WO2024090847A1 - 저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치 - Google Patents

저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치 Download PDF

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WO2024090847A1
WO2024090847A1 PCT/KR2023/015566 KR2023015566W WO2024090847A1 WO 2024090847 A1 WO2024090847 A1 WO 2024090847A1 KR 2023015566 W KR2023015566 W KR 2023015566W WO 2024090847 A1 WO2024090847 A1 WO 2024090847A1
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water
humidifying
humidification
cyclone
low
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PCT/KR2023/015566
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English (en)
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Inventor
한재영
현대일
박성영
Original Assignee
공주대학교 산학협력단
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C9/00Combinations with other devices, e.g. fans, expansion chambers, diffusors, water locks
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F6/00Air-humidification, e.g. cooling by humidification
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F6/00Air-humidification, e.g. cooling by humidification
    • F24F6/12Air-humidification, e.g. cooling by humidification by forming water dispersions in the air
    • F24F6/14Air-humidification, e.g. cooling by humidification by forming water dispersions in the air using nozzles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties

Definitions

  • the present invention relates to a low-power cyclone injection humidification device.
  • Figure 1 is a diagram showing the concept of an existing humidification method.
  • Representative humidification methods include steam method, vaporization method, and ultrasonic method, as shown in FIG. 1.
  • the steam method uses steam from heated water, and the power consumption required for heating is large.
  • the evaporation method uses a water-soaked filter and wind to evaporate water. Although it consumes little power, it is difficult to finely control humidity.
  • the ultrasonic method uses ultrasonic vibration to make water particles fine and humidifies them through a blower. It has the advantage of relatively low power consumption, better humidification than the vaporization method, and humidity control is easier than other humidification methods.
  • the present invention is intended to provide a low-power cyclone injection humidification device that can be applied to industrial sites using low-power water pumps and blowers already installed in factories, provides sufficient humidification power, and can finely control humidity.
  • a low-power cyclone injection humidification device installed in a factory is disclosed.
  • a low-power cyclone injection humidification device includes a water tank for storing water needed for the factory, a sub-tank for receiving and storing humidifying water from the water tank, and the humidifying water from the sub-tank.
  • An injector for receiving and spraying water, a water pump for supplying the humidifying water stored in the sub tank to the injector, first refining particles of humidifying water sprayed from the injector, and delivering the first refining humidifying water.
  • the low-power cyclone injection humidification device further includes a controller that controls the opening and closing of a valve that sprays or blocks spraying of humidifying water from the injector according to a preset opening and closing timing.
  • the humidifying pipe is inserted and installed inside the humidifying pipe and includes a first collision plate that performs the first refinement through collision.
  • the nozzle of the injector is inserted and coupled into the humidification pipe so that water for humidification is sprayed into the humidification pipe, and the first collision plate is connected to the humidification pipe on the opposite side of the humidification pipe from the position where the nozzle is inserted. It is inserted inside and joined.
  • the cyclone is provided with a plurality of second impingement plates in the form of wings arranged at regular intervals on a rotatable inner wall in order to secondarily refine the firstly refined humidifying water.
  • the low-power cyclone injection humidification device can be applied to industrial sites using low-power water pumps and blowers already installed in factories, and provides sufficient humidification power and fine control of humidity, thereby reducing steam Compared to other methods, power consumption can be significantly reduced, and not only the water supplied for humidification but also condensed water vapor and reactants discarded as waste water can be collected and reused for humidification.
  • Figure 1 is a diagram showing the concept of an existing humidification method.
  • Figure 2 is a diagram schematically illustrating the configuration of a low-power cyclone injection humidification device according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 3 is a diagram schematically illustrating the internal structure of a humidification pipe of a low-power cyclone injection humidification device according to an embodiment of the present invention.
  • Figures 4 and 5 are diagrams schematically illustrating the internal structure of a cyclone of a low-power cyclone injection humidification device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 2 is a diagram schematically illustrating the configuration of a low-power cyclone injection humidification device according to an embodiment of the present invention
  • Figure 3 shows the internal structure of the humidification pipe of the low-power cyclone injection humidification device according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 4 and 5 are drawings schematically illustrating the internal structure of a cyclone of a low-power cyclone injection humidification device according to an embodiment of the present invention.
  • a low-power cyclone injection humidification device according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 2, with reference to FIGS. 3 to 5.
  • the low-power cyclone injection humidification device includes a water tank 10, a sub tank 20, a water pump 30, an injector 40, a controller 50, and a humidifier. It may be configured to include a pipe 60, a blower 70, and a cyclone 80.
  • the low-power cyclone injection humidification device is a humidification device that combines injector technology and cyclone technology with facilities already installed in a factory.
  • the water tank 10 stores water needed for the factory.
  • the sub tank 20 receives water for humidification from the water tank 10 and stores it. Additionally, the sub tank 20 can receive and store water vapor condensed in a factory and the reactant 15 discarded as waste water as humidifying water.
  • the water pump 30 supplies humidifying water stored in the sub tank 20 to the injector 40.
  • the injector 40 is a device that injects humidifying water supplied from the sub tank 20 by the water pump 30 into the humidifying pipe 60 at a preset constant pressure.
  • the sprayed humidifying water may be sprayed in the form of mist.
  • the injector 40 may be provided with a solenoid valve and may spray humidifying water by opening and closing the solenoid valve.
  • the controller 50 controls the opening and closing of the valve that sprays or blocks the spray of humidifying water from the injector 40 according to preset opening and closing timing. Through this, the amount of humidification can be controlled and the humidity can be finely adjusted.
  • controller 50 may control the opening and closing of the solenoid valve provided in the injector 40.
  • the humidifying pipe 60 first refines the particles of the humidifying water sprayed from the injector 40, and delivers the primarily finely divided humidifying water to the cyclone 80.
  • the humidifying pipe 60 is provided with a first collision plate 65 that is inserted and installed inside the humidifying pipe 60, as shown in FIG. 3.
  • the first collision plate 65 can refine the particles of humidifying water sprayed from the injector 40 through collision.
  • the nozzle 41 of the injector 40 is inserted and coupled into the humidifying pipe 60 so that water for humidification is sprayed into the humidifying pipe 60.
  • the first collision plate 65 that collides with the humidifying water sprayed from the nozzle 41 is on the humidifying pipe 60 on the opposite side of the position where the nozzle 41 is inserted. (60) It is inserted inside and combined.
  • the first collision plate 65 is a cyclone 80 in the humidification pipe 60, as shown in FIG. 3, in order to initially refine the particles of the humidifying water and at the same time move the humidifying water smoothly. It can be installed tilted in this connected direction by a preset angle.
  • the first collision wave 65 may be installed to rotate in the direction in which the cyclone 80 is connected.
  • a rotation device including a motor for rotating the first collision plate 65 may be further provided.
  • the blower 70 is a cyclone 80 from the other end of the humidification pipe 60 in order to supply humidifying water sprayed into the humidification pipe 60 to the cyclone 80 connected to one end of the humidification pipe 60. Air is supplied to one end of the connected humidifying pipe 60.
  • the cyclone 80 receives the firstly refined humidifying water from the humidification pipe 60, uses centrifugal force to secondarily refine the water particles, and supplies the rising secondary refined humidifying water to the outside through the upper outlet. Release and humidify.
  • the cyclone 80 is a plurality of blade-shaped devices arranged at regular intervals on the rotatable inner wall, as shown in FIGS. 4 and 5, in order to secondarily refine the firstly refined humidifying water. 2
  • a collision plate 85 may be provided.
  • the first finely divided humidifying water flowing into the cyclone (80) from the humidifying pipe (60) collides with the plurality of second collision plates (85) rotating inside the cyclone (80), causing the water particles to become finer. You can.
  • each component can be understood as a separate process.
  • the processes of the above-described embodiments can be easily understood from the perspective of the components of the device.
  • the technical contents described above may be implemented in the form of program instructions that can be executed through various computer means and recorded on a computer-readable medium.
  • the computer-readable medium may include program instructions, data files, data structures, etc., singly or in combination.
  • Program instructions recorded on the medium may be specially designed and configured for the embodiments or may be known and available to those skilled in the art of computer software.
  • Examples of computer-readable recording media include magnetic media such as hard disks, floppy disks, and magnetic tapes, optical media such as CD-ROMs and DVDs, and magnetic media such as floptical disks.
  • Examples of program instructions include machine language code, such as that produced by a compiler, as well as high-level language code that can be executed by a computer using an interpreter, etc.
  • a hardware device may be configured to operate as one or more software modules to perform the operations of the embodiments, and vice versa.

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Abstract

저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치가 개시된다. 저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치는, 공장에 필요한 물을 저장하는 물탱크, 물탱크로부터 가습용 물을 공급받아 저장하는 서브 탱크, 서브 탱크로부터 가습용 물을 공급받아 분사하는 인젝터, 서브 탱크에 저장된 가습용 물을 인젝터로 공급하는 워터펌프, 인젝터로부터 분사된 가습용 물의 입자를 1차 미세화하고, 1차 미세화된 가습용 물을 전달하는 가습 파이프, 가습 파이프로 공기를 공급하는 블로워 및 가습 파이프로부터 1차 미세화된 가습용 물을 전달받아 원심력을 이용하여 물입자를 2차 미세화하고, 상승하는 2차 미세화된 가습용 물을 상부 배출구를 통해 외부로 방출하여 가습하는 싸이클론을 포함한다.

Description

저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치
본 발명은 저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치에 관한 것이다.
도 1은 기존 가습 방식의 개념을 나타낸 도면이다.
대표적인 가습 방식에는 도 1에 도시된 바와 같이, 스팀 방식, 기화 방식 및 초음파 방식이 있다. 스팀 방식은 가열된 물의 수증기를 이용하는 방식으로, 가열에 필요한 전력 소모가 큰 편이다. 기화 방식은 물에 적신 필터와 바람을 이용하여 물을 기화시키는 방식으로, 전력 소모가 작지만, 미세한 습도 제어가 어렵다. 초음파 방식은 초음파 진동으로 물의 입자를 미세하게 만들고 블로워를 통해 가습을 하는 방식으로, 상대적으로 소비전력이 낮고, 기화 방식보다는 가습력이 좋은 장점이 있으며, 습도 제어가 다른 가습 방식보다 쉬운 편이다.
그러나, 일반 가정이 아닌 가습이 필요한 산업현장에서는 높은 가습력이 필요한 경우 스팀 방식이 일반적으로 사용된다. 이때, 현실적인 문제점으로 높은 소비전력을 꼽을 수 있으며, 저전력의 다른 가습 방식을 적용하기에는 가습력 및 습도조절의 정밀도에 따라 선택이 제한될 수 있다. 그리고, 원활한 가습을 위해서는 물이 지속적으로 공급되어야 한다.
본 발명은 공장에 기 설치된 저전력 워터펌프 및 블로워를 이용하여 산업현장에 적용 가능하며, 충분한 가습력을 제공하고, 습도를 미세하게 제어 가능한 저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치를 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 공장에 설치되는 저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치가 개시된다.
본 발명의 실시예에 따른 저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치는, 상기 공장에 필요한 물을 저장하는 물탱크, 상기 물탱크로부터 가습용 물을 공급받아 저장하는 서브 탱크, 상기 서브 탱크로부터 상기 가습용 물을 공급받아 분사하는 인젝터, 상기 서브 탱크에 저장된 상기 가습용 물을 상기 인젝터로 공급하는 워터펌프, 상기 인젝터로부터 분사된 가습용 물의 입자를 1차 미세화하고, 상기 1차 미세화된 가습용 물을 전달하는 가습 파이프, 상기 가습 파이프로 공기를 공급하는 블로워 및 상기 가습 파이프로부터 상기 1차 미세화된 가습용 물을 전달받아 원심력을 이용하여 물입자를 2차 미세화하고, 상승하는 상기 2차 미세화된 가습용 물을 상부 배출구를 통해 외부로 방출하여 가습하는 싸이클론을 포함한다.
상기 저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치는, 상기 인젝터에서 가습용 물의 분사 또는 분사를 차단하는 밸브의 개폐를 미리 설정된 개폐 타이밍에 따라 제어하는 제어기를 더 포함한다.
상기 가습 파이프는, 가습 파이프 내부에 삽입되어 설치되며, 충돌을 통해 상기 1차 미세화를 수행하는 제1 충돌판을 구비한다.
상기 인젝터의 노즐은, 상기 가습 파이프 내부로 가습용 물이 분사되도록 상기 가습 파이프 내부로 삽입되어 결합되고, 상기 제1 충돌판은, 상기 가습 파이프에서 상기 노즐이 삽입된 위치의 반대 쪽에서 상기 가습 파이프 내부로 삽입되어 결합된다.
상기 싸이클론은 상기 1차 미세화된 가습용 물을 상기 2차 미세화하기 위하여, 회전가능한 내부 벽면에 일정 간격으로 배치된 날개 형태를 가진 복수의 제2 충돌판을 구비한다.
상기 싸이클론의 하부로 낙하하는 물은 상기 싸이클론의 하부와 연결된 상기 서브 탱크로 이동한다.
본 발명의 실시예에 따른 저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치는, 공장에 기 설치된 저전력 워터펌프 및 블로워를 이용하여 산업현장에 적용 가능하며, 충분한 가습력을 제공하고, 습도를 미세하게 제어 가능함으로써, 스팀 방식에 비하여 소모전력을 대폭 낮출 수 있고, 가습을 위하여 공급되는 물 뿐만 아니라 응축된 수증기 및 폐수로 버려지는 반응물을 모아 가습에 재사용할 수 있다.
도 1은 기존 가습 방식의 개념을 나타낸 도면.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치의 구성을 개략적으로 예시하여 나타낸 도면.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치의 가습 파이프의 내부 구조를 개략적으로 예시하여 나타낸 도면.
도 4 및 도 5는 본 발명의 실시예에 따른 저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치의 싸이클론의 내부 구조를 개략적으로 예시하여 나타낸 도면.
본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
이하, 본 발명의 다양한 실시예들을 첨부된 도면을 참조하여 상술하겠다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치의 구성을 개략적으로 예시하여 나타낸 도면이고, 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치의 가습 파이프의 내부 구조를 개략적으로 예시하여 나타낸 도면이고, 도 4 및 도 5는 본 발명의 실시예에 따른 저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치의 싸이클론의 내부 구조를 개략적으로 예시하여 나타낸 도면이다. 이하, 도 2를 참조하여, 본 발명의 실시예에 따른 저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치에 대하여 설명하되, 도 3 내지 도 5를 참조하기로 한다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치는, 물탱크(10), 서브 탱크(20), 워터펌프(30), 인젝터(40), 제어기(50), 가습 파이프(60), 블로워(70) 및 싸이클론(80)을 포함하여 구성될 수 있다.
여기서, 물탱크(10), 워터펌프(30) 및 블로워(70)는 연료전지전기차(FCEV: Fuel Cell Electric Vehicle), 반도체 등을 생산하는 공장에 기 설치된 시설이다. 그래서, 본 발명의 실시예에 따른 저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치는 공장에 기 설치된 시설에 인젝터 기술 및 싸이클론 기술을 접목한 가습 장치이다.
물탱크(10)는 공장에 필요한 물을 저장한다.
서브 탱크(20)는 물탱크(10)로부터 가습용 물을 공급받아 저장한다. 또한, 서브 탱크(20)는 공장에서 응축된 수증기 및 폐수로 버려지는 반응물(15)을 가습용 물로 공급받아 저장할 수 있다.
워터펌프(30)는 서브탱크(20)에 저장된 가습용 물을 인젝터(40)로 공급한다.
인젝터(40)는 워터펌프(30)에 의하여 서브 탱크(20)로부터 공급되는 가습용 물을 미리 설정된 일정한 압력으로 가습 파이프(60) 내부로 분사하는 장치이다. 여기서, 분사되는 가습용 물은 미스트 형태로 분사될 수 있다.
예를 들어, 인젝터(40)는 솔레노이드 밸브를 구비할 수 있으며, 솔레노이드 밸브의 개폐를 통해 가습용 물을 분사할 수 있다.
제어기(50)는 인젝터(40)에서 가습용 물의 분사 또는 분사를 차단하는 밸브의 개폐를 미리 설정된 개폐 타이밍에 따라 제어한다. 이를 통해, 가습량이 제어되어 습도가 미세하게 조절될 수 있다.
예를 들어, 제어기(50)는 인젝터(40)에 구비된 솔레노이드 밸브의 개폐를 제어할 수 있다.
가습 파이프(60)는 인젝터(40)로부터 분사된 가습용 물의 입자를 1차 미세화하고, 1차 미세화된 가습용 물을 싸이클론(80)으로 전달한다. 이를 위하여, 가습 파이프(60)는 도 3에 도시된 바와 같이, 가습 파이프(60) 내부에 삽입되어 설치되는 제1 충돌판(65)을 구비한다. 제1 충돌판(65)은 충돌을 통해 인젝터(40)로부터 분사된 가습용 물의 입자를 미세화할 수 있다.
도 3을 참조하면, 인젝터(40)의 노즐(41)은 가습 파이프(60) 내부로 가습용 물이 분사되도록 가습 파이프(60) 내부로 삽입되어 결합된다.
그리고, 노즐(41)로부터 분사되는 가습용 물과 충돌하는 제1 충돌판(65)은 도 3에 도시된 바와 같이, 가습 파이프(60)에서 노즐(41)이 삽입된 위치의 반대 쪽에서 가습 파이프(60) 내부로 삽입되어 결합된다.
예를 들어, 제1 충돌판(65)은 가습용 물의 입자를 1차 미세화함과 동시에 가습용 물의 원활한 이동을 위하여, 도 3에 도시된 바와 같이, 가습 파이프(60)에서 싸이클론(80)이 연결된 방향으로 미리 설정된 각도만큼 기울어져 설치될 수 있다. 또는, 제1 충돌파(65)은 싸이클론(80)이 연결된 방향으로 회전하도록 설치될 수 있다. 이 경우, 제1 충돌판(65)을 회전시키기 위한 모터 등을 포함하는 회전장치가 더 구비될 수 있다.
블로워(70)는 가습 파이프(60) 내부로 분사된 가습용 물을 가습 파이프(60)의 일단에 연결된 싸이클론(80)으로 공급하기 위하여, 가습 파이프(60)의 타단으로부터 싸이클론(80)이 연결된 가습 파이프(60)의 일단으로 공기를 공급한다.
싸이클론(80)은 가습 파이프(60)로부터 1차 미세화된 가습용 물을 전달받아 원심력을 이용하여 물입자를 2차 미세화하고, 상승하는 2차 미세화된 가습용 물을 상부 배출구를 통해 외부로 방출하여 가습한다.
즉, 싸이클론(80)은 1차 미세화된 가습용 물을 2차 미세화하기 위하여, 도 4 및 도 5에 도시된 바와 같이, 회전가능한 내부 벽면에 일정 간격으로 배치된 날개 형태를 가진 복수의 제2 충돌판(85)을 구비할 수 있다.
가습 파이프(60)로부터 싸이클론(80) 내부로 유입된 1차 미세화된 가습용 물은 싸이클론(80) 내부에서 회전하는 복수의 제2 충돌판(85)과 충돌하여 물입자가 더 미세화될 수 있다.
이때, 미세화되지 못하여 입자가 크고 무거워서 싸이클론(80)의 하부로 낙하하는 물은 파이프를 통해 싸이클론(80)의 하부와 연결된 서브 탱크(20)로 이동한다.
한편, 전술된 실시예의 구성 요소는 프로세스적인 관점에서 용이하게 파악될 수 있다. 즉, 각각의 구성 요소는 각각의 프로세스로 파악될 수 있다. 또한 전술된 실시예의 프로세스는 장치의 구성 요소 관점에서 용이하게 파악될 수 있다.
또한 앞서 설명한 기술적 내용들은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 실시예들을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 하드웨어 장치는 실시예들의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
상기한 본 발명의 실시예는 예시의 목적을 위해 개시된 것이고, 본 발명에 대한 통상의 지식을 가지는 당업자라면 본 발명의 사상과 범위 안에서 다양한 수정, 변경, 부가가 가능할 것이며, 이러한 수정, 변경 및 부가는 하기의 특허청구범위에 속하는 것으로 보아야 할 것이다.

Claims (6)

  1. 공장에 설치되는 저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치에 있어서,
    상기 공장에 필요한 물을 저장하는 물탱크;
    상기 물탱크로부터 가습용 물을 공급받아 저장하는 서브 탱크;
    상기 서브 탱크로부터 상기 가습용 물을 공급받아 분사하는 인젝터;
    상기 서브 탱크에 저장된 상기 가습용 물을 상기 인젝터로 공급하는 워터펌프;
    상기 인젝터로부터 분사된 가습용 물의 입자를 1차 미세화하고, 상기 1차 미세화된 가습용 물을 전달하는 가습 파이프;
    상기 가습 파이프로 공기를 공급하는 블로워; 및
    상기 가습 파이프로부터 상기 1차 미세화된 가습용 물을 전달받아 원심력을 이용하여 물입자를 2차 미세화하고, 상승하는 상기 2차 미세화된 가습용 물을 상부 배출구를 통해 외부로 방출하여 가습하는 싸이클론을 포함하는 저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치는,
    상기 인젝터에서 가습용 물의 분사 또는 분사를 차단하는 밸브의 개폐를 미리 설정된 개폐 타이밍에 따라 제어하는 제어기를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 가습 파이프는, 가습 파이프 내부에 삽입되어 설치되며, 충돌을 통해 상기 1차 미세화를 수행하는 제1 충돌판을 구비하는 것을 특징으로 하는 저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 인젝터의 노즐은, 상기 가습 파이프 내부로 가습용 물이 분사되도록 상기 가습 파이프 내부로 삽입되어 결합되고,
    상기 제1 충돌판은, 상기 가습 파이프에서 상기 노즐이 삽입된 위치의 반대 쪽에서 상기 가습 파이프 내부로 삽입되어 결합되는 것을 특징으로 하는 저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 싸이클론은 상기 1차 미세화된 가습용 물을 상기 2차 미세화하기 위하여, 회전가능한 내부 벽면에 일정 간격으로 배치된 날개 형태를 가진 복수의 제2 충돌판을 구비하는 것을 특징으로 하는 저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 싸이클론의 하부로 낙하하는 물은 상기 싸이클론의 하부와 연결된 상기 서브 탱크로 이동하는 것을 특징으로 하는 저전력 싸이클론 인젝션 가습 장치.
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