KR20190030812A - Filter module for fine dust removal and air cleaning system for fine dust removal - Google Patents

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Abstract

The present invention relates to a filter module for removing fine dust and an air cleaning system for removing fine dust comprising the same. More particularly, the present invention relates to a filter module for removing fine dust, which comprises a bending support electrode functioning as a bending-retaining unit and an electrode, in which pressure is uniformly applied to an entire filter material to maximize fine dust removal efficiency, and to an air cleaning system comprising the same.

Description

미세먼지 제거용 필터 모듈 및 이를 포함하는 미세먼지 제거용 공기청정 시스템{Filter module for fine dust removal and air cleaning system for fine dust removal}TECHNICAL FIELD [0001] The present invention relates to a filter module for fine dust removal and an air cleaning system for fine dust removal,

본 발명은 미세먼지 제거용 필터 모듈 및 이를 포함하는 미세먼지 제거용 공기청정 시스템 에 관한 것으로, 보다 상세하게는 절곡 형태의 필터 소재에 연결된 절곡 유지부 겸 전극 기능을 하는 절곡 지지체 전극을 포함하여 필터 소재 전체에 고르게 압력이 인가되어 미세먼지 제거효율이 극대화된 미세먼지 제거용 필터 모듈 및 이를 포함하는 미세먼지 제거용 공기청정 시스템에 관한 것이다. The present invention relates to a filter module for removing fine dust and an air cleaning system for removing fine dust including the same. More particularly, the present invention relates to an air cleaning system for removing fine dust, comprising a bending support unit connected to a bending filter material, The present invention relates to a filter module for removing fine dust, which is applied with uniform pressure throughout the material, to maximize fine dust removal efficiency, and an air cleaning system for removing fine dust including the filter module.

미세먼지는 크기가 작아 인체 호흡 시 입이나 코 기관지 등에 걸리지 않고 폐포 깊숙한 곳까지 침투하는 특성이 있으며, 빛의 굴절 및 산란과 같은 광학적 특성을 지니고 있어 시야확보에도 많은 지장을 초래한다. 또한 미세먼지는 많은 유기 무기 유해물질을 함유하고 있어 폐까지 침투한 미세먼지는 폐속에 잔류하며 포함하고 함유하고 있는 다양한 유기 무기 유해물질을 인체에 전달하여 폐렴, 폐암, 기관지염 등과 같은 매우 심각한 호흡기 질환을 유발한다.Fine dusts are small in size and penetrate deep into alveoli without being caught by mouth or nasal airway during respiration of human body. They also have optical characteristics such as refraction and scattering of light, which causes many obstacles to securing sight. In addition, fine dusts contain many organic and harmful substances, and the fine dust that has penetrated into the lungs remains in the lungs. It transfers various harmful substances of organic and inorganic substances contained in the lungs to the human body to treat very serious respiratory diseases such as pneumonia, lung cancer and bronchitis ≪ / RTI >

미세먼지는 우리 나라의 자동차 등과 같은 이동오염원뿐만 아니라 가정용 난방, 산업용 에너지 소비 등에 의해 발생되는 고정오염원 등에 의해 생성되어 대기로 배출되고 이렇게 배출된 미세먼지는 공기 중에 부유하다 땅으로 침강되지만 자동차 주행 및 바람 등에 의해 대기 중으로 재비산되어 인위적으로 완전 제거되기 전까지는 환경 및 인체에 지속적으로 악영향을 미칠 수 있다.Fine dust is generated by fixed pollution sources generated by household heating, industrial energy consumption, etc., as well as mobile pollutants such as automobiles in our country, and is discharged to the atmosphere. The fine dust thus discharged is floated in the air and settles to the ground. It can be adversely affecting the environment and human body continuously until it is repulsed to the atmosphere by wind or the like and completely removed by an artificial means.

미세먼지 문제는 우리 나라에서 발생되어 배출되는 것 외에 중국의 고비 사막으로부터 발생되어 넘어오는 황사 그리고 최근 중국의 대규모 산업화로 인해 동아시아 전체가 심각한 수준에 놓여있어 실외뿐만 아니라 실내에서도 미세먼지 때문에 많은 어려움을 겪고 있다.In addition to being generated and discharged in our country, the fine dust problem is caused by the yellow dust that is generated from the Gobi desert in China, and recently, the large scale industrialization of China has put the entire East Asia in serious level. Suffering.

실내의 미세먼지를 제거하는 공기여과 장치는 대부분 필터를 이용한 방식이 활용되고 있다. 미세먼지를 제거하기 위해서 사용되고 있는 필터 중, 헤파(HEPA) 필터는 직경이 0.3 μm급의 미세먼지를 99.97% 포집할 수 있는 높은 미세먼지 여과율을 보인다. Most of the air filtration apparatuses for removing fine dust in the room are using a method using a filter. Among the filters used to remove fine dust, the HEPA filter has a high fine dust filtration rate capable of collecting 99.97% of fine dust having a diameter of 0.3 μm.

하지만 헤파 필터는 미세먼지를 제거하는 데는 매우 효과적이지만 나노크기의 미세 폴리머 또는 유리섬유가 매우 조밀하게 얽혀있어 공기의 필터 투과효율이 매우 낮다. 즉 압력손실이 매우 크다. 그로 인해 HEPA 필터를 미세먼지를 제거하는 공기청정 시스템에 활용할 경우 상대적으로 대용량 송풍기가 필요하며 그로 인한 동력 소비량도 커서 전기 소비량이 매우 높다는 단점이 존재한다. 또한 그로 인한 소음과 진동이 심해 방음, 방진을 위해 필요한 설비도 추가적으로 요구되는 단점이 있다. However, the HEPA filter is very effective at removing fine dust, but the nano-sized fine polymer or glass fiber is very densely entangled, and the filter permeation efficiency of air is very low. That is, the pressure loss is very large. Therefore, when the HEPA filter is used in an air cleaning system for removing fine dust, there is a disadvantage that a large capacity blower is required and the power consumption is large because of this, so that the electricity consumption is very high. In addition, there is a disadvantage that additional equipment is required for soundproofing and vibration prevention due to the noise and vibration caused by the noise.

이러한 문제점을 해결하기 위해 기존 필터의 여과방식에 추가적인 기능을 부여하여 미세먼지 제거효율은 HEPA 필터 수준과 동등하게 유지하도록 하며 필터에 의한 압력손실은 최대한 낮추는 필터 시스템 개발이 이루어져 왔다.In order to solve these problems, the filter system has been developed to provide the additional function to the filtration method of the existing filter so as to keep the fine dust removal efficiency equal to the HEPA filter level and to reduce the pressure loss by the filter as much as possible.

대표적인 방법으로는 필터를 이용한 여과방식에 전기 집진방식을 추가한 시스템이다. 국내특허(공개번호 제10-2011-0128465호)에서는 유전체 필터를 사이에 두고 2장의 전도성 기판을 위, 아래 면에 부착하여 그 기판 사이의 유전체 다공성 필터로 미세먼지 함유 공기를 통화시키며 상 하부에 고전압을 인가하여 미세먼지 제거효율을 향상시키는 기술이 소개된 바 있다. 이러한 방법은 필터 소재를 가운데 두고 위 아래로 전도성 기판을 부착해야하는 번거로움이 존재하며 여러 장의 다공체 및 필터가 겹쳐있어 필터에 의한 압력손실이 높아져 송풍기 동력소비량이 상대적으로 커지는 문제가 발생할 수 있다. A typical method is a system in which an electric dust collection system is added to a filtration system using a filter. In the domestic patent (Publication No. 10-2011-0128465), two conductive substrates are attached to the upper and lower surfaces with a dielectric filter sandwiched therebetween, and a dielectric porous filter between the substrates is used to communicate fine dust-containing air, A technique of improving the fine dust removal efficiency by applying a high voltage has been introduced. In this method, there is a problem that a conductive substrate is required to be attached to the upper and lower portions of the filter material, and the pressure loss due to the filter is increased due to the overlapping of the plurality of porous bodies and the filter, so that the power consumption of the blower may become relatively large.

국내특허(공개번호 제10-2016-0044108호)에서는 차량 공기를 정화시키는 시스템으로 입자를 음 또는 양으로 하전시킨 후 필터가 아닌 전도성 전극을 집진극으로 이용하여 미세먼지를 정화하는 시스템을 소개한 바 있다. 이는 전극의 집진판 활용 방식으로 처리하고자 하는 공기량이 적을 경우는 효과적이나 공기량이 많을 경우에는 집진판의 넓이가 커져야 하므로 소규모 공기청정기 등에 효과적인 방법이라 할 수 있다.In the domestic patent (Laid-open No. 10-2016-0044108), a system for purifying fine dust by charging a particle with a negative or positive charge and then using a conductive electrode instead of a filter as a dust collector has been introduced There is a bar. This is effective when the amount of air to be treated is small due to the use of the electrode collecting plate. However, when the air amount is large, the area of the dust collecting plate must be large, which is effective for small air cleaners.

국내특허(등록번호 제10-0937944호)에서는 탄소섬유를 이용하여 입자를 하전하는 시스템과 집진판을 활용한 공기정화장치에 대한 것으로 이 기술 역시 입자를 양 또는 음으로 하전시킨 후 플라스틱 기판에 금속 코팅한 집진판을 구성하고 고전압을 인가하는 방법과 플라스틱 기판에 정전 필터를 부착하거나 정전 필터를 집진판으로 활용한 기술을 보여준다. 이 기술은 전기집진 방식의 시스템으로 공기의 흐름과 집진판이 서로 평행되게 구성되어 있어 집진율을 높이기 위해서는 집진판의 간격을 제어해야 하는 방식이며, 다량의 공기를 정화하기 위해서는 많은 수의 집진판이 필요하여 그 크기가 매우 커지는 문제가 발생할 수 있다.In the domestic patent (Registration No. 10-0937944), a system for charging particles using carbon fiber and an air purifier using a dust collecting board, the technique is also a method in which particles are charged positively or negatively, It shows a technique of constructing a dust collecting plate, applying a high voltage, attaching an electrostatic filter to a plastic substrate, or utilizing an electrostatic filter as a dust collecting plate. This technique is an electrostatic dust collecting system, in which the air flow and the dust collecting plate are parallel to each other. In order to increase the dust collecting rate, the interval of the dust collecting plate must be controlled. In order to purify a large amount of air, There is a problem that the size becomes very large.

정전기력을 이용한 미세먼지 제거 시스템은 공통적으로 입자가 포집되는 전극판이 사용된다. 전극판은 기술에 따라 기공이 없는 전도성 소재의 일반 기판이 사용되는 경우도 있으며, 기공이 있는 전도성 소재가 사용되는 경우도 있다. 기공이 없는 일반 기판이 집진판으로 사용되는 경우는 하전된 입자가 전기장에 의한 정전기력에 의해서만 집진되지만, 기공이 있는 전도성 소재의 경우는 필터를 사용할 때의 여과 방식에 정전기력 집진 방식이 추가되어 상대적으로 높은 효율로 미세먼지를 집진할 수 있다. In the fine dust removal system using electrostatic force, an electrode plate in which particles are collectively used is commonly used. The electrode plate may be a general substrate of a conductive material having no pores according to the technique, or a conductive material having pores may be used. When a general substrate without pores is used as a collecting plate, the charged particles are collected only by the electrostatic force due to the electric field. However, in the case of the conductive material having pores, the electrostatic dust collecting method is added to the filtering method when the filter is used, It is possible to collect fine dust with efficiency.

상기 기공이 없는 기판이 사용될 경우는 대부분 전도성이 매우 좋은 금속 기반의 벌크소재를 활용하기 때문에 기판 한 쪽 끝부분에만 고전압을 인가해도 기판 사이의 전기장이 매우 고르게 형성될 수 있다. 하지만 기공이 있는 소재가 사용되는 경우는 성형 문제로 폴리머 및 종이와 같은 유연 소재에 금속 코팅이 이루어진 다공체가 사용되는 경우가 많다. When the pore-free substrate is used, the electric field between the substrates can be formed even if a high voltage is applied to only one end of the substrate because the metal-based bulk material having a very high conductivity is used. However, when pore-forming materials are used, porous materials with metal coatings on flexible materials such as polymers and paper are often used for molding problems.

이럴 경우 전기 전도성이 100% 금속에 비해 좋지 못하여 금속이 코팅된 폴리머 및 종이 등의 전도성 다공체 한 쪽 끝에만 고전압을 인가할 경우 전도성 다공체 간의 전기장이 균일하게 생성되지 못하는 문제가 발생할 수 있다. 금속이 코팅된 폴리머 및 종이 필터 소재 등의 다공체를 활용하여 정전기력을 이용한 미세먼지 제거 시스템을 개발할 경우 전도성 다공체 전체에 최대한 고른 전압이 인가되어 균일한 전기장이 형성될 수 있도록 하는 것이 매우 중요하므로, 이에 대한 기술력이 요구되고 있다. In this case, the electrical conductivity is poorer than that of 100% metal. Therefore, when a high voltage is applied only to one end of the conductive porous body such as a polymer coated with metal and paper, the electric field between the conductive porous body may not be uniformly generated. It is very important to develop a fine dust removing system using electrostatic force by using a porous material such as a metal coated polymer and a paper filter material so that a uniform electric field can be applied to the entire conductive porous body to achieve a uniform electric field. Technology is required.

KRKR 10-2011-012846510-2011-0128465 ANAN KRKR 10-2016-004410810-2016-0044108 ANAN KRKR 10-093794410-0937944 GNGN

본 발명은 상기와 같은 종래 미세먼지 제거용 공기청정 시스템에 대한 문제점을 해결하기 위하여, 전도성 필터 전역에 고른 전압을 인가하여 균일하고 강력한 전기장을 형성시킴으로써, 여과집진 및 전기집진 방식이 결합되어 미세먼지를 고효율로 포집 제거 가능한 전도성 필터 모듈을 제공하는 것을 목적으로 한다. In order to solve the problems of the air cleaning system for removing fine dust as described above, uniform voltage is applied across the conductive filter to form a uniform and strong electric field, so that the filtering dust collecting and the electrostatic dust collecting are combined, Which can be collected and removed with high efficiency.

본 발명은 또한, 본 발명에 의한 전도성 필터 모듈을 구비한 미세먼지 제거용 공기청정 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다. It is another object of the present invention to provide an air cleaning system for removing fine dust with a conductive filter module according to the present invention.

본 발명은 상기와 같은 종래 미세먼지 제거용 공기청정 시스템에 대한 문제점을 해결하기 위하여, 절곡부에서 절곡되어 주름진 필터 시트; 및 상기 절곡부에 연결되는 절곡 지지체 전극; 을 포함하는 미세먼지 제거용 필터 모듈을 제공한다. In order to solve the problem of the conventional air cleaning system for removing fine dust, the present invention provides a filter system comprising: a corrugated filter sheet bent at a bent portion; And a bent support electrode connected to the bent portion; And a filter module for removing fine dust.

본 발명에 의한 미세먼지 제거용 필터 모듈에 있어서, 상기 필터 시트는 전도성 소재로 코팅되는 것을 특징으로 한다. In the filter module for removing fine dust according to the present invention, the filter sheet is coated with a conductive material.

본 발명에 의한 미세먼지 제거용 필터 모듈에 있어서, 상기 필터 시트는 요부 절곡부와 철부 절곡부가 반복되는 형태로 주름지는 것을 특징으로 한다.In the filter module for removing fine dust according to the present invention, the filter sheet may be formed by repeatedly folding the concave bending portion and the convex bending portion.

본 발명에 의한 미세먼지 제거용 필터 모듈에 있어서, 상기 절곡 지지체 전극은 상기 필터 시트의 요부 절곡부와 연결되는 제 1 절곡 지지체 전극; 및 상기 필터 시트의 철부 절곡부와 연결되는 제 2 절곡 지지체 전극;를 포함하는 것을 특징으로 한다.In the filter module for removing fine dust according to the present invention, the folding support electrode may include: a first folding support electrode connected to the recessed portion of the filter sheet; And a second bent support electrode connected to the bent portion of the filter sheet.

본 발명에 의한 미세먼지 제거용 필터 모듈은 제 1 전극과 제 2 전극을 구비하는 외곽 전극 구조체를 더 포함하는 것을 특징으로 한다. The filter module for removing fine dust according to the present invention further includes an outer electrode structure having a first electrode and a second electrode.

본 발명에 의한 미세먼지 제거용 필터 모듈에 있어서, 상기 제 1 전극은 상기 필터 시트의 요부 절곡부와 연결되는 제 1 절곡 지지체 전극와 연결되고, 상기 제 2 전극은 상기 필터 시트의 요부 절곡부와 연결되는 제 2 절곡 지지체 전극와 연결되는 것을 특징으로 한다. In the filter module for removing fine dust according to the present invention, the first electrode is connected to the first folded back electrode connected to the folded portion of the filter sheet, and the second electrode is connected to the folded portion of the filter sheet And the second folded back support electrode is connected to the second folded back support electrode.

본 발명에 의한 미세먼지 제거용 필터 모듈; 및 상기 제 1 전극과 제 2 전극 사이에 전위를 공급하는 전압 공급기; 를 구비하는 미세먼지 제거 시스템을 제공한다. A filter module for removing fine dust according to the present invention; And a voltage supplier for supplying a potential between the first electrode and the second electrode; And a fine dust removing system.

본 발명에 의한 미세먼지 제거 시스템의 미세먼지 제거 성능은 300 nm 크기의 미세 입자의 99.97% 이상 제거가 가능하며, 상기 전도성 필터의 압력 손실은 동일 유량에서 HEPA 필터 대비 0.1 내지 0.2 배 수준인 것을 특징으로 한다. The fine dust removing performance of the fine dust removing system according to the present invention is capable of removing 99.97% or more of the fine particles having a size of 300 nm and the pressure loss of the conductive filter is 0.1 to 0.2 times the HEPA filter at the same flow rate .

본 발명에 의한 미세먼지 제거 시스템의 분지 유지성능은 HEPA 필터의 3배 이상인 것을 특징으로 한다. The branch holding performance of the fine dust removing system according to the present invention is three times or more that of the HEPA filter.

본 발명에 의한 전도성 필터 모듈을 구비한 미세먼지 제거용 전도성 필터 모듈 및 이를 포함하는 공기청정 시스템은 전도성 필터 전체에 전기장이 고르게 인가되어 일반적인 필터의 미세먼지 포집 메커니즘과 함께 전기집진 효과까지 발휘할 수 있어, 필터의 집진 효과가 더욱 향상된다.The conductive filter module for removing fine dust having the conductive filter module according to the present invention and the air cleaning system including the conductive filter module according to the present invention can uniformly apply the electric field to the entire conductive filter and exhibit the electrostatic dust collecting effect together with the fine dust collecting mechanism of the general filter. , The dust collecting effect of the filter is further improved.

본 발명에 의한 전도성 필터 모듈을 구비한 미세먼지 제거용 전도성 필터 모듈 및 이를 포함하는 공기청정 시스템은 종래 HEPA 필터와 비교할 경우, 300 nm 입자 크기의 미세먼지가 99.97% 이상 제거 가능한 HEPA 필터의 미세먼지 제거 효율과 대등하고, HEPA 필터 대비 0.1 내지 0.2배 저감된 압력손실(동일 유량에서 ~인) 및 3배 이상의 분지 유지 효과를 갖는다.The conductive filter module for removing fine dust with the conductive filter module according to the present invention and the air cleaning system including the conductive filter module according to the present invention are superior to the conventional HEPA filter in that the fine dust of the HEPA filter capable of removing 99.97% And has a pressure loss (~ at the same flow rate) reduced by 0.1 to 0.2 times compared with the HEPA filter and a branch holding effect of 3 times or more.

상기와 같은 미세먼지 제거 효율 대비 저감된 압력 손실, 향상된 분지 유지 성능으로 인하여, 송풍기 동력 소비량을 최소화함으로써 전력 소모를 줄이고 비용을 저감시킬 수 있다.Because of the reduced pressure loss and improved branch maintenance performance compared to the fine dust removal efficiency described above, power consumption of the blower is minimized, thereby reducing power consumption and cost.

또한, 본 발명에 의한 전도성 필터 모듈을 구비한 미세먼지 제거용 공기청정 시스템은 상기 전도성 필터의 분리 및 세척이 용이하여 재사용이 가능하다. In addition, the air cleaning system for removing fine dust having the conductive filter module according to the present invention can easily separate and clean the conductive filter so that it can be reused.

도 1은 미세먼지 제거를 위한 입자 하전 시스템을 나타내는 모식도로써, (a)는 종래 입자 하전 시스템이고, (b)는 본 발명의 일 실시예에 의한 입자 하전 시스템이다.
도 2는 미세먼지 포집/제거 과정을 나타내는 모식도로써, (a)는 일반 부직포 필터를 사용한 경우이고, (b)는 본 발명의 일 실시예에 의한 입자 하전 후 전도성 필터를 사용한 경우이다.
도 3은 전도성 필터에 고전압 인가시, 상기 전도성 필터와 전압 인가 장치의 거리에 따른 전기장 세기를 나타내는 그래프이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 의한 전도성 필터 모듈에 고전압 인가시, 상기 전도성 필터 모듈과 전압 인가 장치의 거리에 따른 전기장 세기를 나타내는 그래프이다.
도 5 내지 도 8은 본 발명의 일 실시예에 의한 전도성 필터 모듈을 나타내는 모식도이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 의한 전도성 필터 모듈의 재활용 시험 결과를 나타내는 그래프이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 의한 전도성 필터 모듈을 재활용하기 위한 분리 및 세척 과정을 나타낸다.
FIG. 1 is a schematic view showing a particle charging system for fine dust removal, wherein (a) is a conventional particle charging system and (b) is a particle charging system according to an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a schematic view showing a fine dust collecting / removing process. FIG. 2 (a) shows a case in which a general nonwoven filter is used, and FIG. 2 (b) shows a case in which a conductive filter is used after particle charging according to an embodiment of the present invention.
3 is a graph showing electric field intensities according to distances between the conductive filter and the voltage application device when a high voltage is applied to the conductive filter.
FIG. 4 is a graph illustrating electric field intensities according to distances between the conductive filter module and a voltage application device when a high voltage is applied to the conductive filter module according to an embodiment of the present invention.
5 to 8 are schematic views showing a conductive filter module according to an embodiment of the present invention.
9 is a graph showing a result of a recycling test of a conductive filter module according to an embodiment of the present invention.
10 illustrates a separation and cleaning process for recycling a conductive filter module according to an embodiment of the present invention.

이하에서는, 본 발명의 실시예에 따른 도면을 참조하여 설명하지만, 이는 본 발명의 더욱 용이한 이해를 위한 것으로, 본 발명의 범주가 그것에 의해 한정되는 것은 아니다.Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings, but the present invention is not limited by the scope of the present invention.

<실시예> 미세먼지의 포집/제거를 위한 입자하전 전도성 필터 시스템<Examples> Particle-Charged Conductive Filter System for Capture / Removal of Fine Dust

(실시예 1) 미세먼지 입자의 하전 시스템(Example 1) Charged particles of fine dust particles

본 발명에서는 도 1 (b) 및 도 2와 같이, 미세먼지 입자하전부(40)에서 이온발생부(30')를 통하여 다량의 양이온 또는 음이온을 발생시키고, 상기 미세먼지에 전기적 특성이 구현되도록 미세먼지 입자와 상기 발생된 이온의 충돌을 유도하여 미세먼지를 하전시켰다. In the present invention, as shown in FIG. 1 (b) and FIG. 2, a large amount of positive ions or negative ions is generated through the ion generating part 30 'in the fine dust particle charging part 40, And the collision between the fine dust particles and the generated ions was induced to charge the fine dust.

이어서, 상기 전도성 필터(100)에 하전된 미세먼지 입자와 반대되는 극의 직류 전압을 인가 또는 접지하여 일반 입자의 여과 메커니즘인 간섭(interception), 충돌(impaction), 확산(diffusion)에 정전기력(쿨롱력, electrostatic force)을 유도하여 미세먼지 여과율을 극대화시켰다.Next, a DC voltage opposite to that of the fine dust particles charged to the conductive filter 100 is applied or grounded to generate electrostatic force (coulomb) for interception, impaction, diffusion, And electrostatic force) to maximize the fine dust filtration rate.

상기 입자하전부(40)에서의 미세먼지 하전은 이온발생부(30)에서 발생된 이온과 미세먼지의 충돌 및 부착 과정을 통해 이루어지는 확산충돌 과정에 의해 이루어진다. 미세먼지와 이온 간의 확산하전율은 하기 식 1과 같은 이온발생 장치에서 발생된 이온과 미세먼지의 충돌 및 부착율에 의해 결정된다. The fine dust charge in the particle charging unit 40 is generated by a diffusion collision process which is performed through collision and deposition of ions generated in the ion generating unit 30 and fine dust particles. The diffusion rate of charge between the fine dust and the ion is determined by the collision and deposition rate of fine dust and ions generated in the ion generator as shown in Equation 1 below.

식 1)Equation 1)

Figure pat00001
Figure pat00001

상기 식 1을 보면 이온과 미세먼지 충돌 및 부착될 확률은 미세먼지 근처의 이온 농도와 이온의 루트민스퀘어 속도 비례한다. 즉 이온의 농도가 많을수록 그리고 이온이 발생되고 존재하는 입자 하전부 내에 미세먼지가 존재하는 시간이 길어질수록 미세먼지가 이온과 충돌하여 이온화되어 전기적 특성을 가질 확률이 높아지며, 그로 인해 전도성 필터에 포집될 가능성이 높아지게 된다. 이러한 사항을 고려하면 이온 발생부는 가능한 전도성 필터와 멀리 떨어져 있어야 미세먼지가 입자 하전부에 체류할 수 있는 시간을 길게 해줄 수 있어 바람직하다. 또한 미세먼지를 다량 함유한 고유량의 공기 정화를 위해서는 미세먼지 하전에 필요한 시간을 최대한 길게 해주는 것이 바람직하다. In Equation 1, the probability of collision and deposition of ions with fine dust is proportional to the ion concentration near the fine dust and the root min square velocity of ions. That is, as the concentration of ions increases, and as the time for generation of ions and the presence of fine dusts in the particles of an existing particle becomes long, the probability that fine dust will collide with ions and become ionized to have electrical characteristics is increased, The possibility increases. Considering these points, it is desirable that the ion generating part should be located far away from the conductive filter as possible because it can lengthen the time for the fine dust to stay in the bottom part of the particle. In order to purify air at a high flow rate containing a large amount of fine dust, it is desirable to maximize the time required for fine dust charging.

도 1은 종래 입자하전 시스템과 본 발명에 의한 입자하전 시스템을 비교한 모식도를 도시한다.FIG. 1 shows a schematic diagram comparing a conventional particle charging system and a particle charging system according to the present invention.

도 1(a)는 종래 입자하전 시스템으로써, 고전압 인가부(20), 이온발생부(30) 및 입자하전부(40)를 포함한다. 이 때 상기 이온 발생부(30)가 전도성 필터(100)와 멀리 떨어져 있으면 이온 발생부와 전도성 필터 사이의 전기장 세기가 작아져 상대적으로 발생되는 이온의 농도가 감소할 수 있으며 하전된 미세먼지가 전도성 필터에 포집되기 위해 필요한 쿨롱력(F=neE; n은 하전 입자에 부착된 이온의 수, e는 elementary unit of charge, E는 전기장 세기)이 작아져 전도성 필터에 포집될 수 있는 확률이 작아진다. 1 (a) is a conventional particle charging system, which includes a high voltage applying section 20, an ion generating section 30, and a particle charging section 40. At this time, when the ion generating part 30 is far from the conductive filter 100, the electric field strength between the ion generating part and the conductive filter is reduced, and the concentration of the relatively generated ions may be reduced. The Coulomb force (F = neE, where n is the number of ions attached to the charged particle, e is the elementary unit of charge, E is the field strength) required to be trapped in the filter is reduced and the probability of being trapped in the conductive filter is reduced .

즉 미세먼지의 이온 하전율을 향상시키고 전도성 필터에 포집되는 확률을 높이기 위해서는 충분한 이온이 발생될 수 있도록 이온발생부(30)를 전도성 필터(100)에 가깝게 위치하는 것이 필요하나 이렇게 되면 입자하전 영역이 작아져 미세먼지 하전율이 감소되는 문제가 발생될 수 있으며, 입자하전 영역을 늘리기 위해 이온 발생부(30)를 전도성 필터(100)와 떨어뜨려 일정거리 이상을 유지시키면 이온 발생량이 적어지고 그로 인한 전기장 세기가 작아져 전도성 필터의 미세먼지 포집율이 떨어지는 문제가 발생할 수 있다. 즉, 이온 발생부(30)와 전도성 필터(100)의 거리 제어를 통한 미세먼지 여과 효율 극대화는 일반적인 입자하전 시스템을 활용할 경우 한계가 있다. That is, in order to improve the ion charge rate of the fine dust and increase the probability of being collected in the conductive filter, it is necessary to position the ion generating part 30 close to the conductive filter 100 so that sufficient ions can be generated. However, And the ion generating part 30 is separated from the conductive filter 100 in order to increase the particle charge area. If the ion generating part 30 is maintained at a certain distance or more, the amount of generated ions is decreased, The intensity of the electric field caused by the conductive filter becomes small, and the fine dust collecting rate of the conductive filter may be lowered. That is, maximizing the fine dust filtration efficiency by controlling the distance between the ion generating part 30 and the conductive filter 100 is limited when utilizing a general particle charging system.

도 1(b)는 본 발명에 의한 입자하전 시스템을 도시하고 있다. Fig. 1 (b) shows a particle charging system according to the present invention.

상기 이온 발생부(30)와 전도성 필터(100) 사이의 거리에 따라 변화하는 이온 발생농도 및 전기장 세기로 인해 다량의 미세먼지 제거가 어려운 문제점을 해결하기 위하여, 도 2와 같이 입자하전부(40)에 전도성 필터(100)와 떨어져 있는 거리가 다양한 복수개의 이온 발생부(30)를 설치한다.In order to solve the problem that it is difficult to remove a large amount of fine dust due to the ion generation density and electric field intensity varying according to the distance between the ion generating part 30 and the conductive filter 100, A plurality of ion generating portions 30 having a small distance from the conductive filter 100 are provided.

미세먼지를 함유한 적은 유량의 공기를 정화할 경우에는 전도성 필터와 가장 가까운 이온 발생부(30)에만 고전압을 인가하여 충분한 이온농도와 미세먼지의 충분한 입자 하전부 체류시간 유지 그리고 강한 전기장 세기를 유지하여 미세먼지 제거율을 극대화할 수 있다. 따라서 본 발명에 의한 입자하전 시스템은 처리되어야 하는 미세먼지의 양에 따라 충분한 미세먼지 하전율을 유지할 수 있다. In the case of cleaning a small amount of air containing fine dust, a high voltage is applied only to the ion generating part 30 closest to the conductive filter, thereby maintaining a sufficient ion concentration and sufficient particle retention time of fine particles and maintaining a strong electric field intensity Thereby maximizing the fine dust removal rate. Therefore, the particle charging system according to the present invention can maintain a sufficient fine dust charge rate according to the amount of fine dust to be treated.

또한, 상기 입자하전부(40)는 복수개 설치되며, 각각이 설치되는 위치는 상기 전도성 필터(10)까지 모두 상이한 거리를 갖으며, 상기 입자하전부(40)에 고전압 인가시, 각 입자하전부(40)는 고전압 인가 스위치 및 단락 스위치(31)를 포함하고, 상기 스위치(31)의 온/오프는 처리 공기량이 증가함에 따라 상기 전도성 필터(10)와 근접 위치한 입자하전부의 스위치(31)부터 상기 전도성 필터(10)와 멀리 위치한 입자 하전부의 스위치(31)까지의 순서로 자동 작동하여 고전압을 선택적으로 인가시킨다. In addition, a plurality of the particle charging portions 40 are provided, and the positions where the particle charging portions 40 are provided are different from each other to the conductive filter 10, and when a high voltage is applied to the particle charging portion 40, Off switch 31 is turned on and off by the switch 31 of the particle load portion located close to the conductive filter 10 as the amount of process air is increased, To the conductive filter (10) and the switch (31) of the particle load located far away, in order to selectively apply a high voltage.

(실시예 2) 미세먼지 입자의 포집을 위한 전도성 필터 모듈(Example 2) Conductive filter module for collecting fine dust particles

여과 방식을 통한 미세먼지 제거에 사용되는 필터 소재는 고효율 집진을 위해 제한된 공간에 상대적으로 넓은 면적으로 존재해야 한다. 이렇게 넓은 면적의 필터를 설치하기 위해 절곡된 필터를 사용하는 것이 일반적이다. 필터의 절곡을 위해서는 필터의 유연성이 요구되며 그 요구사항을 위해 전도성 필터도 벌크상태의 금속 재질의 필터보다는 폴리머, 자연사, 유리섬유, 종이 등으로 구성되어 유연성이 확보된 필터에 전도성 물질이 코팅된 상태로 공급되는 것이 바람직하다.The filter material used for fine dust removal through a filtration method must exist in a relatively large area in a limited space for high efficiency dust collection. In order to install such a large-area filter, it is common to use a bent filter. Flexibility of the filter is required for the bending of the filter. For the requirements, the conductive filter is made of polymer, natural fiber, glass fiber, paper and the like rather than the metal filter of the bulk state. .

이 때 필터에 코팅되는 전도성 물질의 두께가 두꺼울 경우 필터에 의한 압력 손실 등과 같은 필터의 고유한 특성이 변할 수 있으며 유연성이 떨어져 절곡 또한 수월하게 이루어지지 않을 수 있다. 그러므로 미세먼지를 효과적으로 제거하기 위한 전도성 필터는 가능한 전도성 물질을 얇은 두께로 필터 소재 표면에 코팅하는 방법으로 제조해 필터의 압력손실값과 유연성을 필터 소재의 본연의 특성과 같게 유지하는 것이 바람직하다.In this case, when the thickness of the conductive material coated on the filter is large, the characteristic characteristics of the filter such as the pressure loss due to the filter may be changed, and the flexibility may be reduced and the bending may not be easily performed. Therefore, it is desirable to fabricate a conductive filter for effectively removing fine dust by coating a conductive material as thin as possible on the surface of the filter material to maintain the pressure loss value and flexibility of the filter equal to the original characteristics of the filter material.

전도성 물질을 필터 소재 표면에 얇게 코팅을 하면 필터의 본연의 특성을 최대한 활용할 수 있는 장점은 있으나, 상대적으로 전기 전도성이 낮아 하전 입자 포집을 위해 전도성 필터의 어느 한 부분에만 전압을 인가할 경우 입자 하전부의 이온 발생전극 및 하전 입자와 전도성 필터 사이에 형성되는 전기장 세기가 균일하지 못하다. 이로 인해 입자가 포집되는 필터 영역이 국소화될 수 있으며, 그로 인해 오랜 시간 전도성 필터 소재의 미세먼지 제거 효율을 장시간 높은 상태로 유지하기가 어렵다.Though the conductive material is coated thinly on the surface of the filter material, it is advantageous to utilize the characteristics of the filter as much as possible, but when the voltage is applied to only one part of the conductive filter in order to collect the charged particles, The electric field strength formed between the entire ion generating electrode and the charged particles and the conductive filter is not uniform. As a result, the filter region where the particles are collected can be localized, which makes it difficult to maintain the fine dust removal efficiency of the conductive filter material for a long time at a high state for a long time.

이러한 점을 고려하여 전도성 필터 소재를 통한 미세먼지 고효율 처리를 위해서는 전도성 필터의 한쪽 부분에 전압을 인가하는 방법보다는 전도성 필터 전 영역에 고른 전압이 인가될 수 있도록 필터와 접촉하는 고전도성 소재로 구성된 전극의 면적을 넓게 하는 것이 바람직하다.Considering this point, in order to perform high-efficiency fine dust processing through a conductive filter material, a method of applying a voltage to one side of a conductive filter is more preferable than a method of applying a voltage to a conductive filter by using a high- It is preferable to increase the area of the light guide plate.

도 3은 전도성 필터(100)의 한쪽 끝 부분에만 전압을 인가할 경우 전도성 필터에 의해 전기장이 형성되는 전기장 세기 분포이고, 도 4는 본 발명에 의한 전도성 필터 가장자리에 고전도성 소재를 코팅하여 전극(110)이 장착된 전도성 필터 모듈(10)을 보여준다. 또한 상기 전도성 필터에 전압 인가시, 전도성 필터에 의해 전기장이 형성되는 전기장 세기 분포를 보여준다. FIG. 3 is an electric field intensity distribution in which an electric field is formed by a conductive filter when a voltage is applied to only one end of the conductive filter 100. FIG. 110 are mounted. And shows an electric field intensity distribution in which an electric field is formed by a conductive filter when a voltage is applied to the conductive filter.

도 3의 종래 전도성 필터(100)를 나타내는 모식도로써, 필터의 한 부분으로 전압이 인가될 경우 상대적으로 낮은 전도성을 보이며, 전압 인가 부위와 전도성 필터 위치가 멀어질수록 높아지는 저항으로 인해 인가되는 전압의 세기가 약해지며 그로 인해 형성되는 전기장의 세기도 약해져 하전된 입자를 필터 전역에서 고르게 높은 효율로 포집하기가 어렵다. 이와는 달리 도 4의 본 발명에 의한 전도성 필터 모듈(10)은 가장 자리에 고전도성 전극(110) 소재를 형성한 후 고전압을 인가하는 방식으로 상기 전도성 필터(100) 전역에 고르게 전압이 인가되어 매우 균일한 전기장 형성이 가능하며 그로 인해 하전된 입자를 필터 전역에서 높은 효율로 포집하는 것이 가능하다.3 is a schematic view showing a conventional conductive filter 100. The voltage applied to one part of the filter shows relatively low conductivity and the voltage applied due to the resistance increases as the position of the applied voltage and the position of the conductive filter become farther away. The strength of the electric field formed thereby becomes weak and it is difficult to collect the charged particles uniformly at a high efficiency throughout the filter. In contrast, the conductive filter module 10 according to the present invention shown in FIG. 4 has a structure in which a high voltage is applied after a material of the highly conductive electrode 110 is formed at the edge, and a voltage is uniformly applied to the entire conductive filter 100 It is possible to form a uniform electric field and it is possible to collect the charged particles at a high efficiency throughout the filter.

도 5 및 6은 본 발명에 의한 전도성 필터 모듈(10)의 전면도 및 상부 단면도를 도시한다. 미세먼지를 함유한 공기를 정화하기 위해서는 정화 처리하기 위한 공기량이 많아질 수록 공기 정화에 필요한 필터 면적이 넓어져야 하며 그로 인해 필터를 장착한 필터 모듈 또는 정화 시스템의 크기 또한 커질 수 있다. 이러한 필터 모듈 및 공기정화 시스템의 대형화 문제를 해결하기 위한 방법으로 전도성 필터를 지그재그 형태로 접어 모듈화하여 사용한다.Figures 5 and 6 show a front view and a top cross-sectional view of a conductive filter module 10 according to the present invention. In order to purify the air containing fine dust, the larger the amount of air for purifying, the larger the filter area required for air purification, and the size of the filter module or the purifying system equipped with the filter can be increased. As a method for solving the problem of the enlargement of the filter module and the air purification system, the conductive filter is folded into a zigzag shape and used as a module.

도 5와 같이, 본 발명에 의한 전도성 필터 모듈(10)은 전도성 필터 가장 자리에 고전도성 전극(110)을 형성한 후, 상기 필터를 지그재그 형태로 절곡한 절곡부(120)를 포함한다. As shown in FIG. 5, the conductive filter module 10 according to the present invention includes a bent portion 120 formed by forming a highly conductive electrode 110 at the edge of a conductive filter, and then folding the filter in a zigzag fashion.

또한 도 6과 같이, 본 발명에 의한 전도성 필터 모듈(10)은 상기 절곡부(120)의 접힌 부분을 지지해주기 위한 절곡 지지부(130)를 더 포함한다. 본 발명에 의한 전도성 필터 모듈(10)에 있어서 상기 절곡 지지부(130)는 지지 구조체이며, 전극 구조로 형성하는 것이 가능하다. 절곡 기기부 자체를 전극화할 경우 전도성 필터(100)에 전압이 인가되는 부분이 넓어질 뿐만 아니라 전체적으로 고르게 분포 유지되어 상기 전도성 필터(100) 전체 영역에 강하고 고른 전기장 형성이 가능하다.Also, as shown in FIG. 6, the conductive filter module 10 according to the present invention further includes a bending support part 130 for supporting the folded part of the bending part 120. In the conductive filter module 10 according to the present invention, the bending support part 130 is a supporting structure and can be formed in an electrode structure. When the bending device part itself is made into an electrode, a portion to which a voltage is applied to the conductive filter 100 is widened and is uniformly distributed throughout the conductive filter 100, so that a strong electric field can be formed in the entire region of the conductive filter 100.

<실험예 1> 미세먼지 제거 효과&Lt; Experimental Example 1 > Fine dust removal effect

알루미늄이 코팅된 전도성 부직포 필터 가장 자리에 금속판 전극을 도 9와 같이 접촉하게 하여 만든 전도성 필터 모듈을 이용하여 미세먼지 제거용 공기청정 시스템 성능 시험을 수행하였고, 그 결과를 하기 표 1에 나타내었다. A performance test of an air cleaning system for fine dust removal was performed using a conductive filter module made by contacting a metal plate electrode at the edge of the aluminum-coated conductive nonwoven filter as shown in FIG. 9, and the results are shown in Table 1 below.

입자 크기가 30 - 400nm인 미세먼지를 탄소 이온 발생장치를 이용하여 하전시킨 후, 도 9와 같은 필터 모듈에 접지 내지 10 kV의 고전압을 인가하여 입자 제거 효율을 시험한 결과 아래 표와 같이 상용 HEPA 필터와 동등하거나 그 이상의 성능을 확인하였다.The particle removal efficiency was tested by applying a high voltage of 10 kV to the filter module as shown in FIG. 9 after charging the fine dust having a particle size of 30-400 nm by using a carbon ion generator. As a result, The performance of the filter was confirmed to be equal to or higher than that of the filter.

Figure pat00002
Figure pat00002

상기 표 1에서 보는 바와 같이, 본 발명의 전도성 필터 모듈을 이용한 미세먼지 제거용 공기청정 시스템 성능 시험 결과, 상용화된 HEPA 필터 대비 동등하거나 더욱 우수한 수준의 미세먼지 제거 효과를 보였고, 동시에 압력 손실은 저감된 것을 알 수 있다. As shown in Table 1, as a result of the performance test of the air cleaning system for removing fine dust using the conductive filter module of the present invention, the fine dust removal effect was equal to or better than that of the commercialized HEPA filter and the pressure loss was reduced .

<실험예 2> 분진 유지 용량<Experimental Example 2>

상기 전도성 부직포 필터 가장 자리에 금속판 전극을 설치한 전도성 필터 모듈을 이용하여 장기간 미세먼지 제거 시험을 수행하였고, 그 결과를 도 9에 도시하였다. A long-term fine dust removal test was conducted using a conductive filter module provided with a metal plate electrode on the edge of the conductive nonwoven fabric filter. The results are shown in FIG.

도 9에서 보는 바와 같이, 본 발명의 전도성 필터 모듈을 이용한 장기간 미세먼지 제거 시험 결과, 분진 유지 용량은 상용화된 HEPA 필터보다 3배 이상 높은 분진 유지 용량 특성을 나타낸다. As shown in FIG. 9, as a result of the long-term fine dust removal test using the conductive filter module of the present invention, the dust holding capacity shows a dust holding capacity characteristic three times higher than that of the commercialized HEPA filter.

<실험예 3> 재사용 효율&Lt; Experimental Example 3 > Reuse efficiency

상기 전도성 필터 모듈을 장기간 사용하여 필터 효율이 떨어진 경우, 상기 전도성 필터를 필터 모듈에서 분리한 후 초음파 세척 및 건조를 통해 재사용 효율을 분석하였고, 그 과정을 도 10에 도시하였다.When the conductive filter module was used for a long time and the filter efficiency deteriorated, the conductive filter was separated from the filter module, and the efficiency of reuse was analyzed by ultrasonic cleaning and drying. The procedure is shown in FIG.

도 10에서 보는 바와 같이, 장기간 사용한 전도성 필터를 세척 및 건조한 후 재사용시, 초기 전도성 필터 소재의 미세먼지 제거 성능과 거의 동일한 99.8% 의 미세먼지 제거 성능을 나타내는 것을 확인할 수 있다. As shown in FIG. 10, it can be seen that when the conductive filter used for a long period of time is cleaned and dried, it has 99.8% fine dust removing performance almost equal to the fine dust removing performance of the initial conductive filter material upon reuse.

10: 전도성 필터 모듈
20: 고전압 인가부
30 : 이온 발생부
31 : 온/오프 스위치
40 : 입자하전부
100 : 전도성 필터
110 : 고전도성 전극
120 : 절곡부
130 : 절곡 지지부
131 : 상부 절곡 지지부
132 : 하부 절곡 지지부
10: Conductive filter module
20: High voltage application part
30: ion generator
31: ON / OFF switch
40: Particles under the particle
100: Conductive filter
110: High conductivity electrode
120:
130:
131: Upper bending support
132: Lower bending support

Claims (8)

절곡부에서 절곡되어 주름진 필터 시트; 및
상기 절곡부에 연결되는 절곡 지지체 전극; 을 포함하는
미세먼지 제거용 필터 모듈
A corrugated filter sheet bent at a bent portion; And
A bent support electrode connected to the bent portion; Containing
Filter module for fine dust removal
제 1 항에 있어서,
상기 필터 시트는 전도성 소재로 코팅되는 것인
미세먼지 제거용 필터 모듈
The method according to claim 1,
Wherein the filter sheet is coated with a conductive material
Filter module for fine dust removal
제 1 항에 있어서,
상기 필터 시트는 요부 절곡부와 철부 절곡부가 반복되는 형태로 주름지는 것인
미세먼지 제거용 필터 모듈
The method according to claim 1,
Wherein the filter sheet is formed by folding the concave bending portion and the convex bending portion in a repeated form
Filter module for fine dust removal
제 3 항에 있어서,
상기 절곡 지지체 전극은
상기 필터 시트의 요부 절곡부와 연결되는 제 1 절곡 지지체 전극; 및
상기 필터 시트의 철부 절곡부와 연결되는 제 2 절곡 지지체 전극;를 포함하는 것인
미세먼지 제거용 필터 모듈
The method of claim 3,
The folded support electrode
A first bent support electrode connected to a bend of the filter sheet; And
And a second folded back support electrode connected to the convex folded portion of the filter sheet.
Filter module for fine dust removal
제 1 항에 있어서,
제 1 전극과 제 2 전극을 구비하는 외곽 전극 구조체를 더 포함하는 것인
미세먼지 제거용 필터 모듈
The method according to claim 1,
Further comprising an outer electrode structure having a first electrode and a second electrode,
Filter module for fine dust removal
제 5 항에 있어서,
상기 제 1 전극은 상기 필터 시트의 요부 절곡부와 연결되는 제 1 절곡 지지체 전극와 연결되고,
상기 제 2 전극은 상기 필터 시트의 요부 절곡부와 연결되는 제 2 절곡 지지체 전극와 연결되는 것인
미세먼지 제거용 필터 모듈
6. The method of claim 5,
Wherein the first electrode is connected to a first folded back electrode connected to the folded portion of the filter sheet,
And the second electrode is connected to the second folding support electrode connected to the recessed portion of the filter sheet
Filter module for fine dust removal
제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한항에 의한 미세먼지 제거용 필터 모듈; 및
상기 제 1 전극과 제 2 전극 사이에 전위를 공급하는 전압 공급기; 를 구비하는
미세먼지 제거 시스템
A filter module for removing fine dust according to any one of claims 1 to 6; And
A voltage supplier for supplying a potential between the first electrode and the second electrode; Having a
Fine dust removal system
제 1 항에 있어서,
상기 전도성 필터 모듈의 미세먼지 제거 성능은 300 nm 크기의 미세 입자의 99.97% 이상 제거가 가능하며,
상기 전도성 필터의 압력 손실은 동일 유량에서 HEPA 필터 대비 0.1 내지 0.2 배 수준인 것인
미세먼지 제거용 공기청정 시스템

The method according to claim 1,
The fine dust removing performance of the conductive filter module is capable of removing 99.97% or more of fine particles having a size of 300 nm,
Wherein the pressure loss of the conductive filter is 0.1 to 0.2 times the HEPA filter at the same flow rate
Air cleaning system for fine dust removal

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102125170B1 (en) 2019-07-15 2020-06-22 김하영 An IOT Operating Typer of an Air Cleaner Capable of Removing a Micro Particle and a Bacteria Adhered on an Article
KR20210065425A (en) * 2019-11-27 2021-06-04 (주)씨에스이엔엘 A multi-functional air purifying device including filter with eletroless plating technology and air conditioning system including the same
KR20220025430A (en) * 2020-08-24 2022-03-03 권현진 Regenerable electret filter, electret filter regenration system and air cleaner using the same

Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3181284A (en) * 1962-04-30 1965-05-04 American Air Filter Co Electrostatic air filter
JPS5758445U (en) * 1980-09-25 1982-04-06
US4405342A (en) * 1982-02-23 1983-09-20 Werner Bergman Electric filter with movable belt electrode
JPS6451158A (en) * 1987-08-21 1989-02-27 Sumitomo Metal Mining Co Gas filter
JPH03242248A (en) * 1990-02-19 1991-10-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd Air filter
JPH05154407A (en) * 1991-12-10 1993-06-22 Toshiba Corp Air cleaner
JP2584064B2 (en) * 1989-08-11 1997-02-19 松下電器産業株式会社 Air filter
US6491743B1 (en) * 2000-09-11 2002-12-10 Constantinos J. Joannou Electronic cartridge filter
JP3526494B2 (en) * 1995-09-30 2004-05-17 日本バイリーン株式会社 Charged air filter device
KR100937944B1 (en) 2009-03-10 2010-01-21 한국기계연구원 Air purifier using carbon fiber
US20110048238A1 (en) * 2009-09-01 2011-03-03 Gatchell Stephen M Air filter system
KR20110128465A (en) 2010-05-24 2011-11-30 한국에너지기술연구원 Air filters with porous electrodes
KR101094413B1 (en) * 2005-12-29 2011-12-15 인바이런멘탈 메니지먼트 컨피더레이션, 인크. Conductive bead for active field polarized media air cleaner
KR20160044108A (en) 2014-10-14 2016-04-25 한국기계연구원 Vehicle air purifying apparatus for simultaneously reducing garmful Gas and paticles
JP6085890B2 (en) * 2013-01-28 2017-03-01 国立研究開発法人産業技術総合研究所 Transesterification catalyst and method for producing biodiesel fuel using the catalyst

Patent Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3181284A (en) * 1962-04-30 1965-05-04 American Air Filter Co Electrostatic air filter
JPS5758445U (en) * 1980-09-25 1982-04-06
US4405342A (en) * 1982-02-23 1983-09-20 Werner Bergman Electric filter with movable belt electrode
JPS6451158A (en) * 1987-08-21 1989-02-27 Sumitomo Metal Mining Co Gas filter
JP2584064B2 (en) * 1989-08-11 1997-02-19 松下電器産業株式会社 Air filter
JPH03242248A (en) * 1990-02-19 1991-10-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd Air filter
JPH05154407A (en) * 1991-12-10 1993-06-22 Toshiba Corp Air cleaner
JP3526494B2 (en) * 1995-09-30 2004-05-17 日本バイリーン株式会社 Charged air filter device
US6491743B1 (en) * 2000-09-11 2002-12-10 Constantinos J. Joannou Electronic cartridge filter
KR101094413B1 (en) * 2005-12-29 2011-12-15 인바이런멘탈 메니지먼트 컨피더레이션, 인크. Conductive bead for active field polarized media air cleaner
KR100937944B1 (en) 2009-03-10 2010-01-21 한국기계연구원 Air purifier using carbon fiber
US20110048238A1 (en) * 2009-09-01 2011-03-03 Gatchell Stephen M Air filter system
KR20110128465A (en) 2010-05-24 2011-11-30 한국에너지기술연구원 Air filters with porous electrodes
JP6085890B2 (en) * 2013-01-28 2017-03-01 国立研究開発法人産業技術総合研究所 Transesterification catalyst and method for producing biodiesel fuel using the catalyst
KR20160044108A (en) 2014-10-14 2016-04-25 한국기계연구원 Vehicle air purifying apparatus for simultaneously reducing garmful Gas and paticles

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102125170B1 (en) 2019-07-15 2020-06-22 김하영 An IOT Operating Typer of an Air Cleaner Capable of Removing a Micro Particle and a Bacteria Adhered on an Article
KR20210065425A (en) * 2019-11-27 2021-06-04 (주)씨에스이엔엘 A multi-functional air purifying device including filter with eletroless plating technology and air conditioning system including the same
KR20220025430A (en) * 2020-08-24 2022-03-03 권현진 Regenerable electret filter, electret filter regenration system and air cleaner using the same

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