrusion protruding inward to which the first electrode plate is coupled to the lower surface and the second electrode plate is coupled to the upper surface.
  • the first electrode plate may be screwed to the lower surface of the insulating protrusion, and the second electrode plate may be simply seated on the upper surface of the insulating protrusion.
  • the inner wall insulating member may further include one or more coupling protrusions coupled to the cylindrical case, the coupling protrusions are coupling protrusions protruding outward to be inserted into the cutout, hole or groove of the cylindrical case.
  • the coupling protrusion may be inserted into the cutout formed on the upper portion of the cylindrical case to facilitate separation from the cylindrical case.
  • the first electrode plate has a plate part and a needle
  • the plate part consists of a rectangular plate part in which a plurality of perforated rectangular holes are aligned, and a needle electrode plate fixed perpendicularly to the non-perforated area of the plate part.
  • the rectangular plate member may be screwed to the lower surface of the insulating protrusion of the inner wall insulating member fixed to the inner wall of the cylindrical case.
  • the needle electrode plate may be a needle electrode plate in which a plurality of needles protrude in the horizontal direction at predetermined intervals according to the height of the vertical plate material.
  • the needle electrode plates may be arranged to be located in the center of the tubular cells of the second electrode plate.
  • the first electrode plate may be in contact with a high voltage terminal penetrating one side wall of the cylindrical case while being fixed to the inner wall insulating member, and a high voltage may be applied thereto.
  • the second electrode plate is made of a cell-type plate material
  • the cell-type plate material may have a form in which rectangular tubular cells of a predetermined length are horizontally arranged left and right.
  • the cell-type plate may have the same shape and size of the tubular cell to form a uniform electric field, for example, tubular cells having a rectangular cross-section of the same size may be used.
  • the tubular cells may have a mixing hole formed in the wall surface for active species mixing with other adjacent tubular cells.
  • the mixing holes may be formed so that the needle formed on the needle electrode plate faces the center of the hole for smooth mixing and discharging.
  • the second electrode plate is seated on the insulating protrusion of the inner wall insulating member attached to the inner wall of the cylindrical case and spaced apart from the first electrode plate by a predetermined distance, and the needle electrode plates of the first electrode plate are It can be fixed so that it can be inserted into square tubular cells, one per cell.
  • the second electrode plate may have contact pins formed on the side surface of the cell-type plate material to contact the inner wall of the cylindrical case, and through this, conduction with the ground terminal attached to the outer surface of the cylindrical case.
  • the main body retractable plasma module may further include a main body insulating member for insulation from the main body withdrawn.
  • the main body insulating member may be attached to the outer surface of the cylindrical case in order to prevent the cylindrical case from contacting the main body except for the high voltage terminal and the insulating terminal, preferably the upper surface, the lower surface, or the side surface of the cylindrical case It may be attached to, and preferably may be a plastic member attached to the upper and lower surfaces of the flanges formed on the upper and lower sides of the cylindrical case.
  • the main body retractable plasma membrane module is insulated from the air purifier body by the main body insulating member, and power can be applied only through the high-voltage terminal and the ground terminal.
  • the present invention in one aspect,
  • An ionizer comprising: a linear discharge electrode including metal wires arranged side by side at a predetermined interval; and a counter electrode plate disposed between the metal wires constituting the linear discharge electrode;
  • a dust collecting unit installed inside the cylindrical case, comprising: a plurality of discharge plates to which a high voltage is applied to collect the ionized particles discharged from the ionization unit; It provides a main body retractable dust collection module having;
  • the main body retractable dust collecting module includes a high voltage terminal in contact with the high voltage terminal of the main body and a ground terminal in contact with the ground terminal of the main body.
  • the high-voltage terminal conducts electricity with the linear discharge electrode of the ionization unit and the discharge plate of the dust collecting unit, and the ground terminal conducts with the counter electrode plate of the ionization unit and the dust collecting plate of the dust collecting unit through a cylindrical case insulated from the high-voltage terminal.
  • the tubular case of the main body retractable dust collecting module may be a rectangular tubular case so that it can be put in and out of the body in a sliding manner in a rectangular parallelepiped shape, and may be made of a conductive metal plate.
  • the quadrangular tubular case may be in an open state in which all four sides are blocked or one or more faces, for example, the front side in the direction in which the quadrangular tubular case is inserted, are required.
  • the cylindrical case may have a flange or a protrusion piece between the upper end, lower end and/or therebetween for convenience of putting in and taking out, and preferably may have a flange at the upper and lower ends of both sides.
  • a ground terminal connected to the internal ground terminal of the main body when the main body is inserted into the cylindrical case, and a high-voltage terminal connected to the high-voltage terminal of the main body when the main body is inserted may be installed.
  • the high-voltage terminal and the ground terminal may be installed on the front side of the tubular case, and when it has an open front side, it may be formed on a docking plate fixed to the front side, and on the docking plate
  • the formed high-voltage terminal may conduct electricity to the linear discharge electrode of the ionization unit and the discharge plate of the dust collecting unit.
  • a first high-voltage terminal for the ionization unit and a second high-voltage terminal for the dust collecting unit may be formed on the docking plate, and the first high-voltage terminal passes through the docking plate in an insulated state to the cylindrical case.
  • the second high-voltage terminal penetrates the docking plate in an insulated state and is in contact with the linear discharge electrode of the ionization part fixed in an insulated state from the cylindrical case at the bottom, and the discharge of the dust collecting part fixed in an insulated state from the cylindrical case on the upper part of the cylindrical case in contact with the plate.
  • a ground terminal for the ionization unit and the dust collecting unit may be formed on the docking plate, and the ground terminal is in contact with the cylindrical case, and the counter electrode plate of the ionization unit fixed to the cylindrical case in an energized state; It is in contact with the dust collecting plate of the dust collecting part in an energized state.
  • the linear discharge electrode constituting the ionization unit may be formed of a front crossbar and a rear crossbar installed in an insulated state on both sides of the inner side of the cylindrical case, and a plurality of metal wires connecting them in parallel.
  • the metal wire may be fixed to the front crosspiece and the rear crosspiece one by one.
  • the metal wires are fixed in parallel to a predetermined metal support, and then the metal support may be coupled to conduct electricity to the front crosspiece and the rear crosspiece.
  • the metal wires forming the linear discharge electrode may be made of nano metal wires, and preferably, a yarn-type metal wire in which stainless nano metal wires are twisted.
  • the high voltage terminal may apply a high voltage to the nano metal wires by contacting the front crossbar.
  • the counter electrode plate constituting the ionization unit is formed of a plurality of electrode plates that are alternately fixed between metal wires in a state perpendicular to the upper end of the cylindrical case.
  • the electrode plate is fixed to an energized state at the top of the cylindrical case, and is grounded through a ground electrode in contact with the cylindrical case.
  • the dust collecting unit includes a plurality of discharge plates to which a high voltage is applied, a plate portion made of dust collecting plates disposed between the discharge plates, a plurality of conductive penetrating rods passing through the plates, and an inner
  • the penetrating rods are fixed to the side surface, and the outer surface may be an integrated dust collecting unit including a protective plate to which the cylindrical case is fixed.
  • the protective plate may be an insulating plate, a plurality of holes may be formed for water drainage, and a ring for coupling to the cylindrical case may be formed.
  • the discharge plates may be made of plates of the same shape, and each plate may be a rectangular plate in which protrusions are formed in front and rear, and through holes are formed in the same position.
  • the protrusions of the discharge plate are in contact with the discharge electrodes fixed in an insulating state inside the cylindrical case, and a high voltage is applied thereto.
  • some of the through-holes of the discharge plate may have a diameter corresponding to the through-rod, and the remaining through-holes may have a larger diameter than that of the through-rod. Accordingly, only some of the penetrating rods passing through the discharge plate are in contact with the discharge plate, and through this, the discharge plates can be mutually energized.
  • the dust collecting plates may be made of plates of the same shape, and each plate may be a rectangular plate in which a plurality of through-holes are formed at the same position as the discharge plates. Some of the through-holes of the dust collecting plate may have a diameter corresponding to the through-rod, and the remaining through-holes may have a larger diameter than that of the through-rod. Accordingly, some of the penetrating rods passing through the dust collecting plate are in contact with the dust collecting plate, and through this, the dust collecting plates can be electrically energized.
  • dust collecting plates are disposed at both ends of the plate part, and a ground terminal is attached to the dust collecting plates at both ends, and electricity can be passed through the hole formed in the protective plate to the cylindrical case.
  • the retractable dust collecting module may further include a main body insulating member for insulation from the main body withdrawn.
  • the main body insulating member may be attached to the outer surface of the cylindrical case in order to prevent the cylindrical case from contacting the main body except for the high voltage terminal and the insulating terminal, preferably the upper surface, the lower surface, or the side surface of the cylindrical case It may be attached to, and preferably may be a plastic member attached to the upper and lower surfaces of the flanges formed on the upper and lower sides of the cylindrical case.
  • the retractable dust collecting module is insulated from the air purifier body by the main body insulating member, and power can be applied only through the high-voltage terminal and the ground terminal.
  • a uniform electric field is formed by a tubular cell-type discharge device to increase treatment efficiency, and an air purification device capable of reducing ozone emission is provided.
  • needles are dividedly arranged for each cell, and interference between needles is reduced so that a uniform electric field can be formed, thereby increasing processing efficiency, and easy cleaning and management.
  • An air purifier was provided.
  • a dust collecting module that can be easily detached from the main body and cleaned is provided, and an air purifying device including the same.
  • FIG. 1 is a front perspective view showing the exterior of an air purification apparatus according to the present invention.
  • FIG. 2 is a view showing the rear surface of the air purification apparatus according to the present invention.
  • FIG 3 is a view showing an exploded perspective view in the front direction of the air purification apparatus according to the present invention.
  • FIG. 4 is a view showing an exploded perspective view in the rear direction of the air purification apparatus according to the present invention.
  • FIG. 5 is a view showing a perspective view of a retractable plasma module according to the present invention.
  • FIG. 6 is a view showing a lower perspective view of the retractable plasma module according to the present invention, in a direction opposite to that of FIG. 5 , in a state in which the external insulating member is removed.
  • FIG. 7 is a view showing a state in which the external insulating member is removed and the rectangular cylindrical case is separated from the retractable plasma module according to the present invention, and is shown in the opposite direction to FIG. 1 .
  • FIG. 8 is a perspective view showing the first electrode plate of the retractable plasma module according to the present invention.
  • FIG. 9 is a perspective view showing a second electrode plate of the retractable plasma module according to the present invention.
  • FIG. 10 is a side view showing the coupling relationship of the retractable plasma module according to the present invention.
  • FIG. 11 is a perspective view of a retractable dust collecting module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is an exploded perspective view of a retractable dust collecting module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is an exploded perspective view of a docking plate attached to the front of the retractable dust collection module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a bottom perspective view of a disassembled state of the dust collecting part of the retractable dust collecting module according to an embodiment of the present invention.
  • 15 is a photo of the bottom of the retractable dust collecting module according to an embodiment of the present invention.
  • 16 is an enlarged photograph of a metal wire according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a view for explaining a discharge state of a metal wire according to an embodiment of the present invention.
  • (a) shows a conventional tungsten metal wire
  • (b) shows a metal wire made of the nanowire of the present invention.
  • FIG. 18 is a photograph of an integrated dust collecting unit in a retractable dust collecting module according to an embodiment of the present invention, and shows a state in which a protective cover on one side is removed.
  • 19 is a view showing a state in which the coaxially aligned unit dust collecting plate and the unit discharge plate are penetrated according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 shows a state in which the unit dust collecting plate and the unit discharge plate are coaxially aligned according to an embodiment of the present invention, (a) is a state in which the unit dust collecting plate is disposed on the front side, (b) is a state in which the unit discharge plate is disposed on the front side A drawing showing the status.
  • 21 is an explanatory view showing the operating state of the dust collector according to the present invention.
  • 22 is a plan view of a catalyst device for removing ozone according to the present invention.
  • FIG. 23 is a view showing a cross-section taken along line AA′ of FIG. 13 .
  • the body portion 100 of the air purification device 10 according to the present invention has a rectangular shape as a whole, and has a front surface 110, both side surfaces 120, a rear surface 130, and a lower surface ( 140) and an upper surface 150.
  • the air outlet 111 is formed in the upper part of the front surface 110, and the air inlet 141 is formed in the lower surface 140, and after air is introduced from the air inlet 141 of the lower surface, it is cleaned while moving upward from the inside. After the process, it is discharged to the air outlet 111 .
  • An exhaust cover 112 that can adjust the direction of the exhausted air forward, backward and left and right is attached to the air exhaust port 111 located on the upper side of the front 110, and an operation panel capable of controlling the operation of the air purification device 10 113 and a substrate 114 for a panel are formed.
  • the front surface 110 and both side surfaces 120 are integrally formed by bending a single rectangular plate into a U-shaped cross-section.
  • the rear surface 130 has an opening and closing portion 131 that can be separated from the body portion 100 when necessary.
  • the lower surface 140 is made of a rectangular plate, and a movable wheel 141 for spaced apart from the floor is attached to the lower portion of the plate, and an air inlet 142 is formed in the center.
  • An inner bracket 200 for installing a modularized treatment device is inserted into the body portion 100 of the air purification device 10 .
  • the inner bracket 200 is made of a rectangular parallelepiped of a size that can be inserted into the body portion 100 , and has a height corresponding to the lower end of the air outlet 112 from the lower end of the body portion 100 .
  • the inner bracket 200 is closed except for a part of the front surface 210 and both side surfaces 220, the lower surface and the upper surface are open, and the rear surface 230 is an outlet 231 through which modularized processing devices can be put in and out. ) is formed, and a plurality of pedestals 232 for depositing and withdrawing are formed so that the modularized processing devices can be put in and out while sliding in a drawer type.
  • a semicircular guide plate 250 is installed on the upper portion of the inner bracket 200 for the smooth discharge of air.
  • the modularized treatment device installed inside the inner bracket 200 in a retractable manner includes a pre-filter 300 capable of filtering out large dust at the bottom; a tubular cell-type discharge device 400 for generating active species including radicals positioned on the pre-filter 300; a dust collector 500 installed on the tubular cell-type discharge device 400; It is installed on the upper end of the dust collector 500 and consists of a catalyst device 600 for removing ozone that absorbs and removes ozone.
  • the ozone removal light irradiation device 700 for irradiating UV light is attached to the upper end of the ozone removal catalyst device 600 and installed in the form of a printed circuit board, and the inner bracket 200
  • An air fan 800 for sucking and discharging air inside the guide plate 250 is installed at the upper portion of the guiding plate 250 .
  • the negative ion generating device 900 is installed at the air outlet 111 .
  • the pre-filter 300 uses a sponge-type pre-filter having a thin plate shape so as to be installed at the lower end of the inner bracket 200 .
  • the tubular cell-type discharge device 400 includes a rectangular tubular case 410 made of a conductive metal plate open up and down, and a rectangular tubular case insulated from the rectangular tubular case 410 .
  • a first electrode plate 420 which is fixed to the inner lower end of the 410 and consists of a plate part 421 in which a plurality of square holes are perforated, and a needle-type electrode 422 fixed to a non-perforated region of the plate part, and,
  • the needle-shaped electrode 422 is fixed to the inner upper end of the rectangular cylindrical case 410 so that it is inserted into the cell of the first electrode plate 420 , and the second electrode plate 430 is electrically connected to the rectangular cylindrical case 410 .
  • flanges 412 extending along the loading and unloading direction are provided at the top and bottom for convenience of putting in and out and insulation from the body. is formed
  • An upper end of the both sides of the plate 411 has a cutout 413 for fixing the inner insulating member 480 , and a bent piece 414 bent outwardly is formed at a lower end of the cutout 413 .
  • a ground terminal 450 connected to the ground terminal of the main body during insertion and a high-voltage terminal 460 connected to the high-voltage terminal of the body during insertion are provided on the front side of the quadrangular tubular case 410 .
  • the high-voltage terminal 460 passes through the wall surface of the rectangular cylindrical case 410 and protrudes inside, and comes into contact with the lower end of the first electrode plate 420 , through which a high voltage is applied to the first electrode plate 420 .
  • the ground terminal 450 is in contact with the outer surface of the square cylindrical case 410, and is in contact with the inner surface of the square cylindrical case 410 by the contact pins 431 of the second electrode plate 430, and through this The second electrode plate 430 is grounded.
  • the upper and lower corners of the quadrangular tubular case 410 include a body insulating member 440 attached to insulate it from the body.
  • the body insulating member 440 uses a plastic edge cover having a 'L'-shaped side cross-section.
  • a first inner wall insulating member 480 and a second inner wall insulating member 485 capable of preventing contact between the first electrode plate 421 and the inner surface of the rectangular cylindrical case 410 are provided on the inner wall of the rectangular cylindrical case 410 . is fixed
  • the first inner wall insulating member 481 includes a first insulating body 481-1 extending vertically, a first insulating protrusion 481-2 at a lower end protruding in an inner surface direction, and a coupling protrusion at an upper end protruding in an outer surface direction. (481-3).
  • the first insulating body 481-1 is screwed to the inner wall of the rectangular cylindrical case 410 , and a first electrode is formed on the lower surface of the first insulating protrusion 481-2.
  • the plate part 421 of the plate 420 is screwed, and the lower end of the second electrode plate 430 is spaced apart from the first electrode plate 420 on the upper surface of the first insulating protrusion 481-2. is seated with The coupling protrusion 481-3 is inserted into the cutout 413 formed in the rectangular cylindrical case 410, and the lower surface of the coupling protrusion 481-3 is seated on the bent piece 414 protruding from the cutout.
  • the coupling protrusions 481-3 seated on the bent piece 414 are firmly fixed by the clasp rings 415 attached to both sides of the quadrangular tubular case 410 .
  • the second inner wall insulating member 485 includes a second insulating body 485-1 extending vertically and a second insulating protrusion 485-2 protruding toward the inner surface.
  • the second insulating body 485-1 is fixed to the lower end of the inner wall of the rectangular cylindrical case 410, and the second insulating protrusion 485-2 and the first insulating protrusion 481-2 are fixed to have the same height.
  • the plate part 421 of the first electrode plate 420 is screwed to the lower surface of the second insulating protrusion 485-2, and the lower end of the second electrode plate 430 is fixed to the upper surface by the first electrode plate 420. ) and seated in a spaced apart state.
  • the first electrode plate 420 is a rectangular plate part 421 perforated so that a plurality of rectangular holes 425 are aligned, and a non-perforated area 426 between the rectangular holes 425 in the rectangular plate part 421. It consists of a needle electrode plate 423 fixed vertically.
  • a first insulating protrusion 481-1 of the inner wall insulating member 481 of the cylindrical case 410 and a second insulating protrusion 485-1 of the second inner wall insulating member 485 are formed on the edge of the rectangular plate part 421 .
  • insulating member fixing holes 429 are formed in order to be fixed to the lower surface.
  • needle fixing holes 428 for fixing the needle electrode plate 423 are perforated so as to be aligned at predetermined intervals.
  • the needle fixing holes 428 may be changed according to the cell position of the second electrode plate 420, and may be arranged to be located at the center of the cells.
  • the needle electrode plate 423 fixed to the rectangular plate part 421 has a number of needles 424 protruding in the horizontal direction at predetermined intervals according to the height of the vertical plate 422, and the lower end is horizontally bent to the needle fixing piece (422') is formed, and is fixed to the needle fixing hole (428).
  • the needle electrode plate 423 may be installed in a number corresponding to the number of cells of the second electrode plate 420 so that a discharge occurs for each cell, and in an area where discharge is not required, for example, air flow is small. It may not be installed on the edge part.
  • the second electrode plate 430 includes a cell-type plate 432 in which tubular cells 431 of rectangular cross section are connected in a zigzag form, mixing holes 433 formed on the wall surface of the tubular cell 431, and a cell-type plate 432 . and a contact pin 434 attached to the front outer wall and the rear outer wall of the .
  • a plurality of mixing holes 433 are formed in one tubular cell 431, and are respectively formed on the wall and corners so that the two cells can communicate with one another through one hole.
  • the mixing holes 433 are formed two to three by a predetermined interval in the vertical direction according to the height of the needle formed on the first electrode plate.
  • the second electrode plate 430 is prevented from falling out by a fixing ring 470 having a shape corresponding to the inner rim of the rectangular cylindrical case 400 fixed to the upper surface of the first internal insulating member 481 .
  • the fixing ring 470 may be fixed to the upper surface of the inner wall insulating member 480 with screws.
  • the contact pins 434 of the second electrode plate 430 come into contact with the inner wall of the rectangular cylindrical case 410 when seated on the inner insulating member 481 and the second inner insulating member 485 and are electrically energized. It is electrically connected to the ground terminal 450 formed on the outer surface of the case 410 .
  • the retractable dust collecting module 500 includes a cylindrical case 510 in the form of a cuboid open up and down, and metal wires 521 arranged side by side at a predetermined interval.
  • an ionizer 550 including a discharge electrode 520 and a counter electrode plate 555 disposed between the metal lines 521 forming the linear discharge electrode 520; and a plurality of discharge plates 560 to which a high voltage is applied to collect the ionized particles discharged from the ionization unit 550 , and dust collection plates 570 disposed between the discharge plates 560 .
  • a dust collecting unit 590 including a plate unit 580 .
  • the ionization unit 550 disposed at the lower end of the dust collecting module 500 generates a positive corona to charge particles flowing in from the lower side with (+) particles, and the dust collecting unit disposed at the upper end of the dust collecting module 500 . (590) attaches (+) charged particles to the (-) charged dust collecting plate to collect dust.
  • the tubular case 510 is made in the form of a rectangular parallelepiped open up and down, and the front is additionally opened. It has a front lower corner 510-4, a rear lower corner 510-5, and both lower corners 510-6, and has four upper vertices where the upper corner meets the upper corner, and four upper vertices where the lower corner and lower corner meet. has a lower vertex.
  • a plastic insulating member 511 is screwed to the flange 512 of the cylindrical case 510 for insulation from the air purifier body and sliding into the body. do.
  • a docking plate 513 connected to a ground terminal and a high-voltage terminal of the body is attached to the front side of the cylindrical case 510 .
  • a ground plate 514 is fixed to the upper end of the docking plate 513 , and two high voltage terminals 515 are formed in the middle of the docking plate 513 .
  • the grounding plate 514 is in the form of a flat plate, and is seated on the grounding plate seating portion 514 ′ formed on the upper front surface of the docking plate 513 , and together with the docking plate 513 , the front surface of the cylindrical case 510 . It is fixed with a rivet to the upper edge (510-1) and is energized with the cylindrical case (510).
  • the two high voltage terminals 515 are bent in a 'C' shape and inserted into the high voltage terminal grooves 515' formed in the docking plate 513, respectively, extending in the vertical direction.
  • the crossbars 517 crossing the cylindrical case 510 are made of a conductive material, and a total of four are installed, one each on the front upper and lower sides and the rear upper and lower sides.
  • the front crosspiece 517 is a conductive crosspiece 517 consisting of a front upper crosspiece 517-1, a front lower crosspiece 517-2, a rear upper crosspiece 517-3, and a rear lower crosspiece 517-4. Both ends are inserted and fixed in the groove formed in the insulating bracket 518 fixed through the left and right sidewalls of the cylindrical case 510 so as to be insulated from the cylindrical case 510 .
  • Two high voltage terminals 515 penetrating the docking plate 513 are provided on the two front conductive crossbars 517-1 and 517-2 formed at the upper and lower sides of the front of the cylindrical case 510 among the conductive crossbars 517, respectively. A high voltage is applied to objects that are in contact and electrically energized with them.
  • the ionization unit 550 includes a linear discharge electrode 520 including a plurality of metal wires 521 having front and rear ends fixed in parallel to the metal support 522 at equal intervals, a front lower edge 510-4, and a rear lower portion.
  • the front and rear ends are fixed in parallel to the corners 510 - 5 at equal intervals between the metal wires, and are formed of a plurality of counter electrode plates 555 made of metal.
  • the metal wire 521 of the linear discharge electrode 520 is energized by a metal support 522 fixed to the front lower crosspiece 517-2, and the front lower crosspiece 517-2 is a docking plate.
  • electricity is energized in contact with the high voltage terminal 515-2 extended to the lower side, and the high voltage terminal 515 is in contact with the high voltage terminal of the air purifier and high voltage is applied. do.
  • the front and rear ends of the counter electrode plate 555 of the ionization unit 550 are fixed to the front lower edge 510-4 and the rear lower edge 510-5 of the cylindrical case 510 and are energized, and the cylindrical case 510 is energized. ) is grounded to the grounding terminal of the body through a grounding plate 514 fixed by a rivet penetrating the front upper edge 510-1.
  • the dust collecting unit 590 includes a plurality of discharge plates 560 to which a high voltage is applied by being energized by the high voltage terminal of the body, and a dust collecting plate alternately disposed with the discharge plate 560 and energized to the ground terminal of the body to be grounded. Includes a plate portion 580 made of (570).
  • the discharge plate 560 is composed of unit discharge plates 561 in a rectangular shape in which curved discharge protrusions 562 are formed on the front and back sides and a plurality of discharge plate through holes 563 are formed, and the unit discharge
  • the through-hole 563 of the plate 561 includes a first discharge through-hole 563-1 having a first diameter D1 and a second discharge through-hole 563 having a second diameter D2 greater than the first diameter. -2).
  • the dust collecting plate 570 is made of a rectangular unit dust collecting plate 571 in which a plurality of dust collecting plate through holes 573 are formed, and the through hole 573 of the unit dust collecting plate 571 has a first diameter ( It consists of a first dust collecting through-hole 573-1 having D1) and a second dust collecting through-hole 573-2 having the second diameter D2.
  • the first discharge through-hole 563-1 and the second dust collecting through-hole 573-2 are coaxially aligned, and the second discharge through-hole 563-2 and the first dust collecting through-hole 573-1 are coaxially aligned. It is aligned and penetrates left and right by the through rods 591 having a diameter corresponding to the first diameter D1. Accordingly, the through rod 591 passing through the holes in which the first discharge through hole 561-1 and the second dust collecting through hole 573-2 are aligned comes into contact only with the discharge plate, and the second discharge through hole The penetrating rod 591 passing through the holes 561-2 and the first dust collecting through-hole 573-1 are aligned comes into contact only with the dust collecting plate.
  • Insulative spacer members 581 are installed between the unit discharge plate 561 and the unit dust collecting plate 571 constituting the plate part 580 at each interval.
  • the number of unit dust collecting plates of the dust collecting plate 570 is one more than that of the discharge plate 560 , so that the dust collecting unit plate is located at both ends.
  • An insulating protective plate 592 is positioned on both sides of the plate part 580 , and both ends of the penetrating rod 591 are inserted and fixed inside to form an integrated dust collecting part 590 .
  • the dust collecting unit plate 570 located at both ends of the plate part 580 has a ground protrusion 593 formed on a surface opposite to the protective plate 592 , passes through the protective plate 592 and protrudes to both sides.
  • Locking projections 595' are formed on the protective plate 592 and protrude outward through the case cutouts 594 formed on both sides of the cylindrical case 510, and hook rings attached to both outer surfaces of the cylindrical case 510. (595) is firmly fixed.
  • the discharge protrusion 562 of the unit discharge plate 561 protrudes in the front and rear directions, and the discharge protrusion 562 is the front energized with the high voltage terminal 515 fixed to the docking plate 513.
  • the discharge protrusion 562 In contact with the lower crossbar 517 - 2 , they are connected to the high voltage terminal of the main body, and the unit discharge plates 561 are electrically connected to the other unit discharge plates 561 by the through rod 591 .
  • unit dust collecting plates 571 of the integrated dust collecting unit 590 are electrically connected to the other unit dust collecting plates 571 by the through rod 591, and the unit dust collecting plates 571 at both ends are ground protrusions. It is grounded on the inner wall of the cylindrical case 510 through 593 , and is connected to the grounding terminal of the docking plate 513 attached to the cylindrical case 510 .
  • the particles ionized by the ionization unit 550 are collected by the unit dust collecting plate 571 of the dust collecting unit 590 .
  • the integral dust collecting unit 590 is separated from the dust collecting module 500 by loosening the latch ring 595, and the separated integral dust collecting unit 590 is washed with water and dried to use. do.
  • the air that has passed through the dust collector 500 contains ozone generated during the treatment process, and is introduced into the ozone removal catalyst device 600 installed on the upper part for removal thereof.
  • a mesh 612 is installed at the top and bottom of the filling plate 611 made of honeycomb-shaped cells, and catalyst particles for ozone removal therein (613) is made of a filled honeycomb plate (610).
  • the ozone removal catalyst particles 613 are spherical and/or cylindrical manganese dioxide-based particles, and can be purchased and used commercially.
  • the ozone removal catalyst device 600 is made of one or more, preferably, two honeycomb plates 610 .
  • the air purification device 10 is made in the following order.
  • the air fan 800 at the top operates to form an upward flow inside the device, and polluted air is introduced from the lower surface.
  • the introduced air undergoes a dust removal step S1 in which dust is removed while passing through the pre-filter 300 .
  • the air from which the dust has been removed passes through the tubular cell-type discharge device 400, and bacteria It undergoes a process step (S4) to be destroyed.
  • the air in which viruses and/or bacteria have been killed while going through the treatment step (S2) passes through the dust collector 500, and is not filtered by the pre-filter 300 like fine dust contained in the air, and is a tubular cell type A dust collecting step (S3) of collecting the components not killed by the discharge device 400 is performed.
  • the collected air passes through the ozone removal catalyst device 600, and the ozone is removed while passing through the UV LED light irradiation device 700. It goes through the ozone removal step (S4).
  • ozone is adsorbed by the catalyst device 600 and then converted to oxygen and desorbed, and the remaining ozone that has not been adsorbed is converted into oxygen by the UV irradiation device 700 .
  • the air that has gone through the ozone removal step (S4) is mixed with the negative ions generated by the negative ion generator 900 while being discharged to the outside by the air fan 800, and goes through the negative ion mixing step (S5).

Abstract

본 발명은 공기 정화기에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 공기 중 유해물질과 바이러스 제거가 가능한 공기 정화 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따른 공기 정화 장치는 하단에 공기 유입구가 가지며, 상단에 공기배출구를 가지며, 내부에 공기가 상승하는 유로가 형성되는 몸체부와; 상기 몸체부의 관로에 설치되는 프리필터와; 상기 몸체부의 관로에 설치되는 활성종을 생성하는 관형 셀타입 방전장치와; 상기 몸체부에 관로에 설치되는 선형 방전 전극을 포함하는 방전부와, 상기 방전부에서 대전된 먼지를 집진하는 집진부를 포함하는 집진 장치와; 상기 몸체부에 관로에 설치되는 방전 장치 및/또는 집진 장치에서 발생되는 오존을 제거하는 오존 제거 장치; 및 상기 몸체부의 관로에 설치되는 공기팬을 포함한다.

Description

공기 중 유해 물질 및 바이러스 제거 성능이 개선된 공기 정화기
본 발명은 공기 정화기에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 공기 중 유해물질및 바이러스 동시 제거가 가능한 공기 정화기에 관한 것이다.
COVID-19와 같은 바이러스에 의한 질병이 유행하면서, 공기 중 미세먼지와 같은 오염물질뿐만 아니라 바이러스나 세균과 같은 균류를 제거할 수 있는 공기 정화기에 대한 수요가 증가하고 있다.
대한민국 공개 특허 제10-2007-0094026호에서는 공기 통로에 스트리머 방전 기구와, 스트리머 방전에 의해서 발생되는 활성종에 의해서 활성화되는 촉매 수단과 집진기를 포함하는 공기조화기를 개시한다.
이러한 방식은 스트리머 방전에 의해서 발생되는 다량의 활성종이 피처리 공기에 포함된 바이러스의 단백질이나 지질을 파손시켜 바이러스를 비활성화시킬 수 있다는 점에서 효과적이지만, 스트리밍 방전장치가 공기의 흐름을 저하시키고, 오존 발생을 동반한다는 문제가 있다. 특히 오존은 30 ppb 이상에서는 인체에 해로운 영향을 야기할 수 있으므로, 실내에서 공기청정기로 사용하기 위해서는 반드시 오존 발생에 따른 문제를 해결할 수 방안이 요구된다.
이를 해결하기 위해서, 대한민국 특허 공개 10-2020-0064670호 '플라즈마 살균 모듈 및 이를 구비하는 공기 청정기'에서는 스트리머 방전과 글로우 방전이 조합된 방식으로 방전장치의 구조를 개선하여 방전 효율을 높임으로써 오존의 발생을 억제하는 방안을 제시한다.
하지만, 이러한 방식은 하나의 공간에 모든 방전 전극들이 위치하고 있어, 방전 전극들이 서로 영향을 주어 균일한 전계를 형성하기 어렵게 되어 효율을 저하될 수 있으며, 이에 따라, 장기간의 사용이나 비정상적인 작동으로 의도치 않게 오존이 발생하게 된다. 또한, 오존의 발생시 이를 해결하기 어렵다는 문제가 있다.
또한, 집진 역할을 하는 글로우 방전과 스트리머 방전 장치가 함께 설치되어 있어, 글로우 방전에 의해서 스트리머 방전 영역에 오염되는 문제가 발생한다.
본원 발명에서 해결하고자 하는 과제는 불균일한 전계로 인한 효율저하와, 방전 집진으로 인한 장치 오염과, 오존의 발생 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 새로운 공기 정화장치를 제공하는 것이다.
본원 발명에서 해결하고자 하는 과제는 불균일한 전계로 인한 효율저하와, 방전 집진으로 인한 장치 오염과, 오존의 발생 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 새로운 공기 정화 방법을 제공하는 것이다.
상기와 같은 과제를 해결하기 위해서, 본 발명은
하단에 공기 유입구가 가지며, 상단에 공기배출구를 가지며, 내부에 공기가 상승하는 유로가 형성되는 몸체부와;
상기 몸체부의 관로에 설치된 프리필터와;
상기 몸체부의 관로에 설치된 활성종을 생성하는 관형 셀타입 방전장치,
상기 몸체부에 관로에 설치된 선형 방전 전극을 포함하는 방전부와, 및 상기 방전부에서 대전된 먼지를 집진하는 집진부를 포함하는 집진 장치,
상기 몸체부에 관로에 설치된 방전 장치 및/또는 집진 장치에서 발생되는 오존을 제거하는 오존 제거 장치; 및
상기 몸체부의 관로에 설치되는 팬을 포함하는 공기 정화 장치를 제공한다.
이론적으로 한정된 것은 아니지만, 본 발명에 따른 공기 정화 장치는 라디칼을 포함하는 활성종을 생성하는 관형 셀타입 방전장치가 각각의 셀에 니들형 방출 전극들을 배치하여 균일한 전계를 형성하여 활성종들이 방전장치에 균일하게 형성됨으로써, 효율을 높여 오존의 발생을 억제할 수 있으며, 또한 발생된 오존을 제거함으로써, 유출구를 통해서 실내로 방출되는 것을 방지할 수 있어, 안전하고 정화된 공기가 제공할 수 있게 된다.
본 발명에 있어서, 상기 몸체부의 일측면에는 관형 셀타입 방전장치와 집진장치를 몸체부의 측면으로 서랍식으로 출납할 수 있도록 측면에 출납용 개구를 가지는 몸체부일 수 있다.
본 발명의 실시에 있어서, 상기 몸체부에는 상기 프리필터, 방전장치, 집진 장치 및/또는 오존 제거장치가 슬라이딩에 의해서 출납될 수 있도록, 내벽에 대향하여 지지용 선반들이 형성될 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 프리필터는 상기 팬에 의해서 공기 정화장치로 먼지, 분진, 습기 등이 유입되는 것을 방지하기 위해서 사용되는 메쉬형 필터 또는 이에 상응하는 투과성을 가지는 필터일 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 관형 셀타입 방전 장치는 스트리머 방전장치일 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 관형 셀타입 방전 장치는 소정 길이의 관형 셀들이 연접하여 반복적으로 수직하게 배치되는 제1 전극판, 및 각각의 관형 셀들에 니들형 방출 전극이 배치된 제2 전극판을 포함할 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 관형 셀타입 방전장치는 스트리머 방전 장치일 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 관형 셀타입 방전장치는 균일한 전계를 형성할 수 있도록 관형 셀의 직경은 동일할 수 있으며, 동일한 크기의 직사각형 단면을 가지는 관형 셀들을 사용할 수 있다.
본 발명의 실시에 있어서, 상기 관형 셀들은 인접하는 다른 관형 셀과의 활성종 믹싱을 위해서 벽면에 홀이 형성될 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 니들형 방출전극은 관형 셀들의 중심부에 위치하는 고정대와, 상기 고정대에서 관형 셀의 벽면 방향으로 돌출되는 다수의 니들로 이루어질 수 있다.
본 발명의 실시에 있어서, 상기 니들들은 셀의 벽면에 형성된 홀에 대응하는 위치에 돌출될 수 있다.
본 발명의 실시에 있어서, 상기 제1 전극판 및 제2 전극판은 상하 개방된 관형 케이스에 측면이 고정되어 방전 모듈을 형성할 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 관형 셀타입 방전 장치는 본체 출납식 플라즈마 모듈일 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 선형 방전 전극을 포함하는 집진장치는 평행하게 소정 간격으로 배치된 금속선들로 이루어진 선형 방전 전극과, 상기 선형 방전전극을 이루는 금속선들 사이에 배치된 상대 전극판을 포함하는 방전부와, 상기 방전부에서 배출된 이온화된 입자를 집진하는 다수의 집진판들로 이루어진 집진부를 포함한다.
본 발명에 있어서, 상기 선형 방전 전극은 나노 금속선들로 이루어질 수 있으며, 바람직하게는 스테인레스 나노 금속선들이 꼬아진 얀(yan)형 금속선일 수 있다.
본 발명의 실시에 있어서, 상기 방전부와 집진부는 상하 개방된 관형 케이스에 측면이 고정되어 집진 모듈을 형성할 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 선형 방전 전극을 포함하는 집진장치는 본체 출납식 집진 모듈일 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 오존 제거 장치는 촉매 제거 장치 및/또는 광 제거장치일 수 있으며, 바람직하게는 촉매 제거 장치와 광 제거 장치의 조합일 수 있다.
본 발명의 실시에 있어서, 상기 촉매 제거 장치는 촉매 입자들이 충진된 관형셀들이 좌우로 연접하여 수평 판재를 이루는 촉매 판재일 수 있다. 상기 촉매 판재의 관형 셀들은 하니콤 형태의 관형셀일 수 있으며, 하면 및 상면에는 촉매 이탈 및 공기 투과가 가능하도록 망사가 부착될 수 있다.
본 발명의 바람직한 실시에 있어서, 상기 촉매 판재는 다층 판재일 수 있으며, 상하 개방된 관형 케이스에 촉매 판재의 측면이 고정되어 촉매 모듈을 형성할 수 있다. 상기 촉매 모듈에 사용되는 촉매는 공지된 이산화망간계 촉매를 상업적으로 구입하여 사용할 수 있다.
본 발명의 실시에 있어서, 상기 광 제거 장치는 기체에 UV를 조사할 수 있는 에 장치일 수 있다. 상기 UV는 LED에 의해서 조사될 수 있으며, 바람직하게는 몸체부 내부에 UV LED 칩들이 정렬된 판재를 부착한 것일 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 팬은 회전 팬일 수 있으며, 하부에서 공기를 흡입하여 상부로 방출하는 통상의 회전팬일 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 공기 정화 장치는 상단에 음이온 발생 장치를 더 포함할 수 있으며, 공기 정화 장치에서 배출되는 공기에 음이온을 혼합하여 방출할 수 있다.
본 발명은 일 측면에서,
공기를 유동시키는 단계
상기 유동하는 공기를 활성종을 생성하는 관형 셀타입 방전장치로 통과시키는 처리 단계;
상기 유동하는 공기를 선형 방전 전극을 포함하는 집진 장치로 통과시키는 집진 단계;
상기 방전 장치 및/또는 집진 장치에서 발생되는 오존을 제거하는 오존 제거 단계;
를 포함하는 공기 정화 방법을 제공한다.
본 발명에 있어서, 상기 공기 정화 방법은 음이온 발생 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 오존 제거 단계는 촉매 흡착 및/또는 광분해 단계를 포함할 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 촉매에 의한 오존 제거시, 촉매 보호를 위해서 습기를 제거하는 단계를 더 포함하는 것이 바람직하다.
본 발명은 일 측면에 있어서,
상하 개방된 통형 케이스;
소정 크기의 홀들이 천공된 판재부와, 상기 판재부의 비천공 영역에 고정된 니들형 전극을 가지며, 상기 통형 케이스와 절연된 제1 전극판; 및
소정 길이의 관형 셀들이 좌우로 수평하게 배치되어 셀형 판재를 이루며, 상기 니들형 전극들이 상기 관형셀에 삽입되도록 상기 통형 케이스 내부에 안착되고, 상기 통형 케이스에 통전되는 제2 전극판;을 포함하는 본체 출납식 플라즈마 모듈을 제공한다.
본 발명에 있어서, 상기 플라즈마 모듈의 통형 케이스는 직육면체 형태의 본체에 슬라이딩 방식으로 출납될 수 있도록 사각통형 케이스일 수 있으며, 전도성의 금속 판재로 이루어질 수 있다.
본 발명의 실시에 있어서, 상기 통형 케이스는 출납 및 본체와의 절연 편의를 위해서 양측면의 상단, 하단 및/또는 그 사이에 플렌지 또는 돌출편을 가질 수 있으며, 바람직하게는 출납 방향의 양측면 상하단에 플렌지를 가질 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 통형 케이스는 본체 삽착시 본체의 접지단에 연결되는 접지단자와, 삽착시 본체의 고압단에 연결되는 고압단자를 가질 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 통형 케이스는 외면, 바람직하게는 전방 측면에 고압단자와 접지단자를 가질 수 있으며, 상기 고압단자는 통형케이스를 절연된 상태로 관통하여 통형 케이스와 절연된 제1 전극판에 통전될 수 있으며, 상기 접지단자는 통형케이스 외면에 접촉하여 통형 케이스의 내면에 접촉하는 제2 전극판과 통전될 수 있다,
본 발명에 있어서, 상기 본체 출납식 플라즈마 모듈은 통형 케이스와 제1 전극판가 절연되도록 통형 케이스에 고정되는 절연 부재, 바람직하게는 통형 케이스의 내벽에 고정되는 내벽 절연부재를 가질 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 내벽 절연부재는 통형 케이스에 결합할 수 있는 절연 몸체와, 상기 제1 전극판 및/또는 제2 전극판의 고정을 위해 하나 이상의 절연 돌기를 가질 수 있다.
본 발명의 실시에 있어서, 상기 절연 돌기는 하면에 제1 전극판이 결합되고 상면에 제2 전극판이 결합되는 내측으로 돌출된 절연 돌기일 수 있다. 본 발명의 일 실시에 있어서, 상기 제1 전극판은 상기 절연 돌기의 하면에 나사 고정될 수 있으며, 상기 제2 전극판은 상기 절연 돌기의 상면에 단순 안착될 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 내벽 절연부재는 통형 케이스와의 결합하는 하나 이상의 결합 돌기를 더 포함할 수 있으며, 상기 결합돌기는 통형 케이스의 절개부, 홀 또는 홈에 삽입되도록 외측으로 돌출된 결합 돌기일 수 있다.
본 발명의 일 실시에 있어서, 상기 결합돌기는 통형 케이스와의 분리가 용이하도록 통형 케이스의 상부에 형성된 절개부에 삽착될 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 제1 전극판은 판재부와 니들을 가지며, 판재부는 천공된 다수의 직사각형 홀들이 정렬된 직사각형 판재부와, 상기 판재부의 비천공 영역에 수직하게 고정된 니들 전극판으로 이루어질수 있다.
본 발명의 실시에 있어서, 상기 직사각형 판재부는 통형 케이스의 내벽에 고정된 내벽 절연부재의 절연돌기의 하면에 나사 고정될 수 있다.
본 발명의 실시에 있어서, 상기 니들 전극판은 수직하는 수직 판재에 높이에 따라서 소정 간격으로 다수의 니들이 수평 방향으로 돌출된 니들 전극판일 수 있다.
본 발명의 바람직한 실시에 있어서, 상기 니들 전극판들은 제2 전극판의 관형 셀들에 중심부에 위치하도록 배치될 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 제1 전극판은 상기 내벽 절연부재에 고정된 상태에서 상기 통형 케이스의 일측 벽면을 관통하는 고전압 단자에 접촉되어, 고전압이 인가될 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 제2 전극판은 셀형 판재로 이루어지며, 상기 셀형 판재는 소정 길이의 직사각관형 셀들이 좌우로 수평하게 배치된 형태일 수 있다. 상기 셀형 판재는 균일한 전계를 형성할 수 있도록 관형 셀의 모양과 크기는 동일할 수 있으며, 예를 들어, 동일한 크기의 직사각형 단면을 가지는 관형 셀들을 사용할 수 있다.
본 발명의 실시에 있어서, 상기 관형 셀들은 인접하는 다른 관형 셀과의 활성종 믹싱을 위해서 벽면에 믹싱 홀이 형성될 수 있다. 본 발명의 바람직한 실시에 있어서, 상기 믹싱홀들은 원할한 믹싱과 방전을 위해 니들 전극판에 형성된 니들이 홀의 중심에 대향하도록 형성될 수 있다.
본 발명의 실시에 있어서, 상기 제2 전극판은 상기 통형 케이스의 내벽에 부착된 내벽 절연부재의 절연 돌기에 안착되어 제1 전극판과 소정간격 이격되며, 상기 제1 전극판의 니들 전극판들이 사각 관형 셀들에 셀당 하나씩 삽입될 수 있도록 고정될 수 있다.
본 발명의 실시에 있어서, 상기 제2 전극판은 셀형 판재의 측면에 접촉핀이 형성되어 상기 통형 케이스의 내벽에 접촉하고, 이를 통해서 통형 케이스의 외면에 부착된 접지단과 통전될 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 본체 출납식 플라즈마 모듈은 출납하는 본체와의 절연을 위해 본체 절연부재를 더 포함할 수 있다. 상기 본체 절연 부재는 상기 통형 케이스가 고전압 단자 및 절연 단자를 제외하고는 본체와 접촉하는 것을 방지하기 위해서, 상기 통형 케이스의 외면에 부착될 수 있으며, 바람직하게는 통형케이스의 상면, 하면, 또는 측면에 부착될 수 있으며, 바람직하게는 통형 케이스의 상하단 측면에 형성된 플렌지의 상면 및 하면에 부착되는 플라스틱 부재일 수 있다.
본 발명의 실시에 있어서, 상기 본체 출납식 플라즈막 모듈은 본체 절연부재에 의해서 공기 청정기 본체와 절연되며, 고압단 및 접지단을 통해서만 전원이 인가될 수 있다.
본 발명은 일 측면에서,
상하개방된 통형 케이스;
소정 간격으로 나란히 배치된 금속선들을 포함하는 선형 방전 전극과, 상기 선형 방전전극을 이루는 금속선들 사이에 배치된 상대 전극판을 포함하고, 상기 통형 케이스의 내부에 설치되는 이온화부와,
상기 이온화부에서 배출된 이온화된 입자를 집진하도록 고전압이 인가되는 다수의 방전 판재들과, 상기 방전 판재들 사이에 배치되는 집진 판재들로 이루어진 판재부를 포함하고, 상기 통형 케이스의 내부에 설치되는 집진부;를 가지는 본체 출납식 집진 모듈을 제공한다.
본 발명에 있어서, 상기 본체 출납식 집진 모듈은 본체의 고전압 단자에 접촉하는 고압단자와 본체의 접지 단자에 접촉하는 접지단자를 포함한다.
본 발명에 있어서, 상기 고압단자는 이온화부의 선형 방전 전극 및 집진부의 방전 판재와 통전되며, 상기 접지단자는 상기 고압단자와 절연된 통형 케이스를 통해서 이온화부의 상대전극판과 집진부의 집진판재와 통전된다.
본 발명에 있어서, 상기 본체 출납식 집진 모듈의 통형 케이스는 직육면체 형태의 본체에 슬라이딩 방식으로 출납될 수 있도록 사각통형 케이스일 수 있으며, 전도성의 금속 판재로 이루어질 수 있다. 상기 사각통형 케이스는 사면이 모두 막혀있거나 필요에 따라 하나 이상의 면, 예를 들어, 사각통형 케이스가 삽입되는 방향의 전측면이 개방된 상태일 수 있다.
본 발명의 실시에 있어서, 상기 통형 케이스는 출납 편의를 위해서 양측면의 상단, 하단 및/또는 그 사이에 플렌지 또는 돌출편을 가질 수 있으며, 바람직하게는 양측면 상하단에 플렌지를 가질 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 통형 케이스에 본체 삽착시 본체의 내부 접지단에 연결되는 접지단자와, 삽착시 본체의 고압단에 연결되는 고압단자가 설치될 수 있다.
본 발명의 실시에 있어서, 상기 고압 단자와 접지 단자는 통형 케이스의 전측면에 설치될 수 있으며, 개방된 전측면을 가질 경우, 전측면에 고정되는 도킹 플레이트에 형성될 수 있으며, 상기 도킹 플레이트에 형성된 고압단자는 이온화부의 선형 방전 전극 및 집진부의 방전 판재에 통전될 수 있다.
본 발명의 일 실시에 있어서, 상기 도킹 플레이트에는 이온화부를 위한 제1 고압단자와 집진부를 위한 제2 고압단자가 형성될 수 있으며, 제1 고압단자는 도킹 플레이트를 절연된 상태로 관통하여 통형 케이스에 하부에 통형 케이스와 절연된 상태로 고정된 이온화부의 선형 방전 전극에 접촉되며, 제2 고압단자는 도킹 플레이트를 절연된 상태로 관통하여 통형 케이스의 상부에 통형 케이스와 절연 상태로 고정된 집진부의 방전 판재에 접촉된다.
본 발명의 일 실시에 있어서, 상기 도킹 플레이트에는 이온화부와 집진부를 위한 접지 단자가 형성될 수 있으며, 상기 접지 단자는 통형 케이스에 접촉하여, 통형 케이스에 통전 상태로 고정된 이온화부의 상대 전극판 및 집진부의 집진 판재에 통전 상태로 접촉된다.
본 발명에 있어서, 상기 이온화부를 이루는 선형 방전 전극은 통형 케이스의 내부 양측면에 절연상태로 설치되는 전방 가로대와 후방 가로대 및 이들을 평행하게 연결하는 다수의 금속선으로 이루어질 수 있다. 본 발명의 일 실시에 있어서, 상기 금속선은 한 가닥씩 전방 가로대와 후방 가로대에 고정될 수 있다. 본 발명의 다른 일 실시에 있어서, 상기 금속 선들은 소정 금속 지지대에 평행하게 고정된 후, 금속 지지대가 전방 가로대 및 후방 가로대에 통전되도록 결합될 수 있다.
상기 선형 방전 전극은 이루는 금속선들은 나노 금속선들로 이루어질 수 있으며, 바람직하게는 스테인레스 나노 금속선들이 꼬아진 얀(yarn)형 금속선일 수 있다. 본 발명의 실시에 있어서, 상기 고압단자는 전방 가로대에 접촉하여 나노 금속선들에 고전압을 인가할 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 이온화부를 이루는 상대 전극판은 통형 케이스의 상단에 수직한 상태로 금속선 사이에 교대로 고정되는 다수의 전극판으로 이루어진다. 상기 전극판은 통형 케이스 상단에 통전된 상태로 고정되고, 통형 케이스에 접촉하는 접지 전극을 통해서 접지된다.
본 발명에 있어서, 상기 집진부는 고전압이 인가되는 다수의 방전 판재들과, 상기 방전 판재들 사이에 배치되는 집진 판재들로 이루어진 판재부와, 상기 판재들을 관통하여 다수의 전도성 관통봉들과, 내측면에 상기 관통봉들이 고정되고, 외측면에는 통형 케이스가 고정되는 보호 판재를 포함하는 일체형 집진부일 수 있다.
본 발명의 실시에 있어서, 상기 보호 판재는 절연 판재일 수 있으며, 물빠짐을 위해서 다수의 홀이 형성될 수 있으며, 통형 케이스에 결합하기 위한 고리가 형성될 수 있다.
본 발명의 실시에 있어서, 방전 판재들은 동일한 형상의 판재들로 이루어질 수 있으며, 각 판재들은 전후방에 돌기들이 형성되고, 동일한 위치에 관통홀이 형성된 직사각형 형태의 판재일 수 있다. 상기 방전 판재의 돌기들은 통형 케이스의 내부에 절연상태로 고정된 방전 전극에 접촉되어 고전압이 인가된다. 또한, 상기 방전 판재의 일부 관통홀은 관통봉에 상응하는 직경을 가지고 있고, 나머지 관통홀은 관통봉보다 큰 직경을 가질 수 있다. 이에 따라 방전 판재를 통과하는 관통봉 중 일부만 방전판재에 접촉되고, 이를 통해 방전 판재들은 상호 통전될 수 있다.
본 발명의 실시에 있어서, 집진 판재들은 동일한 형상의 판재들로 이루어질수 있으며, 각 판재들은 방전 판재들과 동일한 위치에 다수의 관통홀이 형성된 직사각형 형태의 판재일 수 있다. 상기 집진 판재의 일부 관통홀은 관통봉에 상응하는 직경을 가지고 있고, 나머지 관통홀은 관통봉보다 큰 직경을 가질 수 있다. 이에 따라 집진 판재를 통과하는 관통봉 중 일부가 집진 판재에 접촉되고, 이를 통해 집진 판재들은 상호 통전될 수 있다.
본 발명의 실시에 있어서, 판재부의 양측단에는 집진판이 배치되고, 양측단 집진판에는 접지단자가 부착되고, 보호판재에 형성된 홀을 관통하여 통형 케이스에 통전될 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 출납식 집진 모듈은 출납하는 본체와의 절연을 위해 본체 절연부재를 더 포함할 수 있다. 상기 본체 절연 부재는 상기 통형 케이스가 고전압 단자 및 절연 단자를 제외하고는 본체와 접촉하는 것을 방지하기 위해서, 상기 통형 케이스의 외면에 부착될 수 있으며, 바람직하게는 통형케이스의 상면, 하면, 또는 측면에 부착될 수 있으며, 바람직하게는 통형 케이스의 상하단 측면에 형성된 플렌지의 상면 및 하면에 부착되는 플라스틱 부재일 수 있다. 본 발명의 실시에 있어서, 상기 출납식 집진 모듈은 본체 절연부재에 의해서 공기 청정기 본체와 절연되며, 고압단 및 접지단을 통해서만 전원이 인가될 수 있다.
본 발명에 의해서 관형 셀타입 방전 장치에 의해서 균일한 전계를 형성하여 처리효율을 높일 수 있어, 오존의 배출을 줄일 수 있는 공기 정화 장치가 제공되었다.
또한, 본 발명에 의해서 셀마다 니들이 분할 배치되어 있으며, 니들간 간섭이 줄어들어 균일한 전계의 형성이 가능하여, 처리효율을 높일 수 있으며, 세척 및 관리가 용이한 본체 출납식 플라즈마 모듈 및 이를 포함하는 공기 정화 장치가 제공되었다.
또한, 본 발명에 의해서 본체로부터 탈착이 용이하고 세척이 편리한 집진 모듈 및 이를 포함하는 공기 정화 장치가 제공되었다.
도 1은 본 발명에 따른 공기 정화 장치의 외관을 보여주는 전면 사시도이다.
도 2는 본 발명에 따른 공기 정화 장치의 배면을 보여주는 도면이다.
도 3은 본 발명에 따른 공기 정화 장치의 전면 방향의 분해사시도를 보여주는 도면이다.
도 4는 본 발명에 따른 공기 정화 장치의 배면 방향의 분해 사시도를 보여주는 도면이다.
도 5은 본 발명에 따른 출납식 플라즈마 모듈의 사시도를 보여주는 도면이다.
도 6은 본 발명에 따른 출납식 플라즈마 모듈의 하부 사시도를 보여주는 도면이며, 도 5와는 반대 방향이며, 외부 절연부재가 제거된 상태이다.
도 7은 본 발명에 따른 출납식 플라즈마 모듈에서 외부 절연부재를 제거하고 사각통형 케이스를 분리한 상태를 보여주는 도면으로, 도 1과는 반대 방향에서 도시한 것이다.
도 8는 본 발명에 따른 출납식 플라즈마 모듈의 제1 전극판의 보여주는 사시도이다.
도 9는 본 발명에 따른 출납식 플라즈마 모듈의 제2 전극판의 보여주는 사시도이다.
도 10은 본 발명에 따른 출납식 플라즈마 모듈의 결합 관게를 보여주는 소면이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 출납식 집진 모듈의 사시도이다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 출납식 집진 모듈의 분해 사시도이다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 출납식 집진 모듈의 전방에 부착된 도킹 플레이트의 분해 사시도이다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 출납식 집진 모듈의 집진부를 분해한 상태의 저면 사시도이다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 출납식 집진 모듈의 저면 사진이다.
도 16는 본 발명의 일 실시예에 따른 금속선의 확대 사진이다.
도 17은 본 발명의 일 실시예에 따른 금속선의 방전 상태를 설명하는 도면이다. (a)는 기존의 텅스텐 금속선을 도시하며,(b)는 본 발명의 나노 와이어로 이루어진 금속선을 도시한다.
도 18은 본 발명의 일 실시예에 따른 출납식 집진 모듈에서 일체형 집진부의 사진이며, 일측의 보호 커버를 제거한 상태를 보여준다.
도 19는 본 발명의 일 실시예에 따라 동축정렬된 단위 집진판과 단위 방전판이 관통된 상태를 보여주는 도면이다.
도 20은 본 발명의 일 실시예에 따른 단위 집진판과 단위 방전판이 동축정렬된 상태를 보여주며, (a)는 단위 집진판이 전면에 배치된 상태이며, (b)는 단위 방전판이 전면에 배치된 상태를 보여주는 도면이다.
도 21은 본 발명에 따른 집진 장치의 작동 상태를 보여주는 설명도면이다,
도 22는 본 발명에 따른 오존 제거용 촉매장치의 평면을 보여주는 도면이다.
도 23은 도 13의 선분 AA'를 따른 절단면을 보여주는 도면이다.
도 24는 본 발명의 처리 순서를 보여주는 설명도이다.
이하, 실시예를 통해서 본 발명을 상세하게 설명한다. 하기 실시예는 본 발명을 예시하기 위한 것이며, 본 발명을 한정하기 위한 것은 아니다.
도 1 내지 도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 공기 정화 장치(10)의 몸체부(100)는 전체적으로 직사각형 형태를 이루며 전면(110)과 양측면(120)과 배면(130)과 하면(140) 및 상면(150)으로 이루어진다.
전면(110)의 상부에 공기 배출구(111)가 형성되고, 하면(140)에는 공기 유입구(141)가 형성되어, 하면의 공기 유입구(141)로부터 공기가 유입된 후, 내부에서 상향 이동하면서 청정 과정을 거친 후, 공기 배출구(111)로 배출된다.
전면(110) 상부에 위치한 공기 배출구(111)에는 배출되는 공기의 방향을 전후 및 좌우로 조절할 수 있는 배출 커버(112)가 부착되고, 공기 정화 장치(10)의 작동을 제어할 수 있는 조작 패널(113)과 패널용 기판(114)가 형성된다.
전면(110)과 양측면(120)은 하나의 직사각형 판재를 U자 단면 형태로 절곡하여 일체로 이루어진다.
배면(130)은 필요시 몸체부(100)로부터 이탈시킬 수 있는 개폐부(131)를 가진다.
하면(140)은 직사각형 판재로 이루어지며, 판재의 하부에는 바닥면과의 이격을 위한 이동식 바퀴(141)가 부착되고, 중심부에 공기 유입구(142)가 형성된다.
공기 정화 장치(10)의 몸체부(100) 내부에는 모듈화된 처리장치를 설치하기 위한 내부 브라켓(200)이 삽입된다.
상기 내부 브라켓(200)은 몸체부(100)의 내부에 삽입될 수 있는 크기의 직육면체로 이루어지며, 몸체부(100)의 하단에서부터 공기 배출구(112)의 하단에 상응하는 높이를 가진다.
상기 내부 브라켓(200)은 전면(210)과 양측면(220) 일부를 제외하고는 막혀있고, 하면과 상면은 개방되어 있으며, 배면(230)은 모듈화된 처리장치들을 출납할 수 있는 출납구(231)가 형성되고, 상기 출납구에 모듈화된 처리장치들이 서랍식으로 슬라이딩하면서 출납될 수 있도록 다수의 출납용 받침대(232)가 형성된다. 상기 내부 브라켓(200)의 상부에는 공기의 원활한 배출을 위한 반원형 형태의 유도판(250)이 설치된다.
내부 브라켓(200)에 내부에 출납식으로 설치되는 모듈화된 처리장치는 하단에는 큰 먼지들을 걸러낼 수 있는 프리필터(300)와; 상기 프리필터(300)의 상부에 위치하는 라디칼을 포함하는 활성종을 생성하는 관형 셀타입 방전장치(400)와; 상기 관형 셀타입 방전 장치(400)의 상부에 설치되는 집진장치(500)와; 상기 집진장치(500)의 상단에 설치되어 오존을 흡수 및 제거하는 오존 제거용 촉매장치(600)로 이루어진다.
내부 브라켓(200)의 내면에서 상기 오존 제거용 촉매장치(600)의 상단에는 UV광을 조사하는 오존제거용 광조사장치(700)가 인쇄회로기판 형태로 부착되어 설치되고, 내부 브라켓(200)의 상부에는 유도판(250) 내측에 공기를 흡입하여 배출하는 공기팬(800)이 설치된다.
공기팬(800)에 의해서 배출되는 공기에 음이온을 추가하기 위해서, 음이온 발생 장치(900)가 공기 배출구(111)에 설치된다.
프리필터(300)은 내부 브라켓(200)의 하단에 설치될 수 있도록 얇은 판재형의 형태를 가지는 스펀지형 프리필터를 사용한다.
도 5 내지 도 10에 도시된 바와 같이, 상기 관형 셀타입 방전 장치(400)는 상하 개방된 전도성 금속 판재로 이루어진 사각통형 케이스(410)와, 상기 사각통형 케이스(410)와 절연되어 사각통형 케이스(410)의 내부 하단에 고정되며, 다수의 사각형홀들이 천공된 판재부(421)와, 상기 판재부의 비천공 영역에 고정된 니들형 전극(422)로 이루어진 제1 전극판(420)과, 상기 니들형 전극(422)이 제1 전극판(420)의 셀 내부로 삽입되도록 사각통형 케이스(410)의 내부 상단에 고정되고, 상기 사각통형 케이스(410)과 통전되는 제2 전극판(430)을 가진다.
상기 사각통형 케이스(410)를 이루는 측면 판재들 중 출납 방향에 평행한 양측면 판재(411)의 상하단에는 출납 및 본체와의 절연 편의를 위해서 상단 및 하단에 출납 방향을 따라서 연장된 플렌지(412)가 형성된다. 상기 양측 판재(411)의 상단에는 내부 절연부재(480)의 고정을 위한 절개부(413)를 가지며, 절개부(413)의 하단에는 바깥쪽으로 절곡된 절곡편(414)이 형성된다.
상기 사각통형 케이스(410)의 전측면에는 삽착시 본체의 접지단에 연결되는 접지단자(450)와, 삽착시 본체의 고압단에 연결되는 고압단자(460)를 가진다.
상기 고압단자(460)는 사각통형 케이스(410)의 벽면을 통과하며 내부로 돌출되며, 제1 전극판(420)의 하단에 접촉하고, 이를 통해서 제1 전극판(420)에 고전압이 인가된다. 상기 접지단자(450)는 사각통형 케이스(410)의 외부면에 접촉되며, 제2전극판(430)의 접촉핀(431)에 의해 사각통형 케이스(410)의 내부면에 접촉하며, 이를 통해 제2 전극판(430)을 접지시킨다.
상기 사각통형 케이스(410)의 상하 모서리에는 본체와 절연시키기 위해 부착된 본체 절연부재(440)을 포함한다. 상기 본체 절연 부재(440)는 플라스틱으로 'ㄱ'자 측단면을 가지는 모서리 커버를 사용한다.
상기 사각통형 케이스(410)의 내벽에는 제1 전극판(421)과 사각통형 케이스(410) 내면의 접촉을 방지할 수 있는 제1 내벽 절연부재(480)와 제2 내벽 절연부재(485)가 고정된다.
상기 제1 내벽 절연부재(481)는 상하로 연장되는 제1 절연 몸체(481-1)와 내면 방향으로 돌출되는 하단의 제1 절연 돌기(481-2)와 외면 방향으로 돌출되는 상단의 결합 돌기(481-3)를 가진다. 상기 제1 내벽 절연부재(481)에서 상기 제1 절연 몸체(481-1)는 사각통형 케이스(410)의 내벽에 나사 고정되며, 상기 제1 절연 돌기(481-2)의 하면에는 제1 전극판(420)의 판재부(421)가 나사 고정되고, 상기 제1 절연돌기(481-2)의 상면에는 제2 전극판(430)의 하단이 상기 제1 전극판(420)과 이격된 상태로 안착된다. 상기 결합 돌기(481-3)는 사각통형 케이스(410)에 형성된 절개부(413)에 삽착되고, 결합 돌기(481-3)의 하면은 절개부에서 돌출된 절곡편(414)에 안착된다.
상기 절곡편(414)에 안착된 결합돌기(481-3)는 사각통형 케이스(410)의 양측면에 부착된 걸쇠 고리(415)에 의해 단단하게 고정된다.
상기 제2 내벽 절연부재(485)는 상하로 연장되는 제2 절연 몸체(485-1)와 내면 방향으로 돌출되는 제2 절연 돌기(485-2)로 이루어진다. 상기 제2 절연 몸체(485-1)는 사각통형 케이스(410)의 내벽 하단에 고정되며, 제2 절연 돌기(485-2)와 제1 절연 돌기(481-2)와 높이가 동일하게 고정된다. 상기 제2 절연돌기(485-2)의 하면에는 제1 전극판(420)의 판재부(421)가 나사고정되고, 상면에는 제2 전극판(430)의 하단이 상기 제1 전극판(420)과 이격된 상태로 안착된다.
제1 전극판(420)은 다수의 직사각형 홀(425)들이 정렬되도록 천공된 직사각형 판재부(421)와 상기 직사각형 판재부(421)에서 직사각형 홀(425)들 사이의 비천공 영역(426)에 수직하게 고정된 니들 전극판(423)으로 이루어진다.
상기 직사각형 판재부(421)의 테두리에는 통형 케이스(410)의 내벽 절연부재(481)의 제1 절연 돌기(481-1) 및 제2 내벽 절연부재(485)의 제2 절연 돌기(485-1)의 하면에 고정하기 위해 절연 부재 고정홀(429)들이 형성된다.
또한, 상기 직사각형 판재부(421)의 비천공 영역(426)에는 니들 전극판(423)을 고정하기 위한 니들 고정홀(428)들이 소정 간격으로 정렬되게 천공된다. 상기 니들 고정홀(428)들은 제2 전극판(420)의 셀 위치에 따라 변경될 수 있으며, 셀들의 중심부에 위치하도록 배치될 수 있다.
상기 직사각형 판재부(421)에 고정되는 니들 전극판(423)은 수직 판재(422)에 높이에 따라서 소정 간격으로 다수의 니들(424)가 수평 방향으로 돌출되고, 하단이 수평 절곡되어 니들 고정편(422')를 형성하고, 니들 고정홀(428)에 고정된다. 상기 니들 전극판(423)은 셀마다 방전이 일어나도록 제2 전극판(420)의 셀의 수에 상응하는 숫자로 설치될 수 있으며, 방전이 필요없는 영역, 예를 들어, 공기의 흐름이 적은 테두리 부분에는 설치되지 않을 수 있다.
제2 전극판(430)은 직사각형 단면의 관형셀(431)들이 지그재그 형태로 연접하는 셀형 판재(432)와, 관형 셀(431)의 벽면에 형성된 믹싱홀(433)들, 셀형 판재(432)의 전방 외벽 및 후방 외벽에 부착된 접촉핀(434)을 포함한다.
믹싱홀(433)은 하나의 관형 셀(431)에 다수개가 형성되며, 하나의 구멍으로 두개의 셀에 연통할 수 있도록, 벽면과 모서리에 각각 형성된다. 또한, 믹싱홀(433)은 제1 전극판에 형성된 니들의 높이에 맞추어 상하 방향으로 소정 간격 이격하여 2~3개씩 형성된다.
제2 전극판(430)의 내부 절연부재(481)의 제1 절연돌기(481-2) 및 제2 내부 절연부재(485)의 제2 절연돌기(485-2)의 상면에 안착되어, 제1 절연 돌기(481-2) 및 제2 하단돌기(485-2)의 하면에 결합된 제1 전극판(420)과 절연상태로 이격된다.
제2 전극판(430)은 상기 제1 내부 절연부재(481)의 상면에 고정되는 상기 사각통형 케이스(400)의 내측 테두리에 상응하는 형태를 가지는 고정링(470)에 의해서 위로 빠지는 것이 방지된다. 상기 고정링(470)은 내벽 절연 부재(480)의 상면에 나사로 고정될 수 있다.
제2 전극판(430)의 접촉핀(434)는 내부 절연부재(481) 및 제2 내부 절연부재(485)에 안착시 사각통형 케이스(410)의 내벽에 접촉하여 전기적으로 통전되며, 사각통형 케이스(410)의 외면에 형성된 접지단(450)에 전기적으로 연결된다.
도 10 내지 도 20에서 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 출납식 집진 모듈(500)은 상하 개방된 직육면체 형태의 통형 케이스(510)와, 소정 간격으로 나란히 배치된 금속선(521)들을 포함하는 선형 방전 전극(520)과, 상기 선형 방전전극(520)을 이루는 금속선(521)들 사이에 배치된 상대 전극판(555)을 포함하는 이온화부(550)와; 및 상기 이온화부(550)에서 배출된 이온화된 입자를 집진하기 위해 고전압이 인가되는 다수의 방전 판재(560)들과, 상기 방전 판재(560)들 사이에 배치되는 집진 판재(570)들로 이루어진 판재부(580)를 포함하는 집진부(590);로 이루어진다.
집진 모듈(500)의 하단에 배치되는 이온화부(550)은 하부에서 유입되는 입자를 (+)입자로 대전시키기 위해서 양의 코로나를 발생시키며, 상기 집진 모듈(500)의 상단에 배치되는 상기 집진부(590)는 (+)로 대전된 입자를 (-)로 대전된 집진판에 부착하여 집진한다.
통형 케이스(510)는 상하 개방된 직육면체 형태로 이루어지며, 전면이 추가 개방된 상태로서, 전방 상부 모서리(510-1), 후방 상부 모서리(510-2)와 양측 상단 모서리(510-3)와 전방 하부 모서리(510-4)와 후방 하부 모서리(510-5), 양측 하단 모서리(510-6)을 가지며, 상부 모서리와 상부 모서리가 만나는 4개의 상부 꼭지점과 하부 모서리와 하부 모서리가 만나는 4개의 하부 꼭지점을 가진다.
통형 케이스(510)의 상부 4개의 꼭지점과 하부 4개의 꼭지점에는 공기 청정기 본체와의 절연과 본체 내부로의 슬라이딩을 위해서 플라스틱 절연부재(511)가 통형 케이스(510)의 플렌지(512)에 나사로 결합된다.
통형 케이스(510)의 전측면에는 본체의 접지단자 및 고압단자에 연결되는 도킹 플레이트(513)이 부착된다. 도킹 플레이트(513)의 상단에는 접지용 플레이트(514)가 고정되고, 도킹 플레이트(513)의 중간에는 두 개의 고전압용 단자(515)가 형성된다.
상기 접지용 플레이트(514)는 평판 형태를 이루며, 도킹 플레이트(513)의 상단 전면에 형성된 접지용 플레이트 안착부(514')에 안착되어, 도킹 플레이트(513)과 함께 통형 케이스(510)의 전면 상부 모서리(510-1)에 리벳으로 고정되어 통형 케이스(510)와 통전된다.
상기 두개의 고전압용 단자(515)는 'ㄷ'자 형태로 절곡되어 도킹 플레이트(513)에 형성된 고전압용 단자홈(515')에 삽입되어, 각각 상하 방향으로 연장된다.
상기 통형 케이스(510)의 내부에는 통형 케이스(510)를 가로지르는 가로대(517)는 전도성 물체로 이루어지고, 전방 상하와 후방 상하에 각각 한개씩, 총 4개가 설치된다. 전방 가로대(517)은 전방 상부 가로대(517-1)과 전방 하부 가로대(517-2)와 후방 상부 가로대(517-3)과, 후방 하부 가로대(517-4)로 이루어진 전도성 가로대(517)은 통형케이스(510)와 절연되도록 통형 케이스(510)의 좌우 측벽을 관통하여 고정된 절연 브라켓(518)에 형성된 홈에 양단이 삽착되어 고정된다.
상기 전도성 가로대(517) 중 통형 케이스(510)의 전방의 상하에 위치한 형성된 두 전방 전도성 가로대(517-1, 517-2)에는 도킹플레이트(513)을 관통하는 두 고전압용 단자(515)가 각각 접촉되어 이들과 전기적으로 통전된 물체에 고전압을 인가한다.
상기 이온화부(550)는 금속 지지대(522)에 동일 간격으로 평행하게 전후단이 고정된 다수의 금속선(521)들로 이루어진 선형 방전 전극(520)과 전방 하부 모서리(510-4)와 후방 하부 모서리(510-5)에 금속선 사이마다 동일 간격으로 전후단이 평행하게 고정되고, 금속으로 이루어진 다수의 상대 전극판(555)들로 이루어진다.
상기 이온화부(550)에서 선형 방전 전극(520)의 금속선(521)은 금속 지지대(522)가 전방 하부 가로대(517-2)에 고정되어 통전되고, 전방 하부 가로대(517-2)는 도킹 플레이트(513)에 고정된 두 고전압용 단자(515)중 하부로 연장된 고전압용 단자(515-2)에 접하여 통전되며, 고전압용 단자(515)는 공기 정화 장치의 고전압단에 접촉하여 고전압이 인가된다.
상기 이온화부(550)의 상대 전극판(555)은 전후단이 통형 케이스(510)의 전방 하부 모서리(510-4)와 후방 하부 모서리(510-5)에 고정되어 통전되고, 통형 케이스(510)의 전방 상단 모서리(510-1)을 관통하는 리벳에 의해 고정된 접지용 플레이트(514)를 통해서 본체의 접지단자에 접지된다.
상기 집진부(590)는 본체의 고전압 단자에 통전되어 고전압이 인가되는 다수의 방전 판재(560)들과, 상기 방전 판재(560)와 교대로 배치되고, 본체의 접지 단자에 통전되어 접지되는 집진 판재(570)들로 이루어진 판재부(580)를 포함한다.
상기 방전 판재(560)는 전후방의 상부에 곡면형 방전 돌기(562)들이 형성되고, 복수의 방전 판재 관통홀(563)들이 형성된 직사각형 형태의 단위 방전 판재(561)들로 이루어지며, 상기 단위 방전 판재(561)의 관통홀(563)은 제1 직경(D1)을 가지는 제1 방전 관통홀(563-1)과 제1 직경보다 큰 제2 직경(D2)을 가지는 제2 방전 관통홀(563-2)로 이루어진다.
상기 집진 판재(570)는 복수의 집진 판재 관통홀(573)들이 형성된 직사각형 형태의 단위 집진 판재(571)들로 이루어지며, 상기 단위 집진 판재(571)의 관통홀(573)은 제1 직경(D1)을 가지는 제1 집진 관통홀(573-1)과 상기 제2 직경(D2)을 가지는 제2 집진 관통홀(573-2)로 이루어진다.
상기 제1 방전 관통홀(563-1)과 제2 집진 관통홀(573-2)이 동축정렬되고, 제2 방전 관통홀(563-2)과 제1 집진 관통홀(573-1)이 동축정렬되며, 제1 직경(D1)에 상응하는 직경을 가지는 관통봉(591)들에 의해서 좌우로 관통된다. 이에 따라, 제1 방전 관통홀(561-1)과 제2 집진 관통홀(573-2)이 정렬된 홀들을 통과하는 관통봉(591)은 방전 판재와만 접촉하게 되고, 제2 방전 관통홀(561-2)과 제1 집진 관통홀(573-1)이 정렬된 홀들을 통과하는 관통봉(591)은 집진 판재와만 접촉하게 된다.
판재부(580)를 이루는 단위 방전 판재(561)과 단위 집진 판재(571) 사이에 매 사이마다 절연성 이격 부재(581)들이 설치된다.
판재부(580)는 집진 판재(570)의 단위 집진 판재의 수가 방전 판재(560)보다 하나 더 많아, 양측단에 집진 단위 판재가 위치한다.
판재부(580)의 양측에는 절연성의 보호 판재(592)가 위치되고, 내측에 관통봉(591)의 양말단이 삽착 고정되어 일체형 집진부(590)를 이루게 된다.
상기 판재부(580)에서 양측단에 위치한 집진 단위 판재(570)는 보호 판재(592)에 대향하는 면에 접지 돌기(593)이 형성되고, 보호 판재(592)를 관통하여 양측면으로 돌출된다.
상기 보호판재(592)에는 걸림돌기(595')가 형성되어 통형 케이스(510) 양측에 형성된 케이스 절개부(594)를 통해 외부로 돌출되고, 통형 케이스(510)의 양측 외면에 부착된 걸쇠 고리(595)에 의해서 단단히 고정된다.
이러한 일체형 집진부(590)는 단위 방전 판재(561)의 방전 돌기(562)가 전후 방향으로 돌출되며, 방전돌기(562)는 도킹 플레이트(513)에 고정된 고전압용 단자(515)와 통전된 전방 하부 가로대(517-2)에 접촉하여, 본체의 고전압 단자에 연결되고, 또한, 단위 방전 판재(561)들은 관통봉(591)에 의해서 다른 단위 방전 판재(561)와 전기적으로 상호 통전된다.
또한, 상기 일체형 집진부(590)의 단위 집진 판재(571)들은 관통봉(591)에 의해서 다른 단위 집진 판재(571)와 전기적으로 상호 통전되고, 양측단에 있는 단위 집진 판재(571)들은 접지 돌기(593)을 통해서 통형 케이스(510)의 내벽에 접지되며, 통형 케이스(510)에 부착된 도킹 플레이트(513) 접지단에 연결된다.
이에 따라서, 이온화부(550)에 의해서 이온화된 입자들은 집진부(590)의 단위 집진 판재(571)에서 집진된다. 집진 판재(571)에 먼지가 집진되어 오염되면, 집진 모듈(500)에서 일체형 집진부(590)를 걸쇠 고리(595)를 풀어 분리하고, 분리된 일체형 집진부(590)을 물로 세척하여 건조시켜 사용하게 된다.
집진 장치(500)를 통과한 공기는 처리과정에서 발생한 오존을 포함하고 있어, 이의 제거를 위해서 상부에 설치되는 오존 제거용 촉매장치(600)로 유입된다.
도 22에 도시된 바와 같이, 오존 제거용 촉매 장치(600)는 하니콤 형상의 셀들로 이루어진 충진용 판재(611)의 상단 및 하단에 매쉬(612)가 설치되고, 내부에 오존 제거용 촉매 입자(613)들이 충진된 하니콤 판재(610)로 이루어진다. 오존 제거용 촉매 입자(613)는 구형 및/또는 원통형 이산화망간계 입자이며, 상업적으로 구입해서 사용할 수 있다. 도 23와 같이, 상기 오존 제거용 촉매 장치(600)는 하나 이상, 바람직하게는 2개의 하니콤 판재(610)로 이루어진다.
도 24에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 공기 정화 장치(10)는 다음과 같은 순서로 이루어진다. 공기 정화장치(10)을 작동시키면, 상단의 공기 팬(800)이 작동하면서 장치 내부에 상향 흐름을 형성하면서, 하면으로부터 오염된 공기가 유입된다.
유입된 공기는 프리필터(300)를 거치면서 먼지가 제거되는 먼지 제거 단계(S1)를 거친다.
먼지제거단계(S1)를 통해서, 먼지가 제거된 공기는 관형 셀타입 방전 장치(400)를 거치면서, 공기에 포함된 바이러스나 스트리머형 방전에 의해서 발생된 라디칼과 같은 활성종들에 의해서 세균이 사멸되는 처리단계(S4)를 거친다.
처리단계(S2)를 거치면서 바이러스 및/또는 세균이 사멸된 공기는 집진장치(500)를 거치면서, 공기중 포함된 미세먼지와 같이, 프리필터(300)에 의해서 걸러지지 않고, 관형 셀타입 방전 장치(400)에 의해서 사멸되지 않은 성분들을 집진하는 집진 단계(S3)를 거치게 된다.
집진단계(S3)까지의 과정을 거치면서 발생되는 오존을 제거하기 위해서, 집진된 공기는 오존 제거용 촉매장치(600)를 통과하고, UV LED 광조사장치(700)를 거치면서 오존이 제거되는 오존제거단계(S4)를 거치게 된다. 오존 제거단계(S4)에서 오존은 촉매장치(600)에 흡착된 후 산소로 전환되어 탈착되고, 흡착처리되지 않은 잔존 오존은 UV조사 장치(700)에 의해서 산소로 변환된다.
오존 제거 단계(S4)를 거친 공기는 공기팬(800)에 의해서 외부로 토출되는 과정에서 음이온 발생장치(900)에 의해서 발생되는 음이온과 혼합되는 음이온 혼합 단계(S5)를 거치게 된다.
10: 공기 정화 장치
100: 몸체부
200: 내부 브라켓
300: 프리필터
400: 관형 셀타입 방전 장치
500: 집진장치
600: 오존 제거용 촉매 장치
700: 오존제거용 광조사장치
800: 공기팬
900: 음이온 발생장치

Claims (15)

  1. 하단에 공기 유입구를 가지며, 상단에 공기배출구를 가지며, 내부에 공기가 상승하는 유로가 형성되는 몸체부와;
    상기 몸체부의 관로에 설치되는 프리필터와;
    상기 몸체부의 관로에 설치되고, 라디칼을 포함하는 활성종을 생성하여 바이러스를 사멸시키는 모듈형 관형 셀타입 방전장치, 여기서, 관형 셀타입 방전장치는 소정 길이의 관형 셀들이 연접하여 반복적으로 배치되는 제1 전극판, 상기 관형 셀들에 삽입되는 니들형 방출 전극들과, 상기 니들형 방출 전극들이 설치되는 제2 전극판과, 및 내부에 상기 제1 전극판과 상기 제2 전극판이 결합된 출납식 상하 개방된 관형 케이스를 포함하며;
    상기 몸체부의 관로에 상기 관형 셀타입 방전 장치와 별개로 설치되어 상기 관형 셀타입 방전 장치를 통과한 사멸된 바이러스 및 먼지를 집진하는 모듈형 집진 장치, 여기서, 상기 집진장치는 상기 관형 셀타입 방전 장치를 통과한 사멸된 바이러스 및 먼지를 대전시키는 선형 방전 전극을 포함하는 방전부와, 상기 방전부에서 대전된 먼지를 집진하는 집진부를 포함하는 집진 장치와, 및 내부에 상기 방전부와 집진장치가 결합된 출납식 상하 개방된 관형 케이스를 포함하며;
    상기 몸체부에 관로에 설치되는 모듈형 관형 셀타입 방전 장치 및/또는 모듈형 집진 장치에서 발생되는 오존을 제거하는 오존 제거 장치; 및
    상기 몸체부의 관로에 설치되는 공기팬
    을 포함하는 바이러스 제거용 공기 정화 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 관형 셀타입 방전장치 및/또는 집진장치는 몸체부에서 서랍식으로 출납되는 것을 특징으로 하는 바이러스 제거용 공기 정화 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 관형 셀타입 방전 장치는 스트리머 방전장치인 것을 특징으로 하는 바이러스 제거용 공기 정화 장치.
  4. 제1항 또는 제3항에 있어서,
    상기 출납식 상하 개방된 관형 케이스는 사각통형 케이스이며, 상기 사각통형 케이스의 상하 4군데에 슬라이딩 및 몸체부와의 절연을 위한 플라스틱 절연부재가 부착된 것을 특징으로 하는 바이러스 제거용 공기 정화 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 관형 셀타입 방전 장치는 관형 셀에 인접하는 다른 관형 셀과의 활성종 믹싱을 위해서 벽면에 믹싱홀이 형성된 것을 특징으로 하는 바이러스 제거용 공기 정화 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 믹싱홀의 일부는 니들형 방출전극에 상응하는 위치에 형성된 것을 특징으로 하는 바이러스 제거용 공기 정화 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 선형 방전 전극을 포함하는 집진장치는 평행하게 소정 간격으로 배치된 금속선들로 이루어진 선형 방전 전극과, 상기 선형 방전전극을 이루는 금속선들 사이에 배치된 상대 전극판을 포함하는 방전부와, 상기 방전부에서 배출된 이온화된 입자를 집진하는 다수의 집진판들로 이루어진 집진부를 포함하는 것을 특징으로 하는 바이러스 제거용 공기 정화 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 선형 방전 전극은 스테인레스 나노 금속선들이 꼬아진 금속선인 것을 특징으로 하는 바이러스 제거용 공기 정화 장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 오존 제거 장치는 오존 제거용 촉매 장치와 오존 제거용 광조사 장치로 이루어진 것을 특징으로 하는 바이러스 제거용 공기 정화 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 오존 제거용 촉매 장치는 이산화망간을 포함하는 촉매 입자들이 충진된 관형셀들이 좌우로 연접하여 수평 판재를 이루는 것을 특징으로 하는 바이러스 제거용 공기 정화 장치.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 공기 정화 장치는 음이온 발생 장치를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 바이러스 제거용 공기 정화 장치.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 공기 정화 장치는 음이온 발생 장치를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 바이러스 제거용 공기 정화 장치.
  13. 공기를 유동시키는 단계
    상기 유동하는 공기를 활성종을 생성하는 관형 셀타입 방전장치로 통과시키는 처리 단계;
    상기 유동하는 공기를 선형 방전 전극을 포함하는 집진 장치로 통과시키는 집진 단계;
    상기 방전 장치 및/또는 집진 장치에서 발생되는 오존을 제거하는 오존 제거 단계;
    를 포함하는 공기 정화 방법.
  14. 상하 개방된 통형 케이스;
    소정 크기의 홀들이 천공된 판재부와, 상기 판재부의 비천공 영역에 고정된 니들형 전극을 가지며, 상기 통형 케이스와 절연된 제1 전극판; 및
    소정 길이의 관형 셀들이 좌우로 수평하게 배치되어 셀형 판재를 이루며, 상기 니들형 전극들이 상기 관형셀에 삽입되도록 상기 통형 케이스 내부에 안착되고, 상기 통형 케이스에 통전되는 제2 전극판;을 포함하고,
    여기서, 상기 출납식 플라즈마 모듈은 통형 케이스와 제1 전극판을 절연시키고, 통형 케이스의 내벽에 고정되는 내벽 절연 부재를 가지며,
    상기 내벽 절연부재는 통형 케이스에 결합하는 절연 몸체와,
    상기 제1 전극판 및/또는 제2 전극판이 고정되는 하나 이상의 절연 돌기를 가지는 것을 특징으로 하는 본체 출납식 플라즈마 모듈 발생장치.
  15. 상하 개방된 금속 통형 케이스;
    소정 간격으로 나란히 배치된 금속선들로 이루어진 선형 방전 전극과, 상기 선형 방전전극을 이루는 금속선들 사이에 배치된 상대 전극판을 포함하고 상기 통형 케이스의 내부에 하단에 설치되는 이온화부,
    여기서, 금속선들은 금속 통형 케이스와 절연되어 결합하고, 상기 상대 전극판은 상기 금속 통형 케이스에 통전되어 결합하며; 및
    고전압이 인가되는 다수의 방전 판재들과, 상기 방전 판재들 사이에 배치되는 집진 판재들로 이루어진 판재부와, 상기 판재부들을 관통하는 다수의 전도성 관통봉들과, 상기 판재부들의 양측에 위치하고 상기 고정봉들이 결합되는 절연성 보호 판재를 포함하고, 상기 금속 통형 케이스의 내부에서 상기 이온화부의 상단에 설치되는 일체형 집진부,
    여기서, 상기 일체형 집진부는 상기 금속 통형 케이스에 탈부착 가능하게 결합되며, 상기 일체형 집진부의 방전 판재들은 금속 통형 케이스와 절연되고, 상기 집진 판재들은 상기 금속 통형 케이스와 통전되는 일체형 집진부이며;를 포함하는 본체 출납식 집진 모듈.
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