KR100981402B1 - 건조 장치 - Google Patents

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티모시 알렉산더 프렌치
피터 니겔 허친슨
프레데릭 니콜라스
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다이슨 테크놀러지 리미티드
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    • A47K10/00Body-drying implements; Toilet paper; Holders therefor
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
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    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0011Indoor units, e.g. fan coil units characterised by air outlets

Abstract

본 발명은 케이싱(12), 물체를 수용하도록 상기 케이싱(12) 내에 형성된 공동(30), 상기 케이싱(12) 내에 위치되며 기류를 생성할 수 있는 송풍기(40), 상기 송풍기(40)를 구동하기 위해 상기 케이싱(12) 내에 구비되는 모터, 상기 기류를 상기 송풍기(40)로부터 상기 공동(30)으로 상기 기류를 분사하도록 배치된 하나 이상의 개구부(60, 62)로 이송시키는 도관부(90)를 포함하고, 상기 도관부(90)는, 내부에 하나 이상의 베인(vane)(100a, 100b)이 위치되는 하나 이상의 공기 덕트(50, 52)를 포함하고, 상기 베인(100a, 100b)은 각각 기류의 방향으로 연장되며 상기 공기 덕트(50, 52)를 복수의 부분 기류로 분할한다.

Description

건조 장치 {DRYING APPARATUS}
본 발명은, 인체의 일부분을 포함하는 물체를 건조시키기 위해 고속, 고압의 내로우 제트(narrow jet)를 이용하는 건조 장치에 관한 것이다. 본 발명은 특히, 배타적은 아니지만, 케이싱에 있는 슬롯형 개구부를 통해 에어 제트가 분사되는 핸드 드라이어(hand dryer)에 관한 것이다.
에어 제트를 사용하여 손을 건조시키는 것은 공지되어 있다. 슬롯형 개구부를 통해 하나 이상의 에어 제트를 분사하는 핸드 드라이어는 GB 2249026A, JP 2002-034835A, 및 JP 2002-306370A에 예시되어 있다. 그러나 실제로는, 단시간 내에 사용자의 손을 효율적으로 건조시키도록 충분히 높은 힘의 균일하게 분포된 기류를 얻는 것이 매우 어렵다. 또한, 사용자의 손을 적절히 건조시키도록 충분히 높은 힘의 기류를 발생시키기에 적합한 모터에 의해 발생되는 소음의 양은 허용치를 넘을 수 있다.
본 발명의 목적은, 사용자의 손을 효율적으로 건조시키기에 충분한 힘의 기류가 생성되고 모터에 의해 발생되는 소음이 종래 기술의 장치에 비해 개선된 건조 장치를 제공하는 것이다. 본 발명의 다른 목적은, 상기 장치에 의해 발생되는 소음이 비교적 작은 건조 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 제1 측면에 따른 건조 장치는, 케이싱, 물체를 수용하도록 상기 케이싱 내에 형성된 공동, 상기 케이싱 내에 위치되며 기류를 생성할 수 있는 송풍기, 상기 송풍기를 구동시키도록 상기 케이싱 내에 구비되는 모터, 및 상기 기류를 상기 공동으로 분사시키기 위해 상기 송풍기로부터 하나 이상의 개구부로 상기 기류를 이송하는 도관부를 포함하고, 상기 도관부는 하나 이상의 베인(vane)이 위치되는 하나 이상의 공기 덕트를 포함하며, 상기 베인은 기류의 방향으로 연장되고 상기 공기 덕트를 복수의 기류 부분으로 분할한다.
바람직하게, 각각의 베인은, 상기 베인과 상기 공기 덕트의 임의의 인접하는 벽 또는 다른 베인 사이의 거리가 소정의 값보다 크지 않도록, 상기 공기 덕트 내에 위치된다. 이 소정의 값은, 모터에 의해 발생되는 소음의 파장의 절반 이하가 되도록 정해진다. 이러한 방식으로, 공기 덕트 내에 정상파(standing wave)가 형성되는 것은 방지되지만, 평면파(plane wave)는 공기 덕트를 따라 통과될 수 있다. 이로 인해 기계 전체에서 발생되는 소음이 감소되어 사용자가 건조 장치를 보다 안락하게 사용할 수 있다.
따라서 소정의 값은 모터의 작동 속도 및 공기 덕트를 따라 통과하는 기류의 음속의 함수로서 산출된다. 모터 속도는 제품에 따라 다양하며 기류의 음속은 장치의 기대 작동 온도에 따라 좌우된다. 그러나 최적의 소정 값이 산출될 수 있다. 사용되는 공식은 다음과 같다.
소정의 값 = 30 × 공기 덕트 내의 음속 / 모터의 작동 속도
상기 장치의 정상적인 작동 온도가 약 55℃일 때, 상기 공식은 다음과 같이 간단히 표현될 수 있다.
소정의 값 = 10800 / 모터의 작동 속도
바람직한 실시예에서, 모터의 작동 속도는 실질적으로 90,000rpm이며, 따라서 소정의 값은 120㎜가 되지만, 바람직한 범위는 100㎜ 내지 150㎜이다. 이 실시예에서, 각각의 베인 상의 지점과 공기 덕트의 벽 또는 인접하는 베인 사이의 거리(기류와 직각인 방향으로 측정됨)는, 정상파가 생성되는 것을 방지하기에 충분히 작다. 따라서 핸드 드라이어의 소음이, 베인이 존재하지 않을 때 방출되는 소음에 비해 개선된다.
각각의 공기 덕트에 2개 이상의 베인이 배치되고 이들 베인이 열을 이루어 배열되면 바람직하며, 이들 베인이 서로 중첩되어 열을 이루면 더욱 바람직하다. 각각의 공기 덕트의 폭이 기류의 방향으로 증가되는 경우, 베인의 각각의 후속하는 열은 선행하는 열보다 많은 수의 베인을 갖는다.
공기 덕트에 베인을 제공하면, 공기 덕트의 구조가 강화되며 베인의 방향은 특히 덕트의 폭이 넓어질 때, 덕트 내부에서 기류의 방향이 유지되도록 보조한다.
도 1은 핸드 드라이어 형태인 본 발명에 따른 건조 장치의 측면도이다.
도 2는 도 1의 핸드 드라이어의 사시도이다.
도 3은 도 1의 핸드 드라이어의 측단면도이다.
도 4는 도 1의 핸드 드라이어의 공기 도관부 형성 부품의 상단부를 확대하여 나타낸 측단면도이다.
도 5는 도 1의 핸드 드라이어의 공동의 전방 벽에 위치된 슬롯형 개구부를 확대하여 나타낸 개략적인 측단면도이다.
도 6은 도 1의 핸드 드라이어의 공동의 후방 벽에 위치된 슬롯형 개구부를 확대하여 나타낸 개략적인 측단면도이다.
도 7은 도 1의 핸드 드라이어의 덕트 형성 부품을 장치의 다른 부품과 분리하여 나타낸 사시도이다.
도 8은 복수의 베인이 위치된 것을 나타내는, 도 7의 공기 덕트 중 하나를 나타내는 단면도이다.
이하, 첨부도면을 참조하여 핸드 드라이어 형태인 본 발명의 실시예를 설명한다.
도 1 및 2를 참조하면, 도시한 핸드 드라이어(10)는, 전방 벽(14)을 갖는 외측 케이싱(12), 후방 벽(16), 상면(18), 및 측면(20, 22)을 포함한다. 후방 벽(16)은 사용 전에 핸드 드라이어(10)를 벽 또는 다른 구조물에 고정시키기 위한 고정 장치(미도시)를 구비할 수 있다. 후방 벽이나 케이싱(12)의 다른 곳에는 전기 연결부(미도시)가 제공된다. 도 1 및 2에서 볼 수 있는 바와 같이, 케이싱(12)의 상부 부분에는 공동(30)이 형성되어 있다. 공동(30)은 상단부가 개방되며, 그곳에서 전방 벽(14)의 상부 및 상면(18)의 전방부에 의해 한정된다. 전방 벽(14)의 상부와 상면(18)의 전방부 사이의 공간은, 사용자의 손이 공동(30)으로 들어갈 수 있도록 충분히 넓은 공동 입구(32)를 형성한다. 공동(30)은 또한 측벽(20, 22)의 적절한 형상화에 의해 핸드 드라이어(10)의 측부로 개방된다.
공동(30)은 각각 공동(30)을 전방 및 후방에 대하여 한정하는 전방 벽(34) 및 후방 벽(36)을 갖는다. 공동(30)의 최저 단부에는 케이싱(12)의 하부 부분에 위치되는 저장소(미도시)와 연통되는 드레인(38)이 위치된다. 드레인 및 저장소의 목적은 후술하기로 한다.
도 3에 도시한 바와 같이, 모터(미도시)는 케이싱(12) 내부에 위치되며, 모터에 의해 구동되는 송풍기(40) 또한 케이싱(12) 내부에 위치된다. 모터는 전기 연결부와 연결되며 컨트롤러(41)에 의해 제어된다. 송풍기(40)의 입구(42)는 케이싱(12) 내에 형성된 공기 입구(44)와 연통된다. 공기 입구(44)를 송풍기 입구(42)에 연결하는 공기 통로에는, 모터 또는 송풍기(40)를 손상시킬 수 있는 임의의 부스러기가 유입되는 것을 방지하도록, 필터(46)가 위치된다. 송풍기(40)의 출구는 케이싱(12) 내부에 위치되는 공기 덕트(50, 52)와 연통된다. 전방 공기 덕트(50)는 주로 케이싱(12)의 전방 벽(14)과 공동(30)의 전방 벽(34) 사이에 위치되고, 후방 공기 덕트(52)는 주로 케이싱(12)의 후방 벽(16)과 공동(30)의 후방 벽(36) 사이에 위치된다.
공기 덕트(50, 52)는, 송풍기(40)로부터 공동(30)의 전방 벽(34) 및 후방 벽(36)에 각각 위치되는 한 쌍의 대향하는 슬롯형 개구부(60, 62)로 공기를 유도하도록 배치된다. 슬롯형 개구부(60, 62)는 공동 입구(32) 근처에서 공동(30)의 상단부에 배치된다. 슬롯형 개구부(60, 62)는 각각, 기류가 공동(30)의 양쪽 벽을 향해 공동 입구(32)를 대략 가로질러 이동하도록 구성된다. 슬롯형 개구부(60, 62)는 수직방향으로 오프셋되며 공동(30)의 최저 단부 쪽으로 경사를 이룬다.
도 4는 공기 덕트(50, 52)의 상단부 및 슬롯형 개구부(60, 62)를 더욱 상세히 나타낸다. 도시한 바와 같이, 공기 덕트(50)의 벽(54a, 54b)은 슬롯형 개구부(60)를 형성하도록 수렴되어 있으며, 공기 덕트(52)의 벽(56a, 56b)도 슬롯형 개구부(62)를 형성하도록 수렴되어 있다. 도 5 및 6에 더욱 상세히 나타낸 바와 같이, 도 5는 슬롯형 개구부(60)가 W1의 폭을 가지는 것을 나타내고, 도 6은 슬롯형 개구부(62)가 W2의 폭을 가지는 것을 나타낸다. 슬롯형 개구부(60)의 폭 W1은 슬롯형 개구부(62)의 폭 W2보다 작다. 폭 W1은 0.3㎜이고 폭 W2는 0.4㎜이다.
각각의 쌍의 벽(54a, 54b, 56a, 56b)은, 각각의 벽이 슬롯형 개구부(60, 62)에 근접함에 따라 서로 접근되도록 배치된다. 도 5 및 6에 도시한 바와 같이, 각각의 쌍의 벽 사이에 가상의 축(70)이 놓이는 것으로 가정하면, 각각의 벽(54a, 54b, 56a, 56b)은 각각의 축(70)에 대하여 실질적으로 7°의 각도로 놓인다. 따라서 각각의 쌍의 벽(54a, 54b, 56a, 56b) 사이에 형성되는 각도는 실질적으로 14°이다. 이 각도는, 다양한 각도로 변경될 수 있지만, 바람직한 것으로 확인되었다. 10°내지 20°의 각도가 이용될 수 있다.
슬롯형 개구부(60, 62) 바로 아래에서 공동(30)의 전방 벽(34) 및 후방 벽(36)에는 센서(64)가 위치된다. 이들 센서(64)는 사용자의 손이 공동 입구(32)를 통해 공동(30)으로 삽입되어 있는지를 감지하며 사용자의 손이 공동(30)에 삽입되어 있는 경우에 모터에 신호를 보내도록 배치된다. 도 1 및 3에서 볼 수 있는 바와 같이, 덕트(50, 52)의 벽(54a, 54b, 56a, 56b)은 공동(30)의 전방 벽(34) 및 후방 벽(36)의 표면보다 약간 더 돌출되어 있다. 덕트(50, 52)의 벽(54a, 54b, 56a, 56b)이 내측으로 돌출됨으로써 사용자의 손이 공동의 어느 한쪽 벽(34, 36)으로 빨려 치우치는 경향이 감소되며, 이로 인해 핸드 드라이어(10)를 더욱 용이하게 사용할 수 있다. 센서(64)를 덕트(50, 52)의 내측으로 돌출하는 벽(54a, 54b, 56a, 56b) 바로 아래에 위치시킴으로써, 센서(64)가 오염되고 작동성이 떨어지는 위험성도 감소된다.
도 2에 도시한 바와 같이, 공동 입구(32)의 형상은, 전방 에지(32a)가 대략 일직선이며 핸드 드라이어(10)의 폭을 가로질러 횡방향으로 연장된다. 그러나 후방 에지(32b)는, 사용자가 한 쌍의 손을 공동 입구(32)를 통해 공동(30)을 향해 아래쪽으로 삽입함에 따라 한 쌍의 손등의 형상을 대략 따르는 2개의 굴곡부(33)로 이루어진 형상을 갖는다. 공동 입구(32)의 후방 에지(32b)는 핸드 드라이어(10)의 중심선에 대하여 실질적으로 대칭이다. 공동 입구(32)의 전방 에지(32a) 및 후방 에지(32b)의 형상 및 치수를 이렇게 하는 것은, 사용자의 손이 공동 입구(32)를 통해 공동(30)에 삽입되었을 때 사용자의 손의 임의의 지점으로부터 가장 가까운 슬롯형 개구부와의 거리가 실질적으로 균일해지도록 하기 위함이다.
공기 덕트(50, 52)는 송풍기(40)와 슬롯형 개구부(60, 62) 사이에 놓이는 도관부(90)의 일부분을 형성한다. 도 7은 도관부(90)의 사시도이다.
도관부(90)는 송풍기(40)에 인접하여 놓이며 송풍기(40)에 의해 발생되는 기류를 수용하는 스크롤(scroll)(92)을 포함한다. 스크롤(92)은 단면이 대략 정사각 형인 제1 챔버(94)와 연통되는데, 이 단면은 대략 원형일 수도 있다. 이를 통해, 챔버(94)의 단면은 양방향으로 실질적으로 동일한 치수를 가지게 된다. 챔버(94)의 바로 하류에는 Y자형 분기부(Y-junction)(96)가 위치되며, Y자형 분기부의 하류에는 공기 덕트(50, 52)가 위치된다. 전술한 바와 같이, 공기 덕트(50, 52)는 케이싱(12)의 상단부 쪽으로 연장되며, 전방 공기 덕트(50)는 케이싱(12)의 전방 벽(14)과 공동(30)의 전방 벽(34) 사이에 위치되고, 후방 덕트(52)는 케이싱(12)의 후방 벽(16)과 공동(30)의 후방 벽(36) 사이에 위치된다. 공기 덕트(50, 52)는 공동(30)의 상단부에서 슬롯형 개구부(60, 62)와 연통된다.
도관부(90)는, 그 단면적이 챔버(94)의 대략 정사각형(또는 원형)으로부터 개구부의 슬롯 형상으로 매끄럽고 완만하게 변화된다. 챔버(94)의 바로 하류에서, 도관부는 공기 덕트(50, 52)로 분할되며, 그 상류 단부에서의 단면적은 여전히 대략 정사각형, 즉 단면의 폭 및 깊이가 실질적으로 유사하다. 그러나 단면은 챔버(94)로부터 멀어짐에 따라 완만하게 변화되어, 각각의 덕트(50, 52)의 폭은 그 깊이가 감소됨에 따라 증가된다. 모든 변화는 마찰 손실이 최소화되도록 매끄럽고 완만하다.
슬롯형 개구부(60, 62) 각각의 바로 상류 지점(98)에서, 공기 덕트(50, 52) 각각의 단면적은, 슬롯형 개구부(60, 62) 쪽으로 이동하는 기류의 속도가 상당히 증가되도록, 감소하기 시작한다. 그러나 챔버(94)와 각각의 공기 덕트(50, 52)에서의 지점(98) 사이에서, 도관부의 전체 단면적(즉, 공기 덕트(50, 52)의 전체 단면적)은 실질적으로 일정하게 유지된다.
도 8은 공기 덕트(50)를 중심선을 따라 취한 단면도이다. 도시한 바와 같이, 공기 덕트(50)의 하단부(50a)는 대략 기다란 단면을 가지며 Y자형 분기부(96)의 분기 중 하나와 연결되도록 되어 있다. 공기 덕트(50)의 상단부(50b)는 슬롯형 개구부(60)의 바로 상류 지점(98)과 연결된다. 공기 덕트(50)는 상단부(50b) 쪽으로 접근함에 따라 확장된다.
공기 덕트(50)의 내부에는 3개의 베인(100)이 제공된다. 베인(100)은 기다란 형상이며 공기 덕트(50)를 따라 통과하는 기류의 방향으로 연장되도록 놓인다. 이를 위해, 하나의 상류 베인(100a)이 공기 덕트(50)의 중심축을 따라 놓이도록 위치되고, 하류 베인(100b)은 공기 덕트(50)를 따라 통과하는 기류의 흐름을 따르도록 덕트(50)의 내벽 쪽으로 약간 경사를 이룬다. 각각의 베인(100)은 상류 에지(102) 및 하류 에지(104)를 가지며, 각각의 에지(102, 104)는 그 존재로 인해 기류에 형성되는 임의의 와류가 최소화되도록 하는 반경을 갖는다.
공기 덕트(50) 내부의 베인(100a, 100b)의 위치는, 임의의 하나의 베인(100a, 100b)과 공기 덕트(50)의 벽 또는 인접하는 베인(100b) 사이의 거리가 모터에 의해 방출되는 소음의 파장의 절반 이하가 되도록 결정된다. 이것은, 모터의 작동 속도 및 공기 덕트(50)를 따라 이동하는 기류 내의 음속에 따라 결정된다. 이 거리는 다음 공식에 따라 산출될 수 있다.
소정의 값 = 30 × 공기 덕트 내의 음속 / 모터의 작동 속도
기류 내의 음속은 기류의 온도 및 압력에 따라 변화된다는 것을 이해하여야 한다. 계산을 단순화하기 위해, 상기 공식에 온도가 최저인 지점인 슬롯형 개구부 에서의 기류의 음속을 사용하는 것이 효과적이라는 것을 확인하였다. 본 실시예에 예시한 핸드 드라이어의 정상적인 작동 조건에서, 슬롯형 개구부에서의 기류의 온도는 약 55℃일 것으로 예측되며, 이 온도에서의 기류의 음속은 약 360㎧이다. 이 소정의 값은 다음과 같은 간단한 공식을 이용하여 산출될 수 있다.
소정의 값 = 10800 / 모터의 작동 속도
본 실시예에서, 모터는 약 90,000rpm의 속도로 작동하도록 설계된다. 그러면 상기 소정의 값은 120㎜로 산출된다. 모터의 속도를 달리하면, 상기 소정의 값이 100㎜ 내지 150㎜로 선택된다.
소정의 값이 산출된 후, 연관된 모든 거리가 이 값 이하―상당히 작은 값이 될 수 있음―가 되도록 베인(100a, 100b)이 공기 덕트(50) 내에 위치된다. 도 8에는 거리(V1 내지 V4)가 소정의 값 이하인 것이 나타나 있다.
공기 덕트(50)의 폭이 증가됨에 따라, 더 많은 수의 베인이 제공될 필요가 있다. 따라서 베인(100)은, 하나의 베인(100a)이 제1 열에 배치되고, 다음 열에 2개의 베인(100b)이 배치된다. 공기 덕트(50)의 폭이 하류 영역에서 충분히 크거나, 소정의 값이 2개의 베인(100b)만으로는 충분하지 못하도록 작다면, 3개의 베인(100b)이 제공될 수 있다.
베인(100)의 열은, 베인(100b)의 상류 에지(102)가 베인(100a)의 하류 에지(104)와 중첩되도록 위치된다. 이로 인해, 공기 덕트(50)는 베인(100)과 덕트(50)의 벽 사이의 거리라는 관점에서 제한을 받지 않는 지점을 가지지 않게 된다.
베인(100)은 공기 덕트(50)에 제공된 것과 동일한 방식으로 공기 덕트(52)에 제공되며, 소정의 값도 마찬가지로 산출된다는 것을 이해하여야 한다.
전술한 핸드 드라이어(10)는 다음과 같이 작동된다. 사용자의 손이 먼저 공동 입구(32)를 통해 공동(30)으로 들어가고, 센서(64)는 사용자의 손을 감지하여 모터에 송풍기(64)를 구동시키도록 신호를 보낸다. 송풍기(40)가 작동되어 공기가 공기 입구(44)를 통해, 초당 약 20 내지 40리터, 바람직하게는 초당 적어도 25 내지 27리터, 보다 바람직하게는 초당 31 내지 35리터의 비율로, 핸드 드라이어(10)로 유입된다. 공기는 필터(46)를 통과하고 송풍기 입구(42)를 따라 송풍기(40)로 간다. 송풍기(40)를 떠난 기류는 2개의 별도 기류로 분할되며, 하나의 기류는 전방 공기 덕트(50)를 따라 슬롯형 개구부(60)로 가고, 다른 하나의 기류는 후방 공기 덕트(52)를 따라 슬롯형 개구부(62)로 간다.
기류는, 공기 덕트(50, 52)를 통과함에 따라, 복수의 부분 기류로 분할되어 각각의 공기 덕트(50, 52) 내에 위치되는 베인(100)을 통과한다. 모터에 의해 방출되는 소음은, 베인(100)과 덕트(50, 52)의 벽 사이, 및 베인들(100) 사이의 거리가 소음의 음파의 파장의 절반을 초과하지 않는 값으로 제한된다는 사실에 의해 감소된다.
기류는 슬롯형 개구부(60, 62)로부터 매우 얇은, 고속, 고압의 공기층 형태로 분사된다. 기류가 슬롯형 개구부(60, 62)를 떠날 때, 공기의 압력은 15kPa이며, 바람직하게는 약 20 내지 23kPa이다. 또한, 슬롯형 개구부(60, 62)를 떠나는 기류의 속도는 80㎧이며, 바람직하게는 100 또는 150㎧ 이상이고, 보다 바람직하게 는 약 180㎧이다. 후방 덕트(52)의 단부에 위치되는 슬롯형 개구부(62)의 크기가 전방 덕트(50)의 단부에 위치되는 슬롯형 개구부(60)의 크기보다 크기 때문에, 덕트(52)로부터 분사되는 공기의 양이 덕트(50)로부터 분사되는 공기의 양보다 많다. 이로 인해, 사용자의 손등 건조에 더 많은 양의 공기가 제공되어 바람직하다.
사용 중에, 2개의 얇은, 고속, 고압의 공기층은, 공동 입구(32)를 통해 완전히 공동(30)으로 들어갔다가 다시 공동(32)으로부터 회수되는 사용자의 손의 표면에 분사된다. 사용자의 손이 공동(30)에 대하여 입출됨에 따라, 얇은 공기층은 사용자의 손에 존재하는 물을 불어낸다. 이것은 슬롯형 개구부(60, 62)를 떠나는 공기의 힘이 세고, 기류가 슬롯형 개구부(60, 62) 각각의 길이를 따라 분산되기 때문에, 신뢰적이고 효율적으로 구현된다.
각각의 얇은 공기층은, 각각의 얇은 공기층이 통과하는 슬롯형 개구부(60, 62)로부터 멀리 떨어진 공동(30)의 벽 쪽으로 향한다. 슬롯형 개구부(60, 62) 또한 공동(30)의 최저 단부 쪽으로 경사를 이루기 때문에, 분사되는 기류는 공동(30) 쪽으로 향한다. 이로 인해, 사용자가 케이싱의 외측, 즉 사용자의 안면에 난기류의 이동을 느낄 위험이 감소된다.
사용자의 손을 만족스러운 정도로 건조시키기 위해 전술한 핸드 드라이어의 "통과(pass)" 수를 작게 하는 것만이 고려될 수 있다.(여기서 "통과"는 평균적인 사용자가 감당할 수 있는 속도로 공동에 손을 한번 삽입한 후 회수하는 것을 의미한다. 한번의 통과는 3초 이내의 지속시간을 가지는 것으로 고려한다.) 기류에 의해 얻어진 힘은 한번의 통과 시에 세수를 한 사용자의 손 표면에 있는 대부분의 물을 제거하기에 충분하다.
기류에 의해 제거된 물은 공동(30) 내측에 회수된다. 각각의 기류는 사용자의 손을 통과하면 급격하게 힘을 잃으며 물방울은 중력에 의해 공동(30)의 하단부로 낙하하고 공기는 공동 입구(32) 또는 공동(30)의 개방된 측부를 통해 공동(30)을 빠져나간다. 그러나 물은 드레인(38)에 의해 회수되며 저장소(미도시)로 가서 폐기된다. 저장소는 필요에 따라 수동으로 비워질 수 있다. 대안적으로, 핸드 드라이어(10)는, 예를 들어 회수된 물을 대기로 증발시키는 히터를 포함하는 일부 형태의 물 분산 시스템을 구비할 수 있다. 회수된 물을 분산시키는 수단은 본 발명에 포함되지 않는다.
대안적인 실시예에서, 슬롯형 개구부(60, 62)는, 분사되는 얇은 공기층이 서로 실질적으로 평행한 평면을 따라 이동하도록 배치될 수 있다. 이로 인해, 건조 장치가 사용되는 동안에 공동(30) 내부에 존재하는 난기류의 양이 최소화된다.
본 발명은 전술한 실시예의 상세한 내용으로 한정되도록 의도하지 않았다. 당업자들은 전술한 실시예에 대한 변경 및 변형이 본 발명의 범위를 벗어나지 않는다는 것을 이해하여야 한다. 예를 들어, 공동(30) 및 그 입구(32)의 형상은 본 발명의 범위 내에서 변경될 수 있다. 또한, 모터의 작동 속도는 전술한 값에 한정되지 않으며 건조기 내부의 공기를 가장 적절한 유동 속도로 제공하도록 선택될 수 있다.

Claims (19)

  1. 케이싱, 물체를 수용하도록 상기 케이싱 내에 형성된 공동, 상기 케이싱 내에 위치되며 기류를 생성할 수 있는 송풍기, 상기 송풍기를 구동하기 위해 상기 케이싱 내에 구비되는 모터, 상기 송풍기로부터 생성된 기류를 상기 공동으로 기류를 분사하도록 배치된 하나 이상의 개구부로 이송시키는 도관부를 포함하고,
    상기 도관부는, 내부에 하나 이상의 베인(vane)이 위치되는 하나 이상의 공기 덕트를 포함하고, 상기 베인은 각각 기류의 방향으로 연장되며 상기 공기 덕트를 기류가 통과하는 복수의 부분으로 분할하는,
    건조 장치.
  2. 삭제
  3. 제1항에 있어서,
    상기 베인은, 상기 베인과 상기 공기 덕트의 임의의 인접하는 벽 또는 다른 베인 사이의 거리가 소정의 값 이하가 되도록 상기 공기 덕트 내에 위치하고,
    상기 소정의 값의 크기는 상기 모터의 작동 속도에 반비례하는, 건조 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 소정의 값의 크기는 정상적인 작동 온도에서 상기 공기 덕트를 따라 통과하는 기류 내의 음속에 비례하는, 건조 장치.
  5. 제3항 또는 제4항에 있어서,
    상기 소정의 값은 다음과 같은 공식,
    소정의 값 = 30 × 공기 덕트 내의 음속 / 모터의 작동 속도
    에 따라 산출되는, 건조 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 소정의 값은 다음과 같은 공식,
    소정의 값 = 10800 / 모터의 작동 속도
    에 따라 산출되는, 건조 장치.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 소정의 값은 100㎜ 내지 150㎜의 범위를 가지는, 건조 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 소정의 값은 120㎜인, 건조 장치.
  9. 제1항, 제3항 또는 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 공기 덕트에 2개 이상의 베인이 제공되는, 건조 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 베인이 복수의 열로 배열되는, 건조 장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 복수의 열로 배열되는 베인은, 제1 열의 베인의 상류 에지가 상기 제1 열의 베인보다 상류 측에 위치하는 제2 열의 베인의 하류 에지와 중첩되도록 배열되는, 건조 장치.
  12. 제10항에 있어서,
    각각의 열에서 상기 베인의 수는 선행 열의 베인의 수보다 큰, 건조 장치.
  13. 제1항, 제3항 또는 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 공기 덕트의 폭이 상기 송풍기와 상기 개구부 사이에서 증가되는, 건조 장치.
  14. 제1항, 제3항 또는 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 개구부는 상기 공동의 폭을 가로질러 연장되는 슬롯형 개구부인, 건조 장치.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 슬롯형 개구부의 폭이 0.8㎜ 이하인, 건조 장치.
  16. 제14항에 있어서,
    상기 송풍기는, 상기 슬롯형 개구부를 통해 100㎧ 이상의 속도로 기류가 분사되도록 하는, 건조 장치.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 송풍기는, 상기 슬롯형 개구부를 통해 120kPa 이상의 압력으로 기류가 분사되도록 하는, 건조 장치.
  18. 제1항, 제3항, 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 건조 장치는 핸드 드라이어(hand dryer)인, 건조 장치.
  19. 제1항에 있어서,
    상기 베인은, 상기 베인과 상기 공기 덕트의 임의의 인접하는 벽 또는 다른 베인 사이의 거리가 소정의 값 이하가 되도록 상기 공기 덕트 내에 위치하고,
    상기 소정의 값은 100㎜ 내지 150㎜의 범위를 가지는, 건조 장치.
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