KR102674788B1 - Structure with improved turbulent flow for flowmeter for dishwasher - Google Patents

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KR102674788B1 KR1020220006650A KR20220006650A KR102674788B1 KR 102674788 B1 KR102674788 B1 KR 102674788B1 KR 1020220006650 A KR1020220006650 A KR 1020220006650A KR 20220006650 A KR20220006650 A KR 20220006650A KR 102674788 B1 KR102674788 B1 KR 102674788B1
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Abstract

본 발명은 중심에 회전축을 구비하는 원통형의 임펠러 회전바디와, 상기 회전바디의 외주면에 일정 각도 간격으로 이격되어 배치되고, 전면과 후면에 대칭이 되도록 형성되는 유량제어돌기를 구비하는 복수개의 블레이드를 포함하는 것을 특징으로 하는 식기세척기용 플로우미터 난류 유동 개선 구조를 개시한다. The present invention includes a cylindrical impeller rotating body having a rotating shaft at the center, and a plurality of blades disposed at regular angle intervals on the outer peripheral surface of the rotating body and having flow control protrusions formed to be symmetrical on the front and rear surfaces. Disclosed is a flow meter turbulent flow improvement structure for a dishwasher, comprising:

Description

식기세척기용 플로우미터의 난류 유동 개선 구조 {STRUCTURE WITH IMPROVED TURBULENT FLOW FOR FLOWMETER FOR DISHWASHER} Turbulent flow improvement structure of flowmeter for dishwasher {STRUCTURE WITH IMPROVED TURBULENT FLOW FOR FLOWMETER FOR DISHWASHER}

본 발명은 식기세척기용 플로우미터의 난류 유동 개선 구조에 대한 것으로서, 보다 자세하게는 블레이드의 형상을 개선하여 급수되는 물의 양을 정확하게 제어하여 세척 시 필요한 물의 양을 정확히 판단할 수 있는 식기세척기용 플로우미터의 난류 유동 개선 구조에 관한 것이다. The present invention relates to a turbulent flow improvement structure of a flow meter for a dishwasher. More specifically, a flow meter for a dishwasher that improves the shape of the blade to accurately control the amount of water supplied and accurately determine the amount of water required for washing. It relates to a turbulent flow improvement structure.

식기세척기에 정량의 물을 급수하여 이를 제어하고자 할 때, 일반적으로 상수로부터 원수를 공급받아 에어브레이크 내 조립된 홀IC(hall IC)를 포함한 플로우미터를 통해 급수량을 감지하고, 1회전 당 펄스 주기를 적산하여 에어브레이크에 물을 공급한다.When trying to control a dishwasher by supplying a certain amount of water, raw water is generally supplied from a tap, the amount of water is detected through a flow meter including a Hall IC assembled in the air brake, and the pulse cycle per rotation is used. Integrates and supplies water to the air brake.

기존 식기세척기에서 적용되고 있는 플로우미터를 이용할 경우 급수 편차가 발생하여 품질 문제를 야기할 수 있다. 구체적으로, 종래 플로우미터가 적용된 경우 급수되는 물의 양을 명확히 판단하기 어려우며, 그에 따라 석션 소음에 의해 추가 급수가 이루어지거나, 에너지 효율이 저감되고, 세척 성능이 감소되는 등 장치의 효율을 떨어뜨릴 수 있다. If a flow meter used in an existing dishwasher is used, water supply variations may occur, causing quality problems. Specifically, when a conventional flow meter is applied, it is difficult to clearly determine the amount of water supplied, and as a result, the efficiency of the device may be reduced, such as additional water supply due to suction noise, reduced energy efficiency, and reduced cleaning performance. there is.

도 1을 참조하면, 종래기술에서 공급된 급수의 압력에 의한 속도 그래프(a)와 급수의 유선(b)을 확인할 수 있다. Referring to Figure 1, a speed graph (a) and a streamline (b) of the water supply according to the pressure of the water supplied in the prior art can be seen.

이에 따르면 플로우미터 임펠러에 급수가 부딪치며 와류가 생성되고 시간에 따라 속도의 편차가 발생하는 것을 알 수 있다. According to this, it can be seen that when the feed water hits the flow meter impeller, a vortex is created and a speed deviation occurs over time.

일본 특허출원번호 P2004-248116 '날개차식 유량계'(이하 '특허문헌 1'이라 함)에서는 계측 결과의 정확성을 향상시키기 위해 임펠러 날개에 요철부를 형성시키는 기술을 개시하고 있다. 하지만, 급수의 흐름은 요철의 개수, 위치, 형상에 따라 민감하게 변화되기 때문에 이에 대한 구체적인 연구가 병행되지 않는 한 단순히 요철을 형성시키는 것만으로 플로우미터의 성능을 향상시키는 것은 어렵다. Japanese Patent Application No. P2004-248116, 'Blinder Type Flow Meter' (hereinafter referred to as 'Patent Document 1'), discloses a technology for forming uneven portions on impeller blades to improve the accuracy of measurement results. However, because the flow of water changes sensitively depending on the number, location, and shape of irregularities, it is difficult to improve the performance of the flow meter simply by forming irregularities unless specific research is conducted on this in parallel.

또한, 일본 특허출원번호 P2016-82825 '유량계' (이하 '특허문헌 2'라 함)에서는 임펠러에 추를 부착하여 적은 유량에서 고감도 검출이 가능한 유량계를 개시하고 있다. 하지만, 특허문헌 2는 임펠러 자체 구조를 개량하여 플로우미터 성능을 향상시키는 것이 아니라 별도의 추 부재를 부가하여야 한다는 점에서 장치의 무게나 부피가 커진다는 문제가 있다. Additionally, Japanese Patent Application No. P2016-82825 'Flowmeter' (hereinafter referred to as 'Patent Document 2') discloses a flowmeter capable of highly sensitive detection at low flow rates by attaching a weight to an impeller. However, Patent Document 2 does not improve flow meter performance by improving the structure of the impeller itself, but has the problem of increasing the weight or volume of the device in that a separate weight member must be added.

또한, 대한민국 공개실용신안 제20-2015-0000874호 '임펠러를 구비한 유량계' (이하 '특허문헌 3'이라 함)에서는 이물질 제거용 돌기부가 형성된 임펠러를 이용해 임펠러가 원활하게 회전할 수 있게 하는 기술을 개시하고 있다. 하지만 특허문헌 3의 돌기부는 가이드홈 내부에 점착되는 이물질을 제거하기 위한 것일 뿐 급수의 흐름을 제어하는 것이 불가능하다. In addition, in Korea Public Utility Model No. 20-2015-0000874, 'Flowmeter with Impeller' (hereinafter referred to as 'Patent Document 3'), a technology that allows the impeller to rotate smoothly using an impeller with protrusions for removing foreign substances is formed. is starting. However, the protrusions in Patent Document 3 are only used to remove foreign substances adhering to the inside of the guide groove, and it is impossible to control the flow of water.

일본 특허출원번호 P2004-248116Japanese Patent Application No. P2004-248116 일본 특허출원번호 P2016-82825Japanese Patent Application No. P2016-82825 대한민국 공개실용신안 제20-2015-0000874호Republic of Korea Public Utility Model No. 20-2015-0000874

본 발명은 상기와 같은 문제를 해결하기 위해 안출된 것으로서, 플로우미터에 적용되는 임펠러 블레이드의 형상을 개선하여 급수되는 물의 양을 정확하게 제어하여 세척 시 필요한 물의 양을 정확히 판단할 수 있는 식기세척기용 플로우미터의 난류 유동 개선 구조를 제공하기 위한 것이다. The present invention was developed to solve the above problems, and is a dishwasher flow that can accurately control the amount of water supplied by improving the shape of the impeller blade applied to the flow meter and accurately determine the amount of water needed for washing. It is intended to provide a turbulent flow improvement structure for the meter.

상기와 같은 과제를 해결하기 위해 본 발명은 중심에 회전축을 구비하는 원통형의 임펠러 회전바디와, 상기 회전바디의 외주면에 일정 각도 간격으로 이격되어 배치되고, 전면과 후면에 대칭이 되도록 형성되는 유량제어돌기를 구비하는 복수개의 블레이드를 포함하는 것을 특징으로 하는 식기세척기용 플로우미터 난류 유동 개선 구조를 개시한다. In order to solve the above problems, the present invention provides a cylindrical impeller rotating body with a rotating shaft at the center, and a flow control system disposed at regular angle intervals on the outer peripheral surface of the rotating body and formed to be symmetrical on the front and back sides. Disclosed is a turbulent flow improvement structure for a flow meter for a dishwasher, which includes a plurality of blades having protrusions.

본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 복수개의 블레이드는 서로 20°간격을 갖는 9개의 블레이드들을 포함하는 것을 특징으로 하는 식기세척기용 플로우미터 난류 유동 개선 구조를 개시한다. According to an embodiment of the present invention, a flow meter turbulent flow improvement structure for a dishwasher is disclosed, wherein the plurality of blades includes nine blades spaced at 20° apart from each other.

본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 블레이드들은 가장 외측의 제1 영역과, 상기 제1 영역에 연결되는 제2 영역과, 상기 제2 영역에 연결되고 상기 회전바디에 인접한 제3 영역을 포함하는 것을 특징으로 하는 식기세척기용 플로우미터 난류 유동 개선 구조를 개시한다. According to one embodiment of the present invention, the blades include an outermost first area, a second area connected to the first area, and a third area connected to the second area and adjacent to the rotating body. A flow meter turbulent flow improvement structure for a dishwasher is disclosed.

본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 제2 영역은 돌출형상이 존재하지 않는 평탄면으로 이루어지고, 상기 유량제어돌기는 상기 제3 영역에 형성되는 것을 특징으로 하는 식기세척기용 플로우미터 난류 유동 개선 구조를 개시한다. According to an embodiment of the present invention, the second area is made of a flat surface without any protruding shape, and the flow control protrusion is formed in the third area. Turbulent flow improvement in a flow meter for a dishwasher. The structure begins.

본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 제1 영역은 블레이드의 길이방향에서 뒤쪽을 향해 30°이상 45°이하로 기울어지도록 형성되는 경사면을 포함하는 것을 특징으로 하는 식기세척기용 플로우미터 난류 유동 개선 구조를 개시한다. According to one embodiment of the present invention, the first area is a flow meter turbulent flow improvement structure for a dishwasher, characterized in that it includes an inclined surface formed to be inclined at 30° or more and 45° or less toward the rear in the longitudinal direction of the blade. begins.

본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 제1 영역 내지 제3 영역은 서로 동일한 길이를 갖도록 형성되는 것을 특징으로 하는 식기세척기용 플로우미터 난류 유동 개선 구조를 개시한다. According to an embodiment of the present invention, a flow meter turbulent flow improvement structure for a dishwasher is disclosed, wherein the first to third regions are formed to have the same length.

본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 경사면은 제1 영역 길이의 1/3 지점에서 시작하는 것을 특징으로 하는 식기세척기용 플로우미터 난류 유동 개선 구조를 개시한다. According to one embodiment of the present invention, a flow meter turbulent flow improvement structure for a dishwasher is disclosed, wherein the inclined surface starts at a point 1/3 of the length of the first region.

본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 유량제어돌기는 모서리 부분이 라운드진 마름모 형상을 이루는 것을 특징으로 하는 식기세척기용 플로우미터 난류 유동 개선 구조를 개시한다. According to one embodiment of the present invention, a flow meter turbulent flow improvement structure for a dishwasher is disclosed, wherein the flow control protrusion has a diamond shape with rounded corners.

본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 유량제어돌기의 일단부가 상기 제2 영역에 접하도록 배치되는 것을 특징으로 하는 식기세척기용 플로우미터 난류 유동 개선 구조를 개시한다. According to an embodiment of the present invention, a flow meter turbulent flow improvement structure for a dishwasher is disclosed, wherein one end of the flow control protrusion is disposed to contact the second area.

또한, 본 발명은 내부에 원통형의 중공을 포함하는 바디와, 상기 중공의 중심부에 장착되고 원통형의 회전바디와 복수개의 블레이드들을 포함하는 임펠러와, 상기 복수개의 블레이드들 중 가장 하단의 블레이드의 전면에 배치되고 상기 중공으로 물이 유입되는 유입구와, 상기 가장 하단의 블레이드의 후면에 배치되고 상기 중공을 거친 물이 배출되는 토출구를 포함하며, 상기 블레이드들은 상기 회전바디의 외주면에 일정 각도 간격으로 이격되어 배치되고, 전면과 후면에 대칭이 되도록 형성되는 유량제어돌기를 구비하는 복수개의 블레이드를 포함하는 것을 특징으로 하는 플로우미터를 개시한다. In addition, the present invention includes a body including a cylindrical hollow inside, an impeller mounted at the center of the hollow and including a cylindrical rotating body and a plurality of blades, and a front surface of the lowest blade among the plurality of blades. It is disposed and includes an inlet through which water flows into the hollow, and an outlet disposed at the rear of the lowermost blade through which water through the hollow is discharged, and the blades are spaced at regular angle intervals on the outer peripheral surface of the rotating body. Disclosed is a flow meter comprising a plurality of blades arranged and having flow control protrusions formed symmetrically on the front and back sides.

본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 블레이드들은 가장 외측의 제1 영역과, 상기 제1 영역에 연결되는 제2 영역과, 상기 제2 영역에 연결되고 상기 회전바디에 인접한 제3 영역으로 이루어지며, 상기 제1 영역은 블레이드의 길이방향에서 뒤쪽을 향해 30°이상 45°이하로 기울어지도록 형성되는 경사면을 포함하고, 상기 제2 영역은 돌출형상이 존재하지 않는 평탄면으로 이루어지고, 상기 제3 영역에는 상기 유량제어돌기가 형성되는 것을 특징으로 하는 플로우미터를 개시한다. According to one embodiment of the present invention, the blades include an outermost first region, a second region connected to the first region, and a third region connected to the second region and adjacent to the rotating body, , the first area includes an inclined surface formed to be inclined at an angle of 30° or more and 45° or less toward the rear in the longitudinal direction of the blade, the second area is made of a flat surface without a protruding shape, and the third area Disclosed is a flow meter wherein the flow control protrusion is formed in the area.

본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 유량제어돌기는 모서리 부분이 라운드진 마름모 형상을 이루며, 상기 마름모 형상의 일단부가 상기 제2 영역에 접하도록 형성되는 것을 특징으로 하는 플로우미터를 개시한다. According to one embodiment of the present invention, a flow meter is disclosed, wherein the flow control protrusion has a diamond shape with rounded corners, and one end of the diamond shape is formed to contact the second region.

본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 블레이드들은 서로 서로 20°간격을 갖는 9개의 블레이드들로 이루어지며, 상기 경사면은 블레이드의 길이방향에서 뒤쪽을 향해 30°이상 45°이하로 기울어지도록 형성되는 것을 특징으로 하는 플로우미터를 개시한다. According to one embodiment of the present invention, the blades are composed of nine blades spaced 20° apart from each other, and the inclined surface is formed to be inclined at an angle of 30° or more and 45° or less toward the rear in the longitudinal direction of the blade. A flow meter featuring features is disclosed.

또한, 본 발명은 복수개의 노즐을 포함하는 세척임펠러와, 상기 노즐에 일정한 유속과 수압의 물을 제공하는 플로우미터를 포함하며, 상기 플로우미터는 물이 유입되는 유입구와, 상기 노즐에 공급하는 물을 배출시키는 토출구와, 상기 유입구와 배출구 사이에 배치되어 배출되는 물의 속도와 압력을 제어하는 임펠러를 포함하며, 상기 임펠러는 원통형의 회전바디와, 상기 회전바디의 외주면에 일정 각도 간격으로 이격되어 배치되고, 전면과 후면에 대칭이 되도록 형성되는 유량제어돌기를 구비하는 복수개의 블레이드를 포함하는 것을 특징으로 하는 식기세척기를 개시한다. In addition, the present invention includes a washing impeller including a plurality of nozzles, and a flow meter providing water at a constant flow rate and water pressure to the nozzles, wherein the flow meter includes an inlet through which water flows, and water supplied to the nozzle. It includes a discharge port for discharging water, and an impeller disposed between the inlet and the outlet to control the speed and pressure of the discharged water, wherein the impeller is disposed on a cylindrical rotating body and spaced apart from each other at predetermined angle intervals on the outer peripheral surface of the rotating body. Disclosed is a dishwasher comprising a plurality of blades having flow control protrusions formed symmetrically on the front and back sides.

본 발명에 따르면 상수도에서 급수되는 물의 양을 정확하게 제어하여 세척 시 필요한 물의 양을 정확하게 판단할 수 있으며 급수시 발생하는 오류를 쉽게 해결할 수 있다. According to the present invention, by accurately controlling the amount of water supplied from the water supply, the amount of water required for washing can be accurately determined, and errors that occur during water supply can be easily resolved.

또한, 회전축을 중심으로 대칭이 되는 임펠러 형상에 라운드를 포함한 마름모 형상의 돌기를 부가하여 장치 초기 동작의 안정성을 확보하고 일정한 유속을 확보할 수 있게 한다. In addition, diamond-shaped protrusions, including rounds, are added to the impeller shape, which is symmetrical around the rotation axis, to ensure the stability of the initial operation of the device and ensure a constant flow rate.

아울러, 종래의 플로우미터와는 다르게 와류 뿐 아니라 속도편차까지 개선하여 효율적으로 급수를 제어할 수 있게 된다. In addition, unlike conventional flow meters, it is possible to efficiently control water supply by improving not only eddy currents but also speed deviations.

도 1은 종래기술에 따른 공급된 급수의 압력에 의한 속도 그래프(a)와 급수의 유선(b)을 나타낸 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 식기세척기용 플로우미터의 개념도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 식기세척기용 플로우미터 임펠러의 사시도이다.
도 4는 임펠러 블레이드의 구체적인 형상을 설명하기 위한 개념도이다.
도 5는 본 발명의 임펠러를 적용하였을 때 급수의 압력에 의한 속도 그래프(a)와 급수의 유선(b)을 나타낸 도면이다.
도 6은 급수의 유선과 블레이드의 형상과의 관계를 설명하기 위한 도면이다.
도 7(a)는 종래의 임펠러가 적용되었을 때 장치동작 후 일정 시간이 지났을 때의 유속을 나타낸 그래프이다.
도 7(b)는 본 발명의 임펠러가 적용되었을 때 장치동작 후 일정 시간이 지났을 때의 유속을 나타낸 그래프이다.
Figure 1 is a diagram showing a speed graph (a) and a streamline (b) of the water supply according to the pressure of the water supplied according to the prior art.
Figure 2 is a conceptual diagram of a flow meter for a dishwasher according to an embodiment of the present invention.
Figure 3 is a perspective view of a flow meter impeller for a dishwasher according to an embodiment of the present invention.
Figure 4 is a conceptual diagram for explaining the specific shape of the impeller blade.
Figure 5 is a diagram showing a speed graph (a) and a streamline (b) of the feed water due to the pressure of the feed water when the impeller of the present invention is applied.
Figure 6 is a diagram for explaining the relationship between the streamlines of the water supply and the shape of the blade.
Figure 7(a) is a graph showing the flow rate after a certain period of time after device operation when a conventional impeller is applied.
Figure 7(b) is a graph showing the flow rate after a certain period of time after device operation when the impeller of the present invention is applied.

이하, 본 발명에 대하여 도면을 참조하여 보다 상세하게 설명한다. 본 명세서에서는 서로 다른 실시예라도 동일·유사한 구성에 대해서는 동일·유사한 참조번호를 부여하고, 그 설명은 처음 설명으로 갈음한다. 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.Hereinafter, the present invention will be described in more detail with reference to the drawings. In this specification, the same or similar reference numbers are assigned to the same or similar components even in different embodiments, and the description is replaced with the first description. As used herein, singular expressions include plural expressions unless the context clearly dictates otherwise.

어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.When a component is said to be "connected" or "connected" to another component, it is understood that it may be directly connected to or connected to the other component, but that other components may exist in between. It should be. On the other hand, when it is mentioned that a component is “directly connected” or “directly connected” to another component, it should be understood that there are no other components in between.

본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도는 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.The terms used in this specification are merely used to describe specific embodiments and are not intended to limit the present invention. Singular expressions include plural expressions unless the context clearly dictates otherwise. In this specification, terms such as “comprise” or “have” are intended to designate the presence of features, numbers, steps, operations, components, parts, or combinations thereof described in the specification, but are not intended to indicate the presence of one or more other features. It should be understood that it does not exclude in advance the possibility of the existence or addition of elements, numbers, steps, operations, components, parts, or combinations thereof.

또한, 명세서에 기재된 "...부", "...유닛", "...모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.In addition, terms such as "...unit", "...unit", and "...module" used in the specification refer to a unit that processes at least one function or operation, which refers to hardware, software, or hardware and It can be implemented by combining software.

또한, 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 도면 부호에 관계없이 동일한 구성 요소는 동일한 참조부호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.In addition, when describing with reference to the accompanying drawings, identical components will be assigned the same reference numerals regardless of the reference numerals, and overlapping descriptions thereof will be omitted. In describing the present invention, if it is determined that a detailed description of related known technologies may unnecessarily obscure the gist of the present invention, the detailed description will be omitted.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 식기세척기용 플라우미터(100)의 개념도이다. Figure 2 is a conceptual diagram of a flammator 100 for a dishwasher according to an embodiment of the present invention.

도 2를 참조하면, 플라우미터(100)는 임펠러(120)가 배치되는 중공(112)을 구비하는 바디(111)와, 상기 바디(111)에 물이 유입되는 유입구(113)와, 식기세척기 구동 시 필요한 물을 제공하는 토출구(114) 등을 포함할 수 있다. Referring to FIG. 2, the flame meter 100 includes a body 111 having a hollow 112 in which the impeller 120 is disposed, an inlet 113 through which water flows into the body 111, and a dishwasher. It may include a discharge port 114 that provides water needed when operating the washing machine.

중공(112)은 원통형의 공간을 형성하며, 중공(112)의 중심부에 임펠러(120)의 회전축(122)이 고정되어 중공(112)의 내부에서 임펠러(120)가 회전할 수 있게 한다.The hollow 112 forms a cylindrical space, and the rotation axis 122 of the impeller 120 is fixed to the center of the hollow 112, allowing the impeller 120 to rotate within the hollow 112.

유입구(113)로 유입된 물은 임펠러(120)에 의해 분배되어 적절한 유압과 속도로 토출구(114)로 배출된다. 구체적으로, 본 발명의 플라우미터(100)는 식기세척기에 정량의 물을 급수한다. 플라우미터(100)는 에어브레이크 내 조립된 홀 IC(hall IC)를 포함하며 상수로부터 15℃ 내외의 원수를 공급받아 1회전 당 펄스 주기를 적산하여 에어브레이크에 물을 공급한다. The water flowing into the inlet 113 is distributed by the impeller 120 and discharged to the outlet 114 at appropriate hydraulic pressure and speed. Specifically, the flaumeter 100 of the present invention supplies a fixed amount of water to a dishwasher. The flow meter 100 includes a Hall IC assembled in the air brake, receives raw water of around 15°C from a tap, integrates the pulse cycle per rotation, and supplies water to the air brake.

이하에서는 도 3 내지 도 7b를 참조하여 임펠러(120)의 구조를 개선하여 와류는 물론 속도편차까지 개선하여 효율적으로 공급수를 제어할 수 있는 방법을 설명한다. Hereinafter, with reference to FIGS. 3 to 7B, a method of efficiently controlling feed water by improving the structure of the impeller 120 to improve not only vorticity but also speed deviation will be described.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 식기세척기용 플라우미터(100) 임펠러(120)의 사시도이고, 도 4는 임펠러(120) 블레이드의 구체적인 형상을 설명하기 위한 개념도이다. Figure 3 is a perspective view of the impeller 120 of the dishwasher flaumeter 100 according to an embodiment of the present invention, and Figure 4 is a conceptual diagram for explaining the specific shape of the blade of the impeller 120.

도 3 및 도 4를 참조하면, 임펠러(120)는 원통형의 회전바디(121)와, 회전바디(121)의 중심에 배치되는 회전축(122)과, 회전바디(121)의 외주면에 일정 각도 간격으로 이격되어 배치되는 복수개의 블레이드들을 포함할 수 있다. Referring to Figures 3 and 4, the impeller 120 includes a cylindrical rotating body 121, a rotating shaft 122 disposed at the center of the rotating body 121, and a predetermined angle interval on the outer peripheral surface of the rotating body 121. It may include a plurality of blades arranged to be spaced apart.

도시된 바에 따르면 9개의 블레이드들이 20°간격으로 배치되어 있다. As shown, 9 blades are arranged at 20° intervals.

본 발명에서 블레이드들은 제1 영역(I), 제2 영역(II), 제3 영역(III) 3개의 영역으로 형성된다. In the present invention, the blades are formed of three regions: a first region (I), a second region (II), and a third region (III).

3개의 영역은 서로 동일한 길이를 갖도록 형성될 수 있다. 즉, 블레이드의 길이를 3등분하여 제일 외측 영역을 제1 영역(I), 중간 영역을 제2 영역(II), 내측 영역을 제3 영역(III)으로 구분할 수 있다. 여기서 말하는 동일한 길이라 함은 설계오차 또는 제조상 편의에 따라 발생하는 미세한 차이를 포함할 수 있다. The three regions may be formed to have the same length. That is, the length of the blade can be divided into three, with the outermost area being divided into a first area (I), the middle area being divided into a second area (II), and the inner area being divided into a third area (III). The same length referred to here may include minor differences that occur due to design errors or manufacturing convenience.

제1 영역(I)은 경사면을 포함한다. 경사면은 제1 영역(I)의 단부에 형성되며 플라우미터(100)의 유입구(113)로 유입되는 물이 블레이드의 저항을 적게 받고 뒤쪽으로 흘러갈 수 있게 한다. 경사면은 블레이드의 길이방향에서 뒤쪽을 향해 대략 30°~ 45°기울어지도록 형성된다. 경사면의 시작지점은 제1 영역(I) 길이의 1/3 정도 위치가 적절하다. 이는 후술하는 수평면이 형성되기 위한 조건에 해당한다. The first area (I) includes an inclined surface. The inclined surface is formed at the end of the first area (I) and allows water flowing into the inlet 113 of the flow meter 100 to flow backward with less resistance from the blade. The inclined surface is formed to be inclined approximately 30° to 45° toward the rear in the longitudinal direction of the blade. The appropriate starting point of the slope is approximately 1/3 of the length of the first area (I). This corresponds to the conditions for forming a horizontal surface, which will be described later.

경사면의 끝에는 블레이드의 길이방향과 수직방향으로 배치되는 수평면이 연결된다. 상기 수평면은 경사면을 지나 임펠러(120)의 외측으로 흐름의 방향이 바뀐 물이 다시 토출구(114) 방향으로 흐르도록 가이드한다. At the end of the inclined surface, a horizontal surface arranged in a direction perpendicular to the longitudinal direction of the blade is connected. The horizontal surface guides the water whose flow direction has changed past the inclined surface to the outside of the impeller 120 to flow back toward the discharge port 114.

제2 영역(II)은 평탄면으로 구성된다. 평탄면은 돌출형상이 없이 블레이드의 길이방향으로 길게 연장된 평면을 의미하며 평탄면의 일단부는 제1 영역(I)까지 연장될 수 있다. 평탄면의 타단부는 제3 영역(III)까지 연장되거나 제3 영역(III)의 유량제어돌기와 접할 수 있다. The second region (II) consists of a flat surface. The flat surface refers to a plane that extends long in the longitudinal direction of the blade without a protruding shape, and one end of the flat surface may extend to the first region (I). The other end of the flat surface may extend to the third area (III) or may contact the flow control protrusion of the third area (III).

제3 영역(III)은 유량제어돌기를 포함한다. 유량제어돌기는 블레이드의 두께 방향으로 돌출된 형상을 이루며, 블레이드의 앞쪽(A)과 뒤쪽(B)의 한쌍이 서로 대칭이 되도록 배치될 수 있다. The third region (III) includes flow control protrusions. The flow control protrusion has a shape that protrudes in the thickness direction of the blade, and can be arranged so that the front (A) and back (B) pairs of the blade are symmetrical to each other.

본 발명의 일 실시예에 따르면, 유량제어돌기는 마름모 형상으로 이루어질 수 있고, 이 때 마름모의 모서리 부분이 라운드진 곡면을 이루는 것도 가능하다. According to one embodiment of the present invention, the flow control protrusion may be formed in a diamond shape, and in this case, the corners of the diamond may form a rounded curved surface.

유량제어돌기는 임펠러(120)가 회전할 때 블레이드를 따라 유량이 위쪽으로 올라가는 것을 줄이고 와류가 발생하는 것을 억제시킬 수 있다. 하지만, 돌기의 위치에 따라 오히려 역효과가 발생할 우려가 있기 때문에 유량제어돌기의 영역의 구분과 돌기의 위치를 정확히 파악할 필요가 있다. The flow control protrusion can reduce the flow rate rising upward along the blade when the impeller 120 rotates and suppress the generation of vortices. However, since there is a risk of adverse effects depending on the position of the protrusion, it is necessary to accurately identify the area of the flow control protrusion and the location of the protrusion.

이하에서는 수많은 실험을 통해 확보한 데이터를 토대로, 가장 효율적인 블레이드 영역 구분과 돌기 위치를 결정하고, 이러한 구조에 따라 물의 흐름이 어떻게 변화하는지 도면을 통해 구체적으로 살펴본다. Below, based on data obtained through numerous experiments, the most efficient blade area division and protrusion location are determined, and how the water flow changes according to this structure is examined in detail through drawings.

도 5는 본 발명의 임펠러(120)를 적용하였을 때 급수의 압력에 의한 속도 그래프(a)와 급수의 유선(b)을 나타낸 도면이고, 도 6은 급수의 유선과 블레이드의 형상과의 관계를 설명하기 위한 도면이다. Figure 5 is a diagram showing the speed graph (a) and the streamline (b) of the feed water due to the pressure of the feed water when the impeller 120 of the present invention is applied, and Figure 6 shows the relationship between the streamline of the feed water and the shape of the blade. This is a drawing for explanation.

도 5 및 도 6을 참조하면, 장치 구동 초기에 유입되는 유량은 유입구(113)쪽의 블레이드(123')를 따라 위아래로 나뉘며 블레이드(123')의 뒤쪽으로 흘러간다. Referring to Figures 5 and 6, the flow rate flowing in at the beginning of the device operation is divided up and down along the blade 123' on the inlet 113 side and flows to the rear of the blade 123'.

보다 구체적으로, 도시된 것과 같이 본 실시예에서는 임펠러(120)가 9개의 블레이드를 구비하기 때문에 각 블레이드들은 서로 20°간격으로 서로 이격되어 있다. 이에 따르면 앞쪽 블레이드(123')는 아래쪽 방향에서 20°만큼 경사져 있으므로 앞쪽 블레이드의 경사면(123a')은 아래쪽 방향을 기준으로 10°내지 25°만큼 경사를 가지며, 이러한 비교적 적은 경사 때문에 유입되는 유량의 저항이 커져 뒤로 밀리는 힘을 받게 된다. More specifically, as shown, in this embodiment, since the impeller 120 has nine blades, each blade is spaced apart from each other at 20° intervals. According to this, the front blade 123' is inclined by 20° in the downward direction, so the inclined surface 123a' of the front blade has an inclination of 10° to 25° based on the downward direction, and due to this relatively small inclination, the incoming flow rate is reduced. As the resistance increases, you receive a force pushing you back.

경사면(123a')을 따라 위쪽으로 흐르는 물은 유량제어돌기(123c')에 가로막혀 더이상 위쪽으로 흐르지 못하고 블레이드(123')의 측면을 따라 뒤쪽으로 흘러가게 된다(L1). Water flowing upward along the slope (123a') is blocked by the flow control protrusion (123c') and cannot flow upward any longer and flows backward along the side of the blade (123') (L1).

경사면(123a')을 따라 아래쪽으로 흐르는 물은 블레이드의 수평면(123d')을 따라 하방으로 굽어진 흐름(L2)을 형성하며 이렇게 흐르는 물은 도 6에 도시된 것과 같이 뒤쪽 블레이드(123)의 단부에 인접하여 흘러가게 된다. 즉, 뒤쪽 블레이드(123)에 가로막히지 않고 뒤쪽 블레이드(123)의 단부를 감싸듯이 흘러가기 때문에 와류를 생성시키지 않고 비교적 일정한 유속을 유지할 수 있게 된다. Water flowing downward along the inclined surface 123a' forms a downwardly curved flow L2 along the horizontal surface 123d' of the blade, and the water flowing in this way flows to the end of the rear blade 123 as shown in FIG. 6. It flows adjacent to . In other words, since it flows as if surrounding the end of the rear blade 123 without being blocked by the rear blade 123, it is possible to maintain a relatively constant flow rate without creating a vortex.

도 6을 참조하면 블레이드의 영역 구분과 경사면, 수평면, 유량제어돌기의 위치가 적절히 조합되어 안정적인 물의 흐름을 만들어 낼 수 있다는 것을 확인할 수 있다. Referring to Figure 6, it can be seen that a stable flow of water can be created by appropriately combining the blade's area division and the positions of the inclined surface, horizontal surface, and flow control protrusion.

구체적으로, 앞쪽 블레이드(123')의 경사면(123a')이 뒤쪽 블레이드(123)의 평탄면(123b)과 오버랩되기 때문에 앞쪽 블레이드(123')의 경사면(123a') 양 옆으로 흘러지나가는 물은 뒤쪽 블레이드(123)의 평탄면(123b)을 만나게 되고 평탄면(123b)은 돌출된 형상이 없이 편평하기 때문에 편탄면(123b)에 부딪친 물의 흐름이 변경되지 않고 일정한 유속을 유지하게 된다. Specifically, because the inclined surface 123a' of the front blade 123' overlaps the flat surface 123b of the rear blade 123, the water flowing on both sides of the inclined surface 123a' of the front blade 123' It meets the flat surface (123b) of the rear blade 123, and since the flat surface (123b) is flat without a protruding shape, the flow of water hitting the flat surface (123b) does not change and maintains a constant flow rate.

앞쪽 블레이드(123')의 단부를 지나 흐르는 물(L2)은 뒤쪽 블레이드(123)의 단부를 감싸듯이 흘러가며 중공(112)의 경계를 따라 안쪽으로 흘러드는 물과 합류된다. 이렇게 합류된 물은 뒤쪽 블레이드(123)의 단부 뒤쪽에서 굵은 줄기를 이루게 된다. 이렇게 주류를 이루는 물의 흐름에 의하여 주변의 작은 유선들이 흩어지지 않고 일정한 방향성을 갖게 된다. The water L2 flowing past the end of the front blade 123' flows as if surrounding the end of the rear blade 123 and joins the water flowing inward along the border of the hollow 112. The water thus combined forms a thick stream behind the end of the rear blade 123. Due to this mainstream water flow, the surrounding small streamlines are not scattered and have a certain direction.

앞쪽 블레이드(123')의 평탄면(123b')은 아래쪽 방향을 기준으로 20°기울어져 있기 때문에 유입구(113)로 유입된 물은 위쪽 방향으로 살짝 굽어져 흘러가게 된다. 이렇게 굽어져 흘러가는 물은 뒤쪽 블레이드(123)의 제3 영역(III)에 도달하게 된다. 뒤쪽 블레이드(123)의 제3 영역(III)에는 유량제어돌기(123c)가 존재하며 유량제어돌기(123c)에 부딪친 물은 위아래로 갈라지며 속도가 증가하게 된다. 베르누이 원리에 따라 유량제어돌기(123c)를 지나 속도가 빨리진 물 주위의 압력이 줄어들기 때문에 제3 영역(III)에 도달한 물은 위아래로 퍼지지 않고 중심을 향해 보여서 흐르게 된다. 즉, 블레이드(123)의 위쪽 제3 영역(III)을 흐르는 물도 서로 모여 주류를 이루게 되어 주변의 작은 유선들이 흩어지지 않고 일정한 방향성을 갖게 한다. Since the flat surface 123b' of the front blade 123' is inclined at 20° relative to the downward direction, the water flowing into the inlet 113 is slightly bent upward and flows. The water flowing in this way reaches the third area (III) of the rear blade 123. There is a flow control protrusion (123c) in the third region (III) of the rear blade (123), and the water hitting the flow control protrusion (123c) splits up and down and increases in speed. According to Bernoulli's principle, the pressure around the water that has accelerated past the flow control protrusion (123c) is reduced, so the water that reaches the third region (III) does not spread up and down but flows toward the center. That is, the water flowing in the upper third region (III) of the blade 123 also gathers together to form a main stream, so that small surrounding streamlines do not disperse and have a constant direction.

도 7(a)는 종래의 임펠러(120)가 적용되었을 때 장치동작 후 일정 시간이 지났을 때의 유속을 나타낸 그래프이고, 도 7(b)는 본 발명의 임펠러(120)가 적용되었을 때 장치동작 후 일정 시간이 지났을 때의 유속을 나타낸 그래프이다. Figure 7(a) is a graph showing the flow rate after a certain period of time after device operation when the conventional impeller 120 is applied, and Figure 7(b) is a graph showing the device operation when the impeller 120 of the present invention is applied. This is a graph showing the flow rate after a certain period of time.

도 7a 및 도 7b를 참조하면, 임펠러(120) 구동 초기 뿐 아니라 임펠러(120)를 지속적으로 구동시킬 때도 와류가 발생하지 않고 안정적으로 유속을 제어할 수 있다는 것을 확인할 수 있다. Referring to FIGS. 7A and 7B , it can be confirmed that eddy currents are not generated and the flow rate can be stably controlled not only at the initial stage of driving the impeller 120 but also when the impeller 120 is continuously driven.

구체적으로, 도 7a에 도시된 바에 따르면 유입구(113)를 통해 유입되는 물은 앞쪽 블레이드의 위쪽 방향과 아래쪽 방향으로 나뉘어 흐르게 되고, 위쪽 방향으로 흐르는 물은 임펠러(120) 회전바디(121)에 부딪쳐 와류를 형성하게 된다. 또한, 임펠러(120) 회전바디(121)를 감싸고 뒤쪽으로 흐르기 때문에 뒤쪽 블레이드의 위쪽 부분에 물의 흐름이 몰리게 된다. 아래쪽 방향으로 흐르는 물은 위쪽에서 생성된 와류의 영향을 받게 되고 주류를 생성하는데 방해를 받게 된다. Specifically, as shown in Figure 7a, the water flowing in through the inlet 113 flows in the upper and lower directions of the front blade, and the water flowing in the upward direction hits the rotating body 121 of the impeller 120. A vortex is formed. In addition, because the impeller 120 surrounds the rotating body 121 and flows backward, the water flow is concentrated in the upper part of the rear blade. Water flowing in a downward direction is affected by vortices generated at the top and is hindered from creating a mainstream.

이러한 현상들에 의해 물의 흐름이 고루 분포되지 않고 상하부 주류 흐름이 생성되지 않아 유속이 불규칙하게 변화하게 된다. 도 7a 를 보면 앞쪽 블레이드와 뒤쪽 블레이드 사이에 파란색 영역이 넓고 앞쪽 블레이드 주위에는 빨간색 영역이 넓게 형성되며 뒤쪽 블레이드까지 노란색 영역이 형성되는 것을 확인할 수 있다. Due to these phenomena, the water flow is not evenly distributed and the upper and lower mainstream flows are not created, causing the flow rate to change irregularly. Looking at Figure 7a, it can be seen that there is a wide blue area between the front and rear blades, a large red area is formed around the front blade, and a yellow area is formed all the way to the rear blade.

또한, 속도 그래프를 확인하면, 와류 발생에 의해 불규칙한 주기로 속도가 증가했다가 감소하고 있으며 속도 편차도 불규칙해서 토출되는 물의 속도와 양을 정확히 계산하는 것이 불가능하다는 것을 알 수 있다. Additionally, if you check the speed graph, you can see that the speed increases and decreases in irregular cycles due to the generation of vortices, and the speed deviation is also irregular, making it impossible to accurately calculate the speed and amount of discharged water.

이에 반해 도 7b를 참조하면 본 발명이 적용된 임펠러(120)의 경우 안정적이고 규칙적으로 물의 흐름을 제어하여 토출되는 물의 양과 속도를 계산할 수 있다는 것을 알 수 있다. On the other hand, referring to Figure 7b, it can be seen that in the case of the impeller 120 to which the present invention is applied, the amount and speed of discharged water can be calculated by controlling the flow of water stably and regularly.

구체적으로, 도 7b에 도시된 바에 따르면 유입구(113)를 통해 유입되는 물은 앞쪽 블레이드의 위쪽 방향과 아래쪽 방향으로 나뉘어 흐르게 되고, 위쪽 방향으로 흐르는 물은 위쪽의 유량제어돌기에 가로막혀 임펠러(120) 바디(111)쪽으로 흐르지 않는다. 또한, 앞쪽 블레이드의 평탄면을 지나 뒤쪽으로 흐르는 물은 고루 분포되어 뒤쪽 블레이드의 제3 영역에 도달하게 된다. 아래쪽 방향으로 흐르는 물은 블레이드의 단부를 감싸고 흐르며 속도 편차가 없는 강한 주류 흐름을 생성하게 된다. Specifically, as shown in Figure 7b, the water flowing in through the inlet 113 flows divided into the upper and lower directions of the front blade, and the water flowing in the upward direction is blocked by the upper flow control protrusion and flows into the impeller (120). ) does not flow toward the body (111). Additionally, water flowing backwards through the flat surface of the front blade is evenly distributed and reaches the third area of the rear blade. Water flowing in a downward direction surrounds the end of the blade and creates a strong mainstream flow with no speed deviation.

이에 따라 물의 흐름이 고루 분포되고 항부와 하부에 주류 흐름이 생성되어 유속이 일정하고 유선이 안정적이게 된다. 도 7b 를 보면 앞쪽 블레이드와 뒤쪽 블레이드 사이에 파란색 영역이 좁고 와류의 생성이 없으며, 뒤쪽 블레이드를 지나며 안정된 흐름을 형성하는 것을 확인할 수 있다. As a result, the water flow is evenly distributed and a mainstream flow is created in the harbor and lower part, making the flow speed constant and the streamline stable. Looking at Figure 7b, it can be seen that the blue area between the front and rear blades is narrow, no vortex is generated, and a stable flow is formed as it passes through the rear blade.

또한, 속도 그래프를 확인하면, 일정시간이 지난 후 유속이 일정한 값을 유지하는 것을 확인할 수 있다. 이를 통해 토출되는 물의 속도와 양을 정확히 계산하여 장치를 효율적으로 관리할 수 있게 됨을 알 수 있다. Additionally, if you check the speed graph, you can see that the flow speed maintains a constant value after a certain period of time. This shows that the device can be managed efficiently by accurately calculating the speed and amount of water being discharged.

위에서 살펴본 적어도 하나의 실시예에 따르면, 상수도에서 급수되는 물의 양을 정확하게 제어하여 세척 시 필요한 물의 양을 정확하게 판단할 수 있으며 급수시 발생하는 오류를 쉽게 해결할 수 있고, 회전축을 중심으로 대칭이 되는 임펠러 형상에 라운드를 포함한 마름모 형상의 돌기를 부가하여 장치 초기 동작의 안정성을 확보하고 일정한 유속을 확보할 수 있으며, 종래의 플로우미터와는 달리 와류 뿐 아니라 속도편차까지 개선하여 효율적으로 급수를 제어할 수 있게 되는 등 종래기술에 비해 향상된 효과를 기대할 수 있다. According to at least one embodiment reviewed above, the amount of water supplied from the water supply can be accurately controlled to accurately determine the amount of water required for washing, errors occurring during water supply can be easily resolved, and the impeller is symmetrical around the rotation axis. By adding diamond-shaped protrusions, including rounds, to the shape, the stability of the device's initial operation can be secured and a constant flow rate can be secured. Unlike conventional flow meters, not only eddy currents but also speed deviations can be improved to efficiently control water supply. Improved effects can be expected compared to the prior art.

본 명세서에서 설명되는 실시예와 첨부된 도면은 본 발명에 포함되는 기술적 사상의 일부를 예시적으로 설명하는 것에 불과하다. 따라서, 본 명세서에 개시된 실시예는 본 발명의 기술적 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이므로, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아님은 자명하다. 본 발명의 명세서 및 도면에 포함된 기술적 사상의 범위 내에서 당업자가 용이하게 유추할 수 있는 변형예와 구체적인 실시예는 모두 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.The embodiments described in this specification and the accompanying drawings merely illustratively illustrate some of the technical ideas included in the present invention. Accordingly, the embodiments disclosed in this specification are not intended to limit the technical idea of the present invention, but rather to explain it, and therefore, it is obvious that the scope of the technical idea of the present invention is not limited by these embodiments. All modifications and specific embodiments that can be easily inferred by a person skilled in the art within the scope of the technical idea included in the specification and drawings of the present invention should be construed as being included in the scope of the present invention.

100 : 플로우미터
111 : 바디
112 : 중공
113 : 유입구
114 : 토출구
120 : 임펠러
121 : 회전바디
122 : 회전축
123 : 블레이드
123a : 경사면
123b : 평탄면
123c : 유량제어돌기
123d : 수평면
123' : 앞쪽 블레이드
123a' : 경사면
123b' : 평탄면
123c' : 유량제어돌기
123d' : 수평면
I : 제1 영역
II : 제2 영역
III : 제3 영역
100: flow meter
111: body
112: hollow
113: inlet
114: discharge port
120: impeller
121: Rotating body
122: rotation axis
123: blade
123a: slope
123b: flat surface
123c: Flow control protrusion
123d: horizontal plane
123': Front blade
123a': slope
123b': flat surface
123c': flow control protrusion
123d': horizontal plane
I: first region
II: Second area
III: Third area

Claims (14)

복수개의 노즐을 포함하는 세척임펠러; 및
상기 노즐에 일정한 유속과 수압의 물을 제공하는 플로우미터를 포함하며,
상기 플로우미터는,
물이 유입되는 유입구;
상기 노즐에 공급하는 물을 배출시키는 토출구;
상기 유입구와 배출구 사이에 배치되어 배출되는 물의 속도와 압력을 제어하는 임펠러를 포함하며,
상기 임펠러는
원통형의 회전바디; 및
상기 회전바디의 외주면에 일정 각도 간격으로 이격되어 배치되고, 전면과 후면에 대칭이 되도록 형성되는 유량제어돌기를 구비하는 복수개의 블레이드를 포함하고,
상기 블레이드들은,
가장 외측의 제1 영역;
상기 제1 영역에 연결되는 제2 영역; 및
상기 제2 영역에 연결되고 상기 회전바디에 인접한 제3 영역을 포함하고,
상기 제2 영역은 돌출형상이 존재하지 않는 평탄면으로 이루어지고,
상기 유량제어돌기는 상기 제3 영역에 형성되는 것을 특징으로 하는, 식기세척기.
A cleaning impeller including a plurality of nozzles; and
It includes a flow meter that provides water at a constant flow rate and pressure to the nozzle,
The flow meter is,
an inlet through which water flows;
an outlet for discharging water supplied to the nozzle;
It includes an impeller disposed between the inlet and the outlet to control the speed and pressure of the discharged water,
The impeller is
Cylindrical rotating body; and
A plurality of blades are disposed on the outer peripheral surface of the rotating body at regular angle intervals and each has a flow control protrusion formed to be symmetrical on the front and rear surfaces,
The blades are,
an outermost first region;
a second area connected to the first area; and
A third region connected to the second region and adjacent to the rotating body,
The second area is made of a flat surface without any protruding shapes,
A dishwasher, characterized in that the flow control protrusion is formed in the third area.
제1항에 있어서,
상기 복수개의 블레이드는,
서로 20°간격을 갖는 9개의 블레이드들을 포함하는 것을 특징으로 하는 식기세척기.
According to paragraph 1,
The plurality of blades are,
A dishwasher comprising 9 blades spaced 20° apart from each other.
제1항에 있어서,
상기 블레이드들은,
가장 외측의 제1 영역;
상기 제1 영역에 연결되는 제2 영역; 및
상기 제2 영역에 연결되고 상기 회전바디에 인접한 제3 영역을 포함하는 것을 특징으로 하는 식기세척기.
According to paragraph 1,
The blades are,
an outermost first region;
a second area connected to the first area; and
A dishwasher comprising a third area connected to the second area and adjacent to the rotating body.
삭제delete 제3항에 있어서,
상기 제1 영역은,
블레이드의 길이방향에서 뒤쪽을 향해 30°이상 45°이하로 기울어지도록 형성되는 경사면을 포함하는 것을 특징으로 하는 식기세척기.
According to paragraph 3,
The first area is,
A dishwasher characterized in that it includes an inclined surface formed to be inclined at a angle of 30° or more and 45° or less toward the rear in the longitudinal direction of the blade.
제3항에 있어서,
상기 제1 영역 내지 제3 영역은 서로 동일한 길이를 갖도록 형성되는 것을 특징으로 하는 식기세척기.
According to paragraph 3,
A dishwasher, wherein the first to third regions are formed to have the same length.
제5항에 있어서,
상기 경사면은,
제1 영역 길이의 1/3 지점에서 시작하는 것을 특징으로 하는 식기세척기.
According to clause 5,
The slope is,
Dishwasher, characterized in that starting at 1/3 of the length of the first region.
제1항에 있어서,
상기 유량제어돌기는,
모서리 부분이 라운드진 마름모 형상을 이루는 것을 특징으로 하는 식기세척기.
According to paragraph 1,
The flow control protrusion is,
A dishwasher characterized by a diamond shape with rounded corners.
제1항에 있어서,
상기 유량제어돌기의 일단부가 상기 제2 영역에 접하도록 배치되는 것을 특징으로 하는 식기세척기.
According to paragraph 1,
A dishwasher, characterized in that one end of the flow control protrusion is disposed to contact the second area.
내부에 원통형의 중공을 포함하는 바디;
상기 중공의 중심부에 장착되고 원통형의 회전바디와 복수개의 블레이드들을 포함하는 임펠러;
상기 복수개의 블레이드들 중 가장 하단의 블레이드의 전면에 배치되고 상기 중공으로 물이 유입되는 유입구; 및
상기 가장 하단의 블레이드의 후면에 배치되고 상기 중공을 거친 물이 배출되는 토출구를 포함하며,
상기 블레이드들은,
상기 회전바디의 외주면에 일정 각도 간격으로 이격되어 배치되고, 전면과 후면에 대칭이 되도록 형성되는 유량제어돌기를 구비하는 복수개의 블레이드를 포함하고,
상기 블레이드들은 가장 외측의 제1 영역과, 상기 제1 영역에 연결되는 제2 영역과, 상기 제2 영역에 연결되고 상기 회전바디에 인접한 제3 영역으로 이루어지며,
상기 제2 영역은 돌출형상이 존재하지 않는 평탄면으로 이루어지고,
상기 유량제어돌기는 상기 제3 영역에 형성되는 것을 특징으로 하는, 플로우미터.
A body including a cylindrical hollow interior;
An impeller mounted at the center of the hollow and including a cylindrical rotating body and a plurality of blades;
an inlet disposed in front of the lowermost blade among the plurality of blades and through which water flows into the hollow; and
It is disposed at the rear of the lowermost blade and includes an outlet through which water passing through the hollow is discharged,
The blades are,
A plurality of blades are disposed on the outer peripheral surface of the rotating body at regular angle intervals and each has a flow control protrusion formed to be symmetrical on the front and rear surfaces,
The blades include an outermost first region, a second region connected to the first region, and a third region connected to the second region and adjacent to the rotating body,
The second area is made of a flat surface without any protruding shapes,
A flow meter, characterized in that the flow control protrusion is formed in the third area.
제10항에 있어서,
상기 제1 영역은 블레이드의 길이방향에서 뒤쪽을 향해 30°이상 45°이하로 기울어지도록 형성되는 경사면을 포함하는 것을 특징으로 하는 플로우미터.
According to clause 10,
The first area is a flow meter characterized in that it includes an inclined surface formed to be inclined at an angle of 30° or more and 45° or less toward the rear in the longitudinal direction of the blade.
제10항에 있어서,
상기 유량제어돌기는,
모서리 부분이 라운드진 마름모 형상을 이루며, 상기 마름모 형상의 일단부가 상기 제2 영역에 접하도록 형성되는 것을 특징으로 하는 플로우미터.
According to clause 10,
The flow control protrusion is,
A flow meter, characterized in that the corners form a rounded diamond shape, and one end of the diamond shape is formed to contact the second area.
제10항에 있어서,
상기 블레이드들은 서로 20°간격을 갖는 9개의 블레이드들로 이루어지며, 길이방향에서 뒤쪽을 향해 30°이상 45°이하로 기울어지도록 형성되는 경사면을 포함하는 것을 특징으로 하는 플로우미터.

According to clause 10,
The blades are composed of nine blades spaced at 20° apart from each other, and include an inclined surface formed to be inclined at an angle of 30° or more and 45° or less toward the rear in the longitudinal direction.

삭제delete
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