WO2019112317A1 - 일방 방열 구조를 가지는 축열식 뜸질기 - Google Patents

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WO2019112317A1
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이상대
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Definitions

  • the present invention relates to a radiator having a heat dissipating structure and applying a local thermal stimulus to a human body.
  • Moxa treatment is known as a physiotherapy that applies a local thermal stimulus to the human body.
  • heat stimulation By applying heat stimulation to restricted local areas such as hemorrhoids, it is possible to transmit heat to deep parts of the body surface and internal organs, and thus it is effective for prevention and treatment of various diseases.
  • fomentation therapy widely used in folk therapy and physical therapy, it differs from such moxibustion in that it transfers heat evenly over a large area of the epidermis to assist blood circulation and muscle relaxation.
  • the general fomentation therapy temporarily raises the temperature of the epidermis or subcutaneous tissue, and the temperature of the deep part or organ of the inside can be lowered by the action of the autonomic nervous system.
  • moxibustion which is performed in Oriental medicine, uses a method of burning drugs on the body surface. As the drug burns, it gives a warm stimulus to the local area. However, since this method requires burning the drug, it may cause inconvenience to the moxibustion treatment such as occurrence and treatment of ash, smell due to combustion, restriction of place and time.
  • the applicant of the present invention has applied the heat accumulating type of pumice holder through the application of the Korean Patent Registration No. 10-1679747 (hereafter, the '747 patent).
  • the '747 patent pumice has the advantage of being easier to use and portable, since it removes the typical way of burning drugs and the heat accumulates in a limited heat dissipation at the local site.
  • the '747 patent has adopted a one-sided heat dissipation method in which heat dissipation is performed in a limited local area, unlike a conventional fomentation device. That is, the heat is not radiated to all directions through the entire outer surface of the apparatus, but the heat is dissipated only in one direction through the pyrometric projections. In the case of a typical fomentation apparatus, it can be distinguished from the '747 patented iron plate in that heat dissipation is performed through the entire outer surface in all directions.
  • the '937 patent has been further improved and embodied in Patent Registration No. 10-1738958 filed by the present applicant (hereinafter referred to as the' 958 patent).
  • the '958 patent pumplifier has been made more specific to the components of the' 747 patent pumplifier for merchandising and manufacturing, and further improves the technological structure for opening and closing the heat sink.
  • Embodiments of the present invention are improvements of the heat accumulating type pumice processor of the applicant of the present invention, and it is possible to increase the use time by improving the heat insulating structure of the regenerative pumice having a one heat radiating structure and to improve the temperature control method And to provide a regenerative pumice that can be used safely and efficiently.
  • a regenerative pumice can be provided.
  • the regenerative pumice according to embodiments of the present invention can further improve the heat insulation performance of the heat accumulating part through the heat insulating part including the heat insulating housing. Such improvement of the heat insulating performance can contribute to increase the use time of the regenerative thermal oxidizer or miniaturize the device. In addition, since the heat insulating housing insulates the rear portion of the heat accumulating portion, the overheating of the rear case can be more effectively prevented, thereby facilitating the use.
  • the regenerative thermal processor according to embodiments of the present invention adopts a temperature control method by a temperature sensor that is not a conventional bimetal.
  • the control unit controls the power supply time to the heating coil according to a predetermined temperature range, and the power supply can be performed only once at the time when power is connected to the charging terminal. Accordingly, the regenerative thermal processor according to the embodiments of the present invention minimizes malfunction due to simplification of the control logic, and enables accurate temperature control as compared with the conventional bimetallic method.
  • FIG. 1 is a front perspective view of a regenerative thermal processor according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a front perspective view of a regenerative thermal processor according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the internal structure of the regenerative mushroom shown in FIG. 1, with the case removed.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing the assembled state of the heat storage material, the heat insulating housing and the rear case shown in FIG.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view showing a modified example of the heat insulating housing shown in Fig.
  • FIG. 5 is an exploded perspective view of the main bracket and the radiation amount adjusting portion shown in FIG.
  • FIG. 6 is a rear perspective view of the rear case shown in Fig.
  • FIG. 1 is a front perspective view of a regenerative pumice 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the regenerative pumice 100 of the present embodiment may include a case 110.
  • the case 110 may form an outer shape of the regenerative pumice 100.
  • a predetermined mounting space may be provided in the case 110.
  • the case 110 may include a front case 111 and a rear case 112.
  • the front case 111 and the rear case 112 may be assembled together to form one closed internal mounting space.
  • the outer shapes of the front case 111 and the rear case 112 each have a hemispherical or similar gentle curved shape.
  • the outer shape of the case 110 is not necessarily limited to the illustrated shape.
  • the material of the case 110 is not particularly limited, but is preferably made of a material having a predetermined heat insulating function.
  • the regenerative mushroom 100 of the present embodiment is intended for localized heat dissipation through the moxibustion protrusions 120 to be described later, and heat dissipation at other portions is limited as much as possible. Therefore, it is not preferable to use a material having a high thermal conductivity such as metal for the case 110.
  • the case 110 can be made of a plastic injection molded article having a predetermined heat insulating function and excellent moldability.
  • the regenerative mushroom 100 of the present embodiment may include a moxibustion protrusion 120.
  • the meandering protrusions 120 may be exposed to the center of the front case 111 and protrude forward.
  • the moxibustion protrusion 120 may be pressed against a predetermined part of the body to apply a local thermal stimulus to the part.
  • the size of the moxibustion protuberance 120 may be appropriately limited so as to apply a thermal stimulus to a local site such as a hemisphere rather than to transmit heat to a large area of the body surface.
  • the moxibustion protrusions 120 may have an outer diameter of 3-5 cm.
  • the moxibing projections 120 may protrude in a hemispherical shape or a gentle curved shape similar to the hemispherical shape. So that the moxibustion protuberance 120 can apply a thermal stimulus while pressing a local area such as a hemisphere to a predetermined degree. In this case, in addition to the acupressure effect of the hemorrhoids or the like through the moxibustion protrusions 120, the moxibustion protrusions 120 transmit heat in a form embedded in the moxibustion part to a predetermined degree, thereby minimizing unnecessary external heat radiation.
  • the material of the moxibustion protrusions 120 is not particularly limited as long as heat transfer is possible.
  • the mushroom protrusions 120 may be formed of one or more materials selected from the group consisting of jade, germanium, new stone, marble, gold, and silver.
  • the regenerative mushroom 100 of the present embodiment may include a charging terminal 130.
  • the charging terminal 130 is for connection of an external power source and may be provided so as to be exposed to one side of the case 110.
  • the charging terminal 130 is disposed at one side of the boundary line between the front case 111 and the rear case 112.
  • a heating coil or the like to be described later can be supplied with power required for heat storage from an external power source connected to the charging terminal 130.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the internal structure in which the case 110 is removed from the regenerative mushroom 100 shown in FIG.
  • the regenerative pumice 100 of the present embodiment may include a heat storage unit 140.
  • the heat storage part 140 is for accumulating heat to be supplied to the moxibustion protrusions 120 and may include a heat storage material 141.
  • the heat storage material 141 may be made of any material capable of storing a predetermined amount of heat and may be formed of one or more materials of, for example, stone, petroleum, kaolin, elvan, iron and ceramics. According to the drawings, the heat storage material 141 has a disk or cylinder shape having a predetermined thickness, but the shape is not necessarily limited to the illustrated shape. For example, the heat storage material 141 may be formed in an elliptical shape, a polygonal shape, or the like.
  • the heat storage unit 140 may include a heating coil installed in the heat storage material 141.
  • the heating coil may be electrically connected to the charging terminal 130 and may be heated by an external power source connected to the charging terminal 130. Such a heating coil can accumulate the heat required for digestion in the heat storage material 141.
  • the heating coil may be buried in the heat storage material 141 or may be installed in the heat storage material 141 through a groove on one surface of the heat storage material 141.
  • a groove is formed on the rear surface of the heat storage material 141, and a heating coil is provided thereon.
  • a cover 142 may be provided on the rear surface of the heat storage material 141.
  • the cover 142 is made of the same material as the heat storage material 141 to form a part of the heat storage material 141 and can shield the heating coil from the outside.
  • the regenerative mushroom 100 of the present embodiment may include a heat insulating part 150.
  • the heat insulating part 150 allows most of the surface of the heat storage part 140 to be thermally insulated from the outside and allows the local heat dissipation to occur only by the moxibustion protrusions 120 that are not insulated.
  • the regenerative moxibustion 100 of the present embodiment is limited to the moxibustion protrusions 120 to obtain the same or similar effect as the moxibustion therapy, so that it can be used for a long time in spite of a relatively small size.
  • the structure and function of the heat insulating portion 150 becomes very important.
  • the regenerative thermal oxidizer (100) of the present embodiment improves the thermal insulation structure and performance in comparison with the heat radiator (100) of the present invention, as compared with the registered patent publication No. 10-1738958 (hereinafter referred to as the '958 patent).
  • the heat insulating portion 150 may include a heat insulating cover 151 installed on the entire surface of the heat storage material 141.
  • the heat insulating cover 151 has a shape corresponding to the entire surface of the heat storage material 141, and a heat radiating hole 151a can be formed at the center thereof.
  • the heat insulating cover 151 is illustrated in the form of a disk-like or circular donut having a heat discharging hole 151a at the center.
  • Such a heat insulating cover 151 allows the heat of the heat storage material 141 to be limitedly radiated through the heat discharging opening 151a.
  • the heat insulating cover 151 allows the heat of the heat storage material 141 to be limitedly transmitted to the front mushrooming protrusion 120 through the central heat discharging opening 151a. Heat transfer from the front surface of the heat storage material 141 to other portions except for the heat radiating port 151a may be blocked by the heat insulating cover 151 to a predetermined degree.
  • the heat insulating cover 151 may be formed of a heat insulating material such as a ceramic board, gypsum, or the like.
  • the heat insulating cover 151 may be formed in a double structure having a heat insulating space inside.
  • the heat insulating space inside the heat insulating cover 151 may be formed by vacuum, and the heat insulating cover 151 may be formed by stainless steel.
  • Such an insulating structure is generally referred to in the related art as " vacuum stenter ".
  • the material of the heat insulating cover 151 is not limited to stainless steel, and any material that can form a vacuum insulating space may be used.
  • the heat insulating cover 151 may be made of steel, carbon fiber, or the like.
  • the heat insulating part 150 may include a heat insulating housing 152 installed to surround the rear surface and the side surface of the heat storage material 141.
  • the heat insulating housing 152 can insulate the rear surface and the side surface of the heat storage material 141 from the outside. That is, the heat storage material 141 is insulated by the above-described heat insulating cover 151, and the rear face and the side face are insulated by the heat insulating housing 152.
  • the heat insulating cover 151 and the heat insulating housing 152 may form one heat insulating space in which the heat storage material 141 is received.
  • the heat of the heat storage material 141 accumulated in the heat insulating space can be locally externally dissipated only through the heat radiating port 151a.
  • the heat insulating housing 152 may be formed in a double structure having a heat insulating space therein, and the heat insulating space inside the heat insulating housing 152 may be formed in a vacuum.
  • the adiabatic housing 152 may be formed of a vacuum stain of stainless steel. This is similar to that described for the heat insulating cover 151 described above.
  • the heat insulating cover 151 and the heat insulating housing 152 made of vacuum stenter have an advantage of excellent heat insulating performance as compared with a conventional single wall heat insulating material. Therefore, the heat insulating cover 151 and the heat insulating housing 152 are formed on the side surface of the heat storage material 141 and The heat transfer to the rear portion is minimized, which can contribute to increasing the use time of the regenerative pumice 100 by reducing unnecessary heat radiation. Alternatively, it is possible to downsize the size of the regenerative thermal oxidizer 100 with respect to the same amount of heat or use time in other respects.
  • the heat insulating housing 152 prevents the rear case 112 from being heated due to the heat storage material 141, thereby making it easier to use. That is, since the moxibustion protuberance 120 is disposed in the center of the front case 111, the user can hold the rear case 112 by hand. In this case, the heat storage matsubstrate 100, If sufficient heat insulation performance to the rear portion is not secured, the rear case 110 may become hot, causing a safety accident such as an image or inconvenience of use. Therefore, in the regenerative mushroom 100 of the present embodiment, the heat insulating housing 152 having a relatively excellent heat insulating performance is used for the rear portion of the heat storage material 141, thereby preventing the risk of such a safety accident or inconvenience in use will be.
  • the heat insulating housing 152 has a structure in which the outer rear surface is spaced apart from the inner front surface of the rear case 112 by a predetermined distance. This has the effect of preventing heat transfer by conduction between the heat insulating housing 152 and the rear case 112, thereby preventing the surface temperature of the rear case 112 from rising easily.
  • the outer rear surface of the heat insulating housing 152 refers to a surface disposed on the opposite side of the inner front surface 152a described above toward the rear case 112.
  • FIG. 3 is a sectional view showing the assembled state of the heat storage material 141, the heat insulating housing 152 and the rear case 112 shown in FIG.
  • the heat insulating housing 152 is assembled in the rear case 112 so that the outer rear surface 152c is spaced apart from the inner front surface 112c of the rear case 112 by a predetermined distance Structure. This is to minimize the contact between the heat insulating housing 152 and the rear case 112 to prevent the heat of the heat storage material 141 from being transmitted to the rear case 112.
  • a fixing clip 153 may be used if necessary.
  • the fixing clip 153 may be formed of a metal plate material having a predetermined thickness extending in the longitudinal direction, and may be installed to surround the rear outer surface of the heat insulating housing 152. Both ends of the fixing clip 153 can be fastened to the main bracket 160 to be described later.
  • the fixing clip 153 is mounted and fixed to the front main bracket 160 so that the outer rear surface 152c can be spaced apart from the rear case 112. [ As shown in FIG. 2, in the present embodiment, the two fixing clips 153 are arranged in a substantially ten (ten) shape to mount and fix the heat insulating housing 152 .
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view showing a modified example of the heat insulating housing 152 shown in Fig.
  • the heat insulating housing 252 of the present modification may form a heat insulating portion surrounding the front surface, the side surface, and the rear surface of the heat storage material 141.
  • the above-described heat insulating cover 151 may be omitted.
  • the heat insulating housing 252 of the present modification example may be composed of a front portion having a hollow corresponding to the meandering protrusion 120 at the center and a rear portion similar to the heat insulating housing 152 of the above-described embodiment.
  • the heat insulating housing 252 may be coupled in a structure having a space for storing the heat storage material 141 inside the front and rear portions.
  • a certain space may be formed at one side of the heat-insulating housing 252 at one side of the front portion and the rear portion of the heat-insulating housing 252 to provide a temperature control member such as a temperature sensor or a thermal fuse.
  • the heat insulating housing 252 of the present modification replaces the heat insulating cover 151 of the above embodiment through the front portion of the heat insulating housing 252 and can further enhance the heat insulating property to the heat accumulating material 141.
  • the regenerative mushroom 100 of the present embodiment may include a main bracket 160 and a heat radiation amount control unit 170.
  • the main bracket 160 may be disposed in front of the heat insulating cover 151 to provide a supporting structure for the internal parts of the case 110, such as the heat insulating housing 152.
  • the main bracket 160 may be fixedly supported in the case 110 through a predetermined coupling means and a center hole 161 corresponding to the heat radiating hole 151a may be formed at the center.
  • the heat of the heat radiating port 151a may be transmitted to the moxibustion protrusion 120 exposed to the outside of the case 110 through the center hole 161.
  • the radiating amount adjusting part 170 is for changing the amount of heat transferred through the center hole 161, and the mowing protrusion 120 can be temperature-controlled thereby.
  • the amount of heat transferred to the moxibustion protrusion 120 may be varied by adjusting the opening of the center hole 161.
  • the heat dissipation amount control unit 170 may be any one capable of varying the heat transfer amount to the moxibustion protrusions 120, and is not limited to the method of controlling the opening of the center hole 161 as illustrated. For example, as disclosed in Japanese Patent Application No.
  • the heat radiation amount regulating portion 170 includes a plurality of blocks (heat transfer block, heat insulating block, etc.) Lt; / RTI > Also, when a method of adjusting the opening of the center hole 161 is adopted, a slide structure or the like can be applied as disclosed in the aforementioned '958 patent.
  • FIG. 5 is an exploded perspective view of the main bracket 160 and the radiation amount adjusting unit 170 shown in FIG.
  • the radiating amount adjusting unit 170 includes a rotation ring 171 rotatably mounted on the main bracket 160 and a control unit 170 for controlling the opening degree of the center hole 161 according to the rotation position of the rotation ring 171.
  • a pair of vanes 172 may be provided.
  • the structure of the heat radiation amount control unit 170 is similar to that disclosed in the aforementioned '958 patent.
  • the rotary ring 171 may be disposed on the front surface of the main bracket 160 and may be rotatable about a predetermined angle relative to the main bracket 160 in the longitudinal direction.
  • a slit 171b extending in the form of an arc along a radius of rotation may be provided on one side of the rotary ring 171 to guide the rotation movement.
  • a slit 171b is formed on the front surface of the main bracket 160
  • a guide protrusion 162 to be fastened can be protruded. If necessary, a plurality of sets of slits 171b and guide protrusions 162 may be provided, and in the case of this embodiment, two sets are provided.
  • each vane 172 is formed to shield the center hole 161 or open the center hole 161 by a predetermined amount according to the rotation position of the rotation ring 171.
  • One side of each vane 172 can be pivotally coupled to a hinge 163 provided on the front surface of the main bracket 160 and the other side thereof can be fastened to the pulling protrusion 171c provided on the rotating ring 171 have.
  • each vane 172 may be provided with a hinge hole 172a for coupling with the hinge 163 and a coupling groove 172b for coupling with the pulling protrusion 171c.
  • the hinge 163 and the pulling protrusion 171c provided on the main bracket 160 and the rotating ring 171 are provided on the respective vanes 172 A pair can be provided.
  • the regenerative pumice 100 of the present embodiment may include a substrate 180 having a control unit.
  • the substrate 180 may be mounted outside the heat insulating portion 150 inside the case 110. That is, the substrate 180 may be disposed in a space between the outer side of the heat insulating portion 150 and the inner side of the case 110. The substrate 180 is disposed outside the heat insulating portion 150 so as to prevent the heat of the heat storage material 141 from being transferred to the substrate 180.
  • the substrate 180 is disposed inside the case 110 on the side opposite to the charging terminal 130 with the heat insulating portion 150 as a center.
  • a first partition 113a may be provided in the case 110 to define a space for installing the substrate 180 therein. 3, the first partition 113a is extended between the substrate 180 and the heat insulating portion 150 to heat-transfer the heat from the heat storage material 141 in the heat insulating portion 150 to the substrate 180 Can be reduced to a predetermined degree.
  • a second bank 113b may be provided to reduce heat transfer to the charging terminal 130, if necessary.
  • the second bank 113b extends between the charging terminal 130 and the heat insulating portion 150 similarly to the first bank 113a so as to divide the installation space of the charging terminal 130 inside the case 110 .
  • FIG. 6 is a rear perspective view of the rear case 112 shown in Fig.
  • one or more ventilation holes 112a and 112b may be formed in the rear case 112, if necessary.
  • the ventilation holes 112a and 112b can discharge the heat of the space inside the case 110 to the outside and prevent the temperature of the space inside the case 110 and the case 110 from rising.
  • the ventilation holes 112a and 112b may be disposed corresponding to the positions of the charging terminal 130 and the substrate 180, but are not limited thereto. That is, the ventilation holes 112a and 112b may be disposed on one side of the rear case 112 regardless of the position of the charging terminal 130 or the substrate 180, if necessary.
  • the vents 112a and 112b may include a first vent 112a and a second vent 112b.
  • the first vent 112a may be formed at one side of the rear case 112 corresponding to the position of the substrate 180.
  • the first ventilation hole 112a can reduce the temperature rise of the substrate 180 due to the internal heat of the case 110 to some degree through the discharge of the internal heat and the inflow of the external air.
  • the second ventilation port 112b corresponds to the charging terminal 130 and may be formed on the other side of the rear case 112 corresponding to the arrangement position of the charging terminal 130.
  • the second ventilation hole 112b reduces the temperature rise of the charging terminal 130 due to the internal heat of the case 110 to a predetermined degree. 6
  • the first and second ventilation holes 112a and 112b are formed in the rear case 112 (see FIG. 6), since the substrate 180 and the charging terminal 130 are disposed on the left and right inside the case 110, Respectively.
  • the regenerative pumice 100 of the present embodiment may include a temperature sensor, and a control unit for controlling the regenerative pumice 100 may be provided on the substrate 180.
  • the temperature sensor can measure the temperature at at least one of the heating coil, the heat storage material 141, the heat dissipation port 151a, the inside of the case 110, and the moxibustion protrusion 120.
  • the temperature sensor may be configured to measure the temperature of the thermal insulation portion 150.
  • the temperature of the heating coil may not reflect the heat and temperature accumulated in the heat storage material 141 and the heat storage material 141 and the heat discharge port 151a may require a relatively expensive temperature sensor due to the high temperature environment, This is because the temperature of the protrusion 120 can be varied according to the operation of the heat radiation amount regulating unit 170.
  • the control unit can control the power supply to the heating coil according to the temperature value measured by the temperature sensor. Whereby the internal temperature of the heat storage material 141 can be adjusted to an appropriate range.
  • control unit may be configured to control the power supply time to the heating coil according to the temperature value measured at the temperature sensor. That is, power is supplied to the heating coil for a predetermined time according to the measured temperature value.
  • the control unit can supply power to the heating coil for a predetermined first time.
  • the controller can supply power to the heating coil for a second predetermined time.
  • the first temperature range may mean a temperature range lower than the second temperature range
  • the first time may mean a time longer than the second time.
  • the above first and second temperature ranges can be set to a plurality of temperature ranges as required.
  • the control unit may supply power to the heating coil for a corresponding first to n time periods according to the first to n temperature ranges.
  • the temperature sensor measures the temperature of the manging projections 120
  • the controller can supply power to the heating coil for 4 minutes (second time). In this way, the control unit can control supply of power for a predetermined time according to each temperature range.
  • the control unit can perform supply control of the power source only once.
  • the temperature sensor can be operated only once when the charging terminal 130 is connected. That is, when the external power source is connected to the charging terminal 130, the temperature sensor measures the temperature value of the storage material 141 at that time and supplies the power only for a preset time according to the measured temperature value .
  • the temperature control method as described above allows a more precise temperature control than a conventional bimetal method using a temperature sensor, and there is no loose time to wait for reuse, which is an inevitable problem of the bimetal temperature control method. Also, there is an advantage that the temperature is reheated immediately in response to the temperature at the point of use as the user intends, and the control logic can be simplified to minimize the malfunction.
  • the risk of safety accidents such as damage to equipment or burns due to overheating can be more effectively prevented. That is, in the case of the conventional bimetal type, when the external power source is connected to the charging terminal, power supply and cutoff are continuously repeated according to the temperature. Therefore, when a bimetal is defective, it is in an environment where overheating easily occurs. Particularly, if the user is neglected to keep the device in a charged state, there is a risk of damage due to overheating or fire.
  • power is supplied only once for a predetermined time at the time when the charging terminal 130 is connected, so various safety accidents due to overheating can be prevented in advance. In particular, even when the battery is left in the charged state, the power is supplied only once at the initial time, and the power supply is not performed thereafter, so that the battery can be used safely.
  • the regenerative pumice 100 can improve the heat insulating performance of the heat accumulating part 140 through the heat insulating part 150 including the vacuum styrene. Such improvement in the heat insulating performance can contribute to an increase in the use time of the regenerative thermal oxidizer (100) or miniaturization of the device.
  • the heat insulating housing 152 insulates the rear portion of the heat accumulating portion 140, overheating of the rear case 112 can be more effectively prevented, thereby facilitating use.
  • the regenerative thermal processor 100 takes a temperature control method based on a temperature sensor that is not a conventional bimetal.
  • the control unit controls the power supply time to the heating coil according to a predetermined temperature range, and the power supply can be performed only once at the time when the power is connected to the charging terminal 130. Therefore, the regenerative pumice 100 according to the embodiments of the present invention can minimize the malfunction due to the simplification of the control logic, and prevent safety problems due to overheating.

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Abstract

일방 방열 구조를 가지는 축열식 뜸질기가 개시된다. 본 발명의 일 측면에 따르면, 케이스; 상기 케이스 전면에 돌출 형성되며, 신체의 소정 부위에 접촉되어 국부적 온열 자극을 가하는 뜸질돌기; 상기 케이스 내부에 배치되는 축열재와, 상기 축열재에 설치되어 외부 전원에 의해 전기적 발열되는 히팅코일을 구비하고, 상기 뜸질돌기로 전달하기 위한 열을 축적하는 축열부; 및 상기 축열부의 열을 상기 뜸질돌기로 전달하는 방열구를 구비하고, 상기 축열부를 내부에 수용하여 단열시키는 단열부;를 포함하되, 상기 단열부의 적어도 일부는, 내부에 진공의 단열 공간이 구비된 이중 구조로 형성되는, 축열식 뜸질기가 제공될 수 있다.

Description

일방 방열 구조를 가지는 축열식 뜸질기
본 발명은 일방 방열 구조를 가지고 인체에 국부적 온열 자극을 가하는 뜸질기에 관한 것이다.
인체에 국부적 온열 자극을 가하는 방식의 물리요법으로 뜸(moxa treatment)이 알려져 있다. 뜸은 혈자리 등 제한된 국소 부위에 온열 자극을 가함으로써, 체표 내 심층 부위나 내부 장기에까지 열 전달이 가능하며, 이를 통해 각종 질병의 예방이나 치료에 효과를 보이고 있다. 민간요법이나 물리치료에서 널리 활용되는 찜질요법의 경우, 표피의 넓은 면적에 대해 고르게 열을 전달하여 혈액 순환이나 근육의 이완을 보조한다는 점에서, 이와 같은 뜸과는 구별된다. 특히, 범용적인 찜질요법은 표피나 피하조직의 온도를 일시적으로 상승시킴으로써, 오히려 내부의 심층 부위나 장기의 온도는 자율신경계의 작용에 의해 저하시킬 수 있다.
일반적으로 한방 시술법에서 행해지는 뜸은 약물을 체표에서 연소시키는 방식을 사용한다. 약물이 연소되면서 국소 부위에 온열 자극을 가하는 것이다. 그러나 이와 같은 방식은 약물을 태워야 하기 때문에 재(ash)의 발생과 처리, 연소로 인한 냄새, 장소나 시간의 제약 등 뜸 시술에 많은 불편함을 초래할 수 있다.
본 출원인은 상기와 같은 문제점에 착안하여 등록특허공보 제10-1679747호(이하, '747 특허)를 통해 축열 방식의 뜸질기를 기 출원한 바 있다. '747 특허의 뜸질기는 약물을 태우는 전형적인 방식에서 탈피하여, 축열된 열이 국소 부위에서 제한적 방열되는 방식을 취함으로써, 사용이 좀 더 간편하고 휴대가 가능한 이점을 가지고 있다.
또한, '747 특허의 뜸질기는 종래 전형적인 찜질기 등과 달리 제한된 국소 부위에서 방열이 이뤄지는 일방(一方) 방열 방식을 취하고 있다. 즉, 기기의 전체 외표면을 통해 전(全) 방위로 방열이 이뤄지는 것이 아니라, 뜸질돌기를 통해 한쪽 방향으로만 방열이 이뤄지는 것이다. 전형적인 찜질기 등의 경우, 외표면 전체를 통해 전 방위로 방열이 이뤄진다는 점에서, '747 특허의 뜸질기와 구별될 수 있다.
'747 특허의 뜸질기는 본 출원인이 기 출원한 등록특허공보 제10-1738958호(이하, '958 특허)를 통해 좀 더 개선 및 구체화된 바 있다. '958 특허의 뜸질기는 상품화 및 제작을 위해 '747 특허 뜸질기의 각 구성부품 등을 보다 구체화시키고, 방열구의 개폐 조절을 위한 기술구성을 좀 더 개선하고 있다.
본 발명의 실시예들은 본 출원인이 기 출원한 축열 방식의 뜸질기를 보다 개선한 것으로, 일방 방열 구조를 가지는 축열식 뜸질기의 단열 구조 개선을 통해 사용 시간을 늘릴 수 있고, 온도 제어 방식의 개선을 통해 보다 안전하고 효율적으로 사용할 수 있는 축열식 뜸질기를 제공하고자 한다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 케이스; 상기 케이스 전면에 돌출 형성되며, 신체의 소정 부위에 접촉되어 국부적 온열 자극을 가하는 뜸질돌기; 상기 케이스 내부에 배치되는 축열재와, 상기 축열재에 설치되어 외부 전원에 의해 전기적 발열되는 히팅코일을 구비하고, 상기 뜸질돌기로 전달하기 위한 열을 축적하는 축열부; 및 상기 축열부의 열을 상기 뜸질돌기로 전달하는 방열구를 구비하고, 상기 축열부를 내부에 수용하여 단열시키는 단열부;를 포함하되, 상기 단열부의 적어도 일부는, 내부에 진공의 단열 공간이 구비된 이중 구조로 형성되는, 축열식 뜸질기가 제공될 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 축열식 뜸질기는 단열하우징을 포함하는 단열부를 통해 축열부에 대한 단열 성능을 보다 개선할 수 있다. 이와 같은 단열 성능의 개선은 축열식 뜸질기의 사용 시간을 늘리거나, 기기를 소형화하는데 기여할 수 있다. 또한, 단열하우징이 축열부 후방 부위를 단열시킴으로써, 후면케이스의 과열이 좀 더 효과적으로 방지될 수 있으며, 이를 통해 사용상의 편의를 기할 수 있다.
특히, 상기와 같은 사용 시간의 증가, 기기의 소형화, 사용상의 편의 증진 등은 일방 방열 방식 또는 국부 방열 방식을 전제로, 축열부에 대한 단열 성능을 개선함에 따라 얻어지는 기술적 효과들로, 전(全) 방위로 방열이 이뤄지는 전형적인 찜질기 등에서는 그 적용이나 효과를 기대하기 어려운 것들이다.
또한, 본 발명의 실시예들에 따른 축열식 뜸질기는 기존의 바이메탈이 아닌 온도센서에 의한 온도 제어 방식을 취하고 있다. 제어부는 기 설정된 온도범위에 따라 히팅코일로의 전원 공급 시간을 제어하며, 이와 같은 전원 공급은 충전단자로 전원이 연결되는 시점에서 1회에 한해 수행될 수 있다. 따라서 본 발명의 실시예들에 따른 축열식 뜸질기는 제어로직의 단순화를 통해 오작동이 최소화되는 한편, 종래 바이메탈 방식과 대비하여 보다 정확한 온도 제어가 가능하다. 또한, 사용시점의 온도에 즉시 대응하여 재가열 및 사용이 가능한 장점이 있으며, 과열로 인한 안전사고 등도 미연에 예방할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 축열식 뜸질기의 전면 사시도이다.
도 2는 도 1에 도시된 축열식 뜸질기에서 케이스를 제거한 내부 구조의 분해 사시도이다.
도 3은 도 2에 도시된 축열재, 단열하우징 및 후면케이스의 조립상태를 보여주는 단면도이다.
도 4는 도 3에 도시된 단열하우징의 변형예를 보여주는 개략적인 단면도이다.
도 5는 도 2에 도시된 메인브라켓 및 방열량조절부의 분해 사시도이다.
도 6은 도 1에 도시된 후면케이스의 후면 사시도이다.
이하, 본 발명의 실시예들을 첨부된 도면을 참조하여 설명하도록 한다. 다만, 이하의 실시예들은 본 발명의 이해를 돕기 위해 제공되는 것이며, 본 발명의 범위가 이하의 실시예들에 한정되는 것은 아님을 알려둔다. 또한, 이하의 실시예들은 당업계에서 평균적인 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위해서 제공되는 것으로, 불필요하게 본 발명의 기술적 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 공지의 구성에 대해서는 상세한 기술을 생략하기로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 축열식 뜸질기(100)의 전면 사시도이다.
도 1을 참조하면, 본 실시예의 축열식 뜸질기(100)는 케이스(110)를 포함할 수 있다.
케이스(110)는 축열식 뜸질기(100)의 외형을 형성할 수 있다. 케이스(110) 내부에는 소정의 장착공간이 마련될 수 있다. 케이스(110)는 전면케이스(111) 및 후면케이스(112)로 구성될 수 있다. 전면케이스(111) 및 후면케이스(112)는 상호 조립되어 하나의 폐쇄된 내부 장착공간을 형성할 수 있다. 도시된 바에 따르면, 전면케이스(111) 및 후면케이스(112)의 외형은 각각 반구형 또는 이와 유사한 완만한 곡면 형상을 이루고 있다. 다만, 케이스(110) 외형이 반드시 도시된 형상에 한정되는 것은 아니다.
케이스(110)의 재질은 특별히 한정되지 않으나, 소정의 단열 기능을 가질 수 있는 재질로 형성됨이 바람직하다. 본 실시예의 축열식 뜸질기(100)는 후술할 뜸질돌기(120)를 통한 국부적 방열을 의도하며, 그 외 다른 부위에서의 방열은 가급적 제한하고 있기 때문이다. 따라서 케이스(110)는 금속 등 열전도율이 높은 재질의 사용이 바람직하지 않으며, 예컨대, 소정의 단열 기능을 가지고 성형성이 우수한 플라스틱 사출물로 제작될 수 있다.
한편, 본 실시예의 축열식 뜸질기(100)는 뜸질돌기(120)를 포함할 수 있다.
뜸질돌기(120)는 전면케이스(111) 중앙으로 노출되어 전방으로 돌출 형성될 수 있다. 이와 같은 뜸질돌기(120)는 신체의 소정 부위에 접촉 가압되어 해당 부위에 국부적 온열 자극을 가할 수 있다. 뜸질돌기(120)는 체표의 넓은 면적에 열을 전달하기보다는 혈자리 등 국소 부위에 온열 자극을 가할 수 있도록, 그 크기가 적절히 제한될 수 있다. 일 구체예에 있어서, 뜸질돌기(120)는 외경이 3-5cm로 형성될 수 있다.
바람직하게, 뜸질돌기(120)는 반구형 또는 이와 유사한 완만한 곡면 형상으로 돌출 형성될 수 있다. 뜸질돌기(120)가 혈자리 등 국소 부위를 소정 정도 가압하면서 온열 자극을 가할 수 있도록 하기 위함이다. 이와 같은 경우 뜸질돌기(120)를 통한 혈자리 등의 지압 효과와 함께, 뜸질돌기(120)가 뜸질 부위에 소정 정도 파묻힌 형태로 열을 전달하여 불필요한 외부 방열을 최소화하는 효과를 얻을 수 있다.
뜸질돌기(120)는 소정의 열 전달이 가능한 것이면 그 재질이 특별히 한정되지 않는다. 예컨대, 뜸질돌기(120)는 옥, 게르마늄석, 신기석, 대리석, 금, 은 중 하나 이상의 재질을 포함하여 형성될 수 있다.
한편, 본 실시예의 축열식 뜸질기(100)는 충전단자(130)를 포함할 수 있다.
충전단자(130)는 외부 전원의 연결을 위한 것으로, 케이스(110) 일측에 노출되도록 구비될 수 있다. 도시된 바에 따르면, 충전단자(130)는 전면케이스(111)와 후면케이스(112)의 경계선 일측에 배치되고 있다. 후술할 히팅코일 등은 충전단자(130)에 연결된 외부 전원으로부터 축열에 필요한 전력을 공급받을 수 있다.
도 2는 도 1에 도시된 축열식 뜸질기(100)에서 케이스(110)를 제거한 내부 구조의 분해 사시도이다.
도 2를 참조하면, 본 실시예의 축열식 뜸질기(100)는 축열부(140)를 포함할 수 있다.
축열부(140)는 뜸질돌기(120)로 제공하기 위한 열을 축적하기 위한 것으로, 축열재(141)를 포함할 수 있다. 축열재(141)는 소정의 축열(蓄熱)이 가능한 재질이면 무방하며, 예컨대, 돌(stone), 황토석, 고령토, 맥반석, 무쇠, 세라믹 중 하나 이상의 재질을 포함하여 형성될 수 있다. 도시된 바에 따르면, 축열재(141)는 소정 두께를 가진 원판형 또는 원통형으로 그 형상이 예시되고 있으나, 반드시 예시된 형상에 한정되는 것은 아니다. 예컨대, 축열재(141)는 평면 형상이 타원형, 다각형 등으로 구현될 수도 있다.
도시되지 않았으나, 축열부(140)는 축열재(141)에 설치되는 히팅코일을 포함할 수 있다. 히팅코일은 충전단자(130)에 전기적 연결되어 충전단자(130)로 연결된 외부 전원에 의해 발열될 수 있다. 이와 같은 히팅코일은 뜸질에 필요한 열을 축열재(141)에 축적시킬 수 있다.
히팅코일은 축열재(141) 내부에 매설되거나, 축열재(141) 일면의 홈을 통해 축열재(141)에 설치될 수 있다. 본 실시예의 경우, 축열재(141) 후면에 홈이 형성되고, 이에 히팅코일이 설치되어 있는 경우를 가정하고 있다. 이와 같은 경우, 축열재(141) 후면에는 커버(142)가 설치될 수 있다. 커버(142)는 축열재(141)와 동일한 재질로 이뤄져 축열재(141)의 일부를 형성하고, 히팅코일을 외부로부터 차폐시킬 수 있다.
한편, 본 실시예의 축열식 뜸질기(100)는 단열부(150)를 포함할 수 있다.
단열부(150)는 축열부(140)의 표면을 외부로부터 대부분 단열시시키고, 단열되지 않은 뜸질돌기(120)로만 국부적 방열이 이뤄지도록 한다. 특히, 본 실시예의 축열식 뜸질기(100)는 방열 부위를 뜸질돌기(120)로 제한하여 뜸 요법과 동일하거나 유사한 효과를 얻도록 하는 것으로, 비교적 작은 크기임에도 불구하고 장시간 사용이 가능하도록 구현되는바, 이와 같은 단열부(150)의 구조 및 기능이 매우 중요하게 된다. 따라서 본 실시예의 축열식 뜸질기(100)는 본 출원인이 기 출원한 등록특허공보 제10-1738958호(이하, '958 특허) 등과 비교하여 단열구조 및 성능을 상당 부분 개선한 것임을 알려둔다.
구체적으로, 단열부(150)는 축열재(141) 전면에 설치되는 단열커버(151)를 포함할 수 있다. 단열커버(151)는 축열재(141) 전면에 대응되는 형상을 가지고, 중앙에 방열구(151a)가 관통 형성될 수 있다. 도시된 바에 따르면, 단열커버(151)는 중앙에 방열구(151a)를 구비하는 원판형 또는 원형 도넛 형태로 예시되고 있다. 이와 같은 단열커버(151)는 축열재(141)의 열이 방열구(151a)를 통해 제한적 방열될 수 있도록 한다. 즉, 단열커버(151)는 중앙의 방열구(151a)를 통해 제한적으로 축열재(141)의 열이 전방의 뜸질돌기(120)로 전달될 수 있도록 한다. 축열재(141) 전면에서 방열구(151a)를 제외한 다른 부위로의 열 전달은 단열커버(151)에 의해 소정 정도 차단될 수 있다.
일 구체예에 있어서, 단열커버(151)는 세라믹 보드, 석고 등의 단열재로 형성될 수 있다.
또는, 단열커버(151)는 내부에 단열 공간을 구비하는 이중 구조로 형성될 수 있다. 이와 같은 경우, 단열커버(151) 내부의 단열 공간은 진공으로 형성될 수 있으며, 단열커버(151)는 스테인리스 스틸(stainless steel)로 형성될 수 있다. 이러한 단열 구조는 관련 업계에서 통상 '진공 스텐'으로 지칭되고 있다. 다만, 본 실시예에 있어 단열커버(151)의 재질은 반드시 스테인리스 스틸로 한정되는 것은 아니며, 내부에 진공의 단열 공간을 형성할 수 있는 것이면 무방하다. 예컨대, 단열커버(151)는 스틸, 탄소섬유 등을 재질로 형성될 수도 있다.
단열부(150)는 축열재(141)의 후면 및 측면을 감싸도록 설치되는 단열하우징(152)을 포함할 수 있다.
단열하우징(152)은 축열재(141)의 후면 및 측면을 외부로부터 단열시킬 수 있다. 즉, 축열재(141)는 전면이 전술한 단열커버(151)에 의해 단열되고, 후면 및 측면이 단열하우징(152)에 의해 단열되는 것이다. 단열커버(151) 및 단열하우징(152)은 내부에 축열재(141)가 수용되는 하나의 단열공간을 형성할 수 있다. 단열공간 내에서 축적된 축열재(141)의 열은 방열구(151a)를 통해서만 국부적으로 외부 방열될 수 있다.
바람직하게, 단열하우징(152)는 내부에 단열 공간을 구비하는 이중 구조로 형성될 수 있으며, 단열하우징(152) 내부의 단열 공간은 진공으로 형성될 수 있다. 일 구체예에 있어서, 단열하우징(152)은 스테인리스 스틸 재질의 진공 스텐으로 형성될 수 있다. 이는 전술한 단열커버(151)에서 설명한 바와 유사하다.
상기와 같이 진공 스텐으로 이루어진 단열커버(151)나 단열하우징(152)는 통상적인 단일 벽 구조의 단열재에 비해 단열 성능이 우수한 이점이 있다. 따라서 단열커버(151) 및 단열하우징(152)은 축열재(141) 측면 및 후방 부위로의 열 전달을 최소화하며, 이는 결국 불필요한 방열을 줄여 축열식 뜸질기(100)의 사용 시간을 늘리는데 기여할 수 있다. 또는, 다른 측면에서 동일한 열량이나 사용 시간 대비 축열식 뜸질기(100)의 크기를 소형화할 수 있도록 한다.
또한, 단열하우징(152)은 축열재(141)로 인해 후면케이스(112)가 뜨거워지는 것을 방지하여 사용상의 편의를 기할 수 있다. 즉, 본 실시예의 축열식 뜸질기(100)는 전면케이스(111) 중앙에 뜸질돌기(120)가 배치되므로, 사용자는 후면케이스(112)를 손으로 잡고 사용할 수 있는데, 이와 같은 경우 축열재(141) 후방 부위로의 충분한 단열 성능이 확보되지 않으면, 후방케이스(110)가 뜨거워져 화상 등 안전사고를 야기하거나 사용상의 불편함을 초래할 수 있다. 따라서 본 실시예의 축열식 뜸질기(100)는 축열재(141)의 후방 부위에 대하여는 상대적으로 단열 성능이 우수한 단열하우징(152)을 사용함으로써, 이와 같은 안전사고의 위험이나 사용상의 불편함을 방지하고 있는 것이다.
상기와 같은 후면케이스(112)로의 열 전달을 보다 방지하기 위해, 단열하우징(152)은 외측 후면이 후면케이스(112)의 내측 전면으로부터 소정 간격 이격되도록 설치되는 구조를 가진다. 이는 단열하우징(152)과 후면케이스(112) 간에 전도에 의한 열전달을 방지하고, 이로 인해 결과적으로 후면케이스(112)의 표면온도가 쉽게 올라가는 것을 방지하는 효과가 있다. 단열하우징(152) 외측 후면은 전술한 내측 전면(152a)의 반대측 일면으로, 후면케이스(112)를 향해 배치된 면을 지칭한다.
도 3은 도 2에 도시된 축열재(141), 단열하우징(152) 및 후면케이스(112)의 조립상태를 보여주는 단면도이다.
도 3을 참조하면, 단열하우징(152)은 후면케이스(112) 내에 조립된 상태에서 외측 후면(152c)이 후면케이스(112)의 내측 전면(112c)으로부터 소정 간격 이격된 구조를 가진다. 이는 단열하우징(152)과 후면케이스(112) 간의 접촉을 최소화하여, 후면케이스(112)로 축열재(141)의 열이 전달되는 것을 방지하기 위함이다.
상기와 같은 단열하우징(152)의 장착 배치를 위해, 필요에 따라 고정클립(153)이 사용될 수 있다. 도 2에 도시된 바와 같이, 고정클립(153)은 소정 두께의 금속판재가 길이방향으로 연장된 부재로 형성되어, 단열하우징(152)의 후방 외면을 감싸도록 설치될 수 있다. 고정클립(153)의 양 단은 후술할 메인브라켓(160)에 체결될 수 있다. 이와 같은 고정클립(153)은 단열하우징(152)이 전방의 메인브라켓(160) 측에 장착 고정되도록 하여, 외측 후면(152c)이 후면케이스(112)로부터 이격 배치될 수 있게 한다. 고정클립(153)은 복수개가 사용될 수 있으며, 본 실시예의 경우 도 2에 도시된 바와 같이 2개의 고정클립(153)이 대략 십(十)자 형태로 배치되어 단열하우징(152)을 장착 고정하는 경우를 예시하고 있다.
도 4는 도 3에 도시된 단열하우징(152)의 변형예를 보여주는 개략적인 단면도이다.
도 4를 참조하면, 본 변형예의 단열하우징(252)은 축열재(141)의 전면, 측면 및 후면을 감싸는 단열부를 형성할 수 있다. 이와 같은 경우, 전술한 단열커버(151)는 생략될 수 있다. 본 변형예의 단열하우징(252)은 중앙에 뜸질돌기(120)에 대응되는 중공을 가진 전면부와, 전술한 실시예의 단열하우징(152)과 유사한 형태의 후면부로 구성될 수 있다. 단열하우징(252)은 전면부와 후면부 내부에 축열재(141)를 수납하는 공간을 가지는 구조로 결합될 수 있다. 또한, 단열하우징(252)의 전면부와 후면부 결합부위 일측에는 일정 공간을 형성하여 온도센서또는 온도퓨즈 등 온도제어를 위한 부재를 설치 할 수 있게 한다. 본 변형예의 단열하우징(252)은 전술한 실시예의 단열커버(151)를 단열하우징(252)의 전면부를 통해 대체한 것으로, 축열재(141)에 대한 단열을 더욱 강화 할 수 있다.
다시 도 2를 참조하면, 본 실시예의 축열식 뜸질기(100)는 메인브라켓(160) 및 방열량조절부(170)를 포함할 수 있다.
메인브라켓(160)은 단열커버(151) 전방에 배치되어 단열하우징(152) 등 케이스(110) 내부 부품을 위한 지지구조를 제공할 수 있다. 메인브라켓(160)은 소정의 결합수단을 통해 케이스(110) 내부에 고정 지지될 수 있으며, 중앙에는 방열구(151a)에 대응되는 센터홀(161)이 형성될 수 있다. 방열구(151a)의 열은 센터홀(161)을 통해 케이스(110) 외부로 노출된 뜸질돌기(120)로 전달될 수 있다.
방열량조절부(170)는 센터홀(161)을 통한 열 전달량을 가변시키기 위한 것으로, 뜸질돌기(120)는 이에 의해 온도 조절될 수 있다. 바람직하게, 방열량조절부(170)는 센터홀(161)의 개도를 조절함으로써, 뜸질돌기(120)로의 열 전달량을 가변시키도록 형성될 수 있다. 다만, 방열량조절부(170)는 뜸질돌기(120)로의 열 전달량을 가변시킬 수 있는 것이면 무방하며, 반드시 예시된 바와 같이 센터홀(161)의 개도를 조절하는 방식에 한정되지는 않는다. 예컨대, 본 출원인이 기 출원한 등록특허공보 제10-1679747호(이하, '747 특허)에 개시된 바와 같이, 방열량조절부(170)는 열 전도율이 상이한 복수의 블록(전열블록, 단열블록 등)을 통해 구현될 수도 있다. 또한, 센터홀(161)의 개도를 조절하는 방식을 취할 경우에도, 기 출원한 '958 특허에 개시된 바와 같이, 슬라이드 구조 등이 응용될 수 있다.
이하에서는 도 2에 예시된 방열량조절부(170)의 일 구체예를 중심으로, 그 구조 및 형태를 좀 더 상세히 설명하도록 한다.
도 5는 도 2에 도시된 메인브라켓(160) 및 방열량조절부(170)의 분해 사시도이다.
도 5를 참조하면, 방열량조절부(170)는 메인브라켓(160)에 회전 가능하게 장착되는 회전링(171)과, 회전링(171)의 회전 위치에 따라 센터홀(161)의 개도를 조절하는 한 쌍의 베인(172)을 구비할 수 있다. 참고로, 이와 같은 방열량조절부(170)의 구조는 기 출원한 '958 특허에 개시된 바와 유사한 것임을 알려둔다.
회전링(171)은 메인브라켓(160) 전면에 배치되어, 전후방향을 축으로 메인브라켓(160)에 대해 소정 각도 범위 회전 가능하게 형성될 수 있다. 이와 같은 회전 이동을 안내하기 위해, 회전링(171) 일측에는 회전 반경을 따라 원호(arc) 형태로 연장된 슬릿(171b)이 마련될 수 있으며, 메인브라켓(160) 전면에는 슬릿(171b)에 체결되는 안내돌기(162)가 돌출 형성될 수 있다. 필요에 따라, 슬릿(171b) 및 안내돌기(162)는 복수 세트가 구비될 수 있으며, 본 실시예의 경우 2개 세트가 구비된 경우를 예시하고 있다.
한 쌍의 베인(172)은 회전링(171)의 회전 위치에 따라 센터홀(161)을 차폐시키거나 센터홀(161)을 일정량 개방시킬 수 있도록 형성된다. 각 베인(172)은 일측이 메인브라켓(160) 전면에 마련된 힌지(163)에 회동 가능하게 체결될 수 있으며, 이와 이격된 타측이 회전링(171)에 마련된 견인돌기(171c)에 체결될 수 있다. 이를 위해, 각 베인(172)에는 힌지(163)와의 결합을 위한 힌지홀(172a) 및, 견인돌기(171c)와의 결합을 위한 결합홈(172b)이 마련될 수 있다. 또한, 본 실시예의 경우 베인(172)이 한 쌍으로 예시되고 있는바, 메인브라켓(160) 및 회전링(171)에 마련되는 힌지(163) 및 견인돌기(171c)는 각 베인(172)에 대응되도록 한 쌍이 구비될 수 있다.
상기와 같은 한 쌍의 베인(172)은 레버부(171a)에 가해지는 조작력에 의해 회전링(171)이 회전되면, 각 견인돌기(171c)를 통해 회전 조작력을 전달받고, 각 힌지(163)를 중심으로 소정 정도 회동되어, 센터홀(161)의 개도를 조절하게 된다.
한편, 전술한 도 3을 참조하면, 본 실시예의 축열식 뜸질기(100)는 제어부가 구비되는 기판(180)을 포함할 수 있다.
기판(180)은 케이스(110) 내부의 단열부(150) 외측에 장착 배치될 수 있다. 즉, 기판(180)은 단열부(150) 외측과 케이스(110) 내측 간의 공간에 배치될 수 있다. 기판(180)을 단열부(150) 외측에 배치함으로써, 축열재(141)의 열이 기판(180)에 전달되는 것을 줄이기 위함이다.
도시된 바에 따르면, 기판(180)은 케이스(110) 내부에서 단열부(150)를 중심으로 충전단자(130) 반대측에 배치되고 있다.
필요에 따라, 케이스(110) 내부에는 기판(180)의 설치공간을 구획하는 제1격벽(113a)이 구비될 수 있다. 도 3에 도시된 바와 같이 제1격벽(113a)은 기판(180)과 단열부(150) 사이에 연장 형성되어, 단열부(150) 내 축열재(141)로부터 기판(180)으로의 열 전달을 소정 정도 저감시킬 수 있다.
또한, 필요에 따라, 충전단자(130)로의 열 전달을 저감시키기 위해 제2격벽(113b)이 구비될 수 있다. 제2격벽(113b)는 전술한 제1격벽(113a)과 유사하게 충전단자(130) 및 단열부(150) 사이로 연장되어, 케이스(110) 내부에서 충전단자(130)의 설치공간을 구획할 수 있다.
도 6은 도 1에 도시된 후면케이스(112)의 후면 사시도이다.
도 3 및 6을 참조하면, 필요에 따라, 후면케이스(112)에는 하나 이상의 통풍구(112a, 112b)가 형성될 수 있다. 통풍구(112a, 112b)는 케이스(110) 내부공간의 열을 외부로 배출시켜, 케이스(110)나 케이스(110) 내부공간의 온도 상승을 방지할 수 있다. 후술할 바와 같이, 통풍구(112a, 112b)는 충전단자(130)나 기판(180)의 위치에 대응되도록 배치될 수 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. 즉, 필요에 따라, 통풍구(112a, 112b)는 충전단자(130) 또는 기판(180) 위치와 무관하게 후면케이스(112)의 일측에 배치될 수도 있다.
바람직하게, 통풍구(112a, 112b)는 제1통풍구(112a) 및 제2통풍구(112b)를 포함할 수 있다. 제1통풍구(112a)는 기판(180)의 배치 위치에 대응되는 후면케이스(112) 일측에 형성될 수 있다. 이와 같은 제1통풍구(112a)는 내부 열기의 배출 및 외기의 유입을 통해, 케이스(110) 내부 열로 인한 기판(180) 온도 상승을 소정 정도 저감시킬 수 있다.
제2통풍구(112b)는 충전단자(130)에 대응되는 것으로, 충전단자(130)의 배치 위치에 대응되는 후면케이스(112) 타측에 형성될 수 있다. 이와 같은 제2통풍구(112b)는 케이스(110) 내부 열로 인한 충전단자(130) 부위의 온도 상승을 소정 정도 저감시키게 된다. 본 실시예의 경우, 기판(180) 및 충전단자(130)가 케이스(110) 내부의 좌우에 배치되어 있으므로, 도 6에 도시된 바와 같이 제1, 2통풍구(112a, 112b)는 후면케이스(112) 좌우측에 형성되고 있다.
한편, 도시되지 않았으나, 본 실시예의 축열식 뜸질기(100)는 온도센서를 포함할 수 있으며, 기판(180)에는 축열식 뜸질기(100)의 제어를 위한 제어부가 구비될 수 있다.
온도센서는 히팅코일, 축열재(141), 방열구(151a), 케이스(110) 내부 및 뜸질돌기(120) 중 적어도 하나 이상의 개소에서 온도를 측정할 수 있다. 바람직하게, 온도센서는 단열부(150)의 온도를 측정하도록 형성될 수 있다. 히팅코일의 온도는 축열재(141)에 축적된 열이나 온도가 반영되지 않을 수 있고, 축열재(141)나 방열구(151a)는 고온 환경으로 인해 비교적 고가의 온도센서가 요구될 수 있으며, 뜸질돌기(120)의 온도는 방열량조절부(170)의 조작에 따라 가변될 수 있기 때문이다.
제어부는 온도센서에서 측정된 온도값에 따라 히팅코일로의 전원 공급을 제어할 수 있다. 이에 의해 축열재(141) 내부 온도가 적절한 범위로 조절될 수 있다.
바람직하게, 제어부는 온도센서에서 측정된 온도값에 따라 히팅코일로의 전원 공급 시간을 제어하도록 형성될 수 있다. 즉, 측정된 온도값에 따라 기 설정된 시간만큼 히팅코일로 전원을 공급하는 것이다.
예컨대, 온도센서로부터 측정된 온도값이 기 설정된 제1온도범위 내에 있을 경우, 제어부는 기 설정된 제1시간동안 히팅코일로 전원을 공급할 수 있다. 또한, 온도센서로부터 측정된 온도값이 기 설정된 제2온도범위 내에 있을 경우, 제어부는 기 설정된 제2시간동안 히팅코일로 전원을 공급할 수 있다. 여기서 상기의 제1온도범위는 제2온도범위보다 낮은 온도 범위를 의미할 수 있으며, 상기의 제1시간은 제2시간보다 긴 시간을 의미할 수 있다.
필요에 따라, 상기의 제1, 2온도범위는 보다 다수의 온도범위로 설정될 수 있음은 물론이다. 예컨대, 제어부는 제1 내지 n온도범위에 따라 대응되는 제1 내지 n시간동안 히팅코일로 전원을 공급할 수 있다.
일 구체예에 있어서, 온도센서가 뜸질돌기(120)의 온도를 측정한다고 가정하면, 제어부는 측정된 온도값이 30도 미만(제1온도범위)일 경우, 히팅코일로 5분(제1시간)간 전원을 공급할 수 있다. 또한, 제어부는 측정된 온도값이 30-40도(제2온도범위)일 경우, 히팅코일로 4분(제2시간)간 전원을 공급할 수 있다. 제어부는 이와 같은 방식으로 각 온도범위에 따라 기 설정된 시간만큼 전원을 공급 제어할 수 있다.
보다 바람직하게, 제어부는 충전단자(130)에 전원이 연결되면, 1회에 한해 상기와 같은 전원의 공급 제어를 수행할 수 있다. 이 경우, 온도센서 또한 충전단자(130) 연결시에 1회만 동작할 수 있다. 즉, 충전단자(130)에 외부 전원이 연결되면, 온도센서가 해당 시점의 축열재(141) 등의 온도값을 측정하고, 측정된 온도값에 따라 제어부가 기 설정된 시간만큼만 전원을 공급하는 것이다.
상기와 같은 온도 제어 방식은 온도센서를 사용하여 기존의 바이메탈 방식에 비해 보다 정교한 온도 제어가 가능하면서도, 바이메탈 온도제어 방식의 불가피한 문제점인 재사용을 위해 기다려야 하는 루즈 타임이 없다. 또한, 사용자의 의도대로 사용시점의 온도에 즉시 대응하여 재가열이 되는 장점이 있으며, 제어로직을 단순화시켜 오작동을 최소화할 수 있는 이점이 있다.
나아가, 과열로 인한 기기의 손상이나 화상 등 안전사고의 위험도 보다 효과적으로 예방될 수 있다. 즉, 종래 바이메탈 방식의 경우, 충전단자에 외부 전원이 연결되어 있으면, 온도에 따라 지속적으로 전원 공급 및 차단이 반복되게 된다. 따라서 바이메탈에 불량이 발생된 경우, 쉽게 과열이 발생될 수 있는 환경에 있다. 특히, 사용자의 부주의로 인해 기기를 충전 상태로 방치해두는 경우, 과열로 인한 손상이나 화재 발생의 우려도 있게 된다. 그러나 본 실시예의 경우, 충전단자(130)가 연결되는 시점에서 1회에 한해 기 설정된 시간 동안만 전원이 공급되므로, 과열로 인한 각종 안전사고를 미연에 예방할 수 있다. 특히, 충전 상태로 방치해두는 경우에도, 초기 1회에만 전원이 공급되고 이후 전원 공급이 이뤄지지 않으므로, 사용상 안전을 기할 수 있다.
이상에서 설명한 바, 본 발명의 실시예들에 따른 축열식 뜸질기(100)는 진공스텐을 포함하는 단열부(150)를 통해 축열부(140)에 대한 단열 성능을 보다 개선할 수 있다. 이와 같은 단열 성능의 개선은 축열식 뜸질기(100)의 사용 시간을 늘리거나, 기기를 소형화하는데 기여할 수 있다. 또한, 단열하우징(152)이 축열부(140) 후방 부위를 단열시킴으로써, 후면케이스(112)의 과열이 좀 더 효과적으로 방지될 수 있으며, 이를 통해 사용상의 편의를 기할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예들에 따른 축열식 뜸질기(100)는 기존의 바이메탈이 아닌 온도센서에 기한 온도 제어 방식을 취하고 있다. 제어부는 기 설정된 온도범위에 따라 히팅코일로의 전원 공급 시간을 제어하며, 이와 같은 전원 공급은 충전단자(130)로 전원이 연결되는 시점에서 1회에 한해 수행될 수 있다. 따라서 본 발명의 실시예들에 따른 축열식 뜸질기(100)는 제어로직의 단순화를 통해 오작동이 최소화될 수 있으며, 과열로 인한 안전상의 문제를 미연에 방지할 수 있게 된다.
이상, 본 발명의 실시예들에 대하여 설명하였으나, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서, 구성 요소의 부가, 변경, 삭제 또는 추가 등에 의해 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있을 것이며, 이 또한 본 발명의 권리범위 내에 포함된다고 할 것이다.

Claims (8)

  1. 케이스(110);
    상기 케이스(110) 전면에 돌출 형성되며, 신체의 소정 부위에 접촉되어 국부적 온열 자극을 가하는 뜸질돌기(120);
    상기 케이스(110) 내부에 배치되는 축열재(141)와, 상기 축열재(141)에 설치되어 외부 전원에 의해 전기적 발열되는 히팅코일을 구비하고, 상기 뜸질돌기(120)로 전달하기 위한 열을 축적하는 축열부(140); 및
    상기 축열부(140)의 열을 상기 뜸질돌기(120)로 전달하는 방열구(151a)를 구비하고, 상기 축열부(140)를 내부에 수용하여 단열시키는 단열부(150);를 포함하되,
    상기 단열부(150)의 적어도 일부는,
    내부에 진공의 단열 공간이 구비된 이중 구조로 형성되는, 축열식 뜸질기.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 케이스(110) 내부에 배치되며, 상기 방열구(151a)에 대응되는 센터홀(161)을 구비하는 메인브라켓(160); 및
    상기 메인브라켓(160)에 체결되어 상기 센터홀(161)을 통한 상기 뜸질돌기(120)로의 열 전달량을 조절하는 방열량조절부(170);를 더 포함하는, 축열식 뜸질기.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 단열부(150)는,
    상기 방열구(151a)를 구비하고 상기 축열부(140) 전면을 차폐하도록 형성되는 단열커버(151); 및
    상기 축열부(140)의 측면 및 후면을 감싸도록 설치되어, 상기 단열커버(151)와 함께 상기 축열부(140)가 수용되는 소정의 단열 공간을 형성하는 단열하우징(152);을 포함하되,
    상기 단열커버(151) 및 상기 단열하우징(152) 중 적어도 하나 이상은,
    내부에 진공의 단열 공간이 구비된 이중 구조로 형성되는, 축열식 뜸질기.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 단열하우징(152)은,
    외측 후면(152c)이 상기 케이스(110)의 내측 면으로부터 소정 간격 이격 배치되며,
    상기 케이스(110)는,
    후면에 적어도 하나 이상의 통풍구(112a, 112b)가 형성된, 축열식 뜸질기.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 히팅코일로의 전원 공급을 제어하는 제어부;를 더 포함하되,
    상기 제어부는,
    측정된 온도값이 기 설정된 제1온도범위 이내일 경우, 상기 히팅코일에 기 설정된 제1시간동안 전원을 공급하고,
    상기 온도값이 상기 제1온도범위와 상이한 제2온도범위 이내일 경우, 상기 히팅코일에 상기 제1시간과 상이한 제2시간동안 전원을 공급하는, 축열식 뜸질기.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 케이스(110) 내부, 상기 뜸질돌기(120), 상기 축열부(140), 상기 방열구(151a) 및 상기 단열부(150) 중 적어도 하나 이상의 개소에서 온도를 측정하는 온도센서; 및
    상기 온도센서에서 측정된 온도 값에 기반하여 상기 히팅코일로의 전원 공급 시간을 제어하는 제어부;를 더 포함하되,
    상기 제어부는,
    외부 전원이 연결되고 상기 온도센서에 의해 온도 값이 측정되면, 1회에 한해 기 설정된 시간 동안 상기 히팅코일로 전원을 공급하는, 축열식 뜸질기.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 히팅코일로의 전원 공급을 제어하는 제어부가 구비되며 상기 케이스(110) 내부에 설치되는 기판(180); 및
    상기 히팅코일로의 전원 공급을 위해 외부 전원이 연결되는 것으로 적어도 일부가 상기 케이스(110) 내부에 배치되는 충전단자(130);를 더 포함하되,
    상기 케이스(110)는,
    상기 기판(180) 및 상기 충전단자(130)의 배치 위치에 대응되는 후면 일측에 통풍구(112a, 112b)가 형성되는, 축열식 뜸질기.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 히팅코일로의 전원 공급을 제어하는 제어부가 구비되며 상기 케이스(110) 내부에 설치되는 기판(180); 및
    상기 히팅코일로의 전원 공급을 위해 외부 전원이 연결되는 것으로 적어도 일부가 상기 케이스(110) 내부에 배치되는 충전단자(130);를 더 포함하되,
    상기 케이스(110)는,
    상기 케이스(110) 내부에서 상기 기판(180) 또는 상기 충전단자(130)의 설치공간을 구획하는 적어도 하나의 격벽(113a, 113b)를 구비하는, 축열식 뜸질기.
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