KR20220127977A - Calculation method of dust filter exchange period - Google Patents

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KR20220127977A
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Abstract

The present invention relates to a method for calculating a filter replacement cycle, and more specifically, to a method for calculating an optimal dust collection filter replacement cycle by summing a filter exposure time, a filter use time, a differential pressure generation amount, and suction pressure of a dust collector at a specific ratio. The present invention includes: a measuring step of measuring the suction pressure; a summing step of calculating a summed value; and an output step of outputting a filter replacement signal.

Description

집진필터 교환주기 계산방법{CALCULATION METHOD OF DUST FILTER EXCHANGE PERIOD}How to calculate the dust collection filter replacement cycle {CALCULATION METHOD OF DUST FILTER EXCHANGE PERIOD}

본 발명은 필터교환주기 계산방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 필터노출시간, 필터사용시간, 차압 발생량 및 집진장치의 흡입압력을 특정 비율로 합산함으로써, 최적의 집진 필터 교체 주기를 계산하는 방법에 관한 것이다.The present invention relates to a method for calculating a filter replacement cycle, and more particularly, to a method of calculating the optimum dust collection filter replacement cycle by adding up the filter exposure time, filter use time, differential pressure generation amount, and suction pressure of the dust collector at a specific ratio. it's about

자동차, 선박, 중장비 산업의 발전으로 인해 탄산가스를 이용한 용접이 빈번하게 이루어지고 있으나, 용접 작업시 발생되는 용접흄은 인체 및 환경에 유해한 물질이 내포되어 있어 심각한 산업안전 문제로 대두되고 있다. Due to the development of automobile, ship, and heavy equipment industries, welding using carbon dioxide gas is frequently performed. However, welding fumes generated during welding contain substances harmful to the human body and the environment, and thus are emerging as a serious industrial safety problem.

이러한, 용접흄을 사람이 흡입하게 되면 폐에 흡착하게 되어 인체에 치명적인 악영향을 미치는바, 이를 방지하기 위해 방진, 방독 마스크와 같은 안전 보호구를 착용하거나, 작업장 내 집진기를 설치하거나 용접흄 집진장치를 사용하고 있다. When a person inhales these welding fumes, they are adsorbed to the lungs and have a fatal adverse effect on the human body. have.

현재 사용되는 집진장치로는 블로워나 팬을 사용하여 후드(Hood, Flexible Arm)를 통하여 용접 시 발생되는 흄(Fume, 분진)을 집진장치로 흡입하여 필터(Filter) 층을 통과시킴으로써 흄 입자를 차단시키는 기술이다. As a dust collector currently used, it uses a blower or a fan to inhale fume (dust) generated during welding through a hood (Flexible Arm) to the dust collector and passes through the filter layer to block fume particles. It is a technique that makes

대표적인 집진장치는 백필터형, 싸이크론형, 스크라바형, 전기 집진기 등으로 여러가지 형태의 집진기가 있으며, 발생 분진이나 가스의 종류, 입자크기, 작업장 환경, 여건을 고려하여 적합한 집진기를 선택하여야 충분한 효과를 낼 수 있다. Representative dust collectors include various types of dust collectors such as bag filter type, cyclone type, scuba type, and electric dust collector. can pay

여기에서, 집진기의 집진 효율은 용접시간에 따라 집진 필터의 오염도로 인해 급격히 감소되므로 필터의 적절한 교체가 이루어지지 않을 경우에는 사업장 전체 및 사용자 개개인의 건강 및 안전에 치명적인 문제가 발생될 수 있다.Here, the dust collection efficiency of the dust collector is rapidly reduced due to the contamination level of the dust collecting filter according to the welding time.

따라서, 용접흄에 의한 산업안전 문제를 해결하는데 있어서 집진 장치에 사용되는 집진 필터의 교체 주기를 정확하게 계산하는 것이 중요한 요소 중 하나이다.Therefore, in solving the industrial safety problem caused by welding fumes, it is one of the important factors to accurately calculate the replacement period of the dust collecting filter used in the dust collecting device.

집진 필터는 사용되는 필터의 종류에 따라 필터 오염도가 달라질 수 있고 이에 따라 필터 교체 주기도 차이가 발생할 수 있다. 일반적으로 카트리지 필터와 백필터는 필터 교체 주기가 1년에 1~2회 정도 되고, 오일 미스트, 카본 집진기, 용접 흄 집진기는 1년에 2~3회 정도이다. In the dust collecting filter, the filter contamination level may vary depending on the type of filter used, and accordingly, the filter replacement cycle may also be different. In general, the filter replacement cycle for cartridge filters and bag filters is about 1-2 times a year, and for oil mist, carbon dust collector, and welding fume dust collector, about 2-3 times a year.

허나, 필터 교체 주기는 작업장 환경, 사용시간, 집진장치 상태 등에 따라 상당한 차이를 나타낼 수 있기에 사용자가 필터의 상태를 수시로 점검하여 임의로 상황에 따라 필터 교체 시점을 결정해야 하는 문제가 있다. However, since the filter replacement cycle may show a significant difference depending on the workplace environment, usage time, dust collector status, etc., there is a problem in that the user has to check the condition of the filter from time to time and decide the filter replacement time according to the situation arbitrarily.

이러한 문제를 해결하기 위해, 본 발명의 출원인은 필터사용시간, 필터오염도에 따른 차압발생량, 흡입 압력에 따른 집진 장비 사용 시간 등을 측정하여 최적의 필터교환주기를 계산하는 방법을 고안해냈다.In order to solve this problem, the applicant of the present invention has devised a method of calculating the optimal filter replacement cycle by measuring the filter usage time, the differential pressure generated according to the filter contamination level, the dust collection equipment usage time according to the suction pressure, and the like.

한국등록특허공보 제10-1983313호Korean Patent Publication No. 10-1983313

본 발명은 상술된 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 본 발명의 목적은, 필터노출시간, 필터사용시간, 차압 발생량 및 집진장치의 흡입압력을 특정 비율로 합산함으로써, 필터 사용환경 변화에 따른 최적의 집진 필터 교체 주기를 계산하는 방법을 제공하는 것이다.The present invention has been devised to solve the above problems, and an object of the present invention is to add the filter exposure time, filter use time, differential pressure generation amount, and suction pressure of the dust collector at a specific ratio, thereby providing an optimal solution according to changes in the filter use environment. It is to provide a method to calculate the replacement cycle of the dust collection filter.

또한, 본 발명의 목적은, 최적의 집진 필터 교체 주기를 계산함으로써, 집진 필터가 사용된 집진 장치의 집진 효율을 향상시키는 방법을 제공하는 것이다.Another object of the present invention is to provide a method for improving the dust collection efficiency of a dust collector using a dust collecting filter by calculating an optimal dust collecting filter replacement cycle.

본 발명에 따른 집진필터 교환주기 계산방법은 측정부를 이용하여, 필터노출시간, 필터사용시간, 차압발생량 및 집진장치의 흡입압력을 측정하는 측정 단계; 산출부를 이용하여, 상기 측정 단계에서 측정된 상기 필터노출시간, 필터사용시간, 차압발생량 및 집진장치의 흡입압력을 하기 수학식에 반영하여 합산값을 산출하는 합산 단계; 및 출력부를 이용하여, 산정된 상기 합산값이 기 설정된 임계값에 도달할 경우 필터교체신호를 출력하는 출력 단계;를 포함할 수 있다. The method for calculating the dust collection filter replacement cycle according to the present invention comprises the steps of: measuring the filter exposure time, the filter use time, the differential pressure generation amount, and the suction pressure of the dust collector using a measuring unit; a summing step of calculating a sum value by using a calculator to reflect the filter exposure time, filter use time, differential pressure generation amount, and suction pressure of the dust collector measured in the measuring step in the following equation; and an output step of outputting a filter replacement signal when the calculated summation value reaches a preset threshold using an output unit.

[수학식 1][Equation 1]

P = 0.1a+0.7b+0.1c+0.1dP = 0.1a+0.7b+0.1c+0.1d

(P는 합산값이고 a는 필터노출시간이며 b는 필터사용시간이고 c는 차압 발생량이며 d는 집진장치의 흡입 압력이다.)(P is the sum, a is the filter exposure time, b is the filter usage time, c is the differential pressure generation amount, and d is the suction pressure of the dust collector.)

일 실시예에서, 상기 필터노출시간은, 상기 신규 필터가 집진장치에 장착되는 시점부터 시간으로 측정될 수 있다.In one embodiment, the filter exposure time may be measured in time from the time the new filter is mounted to the dust collector.

일 실시예에서, 신규 필터 장착시, 기존 필터의 사용시간은 리셋되고 상기 신규 필터를 장착한 시점을 시작으로 상기 신규 필터의 사용시간이 재산출될 수 있다.In an embodiment, when the new filter is installed, the usage time of the existing filter may be reset and the usage time of the new filter may be recalculated starting from the time when the new filter is mounted.

일 실시예에서, 상기 측정 단계는, 상기 측정부를 통해, 상기 차압발생량을 기 설정된 단위 시간별로 저장할 수 있다.In an embodiment, in the measuring step, the differential pressure generation amount may be stored for each preset unit time through the measuring unit.

일 실시예에서, 상기 합산 단계는, 상기 산출부를 통해, 상기 합산값에 따라 상기 필터의 상태를 하나 이상의 등급으로 분류할 수 있다.In an embodiment, in the summing step, the state of the filter may be classified into one or more classes according to the sum value through the calculator.

일 실시예에서, 상기 출력 단계는, 상기 출력부를 통해, 상기 필터의 상태 등급이 서로 다른 색상으로 표시될 수 있다.In an embodiment, in the outputting step, the status grades of the filters may be displayed in different colors through the output unit.

일 실시예에서, 상기 합산 단계는, 상기 산출부를 통해, 상기 합산값이 기 설정된 단위 시간별로 저장할 수 있다.In an embodiment, in the summing step, the summed value may be stored for each preset unit time through the calculator.

일 실시예에서, 상기 출력 단계는, 상기 출력부에서, 상기 합산값이 상기 임계값에 도달할 경우 상기 집진장치의 작동을 정지시킬 수 있다.In an embodiment, in the outputting step, in the output unit, when the summed value reaches the threshold value, the operation of the dust collector may be stopped.

일 실시예에서, 상기 출력 단계는, 상기 출력부를 통해, 상기 합산값의 날짜 별, 시간 별 비교 추이가 그래프화하여 출력할 수 있다.In an embodiment, in the outputting step, a comparison trend by date and time of the summation value may be graphed and outputted through the output unit.

일 실시예에서, 상기 필터교체신호는, 청각적 또는 시각적 신호로 출력될 수 있다.In an embodiment, the filter replacement signal may be output as an audio or visual signal.

본 발명에 따르면, 필터노출시간, 필터사용시간, 차압 발생량 및 집진장치의 흡입압력을 특정 비율로 합산함으로써, 사용자의 필터 사용환경 변화에도 최적의 집진 필터 교체 주기를 계산할 수 있다.According to the present invention, by adding the filter exposure time, filter use time, differential pressure generation amount, and suction pressure of the dust collector at a specific ratio, it is possible to calculate the optimal dust collecting filter replacement period even when the user's filter use environment changes.

또한, 본 발명의 목적은, 최적의 집진 필터 교체 주기를 계산함으로써, 집진 필터가 사용된 집진 장치의 집진 효율을 향상시키는 방법을 제공하는 것이다.Another object of the present invention is to provide a method for improving the dust collection efficiency of a dust collector using a dust collecting filter by calculating an optimal dust collecting filter replacement cycle.

도 1은 본 발명에 따른 집진필터 교환주기 계산방법의 순서도이다.
도 2는 본 발명에 따른 집진필터 교환주기 계산 시스템의 개략적인 블럭도이다.
1 is a flowchart of a method for calculating a dust collection filter replacement period according to the present invention.
2 is a schematic block diagram of a dust collecting filter replacement period calculation system according to the present invention.

본 발명에 대한 상세한 설명은 당 업계의 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명을 완전하게 설명하기 위한 것이다. 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 “포함”한다고 하거나, 어떤 구조와 형상을 “특징”으로 한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하거나 다른 구조와 형상을 배제한다는 것이 아니라, 다른 구성요소, 구조 및 형상을 포함할 수 있는 것을 의미한다.The detailed description of the present invention is intended to completely explain the present invention to those skilled in the art. Throughout the specification, when a part is said to "include" a certain component or to "feature" a certain structure and shape, it excludes other components or excludes other structures and shapes unless specifically stated to the contrary. It is not meant to be, but is meant to include, other components, structures, and shapes.

본 발명은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예를 제시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 실시예의 의한 발명의 내용을 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변환, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.Since the present invention can apply various transformations and can have various embodiments, specific embodiments are presented and described in detail in the detailed description. However, this is not intended to limit the content of the invention according to the embodiments, and should be understood to include all transformations, equivalents, and substitutes included in the spirit and scope of the present invention.

< 집진필터 교환주기 계산방법>< How to calculate the dust collection filter replacement cycle >

도 1은 본 발명에 따른 집진필터 교환주기 계산방법의 순서도이다. 도 1을 참조하면, 본 발명에 따른 집진필터 교환주기 계산방법은 필터노출시간, 필터사용시간, 차압발생량 및 집진장치의 흡입압력을 측정부를 통해 측정하는 측정 단계(S100), 측정 단계에서 측정된 상기 필터노출시간, 필터사용시간, 차압발생량 및 집진장치의 흡입압력을 하기 수학식에 반영하여 합산값을 산출부를 통해 산출하는 합산 단계(S200) 및 산정된 합산값이 기 설정된 임계값에 도달할 경우 출력부를 통해 필터교체신호를 출력하는 출력 단계(S300)로 구성될 수 있다. 각 단계에 대한 설명은 다음과 같다.1 is a flowchart of a method for calculating a dust collection filter replacement cycle according to the present invention. Referring to FIG. 1 , the method for calculating the dust collection filter replacement cycle according to the present invention is a measurement step (S100) of measuring the filter exposure time, filter use time, differential pressure generation amount, and suction pressure of the dust collector through a measuring unit (S100). The summing step (S200) of calculating the summed value through the calculation unit by reflecting the filter exposure time, filter use time, differential pressure generation amount, and suction pressure of the dust collector in the following equation (S200), and the calculated summation value reaches a preset threshold value In this case, it may be composed of an output step (S300) of outputting a filter replacement signal through an output unit. A description of each step is as follows.

일 실시예에서, 측정 단계(S100)는 집진필터가 장착된 집진장치를 사용하는데 있어서, 필터노출시간, 필터사용시간, 차압발생량 및 집진장치의 흡입압력을 측정하는 단계이다. 여기에서, 필터노출시간, 필터사용시간, 차압발생량 및 집진장치의 흡입압력은 측정부(10)를 통해 측정될 수 있다.In one embodiment, the measuring step ( S100 ) is a step of measuring the filter exposure time, the filter use time, the differential pressure generation amount and the suction pressure of the dust collecting device in using the dust collecting device equipped with the dust collecting filter. Here, the filter exposure time, filter use time, differential pressure generation amount, and suction pressure of the dust collector may be measured through the measurement unit 10 .

측정 단계(S100)에 있어서, 필터노출시간은 집진필터가 집진장치에 결합되기 전 공기 중에 노출되는 시간을 의미한다. 일 실시예에서, 측정부(10)는 신규 필터가 집진장치에 장착되는 시점부터 시간을 측정하여 필터노출시간을 도출할 수 있다. 다른 실시예에서, 측정부(10)는 신규 필터의 개봉시점부터 집진장치에 장착되는 시점까지의 시간을 측정하여 필터노출시간을 도출할 수 있다.In the measuring step (S100), the filter exposure time means the time the dust collecting filter is exposed to the air before being coupled to the dust collecting device. In one embodiment, the measurement unit 10 may derive the filter exposure time by measuring the time from the time the new filter is mounted on the dust collector. In another embodiment, the measurement unit 10 may derive the filter exposure time by measuring the time from the time the new filter is opened to the time it is installed in the dust collector.

측정 단계(S100)에 있어서, 필터사용시간은 집진필터가 집진장치에 결합된 후 집진장치의 사용시간을 의미한다. 여기에서, 측정부(10)는 신규 필터 장착시, 기존 필터의 사용시간은 리셋시키고 신규 필터가 장착된 시점을 시작으로 신규 필터의 사용시간을 재산출할 수 있다.In the measuring step (S100), the filter usage time means the usage time of the dust collecting device after the dust collecting filter is coupled to the dust collecting device. Here, when the new filter is installed, the measuring unit 10 may reset the use time of the existing filter and recalculate the use time of the new filter starting from the time when the new filter is installed.

이러한 측정 방법은 사용자가 단순 필터를 교체하는 것 이외에 별도의 측정모듈이 필요하지 않기에, 필터 관리비용을 절감시킬 수 있다.In this measurement method, a separate measurement module is not required other than a simple filter replacement by the user, so filter management costs can be reduced.

측정 단계(S100)에 있어서, 차압은 집진장치의 흡입부와 배출부의 압력차를 의미하며, 본 발명의 측정 단계(S100)에서 차압은 집진장치의 흡입팬에 의해 미세먼지, 납연기 등의 오염물질을 흡입시 압력과 필터로 정화된 공기를 배출시 압력의 차이로 측정될 수 있다. In the measuring step (S100), the differential pressure means the pressure difference between the suction part and the exhaust part of the dust collector, and in the measuring step (S100) of the present invention, the differential pressure is contamination of fine dust, lead smoke, etc. by the suction fan of the dust collector It can be measured as the difference between the pressure when the material is inhaled and the pressure when the air purified through the filter is exhausted.

여기에서, 차압발생량은 집진 장치의 작동으로 인한 필터의 오염도의 따라 흡입팬의 흡입력이 저하될 수 있고, 배출되는 공기의 압력도 변동될 수 있다. 따라서, 사용자는 특정 필터사용시간의 차압을 측정하여 필터 오염도를 감지할 수 있다. Here, in the differential pressure generation amount, the suction power of the suction fan may be lowered according to the degree of contamination of the filter due to the operation of the dust collector, and the pressure of the discharged air may be changed. Accordingly, the user can detect the filter contamination level by measuring the differential pressure for a specific filter use time.

측정 단계(S100)에 있어서, 차압발생량은 측정부(10)를 통해 기 설정된 단위 시간 별로 저장될 수 있다. 예를 들면, 측정 단계(S100)에서 차압발생량은 10분별, 1시간별, 1일별로 측정값을 관리서버, 하드디스크, 이동식디스크 등 다양한 형태의 저장 장치를 통해 저장될 수 있다. 여기에서, 사용자는 단위 시간별 차압발생량을 확인할 수 있고, 차압발생량의 변경추이를 통해 특정 시간의 집진장치의 오작동 및 필터의 오염도를 확인할 수 있다.In the measuring step S100 , the differential pressure generation amount may be stored for each preset unit time through the measuring unit 10 . For example, the amount of differential pressure generated in the measurement step S100 may be stored through various types of storage devices, such as a management server, a hard disk, and a removable disk, for each 10 minutes, 1 hour, and 1 day. Here, the user can check the amount of differential pressure generated per unit time, and through the change trend of the amount of differential pressure, the malfunction of the dust collector and the contamination level of the filter at a specific time can be checked.

일 실시예에서, 합산 단계(S200)는 측정 단계(S100)에서 측정된 필터노출시간, 필터사용시간, 차압발생량 및 집진장치 사용시간을 [수학식 1]에 반영하여 합산값을 산출부(20)를 통해 합산하는 단계이다.In one embodiment, the summing step (S200) reflects the filter exposure time, the filter use time, the differential pressure generation amount and the dust collector use time measured in the measuring step (S100) in [Equation 1] to calculate the summed value in the calculation unit 20 ) is the step of summing

[수학식 1][Equation 1]

P = 0.1a+0.7b+0.1c+0.1dP = 0.1a+0.7b+0.1c+0.1d

(P: 합산값, a: 필터노출시간, b: 필터사용시간, c: 차압 발생량, d: 집진장치의 흡입 압력)(P: total value, a: filter exposure time, b: filter usage time, c: differential pressure generation, d: suction pressure of the dust collector)

수학식 1은 필터노출시간, 필터사용시간, 차압발생량 및 집진장치의 흡입압력을 각각 10%, 70%, 10%, 10%의 비율로 합산하여 합산값을 도출하는 수식이다.Equation 1 is an equation for deriving a sum value by adding the filter exposure time, filter use time, differential pressure generation amount, and suction pressure of the dust collector at the ratios of 10%, 70%, 10%, and 10%, respectively.

합산 단계(S200)에 있어서, 합산값은 집진장치에 결합된 필터의 필터교환주기를 계산하는 지수로써, 집진장치의 사용시간에 따른 필터 오염도 및 교환 시기를 결정하는 지수이다. 여기에서, 산출부(20)는 사용 필터에 수명 기간, 사용 환경 등을 고려하여 임의의 합산값을 임계값으로 설정할 수 있다. 예를 들면, 6 kPa의 평균 흡입압력으로 작동되는 집진장치에 사용되는 특정 집진필터의 공지된 평균 수명이 2000 시간일 경우, 사용자는 합산값의 임계값을 약 750(=0.7*2000+0.1*6000)으로 설정할 수 있다. 이러한 수식 1 및 임계값 설정을 통해, 사용자는 작업환경 변화에 따른 필터 교체시기를 용이하게 결정할 수 있다.In the summing step (S200), the summed value is an index for calculating the filter replacement period of the filter coupled to the dust collector, and is an index for determining the filter contamination level and replacement time according to the usage time of the dust collector. Here, the calculator 20 may set an arbitrary sum value as a threshold value in consideration of a life period, a use environment, and the like of the use filter. For example, if the known average lifespan of a specific dust collecting filter used in a dust collector operating with an average suction pressure of 6 kPa is 2000 hours, the user sets the threshold of the sum to about 750 (=0.7*2000+0.1*). 6000) can be set. Through Equation 1 and the threshold setting, the user can easily determine the filter replacement timing according to the change of the working environment.

일 실시예에서, 합산 단계(S200)는 산출부(20)를 통해, 합산값과 임계값의 차이에 따라 필터의 상태를 하나 이상의 등급으로 분류할 수 있다. 구체적으로, 합산 단계(S200)는 필터의 상태를 “좋음”, “보통”, “나쁨”, “매우 나쁨”의 4단계 등급으로 분류할 수 있다. 예를 들면, 합산 단계(S200)에 있어서, 사용자는 임계값을 10으로 설정한 경우 합산값이 0 이상 2.5 미만일 경우 “좋음”, 2.5 이상 5 미만일 경우 “보통”, 5 이상 7.5 미만일 경우 “나쁨”, 7.5 이상 10 이하일 경우 “매우 나쁨”으로 필터의 상태 등급을 분류할 수 있다. In an embodiment, in the summing step ( S200 ), the state of the filter may be classified into one or more classes according to the difference between the summation value and the threshold value through the calculator 20 . Specifically, the summing step ( S200 ) may classify the filter status into four grades of “good”, “normal”, “bad”, and “very bad”. For example, in the summing step (S200), when the user sets the threshold value to 10, when the summation value is 0 or more and less than 2.5, “good”, when 2.5 or more and less than 5, “normal”, and when 5 or more and less than 7.5, “bad” ”, if it is 7.5 or more and 10 or less, the filter status can be classified as “very bad”.

일 실시예에서, 합산 단계(S200)는 합산값을 필터사용시간에 따라 기 설정된 단위 시간 별로 저장할 수 있다. 예를 들면, 합산 단계(S200)에서 합산값은 1시간별, 10시간별, 1일별로 관리서버, 하드디스크, 이동식디스크 등 다양한 형태의 저장 장치를 통해 저장될 수 있다. In an embodiment, the summing step ( S200 ) may store the summed value for each preset unit time according to the filter use time. For example, in the summing step S200, the summed value may be stored through various types of storage devices, such as a management server, a hard disk, and a removable disk, for each hour, for every 10 hours, and for each day.

일 실시예에서, 출력 단계(S300)는 합산 단계(S200)를 통해 도출된 합산값이 기 설정된 임계값에 도달할 경우 필터교체신호를 출력부(30)를 통해 출력하는 단계이다. 일 실시예에서, 출력부(30)는 집진장치에 일 측면에 부착된 디스플레이 패널, 스피커 등을 포함할 수 있고, 이를 이용하여 청각적 또는 시각적 필터교체신호를 출력할 수 있다. In one embodiment, the output step S300 is a step of outputting the filter replacement signal through the output unit 30 when the sum value derived through the summing step S200 reaches a preset threshold value. In one embodiment, the output unit 30 may include a display panel, a speaker, etc. attached to one side of the dust collector, and may output an audible or visual filter replacement signal using this.

구체적으로, 필터교체신호는 디스플레이 패널에 필터교체를 의미하는 시각 표시가 출력되거나 스피커를 통해 필터교체를 알리는 신호음이 출력될 수 있다.Specifically, as for the filter replacement signal, a visual indication indicating filter replacement may be output on the display panel or a signal sound indicating filter replacement may be output through a speaker.

그리고, 출력부(30)는 출력 단계(S300)에서 합산값이 임계값에 도달할 경우 집진장치의 작동이 정지시킴으로써 사용자에게 필터교체를 유도할 수 있다.In addition, the output unit 30 may induce the user to replace the filter by stopping the operation of the dust collector when the sum value reaches the threshold in the output step S300 .

출력 단계(S300)에 있어서, 출력부(30)는 합산 단계(S200)에서 분류된 필터의 상태 등급을 디스플레이 패널을 통해 서로 다른 색상으로 출력할 수 있다. 예를 들면, 필터의 상태 등급은 좋음, 보통, 나쁨, 매우 나쁨으로 분류될 수 있고, 이때, 상태 등급은 순차적으로 파랑, 초록, 노랑, 빨강으로 상이하게 표시할 수 있다.In the output step S300 , the output unit 30 may output the state grades of the filters classified in the summing step S200 in different colors through the display panel. For example, the status grades of the filter may be classified into good, normal, bad, and very bad, and in this case, the status grades may be sequentially displayed differently in blue, green, yellow, and red.

또한, 출력 단계(S300)에 있어서, 출력부(30)는 합산값을 디스플레이 패널을 통해 날짜 별, 시간 별 비교 추이를 그래프화하여 출력할 수 있다. 예를 들면, 출력부(30)는 30일간 단위 시간별로 저장된 합산값의 변화추이를 하나의 그래프로 디스플래이 패널에 출력함으로써, 사용자는 필터의 단위 시간별 오염도 변화를 확인할 수 있고, 집진장치의 효율을 높일 수 있는 집진장치의 일일 사용시간, 흡입압력, 필터교체주기 등을 결정할 수 있다.In addition, in the output step ( S300 ), the output unit 30 may graph the comparison trend by date and time through the display panel to output the summed value. For example, the output unit 30 outputs the change trend of the sum values stored for each unit time for 30 days as one graph on the display panel, so that the user can check the change in the contamination level of the filter per unit time, and the efficiency of the dust collector It is possible to determine the daily use time, suction pressure, filter replacement cycle, etc. of the dust collector that can be increased.

<집진필터 교환주기 계산 시스템><Dust filter replacement cycle calculation system>

도 2는 집진필터 교환주기 계산 시스템의 개략적인 블럭도이다. 도 2를 참조하면, 도 2을 참조하면, 본 발명에 따른 집진필터 교환주기 계산 시스템은 측정부(10), 산출부(20) 및 출력부(30)로 구성될 수 있다. 2 is a schematic block diagram of a dust collection filter replacement cycle calculation system. Referring to FIG. 2 , the dust collection filter replacement cycle calculation system according to the present invention may include a measurement unit 10 , a calculation unit 20 , and an output unit 30 .

측정부(10)는 필터노출시간, 필터사용시간, 차압발생량 및 집진장치의 흡입압력을 측정하는 역할을 수행한다. 이러한 역할을 수행하기 위해, 측정부(10)는 시간 측정 모듈 및 공기 압력 센서를 포함할 수 있다.The measuring unit 10 serves to measure the filter exposure time, filter use time, differential pressure generation amount, and suction pressure of the dust collector. To perform this role, the measurement unit 10 may include a time measurement module and an air pressure sensor.

산출부(20)는 측정부(10)에서 측정된 필터노출시간, 필터사용시간, 차압발생량 및 집진장치의 흡입압력을 수학식 1에 반영하여 합산값을 산출하는 역할을 수행한다.The calculation unit 20 reflects the filter exposure time, filter use time, differential pressure generation amount, and suction pressure of the dust collector measured by the measurement unit 10 in Equation 1 to calculate a sum value.

출력부(30)는 산정된 합산값이 기 설정된 임계값에 도달할 경우 출력부를 통해 필터교체신호를 출력하는 역할을 수행한다. 이러한 역할을 수행하기 위해, 출력부(30)는 디스플레이 패널, 스피커 등을 포함할 수 있다.The output unit 30 serves to output a filter replacement signal through the output unit when the calculated sum reaches a preset threshold value. To perform this role, the output unit 30 may include a display panel, a speaker, and the like.

상기 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 당 업계의 통상의 지식을 가진 자라면 이하의 특허 청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역을 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.Although described with reference to the preferred embodiment of the present invention, those of ordinary skill in the art can variously modify and change the present invention within the scope without departing from the spirit and scope of the present invention described in the claims below. You will understand that it can be done.

S100: 측정 단계
S200: 합산 단계
S300: 출력 단계
100: 집진필터 교환주기 계산 시스템
10: 측정부
20: 산출부
30: 출력부
S100: Measuring step
S200: summing step
S300: output stage
100: dust collection filter replacement cycle calculation system
10: measurement unit
20: output unit
30: output unit

Claims (10)

측정부를 이용하여, 필터노출시간, 필터사용시간, 차압발생량 및 집진장치의 흡입압력을 측정하는 측정 단계;
산출부를 이용하여, 상기 측정 단계에서 측정된 상기 필터노출시간, 필터사용시간, 차압발생량 및 집진장치의 흡입압력을 하기 수학식에 반영하여 합산값을 산출하는 합산 단계; 및
출력부를 이용하여, 산출된 상기 합산값이 기 설정된 임계값에 도달할 경우 필터교체신호를 출력하는 출력 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는,
집진필터 교환주기 계산방법.
[수학식 1]
P = 0.1a+0.7b+0.1c+0.1d
(P는 합산값이고 a는 필터노출시간이며 b는 필터사용시간이고 c는 차압 발생량이며 d는 집진장치의 흡입 압력이다.)
a measuring step of measuring the filter exposure time, filter use time, differential pressure generation amount, and suction pressure of the dust collector using the measuring unit;
a summing step of calculating a sum value by using a calculator to reflect the filter exposure time, filter use time, differential pressure generation amount, and suction pressure of the dust collector measured in the measuring step in the following equation; and
An output step of outputting a filter replacement signal using an output unit when the calculated summation value reaches a preset threshold value;
How to calculate the dust collection filter replacement cycle.
[Equation 1]
P = 0.1a+0.7b+0.1c+0.1d
(P is the sum, a is the filter exposure time, b is the filter usage time, c is the differential pressure generation amount, and d is the suction pressure of the dust collector.)
제1항에 있어서,
상기 필터노출시간은,
신규 필터가 집진장치에 장착되는 시점부터 시간으로 측정되는 것을 특징으로 하는,
집진필터 교환주기 계산방법.
According to claim 1,
The filter exposure time is
Characterized in that the time is measured from the time the new filter is installed in the dust collector,
How to calculate the dust collection filter replacement cycle.
제1항에 있어서,
신규 필터 장착시, 기존 필터의 사용시간은 리셋되고 상기 신규 필터를 장착한 시점을 시작으로 상기 신규 필터의 사용시간이 재산출되는 것을 특징으로 하는,
집진필터 교환주기 계산방법.
According to claim 1,
When a new filter is installed, the use time of the existing filter is reset, and the use time of the new filter is recalculated starting from the time when the new filter is installed,
How to calculate the dust collection filter replacement cycle.
제1항에 있어서,
상기 측정 단계는,
상기 측정부를 통해, 상기 차압발생량을 기 설정된 단위 시간별로 저장하는 것을 특징으로 하는,
집진필터 교환주기 계산방법.
According to claim 1,
The measurement step is
Through the measurement unit, characterized in that for storing the amount of differential pressure for each preset unit time,
How to calculate the dust collection filter replacement cycle.
제1항에 있어서,
상기 합산 단계는,
상기 산출부를 통해, 상기 합산값에 따라 상기 필터의 상태를 하나 이상의 등급으로 분류하는 것을 특징으로 하는,
집진필터 교환주기 계산방법.
According to claim 1,
The aggregation step is
Through the calculation unit, according to the sum value characterized in that the classification of the filter state into one or more grades,
How to calculate the dust collection filter replacement cycle.
제5항에 있어서,
상기 출력 단계는,
상기 출력부를 통해, 상기 필터의 상태 등급이 서로 다른 색상으로 표시되는 것을 특징으로 하는,
집진필터 교환주기 계산방법.
6. The method of claim 5,
The output step is
Through the output unit, characterized in that the status grades of the filters are displayed in different colors,
How to calculate the dust collection filter replacement cycle.
제1항에 있어서,
상기 합산 단계는,
상기 산출부를 통해, 상기 합산값이 기 설정된 단위 시간별로 저장하는 것을 특징으로 하는,
집진필터 교환주기 계산방법.
According to claim 1,
The aggregation step is
Through the calculator, the summed value is stored for each preset unit time,
How to calculate the dust collection filter replacement cycle.
제1항에 있어서,
상기 출력 단계는,
상기 출력부에서, 상기 합산값이 상기 임계값에 도달할 경우 상기 집진장치의 작동을 정지시키는 것을 특징으로 하는,
집진필터 교환주기 계산방법.
According to claim 1,
The output step is
In the output unit, when the sum value reaches the threshold value, characterized in that the operation of the dust collector is stopped,
How to calculate the dust collection filter replacement cycle.
제1항에 있어서,
상기 출력 단계는,
상기 출력부를 통해, 상기 합산값의 날짜 별, 시간 별 비교 추이가 그래프화하여 출력하는 것을 특징으로 하는,
집진필터 교환주기 계산방법.
According to claim 1,
The output step is
Characterized in that through the output unit, the comparison trend by date and time of the summation value is graphed and outputted,
How to calculate the dust collection filter replacement cycle.
제1항에 있어서,
상기 필터교체신호는,
청각적 또는 시각적 신호로 출력되는 것을 특징으로 하는,
집진필터 교환주기 계산방법.
According to claim 1,
The filter change signal is
characterized in that it is output as an audible or visual signal,
How to calculate the dust collection filter replacement cycle.
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