WO2016080779A1 - 초음파 가습기 - Google Patents

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WO2016080779A1
WO2016080779A1 PCT/KR2015/012464 KR2015012464W WO2016080779A1 WO 2016080779 A1 WO2016080779 A1 WO 2016080779A1 KR 2015012464 W KR2015012464 W KR 2015012464W WO 2016080779 A1 WO2016080779 A1 WO 2016080779A1
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humidification
bucket
ultrasonic
humidifying
discharge pipe
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서동진
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서동진
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F6/00Air-humidification, e.g. cooling by humidification
    • F24F6/12Air-humidification, e.g. cooling by humidification by forming water dispersions in the air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F6/00Air-humidification, e.g. cooling by humidification
    • F24F6/12Air-humidification, e.g. cooling by humidification by forming water dispersions in the air
    • F24F6/14Air-humidification, e.g. cooling by humidification by forming water dispersions in the air using nozzles
    • F24F2006/143Air-humidification, e.g. cooling by humidification by forming water dispersions in the air using nozzles using pressurised air for spraying
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to a humidifier, and more particularly, to an ultrasonic humidifier that can suppress bacterial propagation by providing an efficient cleaning structure.
  • a humidifier is a device for providing moisture in a dry room, and the humidifier is classified into an ultrasonic humidifier using ultrasonic waves, a heated humidifier using a heater, a vaporization humidifier of a convection method, and the like according to a humidification method.
  • the ultrasonic humidifier is a method of changing the water into fine droplets using ultrasonic vibration of the vibrator installed in the water tank, and then spraying the fine droplets in an atomized state using a blowing fan or the like.
  • the ultrasonic humidifier may not be properly cleaned because it has a structure in which the bucket is mounted upside down, and may cause a humidifier disinfectant problem due to the bacterial problem.
  • One embodiment of the present invention by providing a structure capable of efficient washing by discharging the humidifying particles through the ultrasonic humidification in the state in which the ultrasonic humidification module is submerged in the water container accommodated by direct or indirect discharge to the outside, bacteria
  • An ultrasonic humidifier capable of suppressing reproduction is provided.
  • Ultrasonic humidifier is a bucket for receiving water to generate humidification;
  • a bucket lid covering an upper open surface of the bucket and having a humidifying outlet for humidifying discharge;
  • an ultrasonic humidification generating module floating submerged in the water contained in the bucket and generating humidifying particles using ultrasonic waves, wherein the humidifying outlet has a pipe shape through which the humidification outlet is inclined with respect to the lid of the bucket.
  • the humidifying discharge port is a water drain passage communicating with the second hole formed in the water bottle cap, and as the first discharge pipe is formed to be inclined, the water flowing down in the process of being discharged to the outside through the first discharge pipe to the bucket It may further include a water drain hole leading to flow into the interior of the.
  • Ultrasonic humidifier according to an embodiment of the present invention is provided at one end of the first discharge pipe of the humidifying outlet, and controls the air flow inside the first discharge pipe, to directly or indirectly discharge the humidifying particles to the outside It may further comprise a humidifying exhaust fan.
  • the humidifying discharge fan When the humidifying exhaust fan directly discharges the humidifying particles, the humidifying discharge fan is provided at one end of a relatively high position of both ends of the first discharge pipe, and the air inside the first discharge pipe is sucked through the fan. By adjusting the rotation direction of the fan, the humidifying particles can be discharged directly through the fan.
  • the humidifying exhaust fan indirectly discharges the humidifying particles
  • the humidifying exhaust fan is provided at one end of a relatively low position of both ends of the first discharge pipe, and the air inside the first discharge pipe is exhausted through the fan.
  • the humidifying particles may be indirectly discharged through the fan.
  • the humidifying exhaust fan may be waterproofed through a coating.
  • the ultrasonic humidification generation module may maintain a constant depth from the water surface of the water accommodated in the bucket.
  • the ultrasonic humidification generation module may be connected to at least one of the bucket, the bucket lid, or the float floating in the water to maintain a constant depth.
  • the ultrasonic humidification generation module may be provided with a wireless communication module to control the amount of humidification wirelessly from the outside of the bucket.
  • the ultrasonic humidification generation module may be driven by receiving power wirelessly through wireless power transmission using the wireless communication module.
  • the wireless communication module may receive a remote control signal from an external controller including a remote controller or a portable terminal, and perform an operation related to humidification control or wireless power transmission based on the received remote control signal.
  • the bucket lid may be coupled to the bucket in at least one of rotary, magnetic, or forced insertion.
  • the ultrasonic humidification module submerged in a submersible floating inside the bucket containing water to make the humidifying particles through the ultrasonic humidification and directly or indirectly discharged to the outside, to provide an efficient cleaning structure Can inhibit bacterial propagation.
  • FIG. 1 is a view illustrating an ultrasonic humidifier according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view showing an embodiment of an ultrasonic humidification generation module in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a side cross-sectional view showing an embodiment of the ultrasonic humidification generation module in an embodiment of the present invention.
  • Figure 4 is a side cross-sectional view showing another embodiment of the ultrasonic humidification generation module in an embodiment of the present invention.
  • FIG 5 is an exemplary view showing an installation position according to an embodiment of the humidifying exhaust fan in one embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is an exemplary view showing an installation position according to another embodiment of the humidifying exhaust fan in one embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a view illustrating an ultrasonic humidifier according to an embodiment of the present invention.
  • the ultrasonic humidifier 100 includes a bucket 110, a bucket lid 120, an ultrasonic humidification generation module 130, and a humidification discharge fan 140. It is configured by.
  • the bucket 110 is a water tank having an accommodation space for accommodating water to generate humidification.
  • the bucket 110 is designed to have a structure in which water is accommodated in the accommodation space therein, so that the bucket 110 does not fall well against external shocks, thereby providing stability.
  • the bucket 110 may be formed in a cylindrical shape as shown in the figure, it may be formed in other various forms as necessary.
  • the bucket 110 may be formed in the shape of a cube having a rectangular cross section.
  • the bucket lid 120 serves as a cover covering the upper open surface of the bucket.
  • the bucket lid 120 may prevent water from pouring at a time even during a sudden external impact, and may minimize the entry of foreign substances such as dust into the bucket 110.
  • the bucket lid 120 may be formed in a shape corresponding to the shape of the bucket 110.
  • the bucket lid 120 when the bucket 110 is formed in a cylindrical shape, the bucket lid 120 may be formed in a circular shape.
  • the bucket lid 120 may be formed in a square.
  • the bucket lid 120 may be coupled to the bucket 110 in at least one of rotary, magnetic, or forced insertion. Since the above schemes are well known in the art, a description thereof will be omitted.
  • the bucket lid 120 is provided with a humidifying outlet 122 for humidifying discharge.
  • the humidifying outlet 122 serves to discharge the humidifying particles generated in the bucket 110 to the outside.
  • the humidifying outlet 122 may include a first discharge pipe 124, a second discharge pipe 126, and the water drain hole 128 as shown in the figure.
  • the first discharge pipe 124 has a pipe shape through which the inside may be inclined with respect to the bucket lid 120.
  • the second discharge pipe 126 is a discharge passage communicating with the first hole 121a formed in the water bottle cap 120.
  • the second discharge pipe 126 supports the first discharge pipe 124 and transfers the humidified particles to the first discharge pipe 124. Can be discharged to the outside.
  • the water drain hole 128 is a water drain passage communicating with the second hole 121b formed in the water bottle cap 120. As the first discharge pipe 124 is inclined, the first discharge pipe 124 is formed. In the process of being discharged to the outside through the water flowing down can be induced to flow into the interior of the bucket (110).
  • the ultrasonic humidification generation module 130 is submerged floating in the water accommodated in the bucket 110, to generate the humidified particles using ultrasonic waves. At this time, the ultrasonic humidification generation module 130 may generate the humidified particles in a state of maintaining a constant depth from the water surface of the water accommodated in the bucket 110.
  • the ultrasonic humidification generation module 130 may generate the humidifying particles in a state of maintaining a constant depth through the floating body formed integrally, and alternatively, the bucket 110, the bucket lid 120, or At least one of the floating bodies floating in the water may be connected through a bridge to maintain a constant depth.
  • the bridge may be formed in various forms as needed, such as a flexible line form, a fixed line form.
  • FIGS. 2 to 4 are perspective views showing an embodiment of the ultrasonic humidification generation module 130
  • Figure 3 is a side cross-sectional view showing an embodiment of the ultrasonic humidification generation module 130
  • Figure 4 is the ultrasonic humidification.
  • the ultrasonic humidification generation module 130 may include a buoyancy body 210, an ultrasonic vibrator 220, a detection sensor 230, and a controller 240. .
  • the buoyancy body 210 has a certain buoyancy to be floating in the water, it is floating submerged in the water contained in the bucket 110 shown in FIG.
  • the buoyancy body 210 may have a disk shape, as shown in Figure 2, the shape may be manufactured in various forms as needed.
  • the buoyancy body 210 may be provided with an inlet groove 212 to allow water to flow into the upper surface.
  • the inlet groove 212 may be formed concave.
  • the inlet groove 212 is shown in a circular shape in Figure 2, the shape can be applied in various ways as needed.
  • the buoyancy body 210 preferably has a specific gravity of 1 or less so as to have a specific gravity lower than that of water. Accordingly, the buoyancy body 210 may be located on the upper surface of 2 ⁇ 3cm below the water surface.
  • the buoyancy body 210 may further include one or a plurality of spaces 214 for forming buoyancy in thickness.
  • the space 214 may vary the buoyancy of the buoyancy body 210 by adjusting the number and the internal cross-sectional area. Accordingly, the position adjustment of the buoyancy body 210 can be adjusted more precisely.
  • the buoyancy body 210 may be formed of a material having a buoyancy.
  • the buoyancy body 210 may be made of a material such as synthetic resin, styrofoam.
  • the ultrasonic vibration unit 220 generates ultrasonic vibration by operating by electric power transmitted from the outside, and may be installed at a lower bottom surface portion of the inflow groove 212 provided in the buoyancy body 210.
  • the ultrasonic vibration unit 220 atomizes the water introduced into the inlet groove 212 by ultrasonic vibration when power is transmitted from the outside (the power supply source 202 such as an outlet) through the cable 201.
  • the cable 201 may extend to a predetermined length, and one end thereof may be electrically connected to the ultrasonic vibration unit 220 through an upper edge portion of the buoyancy body 210.
  • the ultrasonic vibrator 220 may include a diaphragm 222 and a vibrator 224.
  • the diaphragm 222 may be installed on the bottom surface of the inflow groove 212 and may be driven by electric power transmitted from the outside to generate ultrasonic vibrations.
  • the vibrator 224 may be installed in close contact with the upper portion of the diaphragm 222, it may be manufactured in a disk shape using a ceramic material or the like.
  • the vibrator 224 is vibrated by the ultrasonic vibration of the diaphragm 222 to atomize the water in the inlet groove 212 to the top, wherein the atomized moisture particles (humidifying particles) are to be sprayed upward through the water surface Can be.
  • the detection sensor 230 is installed in the buoyancy body 210, it can detect that the water rises to the upper surface of the buoyancy body (210).
  • the detection sensor 230 is installed on the upper surface of the buoyancy body 210, it can detect the water moving to the inlet portion of the inlet groove 212 along the upper surface of the buoyancy body (210). In this case, when water is detected, the detection sensor 230 may generate a detection signal and transmit the detection signal to the controller 240.
  • the controller 240 is electrically connected to the detection sensor 230, and receives the detection signal from the detection sensor 230 to drive the diaphragm 222.
  • the controller 240 may adjust the atomization amount of the ultrasonic vibration unit 220 by varying the driving strength of the diaphragm 222 according to an input signal input from the outside.
  • An operation unit may be connected to the control unit 240 so as to control power on / off, atomization, timer, and the like. May be further connected.
  • the ultrasonic humidification generation module 130 may further include a wireless communication module 410 to control the amount of humidification wirelessly from the outside of the bucket (110).
  • the ultrasonic humidification generation module 130 may be driven by receiving power wirelessly through wireless power transmission using the wireless communication module 410.
  • the wireless communication module 410 may receive a remote control signal from an external controller such as a remote controller 420, a portable terminal 430.
  • the wireless communication module 410 may perform operations related to humidification control, wireless power transmission, and the like, based on the received remote control signal.
  • the humidification discharge fan 140 is provided at one end of the first discharge pipe 124 of the humidification discharge port 122, and controls the air flow inside the first discharge pipe 124.
  • the humidifying particles may be discharged directly or indirectly to the outside.
  • the installation position of the humidification exhaust fan 140 may vary depending on the discharge method.
  • FIG. 5 is an exemplary view showing an installation position of the humidification exhaust fan 140 according to an embodiment
  • FIG. 6 is an exemplary view showing an installation position according to another embodiment of the humidification exhaust fan 140. .
  • the humidification discharge fan 140 may be provided at one end of a relatively high position of both ends of the first discharge pipe 124, as shown in FIG. have.
  • the gas discharge fan 140 may directly discharge the humidified particles through the fan by adjusting the rotation direction of the fan so that the air inside the first discharge pipe 124 is sucked through the fan.
  • the humidification discharge fan 140 is located at one end of a relatively low position of both ends of the first discharge pipe 124, as shown in FIG. Can be prepared.
  • the gas discharge fan 140 may indirectly discharge the humidified particles through the fan by adjusting the rotation direction of the fan so that the air in the first discharge pipe 124 is exhausted through the fan.
  • the humidifying exhaust fan 140 may be waterproofed through a coating of a waterproof material, such as to prepare for a failure due to contact with the water contained in the interior of the bucket 110.

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Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 초음파 가습기는 가습을 발생시킬 물을 수용하는 물통; 상기 물통의 상부 개방면을 덮으며, 가습 배출을 위한 가습 배출구를 구비하는 물통 뚜껑; 및 상기 물통에 수용된 물에 잠수식으로 부유하며, 초음파를 이용하여 가습 입자를 생성하는 초음파 가습 발생 모듈을 포함하고, 상기 가습 배출구는 내부가 관통된 파이프 형상으로서, 상기 물통 뚜껑에 대하여 경사지게 형성되는 제1 배출관; 및 상기 물통 뚜껑에 형성된 제1 홀과 연통하는 배출 통로로서, 상기 제1 배출관을 지지하면서 상기 가습 입자를 상기 제1 배출관을 통해 외부로 배출시키는 제2 배출관을 포함한다.

Description

초음파 가습기
본 발명의 실시예들은 가습기에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 효율적인 세척이 가능한 구조를 제공하여 세균 번식을 억제할 수 있는 초음파 가습기에 관한 것이다.
일반적으로, 가습기는 건조한 실내에 습기를 제공하기 위한 장치로서, 가습기는 가습방식에 따라 초음파를 이용한 초음파식 가습기와, 히터를 이용한 가열식 가습기와, 대류 방식의 기화식 가습기 등으로 구분된다.
이들 중, 초음파 가습기는 수조 내에 설치된 진동자의 초음파 진동을 이용해 물을 미세한 물방울로 변화시킨 후, 송풍 팬 등을 이용해 미세한 물방울을 무화 상태로 분무하는 방식이다.
그런데, 일반적으로 초음파 가습기는 물통을 뒤집어서 장착하는 구조를 가지기 때문에 내부를 제대로 세척할 수 없으며, 이에 따른 세균 문제로 인하여 가습기 살균제 문제를 유발할 수 있다.
따라서, 가습기의 내부 세척이 편리한 구조를 채용함으로써 세균 걱정 없이 완벽한 세척과 안전한 사용이 가능한 초음파 가습기의 개발이 절실히 요구되고 있다.
본 발명의 일 실시예는 물이 수용된 물통 내부에 초음파 가습 모듈이 잠수식으로 부유된 상태에서 초음파 가습을 통해 가습 입자를 만들어 외부로 직/간접적으로 배출함으로써, 효율적인 세척이 가능한 구조를 제공하여 세균 번식을 억제할 수 있는 초음파 가습기를 제공한다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는 이상에서 언급한 과제(들)로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제(들)은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 초음파 가습기는 가습을 발생시킬 물을 수용하는 물통; 상기 물통의 상부 개방면을 덮으며, 가습 배출을 위한 가습 배출구를 구비하는 물통 뚜껑; 및 상기 물통에 수용된 물에 잠수식으로 부유하며, 초음파를 이용하여 가습 입자를 생성하는 초음파 가습 발생 모듈을 포함하고, 상기 가습 배출구는 내부가 관통된 파이프 형상으로서, 상기 물통 뚜껑에 대하여 경사지게 형성되는 제1 배출관; 및 상기 물통 뚜껑에 형성된 제1 홀과 연통하는 배출 통로로서, 상기 제1 배출관을 지지하면서 상기 가습 입자를 상기 제1 배출관을 통해 외부로 배출시키는 제2 배출관을 포함한다.
상기 가습 배출구는 상기 물통 뚜껑에 형성된 제2 홀과 연통하는 물빠짐 통로로서, 상기 제1 배출관이 경사지게 형성됨에 따라, 상기 제1 배출관을 통해 외부로 배출되는 과정에서 아래로 흘러내리는 물을 상기 물통의 내부로 흘러내리게 유도하는 물빠짐 구멍을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 초음파 가습기는 상기 가습 배출구의 제1 배출관의 일측 끝부분에 마련되고, 상기 제1 배출관 내부의 공기 흐름을 제어하여, 상기 가습 입자를 외부로 직접 또는 간접적으로 배출하는 가습 배출 팬을 더 포함할 수 있다.
상기 가습 배출 팬은 상기 가습 입자를 직접적으로 배출하는 경우, 상기 제1 배출관의 양측 끝부분 중 상대적으로 높은 위치의 일측 끝부분에 마련되고, 상기 제1 배출관 내부의 공기가 팬을 통해 흡입되도록 상기 팬의 회전 방향을 조절하여, 상기 가습 입자를 상기 팬을 통해 직접적으로 배출할 수 있다.
상기 가습 배출 팬은 상기 가습 입자를 간접적으로 배출하는 경우, 상기 제1 배출관의 양측 끝부분 중 상대적으로 낮은 위치의 일측 끝부분에 마련되고, 상기 제1 배출관 내부의 공기가 팬을 통해 배기되도록 상기 팬의 회전 방향을 조절하여, 상기 가습 입자를 상기 팬을 통해 간접적으로 배출할 수 있다.
상기 가습 배출 팬은 코팅을 통하여 방수 처리될 수 있다.
상기 초음파 가습 발생 모듈은 상기 물통에 수용된 물의 수면으로부터 일정한 깊이를 유지할 수 있다.
상기 초음파 가습 발생 모듈은 상기 물통, 상기 물통 뚜껑, 또는 상기 물에 부유하는 부유체 중 적어도 하나와 연결되어 일정한 깊이를 유지할 수 있다.
상기 초음파 가습 발생 모듈은 상기 물통의 외부에서 무선으로 가습량을 제어할 수 있도록 무선 통신 모듈을 구비할 수 있다.
상기 초음파 가습 발생 모듈은 상기 무선 통신 모듈을 이용한 무선 전력 전송을 통해 무선으로 전력을 공급받아 구동할 수 있다.
상기 무선 통신 모듈은 리모컨 또는 휴대 단말기를 포함하는 외부 조절기로부터 원격 제어신호를 수신하고, 상기 수신된 원격 제어신호에 기초하여 가습량 제어 또는 무선 전력 전송에 관한 동작을 수행할 수 있다.
상기 물통 뚜껑은 회전식, 자석식, 또는 강제 삽입식 중 적어도 하나의 방식으로 상기 물통과 결합될 수 있다.
기타 실시예들의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 첨부 도면들에 포함되어 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 물이 수용된 물통 내부에 초음파 가습 모듈이 잠수식으로 부유된 상태에서 초음파 가습을 통해 가습 입자를 만들어 외부로 직/간접적으로 배출함으로써, 효율적인 세척이 가능한 구조를 제공하여 세균 번식을 억제할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 팬을 이용한 간접 토출 방식을 채용함으로써 미세한 가습 입자만을 배출하여 가습 성능을 극대화할 수 있으며, 팬의 내구성도 크게 증진시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 초음파 가습기를 설명하기 위해 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 있어서, 초음파 가습 발생 모듈의 일 실시예를 나타낸 사시도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 있어서, 초음파 가습 발생 모듈의 일 실시예를 나타낸 측단면도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 있어서, 초음파 가습 발생 모듈의 다른 실시예를 나타낸 측단면도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 있어서, 가습 배출 팬의 일 실시예에 따른 설치 위치를 나타낸 예시도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 있어서, 가습 배출 팬의 다른 실시예에 따른 설치 위치를 나타낸 예시도이다.
본 발명의 이점 및/또는 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나, 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성요소를 지칭한다.
이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 초음파 가습기를 설명하기 위해 도시한 도면이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 초음파 가습기(100)는 물통(110), 물통 뚜껑(120), 초음파 가습 발생 모듈(130), 및 가습 배출 팬(140)을 포함하여 구성된다.
상기 물통(110)은 가습을 발생시킬 물을 수용할 수 있는 수용 공간을 구비하는 수조이다. 이와 같이 상기 물통(110)은 내부의 수용 공간에 물이 수용되는 구조로 디자인 되므로, 외부의 충격에도 잘 넘어지지 않아 안정성을 제공할 수 있다.
상기 물통(110)은 도면에 도시된 바와 같이 원통형으로 형성될 수 있으며, 필요에 따라 다른 다양한 형태로 형성될 수도 있다. 예를 들면, 상기 물통(110)은 그 단면이 사각형인 육면체 형태로 형성될 수 있다.
상기 물통 뚜껑(120)은 상기 물통의 상부 개방면을 덮는 덮개로서의 역할을 한다. 상기 물통 뚜껑(120)은 갑작스러운 외부 충격 시에도 물이 한 번에 쏟아지는 것을 방지하고, 아울러 상기 물통(110) 내부로 먼지 등의 이물질이 들어가는 것을 최소화 할 수 있다.
상기 물통 뚜껑(120)은 상기 물통(110)의 형태에 대응하는 형상으로 형성될 수 있다. 예를 들면, 도면에 도시된 바와 같이, 상기 물통(110)이 원통형으로 형성된 경우에는 상기 물통 뚜껑(120)은 원형으로 형성될 수 있다. 또한, 상기 물통(110)이 육면체 형태로 형성되는 경우에는 상기 물통 뚜껑(120)은 사각형으로 형성될 수 있다.
상기 물통 뚜껑(120)은 회전식, 자석식, 또는 강제 삽입식 중 적어도 하나의 방식으로 상기 물통(110)과 결합될 수 있다. 상기의 방식들은 동일 기술분야에서 이미 널리 알려진 공지의 기술이므로, 본 실시예에서는 이에 대한 설명은 생략하기로 한다.
상기 물통 뚜껑(120)은 가습 배출을 위한 가습 배출구(122)를 구비한다. 상기 가습 배출구(122)는 상기 물통(110) 내부에서 발생된 가습 입자를 외부로 배출하는 역할을 한다.
이러한 가습 배출구(122)는 도면에 도시된 바와 같이 제1 배출관(124), 제2 배출관(126), 및 물빠짐 구멍(128)을 포함하여 구성될 수 있다.
상기 제1 배출관(124)은 내부가 관통된 파이프 형상으로서, 상기 물통 뚜껑(120)에 대하여 경사지게 형성될 수 있다.
상기 제2 배출관(126)은 상기 물통 뚜껑(120)에 형성된 제1 홀(121a)과 연통하는 배출 통로로서, 상기 제1 배출관(124)을 지지하면서 상기 가습 입자를 상기 제1 배출관(124)을 통해 외부로 배출시킬 수 있다.
상기 물빠짐 구멍(128)은 상기 물통 뚜껑(120)에 형성된 제2 홀(121b)과 연통하는 물빠짐 통로로서, 상기 제1 배출관(124)이 경사지게 형성됨에 따라, 상기 제1 배출관(124)을 통해 외부로 배출되는 과정에서 아래로 흘러내리는 물을 상기 물통(110)의 내부로 흘러내리게 유도할 수 있다.
상기 초음파 가습 발생 모듈(130)은 상기 물통(110)에 수용된 물에 잠수식으로 부유하며, 초음파를 이용하여 가습 입자를 생성한다. 이때, 상기 초음파 가습 발생 모듈(130)은 상기 물통(110)에 수용된 물의 수면으로부터 일정한 깊이를 유지한 상태에서 상기 가습 입자를 생성할 수 있다.
즉, 상기 초음파 가습 발생 모듈(130)은 일체로 형성된 부유체를 통해 일정한 깊이를 유지한 상태에서 상기 가습 입자를 생성할 수도 있으며, 또 달리 상기 물통(110), 상기 물통 뚜껑(120), 또는 상기 물에 부유하는 부유체 중 적어도 하나와 브릿지(bridge)를 통해 연결되어 일정한 깊이를 유지할 수 있다. 여기서, 상기 브릿지는 플렉시블한 라인 형태, 고정된 라인 형태 등 필요에 따라 다양한 형태로 형성될 수 있다.
이하에서는 도 2 내지 도 4를 참조하여 상기 초음파 가습 발생 모듈(130)의 구조에 대해 구체적으로 설명한다. 참고로, 도 2는 상기 초음파 가습 발생 모듈(130)의 일 실시예를 나타낸 사시도이고, 도 3은 상기 초음파 가습 발생 모듈(130)의 일 실시예를 나타낸 측단면도이며, 도 4는 상기 초음파 가습 발생 모듈(130)의 다른 실시예를 나타낸 측단면도이다.
먼저 도 2 및 도 3을 참조하면, 상기 초음파 가습 발생 모듈(130)은 부력체(210), 초음파 진동부(220), 감지 센서(230), 및 제어부(240)를 포함하여 구성될 수 있다.
상기 부력체(210)는 수중에 부유할 수 있도록 일정 부력을 가지는 것으로, 도 1에 도시된 물통(110)에 수용된 물에 잠수식으로 부유한다. 여기서, 상기 부력체(210)는 도 2에서처럼 원판 형상을 가질 수 있으나, 그 형상은 필요에 따라 다양한 형태로 제작될 수 있다.
상기 부력체(210)는 그 상면에 물이 유입될 수 있도록 유입홈(212)을 구비할 수 있다. 이러한 유입홈(212)은 오목하게 형성될 수 있다. 상기 유입홈(212)은 도 2에서는 원 형상으로 도시되어 있으나, 그 형상은 필요에 따라 다양하게 적용이 가능하다.
상기 부력체(210)는 물보다 낮은 비중을 가지도록 그 비중이 1 이하인 것이 바람직하다. 이에 따라, 상기 부력체(210)는 그 상면이 수면으로부터 2~3cm 아래에 위치될 수 있다.
상기 부력체(210)는 두께 내에 부력을 형성하기 위한 하나 또는 다수의 공간부(214)를 더 구비할 수 있다. 상기 공간부(214)는 개수 및 내부 단면적 조절을 통해 상기 부력체(210)의 부력을 가변시킬 수 있다. 이에 따라, 상기 부력체(210)의 위치 조절을 보다 정밀하게 조절할 수 있다.
상기 부력체(210)는 부력을 가지는 소재로 형성될 수 있다. 예를 들면, 상기 부력체(210)는 합성수지, 스티로폼 등의 소재로 제작될 수 있다.
상기 초음파 진동부(220)는 외부로부터 전달되는 전력에 의해 동작하여 초음파 진동을 발생시키는 것으로, 상기 부력체(210)에 구비된 유입홈(212)의 하부 바닥면 부위에 설치될 수 있다.
상기 초음파 진동부(220)는 케이블(201)을 통해 외부(콘센트 등의 전력 공급원(202))로부터 전력 전달 시, 초음파 진동에 의해 상기 유입홈(212)에 유입된 물을 무화(atomization)시킨다. 참고로, 상기 케이블(201)은 일정 길이로 연장될 수 있으며, 그 일단이 상기 부력체(210)의 상면 테두리 부위를 통해 상기 초음파 진동부(220)에 전기적으로 연결될 수 있다.
구체적으로, 상기 초음파 진동부(220)는 진동판(222) 및 진동자(224)를 구비할 수 있다.
상기 진동판(222)은 상기 유입홈(212)의 바닥면에 설치될 수 있으며, 외부로부터 전달되는 전력에 의해 구동되어 초음파 진동을 발생시킬 수 있다.
상기 진동자(224)는 상기 진동판(222)의 상부에 밀착된 상태로 설치될 수 있으며, 세라믹 소재 등을 이용해 원판 형상으로 제작될 수 있다.
이와 같은 진동자(224)는 상기 진동판(222)의 초음파 진동에 의해 진동되어, 상기 유입홈(212) 내의 물을 상부로 무화시키며, 이때 무화된 수분 입자(가습 입자)는 수면을 통해 상향 분무될 수 있다.
상기 감지 센서(230)는 상기 부력체(210)에 설치되는 것으로, 상기 부력체(210)의 상면으로 물이 차오르는 것을 감지할 수 있다.
즉, 상기 감지 센서(230)는 상기 부력체(210)의 상면에 설치되어, 상기 부력체(210)의 상면을 따라 상기 유입홈(212)의 입구 부위로 이동하는 물을 감지할 수 있다. 이때, 물이 감지된 경우, 상기 감지 센서(230)는 감지 신호를 생성하여 상기 제어부(240)로 전달할 수 있다.
상기 제어부(240)는 상기 감지 센서(230)와 전기적으로 연결되며, 상기 감지 센서(230)로부터 상기 감지 신호를 전달받아 상기 진동판(222)을 구동시킬 수 있다.
이때, 상기 제어부(240)는 외부로부터 입력된 입력 신호에 따라 상기 진동판(222)의 구동 강도를 가변시켜, 상기 초음파 진동부(220)의 무화량을 조절할 수 있다.
이러한 제어부(240)에는 전원 온(ON)/오프(OFF), 무화량, 타이머 등을 제어할 수 있도록 조작부(미도시)가 연결될 수 있으며, 현재 상태 정보를 외부로 표시할 수 있는 표시부(미도시)가 더 연결될 수 있다.
한편, 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 초음파 가습 발생 모듈(130)은 상기 물통(110)의 외부에서 무선으로 가습량을 제어할 수 있도록 무선 통신 모듈(410)을 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 초음파 가습 발생 모듈(130)은 상기 무선 통신 모듈(410)을 이용한 무선 전력 전송을 통해 무선으로 전력을 공급받아 구동할 수도 있다.
이를 위해, 상기 무선 통신 모듈(410)은 리모컨(420), 휴대 단말기(430) 등의 외부 조절기로부터 원격 제어신호를 수신할 수 있다. 상기 무선 통신 모듈(410)은 상기 수신된 원격 제어신호에 기초하여 가습량 제어, 무선 전력 전송 등에 관한 동작을 수행할 수 있다.
다시 도 1을 참조하면, 상기 가습 배출 팬(140)은 상기 가습 배출구(122)의 제1 배출관(124)의 일측 끝부분에 마련되고, 상기 제1 배출관(124) 내부의 공기 흐름을 제어하여, 상기 가습 입자를 외부로 직접 또는 간접적으로 배출할 수 있다.
이때, 상기 가습 배출 팬(140)은 배출 방식에 따라 그 설치 위치가 달라질 수 있다. 참고로, 도 5는 상기 가습 배출 팬(140)의 일 실시예에 따른 설치 위치를 나타낸 예시도이고, 도 6은 상기 가습 배출 팬(140)의 다른 실시예에 따른 설치 위치를 나타낸 예시도이다.
상기 가습 입자를 직접적으로 배출하는 경우, 상기 가습 배출 팬(140)은 도 5에 도시된 바와 같이, 상기 제1 배출관(124)의 양측 끝부분 중 상대적으로 높은 위치의 일측 끝부분에 마련될 수 있다.
이때, 상기 가스 배출 팬(140)은 상기 제1 배출관(124) 내부의 공기가 팬을 통해 흡입되도록 상기 팬의 회전 방향을 조절하여, 상기 가습 입자를 상기 팬을 통해 직접적으로 배출할 수 있다.
이와 달리, 상기 가습 입자를 간접적으로 배출하는 경우, 상기 가습 배출 팬(140)은 도 6에 도시된 바와 같이, 상기 제1 배출관(124)의 양측 끝부분 중 상대적으로 낮은 위치의 일측 끝부분에 마련될 수 있다.
이때, 상기 가스 배출 팬(140)은 상기 제1 배출관(124) 내부의 공기가 팬을 통해 배기되도록 상기 팬의 회전 방향을 조절하여, 상기 가습 입자를 상기 팬을 통해 간접적으로 배출할 수 있다.
한편, 상기 가습 배출 팬(140)은 상기 물통(110)의 내부에 수용된 물과의 접촉에 따른 고장 등에 대비할 수 있도록 방수 소재의 코팅 등을 통해 방수 처리될 수 있다.
지금까지 본 발명에 따른 구체적인 실시예에 관하여 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서는 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로, 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 안 되며, 후술하는 특허 청구의 범위뿐 아니라 이 특허 청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 이는 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 따라서, 본 발명 사상은 아래에 기재된 특허청구범위에 의해서만 파악되어야 하고, 이의 균등 또는 등가적 변형 모두는 본 발명 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.

Claims (12)

  1. 가습을 발생시킬 물을 수용하는 물통;
    상기 물통의 상부 개방면을 덮으며, 가습 배출을 위한 가습 배출구를 구비하는 물통 뚜껑; 및
    상기 물통에 수용된 물에 잠수식으로 부유하며, 초음파를 이용하여 가습 입자를 생성하는 초음파 가습 발생 모듈을 포함하고,
    상기 가습 배출구는
    내부가 관통된 파이프 형상으로서, 상기 물통 뚜껑에 대하여 경사지게 형성되는 제1 배출관; 및
    상기 물통 뚜껑에 형성된 제1 홀과 연통하는 배출 통로로서, 상기 제1 배출관을 지지하면서 상기 가습 입자를 상기 제1 배출관을 통해 외부로 배출시키는 제2 배출관을 포함하는 것을 특징으로 하는 초음파 가습기.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 가습 배출구는
    상기 물통 뚜껑에 형성된 제2 홀과 연통하는 물빠짐 통로로서, 상기 제1 배출관이 경사지게 형성됨에 따라, 상기 제1 배출관을 통해 외부로 배출되는 과정에서 아래로 흘러내리는 물을 상기 물통의 내부로 흘러내리게 유도하는 물빠짐 구멍을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 초음파 가습기.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 가습 배출구의 제1 배출관의 일측 끝부분에 마련되고, 상기 제1 배출관 내부의 공기 흐름을 제어하여, 상기 가습 입자를 외부로 직접 또는 간접적으로 배출하는 가습 배출 팬을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 초음파 가습기.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 가습 배출 팬은
    상기 가습 입자를 직접적으로 배출하는 경우, 상기 제1 배출관의 양측 끝부분 중 상대적으로 높은 위치의 일측 끝부분에 마련되고, 상기 제1 배출관 내부의 공기가 팬을 통해 흡입되도록 상기 팬의 회전 방향을 조절하여, 상기 가습 입자를 상기 팬을 통해 직접적으로 배출하는 것을 특징으로 하는 초음파 가습기.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 가습 배출 팬은
    상기 가습 입자를 간접적으로 배출하는 경우, 상기 제1 배출관의 양측 끝부분 중 상대적으로 낮은 위치의 일측 끝부분에 마련되고, 상기 제1 배출관 내부의 공기가 팬을 통해 배기되도록 상기 팬의 회전 방향을 조절하여, 상기 가습 입자를 상기 팬을 통해 간접적으로 배출하는 것을 특징으로 하는 초음파 가습기.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 가습 배출 팬은
    코팅을 통하여 방수 처리된 것을 특징으로 하는 초음파 가습기.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 초음파 가습 발생 모듈은
    상기 물통에 수용된 물의 수면으로부터 일정한 깊이를 유지하는 것을 특징으로 하는 초음파 가습기.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 초음파 가습 발생 모듈은
    상기 물통, 상기 물통 뚜껑, 또는 상기 물에 부유하는 부유체 중 적어도 하나와 연결되어 일정한 깊이를 유지하는 것을 특징으로 하는 초음파 가습기.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 초음파 가습 발생 모듈은
    상기 물통의 외부에서 무선으로 가습량을 제어할 수 있도록 무선 통신 모듈을 구비하는 것을 특징으로 하는 초음파 가습기.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 초음파 가습 발생 모듈은
    상기 무선 통신 모듈을 이용한 무선 전력 전송을 통해 무선으로 전력을 공급받아 구동하는 것을 특징으로 하는 초음파 가습기.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 무선 통신 모듈은
    리모컨 또는 휴대 단말기를 포함하는 외부 조절기로부터 원격 제어신호를 수신하고, 상기 수신된 원격 제어신호에 기초하여 가습량 제어 또는 무선 전력 전송에 관한 동작을 수행하는 것을 특징으로 하는 초음파 가습기.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 물통 뚜껑은
    회전식, 자석식, 또는 강제 삽입식 중 적어도 하나의 방식으로 상기 물통과 결합되는 것을 특징으로 하는 초음파 가습기.
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