KR102011260B1 - Deodorizer - Google Patents

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KR102011260B1
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히로시 이마무라
아키오 가나모리
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칸켄 테크노 가부시키가이샤
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Abstract

본 발명의 탈취 장치는, 무기의 다공질 재료를 주체로 한 물리적 흡착재 그 자체를 입상 또는 괴상으로 사용하고 있으므로, 악취 성분 흡착 구조체(10)의 단위 용적당 악취 성분 흡착량을 극대화할 수 있다. 또한, 가열 수단(46)이 흡착재(42)를 바로 가열하므로, 흡착재(42)에 흡착된 악취 성분이 낭비 없이 승온하여 흡착재(42)로부터 이탈되고, 냉각 회로(30)에서 추출한 재생 에어(CA)로 그 이탈된 악취 성분을 탈취기(16a,16b,16c…)에서 밀어냄으로써, 적은 에너지 소비량으로 흡착재(42)의 재생이 가능해진다. 그리고, 고정식 탈취탑(18)이 적어도 3기 이상의 탈취기(16a,16b,16c…)를 구비하고 있으므로, 귀환 에어(CA)의 탈취, 흡착재(42)의 재생, 흡착재(42) 재생 후의 냉각과 같은 3개의 공정을, 종래의 로터리식의 것과 마찬가지로, 동시에 실행할 수 있다.In the deodorizing apparatus of the present invention, since the physical adsorbent itself mainly composed of an inorganic porous material is used in the form of granules or bulks, the amount of malodorous components adsorbed per unit volume of the malodorous component adsorption structure 10 can be maximized. In addition, since the heating means 46 immediately heats the adsorbent 42, the odor component adsorbed on the adsorbent 42 is heated up without waste, is separated from the adsorbent 42, and regenerated air CA extracted from the cooling circuit 30. By depressing the malodorous component separated by) from the deodorizers 16a, 16b, 16c ..., the adsorbent 42 can be regenerated with a small energy consumption. And since the fixed deodorization tower 18 is equipped with at least 3 or more deodorizers 16a, 16b, 16c ..., deodorization of return air CA, regeneration of the adsorption material 42, and cooling after regeneration of the adsorption material 42 are carried out. The three steps as described above can be executed simultaneously as in the conventional rotary type.

Figure R1020197019399
Figure R1020197019399

Description

탈취 장치Deodorizer

본 발명은, 처리 대상 공기 중에 포함되어 있는 포름알데히드, 톨루엔, 플론(flon)류, 벤젠, 클로로메탄 및 사이클로헥산 등과 같은 휘발성 유기 화합물(VOC)이나 그 밖의 유기 가스 등으로 이루어진 악취 성분을 당해 처리 대상 공기 중에서 제거하는 탈취 장치에 관한 것이다.The present invention treats odor components made of volatile organic compounds (VOCs) and other organic gases such as formaldehyde, toluene, flons, benzene, chloromethane and cyclohexane contained in the air to be treated. It relates to a deodorizing device to remove in the target air.

상기의 탈취에 사용되는 장치로서, 종래에는 하기의 특허문헌 1(일본 공개특허공보 특개2002-102645호)에 기재된 것이 있다. 이 종래 기술은 악취 성분인 유기 가스를 농축하는 장치로 다음과 같이 구성되어 있다.As an apparatus used for said deodorization, there exist some conventionally described in following patent document 1 (Unexamined-Japanese-Patent No. 2002-102645). This prior art is the apparatus which concentrates the organic gas which is a bad smell component, and is comprised as follows.

벌집 구조의 흡착 로터의 상류 측에 같이 벌집 구조의 습기 교환 로터를 배치하고, 그 습기 교환 로터를 통과함으로써 제습된 공기를 흡착 로터의 흡착 존 및 퍼지 존에 보낸다. 그리고, 퍼지 존을 투과한 공기를 히터로 가열하고, 가열된 공기를 다시 흡착 로터의 탈착 존에 보내어, 흡착 로터에 흡착되어 있는 유기 가스 즉 악취 성분을 이탈시킨다.The moisture exchange rotor of a honeycomb structure is arrange | positioned similarly upstream of the adsorption rotor of a honeycomb structure, and the dehumidified air is sent to the adsorption zone and purge zone of an adsorption rotor by passing through the moisture exchange rotor. And the air which permeate | transmitted the purge zone is heated with a heater, and heated air is sent to the desorption zone of an adsorption rotor again, and the organic gas adsorbed by an adsorption rotor, ie, a bad smell component, is removed.

이 종래 기술에 의하면, 피처리 공기(처리 대상 공기)의 습도가 높아도 피처리 공기가 흡착 로터로 들어가기 전에 습도를 내릴 수 있고, 흡착 로터의 악취 성분 흡착 능력을 높게 유지할 수 있다고 되어 있다.According to this prior art, even if the humidity of the air to be treated (air to be treated) is high, the humidity can be lowered before the air to be treated enters the adsorption rotor, and the adsorption capacity of the odor component of the adsorption rotor can be maintained high.

일본 공개특허공보 특개2002-102645호Japanese Laid-Open Patent Publication No. 2002-102645

그러나, 상기의 종래 기술에는 이하와 같은 문제가 있다.However, the above prior art has the following problems.

즉, 상기 종래의 유기 가스 농축 장치는, 흡착 로터나 습기 교환 로터가 항상 회전하는 소위 로터리식의 장치이고, 습기 교환 로터를 배치하여 흡착 로터의 악취 성분 흡착 능력을 높게 유지할 수 있었다고 하더라도, 흡착 로터와 그 흡착 로터를 흡착 존 및 퍼지 존으로 칸막이하기 위한 칸막이판과의 틈에서 생기는 리크를 완전하게 없앨 수는 없다. 이 때문에, 피처리 공기로부터의 악취 성분 제거 효율을 아무리 개선하였다고 하더라도, 실질적으로 그 값은 95% 정도가 한계이며, 이전에 비해 더 높은 환경 기준(한없이 100%에 가까운 제거 효율)이 요구되는 최근의 고객 니즈에 부응하는 것이 곤란하다는 문제가 있었다.That is, the conventional organic gas concentrating device is a so-called rotary device in which the adsorption rotor and the moisture exchange rotor are always rotated, and even though the moisture exchange rotor is disposed, the odor component adsorption capacity of the adsorption rotor can be maintained high. And leaks from gaps with the partition plate for partitioning the adsorption rotor into the adsorption zone and the purge zone cannot be completely eliminated. For this reason, no matter how improved the efficiency of removing odor components from the air to be treated, the value is practically limited to about 95%, and in recent years, where a higher environmental standard (an almost 100% removal efficiency) is required than before. There was a problem that it was difficult to meet customer needs.

더하여, 이러한 장치에서 사용되는 흡착 로터는, 세라믹 섬유 등의 무기 섬유로 이루어진 페이퍼를 벌집 형상으로 가공한 구조체에, 합성 제올라이트 등의 흡착재를 담지시킨 것이다. 이 때문에, 흡착 로터가 흡착한 악취 성분을 제거하여 흡착재를 재생할 때에는, 퍼지 존을 투과한 공기를 히터로 가열하여 열풍을 만들고, 이러한 열풍으로 흡착재뿐만 아니라 벌집 성형 소재도 동시에 가열하지 않으면 안되기 때문에, 흡착재의 재생시에 엄청난 에너지가 필요하게 된다. 즉, 런닝 코스트(running cost)의 저감이 곤란하다는 문제도 있었다.In addition, the adsorption rotor used in such an apparatus carries an adsorption material such as synthetic zeolite on a structure obtained by processing paper made of inorganic fibers such as ceramic fibers into a honeycomb shape. Therefore, when regenerating the adsorbent by removing the malodorous components adsorbed by the adsorption rotor, the air passing through the purge zone is heated by a heater to generate hot air, and the hot air must simultaneously heat not only the adsorbent but also the honeycomb molded material. Enormous energy is required when regenerating the adsorbent. That is, there also existed a problem that reduction of a running cost was difficult.

그러므로, 본 발명의 목적은 악취 성분, 특히 VOC나 그 외 유기계의 악취 성분의 제거 성능이 우수한 동시에, 런닝 코스트를 저감하여 장시간 안정적으로 가동시킬 수 있는 탈취 장치를 제공하는 것에 있다.It is therefore an object of the present invention to provide a deodorizing apparatus which is excellent in the removal performance of odor components, particularly VOCs and other organic odor components, and can be operated stably for a long time by reducing the running cost.

상기의 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은, 예를 들면, 도 1 내지 도 3에 도시한 바와 같이 탈취 장치를 다음과 같이 구성하였다.In order to achieve the above object, the present invention, for example, as shown in Figs. 1 to 3 constituted the deodorizing device as follows.

악취 성분 흡착 구조체(10)를 통하여 그 내부 공간이 제1실(12) 및 제2실(14)로 구획된 탈취기(16a,16b,16c…)를, 적어도 3기 이상 구비한 고정식 탈취탑(18), 상류 단(端)이 귀환 에어 입구(20)에 접속되고, 하류 단이 상기의 각 탈취기(16a,16b,16c…)의 제1실(12)에 접속된 귀환 에어 공급 유로(22)로서, 그 도중에 설치된 처리팬(24)을 사용하여 탈취 대상 공간(DR)에서 배출된 귀환 에어(RA)를 상기의 각 탈취기(16a,16b,16c…)의 제1실(12) 중 어느 하나로 전환 가능하게 공급하는 귀환 에어 공급 유로(22), 상류 단이 상기의 각 탈취기(16a,16b,16c…)의 제2실(14)에 접속되고, 하류 단이 탈취 에어 출구(26)에 접속된 탈취 에어 송급(送給) 유로(28)로서, 상기 중 어느 하나의 탈취기(16a,16b,16c…)의 악취 성분 흡착 구조체(10)를 통과하여 탈취된 탈취 에어(DA)를 탈취 에어 출구(26)로 송급하는 탈취 에어 송급 유로(28), 일단이 상기의 각 탈취기(16a,16b,16c…)의 제2실(14)에 접속되고, 타단이 상기의 각 탈취기(16a,16b,16c…)의 제1실(12)에 접속된 냉각 회로(30)로서, 그 유로의 도중에 설치된 냉각 장치(32)에서 냉각시킨 에어를 냉각팬(34)에서 흡인하여 상기의 각 탈취기(16a,16b,16c…)의 제1실(12) 중 어느 하나로 전환 가능하게 송급하여 순환시키는 냉각 회로(30), 상류 단이 상기의 냉각 회로(30)의 일단과 상기의 냉각 장치(32) 사이의 유로에 접속되고, 하류 단이 상기의 각 탈취기(16a,16b,16c…)의 제2실(14)에 접속되고, 상기의 냉각 회로(30)를 순환하는 공기의 일부를 재생 에어(CA)로서 상기의 각 탈취기(16a,16b,16c…)의 제2실(14) 중 어느 하나로 전환 가능하게 송급하는 재생 에어 송급 유로(36), 및 상류 단이 상기의 각 탈취기(16a,16b,16c…)의 제1실(12)에 접속되고, 하류 단이 재생 배기구(38)에 접속된 재생 에어 배출 유로(40)를 구비한다. 상기의 악취 성분 흡착 구조체(10)는 무기의 다공질 재료를 주체로 하고, 공기 중의 악취 성분을 물리적으로 흡착하는 입상(粒狀) 또는 괴상(塊狀)의 흡착재(42)와, 그 흡착재(42)를 수납하는 동시에, 상기의 탈취기(16a,16b,16c…)의 내부 공간을 서로 기체의 통류가 가능한 2개의 실(12,14)로 구획하는 통기성의 케이싱(44)과, 그 케이싱(44) 내에 수납된 상기 흡착재(42) 중에 매설됨으로써 당해 흡착재(42)를 바로 가열하는 가열 수단(46)으로 구성된다. 상기의 냉각 회로(30)에서의 상기의 냉각팬(34)의 석션(suction) 측에는, 상기의 재생 에어(CA)로서 상기의 냉각 회로(30)에서 추출된 분량의 에어를 외기로부터 보급하기 위한 외기 도입 배관(50)이 접속된다. 상기의 재생 에어 배출 유로(40)에는, 재생 에어(CA) 중에 농축시킨 악취 성분을 분해시키기 위한 분해 장치(52)가 장착된다.Fixed deodorization tower having at least three deodorizers 16a, 16b, 16c... With deodorizing component adsorption structure 10, the interior space of which is divided into first chamber 12 and second chamber 14. (18), the upstream end is connected to the return air inlet 20, and the downstream end is connected to the 1st chamber 12 of each said deodorizer 16a, 16b, 16c ... and the said return air supply flow path (22), the return air RA discharged | emitted from the deodorization object space DR using the process fan 24 provided in the middle of the said 1st chamber 12 of each deodorizer 16a, 16b, 16c ... is mentioned. Return air supply flow path 22 which is switchably supplied to any one of the heads, and an upstream end is connected to the second chamber 14 of each of the above deodorizers 16a, 16b, 16c, and the downstream end is deodorized air outlet. Deodorizing air supply flow path 28 connected to (26), the deodorizing air deodorized through the odor component adsorption structure (10) of any one of the deodorizers (16a, 16b, 16c ...) ( To the deodorizing air outlet (26). Deodorizing air supply flow path 28, one end is connected to the second chamber 14 of the respective deodorizers 16a, 16b, 16c ..., and the other end of each of the deodorizers 16a, 16b, 16c ... As the cooling circuit 30 connected to the 1st chamber 12, the air cooled by the cooling apparatus 32 installed in the middle of the flow path is drawn in by the cooling fan 34, and each said deodorizer 16a, 16b, 16c is mentioned. Cooling circuit 30 for switching and supplying and circulating switchable to any one of the first chambers 12 of ...), and an upstream end is connected to a flow path between one end of said cooling circuit 30 and said cooling device 32. And a downstream end is connected to the second chamber 14 of each of the deodorizers 16a, 16b, 16c, ..., and a part of the air circulating in the cooling circuit 30 is used as the regeneration air CA. The regeneration air supply flow passage 36 for switching the supply to the second chamber 14 of each of the deodorizers 16a, 16b, 16c, and the upstream end of each of the deodorizers 16a, 16b, and 16c. Is connected to the first chamber 12 of…, The downstream stage includes a regeneration air discharge passage 40 connected to the regeneration exhaust port 38. The malodorous component adsorption structure 10 mainly comprises an inorganic porous material, a granular or bulk adsorbent 42 which physically adsorbs the malodorous component in the air, and the adsorbent 42. ), And the air permeable casing 44 which divides the internal space of said deodorizer 16a, 16b, 16c ... into two chambers 12 and 14 which can allow gas to flow with each other, and the casing ( It is comprised by the heating means 46 which immediately heats the said adsorption material 42 by embedding in the said adsorption material 42 accommodated in 44. As shown in FIG. On the suction side of the cooling fan 34 in the cooling circuit 30, the amount of air extracted from the cooling circuit 30 as the regeneration air CA is supplied to the outside air. The outside air inlet pipe 50 is connected. The regeneration air discharge passage 40 is equipped with a decomposition device 52 for decomposing the odor component concentrated in the regeneration air CA.

본 발명은, 예를 들면, 다음의 작용 효과를 나타낸다.This invention shows the following effect, for example.

악취 성분 흡착 구조체에 사용하는 흡착재로서, 무기의 다공질 재료를 주체로 한 물리적 흡착재 그 자체를 비표면적이 큰 입상 또는 괴상으로 하여 사용하고 있으므로, 악취 성분 흡착 구조체의 단위 용적당 악취 성분 흡착량을 극대화시킬 수 있다.As the adsorbent used in the malodorous component adsorption structure, the physical adsorbent mainly composed of inorganic porous materials is used as granular or bulky particles having a large specific surface area, thereby maximizing the amount of malodorous components adsorbed per unit volume of the malodorous component adsorption structure. You can.

또한, 악취 성분 흡착 구조체가 접착제나 수지 패킹류 등을 포함하지 않기 때문에, 흡착재를 가열하여 악취 성분 흡착력을 재생할 때의 가열 온도를 200℃ 내지 300℃ 정도까지 올릴 수 있다. 그 때문에, 흡착재의 악취 흡착력 재생시에 당해 흡착재를 대강 200℃ 내지 300℃의 고온에서 가열함으로써, 흡착재가 흡착한 VOC나 그 외 유기계의 악취 성분을 그 흡착재로부터 신속하게 이탈시킬 수 있다.In addition, since the malodorous component adsorption structure does not contain adhesives, resin packings, or the like, the heating temperature at the time of heating the adsorbent to regenerate malodorous component adsorption force can be raised to about 200 ° C to 300 ° C. Therefore, by heating the adsorbent at a high temperature of approximately 200 ° C to 300 ° C at the time of regenerating the malodor adsorption force of the adsorbent, the VOC adsorbed by the adsorbent and other organic odor components can be quickly released from the adsorbent.

또한, 흡착재의 악취 성분 흡착력을 재생할 때에는, 케이싱 내에 수납된 흡착재 중에 매설된 가열 수단이 흡착재만을 바로 가열하므로, 흡착재에 흡착된 악취 성분이 낭비 없이 승온되어 흡착재로부터 이탈하게 된다. 이 때문에, 냉각 회로에서 추출한 재생 에어로 그 이탈된 악취 성분을 탈취기에서 밀어냄으로써, 적은 에너지 소비량으로 흡착재의 재생을 행할 수 있다.In addition, when regenerating the malodorous component adsorption force of the adsorbent, the heating means embedded in the adsorbent contained in the casing immediately heats the adsorbent, so that the malodorous component adsorbed on the adsorbent is heated up without waste and released from the adsorbent. For this reason, the adsorbent can be regenerated with a small energy consumption by pushing the odor component separated by the regeneration air extracted by the cooling circuit from the deodorizer.

그리고, 고정식 탈취탑이 적어도 3기 이상의 탈취기를 구비하고 있으므로, 귀환 에어의 탈취, 흡착재의 재생, 흡착재 재생 후의 냉각과 같은 3개의 공정을, 종래의 로터리식의 탈취 장치와 같이 엄청난 동력을 사용하여 흡착 로터 등을 회전 이동시킬 필요가 없고, 에어의 유로나 가열 수단의 온·오프라는 전환 조작만으로 동시에 진행시킬 수 있다.Since the fixed deodorization tower includes at least three deodorizers, three processes such as deodorization of the return air, regeneration of the adsorbent, and cooling after regeneration of the adsorbent are carried out using enormous power as in the conventional rotary deodorizer. There is no need to rotate the adsorption rotor or the like, and it is possible to proceed simultaneously with only the switching operation of on / off of the air flow path and the heating means.

본 발명에서는, 상기의 탈취기(16a,16b,16c…)의 내부 공간이 상기의 악취 성분 흡착 구조체(10)로 높이 방향으로 이분(二分)되어, 상기의 악취 성분 흡착 구조체(10)의 상측에 제1실(12)이 형성되고, 하측에 제2실(14)이 형성되는 것이 바람직하다.In the present invention, the internal spaces of the deodorizers 16a, 16b, 16c ... are divided into two in the height direction by the odor component adsorption structure 10, and the upper side of the odor component adsorption structure 10 is formed. It is preferable that the 1st chamber 12 is formed in the 2nd chamber, and the 2nd chamber 14 is formed in the lower side.

이 경우, 재생 에어와 같이 탈취기 내에서 고온이 되는 기체는, 당해 탈취기의 하측으로부터 들어가 상측으로 빠지게 되고, 탈취 대상의 귀환 에어 냉각용 에어와 같이 상대적으로 저온이 되는 기체는, 탈취기의 상측으로부터 들어가 하측으로 빠지게 된다. 이 때문에, 기체의 통류가 원활하고 효율적이며, 런닝 코스트의 저감으로도 이어진다.In this case, a gas that becomes hot in the deodorizer, such as regenerated air, enters from the lower side of the deodorizer and falls out, and a gas that becomes relatively low temperature, such as air for return air cooling to be deodorized, It enters from the upper side and falls to the lower side. For this reason, gas flow is smooth and efficient, and it leads to reduction of a running cost.

또한, 본 발명에서는, 상기의 재생 에어 송급 유로(36)의 상류 측에, 상기의 재생 에어(CA)를 가열하는 보조 가열 수단(36a)을 설치하는 것이 바람직하다.Moreover, in this invention, it is preferable to provide the auxiliary heating means 36a which heats said regeneration air CA in the upstream of the said regeneration air supply flow path 36. As shown in FIG.

이 경우, 흡착재 재생시의 가열 수단의 부하나 탈취 장치 토털에서의 에너지 코스트를 경감시킬 수 있게 된다.In this case, the load of the heating means at the time of regenerating an adsorption material, and the energy cost in the deodorizer total can be reduced.

도 1은 본 발명의 일 실시형태의 탈취 장치를 도시한 흐름도이다.
도 2는 본 발명에서의 고정식 탈취탑의 일례를 도시한 설명도이다.
도 3은 도 1에서의 유체의 흐름을 전환한 상태를 도시한 흐름도이다.
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS It is a flowchart which shows the deodorization apparatus of one Embodiment of this invention.
2 is an explanatory view showing an example of a fixed deodorizing tower in the present invention.
FIG. 3 is a flowchart illustrating a state in which the flow of fluid in FIG. 1 is switched.

이하, 본 발명의 일 실시형태를 도 1 내지 도 3에 의해 설명한다. 우선, 도 1은 본 발명의 일 실시형태의 탈취 장치를 도시한 흐름도이다. 이 도면에 도시되어 있는 바와 같이, 본 발명의 탈취 장치는, 처리 대상 공기(귀환 에어(RA)) 중의 VOC나 그 외 유기 가스 등으로 이루어진 악취 성분을 제거하여 청정화된 공기를 탈취 대상 공간(DR)으로 공급하기 위한 것이다. 이 탈취 대상 공간(DR)으로서는, 예를 들면, VOC가 사용되는 인쇄 공장이나 도장(塗裝) 공장의 건물 안 공간, 또는 여러가지 악취가 발생하는 병원·간호 시설이나 음식점 등의 실내 공간 등을 들 수 있다.EMBODIMENT OF THE INVENTION Hereinafter, one Embodiment of this invention is described with reference to FIGS. First, FIG. 1 is a flowchart showing the deodorizing device of one embodiment of the present invention. As shown in this figure, the deodorizing apparatus of the present invention removes odorous components composed of VOC, other organic gases, etc. in the air to be treated (return air (RA)), and cleans the air to deodorize the space DR. ) To supply. Examples of the deodorization space DR include an interior space such as a hospital, a nursing facility or a restaurant where various odors occur, such as a space inside a building of a printing factory or a painting factory where VOC is used. Can be.

그리고, 이 탈취 장치는 고정식 탈취탑(18), 귀환 에어 공급 유로(22), 탈취 에어 송급 유로(28), 냉각 회로(30), 재생 에어 송급 유로(36) 및 재생 에어 배출 유로(40)로 대략 구성되어 있다.The deodorizing device includes a fixed deodorizing tower 18, a return air supply flow passage 22, a deodorization air supply flow passage 28, a cooling circuit 30, a regeneration air supply flow passage 36, and a regeneration air discharge flow passage 40. It is roughly composed of

고정식 탈취탑(18)은, 귀환 에어 공급 유로(22)를 통하여 탈취 대상 공간(DR)으로부터 되돌아오는 귀환 에어(RA)를 탈취하는 장치이고, 악취 성분 흡착 구조체(10)를 통하여 그 내부 공간이 제1실(12) 및 제2실(14)로 구획된(도시 실시형태에서는) 3기의 탈취기(16a,16b,16c)를 구비한다.The fixed deodorization tower 18 is a device which deodorizes return air RA returning from the deodorization object space DR through the return air supply flow path 22, and its internal space is sent through the odor component adsorption structure 10. Three deodorizers 16a, 16b, and 16c are partitioned into the first chamber 12 and the second chamber 14 (in the illustrated embodiment).

악취 성분 흡착 구조체(10)는 도 2에 도시한 바와 같이, 무기의 다공질 재료를 주체로 하고, 공기 중의 악취 성분을 물리적으로 흡착하는 입상 또는 괴상의 흡착재(42)와, 그 흡착재(42)를 수납하는 동시에, 상기의 탈취기(16a,16b,16c)의 내부 공간을 서로 기체의 통류가 가능한 2개의 실(12,14)로 구획하는 통기성의 케이싱(44)과, 그 케이싱(44) 내에 수납된 상기 흡착재(42) 중에 매설됨으로써 당해 흡착재(42)를 바로 가열하는 가열 수단(46)으로 구성된다.As shown in Fig. 2, the malodorous component adsorption structure 10 mainly comprises an inorganic porous material, and has a granular or bulky adsorbent 42 which physically adsorbs the malodorous component in the air, and the adsorbent 42. At the same time, the inside spaces of the deodorizers 16a, 16b, and 16c are partitioned into two chambers 12 and 14 capable of allowing gas to flow therebetween, and in the casing 44. It is comprised by the heating means 46 which immediately heats the said adsorption material 42 by embedding in the said adsorption material 42 accommodated.

상기의 흡착재(42)를 형성하는 무기의 다공질 재료로서, 제올라이트, 실리카겔, 활성 알루미나 등을 들 수 있지만, 예를 들면 유기 용제 흡착 특성과 같은 악취 성분 흡착 특성이나, 취급성 등을 고려하면, 제올라이트가 특히 적합하다. 또한, 이 흡착재(42)는 무기의 다공질 재료를 주체로 하는, 즉 무기의 다공질 재료를 흡착재(42) 전체에 대하여 50질량%보다 많이 포함하는 것이면 좋고, 전부를 무기의 다공질 재료로 구성하는 것 이외에도, 예를 들면 필요에 따라 50질량% 미만의 활성탄 등 다른 흡착 재료를 포함하는 것이라도 좋다.Examples of the inorganic porous material forming the adsorbent 42 include zeolite, silica gel, activated alumina, and the like, but for example, the zeolite component adsorption characteristics such as organic solvent adsorption characteristics, handling properties, etc. are considered. Is particularly suitable. In addition, the adsorbent 42 may be mainly composed of an inorganic porous material, that is, it may contain more than 50 mass% of the inorganic porous material with respect to the whole of the adsorbent 42, and the whole constitutes an inorganic porous material. In addition, other adsorption materials, such as less than 50 mass% activated carbon, may be included as needed, for example.

통기성의 케이싱(44)은, 예를 들면, 금속철망이나 내열성의 수지망, 또는 펀칭메탈이나 익스팬드메탈 등과 같이 통기성을 저해하지 않고, 내열성과 기계적 강도가 우수한 재료로 형성된다.The air permeable casing 44 is formed of a material having excellent heat resistance and mechanical strength without impairing air permeability such as, for example, metal wire mesh, heat resistant resin mesh, or punching metal or expanded metal.

가열 수단(46)은, 케이싱(44) 내에 수납된 흡착재(42) 중에 매설되고, 그 흡착재(42)를 바로 가열할 수 있는 것, 더 구체적으로는, 흡착재(42) 그 자체 및/또는 흡착재(42)에 흡착된 악취 성분을 바로 가열하여 흡착재(42)로부터 악취 성분을 이탈시킬 수 있는 것이면 어떤 형태라도 좋고, 전열 히터나 마이크로파 가열 장치나 고주파 유도 가열 장치 등이 적합하게 사용된다. 도 2에 도시한 실시형태의 경우, 이 가열 수단(46)으로서, 알루미나관이나 석영관 등으로 이루어진 히터 파이프(46b) 중에 니크롬선 등의 발열체(46a)가 장전(裝塡)된 시즈히터를, 수평 방향으로 구불구불 구부러지게 하여 대략 평면 형상으로 매설한 것을 사용하고 있다. 이러한 가열 수단(46)을 사용하면, 악취 성분 흡착 구조체(10)의 전체를 신속하고도 컨트롤 용이하게 승온시킬 수 있게 된다.The heating means 46 is embedded in the adsorption material 42 accommodated in the casing 44 and can heat the adsorption material 42 directly, More specifically, the adsorption material 42 itself and / or the adsorption material Any form may be used as long as the malodorous component adsorbed on (42) can be directly heated to release the malodorous component from the adsorbent 42, and an electrothermal heater, a microwave heating device, a high frequency induction heating device, or the like is suitably used. In the embodiment shown in Fig. 2, as the heating means 46, a sheath heater in which a heating element 46a such as a nichrome wire is loaded in a heater pipe 46b made of an alumina tube, a quartz tube, or the like is used. It is used to bend it in the horizontal direction and to bury it in substantially planar shape. By using such a heating means 46, the whole odor component adsorption structure 10 can be heated up quickly and easily.

덧붙여서, 가열 수단(46)으로서 마이크로파 가열 장치를 사용할 경우로서, 케이싱(44)을 금속으로 형성한 경우에는, 그 표면을 유리나 내열성의 수지 등으로 코팅해 둘 필요가 있다.In addition, when using the microwave heating apparatus as the heating means 46, when the casing 44 is formed of metal, it is necessary to coat the surface with glass, heat resistant resin, etc. As shown in FIG.

또한, 도시 실시형태에서는 고정식 탈취탑(18)으로서, 3기의 탈취기(16a,16b,16c)를 구비한 경우를 나타내고 있지만, 이 고정식 탈취탑(18)에 설치하는 탈취기(16a,16b,16c…)의 수는 3기 이상이면 좋고, 목적으로 하는 탈취 에어의 품질이나 필요량 등에 따라 적절히 선택할 수 있다. 예를 들면, 고정식 탈취탑(18)에 설치하는 탈취기(16a,16b,16c)의 수를 도시 실시형태와 같이 3기로 함으로써, 후술하는 바와 같은 귀환 에어(RA)의 탈취, 흡착재(42)의 재생, 흡착재(42) 재생 후의 냉각과 같은 3개의 공정을 동시에 진행시킬 수 있는 것에 더하여, 탈취 장치의 사이즈를 미니멈화할 수 있어 스페이스 효율이 우수한 것이 된다. 한편, 고정식 탈취탑(18)에 설치하는 탈취기(16a,16b,16c…)의 수를 4기 이상으로 함으로써, 탈취 에어의 공급량을 늘릴 수 있는 것에 더하여, 후술하는 바와 같이, 탈취 운전하는 탈취기(16a,16b,16c…)를 전환할 때에 압력 변동이나 헌팅 등이 발생하는 것을 억제할 수 있다.In addition, although the case where three deodorizers 16a, 16b, 16c were provided as the stationary deodorization tower 18 in illustration embodiment, the deodorizer 16a, 16b provided in this stationary deodorization tower 18 is shown. The number of (16c ...) should just be 3 or more, and can select suitably according to the quality, required amount, etc. of the target deodorizing air. For example, the number of deodorizers 16a, 16b, and 16c provided in the fixed deodorization tower 18 is three as in the illustrated embodiment, thereby deodorizing and adsorbing material 42 of the return air RA as described later. In addition to being able to advance three processes such as regeneration and cooling of the adsorption material 42 after regeneration, the size of the deodorizing device can be minimized, resulting in excellent space efficiency. On the other hand, by setting the number of deodorizers 16a, 16b, 16c, etc. installed in the stationary deodorization tower 18 to 4 or more, in addition to increasing the supply amount of deodorizing air, as will be described later, deodorization for deodorization operation It is possible to suppress the occurrence of pressure fluctuations, hunting, etc. when switching the groups 16a, 16b, 16c...

또한, 고정식 탈취탑(18)을 구성하는 탈취기(16a,16b,16c…)는 도 2에 도시한 바와 같이, 그 내부 공간이 악취 성분 흡착 구조체(10)로 높이 방향으로 이분 되어, 상측이 제1실(12), 하측이 제2실(14)이 되도록 형성하는 것이 바람직하다. 이렇게 함으로써, 재생 에어(CA)와 같이 탈취기(16a,16b,16c…) 내에서 고온이 되는 기체는, 당해 탈취기(16a,16b,16c…)의 하측으로부터 들어가 상측으로 빠지게 되고, 탈취 대상의 귀환 에어(RA)나 냉각용의 에어와 같은 상대적으로 저온이 되는 기체는, VOC 흡착기의 상측으로부터 들어가 하측으로 빠지게 된다. 이 때문에, 기체의 통류가 원활하고 효율적이며, 런닝 코스트의 저감으로도 이어진다.In addition, the deodorizers 16a, 16b, 16c... Constituting the fixed deodorization tower 18 have two inner spaces divided into the odor component adsorption structure 10 in the height direction, as shown in FIG. It is preferable to form so that the 1st chamber 12 and the lower side may become the 2nd chamber 14. By doing in this way, the gas which becomes high temperature in the deodorizers 16a, 16b, 16c ... like regeneration air CA enters from the lower side of the deodorizers 16a, 16b, 16c ..., and falls to an upper side, and is deodorized object Relatively low temperature gases, such as return air RA and cooling air, enter from the upper side of the VOC adsorber and escape downward. For this reason, gas flow is smooth and efficient, and it leads to reduction of a running cost.

귀환 에어 공급 유로(22)는, 탈취 대상 공간(DR)으로부터 되돌아오는 귀환 에어(RA)를 고정식 탈취탑(18)으로 공급하는 유로이고, 상류 단이 귀환 에어 입구(20)에 접속된 관로(22A)를 갖는다. 이 관로(22A)는, 예를 들면 스테인레스 파이프와 같은 금속 재료로 형성되어 있고, 도중에 복수(도시 실시형태에서는 3개)로 갈라져 나와 분기관(22A1,22A2,22A3…)이 되고, 그 하류 단이 각 탈취기(16a,16b,16c)의 제1실(12)에 접속된다. 또한, 관로(22A)의 도중에는, 탈취 대상 공간(DR)에서 배출된 귀환 에어(RA)를 각 탈취기(16a,16b,16c)의 제1실(12)을 향하여 송급하는 처리팬(24)이 설치되는 동시에, 필요에 따라 이 관로(22A) 내를 통류하는 귀환 에어(RA)를 냉각하여 노점(露点) 온도를 내리는 프레 냉각 장치(22c)가 설치된다.The return air supply flow path 22 is a flow path which supplies return air RA returned from the deodorization object space DR to the fixed deodorization tower 18, and the upstream end is connected to the return air inlet 20 ( 22A). This pipe line 22A is formed of a metal material such as, for example, a stainless pipe, and is divided into a plurality of pieces (three in the illustrated embodiment) on the way to form branch pipes 22A1, 22A2, 22A3... It is connected to the 1st chamber 12 of each deodorizer 16a, 16b, 16c. Moreover, the process fan 24 which supplies the return air RA discharged | emitted from the deodorization object space DR toward the 1st chamber 12 of each deodorizer 16a, 16b, 16c in the middle of the pipeline 22A. At the same time, a precooling device 22c is provided to cool the return air RA flowing through the inside of the conduit 22A and lower the dew point temperature as necessary.

또한, 귀환 에어 공급 유로(22)의 관로(22A)가 분기된 각 분기관(22A1,22A2,22A3…)의 각각에는 밸브(23a,23b,23c…)가 장착되어 있고, 이러한 밸브(23a,23b,23c…)를 개폐 조작함으로써 귀환 에어(RA)의 공급처가 전환된다.Further, each of the branch pipes 22A1, 22A2, 22A3, ... into which the pipe line 22A of the return air supply flow passage 22 is branched, is equipped with valves 23a, 23b, 23c ..., and these valves 23a, The opening and closing operation of 23b, 23c ... is switched to supply the return air RA.

탈취 에어 송급 유로(28)는, 어느 하나의 탈취기(16a,16b,16c)의 악취 성분 흡착 구조체(10)를 통과하여 탈취된 탈취 에어(DA)를 탈취 에어 출구(26)로 송급하는 유로이고, 하류 단이 그 탈취 에어 출구(26)에 접속된 관로(28A)를 갖는다. 또한, 탈취 에어 출구(26)를 나온 탈취 에어(DA)는, 탈취 에어 배관(54) 및 탈취 에어덕트(56)를 통하여 탈취 대상 공간(DR)으로 공급된다. 상기의 관로(28A)는, 예를 들면 스테인레스 파이프와 같은 금속 재료로 형성되어 있고, 도중에 복수(도시 실시형태에서는 3개)로 갈라져 나와 분기관(28A1,28A2,28A3…)이 되고, 그 상류 단이 각 탈취기(16a,16b,16c)의 제2실(14)에 접속된다. 또한, 관로(28A)의 도중에는 탈취 에어(DA) 중의 분진 등을 제거하기 위해서 중성능 필터(58)가 장착된다.The deodorizing air supply flow path 28 is a flow path for supplying the deodorized air DA deodorized through the odor component adsorption structure 10 of any one of the deodorizers 16a, 16b, and 16c to the deodorizing air outlet 26. The downstream end has a conduit 28A connected to its deodorizing air outlet 26. In addition, the deodorizing air DA which exited the deodorizing air outlet 26 is supplied to the deodorizing object space DR through the deodorizing air piping 54 and the deodorizing air duct 56. The said pipe line 28A is formed with the metal material like stainless pipes, for example, splits into multiple pieces (three in the figure embodiment) along the way, and becomes branch pipes 28A1, 28A2, 28A3 ..., and the upstream of it. A stage is connected to the 2nd chamber 14 of each deodorizer 16a, 16b, 16c. In addition, the neutral performance filter 58 is attached in the middle of the conduit 28A to remove dust and the like in the deodorizing air DA.

관로(28A)가 분기된 각 분기관(28A1,28A2,28A3…)의 각각에 밸브(29a,29b,29c…)가 장착되어 있고, 이러한 밸브(29a,29b,29c…)를 개폐 조작함으로써 탈취 에어(DR)의 공급원이 전환된다.Valves 29a, 29b, 29c, ... are mounted on each of the branch pipes 28A1, 28A2, 28A3, ... where branch lines 28A are branched, and deodorization is performed by opening and closing such valves 29a, 29b, 29c ... The source of air DR is switched.

냉각 회로(30)는, 악취 성분 흡착 구조체(10)의 가열 수단(46)을 작동시켜 흡착재(42)의 악취 성분 흡착 능력을 재생시킨 것을, 그 악취 성분 흡착 능력을 떨어뜨리지 않고 탈취기(16a,16b,16c)가 사용 가능한 온도까지 냉각하기 위한 회로로, 관로(30A)를 갖는다. 이 관로(30A)는, 예를 들면 스테인레스 파이프와 같은 금속 재료로 형성되어 있고, 그 일단이 분기되어 분기관(30A1,30A2,30A3…)이 되고, 각 탈취기(16a,16b,16c…)의 제2실(14)에 접속된다. 또한, 그 타단도 분기되어 분기관(30Aa,30Ab,30Ac…)이 되고, 각 탈취기(16a,16b,16c…)의 제1실(12)에 접속된다.The cooling circuit 30 operates the heating means 46 of the malodorous component adsorption structure 10 to regenerate the malodorous component adsorption capacity of the adsorbent 42 without degrading the malodorous component adsorption capacity of the deodorizer 16a. A circuit for cooling to a temperature at which 16b and 16c can be used, and has a conduit 30A. This pipe passage 30A is formed of a metal material such as, for example, a stainless pipe, and one end thereof branches to form branch pipes 30A1, 30A2, 30A3..., And each deodorizer 16a, 16b, 16c. Is connected to the second chamber (14). The other end is also branched to form branch pipes 30Aa, 30Ab, 30Ac ... and connected to the first chamber 12 of the deodorizers 16a, 16b, 16c ... respectively.

이 냉각 회로(30)의 관로(30A)에는 냉각 회로(30) 내의 에어를 순회시키는 냉각팬(34)이 장착되어 있고, 이 냉각팬(34)의 석션 측의 관로(30A)에는 관로(30A) 내의 에어를 냉각하는 냉각 장치(32)가 설치된다. 이 때문에, 그 냉각 장치(32)에서 냉각된 에어가 냉각팬(34)에서 흡인되게 되어 있다. 또한, 냉각 장치(32)로서는, 예를 들면, 칠러수를 통류시킨 냉각 코일로 에어를 냉각하는 것 등을 들 수 있다. 관로(30A)가 분기된 각 분기관(30A1,30A2,30A3…)의 각각에 밸브(31a,3lb,31c…)가 장착되고, 또한, 각 분기관(30Aa,30Ab,30Ac…)의 각각에 밸브(33a,33b,33c…)가 장착된다. 그리고, 이들 밸브(31a,3lb,31c… 및 33a,33b,33c…)를 개폐 조작함으로써 냉각 회로(30)에서 냉각하는 탈취기(16a,16b,16c)를 전환할 수 있다.A cooling fan 34 for circulating the air in the cooling circuit 30 is attached to the conduit 30A of the cooling circuit 30, and the conduit 30A is provided to the suction conduit 30A of the cooling fan 34. The cooling device 32 which cools the air in the inside) is provided. For this reason, the air cooled by the cooling device 32 is attracted by the cooling fan 34. As shown in FIG. Moreover, as cooling device 32, cooling air with the cooling coil which let the chiller water flow through, etc. are mentioned, for example. Valves 31a, 3lb, 31c… are attached to each of the branch pipes 30A1, 30A2, 30A3…, in which the pipeline 30A is branched, and on each of the branch pipes 30Aa, 30Ab, 30Ac…. Valves 33a, 33b, 33c ... are mounted. And the deodorizers 16a, 16b, 16c cooled by the cooling circuit 30 can be switched by opening and closing these valves 31a, 3lb, 31c ... and 33a, 33b, 33c ....

또한, 상기 냉각팬(34)의 석션 측의 관로(30A)에서의 분기점으로부터 당해 냉각팬(34)의 석션까지의 사이에는, 외기 입구(48)에서 도출된 외기 도입 배관(50)의 하류 단이 접속된다. 여기서, 외기 도입 배관(50)은 후술하는 바와 같이, 재생 에어(CA)로서 냉각 회로(30)에서 추출된 분량의 에어를 외기로부터 보급하기 위한 배관이고, 예를 들면 스테인레스 파이프와 같은 금속 재료로 형성된다. 이 외기 도입 배관(50) 위에는, 필요에 따라 외기를 냉각하기 위한 보조 냉각 장치(50a)가 설치된다. 또한, 도면 중의 부호 50b는 프레 필터, 부호 50c는 중성능 필터이며, 이들은 협동하여 외기 도입 배관(50)으로 도입하는 외기 중의 분진 등을 제거하기 위한 것이다.Moreover, the downstream end of the outside air inlet pipe 50 drawn from the outside air inlet 48 between the branch point in the suction line 30A on the suction side of the cooling fan 34 to the suction of the cooling fan 34. Is connected. Here, the outside air inlet pipe 50 is a pipe for supplying the amount of air extracted from the cooling circuit 30 as the regeneration air CA from the outside air, as described later, for example, by using a metal material such as a stainless pipe. Is formed. On this outside air introduction piping 50, the auxiliary cooling apparatus 50a for cooling outside air is provided as needed. In addition, the code | symbol 50b in a figure is a pre-filter, and the code | symbol 50c is a neutral performance filter, and these are for removing dust etc. in the outside air which introduce | transduced in cooperation with the outside air introduction piping 50.

재생 에어 송급 유로(36)는, 그 상류 단이 냉각 회로(30)의 일단과 상기 냉각 장치(32) 사이의 유로, 더 구체적으로는 관로(30A)에서의 냉각 장치(32)의 상류 측에 접속된 관로(36A)를 갖는다. 이 관로(36A)는, 예를 들면 스테인레스 파이프와 같은 금속 재료로 형성되어 있고, 그 하류 측이 분기되어 분기관(36A1,36A2,36A3…)이 되고, 각 탈취기(16a,16b,16c…)의 제2실(14)에 접속된다. 또한, 각 분기관(36A1,36A2,36A3…)의 각각에는 밸브(37a,37b,37c…)가 장착된다. 이 때문에, 이 재생 에어 송급 유로(36)는, 냉각 회로(30)를 순환하는 에어의 일부를 재생 에어(CA)로서 상기 각 탈취기(16a,16b,16c…)의 제2실(14) 중 어느 하나로 전환 가능하게 송급할 수 있다.The regenerated air supply flow path 36 has an upstream end of the flow path between one end of the cooling circuit 30 and the cooling device 32, more specifically, upstream of the cooling device 32 in the conduit 30A. It has a connected pipe 36A. The pipe line 36A is formed of a metal material such as, for example, a stainless pipe, and its downstream side branches to form branch pipes 36A1, 36A2, 36A3... And deodorizers 16a, 16b, 16c. Is connected to the second chamber 14). Each of the branch pipes 36A1, 36A2, 36A3 ... is provided with valves 37a, 37b, 37c ... For this reason, this regeneration air supply flow path 36 uses the part of the air which circulates through the cooling circuit 30 as regeneration air CA, and the 2nd chamber 14 of each said deodorizer 16a, 16b, 16c ... Can be switched to any of the switch.

또한, 이 재생 에어 송급 유로(36)의 관로(36A) 위에는 도 1에 도시한 바와 같이, 필요에 따라 상기의 재생 에어(CA)를 가열하는 보조 가열 수단(36a)이 설치된다. 이 보조 가열 수단(36a)은 탈취 장치가 설치되는 현장의 에너지 사정에 따라 그 열원이 설정된다. 예를 들면, 탈취 장치의 설치 현장에서, 열원으로서 포화증기를 저렴하게 입수할 수 있는 경우에는, 도 1의 예와 같이, 보조 가열 수단(36a)으로서 증기 히터를 사용하는 것이 바람직하다. 그렇게 함으로써, 흡착재(42) 재생시의 가열 수단(46)의 부하나 탈취 장치 토털에서의 에너지 코스트를 경감시킬 수 있다.Moreover, as shown in FIG. 1, the auxiliary heating means 36a which heats the said regeneration air CA as needed is provided on the pipeline 36A of this regeneration air supply flow path 36. As shown in FIG. This auxiliary heating means 36a has its heat source set according to the energy situation at the site where the deodorizer is installed. For example, when saturated steam can be obtained inexpensively as a heat source at the installation site of the deodorizer, it is preferable to use a steam heater as the auxiliary heating means 36a as in the example of FIG. By doing so, the load of the heating means 46 at the time of regenerating the adsorption material 42, and the energy cost in the deodorizer total can be reduced.

재생 에어 배출 유로(40)는 탈취기(16a,16b,16c…)에 공급된 재생 에어(CA)를 통하여, 악취 성분 흡착 구조체(10)의 흡착재(42)로 농축시켜서 이탈시킨 악취 성분을 분해시킨 후에 외기 중으로 배출하기 위한 것이고, 악취 성분을 동반한 재생 에어(CA)가 통류하는 관로(40A)를 갖는다. 이 관로(40A)는, 예를 들면 스테인레스 파이프와 같은 금속 재료로 형성되어 있고, 그 상류 측이 분기되어 분기관(40A1,40A2,40A3…)이 되고, 각 탈취기(16a,16b,16c…)의 제1실(12)에 접속된다. 또한, 각 분기관(40A1,40A2,40A3…)의 각각에는 밸브(41a,4lb,41c…)가 장착된다. 그리고, 이 관로(40A)의 하류 단은 재생 배기구(38)에 접속되고, 그 하류 단과 관로(40A)의 분기점 사이에는, 악취 성분을 분해하기 위한 분해 장치(52)가 장착된다. 여기서, 이 분해 장치(52)는 악취 성분을 무취이며 무해한 상태로 분해할 수 있는 것이면, 그 분해 방법은 어떠한 것이라도 좋고, 예를 들면, 연소법, 오존 산화법, 촉매 분해법, 플라즈마 분해법 및 광 촉매 분해법 등을 사용할 수 있다.The regenerated air discharge passage 40 concentrates the adsorbent material 42 of the malodorous component adsorption structure 10 through the regenerated air CA supplied to the deodorizers 16a, 16b, 16c. It is for discharge | emission to outside air after making it have, and it has the pipeline 40A through which the regeneration air CA with a bad smell component flows. The pipe line 40A is formed of a metal material such as, for example, a stainless pipe, and its upstream side branches to form branch pipes 40A1, 40A2, 40A3... And deodorizers 16a, 16b, 16c. Is connected to the first chamber 12 in the (). In addition, valves 41a, 4lb, 41c ... are attached to each of the branch pipes 40A1, 40A2, 40A3... The downstream end of the conduit 40A is connected to the regeneration exhaust port 38, and a decomposition device 52 for dissolving malodorous components is provided between the downstream end and the branch point of the conduit 40A. Here, as long as the decomposition device 52 can decompose odor components in an odorless and harmless state, the decomposition method may be any one, for example, a combustion method, an ozone oxidation method, a catalytic decomposition method, a plasma decomposition method and a photocatalytic decomposition method. Etc. can be used.

또한, 도면 중의 부호 60은, 탈취 대상 공간(DR)에 공급한 탈취 에어(DA)가 다시 악취 성분을 띠어 귀환 에어(RA)가 된 것이 모아지는 귀환 에어덕트이며, 부호 62는, 귀환 에어덕트(60) 내로 보내지는 귀환 에어(RA)를 귀환 에어 입구(20)로 송급하는 귀환 에어 배관이다.In addition, the code | symbol 60 in a figure is a return air duct which collect | recovers that the deodorization air DA supplied to the deodorization object space DR became a return air RA by again having a bad smell component, and the code | symbol 62 is a return air duct. It is a return air piping which supplies return air (RA) sent in (60) to the return air inlet (20).

이상과 같이 구성된 탈취 장치를 사용하여 탈취 대상 공간(DR)에 악취가 제거된 탈취 에어(DA)를 공급할 때에는, 각 탈취기(16a,16b,16c…) 중 적어도 1기에서 탈취 에어(DA)의 생성을 행하고, 적어도 1기에서 내부의 흡착재(42)의 재생을 행하고, 적어도 1기에서 탈취 에어(DA) 생성 준비를 위한 냉각을 행한다.When supplying the deodorizing air DA from which the odor was removed to the deodorizing object space DR using the deodorization apparatus comprised as mentioned above, deodorizing air DA is carried out by at least 1 of each deodorizer 16a, 16b, 16c ... Is generated, the internal absorbent 42 is regenerated in at least one stage, and cooling for preparation of deodorization air DA is performed in at least one stage.

예를 들면, 도 1 및 2에 도시한 실시형태의 탈취 장치에서는, 하단의 탈취기(16c)에서 탈취 에어(DA)의 생성을 행하는 동시에, 중단의 탈취기(16b)에서 흡착재(42)의 재생을 행하고, 상단의 탈취기(16a)에서 탈취 에어(DA) 생성 준비를 위한 냉각을 행하고 있다.For example, in the deodorizer of the embodiment shown in FIGS. 1 and 2, the deodorizer 16c at the lower end generates the deodorant air DA, and at the same time, the deodorizer 16b is used for the adsorption material 42. Regeneration is performed, and cooling for preparation of deodorization air DA generation is performed in the upper deodorizer 16a.

하단의 탈취기(16c)의 악취 성분 흡착 능력이 한계에 달하면, 목적으로 하는 악취 제거 레벨의 탈취 에어(DA)를 얻기 위해서 탈취기(16a,16b,16c)의 전환이 필요하게 된다. 그 전환 후의 상태를 나타낸 것이 도 3이다. 즉, 도 1의 상태에 있는 탈취 장치에 대하여, 귀환 에어 공급 유로(22)의 밸브(23c)를 폐(閉) 조작하는 동시에 밸브(23a)를 개(開) 조작한다. 또한, 탈취 에어 송급 유로(28)의 밸브(29c)를 폐 조작하는 동시에 밸브(29a)를 개 조작한다. 또한, 탈취기(16b)의 가열 수단(46)의 작동을 정지시키는 한편, 탈취기(16c)의 가열 수단(46)을 작동시켜, 재생 에어 송급 유로(36)의 밸브(37b), 재생 에어 배출 유로(40)의 밸브(4lb) 및 냉각 회로(30)의 밸브(31a와 33a)를 폐 조작하는 동시에, 재생 에어 송급 유로(36)의 밸브(37c), 재생 에어 배출 유로(40)의 밸브(41c) 및 냉각 회로(30)의 밸브(3lb와 33b)를 개 조작한다. 그렇게 함으로써, 상단의 탈취기(16a)에서 탈취 에어(DA)의 생성이 행하여지는 동시에, 중단의 탈취기(16b)에서 탈취 에어(DA) 생성 준비를 위한 냉각이 행하여지고, 하단의 탈취기(16c)에서 가열 수단(46)이 작동하여 흡착재(42)의 재생이 행하여진다.When the odor component adsorption capacity of the lower deodorizer 16c reaches a limit, switching of the deodorizers 16a, 16b, and 16c is necessary in order to obtain the deodorizing air DA of the target odor removal level. 3 shows the state after the switching. That is, the valve 23c of the return air supply flow path 22 is closed and the valve 23a is opened with respect to the deodorizing device in the state of FIG. Moreover, the valve 29c of the deodorizing air supply flow path 28 is closed, and the valve 29a is opened. Further, while the operation of the heating means 46 of the deodorizer 16b is stopped, the heating means 46 of the deodorizer 16c is operated to operate the valve 37b of the regeneration air supply flow path 36 and the regeneration air. The valve 4lb of the discharge flow path 40 and the valves 31a and 33a of the cooling circuit 30 are closed, and the valve 37c of the regeneration air supply flow path 36 and the regeneration air discharge flow path 40 are closed. The valves 41c and 33b of the cooling circuit 30 are opened. By doing so, deodorization air DA is generated in the upper deodorizer 16a, while cooling for preparation of deodorization air DA is performed in the deodorizer 16b in the middle, and the lower deodorizer ( In 16c, the heating means 46 is operated to regenerate the adsorbent 42.

이하, 이러한 각 밸브의 전환 조작이 순차적으로 실행되어, 탈취기(16a,16b,16c)의 동작 전환이 순서대로 행하여진다.Hereinafter, the switching operation of each of these valves is performed sequentially, and the operation switching of the deodorizers 16a, 16b, and 16c is performed in order.

또한, 본 실시형태의 탈취 장치에서는, 고정식 탈취탑(18)을 3기의 탈취기(16a,16b,16c)로 구성하는 경우를 나타냈지만, 고정식 탈취탑(18)을 4기 이상의 탈취기(16a,16b,16c…)로 구성하도록 하여도 좋다. 그렇게 함으로써, 생성되는 탈취 에어(DA)의 용량을 크게 할 수 있는 동시에, 각종 에어 통류 경로 전환시에서의 유로 내의 압력 변동이나 그에 따른 헌팅 등을 저감할 수 있게 된다.In addition, in the deodorization apparatus of this embodiment, the case where the fixed deodorization tower 18 is comprised with three deodorizers 16a, 16b, and 16c was shown, but the fixed deodorization tower 18 is four or more deodorizers ( 16a, 16b, 16c ...) may be used. By doing so, it is possible to increase the capacity of the generated deodorizing air DA and to reduce pressure fluctuations in the flow path at the time of switching various air flow paths, hunting thereof, and the like.

10: 악취 성분 흡착 구조체, 12: 제1실, 14: 제2실, 16a·16b·16c: 탈취기, 18: 고정식 탈취탑, 20: 귀환 에어 입구, 22: 귀환 에어 공급 유로, 24: 처리팬, 26: 탈취 에어 출구, 28: 탈취 에어 송급 유로, 30: 냉각 회로, 32: 냉각 장치, 34: 냉각팬, 36: 재생 에어 송급 유로, 36a: 보조 가열 수단, 38: 재생 배기구, 40: 재생 에어 배출 유로, 42: 흡착재, 44: 케이싱, 46: 가열 수단, 48:외기 입구, 50: 외기 도입 배관, 50a: 보조 냉각 장치, 52: 분해 장치, DA: 탈취 에어, DR: 탈취 대상 공간, RA: 귀환 에어, CA: 재생 에어.DESCRIPTION OF SYMBOLS 10: odor component adsorption structure, 12: 1st chamber, 14: 2nd chamber, 16a * 16b * 16c: deodorizer, 18: fixed deodorization tower, 20: return air inlet, 22: return air supply flow path, 24: treatment Fan, 26: deodorizing air outlet, 28: deodorizing air supply flow path, 30: cooling circuit, 32: cooling device, 34: cooling fan, 36: regenerative air supply flow path, 36a: auxiliary heating means, 38: regenerative exhaust port, 40: Regeneration air discharge flow path, 42: adsorption material, 44: casing, 46: heating means, 48: outside air inlet, 50: outside air inlet pipe, 50a: auxiliary cooling device, 52: decomposition device, DA: deodorizing air, DR: space for deodorization , RA: return air, CA: regenerative air.

Claims (3)

악취 성분 흡착 구조체(10)를 통하여 그 내부 공간이 제1실(12) 및 제2실(14)로 구획된 탈취기(16a,16b,16c…)를, 적어도 3기 이상 구비한 고정식 탈취탑(18),
상류 단이 귀환 에어 입구(20)에 접속되고, 하류 단이 상기의 각 탈취기(16a,16b,16c…)의 제1실(12)에 접속된 귀환 에어 공급 유로(22)로서, 그 도중에 설치된 처리팬(24)을 사용하여 탈취 대상 공간(DR)에서 배출된 귀환 에어(RA)를 상기의 각 탈취기(16a,16b,16c…)의 제1실(12) 중 어느 하나로 전환 가능하게 공급하는 귀환 에어 공급 유로(22),
상류 단이 상기의 각 탈취기(16a,16b,16c…)의 제2실(14)에 접속되고, 하류 단이 탈취 에어 출구(26)에 접속된 탈취 에어 송급 유로(28)로서, 상기 중 어느 하나의 탈취기(16a,16b,16c…)의 악취 성분 흡착 구조체(10)를 통과하여 탈취된 탈취 에어(DA)를 탈취 에어 출구(26)로 송급하는 탈취 에어 송급 유로(28),
일단이 상기의 각 탈취기(16a,16b,16c…)의 제2실(14)에 접속되고, 타단이 상기의 각 탈취기(16a,16b,16c…)의 제1실(12)에 접속된 냉각 회로(30)로서, 그 유로의 도중에 설치된 냉각 장치(32)에서 냉각시킨 에어를 냉각팬(34)에서 흡인하여 상기의 각 탈취기(16a,16b,16c…)의 제1실(12) 중 어느 하나로 전환 가능하게 송급하여 순환시키는 냉각 회로(30),
상류 단이 상기의 냉각 회로(30)의 일단과 상기의 냉각 장치(32) 사이의 유로에 접속되고, 하류 단이 상기의 각 탈취기(16a,16b,16c…)의 제2실(14)에 접속되고, 상기의 냉각 회로(30)를 순환하는 에어의 일부를 재생 에어(CA)로서 상기의 각 탈취기(16a,16b,16c…)의 제2실(14) 중 어느 하나로 전환 가능하게 송급하는 재생 에어 송급 유로(36), 및
상류 단이 상기의 각 탈취기(16a,16b,16c…)의 제1실(12)에 접속되고, 하류 단이 재생 배기구(38)에 접속된 재생 에어 배출 유로(40)를 구비하는 탈취 장치로서,
상기의 악취 성분 흡착 구조체(10)는 무기의 다공질 재료를 주체로 하고, 공기 중의 악취 성분을 물리적으로 흡착하는 입상 또는 괴상의 흡착재(42)와, 그 흡착재(42)를 수납하는 동시에, 상기의 탈취기(16a,16b,16c…)의 내부 공간을 서로 기체의 통류가 가능한 2개의 실(12,14)로 구획하는 통기성의 케이싱(44)과, 그 케이싱(44) 내에 수납된 상기 흡착재(42) 중에 매설됨으로써 당해 흡착재(42)를 바로 가열하는 가열 수단(46)으로 구성되어 있고,
상기의 냉각 회로(30)에서의 상기의 냉각팬(34)의 석션 측에는, 상기의 재생 에어(CA)로서 상기의 냉각 회로(30)에서 추출된 분량의 에어를 외기로부터 보급하기 위한 외기 도입 배관(50)이 접속되어 있고,
상기의 재생 에어 배출 유로(40)에는, 재생 에어(CA) 중에 농축시킨 악취 성분을 분해시키기 위한 분해 장치(52)가 장착되어 있는,
것을 특징으로 하는 탈취 장치.
Fixed deodorization tower having at least three deodorizers 16a, 16b, 16c... With deodorizing component adsorption structure 10, the interior space of which is divided into first chamber 12 and second chamber 14. 18,
The upstream stage is connected to the return air inlet 20, and the downstream stage is a return air supply flow passage 22 connected to the first chamber 12 of each of the deodorizers 16a, 16b, 16c, and so on. The return air RA discharged from the deodorization target space DR can be switched to any one of the first chambers 12 of the deodorizers 16a, 16b, 16c, ... by using the installed processing fan 24. Return air supply flow path 22 to supply,
The upstream stage is connected to the second chamber 14 of each of the above deodorizers 16a, 16b, 16c, and the downstream stage is the deodorizing air supply flow path 28 connected to the deodorizing air outlet 26. A deodorizing air supply flow path 28 for feeding the deodorized air DA deodorized through the malodorous component adsorption structure 10 of any one of the deodorizers 16a, 16b, and 16c, to the deodorizing air outlet 26,
One end is connected to the second chamber 14 of each of the deodorizers 16a, 16b, 16c, ... and the other end is connected to the first chamber 12 of the respective deodorizers 16a, 16b, 16c, ... The first cooling chamber 12 of each of the deodorizers 16a, 16b, 16c, etc., is sucked by the cooling fan 34 by cooling the air cooled by the cooling device 32 provided in the middle of the flow path. Cooling circuit 30 for supplying and circulating switchable to any one of;
The upstream end is connected to the flow path between one end of the cooling circuit 30 and the cooling device 32, and the downstream end is the second chamber 14 of each of the deodorizers 16a, 16b, 16c. A part of the air circulating in the cooling circuit 30 as the regeneration air CA can be switched to any one of the second chambers 14 of the deodorizers 16a, 16b, 16c. Regeneration air supply flow path 36 for supplying, and
A deodorizer having an upstream stage connected to the first chamber 12 of each of the deodorizers 16a, 16b, 16c, and the downstream stage connected to the regeneration exhaust port 38. as,
The malodorous component adsorption structure 10 mainly contains an inorganic porous material, accommodates granular or bulky adsorbents 42 which physically adsorb the malodorous components in the air, and the adsorbents 42. A breathable casing 44 which divides the internal spaces of the deodorizers 16a, 16b, and 16c into two chambers 12 and 14 capable of letting gas flow through each other, and the adsorption material contained in the casing 44 ( It is comprised by the heating means 46 which immediately heats the said adsorption material 42 by embedding in 42,
On the suction side of the cooling fan 34 in the cooling circuit 30, outside air introduction piping for supplying air of the amount extracted from the cooling circuit 30 as the regeneration air CA from outside air. 50 is connected,
The regeneration air discharge passage 40 is equipped with a decomposition device 52 for decomposing the odor component concentrated in the regeneration air CA.
Deodorizer characterized in that.
제1항에 있어서,
상기 탈취기(16a,16b,16c…)는, 그 내부 공간이 상기의 악취 성분 흡착 구조체(10)로 높이 방향으로 이분되어, 상기의 악취 성분 흡착 구조체(10)의 상측에 제1실(12)이 형성되고, 하측에 제2실(14)이 형성되는 것을 특징으로 하는 탈취 장치.
The method of claim 1,
In the deodorizers 16a, 16b, 16c, the inner space is divided into the odor component adsorption structure 10 in the height direction, and the first chamber 12 is disposed above the odor component adsorption structure 10. ) Is formed, and the second chamber (14) is formed on the lower side.
제1항 또는 제2항에 있어서,
상기의 재생 에어 송급 유로(36)의 상류 측에, 상기의 재생 에어(CA)를 가열하는 보조 가열 수단(36a)이 설치되는 것을 특징으로 하는 탈취 장치.
The method according to claim 1 or 2,
A deodorizing apparatus, characterized in that auxiliary heating means (36a) for heating said regeneration air (CA) is provided on an upstream side of said regeneration air supply flow passage (36).
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