WO2016190527A1 - 초입자 분무장치 - Google Patents

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WO2016190527A1
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housing
liquid
inner plate
air inlet
spray
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PCT/KR2016/002246
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김정우
김정양
최윤재
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서울대학교 산학협력단
주식회사 퓨어텍
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    • F24F13/20Casings or covers
    • F24F2013/205Mounting a ventilator fan therein

Definitions

  • the spraying unit includes an ultrasonic vibrator and a blowing fan, and a water tank for supplying water to the ultrasonic vibrator side of the spraying unit.
  • the spray device using the ultrasonic vibrator could not be utilized as a sterilizer but remained only as a humidifier.
  • An object of the present invention is to provide a super-particle spraying apparatus for spraying only the fine liquid particles generated in the lower region of the inner plate to the upper region and sprayed with the spray hole.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a superparticle spray apparatus according to the present invention
  • liquid various liquids such as water or a medicament in a liquid state may be used, and thus may be used as a humidifier or sterilizer or sterilizer.
  • An air inlet 15 is formed at one side of the housing 10.
  • the liquid is filled by a certain level from the bottom plate 13 in the housing 10, it is maintained at a constant level by the water level detection means not shown at all times.
  • a plurality of installation grooves 13a are formed in the bottom plate 13 of the housing 10 at regular intervals from each other, and the ultrasonic vibrator 20 is inserted into the installation grooves 13a.
  • the upper portion of the installation groove (13a) is formed as an expansion pipe portion (13b) gradually expanded toward the upper side.
  • the ultrasonic vibrator 20 is preferably coated with Teflon to prevent corrosion.
  • blower 30 blows air into the housing 10 through the air inlet 15.
  • the blower 30 is installed on an outer surface of the housing 10 in which the air inlet 15 is located.
  • the outer surface of the housing 10 is provided with a blowing duct 31 for guiding the air blown from the blower 30 to the air inlet 15.
  • the inclined portion 32 is formed on the upper side of the blower duct 31 to guide the air blown from the blower 30 to the upper side of the inside of the housing 10.
  • the inner plate 40 is installed at a predetermined interval from the inside of the housing 10 to the upper side of the ultrasonic vibrator 20, the housing 10 of the circumference inside the housing through the blower 30 (10) By using the flow rate of the air blown inside to form a circulation passage 17 for circulating the fine liquid particles.
  • the inner plate 40 is installed horizontally at a position that is 7 ⁇ 8cm above the ultrasonic vibrator 20. That is, the amount of fine liquid particles to be sprayed is maximized when the liquid is sufficiently fractionated as the height at which the liquid is fractionated during the vibration of the ultrasonic vibrator 20.
  • the inner plate 40 when described with reference to Figure 2, spaced apart from the upper, lower, left, right inner surface in the housing 10, the inner plate 40 in the spaced apart A circulation passage 17 through which air and fine liquid particles circulate along is formed.
  • the guide plate 50 is installed at an angle of 45 ° to quickly guide the flow rate of air blown into the housing 10 through the blower 30, and the flow rate rapidly increases at the upper end of the guide plate 50.
  • a negative pressure venturi effect
  • a negative pressure is generated in the lower region of the inner plate 40, thereby sucking only fine liquid particles (light particles) of liquid particles of various sizes generated in the lower region of the inner plate 40. It is sprayed to the outside through the spray hole 16 on the upper side of the housing 10 along with the faster blowing air.
  • fine liquid particles are generated due to the vibration of the ultrasonic vibrator 20, the fine liquid particles are also circulated along the flow of air circulating through the circulation passage 17 as shown in FIG. Fine liquid particles circulating in the circulation passage 17 are sprayed to the outside through the spray hole 16.
  • the air circulating through the circulation passage 17 is the inner plate. Only the fine liquid particles generated in the lower region of the 40 is pulled up to the upper region of the inner plate 40 to be sprayed to the outside through the spray hole 16, so that the spray efficiency can be increased, and the fine liquid together with the fast blowing air Particles also rapidly diffuse into the air and can be used as a humidifier or sterilizer.
  • the lower end of the guide plate 50 is connected to the lower end of the air inlet 15 and the upper end is installed to be spaced apart at a predetermined interval in the upward direction from one end of the inner plate (40).
  • the inner plate 40 is installed in parallel with the bottom plate 13 of the housing 10, and the length of the inner plate 40 connects two ultrasonic vibrators 20 at both ends of the plurality of ultrasonic vibrators 20. It is formed larger than its length.
  • the inner plate 40 is installed in a vertical position of the plurality of ultrasonic vibrators 20, but the inner plate 40 is formed to have a size that can cover all of the plurality of ultrasonic vibrators 20. Will be.
  • the internal plate 40 blocks the water droplets that spring up from the liquid when the ultrasonic vibrator 20 vibrates, the spray diffusion speed does not come out even though the large liquid particles (water droplets) do not come out even though the blowing air volume (output) is increased. To make it faster.
  • an end portion of the inner plate 40 is provided with a blocking plate 41 which controls the cross-sectional area of the circulation passage 17 and blocks the diffusion of water droplets from the liquid.
  • the spray holes 16 are provided with a discharge duct 80 having a predetermined height.
  • the inclined surface portion 81 inclined downward from the edge is formed at the upper end of the discharge duct 80.
  • the cross-sectional area of the air inlet 15 and the cross-sectional area of the spray port 16 is preferably formed to be the same, but this can be changed.
  • a liquid reservoir 60 for storing a liquid for supplying into the housing 10 is provided.
  • liquid reservoir 60 is illustrated as being integrally configured on one side of the housing 10, the liquid reservoir 60 may also be configured to be detachable from the housing 10.
  • the lower side of the housing 10 is provided with a liquid supply device 70 for supplying the liquid in the liquid reservoir 60 into the housing 10.
  • the liquid supply device 70 the first hose 71 is connected to communicate with the interior of the housing 10
  • the second hose 72 is connected to communicate with the interior of the liquid reservoir 60, It comprises a water pump (73) connected to the first hose (71) and the second hose (72).
  • the first hose 71 connected to the housing 10 side is branched to correspond to the number of the plurality of ultrasonic vibrators 20, the first hose 71 is branched into a plurality of branches Each of the plurality of ultrasonic vibrators 20 is provided adjacent to one side.
  • the liquid in the housing 10 may be recovered to the liquid reservoir 60 through the water pump 73.
  • the water level sensing means (not shown) for detecting the liquid level in the housing 10 is installed.
  • the water level detecting means is made by installing the water level sensor inside the housing 10.
  • the level detecting means it is possible to use not only the level detecting sensor but also various known devices for detecting the level.
  • the liquid level in the housing 10 may be optimally maintained to increase the amount of fine liquid particles generated, and a controller not shown may operate the liquid supply device 70 according to the level information provided from the level sensing means. To maintain an optimum liquid level.
  • a controller (not shown) for operating the superparticle spray device 1 is installed on the outer surface of the housing 10, the power on, off, the blower 30 and the liquid supply Control of the device 70 and the like.
  • the liquid supply device 70 is stopped by a signal of the level sensing means.
  • Fine liquid particles are generated from the liquid surface in the housing 10 by the vibration of the ultrasonic vibrator 20, and at the same time, the air blown from the blower 30 is the air inlet 15 of the housing 10. After flowing into the guide plate 50 is guided to flow in the upper side in the housing 10, the flow rate is faster.

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Abstract

본 발명은 초입자 분무장치에 관한 것으로써, 더욱 상세하게는 하우징 내부의 초음파 진동자 상측에 내부플레이트를 설치하고, 송풍기를 통해 하우징 내부로 송풍되는 공기의 빠른 유속을 이용하여 상기 하우징 내부의 내부플레이트 둘레에 순환통로를 형성함으로써, 상기 초음파 진동자에 의해 상기 내부플레이트의 하측 영역에서 발생한 미세 액체입자만 상측 영역으로 끌어올려 분무구로 분무시킴과 아울러 빠른 송풍공기와 함께 미세 액체입자도 공기 중으로 빠르게 확산되게 한 초입자 분무장치에 관한 것이다.

Description

초입자 분무장치
본 발명은 초입자 분무장치에 관한 것으로써, 더욱 상세하게는 하우징 내부의 초음파 진동자 상측에 내부플레이트를 설치하고, 송풍기를 통해 하우징 내부로 송풍되는 공기의 빠른 유속을 이용하여 상기 하우징 내부의 내부플레이트 둘레에 순환통로를 형성함으로써, 상기 초음파 진동자에 의해 상기 내부플레이트의 하측 영역에서 발생한 미세 액체입자만 상측 영역으로 끌어올려 분무구로 분무시키는 초입자 분무장치에 관한 것이다.
일반적으로 초음파 진동자를 이용한 분무장치는, 주로 물을 초음파로 진동시켜 미세 입자화 하여 분무하는 장치로서, 건조한 곳에 습기를 제공하여 실내상태를 쾌적하게 유지하도록 습도조절을 하는데 주로 사용되어 왔다.
상기한 분무장치의 일예로 국내 특허등록번호 제10-0577241호를 간략히 설명하면, 초음파 진동자와 송풍팬을 구비한 분무부와, 상기 분무부의 초음파 진동자측으로 물을 공급하는 물탱크로 구성된다.
따라서, 상기 초음파 진동자의 진동에 의해 미세 액체입자가 발생하게 되고, 이때 상기 송풍팬에 의해 공기 송풍되면, 이 송풍 공기와 함께 미세 액체입자가 분무부의 노즐을 통해 외부로 분무되게 된다.
그러나, 상기 종래의 초음파 진동자를 이용한 분무장치는, 초음파 진동자의 진동시 발생하는 액체입자 중에는 미세 액체입자 뿐만 아니라 그 보다 큰 액체입자와 심지어 물방울까지 포함되어 있는데, 이때 송풍팬의 풍량(출력)을 낮추면 미세 액체입자만 분무되긴 하지만 확산속도가 느려지게 되고, 반대로 송풍팬의 풍량(출력)을 높이면 확산속도는 빨라지나 물방울까지 함께 분무되어 분무장치의 주변을 적시는 문제가 있었다.
또한, 상기 송풍팬으로부터 송풍되는 공기의 영향을 덜 받는 영역에서 발생한 미세 액체입자의 경우 원활하게 분무되지 않아 분무 효율이 떨어지는 문제도 있었다.
상기의 문제점으로 인하여 초음파 진동자를 이용한 분무장치는, 멸균기로는 활용할 수 없었고 가습기로만 활용하는데 머물러 있었다.
이에 본 발명은, 초음파 진동자를 이용한 분무장치의 미세입자 발생능력을 극대화 시킴은 물론 분무 효율을 높이고, 송풍 풍량(출력)을 높여도 큰 액체입자가 따라 나오지 않으면서 분무 확산 속도를 빠르게 하여 멸균기로도 활용할 수 있도록 한 것이며,
이를 위해, 하우징 내부의 초음파 진동자 상측에 내부플레이트를 설치하고, 송풍기를 통해 하우징 내부로 송풍되는 공기의 빠른 유속을 이용하여 상기 하우징 내부의 내부플레이트 둘레에 순환통로를 형성함으로써, 상기 초음파 진동자에 의해 상기 내부플레이트의 하측 영역에서 발생한 미세 액체입자만 상측 영역으로 끌어올려 분무구로 분무시키는 초입자 분무장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 일측에 공기유입구가 형성되고 내부에는 액체가 수용되는 하우징과, 상기 하우징에 설치되며 상기 액체를 진동시켜 미세 액체입자를 발생시키는 초음파 진동자와, 상기 공기유입구를 통해 상기 하우징내로 공기를 송풍하는 송풍기와, 상기 하우징의 내부에서 상기 초음파 진동자의 상측으로 일정간격 이격 설치되고, 그 둘레의 하우징 내부에는 상기 송풍기를 통해 하우징 내부로 송풍되는 공기의 유속을 이용하여 미세 액체입자를 순환시키는 순환통로를 형성하는 내부플레이트와, 상기 하우징에 형성되며, 상기 순환통로를 통해 상기 내부플레이트의 하측 영역에서 상측 영역으로 순환하는 미세 액체입자를 외부로 분무하는 분무구를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 한다.
본 발명은, 하우징 내부의 초음파 진동자 상측에 내부플레이트를 설치하고, 송풍기를 통해 하우징 내부로 송풍되는 공기의 빠른 유속을 이용하여 상기 하우징 내부의 내부플레이트 둘레에 순환통로를 형성함으로써, 상기 초음파 진동자에 의해 상기 내부플레이트의 하측 영역에서 발생한 미세 액체입자만 상측 영역으로 끌어올려 분무구로 분무시켜 분무 효율을 높일 수 있고, 아울러 빠른 송풍공기와 함께 미세 액체입자도 공기 중으로 빠르게 확산시키게 되어 가습기는 물론 멸균기로도 활용할 수 있다.
또한, 상기 초음파 진동자의 진동시 액체로부터 튀어 오르는 물방울을 상기 내부플레이트가 원천 차단함으로써, 송풍 풍량(출력)을 높여도 큰 액체입자(물방울)가 따라 나오지 않으면서 분무 확산 속도를 더욱 빠르게 할 수 있다.
도 1은 본 발명에 따른 초입자 분무장치를 나타내는 사시도,
도 2는 본 발명에 따른 초입자 분무장치에서 하우징의 내부를 나타내는 단면도,
도 3은 본 발명에 따른 초입자 분무장치에서 액체공급장치가 하우징의 내부로 액체를 공급하는 상태를 나타내는 단면도,
도 4는 본 발명에 따른 초입자 분무장치에서 하우징과 액체저장통을 나타내는 측단면도이다.
이하, 본 발명을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다.
도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 초입자 분무장치(1)는, 하우징(10)과, 초음파 진동자(20)와, 송풍기(30)와, 내부플레이트(40)와, 분무구(16)를 포함하여 이루어진다.
상기 하우징(10)은, 내부에 액체가 수용되며 상부가 개방된 본체(11)와, 상기 본체(11)의 상부에 탈착가능하게 결합되어 본체(11)의 개방된 상부를 폐쇄하는 뚜껑(12)으로 구성된다.
상기 액체로는 물이나 액체 상태인 약제 등 다양한 액체를 사용할 수 있으므로, 가습기 또는 살균기나 멸균기 등으로 활용할 수 있다.
상기 하우징(10)의 일측에는 공기유입구(15)가 형성된다.
상기 공기유입구(15)는, 후술하는 내부플레이트(40)의 길이방향 일단부와 마주하는 상기 하우징(10)의 일측면에 형성된다.
또한, 상기 하우징(10)에는 상기 분무구(16)가 형성되어 상기 순환통로(17)를 통해 상기 내부플레이트(40)의 하측 영역에서 상측 영역으로 순환하는 미세 액체입자(5㎛ 이하)를 외부로 분무하게 된다.
이때, 상기 분무구(16)는 상기 하우징(10)에서 상기 공기유입구(15)의 반대편 상측면에 형성되는데, 즉, 상기 뚜껑(12)의 상측면에 형성된다.
한편, 상기 액체는 상기 하우징(10) 내부의 바닥판(13)으로부터 일정 수위 만큼 채워지게 되며, 미도시된 수위감지수단에 의해 항시 일정 수위를 유지하게 된다.
그리고, 상기 초음파 진동자(20)는, 상기 하우징(10)에 설치되며 상기 액체를 진동시켜 미세 액체입자를 발생시키게 된다.
상기 초음파 진동자(20)는, 상기 하우징(10)의 바닥판(13)에 일렬로 서로 일정간격 이격되어 복수개 설치되는데, 즉, 기존 소독기의 표준 분무량(1000cc/h)에 맞춰 4개(1개당 200~300cc/h)를 설치하는 것이 바람직하다.
이때, 상기 하우징(10)의 바닥판(13)에는, 서로 일정간격 이격되어 복수개의 설치홈(13a)이 형성되며, 상기 설치홈(13a)에 상기 초음파 진동자(20)가 삽입 설치된다.
상기 초음파 진동자(20)는 상기 설치홈(13a)의 하부쪽에 설치된다.
또한, 상기 설치홈(13a)의 상부는 상측으로 갈수록 점차 확관되는 확관부(13b)로 형성된다. 이로인해, 상기 하우징(10) 내부의 액체 수위가 점차 줄더라도 상기 확관부(13b)내로 액체가 모이게 되므로 마지막 남은 액체까지 분무가 가능하다.
한편, 상기 초음파 진동자(20)는 부식 방지를 위해 테프론 코팅되는 것이 바람직하다.
그리고, 상기 송풍기(30)는, 상기 공기유입구(15)를 통해 상기 하우징(10)내로 공기를 송풍하게 된다.
상기 송풍기(30)는, 상기 공기유입구(15)가 위치한 상기 하우징(10)의 외측면에 설치된다.
상기 하우징(10)의 외측면에는 상기 송풍기(30)에서 송풍된 공기를 상기 공기유입구(15)로 가이드하는 송풍덕트(31)가 구비된다.
이때, 상기 송풍덕트(31)의 상측면에는 경사부(32)가 형성되어 상기 송풍기(30)에서 송풍된 공기를 상기 하우징(10) 내부의 상부측으로 가이드하게 된다.
그리고, 상기 내부플레이트(40)는, 상기 하우징(10)의 내부에서 상기 초음파 진동자(20)의 상측으로 일정간격 이격 설치되고, 그 둘레의 하우징(10) 내부에는 상기 송풍기(30)를 통해 하우징(10) 내부로 송풍되는 공기의 유속을 이용하여 미세 액체입자를 순환시키는 순환통로(17)를 형성하게 된다.
상기 내부플레이트(40)는, 상기 초음파 진동자(20)의 상측으로 7~8cm되는 위치에 가로로 설치된다. 즉, 초음파 진동자(20)의 진동시 액체가 분수되는 높이로서 액체가 충분히 분수되게 해야 미세 액체입자가 분무되는 양이 극대화 되는 것이다.
이때, 상기 내부플레이트(40)는, 도 2를 기준으로 설명하면, 상기 하우징(10)내의 상,하,좌,우 내측면으로부터 일정간격 이격되며, 상기 이격된 공간에서 상기 내부플레이트(40)의 둘레를 따라 공기 및 미세 액체입자가 순환하는 순환통로(17)가 형성되는 것이다.
또한, 상기 공기유입구(15)와 내부플레이트(40)의 사이에는, 상기 공기유입구(15)로 유입된 공기를 상기 순환통로(17)의 상부측으로 가이드하는 가이드판(50)이 설치된다.
상기 가이드판(50)은, 상기 공기유입구(15)와 내부플레이트(40)의 사이에서 경사지게 설치되어, 상기 송풍기(30)를 통해 하우징(10) 내부로 송풍되는 공기의 유속을 이용하여 상기 내부플레이트(40)와 가이드판(50) 사이의 순환통로(17)에 대해 벤츄리 효과를 발생시키게 된다.
즉, 상기 가이드판(50)은 45°각도로 설치되어 상기 송풍기(30)를 통해 하우징(10) 내부로 송풍되는 공기의 유속을 빠르게 유도하게 되고, 가이드판(50)의 상단에서는 유속이 급격히 빨라지면서 내부플레이트(40)의 하측 영역에서 음압(벤츄리 효과)이 발생하게 되며, 이로인해 상기 내부플레이트(40)의 하측 영역에서 발생한 여러가지 크기의 액체 입자 중 미세 액체입자(가벼운 입자)만 빨려 올라와 빨라진 송풍공기와 함께 하우징(10) 상측의 분무구(16)를 통해 외부로 분무되게 된다.
상기 가이드판(50)은, 상기 공기유입구(15)와 상기 순환통로(17)를 구획하게 되어 상기 공기유입구(15)를 통해 유입된 공기가 상기 가이드판(50)을 따라 상기 순환통로(17)의 상부측으로 가이드 되게 된다.
이때, 상기 가이드판(50) 상부의 공기 유속에 의해 상기 가이드판(50)과 내부플레이트(40) 사이의 순환통로(17)에는 벤츄리 효과가 발생하여, 도 2와 같이 상기 내부플레이트(40) 둘레의 순환통로(17)를 따라 공기가 순환하는 흐름이 발생하게 된다.
물론, 상기 초음파 진동자(20)의 진동으로 인해 미세 액체입자가 발생하는 경우에는 도 2와 같이 상기 순환통로(17)를 순환하는 공기의 흐름을 따라 상기 미세 액체입자도 함께 순환하게 되고, 이렇게 상기 순환통로(17)를 순환하는 미세 액체입자는 상기 분무구(16)를 통해 외부로 분무되게 된다.
이처럼 상기 하우징(10)의 내부에 내부플레이트(40)를 설치하여 상기 내부플레이트(40)의 둘레를 따라 순환통로(17)를 형성함으로써, 상기 순환통로(17)를 순환하는 공기가 상기 내부플레이트(40)의 하측 영역에서 발생한 미세 액체입자만 내부플레이트(40)의 상측 영역으로 끌어 올려 분무구(16)를 통해 외부로 분무하게 되므로 분무 효율을 높일 수 있고, 아울러 빠른 송풍공기와 함께 미세 액체입자도 공기 중으로 빠르게 확산시키게 되어 가습기는 물론 멸균기로도 활용할 수 있다.
한편, 상기 가이드판(50)의 하단부는 상기 공기유입구(15)의 하단과 연결되고 상단부는 상기 내부플레이트(40)의 일단부로부터 상측방향으로 일정간격 이격되게 설치된다.
또한, 상기 가이드판(50)의 상단부에는 상기 내부플레이트(40)와 평행한 연장부(51)가 형성된다. 상기 연장부(51)는 상기 공기유입구(15)를 통해 유입되어 가이드판(50)의 상부를 유동하는 공기와 상기 순환통로(17)를 순환하는 공기간의 충돌을 최소화하게 된다.
한편, 상기 가이드판(50)의 연장부(51)는, 상기 하우징(10) 내부의 내부플레이트(40) 상측영역을 2분할하는 위치에 형성된다.
그리고, 상기 내부플레이트(40)는, 상기 하우징(10)의 바닥판(13)과 평행하게 설치되되, 그 길이는 상기 복수개 초음파 진동자(20) 중 양끝쪽 2개의 초음파 진동자(20)를 연결한 길이 보다 크게 형성된다.
즉, 도 2를 참고하면, 상기 복수개 초음파 진동자(20) 중 양끝쪽 2개의 초음파 진동자(20) 중심을 연결한 길이 보다 상기 내부플레이트(40)의 길이가 크게 형성된다.
다시말해, 상기 복수개 초음파 진동자(20)의 수직 방향 위치에 상기 내부플레이트(40)가 위치하도록 설치하되, 상기 내부플레이트(40)가 상기 복수개 초음파 진동자(20)를 모두 커버할 수 있는 크기로 형성되는 것이다.
따라서, 상기 초음파 진동자(20)의 진동시 액체로부터 튀어 오르는 물방울을 상기 내부플레이트(40)가 원천 차단함으로써, 송풍 풍량(출력)을 높여도 큰 액체입자(물방울)가 따라 나오지 않으면서 분무 확산 속도를 더욱 빠르게 할 수 있다.
아울러, 상기 송풍기(30)의 풍량(출력)을 증대하더라도 물방울이 외부로 토출되지 않아 분무장치의 주변을 적시는 문제도 방지할 수 있다.
또한, 상기 내부플레이트(40)의 단부에는, 상기 순환통로(17)의 단면적으로 조절함과 아울러 상기 액체로부터 튀어오르는 물방울의 확산을 차단하는 차단판(41)이 구비된다.
상기 차단판(41)은 상기 분무구(16)와 가까운 상기 내부플레이트(40)의 단부에서 하측방향으로 일정길이 형성되어, 물방울이 상기 분무구(16)로 토출되는 것을 원천 차단하며 순환통로(17)의 단면적도 조절할 수 있는 것이다.
한편, 도 4와 같이, 상기 내부플레이트(40)가 위치하는 상기 하우징(10) 내부의 마주하는 양측면에는, 상기 내부플레이트(40)를 지지하는 지지부(18)가 형성되며, 상기 내부플레이트(40)는 상기 지지부(18)에 안착 설치된다.
그리고, 상기 분무구(16)에는, 일정 높이의 토출덕트(80)가 설치된다.
이때, 상기 토출덕트(80)의 상단에는, 가장자리에서 부터 하향 경사지는 경사면부(81)가 형성된다.
즉, 상기 토출덕트(80)의 내측면 및 상단면에는 상기 토출덕트(80)를 통해 분무되는 미세 액체입자에 의해 물방울이 맺히게 되는데, 이때 상기 토출덕트(80)의 상단면에 맺히는 물방울이 상기 경사면부(81)를 통해 다시 하우징(10) 내부로 유입되도록 함으로써, 물방울이 외부로 토출되는 것을 방지하게 된다.
한편, 상기 미세 액체입자의 분무 효율을 높이기 위해, 상기 공기유입구(15)의 단면적과 상기 분무구(16)의 단면적은 동일하게 형성되는 것이 바람직하지만, 이는 변경 가능하다.
그리고, 상기 하우징(10)의 일측에는, 상기 하우징(10)의 내부로 공급하기 위한 액체를 저장하는 액체 저장통(60)이 구비된다.
도면에서는 상기 액체 저장통(60)이 상기 하우징(10)의 일측에 일체로 구성된 경우를 도시 하였지만, 이 외에도 상기 액체 저장통(60)을 상기 하우징(10)에 탈착 가능하게 구성할 수도 있다.
또한, 상기 하우징(10)의 하부측에는 상기 액체 저장통(60)의 액체를 상기 하우징(10)의 내부로 공급하는 액체공급장치(70)가 구비된다.
상기 액체공급장치(70)는, 상기 하우징(10)의 내부와 연통되게 연결되는 제1호스(71)와, 상기 액체 저장통(60)의 내부와 연통되게 연결되는 제2호스(72)와, 상기 제1호스(71)와 제2호스(72)에 연결되는 워터펌프(73)를 포함하여 구성된다.
이때, 상기 하우징(10)측에 연결되는 제1호스(71)는 상기 복수개의 초음파 진동자(20) 개수에 대응하여 복수 갈래로 분기되어 연결되며, 복수개 갈래로 분기된 제1호스(71)는 각각 복수개 초음파 진동자(20)의 일측에 인접하여 설치된다.
따라서, 상기 워터펌프(73)를 작동시키게 되면, 상기 액체 저장통(60)내에 저장된 액체가 상기 하우징(10)의 내부에 공급된다.
물론, 상기 하우징(10) 내부의 액체를 회수할 경우에도 상기 워터펌프(73)를 통해 상기 하우징(10)내의 액체를 상기 액체 저장통(60)으로 회수 할 수 있다.
또한, 상기 하우징(10)의 내부에는, 상기 하우징(10) 내부의 액체 수위를 감지하는 수위감지수단(미도시)이 설치된다.
상기 수위감지수단은 상기 하우징(10)이 내부에 수위감지센서를 설치하여 이루어진다. 물론 상기 수위감지수단으로써 수위감지센서 뿐만 아니라 수위감지를 위한 다양한 공지된 장치를 사용할 수 있다.
또한, 상기 액체공급장치(70)는, 상기 수위감지수단으로부터 감지된 액체 수위에 따라 선택적으로 작동된다.
즉, 상기 하우징(10)내의 액체 수위를 최적으로 유지해야 미세 액체입자의 발생량을 높일 수 있으며, 상기 수위감지수단으로부터 제공되는 수위 정보에 따라 미도시된 제어부가 상기 액체공급장치(70)를 작동시켜 최적의 액체 수위를 유지하게 된다.
한편, 도면에는 도시하지 않았지만, 상기 하우징(10)의 외측면에는 초입자 분무장치(1)를 조작하기 위한 컨트롤러(미도시)가 설치되어 전원 온,오프와, 상기 송풍기(30) 및 액체공급장치(70) 등을 제어하게 된다.
이하, 본 발명에 따른 초입자 분무장치(1)의 작용을 설명하기로 한다.
먼저, 상기 액체 저장통(60)에 액체를 투입한 상태에서 상기 액체공급장치(70)를 작동시키게 되면, 상기 액체 저장통(60)에 저장된 액체가 상기 하우징(10)의 내부로 공급된다.
이때, 상기 하우징(10)의 내부로 공급된 액체가 적정 수위가 되면 상기 수위감지수단의 신호에 의해 상기 액체공급장치(70)가 정지된다.
이후, 상기 초음파 진동자(20)와 상기 송풍기(30)를 작동시키게 되면,
상기 초음파 진동자(20)의 진동에 의해 상기 하우징(10)내의 액체 표면으로부터 미세 액체입자가 발생하게 되고, 이와 동시에 상기 송풍기(30)로부터 송풍된 공기는 상기 하우징(10)의 공기유입구(15)로 유입된 후 상기 가이드판(50)에 가이드되어 하우징(10)내의 상부측으로 유동하면서 유속이 빨라지게 된다.
이때, 상기 가이드판(50) 상부의 빠른 공기 유속에 의해 상기 내부플레이트(40)의 하측 영역에서 음압(벤츄리 효과)이 발생하여 도 2와 같이 상기 내부플레이트(40) 둘레의 순환통로(17)를 따라 공기가 순환하는 흐름이 발생하게 되면서 상기 내부플레이트(40)의 하측 영역에서 발생한 미세 액체입자만 빨려 올라오게 된다.
이후, 상기 내부플레이트(40)의 하측 영역에서 상측 영역으로 빨려 올라온 미세 액체입자는 상기 하우징(10) 상측의 분무구(16) 및 토출덕트(80)를 통해 외부로 분무되어 빠르게 확산되게 된다.

Claims (12)

  1. 일측에 공기유입구(15)가 형성되고 내부에는 액체가 수용되는 하우징(10)과,
    상기 하우징(10)에 설치되며 상기 액체를 진동시켜 미세 액체입자를 발생시키는 초음파 진동자(20)와,
    상기 공기유입구(15)를 통해 상기 하우징(10)내로 공기를 송풍하는 송풍기(30)와,
    상기 하우징(10)의 내부에서 상기 초음파 진동자(20)의 상측으로 일정간격 이격 설치되고, 그 둘레의 하우징(10) 내부에는 상기 송풍기(30)를 통해 하우징(10) 내부로 송풍되는 공기의 유속을 이용하여 미세 액체입자를 순환시키는 순환통로(17)를 형성하는 내부플레이트(40)와,
    상기 하우징(10)에 형성되며, 상기 순환통로(17)를 통해 상기 내부플레이트(40)의 하측 영역에서 상측 영역으로 순환하는 미세 액체입자를 외부로 분무하는 분무구(16)를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 초입자 분무장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 공기유입구(15)와 내부플레이트(40)의 사이에는, 상기 공기유입구(15)로 유입된 공기를 상기 순환통로(17)의 상부측으로 가이드하는 가이드판(50)이 설치된 것을 특징으로 하는 초입자 분무장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 공기유입구(15)는, 상기 내부플레이트(40)의 길이방향 일단부와 마주하는 상기 하우징(10)의 일측면에 형성되고,
    상기 가이드판(50)은, 상기 공기유입구(15)와 내부플레이트(40)의 사이에서 경사지게 설치되어, 상기 송풍기(30)를 통해 하우징(10) 내부로 송풍되는 공기의 유속을 이용하여 상기 내부플레이트(40)와 가이드판(50) 사이의 순환통로(17)에 대해 벤츄리 효과를 발생시키는 것을 특징으로 하는 초입자 분무장치.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 가이드판(50)의 하단부는 상기 공기유입구(15)의 하단과 연결되고 상단부는 상기 내부플레이트(40)의 일단부로부터 상측방향으로 일정간격 이격되게 설치된 것을 특징으로 하는 초입자 분무장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 초음파 진동자(20)는, 상기 하우징(10) 내부의 바닥판(13)에 서로 일정간격 이격되어 복수개 설치되고,
    상기 내부플레이트(40)는, 상기 하우징(10)의 바닥판(13)과 평행하게 설치되되, 그 길이는 상기 복수개 초음파 진동자(20) 중 양끝쪽 2개의 초음파 진동자(20)를 연결한 길이 보다 크게 형성된 것을 특징으로 하는 초입자 분무장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 내부플레이트(40)의 단부에는, 상기 순환통로(17)의 단면적으로 조절함과 아울러 상기 액체로부터 튀어오르는 물방울의 확산을 차단하는 차단판(41)이 구비된 것을 특징으로 하는 초입자 분무장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 분무구(16)는, 상기 하우징(10)에서 상기 공기유입구(15)의 반대편 상측면에 형성되고,
    상기 분무구(16)에는, 일정 높이의 토출덕트(80)가 설치된 것을 특징으로 하는 초입자 분무장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 토출덕트(80)의 상단에는, 가장자리에서 부터 하향 경사지는 경사면부가 형성된 것을 특징으로 하는 초입자 분무장치.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 공기유입구(15)의 단면적과 상기 분무구(16)의 단면적은 동일하게 형성된 것을 특징으로 하는 초입자 분무장치.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 하우징(10)의 일측에는, 상기 하우징(10)의 내부로 공급하기 위한 액체를 저장하는 액체 저장통(60)이 구비되고,
    상기 액체 저장통(60)의 액체를 상기 하우징(10)의 내부로 공급하는 액체공급장치(70)가 구비된 것을 특징으로 하는 초입자 분무장치.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 액체공급장치(70)는,
    상기 하우징(10)의 내부와 연통되게 연결되는 제1호스(71)와,
    상기 액체 저장통(60)의 내부와 연통되게 연결되는 제2호스(72)와,
    상기 제1호스(71)와 제2호스(72)에 연결되는 워터펌프(73)를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 초입자 분무장치.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 하우징(10)의 내부에는, 상기 하우징(10) 내부의 액체 수위를 감지하는 수위감지수단이 설치되고,
    상기 액체공급장치(70)는, 상기 수위감지수단으로부터 감지된 액체 수위에 따라 선택적으로 작동되는 것을 특징으로 하는 초입자 분무장치.
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