KR20050109143A - Oxidation catalyst apparatus of wet-type electrophotographic image forming device - Google Patents

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Abstract

개시된 본 발명에 의한 습식 전자사진방식 화상형성장치의 산화촉매장치는, 습식 전자사진방식 화상형성장치의 내외 통로로 마련되는 덕트와, 덕트에 구비되는 촉매유닛과, 유기용제 가스가 촉매유닛을 통과하도록 흡입하기 위한 팬모터와, 촉매유닛의 일측에 설치되어 유입되는 유기용제 가스를 가열하는 제1히터와, 상기 제1히터의 전반에 설치되어 상기 유기용제 가스 중 일부가 응축된 응축 유기용제를 수용하고 제거하는 응축액 제거수단을 포함하는 것을 특징으로 한다. 이에 따르면, 응축된 유기용제가 제1히터와 촉매로 직접 유입되는 것을 막을 수 있어 촉매의 효율을 높일 수 있게 된다. The oxidation catalyst device of the wet electrophotographic image forming apparatus according to the present invention includes a duct provided in and out of the wet electrophotographic image forming apparatus, a catalyst unit provided in the duct, and an organic solvent gas passing through the catalyst unit. A fan motor for suction so that it is installed, a first heater that is installed at one side of the catalyst unit and heats the introduced organic solvent gas, and a condensed organic solvent that is installed in the first half of the first heater to condense some of the organic solvent gas. It characterized in that it comprises a condensate removal means for receiving and removing. According to this, it is possible to prevent the condensed organic solvent from directly flowing into the first heater and the catalyst, thereby increasing the efficiency of the catalyst.

Description

습식 전자사진방식 화상형성장치의 산화촉매장치{Oxidation catalyst apparatus of Wet-type electrophotographic image forming device}Oxidation catalyst apparatus of wet-type electrophotographic image forming device

본 발명은 습식 전자사진방식 화상형성장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 현상액이 부착된 용지가 정착장치를 통과할 때 발생되는 유기용제 가스의 산화분해 효율을 개선하기 위한 습식 전자사진방식 화상형성장치의 산화촉매장치에 관한 것이다.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a wet electrophotographic image forming apparatus, and more particularly, to a wet electrophotographic image forming apparatus for improving the oxidative decomposition efficiency of an organic solvent gas generated when a paper having a developer solution passes through a fixing apparatus. An oxidation catalyst device of a device.

일반적으로, 습식 전자사진방식 화상형성장치는 감광매체에 레이저빔을 주사하여 정전잠상을 형성하고, 이 정전잠상에 현상액을 부착하여 형성된 가시화상을 소정 용지로 옮겨 원하는 화상을 출력하는 인쇄장치이다. 이러한, 습식 전자사진방식 화상형성장치는, 분말 토너를 사용하는 건식 전자사진방식 화상형성장치에 비해 선명한 화상을 얻을 수 있어 컬러 인쇄에 적합하다.BACKGROUND ART Generally, a wet electrophotographic image forming apparatus is a printing apparatus that forms a electrostatic latent image by scanning a laser beam on a photosensitive medium, and outputs a desired image by transferring a visible image formed by attaching a developer to the electrostatic latent image onto a predetermined sheet of paper. Such a wet electrophotographic image forming apparatus is capable of obtaining a clearer image than a dry electrophotographic image forming apparatus using powder toner, and is suitable for color printing.

도 1은 종래 습식 전자사진방식 화상형성장치의 구성을 개략적으로 나타낸 도면이다.1 is a view schematically showing a configuration of a conventional wet electrophotographic image forming apparatus.

도 1에 도시된 바와 같이, 종래 습식 전자사진방식 화상형성장치(100)는, 화상형성장치 본체(110)와, 정전잠상이 형성되는 복수의 감광드럼(121)(122)(123)(124)과, 각 감광드럼(121)(122)(123)(124)을 소정 전위로 대전시키는 복수의 대전장치(131)(132)(133)(134)와, 대전된 각 감광드럼(121)(122)(123)(124)에 레이저빔을 조사하는 복수의 노광장치(141)(142)(143)(144)와, 각 감광드럼(121)(122)(123)(124)에 현상액을 공급하여 가시화상을 형성시키는 복수의 현상장치(151)(152)(153)(154)와, 각 감광드럼(121)(122)(123)(124)에 형성된 가시화상을 전사벨트(160)로 전사시키는 복수의 제 1 전사롤러(171)(172)(173)(174)와, 복수의 가시화상이 중첩되어 전사벨트(160) 상에 형성된 최종화상을 공급된 용지(P)로 전사시키는 제 2 전사롤러(180)와, 최종화상이 전사된 용지(P)에 열과 압력을 가해 최종화상을 용지(P) 상에 고착시키는 정착장치(190)를 포함한다.As shown in FIG. 1, the conventional wet electrophotographic image forming apparatus 100 includes an image forming apparatus main body 110 and a plurality of photosensitive drums 121, 122, 123, 124 on which an electrostatic latent image is formed. ), A plurality of charging devices 131, 132, 133, 134 for charging the respective photosensitive drums 121, 122, 123, 124 to a predetermined potential, and the charged photosensitive drums 121, respectively. A plurality of exposure apparatuses 141, 142, 143, and 144 for irradiating a laser beam to (122), 123, and 124, and a developer for each photosensitive drum 121, 122, 123, and 124. A plurality of developing devices 151, 152, 153, and 154 for supplying an image to a visible image, and a visible image formed on each of the photosensitive drums 121, 122, 123, and 124. A plurality of first transfer rollers 171, 172 (173) 174 and a plurality of visible images are superimposed to transfer the final image formed on the transfer belt 160 to the supplied paper P. Heat and pressure are applied to the second transfer roller 180 and the paper P on which the final image is transferred to form the final image on the paper P. A and a fixing device 190 for fixing.

상기 복수의 현상장치(151)(152)(153)(154)는 각각 서로 다른 색상의 현상액을 저장하고 있으며, 복수의 감광드럼(121)(122)(123)(124) 각각에 컬러 현상액을 공급한다. 현상액은 토너가 분산되어 있는 잉크와 노파(Norpar)와 같은 액상의 캐리어로 이루어진다. 노파는 C10H22, C11H24, C12 H26, C13H28의 혼합물인 탄화수소(Hydrocarbon) 계통의 용제이다. 가시화상을 형성하기 위해 각 감광드럼(121)(122)(123)(124)에 부착된 현상액은 전사벨트(160)로 옮겨져 중첩되고, 이렇게 전사벨트(160) 상에서 복수의 가시화상이 중첩되어 형성된 최종화상은 공급된 용지(P)로 전사된다. 그리고, 용지(P)가 정착장치(190)를 통과할 때, 현상액 중에서 잉크성분은 용지(P) 상에 고착되고, 액상의 캐리어는 고열에 의해 메탄(CH4)과 같은 가연성 탄화수소 가스로 증발하여 외부로 배출된다.The developing devices 151, 152, 153, and 154 respectively store developer solutions of different colors, and a color developer is applied to each of the photosensitive drums 121, 122, 123, and 124. Supply. The developer is composed of ink in which toner is dispersed and a liquid carrier such as Norpar. The old woman is a solvent of a hydrocarbon system which is a mixture of C 10 H 22 , C 11 H 24 , C 12 H 26 and C 13 H 28 . The developer attached to each of the photosensitive drums 121, 122, 123, and 124 to form a visible image is transferred to the transfer belt 160 and overlapped. Thus, a plurality of visible images are formed to overlap on the transfer belt 160. The final image is transferred to the supplied paper P. Then, when the paper P passes through the fixing device 190, the ink component in the developing solution is fixed on the paper P, and the liquid carrier is evaporated into a flammable hydrocarbon gas such as methane (CH 4 ) by high heat. Is discharged to the outside.

한편, 가연성 탄화수소 가스는, 휘발성 유기화합물(VOC)로 분류되는 것으로, 그냥 배출될 경우 주변환경을 오염시키고 불쾌한 냄새를 방출한다. 이러한 문제때문에, 현재 가연성 탄화수소 가스를 제거하는 다양한 제거방법이 고안되어 있다. On the other hand, flammable hydrocarbon gas is classified as a volatile organic compound (VOC), and when discharged, it pollutes the surrounding environment and emits an unpleasant odor. Because of this problem, various removal methods are currently devised to remove flammable hydrocarbon gas.

현재 알려진 가연성 탄화수소 가스의 제거방법으로는, 활성탄과 같은 탄소필터를 이용하여 가스성분을 물리적으로 제거하는 여과법과, 가스성분을 발화온도(600~800℃)에서 연소시키는 직접연소법과, 가스성분을 촉매를 사용하여 비교적 낮은 온도(150~400℃)에서 연소시켜 물과 이산화탄소로 산화분해시키는 산화촉매법 등이 있다.Currently known methods of removing flammable hydrocarbon gases include filtration to physically remove gas components using a carbon filter such as activated carbon, direct combustion to combust gas components at an ignition temperature (600 to 800 ° C), and gas components. There is an oxidation catalyst method for oxidative decomposition of water and carbon dioxide by burning at a relatively low temperature (150 ~ 400 ℃) using a catalyst.

상기 여과법은 탄소필터가 그 내부에 포집된 캐리어를 분해하는 능력이 없으므로 일정량 이상의 캐리어가 포집된 이후에는 포화된 탄소필터를 수시로 교체해야 하는 단점이 있고, 직접연소법은 고열발생으로 인한 안전상의 문제가 있다.Since the filtration method does not have the ability to decompose carriers trapped inside the carbon filter, saturated carbon filters must be replaced at any time after a predetermined amount of carriers are collected, and the direct combustion method is a safety problem due to high heat generation. have.

이러한 문제들 때문에, 최근에는 습식 전자사진방식 화상형성장치의 가연성 탄화수소 가스 즉, 유기용제 가스 증기 제거방법으로 주로 산화촉매법을 이용하고 있으며, 이와 더불어, 유기용제 가스의 산화분해 효율을 높이기 위한 관심이 증대대고 있다.Due to these problems, in recent years, an oxidation catalyst method has been mainly used as a method of removing flammable hydrocarbon gas, that is, organic solvent gas vapor, from a wet electrophotographic image forming apparatus. In addition, there is an interest in improving oxidative decomposition efficiency of organic solvent gas. This is on the rise.

그런데, 종래의 산화촉매법은 유기용제 가스가 관로를 통과하는 과정에서 일부가 응축되어 히터와 촉매를 적시게 된다. 촉매 앞 히터의 온도가 올라가면 응축액의 증발이 일어나기는 하지만, 히터와 촉매의 바닥 또는 선단부에 쌓인 다량의 응축 유기용제는 촉매로 유입되는 유기용제 가스의 온도와 농도에 있어서 심한 불균일을 초래한다. 또한 이로 인해 응축 유기용제와 물이 촉매로 유입되는 경우까지 발생하게 된다. 이렇게 유기용제 가스의 농도와 온도가 불균일하고 응축액이 촉매로 유입되면, 촉매의 성능을 저하시키고 촉매 수명을 치명적으로 떨어뜨리는 문제점이 발생한다.However, in the conventional oxidation catalyst method, a part of the organic solvent gas is condensed while passing through the pipe to wet the heater and the catalyst. Although the condensate evaporates when the temperature of the heater in front of the catalyst rises, a large amount of condensed organic solvent accumulated at the bottom or tip of the heater and the catalyst causes severe unevenness in the temperature and concentration of the organic solvent gas flowing into the catalyst. In addition, this occurs even when the condensation organic solvent and water are introduced into the catalyst. If the concentration and temperature of the organic solvent gas is uneven and the condensate flows into the catalyst, a problem of deteriorating the performance of the catalyst and fatally deteriorating the catalyst life occurs.

본 발명은 상기와 같은 점을 감안하여 발명된 것으로서, 동작과정에서 발생되는 유기용제 가스의 산화분해 효율을 개선하기 위한 산화촉매장치를 제공하는데 목적이 있다.The present invention has been made in view of the above, and an object thereof is to provide an oxidation catalyst device for improving the oxidative decomposition efficiency of an organic solvent gas generated in an operation process.

상기한 발명의 목적을 달성하기 위해 본 발명에 의한 습식 전자사진방식 화상형성장치의 산화촉매장치는, 상기 습식 전자사진방식 화상형성장치의 내외 통로로 마련되는 덕트와, 상기 덕트에 구비되는 촉매유닛과, 유기용제 가스가 상기 촉매유닛을 통과하도록 흡입하기 위한 팬모터와, 상기 촉매유닛의 일측에 설치되어 유입되는 유기용제 가스를 가열하는 제1히터와, 상기 제1히터의 전반에 설치되어 상기 유기용제 가스 중 일부가 응축된 응축 유기용제를 수용하고 제거하는 응축액 제거수단을 포함하는 것을 특징으로 한다.In order to achieve the object of the present invention, the oxidation catalyst device of the wet electrophotographic image forming apparatus according to the present invention includes a duct provided in and outside the passage of the wet electrophotographic image forming apparatus, and a catalyst unit provided in the duct. And a fan motor for sucking the organic solvent gas through the catalyst unit, a first heater installed at one side of the catalyst unit to heat the organic solvent gas introduced therein, and installed in the first half of the first heater. Part of the organic solvent gas is characterized in that it comprises a condensate removal means for receiving and removing the condensed organic solvent condensed.

또한, 상기 응축액 제거수단은 상기 응축 유기용제가 충돌하여 상기 응축 유기용제를 수용하는 필터부재와, 상기 필터부재를 가열하는 제2히터를 포함하는 것을 특징으로 한다. 상기 필터부재는 망상의 금속프레임으로 형성된 것이 바람직하다.In addition, the condensation liquid removing means is characterized in that it comprises a filter member for receiving the condensation organic solvent collides with the condensation organic solvent, and a second heater for heating the filter member. The filter member is preferably formed of a mesh metal frame.

또한, 상기 응축액 제거수단은 상기 필터부재 및 제2히터 사이에 설치되는 열전도부재를 더 포함하는 것이 바람직하다.In addition, the condensate removal means preferably further comprises a heat conducting member installed between the filter member and the second heater.

또한, 상기기 응축액 제거수단은 상기 제2히터의 주위를 감싸를 단열부재를 더 포함하는 것이 바람직하다. In addition, it is preferable that the condensate removing means further includes a heat insulating member wrapped around the second heater.

그리고, 상기 덕트는 출구가 입구보다 상향 경사지게 설치되는 것이 바람직하다.In addition, the duct is preferably installed so that the outlet is inclined upwardly than the inlet.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 의한 습식 전자사진방식 화상형성장치의 응축액 제거장치와 이를 구비한 산화촉매장치에 대하여 설명한다. 종래의 기술과 동일한 기능을 하는 화상형성장치의 인쇄엔진, 즉, 감광드럼, 노광장치, 현상장치, 전사장치에 대한 자세한 설명은 생략하기로 하며, 동일한 참조부호를 인용하기로 한다. 도 2는 본 발명의 실시예에 의한 화상형성장치의 정착장치와 산화촉매장치를 도시한 것이다.Hereinafter, a condensate removal device and an oxidation catalyst device including the same of a wet electrophotographic image forming apparatus according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. A detailed description of the printing engine of the image forming apparatus, that is, the photosensitive drum, the exposure apparatus, the developing apparatus, and the transfer apparatus having the same function as the related art will be omitted, and the same reference numerals will be referred to. 2 illustrates a fixing apparatus and an oxidation catalyst apparatus of an image forming apparatus according to an embodiment of the present invention.

도 2을 참조하면, 정착장치(190)는 컬러화상을 전사받은 용지(P)에 열과 압력을 가하여 현상액 성분 중에서 캐리어를 증발시키고 잉크를 용지(P)상에 고착시키며, 케이스(191)와, 고열을 발생하도록 케이스(191) 내부에 설치된 히팅롤러(192)와, 히팅롤러(192)와 접하여 회전하도록 케이스(191) 내부에 설치된 가압롤러(193)를 포함한다. 여기에서, 히팅롤러(192)는 히팅램프나 전열선 등의 발열체를 구비하여 고열을 발생한다. 따라서, 전사된 화상이 상기 정착장치(190)를 거치게 되면, 노파(Norpar)와 같은 액상의 캐리어는 높은 열에 의해 순간적으로 기화되어 버린다. 이 기화된 캐리어(Carrier vapor)에는 인쇄용지가 원래 가지고 있는 수증기(Water vapor)와 노파증기(Norpar vapor)등이 포함되어 있게 된다. 본 실시예에서는 별다른 설명이 없으면 상기 캐리어 증기와 유기용제 가스를 같은 의미로 사용하기로 한다.Referring to FIG. 2, the fixing device 190 applies heat and pressure to the paper P on which the color image is transferred to evaporate a carrier among the developer components, and fixes the ink on the paper P, and the case 191. The heating roller 192 is installed inside the case 191 to generate a high heat, and the pressure roller 193 is installed inside the case 191 to rotate in contact with the heating roller 192. Here, the heating roller 192 is provided with a heating element such as a heating lamp or a heating wire to generate high heat. Therefore, when the transferred image passes through the fixing device 190, the liquid carrier such as Norpar is momentarily vaporized by high heat. The vaporized carrier vapor contains water vapor, norpar vapor, etc., which the printing paper originally has. In the present embodiment, unless otherwise described, the carrier vapor and the organic solvent gas are used in the same sense.

산화촉매장치(240)는 정착장치(190)에서 용지(P)에 부착된 현상액이 증발하면서 발생되는 캐리어 증기의 산화분해반응을 촉진시킨다. 도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이, 산화촉매장치(240)는 덕트(241)와, 팬모터(242)와, 응축액 제거수단(250)과, 제1히터(243)와, 촉매유닛(244)을 포함한다.The oxidation catalyst device 240 promotes the oxidative decomposition reaction of the carrier vapor generated while the developer attached to the paper P in the fixing device 190 evaporates. 3 and 4, the oxidation catalyst device 240 includes a duct 241, a fan motor 242, a condensate removing means 250, a first heater 243, and a catalyst unit ( 244).

덕트(241)는 그 일단이 정착장치(190)의 케이스(191)에 연결되어, 케이스(191) 내에서 발생되는 캐리어 증기를 화상형성장치 본체(110)(도 1참조)의 외부로 가이드 한다. One end of the duct 241 is connected to the case 191 of the fixing apparatus 190 to guide the carrier vapor generated in the case 191 to the outside of the image forming apparatus main body 110 (see FIG. 1). .

팬모터(242)는 상기 덕트(241)의 내부에 설치되어, 정착장치(190)로부터 발생된 캐리어 증기를 정착장치(230)로부터 흡입하여 후술할 산화촉매장치(240)로 유입시킨다. The fan motor 242 is installed inside the duct 241, and sucks the carrier vapor generated from the fixing device 190 into the oxidation catalyst device 240 to be described later.

응축액 제거수단(250)은 도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이 덕트(241) 내부에 설치되어, 상기 캐리어 증기가 통과하는 소정 경로상에 상기 제1히터(243) 전반에 설치되며, 망상의 금속프레임(251)과, 열전도부재(252), 제2히터(253)와 단열부재(254)를 포함한다. 3 and 4, the condensate removing means 250 is installed inside the duct 241, and is installed throughout the first heater 243 on a predetermined path through which the carrier vapor passes. The metal frame 251, the heat conducting member 252, the second heater 253, and the heat insulating member 254 are included.

망상의 금속프레임(251)은 도시된 바와 같이 망상의 격자그물 형태이며, 다수의 그물살(251')이 일정 부피를 가진 응축액 제거수단(250)의 전면에서 후면까지 소정 간격을 두고 설치된다. 상기 망상의 금속프레임(251)은 열전도율이 높은 금속 재질인 것이 바람직하다. 상술한 바와 같이 상기 정착장치(190)에서 발생된 캐리어 증기는 팬모터(242)에 의해 흡입되어 덕트(241)를 통과하는 과정에서 일부가 응축되는데, 상기 망상의 금속프레임(251)은 이 응축액이 충돌하여 상기 응축액이 통과하지 못하도록 수용하는 역할을 한다. 즉, 망상의 금속프레임(251)은 상기 응축액이 후술할 제1히터(243) 쪽으로 직접 유입되는 것을 방지하는 역할을 한다. 본 실시예에서는 망상의 금속프레임을 예시하였으나, 본 발명은 이에 한정되지 않으며, 상기 응축액이 후술할 제1히터(243)쪽으로 직접 유입되는 것을 방지하는 필터역할을 하는 부재이면 족하다.The mesh metal frame 251 is in the form of a mesh grid as shown, and a plurality of meshes 251 ′ are installed at predetermined intervals from the front side to the rear side of the condensate removing means 250 having a predetermined volume. The mesh metal frame 251 is preferably a metal material having high thermal conductivity. As described above, the carrier vapor generated by the fixing device 190 is condensed in the process of being sucked by the fan motor 242 and passing through the duct 241, and the mesh metal frame 251 is the condensate. This collision serves to receive the condensate from passing through. That is, the mesh metal frame 251 serves to prevent the condensate from flowing directly toward the first heater 243, which will be described later. In this embodiment, the mesh metal frame is illustrated, but the present invention is not limited thereto, and the condensate may be a member that serves as a filter for preventing the condensate from directly flowing into the first heater 243.

열전도부재(252)는 상기 망상의 금속프레임(251)이 응축액 제거수단(250)에 고정되도록 사면에 고정 설치되며, 망상의 금속프레임(251)과 같이 상기 응축액 제거수단(250)의 전면에서 후면까지 일체로 설치된다. 도시된 바와 같이 열전도부재(252)는 상부가 망상의 금속프레임(251)의 다수의 그물살(251')이 내부에 끼워지도록 돌출부(255)가 다수 형성되며, 그 하부(256)는 평판형태로 형성되어 진다. 상기 열전도부재(252)는 후술할 제2히터(253)와 인접하게 설치되어, 상기 제2히터(253)에서 발생되는 열을 상기 망상의 금속프레임(251)으로 전달하는 역할을 한다. 따라서, 상기 열전도부재(252) 역시 열전도율이 좋은 금속재질을 사용하는 것이 바람직하다.The heat conducting member 252 is fixedly installed on the slope so that the mesh metal frame 251 is fixed to the condensate removing means 250, and is rearward from the front surface of the condensate removing means 250 like the mesh metal frame 251. It is installed integrally until. As shown in the drawing, a plurality of protrusions 255 are formed in the upper portion of the heat conducting member 252 so that a plurality of meshes 251 ′ of the mesh metal frame 251 is fitted therein, and the lower portion 256 has a flat plate shape. It is formed as. The heat conducting member 252 is installed adjacent to the second heater 253 to be described later, and serves to transfer the heat generated from the second heater 253 to the mesh metal frame 251. Therefore, it is preferable that the thermal conductive member 252 also uses a metal material having good thermal conductivity.

또한, 상기 열전도부재(252)와 망상의 금속프레임(251)은 제2히터(253)로부터 열을 전달받아 응축되지 않은 캐리어 증기가 제1히터(243)에 진입하기 전에 예열하는 역할도 하므로, 상기 제1히터(243)의 효율을 높이는 역할도 하게 한다.In addition, the heat conducting member 252 and the mesh metal frame 251 also receives heat from the second heater 253 and thus preheats the carrier vapor without condensation before entering the first heater 243. It also serves to increase the efficiency of the first heater (243).

제2히터(253)는 상기 사면의 열전도부재(252)을 감싸도록 설치되며, 열전도부재(252)와 망상의 금속프레임(251)에 열을 공급하게 된다. 도시된 바와 같이 제2히터(253)는 열전도부재(252)를 감싸도록 평판 형상의 히터가 각각의 면에 설치되거나, 또는 상기 사면에 설치된 열전도부재(252)를 하나가 전체로 감싸도록 설치될 수도 있다. 이 경우 상기 제2히터(253)는 밴드(bend) 히터인 것이 바람직하다. 밴드 히터는 구부릴 수 있는 히터를 말하는데, 공지의 기술을 채용하므로 그 자세한 설명은 생략하기로 한다.The second heater 253 is installed to surround the heat conductive member 252 of the slope, and supplies heat to the heat conductive member 252 and the mesh metal frame 251. As shown in the drawing, the second heater 253 may have a flat heater installed on each surface to surround the heat conductive member 252, or one of the heat conductive members 252 installed on the four sides may be entirely wrapped. It may be. In this case, the second heater 253 is preferably a band heater. The band heater refers to a heater that can be bent, and thus a detailed description will be omitted since it uses well-known techniques.

단열부재(254)는 상기 제2히터(253)에서 발생되는 열이 손실되는 것을 방지하기 위해 상기 제2히터(253)의 주위를 감싸도록 덕트(241) 내부에 설치된다. 상기 단열부재(254)는 바람직하게는 상기 응축액 제거수단(250)과 인접하여 설치된 제1히터(243)도 둘러싸도록 설치된다. 따라서, 상기 단열부재(254)는 제2히터(253)의 가열 효율을 높이고 열손실을 막게 된다.The heat insulating member 254 is installed inside the duct 241 to surround the second heater 253 to prevent the heat generated from the second heater 253 from being lost. The heat insulating member 254 is preferably installed to surround the first heater 243 installed adjacent to the condensate removing means 250. Therefore, the heat insulating member 254 increases the heating efficiency of the second heater 253 and prevents heat loss.

또한, 상기 덕트(241)는 도 4에 도시된 바와 같이 소정 각도(α) 출구가 입구보다 상향 경사지게 경사지게 설치되는 것이 바람직하다. 그 이유는 팬모터(241)의 빠른 흡입속도로 인해서 또는 제1히터(243)의 온도가 캐리어 증기가 활성화 할 수 있는 온도로 오르기 전에 상기 제1히터(243)로 넘어 들어올 수 있게 되는데, 일부 응축액은 상기 경사로 인해 더 이상 제1히터(243)쪽으로 유입되지 않고 상기 응축액 제거수단(250)으로 흘러 들어가서 머무르게 된다. 따라서, 상기 응축액 제거수단(250)에 머무르게 된 일부 응축액은 상기 제2히터(253)의 온도가 상승하게 되면 증발하게 된다.In addition, as shown in FIG. 4, the duct 241 is preferably installed to be inclined upwardly at a predetermined angle α outlet rather than the entrance. The reason is that due to the fast suction speed of the fan motor 241 or before the temperature of the first heater 243 rises to the temperature at which the carrier vapor can be activated, the first heater 243 can be transferred to the first heater 243. The condensate is no longer introduced into the first heater 243 due to the inclination and flows into the condensate removing means 250 to stay there. Therefore, some of the condensate remaining in the condensate removing means 250 is evaporated when the temperature of the second heater 253 rises.

제1히터(243)는 응축되지 않은 캐리어 증기와, 응축된 캐리어 증기가 상기 응축액 제거수단(250)의 망상의 금속프레임(251)와 충돌한 후, 제2히터(253)의 가열에 의해 다시 기화된 캐리어 증기의 온도를 활성화 온도, 예컨데 대략 200℃까지 상승시킨다. The first heater 243 is not condensed carrier vapor, and the condensed carrier vapor collides with the mesh metal frame 251 of the condensate removing means 250, and then again by heating the second heater 253 The temperature of the vaporized carrier vapor is raised to an activation temperature, for example approximately 200 ° C.

촉매유닛(244)은 백금(Pt)이나 팔라듐(Pd) 등의 산화촉매제가 코팅된 것으로, 200℃에서 활성화 되어 가연성 탄화수소가스인 캐리어 증기가 물과 이산화탄소로 분해되는 산화분해반응을 촉진시킨다. 상기 촉매유닛(244)은 먼저 응축되지 않아 응축액 제거수단(250)을 바로 통과한 캐리어 증기를 1차로 산화분해시킨 후, 응축된 후 망상의 프레임(251)과 충돌하여 수용되고, 제2히터(253)의 가열에 의해 기체가 된 캐리어 증기를 2차로 산화분해 시킨다. The catalyst unit 244 is coated with an oxidation catalyst such as platinum (Pt) or palladium (Pd). The catalyst unit 244 is activated at 200 ° C. to promote an oxidative decomposition reaction in which a carrier vapor, a combustible hydrocarbon gas, is decomposed into water and carbon dioxide. The catalyst unit 244 is not first condensed and first oxidatively decomposes the carrier vapor which has just passed through the condensate removing means 250, and then condenses and is received by colliding with the mesh frame 251. Carrier vapor which became a gas by heating of 253) is oxidized secondary.

이하 본 발명의 실시예에 의한 응축액 제거수단(250) 및 이를 구비한 산화촉매장치(240)의 동작에 대하여 설명하기로 한다.Hereinafter, the operation of the condensate removing means 250 and the oxidation catalyst device 240 including the same according to an embodiment of the present invention will be described.

우선 화상형성장치(100)에 인쇄동작이 시작되면, 도 1에 도시된 바와 같이, 대전장치(131)(132)(133)(134)에 의해 일정한 전위로 대전된 각 감광드럼(121)(122)(123)(124)의 표면에 노광장치(141)(142)(143)(144)로부터 레이저빔이 조사된다. 레이저빔이 조사된 감광드럼(121)(122)(123)(124)의 표면은 그 대전전위가 변하면서 정전잠상이 형성된다. 그리고, 현상장치(151)(152)(153)(154)가 감광드럼(121)(122)(123)(124)에 형성된 각각의 정전잠상에 옐로우, 마젠타, 시안 및 블랙의 현상액을 부착시켜 가시화상을 형성시킨다. 이렇게 형성된 네 가지 색상의 가시화상은 제 1 전사롤러(171)(172)(173)(174)에 의해 전사벨트(160)로 차례로 전사되며, 전사벨트(160)에는 네 가지 색상의 현상액이 중첩된 컬러화상이 형성된다. 이러한 일련의 화상형성과정이 진행되는 동안 용지(P)는 전사벨트(160) 측으로 이동된다. 용지(P)가 전사벨트(160)와 제 2 전사롤러(180) 사이로 이동되면 전사벨트(160)에 형성된 컬러화상은 제 2 전사롤러(180)에 의해 용지(P)로 전사되고, 용지(P)는 정착장치(190) 쪽으로 진행된다.First, when the printing operation is started on the image forming apparatus 100, as shown in FIG. 1, each photosensitive drum 121 (charged by a predetermined potential by the charging apparatuses 131, 132, 133, 134) ( The laser beam is irradiated from the exposure apparatus 141 (142) 143 (144) to the surface of 122 (123) (124). Surfaces of the photosensitive drums 121, 122, 123, and 124 irradiated with a laser beam are formed with an electrostatic latent image as the charge potential thereof changes. Then, the developing devices 151, 152, 153 and 154 attach yellow, magenta, cyan and black developer to each electrostatic latent image formed on the photosensitive drums 121, 122, 123 and 124. A visible image is formed. The four colors of the visible images thus formed are sequentially transferred to the transfer belt 160 by the first transfer rollers 171, 172, 173 and 174, and the developer belts of four colors are superimposed on the transfer belt 160. Color images are formed. During this series of image forming processes, the paper P is moved toward the transfer belt 160. When the paper P is moved between the transfer belt 160 and the second transfer roller 180, the color image formed on the transfer belt 160 is transferred to the paper P by the second transfer roller 180, and the paper ( P) proceeds toward the fixing device 190.

정착장치(190)로 이동된 용지(P)는 도 3에 도시된 바와 같이, 히팅롤러(192)와 가압롤러(193) 사이를 통과하여 정착장치(190)에서 벗어난 후, 배지장치(도면 미도시)를 통해 화상형성장치 본체(110) 외부로 배출된다. 용지(P)가 히팅롤러(192)와 가압롤러(193) 사이를 통과할 때 히팅롤러(192)에서 발생된 열에 의해 용지(P) 상에 전사된 현상액의 성분 중에서 캐리어는 증발하고 잉크는 용지(P) 상에 고착된다.As shown in FIG. 3, the paper P moved to the fixing device 190 passes between the heating roller 192 and the pressure roller 193 to be out of the fixing device 190, and then discharges the paper (not shown in the drawing). Is discharged to the outside of the image forming apparatus main body 110. As the paper P passes between the heating roller 192 and the pressure roller 193, the carrier evaporates among the components of the developer transferred on the paper P by the heat generated by the heating roller 192, and the ink evaporates the paper. It sticks on (P).

도 3 내지 도 4를 참조하면, 상기 케이스(191) 내에 발생된 수증기가 포함된 캐리어 증기는 팬모터(242)에 의해 케이스(191) 외부로 송출되어, 덕트(241)의 관로를 흐르면서 응축액 제거수단(250)으로 유입된다. 여기서 상기 캐리어 증기는 상기 덕트(241)를 흐르면서 일부가 응축된다. 3 to 4, the carrier vapor including water vapor generated in the case 191 is sent out of the case 191 by the fan motor 242 to remove condensate while flowing through the duct 241. Flows into the means 250. Here, the carrier vapor is partially condensed while flowing through the duct 241.

액화되지 않은 캐리어 증기는 응축액 제거수단(250)을 바로 통과하면서 제1히터(243) 쪽으로 향한다. 상기 캐리어 증기는 제1히터(243)를 통과하면서 그 온도가 대략 200℃의 활성화 온도까지 상승된 후, 촉매유닛(244)으로 유동된다. 촉매유닛(244)을 통과하는 캐리어 증기는 물과 이산화탄소로 산화분해되어 덕트(241)의 외부 즉, 화상형성장치의 외부로 배출된다. 캐리어 증기가 촉매유닛(244)에서 물과 이산화탄소로 산화분해되는 동안 산화반응열이 발생되며, 촉매유닛(244)의 온도는 대략 300℃까지 상승된다. Unliquefied carrier vapor is directed directly to the first heater 243 while passing directly through the condensate removing means 250. The carrier vapor passes through the first heater 243 and the temperature is raised to an activation temperature of approximately 200 ° C., and then flows to the catalyst unit 244. Carrier vapor passing through the catalyst unit 244 is oxidatively decomposed into water and carbon dioxide and discharged outside the duct 241, that is, outside the image forming apparatus. Heat of oxidation reaction is generated while the carrier vapor is oxidatively decomposed into water and carbon dioxide in the catalyst unit 244, and the temperature of the catalyst unit 244 is raised to approximately 300 ° C.

정착장치(190)에서 발생된 캐리어 증기 중 일부 응축된 응축 캐리어는 상기 응축액 제거수단(250)의 망상의 금속프레임(251)과 충돌하여 달라 붙는다. 상기 망상의 금속프레임(251)에 달라붙은 응축 캐리어는 중력에 의해 하부 방향으로 흘러 내려간다. 이때, 미리 가동되어 있는 제2히터(253)에 의해 발생된 열은 열전도부재(252)를 거쳐 상기 망상의 금속프레임(251)으로 전달된다. 따라서, 망상의 금속프레임(251)에 달라붙은 응축 캐리어는 일부 하부로 흘러 내려가는 동시에 일부는 가열되어 다시 증발하게 된다.Some condensed carriers of the carrier vapor generated in the fixing device 190 collide with the mesh metal frame 251 of the condensate removing means 250 to be stuck. The condensation carrier stuck to the mesh metal frame 251 flows downward by gravity. At this time, heat generated by the second heater 253 which is operated in advance is transferred to the mesh metal frame 251 via the heat conducting member 252. Therefore, the condensation carrier stuck to the mesh metal frame 251 flows down to a part of the lower part and at the same time, part of the condensation carrier is heated to evaporate again.

망상의 금속프레임(251)의 하부로 내려가면서 증발되지 않은 응축 캐리어는 상기 열전도부재(252)에 모이게 되는데, 이 응축 캐리어 역시 제2히터(253)로부터 전달되는 열에 의해 증발하게 된다.Condensation carriers that are not evaporated while being lowered to the bottom of the mesh metal frame 251 are collected in the heat conducting member 252, which is also evaporated by heat transferred from the second heater 253.

그리고, 팬모터(242)의 빠른 흡입속도로 인해서 제1히터(243)로 바로 넘어 들어온 응축 캐리어는 도 3에서 볼 수 있듯이, 덕트(241)의 경사로 인해 제1히터(243)쪽으로 더 이상 흘러 들어가는 것을 방지하게 된다. 상기 경사로 인해 응축액 제거수단(250)쪽으로 다시 흐르게 된 응축 캐리어는 상기 응축액 제거수단(250)에 머무르다가 제2히터(253)의 온도가 올라가면서 증발하게 된다.In addition, the condensation carrier directly introduced to the first heater 243 due to the fast suction speed of the fan motor 242 no longer flows toward the first heater 243 due to the inclination of the duct 241 as shown in FIG. 3. It will prevent entry. The condensation carrier, which flows back toward the condensate removing means 250 due to the inclination, stays in the condensate removing means 250 and evaporates while the temperature of the second heater 253 increases.

상기 응축액 제거수단(250)에 머무르던 응축 캐리어는 상술한 바와 같이 제2히터(253)에 의해 다시 증발하게 되고, 이 캐리어 증기는 제1히터(243) 및 촉매유닛(244)을 통과하면서 물과 이산화탄소로 산화분해되는 전술한 산화분해과정을 겪으면서, 덕트(241)의 외부 즉, 화상형성장치의 외부로 배출된다.The condensation carrier which stayed in the condensate removal means 250 is evaporated again by the second heater 253 as described above, and the carrier vapor passes through the first heater 243 and the catalyst unit 244 and with water. While undergoing the above-described oxidative decomposition process that is oxidatively decomposed into carbon dioxide, it is discharged to the outside of the duct 241, that is, to the outside of the image forming apparatus.

따라서, 상술한 바와 같이 산화분해장치(240)은 인쇄용지(P)가 정착장치(190)에서 화상을 정착시키는 과정에서 일부의 캐리어 증기만을 1차로 먼저 산화분해하고, 응축액 제거수단(250)에 의해 응축된 캐리어를 캐리어 증기로 만든 후 2차로 산화분해하므로, 촉매의 캐리어 증기의 산화분해효율을 높일 수 있게 된다. 또한, 상기 정착장치(190)에서 흡입된 캐리어 증기를 분담하여 촉매처리 하므로, 그에 대응되는 촉매의 양을 줄일 수 있어 산화촉매담지체의 부피를 줄일 수 있다. Therefore, as described above, the oxidative decomposition device 240 first oxidizes only part of the carrier vapor first in the process of fixing the image by the printing paper P in the fixing device 190, and then, the condensate removing means 250 By oxidizing the carrier condensed by the carrier vapor and then secondary, it is possible to increase the oxidative decomposition efficiency of the carrier vapor of the catalyst. In addition, since the carrier vapor sucked by the fixing device 190 is shared by the catalyst treatment, the amount of the catalyst corresponding thereto can be reduced, thereby reducing the volume of the oxidation catalyst carrier.

이상에서 살펴본 바와 같이 본 발명에 의한 응축액 제거유닛 및 산화촉매장치는 히터 및 촉매에 나쁜 영향을 끼치는 공기 속에 부유하고 있는 응축 유기용제를 효과적으로 제거하게 된다. 또한 응축 유기용제를 증발시키기 위한 열을 공급해 주어 응축 유기용제를 모두 유기용제 가스로 만들어서 산화분해시키며, 응축되지 않은 유기용제 가스를 촉매유닛 진입 전에 온도를 높여 유기용제 가스의 농도를 균일하게 만들어 주기 때문에 촉매의 효율을 극대화시켜 준다.As described above, the condensate removal unit and the oxidation catalyst device according to the present invention effectively remove the condensation organic solvent suspended in the air that adversely affects the heater and the catalyst. In addition, by supplying heat to evaporate the condensed organic solvent, all condensed organic solvents are made into organic solvent gas and oxidatively decomposed, and the concentration of organic solvent gas is made uniform by increasing the temperature before entering the catalyst unit. This maximizes the efficiency of the catalyst.

이상, 본 발명의 원리를 예시하기 위한 바람직한 실시예와 관련하여 도시하고 설명하였으나, 본 발명은 그와 같이 도시되고 설명된 그대로의 구성 및 작용으로 한정되는 것이 아니다. 즉, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자라면 첨부된 특허청구범위의 사상 및 범주를 일탈함이 없이 본 발명에 대한 다수의 변경 및 수정이 가능하다는 것을 잘 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 그러한 모든 적절한 변경 및 수정과 균등물들도 본 발명의 범위에 속하는 것으로 간주되어야 할 것이다.As described above and illustrated with reference to a preferred embodiment for illustrating the principles of the invention, the invention is not limited to the configuration and operation as shown and described as such. That is, those skilled in the art to which the present invention pertains will appreciate that many changes and modifications can be made to the present invention without departing from the spirit and scope of the appended claims. Accordingly, all such suitable changes and modifications and equivalents should be considered to be within the scope of the present invention.

도 1은 종래 습식 전자사진방식 화상형성장치의 구성을 개략적으로 나타낸 도면,1 is a view schematically showing the configuration of a conventional wet electrophotographic image forming apparatus;

도 2는 본 발명의 실시예에 의한 습식 전자사진방식 화상형성장치의 요부 구성도를 나타낸 도면,2 is a view illustrating a main configuration of a wet electrophotographic image forming apparatus according to an exemplary embodiment of the present invention;

도 3은 본 발명의 실시예에 의한 산화촉매장치 종단면도를 개략적으로 나타낸 도면,3 is a schematic cross-sectional view of an oxidation catalyst device according to an embodiment of the present invention;

도 4는 도 3의 응축액 제거수단의 사시도를 개략적으로 나타낸 도면이다.4 is a view schematically showing a perspective view of the condensate removing means of FIG.

<도면의 주요 부호에 대한 설명><Description of Major Symbols in Drawing>

230. 정착장치 231. 케이스230. Fuser Unit 231. Case

232. 히팅롤러 233. 가압롤러232. Heating rollers 233. Pressing rollers

240. 산화촉매장치 241. 덕트240. Oxidation catalyst system 241. Duct

242. 팬모터 243. 제1히터242. Fan motor 243. First heater

244. 촉매유닛 250. 응축액 제거수단244. Catalyst unit 250. Condensate removal means

251. 망상의 금속프레임 252. 열전도부재251. Reticulated metal frame 252. Thermally conductive member

253. 제2히터 254. 단열부재253. Second heater 254. Insulation member

Claims (6)

동작과정에서 유기용제 가스를 발생시키는 습식 전자사진방식 화상형성장치에 마련되어 촉매를 이용한 산화반응에 의해 유기용제 가스를 여과, 탈취하여 정화시키는 산화촉매장치에 있어서,In the oxidation catalyst device is provided in a wet electrophotographic image forming apparatus for generating an organic solvent gas in the operation process to filter, deodorize and purify the organic solvent gas by an oxidation reaction using a catalyst, 상기 습식 전자사진방식 화상형성장치의 내외 통로로 마련되는 덕트와;A duct provided in and out of the wet electrophotographic image forming apparatus; 상기 덕트에 구비되는 촉매유닛과;A catalyst unit provided in the duct; 상기 유기용제 가스가 상기 촉매유닛을 통과하도록 흡입하기 위한 팬모터와;A fan motor for sucking the organic solvent gas through the catalyst unit; 상기 촉매유닛의 일측에 설치되어 유입되는 유기용제 가스를 가열하는 제1히터와;A first heater installed at one side of the catalyst unit to heat the organic solvent gas introduced thereto; 상기 제1히터의 전반에 설치되어 상기 유기용제 가스 중 일부가 응축된 응축 유기용제를 수용하고 제거하는 응축액 제거수단;을 포함하는 것을 특징으로 하는 습식 전자사진방식 화상형성장치의 산화촉매장치.And a condensate removal means installed in the first heater to condense and remove the condensed organic solvent in which part of the organic solvent gas is condensed. 제 1 항에 있어서, 상기 응축액 제거수단은,The method of claim 1, wherein the condensate removal means, 상기 응축 유기용제가 충돌하여 상기 응축 유기용제를 수용하는 필터부재와; A filter member configured to receive the condensed organic solvent by colliding with the condensed organic solvent; 상기 필터부재를 가열하는 제2히터;를 포함하는 것을 특징으로 하는 습식 전자사진방식 화상형성장치의 산화촉매장치. And a second heater for heating the filter member. The oxidation catalyst apparatus of the wet electrophotographic image forming apparatus. 제 2 항에 있어서, 상기 필터부재는,The method of claim 2, wherein the filter member, 망상의 금속프레임으로 형성된 것을 특징으로 하는 습식 전자사진방식 화상형성장치의 산화촉매장치.An oxidation catalyst device of a wet electrophotographic image forming apparatus, characterized in that it is formed of a mesh metal frame. 제 2 항에 있어서, 상기 응축액 제거수단은,The method of claim 2, wherein the condensate removal means, 상기 필터부재 및 제2히터 사이에 설치되는 열전도부재를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 습식 전자사진방식 화상형성장치의 산화촉매장치.The oxidation catalyst device of the wet electrophotographic image forming apparatus, further comprising a heat conductive member disposed between the filter member and the second heater. 제 4 항에 있어서, 상기 응축액 제거수단은,The method of claim 4, wherein the condensate removal means, 상기 제2히터의 주위를 감싸는 단열부재를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 습식 전자사진방식 화상형성장치의 산화촉매장치.The oxidation catalyst device of the wet electrophotographic image forming apparatus, further comprising a heat insulating member surrounding the second heater. 제 1 항 내지 제 5항 중 어느 한 항에 있어서,The method according to any one of claims 1 to 5, 상기 덕트는 출구가 입구보다 상향 경사지게 설치되는 것을 특징으로 하는 습식 전자사진방식 화상형성장치의 산화촉매장치.The duct is an oxidation catalyst device of the wet electrophotographic image forming apparatus, characterized in that the outlet is installed inclined upwardly than the inlet.
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