KR100934133B1 - Electric precipitator and air cleaner including the same - Google Patents

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Abstract

PURPOSE: An electricity dust collector and an air cleaner including the same are provided to reduce the ozone generation amount by reacting active oxygen generated by discharge with nano-silver before the active oxygen is combined with the oxygen. CONSTITUTION: An electricity dust collector includes an ionization part separating dust in the air with a discharge electrode, and a collecting part collecting the dust. The discharge electrode includes a wire in which high voltage is applied, and nano-silver and carbon nano tube reducing the ozone generation amount. An ionization part is separated from the discharge electrode. A discharge matching electrode is formed between discharge electrodes.

Description

전기 집진 장치 및 이를 포함한 공기 청정기 {Electric precipitator and air cleaner including the same}Electric precipitator and air cleaner including the same}

본 실시예는 전기 집진 장치 및 이를 포함한 공기 청정기에 관한 것이다. This embodiment relates to an electrostatic precipitator and an air purifier including the same.

본 실시예는 전기 집진 장치 및 이를 포함한 공기 청정기에 관한 것으로서, 상세하게는 전기 집진 장치의 구조를 개선하여 방전에 의한 오존 발생량이 감소되도록 하는 공기 청정기에 관한 것이다.The present embodiment relates to an electrostatic precipitator and an air purifier including the same, and more particularly, to an air purifier for improving the structure of the electrostatic precipitator to reduce the amount of ozone generated by discharge.

일반적으로 공기 청정기는 실내 공기 중에 함유된 미립자(미세먼지, 미세오염물질 등) 또는 냄새와 같은 불순물을 제거하여 쾌적한 실내 환경을 조성하기 위한 장치이다. In general, an air purifier is a device for creating a pleasant indoor environment by removing impurities such as particulates (fine dust, fine pollutants, etc.) or odor contained in indoor air.

그리고, 공기 청정기는 미립 제거 방식에 따라 전기식 여과방식, 전기 집진 방식, 음이온 발생방식, 기계적 필터 방식으로 나누어지며, 냄새제거 방식에 따라 오존 발생식, 카본 흡착식으로 구분된다.In addition, the air purifier is divided into an electric filtration method, an electric dust collection method, an anion generation method, a mechanical filter method according to the particulate removal method, and classified into an ozone generation type and a carbon adsorption type according to the odor removal method.

이 중에서, 전기 집진 방식이 적용된 공기 청정기는 일반적으로 초기 오염물질 제거성능이 높으나, 전기집진 과정에서 오존이 발생되는 문제점이 있다.Among these, the air purifier to which the electric dust collection method is applied generally has a high initial pollutant removal performance, but there is a problem that ozone is generated during the electric dust collection process.

최근에는, 공기 청정기의 사용중에 발생되는 오존에 의하여 사용자의 건강이 해쳐질 수 있다는 지적이 일어나고 있다. 사용자가 허용치 이상의 농도를 가지는 오존에 1시간 가량 노출되면 호흡기가 자극받는 것은 물론 기침 등이 현상이 나타나며 노출 시간이 계속 지속되는 경우 운동 중 폐기능이 감소될 수 있다는 문제점이 있다.In recent years, it has been pointed out that ozone generated during the use of air purifiers can damage the health of users. When the user is exposed to ozone having a concentration higher than the allowable level for about 1 hour, the respiratory tract may be stimulated, as well as a cough phenomenon, and if the exposure time continues, there is a problem that lung function may be reduced during exercise.

특히, 전기집진 방식의 경우, 공기 정화량을 늘리기 위하여 방전 전류를 높이면 오존 발생량 또한 증가되는 문제점이 있다. 따라서, 종래부터 공기 청정기의 사용 중에 발생되는 오존량을 줄이기 위한 많은 시도가 있어왔다.In particular, in the case of the electrostatic precipitating method, when the discharge current is increased in order to increase the air purification amount, the ozone generation amount also increases. Accordingly, many attempts have been made to reduce the amount of ozone generated during the use of an air cleaner.

본 실시예는 전기 집진에 의한 공기 정화방식에 있어서, 방전에 의하여 발생되는 활성 산소들이 산소와 결합되기 전에 나노 은과 반응하여 오존 발생량이 감소되도록 하는 공기 청정기를 제공하는 것을 목적으로 한다.The present embodiment is to provide an air purifier in the air purification method by electric dust collection, so that the amount of ozone generated by reacting with the nano silver before the active oxygen generated by the discharge is combined with oxygen.

또한, 나노 은이 코팅되는 CNT가 제공되도록 함으로써 나노 은이 코팅 표면적을 크게 하며, CNT 자체의 탄소 성분에 의하여 오존이 흡착되도록 함으로써 오존의 발생량이 감소되도록 하는 공기 청정기를 제공하는 것을 목적으로 한다.In addition, it is an object of the present invention to provide an air purifier to increase the surface area of the nano-silver by coating the CNT coated with nano silver, and to reduce the amount of ozone generated by allowing the ozone to be adsorbed by the carbon component of the CNT itself.

본 실시예에 따른 전기 집진 장치에는, 방전극이 포함되며, 공기 중 먼지가 전리되도록 하는 전리부; 및 상기 전리부에서 전리된 먼지가 포집되는 포집부가 포함되며, 상기 방전극에는, 고전압이 인가되는 와이어와, 상기 와이어에 표면 처리되어 오존 발생량이 감소되도록 하는 나노 은 및 탄소 나노 튜브가 포함된다.An electrostatic precipitator according to the present embodiment includes an discharge electrode and an ionization unit configured to ionize dust in the air; And a collecting unit for collecting dust ionized by the ionizing unit, and the discharge electrode includes a wire to which a high voltage is applied, and nano silver and carbon nanotubes which are surface-treated on the wire to reduce ozone generation.

다른 측면의 실시예에 따른 공기 청정기에는, 외관을 형성하는 캐비넷;과, 상기 캐비넷의 일측에 제공되며, 흡입 그릴이 형성되는 전면 패널;과, 상기 흡입 그릴을 통하여 공기가 흡입되도록 하는 송풍 팬; 및 상기 송풍 팬에 의하여 흡입된 공기 중 먼지가 전리 및 포집되도록 하는 집진 필터가 포함되며, 상기 집진 필터에는, 고전압이 인가되는 방전극과, 상기 방전극에 표면 처리되어 오존 발생량이 감소되도록 하는 나노 은 및 탄소 나노 튜브가 포함된다.In another embodiment, an air purifier includes: a cabinet defining an appearance; a front panel provided at one side of the cabinet and having a suction grill; and a blowing fan configured to suck air through the suction grill; And a dust collecting filter configured to ionize and collect dust in the air sucked by the blower fan, wherein the dust collecting filter includes a discharge electrode to which a high voltage is applied, nano silver to surface-treat the discharge electrode to reduce the amount of ozone generated; Carbon nanotubes are included.

상기와 같은 구성에 의한 실시예에 따르면, 방전에 의하여 발생되는 활성 산소들이 산소와 결합되기 전에 나노 은과 반응되므로, 오존 발생량이 감소될 수 있다는 장점이 있다.According to the embodiment of the above configuration, since the active oxygen generated by the discharge is reacted with the nano silver before combining with oxygen, there is an advantage that the amount of ozone can be reduced.

또한, CNT의 표면에 나노 은이 코팅됨으로써 나노 은의 코팅 표면적을 크게할 수 있으며, CNT 자체의 탄소 성분에 의하여 CNT에 오존이 흡착되도록 함으로써 오존의 발생량이 감소될 수 있다는 장점이 있다.In addition, by coating nano silver on the surface of the CNT can increase the coating surface area of the nano silver, there is an advantage that the amount of ozone can be reduced by allowing ozone to be adsorbed to the CNT by the carbon component of the CNT itself.

이하에서는 도면을 참조하여, 본 발명의 구체적인 실시예를 설명한다. 다만, 본 발명의 사상은 제시되는 실시예에 제한되지 아니하며, 본 발명의 사상을 이해하는 당업자는 동일한 사상의 범위 내에서 다른 실시예를 용이하게 제안할 수 있을 것이다. Hereinafter, with reference to the drawings will be described a specific embodiment of the present invention. However, the spirit of the present invention is not limited to the embodiments presented, and those skilled in the art who understand the spirit of the present invention can easily suggest other embodiments within the scope of the same idea.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 공기 청정기의 내부 구성이 도시된 개략도이고, 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 집진 필터의 주요부 구성이 도시된 개략도이다.1 is a schematic diagram showing an internal configuration of an air purifier according to an embodiment of the present invention, Figure 2 is a schematic diagram showing the configuration of the main part of the dust collecting filter according to an embodiment of the present invention.

도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 공기 청정기(10)에는, 외관을 형성하는 캐비넷(20)과, 상기 캐비넷(20)의 개구된 전면에 제공되는 전면 패널(30)과, 상기 캐비넷(20)의 내부에 제공되어 외부의 공기를 상기 캐비넷(20) 내부로 강제 송풍시키는 송풍 팬(90)이 포함된다.1 and 2, an air cleaner 10 according to an embodiment of the present invention includes a cabinet 20 forming an appearance and a front panel 30 provided at an opened front surface of the cabinet 20. And a blowing fan 90 provided inside the cabinet 20 to forcibly blow outside air into the cabinet 20.

상기 전면 패널(30)에는, 공기가 상기 캐비넷(20) 내부로 흡입되도록 하는 흡입 그릴(32)이 형성된다. 그리고, 상기 캐비넷(20)의 일측면에는, 상기 캐비 넷(20) 내부에서 정화된 공기가 토출되는 토출 그릴(22)이 형성된다.The front panel 30 is formed with a suction grill 32 to allow air to be sucked into the cabinet 20. In addition, a discharge grill 22 through which the purified air is discharged in the cabinet 20 is formed on one side surface of the cabinet 20.

또한, 상기 전면 패널(30)의 후측에는, 상기 흡입 그릴(32)을 통하여 흡입된 공기 중 이물이 필터링 되도록 하는 에어 필터(40)가 제공된다. 그리고, 상기 에어 필터(20)에는, 비교적 부피가 큰 먼지등이 필터링 될 수 있다.In addition, the rear side of the front panel 30, there is provided an air filter 40 to filter foreign matter in the air sucked through the suction grill (32). In addition, relatively large dust and the like may be filtered into the air filter 20.

또한, 상기 에어 필터(40)의 후측에는, 상기 에어 필터(40)를 통과한 공기 중 이물을 전리시켜 포집하고 방전에 의한 광에너지를 발생시키는 집진 필터(50)가 제공된다. 상기 집진 필터(50)에는, 고전압 발생기(미도시)에 의하여 5 ~ 7kv의 고전압이 인가될 수 있다. Further, a dust collecting filter 50 is provided on the rear side of the air filter 40 to ionize and collect foreign matters in the air passing through the air filter 40 and to generate optical energy by discharge. A high voltage of 5 to 7 kv may be applied to the dust collecting filter 50 by a high voltage generator (not shown).

그리고, 고전압이 인가되면, 코로나 방전에 의하여 공기 중의 이물질은 대전되며, 대전된 입자는 공기로부터 분리되어 포집될 수 있다. 이때, 상기 집진 필터(50)에는 비교적 미세한 먼지가 필터링 될 수 있다.Then, when a high voltage is applied, foreign matter in the air is charged by corona discharge, and the charged particles may be separated from the air and collected. In this case, relatively fine dust may be filtered through the dust collecting filter 50.

여기서, 상기 코로나 방전이란, 두 전극 사이에서 고전압이 인가되는 경우, 불꽃을 내기 전에 전기장의 강한 부분만이 발광하여 전도성을 갖게 되는 현상을 말한다.Here, the corona discharge refers to a phenomenon in which, when a high voltage is applied between two electrodes, only a strong portion of the electric field emits light and has conductivity before emitting a spark.

상세히, 상기 집진 필터(50)에는, 공기 중 먼지가 전리되도록 하는 전리부(60)와, 상기 전리부(60)에서 전리된 먼지가 포집되는 포집부(70)가 포함된다.In detail, the dust collecting filter 50 includes an ionizing unit 60 for allowing dust in the air to be ionized, and a collecting unit 70 for collecting dust ionized by the ionizing unit 60.

상기 전리부(60)에는, 상기 고전압 발생기에 의하여 인가된 전압에 의하여 +극을 형성하고 자외선을 조사하는 와이어 형상의 방전극(61)과, 상기 방전극(61)으로부터 소정의 간격을 갖도록 이격되며 상기 방전극(61)과의 사이에서 이온화선(63)이 형성되는 방전 대응극(62)이 포함된다.The ionizing unit 60 is spaced apart from the discharge electrode 61 at a predetermined distance from the discharge electrode 61 of a wire shape to form a positive electrode and irradiates ultraviolet rays by the voltage applied by the high voltage generator, and is spaced apart from the discharge electrode 61. The discharge correspondence electrode 62 in which the ionization line 63 is formed between the discharge electrodes 61 is included.

여기서, 상기 방전극(61)에는, 탄성 강도가 우수한 텅스텐 와이어(후술함)가 적용될 수 있다. 그리고, 상기 텅스텐 와이어의 외측에는, 오존 발생량이 감소되도록 하는 물질이 코팅될 수 있다. 이와 관련한 설명은 도면과 함께 후술한다.Here, tungsten wire (to be described later) having excellent elastic strength may be applied to the discharge electrode 61. The outer surface of the tungsten wire may be coated with a material to reduce the ozone generation amount. Description thereof will be described later together with the drawings.

한편, 상기 포집부(70)에는, 상기 전리부(60)에서 전리된 먼지가 흡착되도록 하는 포집 전극(72)과, 상기 전리부(60)에서 전리된 먼지가 전기력에 의하여 상기 포집 전극(72)으로 가속되도록 하는 가속 전극(74)이 포함된다. 여기서, 상기 가속 전극(74)에는, 상기 고전압 발생기에 의하여 대략 2.3kv의 고전압이 인가될 수 있다.On the other hand, in the collecting unit 70, the collecting electrode 72 to allow the dust ionized in the ionizing unit 60 is adsorbed, and the dust ionized in the ionizing unit 60 is collected by the electric force 72 Acceleration electrode 74 to be accelerated to include. Here, the high voltage of approximately 2.3kv may be applied to the acceleration electrode 74 by the high voltage generator.

상기 집진 필터(50)와 상기 송풍 팬(90)의 사이에는, 공기 중의 냄새 입자가 포집되도록 하는 광촉매 필터(80)가 제공된다. 상기 광촉매 필터(80)는 상기 집진 필터(50)의 내부에서 상기 송풍 팬(90) 측으로 조사된 광에너지에 의하여 포집된 냄새 입자가 분해되도록 한다.Between the dust collecting filter 50 and the blowing fan 90, a photocatalyst filter 80 is provided for collecting odor particles in the air. The photocatalyst filter 80 causes the collected odor particles to be decomposed by the light energy irradiated to the blowing fan 90 in the dust collecting filter 50.

상세히, 상기 광촉매 필터(80)는 광촉매 물질인 산화 티타늄(TiO2)이 도포된 메쉬로 구성된다. 여기서, 상기 포집부(70)를 통과한 냄새 입자는 상기 광촉매 물질 표면에 흡착되며, 상기 광촉매 물질은 상기 방전극(61)에서 조사된 자외선(A)이 상기 광촉매 물질에 이르게 되면 활성화 되어 흡착된 냄새 입자가 분해되도록 한다.In detail, the photocatalyst filter 80 is composed of a mesh coated with titanium oxide (TiO 2 ), which is a photocatalyst material. Here, the odor particles passing through the collecting unit 70 is adsorbed on the surface of the photocatalytic material, and the photocatalytic material is activated and adsorbed when the ultraviolet ray A emitted from the discharge electrode 61 reaches the photocatalytic material. Allow the particles to decompose.

상기한 구성에 의한 공기 청정기의 동작을 설명한다.The operation of the air cleaner according to the above configuration will be described.

먼저, 상기 송풍 팬(90)이 구동되면, 실내의 공기는 상기 흡입 그릴(32)을 통하여 상기 캐비넷(20)의 내부로 흡입된다. 그리고, 공기는 상기 집진 필터(50)의 내부로 유입되며, 유입된 공기 중의 먼지는 상기 전리부(60)를 통하면서 전리된다. 전리된 먼지는 상기 가속 전극(74)에 의하여 가속화되면서 상기 포집 전극(72)으로 흡착 포집(B)된다.First, when the blowing fan 90 is driven, indoor air is sucked into the cabinet 20 through the suction grill 32. In addition, air is introduced into the dust collecting filter 50, and dust in the introduced air is ionized while passing through the ionizing unit 60. The ionized dust is accelerated by the accelerating electrode 74 and is adsorbed and collected by the collecting electrode 72.

이 때, 상기 집진 필터(50)를 통과한 미세한 냄새 입자는 상기 광촉매 필터(80)의 표면에 흡착되고, 상기 광촉매 필터(80)는 상기 방전극(61)에서 조사된 자외선이 도달되면 광촉매 물질이 활성화 되면서 흡착된 냄새입자를 CO2나 H2O로 변환시켜 공기 중의 악취가 제거되도록 한다.At this time, the fine odor particles passing through the dust collecting filter 50 is adsorbed on the surface of the photocatalyst filter 80, the photocatalyst filter 80 is a photocatalyst material when the ultraviolet light emitted from the discharge electrode 61 reaches When activated, the adsorbed odor particles are converted to CO 2 or H 2 O to remove odors in the air.

상기 집진 필터(50) 및 광촉매 필터(80)를 포함하여 전기 집진 장치라 한다.The dust collecting filter 50 and the photocatalyst filter 80 may be referred to as an electric dust collecting device.

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 방전극에 코팅막이 형성되는 모습을 보여주는 도면이다.3 is a view showing a coating film formed on the discharge electrode according to an embodiment of the present invention.

도 3을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 방전극(61)에는, 고전압이 인가되는 텅스텐 와이어(64)와, 상기 텅스텐 와이어(64)의 외주면에 제공되어 상기 방전극(61)의 방전 과정에서 발생되는 오존량이 감소되도록 하는 코팅 막(65)이 포함된다. 즉, 상기 코팅 막(65)은 상기 텅스텐 와이어(64)에 표면 처리된다.Referring to FIG. 3, the discharge electrode 61 according to the embodiment of the present invention is provided on a tungsten wire 64 to which a high voltage is applied, and an outer circumferential surface of the tungsten wire 64 to discharge the discharge electrode 61. A coating film 65 is included to reduce the amount of ozone generated. That is, the coating film 65 is surface treated on the tungsten wire 64.

상세히, 상기 코팅 막(65)에는, 상기 방전극(61)의 방전 과정에서 발생된 활성 산소들과 반응하는 나노 은(Nano silver:65a)과, 상기 나노 은(65a)이 코팅되는 표면적을 제공하는 CNT(Carbon nano tube:65b)가 포함된다. In detail, the coating film 65 may include nano silver 65a reacting with active oxygens generated during the discharge of the discharge electrode 61 and a surface area on which the nano silver 65a is coated. Carbon nano tube: 65b (CNT) is included.

상기 나노 은(65a)은 산화성이 강한 물질이므로, 방전에 의하여 발생되는 활 성 산소(O)는 산소(O2)보다 상기 나노 은(65a)과 반응하려는 경향이 크게 된다. 따라서, 상기 활성 산소는 상기 나노 은(65a)과 반응하여 AgO가 생성될 수 있다.Since the nano silver 65a is a highly oxidizable material, active oxygen (O) generated by the discharge tends to react with the nano silver 65a more than oxygen (O 2 ). Accordingly, the active oxygen may react with the nano silver 65a to generate AgO.

상기 방전극(61)에서의 오존 생성 프로세스는 다음과 같다.The ozone generating process at the discharge electrode 61 is as follows.

(1) O2 + e → 2O + e(1) O 2 + e → 2O + e

(2) O + O2 + O2 → O3 + O2 (2) O + O 2 + O 2 → O 3 + O 2

즉, 활성 산소는 산소와 반응하여 오존을 생성하게 된다.That is, active oxygen reacts with oxygen to produce ozone.

그러나, 상기 방전극(61)에 상기 나노 은(65a)이 포함된 경우의 반응 관계를 살펴보면 다음과 같다.However, the reaction relationship when the nano silver 65a is included in the discharge electrode 61 is as follows.

(1) O2 + e → 2O + e(1) O 2 + e → 2O + e

(2) O + Ag +O2 → AgO + O2 (2) O + Ag + O 2 → AgO + O 2

(3) O + O2 + O2 → O3 + O2 (3) O + O 2 + O 2 → O 3 + O 2

즉, 상기 나노 은(65a)과 반응하는 활성 산소의 양만큼 오존의 생성량은 감소하게 된다.That is, the amount of ozone generated is reduced by the amount of active oxygen reacting with the nano silver 65a.

한편, 상기 CNT(65b)는 탄소나노튜브로서, 6각형 고리로 연결된 탄소들이 긴 대롱 모양을 이루는 지름 1나노미터 크기의 미세한 분자이다. 탄소 원자가 3개씩 결합해 벌집 모양의 구조를 갖게 된 탄소 평면이 말려서 튜브 형상을 형성한다.On the other hand, the CNT (65b) is a carbon nanotube, a carbon nanotube is a fine molecule having a diameter of 1 nanometer of long carbon nanotubes are long. Three carbon atoms are bonded to form a tube shape by curling a carbon plane having a honeycomb structure.

상기 탄소나노튜브는 인장력이 강하고 유연성이 뛰어나다. 그리고, 상기 탄소나노튜브는 속이 비어있어 가벼우며, 구리만큼 전기가 잘 통하는 성질을 가지고 있다.The carbon nanotubes have a high tensile strength and excellent flexibility. In addition, the carbon nanotubes are hollow and light, and have good electrical conductivity as copper.

또한, 상기 CNT(65b)의 탄소 성분은 오존이 쉽게 흡착되도록 하는 기능을 가진다. 그리고, 상기 CNT(65b)의 상기 탄소 평면에는, 상기 나노 은(65a)이 코팅 가능하며, 이에 따라 상기 나노 은(65a)의 코팅량이 증가될 수 있다는 장점이 있다.In addition, the carbon component of the CNT 65b has a function of allowing ozone to be easily adsorbed. In addition, the nano-silver 65a may be coated on the carbon plane of the CNT 65b, and thus, the coating amount of the nano-silver 65a may be increased.

상기 코팅 막(65)은 상기 나노 은(65a)과 CNT(65b)는 섞여진 상태에서 스프레이 되어 형성될 수 있다. 즉, 상기 나노 은(65a)과 CNT(65b)는 하나의 층을 이루며 형성될 수 있다.The coating film 65 may be formed by spraying the nano silver 65a and the CNT 65b in a mixed state. That is, the nano silver 65a and the CNT 65b may be formed in one layer.

또는, 상기 코팅 막(65)은 상기 나노 은(65a)과 CNT(65b)가 진공 증착되는 것에 의하여 형성될 수 있다.Alternatively, the coating film 65 may be formed by vacuum deposition of the nano silver 65a and the CNT 65b.

도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 방전극에서의 오존 발생량을 비교하는 그래프이다.4 is a graph comparing ozone generation in discharge electrodes according to various embodiments of the present disclosure.

도 4를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 방전극에서 발생되는 오존 발생량의 차이가 도시된다. 즉, 상기 방전극(61)에 상기 텅스텐 와이어(64)만 적용된 경우와, 상기 텅스텐 와이어(64)와 서로 다른 물질의 코팅막이 형성되는 경우에 발생되는 오존량이 도시된다. 4, there is shown a difference in the amount of ozone generated from the discharge electrode according to an embodiment of the present invention. That is, the amount of ozone generated when only the tungsten wire 64 is applied to the discharge electrode 61 and when a coating film of a material different from that of the tungsten wire 64 is formed is illustrated.

먼저, 상기 방전극(61)에 상기 텅스텐 와이어(64)만 적용되는 제 1 실시예를 살펴본다.First, a first embodiment in which only the tungsten wire 64 is applied to the discharge electrode 61 will be described.

상기 방전극(61)에 인가되는 방전 전류(Discharge Current)를 높이면 이에 비례하여 오존 발생량도 크게 증가한다. 도 4에 도시되는 바와 같이, 방전 전류가 10μA인 경우 오존 발생량은 약 1ppm이며, 방전 전류가 30μA인 경우 오존 발생량 은 약 3.7ppm임을 알 수 있다.When the discharge current applied to the discharge electrode 61 is increased, the amount of ozone is also greatly increased in proportion to the discharge current. As shown in FIG. 4, when the discharge current is 10 μA, the ozone generation amount is about 1 ppm, and when the discharge current is 30 μA, the ozone generation amount is about 3.7 ppm.

다음으로, 상기 방전극(61)에 상기 텅스텐 와이어(64) 및 CNT(65b) 코팅이 이루어지는 제 2 실시예를 살펴본다.Next, a second embodiment in which the tungsten wire 64 and the CNT 65b are coated on the discharge electrode 61 will be described.

상기 방전극(61)에 인가되는 방전 전류(Discharge Current)를 높이면 이에 비례하여 오존 발생량도 크게 증가한다. 반면, 상기 제 1 실시예와 비교하여 오존 발생의 증가량이 약간 작음을 알 수 있다. 즉, 방전 전류가 10μA인 경우 오존 발생량은 약 1ppm이며, 방전 전류가 30μA인 경우 오존 발생량은 약 3.5ppm임을 알 수 있다.When the discharge current applied to the discharge electrode 61 is increased, the amount of ozone is also greatly increased in proportion to the discharge current. On the other hand, it can be seen that the increase amount of ozone generation is slightly smaller than that of the first embodiment. That is, when the discharge current is 10μA, the ozone generation amount is about 1ppm, and when the discharge current is 30μA, the ozone generation amount is about 3.5ppm.

다음으로, 상기 방전극(61)에 상기 텅스텐 와이어(64) 및 나노 은(65a) 코팅이 이루어지는 제 3 실시예를 살펴본다.Next, a third embodiment in which the tungsten wire 64 and the nano silver 65a are coated on the discharge electrode 61 will be described.

상기 방전극(61)에 인가되는 방전 전류를 높이면 이에 비례하여 오존 발생량도 증가한다. 그러나, 그 증가량은 상기 제 1 실시예 및 제 2 실시예와 비교하여 매우 작음을 알 수 있다. 도면에 도시되는 바와 같이, 방전 전류가 10μA인 경우 오존 발생량은 약 0.6ppm이며, 방전 전류가 30μA인 경우 오존 발생량은 약 1.3ppm임을 알 수 있다.When the discharge current applied to the discharge electrode 61 is increased, the amount of ozone generated also increases in proportion to the discharge current. However, it can be seen that the increase amount is very small compared with the first embodiment and the second embodiment. As shown in the figure, when the discharge current is 10μA, the ozone generation amount is about 0.6ppm, and when the discharge current is 30μA, the ozone generation amount is about 1.3ppm.

즉, 오존 발생량은 상기 나노 은(65a)의 코팅에 의하여 크게 감소함을 알 수 있다.That is, it can be seen that the amount of ozone is greatly reduced by the coating of the nano silver 65a.

마지막으로, 상기 방전극(61)에 상기 텅스텐 와이어(64), 나노 은(65a) 및 CNT(65b) 코팅이 이루어지는 제 4 실시예를 살펴본다.Finally, a fourth embodiment in which the tungsten wire 64, the nano silver 65a, and the CNT 65b are coated on the discharge electrode 61 will be described.

상기 방전극(61)에 인가되는 방전 전류를 높이면 이에 비례하여 오존 발생량 도 증가한다. 그러나, 그 증가량은 상기 제 1 실시예 및 제 2 실시예와 비교하여 매우 작으며, 상기 제 3 실시예와 비교하여도 다소 작은 것을 확인할 수 있다.Increasing the discharge current applied to the discharge electrode 61 increases the amount of ozone generated in proportion to this. However, it can be confirmed that the increase amount is very small compared with the first and second embodiments, and somewhat smaller than with the third embodiment.

도면에 도시되는 바와 같이, 방전 전류가 10μA인 경우 오존 발생량은 약 0.4ppm이며, 방전 전류가 30μA인 경우 오존 발생량은 약 1ppm임을 알 수 있다.As shown in the figure, the ozone generation amount is about 0.4 ppm when the discharge current is 10μA, and the ozone generation amount is about 1 ppm when the discharge current is 30μA.

상기한 실험에서 알 수 있듯이, 상기 방전극(61)은 텅스텐 와이어(64)에 나노 은(65a) 및 CNT(65b)가 코팅되어 형성되는 경우가 오존 발생량이 가장 적음을 알 수 있다.As can be seen from the above experiment, the discharge electrode 61 can be seen that the lowest amount of ozone generated when the tungsten wire 64 is coated with nano silver 65a and CNT (65b).

즉, 상기 제 3 실시예에 있어서, 상기 방전극(61)에 인가된 고전압에 의하여 발생되는 활성 산소는 나노 은과 결합되며, 이에 따라 오존 발생량이 매우 작아지게 된다. 그리고, 상기 CNT는 자체 탄소가 오존을 흡착하며, 나노 은이 상기 텅스텐 와이어에 코팅될 수 있는 표면적을 증대시킴으로써 오존 발생량은 감소된다.That is, in the third embodiment, the active oxygen generated by the high voltage applied to the discharge electrode 61 is combined with the nano silver, so that the amount of ozone generated is very small. In addition, the CNT has its own carbon adsorbing ozone, and the amount of ozone generated is reduced by increasing the surface area where nano silver can be coated on the tungsten wire.

결국, 상기 제 3 실시예와 같은 방전극(61)의 구성에 의하면, 오존 발생량이 줄어들게 되는 장점이 있다.As a result, according to the configuration of the discharge electrode 61 as in the third embodiment, there is an advantage that the amount of ozone generated is reduced.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 공기 청정기의 내부 구성이 도시된 개략도.1 is a schematic diagram showing the internal configuration of an air purifier according to an embodiment of the present invention.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 집진 필터의 주요부 구성이 도시된 개략도.Figure 2 is a schematic diagram showing the configuration of the main part of the dust collecting filter according to an embodiment of the present invention.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 방전극에 코팅막이 형성되는 모습을 보여주는 도면.3 is a view showing a coating film formed on the discharge electrode according to an embodiment of the present invention.

도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 방전극에서의 오존 발생량을 비교하는 그래프.4 is a graph comparing ozone generation in discharge electrodes according to various embodiments of the present disclosure;

Claims (9)

방전극이 포함되며, 공기 중 먼지가 전리되도록 하는 전리부; 및An ionizing unit including a discharge electrode and allowing dust in the air to be ionized; And 상기 전리부에서 전리된 먼지가 포집되는 포집부가 포함되며,Includes a collecting unit for collecting the dust is ionized in the ionizing unit, 상기 방전극에는,In the discharge electrode, 고전압이 인가되는 와이어와, A wire to which high voltage is applied, 상기 와이어에 표면 처리되어 오존 발생량이 감소되도록 하는 나노 은 및 탄소 나노 튜브가 포함되는 전기 집진 장치.Electrostatic precipitator comprising nano silver and carbon nano tube surface-treated on the wire to reduce the amount of ozone generated. 제 1 항에 있어서, The method of claim 1, 상기 전리부에는,In the ionizing part, 상기 방전극으로부터 이격되어 배치되며, 상기 방전극과의 사이에 이온화선이 형성되는 방전 대응극이 더 포함되는 전기 집진 장치.And a discharge counter electrode disposed to be spaced apart from the discharge electrode and having an ionization line formed therebetween. 제 1 항에 있어서, The method of claim 1, 상기 나노 은 및 탄소 나노 튜브는 스프레이 표면처리 되는 것을 특징으로 하는 전기 집진 장치.The nano silver and carbon nanotubes are electrostatic precipitator, characterized in that the spray surface treatment. 제 1 항에 있어서, The method of claim 1, 상기 나노 은 및 탄소 나노 튜브는 진공 증착에 의하여 표면처리 되는 것을 특징으로 하는 전기 집진 장치.The nano silver and carbon nanotubes are electrostatic precipitator, characterized in that the surface treatment by vacuum deposition. 제 1 항에 있어서, The method of claim 1, 상기 포집부에는,In the collecting part, 상기 전리부에서 전리된 먼지가 흡착되는 포집 전극과,A collecting electrode to which the dust ionized by the ionizing unit is adsorbed, 먼지가 상기 포집 전극으로 가속되도록 하는 가속 전극이 포함되는 전기 집진 장치.And an acceleration electrode for accelerating dust to the collecting electrode. 외관을 형성하는 캐비넷;A cabinet forming an appearance; 상기 캐비넷의 일측에 제공되며, 흡입 그릴이 형성되는 전면 패널;A front panel provided at one side of the cabinet and having a suction grill formed thereon; 상기 흡입 그릴을 통하여 공기가 흡입되도록 하는 송풍 팬; 및A blowing fan to suck air through the suction grille; And 상기 송풍 팬에 의하여 흡입된 공기 중 먼지가 전리 및 포집되도록 하는 집진 필터가 포함되며,A dust collecting filter for ionizing and collecting dust in the air sucked by the blowing fan is included. 상기 집진 필터에는,In the dust collecting filter, 고전압이 인가되는 방전극과, A discharge electrode to which a high voltage is applied, 상기 방전극에 표면 처리되어 오존 발생량이 감소되도록 하는 나노 은 및 탄소 나노 튜브가 포함되는 공기 청정기.An air purifier comprising nano silver and carbon nano tubes which are surface-treated at the discharge electrode to reduce the amount of ozone generated. 제 6 항에 있어서, The method of claim 6, 상기 나노 은 및 탄소 나노 튜브는 스프레이 표면처리 되는 것을 특징으로 하는 공기 청정기.The nano silver and carbon nanotubes are spray surface treatment, characterized in that the air cleaner. 제 6 항에 있어서, The method of claim 6, 상기 나노 은 및 탄소 나노 튜브는 진공 증착에 의하여 표면처리 되는 것을 특징으로 하는 공기 청정기.The nano silver and carbon nano tubes are surface-treated by vacuum deposition. 제 6 항에 있어서, The method of claim 6, 상기 집진 필터에는,In the dust collecting filter, 상기 방전극으로부터 이격되어 배치되며, 상기 방전극과의 사이에 이온화선이 형성되는 방전 대응극이 더 포함되는 공기 청정기.And a discharge corresponding electrode disposed to be spaced apart from the discharge electrode and having an ionization line formed therebetween.
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