WO2022234953A1 - 전기집진장치 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an electric dust collector in which a charging unit and a dust collecting unit are integrally integrated.
- aerosols can cause health problems for people. These aerosols can be generated by smoking, cooking, cleaning, welding, grinding, etc. in confined spaces.
- the electrostatic precipitator is a device for removing such aerosols and may be used in an air purifier or an air conditioner having an air purifying function.
- the electrostatic precipitator consists of a charging part that charges the pollutants contained in the air to positive (+) or negative (-) poles through discharge, and a high voltage electrode and a low voltage electrode, and collects the pollutants charged by the charging part. It may include a dust collector.
- the charging unit and the dust collecting unit are separately configured, the number of components is large, and a process of assembling each component may be required.
- the electric dust collector is configured separately from the charging unit and the dust collecting unit, the overall thickness may be increased.
- One aspect of the present invention provides an electric dust collector in which a charging unit and a dust collecting unit are integrally integrated.
- An electric dust collector comprising a charging unit for charging dust in the air and a dust collecting unit for collecting dust charged in the charging unit according to an embodiment of the present invention includes a first dielectric layer and a first dielectric layer printed on the inside of the first dielectric layer
- a plurality of high voltage electrodes including a first conductive electrode layer, a plurality of high voltage electrodes to which a high voltage is applied, a second dielectric layer, and a second conductive electrode layer printed on the inside of the second dielectric layer, wherein the plurality of high voltage electrodes are alternately arranged and low voltage a plurality of low voltage electrodes to which this is applied, wherein the charging part is formed between the low voltage electrode and the first conductive electrode layer partially exposed by an opening formed on an upstream side of the first dielectric layer based on a direction in which air flows and the dust collecting part is an electric field region formed on the downstream side of the plurality of high voltage electrodes and the plurality of low voltage electrodes than the charging part.
- the charging part and the dust collecting part may be integrally formed on the plurality of high voltage electrodes and the plurality of low voltage electrodes by the first conductive electrode layer and the second conductive electrode layer being integrally formed.
- the first dielectric layer and the second dielectric layer include an upper dielectric layer disposed on the first conductive electrode layer and the second conductive electrode layer, respectively, and a lower dielectric layer disposed below the first conductive electrode layer and the second conductive electrode layer,
- the upper dielectric layer and upper and lower dielectric layers may be bonded to each other.
- the opening may be formed in a portion where the upper dielectric layer and the lower dielectric layer of the first dielectric layer are joined.
- the first conductive electrode layer may be printed to be in close contact with a side of the first dielectric layer on which the opening is formed so as to be exposed to the outside through the opening.
- the opening may be formed in a straight line shape on an upstream side of the first dielectric layer.
- a plurality of the openings may be provided on an upstream side of the first dielectric layer, and may be formed in a straight line shape.
- the first conductive electrode layer may be formed in a sawtooth shape in which a part of the upstream side protrudes sharply.
- An upstream side of the first dielectric layer may be formed to correspond to a shape of the first conductive electrode layer, and the opening may be formed to expose an upstream side of the first conductive electrode layer to the upstream side of the first dielectric layer.
- the upstream side of the first dielectric layer may be formed to correspond to the shape of the first conductive electrode layer, and the opening may be formed to expose only the sharply protruding portion of the first conductive electrode layer to the upstream side of the first dielectric layer.
- the opening may be formed in a straight shape on an upstream side and a downstream side of the first dielectric layer.
- the first conductive electrode layer is formed in a sawtooth shape in which parts of the upstream side and the downstream side protrude sharply, and the opening is formed in the upstream side and the downstream side of the first dielectric layer. It may be formed to be exposed to the outside.
- the opening may be provided in plurality to have a V-shape on at least one of an upper surface and a lower surface of the first dielectric layer, and an angled V-shaped portion may be formed to face an upstream side based on a direction in which air flows. have.
- the openings may be provided in plurality to have a W-shape on at least one of the upper and lower surfaces of the first dielectric layer, and the W-shaped angled portion may be formed to face upstream with respect to the direction in which air flows. have.
- the opening may be formed in a straight shape on at least one of an upper surface and a lower surface of the first dielectric layer in a direction perpendicular to a direction in which air flows.
- the electric dust collector can be manufactured to be slim.
- the area of the dust collecting unit can be increased compared to the same area, the dust collecting efficiency can be improved, and the dust collecting capacity can be increased.
- FIG. 1 is a view showing an electric dust collector according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is an exploded view showing an electric dust collector according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a view schematically showing an electric dust collector according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 4 is a diagram schematically illustrating a state in which an opening is formed in a high voltage electrode according to an embodiment of the present invention
- FIG. 5 is a diagram schematically illustrating a state in which straight-shaped openings are formed on both sides of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 6 is a view schematically illustrating a state in which a plurality of openings having a straight shape are formed on one side of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention
- FIG. 7 is a view schematically illustrating a state in which a plurality of openings having a straight shape are formed on both sides of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 8 is a view schematically illustrating a state in which an upstream side of a conductive electrode layer is formed in a sawtooth shape according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 9 is a view schematically illustrating a state in which an upstream side and a downstream side of a conductive electrode layer are formed in a sawtooth shape according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 10 and 11 are views schematically illustrating a partially deformed sawtooth shape shown in FIG. 8;
- FIG. 12 and 13 are views illustrating a partially deformed sawtooth shape shown in FIG. 9 .
- FIG. 14 is a view schematically illustrating a state in which a plurality of V-shaped openings are formed on an upper surface of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 15 is a view schematically illustrating a state in which a plurality of V-shaped openings are formed on a lower surface of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention.
- 16 is a diagram schematically illustrating a state in which a plurality of W-shaped openings are formed on an upper surface of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention.
- 17 is a view schematically illustrating a state in which a plurality of W-shaped openings are formed on a lower surface of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 18 is a view schematically illustrating a state in which a straight opening is formed on an upper surface of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention.
- 19 is a view schematically illustrating a state in which a straight opening is formed on a lower surface of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention.
- 20 is a cross-sectional view schematically illustrating a state in which a part of a high voltage electrode is penetrated in an upper and lower direction according to another embodiment of the present invention
- 21 is a view schematically illustrating a state in which a conductive electrode pattern is formed on an upstream side of an upper surface of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 22 is a view schematically illustrating a state in which a conductive electrode pattern is formed on an upstream side of a lower surface of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention
- FIG. 23 is a diagram schematically illustrating a state in which conductive electrode patterns are formed on upstream and downstream sides of an upper surface of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention.
- 24 is a view schematically illustrating a state in which conductive electrode patterns are formed on upstream and downstream sides of a lower surface of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention.
- 25 is a cross-sectional view schematically illustrating a state in which a conductive electrode pattern is formed on both an upper surface and a lower surface of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention
- 26 is a view schematically showing an electric dust collector according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 27 is a view schematically illustrating a state in which openings are formed in the high voltage electrode and the low voltage electrode of the electrostatic precipitator shown in FIG. 26;
- FIG. 28 is a view schematically illustrating a state in which a dielectric layer of a high voltage electrode is integrally formed according to another embodiment of the present invention.
- 29 is a diagram schematically illustrating a state in which a high voltage electrode and a low voltage electrode are connected to each other to have a zigzag shape by a bending part according to another embodiment of the present invention
- first and second used in this specification may be used to describe various components, but the components are not limited by the terms, and the terms are It is used only for the purpose of distinguishing one component from another.
- a first component may be referred to as a second component, and similarly, a second component may also be referred to as a first component.
- the term “and/or” includes any combination of a plurality of related listed items or any of a plurality of related listed items.
- FIG. 1 is a view showing an electric dust collector according to an embodiment of the present invention.
- 2 is an exploded view illustrating an electric dust collector according to an embodiment of the present invention.
- 3 is a diagram schematically illustrating an electric dust collector according to an embodiment of the present invention.
- 4 is a diagram schematically illustrating a state in which an opening is formed in a high voltage electrode according to an embodiment of the present invention.
- the electric dust collecting device may include a dust collecting sheet 10 and a cover 20 covering the dust collecting sheet 10 .
- the cover 20 may include a first cover 21 and a second cover 23 .
- the cover 20 may have a frame shape surrounding the outer portion of the dust collecting sheet 10 . Air may pass through the dust collecting sheet 10 through the openings 21H and 23H formed inside each of the first cover 21 and the second cover 23 .
- the electrostatic precipitator is a device for removing aerosols generated by smoking, cooking, cleaning, welding, grinding, etc. in a limited space, and may be used in an air purifier or an air conditioner having an air purifying function.
- the air purifier (not shown) includes a suction port (not shown) through which external air is introduced, a filter member (not shown) for filtering the air introduced through the suction port, and a blowing fan (not shown) for allowing air to flow, It may include an outlet (not shown) through which the air filtered by the filter member is discharged.
- the air purifier may form a flow path through which air flows by connecting the suction port, the filter member, the blowing fan, and the discharge port.
- a pre-filter As the filter member, a pre-filter, an electrostatic filter of the electrostatic precipitation method, a fine dust collecting filter in the form of a non-woven fabric made of polypropylene resin or polyethylene resin, a granular activated carbon filter, etc. may be selectively provided, or the filters may be arranged to form a layer.
- the electrostatic precipitator may be an electrostatic filter of an electrostatic precipitation method.
- Air introduced from the outside along the F direction through a blower fan provided upstream or downstream of the electric dust collector may pass through the dust collecting sheet 10 and be discharged to the outside again.
- the dust collecting sheet 10 may be formed by stacking a plurality of electrodes.
- the dust collecting sheet 10 may include a high voltage electrode 100 as a positive electrode and a low voltage electrode 200 as a negative electrode.
- Each of the high voltage electrode 100 and the low voltage electrode 200 may be provided in plurality.
- the high voltage electrode 100 and the low voltage electrode 200 may be alternately disposed and stacked.
- an electric field may be formed between the high voltage electrode 100 as a positive electrode and the low voltage electrode 200 as a negative electrode.
- the positive electrode and the negative electrode may represent a high potential as a positive electrode and a low level as a negative electrode based on a potential difference between the two electrodes.
- the high voltage electrode 100 may include a dielectric layer 101 and a conductive electrode layer 103 provided inside the dielectric layer 101 .
- the dielectric layer 101 may include an upper dielectric layer 101a disposed on the conductive electrode layer 103 and a lower dielectric layer 101b disposed below the conductive electrode layer 103 .
- the low voltage electrode 200 may have the same configuration as the high voltage electrode 100 . That is, the low voltage electrode 200 may include a dielectric layer 201 and a conductive electrode layer 203 provided inside the dielectric layer 201 .
- the dielectric layer 201 may include an upper dielectric layer 201a disposed above the conductive electrode layer 203 and a lower dielectric layer 201b disposed below.
- the dielectric layer 101 of the high voltage electrode 100 is referred to as a first dielectric layer
- the dielectric layer 201 of the low voltage electrode 200 is referred to as a second dielectric layer. have.
- the conductive electrode layer 103 of the high voltage electrode 100 may be referred to as a first conductive electrode layer
- the conductive electrode layer 203 of the low voltage electrode 200 may be referred to as a second conductive electrode layer.
- the air may be discharged to the outside again through the dust collecting sheet 10 along the F direction.
- Air may pass between the high voltage electrode 100 and the low voltage electrode 200 stacked in plurality.
- the air may charge contaminants in the air to a positive pole (+) or a negative pole (-) through discharge before passing through the dust collecting sheet 10 .
- An opening 110 may be formed in the dielectric layer 101 of the high voltage electrode 100 so that air can be discharged before passing through the dust collecting sheet 10 .
- the high voltage electrode 100 may expose a portion of the conductive electrode layer 103 to the outside.
- the opening 110 may be formed in a portion where the upper dielectric layer 101a and the lower dielectric layer 101b overlap.
- the opening 110 may be formed to have a straight shape on one side of the dielectric layer 101 .
- one side may be an upstream side of the dielectric layer 101 based on the F direction in which air flows.
- the conductive electrode layer 103 may be in close contact with the upstream side where the opening 110 is formed in the dielectric layer 101 . Through this, the conductive electrode layer 103 may be exposed to the outside through the opening 110 .
- Air passing between the high voltage electrode 100 and the low voltage electrode 200 may come into contact with the conductive electrode layer 103 exposed to the outside by the opening 110 to be discharged.
- contaminants in the air may be charged with a positive pole (+) or a negative pole (-).
- the contaminant When the contaminant is charged with a positive electrode (+), the contaminant may be attached to the low voltage electrode 200 which is a negative electrode.
- the contaminant When the contaminant is charged with a negative pole (-), the contaminant may be attached to the high voltage electrode 100 , which is a positive electrode.
- the air that has passed through the electrostatic precipitator may be discharged in a clean state from which contaminants are removed.
- the charging part for charging dust in the air is between the first conductive electrode layer 103 and the low voltage electrode 200, partially exposed by the opening 110 formed on the upstream side of the first dielectric layer 101 in the F direction.
- the charging unit may be formed on the upstream side of the plurality of high voltage electrodes 100 and the plurality of low voltage electrodes 200 .
- the dust collecting unit for collecting dust charged in the charging unit may be an electric field region formed on the downstream side of the plurality of high voltage electrodes 100 and the plurality of low voltage electrodes 200 than the charging unit.
- the charging part and the dust collecting part may be integrally formed on the plurality of high voltage electrodes 100 and the plurality of low voltage electrodes 200 by the first conductive electrode layer 103 and the second conductive electrode layer 203 that are integrally formed.
- the dust collecting sheet 10 when air is discharged through the opening 110 formed in the high voltage electrode 100 forming the dust collecting sheet 10 , a separate charging unit is not required, so that the electric dust collector can be manufactured in a slim form. In addition, the number of component parts can be reduced, thereby reducing material cost. In addition, since the assembly process of each part can be reduced, the manufacturing cost can be reduced. In addition, since the area of the dust collecting part formed by the dust collecting sheet 10 can be increased compared to the same area, dust collecting efficiency can be improved, and the dust collecting capacity can be increased.
- 5 is a diagram schematically illustrating a state in which straight-shaped openings are formed on both sides of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention.
- 6 is a diagram schematically illustrating a state in which a plurality of openings having a straight line shape are formed on one side of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention.
- 7 is a diagram schematically illustrating a state in which a plurality of openings having a straight shape are formed on both sides of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention.
- the opening 110 may be formed to have a straight shape on both sides of the dielectric layer 101 .
- both sides may be an upstream side and a downstream side of the dielectric layer 101 based on the F direction (see FIG. 3 ) in which air flows.
- the conductive electrode layer 103 may be in close contact with the upstream side and the downstream side where the opening 110 is formed in the dielectric layer 101 . Through this, the conductive electrode layer 103 may be exposed to the outside through the opening 110 .
- the case in which the opening 110 is formed on the downstream side of the dielectric layer 101 may be a case in which two dust collecting sheets 10 (refer to FIG. 2 ) are formed, although not shown in the drawings.
- the opening 110 may be formed in a portion where the upper dielectric layer 101a and the lower dielectric layer 101b overlap. Since the opening 110 formed on the upstream side or the downstream side of the dielectric layer 101 is formed in the portion where the upper dielectric layer 101a and the lower dielectric layer 101b overlap each other, a description thereof will be omitted below.
- a plurality of openings 120 may be formed to have a straight shape on the upstream side of the dielectric layer 101 . Also, as shown in FIG. 7 , a plurality of openings 120 may be formed to have a straight shape on the upstream side and the downstream side of the dielectric layer 101 .
- FIG. 8 is a diagram schematically illustrating a state in which an upstream side of a conductive electrode layer is formed in a sawtooth shape according to another embodiment of the present invention.
- 9 is a view schematically illustrating a state in which an upstream side and a downstream side of a conductive electrode layer are formed in a sawtooth shape according to another embodiment of the present invention.
- 10 and 11 are views schematically illustrating a partially deformed shape of the sawtooth shown in FIG. 8 .
- 12 and 13 are views illustrating a partially deformed sawtooth shape shown in FIG. 9 .
- the conductive electrode layer 103 may be formed such that an upstream side of the conductive electrode layer 103 protrudes in a sawtooth shape based on the F direction (see FIG. 3 ) in which air flows.
- the upstream side of the dielectric layer 101 may be formed to correspond to the shape of the conductive electrode layer 103 . That is, the upstream side of the dielectric layer 101 may be formed to protrude in a sawtooth shape based on the F direction (see FIG. 3 ) in which air flows.
- the opening 130 may be formed so that the upstream side of the conductive electrode layer 103 is exposed to the outside at the upstream side of the dielectric layer 101 .
- the conductive electrode layer 103 exposed to the outside is formed in a sharp sawtooth shape, energy can be concentrated. Therefore, it is possible to improve the ozone generation problem in the conventional wire plate type corona discharge.
- the conductive electrode layer 103 may be formed such that the upstream side and the downstream side of the conductive electrode layer 103 protrude in a sawtooth shape based on the F direction (see FIG. 3 ) in which air flows.
- the upstream side and the downstream side of the dielectric layer 101 may be formed to correspond to the shape of the conductive electrode layer 103 . That is, the upstream side and the downstream side of the dielectric layer 101 may be formed to protrude in a sawtooth shape based on the F direction (see FIG. 3 ) in which air flows.
- the opening 130 may be formed so that the upstream side and the downstream side of the conductive electrode layer 103 are exposed to the outside, respectively, on the upstream side and the downstream side of the dielectric layer 101 .
- the conductive electrode layer 103 is partially deformed from the shape shown in FIG. It may be formed to protrude in a sawtooth shape.
- the openings 140 and 150 may be formed so that a sharply protruding portion of the conductive electrode layer 103 may be exposed to the outside on the upstream side of the dielectric layer 101 . That is, the openings 140 and 150 may be formed only in portions corresponding to the sawtooth-shaped sharp portions formed on the upstream side of the conductive electrode layer 103 on the upstream side of the dielectric layer 101 .
- the conductive electrode layer 103 has the upstream side and the downstream side of the conductive electrode layer 103 based on the F direction (see FIG. 3) in which air flows in the shape shown in FIG. It may be formed to protrude in a partially deformed sawtooth shape.
- the openings 140 and 150 may be formed so that a sharply protruding portion of the conductive electrode layer 103 can be exposed to the outside on the upstream side and the downstream side of the dielectric layer 101 . That is, the openings 140 and 150 may be formed only in portions corresponding to the sawtooth-shaped sharp portions formed on the upstream and downstream sides of the conductive electrode layer 103 on the upstream and downstream sides of the dielectric layer 101 .
- 14 is a diagram schematically illustrating a state in which a plurality of V-shaped openings are formed on an upper surface of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention.
- 15 is a diagram schematically illustrating a state in which a plurality of V-shaped openings are formed on a lower surface of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention.
- a plurality of openings 160 may be formed to have a V-shape on the upper or lower surface of the dielectric layer 101 . That is, a plurality of openings 160 may be formed on the upper surface of the upper dielectric layer 101a to have a V-shape. In addition, a plurality of openings 160 may be formed on the lower surface of the lower dielectric layer 101b to have a V-shape. In this case, the V-shaped angled portion may be formed to face the upstream side with respect to the F direction (see FIG. 3 ) in which the air flows.
- 16 is a diagram schematically illustrating a state in which a plurality of W-shaped openings are formed on an upper surface of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention.
- 17 is a diagram schematically illustrating a state in which a plurality of W-shaped openings are formed on a lower surface of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention.
- a plurality of openings 170 may be formed to have a W-shape on the upper or lower surface of the dielectric layer 101 . That is, a plurality of openings 170 may be formed on the upper surface of the upper dielectric layer 101a to have a W-shape. In addition, a plurality of openings 170 may be formed on the lower surface of the lower dielectric layer 101b to have a W-shape. In this case, the W-shaped angled portion may be formed to face the upstream side with respect to the F direction (see FIG. 3 ) in which the air flows.
- 18 is a diagram schematically illustrating a state in which a straight-shaped opening is formed on an upper surface of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention.
- 19 is a diagram schematically illustrating a state in which a straight-shaped opening is formed on a lower surface of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention.
- the opening 180 may be formed to have a straight shape on the upper or lower surface of the dielectric layer 101 . That is, the opening 180 may be formed to have a straight shape on the upper surface of the upper dielectric layer 101a. Also, the opening 180 may be formed to have a straight shape on the lower surface of the lower dielectric layer 101b. Although a configuration in which the opening 180 is elongated in a straight shape on the upper or lower surface of the dielectric layer 101 is shown in the drawing, the present invention is not limited thereto. It may be formed in plurality to have.
- 20 is a cross-sectional view schematically illustrating a state in which a part of a high voltage electrode is penetrated in an up-down direction according to another embodiment of the present invention.
- the opening 185 may be formed at the same position on the upper surface and the lower surface of the dielectric layer 101 .
- an opening 103a may be formed in the conductive electrode layer 103 to correspond to the opening 185 formed in the dielectric layer 101 . Due to the opening 185 formed in the dielectric layer 101 and the opening 103a formed in the conductive electrode layer 103 , the high voltage electrode 100 may partially penetrate in the vertical direction. That is, according to the positions and shapes of the openings 185 and 103a formed in the dielectric layer 101 and the conductive electrode layer 103 , the high voltage electrode 100 may partially penetrate in the vertical direction.
- the openings 185 and 103a may have various shapes.
- the openings 185 and 103a may have a V-shape. Also, the openings 185 and 103a may have a W-shape. In addition, the openings 185 and 103a may be formed to have a long straight shape.
- 21 is a diagram schematically illustrating a state in which a conductive electrode pattern is formed on an upstream side of an upper surface of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention.
- 22 is a diagram schematically illustrating a state in which a conductive electrode pattern is formed on an upstream side of a lower surface of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention.
- 23 is a diagram schematically illustrating a state in which a conductive electrode pattern is formed on an upstream side and a downstream side of an upper surface of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention.
- 24 is a diagram schematically illustrating a state in which a conductive electrode pattern is formed on an upstream side and a downstream side of a lower surface of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention.
- 25 is a cross-sectional view schematically illustrating a state in which a conductive electrode pattern is formed on both an upper surface and a lower surface of a high voltage electrode according to another embodiment of the present invention.
- the conductive electrode layer 103 inside the dielectric layer 101 is not exposed to the outside, and the conductive electrode pattern 190 in which the conductive electrode layer is formed as a pattern directly on the dielectric layer 101 is formed.
- the conductive electrode pattern 190 may be formed on an upstream side of the upper surface of the dielectric layer 101 or an upstream side of the lower surface of the dielectric layer 101 . That is, the conductive electrode pattern 190 may be directly formed on the upstream side of the upper surface of the upper dielectric layer 101a. In addition, the conductive electrode pattern 190 may be directly formed on the upstream side of the lower surface of the lower dielectric layer 101b.
- the conductive electrode pattern 190 may be manufactured by printing or applying a conductive material to directly form the conductive electrode layer as a pattern on the dielectric layer 101 .
- the conductive electrode pattern 190 formed directly on the dielectric layer 101 may come into contact with contaminants in the air so that the contaminants are charged with a positive pole (+) or a negative pole (-).
- the shape of the pattern may be formed to have various shapes.
- the conductive electrode pattern 190 may be formed on an upstream side and a downstream side of the upper surface of the dielectric layer 101 . That is, the conductive electrode pattern 190 may be directly formed on the upstream side and downstream side of the upper surface of the upper dielectric layer 101a.
- the conductive electrode pattern 190 may be formed on an upstream side and a downstream side of the lower surface of the dielectric layer 101 . That is, the conductive electrode pattern 190 may be directly formed on the upstream side and downstream side of the lower surface of the lower dielectric layer 101a.
- the conductive electrode pattern 190 may be formed on both the upper and lower surfaces of the dielectric layer 101 . Although it is illustrated that the conductive electrode pattern 190 is formed on the upstream side of the upper surface of the dielectric layer 101 and the upstream side of the lower surface of the dielectric layer 101 , the present invention is not limited thereto. That is, the conductive electrode pattern 190 may be formed on both the upstream side and the downstream side of the upper surface of the dielectric layer 101 , and may be formed on both the upstream side and the downstream side of the lower surface.
- FIG. 26 is a diagram schematically illustrating an electric dust collector according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 27 is a diagram schematically illustrating a state in which openings are formed in the high voltage electrode and the low voltage electrode of the electrostatic precipitator shown in FIG. 26 .
- a plurality of straight-shaped openings 105 may be formed on the upstream side of the high voltage electrode 100 in the F direction.
- a plurality of straight-shaped openings 205 may be formed on the upstream side of the low voltage electrode 200 .
- the high voltage electrode 100 may be disposed to have an appropriate distance from the low voltage electrode 200 so that a spark is not generated between the high voltage electrode 100 and the low voltage electrode 200 .
- the opening 105 formed on the upstream side of the high voltage electrode 100 and the opening 205 formed on the upstream side of the low voltage electrode 200 are also prevented from generating sparks between the high voltage electrode 100 and the low voltage electrode 200 . They may be arranged at appropriate intervals.
- openings 105 and 205 are formed in both the high voltage electrode 100 and the low voltage electrode 200 , contaminants in the air can be stably discharged.
- a plurality of openings 105 and 205 are formed to have a straight shape in the drawing, the present invention is not limited thereto, and may have various shapes and positions.
- a conductive electrode pattern rather than an opening may be directly formed on the upper surface or the lower surface of the dielectric layer 201 .
- the low voltage electrode 200 may include a dielectric layer 201 and a conductive electrode layer 203 provided inside the dielectric layer 201 .
- the dielectric layer 201 may include an upper dielectric layer 201a disposed above the conductive electrode layer 203 and a lower dielectric layer 201b disposed below.
- the dielectric layer 101 of the high voltage electrode 100 is a first dielectric layer, and the dielectric layer of the low voltage electrode 200 .
- Reference numeral 201 may be a second dielectric layer.
- the conductive electrode layer 103 of the high voltage electrode 100 is a first conductive electrode layer, and the low voltage The conductive electrode layer 203 of the electrode 200 may be a second conductive electrode layer.
- FIG. 28 is a diagram schematically illustrating a state in which a dielectric layer of a high voltage electrode is integrally formed according to another embodiment of the present invention.
- the high voltage electrode 100 may be formed integrally with the dielectric layer 101 without being divided into an upper dielectric layer and a lower dielectric layer. That is, the high voltage electrode 100 may be manufactured by, for example, double injection in which the dielectric layer 101 is injected by inserting a conductive material forming the conductive electrode layer 103 .
- the opening 110 is elongated to have a straight shape on the upstream side of the dielectric layer 101
- the present invention is not limited thereto. That is, the opening 110 may be formed on both the upstream side and the downstream side of the dielectric layer 101 , and may have various shapes.
- the dielectric layer 101 of the high voltage electrode 100 is integrally formed
- the dielectric layer 201 of the low voltage electrode 200 may also be integrally formed.
- 29 is a diagram schematically illustrating a state in which a high voltage electrode and a low voltage electrode are connected to each other to have a zigzag shape by a bending part according to another embodiment of the present invention.
- the high voltage electrode 100a and the low voltage electrode 200a may be formed to have a zigzag shape by a bending part 107a connecting them. That is, the high voltage electrode 100a and the low voltage electrode 200a may be integrally formed by the bending portion 107a. For this reason, the dust collecting sheet 10 (refer to FIG. 2 ) formed by the high voltage electrode 100a and the low voltage electrode 200a can be easily manufactured and productivity can be improved. Only the configuration in which the high voltage electrode 100a and the low voltage electrode 200a are integrally connected by the bending part 107a is different, and the configuration in which the opening or the pattern is formed may be the same as the configuration shown in FIGS. 1 to 26 . have.
Landscapes
- Electrostatic Separation (AREA)
Abstract
공기 중의 먼지를 대전하는 대전부와, 상기 대전부에서 대전된 먼지를 집진하는 집진부를 포함하는 전기집진장치는 제1유전체층과, 상기 제1유전체층의 내부에 인쇄되는 제1전도성 전극층을 포함하고, 고전압이 인가되는 복수의 고전압 전극, 제2유전체층과, 상기 제2유전체층의 내부에 인쇄되는 제2전도성 전극층을 포함하고, 상기 복수의 고전압 전극과 교대로 배치되고 저전압이 인가되는 복수의 저전압 전극을 포함하고, 상기 대전부는 공기가 유동되는 방향을 기준으로 상기 제1유전체층의 상류 측에 형성된 개구에 의해 일부가 노출되는 상기 제1전도성 전극층과 상기 저전압 전극 사이에 형성되고, 상기 집진부는 상기 대전부보다 상기 복수의 고전압 전극 및 복수의 저전압 전극의 하류 측에 형성되는 전기장 영역이다.
Description
본 발명은 대전부와 집진부가 일체로 통합된 전기집진장치에 관한 것이다.
집, 방, 쇼핑몰, 공장, 사무실 등 밀폐된 공간에서 고농도 에어로졸은 사람들의 건강에 문제를 일으킬 수 있다. 이러한 에어로졸은 제한된 공간에서 흡연, 요리, 청소, 용접, 그라인딩 등에 의해 발생할 수 있다.
전기집진장치는 이러한 에어로졸을 제거하기 위한 장치로서 공기청정기나 공기청정기능을 갖는 공기조화기에 사용될 수 있다.
전기집진장치는 방전을 통해 공기 중에 포함된 오염물질을 플러스 극(+) 또는 마이너스 극(-)으로 대전시키는 대전부와, 고전압 전극과 저전압 전극으로 구성되어 대전부에 의해 대전된 오염물질을 집진하는 집진부를 포함할 수 있다.
전기집진장치는 대전부와 집진부는 별도로 구성되기 때문에, 구성 부품수가 많고, 각 부품을 조립하는 공정이 필요할 수 있다. 또한, 전기집진장치는 대전부와 집진부는 별도로 구성되기 때문에, 전체적인 두께가 커질 수 있다.
본 발명의 일 측면은 대전부와 집진부가 일체로 통합된 전기집진장치를 제공한다.
본 발명의 일실시예에 따른 공기 중의 먼지를 대전하는 대전부와, 상기 대전부에서 대전된 먼지를 집진하는 집진부를 포함하는 전기집진장치는 제1유전체층과, 상기 제1유전체층의 내부에 인쇄되는 제1전도성 전극층을 포함하고, 고전압이 인가되는 복수의 고전압 전극, 제2유전체층과, 상기 제2유전체층의 내부에 인쇄되는 제2전도성 전극층을 포함하고, 상기 복수의 고전압 전극과 교대로 배치되고 저전압이 인가되는 복수의 저전압 전극을 포함하고, 상기 대전부는 공기가 유동되는 방향을 기준으로 상기 제1유전체층의 상류 측에 형성된 개구에 의해 일부가 노출되는 상기 제1전도성 전극층과 상기 저전압 전극 사이에 형성되고, 상기 집진부는 상기 대전부보다 상기 복수의 고전압 전극 및 복수의 저전압 전극의 하류 측에 형성되는 전기장 영역이다.
상기 대전부와 상기 집진부는 일체로 형성되는 상기 제1전도성 전극층 및 제2전도성 전극층에 의해 상기 복수의 고전압 전극 및 복수의 저전압 전극에 일체로 형성될 수 있다.
상기 제1유전체층 및 제2유전체층은 각각 상기 제1전도성 전극층 및 제2전도성 전극층의 상부에 배치되는 상부 유전체층과, 상기 제1전도성 전극층 및 제2전도성 전극층의 하부에 배치되는 하부 유전체층을 포함하고, 상기 상부 유전체층과 상하 하부 유전체층이 접합되어 형성될 수 있다.
상기 개구는 상기 제1유전체층의 상기 상부 유전체층과 상기 하부 유전체층이 접합되는 부분에 형성될 수 있다.
상기 제1전도성 전극층은 상기 개구를 통해 외부로 노출될 수 있도록 상기 제1유전체층의 상기 개구가 형성되는 측에 밀착되도록 인쇄될 수 있다.
상기 개구는 상기 제1유전체층의 상류 측에 일자 형상으로 형성될 수 있다.
상기 개구는 상기 제1유전체층의 상류 측에 복수개로 마련되고, 일자 형상으로 형성될 수 있다.
상기 제1전도성 전극층은 상류 측의 일부가 뽀족하게 돌출되는 톱니 형상으로 형성될 수 있다.
상기 제1유전체층의 상류 측은 상기 제1전도성 전극층의 형상에 대응되도록 형성되고, 상기 개구는 상기 제1유전체층의 상류 측에 상기 제1전도성 전극층의 상류 측이 외부로 노출되도록 형성될 수 있다.
상기 제1유전체층의 상류 측은 상기 제1전도성 전극층의 형상에 대응되도록 형성되고, 상기 개구는 상기 제1유전체층의 상류 측에 상기 제1전도성 전극층의 뾰족하게 돌출된 부분만 외부로 노출되도록 형성될 수 있다.
상기 개구는 상기 제1유전체층의 상류 측과 하류 측에 일자 형상으로 형성될 수 있다.
상기 제1전도성 전극층은 상류 측과 하류 측의 일부가 뽀족하게 돌출되는 톱니 형상으로 형성되고, 상기 개구는 상기 제1유전체층의 상류 측과 하류 측에 상기 제1전도성 전극층의 뽀족하게 돌출된 부분이 외부로 노출되도록 형성될 수 있다.
상기 개구는 상기 제1유전체층의 상부면과 하부면 중 적어도 하나에 V자 형상을 갖도록 복수개로 마련되고, V자 형상의 각진 부분이 공기가 유동되는 방향을 기준으로 상류 측을 향하도록 형성될 수 있다.
상기 개구는 상기 제1유전체층의 상부면과 하부면 중 적어도 하나에 W자 형상을 갖도록 복수개로 마련되고, W자 형상의 각진 부분이 공기가 유동되는 방향을 기준으로 상류 측을 향하도록 형성될 수 있다.
상기 개구는 상기 제1유전체층의 상부면과 하부면 중 적어도 하나에 공기가 유동되는 방향과 수직한 방향으로 일자 형상으로 형성될 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따르면, 구성 부품수를 줄일 수 있어 재료비를 절감할 수 있다.
또한, 각 부품의 조립 공정을 줄일 수 있어 제조비용을 절감할 수 있다.
또한, 전기집진장치를 슬림하게 제작할 수 있다.
또한, 동일한 면적 대비 집진부의 면적을 증가시킬 수 있어 집진효율을 향상시킬 수 있고, 먼지포집 용량을 증가시킬 수 있다.
또한, 대전부를 별도로 구성하여 코로나 방전을 통해 오염물질을 대전시킬 때 오존이 발생되는 문제를 개선할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 전기집진장치를 도시한 도면.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 전기집진장치를 분해하여 도시한 도면.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 전기집진장치를 개략적으로 도시한 도면.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 고전압 전극에 개구가 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 양 측에 일자 형상의 개구가 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 일 측에 일자 형상을 갖는 개구가 복수개로 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 양 측에 일자 형상을 갖는 개구가 복수개로 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면.
도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 전도성 전극층의 상류 측이 톱니 형상으로 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면.
도 9는 본 발명의 다른 실시예에 따른 전도성 전극층의 상류 측과 하류 측이 톱니 형상으로 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면.
도 10 및 도 11은 도 8에 도시된 톱니 형상이 일부 변형된 모습을 개략적으로 도시한 도면.
도 12 및 도 13은 도 9에 도시된 톱니 형상이 일부 변형된 모습을 도시한 도면.
도 14는 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 상부면에 V자 형상의 개구가 복수개로 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면.
도 15는 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 하부면에 V자 형상의 개구가 복수개로 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면.
도 16은 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 상부면에 W자 형상의 개구가 복수개로 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면.
도 17은 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 하부면에 W자 형상의 개구가 복수개로 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면.
도 18은 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 상부면에 일자 형상의 개구가 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면.
도 19는 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 하부면에 일자 형상의 개구가 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면.
도 20은 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 일부가 상하부 방향으로 관통된 모습을 개략적으로 도시한 단면도.
도 21은 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 상부면의 상류 측에 전도성 전극 패턴이 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면.
도 22는 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 하부면의 상류 측에 전도성 전극 패턴이 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면.
도 23은 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 상부면의 상류 측과 하류 측에 전도성 전극 패턴이 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면.
도 24는 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 하부면의 상류 측과 하류 측에 전도성 전극 패턴이 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면.
도 25는 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 상부면과 하부면 모두에 전도성 전극 패턴이 형성된 모습을 개략적으로 도시한 단면도.
도 26은 본 발명의 다른 실시예에 따른 전기집진장치를 개략적으로 도시한 도면.
도 27은 도 26에 도시된 전기집진장치의 고전압 전극과 저전압 전극에 개구가 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면.
도 28은 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 유전체층이 일체로 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면.
도 29는 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극과 저전압 전극이 벤딩부에 의해 지그재그 형상을 갖도록 서로 연결된 모습을 개략적으로 도시한 도면.
본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 개시된 발명의 바람직한 일 예에 불과할 뿐이며, 본 출원의 출원시점에 있어서 본 명세서의 실시예와 도면을 대체할 수 있는 다양한 변형 예들이 있을 수 있다.
또한, 본 명세서의 각 도면에서 제시된 동일한 참조번호 또는 부호는 실질적으로 동일한 기능을 수행하는 부품 또는 구성요소를 나타낸다.
또한, 본 명세서에서 사용한 용어는 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 개시된 발명을 제한 및/또는 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, “포함하다” 또는 “가지다”등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는다.
또한, 본 명세서에서 사용한 “제1”, “제2” 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않으며, 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. “및/또는”이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
한편, 하기의 설명에서 사용된 용어 “선단”, “후단”, “상부”, “하부”, “전면”, “후면”, “상단” 및 “하단”등은 도면을 기준으로 정의한 것이며, 이 용어에 의하여 각 구성요소의 형상 및 위치가 제한되는 것은 아니다.
이하에서는 본 발명에 따른 실시예들을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하도록 한다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 전기집진장치를 도시한 도면이다. 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 전기집진장치를 분해하여 도시한 도면이다. 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 전기집진장치를 개략적으로 도시한 도면이다. 도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 고전압 전극에 개구가 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 1 내지 도 4에 도시된 바와 같이, 전기집진장치는 집진시트(10)와, 집진시트(10)를 커버하는 커버(20)를 포함할 수 있다. 커버(20)는 제1커버(21)와 제2커버(23)를 포함할 수 있다. 커버(20)는 집진시트(10)의 외곽을 둘러싸는 프레임 형상일 수 있다. 공기는 제1커버(21)와 제2커버(23) 각각의 내측에 형성된 개구부(21H, 23H)를 통해 집진시트(10)를 통과할 수 있다.
전기집진장치는 제한된 공간에서 흡연, 요리, 청소, 용접, 그라인딩 등에 의해 발생되는 에어로졸을 제거하기 위한 장치로서 공기청정기나 공기청정기능을 갖는 공기조화기에 사용될 수 있다.
공기청정기를 도면에 도시하지는 않았지만, 전기집진장치가 공기청정기에 사용되는 경우를 예를 들어 설명하도록 한다.
공기청정기(미도시)는 외부의 공기가 유입되는 흡입구(미도시)와, 흡입구를 통해 유입되는 공기를 필터링하는 필터부재(미도시)와, 공기가 유동되도록 하는 송풍팬(미도시)과, 필터부재에 의해 필터링 된 공기가 토출되는 토출구(미도시)를 포함할 수 있다. 공기청정기는 흡입구와, 필터부재와, 송풍팬과, 토출구가 연결되어 공기가 유동되는 유로를 형성할 수 있다.
필터부재는 프리필터, 전기집진방식의 정전필터, 폴리프로필렌수지나 폴리에틸렌수지로 된 부직포 형태의 미세집진필터, 입상활성탄 필터 등이 선택적으로 마련되거나, 상기의 필터들이 겹층을 이루도록 배치될 수 있다. 전기집진장치는 전기집진방식의 정전필터일 수 있다.
전기집진장치의 상류 또는 하류에 마련된 송풍팬을 통해 F 방향을 따라 외부로부터 유입되는 공기는 집진시트(10)를 통과하여 다시 외부로 배출될 수 있다.
집진시트(10)는 복수개의 전극이 적층되어 형성될 수 있다. 집진시트(10)는 플러스 전극인 고전압 전극(100)과 마이너스 전극인 저전압 전극(200)을 포함할 수 있다. 고전압 전극(100)과 저전압 전극(200)은 각각 복수로 마련될 수 있다. 고전압 전극(100)과 저전압 전극(200)은 교대로 배치되어 적층될 수 있다.
고전압 전극(100)과 저전압 전극(200) 사이에 일정한 전압을 인가하면, 플러스 전극인 고전압 전극(100)과 마이너스 전극인 저전압 전극(200) 사이에는 전기장이 형성될 수 있다. 여기서, 플러스 전극과 마이너스 전극은 두 전극의 전위차를 기준으로 전위가 높은 쪽(high level)을 플러스 전극, 전위가 낮은 쪽(low level)을 마이너스 전극으로 표현한 것일 수 있다.
고전압 전극(100)은 유전체층(101)과, 유전체층(101) 내부에 마련되는 전도성 전극층(103)을 포함할 수 있다. 유전체층(101)은 전도성 전극층(103)을 기준으로 상부에 배치되는 상부 유전체층(101a)과 하부에 배치되는 하부 유전체층(101b)을 포함할 수 있다.
저전압 전극(200)도 고전압 전극(100)과 동일한 구성을 가질 수 있다. 즉, 저전압 전극(200)은 유전체층(201)과, 유전체층(201) 내부에 마련되는 전도성 전극층(203)을 포함할 수 있다. 유전체층(201)은 전도성 전극층(203)을 기준으로 상부에 배치되는 상부 유전체층(201a)과 하부에 배치되는 하부 유전체층(201b)을 포함할 수 있다.
고전압 전극(100)과 저전압 전극(200)을 구분하기 위해 고전압 전극(100)의 유전체층(101)은 제1유전체층이라고 하고, 저전압 전극(200)의 유전체층(201)은 제2유전체층이라고 지칭할 수 있다.
또한, 고전압 전극(100)의 전도성 전극층(103)은 제1전도성 전극층이라고 하고, 저전압 전극(200)의 전도성 전극층(203)은 제2전도성 전극층이라고 지칭할 수 있다.
공기는 F방향을 따라 집진시트(10)를 통과하여 다시 외부로 배출될 수 있다. 공기는 복수로 적층되는 고전압 전극(100)과 저전압 전극(200) 사이를 통과할 수 있다. 공기는 집진시트(10)를 통과하기 전에 방전을 통해 공기 중의 오염물질을 플러스 극(+) 또는 마이너스 극(-)으로 대전시킬 수 있다. 공기가 집진시트(10)를 통과하기 전에 방전될 수 있도록 고전압 전극(100)의 유전체층(101)에는 개구(110)가 형성될 수 있다. 개구(110)를 통해 고전압 전극(100)은 전도성 전극층(103)의 일부를 외부로 노출시킬 수 있다. 개구(110)는 상부 유전체층(101a)과 하부 유전체층(101b)이 겹쳐진 부분에 형성될 수 있다. 개구(110)는 유전체층(101)의 일 측에 일자 형상을 갖도록 형성될 수 있다. 이 때, 일 측은 공기가 유동되는 F방향을 기준으로 유전체층(101)의 상류 측일 수 있다. 전도성 전극층(103)은 유전체층(101)에서 개구(110)가 형성되는 상류 측에 밀착될 수 있다. 이를 통해, 전도성 전극층(103)은 개구(110)를 통해 외부로 노출될 수 있다.
고전압 전극(100)과 저전압 전극(200) 사이를 통과하는 공기는 개구(110)에 의해 외부로 노출된 전도성 전극층(103)과 접촉되어 방전될 수 있다. 방전을 통해 공기 중의 오염물질은 플러스 극(+) 또는 마이너스 극(-)으로 대전될 수 있다. 오염물질이 플러스 극(+)으로 대전된 경우에 오염물질은 마이너스 전극인 저전압 전극(200)에 부착될 수 있다. 오염물질이 마이너스 극(-)으로 대전된 경우에 오염물질은 플러스 전극인 고전압 전극(100)에 부착될 수 있다. 이를 통해, 공기 중의 오염물질이 제거될 수 있다. 따라서, 전기집진장치를 통과한 공기는 오염물질이 제거된 깨끗한 상태로 배출될 수 있다.
즉, 공기 중의 먼지를 대전하는 대전부는 F방향을 기준으로 제1유전체층(101)의 상류 측에 형성된 개구(110)에 의해 일부가 노출되는 제1전도성 전극층(103)과 저전압 전극(200) 사이에 형성될 수 있다. 따라서, 대전부는 복수의 고전압 전극(100) 및 복수의 저전압 전극(200)의 상류 측에 형성될 수 있다.
대전부에서 대전된 먼지를 집진하는 집진부는 대전부보다 복수의 고전압 전극(100) 및 복수의 저전압 전극(200)의 하류 측에 형성되는 전기장 영역일 수 있다.
대전부와 집진부는 일체로 형성되는 제1전도성 전극층(103) 및 제2전도성 전극층(203)에 의해 복수의 고전압 전극(100) 및 복수의 저전압 전극(200)에 일체로 형성될 수 있다.
상기와 같이, 집진시트(10)를 형성하는 고전압 전극(100)에 형성된 개구(110)를 통해 공기를 방전시키게 되면, 별도의 대전부가 필요하지 않아 전기집진장치를 슬림하게 제작할 수 있다. 또한, 구성 부품수를 줄일 수 있어 재료비를 절감할 수 있다. 또한, 각 부품의 조립 공정을 줄일 수 있어 제조비용을 절감할 수 있다. 또한, 동일한 면적 대비 집진시트(10)에 의해 형성되는 집진부의 면적을 증가시킬 수 있어 집진효율을 향상시킬 수 있고, 먼지포집 용량을 증가시킬 수 있다.
다음으로, 유전체층(101)에 형성되는 개구의 다양한 형상에 대해 살펴보도록 한다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 양 측에 일자 형상의 개구가 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면이다. 도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 일 측에 일자 형상을 갖는 개구가 복수개로 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면이다. 도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 양 측에 일자 형상을 갖는 개구가 복수개로 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 5에 도시된 바와 같이, 개구(110)는 유전체층(101)의 양 측에 일자 형상을 갖도록 형성될 수 있다. 이 때, 양 측은 공기가 유동되는 F방향(도 3 참조)을 기준으로 유전체층(101)의 상류 측과 하류 측일 수 있다. 전도성 전극층(103)은 유전체층(101)에서 개구(110)가 형성되는 상류 측과 하류 측에 밀착될 수 있다. 이를 통해, 전도성 전극층(103)은 개구(110)를 통해 외부로 노출될 수 있다. 개구(110)가 유전체층(101)의 하류 측에 형성되는 경우는, 도면에 도시되어 있지는 않지만, 집진시트(10, 도 2 참조)가 두 개로 형성되는 경우일 수 있다. 즉, F방향(도 3 참조)을 기준으로 유전체층(101) 하류 측의 하류 측에 또 다른 집진시트(10)가 배치되는 경우일 수 있다. 개구(110)는 상부 유전체층(101a)과 하부 유전체층(101b)이 겹쳐진 부분에 형성될 수 있다. 유전체층(101)의 상류 측이나 하류 측에 형성되는 개구(110)는 모두 상부 유전체층(101a)과 하부 유전체층(101b)이 겹쳐진 부분에 형성되기 때문에, 하기에서는 이에 대한 설명을 생략하도록 한다.
도 6에 도시된 바와 같이, 개구(120)는 유전체층(101)의 상류 측에 일자 형상을 갖도록 복수개로 형성될 수 있다. 또한, 도 7에 도시된 바와 같이, 개구(120)는 유전체층(101)의 상류 측과 하류 측에 일자 형상을 갖도록 복수개로 형성될 수 있다.
개구(120)의 형상만이 일부 상이할 뿐, 개구(120)를 통해 일부가 외부로 노출된 전도성 전극층(103)이 공기 중의 오염물질과 접촉하여 오염물질이 플러스 극(+) 또는 마이너스 극(-)으로 대전되는 것은 동일할 수 있다.
도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 전도성 전극층의 상류 측이 톱니 형상으로 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면이다. 도 9는 본 발명의 다른 실시예에 따른 전도성 전극층의 상류 측과 하류 측이 톱니 형상으로 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면이다. 도 10 및 도 11은 도 8에 도시된 톱니 형상이 일부 변형된 모습을 개략적으로 도시한 도면이다. 도 12 및 도 13은 도 9에 도시된 톱니 형상이 일부 변형된 모습을 도시한 도면이다.
도 8에 도시된 바와 같이, 전도성 전극층(103)은 공기가 유동되는 F방향(도 3 참조)을 기준으로 전도성 전극층(103)의 상류 측이 톱니 형상으로 돌출되도록 형성될 수 있다. 유전체층(101)의 상류 측은 전도성 전극층(103)의 형상에 대응되도록 형성될 수 있다. 즉, 유전체층(101)의 상류 측은 공기가 유동되는 F방향(도 3 참조)을 기준으로 톱니 형상으로 돌출되도록 형성될 수 있다. 개구(130)는 유전체층(101)의 상류 측에 전도성 전극층(103)의 상류 측이 외부로 노출되도록 형성될 수 있다.
외부로 노출되는 전도성 전극층(103)이 뾰족하게 톱니 형상으로 형성되기 때문에, 에너지가 집중되도록 할 수 있다. 따라서, 종래에 와이어 플레이트(Wire Plate) 방식의 코로나 방전에서의 오존 발생 문제를 개선할 수 있다.
도 9에 도시된 바와 같이, 전도성 전극층(103)은 공기가 유동되는 F방향(도 3 참조)을 기준으로 전도성 전극층(103)의 상류 측과 하류 측이 톱니 형상으로 돌출되도록 형성될 수 있다. 유전체층(101)의 상류 측과 하류 측은 전도성 전극층(103)의 형상에 대응되도록 형성될 수 있다. 즉, 유전체층(101)의 상류 측과 하류 측은 공기가 유동되는 F방향(도 3 참조)을 기준으로 톱니 형상으로 돌출되도록 형성될 수 있다. 개구(130)는 유전체층(101)의 상류 측과 하류 측에 각각 전도성 전극층(103)의 상류 측과 하류 측이 외부로 노출되도록 형성될 수 있다.
도 10 및 도 11에 도시된 바와 같이, 전도성 전극층(103)은 공기가 유동되는 F방향(도 3 참조)을 기준으로 전도성 전극층(103)의 상류 측이 도 8에 도시된 형상에서 일부 변형된 톱니 형상으로 돌출되도록 형성될 수 있다. 개구(140, 150)는 유전체층(101)의 상류 측에 전도성 전극층(103)의 뾰족하게 돌출된 부분이 외부로 노출될 수 있도록 형성될 수 있다. 즉, 개구(140, 150)는 유전체층(101)의 상류 측에 전도성 전극층(103)의 상류 측에 형성된 톱니 형상의 뾰족한 부분과 대응되는 부분에만 형성될 수 있다.
도 12 및 도 13에 도시된 바와 같이, 전도성 전극층(103)은 공기가 유동되는 F방향(도 3 참조)을 기준으로 전도성 전극층(103)의 상류 측과 하류 측이 도 9에 도시된 형상에서 일부 변형된 톱니 형상으로 돌출되도록 형성될 수 있다. 개구(140, 150)는 유전체층(101)의 상류 측과 하류 측에 전도성 전극층(103)의 뾰족하게 돌출된 부분이 외부로 노출될 수 있도록 형성될 수 있다. 즉, 개구(140, 150)는 유전체층(101)의 상류 측과 하류 측에 전도성 전극층(103)의 상류 측과 하류 측에 형성된 톱니 형상의 뾰족한 부분이 과 대응되는 부분에만 형성될 수 있다.
도 14는 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 상부면에 V자 형상의 개구가 복수개로 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면이다. 도 15는 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 하부면에 V자 형상의 개구가 복수개로 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 14 내지 도 15에 도시된 바와 같이, 개구(160)는 유전체층(101)의 상부면 또는 하부면에 V자 형상을 갖도록 복수개로 형성될 수 있다. 즉, 개구(160)는 상부 유전체층(101a)의 상부면에 V자 형상을 갖도록 복수개로 형성될 수 있다. 또한, 개구(160)는 하부 유전체층(101b)의 하부면에 V자 형상을 갖도록 복수개로 형성될 수 있다. 이때, V자 형상의 각진 부분이 공기가 유동되는 F방향(도 3 참조)을 기준으로 상류 측을 향하도록 형성될 수 있다.
개구(160)의 형상 및 위치가 일부 상이할 뿐, 개구(160)를 통해 일부가 외부로 노출된 전도성 전극층(103)이 공기 중의 오염물질과 접촉하여 오염물질이 플러스 극(+) 또는 마이너스 극(-)으로 대전되는 것은 동일할 수 있다.
도 16은 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 상부면에 W자 형상의 개구가 복수개로 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면이다. 도 17은 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 하부면에 W자 형상의 개구가 복수개로 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 16 내지 도 17에 도시된 바와 같이, 개구(170)는 유전체층(101)의 상부면 또는 하부면에 W자 형상을 갖도록 복수개로 형성될 수 있다. 즉, 개구(170)는 상부 유전체층(101a)의 상부면에 W자 형상을 갖도록 복수개로 형성될 수 있다. 또한, 개구(170)는 하부 유전체층(101b)의 하부면에 W자 형상을 갖도록 복수개로 형성될 수 있다. 이때, W자 형상의 각진 부분이 공기가 유동되는 F방향(도 3 참조)을 기준으로 상류 측을 향하도록 형성될 수 있다.
개구(170)의 형상 및 위치가 일부 상이할 뿐, 개구(170)를 통해 일부가 외부로 노출된 전도성 전극층(103)이 공기 중의 오염물질과 접촉하여 오염물질이 플러스 극(+) 또는 마이너스 극(-)으로 대전되는 것은 동일할 수 있다.
도 18은 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 상부면에 일자 형상의 개구가 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면이다. 도 19는 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 하부면에 일자 형상의 개구가 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 18 내지 도 19에 도시된 바와 같이, 개구(180)는 유전체층(101)의 상부면 또는 하부면에 일자 형상을 갖도록 형성될 수 있다. 즉, 개구(180)는 상부 유전체층(101a)의 상부면에 일자 형상을 갖도록 형성될 수 있다. 또한, 개구(180)는 하부 유전체층(101b)의 하부면에 일자 형상을 갖도록 형성될 수 있다. 도면 상에는 개구(180)가 유전체층(101)의 상부면 또는 하부면에 일자 형상으로 길게 형성되는 구성이 도시되어 있지만, 이에 한정되는 것은 아니고, 유전체층(101)의 상부면 또는 하부면에 일자 형상을 갖도록 복수개로 형성될 수 있다.
개구(180)의 형상 및 위치가 일부 상이할 뿐, 개구(180)를 통해 일부가 외부로 노출된 전도성 전극층(103)이 공기 중의 오염물질과 접촉하여 오염물질이 플러스 극(+) 또는 마이너스 극(-)으로 대전되는 것은 동일할 수 있다.
도 20은 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 일부가 상하부 방향으로 관통된 모습을 개략적으로 도시한 단면도이다.
도 20에 도시된 바와 같이, 개구(185)는 유전체층(101)의 상부면과 하부면 의 동일한 위치에 형성될 수 있다. 또한, 유전체층(101)에 형성된 개구(185)와 대응되도록 전도성 전극층(103)에도 개구(103a)가 형성될 수 있다. 유전체층(101)에 형성된 개구(185)와 전도성 전극층(103)에 형성된 개구(103a)에 의해 고전압 전극(100)은 일부가 상하부 방향으로 관통될 수 있다. 즉, 유전체층(101)과 전도성 전극층(103)에 형성된 개구(185, 103a)의 위치와 형상대로 고전압 전극(100)은 일부가 상하부 방향으로 관통될 수 있다. 개구(185, 103a)는 다양한 형상을 가질 수 있다. 즉, 개구(185, 103a)의 형상은 V자 형상일 수 있다. 또한, 개구(185, 103a)의 형상은 W자 형상일 수 있다. 또한, 개구(185, 103a)는 일자 형상으로 길게 형성될 수 있다.
도 21은 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 상부면의 상류 측에 전도성 전극 패턴이 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면이다. 도 22는 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 하부면의 상류 측에 전도성 전극 패턴이 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면이다. 도 23은 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 상부면의 상류 측과 하류 측에 전도성 전극 패턴이 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면이다. 도 24는 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 하부면의 상류 측과 하류 측에 전도성 전극 패턴이 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면이다. 도 25는 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 상부면과 하부면 모두에 전도성 전극 패턴이 형성된 모습을 개략적으로 도시한 단면도이다.
도 21 내지 도 22에 도시된 바와 같이, 유전체층(101) 내부의 전도성 전극층(103)이 외부로 노출되지 않고, 유전체층(101)에 직접 전도성 전극층이 패턴으로 형성된 전도성 전극 패턴(190)이 형성될 수 있다. 전도성 전극 패턴(190)은 유전체층(101)의 상부면의 상류 측 또는 하부면의 상류 측에 형성될 수 있다. 즉, 전도성 전극 패턴(190)은 상부 유전체층(101a)의 상부면의 상류 측에 직접 형성될 수 있다. 또한, 전도성 전극 패턴(190)은 하부 유전체층(101b)의 하부면의 상류 측에 직접 형성될 수 있다. 전도성 전극 패턴(190)은 유전체층(101)에 직접 전도성 전극층을 패턴으로 형성하기 위해 도전성 물질을 인쇄하거나 도포하여 제작될 수 있다. 유전체층(101)에 직접 형성된 전도성 전극 패턴(190)은 공기 중의 오염물질과 접촉하여 오염물질이 플러스 극(+) 또는 마이너스 극(-)으로 대전되도록 할 수 있다. 이때, 패턴의 형상은 다양한 형상을 갖도록 형성될 수 있다.
도 23에 도시된 바와 같이, 전도성 전극 패턴(190)은 유전체층(101)의 상부면의 상류 측과 하류 측에 형성될 수 있다. 즉, 전도성 전극 패턴(190)은 상부 유전체층(101a)의 상부면의 상류 측과 하류 측에 직접 형성될 수 있다.
도 24에 도시된 바와 같이, 전도성 전극 패턴(190)은 유전체층(101)의 하부면의 상류 측과 하류 측에 형성될 수 있다. 즉, 전도성 전극 패턴(190)은 하부 유전체층(101a)의 하부면의 상류 측과 하류 측에 직접 형성될 수 있다.
도 25에 도시된 바와 같이, 전도성 전극 패턴(190)은 유전체층(101)의 상부면과 하부면에 모두 형성될 수 있다. 도면 상에는 전도성 전극 패턴(190)은 유전체층(101)의 상부면의 상류 측과, 하부면의 상류 측에 형성된 것으로 도시되어 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 즉, 전도성 전극 패턴(190)은 유전체층(101)의 상부면의 상류 측과 하류 측 모두에 형성되고, 하부면의 상류 측과 하류 측 모두에 형성될 수 있다.
도 26은 본 발명의 다른 실시예에 따른 전기집진장치를 개략적으로 도시한 도면이다. 도 27은 도 26에 도시된 전기집진장치의 고전압 전극과 저전압 전극에 개구가 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 26 내지 도 27에 도시된 바와 같이, F방향을 기준으로 고전압 전극(100)의 상류 측에는 일자 형상의 개구(105)가 복수개로 형성될 수 있다. 또한, 저전압 전극(200)의 상류 측에도 일자 형상의 개구(205)가 복수개로 형성될 수 있다. 고전압 전극(100)과 저전압 전극(200) 사이에 스파크가 발생되지 않도록 고전압 전극(100)은 저전압 전극(200)과 적절한 간격을 갖도록 배치될 수 있다. 또한, 고전압 전극(100)의 상류 측에 형성된 개구(105)와 저전압 전극(200)의 상류 측에 형성된 개구(205)도 고전압 전극(100)과 저전압 전극(200) 사이에 스파크가 발생되지 않도록 적절한 간격으로 배치될 수 있다. 고전압 전극(100)과 저전압 전극(200) 모두에 개구(105, 205)가 형성되면, 공기 중의 오염물질을 안정적으로 방전시킬 수 있다. 또한, 도면 상에는 개구(105, 205)가 일자 형상을 갖도록 복수개로 형성되어 있지만, 이에 한정되지 않고, 다양한 형상 및 위치를 가질 수 있다. 또한, 저전압 전극(200)에도 고전압 전극(100)과 마찬가지로, 개구가 아닌 전도성 전극 패턴이 직접 유전체층(201)의 상부면 또는 하부면에 형성될 수 있다.
저전압 전극(200)은 고전압 전극(100)과 마찬가지로, 유전체층(201)과, 유전체층(201) 내부에 마련되는 전도성 전극층(203)을 포함할 수 있다. 유전체층(201)은 전도성 전극층(203)을 기준으로 상부에 배치되는 상부 유전체층(201a)과 하부에 배치되는 하부 유전체층(201b)을 포함할 수 있다.
고전압 전극(100)의 유전체층(101)과 저전압 전극(200)의 유전체층(201)을 구분하기 위해, 고전압 전극(100)의 유전체층(101)은 제1유전체층으로 하고, 저전압 전극(200)의 유전체층(201)은 제2유전체층으로 할 수 있다. 또한, 고전압 전극(100)의 전도성 전극층(103)과 저전압 전극(200)의 전도성 전극층(203)을 구분하기 위해, 고전압 전극(100)의 전도성 전극층(103)은 제1전도성 전극층으로 하고, 저전압 전극(200)의 전도성 전극층(203)은 제2전도성 전극층으로 할 수 있다.
도 28은 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극의 유전체층이 일체로 형성된 모습을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 28에 도시된 바와 같이, 고전압 전극(100)은 유전체층(101)이 상부 유전체층과 하부 유전체층으로 구분되지 않고, 일체로 형성될 수 있다. 즉, 고전압 전극(100)은 전도성 전극층(103)을 형성하는 도전성 물질을 삽입해서 유전체층(101)을 사출하는 이중사출 등으로 제작될 수 있다. 도면 상에는 개구(110)가 유전체층(101)의 상류 측에 일자 형상을 갖도록 길게 형성되는 것으로 도시되어 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 즉, 개구(110)는 유전체층(101)의 상류 측과 하류 측 모두에 형성될 수 있고, 형상도 다양하게 형성될 수 있다. 또한, 도면 상에는 고전압 전극(100)의 유전체층(101)이 일체로 형성된 모습이 도시되어 있지만, 저전압 전극(200)의 유전체층(201)도 일체로 형성될 수 있다.
도 29는 본 발명의 다른 실시예에 따른 고전압 전극과 저전압 전극이 벤딩부에 의해 지그재그 형상을 갖도록 서로 연결된 모습을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 29에 도시된 바와 같이, 고전압 전극(100a)과 저전압 전극(200a)은 서로를 연결하는 벤딩부(107a)에 의해 지그재그 형상을 갖도록 형성될 수 있다. 즉, 고전압 전극(100a)과 저전압 전극(200a)은 벤딩부(107a)에 의해 일체로 형성될 수 있다. 이로 인해, 고전압 전극(100a)과 저전압 전극(200a)에 의해 형성되는 집진시트(10, 도 2 참조)는 제작이 용이해지고, 생산성이 향상될 수 있다. 고전압 전극(100a)과 저전압 전극(200a)이 벤딩부(107a)에 의해 일체로 연결되는 구성만 상이할 뿐, 개구 또는 패턴이 형성되는 구성은 도 1 내지 도 26에 도시된 구성과 동일할 수 있다.
이상에서 첨부된 도면을 참조하여 전기집진장치를 설명함에 있어 특정 형상 및 방향을 위주로 설명하였으나, 이는 통상의 기술자에 의하여 다양한 변형 및 변경이 가능하고, 이러한 변형 및 변경은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
Claims (15)
- 공기 중의 먼지를 대전하는 대전부와, 상기 대전부에서 대전된 먼지를 집진하는 집진부를 포함하는 전기집진장치에 있어서,제1유전체층과, 상기 제1유전체층의 내부에 인쇄되는 제1전도성 전극층을 포함하고, 고전압이 인가되는 복수의 고전압 전극;제2유전체층과, 상기 제2유전체층의 내부에 인쇄되는 제2전도성 전극층을 포함하고, 상기 복수의 고전압 전극과 교대로 배치되고 저전압이 인가되는 복수의 저전압 전극;을 포함하고,상기 대전부는 공기가 유동되는 방향을 기준으로 상기 제1유전체층의 상류 측에 형성된 개구에 의해 일부가 노출되는 상기 제1전도성 전극층과 상기 저전압 전극 사이에 형성되고,상기 집진부는 상기 대전부보다 상기 복수의 고전압 전극 및 복수의 저전압 전극의 하류 측에 형성되는 전기장 영역인 전기집진장치.
- 제 1 항에 있어서,상기 대전부와 상기 집진부는 일체로 형성되는 상기 제1전도성 전극층 및 제2전도성 전극층에 의해 상기 복수의 고전압 전극 및 복수의 저전압 전극에 일체로 형성되는 전기집진장치.
- 제 2 항에 있어서,상기 제1유전체층 및 제2유전체층은 각각 상기 제1전도성 전극층 및 제2전도성 전극층의 상부에 배치되는 상부 유전체층과, 상기 제1전도성 전극층 및 제2전도성 전극층의 하부에 배치되는 하부 유전체층을 포함하고, 상기 상부 유전체층과 상하 하부 유전체층이 접합되어 형성되는 전기집진장치.
- 제 3 항에 있어서,상기 개구는 상기 제1유전체층의 상기 상부 유전체층과 상기 하부 유전체층이 접합되는 부분에 형성되는 전기집진장치.
- 제 4 항에 있어서,상기 제1전도성 전극층은 상기 개구를 통해 외부로 노출될 수 있도록 상기 제1유전체층의 상기 개구가 형성되는 측에 밀착되도록 인쇄되는 전기집진장치.
- 제 5 항에 있어서,상기 개구는 상기 제1유전체층의 상류 측에 일자 형상으로 형성되는 전기집진장치.
- 제 5 항에 있어서,상기 개구는 상기 제1유전체층의 상류 측에 복수개로 마련되고, 일자 형상으로 형성되는 전기집진장치.
- 제 5 항에 있어서,상기 제1전도성 전극층은 상류 측의 일부가 뽀족하게 돌출되는 톱니 형상으로 형성되는 전기집진장치.
- 제 8 항에 있어서,상기 제1유전체층의 상류 측은 상기 제1전도성 전극층의 형상에 대응되도록 형성되고, 상기 개구는 상기 제1유전체층의 상류 측에 상기 제1전도성 전극층의 상류 측이 외부로 노출되도록 형성되는 전기집진장치.
- 제 8 항에 있어서,상기 제1유전체층의 상류 측은 상기 제1전도성 전극층의 형상에 대응되도록 형성되고, 상기 개구는 상기 제1유전체층의 상류 측에 상기 제1전도성 전극층의 뾰족하게 돌출된 부분만 외부로 노출되도록 형성되는 전기집진장치.
- 제 4 항에 있어서,상기 개구는 상기 제1유전체층의 상류 측과 하류 측에 일자 형상으로 형성되는 전기집진장치.
- 제 4 항에 있어서,상기 제1전도성 전극층은 상류 측과 하류 측의 일부가 뽀족하게 돌출되는 톱니 형상으로 형성되고, 상기 개구는 상기 제1유전체층의 상류 측과 하류 측에 상기 제1전도성 전극층의 뽀족하게 돌출된 부분이 외부로 노출되도록 형성되는 전기집진장치.
- 제 1 항에 있어서,상기 개구는 상기 제1유전체층의 상부면과 하부면 중 적어도 하나에 V자 형상을 갖도록 복수개로 마련되고, V자 형상의 각진 부분이 공기가 유동되는 방향을 기준으로 상류 측을 향하도록 형성되는 전기집진장치.
- 제 1 항에 있어서,상기 개구는 상기 제1유전체층의 상부면과 하부면 중 적어도 하나에 W자 형상을 갖도록 복수개로 마련되고, W자 형상의 각진 부분이 공기가 유동되는 방향을 기준으로 상류 측을 향하도록 형성되는 전기집진장치.
- 제 1 항에 있어서,상기 개구는 상기 제1유전체층의 상부면과 하부면 중 적어도 하나에 공기가 유동되는 방향과 수직한 방향으로 일자 형상으로 형성되는 전기집진장치.
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