CN111457490A - 便携式空气净化器 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及具有紧凑大小的便携式空气净化器,以便可以简单配置于车辆或办公室等的室内空间,更详细地,涉及如下的便携式空气净化器,即,外部壳体具有较长的长度,以便沿着上下方向具有规定长度,向外部壳体的内部下侧流入的污染空气通过高效微粒空气过滤器被第一次净化,第一次净化的空气可通过叶轮沿着外罩的内周缘旋转上升并可以均匀地通过位于上方的光触媒过滤器,由此,灰尘等不会轻易堆积在内部,杀菌及净化效率高,不仅如此,过滤器的更换作业简单,设置于内部的叶轮可以与上部盖以一体拆装的方式分离结合,从而便于进行清洗及洗涤作业等。

Description

便携式空气净化器
技术领域
本发明涉及具有紧凑大小的便携式空气净化器,以便可以简单配置于车辆或办公室等的室内空间,更详细地,涉及如下的便携式空气净化器,即,外部壳体具有较长的长度,以便沿着上下方向具有规定长度,向外部壳体的内部下侧流入的污染空气通过高效微粒空气过滤器被第一次净化,第一次净化的空气可通过叶轮沿着外罩的内周缘旋转上升并可以均匀地通过位于上方的光触媒过滤器,由此,灰尘等不会轻易堆积在内部,杀菌及净化效率高,不仅如此,过滤器的更换作业简单,设置于内部的叶轮可以与上部盖以一体拆装的方式分离结合,从而便于进行清洗及洗涤作业等。
背景技术
最近,因汽车数量的增加、工厂的密集化现象、建筑物及公寓等的高层化现象等原因,对大气环境造成严重的影响,近来,随着微尘的急剧增加,很难在外部进行正常呼吸。
在道路上行驶的车辆迫切需求防止上述微尘的流入、隔断紫外线及将室内维持在适宜状态。
在行驶过程中,在道路中存在的灰尘、粉尘、花粉等的细菌微粒和污染空气中存在的二氧化硫SO2、氮化合物NOX及一氧化碳CO等的各种有害物质将会向汽车内部流入。
尤其,若在冷天或雨天开启加热器或空调,则此时发生的恶臭和细菌微粒向被称为内流场的汽车室内直接流入,由此,会给驾驶人员或搭乘人员带来不快感。
由此,在汽车用空调装置安装有通过防止上述细菌微粒或有害物质向汽车室内流入来向驾驶人员或搭乘人员提供得到净化的空气的过滤器。
但是,通过上述过滤器无法完全净化有害物质及黄沙等的微粒。
另一方面,为了解决上述问题,在作为现有技术的韩国公开实用新型公报第20-2012-0005357号(2012年07月24日公开)“便携兼用空气净化器”中揭示了可以在车辆和一般家庭使用的便携兼用空气净化器。
参照图1,说明现有技术的上述“便携兼用空气净化器”,上述便携兼用空气净化器包括:吸入口110,用于吸入空气;排气口120,用于排出空气;电源按钮130;送风风扇200,通过上述吸入口110吸入空气来向上述排气口120排出空气;本体壳体100,设置有与向上述排气口120排出的空气一同排出阴离子的阴离子发生器400;以及托架500,上述本体壳体100以能够拆装的方式形成于托架500的上部面,托架500的下部面选择性地安装及附着于车辆或家庭的室内,上述本体壳体100包括可通过选择性地接收车辆用或家庭用电源来接收用于驱动上述送风风扇200和上述阴离子发生器400的拆装型的电源连接部140。
但是,如上所述的以往的“便携兼用空气净化器”仅可以在供电的场所使用,以便与车辆用充电器和家庭用交流适配器相连接,因此,使用并无效率,在车辆的室内可以附着上述托架500的位置被限定,因此,将上述托架500固定在特定位置的作业艰难且繁琐,而且托架一直处于附着的状态,因此,车辆的室内变得复杂,为了将上述托架500安装或附着在车辆而需要额外的拆装单元或磁铁等,在通过粘结剂等固定支架的情况下,当夏季炎热时,粘结剂的附着性能将会降低,由此,频繁发生托架500从附着位置脱离的问题等。
并且,如上所述的现有技术“便携兼用空气净化器”为通过排气口120排出空气和阴离子的技术,随着长时间使用,将会发生异物质等堆积在设置于内部的送风风扇200而并不清洁的问题和阴离子及得到净化的空气无法通过窄小的排气口120向室内空间的远处移动,而是仅在排气口120的周边蔓延并使适宜空气在室内空间缓慢地循环的问题。
发明内容
本发明为了解决上述问题而提出,本发明的目的在于,提供如下的便携式空气净化器,即,外部壳体具有较长的长度,以便沿着上下方向具有规定长度,从而可以轻松配置于车辆的杯架或办公室等的室内空间,向外部壳体的内部下侧流入的污染空气通过高效微粒空气过滤器被第一次净化,第一次净化的空气可通过叶轮沿着外罩的内周缘旋转上升并可以均匀地通过位于上方的光触媒过滤器,由此,灰尘等不会轻易堆积在内部,杀菌及净化效率高。
并且,本发明的再一目的在于,提供如下的便携式空气净化器,即,通过与外部壳体的上部和下部相结合的上部盖及下部盖的分离结合轻松更换过滤器。
并且,本发明的另一目的在于,提供如下的便携式空气净化器,即,设置于外部壳体内部的叶轮可以与上部盖以一体拆装的方式分离结合,从而便于进行清洗及洗涤作业等,与以往相比,变得更加清洁,可以大幅度延长部件的使用寿命。
并且,本发明的还有一目的在于,提供如下的便携式空气净化器,即,在外罩内部的中心设置驱动马达一体型叶轮,通过叶轮吸入的空气引导向空气排出口方向旋转上升移动的空气的流动来有效地实现驱动马达的散热,从而可以提高产品的耐久性,不仅如此,大量的得到净化的空气均匀地通过光触媒过滤器并可以向外部迅速排出,从而将迅速执行室内空间的净化功能。
为了实现上述目的,本发明的便携式空气净化器的特征在于,包括:外部壳体,沿着上下方向以使长度达到规定长度的方式形成,沿着下部外周缘形成多个空气流入口,在上方形成空气排出口;送风单元,设置于上述外部壳体的内部,用于向上述外部壳体的内部吸入室内空间的污染空气,向上述室内空间排出吸入并得到净化的空气;空气过滤部,用于对通过上述送风单元向上述外部壳体的内部流入的污染空气进行净化及杀菌;传感部,用于检测及测定上述室内空间的空气污染度;供电单元,用于向上述送风单元供电;电源控制部,对用于使上述送风单元进行工作的供电进行控制,显示上述送风单元的工作状态及上述供电单元的工作状态,显示上述传感部检测的空气污染度,上述送风单元包括叶轮,上述叶轮形成于上述外部壳体的内部中心,在上述叶轮形成有用于从下方吸入从上述室内空间流入的污染空气的下部吸入口、用于向侧面方向排出从上述下部吸入口吸入的空气的侧面排出口,上述便携式空气净化器还包括内部外罩,用于使通过上述叶轮的侧面排出口排出的空气沿着上述外部壳体的内周缘方向旋转上升并通过上述空气排出口向上述室内空间排出。
并且,本发明的便携式空气净化器的特征在于,上述内部外罩包括:下部引导外罩,以覆盖上述送风单元的下部和侧面方向的方式设置,使从上述叶轮排出的空气沿着内周缘方向旋转上升;以及上部引导外罩,以覆盖上述送风单元的上部的方式与上述下部引导外罩的上部相结合,沿着边缘方向形成用于使通过下部引导外罩旋转上升的空气通过的内部通气孔。
并且,本发明的便携式空气净化器的特征在于,上述空气过滤部包括:高效微粒空气过滤器,呈中空型,以位于上述叶轮的下方的方式设置于上述外部壳体内部,用于对向上述空气流入口流入的污染空气进行净化,得到净化的空气通过中心的开口向上方排出并向上述叶轮的下部吸入口吸入;以及光触媒过滤器,设置于上述叶轮与上述空气排出口之间,用于对通过上述高效微粒空气过滤器之后向上述空气排出口排出的空气进行杀菌处理。
并且,本发明的便携式空气净化器的特征在于,上述送风单元包括凸缘部,上述凸缘部以向上述叶轮的上方形成规定的内部收容空间的方式以规定高度延伸突出,上述送风单元还包括驱动马达以及固定盖,上述驱动马达收容于上述凸缘部的内侧,马达轴与上述叶轮的轴孔相连接来使上述叶轮旋转驱动,上述固定盖与上述驱动马达的上部相连接,以覆盖上述内部收容空间,用于使上述驱动马达与上述叶轮结合成一体。
并且,本发明的便携式空气净化器的特征在于,上述外部壳体包括:中空型本体壳体,沿着上下方向以使长度达到规定长度的方式形成;下部盖,与上述本体壳体的下部相结合,用于覆盖上述本体壳体的下部,以及上部盖,形成有上述空气排出口,与上述本体壳体的上部相结合,用于覆盖上述本体壳体的上部,上述固定盖以能够拆装的方式与上述上部盖或上述上部引导外罩相连接,以便在上述上部盖从上述本体壳体分离的情况下,使上述叶轮与上述上部盖以一体式分离。
通过上述结构,本发明的便携式空气净化器具有如下优点,即,轻松设置于车辆的杯架或办公室等的室内空间,从而迅速地双重通过内部的高效微粒空气过滤器及光触媒过滤器并排出至室内空间的上方远处,由此,灰尘不会轻易堆积在内部,且杀菌及净化效率高。
并且,本发明的便携式空气净化器具有如下优点,即,通过与外部壳体的上部和下部相结合的上部盖及下部盖的分离结合来轻松更换过滤器。
并且,本发明的便携式空气净化器具有如下优点,即,设置于外部壳体内部的叶轮可以与上部盖以一体拆装的方式分离结合,从而便于进行清洗及洗涤作业等,与以往相比,变得更加清洁,可以大幅度延长部件的使用寿命。
并且,本发明的便携式空气净化器具有如下优点,即,在圆筒型外罩内部的中心设置驱动马达一体型叶轮,通过叶轮引导向空气排出口方向旋转上升移动的空气的流动来有效地实现驱动马达的散热,从而可以提高产品的耐久性。
附图说明
图1为示出以往一实施例的便携兼用空气净化器的立体图。
图2为示出本发明一实施例的便携式空气净化器的立体图。
图3为示出本发明一实施例的便携式空气净化器的侧视图。
图4为示出本发明一实施例的便携式空气净化器的俯视图。
图5为分解示出本发明一实施例的便携式空气净化器的结构的侧面分解图。
图6为示出本发明一实施例的便携式空气净化器的内部结构的剖视图。
图7为示出本发明一实施例的便携式空气净化器的主要结构的分解立体图。
图8为示出本发明一实施例的便携式空气净化器的内部结构的一部分的立体图。
图9为示出本发明一实施例的便携式空气净化器的一部分结构的立体图。
图10为示出本发明一实施例的便携式空气净化器的内部结构一部分的结合状态的立体图。
图11为示出本发明一实施例的便携式空气净化器的一部分结构的分解立体图。
具体实施方式
以下,参照图中所示的实施例,更加详细说明本发明的便携式空气净化器。
图2为示出本发明一实施例的便携式空气净化器的立体图。图3为示出本发明一实施例的便携式空气净化器的侧视图。图4为示出本发明一实施例的便携式空气净化器的俯视图。图5为分解示出本发明一实施例的便携式空气净化器的结构的侧面分解图。图6为示出本发明一实施例的便携式空气净化器的内部结构的剖视图。图7为示出本发明一实施例的便携式空气净化器的主要结构的分解立体图。图8为示出本发明一实施例的便携式空气净化器的内部结构的一部分的立体图。图9为示出本发明一实施例的便携式空气净化器的一部分结构的立体图。图10为示出本发明一实施例的便携式空气净化器的内部结构一部分的结合状态的立体图。图11为示出本发明一实施例的便携式空气净化器的一部分结构的分解立体图。
参照附图,本发明一实施例的便携式空气净化器1包括外部壳体10、送风单元20、空气过滤部30、内部外罩40、传感部50、电池部60及电源控制部70。
如图2至图4所示,上述外部壳体10可以呈整体站立的长的圆筒形状,上述外部壳体10可以包括中心的本体壳体11、下部盖12及上部盖13,上述下部盖12与上述本体壳体11的下部相结合,上述上部盖13与上述本体壳体11的上部相结合。
在本发明一实施例中,上述本体壳体11可呈沿着上下方向具有较长长度的圆筒型结构。
上述本体壳体11包括以沿着下侧周围与内部连通的方式贯通形成的多个空气流入口11a,沿着下端部内周缘和上端部内周缘分别形成内螺纹,从而上述下部盖12及上述上部盖13分别被螺丝拧紧和松动,可以从上述本体壳体11分离及结合。
上述下部盖12以能够拆装的方式与上述本体壳体11的长度方向下侧相结合,沿着上方形成开口,沿着上单部外周缘形成多个外螺纹,从而,与形成于上述本体壳体11的下端部的内螺纹螺丝紧固,并可以分离及结合,以覆盖上述本体壳体11的下部。在此情况下,在上述下部盖12的底部面可以附着平坦地支撑板12a,以使上述本体壳体11在地面被稳定地支撑。
上述上部盖13以能够拆装的方式与上述下部盖12的相反方向,即,与上述本体壳体11的长度方向上侧相结合。
如上述下部盖12,上述上部盖13沿着下端部内周缘形成外螺纹,从而,与形成于上述本体壳体11的上端部的内螺纹螺丝紧固,并可以分离及结合,以覆盖上述本体壳体11上部。
并且,上述上部盖13沿着下方形成开口,在上部形成用于向外部排出上述外部壳体10的内部空气的多个空气排出口13a。
对此,在本发明一实施例中,多个上述空气排出口13a由以如鱼骨纹的形态按规定间隔以长的方式贯通形成的多个孔形成。
另一方面,如上所述,由本体壳体11、下部盖12及上部盖13形成的上述外部壳体10通过与后述的上述送风单元20、空气过滤部30及内部外罩40的相互配置结构提高本发明的便携式空气净化器1的净化及杀菌效率,不仅如此,灰尘不会轻易堆积在上述外部壳体10的内部,通过向上述迅速旋转上升引导的空气的流动,得到净化的空气可以迅速排出至外部远处,上述效果可以通过如上所述的结构要素的有机结合关系而发生,在以下的结构中再次进行具体说明。
并且,在本发明一实施例的便携式空气净化器1中,上述送风单元20配置于上述外部壳体10的内部的确定位置来引导如上所述的旋转上升空气的流动。
对此,上述送风单元20包括叶轮21、驱动马达22及固定盖23,在此情况下,在本发明的一实施例中,上述叶轮21、驱动马达22及固定盖23将结合成一体。
参照图5,上述叶轮21与上述驱动马达22及上述固定盖23结合成一体并设置于上述外部壳体10内部的中心。
在此情况下,优选地,包括上述叶轮21的上述送风单元20设置于上述外部壳体10的内部上部侧的中心,上述送风单元20可以通过后述的上述内部外罩40坚固地固定结合,上述结合结构将在上述内部外罩40的结构中再次进行说明。
由此,在本发明的一实施例中上述叶轮21、驱动马达22及固定盖23结合成一体的上述送风单元20在室内空间,即,在上述外部壳体10的外部向内部吸入污染空气,通过后述的上述空气过滤部30得到净化及被杀菌处理的空气通过形成于上述上部盖13的空气排出口13a向排出。
上述叶轮21设置于上述外部壳体10的内部中心,包括用于使从上述室内空间流入的污染空气通过叶轮叶片的旋转力向下方吸入的下部吸入口21a,形成用于向侧面方向排出从上述下部吸入口21a吸入的空气的侧面排出口21b。
由此,上述叶轮21向上述本体壳体11的空气流入口11a吸入污染空气,通过上述空气过滤部30的空气将通过上述上部盖13a的空气排出口13a排出。
另一方面,上述叶轮21包括按规定高度延伸突出的凸缘部21c,以沿着上方形成规定的内部收容空间。
对此,上述驱动马达22收容于上述凸缘部21c内侧的上述内部收容空间,马达轴22a与上述叶轮21的中心部轴孔21d结合成一体来使上述叶轮21旋转驱动。
并且,上述固定盖23与上述驱动马达22的上部相连接,以覆盖向上部露出的上述驱动马达22,即,覆盖上述内部收容空间。
上述固定盖23沿着下方形成开口并形成沿着下方延伸的边缘部,从而大致具有圆形形态的剖面形状,向中心突出形成的轴扣入部23a与上述驱动马达22的马达轴22a相结合,上述边缘部与上述固定盖23相结合,以包围上述固定盖23的凸缘部21c的,上述固定盖23与上述叶轮21及上述驱动马达22一同形成结合成一体的上述送风单元20。
因此,在本发明的一实施例中,如上所述的送风单元20可以在上述外部壳体10的内部一体分离及结合。
上述空气过滤部30对通过上述送风单元20向上述外部壳体10的内部流入的污染空气进行净化及杀菌。
对此,在本发明的一实施例中,上述空气过滤部30包括高效微粒空气过滤器31及光触媒过滤器32。
参照图5及图6,上述高效微粒空气过滤器31设置于上述外部壳体10的内部,优选地,可以与多个上述空气流入口11a对应配置。
如上所述的高效微粒空气过滤器31为用于捕集空气中的微尘的过滤器,上述高效微粒空气过滤器31用于捕集对人体有害的微尘,因此,通过高效微粒空气过滤器31的空气为去除微尘的空气。
并且,上述高效微粒空气过滤器31设置于上述本体壳体11的内部下方,以便位于上述叶轮21的下方,污染空气通过上述空气流入口11a向上述本体壳体11的内部流入的同时直接被净化。
另一方面,在上述高效微粒空气过滤器31中流入空气的一面,即,在上述空气流入口11a的内侧有可能附着所捕集的微尘。在此情况下,在本发明的一实施例中,在上述下部盖12分离的状态下,若去除上述高效微粒空气过滤器31,则通过上述本体壳体11的下部开口可以对内部进行清扫,因此,如上所述,可以轻松对附着或捕集的微尘进行清扫。
为此,在本发明的一实施例中,上述高效微粒空气过滤器31呈长的圆筒形状。
参照附图,上述高效微粒空气过滤器3为沿着上下方向长的圆筒型,且内部为空心,在上述外部壳体10的四方,通过上述空气流入口11a流入的微尘等将沿着上述高效微粒空气过滤器31的外部周围被捕集。因此,如上所述,在为了对高效微粒空气过滤器31进行清扫或更换而在上述外部壳体10分离高效微粒空气过滤器31的情况下,以附着在上述本体壳体11的空气流入口部分的状态残留,在此情况下,在上述本体壳体11中的上述下部盖12可以拆装,因此,可以轻松去除在上述本体壳体11的内部捕集的灰尘等,不仅如此,还可以对上述本体壳体11的进行洗涤作业。
并且,在如上所述的高效微粒空气过滤器31中,在下端部形成环形的下部槽部31a,由此,安装于在上述下部盖12的内测按规定高度向上突出的安装部12b并被支撑,从而,在从上述本体壳体11分离上述下部盖12的情况下,与上述下部盖12一同向上述本体壳体11的下部分离,在寿命到头的情况下,更换作业等极为简单。
并且,上述高效微粒空气过滤器31包括以与上述下部槽部31a类似的形态在上单部向上凹陷规定深度的环形的上部槽部31b,使得后述的上述内部外罩40可以与上述高效微粒空气过滤器31相连接并被支撑。
上述光触媒过滤器32用于对通过上述高效微粒空气过滤器31第一次净化的空气再次进行杀菌。
即,上述光触媒过滤器32对通过上述叶轮21向上述外部壳体10的内部吸入的污染空气通过上述高效微粒空气过滤器31之后向上述下部盖12的空气排出口12a排出之前的污染空气再次进行净化及杀菌处理,在本发明的一实施例中,上述光触媒过滤器32可以在上述上部盖13的内部拆装。
另一方面,上述光触媒过滤器32可以呈以圆形具有规定厚度的壳体内装有光催化物质的形态,上述光触媒过滤器32可以在上述上部盖13的内部形成为一体。
对此,参照图6,在上述上部盖13的下端部,沿着内周缘形成卡定部13b。并且,上述卡定部13b沿着半径方向具有规定弹性,从而,使用人员可通过强行扣入方式使上述光触媒过滤器32与上述上部盖13相结合,上述光触媒过滤器32可以在上述上部盖13轻松拆装,以便若把持一端部并拉动,则可以轻松分离。
因此,在本发明的一实施例中,在以使用人员把持上述上部盖13来使上述上部盖13从上述本体壳体11的螺丝松动的状态进行旋转分离的情况下,上述光触媒过滤器32与上述上部盖13一同分离,从而,上述光触媒过滤器32的更换作业或灰尘去除作业等变得极为容易。
并且,在本发明一实施例中的上述光触媒过滤器32可以在具有多个贯通孔的基座涂敷光催化物质。上述光触媒过滤器32的基座可以由多孔性陶瓷材料形成。或者,上述基座可以由包含镍(Ni)、铁(Fe)、铝(Al)、铬(Cr)等的金属体(Form)形成。在如上所述的基座的表面涂敷光催化物质,光催化物质可以包含TiO2、ZnO、ZrO2、WO3中的至少一个。或者,上述光触媒过滤器32的基座自身也可以包含光催化物质。
由此,在本发明的便携式空气净化器1中,不仅可以通过高效微粒空气过滤器31去除2.5μm大小以下的微尘,而且可以通过如上所述的光触媒过滤器32去除污染空气内所包含的有害细菌。
另一方面,本发明一实施例的便携式空气净化器1还包括内部外罩40,通过在上述叶轮21中的吸入力形成在上述外部壳体10内的旋转上升气流,即,可以均匀地通过上述光触媒过滤器32,不仅如此,朝向上述外部壳体10的外部排出的空气可以迅速排出至远处的内部外罩40。
对此,上述内部外罩40包括下部引导外罩41及上部引导外罩42。
上述下部引导外罩41整体包围上述送风单元20的周边,优选地,覆盖上述送风单元20的下部周围部和侧面方向,以形成用于通过上述叶轮21吸入的规定量的空气所通过的侧面通路。
参照图6,上述下部引导外罩41包括下部贯通口41a,上述叶轮21的空气吸入口21a规定部分向下端部中心插入,使得通过上述高效微粒空气过滤器31的空气向上述叶轮21的内部流入。
并且,上述下部引导外罩41包括沿着下方的周围突出延伸的凸缘盖41b,从而沿着呈圆筒型的上述高效微粒空气过滤器31的上端部外周缘覆盖规定部分。
并且,上述下部引导外罩41包括向下方突出形成的扣入部41c,以便沿着上述凸缘盖41b的内侧隔开规定距离,从而,下端部可以向形成于上述高效微粒空气过滤器31的上端部的上述上部槽部31b强行扣入。
因此,上述下部引导外罩41通过如上述凸缘盖41b及扣入部41c的结构防止空气在上述高效微粒空气过滤器31的边缘部分朝向上述叶轮21泄漏,并使空气必须通过上述高效微粒空气过滤器31。并且,上述下部引导外罩41可以轻松安装于上述高效微粒空气过滤器31的上端部。
在此情况下,上述下部引导外罩41具有外部周围部可以在上述本体壳体11的内周面紧贴的外径。
因此,在上述下部引导外罩41中,通过上述叶轮21的吸入力向上述侧面排出口21b强力排出的空气通过形成于上述送风单元20与上述下部引导外罩41的内周缘之间的通路P引导并向上方移动,在此情况下,上述叶轮21的叶轮叶片形成具有规定曲率半径的曲线形的涡旋面,从而,形成使所吸入的大量的空气通过上述下部引导外罩41的内周缘的窄的通路迅速排出的旋转上升气流。
另一方面,如上所述,通过上述叶轮21排出的空气为通过叶轮叶片直接排出的空气具有高压的增加的动压的排出空气,这种空气通过逐渐扩大的涡旋形状的上述侧面排出口21b排出并变成具有低压的定压的空气,因此,上述送风单元20的叶轮21在没有振动或噪音的情况下顺畅地进行工作。
上述上部引导外罩42与上述下部引导外罩41的上部相结合,以覆盖上述送风单元20的上部。
上述上部引导外罩42在使上述叶轮21、上述驱动马达22及上述固定盖23结合成一体的上述送风单元20固定结合的状态下设置于上述下部引导外罩41。
对此,用于使通过上述下部引导外罩41迅速旋转上升的空气通过的内部通气孔42a沿着上述上部引导外罩42的边缘方向形成。
并且,上述上部引导外罩42的下端边缘部分向上述下部引导外罩41的上端插入并适当结合。上述下部引导外罩41和上述上部引导外罩42包括与彼此的边缘部分相互啮合并被支撑的多个突起和槽部。
并且,上述上部引导外罩42的上端部周围向上述上部盖13的下端内周缘强行扣入结合,形成以沿着下部形成具有规定内径的空间的方式突出延伸的内部侧壁42b,在上述内部侧壁42b形成以卡在上述固定盖23的边缘部末端并被支撑的方式具有规定弹性且可以使上述内部侧壁42b的下端部口径扩大规定大小的多个卡定突部42c。
由此,在本发明的便携式空气净化器1中,上述送风单元20的固定盖23可以在上述上部引导外罩42的卡止部42c轻松拆装,对此,在使用人员从上述本体壳体11分离上述上部盖13的情况下,可以使包括上述叶轮21的上述送风单元20从上述本体壳体11的内部全部脱离。
因此,通过如上所述的内部外罩40的结构,本发明的便携式空气净化器1具有如下效果,即,从上述叶轮21排出的空气高速旋转上升来向上述空气排出口13a方向迅速移动并均匀地通过设置于上述内部外罩40的上侧的圆形的上述光触媒过滤器32,同时,规定量的大量空气可以通过上述空气排出口13a排出至外部,即,室内空间的角落部分。
并且,通过如上所述的上述内部外罩40的结构,本发明的便携式空气净化器1的净化及杀菌效率可以得到提高,不仅如此,灰尘等不会轻易堆积在上述外部壳体10的内部。
另一方面,如上所述,本发明的便携式空气净化器1通过由上述本体壳体11、上述下部盖12及上述上部盖13形成的上述外部壳体10的结构和与上述送风单元20、空气过滤部30及内部外罩40的相互有机配置结构及结合关系而发生如上呈现出的效果。
上述传感部50用于检测及测定设置本发明的便携式空气净化器1的室内空间内的污染空气。
并且,上述传感部50可以为污染检测传感器51,上述污染检测传感器51可设置于上述外部壳体10的任一侧。
对此,如图所示,在本发明的一实施例中,上述污染检测传感器51形成于上述电源控制部70的一侧,即,与印刷电路板71形成为一体,从而,可通过形成于上述本体壳体11的外部一侧表面的多个通孔检测及测定污染空气。
另一方面,本发明的便携式空气净化器1可以体现为能够充电的电池一体型。
对此,在本发明的便携式空气净化器1中,在上述外部壳体10的内部设置电池部61的上述供电部60可以向上述送风单元20,即,上述驱动马达22供给充电电力。
在本发明的一实施例中,上述供电部60可包括电池61及充电连接端口62。
上述电池61可以稳定地固定在上述内部外罩40与上述上部盖13之间的多余空间。
如上所空气污染传感器51,上述充电连接端口62向上述本体壳体11的外部表面一侧露出,使得使用人员可以在外部链接如USB充电线的额外的充电单元。
对此,在本发明的一实施例中,上述充电连接端口62可以为微型USB充电连接器。
因此,本发明的便携式空气净化器1可以由使用人员携带并在车辆、办公室等多种室内空间轻松配置,可根据需要进行充电,从而,与场所无关地方便使用。
上述电源控制部70对用于使上述送风单元20的进行工作的供电进行控制,并且,显示上述送风单元20的工作状态及上述供电部60的工作状态,并显示基于上述传感部50的空气污染度。
在本发明的一实施例中,上述电源控制部70包括印刷电路板71和触摸开关72。
上述印刷电路板71可以设置于设置有上述电池61的上述内部外罩40与上述上部盖13之间的多余空间。
上述印刷电路板71可以对本发明的便携式空气净化器1进行电子控制,可以为一侧与上述污染检测传感器51连接成一体,另一侧与上述充电连接端口62连接成一体的模块型。
上述触摸开关72可以向上述印刷电路板71施加电控制信号,在此情况下,在本发明的一实施例中,上述触摸开关72呈圆形形状,从上述上部盖13的中心向外部露出。
并且,上述触摸开关72可包括根据使用人员的触摸动作或充电状态显示工作状态的发光二极管显示部72a,可根据使用人员的简单触摸动作来使上述送风单元20的驱动马达22按多种设定模式进行工作。
并且,上述触摸开关72根据在上述污染检测传感器51测定的污染空气浓度通过上述发光二极管显示部72a按多个步骤显示污染的严重程度。例如,在空气质量优秀的情况下,发出蓝色光,在普通的情况下,发出绿色光,在不好的情况下,发出红色光。
另一方面,在构成如上所述的上述电源控制部70的本发明的便携式空气净化器1中,上述设定模式可以如下设置。
首先,若维持按压上述触摸开关72规定时间的状态,则电源将会开启并在上述触摸开关72显示蓝色。
之后,在便携式空气净化器1的电源开启的状态下,进入到最初自动模式,在此情况下,在空气质量优秀的情况下,在上述发光二极管显示部72a发出蓝色光并切换到低速模式,即,减少上述叶轮21的旋转速度。
另一方面,在如上所述的自动模式状态下按压上述触摸开关72约为1秒钟以上的情况下,本发明的便携式空气净化器1将会进入到中速模式。如上所述的中速模式可以为在空气质量为普通的情况下执行的模式。
并且,在上述中速模式中按压上述触摸开关72约为1秒钟的情况下,可以进入到高速模式。在如上所述的高速模式中,在空气质量极坏的情况下,使上述叶轮21以高速进行工作,由此,与上述低速模式及中速模式相比,更多量的空气流入及排出,从而,可以迅速地进行室内空间的净化及杀菌处理。
在此情况下,在如上所述的自动模式中,本发明的便携式空气净化器1可根据通过上述污染检测传感器51检测的污染程度自动切换上述低速模式、中速模式及高速模式,由此,可以防止浪费电力且使用便利。
以上说明且图中所示的便携式空气净化器仅是用于实施本发明的一个实施例,而并非用于限定本发明的技术思想。本发明的发明要求保护范围仅通过以下的发明要求保护范围中所记载的事项定义,在不超出本发明的主旨的情况下,本发明所属技术领域的普通技术人员可以进行改良及变形且所改良及变形的实施例也属于本发明的发明要求保护范围中。

Claims (5)

1.一种便携式空气净化器,其特征在于,
包括:
外部壳体,沿着上下方向以使长度达到规定长度的方式形成,沿着下部外周缘形成多个空气流入口,在上方形成空气排出口;
送风单元,设置于上述外部壳体的内部,用于向上述外部壳体的内部吸入室内空间的污染空气,向上述室内空间排出吸入并得到净化的空气;
空气过滤部,用于对通过上述送风单元向上述外部壳体的内部流入的污染空气进行净化及杀菌;
传感部,用于检测及测定上述室内空间的空气污染度;
供电单元,用于向上述送风单元供电;
电源控制部,对用于使上述送风单元进行工作的供电进行控制,显示上述送风单元的工作状态及上述供电单元的工作状态,显示上述传感部检测的空气污染度,
上述送风单元包括叶轮,上述叶轮形成于上述外部壳体的内部中心,在上述叶轮形成有用于从下方吸入从上述室内空间流入的污染空气的下部吸入口、用于向侧面方向排出从上述下部吸入口吸入的空气的侧面排出口,
上述便携式空气净化器还包括内部外罩,用于使通过上述叶轮的侧面排出口排出的空气沿着上述外部壳体的内周缘方向旋转上升并通过上述空气排出口向上述室内空间排出。
2.根据权利要求1所述的便携式空气净化器,其特征在于,上述内部外罩包括:
下部引导外罩,以覆盖上述送风单元的下部和侧面方向的方式设置,使从上述叶轮排出的空气沿着内周缘方向旋转上升;以及
上部引导外罩,以覆盖上述送风单元的上部的方式与上述下部引导外罩的上部相结合,沿着边缘方向形成用于使通过下部引导外罩旋转上升的空气通过的内部通气孔。
3.根据权利要求1或2所述的便携式空气净化器,其特征在于,上述空气过滤部包括:
高效微粒空气过滤器,呈中空型,以位于上述叶轮的下方的方式设置于上述外部壳体内部,用于对向上述空气流入口流入的污染空气进行净化,得到净化的空气通过中心的开口向上方排出并向上述叶轮的下部吸入口吸入;以及
光触媒过滤器,设置于上述叶轮与上述空气排出口之间,用于对通过上述高效微粒空气过滤器之后向上述空气排出口排出的空气进行杀菌处理。
4.根据权利要求1或2所述的便携式空气净化器,其特征在于,
上述送风单元包括凸缘部,上述凸缘部以向上述叶轮的上方形成规定的内部收容空间的方式以规定高度延伸突出,
上述送风单元还包括驱动马达以及固定盖,上述驱动马达收容于上述凸缘部的内侧,马达轴与上述叶轮的轴孔相连接来使上述叶轮旋转驱动,上述固定盖与上述驱动马达的上部相连接,以覆盖上述内部收容空间,用于使上述驱动马达与上述叶轮结合成一体。
5.根据权利要求1或2所述的便携式空气净化器,其特征在于,
上述外部壳体包括:
中空型本体壳体,沿着上下方向以使长度达到规定长度的方式形成;
下部盖,与上述本体壳体的下部相结合,用于覆盖上述本体壳体的下部,以及
上部盖,形成有上述空气排出口,与上述本体壳体的上部相结合,用于覆盖上述本体壳体的上部,
上述固定盖以能够拆装的方式与上述上部盖或上述上部引导外罩相连接,以便在上述上部盖从上述本体壳体分离的情况下,使上述叶轮与上述上部盖以一体式分离。
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