KR20180124569A - Fluid treatment device - Google Patents

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KR20180124569A
KR20180124569A KR1020170059333A KR20170059333A KR20180124569A KR 20180124569 A KR20180124569 A KR 20180124569A KR 1020170059333 A KR1020170059333 A KR 1020170059333A KR 20170059333 A KR20170059333 A KR 20170059333A KR 20180124569 A KR20180124569 A KR 20180124569A
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photocatalytic filter
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outlet
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김종만
신상철
김지원
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서울바이오시스 주식회사
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Abstract

A fluid treatment apparatus includes: a housing including an inlet, a main body, and an outlet; a light source unit provided in the main body and emitting light; a photocatalytic filter provided in the main body and surrounding at least a part of the light source; and a partition wall separating the interior of the main body into a first area and a second area together with the photocatalytic filter. The fluid passes through the photocatalytic filter from the first area to the second area, and the width of the main body is greater than the width of the inlet.

Description

유체 처리 장치{FLUID TREATMENT DEVICE}FLUID TREATMENT DEVICE

본 발명은 유체 처리 장치에 관한 것으로, 상세하게는 물이나 공기를 처리하는 장치에 관한 것이다.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a fluid treatment apparatus, and more particularly, to an apparatus for treating water or air.

최근 산업화로 인한 오염이 심해지고 있는 가운데, 환경에 대한 관심이 증가됨과 동시에 웰빙 트렌드가 확산되고 있다. 이에 따라, 깨끗한 공기나 깨끗한 물에 대한 수요가 점점 늘어나고 있는 바, 깨끗한 공기 및 깨끗한 물을 제공할 수 있는 공기 정화기, 정수기 등의 다양한 관련 제품이 개발되고 있다.As pollution from industrialization is getting worse recently, wellbeing trend is spreading with increasing concern about the environment. As a result, there is a growing demand for clean air and clean water, and various related products such as air purifiers and water purifiers capable of providing clean air and clean water are being developed.

본 발명은 공기나 물과 같은 유체를 효율적으로 처리하는 장치를 제공하는 데 목적이 있다. An object of the present invention is to provide an apparatus for efficiently treating a fluid such as air or water.

본 발명은 유체를 처리하는 장치에 관한 것으로, 상기 유체 처리 장치는 유입구, 본체, 및 유출구를 포함하는 하우징, 상기 본체 내에 제공되며 광을 방출하는 광원부, 상기 본체 내에 제공되며 상기 광원부의 적어도 일부를 둘러싸는 광촉매 필터, 및 상기 광촉매 필터와 함께, 상기 본체 내부를 제1 영역과 제2 영역으로 분리하는 격벽을 포함한다. 상기 유체는 상기 광촉매 필터를 관통하여 상기 제1 영역으로부터 상기 제2 영역으로 이동하며, 상기 본체의 폭은 상기 유입구의 폭보다 크다. The present invention relates to an apparatus for treating a fluid, comprising: a housing including an inlet, a body, and an outlet; a light source unit provided in the body and emitting light; at least a portion of the light source unit, And a partition wall separating the inside of the main body into a first area and a second area together with the photocatalytic filter. The fluid moves through the photocatalytic filter from the first region to the second region, the width of the body being greater than the width of the inlet.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 본체의 폭은 상기 유출구의 폭보다 클 수 있다.In one embodiment of the present invention, the width of the body may be greater than the width of the outlet.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 영역은 상기 제2 영역의 외측에 제공될 수 있으며, 본 발명의 다른 실시예에 있어서, 상기 제1 영역은 상기 제2 영역의 내측에 제공될 수도 있다.In one embodiment of the present invention, the first region may be provided outside the second region, and in another embodiment of the present invention, the first region may be provided inside the second region have.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 격벽은 상기 유입구와 마주보는 제1 격벽과, 상기 유출구와 마주보며 상기 유체가 관통하는 적어도 하나의 개구부를 갖는 제2 격벽을 포함할 수 있다. 상기 제1 격벽의 적어도 일부는 상기 유입구에 대해 경사질 수 있으며, 상기 유입구로부터 멀어질수록 폭이 넓어질 수 있다. 또한, 상기 본체의 적어도 일부는 상기 유입구로부터 멀어질수록 폭이 넓어질 수 있다. 상기 제2 격벽의 격벽의 적어도 일부는 상기 유출구에 대해 경사질 수 있으며, 상기 유출구로부터 멀어질수록 폭이 넓어질 수 있다. 또한, 상기 본체의 적어도 일부는 상기 유출구로부터 멀어질수록 폭이 넓어질 수 있다.In one embodiment of the present invention, the partition may include a first partition facing the inlet, and a second partition facing the outlet and having at least one opening through which the fluid passes. At least a part of the first bank may be inclined with respect to the inlet, and the width may become wider as the outlet is away from the inlet. Also, at least a portion of the body may be wider as it is away from the inlet. At least a part of the partition of the second bank may be inclined with respect to the outlet, and the outlet may be wider as the outlet is farther from the outlet. Further, at least a part of the main body may be wider as it is farther from the outlet.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 개구부의 직경은 상기 유체의 속도에 따라 다르게 설정될 수 있다. 또한, 상기 제2 격벽의 일부는 망상으로 제공될 수 있다.In one embodiment of the present invention, the diameter of the opening may be set differently depending on the speed of the fluid. In addition, a part of the second bank may be provided in a network.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 본체의 적어도 일부는 상기 유출구에 대해 경사질 수 있으며, 상기 본체의 적어도 일부는 상기 유출구와 가까워질수록 폭이 좁아질 수 있다.In one embodiment of the present invention, at least a portion of the body may be tilted relative to the outlet, and at least a portion of the body may be narrower as it is closer to the outlet.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 광원부는 자외선 및 가시광선 중 적어도 하나의 파장 대역의 광을 출사하는 적어도 하나의 광원을 포함할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 광원부는 서로 다른 파장 대역의 자외선을 출사하는 적어도 두 개의 광원를 포함할 수 있다.In an embodiment of the present invention, the light source unit may include at least one light source that emits light in at least one wavelength band of ultraviolet light and visible light. In one embodiment of the present invention, the light source unit may include at least two light sources for emitting ultraviolet rays of different wavelength bands.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 광원부는 기판, 및 상기 기판 상에 실장된 적어도 하나의 발광 소자를 포함하는 적어도 하나의 광원 유닛을 포함할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 광원 유닛은 복수 개로 제공되며, 서로 다른 방향을 따라 상기 광을 방출할 수 있다.In an embodiment of the present invention, the light source unit may include at least one light source unit including a substrate and at least one light emitting device mounted on the substrate. In one embodiment of the present invention, the light source unit is provided in a plurality of, and may emit the light along different directions.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 광촉매 필터는 단면 상에서 볼 때 닫힌 형상을 가질 수 있다. 상기 광촉매 필터는 단면 상에서 볼 때, 원형, 타원형, 다각형, 반원형, 및 반타원형 중 어느 하나로 제공될 수 있다.In one embodiment of the present invention, the photocatalytic filter may have a closed shape when viewed in section. The photocatalytic filter may be provided in any one of circular, elliptical, polygonal, semicircular, and semi-elliptical shapes when viewed in section.

상기 광촉매 필터는 그 표면에 광촉매 재료가 코팅되며 소결된 복수 개의 비드들을 포함하며, 상기 소결된 비드들 사이에 배치된 포어(pore)를 가질 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 포어의 크기는 상기 제1 영역으로부터 상기 제2 영역 방향으로 커지거나 작아질 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 포어의 크기는 상기 광촉매 필터의 연장 방향을 따라 커지거나 작아질 수 있다.The photocatalytic filter may have a plurality of sintered beads coated with a photocatalyst material on its surface, and may have a pore disposed between the sintered beads. In an embodiment of the present invention, the size of the pores may be increased or decreased from the first area toward the second area. In an embodiment of the present invention, the size of the pores may be increased or decreased along the extending direction of the photocatalytic filter.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 광촉매 필터는 상기 제1 영역에 접하는 제1 면과 상기 제2 영역에 접하는 제2 면에 코팅된 코팅층을 가지며, 상기 제1 면과 상기 제2 면에 코팅된 코팅층은 서로 다른 두께를 가질 수 있다.In one embodiment of the present invention, the photocatalytic filter has a coating layer coated on a first surface in contact with the first region and a second surface in contact with the second region, and the coating layer is coated on the first surface and the second surface, The coated layers may have different thicknesses.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 광원부와 상기 광촉매 필터 사이의 거리는 상기 광촉매 필터와 상기 하우징 사이의 거리와 다른 값을 가질 수 있다. In an embodiment of the present invention, the distance between the light source unit and the photocatalytic filter may be different from the distance between the photocatalytic filter and the housing.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 유체 처리 장치는 상기 유입구 및 상기 유출구 중 적어도 하나에 연결된 부가 필터를 더 포함할 수 있다.In one embodiment of the present invention, the fluid treatment apparatus may further comprise an additional filter connected to at least one of the inlet and the outlet.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 유체는 공기 또는 물일 수 있다.In one embodiment of the present invention, the fluid may be air or water.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 유체 처리 장치는 상기 유입구 및 상기 유출구 중 적어도 하나에 연결되며 상기 공기나 물을를 상기 본체로 유입시키거나 상기 본체로부터 배출시키는 팬이나 펌프를 더 포함할 수 있다.In one embodiment of the present invention, the fluid treatment apparatus may further include a fan or a pump connected to at least one of the inlet and the outlet, for introducing the air or water into or out of the body.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 유체 처리 장치는 복수 개로 제공되며 병렬 연결될 수 있으며, 또는 직렬 연결될 수 있다. In one embodiment of the present invention, the fluid treatment devices are provided in plural and can be connected in parallel, or can be connected in series.

본 발명의 일 실시예에 따른 유체 처리 장치는 종래의 유체 처리 장치 대비 현저하게 증가된 유체의 처리 효율, 예를 들어, 살균 효과, 탈취 효과, 정화 효과 등을 갖는다. 또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 처리 장치는 내부 구조가 매우 간단하며 작은 크기로 용이하게 제조가 가능하다.The fluid treatment apparatus according to an embodiment of the present invention has significantly improved fluid treatment efficiency, for example, a sterilization effect, a deodorizing effect, a purification effect, and the like, compared to a conventional fluid treatment apparatus. Further, the fluid treatment apparatus according to an embodiment of the present invention is very simple in internal structure and can be easily manufactured in a small size.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 처리 장치를 도시한 사시도이다.
도 2a는 도 1의 종단면도이며, 도 2b는 도 1의 횡단면도이다.
도 3a은 본 발명의 일 실시예에 따른 광원 유닛을 도시한 사시도이며, 도 3b는 도 3a의 광원의 횡단면을 도시한 단면도이다.
도 4a 내지 도 4c는 본 발명의 일 실시예들에 따른 광원부를 도시한 단면도이다.
도 5a 내지 도 5d는 본 발명의 일 실시예들에 따른 광촉매 필터를 도시한 단면도이다.
도 6a 내지 도 6e는 도 2a의 P1 부분을 도시한 단면도들로서, 광촉매 필터의 실시예들을 도시한 것이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 처리 장치를 도시한 단면도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 처리 장치의 단면도이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 처리 장치를 나타낸 단면도이다.
도 10a 및 도 10b는 복수 개의 유체 처리 모듈이 연결된 것을 각각 도시한 사시도이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 공기 정화기를 도시한 모식도이다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 정수기를 도시한 모식도이다.
도 13은 사물 인터넷 기반 유체 처리 시스템을 개략적으로 나타낸 블록도이다.
도 14는 도 1의 유체 처리 장치를 이용하여 공기를 처리한 결과를 도시한 그래프로서, 시간에 따른 아세트알데히드의 농도를 나타낸 것이다.
도 15a 및 도 15b는 표 1의 비교예 및 실시예들에 대해 트리메틸아민과 메틸머캡탄의 시간에 따른 농도를 각각 나타낸 것이다
도 16a 및 도 16b는 실시예 1의 유체 처리 장치를 이용하여 공기 중의 대장균(E. coli; Escherichia coli)과 황색포도상구균(S. aureus; Staphylococcus aureus)의 박테리아 비활성화 정도를 각각 나타낸 그래프이다.
도 17a 및 도 17b는 실시예 2의 유체 처리 장치를 이용하여 공기 중의 대장균(E. coli)과 황색포도상구균(S. aureus)의 박테리아 비활성화 정도를 각각 나타낸 그래프이다.
도 18a 및 도 18b는 실시예 3의 유체 처리 장치를 이용하여 공기 중의 대장균(E. coli)과 황색포도상구균(S. aureus)의 박테리아 비활성화 정도를 각각 나타낸 그래프이다.
도 19a 및 도 19b는 도 1의 유체 처리 장치를 이용하여 공기를 처리한 결과를 도시한 그래프로서, 시간에 따른 트리메틸아민과 메틸머캡탄의 농도를 각각 나타낸 것이다.
1 is a perspective view showing a fluid treatment apparatus according to an embodiment of the present invention.
Fig. 2A is a longitudinal sectional view of Fig. 1, and Fig. 2B is a transverse sectional view of Fig.
FIG. 3A is a perspective view illustrating a light source unit according to an embodiment of the present invention, and FIG. 3B is a cross-sectional view illustrating a light source of FIG. 3A.
4A to 4C are cross-sectional views illustrating a light source unit according to one embodiment of the present invention.
5A to 5D are cross-sectional views illustrating a photocatalytic filter according to one embodiment of the present invention.
Figs. 6A to 6E are cross-sectional views showing the P1 portion of Fig. 2A, showing embodiments of the photocatalytic filter.
7 is a cross-sectional view illustrating a fluid treatment apparatus according to an embodiment of the present invention.
8 is a cross-sectional view of a fluid treatment apparatus according to an embodiment of the present invention.
9 is a cross-sectional view of a fluid treatment apparatus according to an embodiment of the present invention.
10A and 10B are perspective views respectively showing a plurality of fluid treatment modules connected to each other.
11 is a schematic diagram showing an air purifier according to an embodiment of the present invention.
12 is a schematic diagram showing a water purifier according to an embodiment of the present invention.
13 is a block diagram schematically illustrating a matter Internet based fluid treatment system.
FIG. 14 is a graph showing the results of treatment of air using the fluid treatment apparatus of FIG. 1, showing the concentration of acetaldehyde with time. FIG.
15A and 15B show the concentrations of trimethylamine and methylmercapton over time for the Comparative Examples and Examples in Table 1, respectively
16A and 16B are graphs showing bacterial inactivation levels of Escherichia coli and S. aureus ( Staphylococcus aureus ) in air using the fluid treatment apparatus of Example 1, respectively.
17A and 17B are graphs showing the degree of bacterial inactivation of E. coli and S. aureus in air using the fluid treatment apparatus of Example 2, respectively.
18A and 18B are graphs showing bacterial inactivation levels of E. coli and S. aureus in air using the fluid treatment apparatus of Example 3, respectively.
FIGS. 19A and 19B are graphs showing the results of air treatment using the fluid treatment apparatus of FIG. 1, showing the concentrations of trimethylamine and methylmercapton over time, respectively.

본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 본문에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 개시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.The present invention is capable of various modifications and various forms, and specific embodiments are illustrated in the drawings and described in detail in the text. It should be understood, however, that the invention is not intended to be limited to the particular forms disclosed, but includes all modifications, equivalents, and alternatives falling within the spirit and scope of the invention.

각 도면을 설명하면서 유사한 참조부호를 유사한 구성요소에 대해 사용하였다. 첨부된 도면에 있어서, 구조물들의 치수는 본 발명의 명확성을 위하여 실제보다 확대하여 도시한 것이다. 제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.Like reference numerals are used for like elements in describing each drawing. In the accompanying drawings, the dimensions of the structures are shown enlarged from the actual for the sake of clarity of the present invention. The terms first, second, etc. may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another. For example, without departing from the scope of the present invention, the first component may be referred to as a second component, and similarly, the second component may also be referred to as a first component. The singular expressions include plural expressions unless the context clearly dictates otherwise.

본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다. In the present application, the terms "comprises" or "having" and the like are used to specify that there is a feature, a number, a step, an operation, an element, a component or a combination thereof described in the specification, But do not preclude the presence or addition of one or more other features, integers, steps, operations, components, parts, or combinations thereof.

이하, 첨부한 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다.Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 처리 장치를 도시한 사시도이다. 도 2a는 도 1의 종단면도이며, 도 2b는 도 1의 횡단면도이다.1 is a perspective view showing a fluid treatment apparatus according to an embodiment of the present invention. Fig. 2A is a longitudinal sectional view of Fig. 1, and Fig. 2B is a transverse sectional view of Fig.

본 발명의 일 실시예는 유체 처리 장치에 관한 것이다. 일 실시예에 있어서, 유체는 유체 처리 장치를 이용하여 처리하고자 하는 목적 물질이다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 유체는 공기 또는 물일 수 있다. One embodiment of the present invention relates to a fluid treatment apparatus. In one embodiment, the fluid is a target material to be treated using a fluid treatment apparatus. In one embodiment of the invention, the fluid may be air or water.

일 실시예에 있어서, 유체를 처리한다는 것은 유체 처리 장치를 통해 유체에 예를 들어, 살균, 정화, 탈취 등의 조치를 하는 것을 의미한다. 그러나, 본 발명의 일 실시예에 있어서, 유체의 처리는 이에 한정되는 것은 아니며, 이후 설명할 유체 처리 장치를 이용하여 가능한 다른 조치를 포함할 수 있다.In one embodiment, treating the fluid means treating the fluid through a fluid treatment device, for example, by sterilizing, purifying, deodorizing, and the like. However, in one embodiment of the present invention, the treatment of the fluid is not limited thereto and may include other possible measures using the fluid treatment apparatus described hereinafter.

도 1, 도 2a 및 도 2b를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 처리 장치는 외관을 형성하는 하우징(10), 광을 출사하는 광원부(20), 광원부(20)로부터의 광에 반응하는 광촉매 필터(30), 및 하우징(10) 내부를 구획하는 격벽(40)을 포함한다.Referring to FIGS. 1, 2A and 2B, a fluid treatment apparatus according to an embodiment of the present invention includes a housing 10 for forming an outer tube, a light source 20 for emitting light, A photocatalytic filter 30 to be reacted, and a partition 40 partitioning the interior of the housing 10.

하우징(10)은 처리 장치의 외관을 형성하며, 유체를 처리하기 위한 내부 공간을 제공한다. 광원부(20)는 하우징(10) 내에 배치되며 광을 출사한다. 광촉매 필터(30)는 광원부(20)와 하우징(10) 사이에 배치되며, 광원부(20)로부터 출사된 광과 반응하는 광촉매를 포함한다. 격벽(40)은 하우징(10) 내부에 제공되어 광촉매 필터(30)와 함께 하우징(10) 내부의 영역을 분리한다.The housing 10 forms the appearance of the processing apparatus and provides an internal space for treating the fluid. The light source unit 20 is disposed in the housing 10 and emits light. The photocatalytic filter 30 is disposed between the light source 20 and the housing 10 and includes a photocatalyst that reacts with light emitted from the light source 20. The partition wall 40 is provided inside the housing 10 to separate the inside of the housing 10 together with the photocatalytic filter 30. [

도면을 참조하여, 각 구성 요소에 대해 상세히 설명하면, 다음과 같다.Referring to the drawings, each component will be described in detail as follows.

하우징(10)은 유체 처리 장치의 가장 바깥 쪽에 배치된 구성 요소로서 처리 장치의 외관을 형성할 수 있다. 그러나, 실시예에 따라 하우징(10)의 바깥쪽에도 추가적인 케이스나 부품이 더 제공될 수 있다.The housing 10 is an outermost component of the fluid treatment apparatus and can form the appearance of the treatment apparatus. However, additional cases or parts may be provided outside the housing 10 according to the embodiment.

하우징(10)은 유체가 유입되는 유입구(11), 유체가 처리되는 본체(13), 및 처리된 유체가 배출되는 유출구(15)를 포함한다.The housing 10 includes an inlet 11 through which the fluid flows, a body 13 through which the fluid is processed, and an outlet 15 through which the treated fluid is discharged.

유입구(11)는 유체가 본체(13)로 유입될 수 있도록 내부에 유로가 형성된, 일단이 개구된 실린더 형상으로 제공될 수 있다. 유입구(11)를 통해 본체(13)로 유입되는 유체는 살균, 정화, 탈취 등의 처리가 필요한 대상물이다. The inlet port 11 may be provided in the shape of a cylinder with one end opened so that a fluid can flow into the main body 13 and a flow path is formed therein. The fluid flowing into the main body 13 through the inlet 11 is an object requiring sterilization, purification, and deodorization.

유입구(11)는 단면이 원 형상이나 타원 형상을 가질 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 유입구(11)의 단면은 다양한 형상, 예를 들어, 사각형과 같은 다각형으로 제공될 수 있다. 여기서, 유입구(11)의 단면은 유입구(11)가 연장된 방향, 또는 유로가 형성된 방향에 교차하는 방향에 따른 단면일 수 있다.The inlet 11 may have a circular or elliptical cross section, but is not limited thereto. In one embodiment of the invention, the cross section of the inlet 11 may be provided in a variety of shapes, for example polygons such as rectangles. Here, the cross section of the inlet 11 may be a cross-section along the direction in which the inlet 11 extends, or a direction crossing the direction in which the flow passage is formed.

도시하지는 않았으나, 유입구(11)에는 유체를 제공하는 별도의 배관이 제공될 수 있으며, 배관은 유입구(11)와 접하는 노즐을 통해 유입구(11)에 유체를 제공할 수 있다. 노즐은 유입구(11)와 다양한 방식으로 결합될 수 있는 바, 예를 들어, 노즐과 유입구(11)는 나사 결합할 수 있다. Although not shown, the inlet 11 may be provided with a separate piping for providing fluid, and the piping may provide fluid to the inlet 11 through a nozzle in contact with the inlet 11. The nozzle can be coupled with the inlet 11 in a variety of ways, for example the nozzle and the inlet 11 can be screwed together.

본체(13)는 그 내부에 유입구(11)를 통해 유입된 유체가 처리되도록 하는 구성 요소, 예를 들어 광원부(20) 및 광촉매 필터(30)를 그 내부에 수용한다. 광원부(20)와 광촉매 필터(30)는 후술한다. 본체(13)는 내부가 비어있는 실린더 형상을 가지되 연장 방향의 양 단부가 막혀 있는 형상을 가질 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 본체(13)는 원기둥 형상일 수 있다. 이 경우, 원기둥의 길이 방향과 교차하는 단면은 원 형상이다. 그러나, 본체(13)의 단면의 형상은 이에 한정되는 것은 아니며, 다양한 형상, 예를 들어 타원, 사각형과 같은 다각형, 등으로 제공될 수 있다.The main body 13 accommodates, for example, the light source unit 20 and the photocatalytic filter 30, therein, for processing the fluid introduced through the inlet 11. The light source unit 20 and the photocatalytic filter 30 will be described later. The main body 13 may have a shape in which the inside is hollow and a shape in which both ends in the extending direction are clogged. In one embodiment of the present invention, the main body 13 may have a cylindrical shape. In this case, the cross section that intersects the longitudinal direction of the cylinder is circular. However, the shape of the cross section of the main body 13 is not limited to this, and may be provided in various shapes, for example, polygons such as ellipses, squares, and the like.

유입구(11)는 본체(13)의 일측에 연결되어 본체(13) 내의 공간과 연통될 수 있다. 유출구(15)는 유입구(11)와 이격된 위치에 제공되며 본체(13)와 연결되어 연통될 수 있다. 유출구(15)는 유체가 본체(13)로부터 배출될 수 있도록 내부에 유로가 형성된, 일단이 개구된 실린더 형상으로 제공될 수 있다. 유출구(15)를 통해 본체(13)로부터 배출되는 유체는 본체(13)에서 이미 처리된 유체, 예를 들어, 살균, 정화, 탈취 처리가 된 대상물이다. The inlet 11 is connected to one side of the main body 13 and can communicate with the space in the main body 13. [ The outlet 15 is provided at a position spaced apart from the inlet 11 and can be connected to the main body 13 to communicate therewith. The outlet 15 may be provided in the shape of a cylinder with one end opened, in which a flow path is formed so that fluid can be discharged from the main body 13. [ The fluid discharged from the main body 13 through the outlet 15 is an object subjected to fluid treatment, for example, sterilization, purification, and deodorization, which has been already treated in the main body 13.

유출구(15)의 단면은 유입구(11)와 유사하게 원 형상이나 타원 형상을 가질 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 다양한 형상, 예를 들어, 다각형으로 제공될 수 있다. 여기서, 유입구(11)의 단면은 유입구(11)가 연장된 방향, 또는 유로가 형성된 방향에 교차하는 방향에 따른 단면일 수 있다.The cross section of the outlet 15 may have a circular or elliptical shape similar to the inlet 11, but it is not limited thereto and may be provided in various shapes, for example, polygons. Here, the cross section of the inlet 11 may be a cross-section along the direction in which the inlet 11 extends, or a direction crossing the direction in which the flow passage is formed.

도시하지는 않았으나, 유출구(15)에는 유체를 배출하는 별도의 배관이 제공될 수 있으며, 배관은 유출구(15)와 접하는 노즐을 통해 연결될 수 있다. 노즐은 유출구(15)와 다양한 방식으로 결합될 수 있는 바, 예를 들어 나사 결합할 수 있다.Although not shown, the outflow port 15 may be provided with a separate pipe for discharging the fluid, and the pipe may be connected through a nozzle in contact with the outflow port 15. The nozzles can be coupled with the outlet 15 in a variety of ways, for example screwed.

이에 따라, 유체는 유입구(11), 본체(13), 및 유출구(15)를 순차적으로 관통하여 외부로 배출된다. 유체의 이동이 용이하도록 유입구(11), 본체(13), 및 유출구(15)는 순차적으로 배치될 수 있다. 예를 들어, 유입구(11), 본체(13), 및 유출구(15)는 도 1에 도시된 바와 같이 제1 방향(D1)을 따라 순차적으로 배치될 수 있으며, 이 경우, 본체(13)의 상면에 유입구(11)가 배치되고, 본체(13)의 하면에 유출구(15)가 배치될 수 있다. 유체는 본체(13) 내에서 일부 방향이 달라지기는 하지만, 대체적으로 제1 방향(D1)을 따라 이동한다. Accordingly, the fluid passes through the inlet 11, the main body 13, and the outlet 15 sequentially, and is discharged to the outside. The inlet 11, the main body 13, and the outlet 15 may be arranged in order to facilitate the movement of the fluid. For example, the inlet 11, the body 13 and the outlet 15 may be arranged sequentially along the first direction D1, as shown in FIG. 1, An inlet 11 is arranged on the upper surface and an outlet 15 is arranged on the lower surface of the body 13. [ The fluid travels generally along the first direction D1 though some direction within the body 13 is different.

여기서, 도 1에서는, 설명의 편의를 위해, 유입구(11), 본체(13), 및 유출구(15)가 배열된 방향을 제1 방향(D1)이라 하고, 제1 방향(D1)과 교차하는 평면의 두 방향을 제2 방향(D2) 및 제3 방향(D3)으로 표시하였다. 또한, 이하의 설명에서는 제1 방향(D1)을 하측 방향, 제1 방향(D1)과 반대되는 방향을 상측 방향으로 설명하기로 한다. 그러나, 제1 내지 제3 방향(D1, D2, D3), 상측 방향, 하측 방향 등은 단순히 설명의 편의를 위한 것으로서, 실제 방향은 이와 달리 설정될 수 있는 바, 단순히 상대적인 개념으로서 이해되어야 한다.1, the direction in which the inlet 11, the main body 13, and the outlet 15 are arranged is referred to as a first direction D1, and the direction in which the inlet 13, The two directions of the plane are denoted as a second direction D2 and a third direction D3. In the following description, the first direction D1 will be described as a downward direction, and the direction opposite to the first direction D1 will be described as an upward direction. However, the first to third directions D1, D2, and D3, the upward direction, the downward direction, and the like are merely for convenience of explanation, and the actual directions can be set differently.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 유입구(11), 본체(13), 및 유출구(15)의 배치 방향은 상술한 내용에 한정되는 것은 아니며, 다양한 형태로 제공될 수 있다. 예를 들어, 본체(13)는 제1 방향(D1)으로 연장되되, 유입구(11) 및 유출구(15)는 본체(13)의 측면, 즉, 제2 방향(D2)이나 제3 방향(D3)을 따라 제공될 수 있다. 이 경우, 유입구(11)로부터 본체(13)로, 또는 본체(13)로부터 유출구(15)로의 유체의 이동 방향은 제1 방향(D1)이 아닌 방향일 수 있으며, 유체의 이동 방향이 달라질 수 있다.In one embodiment of the present invention, the directions of the inlet 11, the main body 13, and the outlet 15 are not limited to the above-described contents, but may be provided in various forms. For example, the main body 13 extends in the first direction D1, and the inlet 11 and the outlet 15 are formed on the side of the main body 13, that is, in the second direction D2 or the third direction D3 ). ≪ / RTI > In this case, the flow direction of the fluid from the inlet 11 to the main body 13 or from the main body 13 to the outlet 15 may be a direction other than the first direction D1, have.

광원부(20)는 하우징(10)의 내부에 제공되며 광을 출사한다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 광원은 하우징(10) 중 본체(13)의 내부, 즉, 본체(13) 내의 공간에 제공된다.The light source unit 20 is provided inside the housing 10 and emits light. In one embodiment of the present invention, the light source is provided in the interior of the main body 13 of the housing 10, that is, the space in the main body 13.

광원부(20)가 출사하는 광은 다양한 파장 대역을 가질 수 있다. 광원부(20)로부터의 광은 가시광선 파장 대역, 적외선 파장 대역, 또는 그 이외의 파장 대역의 광일 수 있다. The light emitted from the light source unit 20 may have various wavelength bands. The light from the light source 20 may be a visible light wavelength band, an infrared wavelength band, or other wavelength band light.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 광원부(20)로부터 출사되는 광의 파장 대역은 후술할 광촉매 필터(30)에 제공되는 광촉매 재료에 따라 달라질 수 있다. 광촉매의 반응 파장 대역에 따라 광원부(20)로부터의 광의 파장 대역이 설정될 수 있다. In an embodiment of the present invention, the wavelength band of the light emitted from the light source 20 may vary depending on the photocatalyst material provided to the photocatalytic filter 30 to be described later. The wavelength band of the light from the light source unit 20 can be set according to the reaction wavelength band of the photocatalyst.

광원부(20)는 광촉매 재료에 따라 파장 대역 중 일부만을 출사할 수 있다. 예를 들어, 광원부(20)는 자외선 파장 대역의 광을 출사할 수 있으며, 이 경우, 광원부(20)는 약 100나노미터 내지 약 420나노미터 파장 대역의 광을 출사할 수 있으며, 그 중 에서도 약 240 나노미터 내지 약 400 나노미터 파장 대역의 광을 출사할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 광원부(20)는 약 250 나노미터 내지 약 285 나노미터 사이의 파장 대역 및/또는 약 350나노미터 내지 약 280나노 미터의 파장 대역을 갖는 광을 출사할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 광원부(20)는 275나노미터 및/또는 365나노미터의 광을 출사할 수 있다.The light source unit 20 can emit only a part of the wavelength band depending on the photocatalyst material. For example, the light source unit 20 can emit light in the ultraviolet wavelength band. In this case, the light source unit 20 can emit light in a wavelength band of about 100 nanometers to about 420 nanometers, It is possible to emit light in a wavelength band of about 240 nanometers to about 400 nanometers. In one embodiment of the present invention, the light source 20 may emit light having a wavelength band between about 250 nanometers and about 285 nanometers and / or a wavelength band between about 350 nanometers and about 280 nanometers . In an embodiment of the present invention, the light source 20 may emit light of 275 nanometers and / or 365 nanometers.

상술한 광을 출사하기 위해, 광원부(20)는 광을 출사하는 적어도 하나의 광원을 포함할 수 있다. 광원은 광촉매 재료와 반응하는 파장 대역의 광을 출사하는 것이라면 크게 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 광원부(20)가 자외선 파장 대역의 광을 출사하는 경우, 자외선을 출사하는 다양한 광원이 사용될 수 있다. 자외선을 출사하는 광원으로는 대표적으로 LED(light emitting diode) 소자가 사용될 수 있다. 광원부(20)가 그 이외의 파장 대역의 광을 출사하는 경우, 공지된 다른 광원이 사용될 수 있음은 물론이다.In order to emit the light described above, the light source unit 20 may include at least one light source that emits light. The light source is not limited as long as it emits light in a wavelength band that reacts with the photocatalyst material. For example, when the light source unit 20 emits light in the ultraviolet wavelength band, various light sources that emit ultraviolet light may be used. As a light source for emitting ultraviolet rays, a LED (light emitting diode) device can be used typically. It goes without saying that, in the case where the light source section 20 emits light of other wavelength band, another known light source may be used.

광원부(20)의 광원으로서 발광 소자가 사용되는 경우, 광원은 기판(23) 상에 실장될 수 있다. 기판(23)과 적어도 하나의 광원은 광원 유닛을 이룰 수 있다. When a light emitting element is used as the light source of the light source portion 20, the light source may be mounted on the substrate 23. The substrate 23 and at least one light source may constitute a light source unit.

도 3a은 본 발명의 일 실시예에 따른 광원부(20)를 도시한 사시도이며, 도 3b는 도 3a의 광원부(20)의 횡단면을 도시한 단면도이다. FIG. 3A is a perspective view illustrating a light source unit 20 according to an embodiment of the present invention, and FIG. 3B is a cross-sectional view illustrating a light source unit 20 of FIG. 3A.

도 3a 및 도 3b를 참조하면, 광원부(20)는 기판(23)과 광원(25)를 포함하는 광원 유닛(21)과, 광원 유닛(21)를 보호하는 보호관(27)을 포함할 수 있다.3A and 3B, the light source unit 20 may include a light source unit 21 including a substrate 23 and a light source 25 and a protective tube 27 for protecting the light source unit 21 .

기판(23)은 소정 방향, 예를 들어, 제1 방향(D1; 도 1참조)으로 길게 연장된 형태로 제공될 수 있다. 기판(23) 상에는 복수 개의 광원(25)이 소정 방향, 예를 들어, 제1 방향을 따라 배열될 수 있다. The substrate 23 may be provided in a form elongated in a predetermined direction, for example, in a first direction D1 (see FIG. 1). On the substrate 23, a plurality of light sources 25 may be arranged in a predetermined direction, for example, in a first direction.

광원 유닛(21)이 복수 개의 광원들(25)을 포함하는 경우, 각 광원(25)은 동일한 파장 대역의 광을 출사하거나, 서로 다른 파장 대역의 광을 출사할 수 있다. 예를 들어, 일 실시예에 있어서, 각 광원(25)은 모두 자외선 파장 대역의 광을 출사할 수 있다. 다른 일 실시예에 있어서, 일부 광원들(25)은 자외선 파장 대역 중 일부를 출사하고, 나머지 광원들(25)은 자외선 파장 대역 중 다른 파장 대역의 일부를 출사할 수 있다. 일 예로, 일부 광원들(25)는 275나노미터 파장의 광을 출사할 수 있고, 나머지 광원들(25)은 365나노미터 파장의 광을 출사할 수 있다.When the light source unit 21 includes a plurality of light sources 25, each light source 25 can emit light of the same wavelength band or emit light of different wavelength band. For example, in one embodiment, each light source 25 may emit light in the ultraviolet wavelength band. In another embodiment, some of the light sources 25 emit a portion of the ultraviolet wavelength band and the remaining light sources 25 emit a portion of another wavelength band of the ultraviolet wavelength band. For example, some of the light sources 25 may emit light having a wavelength of 275 nanometers, and the remaining light sources 25 may emit light having a wavelength of 365 nanometers.

광원들(25)이 서로 다른 파장 대역을 갖는 경우, 광원들(25)은 다양한 순서로 배열될 수 있다. 예를 들어, 제1 파장 대역의 광을 출사하는 광원(25)을 제1 광원이라 하고, 제1 파장 대역과 다른 제2 파장 대역의 광을 출사하는 광원을 제2 광원(25)이라고 하면, 제1 광원과 제2 광원이 서로 교번하여 배열될 수 있다.When the light sources 25 have different wavelength bands, the light sources 25 may be arranged in various orders. For example, when the light source 25 that emits light in the first wavelength band is referred to as a first light source and the light source that emits light in a second wavelength band that is different from the first wavelength band is referred to as a second light source 25, The first light source and the second light source may be alternately arranged.

보호관(27)은 기판(23)과 광원들(25)을 보호한다. 보호관(27)은 투명한 절연 재료로 이루어지며, 광원들(25)과 기판(23)을 보호함과 동시에 광원들(25)로부터 출사된 광을 투과시킨다. 보호관(27)은 상술한 기능을 만족하는 한, 다양한 재료로 제공될 수 있으며, 그 재료가 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 보호관(27)은 석영이나 고분자 유기 재료로 이루어질 수 있다. 여기서 고분자 유리 재료의 경우, 모노머의 종류, 성형 방법, 조건에 따라 흡수/투과시키는 파장이 다르기 때문에 광원들(25)으로부터 출사되는 파장을 고려하여 선택될 수 있다. 예를 들어, 폴리(메틸메타크릴레이트)(poly(methylmethacrylate); PMMA), 폴리비닐알코올(polyvinylalcohol; PVA), 폴리프로필렌(polypropylene; PP), 저밀도 폴리에틸렌(polyethylene; PE)과 같은 유기 고분자는 자외선은 거의 흡수하지 않으나, 폴리에스테르(polyester)와 같은 유기 고분자는 자외선을 흡수할 수 있다. The protection tube 27 protects the substrate 23 and the light sources 25. The protective pipe 27 is made of a transparent insulating material and protects the light sources 25 and the substrate 23 and transmits the light emitted from the light sources 25. The protective pipe 27 may be provided with various materials as long as the above-described functions are satisfied, and the material thereof is not limited. For example, the protection tube 27 may be made of quartz or a polymer organic material. Here, the polymer glass material can be selected in consideration of the wavelength emitted from the light sources 25 because the absorption / transmission wavelength is different depending on the type of the monomer, the molding method, and the conditions. Organic polymers such as poly (methylmethacrylate) (PMMA), polyvinyl alcohol (PVA), polypropylene (PP), and low density polyethylene (PE) , But organic polymers such as polyester can absorb ultraviolet rays.

보호관(27)은 기판(23)의 연장 방향을 따라 긴 원기둥 형상을 가질 수 있으며, 일측이 개구되고 일 측이 막힌 구조로 제공될 수 있다. 개구된 부분에는 배선을 외부로 뽑기 위한 캡(29)이 제공될 수 있다. 캡(29)은 광원 유닛이 안정적으로 보호관(27) 내에 안치될 수 있도록 하는 마운트 부재로 사용될 수 있으며, 캡(29)의 외부로는 기판(23)에 연결되어 광원들(25)에 전원을 제공하는 전원 배선이 연결될 수 있다. The protective pipe 27 may have a long cylindrical shape along the extending direction of the substrate 23 and may be provided with a structure in which one side is open and one side is closed. The opening portion may be provided with a cap 29 for drawing the wiring outward. The cap 29 can be used as a mounting member for allowing the light source unit to stably be housed in the protective pipe 27. The cap 29 is connected to the substrate 23 outside the cap 29 to supply power to the light sources 25 Provided power wiring can be connected.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 보호관(27)의 형태는 이에 한정되는 것은 아니며, 다른 형상을 가질 수 있다. 예를 들어, 보호관(27)은 양측이 개구된 형상을 가질 수 있으며, 이 경우, 보호관(27)의 양측에 캡(29)이 제공될 수 있다. 양측에 캡(29)이 형성된 경우, 양측의 캡(29) 중 적어도 하나를 통해 광원들(25)에 전원을 제공하는 전원 배선이 제공될 수 있다.In an embodiment of the present invention, the shape of the protective pipe 27 is not limited to this, but may have a different shape. For example, the protective pipe 27 may have a shape in which both sides are opened, and in this case, a cap 29 may be provided on both sides of the protective pipe 27. When the caps 29 are formed on both sides, a power supply line for supplying power to the light sources 25 through at least one of the caps 29 on both sides may be provided.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 광원부(20)는 일 방향으로 광을 제공할 수 있다. 도시한 바와 같이, 기판(23)의 일면 상에 광원들(25)이 제공된 경우, 광원들(25)이 제공된 면에 수직한 방향으로 주로 광이 출사될 수 있다. 그러나, 광원부(20)가 출사하는 광의 방향은 다양하게 변형될 수 있다.In one embodiment of the present invention, the light source unit 20 may provide light in one direction. As shown in the figure, when the light sources 25 are provided on one surface of the substrate 23, mainly light can be emitted in a direction perpendicular to the surface on which the light sources 25 are provided. However, the direction of the light emitted from the light source 20 can be variously modified.

도 4a 내지 도 4c는 본 발명의 일 실시예들에 따른 광원부(20)를 도시한 단면도이다. 도 4a 내지 도 4c를 참조하면, 광원부(20)는 적어도 한 개의 기판(23)과 기판(23) 상에 실장된 복수 개의 광원들(25)을 포함할 수 있다.4A to 4C are cross-sectional views illustrating a light source unit 20 according to one embodiment of the present invention. 4A to 4C, the light source unit 20 may include at least one substrate 23 and a plurality of light sources 25 mounted on the substrate 23.

먼저 도 4a를 참조하면, 하나의 기판(23) 상에 복수 개의 광원들이 제공될 수 있으며, 광원들은 기판(23)의 양면 상에 각각 제공될 수 있다. 즉, 기판(23)이 전면과 배면을 갖는 경우, 광원들은 기판(23)의 전면에도 제공되고 배면에도 제공될 수 있다. 본 실시예에 따르면, 광원부(20)는 기판(23)의 전면 방향과 배면 방향 모두로 광을 출사한다.First, referring to FIG. 4A, a plurality of light sources may be provided on one substrate 23, and light sources may be provided on both sides of the substrate 23, respectively. That is, when the substrate 23 has a front surface and a back surface, the light sources may be provided on the front surface of the substrate 23 and also on the rear surface. According to the present embodiment, the light source section 20 emits light in both the front direction and the back direction of the substrate 23.

본 실시예에 있어서, 기판(23)이 하나로 제공되며, 그 기판(23)의 양면에 광원들(25)이 배치됨으로써 하나의 광원 유닛을 이룬 것을 도시하였으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 복수 개의 광원 유닛이 제공될 수도 있다. 즉, 기판(23)과 그 기판(23) 일 면에 광원들이 배열된 광원 유닛이 두 개로 준비될 수 있으며, 그 두 개의 기판(23)의 배면이 서로 마주보도록 부착됨으로써 양면 방향으로 광이 출사되도록 할 수 있다.In the present embodiment, the substrate 23 is provided as one, and the light sources 25 are disposed on both sides of the substrate 23 to form one light source unit. However, the present invention is not limited thereto, A unit may also be provided. That is, two light source units having light sources arranged on one surface of the substrate 23 and the substrate 23 can be prepared, and the back surfaces of the two substrates 23 are attached so as to face each other, .

도 4b및 도 4c를 참조하면, 광원 유닛의 기판(23)은 광이 다양한 방향, 예를 들어, 최대한 방사형으로 방출될 수 있도록 그 단면이 다양한 형상을 가질 수 있다. 도 4b의 경우 기판(23)의 단면이 삼각형을 갖는 경우를 도시하였으며, 도 4c의 경우 기판(23)의 단면이 사각형을 갖는 경우를 도시하였는 바, 도 4b및 도 4c의 기판(23)은 전체적으로 삼각 기둥과 사각 기둥의 형태로 제공될 수 있다. 본 실시예에 있어서, 광원들은 각 삼각 기둥과 사각 기둥의 측면 상에 배열될 수 있으며, 각 측면들로부터 광이 출사됨으로써 일 방향이 아닌 다양한 방향으로 광이 진행될 수 있다.Referring to FIGS. 4B and 4C, the substrate 23 of the light source unit may have various shapes in cross section so that light can be emitted in various directions, for example, as radially as possible. 4B shows a case in which the cross section of the substrate 23 has a triangle. In the case of FIG. 4C, the cross section of the substrate 23 has a quadrangle. The substrate 23 shown in FIGS. And may be provided in the form of a triangular pillar and a square pillar as a whole. In this embodiment, the light sources may be arranged on the sides of the triangular prism and the quadrangular prism, and the light may be emitted in various directions other than one direction by emitting light from the respective side surfaces.

본 실시예에 있어서도, 기판(23)이 삼각 기둥이나 사각 기둥을 갖는 하나의 기판(23)으로 제공될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 평판 형상을 갖는 광원 유닛을 복수 개 이용하여 삼각 기둥이나 사각 기둥 형상으로 조립함으로써 삼각 기둥형, 사각 기둥형 광원부(20)를 형성할 수 있다.In this embodiment, the substrate 23 may be provided as a single substrate 23 having a triangular pillar or a square pillar, but the present invention is not limited thereto. For example, a triangular-columnar or quadratic-columnar light source unit 20 can be formed by assembling a plurality of light source units having a flat plate shape into a triangular prism or a square prism.

상술한 실시예에서는 광원 유닛의 단면이 직선형, 삼각형, 사각형인 것을 도시하였으나, 실시예에 다라 광원 유닛이 원형이나 다각형을 가질 수도 있다.In the above-described embodiment, the cross section of the light source unit is a straight line, a triangle, or a square. However, the light source unit may have a circular shape or a polygonal shape depending on the embodiment.

다시 도 1, 도 2a, 및 도 2b를 참조하면, 하우징(10)의 본체(13) 내에는 광촉매 필터(30)가 제공된다.Referring again to Figures 1, 2A, and 2B, a photocatalytic filter 30 is provided within the body 13 of the housing 10.

광촉매 필터(30)는 후술할 격벽(40)과 함께 하우징(10)의 본체(13)를 제1 영역(51)과 제2 영역(53)으로 구분한다. 즉, 광촉매 필터(30)를 사이에 두고 일측이 제1 영역(51), 타측이 제2 영역(53)이 된다. 여기서, 제1 영역(51)은 유입구(11)로부터 유체가 유입되는 영역이며, 제2 영역(53)은 제1 영역(51)과 분리되며 유체가 유출구(15)로 배출되는 영역이다. 그 결과, 유체는 광촉매 필터(30)를 관통하여 제1 영역(51)으로부터 제2 영역(53) 방향으로 이동한다. 본 실시예에 있어서, 제1 영역(51)은 광촉매 필터(30)의 외측에 배치되며, 제2 영역(53)은 광촉매 필터(30)의 내측에 배치된다.The photocatalytic filter 30 separates the main body 13 of the housing 10 into the first region 51 and the second region 53 together with the partition wall 40 to be described later. That is, one side is the first region 51 and the other side is the second region 53 with the photocatalytic filter 30 interposed therebetween. The first region 51 is a region into which the fluid flows from the inlet 11 and the second region 53 is separated from the first region 51 and the fluid is discharged to the outlet 15. [ As a result, the fluid moves through the photocatalytic filter 30 from the first region 51 toward the second region 53. In the present embodiment, the first region 51 is disposed outside the photocatalytic filter 30, and the second region 53 is disposed inside the photocatalytic filter 30.

광촉매 필터(30)는 그 내부에 다수의 포어(pore; 미도시)가 형성되어 있어 유체가 관통하는 필터로서 작용한다. 또한, 광촉매 필터(30)는 광원부(20)로부터 출사된 광과 반응함으로써 유체를 처리하는 광촉매를 포함한다. A plurality of pores (not shown) are formed in the inside of the photocatalytic filter 30, so that the photocatalytic filter 30 functions as a filter through which the fluid passes. Further, the photocatalytic filter 30 includes a photocatalyst that processes the fluid by reacting with the light emitted from the light source 20.

광촉매는 조사되는 광에 의해 촉매 반응을 일으키는 재료이다. 광촉매는 광촉매를 구성하는 재료에 따라 다양한 파장 대역의 광에 반응할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에서는 다양한 파장 대역의 광 중 자외선 파장 대역의 광에 광촉매 반응을 일으키는 재료가 사용될 수 있으며, 이에 대해 설명한다. 그러나, 광촉매의 종류는 이에 한정되는 것은 아니며, 광원으로부터 출사되는 광에 따라 동일하거나 유사한 메커니즘을 갖는 다른 광촉매가 사용될 수 있다.A photocatalyst is a material that causes a catalytic reaction by light to be irradiated. The photocatalyst can react with light of various wavelength bands depending on the material constituting the photocatalyst. In an embodiment of the present invention, a material that causes a photocatalytic reaction to light in an ultraviolet wavelength band among light of various wavelength bands may be used, and the description will be made. However, the type of the photocatalyst is not limited thereto, and other photocatalysts having the same or similar mechanism may be used depending on the light emitted from the light source.

광촉매는 자외선에 의해 활성화되어 화학 반응을 일으킴으로써, 광촉매와 접촉하는 유체 내의 각종 오염 물질, 세균 등을 산화환원 반응을 통해 분해시킨다. The photocatalyst is activated by ultraviolet rays to cause a chemical reaction, thereby decomposing various contaminants and bacteria in the fluid contacting with the photocatalyst through a redox reaction.

광촉매는 밴드갭(band gap) 에너지 이상의 광에 노출될 때, 전자와 정공이 생성되는 화학 반응을 일으킨다. 이에 따라 유체 내의 화합물, 예를 들어, 물이나 유기 물질이 광촉매 반응으로 형성된 수산기 라디칼(Hydroxy Radical)과 초과산화이온(Superoxide Ion)에 의해 분해될 수 있다. 수산기 라디칼은 산화력이 매우 강한 물질로서, 유체 내의 오염 물질을 분해하거나 세균을 살균한다. 이러한 광촉매 재료로는 산화티탄(TiO2), 산화아연(ZnO), 산화주석(SnO2) 등을 들 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 광촉매의 표면에서 생성된 정공과 전자는 재결합 속도가 대단히 빠르기 때문에 광화학 반응에 이용하는 데에는 한계가 있으므로, Pt, Ni, Mn, Ag, W, Cr, Mo, Zn 등의 금속 또는 그것들의 산화물을 첨가하여 정공과 전자의 재결합 속도를 지연시킬 수 있다. 정공과 전자의 재결합 속도가 지연되는 경우 산화 및/또는 분해시키고자 하는 대상 물질과의 접촉 가능성이 증가되며, 그 결과 반응도가 높아질 수 있다. 상술한 광촉매 반응을 이용하면 유체를 살균, 정화, 탈취 처리 등을 할 수 있다. 특히 살균의 경우, 균 세포내의 효소와 호흡계에 작용하는 효소 등을 파괴시켜 살균 또는 항균작용을 하는 것으로 균이나 곰팡이의 번식을 막고, 이들이 내놓는 독소도 분해할 수 있다.When the photocatalyst is exposed to light having a band gap energy or more, a chemical reaction occurs in which electrons and holes are generated. Accordingly, a compound in the fluid, for example, water or an organic substance, can be decomposed by a hydroxyl radical and a superoxide ion formed by a photocatalytic reaction. Hydroxyl radicals are very strong oxidizing agents that decompose contaminants in the fluid and kill germs. Examples of such a photocatalyst material include titanium oxide (TiO 2 ), zinc oxide (ZnO), and tin oxide (SnO 2 ). In an embodiment of the present invention, since the recombination rate of the holes and electrons generated on the surface of the photocatalyst is very fast, there is a limitation in using the photocatalyst in the photochemical reaction. Therefore, Pt, Ni, Mn, Ag, W, Or an oxide thereof may be added to retard the recombination rate of holes and electrons. If the recombination rate of holes and electrons is delayed, the possibility of contact with the target substance to be oxidized and / or decomposed is increased, and as a result, the degree of reactivity can be increased. By using the above-described photocatalytic reaction, the fluid can be sterilized, purified, and deodorized. In particular, in case of sterilization, the enzyme in the germ cell and the enzyme acting on the respiratory system are destroyed to sterilize or antimicrobially act to prevent the propagation of germs and fungi, and to decompose the toxin released by them.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 광촉매는 촉매로서 작용할 뿐, 스스로변화되는 것은 아니므로, 반영구적으로 사용할 수 있고, 대응 광이 제공되는 한 효과가 반영구적으로 지속될 수 있다. In an embodiment of the present invention, since the photocatalyst functions as a catalyst but does not change by itself, it can be used semi-permanently, and the effect can be semi-permanently maintained as long as the corresponding light is provided.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 광촉매 필터(30)는 소결된 복수 개의 비드들(미도시)로 이루어질 수 있다. 각각의 비드의 표면에는 광촉매 재료가 코팅될 수 있으며, 코팅된 비드들을 소정 형상을 갖도록 소결함으로써 광촉매 필터(30)를 제조할 수 있다. In one embodiment of the present invention, the photocatalytic filter 30 may be composed of a plurality of sintered beads (not shown). The surface of each bead may be coated with a photocatalytic material, and the photocatalytic filter 30 may be manufactured by sintering the coated beads to have a predetermined shape.

광촉매 필터(30)는 광원부(20)로부터 출사되는 광이 가능한 넓은 면적에 도달할 수 있도록 광원부(20)를 감싸는 형상으로 제공된다. 이에 따라 광촉매 필터(30)는 광원부(20)의 적어도 일부를 감싸며, 광원부(20)로부터 광이 도달하지 않는 부분에는 광촉매 필터(30)가 제공되지 않을 수 있다. The photocatalytic filter 30 is provided in a shape to surround the light source unit 20 so that the light emitted from the light source unit 20 can reach a wide area. Accordingly, the photocatalytic filter 30 may surround at least a part of the light source part 20, and the photocatalytic filter 30 may not be provided at a part where the light does not reach from the light source part 20.

광촉매 필터(30)는 양측이 개구되며 내부가 관통된 실린더 형상을 가질 수 있다. 광촉매 필터(30)는 광원의 연장 방향을 따라 길게 연장될 수 있다. 광촉매 필터(30)의 내경은, 광원부(20)가 그 내부로 용이하게 삽입되고 소정 거리로 이격될 수 있도록 광원부(20)의 보호관(27)의 외경보다 크다. 광원부(20)는 광촉매 필터(30)의 내부로 삽입된다. The photocatalytic filter 30 may have a cylinder shape in which both sides thereof are opened and the inside thereof is penetrated. The photocatalytic filter 30 can be elongated along the extending direction of the light source. The inner diameter of the photocatalytic filter 30 is larger than the outer diameter of the protective pipe 27 of the light source unit 20 so that the light source unit 20 can be easily inserted into the inside thereof and can be separated by a predetermined distance. The light source 20 is inserted into the interior of the photocatalytic filter 30.

여기서, 하우징(10)과 광촉매 필터(30) 사이의 거리(d1), 및 광원부(20)와 광촉매 필터(30) 사이의 거리(d2)는 다양하게 변경될 수 있다. 광원부(20)로부터의 광량, 광촉매 필터(30)의 두께, 유체의 종류 및 유량 등을 고려하여, 설정될 수 있다. The distance d1 between the housing 10 and the photocatalytic filter 30 and the distance d2 between the light source 20 and the photocatalytic filter 30 can be variously changed. The amount of light from the light source 20, the thickness of the photocatalytic filter 30, the type and flow rate of the fluid, and the like.

광촉매 필터(30)는 광원부(20)로부터의 광을 최대한 수용하도록 광원부(20)와 실질적으로 동일한 길이 또는 그보다 더 긴 길이를 가질 수 있다. 그러나, 광원부(20)로부터 광이 충분히 도달할 수 있다면 그 크기나 형상은 크게 한정되는 것은 아니다.The photocatalytic filter 30 may have a length substantially equal to or longer than that of the light source 20 so as to accommodate the light from the light source 20 as much as possible. However, if the light can be sufficiently transmitted from the light source 20, its size and shape are not limited to a large extent.

도 5a 내지 도 5d는 본 발명의 일 실시예들에 따른 광촉매 필터(30)를 도시한 단면도이다. 도 5a 내지 도 5d를 참조하면, 광촉매 필터(30)는 광의 출사 방향에 대응하여 다양한 형상을 가질 수 있다. 광촉매 필터(30)는 도 5a에 도시된 바와 같이 원 기둥 형상을 가질 수 있으며, 도 5b에 도시된 바와 같이 삼각 기둥 형상을 가질 수 있으며, 도 5c에 도시된 바와 같이 사각 기둥을 가질 수도 있다. 또한, 도 5d와 같이, 전체적으로는 원 기둥 형상을 가지되, 일부가 평면으로 제공될 수 도 있다. 다시 말해, 광촉매 필터(30)는 단면 상에서 볼 때 닫힌 형상(closed shape)을 가질 수 있으며, 예를 들어, 단면 상에서 볼 때, 원형, 타원형, 다각형, 반원형, 반타원형 등으로 제공될 수 있다.5A to 5D are cross-sectional views illustrating a photocatalytic filter 30 according to one embodiment of the present invention. 5A to 5D, the photocatalytic filter 30 may have various shapes corresponding to the emission direction of light. The photocatalytic filter 30 may have a circular column shape as shown in FIG. 5A, a triangular column shape as shown in FIG. 5B, or a rectangular column as shown in FIG. 5C. In addition, as shown in FIG. 5D, it may have a circular column as a whole, and a portion may be provided in a plane. In other words, the photocatalytic filter 30 may have a closed shape when viewed in cross section, and may be provided, for example, as a circle, an ellipse, a polygon, a semicircle, a semi-ellipse, or the like when viewed in cross section.

이러한 광촉매 필터(30)의 형상은 광의 조사 방향 및 유체의 흐름을 고려하여 선택될 수 있다. 특히 광촉매 필터(30)의 내측은 가능한 한 높은 밀도로 조사되는 형상이 선택될 수 있다. 예를 들어, 광원부(20)가 세 방향으로 광을 출사하는 경우, 삼각 기둥 형상의 광촉매 필터(30)가 제공됨으로써 광효율을 최대화할 수 있다. 그러나, 광원부(20)의 형상이나 광촉매 필터(30)의 형상은 이에 한정되는 것은 아니며, 다양한 경우의 수로 조합될 수 있다.The shape of the photocatalytic filter 30 can be selected in consideration of the irradiation direction of the light and the flow of the fluid. Particularly, the inside of the photocatalytic filter 30 can be selected to be irradiated with a density as high as possible. For example, when the light source unit 20 emits light in three directions, the light efficiency can be maximized by providing the triangular columnar photocatalytic filter 30. However, the shape of the light source unit 20 and the shape of the photocatalytic filter 30 are not limited thereto, and may be combined in various numbers.

도 6a 내지 도 6e는 도 2a의 P1 부분을 도시한 단면도들로서, 광촉매 필터(30)의 실시예들을 도시한 것이다. 도 6a 내지 도 6e에 있어서, 설명의 편의를 위해 포어들(31) 중 일부에 대해서만 도시되었으며, 그 형태도 구형으로 도시되었다. 그러나, 실제 포어들(31)은 유체가 통과할 수 있을 정도로 도시된 것보다 높은 밀도로 제공될 수 있으며, 각 포어(31)마다 크기나 형상의 차이가 있을 수 있다. 이하의 설명은 개개의 포어(31)에 대한 것이 아니라, 크기나 밀도에 있어서 평균적인 경향성을 위주로 판단되어야 한다.Figs. 6A to 6E are cross-sectional views illustrating the P1 portion of Fig. 2A, showing embodiments of the photocatalytic filter 30. Fig. In Figs. 6A to 6E, only some of the pores 31 are shown for explanatory convenience, and their shapes are also shown in a sphere. However, the actual pores 31 may be provided at a density higher than that shown so that the fluid can pass through, and there may be a difference in size or shape from one pore 31 to another. The following description should be made on the basis of the average tendency in size and density, not on the individual pores 31.

도 6a 내지 도 6e를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 있어서, 복수 개의 비드들을 소결하여 광촉매 필터(30)를 형성함으로써 광촉매 필터(30) 내부에는 소결된 비드들 사이에 포어들(31)이 위치한다. 유체는 포어들(31)을 통해 광촉매 필터(30)의 일측으로부터 다른 측으로 유동한다. 포어들(31)의 밀도에 따라 유체와 광촉매 필터(30)의 접촉 면적이 조절될 수 있다. 이를 위해, 광촉매 필터(30)를 형성하는 비드들의 크기 및 소결 공정에서의 조건을 조절할 수 있으며, 그 결과 포어들(31)은 다양한 크기와 분포를 가질 수 있다. 즉, 포어들(31)의 크기에 대한 배치는 유체의 종류, 유체의 이동 속도, 광촉매와의 반응성 등을 고려하여 다양한 방식으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 특정 방향으로 유체와 광촉매와의 반응성을 높이고자 하는 경우, 유체가 머무르는 시간을 증가시키기 위해 포어들(31)의 크기와 밀도를 순차적으로 감소시킬 수 있다.6A to 6E, in one embodiment of the present invention, by forming a photocatalytic filter 30 by sintering a plurality of beads, pores 31 are formed in the interior of the photocatalytic filter 30 between sintered beads, . Fluid flows from one side of the photocatalytic filter 30 to the other side through the pores 31. The contact area between the fluid and the photocatalytic filter 30 can be adjusted according to the density of the pores 31. [ For this purpose, the size of the beads forming the photocatalytic filter 30 and the conditions in the sintering process can be adjusted, so that the pores 31 can have various sizes and distributions. That is, the arrangement of the sizes of the pores 31 can be set in various ways in consideration of the kind of the fluid, the moving speed of the fluid, the reactivity with the photocatalyst, and the like. For example, if the reactivity of the fluid to the photocatalyst is to be increased in a particular direction, the size and density of the pores 31 may be sequentially reduced to increase the time the fluid remains in the fluid.

도 6a를 참조하면, 동일한 크기의 포어들(31)이 광촉매 필터(30)에 실질적으로 전체적으로 동일한 밀도로 배치될 수 있다. 즉, 광촉매 필터(30)의 종방향(제1 방향)이나 횡방향(제2 방향) 모두 포어(31)의 크기나 밀도가 실질적으로 동일할 수 있다. Referring to FIG. 6A, the pores 31 of the same size can be disposed in the photocatalytic filter 30 at substantially the same density. That is, the size and density of the pores 31 in the longitudinal direction (first direction) and the lateral direction (second direction) of the photocatalytic filter 30 may be substantially the same.

도 6b를 참조하면, 포어들(31)이 광촉매 필터(30)의 횡방향을 따라 서로 다른 크기로 제공될 수 있다. 예를 들어, 도 6b에 도시된 것과 같이 제1 영역(51)과 가까운 쪽일수록 포어(31)의 크기가 크며 제2 영역(53)과 가까운 쪽일수록 포어(31)의 크기가 작아질 수 있다. 다시 말해 포어(31)는 제1 영역(51)으로부터 제2 영역(53) 방향으로 갈수록 크기가 작아질 수 있다. 또는, 본 발명의 다른 실시예에서는, 도시하지는 않았으나, 포어(31)는 제2 영역(53)으로부터 제1 영역(51) 방항으로 갈수록 크기가 작아질 수 있다.Referring to FIG. 6B, the pores 31 may be provided at different sizes along the lateral direction of the photocatalytic filter 30. For example, as shown in FIG. 6B, the size of the pores 31 may be smaller as the pore 31 is closer to the first region 51 and closer to the second region 53 . In other words, the size of the pores 31 may be reduced from the first region 51 toward the second region 53. Alternatively, although not shown, the pores 31 may be smaller in size from the second area 53 toward the first area 51 in other embodiments of the present invention.

도 6c를 참조하면, 포어들(31)이 광촉매 필터(30)의 상하 방향을 따라 서로 다른 크기로 제공될 수 있다. 예를 들어, 도 6c에 도시된 것과 같이, 상측으로 가까울수록 포어(31)의 크기가 크며 하측에 가까울수록 포어(31)의 크기가 작아질 수 있다. 다시 말해, 광촉매 필터(30)의 연장 방향을 따라 일측으로부터 타측 방향으로 포어(31)의 크기가 작아질 수 있다. 본 발명의 다른 실시예에서는 반대로, 광촉매 필터(30)의 연장 방향을 따라 상측으로부터 하측 방향으로 포어(31)의 크기가 커질 수 있다.Referring to FIG. 6C, the pores 31 may be provided in different sizes along the vertical direction of the photocatalytic filter 30. For example, as shown in FIG. 6C, the size of the pores 31 increases as the distance from the upper side increases, and the size of the pores 31 decreases as the distance decreases toward the lower side. In other words, the size of the pores 31 can be reduced from one side to the other along the extending direction of the photocatalytic filter 30. [ In another embodiment of the present invention, the size of the pores 31 may be increased from the upper side to the lower side along the extension direction of the photocatalytic filter 30. [

본 발명의 일 실시예에 있어서, 유체와 광촉매 재료와의 접촉 면적과 시간을 최대화하기 위해, 광촉매 필터(30)의 외면과 내면 중 적어도 어느 한 면에 추가적으로 광촉매 재료가 코팅될 수 있다. 도포된 광촉매 필터(30)는 유체가 관통할 수 있을 정도의 두께로 제공될 수 있다. In an embodiment of the present invention, the photocatalytic material may be further coated on at least one of the outer and inner surfaces of the photocatalytic filter 30 to maximize the contact area and time between the fluid and the photocatalytic material. The applied photocatalytic filter 30 can be provided with a thickness enough to allow the fluid to pass therethrough.

도 6d와 도 6e는 광촉매 필터(30)가 광촉매 필터(30)의 양면에 광촉매 재료로 이루어진 코팅층(33)을 포함하는 것을 도시한 것이다. 도 6d와 도 6e에 있어서, 광촉매 필터(30)에 있어서 제1 영역(51)에 접하는 면을 제1 면(30a)이라고 하고, 제2 영역(53)에 접하는 면을 제2 면(30b)이라고 하면, 코팅층(33)은 제1 면(30a)과 제2 면(30b) 상에 각각 제공될 수 있다. 6D and 6E show that the photocatalytic filter 30 includes a coating layer 33 made of a photocatalytic material on both sides of the photocatalytic filter 30. [ 6D and 6E, the surface of the photocatalytic filter 30 which is in contact with the first region 51 is referred to as a first surface 30a and the surface of the photocatalytic filter 30 in contact with the second region 53 is referred to as a second surface 30b. , The coating layer 33 may be provided on the first surface 30a and the second surface 30b, respectively.

도 6d와 도 6e에서는 광촉매 재료로 광촉매 필터(30)의 제1 면(30a)과 제2면 모두에 코팅층(33)이 형성되었으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 두 면 중 하나의 면에만 코팅될 수 있다. 또한, 도시하지 않은 다른 실시예에서는 제1 면(30a)과 제2 면(30b)의 전면이 아니라, 일부에만 도포될 수도 있다.6D and 6E, the coating layer 33 is formed on both the first and second surfaces 30a and 30a of the photocatalytic filter 30 as a photocatalyst material. However, the present invention is not limited thereto. . In other embodiments, not shown, they may be applied only to a part of the first surface 30a and the second surface 30b, not to the entire surface.

도 6d를 참조하면, 코팅층(33)이 제1 면(30a)과 제2 면(30b)에 실질적으로 동일한 두께로 형성될 수 있다. 이와는 달리, 도 6e를 참조하면 코팅층(33)이제1 면(30a)과 제2 면(30b)에 서로 다른 두께로 형성될 수 있다. 본 실시예에서는 제1 면(30a)의 코팅층(33)이 제2 면(30b)의 코팅층(33)보다 더 큰 두께를 갖는 것을 도시하였으나, 다른 실시예에서는 제1 면(30a)의 코팅층(33)이 제2 면(30b)의 코팅층(33)보다 더 작은 두께를 가질 수도 있다.Referring to FIG. 6D, the coating layer 33 may be formed to have substantially the same thickness as the first surface 30a and the second surface 30b. Alternatively, referring to FIG. 6E, the coating layer 33 may be formed to have different thicknesses on the first surface 30a and the second surface 30b. In this embodiment, the coating layer 33 of the first surface 30a has a greater thickness than the coating layer 33 of the second surface 30b. However, in another embodiment, the coating layer 33 of the first surface 30a 33 may have a smaller thickness than the coating layer 33 of the second surface 30b.

포어들(31)의 크기나 밀도는 소결 전의 비드들의 크기와 소결시의 가압 정도 등의 공정 조건에 따라 다양한 방식으로 제조할 수 있다. 예를 들어, 비드들의 크기가 큰 것부터 작은 것을 순차적으로 배치한 다음 소결을 진행하는 경우, 각 비드들 사이의 포어들(31)의 크기 또한 비드들과 유사한 형태로 배열될 수 있다. 코팅층은 비드들의 소결 후, 표면에 광촉매 재료를 도포함으로써 제조될 수 있다.The size and density of the pores 31 can be manufactured in various ways according to processing conditions such as the size of the beads before sintering and the degree of pressing at sintering. For example, when the beads are arranged in order from small to large and then sintered, the sizes of the pores 31 between the beads may be arranged in a similar manner to the beads. The coating layer can be produced by sintering the beads and applying the photocatalyst material to the surface.

다시, 도 1, 도 2a 및 도 2b를 참조하면, 광촉매 필터(30)에는 격벽(40)이 연결되어 있으며, 격벽(40)은 광촉매 필터(30)와 함께 하우징(10)의 내부를 제1 영역(51)과 제2 영역(53)으로 분리한다. 여기서, 상술한 바와 같이, 제1 영역(51)은 유입구(11)에 연결된 영역이며, 제2 영역(53)은 유출구(15)와 연결된 영역이다.Referring to FIGS. 1, 2A and 2B, the partition wall 40 is connected to the photocatalytic filter 30, and the partition wall 40 is connected to the photocatalytic filter 30, Into the region 51 and the second region 53, respectively. Here, the first region 51 is connected to the inlet 11 and the second region 53 is connected to the outlet 15, as described above.

격벽(40)은 광촉매 필터(30)의 상측에 제공된 제1 격벽(41)과, 광촉매 필터(30)의 하측에 제공된 제2 격벽(42)을 포함한다. The partition wall 40 includes a first partition wall 41 provided on the upper side of the photocatalytic filter 30 and a second partition wall 42 provided below the photocatalytic filter 30.

제1 격벽(41)은 유입구(11)에 마주보는 위치에 배치된다. 제1 격벽(41)은 광촉매 필터(30)의 상측에 위치하여 광촉매 필터(30)의 상단을 덮는 뚜껑에 해당한다. 제1 격벽(41)은 광촉매 필터(30)와는 달리 유체를 투과시키지 않는 재질로 이루어진다. 제1 격벽(41)은 광촉매 필터(30)의 상단을 완전히 덮음으로써 30본체(13) 내의 상부 영역을 제1 영역(51)과 제2 영역(53)으로 구분한다. 그러나, 제1 격벽(41)의 재질은 이에 한정되는 것은 아니며, 유체를 투과시키는 재질로 이루어질 수도 있다. 예를 들어, 제1 격벽(41)은 광촉매 필터(30)와 동일한 재질로 이루어질 수 있으며, 이 경우, 광촉매 필터(30)로부터 연장될 수 있다. The first partition wall 41 is disposed at a position facing the inlet 11. The first partition wall 41 corresponds to a cap which is located on the upper side of the photocatalytic filter 30 and covers the upper end of the photocatalytic filter 30. [ Unlike the photocatalytic filter 30, the first partition 41 is made of a material that does not transmit a fluid. The first partition wall 41 completely covers the upper end of the photocatalytic filter 30 to divide the upper region of the main body 13 into the first region 51 and the second region 53. However, the material of the first bank 41 is not limited to this, and may be made of a material that transmits fluid. For example, the first partition wall 41 may be made of the same material as the photocatalytic filter 30, and may extend from the photocatalytic filter 30 in this case.

제2 격벽(42)은 유출구(15)와 마주보는 위치에 배치된다. 제2 격벽(42)은 광촉매 필터(30)의 하단에 배치되고 하우징(10)의 본체(13)에 연결됨으로써 광촉매 필터(30)를 지지한다. 또한, 제2 격벽(42)은 광촉매 필터(30)와 본체(13) 사이에 배치됨으로써 광촉매 필터(30)와 본체(13) 사이의 공간을 제1 영역(51)과 제2 영역(53)으로 분리한다. 제2 격벽(42) 또한 광촉매 필터(30)와는 달리 유체를 투과시키지 않는 재질로 이루어질 수 있다. 그러나, 제2 격벽(42)의 재질은 이에 한정되는 것은 아니며, 유체를 투과시키는 재질로 이루어질 수도 있다. 예를 들어, 제2 격벽(42)은 광촉매 필터(30)와 동일한 재질로 이루어질 수 있으며, 이 경우, 광촉매 필터(30)로부터 연장될 수 있다.The second bank 42 is disposed at a position facing the outlet 15. The second partition wall 42 is disposed at the lower end of the photocatalytic filter 30 and connected to the main body 13 of the housing 10 to support the photocatalytic filter 30. The second partition wall 42 is disposed between the photocatalytic filter 30 and the main body 13 to divide the space between the photocatalytic filter 30 and the main body 13 into a first region 51 and a second region 53, . Unlike the photocatalytic filter 30, the second partition 42 may be made of a material that does not transmit the fluid. However, the material of the second bank 42 is not limited thereto, and may be made of a material that transmits fluid. For example, the second partition 42 may be made of the same material as the photocatalytic filter 30, and may extend from the photocatalytic filter 30 in this case.

제2 격벽(42)은 평면 상에서 볼 때 광촉매 필터(30)의 내측에 해당되는 부분에도 형성되며, 광촉매 필터(30)의 내측에 해당되는 부분에는 유체가 관통하는 적어도 하나의 개구부(45)가 제공될 수 있다. 개구부(45)를 통해 유체가 유출구(15)로 배출될 수 있다. 여기서, 제2 격벽(42)에 제공된 개구부(45)는 다양한 형태와 개수로 제공될 수 있다. 도면에서는 여러 개의 작은 개구부(45)가 제2 격벽(42)에 형성된 것을 도시하였으나, 하나의 큰 개구부(45)가 제공된다거나, 제2 격벽(42)이 아예 망상(메쉬 형태)로 제공되는 등, 유체가 이동할 수 있는 형태라면 그 형상이 크게 제한되는 것은 아니다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 개구부(45)의 형상, 크기, 개수 등을 조절함으로써 제2 영역(53)을 이동하는 유체의 속도를 조절할 수 있다. 유체의 이동 속도를 감소시키기 위해서는 개구부(45)의 크기를 작게 하거나 개구부(45)의 개수를 줄이는 등의 변경이 가능하다. 반대로, 유체의 이동 속도를 증가시키기 위해서는 개구부(45)의 크기를 크게 하거나 개구부(45)의 개수를 늘이는 등의 변경이 가능하다.The second partition wall 42 is also formed in a portion corresponding to the inside of the photocatalytic filter 30 when viewed in a plan view and at least one opening 45 through which the fluid passes is formed in a portion corresponding to the inside of the photocatalytic filter 30 Can be provided. The fluid can be discharged through the opening 45 to the outlet 15. Here, the openings 45 provided in the second bank 42 may be provided in various shapes and numbers. Although a plurality of small openings 45 are formed in the second partition 42 in the drawing, one large opening 45 may be provided or the second partition 42 may be provided in a mesh form The shape of the fluid is not limited so long as the fluid can move. In one embodiment of the present invention, the velocity of the fluid moving through the second region 53 can be controlled by adjusting the shape, size, and number of the openings 45. It is possible to reduce the size of the opening 45 or reduce the number of the openings 45 in order to reduce the moving speed of the fluid. Conversely, in order to increase the moving speed of the fluid, it is possible to increase the size of the opening 45 or increase the number of the openings 45, for example.

상세히 도시하지는 않았으나, 제2 격벽(42)에는 여러가지 체결 부, 지지 돌기 등이 구비되어 광촉매 필터(30)나 광원부(20)를 안정적으로 지지할 수 있다.Although not shown in detail, the second partition wall 42 is provided with various fastening portions, support protrusions, and the like to stably support the photocatalytic filter 30 and the light source portion 20.

상술한 유체 처리 장치를 이용하는 경우, 유체의 이동 경로는 도 2a에 화살표로 도시되었는 바, 이를 설명하면 다음과 같다.In the case of using the above-described fluid treatment device, the flow path of the fluid is shown by an arrow in FIG. 2A.

유체는 유입구(11)를 통해 본체(13) 중 제1 영역(51)으로 유입된다. 유입구(11)에 대향하는 부분에는 유체가 투과할 수 없는 제1 격벽(41)이 형성되어 있으므로, 유체는 비어있는 부분을 따라 이동하다가 광촉매 필터(30)를 통해 제2 영역(53)으로 이동한다. 하우징(10)과 광촉매 필터(30) 사이에는 제2 격벽(42)이 형성되어 있어, 제1 영역(51)과 유출구(15) 사이를 막기 때문에 유체가 제1 영역(51)으로부터 유출구(15)로는 곧바로 이동할 수 없다. 광촉매 필터(30)를 통해 제2 영역(53)으로 이동한 유체는 결국 유출구(15)를 통해 외부로 배출된다. 유체가 제1 영역(51)과 제2 영역(53)을 관통하는 과정에서 광과 광촉매 필터(30)에 의한 유체의 처리가 수행된다.The fluid flows into the first region 51 of the body 13 through the inlet 11. Since the first partition wall 41 is formed in the portion opposed to the inlet 11 so that the fluid can not pass through the first partition wall 41, the fluid moves along the vacant portion and is moved to the second region 53 through the photocatalytic filter 30 do. A second partition wall 42 is formed between the housing 10 and the photocatalytic filter 30 so that the fluid is prevented from flowing from the first region 51 to the outlet 15 ) Can not move immediately. The fluid that has moved to the second region 53 through the photocatalytic filter 30 is eventually discharged to the outside through the outlet 15. In the course of the fluid passing through the first area 51 and the second area 53, the treatment of the fluid with the light and the photocatalytic filter 30 is performed.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 유입구(11), 본체(13), 또는 유출구(15)의 직경은 서로 다를 수 있다. 특히, 본체(13)의 폭은 유입구(11) 및 유출구(15)의 폭보다 더 큰 값을 갖는다. 다시 말해, 유입구(11)의 폭을 제1 폭(W1)이라고 하고, 본체(13)의 폭을 제2 폭(W1)이라고 하며, 유출구(15)의 폭을 제3 폭(W3)이라고 하면, 제2 폭(W2)은 제1 폭(W1) 및 제3 폭(W3) 각각보다 큰 값을 가진다. 유입구(11), 본체(13), 및 유출구(15)의 순서로 유로가 형성된다고 할 때, 유체의 이동 속도는 유로에 수직한 방향의 단면적에 반비례하는데, 유로에 수직한 방향에서의 단면적이 크면 클수록 유체의 이동 속도는 감소한다. 본 발명의 실시예에서는 본체(13)의 폭인 제2 폭(W2)이 유입구(11) 및 유출구(15)의 폭인 제1 및 제3 폭(W1, W2)보다 큰 값을 가짐으로써, 유체의 이동속도가 본체(13) 내에서 현저하게 감소된다. 여기서, 유입구(11)의 제1 폭(W1)과 유출구(15)의 제3 폭(W3)은 서로 동일할 수도 있고 서로 다를 수도 있다. 제1 폭(W1)과 제3 폭(W3)은 다른 구성 요소와의 연결 관계, 유체의 필요 속도 등을 고려하여 결정될 수 있다.In one embodiment of the present invention, the diameters of the inlet 11, the body 13, or the outlet 15 may be different. In particular, the width of the body 13 has a larger value than the width of the inlet 11 and the outlet 15. In other words, when the width of the inlet 11 is referred to as a first width W1, the width of the main body 13 is referred to as a second width W1, and the width of the outlet 15 is referred to as a third width W3 , And the second width W2 has a larger value than the first width W1 and the third width W3, respectively. When the flow path is formed in the order of the inlet 11, the main body 13 and the outlet 15, the flow velocity of the fluid is inversely proportional to the cross-sectional area in the direction perpendicular to the flow path, The larger the velocity, the lower the velocity of fluid movement. The second width W2 of the main body 13 is larger than the first width W1 and the third width W2 of the inlet 11 and the outlet 15, The moving speed is significantly reduced in the main body 13. The first width W1 of the inlet 11 and the third width W3 of the outlet 15 may be the same or different from each other. The first width W1 and the third width W3 may be determined in consideration of the connection relationship with other components, the required speed of the fluid, and the like.

상술한 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 처리 장치는 본체(13)가 유입구(11)나 유출구(15)보다 넓은 폭을 가지도록 제조되며, 이에 따라 유체의 처리 효율이 증가된다. 본체(13) 내에서의 유체의 이동 속도가 감소하면, 유체가 본체(13) 내에서 머무르는 시간이 증가하게 되고, 결국 광촉매 필터(30)와의 접촉 면적 및 접촉 시간이 증가하게 되기 때문이다. 또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 처리 장치는 유체가 유입된 후 유출되기까지 광촉매 필터(30)를 무조건 관통하도록 설계되어 있다. 이에 따라, 유체의 처리 효율, 예를 들어, 살균 효과, 탈취 효과, 정화 효과 등이 현저하게 증가한다. 종래 기술에 따른 유체 처리 장치의 경우, 유체가 이동하는 경로상에 광촉매 필터를 배치하는 것으로 유체를 처리하는 것이 일반적인데, 이 경우, 광촉매 필터와의 접촉 면적과 접촉 시간이 매우 적으므로 유체의 처리 효과가 크지 않다.As described above, the fluid treatment apparatus according to the embodiment of the present invention is manufactured such that the body 13 has a wider width than the inlet 11 and the outlet 15, thereby increasing the treatment efficiency of the fluid. This is because, if the flow velocity of the fluid in the main body 13 is reduced, the time for which the fluid stays in the main body 13 is increased, and consequently the contact area with the photocatalytic filter 30 and the contact time are increased. In addition, the fluid treatment apparatus according to an embodiment of the present invention is designed to penetrate the photocatalytic filter 30 unconditionally until the fluid flows out and then flows out. As a result, the treating efficiency of the fluid, for example, the sterilizing effect, the deodorizing effect, the cleaning effect, and the like are remarkably increased. In the case of a fluid treatment apparatus according to the related art, it is common to treat a fluid by arranging a photocatalytic filter on a path through which the fluid moves. In this case, since the contact area with the photocatalytic filter and the contact time are very small, The effect is not great.

본 발명의 유체 처리 장치의 유체의 처리 효과에 대해서는 실시예에서 추가적으로 설명하기로 한다.The treatment effect of the fluid of the fluid treatment apparatus of the present invention will be further described in the embodiment.

본 발명의 일 실시예에 따른 유체 처리 장치는 내부 구조가 매우 간단하며 작은 크기로 용이하게 제조가 가능하다. 또한, 크기가 작기 때문에 거치용뿐만 아니라 휴대용 장치에도 적용될 가능성이 있다. The fluid treatment apparatus according to an embodiment of the present invention is very simple in internal structure and can be easily manufactured in a small size. In addition, since it is small in size, it is likely to be applied not only to a mounting apparatus but also to a portable apparatus.

본 발명의 일 실시예에 따른 유체 처리 장치에 있어서, 유체 처리 효율을 높이기 위해 각 구성 요소가 다양하게 변형될 수 있다. 이하의 실시예에서는 설명의 중복을 피하기 위해 상술한 실시예와 다른 점을 위주로 설명하며, 중복된 내용은 생략하기로 한다.In the fluid treatment apparatus according to an embodiment of the present invention, various components may be variously modified to improve fluid treatment efficiency. In the following embodiments, in order to avoid duplication of the description, differences from the above embodiment will be mainly described, and redundant contents will be omitted.

도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 처리 장치를 도시한 단면도이다. 7 is a cross-sectional view illustrating a fluid treatment apparatus according to an embodiment of the present invention.

도 7을 참조하면, 본 실시예에 따른 유체 처리 장치는 하우징(10)의 본체(13) 및 격벽(40)의 일부가 상술한 실시예와 달리 형성된다.Referring to Fig. 7, the fluid treatment apparatus according to the present embodiment is different from the above-described embodiment in a part of the main body 13 and the partition wall 40 of the housing 10.

본 실시예에 있어서, 제1 격벽(41)은 유입구(11)로부터 유입된 유체가 광촉매 필터(30) 방향으로 원활하게 이동할 수 있도록 유입구(11)에 대해 경사진 형태를 가질 수 있다. 제1 격벽(41)은 유입구(11)로부터 멀어지는 제1 방향을 따라 점점 폭이 커지는 깔대기 형상을 가질 수 있다. 하우징(10)의 본체(13)는 제1 격벽(41)의 형상에 대응한다. 하우징(10)의 본체(13) 또한 제1 격벽(41)과 대응하는 부분이 유입구(11)로부터 멀어지는 방향, 예를 들어, 제1 방향(D1)을 따라 폭이 점점 커지는 깔대기 형상을 가질 수 있다. 하우징(10)의 본체(13) 중 광촉매 필터(30)와 대응하는 부분은 원통 형상으로 제공된다.The first partition wall 41 may be inclined with respect to the inlet port 11 so that the fluid introduced from the inlet port 11 can smoothly move toward the photocatalytic filter 30. The first partition wall 41 may have a funnel shape gradually increasing in width along a first direction away from the inlet 11. The main body 13 of the housing 10 corresponds to the shape of the first partition wall 41. The main body 13 of the housing 10 can also have a funnel shape that gradually increases in width in the direction away from the inlet 11, for example, in the first direction D1, have. A portion of the main body 13 of the housing 10 corresponding to the photocatalytic filter 30 is provided in a cylindrical shape.

제1 격벽(41)과 하우징(10)이 유입구(11)에 수직한 방향이 아닌 경사진 방향을 따라 형성됨으로써, 유입구(11)를 통해 유입된 유체는 상술한 실시예보다 단축된 경로를 따라 광촉매 필터(30) 방향으로 원활하게 이동한다. 제1 격벽(41)이 유입구(11)와 마주보는 위치에 배치되되 경사지도록 배치된 경우에는, 유입구(11)와 수직한 형태로 배치된 형태보다 유체 흐름에 대한 저항이 감소하기 때문이다. 또한, 제1 격벽(41)과 하우징(10)의 단면이 실질적으로 직각 형상을 갖는 경우, 모서리 부분에서 와류가 발생할 수 있다. 이러한 와류는 유체의 흐름을 방해할 수 있다. 또한, 모서리 부분에 발생한 와류로 인해 일부 유체가 지속적으로 모서리 부분에 머무름으로써 광촉매 필터(30)에 의한 처리가 되지 않을 수 있다. 그러나, 본 발명의 일 실시예에 따르면 제1 격벽(41)과 본체(13)의 일부를 유입구(11)와 경사지게 배치함으로써 이러한 문제를 해결할 수 있다.The first partition wall 41 and the housing 10 are formed along the inclined direction not in the direction perpendicular to the inlet 11 so that the fluid introduced through the inlet 11 flows along a shorter path than in the above- And smoothly moves in the direction of the photocatalytic filter 30. This is because, when the first partition 41 is disposed at a position facing the inlet 11 but is inclined, the resistance against the fluid flow is reduced compared to the arrangement arranged perpendicular to the inlet 11. Further, when the cross section of the first partition 41 and the housing 10 has a substantially rectangular shape, a vortex may occur at the corner portion. These vortices can interfere with the flow of the fluid. Further, due to the vortex generated at the corner portion, some fluid may be continuously retained at the edge portion, so that the treatment by the photocatalytic filter 30 may not be performed. However, according to an embodiment of the present invention, this problem can be solved by disposing the first partition wall 41 and a part of the main body 13 obliquely with the inlet 11.

본 실시예에 있어서, 제1 격벽(41)과, 이에 대응하는 부분의 본체(13)만 유입구(11)에 대해 경사진 것을 도시하였으나, 본 발명은 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 제2 격벽(42) 또한 동일한 방식으로 유출구(15)에 대해 경사질 수 있으며, 제2 격벽(42)에 대응하는 부분의 하우징(10) 또한 유출구(15)에 대해 경사질 수 있다.In the present embodiment, only the first partition 41 and the body 13 corresponding to the first partition 41 are shown inclined with respect to the inlet 11, but the present invention is not limited thereto. For example, the second partition 42 can also be tilted with respect to the outlet 15 in the same manner, and the housing 10 at the portion corresponding to the second partition 42 can also be inclined with respect to the outlet 15 have.

도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 처리 장치의 단면도로서, 도 7과 유사하게 하우징(10)의 일부와 제1 격벽(41)이 달리 형성되었다.8 is a cross-sectional view of a fluid treatment apparatus according to an embodiment of the present invention, in which a part of the housing 10 and the first partition wall 41 are formed in a manner similar to that of FIG.

도 8을 참조하면, 본 실시예에 있어서, 제1 격벽(41)은 유입구(11)로부터 유입된 유체가 광촉매 필터(30) 방향으로 원활하게 이동할 수 있도록 유입구(11)에 대해 유선형 형태를 가질 수 있다. 유선형은 유체에 대한 저항이 가장 작은 형태이므로, 유입구(11)를 통해 유입된 유체는 와류 없이 더욱 원활하게 광촉매 필터(30)쪽으로 이동한다. 본 실시예에 있어서, 하우징(10)의 본체(13)는 유체가 인출시 저항이 최소화되도록 인출구에 대해서도 적어도 일부가 경사질 수 있으며, 특히 유선형 형태로 제공될 수 있다.8, the first partition wall 41 has a streamlined shape with respect to the inlet port 11 so that the fluid introduced from the inlet port 11 can smoothly move toward the photocatalytic filter 30 . Since the streamlined type has the smallest resistance to the fluid, the fluid introduced through the inlet 11 moves toward the photocatalytic filter 30 more smoothly without vortex. In the present embodiment, the main body 13 of the housing 10 can be at least partly inclined with respect to the outflow port so that the resistance when the fluid is drawn out is minimized, and can be provided in a streamlined form, in particular.

도 7 및 도 8에서 확인할 수 있는 바와 같이, 제1 격벽(41), 제2 격벽(42), 및 본체(13)는 다양한 형태로 제공될 수 있으며, 도시한 것과 다른 형태로도 조합될 수 있음은 물론이다.7 and 8, the first partition wall 41, the second partition wall 42, and the main body 13 may be provided in various forms and may be combined with other forms as shown in the drawings. Of course it is.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상술한 실시예는 제1 영역(51)이 광촉매 필터(30)의 외측에 위치하고 제2 영역(53)이 광촉매 필터(30)의 내측에 위치한 것이 설명되었으나, 본 발명은 이에 한정되는 것은 아니다. Although the first region 51 is located outside the photocatalytic filter 30 and the second region 53 is located inside the photocatalytic filter 30 in the embodiment of the present invention, The present invention is not limited thereto.

도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 처리 장치를 나타낸 것으로, 제1 영역(51)과 제2 영역(53)이 상술한 실시예와 달리 형성된 것을 도시한 것이다.FIG. 9 shows a fluid treatment apparatus according to an embodiment of the present invention, in which the first region 51 and the second region 53 are formed differently from the above-described embodiment.

도 9를 참조하면, 광촉매 필터(30)와 격벽(40)에 의해 제1 영역(51)과 제2 영역(53)이 구분된다. 격벽(40)은 유입구(11)에 마주보는 위치에 배치된 제1 격벽(41)과, 유출구(15)에 마주보는 위치에 배치된 제2 격벽(42)을 포함한다.Referring to FIG. 9, the first region 51 and the second region 53 are separated by the photocatalytic filter 30 and the partition 40. The partition wall 40 includes a first partition wall 41 disposed at a position facing the inlet 11 and a second partition wall 42 disposed at a position facing the outlet 15.

제1 격벽(41)은 광촉매 필터(30)의 상측에 위치하며 유입구(11)를 통과한 유체가 광촉매 필터(30)의 내부로 유체가 곧바로 유입될 수 있도록 경로를 제공한다. 이를 위해, 제1 격벽(41)은 광촉매 필터(30) 상단부와 본체(13) 사이를 연결하되 광촉매 필터(30)의 외측과 하우징(10) 사이의 공간을 제1 영역(51)과 제2 영역(53)으로 분리한다.The first partition wall 41 is located above the photocatalytic filter 30 and provides a path through which the fluid that has passed through the inlet 11 can flow directly into the interior of the photocatalytic filter 30. [ The first partition wall 41 connects the upper end of the photocatalytic filter 30 and the main body 13 so that the space between the outside of the photocatalytic filter 30 and the housing 10 is divided into the first region 51 and the second region 51. [ Area 53 as shown in Fig.

제2 격벽(42)은 광촉매 필터(30)의 하측에 위치하며 유출구(15)와 마주보는 위치에 배치된다. 제2 격벽(42)은 평면 상에서 볼 때 광촉매 필터(30)의 외측에 해당되는 부분에 유체가 관통하는 적어도 하나의 개구부(45)를 포함하며, 광촉매 필터(30)의 내측에 해당되는 부분은 막혀있다. 개구부(45)를 통해 유체가 유출구(15)로 배출될 수 있다. The second partition wall 42 is disposed below the photocatalytic filter 30 and at a position facing the outlet 15. The second partition wall 42 includes at least one opening 45 through which the fluid passes through the portion corresponding to the outside of the photocatalytic filter 30 when viewed in a plan view and a portion corresponding to the inside of the photocatalytic filter 30 It is blocked. The fluid can be discharged through the opening 45 to the outlet 15.

본 실시예에서의 유체의 이동 경로를 살펴보면, 유체는 유입구(11)를 통해 제1 영역(51)으로 유입된다. 제1 영역(51)은 광촉매 필터(30)의 내측에 위치한다. 제1 영역(51)에 도달한 유체는 광촉매 필터(30)를 관통하여 제2 영역(53)으로 이동한다. 제2 영역(53)은 광촉매 필터(30)의 외측에 위치한다. 제2 영역(53)으로 이동한 유체는 유출구(15)를 통해 외부로 배출된다.In the present embodiment, the fluid flows into the first region 51 through the inlet 11. The first region (51) is located inside the photocatalytic filter (30). The fluid that has reached the first region (51) passes through the photocatalytic filter (30) and moves to the second region (53). And the second region 53 is located outside the photocatalytic filter 30. [ The fluid which has moved to the second region (53) is discharged to the outside through the outlet (15).

본 실시예에 따른 유체 처리 장치는, 상술한 실시예들과 상충되지 않는 범위 내에서 적어도 일부와 조합될 수 있으며, 상술한 실시예들과 실질적으로 동일한 효과를 얻을 수 있다.The fluid treatment apparatus according to the present embodiment can be combined with at least a portion within a range not inconsistent with the above-described embodiments, and substantially the same effect as the above-described embodiments can be obtained.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 도시하지는 않았지만, 유체 처리 장치는 유체의 흐름을 유도하기 위한 별도의 구성 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 유체가 공기와 같은 기체일 경우, 기체의 흐름을 유도하기 위해 유입구(11) 또는 유출구(15)에 연결된 팬을 더 포함할 수 있다. 또는 유체가 물과 같은 액체인 경우, 액체의 흐름을 유도하기 위해 유입구(11) 또는 유출구(15)에 연결된 펌프를 포함할 수 있다. 이러한 유체 흐름 유도 장치는 팬이나 펌프를 이외에도 다양한 장치가 사용될 수 있으며, 그 종류가 한정되는 것은 아니다.In one embodiment of the present invention, although not shown, the fluid treatment apparatus may further include a separate component for guiding the flow of fluid. For example, if the fluid is a gas such as air, it may further comprise a fan connected to the inlet 11 or the outlet 15 to induce a flow of gas. Or a pump connected to the inlet 11 or the outlet 15 to induce a flow of liquid if the fluid is a liquid such as water. Such a fluid flow induction device may be various devices other than a fan and a pump, and the kind thereof is not limited.

상술한 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 처리 장치는 단일 장치로서 제공되어 다양한 장치에 응용될 수 있다. 상술한 실시예들에 따른 유체 처리 장치를 하나의 유체 처리 모듈이라고 할 때, 두 개 이상의 유체 처리 모듈이 다양한 장치에 응용될 수 있다.As described above, the fluid treatment apparatus according to an embodiment of the present invention is provided as a single apparatus and can be applied to various apparatuses. When the fluid treatment apparatus according to the above embodiments is referred to as one fluid treatment module, two or more fluid treatment modules may be applied to various apparatuses.

도 10a 및 도 10b는 복수 개의 유체 처리 모듈(100), 일 예로서 2개의 유체 처리 모듈(100)이 연결된 것을 도시한 사시도이다. 10A and 10B are perspective views showing a plurality of fluid treatment modules 100, for example two fluid treatment modules 100, connected.

도 10a 및 도 10b를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 처리 모듈(100)은 도 10a에 도시된 바와 같이 병렬 연결될 수 있으며, 도 10b에 도시된 바와 같이 직렬 연결될 수도 있다. Referring to FIGS. 10A and 10B, the fluid treatment module 100 according to an embodiment of the present invention may be connected in parallel as shown in FIG. 10A, or may be connected in series as shown in FIG. 10B.

도 10a에 있어서, 유체 처리 모듈(100)은 제1 유체 처리 모듈(101)과 제2 유체 처리 모듈(102)을 포함할 수 있다. 제1 유체 처리 모듈(101)과 제2 유체 처리 모듈(102)은 각각 제1 및 제2 유입구(111, 112), 제1 및 제2 본체(131, 132), 그리고, 제1 및 제2 유출구(151, 152)를 포함할 수 있다. 본 실시예에서, 전체 유체 처리 모듈(100)에 연결된 유입구(11)는 분기되어 제1 및 제2 유입구(111, 112)로 연결되고, 제1 및 제2 유출구(151, 152)는 합쳐져 유출구(15)에 연결된다. In FIG. 10A, the fluid treatment module 100 may include a first fluid treatment module 101 and a second fluid treatment module 102. The first fluid treatment module 101 and the second fluid treatment module 102 are connected to the first and second fluid inlets 111 and 112 and the first and second bodies 131 and 132, And may include outflow ports 151 and 152. In this embodiment the inlet 11 connected to the entire fluid treatment module 100 is branched and connected to the first and second inlets 111 and 112 and the first and second outlets 151 and 152 are merged, (15).

본 실시예에 따르면, 유입구(11)로 유입된 유체는 제1 유체 처리 모듈(101)과 제2 유체 처리 모듈(102) 중 어느 하나를 통해 처리되며, 상대적으로 처리 용량이 증대될 수 있다.According to the present embodiment, the fluid introduced into the inlet 11 is processed through either the first fluid processing module 101 or the second fluid processing module 102, and the processing capacity can be relatively increased.

도 10b에 있어서, 유체 처리 모듈(100)은 제1 유체 처리 모듈(101)과 제2 유체 처리 모듈(102)을 포함할 수 있으며, 유입구(11), 제1 유체 처리 모듈(101), 제2 유체 처리 모듈(102), 유출구(15)는 순차적으로 연결될 수 있다. 즉, 이 경우, 제1 유체 처리 모듈(101)의 제1 유출구(151)는 제2 유체 처리 모듈(102)의 제2 유입구(112)와 연결된다.10B, the fluid treatment module 100 may include a first fluid treatment module 101 and a second fluid treatment module 102 and may include an inlet 11, a first fluid treatment module 101, 2 fluid treatment module 102, and the outlet 15 may be sequentially connected. That is, in this case, the first outlet 151 of the first fluid treatment module 101 is connected to the second inlet 112 of the second fluid treatment module 102.

본 실시예에 따르면, 유입구(11)로 유입된 유체는 제1 유체 처리 모듈(101)과 제2 유체 처리 모듈(102)을 순차적으로 거치게 되어 두 번에 걸쳐 처리된다. 이에 따라 유체 처리 효과가 증대된다.According to the present embodiment, the fluid introduced into the inlet 11 is sequentially passed through the first fluid processing module 101 and the second fluid processing module 102 and processed twice. As a result, the fluid treatment effect is enhanced.

상술한 실시예에서는 2개의 유체 처리 모듈이 직렬 또는 병렬로 연결된 것을 도시하였으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 더 많은 수의 유체 처리 모듈이 직렬 및 병렬이 조합된 형태로 제공될 수도 있다.In the above-described embodiment, two fluid processing modules are connected in series or in parallel, but not limited thereto, and a greater number of fluid processing modules may be provided in a combination of series and parallel.

상술한 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 처리 모듈(100)은 다양한 유체, 예를 들어 공기나 물을 처리하는 데 응용될 수 있다. 예를 들어, 가정, 공장, 식당, 상하수도 시설, 실험실, 의료시설 등에서 사용하는 정화기, 살균기, 냄새 탈취제, 등으로 사용될 수 있다. 또한 다양한 장치, 예를 들어, 냉장고, 가습기, 공기 정화기, 커피 머신 등의 가전 제품에 장착되는 정화기, 살균기, 냄새 탈취제로서 사용될 수 있다. 이하에서는, 상술한 유체 처리 모듈(100)이 공기 정화기에 사용된 것과 정수기에 사용된 것을 일 예로서 설명한다.The fluid treatment module 100 according to one embodiment of the present invention described above can be applied to the treatment of various fluids such as air or water. For example, it can be used as a purifier, a sterilizer, an odor deodorizer, etc. used in a home, a factory, a restaurant, a water supply and sewerage facility, a laboratory, and a medical facility. It can also be used as a purifier, sterilizer, odor deodorizer, mounted in various appliances such as refrigerators, humidifiers, air purifiers, coffee machines and the like. Hereinafter, one example in which the above-described fluid treatment module 100 is used for an air purifier and which is used for a water purifier will be described as an example.

도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 공기 정화기를 도시한 모식도이다.11 is a schematic diagram showing an air purifier according to an embodiment of the present invention.

도 11을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 공기 정화기는 공기를 유입시키는 팬(63), 유입된 공기를 거르는 필터 모듈(60), 필터 모듈(60)에서 걸러진 공기를 살균/정화하는 유체 처리 모듈(100)을 포함할 수 있다.11, the air purifier according to the embodiment of the present invention includes a fan 63 for introducing air, a filter module 60 for filtering the inflow air, and a filter module 60 for sterilizing / purifying the air filtered by the filter module 60 And a fluid treatment module 100.

팬(63)은 필터 모듈(60)과 유체 처리 모듈(100)에 공기를 유입하기 위한 것이다. 여기서, 공기를 유입하기 위한 것으로서, 펌프와 같은 다른 장치가 사용될 수도 있다. 또한, 팬(63)의 위치는 공기를 이동시킬 수 있는 한도 내에서 달라질 수 있다. The fan 63 is for introducing air into the filter module 60 and the fluid treatment module 100. Here, another device such as a pump for introducing air may be used. In addition, the position of the fan 63 may be changed to the extent that air can be moved.

필터 모듈(60)은 공기 내의 이물질을 거르기 위한 것으로서, 그 내부에 적어도 1개의 필터(61)를 포함할 수 있다. 필터(61)는 활성탄을 포함하는 카본 필터, 직물재질의 다공성 필터, 등 다양한 형태의 필터가 사용될 수 있다.The filter module 60 is for filtering foreign matter in the air and may include at least one filter 61 therein. Various types of filters may be used as the filter 61, such as a carbon filter including activated carbon, a porous filter fabric, and the like.

유체 처리 모듈(100)은 연결부(7765)를 통해 필터 모듈(60)에 연결된다. 필터 모듈(60)에서 걸러진 공기는 유체 처리 모듈(100)의 유입구(11)를 통해 유체 처리 모듈(100)로 유입되고, 본체(13) 내에서 처리 된 후, 유출구(15)를 통해 배출된다.The fluid treatment module 100 is connected to the filter module 60 via a connection 7765. The air filtered by the filter module 60 flows into the fluid treatment module 100 through the inlet 11 of the fluid treatment module 100 and is processed in the body 13 and then discharged through the outlet 15 .

유체 처리 모듈(100)은 필터 모듈(60)로부터 온 공기을 처리한다. 여기서 유체 처리 모듈(100)의 처리라 함은 상술한 바와 같이, 살균, 정화, 탈취 등 다양한 조치일 수 있다.The fluid treatment module 100 processes the air from the filter module 60. Here, the processing of the fluid treatment module 100 may be various measures such as sterilization, purification, and deodorization, as described above.

도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 정수기를 도시한 모식도이다.12 is a schematic diagram showing a water purifier according to an embodiment of the present invention.

도 12를 참조하면, 발명의 일 실시예에 따른 정수기는 물을 일차적으로 거르는 필터들(61), 필터(61)를 통과한 물이 저장되는 저수조(67), 저수조(67)에 연결된 유체 처리 모듈(100)을 포함한다. 12, the water purifier according to an embodiment of the present invention includes filters 61 for primarily filtering water, a water tank 67 for storing water having passed through the filter 61, a fluid treatment Module 100 as shown in FIG.

필터들(61)은 공급된 물의 이물질을 제거하기 위한 것이다. 정수기는, 필터들(61)에 연결된 펌프(미도시)를 더 포함할 수 있으며, 펌프에 의해 물이 필터들(61)에 공급될 수 있다. 필터들(61)은 큰 불순물을 제거하는 필터, 중금속 및 박테리아 등을 제거하는 필터 등이 다양한 개수로 제공될 수 있으며, 외부에서 충분히 정수된 물을 유체 처리 장치에 의해 살균하려고만 하는 경우에는 필터들(61)이 생략될 수 있다. The filters 61 are for removing foreign matter of the supplied water. The water purifier may further include a pump (not shown) connected to the filters 61, and water may be supplied to the filters 61 by a pump. The filters 61 may be provided in various numbers such as a filter for removing large impurities, a filter for removing heavy metals and bacteria, and the like. In the case where only the water sufficiently purified from the outside is to be sterilized by the fluid treatment device, (61) may be omitted.

필터들(61)에 의해 이물질 등이 제거된 물은 연결부(7765)를 통해 저수조(67)로 이동된다. 저수조(67)는 적어도 1개로 제공될 수 있으며 복수 개의 저수조(67)가 제공될 수 있다. 여기서, 유체 처리 모듈(100)로 곧바로 정수하고자 하는 물이 공급될 수 있는 경우, 저수조(67)가 생략될 수 있다.The water having the foreign substances removed by the filters 61 is moved to the water storage tank 67 through the connection portion 7765. [ The water storage tank 67 may be provided at least one and a plurality of water storage tanks 67 may be provided. Here, when water to be purified can be supplied directly to the fluid treatment module 100, the water storage tank 67 may be omitted.

유체 처리 모듈(100)은 저수조(67)로부터의 물을 처리한다. 여기서 유체 처리 모듈(100)에서의 처리라 함은 상술한 바와 같이, 살균, 정화, 탈취 등 다양한 조치를 취하는 것일 수 있다. 유체 처리 모듈(100)에는 도시한 바와 같이 사용자가 곧바로 취수할 수 있도록 추출 밸브 등이 추가로 구비될 수 있다.The fluid treatment module 100 processes the water from the water reservoir 67. Here, the term " treatment in the fluid treatment module 100 " may refer to various measures such as sterilization, purification, deodorization and the like, as described above. As shown in the drawing, the fluid treatment module 100 may further include an extraction valve or the like so that the user can take it immediately.

이와 같이, 본 발명의 유체 처리 모듈(100)을 이용하면 매우 간단한 구조이면서도 공기나 물의 처리 효과가 높은 장치를 구현할 수 있다.As described above, by using the fluid treatment module 100 of the present invention, it is possible to realize an apparatus having a very simple structure and high effect of treating air or water.

본 발명의 일 실시예에 따른 유체 처리 모듈(100)을 1개 이상 포함하는 장치를 유체 처리 장치라고 할 때, 유체 처리 장치는 사물 인터넷 기반의 유체 처리 시스템으로 구현될 수 있다.When a device including at least one fluid treatment module 100 according to an embodiment of the present invention is referred to as a fluid treatment device, the fluid treatment device may be implemented as a matter-based Internet based fluid treatment system.

도 13은 사물 인터넷 기반 유체 처리 시스템을 개략적으로 나타낸 블록도이다.13 is a block diagram schematically illustrating a matter Internet based fluid treatment system.

본 발명에 따른 사물 인터넷 기반 유체 처리 시스템은 적어도 하나의 유체 처리 모듈(100)이 사용자의 사용 여부에 따라 선택적으로 온/오프되고, 광원부(20)의 작동 상황 등이 실시간으로 모니터링 되도록 구성된다.The object-based fluid treatment system according to the present invention is configured such that at least one fluid treatment module 100 is selectively turned on / off depending on whether the user uses the fluid treatment module 100, and the operation state of the light source part 20 is monitored in real time.

도 13을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 처리 시스템은 중앙 처리부(70), 사용자 단말기(79), 및 유체 처리 장치(1000)를 포함한다.Referring to FIG. 13, a fluid treatment system according to an embodiment of the present invention includes a central processing unit 70, a user terminal 79, and a fluid treatment apparatus 1000.

중앙 처리부(70)는 유체 처리 장치(1000)에 대한 동작 유무, 고장 유무 및 동작 시간 등의 상태 정보를 저장 및 관리하며, 유체 처리 장치(1000)의 제어부(75)로 제어 신호를 송신할 수 있다.The central processing unit 70 stores and manages state information such as the presence / absence of operation, failure and operation time with respect to the fluid treatment apparatus 1000 and transmits control signals to the control unit 75 of the fluid treatment apparatus 1000 have.

사용자 단말기(79)은 사용자에 의해 원격지에서 선택된 유체 처리 장치(1000)에 대한 제어 명령(예를 들어, 유체 처리 장치 온/오프)이나 정보 요청 명령 등을 중앙 처리부(70)로 송신하고, 중앙 처리부(70)로부터 정보를 수신할 수 있다.The user terminal 79 transmits to the central processing unit 70 a control command (for example, a fluid processing apparatus on / off) or an information request command for the fluid processing apparatus 1000 selected at a remote place by the user, The information can be received from the processing unit 70.

유체 처리 장치(1000)는 유체를 처리하는 유체 처리 모듈(100), 유체 처리 모듈(100) 내의 광원부(20)의 광량 등을 감지하는 감지부(71), 사용자 단말기(79) 및 중앙 처리부(70)로부터 각종 신호를 수신하고, 유체 처리 장치로부터 사용자 단말기(79) 및 중앙 처리부(70)로 각종 신호를 송신하는 통신부(73), 그리고, 유체 처리 모듈(100), 감지부(71), 및 통신부(73)를 제어하는 제어부(75)를 포함한다. The fluid processing apparatus 1000 includes a fluid processing module 100 for processing a fluid, a sensing unit 71 for sensing the amount of light of the light source unit 20 in the fluid processing module 100, a user terminal 79, A communication unit 73 that receives various signals from the fluid processing device 70 and transmits various signals from the fluid processing device to the user terminal 79 and the central processing unit 70 and the fluid processing module 100, And a control unit 75 for controlling the communication unit 73.

유체 처리 모듈(100)은 제어부(75)로부터의 신호에 따라 온/오프되며, 처리되는 유량 등이 제어될 수 있다.The fluid treatment module 100 is turned on / off in response to a signal from the control unit 75, and the flow rate to be processed and the like can be controlled.

감지부(71)는 유체 내의 오염 물질의 정도 등을 감지하거나, 유체 처리 모듈(100) 내의 광원부(20)로부터의 광량을 감지하거나, 사용자의 존재 유무 등을 감지할 수 있다.The sensing unit 71 senses the degree of contaminants in the fluid, senses the amount of light from the light source unit 20 in the fluid processing module 100, and detects the presence or absence of a user.

통신부(73)는 유무선 통신망(77)을 통해 사용자 단말기(79) 및 중앙 처리부(70)에 신호를 송신하거나 수신할 수 있다.The communication unit 73 can transmit or receive a signal to the user terminal 79 and the central processing unit 70 via the wired / wireless communication network 77.

제어부(75)는 중앙 처리부(70)로부터의 명령에 따라 유체 처리 모듈(100)의 온/오프를 제어할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 외부 단말기(79)를 이용하여 유체 처리 장치를 켜는 경우, 유무선 통신망(77)과 통신부(73)를 통해 신호가 수신되며, 제어부(75)는 이 신호를 근거로 유체 처리 모듈(100)을 온 시킨다. 또는 감지부(71)로부터 감지된 광원부(20)의 광량이 지나치게 작은 경우, 통신부(73)를 통해 사용자의 단말기(79)로 유무선 통신망(77)을 통해 광원 교체 신호를 송신할 수 있다. 또는, 감지부(71)로부터 감지된 유체 내(예를 들어 공기) 내에 오염 물질의 농도가 지나치게 높은 경우, 유체 처리 모듈(100)을 켜고 유량을 최대로 제어할 수 있다. 또는, 사용자의 존재 유무에 대해 감지부(71)로부터 신호를 받아, 사용자가 없는 경우 유체 처리 모듈(100)을 끌 수 있다. The control unit 75 can control on / off of the fluid treatment module 100 according to an instruction from the central processing unit 70. [ For example, when the user turns on the fluid treatment apparatus using the external terminal 79, a signal is received via the wired / wireless communication network 77 and the communication unit 73, and the control unit 75 performs fluid processing The module 100 is turned on. Or a light source replacement signal through the wired / wireless communication network 77 to the user's terminal 79 through the communication unit 73 when the light amount of the light source unit 20 detected by the sensing unit 71 is excessively small. Alternatively, when the concentration of contaminants in the fluid detected by the sensing unit 71 (for example, air) is excessively high, the fluid treatment module 100 can be turned on to control the flow rate to a maximum. Alternatively, a signal may be received from the sensing unit 71 as to whether or not the user is present, and the fluid treatment module 100 may be turned off when there is no user.

상기한 바와 같은 사물 인터넷 기반 유체 처리 시스템은 사용자 감지 등을 통해 필요한 경우 상황에 맞는 정도로 유체 처리 장치를 구동 하는 등 선택적인 제어를 실시할 수 있게 한다. 이에 따라 전력 소모가 최소화 되고, 현재 작동 상태나 광원의 이상 유무 등을 용이하게 확인할 수 있다. 이에 따라 효율적인 관리 및 대처가 가능하다.The object-based fluid processing system as described above enables selective control such as driving the fluid processing apparatus to a degree suited to the situation when necessary through user detection or the like. Accordingly, the power consumption is minimized, and it is possible to easily confirm whether the current operation state or the light source is abnormal. Accordingly, efficient management and coping are possible.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 유체 처리 장치를 이용한 실시예 및 비교예에 대해 실험한 결과는 다음과 같다.In one embodiment of the present invention, the results of the experiments using the fluid treatment apparatus and the comparative example are as follows.

(1) 실험예 1(1) Experimental Example 1

도 14는 도 1의 유체 처리 장치를 이용하여 공기를 처리한 결과를 도시한 그래프로서, 시간에 따른 아세트알데히드의 농도를 나타낸 것이다. FIG. 14 is a graph showing the results of treatment of air using the fluid treatment apparatus of FIG. 1, showing the concentration of acetaldehyde with time. FIG.

도 14에 있어서, X표로 표시된 부분은 유체 처리 장치를 이용하지 않은 상태에서의 아세트알데히드의 농도를 의미하며, 사각형으로 표시된 부분은 도 1의 유체 처리 장치를 이용한 상태에서 최초 아세트알데히드의 농도 10ppm를 1.0으로 놓았을 때, 시간에 따른 상대적인 농도를 의미한다. In FIG. 14, the portion indicated by X means the concentration of acetaldehyde in the state where the fluid treatment apparatus is not used, and the portion indicated by the square indicates the concentration of the initial acetaldehyde concentration of 10 ppm 1.0 means relative concentration over time.

본 실험은 1m3의 입방체 스테인레스 챔버 내에서 이루어졌으며, 유체 처리 장치 내로 유입된 공기의 유량은 0.33cmm이었다. 이때 사용된 광원은 365nm파장 대역의 자외선 발광 소자로서 3개가 사용되었다. 광원과 광촉매 필터 사이의 거리는 20mm였고, 광촉매 필터에 인가된 평균 자외선 광량은 20.0 mW/cm2이었다.This experiment was performed in a cubic stainless steel chamber of 1 m 3 , and the flow rate of the air introduced into the fluid treatment apparatus was 0.33 cmm. At this time, three light sources were used as ultraviolet light-emitting devices having a wavelength band of 365 nm. The distance between the light source and the photocatalytic filter was 20 mm, and the average amount of ultraviolet light applied to the photocatalytic filter was 20.0 mW / cm 2 .

도 14를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 처리 장치를 이용할 경우, 90분 이내에 약 50% 이상의 아세트알데히드가 제거되며, 약 180분 이내에 약 70% 이상의 아세트알데히드가 제거되었다.Referring to FIG. 14, when a fluid treatment apparatus according to an embodiment of the present invention is used, about 50% or more of acetaldehyde is removed within 90 minutes, and about 70% or more of acetaldehyde is removed within about 180 minutes.

(2) 실험예 2(2) Experimental Example 2

하기 표 1은 기존 발명에 따른 유체 처리 장치와 본 발명의 실시예들에 따른 유체 처리 장치의 실험 조건을 나타낸 것이다. 하기 실시예 1 내지 3에 있어서, 하기 기재한 부분이 달리 제조되었으며 언급되지 않은 나머지 부분에 대한 조건은 모두 동일하게 유지되었다. 비교예의 경우, 기존의 유체 처리 장치를 이용한 것으로서, 유체가 광촉매 필터를 관통하는 것이 아니라 광촉매 필터의 측면을 따라 이동하는 형태로 제조되었다. Table 1 below shows experimental conditions of the fluid treatment apparatus according to the present invention and the fluid treatment apparatus according to the embodiments of the present invention. In the following Examples 1 to 3, the parts described below were prepared differently, and the conditions for the remainder not mentioned were all kept the same. In the case of the comparative example, the conventional fluid treatment apparatus was used, and the fluid was not moved through the photocatalytic filter but moved along the side surface of the photocatalytic filter.

실시예 1Example 1 실시예 2Example 2 실시예 3Example 3 비교예Comparative Example 광원 파장 및 개수Light source wavelength and number 365nm 2개Two 365nm 365nm 2개
275nm 1개
Two 365nm
1 at 275 nm
365 nm 3개
275 nm 2개
Three 365 nm
Two 275 nm
380nm 1개One 380nm
평균 광량Average light quantity 30.1 mW/cm2 30.1 mW / cm 2 30.1 mW/cm2 30.1 mW / cm 2 24.5 mW/cm2 24.5 mW / cm 2 12.1 mW/cm2 12.1 mW / cm 2 광원-광촉매 필터 거리Light source - Photocatalyst filter distance 20 mm20 mm 20 mm20 mm 20 mm20 mm 18-23 mm18-23 mm 유량flux 0.138 m3/min0.138 m 3 / min 0.138 m3/min0.138 m 3 / min 0.196 m3/min0.196 m 3 / min 0.004 m3/min0.004 m 3 / min 필터 종류Filter type 세라믹ceramic 세라믹ceramic 세라믹ceramic 금속 발포체Metal foam 필터 크기Filter size 70x20x12mm70x20x12mm 70x20x12mm70x20x12mm 100x30x12mm100x30x12mm 32x18x3mm32x18x3mm

1) 탈취 실험1) Deodorization experiment

도 15a 및 도 15b는 표 1의 비교예 및 실시예들에 대해 트리메틸아민(trimethylamine)과 메틸머캡탄(methylmercaptan)의 시간에 따른 농도를 각각 나타낸 것이다. 트리메틸아민 및 메틸머캡탄은 대표적인 악취 유발 물질로서, 트리메틸아민 및 메틸머캡탄의 제거 효과가 높다는 의미는 탈취 및/또는 소취 효과가 매우 높다는 것을 의미한다.FIGS. 15A and 15B show the concentrations of trimethylamine and methylmercaptan over time for the Comparative Examples and Examples in Table 1, respectively. Trimethylamine and methylmercaptan are typical odor-inducing substances, meaning that the removal effect of trimethylamine and methylmercaptan is high, which means that the deodorizing and / or deodorizing effect is very high.

도 15a 및 도 15b에 있어서, △는 실시예 1, ○는 실시예 2, ◇는 실시예 3, 및 □는 비교예의 그래프이다.In Figs. 15A and 15B,? Is Example 1,? Is Example 2,? Is Example 3, and? Is a graph of a comparative example.

도 15a 및 도 15b에 있어서, 트리메틸아민 및 메틸머캡탄은 각각 최초 농도가 2.5ppm이었으며, 422L 부피의 챔버 내에서 실험이 수행되었다. 챔버 내의 온도는 섭씨 4 내지 7도 사이로 유지되었다.In FIGS. 15A and 15B, trimethylamine and methylmercaptan each had an initial concentration of 2.5 ppm, and experiments were conducted in a chamber of 422 L volume. The temperature in the chamber was maintained between 4 and 7 degrees Celsius.

도 15a에 있어서, 비교예의 경우 시간이 지나도 트리메틸아민의 제거효과가 매우 작다. 특히, 2시간이 소요된 시점에서 9.0%에 해당하는 트리메틸아민 만이 제거되었다.In Fig. 15A, in the case of the comparative example, the removal effect of trimethylamine is very small even after a lapse of time. In particular, only the trimethylamine corresponding to 9.0% was removed at the point of time of 2 hours.

그러나, 실시예 1 내지 3의 경우 시간이 지남에 따라 트리메틸아민의농도가 현저하게 감소하였다. 특히, 실시예 3의 경우 2시간 만에 약 79.1%의 트리메틸아민이 제거되었으며, 실시예 1 및 실시예 2도 각각 52.6 % 및 46.0%의 트리메틸아민이 제거되었다. However, in Examples 1 to 3, the concentration of trimethylamine was remarkably decreased over time. In particular, in Example 3, about 79.1% of the trimethylamine was removed in 2 hours, and in Example 1 and Example 2, the trimethylamine was removed in 52.6% and 46.0%, respectively.

이를 통해, 광원의 파장 대역, 광원의 개수, 유량 등에 따라 트리메틸아민의 제거 효과가 일부 차이는 있으나, 실시예들이 전체적으로 현저한 트리메틸아민의 제거 효과를 나타내었다.Through this, although the removal efficiency of trimethylamine was partially varied according to the wavelength band of the light source, the number of the light sources, the flow rate, and the like, the examples showed a remarkable effect of removing trimethylamine as a whole.

도 15b에 있어서, 비교예의 경우 시간이 지나도 메틸머캡탄의 제거효과가 매우 작다. 특히, 2시간이 소요된 시점에서 3.1%에 해당하는 트리메틸아민 만이 제거되었다.In Fig. 15B, in the comparative example, the removal effect of methylmercaptan is very small even after a lapse of time. In particular, only the trimethylamine equivalent to 3.1% was removed at the time of 2 hours.

그러나, 실시예 1 내지 3의 경우 시간이 지남에 따라 메틸머캡탄의 농도가 현저하게 감소하였다. 특히, 실시예 3의 경우 2시간 만에 약 64.1%의 메틸머캡탄이 제거되었으며, 실시예 1 및 실시예 2도 각각 42.7 % 및 40.9%의 메틸머캡탄이 제거되었다. However, in Examples 1 to 3, the concentration of methylmercaptan decreased remarkably over time. In particular, in Example 3, about 64.1% of methylmercaptan was removed in 2 hours, and in Example 1 and Example 2, methylmercaptan was removed in 42.7% and 40.9%, respectively.

이를 통해, 광원의 파장 대역, 광원의 개수, 유량 등에 따라 메틸머캡탄의 제거 효과가 일부 차이는 있으나, 실시예들이 전체적으로 현저한 메틸머캡탄의 제거 효과를 나타내었다. Although the removal efficiency of methylmercaptan was partially affected by the wavelength band of the light source, the number of the light sources, the flow rate, and the like, the examples showed a remarkable removal effect of methylmercaptan on the whole.

특히, 도 15a 및 도 15b의 실험 결과는 냉장고 내부의 온도와 실질적으로 동일한 온도에서 수행된 것으로서, 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 처리 장치는 냉장고의 탈취제로 사용될 수 있음을 보여준다.In particular, the experimental results of FIGS. 15A and 15B show that the fluid treatment apparatus according to an embodiment of the present invention can be used as a deodorizer of a refrigerator, which is performed at a temperature substantially equal to the temperature inside the refrigerator.

2) 살균 실험12) Sterilization Experiment 1

도 16a 및 도 16b는 실시예 1의 유체 처리 장치를 이용하여 공기 중의 대장균(E. coli; Escherichia coli)과 황색포도상구균(S. aureus; Staphylococcus aureus)의 박테리아 비활성화 정도를 각각 나타낸 그래프이다. 도 16a 및 도 16b의 그래프는 로그 스케일로 도시되었다.16A and 16B are graphs showing bacterial inactivation levels of Escherichia coli and S. aureus ( Staphylococcus aureus ) in air using the fluid treatment apparatus of Example 1, respectively. 16A and 16B are shown in logarithmic scale.

도 16a 및 도 16b에 있어서, 대장균의 초기 농도는 7.8X107 ~ 5.2X108 CFU/mL였으며, 황색포도상구균의 초기 농도는 2.3X109 ~ 2.5X109 CFU/mL였으며, 실험은 400L 부피의 아크릴 수지 챔버 내에서 수행되었다. 여기서, CFU는 집락형성단위(colony forming unit)을 의미한다. 16A and 16B, the initial concentration of E. coli was 7.8 × 10 7 to 5.2 × 10 8 CFU / mL, the initial concentration of S. aureus was 2.3 × 10 9 to 2.5 × 10 9 CFU / mL, Was carried out in a resin chamber. Here, CFU means a colony forming unit.

도 16a 및 도 16b를 참조하면, 시간이 지남에 따라 대장균 및 황색포도상구균이 매우 빠른 속도로 비활성화됨을 확인할 수 있다. 특히, 대장균의 경우, 60분 이내에 99.999% 이상이 비활성화되었으며, 황색포도상구균의 경우 60분 이내에 99% 이상이 비활성화되었다.Referring to FIGS. 16A and 16B, it can be confirmed that E. coli and Staphylococcus aureus are inactivated very rapidly over time. Especially, in E. coli, 99.999% or more was deactivated within 60 minutes, and in Staphylococcus aureus over 99% was deactivated within 60 minutes.

3) 살균 실험23) Sterilization Experiment 2

도 17a 및 도 17b는 실시예 2의 유체 처리 장치를 이용하여 공기 중의 대장균(E. coli)과 황색포도상구균(S. aureus)의 박테리아 비활성화 정도를 각각 나타낸 그래프이다. 도 17a 및 도 17b의 그래프는 로그 스케일로 도시되었다.17A and 17B are graphs showing the degree of bacterial inactivation of E. coli and S. aureus in air using the fluid treatment apparatus of Example 2, respectively. The graphs of FIGS. 17A and 17B are shown on a logarithmic scale.

도 17a 및 도 17b에 있어서, 대장균의 초기 농도는 3.2X108 ~ 5.9X108 CFU/mL였으며, 황색포도상구균의 초기 농도는 1.1X109 ~ 2.4X109 CFU/mL였으며, 실험은 400L 부피의 아크릴 수지 챔버 내에서 수행되었다. 17A and 17B, the initial concentration of E. coli was 3.2 × 10 8 to 5.9 × 10 8 CFU / mL, the initial concentration of Staphylococcus aureus was 1.1 × 10 9 to 2.4 × 10 9 CFU / mL, Was carried out in a resin chamber.

도 17a 및 도 17b를 참조하면, 시간이 지남에 따라 대장균 및 황색포도상구균이 매우 빠른 속도로 비활성화됨을 확인할 수 있다. 특히, 대장균의 경우, 40분 이내에 99.999% 이상이 비활성화되었으며, 황색포도상구균의 경우 60분 이내에 99% 이상이 비활성화되었다Referring to FIGS. 17A and 17B, it can be confirmed that E. coli and Staphylococcus aureus are inactivated very rapidly over time. Especially, in E. coli, 99.999% or more was deactivated within 40 minutes, and in Staphylococcus aureus more than 99% was deactivated within 60 minutes

4) 살균 실험34) Sterilization experiment 3

도 18a 및 도 18b는 실시예 3의 유체 처리 장치를 이용하여 공기 중의 대장균(E. coli)과 황색포도상구균(S. aureus)의 박테리아 비활성화 정도를 각각 나타낸 그래프이다. 도 18a 및 도 18b의 그래프는 로그 스케일로 도시되었다.18A and 18B are graphs showing bacterial inactivation levels of E. coli and S. aureus in air using the fluid treatment apparatus of Example 3, respectively. The graphs of Figures 18a and 18b are shown in logarithmic scale.

도 18a 및 도 18b에 있어서, 대장균의 초기 농도는 8.5X107 ~ 4.4X108 CFU/mL였으며, 황색포도상구균의 초기 농도는 7.2X107 ~ 4.4X109 CFU/mL였으며, 실험은 400L 부피의 챔버 내에서 수행되었다. 18A and 18B, the initial concentration of E. coli was 8.5 × 10 7 to 4.4 × 10 8 CFU / mL, the initial concentration of Staphylococcus aureus was 7.2 × 10 7 to 4.4 × 10 9 CFU / mL, .

도 18a 및 도 18b를 참조하면, 시간이 지남에 따라 대장균 및 황색포도상구균이 매우 빠른 속도로 비활성화됨을 확인할 수 있다. 특히, 대장균의 경우, 20분 이내에 99.99999% 이상이 비활성화되었으며, 황색포도상구균의 경우 60분 이내에 약 99.9% 가량이 비활성화되었다Referring to FIGS. 18A and 18B, it can be confirmed that E. coli and Staphylococcus aureus are inactivated very rapidly over time. Especially, in E. coli, 99.99999% or more was deactivated within 20 minutes, and about 99.9% of S. aureus was deactivated within 60 minutes

(3) 실험예 3(3) Experimental Example 3

도 19a 및 도 19b는 도 1의 유체 처리 장치를 이용하여 공기를 처리한 결과를 도시한 그래프로서, 시간에 따른 트리메틸아민과 메틸머캡탄의 농도를 각각 나타낸 것이다. X표로 표시된 부분은 유체 처리 장치를 이용하지 않은 상태에서의 트리메틸아민과 메틸머캡탄의 농도를 나타낸 것이다.FIGS. 19A and 19B are graphs showing the results of air treatment using the fluid treatment apparatus of FIG. 1, showing the concentrations of trimethylamine and methylmercapton over time, respectively. The portions marked with X are the concentrations of trimethylamine and methylmercaptan in the absence of a fluid treatment device.

본 실험에 사용된 유체 처리 장치에서, 광원은 365nm 파장대역의 발광 소자 3개를 이용하였다. 광촉매 필터의 두께는 10mm였다. 도 19a 및 도 19b에 있어서, 트리메틸아민 및 메틸머캡탄은 각각 최초 농도가 2.5ppm이었으며, 422L 부피의 챔버 내에서 실험이 수행되었다. 챔버 내의 온도는 섭씨 4 내지 7도 사이로 유지되었다.In the fluid treatment apparatus used in this experiment, three light emitting devices with a wavelength band of 365 nm were used as the light source. The thickness of the photocatalytic filter was 10 mm. In Figures 19A and 19B, the initial concentration of trimethylamine and methylmercaptan was 2.5 ppm, respectively, and experiments were conducted in a 422 L volume chamber. The temperature in the chamber was maintained between 4 and 7 degrees Celsius.

도 19a에 있어서, 본 발명의 유체 처리 장치를 이용하는 경우, 시간이 지남에 따라 트리메틸아민의 농도가 현저하게 감소하였다. 특히, 한 시간 경과 후 74.6%의 트리메틸아민이 제거되었으며, 2시간 후에는 80.7%에 이르는 트리메틸아민이 제거되었다.In Fig. 19A, when the fluid treatment apparatus of the present invention was used, the concentration of trimethylamine was remarkably decreased over time. In particular, 74.6% of the trimethylamine was removed after one hour, and 80.7% of the trimethylamine was removed after 2 hours.

도 19b를 참조하면, 한 시간 경과 후 약 58.2%의 메틸머캡탄이 제거되었으며, 2 시간 후에는 약65.2%의 메틸머캡탄이 제거되었다.Referring to FIG. 19B, about 58.2% of methylmercaptan was removed after one hour, and about 65.2% of methylmercaptan was removed after 2 hours.

여기서, 도 19a 및 도 19b의 실험 결과는 냉장고 내부의 온도와 실질적으로 동일한 온도에서 수행된 것으로서, 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 처리 장치는 냉장고의 탈취제로 사용될 수 있음을 보여준다.Here, the experimental results of FIGS. 19A and 19B show that the fluid treatment apparatus according to an embodiment of the present invention can be used as a deodorizer of a refrigerator, which is performed at a temperature substantially equal to the temperature inside the refrigerator.

상술한 실험예에서 확인할 수 있는 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 처리 장치는 현저한 탈취 효과 및 살균 효과 등을 나타낸다.As can be seen from the above-described experimental example, the fluid treatment apparatus according to one embodiment of the present invention exhibits remarkable deodorizing effect, sterilization effect and the like.

이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자 또는 해당 기술 분야에 통상의 지식을 갖는 자라면, 후술될 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 기술 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.While the present invention has been described with reference to exemplary embodiments, it is to be understood that the invention is not limited to the disclosed exemplary embodiments, but, on the contrary, is intended to cover various modifications and equivalent arrangements included within the spirit and scope of the appended claims. It will be understood that various modifications and changes may be made thereto without departing from the scope of the present invention.

따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허청구범위에 의해 정하여져야만 할 것이다.Therefore, the technical scope of the present invention should not be limited to the contents described in the detailed description of the specification, but should be defined by the claims.

13: 본체 10: 하우징
11: 유입구 30: 광촉매 필터
20: 광원부 15: 유출구
40: 격벽 51: 제1 영역
53: 제2 영역
13: main body 10: housing
11: Inlet port 30: Photocatalytic filter
20: Light source part 15: Outlet
40: partition wall 51: first region
53: second region

Claims (32)

유체를 처리하는 장치에 있어서,
유입구, 본체, 및 유출구를 포함하는 하우징;
상기 본체 내에 제공되며 광을 방출하는 광원부;
상기 본체 내에 제공되며 상기 광원부의 적어도 일부를 둘러싸는 광촉매 필터; 및
상기 광촉매 필터와 함께, 상기 본체 내부를 제1 영역과 제2 영역으로 분리하는 격벽을 포함하며,
상기 유체는 상기 광촉매 필터를 관통하여 상기 제1 영역으로부터 상기 제2 영역으로 이동하며, 상기 본체의 폭은 상기 유입구의 폭보다 큰 유체 처리 장치.
An apparatus for treating a fluid,
A housing including an inlet, a body, and an outlet;
A light source unit provided in the body and emitting light;
A photocatalytic filter provided in the body and surrounding at least a part of the light source; And
And a partition wall separating the inside of the main body into a first area and a second area together with the photocatalytic filter,
Wherein the fluid passes through the photocatalytic filter and moves from the first region to the second region, the width of the body being greater than the width of the inlet.
제1 항에 있어서,
상기 본체의 폭은 상기 유출구의 폭보다 큰 유체 처리 장치.
The method according to claim 1,
Wherein the width of the body is greater than the width of the outlet.
제1 항에 있어서,
상기 제1 영역은 상기 제2 영역의 외측에 제공된 유체 처리 장치.
The method according to claim 1,
Wherein the first region is provided outside the second region.
제3 항에 있어서,
상기 격벽은 상기 유입구와 마주보는 제1 격벽과, 상기 유출구와 마주보며 상기 유체가 관통하는 적어도 하나의 개구부를 갖는 제2 격벽을 포함하는 유체 처리 장치.
The method of claim 3,
Wherein the partition has a first partition facing the inlet and a second partition facing the outlet and having at least one opening through which the fluid passes.
제4 항에 있어서,
상기 제1 격벽의 적어도 일부는 상기 유입구에 대해 경사진 유체 처리 장치.
5. The method of claim 4,
And at least a portion of the first bank is inclined relative to the inlet.
제5 항에 있어서,
상기 제1 격벽은 상기 유입구로부터 멀어질수록 폭이 넓어지는 유체 처리 장치.
6. The method of claim 5,
And the first partition wall has a wider width as the distance from the inlet is increased.
제5 항에 있어서,
상기 본체의 적어도 일부는 상기 유입구로부터 멀어질수록 폭이 넓어지는 유체 처리 장치.
6. The method of claim 5,
Wherein at least a part of the main body is wider as the main body is further away from the inflow port.
제4 항에 있어서,
상기 제2 격벽의 적어도 일부는 상기 유출구에 대해 경사진 유체 처리 장치.
5. The method of claim 4,
And at least a part of the second bank is inclined with respect to the outlet.
제8 항에 있어서,
상기 제2 격벽은 상기 유출구로부터 멀어질수록 폭이 넓어지는 유체 처리 장치.
9. The method of claim 8,
And the second partition wall has a wider width as it goes away from the outlet.
제9 항에 있어서,
상기 본체의 적어도 일부는 상기 유출구에 대해 경사진 유체 처리 장치.
10. The method of claim 9,
Wherein at least a portion of the body is inclined relative to the outlet.
제10 항에 있어서,
상기 본체의 적어도 일부는 상기 유출구와 가까워질수록 폭이 좁아지는 유체 처리 장치.
11. The method of claim 10,
Wherein at least a portion of the body becomes narrower as it gets closer to the outlet.
제4 항에 있어서,
상기 개구부의 직경은 상기 유체의 속도에 따라 다르게 설정되는 유체 처리 장치.
5. The method of claim 4,
Wherein the diameter of the opening is set differently according to the speed of the fluid.
제12 항에 있어서,
상기 제2 격벽의 일부는 망상으로 제공되는 유체 처리 장치.
13. The method of claim 12,
And a part of the second bank is provided in a network.
제1 항에 있어서,
상기 제1 영역은 상기 제2 영역의 내측에 제공된 유체 처리 장치.
The method according to claim 1,
Wherein the first region is provided inside the second region.
제1 항에 있어서,
상기 광원부는 자외선 및 가시광선 중 적어도 하나의 파장 대역의 광을 출사하는 적어도 하나의 광원을 포함하는 유체 처리 장치.
The method according to claim 1,
Wherein the light source unit includes at least one light source that emits light in a wavelength band of at least one of an ultraviolet ray and a visible ray.
제15 항에 있어서,
상기 광원부는 서로 다른 파장 대역의 자외선을 출사하는 적어도 두 개의 광원를 포함하는 유체 처리 장치.
16. The method of claim 15,
Wherein the light source unit includes at least two light sources for emitting ultraviolet rays of different wavelength bands.
제15 항에 있어서,
상기 광원부는 기판; 및 상기 기판 상에 실장된 적어도 하나의 발광 소자를 포함하는 적어도 하나의 광원 유닛을 포함하는 유체 처리 장치.
16. The method of claim 15,
The light source unit includes a substrate; And at least one light source unit including at least one light emitting element mounted on the substrate.
제17 항에 있어서,
상기 광원 유닛은 복수 개로 제공되며, 서로 다른 방향을 따라 상기 광을 방출하는 유체 처리 장치.
18. The method of claim 17,
Wherein the plurality of light source units are provided, and emit the light along different directions.
제1 항에 있어서,
상기 광촉매 필터는 단면 상에서 볼 때 닫힌 형상을 갖는 유체 처리 장치.
The method according to claim 1,
Wherein the photocatalytic filter has a closed shape when viewed in section.
제19 항에 있어서,
상기 광촉매 필터는 단면 상에서 볼 때, 원형, 타원형, 다각형, 반원형, 및 반타원형 중 어느 하나로 제공되는 유체 처리 장치.
20. The method of claim 19,
Wherein the photocatalytic filter is provided in any one of circular, elliptical, polygonal, semicircular, and semi-elliptical shapes when viewed in section.
제1 항에 있어서,
상기 광촉매 필터는 그 표면에 광촉매 재료가 코팅되며 소결된 복수 개의 비드들을 포함하며, 상기 소결된 비드들 사이에 배치된 포어(pore)를 갖는 유체 처리 장치.
The method according to claim 1,
Wherein the photocatalytic filter has a plurality of sintered beads coated with a photocatalyst material on its surface and having a pore disposed between the sintered beads.
제21 항에 있어서,
상기 포어의 크기는 상기 제1 영역으로부터 상기 제2 영역 방향으로 커지거나 작아지는 유체 저리 장치.
22. The method of claim 21,
Wherein the size of the pore is increased or decreased in the direction from the first area toward the second area.
제21 항에 있어서,
상기 포어의 크기는 상기 광촉매 필터의 연장 방향을 따라 커지거나 작아지는 유체 처리 장치.
22. The method of claim 21,
And the size of the pores increases or decreases along the extending direction of the photocatalytic filter.
제21 항에 있어서,
상기 광촉매 필터는 상기 제1 영역에 접하는 제1 면 및 상기 제2 영역에 접하는 제2 면에 코팅된 코팅층을 가지며, 상기 제1 및 제2 면에 코팅된 코팅층은 서로 다른 두께를 갖는 유체 처리 장치.
22. The method of claim 21,
Wherein the photocatalytic filter has a coating layer coated on a first surface in contact with the first region and a second surface in contact with the second region, and the coating layer coated on the first and second surfaces has a fluid treatment device .
제1 항에 있어서,
상기 광원부와 상기 광촉매 필터 사이의 거리는 상기 광촉매 필터와 상기 하우징 사이의 거리와 다른 값을 갖는 유체 처리 장치.
The method according to claim 1,
Wherein the distance between the light source unit and the photocatalytic filter has a value different from a distance between the photocatalytic filter and the housing.
제1 항에 있어서,
상기 유입구 및 상기 유출구 중 적어도 하나에 연결된 부가 필터를 더 포함하는 유체 처리 장치.
The method according to claim 1,
And an additional filter connected to at least one of the inlet and the outlet.
제1 항에 있어서,
상기 유체는 공기인 유체 처리 장치.
The method according to claim 1,
Wherein the fluid is air.
제27 항에 있어서,
상기 유입구 및 상기 유출구 중 적어도 하나에 연결되며 상기 공기를 상기 본체로 유입시키거나 상기 본체로부터 배출시키는 팬을 더 포함하는 유체 처리 장치.
28. The method of claim 27,
Further comprising a fan connected to at least one of the inlet and the outlet to allow the air to flow into or out of the body.
제1 항에 있어서,
상기 유체는 물인 유체 처리 장치.
The method according to claim 1,
Wherein the fluid is water.
제29 항에 있어서,
상기 유입구 및 상기 유출구 중 적어도 하나에 연결되며 상기 물을 상기 본체로 유입시키거나 상기 본체로부터 배출시키는 펌프를 더 포함하는 유체 처리 장치.
30. The method of claim 29,
Further comprising a pump connected to at least one of the inlet and the outlet and for introducing or discharging the water to or from the body.
제1 항에 있어서,
상기 유체 처리 장치는 복수 개로 제공되며 병렬 연결된 유체 처리 장치
The method according to claim 1,
The fluid treatment apparatus includes a plurality of fluid treatment apparatuses
제1 항에 있어서,
상기 유체 처리 장치는 복수 개로 제공되며 직렬 연결된 유체 처리 장치.
The method according to claim 1,
Wherein the fluid treatment device is provided in a plurality and is connected in series.
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