KR20200137619A - Automatic filter module replacement device using air pressure difference - Google Patents

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Abstract

Disclosed is an automatic filter module replacement device using an air pressure difference. The automatic filter module replacement device can be operated by enabling at least two filter modules to be installed inside a cylinder. The device sucks air through an air suction pipe connected to an upper side of the cylinder and purifies the air through one currently connected filter module among the filter module installed inside the cylinder and discharges the purified air through an air discharge pipe connected to a lower side of the cylinder. When a filter inside the currently connected filter module is consumed or broken, the cylinder rotates the connected filter module to be connected to the unused filter module again for easy filter replacement.

Description

공기의 압력차를 이용한 자동 필터 모듈 교환 장치{Automatic filter module replacement device using air pressure difference}Automatic filter module replacement device using air pressure difference}

본 발명은 공기의 압력차를 이용한 자동 필터 모듈 교환 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 공기 정화기에 사용되는 필터를 필터의 좌우에 설치되어 있는 압력차 측정기를 이용하여 공기의 유속 변화량을 대략적으로 판단하며 상기 유속 변화량에 변화가 있는 경우 필터의 성능이 저하되었다는 것으로 판단하여 자동으로 공기 정화기의 필터를 교체할 수 있는 공기의 압력차를 이용한 자동 필터 모듈 교환 장치에 관한 것이다.The present invention relates to an automatic filter module exchange device using a pressure difference between air, and more particularly, a filter used for an air purifier is roughly determined by using a pressure difference measuring device installed on the left and right sides of the filter. The present invention relates to an automatic filter module replacement apparatus using a pressure difference of air capable of automatically replacing a filter of an air purifier by determining that the performance of the filter has deteriorated when there is a change in the amount of change in the flow rate.

미세먼지가 많고 공기가 탁한 요즘 시대에, 공기 청정기는 선택이 아니라 필수의 제품이 되어가고 있는 흐름에 있다. 공기 청정기는 주변의 공기를 흡입하여, 방금 흡입한 공기를 상기 공기 청정기 내의 필터를 통과하는 것으로 미세먼지 등의 오염물질을 흡수하고, 필터를 통과한 공기를 외부에 배출하는 것으로 주변의 공기를 조금 더 맑게 정화시키는 역할을 한다. 상기의 공기 청정기의 외관의 형태는 매우 다양한 모양으로 있을 수 있다.In these days where there is a lot of fine dust and the air is cloudy, air purifiers are in the trend of becoming an essential product rather than an option. The air purifier absorbs the surrounding air, passes the air just inhaled through the filter inside the air purifier, absorbs contaminants such as fine dust, and discharges the air that has passed through the filter to the outside. It serves to purify it more clearly. The appearance of the air purifier can be in a wide variety of shapes.

상기 공기 청정기는 동작에 있어서 상기에 서술한 바와 같이 필터를 필요로 하게 되며, 상기 필터는 상기 공기 청정기의 구성에 소모품으로 사용된다. 또한, 올바른 동작에 있어서 바람직한 성능을 내기 위해서는 상기 필터의 주기적인 교체가 필수 불가결이다.The air purifier requires a filter as described above in operation, and the filter is used as a consumable in the construction of the air purifier. In addition, periodic replacement of the filter is indispensable in order to achieve desirable performance in correct operation.

그러나 시중에 판매되고 있는 공기 청정기의 대부분은 필터가 얼마나 손상 또는 소모되었는지 사용자가 알 수 있는 방법이 거의 없으며, 교체가 필요할 때 즉각적으로 교체를 자동으로 해주지 않아 사용자의 수고가 들어간다.However, most of the air purifiers on the market have little way for the user to know how damaged or depleted the filter is, and when a replacement is needed, the replacement is not immediately performed automatically, which incurs user effort.

본 발명은 상기한 종래의 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 현재 공기 청정기에서 사용하고 있는 필터의 손상도를 자동적으로 체크하며, 상기 필터의 손상도가 일정 이상 또는 일정 이하가 되는 경우 자동으로 필터 모듈을 교체할 수 있는 기술을 제공하고자 하는 것이다.The present invention was conceived to solve the above-described conventional problems, and automatically checks the degree of damage to the filter currently used in the air purifier, and automatically filters the filter when the degree of damage to the filter becomes more than or less than a certain It is to provide technology that can replace modules.

전술한 기술적 과제를 해결하기 위한 수단으로서, 상기 실린더 내부에 적어도 2개 이상의 필터 모듈을 설치하여 동작할 수 있다. 상기 실린더의 위로 연결되어 있는 공기 흡입관을 통하여 공기를 흡입한 후, 상기 실린더 내에 설치되어 있는 필터 모듈 중 현재 연결되어 있는 필터 모듈 1개를 거쳐 공기를 정화시킨 뒤 상기 실린더의 아래로 연결되어 있는 공기 배출관을 통하여 정화된 공기를 배출하는 구성을 갖는다. 상기 현재 연결되어 있는 필터 모듈 내의 필터가 소모 또는 손상이 일어난 경우, 상기 실린더는 상기 연결되어 있는 필터 모듈을 회전시켜 아직 사용하지 않은 필터 모듈을 다시 연결시키는 것으로 필터 교체를 손쉽게 할 수 있다.As a means for solving the above technical problem, it is possible to operate by installing at least two or more filter modules inside the cylinder. After inhaling air through an air intake pipe connected to the top of the cylinder, the air is purified through one filter module currently connected among the filter modules installed in the cylinder, and then the air connected to the bottom of the cylinder. It has a configuration of discharging the purified air through the discharge pipe. When a filter in the currently connected filter module is consumed or damaged, the cylinder rotates the connected filter module to reconnect a filter module that has not been used, so that filter replacement can be easily performed.

본 발명을 이용하면 공기 청정기의 이용 중 소모 또는 손상된 필터를 자동으로 교체할 수 있다.Using the present invention, it is possible to automatically replace the exhausted or damaged filter while using the air purifier.

도 1은 본 발명의 일 실시예 A에 따른 필터 모듈의 단면도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예 A에 따른 필터 모듈의 동작 일례이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 실린더의 개요도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 실린더의 단면도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 압력차 계측기의 단면도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예 A에 따른 필터의 수명이 다하여 교체 주기가 된 필터를 사용하였을 때의 압력차 계측기의 단면도이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예 B에 따른 흡입부 압력 측정관과 배출부 압력 측정관에 압력이 걸리는 필터 모듈의 단면도이다.
1 is a cross-sectional view of a filter module according to an embodiment A of the present invention.
2 is an example of the operation of the filter module according to the embodiment A of the present invention.
3 is a schematic diagram of a cylinder according to an embodiment of the present invention.
4 is a cross-sectional view of a cylinder according to an embodiment of the present invention.
5 is a cross-sectional view of a pressure difference measuring instrument according to an embodiment of the present invention.
6 is a cross-sectional view of a pressure difference measuring instrument when a filter in accordance with an exemplary embodiment A of the present invention has reached the end of its life and has become a replacement cycle.
7 is a cross-sectional view of a filter module in which pressure is applied to a suction part pressure measuring pipe and a discharge part pressure measuring pipe according to an embodiment B of the present invention.

이하에서는, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위하여 설명과 관계없는 부분은 생략하였다.Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings so that those of ordinary skill in the art can easily implement the present invention. However, the present invention may be implemented in various different forms and is not limited to the embodiments described herein. In addition, in the drawings, parts not related to the description are omitted in order to clearly describe the present invention.

또한, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 “포함” 또는 “구비” 한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. In addition, when a part "includes" or "includes" a certain component, it means that other components may be further included rather than excluding other components unless otherwise stated.

본 발명에 따른 공기의 압력차를 이용한 자동 필터 모듈 교환 장치는 공기 청정기를 통하여 공기를 정화시키기 위해 주변의 공기를 흡입하기 위한 공기 흡입부, 상기 공기 흡입부를 상기 공기 청정기 내부로 이동시키기 위한 공기 흡입관(110), 상기 공기 흡입관(110)에서 전송한 주변 공기를 정화시키기 위해 구비되는 실린더(200), 상기 실린더(200) 내에 중앙을 회전축으로 하여 실린더(200)의 회전을 통하여 상기 흡입관에 연결될 수 있도록 상기 공기 흡입관(110)과 동일한 내경을 가지고 구비되는 적어도 2개 이상의 필터 모듈(300), 상기 필터 모듈(300)의 중앙에 구비되며 상기 흡입한 공기를 정화하기 위해 구비되는 필터(310), 상기 필터 모듈(300)에 구비되며 상기 필터(310)의 앞뒤에 위치하여 상기 필터(310)에 진입하는 공기와 상기 필터(310)를 통과한 공기의 압력차를 계측하기 위해 구비되는 압력차 계측기(400), 상기 실린더(200) 후단에 구비되며 상기 실린더(200)를 통하여 정화된 공기를 바깥으로 배출하기 위해 구비되는 상기 공기 배출관(120), 상기 실린더(200) 내에서 현재 사용되는 필터 모듈(300) 방향에 1개만 구비되며 상기 압력차 계측기(400)의 동작을 검지할 수 있는 센서를 구비한다. 더욱 상세하게는 상기 압력차 계측기(400)는 상기 필터(310) 앞단에 구비되어 있는 흡입부 압력 측정관(410)과, 상기 필터(310) 후단에 구비되어 있는 배출부 압력 측정관(420)으로 구성되며, 상기 흡입부 압력 측정관(410)과 상기 배출부 압력 측정관(420) 사이에 배치되어 있는 피스톤(490)을 구비한다.The automatic filter module exchange device using the difference in pressure of air according to the present invention includes an air intake unit for inhaling surrounding air to purify the air through an air purifier, and an air intake pipe for moving the air intake unit into the air purifier. (110), a cylinder 200 provided to purify the surrounding air transmitted from the air intake pipe 110, and can be connected to the intake pipe through rotation of the cylinder 200 with the center of the cylinder 200 as a rotation axis. At least two or more filter modules 300 provided with the same inner diameter as the air intake pipe 110, a filter 310 provided at the center of the filter module 300 and provided to purify the inhaled air, A pressure difference measuring instrument provided in the filter module 300 and provided to measure a pressure difference between the air entering the filter 310 and the air passing through the filter 310 by being positioned at the front and rear of the filter 310 (400), the air discharge pipe 120 provided at the rear end of the cylinder 200 and provided to discharge the purified air through the cylinder 200 to the outside, a filter module currently used in the cylinder 200 Only one is provided in the direction of (300) and a sensor capable of detecting the operation of the pressure difference measuring device 400 is provided. In more detail, the pressure difference measuring instrument 400 includes a suction part pressure measuring pipe 410 provided at the front end of the filter 310 and an outlet pressure measuring pipe 420 provided at the rear end of the filter 310 And a piston 490 disposed between the suction part pressure measuring pipe 410 and the discharge part pressure measuring pipe 420.

본 발명에 따른 공기의 압력차를 이용한 자동 필터 모듈 교환 장치의 동작은 다음과 같다.The operation of the automatic filter module replacement apparatus using the air pressure difference according to the present invention is as follows.

실린더(200) 외관으로 형성되어 있는 공기의 압력차를 이용한 자동 필터 모듈(300) 교환 장치는, 상기 실린더(200) 내부에 적어도 2개 이상의 필터 모듈(300)을 설치하여 동작할 수 있다. 상기 실린더(200)의 위로 연결되어 있는 공기 흡입관(110)을 통하여 공기를 흡입한 후, 상기 실린더(200) 내에 설치되어 있는 필터 모듈(300) 중 현재 연결되어 있는 필터 모듈(300) 1개를 거쳐 공기를 정화시킨 뒤 상기 실린더(200)의 아래로 연결되어 있는 공기 배출관(120)을 통하여 정화된 공기를 배출하는 구성을 갖는다.The automatic filter module 300 exchange device using the air pressure difference formed in the outer appearance of the cylinder 200 may operate by installing at least two filter modules 300 inside the cylinder 200. After inhaling air through the air intake pipe 110 connected above the cylinder 200, one filter module 300 currently connected among the filter modules 300 installed in the cylinder 200 After the air is purified through the cylinder 200, the purified air is discharged through an air discharge pipe 120 connected below the cylinder 200.

상기 실린더(200) 내에 설치되어 있는 적어도 2개 이상의 필터 모듈(300)은 상기 실린더(200)의 중앙을 축으로 하여, 상기 필터 모듈(300) 내의 필터(310)의 소모 및 손상 여부에 따라 자동으로 회전하여 다른 필터 모듈(301)이 상기 공기 흡입관(110)과 상기 공기 배출관(120)에 연결되는 구조를 갖는다.At least two or more filter modules 300 installed in the cylinder 200 are automatically configured according to consumption and damage of the filter 310 in the filter module 300 with the center of the cylinder 200 as an axis. By rotating to the other filter module 301 has a structure connected to the air intake pipe 110 and the air discharge pipe 120.

상기 필터 모듈(300)은 관의 모양으로 구성되며, 상기 공기 흡입관(110)과 상기 공기 배출관(120)의 내경과 일치하는 내경으로 구성되는 것이 바람직하다. 공기를 정화시키기 위해 상기 필터 모듈(300)의 중앙부에 위치하는 필터(310)와, 상기 필터(310) 앞단과 상기 필터(310) 후단에 관으로 연결되어 구비되어 상기 필터(310)를 통과하기 전과 후의 공기의 압력차를 비교할 수 있는 압력차 계측기(400)를 구비한다. 더욱 상세하게는 상기 압력차 계측기(400)는 상기 필터(310) 앞단에 구비되어 있는 흡입부 압력 측정관(410)과 상기 필터(310) 후단에 구비되어 있는 배출부 압력 측정관(420)으로 구성되며, 상기 흡입부 압력 측정관(410)과 상기 배출부 압력 측정관(420) 사이에 배치되어 있는 피스톤(490)을 구비한다. 상기 흡입부 압력 측정관(410)과 상기 배출부 압력 측정관(420)은 반드시 같은 길이와 같은 내경으로 형성되어야 하며, 상기 피스톤(490)이 상기 압력차 계측기(400) 밖으로 벗어나는 것을 막기 위하여 상기 피스톤(490)의 굵기는 상기 흡입부 압력 측정관(410)과 상기 배출부 압력 측정관(420)의 내경보다 반드시 내경이 더 커야 한다.The filter module 300 is configured in the shape of a tube, and is preferably configured with an inner diameter that matches the inner diameter of the air intake pipe 110 and the air discharge pipe 120. A filter 310 located at the center of the filter module 300 to purify air, and a pipe connected to the front end of the filter 310 and the rear end of the filter 310 to pass through the filter 310 It is provided with a pressure difference measuring instrument 400 that can compare the pressure difference between the air before and after. In more detail, the pressure difference measuring instrument 400 includes a suction part pressure measuring pipe 410 provided at the front end of the filter 310 and a discharge part pressure measuring pipe 420 provided at the rear end of the filter 310. And a piston 490 disposed between the suction unit pressure measurement tube 410 and the discharge unit pressure measurement tube 420. The suction part pressure measuring pipe 410 and the discharge part pressure measuring pipe 420 must be formed to have the same length and the same inner diameter, and to prevent the piston 490 from deviating from the pressure difference measuring instrument 400 The thickness of the piston 490 must be larger than the inner diameters of the suction part pressure measuring pipe 410 and the discharge part pressure measuring pipe 420.

일 실시예 A의 경우, 상기 공기 흡입관(110)에서 흡입되어 상기 필터(310)를 지나기 전의 공기는 상기 흡입부 압력 측정관(410)이 있는 곳을 지나게 되며, 그 공기의 세기(속력)(v1)로 인한 압력으로 상기 흡입부 압력 측정관(410)에 음압이 걸리게 된다. 같은 원리로 상기 필터(310)를 지나고 난 뒤의 배출부 압력 측정관(420) 쪽으로 정화된 공기가 지나게 되면, 역시 그 공기의 세기(속력)(v2)로 인하여 상기 배출부 압력 측정관(420)에 음압이 걸리게 된다. 상기 v1의 속력과 상기 v2의 속력을 수치적으로 비교하였을 때, 필터(310)를 지나고 난 공기의 속력이 반드시 필터(310)를 지나기 전의 공기의 속력보다 느리게 되므로, v2는 v1보다 작을 수 밖에 없다. 이로 인하여 상기 압력차 계측기(400)에 구비되어 있는 피스톤(490)은, 조금 더 흡입부 압력 측정관(410)에 가깝게 이동하게 된다.In the case of the embodiment A, the air before passing through the filter 310 by being sucked in the air intake pipe 110 passes through the place where the intake pressure measuring pipe 410 is located, and the intensity (speed) of the air ( A negative pressure is applied to the suction part pressure measuring tube 410 due to the pressure caused by v1). In the same principle, when the purified air passes toward the discharge part pressure measuring pipe 420 after passing through the filter 310, the discharge part pressure measuring pipe 420 is also due to the strength (speed) v2 of the air. ), negative pressure is applied. When the speed of v1 and the speed of v2 are numerically compared, the speed of air passing through the filter 310 is necessarily slower than the speed of air before passing through the filter 310, so that v2 is inevitably smaller than v1. none. Accordingly, the piston 490 provided in the pressure difference measuring device 400 moves closer to the suction pressure measuring tube 410 a little more.

일 실시예 B의 경우, 상기 공기 흡입관(110)에서 흡입되어 상기 필터(310)를 지나기 전의 공기로 상기 흡입부 압력 측정관(410)에 직접적으로 공기를 집어넣을 수 있게 되고, 그 공기의 세기(속력)(v3)로 인한 압력이 발생한다. 상기 서술한 바와 같이 흡입한 공기는 상기 필터(310)를 지나고 난 뒤 배출관 쪽으로 이동하여 흐르게 되는데, 이 때 상기 배출부 압력 측정관(420)에 직접적으로 공기를 집어넣을 수 있게 되고, 그 공기의 세기(속력)(v4)로 인한 압력이 발생한다. 상기 v3의 속력과 상기 v4의 속력을 수치적으로 비교하였을 때, 필터(310)를 지나고 난 공기의 속력이 반드시 필터(310)를 지나기 전의 공기의 속력보다 느리게 되므로, v4는 v3보다 작을 수 밖에 없다. 이로 인하여 상기 압력차 계측기(400)에 구비되어 있는 피스톤(490)은, 조금 더 배출부 압력 측정관(420)에 가깝게 이동하게 된다.In the case of Example B, it is possible to directly put air into the suction unit pressure measuring pipe 410 with air before it is sucked in the air intake pipe 110 and passes through the filter 310, and the intensity of the air Pressure due to (speed)(v3) is generated. As described above, after passing through the filter 310, the inhaled air moves toward the discharge pipe and flows. At this time, it is possible to directly put air into the discharge part pressure measuring pipe 420, and Pressure is generated due to the intensity (speed) (v4). When the speed of v3 and the speed of v4 are numerically compared, the speed of air passing through the filter 310 is necessarily slower than the speed of air before passing through the filter 310, so that v4 is inevitably smaller than v3. none. For this reason, the piston 490 provided in the pressure difference measuring device 400 moves closer to the discharge pressure measuring tube 420 a little more.

사용의 일례에 있어, 상기 필터(310)를 계속적으로 소모하는 경우, 필터(310)의 수명이 다하여 공기를 정화시키지 못하게 되는 상태가 발생한다. 이 때 상기 필터(310)에는 미세먼지 등의 이물질이 많이 껴있는 상태가 되며, 상기 일 실시예 A의 경우와 B의 경우 모두 상기 필터(310)를 지나고 난 뒤의 공기의 속력이 저하되게 된다. 이는 상기 필터(310)가 초기 상태보다 더 많은 이물질을 포함하고 있어 필터(310)를 통하여 나가는 공기의 양이 점점 더 줄어들기 때문에 저항이 커져서 발생하게 되는 현상이다. 위와 같은 현상이 일어나는 경우는 상기 일 실시예 A의 경우는 상기 압력차 계측기(400)에 구비되어 있는 피스톤(490)이 더 많은 음압이 걸려 초기 상태보다 조금 더 흡입부 압력 측정관(410)에 가깝게 이동하게 되며, 상기 일 실시예 B의 경우에는 상기 압력차 계측기(400)에 구비되어 있는 피스톤(490)이 더 많은 공기압으로 인하여 조금 더 배출부 압력 측정관(420)에 가깝게 이동하게 된다. 일 실시예의 어느 쪽이든 간에, 절대값으로 환산한 상기 피스톤(490)의 이동 거리는 초기의 피스톤(490)의 위치보다 더 먼 곳으로 이동하게 된다.In an example of use, when the filter 310 is continuously consumed, a condition occurs in which it is impossible to purify the air due to the end of the life of the filter 310. At this time, the filter 310 is in a state in which a lot of foreign substances such as fine dust are trapped, and the speed of the air after passing through the filter 310 is reduced in both the case of Example A and B. . This is a phenomenon that occurs due to an increase in resistance because the filter 310 contains more foreign matter than the initial state and the amount of air exiting through the filter 310 decreases more and more. When the above phenomenon occurs, in the case of the first embodiment A, the piston 490 provided in the pressure difference measuring instrument 400 receives more negative pressure, and thus a little more than the initial state, the inlet pressure measuring tube 410 In the case of the first embodiment B, the piston 490 provided in the pressure difference meter 400 moves closer to the discharge part pressure measuring tube 420 due to more air pressure. In either embodiment, the moving distance of the piston 490 converted to an absolute value is moved farther than the initial position of the piston 490.

이렇게 이동하여 상기 피스톤(490)의 위치가 어느 한 쪽의 압력 측정관에 닿게 되면, 더 이상 상기 필터 모듈(300)을 통하여 공기 정화가 힘들다는 것을 상기 공기 청정기가 인식한다. 이로 인하여 자동으로 상기 필터 모듈(300)이 아닌 다른 필터 모듈(301)을 사용하여야 하기 때문에, 상기와 같이 피스톤(490)의 위치가 어느 한 쪽의 압력 측정관에 닿게 되면, 상기 실린더(200) 내에 구비되어 있는 센서를 이용하여 해당 내용을 검지한 후, 상기 모두 사용한 필터 모듈(300)을 상기 공기 흡입관(110)과 상기 공기 배출관(120)에서 분리한 뒤 상기 실린더(200)를 중앙 축 기준으로 회전시켜 방금 사용하였던 필터 모듈(300)이 아닌 다른 필터 모듈(301)을 상기 공기 흡입관(110)과 상기 공기 배출관(120)에 결합시킨다.When the piston 490 moves in this way and the position of the piston 490 comes into contact with one of the pressure measuring tubes, the air purifier recognizes that it is no longer difficult to purify the air through the filter module 300. For this reason, since it is necessary to automatically use a filter module 301 other than the filter module 300, when the position of the piston 490 reaches one of the pressure measuring tubes as described above, the cylinder 200 After detecting the content using a sensor provided in the inside, the filter module 300 that has been used is separated from the air intake pipe 110 and the air discharge pipe 120, and the cylinder 200 is referenced to the central axis. The filter module 301 other than the filter module 300 that was just used by rotating it is coupled to the air intake pipe 110 and the air discharge pipe 120.

상기 피스톤(490)의 이동은 항상 공기의 압력만으로 이동했던 방향과 같은 방향으로만 이동하는 것이 아닐 때가 있다. 상기 필터(310)가 찢어지거나 구멍이 나 손상이 있는 상태일 때에는, 상기 속도의 차이가 급격하게 줄어드는 현상이 발생하며, 이 경우 상기 피스톤(490)은 일 실시예 A의 경우에는 읍압이 해제되어 상기 배출부 압력 측정관(420) 쪽으로 이동하며, 일 실시예 B의 경우에는 압력이 약해지기 때문에 상기 흡입부 압력 측정관(410) 쪽으로 이동한다. 이는 원래 상기 필터(310)의 소모 정도로 인하여 상기 피스톤(490)이 항상 움직이는 방향이 아닌 반대 방향으로 이동한 경우에 해당한다. 이 경우에도 상기 실린더(200) 내에 구비되어 있는 센서를 이용하여 해당 내용을 검지한 후, 상기 실린더(200)를 중앙 축 기준으로 회전시켜 방금 사용하였던 손상 또는 구멍이 난 필터(310)를 가지고 있는 필터 모듈(300)이 아닌 다른 필터 모듈(301)을 상기 공기 흡입관(110)과 상기 공기 배출관(120)에 결합시킨다.The movement of the piston 490 may not always move only in the same direction as the direction in which it was moved only by air pressure. When the filter 310 is torn, holed, or damaged, a phenomenon in which the difference in speed is rapidly reduced occurs, and in this case, the piston 490 is released in the case of the first embodiment A. It moves toward the discharge part pressure measuring pipe 420, and in the case of Embodiment B, since the pressure becomes weak, it moves toward the suction part pressure measuring pipe 410. This corresponds to the case where the piston 490 moves in the opposite direction instead of the direction in which the filter 310 is always moved due to consumption of the filter 310. Even in this case, after detecting the content using a sensor provided in the cylinder 200, the cylinder 200 is rotated about the central axis to have a damaged or holed filter 310 that has just been used. A filter module 301 other than the filter module 300 is coupled to the air intake pipe 110 and the air discharge pipe 120.

이상에서는 특정의 실시예에 대하여 도시하고 설명하였다. 그러나, 상기한 실시예에만 한정되지 않으며, 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이하의 청구범위에 기재된 발명의 기술적 사상의 요지를 벗어남이 없이 얼마든지 다양하게 변경 실시할 수 있을 것이다.In the above, specific embodiments have been illustrated and described. However, it is not limited only to the above-described embodiments, and those of ordinary skill in the technical field to which the invention pertains will be able to perform various changes without departing from the gist of the technical idea of the invention described in the following claims. .

110: 공기 흡입관
120: 공기 배출관
200: 실린더
300: 필터 모듈
301: 현재 사용 중이 아닌 다른 필터 모듈
310: 필터
400: 압력차 계측기
410: 흡입부 압력 측정관
420: 배출부 압력 측정관
490: 피스톤
110: air intake pipe
120: air exhaust pipe
200: cylinder
300: filter module
301: Filter module other than currently in use
310: filter
400: pressure difference measuring instrument
410: suction pressure measuring tube
420: discharge pressure measuring tube
490: piston

Claims (2)

공기의 압력차를 이용한 자동 필터 모듈 교환 장치에 있어서,
공기 청정기를 통하여 공기를 정화시키기 위해 주변의 공기를 흡입하기 위한 공기 흡입부;
상기 공기 흡입부를 상기 공기 청정기 내부로 이동시키기 위한 공기 흡입관;
상기 공기 흡입관에서 전송한 주변 공기를 정화시키기 위해 구비되는 실린더;
상기 실린더 내에 중앙을 회전축으로 하여 실린더의 회전을 통하여 상기 흡입관에 연결될 수 있도록 상기 공기 흡입관과 동일한 내경을 가지고 구비되는 적어도 2개 이상의 필터 모듈;
상기 필터 모듈의 중앙에 구비되며 상기 흡입한 공기를 정화하기 위해 구비되는 필터;
상기 필터 모듈에 구비되며 상기 필터의 앞뒤에 위치하여 상기 필터에 진입하는 공기와 상기 필터를 통과한 공기의 압력차를 계측하기 위해 구비되는 압력차 계측기;
상기 실린더 후단에 구비되며 상기 실린더를 통하여 정화된 공기를 바깥으로 배출하기 위해 구비되는 상기 공기 배출관;과
상기 실린더 내에서 현재 사용되는 필터 모듈 방향에 1개만 구비되며 상기 압력차 계측기의 동작을 검지할 수 있는 센서를 구비하는 것을 특징으로 하는 공기의 압력차를 이용한 자동 필터 모듈 교환 장치.
In the automatic filter module exchange device using a pressure difference of air,
An air intake part for inhaling the surrounding air to purify the air through the air purifier;
An air intake pipe for moving the air intake part into the air purifier;
A cylinder provided to purify the surrounding air transmitted from the air intake pipe;
At least two filter modules having the same inner diameter as the air intake tube so that the cylinder is connected to the intake tube through rotation of the cylinder with the center as a rotation axis;
A filter provided in the center of the filter module and provided to purify the inhaled air;
A pressure difference meter provided in the filter module and disposed at the front and rear of the filter to measure a pressure difference between the air entering the filter and the air passing through the filter;
The air discharge pipe provided at the rear end of the cylinder and provided to discharge the air purified through the cylinder to the outside; and
An automatic filter module exchange device using a pressure difference of air, characterized in that it is provided with only one in the direction of the filter module currently used in the cylinder and has a sensor capable of detecting the operation of the pressure difference meter.
제 1항에 있어서,
상기 압력차 계측키는 상기 필터 앞단에 구비되어 있는 흡입부 압력 측정관과, 상기 필터 후단에 구비되어 있는 배출부 압력 측정관으로 구성되며, 상기 흡입부 압력 측정관과 상기 배출부 압력 측정관 사이에 배치되어 있는 피스톤을 구비하는 것을 특징으로 하는 공기의 압력차를 이용한 자동 필터 모듈 교환 장치.

The method of claim 1,
The pressure difference measurement key is composed of a suction part pressure measuring pipe provided at the front end of the filter, and a discharge part pressure measuring pipe provided at the rear end of the filter, and between the suction part pressure measuring pipe and the discharge part pressure measuring pipe Automatic filter module replacement device using a pressure difference of air, characterized in that it has a piston disposed in the.

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