WO2022240041A1 - 살균 장치 - Google Patents

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WO2022240041A1
WO2022240041A1 PCT/KR2022/006253 KR2022006253W WO2022240041A1 WO 2022240041 A1 WO2022240041 A1 WO 2022240041A1 KR 2022006253 W KR2022006253 W KR 2022006253W WO 2022240041 A1 WO2022240041 A1 WO 2022240041A1
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WO
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light source
source unit
flow pipe
axial direction
nipple
Prior art date
Application number
PCT/KR2022/006253
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English (en)
French (fr)
Inventor
이수원
오대근
Original Assignee
퀀텀매트릭스 주식회사
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Publication date
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/30Treatment of water, waste water, or sewage by irradiation
    • C02F1/32Treatment of water, waste water, or sewage by irradiation with ultraviolet light
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61CDENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
    • A61C1/00Dental machines for boring or cutting ; General features of dental machines or apparatus, e.g. hand-piece design
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61CDENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
    • A61C1/00Dental machines for boring or cutting ; General features of dental machines or apparatus, e.g. hand-piece design
    • A61C1/0061Air and water supply systems; Valves specially adapted therefor
    • A61C1/0076Sterilising operating fluids or fluid supply elements such as supply lines, filters
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61GTRANSPORT, PERSONAL CONVEYANCES, OR ACCOMMODATION SPECIALLY ADAPTED FOR PATIENTS OR DISABLED PERSONS; OPERATING TABLES OR CHAIRS; CHAIRS FOR DENTISTRY; FUNERAL DEVICES
    • A61G15/00Operating chairs; Dental chairs; Accessories specially adapted therefor, e.g. work stands
    • A61G15/14Dental work stands; Accessories therefor
    • A61G15/16Storage, holding or carrying means for dental handpieces or the like

Definitions

  • the present invention relates to a sterilization device, and more particularly, to a sterilization device that can be easily installed and used.
  • FIG. 1 is a view showing an example of a UV filter proposed in Korean Patent Registration No. 10-1721249, and reference numerals have been changed for convenience of description.
  • the UV filter includes an outer housing (11) and an inner housing (12).
  • the outer housing 11 includes a raw water inlet 11-1
  • the inner housing 12 includes a filtration space X and a sterilization space Y.
  • a filter medium 11-2 is filled in the filtration space X
  • an ultraviolet lamp 12-2 is installed in the sterilization space Y.
  • the raw water introduced from the original flow inlet 11-1 may form a vortex that descends while turning along the inner wall of the outer housing 11.
  • a perforated plate 12-1 is formed between the filtration space (X) and the sterilization space (Y) to prevent filter medium loss.
  • FIG. 2 is a view showing an example of a water pipe sterilization device applied to a dental unit chair presented in Korean Patent Registration No. 10-1685321, and reference numerals have been changed for convenience of description.
  • a water pipe sterilization device is provided in a dental unit chair to be installed in the middle of a water pipe 20 for supplying dental water, and relates to a sterilization device capable of effective sterilization.
  • the water pipe sterilization device includes a body part 21, an inlet 22, a sterilization part 23, a disinfectant input part 24, an outlet 25, and a battery accommodating part 26.
  • the body portion 21 forms an accommodation space and includes a cover portion 21-1 that can be opened and closed at an upper end.
  • the water inlet 22 is introduced into the water pipe (20).
  • the sterilization unit 23 is provided inside the body unit 21 and includes a plurality of UV LED lamps.
  • the disinfectant input unit 24 is provided on the cover unit 21-1 and can inject the disinfectant.
  • the outlet 25 is provided at the other end of the body 21 to discharge water.
  • the battery accommodating unit 26 accommodates a battery that supplies power to the sterilization unit 23 .
  • water flowing through the outer housing 11 is sterilized and purified by an ultraviolet lamp 12-2.
  • the water purifier has been miniaturized, and the size of the UV lamp 12-2 is large, so it is being replaced by a UV semiconductor light emitting device having a small size.
  • the UV LED lamp is provided in the water.
  • the UV LED lamp is provided in water, there is a problem in that the LED lamp or the substrate provided with the LED lamp directly contacts the water and the chemical substance may flow out into the water.
  • An object of the present invention is to provide a sterilization device having excellent sterilization characteristics and heat dissipation performance in one embodiment.
  • a sterilization device in a sterilization device, a first end, a second end located on the opposite side of the first end, and a flow path extending in the axial direction, flow pipe; a first light source unit disposed at a first end and irradiating light in an axial direction from the first end toward the flow path; a second light source unit disposed at the second end and irradiating light in an axial direction from the second end toward the flow path; A metal case surrounding the outside of the flow tube; and a control unit provided at an end of the metal case outside the first light source unit, wherein a trough in which a wire electrically connecting the control unit and the second light source unit is embedded is formed in the axial direction on the outer wall of the flow pipe.
  • a sterilization device can efficiently dissipate heat from a semiconductor light emitting device while sterilizing a fluid.
  • a sterilization device can efficiently dissipate heat from a semiconductor light emitting device by a metal case without increasing the temperature of the fluid.
  • 1 is a view showing an example of a UV filter presented in Korean Patent Registration No. 10-1721249.
  • FIG. 2 is a view showing an example of a water pipe sterilization device applied to a dental unit chair presented in Korean Patent Registration No. 10-1685321.
  • FIG. 3 is a diagram schematically showing the configuration of a sterilization device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram schematically showing the configuration of a flow pipe of a sterilization device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram schematically showing the configuration of a first light source unit of a sterilization device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram schematically showing a configuration of a first end of a sterilization device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram schematically illustrating a configuration of a second light source unit of a sterilization device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a view schematically showing the configuration of a nipple of a sterilization device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram schematically showing the configuration of a sterilization device 100 according to one embodiment of the present invention.
  • the sterilization device 100 may include a flow pipe 110, a first light source unit 120, a second light source unit 130, a metal case 140, and a control unit 150.
  • the sterilization device 100 may be used to sterilize a fluid such as water, beverage, or air flowing inside the flow pipe 110 by irradiating ultraviolet rays.
  • the flow pipe 110 may include a first end 111 , a second end 112 positioned on the opposite side of the first end 111 , and a flow passage 113 extending in an axial direction.
  • the flow pipe 110 may be a straight pipe (tube) composed of a cylindrical side wall, but is not limited thereto.
  • the flow pipe 110 includes a first end 111 and a second end 112 located on the opposite side of the first end 111, and has an axis from the first end 111 toward the second end 112. extends in the direction do.
  • the first end 111 and the second end 112 are open.
  • the flow pipe 110 may include a flow path 113 extending in an axial direction from the first end 111 toward the second end 112 .
  • axial direction means a direction parallel to the central axis (A) shown in FIG.
  • first end 111 and second end 112 the direction toward the inside of the flow pipe 110 is referred to as “inside”, and the flow pipe 110 ) is called “outside”.
  • the flow pipe 110 may be made of a material that reflects light from the first light source unit 120 and the second light source unit 130, and may be made of, for example, a metal material or a resin material.
  • the flow pipe 110 may be made of a material having a high reflectance of ultraviolet light, and most preferably may be formed by curing polytetrafluoroethylene (PTFE), which is a perfluorinated resin. Since the flow pipe 110 is formed of these materials, the ultraviolet light irradiated by the first light source unit 120 and the second light source unit 130 is reflected to the inner surface of the flow pipe 110 in the longitudinal direction of the flow pipe 110. can spread In particular, since PTFE is a chemically stable material and has a high reflectance of ultraviolet light, it is preferable as a material for the flow pipe 110 forming the flow path 113.
  • FIG. 4 is a diagram schematically showing the configuration of the flow pipe 110 of the sterilization device 100 according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 4A is a diagram schematically illustrating an outer wall of the flow pipe 110
  • FIG. 4B is a diagram schematically illustrating a cross section of the flow pipe 110.
  • a valley 114 in which a wire electrically connecting the control unit 150 and the second light source unit 130 is buried may be formed on an outer wall of the flow pipe 110 in an axial direction. 4 shows an example in which two valleys 114a and 114b are formed, and the number of valleys may be one or more.
  • FIG. 5 is a diagram schematically showing the configuration of the first light source unit 120 of the sterilization device 100 according to one embodiment of the present invention. 5 is an enlarged view for clarity of illustration. 5A is a view schematically showing a vertical cross-sectional view of the first end 111 side of the sterilization device 100 including the first light source unit 120, and FIG. 5B is a view of components included in the first light source unit 120. It is a schematic representation of an exploded view.
  • the first light source unit 120 may be disposed at the first end 111 and may be configured to emit light in an axial direction from the first end 111 toward the passage 113 .
  • the first light source unit 120 is disposed inside the first semiconductor light emitting device 121 emitting ultraviolet rays, the first substrate 122 on which the first semiconductor light emitting device 121 is mounted, and the first semiconductor light emitting device 121. and may include a first light-transmitting plate 123 that transmits ultraviolet rays.
  • the first semiconductor light emitting device 121 emits light, and the light is preferably UVC ultraviolet light.
  • the light is preferably UVC ultraviolet light.
  • UVC ultraviolet rays deep ultraviolet rays may be used, and the deep ultraviolet rays preferably have a wavelength of 200 nm to 300 nm.
  • deep ultraviolet rays When deep ultraviolet rays are irradiated to microorganisms such as germs, fungi, and bacteria, they are absorbed into proteins and nucleic acids (DNA, RNA) of the microorganisms.
  • Thymine a basic substance of nucleic acids, forms a thymine dimer to inactivate DNA. Inactivation of DNA blocks the proliferation and reproduction of DNA, thereby stopping the life of microorganisms.
  • the UV wavelength with a sterilizing effect by DNA absorption is in the range of 100 to 310 nm, and the absorption peak value is 265 nm.
  • Ozone is generated by ultraviolet rays below 200 nm of the ultraviolet wavelength, so its use is limited.
  • the first substrate 122 may be a typical PCB substrate on which the first semiconductor light emitting device 121 is mounted.
  • the first substrate 122 may be formed of a metal such as aluminum (Al) or copper (Cu) or a ceramic such as alumina (Al 2 O 3 ) or aluminum nitride (AlN).
  • the first light transmitting plate 123 may be formed of quartz, sapphire, or a fluororesin-based material that transmits deep ultraviolet rays.
  • the fluorinated material-based material that transmits deep ultraviolet rays may be PTFE (Polytetrafluoroethylene), FEP (Fluorinated Ethylene-Propylene), or the like.
  • FIG. 6 is a diagram schematically showing the configuration of the first end 111 of the sterilization device 100 according to one embodiment of the present invention. 6 is an enlarged view for clarity of illustration.
  • a step is formed at the first end 111 so that the inner transverse length L1 of the first end 111 is longer than the inner transverse length L2 of the center 114, and the first end is dug toward the outer wall.
  • groove 115 may be included.
  • the edge portion 123-1 of the first floodlight panel 123 is connected to the flow pipe in the first groove 115 by the first elastic support unit 124. It may be configured to be tightly fastened to the inner wall of (110). With this configuration, the fluid flowing inside the flow pipe 110 does not flow into the first light source unit 120, and is supplied to the flow path 113 within the flow pipe 110 via the first nipple and the second nipple, which will be described later. It can be discharged from the flow path 113.
  • the fluid flowing inside the flow pipe 110 does not come into contact with the first semiconductor light emitting device 121 and the first substrate 122, which are heat dissipation parts of the first light source unit 120, the temperature of the fluid does not rise and is maintained.
  • the first elastic support part 124 is not limited as long as the edge part 123-1 of the first light-transmitting plate 123 is tightly fastened to the inner wall of the flow pipe 110 so that fluid does not permeate therein.
  • it is elastic. It may be an O-ring composed of a member, preferably an O-ring composed of synthetic rubber, natural rubber, or silicone rubber.
  • the first substrate 122 is fastened to the metal case 140 by the first fixing means 160 through which the edge portion 122-1 passes through the first fastening hole 122-2. It can be configured so that The first substrate 122 may serve to dissipate heat generated from the first semiconductor light emitting device 121 to the outside, and the edge portion 122-1 of the first substrate 122 is exposed to the outside of the metal. Being fastened to the case 140 has the advantage of maximizing heat dissipation efficiency.
  • the first fixing means 160 may be configured to fasten the first substrate 122 and the metal case 140 through the first fastening hole 122-2 formed in the first substrate 122, preferably. May be a screw screw made of a metal material.
  • the first light reflection support 125 is disposed between the edge 123-1 of the first floodlight 123 and the first substrate 122, so that the first substrate 122 and the first floodlight 123 A space in which the first semiconductor light emitting device 121 can be disposed may be provided therebetween.
  • the first light reflection support 125 disposed between the first floodlight plate 123 and the first substrate 122 may be made of a material that reflects light from the first semiconductor light emitting device 121, preferably. may be made of a material having high reflectance of ultraviolet light, and most preferably may be formed by curing polytetrafluoroethylene (PTFE), which is a perfluorinated resin. Since the first light reflection support part 125 is formed of such a material, the ultraviolet light irradiated by the first semiconductor light emitting device 121 is maximally reflected to the inner surface of the flow tube 110, thereby minimizing the loss of the ultraviolet light. Since PTFE is a chemically stable material and has a high reflectance of ultraviolet light, it is preferable as a material for the first light reflection support 125 .
  • the second light source unit 130 may be disposed at the second end 112 and may be configured to radiate light from the second end 112 toward the flow path 113 in an axial direction.
  • the configuration of the second light source unit 130 is substantially the same as that of the first light source unit 120 .
  • FIG. 7 is a diagram schematically showing the configuration of the second light source unit 130 of the sterilization device 100 according to one embodiment of the present invention. 6 is an enlarged view for clarity of illustration.
  • the second light source unit 130 is disposed inside the second semiconductor light emitting device 131 emitting ultraviolet rays, the second substrate 132 on which the second semiconductor light emitting device 131 is mounted, and the second semiconductor light emitting device 131. and may include a second light-transmitting plate 133 that transmits ultraviolet rays.
  • the second semiconductor light emitting device 131 of the second light source unit 130, the second substrate 132 and the second floodlight 133 are the first semiconductor light emitting device 121 of the first light source unit 120, the second substrate 122 and the configuration of the second floodlight panel 123 are the same.
  • the flow pipe 110 has a step formed at the second end 112 such that the inner transverse length of the second end 112 is longer than the inner transverse length of the center 114, and the second groove 116 dug toward the outer wall.
  • this configuration is the same as that of the first end 111 where the first light source unit 120 is disposed, drawings and detailed descriptions thereof are omitted.
  • the edge 133-1 of the second floodlight panel 133 adheres to the inner wall of the flow pipe 110 at the second groove 116 by the second elastic support unit 134. It can be configured to engage. Due to this configuration, the fluid flowing inside the flow pipe 110 does not flow into the second light source unit 130, and is supplied to the flow path 113 within the flow pipe 110 via the first nipple and the second nipple, which will be described later. It can be discharged from the flow path 113.
  • the second elastic support 134 is not limited as long as the edge 133-1 of the second floodlight 133 is tightly coupled to the inner wall of the flow pipe 110 so that fluid does not permeate therein.
  • it is elastic. It may be an O-ring composed of a member, preferably an O-ring composed of synthetic rubber, natural rubber, or silicone rubber.
  • the second substrate 132 may be configured such that the edge portion 132-1 is fastened to the metal case 140 by a second fixing means 170 passing through a second fastening hole (not shown).
  • the second substrate 132 may serve to dissipate heat generated from the second semiconductor light emitting device 131 to the outside, and the metal edge portion 122-1 of the second substrate 132 is exposed to the outside.
  • Being fastened to the case 140 has the advantage of maximizing heat dissipation efficiency.
  • the second fixing means 170 may be configured to fasten the second substrate 132 and the metal case 140 through a second fastening hole (not shown) formed in the second substrate 132, preferably. It may be a screw screw made of a metal material.
  • the second light reflection support part 135 is disposed between the edge 133-1 of the first floodlight panel 133 and the second substrate 132, so that the second substrate 132 and the second floodlight panel 133 A space in which the second semiconductor light emitting device 131 can be disposed may be provided therebetween.
  • the second light reflection support 135 disposed between the second floodlight plate 133 and the second substrate 132 may be made of a material that reflects light from the second semiconductor light emitting device 131, preferably. may be made of a material having high reflectance of ultraviolet light, and most preferably may be formed by curing polytetrafluoroethylene (PTFE), which is a perfluorinated resin. Since the second light reflection support portion 135 is formed of such a material, UV light irradiated by the second semiconductor light emitting device 131 can be maximally reflected to the inner surface of the flow pipe 110, thereby minimizing the loss of UV light. Since PTFE is a chemically stable material and has a high reflectance of ultraviolet light, it is preferable as a material for the second light reflection support portion 135 .
  • the metal case 140 may be configured to surround an outer wall of the flow pipe 110 .
  • the metal case 140 surrounds the outer wall of the flow pipe 110 and is disposed outside the sidewall 141 extending in the axial direction and the controller 150 to seal the controller 150 inside the metal case 140. It may include a closing part 142 and a second closing part 143 disposed outside the second light source unit 130 to seal the second light source unit 130 inside the metal case 140 .
  • the first closing part 142 and the second closing part 143 may be fastened to the side wall 141 by the first fixing means 160 and the second fixing means 170, respectively.
  • first fixing means 160 may pass through the first closing part 142 and the first substrate 122 and be fastened to the sidewall 141 sequentially
  • second fixing means 170 may sequentially pass through the first finishing part 142 and the first substrate 122. 2 may be fastened to the sidewall 141 by penetrating the closing part 143 and the second substrate 132 .
  • the sidewall 141 of the metal case 140, the first closing portion 142, and the second closing portion 143 are preferably formed of a material having excellent thermal conductivity to perform a heat dissipation function, for example, aluminum. It may be formed of a metal such as (Al) or copper (Cu) or a ceramic such as alumina (Al 2 O 3 ) or aluminum nitride (AlN).
  • the control unit 150 may be provided at an end of the metal case 140 outside the first light source unit 120 .
  • the controller 150 may be electrically connected to the first and second semiconductor light emitting devices 121 and 131 to control the semiconductor light emitting devices 121 and 131 .
  • the controller 150 and the second semiconductor light emitting device 131 may be electrically connected through a wire buried in a valley 114 formed in an axial direction on an outer wall of the flow pipe 110 .
  • FIG. 8 is a diagram schematically showing the configuration of a nipple of a sterilization device 100 according to one embodiment of the present invention.
  • the sterilization device 100 includes a first nipple 180 formed vertically in the axial direction through the flow pipe 110 and the metal case 140 inside the first light source unit 120, and the second light source unit 130 It may further include a second nipple 190 formed perpendicularly to the axial direction through the flow pipe 110 and the metal case 140 from the inside. Due to this configuration, the fluid can be supplied and discharged to and from the flow path 113 of the flow pipe 110 via the first nipple 180 and the second nipple 190 . For example, the fluid is supplied to the flow path 113 via the first nipple 180 as shown by the dotted arrow in FIG.
  • the fluid flow path may be a path in which the fluid is supplied to the flow path 113 via the second nipple 190 and discharged from the flow path 113 via the first nipple 180.
  • the first nipple 180 and the second nipple 190 are preferably formed of a material having excellent thermal conductivity so as to perform a heat dissipation function, and may be formed of, for example, stainless steel.
  • the flow pipe 110 and the metal case 140 may be coupled to each other by the first nipple 18 and/or the second nipple 190 .
  • a threaded portion is formed on the outer wall of the front end of the first nipple 18 and/or the second nipple 190 inserted through the flow pipe 110 and the metal case 140, and the first nipple 18 corresponding thereto And / or another threaded portion is formed on the inner wall of the hole of the flow pipe 110 and the metal case 140 into which the second nipple 190 is inserted, so that the first nipple 18 and / or the second nipple 190
  • the flow pipe 110 and the metal case 140 may be coupled to each other by a simple operation of rotation and insertion.
  • a flow pipe including a first end, a second end located on the opposite side of the first end, and a flow passage extending in the axial direction; a first light source unit disposed at a first end and irradiating light in an axial direction from the first end toward the flow path; a second light source unit disposed at the second end and irradiating light in an axial direction from the second end toward the flow path; A metal case surrounding the outside of the flow tube; and a control unit provided at an end of the metal case outside the first light source unit, wherein a trough in which a wire electrically connecting the control unit and the second light source unit is embedded is formed in an axial direction on an outer wall of the flow pipe.
  • the first light source unit includes a first semiconductor light emitting element emitting ultraviolet light, a first substrate on which the first semiconductor light emitting element is mounted, and a first floodlight disposed inside the first semiconductor light emitting element and transmitting ultraviolet light;
  • the flow pipe includes a first groove with a step formed at the first end so that the inner transverse length of the first end is longer than the inner transverse length of the center, and is cut toward the outer wall, and the edge of the first floodlight plate is supported by the first elastic support.
  • a sterilization device that is tightly coupled to the inner wall of the flow pipe in the first groove.
  • a sterilization device in which an edge portion of the first substrate is fastened to the metal case by a first fixing means.
  • a space in which a first semiconductor light emitting element can be disposed is provided between the first substrate and the first light emitting plate by disposing the first light reflection support unit between the edge of the first light emitting plate and the first substrate, sterilization Device.
  • the first light reflection support part is made of PTFE (Polytetrafluoroethylene), a sterilization device.
  • the second light source unit includes a second semiconductor light emitting element emitting ultraviolet light, a second substrate on which the second semiconductor light emitting element is mounted, and a second floodlight disposed inside the second semiconductor light emitting element and transmitting ultraviolet light
  • the flow pipe includes a second groove formed with a step at the second end so that the inner transverse length of the second end is longer than the inner transverse length of the center and is dug toward the outer wall, and the edge of the second floodlight plate is supported by the second elastic support.
  • a sterilization device that is tightly coupled to the inner wall of the flow pipe in the second groove.
  • a sterilization device in which an edge portion of the second substrate is fastened to the metal case by a second fixing means.
  • a space in which a second semiconductor light emitting element can be disposed is provided between the second substrate and the second light emitting plate by disposing the second light reflection support unit between the edge of the second floodlight and the second substrate, sterilization Device.
  • a sterilization device in which the second light reflection support part is made of PTFE (Polytetrafluoroethylene).
  • a sterilization device wherein the flow tube is made of a material that reflects light from the first and second light source units.
  • Reference Numerals 100 sterilization device, 110: flow pipe, 120: first light source unit, 130: second light source unit, 140: metal case, 150: control unit, 160: first fixing means, 170: second fixing means, 180: first nipple , 190: second nipple

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Abstract

본 발명은 제1 단부, 제1 단부의 반대측에 위치하는 제2 단부, 및 축 방향으로 연장되는 유로를 포함하는 유로관; 제1 단부에 배치되고 유로를 향해 제1 단부에서 축 방향으로 빛을 조사하는 제1 광원부; 제2 단부에 배치되고 유로를 향해 제2 단부에서 축 방향으로 빛을 조사하는 제2 광원부; 유로관의 외부를 감싸는 금속 케이스; 및 제1 광원부의 외측에서 금속 케이스의 끝단에 구비되는 제어부;를 포함하며, 제어부와 제2 광원부를 전기적으로 연결하는 전선이 매립되는 골이 유로관의 외벽에 축 방향으로 형성되는, 살균 장치에 관한 것이다.

Description

살균 장치
본 발명은 살균 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 간편하게 설치하여 사용 가능한 살균 장치에 관한 것이다.
여기서는, 본 개시에 관한 배경기술이 제공되며, 이들이 반드시 공지기술을 의미하는 것은 아니다(This section provides background information related to the present disclosure which is not necessarily prior art).
도 1은 한국 등록특허공보 제10-1721249호에 제시된 UV 여과기의 일 예를 나타내는 도면으로서, 설명의 편의를 위해 도면 부호를 변경하였다.
UV 여과기는 외부 하우징(11), 내부 하우징(12)을 포함한다. 외부 하우징(11)은 원수 유입구(11-1)를 포함하고, 내부 하우징(12)은 여과공간(X), 살균공간(Y)을 포함한다. 여과공간(X)에는 여과재(11-2)가 채워지고, 살균공간(Y)에는 자외선 램프(12-2)가 설치된다. 원류 유입구(11-1)로부터 유입된 원수는 외부 하우징(11)의 내벽을 따라 선회하면서 하강하는 와류를 형성할 수 있다. 여과공간(X)과 살균공간(Y) 사이에는 여재유실 방지 다공판(12-1)이 형성된다.
도 2는 한국 등록특허공보 제10-1685321호에 제시된 치과용 유닛체어에 적용되는 수관멸균장치의 일 예를 나타내는 도면으로서, 설명의 편의를 위해 도면 부호를 변경하였다.
수관멸균장치는 치과용 유닛체어에 구비되어 치과용수를 공급하기 위한 수관(20)의 중간에 설치 가능하도록 마련되어 효과적인 살균이 가능한 살균 장치에 관한 것이다.
수관멸균장치는 몸체부(21), 유입구(22), 살균부(23), 소독제투입부(24), 배출구(25) 및 배터리 수용부(26)를 포함한다.
몸체부(21)는 수용공간을 형성하고, 상단부에 개폐가능한 덮개부(21-1)를 포함한다. 유입구(22)는 수관(20)의 물이 유입된다. 살균부(23)는 몸체부(21)의 내부에 구비되며, 복수의 UV LED 램프를 포함한다. 소독제 투입부(24)는 덮개부(21-1)에 구비되며, 소독제를 투입할 수 있다. 배출구(25)는 몸체부(21)의 타단부에 마련되어 물이 배출된다. 배터리 수용부(26)는 살균부(23)에 전력을 공급하는 배터리를 수용한다.
도 1과 같이 외부 하우징(11)을 흐르는 물을 자외선 램프(12-2)로 살균 및 정수한다. 최근 정수기는 소형화되고 있으며, 자외선 램프(12-2)의 크기가 커서 작은 크기를 가지는 자외선 반도체 발광소자로 대체 되고 있다.
도 2와 같이 UV LED 램프는 물속에 구비된다. UV LED 램프가 물속에 구비될 때, LED 램프나 LED 램프가 구비된 기판 등이 물과 바로 접촉하여 물에 화학 물질이 흘러 나올 수 있는 문제점이 있다.
본 발명은 하나의 구체예에서 살균 특성 및 방열 성능이 우수한 살균 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
여기서는, 본 개시의 전체적인 요약(Summary)이 제공되며, 이것이 본 개시의 외연을 제한하는 것으로 이해되어서는 아니된다(This section provides a general summary of the disclosure and is not a comprehensive disclosure of its full scope or all of its features).
본 개시에 따른 일 측면에 의하면(According to one aspect of the present disclosure), 살균 장치에 있어서, 제1 단부, 제1 단부의 반대측에 위치하는 제2 단부, 및 축 방향으로 연장되는 유로를 포함하는 유로관; 제1 단부에 배치되고 유로를 향해 제1 단부에서 축 방향으로 빛을 조사하는 제1 광원부; 제2 단부에 배치되고 유로를 향해 제2 단부에서 축 방향으로 빛을 조사하는 제2 광원부; 유로관의 외부를 감싸는 금속 케이스; 및 제1 광원부의 외측에서 금속 케이스의 끝단에 구비되는 제어부;를 포함하며, 제어부와 제2 광원부를 전기적으로 연결하는 전선이 매립되는 골이 유로관의 외벽에 축 방향으로 형성되는, 살균 장치가 제공된다.
본 발명의 하나의 구체예에 따르는 살균 장치는 유체를 살균하면서 동시에 반도체 발광소자를 효율적으로 방열할 수 있다.
본 발명의 또 다른 구체예에 따르는 살균 장치는 유체의 온도 상승 없이 금속 케이스에 의해 반도체 발광소자의 열을 효율적으로 방열할 수 있다.
도 1은 한국 등록특허공보 제10-1721249호에 제시된 UV 여과기의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 2는 한국 등록특허공보 제10-1685321호에 제시된 치과용 유닛체어에 적용되는 수관멸균장치의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 3은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 살균 장치의 구성을 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 살균 장치의 유로관의 구성을 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 살균 장치의 제1 광원부의 구성을 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 6은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 살균 장치의 제1 단부의 구성을 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 7은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 살균 장치의 제2 광원부의 구성을 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 8은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 살균 장치의 니플의 구성을 개략적으로 나타내는 도면이다.
이하, 본 개시를 첨부된 도면을 참고로 하여 자세하게 설명한다(The present disclosure will now be described in detail with reference to the accompanying drawing(s)).
도 3은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 살균 장치(100)의 구성을 개략적으로 나타내는 도면이다.
살균 장치(100)는 유로관(110), 제1 광원부(120), 제2 광원부(130), 금속 케이스(140), 및 제어부(150)를 포함할 수 있다. 살균 장치(100)는 유로관(110) 내부에 흐르는 예컨대 물, 음료, 또는 공기 등의 유체를 자외선을 조사하여 살균 처리하기 위하여 사용될 수 있다.
유로관(110)은 제1 단부(111), 제1 단부(111)의 반대측에 위치하는 제2 단부(112), 및 축 방향으로 연장되는 유로(113)를 포함할 수 있다.
유로관(110)은 원통 형상의 측벽으로 구성된 직선형의 관(튜브)일 수 있으나 여기에 한정되는 것은 아니다. 유로관(110)은 제1 단부(111) 및 제1 단부(111)의 반대측에 위치하는 제2 단부(112)를 포함하며, 제1 단부(111)로부터 제2 단부(112)를 향해 축 방향으로 연장된다. 한다. 제1 단부(111)와 제2 단부(112)는 개방되어 있다.
유로관(110)은 제1 단부(111)로부터 제2 단부(112)를 향해 축 방향으로 연장된 유로(113)를 포함할 수 있다.
본 명세서에서 "축 방향"은, 도 3에 제시된 중심축(A)에 평행한 방향을 의미한다. 또한 유로관(110)의 양 단부(제1 단부(111) 및 제2 단부(112))의 위치를 기준으로 하여 유로관(110)의 내부를 향하는 방향을 "내측"이라 하고 유로관(110)의 외부를 향하는 방향을 "외측"이라 한다.
유로관(110)은 제1 광원부(120) 및 제2 광원부(130)로부터의 빛을 반사하는 재료로 구성될 수 있으며, 예를 들어 금속 재료 또는 수지 재료로 구성될 수 있다. 바람직하게는 유로관(110)은 자외선 빛의 반사율이 높은 재료로 구성될 수 있으며, 가장 바람직하게는 과불화 수지인 PTFE(Polytetrafluoroethylene)의 경화에 의해 형성될 수 있다. 유로관(110)이 이러한 재료에 의해 형성됨으로써 제1 광원부(120) 및 제2 광원부(130)이 조사하는 자외선 빛을 유로관(110)의 내면으로 반사시켜 유로관(110)의 길이 방향으로 전파시킬 수 있다. 특히 PTFE는 화학적으로 안정된 재료이고 자외선 빛의 반사율이 높은 재료이기 때문에, 유로(113)를 형성하는 유로관(110)의 재료로서 바람직하다.
도 4는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 살균 장치(100)의 유로관(110)의 구성을 개략적으로 나타내는 도면이다. 도 4A는 유로관(110)의 외벽을 개략적으로 나타내는 도면이고, 도 4B는 유로관(110)의 횡단면을 개략적으로 나타내는 도면이다.
유로관(110)의 외벽에는 제어부(150)와 제2 광원부(130)를 전기적으로 연결하는 전선이 매립되는 골(114)이 축 방향으로 형성될 수 있다. 도4에는 예시적으로 2개의 골(114a, 114b)이 형성된 예를 제시하며, 골의 개수는 1개 이상일 수 있다.
도 5는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 살균 장치(100)의 제1 광원부(120)의 구성을 개략적으로 나타내는 도면이다. 도 5는 도시의 명확성을 위해 확대하여 나타낸 도면이다. 도 5A는 제1 광원부(120)을 포함하는 살균 장치(100)의 제1 단부(111) 측의 수직 단면도를 개략적으로 나타낸 도면이고, 도 5B는 제1 광원부(120)에 포함되는 구성요소의 분해도를 개략적으로 나타낸 도면이다.
제1 광원부(120)는 제1 단부(111)에 배치되고 유로(113)를 향해 제1 단부(111)에서 축 방향으로 빛을 조사하도록 구성될 수 있다.
제1 광원부(120)는 자외선을 발광하는 제1 반도체 발광소자(121), 제1 반도체 발광소자(121)가 실장되는 제1 기판(122), 제1 반도체 발광소자(121)의 내측에 배치되며 자외선을 투광하는 제1 투광판(123)을 포함할 수 있다.
제1 반도체 발광소자(121)는 빛을 발광하며, 빛은 UVC 자외선인 것이 바람직하다. UVC 자외선 중 심자외선을 사용할 수 있으며, 심자외선은 200nm~300nm의 파장인 것이 바람직하다. 심자외선은 세균, 곰팡이, 박테리아 등의 미생물에 조사되면, 미생물의 단백질과 핵산(DNA, RNA)에 흡수된다. 핵산의 기본물질인 티민(thymine)이 티민 이량체를 형성하여 DNA를 불활성화한다. DNA의 불활성화는 DNA의 증식과 재생을 차단하여 미생물의 생명활동을 정지시킨다. DNA 흡수에 의한 살균효과가 있는 자외선 파장은 100~310nm 범위이며 흡수 피크값은 265nm이다. 자외선 파장의 200nm이하에서는 자외선에 의해 오존이 발생하므로 사용이 제한된다.
제1 기판(122)은 제1 반도체 발광소자(121)가 실장되는 기판을 통상적인 PCB기판일 수 있다. 제1 기판(122)은 알루미늄(Al), 구리(Cu) 등의 금속 또는 알루미나(Al2O3), 알루미늄 나이트라이드(AlN)등의 세라믹으로 형성될 수 있다.
제1 투광판(123)은 석영, 사파이어 또는 심자외선을 투광하는 불소수지계열의 재료로 형성될 수 있다. 심자외선을 투광하는 불소수재 계열의 재료는 PTFE(폴리테트라플루오로에틸렌;Polytetrafluoroethylene), FEP(플루오리네이티드 에틸렌- 프로필렌;Fluorinated Ethylene-Propylene) 등일 수 있다.
도 6은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 살균 장치(100)의 제1 단부(111)의 구성을 개략적으로 나타내는 도면이다. 도 6은 도시의 명확성을 위해 확대하여 나타낸 도면이다.
유로관(110)은 제1 단부(111)의 내부 횡단 길이(L1)가 중심부(114)의 내부 횡단 길이(L2)보다 길도록 제1 단부(111)에 단차가 형성되어 외벽쪽으로 파인 제1 홈(115)을 포함할 수 있다.
도 5 및 도 6을 참조하면, 제1 광원부(120)는 제1 투광판(123)의 가장자리부(123-1)가 제1 탄성지지부(124)에 의해 제1 홈(115)에서 유로관(110)의 내측벽에 밀착체결되도록 구성될 수 있다. 이러한 구성에 의해 유로관(110) 내부에 흐르는 유체는 제1 광원부(120) 내부로 흐르지 않으며, 후술하는 제1 니플 및 제2 니플을 경유하여 유로관(110) 내의 유로(113)로 공급되고 유로(113)로부터 배출될 수 있다. 따라서 유로관(110) 내부에 흐르는 유체가 제1 광원부(120)의 방열 부위인 제1 반도체 발광소자(121) 및 제1 기판(122)과 접촉하지 않으므로 유체의 온도가 상승하지 않고 그대로 유지될 수 있는 장점이 있다.
제1 탄성지지부(124)는 제1 투광판(123)의 가장자리부(123-1)가 유로관(110)의 내측벽에 밀착체결되어 유체가 침투되지 않도록 하는 재질이라면 제한이 없으며, 예컨대 탄성부재로 구성된 오-링(O-ring)일 수 있으며, 바람직하게는 합성고무, 천연고무, 또는 실리콘 고무로 구성된 오-링(O-ring)일 수 있다.
한편 도 5를 참조하면, 제1 기판(122)은 가장자리부(122-1)가 제1 체결공(122-2)을 관통하는 제1 고정수단(160)에 의해 금속 케이스(140)에 체결되도록 구성될 수 있다. 제1 기판(122)은 제1 반도체 발광소자(121)에서 발생하는 열을 외부로 방열시키는 역할을 할 수 있으며, 제1 기판(122)의 가장자리부(122-1)가 외부에 노출된 금속 케이스(140)에 체결됨으로써 방열 효능을 최대화시킬 수 있는 장점이 있다.
제1 고정수단(160)은 제1 기판(122)에 형성된 제1 체결공(122-2)을 관통하여 제1 기판(122)과 금속 케이스(140)를 체결하도록 구성될 수 있으며, 바람직하게는 금속 재질로 구성된 스크류 나사일 수 있다.
또한 제1 투광판(123)의 가장자리부(123-1)와 제1 기판(122) 사이에 제1 광반사지지부(125)가 배치됨으로써 제1 기판(122)과 제1 투광판(123) 사이에 제1 반도체 발광소자(121)가 배치될 수 있는 공간이 구비될 수 있다.
제1 투광판(123)과 제1 기판(122) 사이에 배치되는 제1 광반사지지부(125)는 제1 반도체 발광소자(121)로부터의 빛을 반사하는 재료로 구성될 수 있으며, 바람직하게는 자외선 빛의 반사율이 높은 재료로 구성될 수 있으며, 가장 바람직하게는 과불화 수지인 PTFE(Polytetrafluoroethylene)의 경화에 의해 형성될 수 있다. 제1 광반사지지부(125)가 이러한 재료에 의해 형성됨으로써 제1 반도체 발광소자(121)가 조사하는 자외선 빛을 유로관(110)의 내면으로 최대한 반사시켜 자외선 빛의 소실을 최소화시킬 수 있다. PTFE는 화학적으로 안정된 재료이고 자외선 빛의 반사율이 높은 재료이기 때문에 제1 광반사지지부(125)의 재료로서 바람직하다.
다시 도 3을 참조하면, 제2 광원부(130)는 제2 단부(112)에 배치되고 유로(113)를 향해 제2 단부(112)에서 축 방향으로 빛을 조사하도록 구성될 수 있다.
제2 광원부(130)의 구성은 크게 제1 광원부(120)의 구성과 동일하다.
도 7은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 살균 장치(100)의 제2 광원부(130)의 구성을 개략적으로 나타내는 도면이다. 도 6은 도시의 명확성을 위해 확대하여 나타낸 도면이다.
제2 광원부(130)는 자외선을 발광하는 제2 반도체 발광소자(131), 제2 반도체 발광소자(131)가 실장되는 제2 기판(132), 제2 반도체 발광소자(131)의 내측에 배치되며 자외선을 투광하는 제2 투광판(133)을 포함할 수 있다.
제2 광원부(130)의 제2 반도체 발광소자(131), 제2 기판(132) 및 제2 투광판(133)은 제1 광원부(120)의 제1 반도체 발광소자(121), 제2 기판(122) 및 제2 투광판(123)의 구성과 동일하다.
한편 유로관(110)은 제2 단부(112)의 내부 횡단 길이가 중심부(114)의 내부 횡단 길이보다 길도록 제2 단부(112)에 단차가 형성되어 외벽쪽으로 파인 제2 홈(116)을 포함할 수 있다. 이러한 구성은 제1 광원부(120)가 배치되는 제1 단부(111)의 구성과 동일하므로 도면 및 상세한 설명을 생략한다.
또한 제2 광원부(130)는 제2 투광판(133)의 가장자리부(133-1)가 제2 탄성지지부(134)에 의해 제2 홈(116)에서 유로관(110)의 내측벽에 밀착체결되도록 구성될 수 있다. 이러한 구성에 의해 유로관(110) 내부에 흐르는 유체는 제2 광원부(130) 내부로 흐르지 않으며, 후술하는 제1 니플 및 제2 니플을 경유하여 유로관(110) 내의 유로(113)로 공급되고 유로(113)로부터 배출될 수 있다. 따라서 유로관(110) 내부에 흐르는 유체가 제2 광원부(130)의 방열 부위인 제2 반도체 발광소자(131) 및 제2 기판(132)과 접촉하지 않으므로 유체의 온도가 상승하지 않고 그대로 유지될 수 있는 장점이 있다.
제2 탄성지지부(134)는 제2 투광판(133)의 가장자리부(133-1)가 유로관(110)의 내측벽에 밀착체결되어 유체가 침투되지 않도록 하는 재질이라면 제한이 없으며, 예컨대 탄성부재로 구성된 오-링(O-ring)일 수 있으며, 바람직하게는 합성고무, 천연고무, 또는 실리콘 고무로 구성된 오-링(O-ring)일 수 있다.
한편 제2 기판(132)은 가장자리부(132-1)가 제2 체결공(미도시)을 관통하는 제2 고정수단(170)에 의해 금속 케이스(140)에 체결되도록 구성될 수 있다. 제2 기판(132)은 제2 반도체 발광소자(131)에서 발생하는 열을 외부로 방열시키는 역할을 할 수 있으며, 제2 기판(132)의 가장자리부(122-1)가 외부에 노출된 금속 케이스(140)에 체결됨으로써 방열 효능을 최대화시킬 수 있는 장점이 있다.
제2 고정수단(170)은 제2 기판(132)에 형성된 제2 체결공(미도시)을 관통하여 제2 기판(132)과 금속 케이스(140)를 체결하도록 구성될 수 있으며, 바람직하게는 금속 재질로 구성된 스크류 나사일 수 있다.
또한 제1 투광판(133)의 가장자리부(133-1)와 제2 기판(132) 사이에 제2 광반사지지부(135)가 배치됨으로써 제2 기판(132)과 제2 투광판(133) 사이에 제2 반도체 발광소자(131)가 배치될 수 있는 공간이 구비될 수 있다.
제2 투광판(133)과 제2 기판(132) 사이에 배치되는 제2 광반사지지부(135)는 제2 반도체 발광소자(131)로부터의 빛을 반사하는 재료로 구성될 수 있으며, 바람직하게는 자외선 빛의 반사율이 높은 재료로 구성될 수 있으며, 가장 바람직하게는 과불화 수지인 PTFE(Polytetrafluoroethylene)의 경화에 의해 형성될 수 있다. 제2 광반사지지부(135)가 이러한 재료에 의해 형성됨으로써 제2 반도체 발광소자(131)가 조사하는 자외선 빛을 유로관(110)의 내면으로 최대한 반사시켜 자외선 빛의 소실을 최소화시킬 수 있다. PTFE는 화학적으로 안정된 재료이고 자외선 빛의 반사율이 높은 재료이기 때문에 제2 광반사지지부(135)의 재료로서 바람직하다.
다시 도 3을 참조하면, 금속 케이스(140)는 유로관(110)의 외벽를 감싸도록 구성될 수 있다. 금속 케이스(140)는 유로관(110)의 외벽을 감싸며 축 방향으로 연장된 측벽(141), 제어부(150) 외측에 배치되어 제어부(150)를 금속 케이스(140)의 내부에 밀봉하는 제1 마감부(142), 및 제2 광원부(130) 외측에 배치되어 제2 광원부(130)를 금속 케이스(140)의 내부에 밀봉하는 제2 마감부(143)을 포함할 수 있다. 제1 마감부(142)와 제2 마감부(143)는 각각 제1 고정수단(160)과 제2 고정수단(170)에 의해 측벽(141)에 체결될 수 있다. 이 경우 제1 고정수단(160)은 순차적으로 제1 마감부(142)와 제1 기판(122)을 관통하여 측벽(141)에 체결될 수 있으며, 제2 고정수단(170)은 순차적으로 제2 마감부(143)와 제2 기판(132)을 관통하여 측벽(141)에 체결될 수 있다.
금속 케이스(140)의 측벽(141), 제1 마감부(142) 및 제2 마감부(143)는 방열기능을 수행할 수 있도록 열전도성이 우수한 재질로 형성되는 것이 바람직하며, 예를 들어 알루미늄(Al), 구리(Cu) 등의 금속 또는 알루미나(Al2O3), 알루미늄 나이트라이드(AlN)등의 세라믹으로 형성될 수 있다.
제어부(150)는 제1 광원부(120)의 외측에서 금속 케이스(140)의 끝단에 구비될 수 있다. 제어부(150)는 제1 및 제2 반도체 발광소자(121, 131)와 전기적으로 연결되어, 반도체 발광소자(121, 131)를 제어할 수 있다.
제어부(150)와 제2 반도체 발광소자(131)는 유로관(110)의 외벽에서 축 방향으로 형성된 골(114)에 매립되는 전선을 통하여 전기적으로 연결될 수 있다.
도 8은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 살균 장치(100)의 니플의 구성을 개략적으로 나타내는 도면이다.
살균 장치(100)는 제1 광원부(120)의 내측에서 유로관(110)과 금속 케이스(140)를 관통하여 축 방향에 수직으로 형성되는 제1 니플(180), 및 제2 광원부(130)의 내측에서 유로관(110)과 금속 케이스(140)를 관통하여 축 방향에 수직으로 형성되는 제2 니플(190)을 더욱 포함할 수 있다. 이러한 구성으로 인하여 유체가 제1 니플(180) 및 제2 니플(190)을 경유하여 유로관(110)의 유로(113)로 공급 및 배출될 수 있다. 예컨대 유체는 도 8의 점선 화살표로 제시한 바와 같이 제1 니플(180)을 경유하여 유로(113)로 공급되고 유로(113)를 따라 이동한 후 제2 니플(190)을 경유하여 유로(113)로부터 배출될 수 있다. 유체의 이동 경로는 이와 반대로 제2 니플(190)을 경유하여 유로(113)로 공급되고 제1 니플(180)을 경유하여 유로(113)로부터 배출되는 경로일 수도 있다.
제1 니플(180) 및 제2 니플(190)은 방열 기능을 수행할 수 있도록 열전도성이 우수한 재질로 형성되는 것이 바람직하며, 예를 들어 스테인리스강(stainless steel)으로 형성될 수 있다.
한편 유로관(110)과 금속 케이스(140)는 제1 니플(18) 및/또는 제2 니플(190)에 의해 상호 체결될 수 있다. 유로관(110)과 금속 케이스(140)를 관통하여 삽입되는 제1 니플(18) 및/또는 제2 니플(190)의 전단부 외벽에 나사부가 형성되고, 이에 대응하도록 제1 니플(18) 및/또는 제2 니플(190)이 삽입되는 유로관(110)과 금속 케이스(140)의 구멍 내벽에 또 다른 나사부가 형성됨으로써, 제1 니플(18) 및/또는 제2 니플(190)의 회전 삽입시키는 간편한 작동에 의해 유로관(110)과 금속 케이스(140)가 상호 체결될 수 있다.
이하 본 발명의 다양한 실시 형태에 대하여 설명한다.
(1) 제1 단부, 제1 단부의 반대측에 위치하는 제2 단부, 및 축 방향으로 연장되는 유로를 포함하는 유로관; 제1 단부에 배치되고 유로를 향해 제1 단부에서 축 방향으로 빛을 조사하는 제1 광원부; 제2 단부에 배치되고 유로를 향해 제2 단부에서 축 방향으로 빛을 조사하는 제2 광원부; 유로관의 외부를 감싸는 금속 케이스; 및 제1 광원부의 외측에서 금속 케이스의 끝단에 구비되는 제어부;를 포함하며, 제어부와 제2 광원부를 전기적으로 연결하는 전선이 매립되는 골이 유로관의 외벽에 축 방향으로 형성되는, 살균 장치.
(2) 제1 광원부의 내측에서 유로관과 금속 케이스를 관통하여 축 방향에 수직으로 형성되는 제1 니플; 및 제2 광원부의 내측에서 유로관과 금속 케이스를 관통하여 축 방향에 수직으로 형성되는 제2 니플;을 더욱 포함하고, 유체가 제1 니플 및 제2 니플을 경유하여 유로관의 유로로 공급 및 배출되며, 유로관과 금속 케이스는 제1 니플 및/또는 제2 니플에 의해 상호 체결되는, 살균 장치.
(3) 제1 광원부는 자외선을 발광하는 제1 반도체 발광소자, 제1 반도체 발광소자가 실장되는 제1 기판, 제1 반도체 발광소자 내측에 배치되며 자외선을 투광하는 제1 투광판을 포함하며, 유로관은 제1 단부의 내부 횡단 길이가 중심부의 내부 횡단 길이보다 길도록 제1 단부에 단차가 형성되어 외벽쪽으로 파인 제1 홈을 포함하며, 제1 투광판의 가장자리부가 제1 탄성지지부에 의해 제1 홈에서 유로관의 내측벽에 밀착체결되는, 살균 장치.
(4) 제1 기판의 가장자리부가 제1 고정수단에 의해 금속 케이스에 체결되는, 살균 장치.
(5) 제1 투광판의 가장자리부와 제1 기판 사이에 제1 광반사지지부가 배치됨으로써 제1 기판과 제1 투광판 사이에 제1 반도체 발광소자가 배치될 수 있는 공간이 구비되는, 살균 장치.
(6) 제1 광반사지지부는 PTFE(Polytetrafluoroethylene)로 구성되는, 살균 장치.
(7) 제2 광원부는 자외선을 발광하는 제2 반도체 발광소자, 제2 반도체 발광소자가 실장되는 제2 기판, 제2 반도체 발광소자 내측에 배치되며 자외선을 투광하는 제2 투광판을 포함하며, 유로관은 제2 단부의 내부 횡단 길이가 중심부의 내부 횡단 길이보다 길도록 제2 단부에 단차가 형성되어 외벽쪽으로 파인 제2 홈을 포함하며, 제2 투광판의 가장자리부가 제2 탄성지지부에 의해 제2 홈에서 유로관의 내측벽에 밀착체결되는, 살균 장치.
(8) 제2 기판의 가장자리부가 제2 고정수단에 의해 금속 케이스에 체결되는, 살균 장치.
(9) 제2 투광판의 가장자리부와 제2 기판 사이에 제2 광반사지지부가 배치됨으로써 제2 기판과 제2 투광판 사이에 제2 반도체 발광소자가 배치될 수 있는 공간이 구비되는, 살균 장치.
(10) 제2 광반사지지부는 PTFE(Polytetrafluoroethylene)로 구성되는, 살균 장치.
(11) 유로관은 제1 및 제2 광원부로부터의 빛을 반사하는 재료로 구성되는, 살균 장치.
(12) 유로관은 PTFE(Polytetrafluoroethylene)의 경화에 의해 형성되는, 살균 장치.
[부호의 설명]
100: 살균 장치, 110: 유로관, 120: 제1 광원부, 130: 제2 광원부, 140: 금속 케이스, 150: 제어부, 160: 제1 고정수단, 170: 제2 고정수단, 180: 제1 니플, 190: 제2 니플

Claims (10)

  1. 제1 단부, 제1 단부의 반대측에 위치하는 제2 단부, 및 축 방향으로 연장되는 유로를 포함하는 유로관;
    제1 단부에 배치되고 유로를 향해 제1 단부에서 축 방향으로 빛을 조사하는 제1 광원부;
    제2 단부에 배치되고 유로를 향해 제2 단부에서 축 방향으로 빛을 조사하는 제2 광원부;
    유로관의 외부를 감싸는 금속 케이스; 및
    제1 광원부의 외측에서 금속 케이스의 끝단에 구비되는 제어부;
    를 포함하며,
    제어부와 제2 광원부를 전기적으로 연결하는 전선이 매립되는 골이 유로관의 외벽에 축 방향으로 형성되며,
    제1 광원부의 내측에서 유로관과 금속 케이스를 관통하여 축 방향에 수직으로 형성되는 제1 니플; 및
    제2 광원부의 내측에서 유로관과 금속 케이스를 관통하여 축 방향에 수직으로 형성되는 제2 니플;
    을 더욱 포함하고,
    유체가 제1 니플 및 제2 니플을 경유하여 유로관의 유로로 공급 및 배출되며,
    유로관과 금속 케이스는 제1 니플 및/또는 제2 니플에 의해 상호 체결되며,
    제1 광원부는 자외선을 발광하는 제1 반도체 발광소자, 제1 반도체 발광소자가 실장되는 제1 기판, 제1 반도체 발광소자 내측에 배치되며 자외선을 투광하는 제1 투광판을 포함하며,
    유로관은 제1 단부의 내부 횡단 길이가 중심부의 내부 횡단 길이보다 길도록 제1 단부에 단차가 형성되어 외벽쪽으로 파인 제1 홈을 포함하며,
    제1 투광판의 가장자리부가 제1 탄성지지부에 의해 제1 홈에서 유로관의 내측벽에 밀착체결되는, 살균 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    제1 기판의 가장자리부가 제1 고정수단에 의해 금속 케이스에 체결되는, 살균 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    제1 투광판의 가장자리부와 제1 기판 사이에 제1 광반사지지부가 배치됨으로써 제1 기판과 제1 투광판 사이에 제1 반도체 발광소자가 배치될 수 있는 공간이 구비되는, 살균 장치.
  4. 청구항 3에 있어서,
    제1 광반사지지부는 PTFE(Polytetrafluoroethylene)로 구성되는, 살균 장치.
  5. 제1 단부, 제1 단부의 반대측에 위치하는 제2 단부, 및 축 방향으로 연장되는 유로를 포함하는 유로관;
    제1 단부에 배치되고 유로를 향해 제1 단부에서 축 방향으로 빛을 조사하는 제1 광원부;
    제2 단부에 배치되고 유로를 향해 제2 단부에서 축 방향으로 빛을 조사하는 제2 광원부;
    유로관의 외부를 감싸는 금속 케이스; 및
    제1 광원부의 외측에서 금속 케이스의 끝단에 구비되는 제어부;
    를 포함하며,
    제어부와 제2 광원부를 전기적으로 연결하는 전선이 매립되는 골이 유로관의 외벽에 축 방향으로 형성되며,
    제1 광원부의 내측에서 유로관과 금속 케이스를 관통하여 축 방향에 수직으로 형성되는 제1 니플; 및
    제2 광원부의 내측에서 유로관과 금속 케이스를 관통하여 축 방향에 수직으로 형성되는 제2 니플;
    을 더욱 포함하고,
    유체가 제1 니플 및 제2 니플을 경유하여 유로관의 유로로 공급 및 배출되며,
    유로관과 금속 케이스는 제1 니플 및/또는 제2 니플에 의해 상호 체결되며,
    제2 광원부는 자외선을 발광하는 제2 반도체 발광소자, 제2 반도체 발광소자가 실장되는 제2 기판, 제2 반도체 발광소자 내측에 배치되며 자외선을 투광하는 제2 투광판을 포함하며,
    유로관은 제2 단부의 내부 횡단 길이가 중심부의 내부 횡단 길이보다 길도록 제2 단부에 단차가 형성되어 외벽쪽으로 파인 제2 홈을 포함하며,
    제2 투광판의 가장자리부가 제2 탄성지지부에 의해 제2 홈에서 유로관의 내측벽에 밀착체결되는, 살균 장치.
  6. 청구항 5에 있어서,
    제2 기판의 가장자리부가 제2 고정수단에 의해 금속 케이스에 체결되는, 살균 장치.
  7. 청구항 5에 있어서,
    제2 투광판의 가장자리부와 제2 기판 사이에 제2 광반사지지부가 배치됨으로써 제2 기판과 제2 투광판 사이에 제2 반도체 발광소자가 배치될 수 있는 공간이 구비되는, 살균 장치.
  8. 청구항 7에 있어서,
    제2 광반사지지부는 PTFE(Polytetrafluoroethylene)로 구성되는, 살균 장치.
  9. 청구항 1 또는 청구항 5에 있어서,
    유로관은 제1 및 제2 광원부로부터의 빛을 반사하는 재료로 구성되는, 살균 장치.
  10. 청구항 9에 있어서,
    유로관은 PTFE(Polytetrafluoroethylene)의 경화에 의해 형성되는, 살균 장치.
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