WO2013039329A2 - 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기 - Google Patents

나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기 Download PDF

Info

Publication number
WO2013039329A2
WO2013039329A2 PCT/KR2012/007330 KR2012007330W WO2013039329A2 WO 2013039329 A2 WO2013039329 A2 WO 2013039329A2 KR 2012007330 W KR2012007330 W KR 2012007330W WO 2013039329 A2 WO2013039329 A2 WO 2013039329A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
water
nano
evaporative humidifier
water tank
steam
Prior art date
Application number
PCT/KR2012/007330
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2013039329A3 (ko
Inventor
김병삼
김지영
김종훈
권기현
차환수
Original Assignee
한국식품연구원
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1020110092381A external-priority patent/KR101153855B1/ko
Priority claimed from KR1020110140066A external-priority patent/KR101153858B1/ko
Application filed by 한국식품연구원 filed Critical 한국식품연구원
Priority to EP12832687.3A priority Critical patent/EP2787295B1/en
Priority to US14/345,011 priority patent/US9518749B2/en
Priority to JP2014530587A priority patent/JP5796131B2/ja
Priority to CN201280003412.XA priority patent/CN103502741B/zh
Publication of WO2013039329A2 publication Critical patent/WO2013039329A2/ko
Publication of WO2013039329A3 publication Critical patent/WO2013039329A3/ko

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/10Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering
    • F24F8/192Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering by electrical means, e.g. by applying electrostatic fields or high voltages
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/232Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles
    • B01F23/2321Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles by moving liquid and gas in counter current
    • B01F23/23211Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles by moving liquid and gas in counter current the liquid flowing in a thin film to absorb the gas
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/232Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles
    • B01F23/2321Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles by moving liquid and gas in counter current
    • B01F23/23211Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles by moving liquid and gas in counter current the liquid flowing in a thin film to absorb the gas
    • B01F23/232112Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles by moving liquid and gas in counter current the liquid flowing in a thin film to absorb the gas the liquid film or layer flowing over a vertical surface, e.g. a mesh
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/0008Control or safety arrangements for air-humidification
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/12Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
    • F24F3/14Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F6/00Air-humidification, e.g. cooling by humidification
    • F24F6/12Air-humidification, e.g. cooling by humidification by forming water dispersions in the air
    • F24F6/14Air-humidification, e.g. cooling by humidification by forming water dispersions in the air using nozzles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/10Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering
    • F24F8/117Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering using wet filtering
    • F24F8/133Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering using wet filtering by direct contact with liquid, e.g. with sprayed liquid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28CHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA COME INTO DIRECT CONTACT WITHOUT CHEMICAL INTERACTION
    • F28C1/00Direct-contact trickle coolers, e.g. cooling towers
    • F28C1/02Direct-contact trickle coolers, e.g. cooling towers with counter-current only
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F6/00Air-humidification, e.g. cooling by humidification
    • F24F2006/008Air-humidifier with water reservoir
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/20Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by sterilisation
    • F24F8/24Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by sterilisation using sterilising media
    • F24F8/26Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by sterilisation using sterilising media using ozone
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/50Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by odorisation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/20Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/54Free-cooling systems

Definitions

  • the present invention relates to a forced evaporative humidifier using a nano-particle size steam, and more specifically, to maintain a constant relative humidity in the room while avoiding condensation, the air is pleasantly humidified, especially in the workplace or agricultural products Even if the humidity is kept in the storage, it prevents the condensation from occurring and prevents the agricultural products from being rotted and is sprayed in the gaseous state even when spraying the disinfectant. It relates to a forced evaporative humidifier using nano vapor to prevent the generation of disinfectant stains.
  • the room where people live or the inside of the reservoir was humidified by supplying water in a state that is easy to evaporate by spraying water in the form of fine particles.
  • the humidification proceeds only when it is close to the sprayed position.
  • the low-temperature reservoir where agricultural products are stored is provided with cooling means for lowering the internal temperature, and since the cooling means lowers the internal temperature in the evaporator, the surface of the evaporator installed in the reservoir is frozen by water particles, resulting in an ice layer. . At this time, the moisture in the reservoir is reduced by the generated ice, and the relative humidity in the reservoir is about 65% to 85%.
  • the humidity in the low temperature reservoir decreases, and the moisture contained in the agricultural product evaporates into the air of the reservoir, thereby reducing the weight of the agricultural product.
  • the moisture contained in the agricultural product evaporates into the air of the reservoir, thereby reducing the weight of the agricultural product.
  • fruits and vegetables as well as agricultural products lose moisture, moisture is evaporated from the agricultural products to reduce the weight of the agricultural products, and excessive moisture evaporates, the epidermis dries and the state of appearance decreases, resulting in loss of commodity value.
  • Most agricultural products lose their commercial value when the water loss is more than 5%, and their farm price is reduced due to weight loss and quality deterioration.
  • crops such as ginger and sweet potatoes require high humidity environment conditions of about 90% to 98% during the curing or storage process after harvesting, and corruption occurs when the humidity is low.
  • a heat humidifier, a centrifugal humidifier, or an ultrasonic humidifier was used to supply water into the reservoir.
  • a heated humidifier water is supplied to the air in the form of water vapor, but when water is supplied to a low temperature place such as a storage room due to the high temperature of the water vapor, not only condensation occurs but also a change in the room temperature occurs. have.
  • the air is humidified in a state where water is finely granulated, so when granulated water is supplied to a low temperature reservoir, condensation occurs on the walls of the reservoir or the agricultural products being stored, and freezes on the evaporator.
  • the amount of ice will be higher.
  • the repetition of the defrosting process increases the temperature in the reservoir, which increases the ups and downs of the temperature in the reservoir, making it difficult to maintain the freshness of the stored produce.
  • both centrifugal and ultrasonic humidifiers are supplied to the reservoir in the form of droplets, even if water does not freeze in the evaporator, if dew forms in the reservoir, the growth of mold or bacteria is promoted, resulting in the decay of agricultural products. .
  • spraying a sterilizing liquid in the form of a spray has the trouble of removing stains and spots generated on a wall, a device, a work table, and evenly spraying the sterilizing liquid into the laboratory space. Because of the difficulty, it is difficult to maintain uniform sterilization not only in a certain position but also in the entire laboratory space.
  • the first problem to be solved by the present invention is to evaporate the water or sterilization solution and supply it to the reservoir or the laboratory and the workplace in the gaseous state of the nano-particle size, to prevent the formation of droplets in the reservoir or the laboratory and the workplace, etc. It is to provide a forced evaporative humidifier using nano vapor that can maintain the interior of the laboratory and workshop in high humidity or sterile conditions.
  • the exhaust port is perforated on the upper surface
  • the inlet port is perforated on one side of the front surface
  • the water tank for storing water
  • An injection unit including an injection nozzle located at an upper portion of the intake port, a pump for raising water in the water tank to the injection nozzle, and a transfer pipe to which water drawn by the pump moves;
  • a blowing fan positioned above the injection nozzle and transferring air to the exhaust port side of the housing;
  • a humidifying part disposed on a lower side of the injection nozzle and having a thin plate including a body surface formed to flow water injected from the injection nozzle and a plurality of tubular spacers protruding from the body surface;
  • the eliminator for preventing the scattering of water droplets contained in the humidified air humidified by the humidifier; provides a forced evaporative humidifier using a nano-vapor.
  • the forced evaporative humidifier using the nano-vapor further comprising a heat exchanger formed in the fluid in communication with the intake port;
  • the housing is formed with a partition wall separating the humidifying part from the heat exchange part such that water passing through the humidifying part does not flow into the heat exchange part.
  • the spacers are arranged to be shifted from each other in the vertical direction on the same thin plate.
  • the thin plate is preferably laminated so that the spacers communicate with each other.
  • the humidifying unit preferably further includes a fastening tube fitted into the spacer of the thin plate laminated in the transverse direction.
  • the thin plate is formed with a plurality of slits cut in the horizontal direction between the pair of spacers adjacent in the horizontal direction,
  • the plurality of slits may include a first slit projecting so that the cutting position of the body surface cut by the slit is directed toward the upper direction of the body surface and a second slit projecting toward the lower direction of the body surface. It is desirable to.
  • the water tank is provided with a water supply for supplying water
  • the water tank is preferably further provided with a sterilizer to suppress the growth of bacteria and remove the bacteria.
  • the sterilizer is preferably irradiated with ultraviolet rays in the water tank.
  • the sterilizer is preferably applied to the electricity in the water tank so that the water in the water tank is electrolytic water.
  • the sterilizer is preferably an ozone water generator for dissolving ozone gas in water to ozonate water.
  • the water tank is preferably provided with a constant temperature coil so that the water in the water tank maintains a constant temperature.
  • the thin plate of the humidifying portion is preferably surface is antibacterial.
  • the eliminator is provided between the inlet through which the humidified air flows in the humidifying unit, an outlet located on the opposite side of the inlet, and the inlet and the outlet so that the inlet and the outlet are shifted in the vertical direction.
  • the inlet and the outlet of the eliminator is preferably formed in a hexagon.
  • the intake port is preferably equipped with a filter for removing dust.
  • a defroster is installed in the heat exchange part.
  • the defroster is preferably located between the temperature control coils in a constant arrangement.
  • the water tank is partitioned by a spacer plate
  • the water tank partitioned by the spacer plate preferably includes a water reservoir in which water is stored, and a feed liquid reservoir in which sterilant or water in the water reservoir is supplied and in communication with the transfer pipe.
  • the spacer plate is formed in a T-shape to partition the water tank into three sections,
  • the water tank divided into three sections by the spacer plate further includes a sterilizing solution reservoir in which the sterilizing agent is stored,
  • the water supply port is formed so as to be communicable between the water reservoir and the feed solution reservoir, and that the sterilization liquid supply port is formed to be open and open communication between the sterilization solution reservoir and the feed solution reservoir.
  • the fungicide is preferably at least one of hydrogen peroxide water, hydrogen peroxide water, chlorine dioxide water, hypochlorous acid water, ozone water, tetravalent ammonium chloride solution, electrolytic water.
  • the amount of humidified water can be simultaneously adjusted according to the temperature to be cooled or heated, and the contact area between the water and the air in the humidifying part is maximized.
  • the water vapor content in the air can be increased and water droplets can be prevented from forming in the place to be humidified. Therefore, the indoor environment can be kept comfortable.
  • the humidity is increased by the water vapor, thereby preventing the accumulation of water at a specific position, thereby preventing the growth of mold or bacteria.
  • the sterilizing liquid is injected throughout the space, the entire space can be sterilized and a small amount of the sterilizing liquid can be smoothly sprayed.
  • FIG. 1 is a perspective view of a forced evaporative humidifier using nano-vapor according to various embodiments of the present invention.
  • Figure 2 is a side and front cross-sectional view of the forced evaporative humidifier using nano-vapor according to another embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is a perspective view of a thin plate according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of A and B of FIG.
  • Figure 5 is a schematic diagram showing the flow of air and water flowing along the thin plate according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a relative humidity graph of an example of Experimental Example 1.
  • FIG. 7 is a relative humidity graph of Comparative Example 1 of Experimental Example 1.
  • FIG. 8 is a relative humidity graph of Comparative Example 2 of Experimental Example 1.
  • FIG. 9 is a relative humidity graph of Comparative Example 3 of Experimental Example 1.
  • 10 is a schematic view showing the relative humidity measurement position in the reservoir.
  • the exhaust port 114 is perforated on the upper surface, the inlet 112 is perforated on one side of the housing 110 );
  • the water tank 120 Located at the lower side of the inlet 112, the water tank 120, the water (W) is stored;
  • Injecting nozzle 132 located in the upper position of the inlet 112, the pump (P) for raising the water (W) of the water tank 120 to the injection nozzle 132, and the pump (P)
  • An injection unit 130 including a transfer pipe 134 through which the water W drawn up is moved;
  • a blowing fan 170 positioned above the injection nozzle 132 to transfer air to the exhaust port 114 side of the housing 110;
  • the body surface 212 is formed so that the water injected from the injection nozzle 132 flows and the plurality of tubular spacers 214 protruding to the body surface 212 Humidification unit 200, the thin plate 210 including a horizontal direction laminated;
  • the eliminator 150 Located between the blowing fan 170 and the injection nozzle 132, the eliminator 150 to prevent the scattering of water droplets contained in the humidified air in the humidifying unit 200;
  • the present invention unlike the conventional method of indirectly humidifying by supplying water in the form of fine particles, since the humidification is performed by directly supplying air containing steam to a place to be air-conditioned or humidified, the nano-vapor according to the present invention is used. Forced evaporative humidifier 100 using the, to ensure that the water in the air to the water (W) continuously in contact with the humidifier 200 to increase the amount of water vapor contained in the air. Therefore, unlike the centrifugal humidifier or ultrasonic humidifier, water is supplied in the state of water vapor in the air so that the humid air is supplied to the room.
  • the sterilizer since sterilization is carried out by directly supplying the air containing the sterilizer to the place to be sterilized, since the sterilizer is sprayed with a liquid, the sterilizer is supplied in a gas state unlike the conventional sterilizer which leaves the disinfectant stain on the device. In addition, it can increase the sterilization effect and maintain the durability of the device installed in the sterilization place.
  • Figure 1a is a perspective view of a forced evaporative humidifier using nano steam according to an embodiment of the present invention
  • Figure 1b is a perspective view of a forced evaporative humidifier using nano steam according to another embodiment of the present invention
  • 2A is a side cross-sectional view of a forced evaporative humidifier using nano steam according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 2B is a forced evaporative humidifier using nano steam according to another embodiment of the present invention.
  • the cross-sectional front view of is shown.
  • FIG. 2 shows that the spacer plate is not applied to the water tank of the forced evaporative humidifier using nano-vapor shown in FIG. 1B in order to easily show the direction of movement of the liquid.
  • the heat exchanger 160 is formed in the inlet 112 to be in fluid communication with the; further includes,
  • the housing 110 is provided with a partition wall 119 separating the humidifying part 200 from the heat exchange part 160 so that water passing through the humidifying part 200 does not flow into the heat exchange part 160. It is characterized by.
  • the forced evaporative humidifier 100 using the nano steam transfers the water W stored in the water tank 120 to the injection nozzle 132 using the pump P.
  • the water (W) sprayed from the spray nozzle 132 falls into the humidifier 200 located below the spray nozzle 132. Since the humidifying part 200 has a plurality of thin plates 210 formed upright, the water W is widened when the water W flows along the thin plate 210, rather than vertically falling in the air.
  • the blower fan 170 is located above the water tank 120, the humidifier 200, the sprayer 130, and the eliminator 150, the blower fan 170 is disposed in the housing 110.
  • the dust removal filter 113 may be attached to the intake port 112. That is, the air may come in contact with the water, so that the contaminants may be washed off by the water, but the contaminants may be removed before the dust in the air flowing into the housing 110 through the inlet 112 reaches the water. have.
  • the dust removing filter 113 by installing the dust removing filter 113 over the entire area of the inlet 112, the air flowing into the housing 110 can be all humidified after passing through the dust removing filter 113. .
  • the air is sterilized and purified, and the spray nozzle 132 in a purified state than when the purified water is in contact with the sterilized air while being in contact with the sterilized air.
  • the effect to supply to can be acquired.
  • the air passing through the intake port passes through the heat exchange unit 160, thereby controlling the temperature. Therefore, since the air whose temperature control is completed is directly humidified while passing through the humidifier 200, the humidification proceeds as the water is converted into water vapor as much as the air can accommodate.
  • the indoor air or indoor air circulated in the air may be supplied to the heat exchanger 160.
  • the heat exchanger 160 As the temperature of the temperature control coil 162 is lower than the temperature of the air flowing into the heat exchange unit, ice may form on the temperature control coil 162.
  • the forced evaporative humidifier 100 using the nano-vapor according to the present invention can increase the cooling effect by preventing excessive occurrence of freezing phenomenon in the temperature control coil 162 by performing defrosting at an appropriate time. That is, by installing the defroster 165 in the heat exchanger 160, the excessive formation of ice crystals outside the temperature control coil 162 is prevented.
  • the defroster 165 may be installed in the heat exchanger 160 in various ways. As shown in Figure 2a, by forming a rod-shaped heating wire between the temperature control coil 162, it is possible to install the defroster 165 in an electric heater type.
  • the heat exchanger 160 is separated from the injection unit 130 and the humidifying unit 200 for smooth driving. That is, when cooling is performed, if water sprayed through the injection nozzle 132 directly contacts the heat exchanger 160, freezing may occur on the surface of the heat exchanger 160. In addition, when the defrosting proceeds, when the water comes into contact with the heat exchanger 160, the electric circuit of the defroster 165 provided as a heating wire may be shorted. Therefore, the heat exchanger 160 is isolated from the humidifier 200 and the injection unit 130. That is, by forming the partition wall 119 in the housing 110, the water discharged from the injection unit 130 and the water passing through the humidifying unit 200 does not flow into the heat exchange unit 160.
  • the heat exchanger 160 formed in the inlet is separated from the water in the liquid state, after the air is first temperature-controlled, appropriate humidification is performed according to the state of the air.
  • the food humidifier can prevent condensation from occurring even when humidifying with high humidity.
  • the temperature control effect of the heat exchanger 160 and the durability of the device can be further improved.
  • the water tank may be supplied with sterilizing solution (S) together with the water (W).
  • the sterilizing liquid (S) may be stored in the entire water tank, but may be provided with a separate sterilizing liquid reservoir 123 to allow the sterilizing liquid to be supplied to the transfer pipe 134.
  • the sterilizing solution reservoir 123 may be provided in a separate space, but by having a spacer plate 127 in the water tank, the sterilizing solution S may be stored in a part of the partitioned space by partitioning the water tank.
  • the water tank is partitioned by the spacer 127
  • the water tank partitioned by the spacer 127 is a water reservoir 121 in which water (W) is stored, and Water in the sterilizing solution or the water reservoir 121 is supplied, and includes a feed liquid reservoir 125 in communication with the transfer pipe 134.
  • the spacer plate 127 is formed in a T-shape may divide the water tank into three sections as necessary.
  • the water tank divided into three sections by the spacer plate 127 may further include a sterilizing solution reservoir 123 in which a sterilizing agent is stored together with the water reservoir 121 and the supply liquid reservoir 125.
  • the separation plate 127, between the water reservoir 121 and the feed liquid reservoir 125 is formed between the water supply port 127a and the sterilization liquid reservoir 123 and the feed liquid reservoir 125 to be opened and closed communication.
  • the sterilizing solution supply port 127b which is communicatively formed in the opening and closing may be perforated so that the required liquid may be supplied to the supply solution reservoir 125.
  • the fungicide is preferably at least one of hydrogen peroxide water, hydrogen peroxide water, chlorine dioxide water, hypochlorous acid water, ozone water, tetravalent ammonium chloride solution, and electrolytic water.
  • the pump for moving the feed liquid such as water or sterilization liquid to the transfer pipe 134 may be provided on the outside of the water tank as shown in Figs. 1 to 2, but the submersible pump driven while being locked in the feed liquid is May be used. Since the submersible pump is operated only in the submerged state, it is desirable to maintain the submerged liquid in the sterilization solution while using a minimal amount of expensive sterilization liquid to keep the storage state clean when not in use. To this end, when the submersible pump is applied to the feed reservoir 125, the volume of the feed reservoir 125 may be minimized to maintain the submerged pump in the sterilization liquid while using a small amount of sterilizing liquid.
  • the upper portion of the sterilization liquid reservoir 123 is provided with a cover so that the sterilization liquid or water falling from the upper portion, and the sterilization liquid may be supplied to the supply liquid reservoir 125 by the amount of the sterilization liquid evaporated.
  • the cover may be opened and closed according to the type of the circulating feed liquid. For example, when the sterilizing solution is circulated, a cover may be provided on the upper portion of the water reservoir.
  • the water tank is not limited to simply storing water as storing the liquid to be vaporized, and sterilizing liquid may be applied.
  • the forced evaporative humidifier 100 using the nano-vapor according to the present invention while the water (W) is expanded along the thin plate 210 and meets the air passing through the thin plate 210 to evaporate into water vapor. Therefore, the relative humidity of the air sent to the exhaust port 114 is increased more than the air introduced into the inlet 112.
  • the blowing fan 170 is provided on the upper part of the eliminator 150 in order to smoothly discharge the air with increased water vapor.
  • the wind speed of the front and rear are different. That is, the front of the blowing fan 170 is the wind is discharged by collecting the air introduced in the multi-direction from the rear of the blowing fan 170, so the wind speed of the front of the blowing fan 170 is higher than the wind speed of the rear of the blowing fan 170 fast. Looking at the location of the blowing fan 170 in the forced evaporative humidifier 100 using the nano-vapor according to the characteristics of the blowing fan 170 as follows.
  • the blowing fan 170 when the blowing fan 170 is located below the humidifying part 200, since the wind speed is high, the water W descending on the thin plate 210 may be short in contact with the air. There is no time for (W) to evaporate. In addition, since the wind acts in the opposite direction of gravity acting on the water (W), the water (W) is moved along the thin plate 210 to prevent the surface area from widening. Therefore, even if the water (W) is exposed to the air for the same time, the surface area is reduced, so that the water (W) evaporation efficiency is reduced. In addition, since the distance between the exhaust port 114 and the blowing fan 170 is far, it is difficult to smoothly discharge the humidified air.
  • the blowing fan 170 is formed between the eliminator 150 and the exhaust port 114 so that the humidification process proceeds smoothly and at the same time, the humidified air can be smoothly supplied to the room. That is, by placing the humidifier 200, the injection nozzle 132, and the eliminator 150 on the rear side of the blower fan 170, even if the air moves upward, the air velocity of the air moves in the direction of water droplets. Make sure that the speed does not change to the upper direction. Therefore, the air passing through the humidifying part 200 sufficiently contacts with the water W having a large surface area without preventing the surface area of the water W from widening so that the water W can be evaporated smoothly into water vapor. .
  • the eliminator 150 since the air passing through the eliminator 150 is a low speed, not only does water (W) mix in the air, but also prevents the pass through the eliminator (150), even if water (W) is mixed in the air, the eliminator In the process of moving the scattering prevention tube 154 of the eater 150, the air is moved at a low speed so that the air can be discharged in a state separated from the water (W). Therefore, the air including only water vapor is supplied to the rear surface of the blowing fan 170, and thus the collected air is discharged to the outside of the housing 110 through the exhaust port 114, thereby preventing water W from forming in the room. .
  • the humidifier 200 is provided with a plurality of thin plates 210. As the number of thin plates 210 increases, the surface area of the water W in contact with air may be increased. However, if the spacing between the body surface 212 is too densely installed, it is preferable that a plurality of thin plates 210 are installed at appropriate intervals because air or water is difficult to pass between the body surface 212. To this end, the thin plate 210 is preferably installed at intervals of 1.9mm to 2.5mm between the body surface 212. That is, when the distance between the body surface 212 is less than 1.9mm, the space through which air can pass is so narrow that the speed of the wind passing between the body surface 212 by the capillary phenomenon can be increased rapidly. .
  • the spacing between the body surfaces 212 is at least 1.9 mm. desirable.
  • the spacing of the thin plate 210 exceeds 2.5mm, the air is smoothly humidified because the surface area of the water (W) that can be in effective contact with the air is reduced compared to the amount of air passing through the humidifying unit 200. It is difficult. That is, since the number of thin plates 210 that can be installed is reduced, places where the surface area of the water W can be reduced are difficult to humidify.
  • the thin plate 210 is preferably installed at intervals of 1.9mm to 2.5mm between the body surface 212.
  • the thinner the thickness of the body surface 212 increases the number of thin plates 210 that can be installed in the humidifying part 200, but if the body surface 212 is formed too thin, the strength is lowered and the humidifying part 200 It is preferable that the humidification part 200 is provided with a body surface 212 having an appropriate thickness because durability of the s) is reduced.
  • the thickness of the body surface 212 is preferably 0.1mm to 0.5mm. That is, when the thickness of the body surface 212 is less than 0.1mm, because the thickness of the body surface 212 is thin because the air passing between the thin plate 210 continuously impacts the body surface 212 nano vapor When the forced evaporative humidifier 100 used is driven, noise is generated in the humidifier 200.
  • the thickness of the thin plate 210 is preferably 0.1 mm to 0.5 mm.
  • a variety of spray nozzles 132 formed on the spray unit 130 may be used, but in particular, a spiral full cone nozzle (SPIRAL FULL-) capable of smoothly spraying even when dust is mixed in the air flowing into the housing 110.
  • CONE NOZZLE is preferably used.
  • a spray angle of 90 ° to 120 ° so that water can be evenly sprayed to the humidifying unit 120. That is, when the spray angle of the spray nozzle 132 is less than 90 °, even if a plurality of spray nozzles 132 are mounted to spray the water evenly on the humidifying part 200 because the empty gap formed between the thread and the mountain is humidified. Water may be sprayed only on a portion of the 200.
  • the spray nozzle 132 used in the spray unit 130 may use a spiral full cone nozzle having a spray angle of 90 ° to 120 °.
  • the eliminator 150 forms a shatterproof tube 154 so that the inlet 152a and the outlet 152b are provided at positions displaced in the vertical direction to prevent the water droplets contained in the air from scattering. Therefore, when the air including the water (W) passes through the shatterproof pipe 154, the water (W) is attached to the bent portion of the shatterproof pipe 154, only the water vapor contained in the air and air eliminator It is possible to pass 150.
  • Water W injected from the injection nozzle 132 is supplied from the water tank 120 located below the housing 110. Therefore, as time passes, the water W in the water tank 120 gradually decreases.
  • the water tank 122 may be provided so that the water tank 120 is always supplied with a predetermined amount or more.
  • the water supply unit 122 may supply water (W) manually, or by providing a floating valve 126 in the water tank 120, the water supply unit when the water (W) in the water tank 120 is a predetermined amount or less Opening the 122 may allow water (W) to flow into the water tank 120.
  • the floating valve 126 including the floating port floating on the water (W) is moved to the lower position of the floating port to open the water supply unit 122 to supply the water (W) in the water tank 120,
  • the floating valve 126 closes the water supply 122 and stops the water (W) from being supplied into the water tank 120.
  • the water tank 120 is further provided with a sterilizer 124 to suppress the growth of bacteria and remove the bacteria, the bacteria contained in the air through the process of the water (W) is continuously circulated with water (W) It is possible to prevent the water W from being contaminated while in contact. That is, the water (W) flowing into the water tank 120 while descending from the humidifier 200 adsorbs contaminants of air introduced into the forced evaporative humidifier 100 using nano-vapor water tank 120. In this case, even if water containing contaminants is introduced into the water tank 120, bacteria or viruses are prevented from growing in the water in the water tank 120 by contaminants.
  • the sterilizer 124 may be configured in various shapes, in particular, the sterilizer 124 that can sterilize the water (W) by irradiating ultraviolet rays in the water tank 120, or by electrolysis
  • a sterilizer 124 may be provided to sterilize the water (W) by allowing the water in the water tank 120 to be electrolytic water.
  • the sterilizer 124 by providing the sterilizer 124 with an ozone water generator that dissolves ozone gas in water W to ozonate water, the water W in the water tank 120 can be ozonated.
  • Ozone water kills bacteria and viruses in an instant, kills mold, algae spores, yeast, etc., oxidizes heavy metals, iron, manganese, and phenol, removes color, and inhibits THM production. In addition, it is harmless to human body despite strong sterilizing power. In addition, it is possible to dilute and supply a solution that is harmless to the human body and disinfectant.
  • the humidification part 200 When the tubular spacer 214 is provided on the body surface 212, the humidification part 200 includes a fastening tube 248 coupled to the plurality of thin plates 210 simultaneously as shown in FIG. 2. It may be further provided.
  • the fastening tube 248 is fixed to the humidifying part 200 position in a state where the plurality of laminated thin plates 210 are not disturbed from each other.
  • the water (W) of the water tank 120 may be circulated to the fastening pipe 248.
  • each of the fastening pipes 248 is coupled in fluid communication with the sea ice water pipe 249, which receives the water of the water tank 120 directly from the pump.
  • FIG. 3 is a perspective view of a thin plate according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a cross-sectional view A of FIG. 3
  • FIG. 4b is a cross-sectional view B of FIG. 3.
  • the spacer 214 formed in the thin plate 210 may extend a flow path of air passing between the thin plates 210 in addition to maintaining a constant gap between the thin plates 210.
  • the spacers 214 are preferably arranged to be offset from each other in the vertical direction on the same thin plate 210 in order to extend the air passage. That is, the spacers 214 located above and below the one spacer 214 are arranged so that their centers are shifted upward and downward, so that the flow path is changed by the spacer 214 so that the air is thin.
  • the thin plate 210 is moved in a path longer than the vertical length of 210. Therefore, even if the same amount of air passes between the thin plate 210 is to increase the amount of humidification.
  • the spacers 214 when the spacers 214 are formed in three horizontal rows, the spacers 214 located in the odd rows and the spacers 214 located in the even rows are shifted from each other. Is formed. That is, even-spaced spacing 214 is located in the vertical direction between the spacing 214 located in the odd column. That is, when the thin plate 210 is provided in the humidifying part 200 in a standing state, one spacer 214 is arranged so that the center and the other spacer 214 located in the vertical direction are shifted from each other.
  • a body surface 212 is provided between the spacers 214, and the slot 213 divided into the first slot 213a and the second slot 213b according to the shape of the shape is provided in the body surface 212.
  • the spacer 214 formed on the body surface 212 of the present invention is provided with one end 214a and the other end 214b.
  • One end 214a of the spacer 214 is formed to be connected to the body surface 212, the spacer 214 is formed on the body surface 212 at the position where the spacer 214 is formed, as shown in Figure 4a,
  • the through hole 216 may be drilled in position.
  • the spacer 214 is provided so that the plurality of thin plates 210 stacked in the lateral direction can be kept constant at a distance from each other.
  • the diameter of the other end 214b of the spacer 214 may be wider than the diameter of the one end 214a of the spacer 214, and the body surfaces 212 of the adjacent thin plates 210 may maintain a constant distance from each other.
  • the other spacer 214 is not inserted into one spacer 214 of the thin plate 210. If it is possible to form the spacer 214 in any structure.
  • a plurality of slits 213 cut in the horizontal direction are formed between the pair of spacers 214 adjacent in the horizontal direction.
  • the present invention does not merely perforate the slit 213, as shown in Figure 4b, by allowing the portion in which the slit 213 is formed, the air flows more smoothly in the front and rear direction of the body surface 212.
  • the plurality of slits 213 may include a first slit 213a in which the cutting positions 212a and 212b of the body surface 212 cut by the slit protrude toward the upper direction of the body surface 212.
  • the cutting position 212b of the body surface 212 is formed to include a second slit 213b protruding toward the lower direction of the body surface 212.
  • the installation positions of the first slit 213a and the second slit 213b may be arranged in various ways as desired, but in one embodiment of the present invention, the first slit 213a and the first slit 213a are formed in one horizontal column. Two slits 213b are formed at the same time.
  • the water moving from the top to the bottom of the thin plate 210 also increases in the length of the movement path by the spacer 214. That is, with the increase in the surface area of the water that can be in contact with the air as the path of the water is longer, the air can be in contact with the water moving along the thin plate 210 of the humidifying unit 200 as the path is longer. Will increase. Therefore, even if the same amount of air flows by the spacer 214, the air can be in contact with water for a long time, it is possible to humidify the room at high humidity even at low temperatures.
  • the slit 213 is for increasing the flow length of air and water like the spacer 214. If the spacer 214 increases the length of the vertical movement path of the thin plate 210, the slit 213 is shown in FIG. As shown in 5b, air and water are allowed to flow through the body surface 212. Therefore, the air and water to move in the front and rear direction of the body surface 212. That is, the wind passing through the second slot 213b moves upward while passing through the first slot 213a, while the water W passing through the first slot 213a passes through the second slot 213b. Will move to the bottom. Therefore, air and water flow in the front and rear directions of the body surface 212, so that the air may contact the water for a long time.
  • the room can be humidified with high humidity even at a low temperature.
  • Forced evaporative humidifier using nano steam according to the present invention can be installed in any place where air conditioning is required in addition to the agricultural product storage. In other words, it can be applied to any place such as offices, workplaces, hospitals, semiconductor factories, pharmaceutical companies, laboratories, refrigerated warehouses and clean rooms.
  • FIG. 6 is a graph showing the relative humidity of the forced evaporative humidifier using nano-vapor according to an embodiment of the present invention
  • Figure 7 is a graph showing the relative humidity of the heated humidifier according to a comparative example
  • Figure 8 is a graph showing the relative humidity of the centrifugal humidifier according to a comparative example
  • Figure 9 is a graph showing the relative humidity of the ultrasonic humidifier according to a comparative example
  • Figure 10 is shown in the Examples and Comparative Examples A schematic representation of the relative humidity measurement location is shown.
  • keystone panel which is a polyurethane uneven panel for cold storage, and its outer length, width and height are 5250mm, 3850mm and 2850mm, respectively, and its length, width and height are 5030mm and 3630mm 2630mm respectively.
  • Relative humidity is measured. The experiment was carried out by running a forced evaporative humidifier using nano steam for one hour in a reservoir equipped with a cooler at the front, and then measuring the measured humidity at each point in the reservoir. Relative humidity was measured by measuring humidity values at nine points of upper, middle, and lower layers, respectively, where the lower layer was 0.6m from the bottom, the middle layer was 1.2m from the bottom, and the upper layer was 1.8m from the bottom.
  • the points were measured uniformly within the area from the installation location of the forced evaporative humidifier using nano vapor to the opposite wall to measure relative humidity.
  • the nine points where relative humidity is measured are Front of Left (LF), Front of Center (CF), Front of Right (RF), Middle of Left (LM), Middle of Center (CM), and Middle of Right (RM), respectively. It is divided into LR (Rear of Left), CR (Rear of Center) and RR (Rear of Right) .Measure 9 points located at the upper, middle, and lower levels, and then measure the relative humidity at 9 points of each floor. Shown graphically. In addition, each point at which relative humidity is measured is shown in FIG.
  • a forced evaporative humidifier using nano vapor having a humidifying part formed in a thin plate shape was used, and the nozzle was selected from STF12 nozzle of International Nozzle Co., Ltd., and the allowable spray angle of the nozzle was 120 °. And the injection pressure is 0.7 kg / cm 2.
  • the installation position in the reservoir is the point center 225 mm away from the front wall.
  • Comparative Example 1 a heated humidifier was used, and the heated humidifier used was a CompactLine model of HygroMatik, Germany.
  • the installation position in the reservoir is the same as in the embodiment.
  • centrifugal humidifier As a comparative example 2, a centrifugal humidifier was used, and the centrifugal humidifier was used a model name HR-25 manufactured by Fever Industries.
  • the installation position in the reservoir is the same as in the embodiment.
  • a centrifugal humidifier it is preferable not to be installed in a position close to the cooler because it is a form of spraying water into fine particles, but in the embodiment of the present invention for comparison with a forced vaporization humidifier using nano vapor according to the present invention. It was installed at the location of forced evaporative humidifier using steam.
  • an ultrasonic humidifier was used, and the ultrasonic humidifier used was a model name DLE-US-06 manufactured by Htech (formerly Donglim Engineering).
  • the installation location in the cellar is located in the center of the left wall, 2015mm above the floor.
  • Ultrasonic humidifiers are installed on the side rather than the front where the cooler is located because it sprays water into fine particles. In other words, it is installed in a position where the inside of the storage can be optimally humidified.
  • Relative humidity at each point according to Examples and Comparative Examples 1, 2 and 3 is shown in Tables 1 to 4.
  • the forced evaporative humidifier using nano-vapor according to the present invention was marked as a forced evaporative humidifier using developed nano-vapor.
  • the contents of Table 1 are shown graphically in FIG. 6, the contents of Table 2 are illustrated graphically in FIG. 7, the contents of Table 3 are illustrated graphically in FIG. 8, and the contents of Table 4 are illustrated in FIG. 9. It was.
  • the forced evaporative humidifier using nano vapor according to the embodiment compared to the forced evaporative humidifier using nano steam according to Comparative Examples 1 to 3 It can be seen that is evenly humidified.
  • the centrifugal humidifier corresponding to Comparative Example 2 is disposed in the same position as the Example
  • Comparative Example 3 An ultrasonic humidifier corresponding to Comparative Example 3 was installed at an optimal place where humidification occurs best. That is, Comparative Example 2 and Comparative Example 3, which are forced evaporative humidifiers using nano-vapors to supply water in the form of particles, were placed at the installation position and the optimum humidification position of the examples, and then compared with the examples. According to the experimental results, when water is sprayed in the form of particles to humidify the air, the degree of humidification differs depending on the location within the reservoir, even if the air is humidified, and the water particles are frozen in the cooler. It also lowers the cooling performance inside.
  • the forced evaporative humidifier using the nano-vapor according to the present invention can be humidified with a uniform humidity inside the reservoir because the humidifying air is supplied to the reservoir in a humid air state, so that the state of agricultural products in the reservoir can be stored uniformly for a long time. .
  • keystone panel which is a polyurethane uneven panel, and its length, width, and height are measured to be sterilized in a reservoir of 1960mm and 1960mm 2300mm, respectively.
  • the temperature in the cellar is 25 ° C and the humidity is 95% to 97%.
  • the experiment was carried out by injecting hydrogen peroxide, a sterilant, into the gaseous state using a forced evaporative humidifier using nano steam for 4 hours, 8 hours, and 24 hours, and then measuring the sterilization measured at each point in the reservoir.
  • the biologicla (BI) attachment position to be installed in the reservoir was performed by measuring the sterilization at three points each of the upper, middle, and lower portions of the 1880mm, 1040mm, and 120mm positions from the bottom of the reservoir.
  • the three points were measured uniformly within the area from the installation location of the forced evaporative humidifier using nano vapor to the opposite wall to measure relative humidity.
  • the three points where relative humidity is measured are provided on both wall surfaces centered on the forced evaporative humidifier using nano vapor, and the first and second points are located at both ends in the width direction of one wall so as to be 200 mm away from one wall of the two walls. It is located, but also kept 200mm away from the front wall and the rear wall.
  • the third point is located in the widthwise center of the other wall at a position 200mm away from the other wall located opposite the one wall.
  • Geobacillus stearothermophilus ATCC # 12980 was used, and the sterilization effect was added to the medium (TSB, Tryptic Soy Broth) incubated for 7 days at medium temperature (TSB, Tryptic Soy Broth) for 7 days. It is judged by the presence or absence of discoloration of the culture solution.
  • the biomarkers here have a population mean of 2.0 ⁇ 10 6 CFU / stainless steel carrier (heat shock population determined at 95-100 ° C. for 15 minutes).
  • a forced evaporative humidifier using nano vapor having a humidifying part formed in a thin plate shape was used, and the nozzle was selected from STF12 nozzle of International Nozzle Co., Ltd., and the allowable spray angle of the nozzle was 120 °. And the injection pressure is 0.7 kg / cm 2.
  • the installation position in the reservoir is a point center 200 mm away from the front wall.
  • the sprayed fungicide is 15% hydrogen peroxide.
  • the spraying sterilizer is 30% hydrogen peroxide.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Air Humidification (AREA)

Abstract

본 발명은 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기에 관한 것으로, 본 발명에 따른 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기는, 상부면에 배기구가 천공되어 있고, 전면 일측에 흡기구가 천공된 하우징; 상기 흡기구의 하부에 위치하며, 물이 저장되는 물탱크; 상기 흡기구의 상부에 위치한 분사노즐, 상기 물탱크의 물을 상기 분사노즐로 끌어올리는 펌프, 및 상기 펌프에 의해 끌어 올려지는 물이 이동하는 이송관을 포함하는 분사부; 상기 분사노즐의 상부에 위치하고, 하우징의 상기 배기구 측으로 공기를 이송시키는 송풍팬; 상기 분사노즐의 하부에 위치하여 상기 분사노즐에서 분사된 물이 흐르도록 형성된 몸체면 및 상기 몸체면에 돌출형성된 관 형상의 복수개의 이격구를 포함하는 박판이 횡방향으로 적층된 가습부; 및 상기 송풍팬과 상기 분사노즐 사이에 위치하고, 상기 가습부에서 가습된 습공기에 포함된 물방울의 비산을 방지하는 엘리미네이터;를 포함한다.

Description

나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기
본 발명은 나노 입자 크기의 증기를 이용한 강제증발식 가습기에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 실내에 일정한 상대습도를 유지하면서도 결로현상이 발생하지 않게 하여 공기가 쾌적하게 가습되도록 하며, 특히 작업장이나 농산물이 저장되는 저장고에서 고습도를 유지하더라도 결로현상이 발생하지 않게 하여 저장 중인 농산물이 부패되는 것을 방지할 수 있고 살균제를 분사할 때에도 기체상태로 분사되도록 함으로써, 멸균 효과를 높이고 저장고나 실험실 등에 구비된 장치에 살균제 얼룩이 발생하는 것을 방지하는 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기에 관한 것이다.
일반적으로 사람들이 생활하는 실내나 저장고 내부는 물을 미세입자 상태로 분무하여 증발되기 쉬운 상태로 공급함으로써 가습을 진행하였다. 그러나 실내 공간의 경우, 물을 미세입자로 공급한다 해도 물이 액체 상태이기 때문에 분무되는 위치에서 근접할 경우에만 가습이 진행된다. 또한, 농산물 등이 저장되는 저온의 저장고는 내부 온도를 낮추기 위한 냉각수단이 구비되고, 이러한 냉각수단은 증발기에서 내부 온도를 낮추기 때문에 물 입자에 의해 저장고 내에 설치된 증발기의 표면이 얼어붙어 얼음층이 생기게 된다. 이때 생성된 얼음만큼 저장고 내의 수분이 줄어들게 되면서 저장고 내의 상대습도가 65% 내지 85% 정도가 된다. 이에 따라 저온의 저장고 내의 습도가 낮아지면서 농산물에 함유된 수분이 저장고의 공기 중으로 증발하게 되면서 농산물의 중량이 줄어들게 된다. 이와 같이, 청과물은 물론 농산물은 수분을 잃게 되면, 농산물로부터 수분이 증발하여 농산물의 무게가 줄어들고, 과도하게 수분이 증발되면 표피가 말라 외관 상태가 저하되면서 상품 가치를 상실하게 된다. 대부분의 농산물은 수분 손실이 5% 이상이 되면 상품성을 잃게 되는 것은 물론 중량감소와 품질저하로 농가수취가격도 감소하게 된다. 한편, 생강이나 고구마 등의 작물은 수확 후에 큐어링이나 저장 과정 중에 90% 내지 98% 정도의 고습도 환경 조건이 요구되며, 습도가 낮을 경우 부패가 발생하게 된다.
종래에는 이러한 문제점을 해결하기 위하여 가열식 가습기나, 원심식 가습기, 또는 초음파식 가습기를 사용하여 저장고 내에 수분을 공급하였다. 그러나 가열식 가습기의 경우, 수증기의 형태로 수분이 공기중에 공급되지만, 수증기의 온도가 높기 때문에 저장고와 같이 저온의 장소에 공급될 경우, 결로현상이 발생할 뿐만 아니라, 실내의 온도에 변화를 준다는 문제점이 있다. 게다가, 원심식 및 초음파식 가습기의 경우, 물을 미세 입자화한 상태로 공기를 가습하기 때문에 저온의 저장고에 입자화된 물이 공급되면 저장고 벽체나 저장 중인 농산물 등에 결로가 발생하게 되고 증발기에 얼어붙는 얼음량이 더 많아지게 된다. 따라서, 제상과정을 반복적으로 진행하는 과정에서 저장고 내의 온도가 상승하게 되고, 이로 인하여 저장고 내의 온도의 기복이 커지게 되면서 저장된 농산물의 신선도를 유지하기 어려워지게 되었다. 게다가 원심식 가습기나 초음파식 가습기 모두 미세하게나마 물방울의 상태로 저장고에 공급되기 때문에 증발기에서 물이 얼지 않더라도 저장고 내에 이슬이 맺히게 되면 곰팡이나 세균 등의 증식이 촉진되어 결국은 농산물이 부패하게 되는 문제점이 있었다.
또한 멸균 상태를 유지해야하는 작업장이나 실험실의 경우, 스프레이 형태의 살균액을 분무할 경우 벽체나 기기, 작업대 등에 발생한 얼룩이나 반점 등을 다시 제거해야하는 번거로움이 있고 살균액 등을 실험실 공간 내에 골고루 분사하기 어렵기 때문에 일정 위치 뿐만 아니라 실험실 전체 공간이 균일하게 멸균상태를 유지하기 어렵다.
따라서, 근래에는 실내를 수증기로 가습할 수 있을 뿐만 아니라, 농산물은 수분 손실을 방지하도록 90% 내지 98% 상대습도 조건으로 저장고 내부를 균일하게 가습하면서 농산물을 저장할 수 있고, 저장고 내에 물방울이 맺히는 것을 방지할 수 있는 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기 및 살균제를 작업장과 실험실 등의 공간 전체에 결로없이 균일하게 공급할 수 있는 나노 증기를 이용한 멸균기의 필요성이 대두되고 있다.
따라서, 본 발명이 해결하고자 하는 첫 번째 과제는 물 또는 살균액을 증발시켜 나노 입자크기의 기체상태로 저장고나 실험실 및 작업장 등에 공급함으로써, 저장고나 실험실 및 작업장 등에 액체방울이 맺히는 것을 방지하는 것과 동시에 저장고 실험실 및 작업장 등의 내부를 고습도 또는 멸균 상태로 유지할 수 있는 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기를 제공하는 것이다.
본 발명은 상기 과제를 해결하기 위하여, 상부면에 배기구가 천공되어 있고, 전면 일측에 흡기구가 천공된 하우징;
상기 흡기구의 하부에 위치하며, 물이 저장되는 물탱크;
상기 흡기구의 상부에 위치한 분사노즐, 상기 물탱크의 물을 상기 분사노즐로 끌어올리는 펌프, 및 상기 펌프에 의해 끌어 올려지는 물이 이동하는 이송관을 포함하는 분사부;
상기 분사노즐의 상부에 위치하고, 하우징의 상기 배기구 측으로 공기를 이송시키는 송풍팬;
상기 분사노즐의 하부에 위치하여 상기 분사노즐에서 분사된 물이 흐르도록 형성된 몸체면 및 상기 몸체면에 돌출형성된 관 형상의 복수개의 이격구를 포함하는 박판이 횡방향으로 적층된 가습부; 및
상기 송풍팬과 상기 분사노즐 사이에 위치하고, 상기 가습부에서 가습된 습공기에 포함된 물방울의 비산을 방지하는 엘리미네이터;를 포함하는 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기를 제공한다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기에는, 상기 흡기구에 설치된 것으로 유체가 연통 가능하게 형성된 열교환부;를 더 포함하되,
상기 하우징에는 상기 가습부를 통과하는 물이 상기 열교환부에 유입되지 않도록, 상기 가습부와 상기 열교환부를 분리시키는 격벽이 형성되는 것이 바람직하다.
또한, 상기 이격구는 동일 박판상에서 상하방향으로 서로 어긋나게 배열되어 있는 것이 바람직하다.
또한, 상기 박판은 상기 이격구가 서로 연통되도록 적층되어 있는 것이 바람직하다.
또한, 상기 가습부는 횡방향으로 적층된 상기 박판의 상기 이격구에 끼워지는 체결관을 더 포함하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 박판에는, 수평방향으로 인접한 한 쌍의 상기 이격구 사이에 수평방향으로 절개된 복수개의 슬릿이 형성되고,
상기 복수개의 슬릿은, 상기 슬릿에 의해 절개된 상기 몸체면의 절개위치가 상기 몸체면의 상부 방향을 향하도록 돌출되는 제1슬릿과 상기 몸체면의 하부 방향을 향하도록 돌출되는 제2슬릿을 포함하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 물탱크에는 물을 공급하는 급수부가 구비되어 있고,
물 위에 뜨는 부유구의 위치에 따라 상기 급수부의 개폐를 조절하는 플로팅 밸브를 더 포함하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 물탱크에는 세균 증식을 억제하고 세균을 제거하는 살균기가 더 구비되는 것이 바람직하다.
또한, 상기 살균기는 상기 물탱크 내에 자외선을 조사(照射)하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 살균기는 상기 물탱크 내에 전기를 가하여 상기 물탱크 내의 물이 전해수가 되도록 하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 살균기는 오존가스를 물에 용존시켜 물을 오존수화 하는 오존수 발생장치인 것이 바람직하다.
또한, 상기 물탱크에는 상기 물탱크 내의 물이 일정 온도를 유지하도록 항온 코일이 구비되는 것이 바람직하다.
또한, 상기 가습부의 상기 박판은 표면이 항균가공된 것이 바람직하다.
또한, 상기 엘리미네이터는, 상기 가습부에서 가습된 공기가 유입되는 유입구와, 상기 유입구의 반대쪽에 위치한 배출구, 및 상기 유입구와 상기 배출구가 수직방향으로 어긋나게 위치하도록 상기 유입구와 상기 배출구 사이에 구비된 비산방지관을 포함하고,
상기 엘리미네이터의 상기 유입구 및 상기 배출구는 육각형으로 형성된 것이 바람직하다.
또한, 상기 흡기구에는 먼지 제거용 필터가 장착되는 것이 바람직하다.
또한, 상기 열교환부에는 제상기가 설치되는 것이 바람직하다.
또한, 상기 열교환부에는 온도조절코일이 형성되고,
상기 제상기는 일정한 배열로 상기 온도조절코일 사이에 위치하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 물탱크는 이격판에 의해 구획되고,
상기 이격판에 의해 구획된 물탱크는 물이 저장되는 물저장고, 및 살균제나 물저장고 내의 물이 공급되며, 상기 이송관과 연통되는 공급액저장고를 포함하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 이격판은 T자 형상으로 형성되어 상기 물탱크를 세 구간으로 구획하고,
상기 이격판에 의해 세 구간으로 구획된 상기 물탱크는 살균제가 저장되는 살균액 저장고를 더 포함하되,
상기 이격판에는, 상기 물저장고와 상기 공급액 저장고 사이에 개폐가능하게 연통형성된 물 공급구 및 상기 살균액 저장고 와 상기 공급액 저장고 사이에 개폐가능하게 연통형성된 살균액 공급구가 천공형성된 것이 바람직하다.
또한 상기 살균제는 과산화수소수, 과산화수소수, 이산화염소수, 차아염소산수, 오존수, 4가 암모니움클로라이드용액, 전해수 중에 어느 하나 이상인 것이 바람직하다.
본 발명에 따르면, 온도조절된 공기가 가습부를 통과하면서 공기를 직접 가습하기 때문에 냉각 또는 가열시키고자하는 온도에 맞춰 가습되는 물의 양을 동시에 조절할 수 있고, 가습부에서 물과 공기의 접촉면적을 극대화하여 물을 기화시키기 때문에 공기 중의 수증기 함유율은 높임과 동시에 가습하고자 하는 장소 내에 물방울이 맺히는 것을 방지할 수 있다. 따라서, 실내 환경을 쾌적하게 유지할 수 있다. 또한, 목적에 따라 습도가 98% 이상인 고습도 상태가 되더라도 수증기에 의해 습도가 높아지기 때문에 특정 위치에 물이 고이는 것을 방지하여 곰팡이나 세균 등이 증식하는 것을 방지할 수 있다. 게다가 살균액이 공간 전체에 분사되기 때문에 공간 전체를 멸균시킬 수 있고 살균액의 소량의 살균액도 원활하게 분사할 수 있다.
도 1은 본 발명의 여러 가지 실시예에 따른 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기의 사시도이다.
도 2는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기의 측단면도 및 정단면도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 박판의 사시도이다.
도 4는 도 3의 A 및 B의 단면도이다
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 박판을 따라 유동하는 공기 및 물의 흐름을 나타낸 개략도이다.
도 6는 실험예 1의 실시예의 상대습도 그래프이다.
도 7는 실험예 1의 비교예 1의 상대습도 그래프이다.
도 8은 실험예 1의 비교예 2의 상대습도 그래프이다.
도 9은 실험예 1의 비교예 3의 상대습도 그래프이다.
도 10은 저장고 내의 상대습도 측정위치를 나타낸 개략도이다.
본 발명에 따른 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기는, 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 상부면에 배기구(114)가 천공되어 있고, 전면 일측에 흡기구(112)가 천공된 하우징(110);
상기 흡기구(112)의 하부측 위치에 위치하며, 물(W)이 저장되는 물탱크(120);
상기 흡기구(112)의 상부측 위치에 위치한 분사노즐(132), 상기 물탱크(120)의 물(W)을 상기 분사노즐(132)로 끌어올리는 펌프(P), 및 상기 펌프(P)에 의해 끌어 올려지는 물(W)이 이동하는 이송관(134)을 포함하는 분사부(130);
상기 분사노즐(132)의 상부에 위치하고, 하우징(110)의 상기 배기구(114) 측으로 공기를 이송시키는 송풍팬(170);
상기 분사노즐(132)의 하부에 위치하여 상기 분사노즐(132)에서 분사된 물이 흐르도록 형성된 몸체면(212) 및 상기 몸체면(212)에 돌출형성된 관 형상의 복수개의 이격구(214)를 포함하는 박판(210)이 횡방향으로 적층된 가습부(200); 및
상기 송풍팬(170)과 상기 분사노즐(132) 사이에 위치하고, 상기 가습부(200)에서 가습된 습공기에 포함된 물방울의 비산을 방지하는 엘리미네이터(150);및
상기 흡기구에 설치된 것으로 유체가 연통 가능하게 형성된 열교환부(160);를 포함한다.
이하, 바람직한 실시예를 들어 본 발명을 더욱 상세하게 설명한다. 그러나 이들 실시예는 본 발명을 보다 구체적으로 설명하기 위한 것으로, 본 발명의 범위가 이에 의하여 제한되지 않는다는 것은 당업계의 통상의 지식을 가진 자에게 자명할 것이다.
본 발명은 종래에 물을 미세한 입자상태로 공급하여 간접적으로 가습하던 방식과 달리, 수증기가 함유된 상태의 공기를 공조 또는 가습하고자 하는 장소에 직접 공급하여 가습을 진행하기 때문에 본 발명에 따른 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기(100)는, 가습부(200)에서 공기와 물(W)이 지속적으로 접촉하도록 하여 공기중에 함유되는 수증기량이 증가되도록 한다. 따라서, 원심식 가습기나 초음파식 가습기와 달리 물이 공기 중에 수증기 상태로 공급되어 실내에 습공기가 공급되도록 한다. 또한, 살균제가 함유된 상태의 공기를 멸균하고자 하는 장소에 직접 공급하여 가습과 더불어 멸균을 진행하기 때문에 액상의 살균제를 분무하여 장치 등에 살균제 얼룩이 남기는 종래의 멸균장치와 달리 살균제를 기체 상태로 공급함으로써, 멸균 효과를 높임과 동시에 멸균 장소에 설치된 장치의 내구성을 유지할 수 있다.
도 1a에는 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기의 사시도가 도시되어 있고, 도 1b에는 본 발명의 다른 실시예에 따른 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기의 사시도가 도시되어 있고, 도 2a에는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기의 측단면도가 도시되어 있고, 도 2b에는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기의 정단면도가 도시되어 있다. 도 2에서는 액체의 이동방향을 용이하게 나타내기 위해서 도 1b에 도시된 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기의 물탱크에 이격판이 적용되지 않은 것을 도시하였다.
상기 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기에는, 상기 흡기구(112)에 설치된 것으로 유체가 연통 가능하게 형성된 열교환부(160);를 더 포함하되,
상기 하우징(110)에는 상기 가습부(200)를 통과하는 물이 상기 열교환부(160)에 유입되지 않도록, 상기 가습부(200)와 상기 열교환부(160)를 분리시키는 격벽(119)이 형성되는 것을 특징으로 한다.
상기 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기(100)는, 물탱크(120)에 저장된 물(W)을 펌프(P)를 이용하여 분사노즐(132)까지 이송시킨다. 분사노즐(132)에서 분사된 물(W)은 분사노즐(132)의 아래쪽에 위치한 가습부(200)로 떨어진다. 가습부(200)는 얇게 형성된 박판(210)이 복수개 세워져 있기 때문에 물(W)은 공기중에서 수직낙하할 때보다, 박판(210)을 따라 흐를때 물(W)의 표면적이 넓게 펴지게 된다. 또한, 송풍팬(170)은 물탱크(120), 가습부(200), 분사부(130), 및 엘리미네이터(150)보다 상부에 위치하기 때문에 송풍팬(170)이 하우징(110)의 배기구(114) 측을 향하여 바람이 불도록 구동되면, 송풍기에 의한 강제 대류에 의해 하우징(110) 외부에 있던 공기가 하우징(110)의 흡기구(112)를 통하여 가습부(200)의 박판(210)을 통과하게 된다. 여기서 가습부(200)를 통과하는 물(W) 중에서 일부는 기화되지 않고 물탱크(120)로 낙하하게 된다. 이와 같이 액체상태의 물(W)이 물탱크(120)로 유입되는 과정에서 흡기구(112)로 유입된 공기와 물(W)이 만나게 되면 물(W)에 포함되어 있는 오염물질이 물에 흡착된다. 따라서, 배기구(114)로 배출되는 습공기는 흡기구(112)로 유입된 공기보다 청정화된 상태로 배출된다.
또한, 흡기구(112)로 유입되는 공기 중의 먼지가 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기 내에 유입되는 것을 억제하기 위하여, 흡기구(112)에 먼지 제거용 필터(113)를 장착할 수 있다. 즉, 공기가 물과 접촉함으로써, 물에 의해 오염물질이 씻겨 내려가도록 할 수도 있지만, 흡기구(112)를 통하여 하우징(110) 내로 유입되는 공기 내의 먼지가 물에 닿기 전에 오염 물질이 제거되도록 할 수 있다. 여기서, 흡기구(112) 전 면적에 걸쳐 먼지 제거용 필터(113)를 설치함으로써, 하우징(110) 내부로 유입되는 공기는 모두 먼지 제거용 필터(113)를 통과한 뒤에 가습이 진행되도록 할 수 있다. 여기서 먼지 제거용 필터(113)로 헤파필터 등을 사용할 경우, 공기가 살균되어 정화되고, 정화된 물이 살균된 공기와 접하면서 살균되지 않은 공기와 접할 때보다 정수된 상태로 분사노즐(132)에 공급하는 효과를 얻을 수 있다.
흡기구를 통과한 공기는 열교환부(160)를 통과하면서 온도조절이 진행된다. 따라서, 온도조절이 완료된 공기는 가습부(200)를 통과하면서 직접 가습되기 때문에 공기가 수용할 수 있는 양만큼 물이 수증기로 전환되면서 가습이 진행되는 것이다.
나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기(100)에는, 실내에서 순환된 내기 또는 외기와 혼합된 내기가 열교환부(160)에 공급될 수 있는데, 이 과정에서 열교환부(160)에서 냉각이 진행될 경우, 온도조절코일(162)의 온도가 열교환부에 유입되는 공기의 온도보다 낮아지면서, 온도조절코일(162)에 얼음이 맺힐 수 있다. 본 발명에 따른 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기(100)는 적절한 시기에 제상을 수행함으로써, 온도조절코일(162)에 결빙현상이 과다하게 발생하는 것을 방지하여 냉각효을 높일 수 있다. 즉, 열교환부(160)에 제상기(165)를 설치함으로써, 온도조절코일(162)의 외부에 얼음결정이 과다하게 형성되는 것을 방지한다. 제상기(165)는 여러가지 방식으로 열교환부(160) 내에 설치될 수 있지만. 도 2a에 도시된 바와 같이, 온도조절코일(162) 사이에 봉 형상의 전열선을 형성함으로써, 전기히터식으로 제상기(165)를 설치할 수 있다.
또한, 열교환부(160)는 원활한 구동을 위하여 분사부(130) 및 가습부(200)와 분리된다. 즉, 냉각이 진행될 때, 분사 노즐(132)을 통하여 분무된 물이 열교환부(160)에 직접 닿을 경우, 열교환부(160)의 표면에 결빙현상이 발생할 수 있다. 또한, 제상이 진행될 때, 열교환부(160)에 물이 닿으면 전열선으로 구비된 제상기(165)의 전기회로가 누전될 수 있다. 따라서, 열교환부(160)는 가습부(200) 및 분사부(130)로부터 격리시킨다. 즉, 하우징(110)에 격벽(119)을 형성함으로써, 분사부(130)로부터 배출된 물이나, 가습부(200)를 통과하는 물이 상기 열교환부(160)에 유입되지 않도록 하는 것이다. 이와 같이 흡기구에 형성된 열교환부(160)가 액체 상태의 물과 분리된 상태에서, 공기를 먼저 온도조절한 이후에 공기의 상태에 따라 적절한 가습이 이루어지기 때문에 본 발명에 따른 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기는, 고습도로 가습을 하더라도 결로현상이 발생하는 것을 방지할 수 있다. 또한, 열교환부(160)에 분사부(130)나 가습부(200)를 통과하는 물이 닿지 않도록 형성함으로써, 열교환부(160)의 온도조절효과 및 장치의 내구성을 한층 향상시킬 수 있다.
또한, 상기 물탱크에는 물(W)과 더불어 살균액(S)이 공급될 수 있다. 이때 살균액(S)은 물탱크 전체에 저장될 수도 있지만 별도의 살균액 저장고(123)를 구비하여 살균액이 이송관(134)에 공급되도록 할 수 있다. 여기서 살균액 저장고(123)는 별도의 공간에 구비될 수도 있지만 물탱크에 이격판(127)을 구비함으로써, 물탱크를 구획하여 구획된 공간 중 일부에 살균액(S)을 저장할 수 있다. 먼저, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 물탱크는 이격판(127)에 의해 구획되고, 이격판(127)에 의해 구획된 물탱크는 물(W)이 저장되는 물저장고(121), 및 살균액이나 물저장고(121) 내의 물이 공급되며, 상기 이송관(134)과 연통되는 공급액 저장고(125)를 포함한다. 여기서, 이격판(127)은 T자 형상으로 형성되어 상기 물탱크를 필요에 따라 세 구간으로 구획할 수 있다. 상기 이격판(127)에 의해 세 구간으로 구획된 상기 물탱크는 물저장고(121)와 공급액 저장고(125) 와 더불어 살균제가 저장되는 살균액 저장고(123)를 더 포함할 수 있다. 이때 이격판(127)에는, 상기 물저장고(121)와 상기 공급액 저장고(125) 사이에 개폐가능하게 연통형성된 물 공급구(127a) 및 상기 살균액 저장고(123) 와 상기 공급액 저장고(125) 사이에 개폐가능하게 연통형성된 살균액 공급구(127b)가 천공형성되어 공급액 저장고(125)에 필요한 액체가 공급되도록 할 수 있다. 여기서 살균제로는 과산화수소수, 과산화수소수, 이산화염소수, 차아염소산수, 오존수, 4가 암모니움클로라이드용액, 전해수 중에 어느 하나 이상인 것이 바람직하다.
또한, 물이나 살균액과 같은 공급액을 이송관(134)으로 이동시키는 펌프는 도 1 내지 도 2에 도시된 바와 같이 물탱크의 외부에 구비될 수도 있지만, 공급액 내에 잠긴 상태로 구동되는 수중 펌프가 사용될 수도 있다. 수중펌프는 공급액에 잠긴 상태에서만 구동되기 때문에 비용이 고가인 살균액 등은 미사용시에는 청결하게 보관상태를 유지할 수 있도록 최소의 양을 사용하면서도 펌프가 살균액 내에 잠긴상태를 유지하는 것이 바람직하다. 이를 위하여 수중펌프를 공급액 저장고(125)에 적용할 시에는 공급액 저장고(125)의 부피를 최소화하여 적은 양의 살균액을 사용하면서도 수중 펌프가 살균액에 잠긴 상태를 유지하도록 할 수 있다. 또한, 살균액 저장고(123)의 상부에는상부에서 떨어지는 살균액이나 물 등이 유입되지 않도록 덮개를 구비하고, 증발된 살균액의 양만큼 공급액 저장고(125)에 살균액을 공급할 수 있다. 여기서 덮개는 순환하는 공급액의 종류에 따라 개폐 조절될 수 있다. 예를 들어 살균액이 순환될 경우에는 물저장조 상부에도 덮개가 구비될 수 있다.
이때, 물탱크는 기화시키고자 하는 액체를 저장하는 것으로 단순히 물을 저장하는 것에만 한정되지 않고 살균액 등도 적용될 수 있다.
물과 공기 사이에는 끊임없이 액화와 기화가 일어나고 있다. 즉, 물이 수증기로, 수증기가 물로 변화되는 현상이 계속 발생하는데 이 두 변화가 어떤 비율로 진행되느냐에 따라 얼마나 물이 빨리 증발하는지가 결정된다. 이 비율을 결정해주는 것이 물의 표면에 닿아있는 공기의 상대습도에 따라 결정된다. 여기서 공기의 상대습도는 수증기의 절대량과 공기의 온도와 관계된다. 바람은 기압차에 의해 공기분자들이 이동하는 것을 의미하는 것으로 바람이 이동하면서 수증기도 같이 이동하게 되는데 바람이 불면 액체와 맞닿아 있던 공기들이 새로운 공기들로 교체된다. 이와 같이 새로 공급된 공기는 액체와 맞닿고 있지 않았기 때문에 액체와 맞닿아 있던 공기에 비해 절대습도가 낮아져 상대습도도 낮아지게 되는 것이다. 따라서, 새로운 공기가 물에 맞닿게 되면 기화가 원활하게 진행된다. 따라서 본 발명에 따른 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기(100)는, 박판(210)을 따라 흐르면서 표면적이 넓어진 물(W)이 박판(210)을 통과하는 공기와 만나면서 수증기로 증발하게 된다. 따라서, 흡기구(112)로 유입된 공기보다 배기구(114)로 송출되는 공기의 상대습도가 더 증가하게 되는 것이다.
여기서 상기 송풍팬(170)은 수증기가 증가된 공기를 원활하게 배출하기 위하여, 상기 엘리미네이터(150)의 상부에 구비한다. 송풍팬(170)의 경우, 전면과 후면의 풍속이 다르다. 즉, 바람이 배출되는 송풍팬(170)의 전면은 송풍팬(170)의 후면에서 다방향으로 유입된 공기를 모아서 내보내기 때문에 송풍팬(170) 전면의 풍속이 송풍팬(170) 후면의 풍속보다 빠르다. 이러한 송풍팬(170)의 특성을 들어 본 발명에 따른 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기(100)에서의 송풍팬(170)의 위치를 살펴보면 다음과 같다. 예를 들어, 상기 송풍팬(170)이 가습부(200)의 하부에 위치할 경우, 풍속이 빠르기 때문에 박판(210)을 타고 하강하는 물(W)이 공기와 접촉할 수 있는 시간이 짧아 물(W)이 증발될 수 있는 시간이 확보되지 않는다. 게다가 물(W)에 작용하는 중력의 반대방향으로 풍력이 작용하기 때문에 물(W)이 박판(210)을 따라 이동하면서 표면적이 넓어지는 것을 방해하게 된다. 따라서, 동일한 시간동안 물(W)이 공기에 노출되더라도 표면적이 감소하기 때문에 물(W)의 증발효율이 떨어지게 된다. 게다가, 배기구(114)와 송풍팬(170)의 거리가 멀기 때문에 가습된 공기를 원활하게 배출하기 어렵다.
또한 송풍팬(170)이 분사노즐(132)과 가습부(200) 사이에 위치할 경우, 분사노즐(132)을 통하여 배출된 물(W)의 일부는 가습부(200)로 이동하지 않고 바로 엘리미네이터(150)를 향하여 비산되기 때문에 가습공정이 활발하게 진행되기 어렵다. 또한 이러한 경우 엘리미네이터(150)로 공급되는 물(W)의 양이 증가하기 때문에, 비산되는 것을 방지할 수 있는 양보다 더 많은 양의 물(W)이 엘리미네이터(150)로 공급되면, 엘리미네이터(150)에 유입된 물(W) 중 일부가 엘리미네이터(150)를 통과하기 때문에 실내에 물(W)이 고이게 된다. 따라서, 가습공정이 원활하게 진행되도록 함과 동시에 가습된 공기를 실내로 원활히 공급할 수 있도록 송풍팬(170)은 엘리미네이터(150)와 배기구(114) 사이에 형성되는 것이 바람직하다. 즉, 가습부(200), 분사노즐(132), 및 엘리미네이터(150)가 송풍팬(170)의 후면에 위치하도록 함으로써, 공기가 상부 방향으로 이동하더라도, 공기의 풍속이 물방울의 이동방향을 상부방향으로 전환시키지 않을 정도의 속도가 되도록 한다. 따라서 가습부(200)를 통과하는 공기는 물(W)의 표면적이 넓어지는 것을 방해하지 않으면서도 표면적이 넓어진 물(W)과 충분히 접촉하여 물(W)이 수증기로 원활하게 증발할 수 있도록 한다.
또한, 엘리미네이터(150)를 통과하는 공기가 저속이기 때문에 공기 중에 물(W)이 섞여서 엘리미네이터(150)를 통과하는 것을 방지할 뿐만 아니라, 공기 중에 물(W)이 섞여있더라도 엘리미네이터(150)의 비산방지관(154)을 이동하는 과정에서 물(W)과 분리된 상태로 공기가 배출될 수 있을 정도로 공기가 저속으로 이동하게 된다. 따라서, 송풍팬(170)의 후면에는 수증기만을 포함한 공기가 공급되고, 이렇게 모아진 공기는 배기구(114)를 통하여 하우징(110) 외부로 배출되기 때문에 실내에 물(W)이 맺히는 것을 방지할 수 있다.
상기 가습부(200)에는 복수 개의 박판(210)을 설치하게 되는데, 박판(210)의 개수가 많을수록 공기와 접하는 물(W)의 표면적을 증가시킬 수 있다. 다만, 몸체면(212) 간의 간격이 너무 조밀하게 설치될 경우, 공기 또는 물이 몸체면(212) 사이를 통과하기 어렵기 때문에 복수 개의 박판(210)이 적절한 간격으로 설치되는 것이 바람직하다. 이를 위하여 상기 박판(210)은 몸체면(212) 간의 간격이 1.9mm 내지 2.5mm의 간격으로 설치되는 것이 바람직하다. 즉, 몸체면(212) 간의 간격이 1.9mm 미만일 경우, 공기가 통과할 수 있는 공간이 너무 협소하여 모세관 현상에 의해 몸체면(212) 사이를 통과하는 바람의 속도가 급속도로 증가하게 될 수 있다. 이러한 경우 풍속이 너무 빠르기 때문에 물(W)이 수증기로 원활히 증발하기 어렵게 된다. 또한, 모세관 현상이 발생하지 않더라도 공간이 협소하게 되면 공기가 원활하게 유동되기 어렵고, 인접한 몸체면(212) 사이에서 물이 방울상태로 뭉쳐지기 때문에 몸체면(212) 간의 간격은 최소 1.9mm인 것이 바람직하다. 또한, 박판(210)의 간격이 2.5mm를 초과하는 경우, 가습부(200)를 통과하는 풍량에 비해 공기와 유효 접촉할 수 있는 물(W)의 표면적이 줄어들기 때문에 공기가 원활하게 가습되기 어렵다. 즉, 설치될 수 있는 박판(210)의 개수가 줄어들기 대문에 물(W)의 표면적을 넓힐 수 있는 장소가 감소되어 가습이 어렵다.
따라서, 박판(210)은 몸체면(212) 간의 간격이 1.9mm 내지 2.5mm의 간격으로 설치되는 것이 바람직하다.
이와 마찬가지로 몸체면(212)의 두께가 얇을수록 가습부(200)에 설치될 수 있는 박판(210)의 수는 증가하지만, 몸체면(212)이 너무 얇게 형성되면 강도가 저하되어 가습부(200)의 내구성이 저하되기 때문에 가습부(200)에 적절한 두께의 몸체면(212)이 구비되는 것이 바람직하다. 이를 위하여 상기 몸체면(212)의 두께는 0.1mm 내지 0.5mm인 것이 바람직하다. 즉, 몸체면(212)의 두께가 0.1mm 미만인 경우, 몸체면(212)의 두께가 얇기 때문에 박판(210) 사이를 통과하는 공기가 지속적으로 몸체면(212)에 충격을 가하기 때문에 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기(100)가 구동될 때 가습부(200)에서 소음이 발생하게 된다. 뿐만 아니라, 몸체면(212)이 파손되면서 가습부(200)의 내구성이 저하된다. 또한, 몸체면(212)의 두께가 0.5mm를 초과하는 경우, 가습부(200)에서 요구되는 강도에 비해 박판(210)의 강도가 불필요하게 향상되고, 이로 인하여 박판(210)의 설치 공간이 줄어들게 된다. 따라서, 박판(210)의 두께는, 0.1mm 내지 0.5mm인 것이 바람직하다.
분사부(130)에 형성된 분사노즐(132)로는 여러 가지가 사용될 수 있지만, 특히, 하우징(110) 내에 유입되는 공기에 먼지가 섞여있어도 분무를 원활하게 진행할 수 있는 나선형태 풀콘 노즐(SPIRAL FULL-CONE NOZZLE)을 사용하는 것이 바람직하다. 특히 분사각이 90° 내지 120°인 것을 사용함으로써, 가습부(120)에 물이 골고루 분사될 수 있도록 한다. 즉, 분사노즐(132)의 분사각이 90°미만인 경우, 나사산과 산 사이에 형성된 빈 간격이 커서 가습부(200)에 골고루 물을 분사하기 위해 여러 개의 분사 노즐(132)을 장착하더라도 가습부(200)의 일부 부위에만 물이 분사될 수 있다. 또한, 분사노즐(132)의 분사각이 120°를 초과할 경우, 분사 노즐(132) 간의 물 분사 지역이 과도하게 겹쳐지게 되면서 가습부(200) 내에서의 공기의 흐름을 방해할 수 있다. 또한, 작은 입자로 분사된 물방울들이 서로 합쳐지면서 물방울의 크기가 커지게 되어 공기와의 유효 접촉 면적이 물 분사량에 비해 감소할 수 있다. 따라서, 분사부(130)에 사용되는 분사노즐(132)은 분사각이 90° 내지 120°인 나선형태 풀콘 노즐(SPIRAL FULL-CONE NOZZLE)을 사용하는 것이 바람직하다.
엘리미네이터(150)는 공기 중에 포함된 물방울이 비산되는 것을 방지하기 위하여 유입구(152a)와 배출구(152b)가 수직방향으로 어긋난 위치에 구비되도록 비산방지관(154)을 형성한다. 따라서, 물(W)을 포함한 공기가 비산방지관(154)을 통과할 경우, 비산방지관(154)의 휘어지는 부분에 물(W)이 부착되면서 공기 및 공기 내에 포함된 수증기만이 엘리미네이터(150)를 통과할 수 있게 된다. 여기서 동일 면적일 때 엘리미네이터(150)의 비산방지관(154)의 면적을 최대로 하기 위하여 유입구(152a) 및 배출구(152b)를 육각형으로 형성하는 것이 바람직하다. 즉, 유입구(152a) 및 배출구(152b) 사이에 구비된 비산방지관(154)이 육각형관 형상으로 형성되는 것이다. 따라서, 공기 중에 포함된 물(W)을 효과적으로 제거할 수 있다.
분사노즐(132)에서 분사되는 물(W)은 하우징(110)의 하부에 위치한 물탱크(120)로부터 공급받는다. 따라서 시간이 지날수록 물탱크(120) 내의 물(W)이 점차적으로 줄어들게 되는데 본 발명에서는 물탱크(120) 내에 항상 일정 수량 이상이 공급될 수 있도록 급수부(122)를 구비할 수 있다. 여기서 급수부(122)는 수동으로 물(W)을 공급할 수도 있고, 물탱크(120)에 플로팅 밸브(126)를 구비함으로써, 물탱크(120) 내의 물(W)이 일정량 이하가 되면 급수부(122)를 개방하여 물탱크(120) 내에 물(W)이 유입되도록 할 수도 있다. 즉, 물(W) 위에 뜨는 부유구를 포함하는 플로팅 밸브(126)가 부유구의 위치가 하부로 이동하게 되면 급수부(122)를 개방하여 물탱크(120) 내에 물(W)을 공급하고, 어느 정도 높이까지 부유구가 이동하게 되면 플로팅 밸브(126)가 급수부(122)를 폐쇄하여 물탱크(120) 내로 물(W)이 공급되는 것을 멈추는 것이다.
또한, 상기 물탱크(120)에는 세균 증식을 억제하고 세균을 제거하는 살균기(124)를 더 구비함으로써, 물(W)이 지속적으로 순환하는 과정을 통하여 공기 중에 함유된 세균이 물(W)과 접촉하면서 물(W)이 오염되는 것을 방지할 수 있다. 즉, 가습부(200)에서 하강하면서 물탱크(120)로 유입되는 물(W)은, 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기(100)내에 유입된 공기의 오염물질을 흡착하면서 물탱크(120)에 유입되는데, 이와 같이 오염물질을 포함하는 물이 물탱크(120) 내로 유입되더라도 물탱크(120) 내의 물에서 오염물질에 의해 세균이나 바이러스 등이 증식하는 방지하는 것이다. 또한, 이와 같은 물을 살균시킴으로써, 박판(210) 사이에 물때가 끼는 것을 방지하여 공기가 장시간동안 가습부(200) 사이를 원활히 유동하도록 할 수도 있다. 즉, 살균된 물(W)이 분사노즐(132)을 통하여 가습부(200)에 공급되면, 살균된 물(W)에 의해 가습부(200)가 살균되는 것이다. 또한, 살균된 물(W)에 의하여 가습부(200)가 살균되는 것 이외에, 상기 박판(210)의 표면을 항균 가공함으로써, 공기가 가습되는 과정 중에 공기 내에 세균이 흡착되는 것을 방지할 수 있다.
여기서 살균기(124)는 여러 가지 형상으로 구성될 수 있지만, 특히, 물탱크(120) 내에 자외선을 조사(照射)하여 물(W)을 살균시킬 수 있는 살균기(124)나, 전기분해에 의해서 상기 물탱크(120) 내의 물이 전해수가 되도록 하여 물(W)을 살균시키는 살균기(124)를 구비할 수 있다. 또는 오존가스를 물(W)에 용존시켜 물을 오존수화 하는 오존수 발생장치를 살균기(124)로 구비함으로써, 물탱크(120) 내의 물(W)을 오존수화할 수 있다. 오존수는, 박테리아와 바이러스를 순식간에 죽이고 곰팡이, 해조포자, 효모균등을 죽이며 중금속과 철, 망간, 페놀 등을 산화하고 색도 제거, THM 생성 억제 할 수 있다. 뿐만 아니라, 강력한 살균력에도 불구하고 인체에 무해하다. 이 외에도 인체에 무해하며 살균력이 있는 용액을 희석하여 함께 공급할 수도 있다.
몸체면(212)에 관 형상의 이격구(214)가 구비된 경우, 가습부(200)는, 도 2에 도시된 바와 같이, 복수개의 박판(210)과 동시에 결합되는 체결관(248)이 더 구비될 수 있다. 여기서 체결관(248)은 복수개로 적층된 박판(210)을 서로 흐트러지지 않은 상태로 가습부(200) 위치에 고정되도록 한다. 여기서, 체결관(248)에 물탱크(120)의 물(W)이 순환되도록 할 수 있다.
한편, 물탱크(120)에는 항온코일(미도시)을 구비함으로써, 물탱크(120) 내의 물이 일정 온도 이하로 떨어지는 것을 방지할 수 있다. 즉, 물탱크(120) 내의 물이 지속적으로 순환하면서 온도가 떨어지게 되면, 항온코일이 작동하면서 다시 목적 온도로 상승되도록 하는 것이다. 이와 같이 항온코일을 구비함으로써, 분사노즐(132)로 분사되는 물의 온도가 너무 낮아지는 것을 방지함과 동시에 체결관(248) 내부를 유동하는 물의 온도를 유지하여 박판(210)이 동결되지 않도록 할 수 있다. 여기서 각각의 체결관(248)은 펌프로부터 물탱크(120)의 물을 직접 공급받는 해빙수관(249)과 유체연통되게 결합된다.
도 3에는 본 발명의 일 실시예에 따른 박판 사시도가 도시되어 있고, 도 4에는 도 3의 A단면도가 도시되어 있고, 도 4b에는 도 3의 B단면도가 도시되어 있다.
박판(210)에 형성된 이격구(214)는 박판(210)간의 간격을 일정하게 유지시키는 것 이외에도 박판(210) 사이를 통과하는 공기의 유로를 연장시킬 수도 있다. 이와 같이, 공기의 유로를 길게 연장시키기 위하여 상기 이격구(214)는 동일 박판(210) 상에서 상하방향으로 서로 어긋나게 배열되는 것이 바람직하다. 즉, 하나의 이격구(214)를 중심으로 그 상부와 하부에 위치한 이격구(214)는 서로 중심이 상하방향으로 어긋나도록 배열되도록 함으로써, 이격구(214)에 의해 유로가 변경되어 공기가 박판(210)의 상하 길이보다 긴 경로로 박판(210) 사이를 이동하게 된다. 따라서, 같은 양의 공기가 박판(210) 사이를 통과하더라도 가습량을 더 증가시킬 수 있는 것이다.
예를 들어, 도 3에 도시된 바와 같이, 3개의 수평 방향 열로 이격구(214)가 형성된다고 할 때, 홀수열에 위치한 이격구(214)와 짝수열에 위치한 이격구(214)가 서로 어긋나는 위치에 형성된다. 즉, 홀수열에 위치한 이격구(214) 사이의 상하방향으로 짝수열의 이격구(214)가 위치하는 것이다. 즉 박판(210)이 세워진 상태로 가습부(200)에 구비될 때, 한 이격구(214)는 상하방향에 위치한 다른 이격구(214)와 중심이 서로 어긋나도록 배열되는 것이다. 또한 이격구(214) 사이에는 몸체면(212)이 구비되고, 몸체면(212)에는 그 형상의 모양에 따라 제1슬롯(213a) 및 제2슬롯(213b)으로 구분되는 슬롯(213)이 천공되어 있다.
본 발명의 몸체면(212)에 형성된 이격구(214)는, 일단(214a)과 타단(214b)이 구비된다. 이격구(214)의 일단(214a)은 몸체면(212)에 연결형성된 것으로, 이격구(214)가 형성된 위치의 몸체면(212)에는 도 4a에 도시된 바와 같이, 이격구(214) 형성위치에 관통공(216)이 천공될 수 있다. 이격구(214)는 횡방향으로 적층된 복수개의 박판(210)이 서로 이격된 거리를 일정하게 유지할 수 있도록 구비된다. 따라서, 이격구(214) 타단(214b)의 직경을 이격구(214) 일단(214a)의 직경보다 넓게 형성하며, 인접한 박판(210)의 몸체면(212)이 서로 일정한 거리를 유지할 수 있다. 이와 같이 이격구(214)의 일단(214a) 및 타단(214b)의 직경크기를 다르게 형성하는 것 이외에도, 박판(210)의 일 이격구(214) 내에 다른 이격구(214)가 삽입되지 않는 구조라면 어떠한 구조로도 이격구(214)를 형성할 수 있다.
여기서 수평방향으로 인접한 한 쌍의 이격구(214) 사이에 수평방향으로 절개된 복수개의 슬릿(213)이 형성된다. 이때 본원 발명은 단순히 슬릿(213)을 천공하는데 그치지 않고, 도 4b에 도시된 바와 같이, 슬릿(213)이 형성된 부위가 돌출되도록 함으로써, 공기가 몸체면(212)의 전후방향으로 더욱 원활하게 유동할 수 있도록 한다. 즉, 상기 복수개의 슬릿(213)은, 상기 슬릿에 의해 절개된 몸체면(212)의 절개위치(212a, 212b)가 몸체면(212)의 상부방향을 향하여 돌출되는 제1슬릿(213a)과 몸체면(212)의 절개위치(212b)가 몸체면(212)의 하부방향을 향하여 돌출되는 제2슬릿(213b)을 포함하도록 형성된다. 여기에서 제1슬릿(213a)과 제2슬릿(213b)의 설치위치는 목적하는 바에 따라 다양하게 배열할 수 있지만, 본 발명의 일 실시예에서는 하나의 수평방향 열에 제1슬릿(213a)과 제2슬릿(213b)이 동시에 형성되어 있다.
도 5에는 박판을 통과하는 공기 및 물의 이동방향이 개략적으로 도시되어 있다.
박판(210)의 하부에서 상부로 이동하는 공기는, 도 5a에 도시된 바와 같이, 이격구(214)에 의해 이동경로의 길이가 증가한다. 이와 마찬가지로 박판(210)의 상부에서 하부로 이동하는 물 역시 이격구(214)에 의해 이동경로의 길이가 증가한다. 즉, 물의 이동경로가 길어지면서 공기와 접촉할 수 있는 물의 표면적이 증가하는 것과 더불어, 공기는 이동경로가 길어지면서 가습부(200)의 박판(210)을 따라 이동하는 물과 접촉할 수 있는 시간이 증가하게 된다. 따라서, 동일한 양의 공기가 유동되더라도 이격구(214)에 의해 공기가 장시간 물과 접촉할 수 있게 되어, 저온에서도 실내를 고습도로 가습할 수 있는 것이다.
슬릿(213)은 이격구(214)와 마찬가지로 공기와 물의 유동길이를 증가시키기 위한 것으로, 이격구(214)가 박판(210)의 수직방향 이동경로의 길이를 증가시켰다면, 슬릿(213)은 도 5b에 도시된 바와 같이, 공기와 물이 몸체면(212)을 관통하여 유동될 수 있도록 한다. 따라서, 공기와 물이 몸체면(212)의 전후 방향으로 이동하도록 한다. 즉, 제2슬롯(213b)을 통과한 바람이 제1슬롯(213a)을 통과하면서 상부로 이동하고, 제1슬롯(213a)을 통과한 물(W)이 제2슬롯(213b)을 통과하면서 하부로 이동하게 된다. 따라서, 몸체면(212)의 전후방향으로 공기와 물이 유동되어 공기가 장시간 물과 접촉할 수 있는 것이다. 따라서, 저온에서도 실내를 고습도로 가습할 수 있다. 본 발명에 따른 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기는 농산물 저장고 이외에도 공조가 필요한 장소라면 어느 곳이든 설치 가능하다. 즉, 사무실, 작업장, 병원, 반도체공장, 제약업체, 실험실, 냉장 창고, 크린 룸 등 어느 장소에도 적용이 가능하다.
도 6에는 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기의 상대습도를 나타낸 그래프가 도시되어 있고, 도 7에는 비교예에 따른 가열식 가습기의 상대습도를 나타낸 그래프가 도시되어 있고, 도 8에는 비교예에 따른 원심식 가습기의 상대습도를 나타낸 그래프가 도시되어 있고, 도 9는 비교예에 따른 초음파식 가습기의 상대습도를 나타낸 그래프가 도시되어 있고, 도10에는 실시예 및 비교예에 따른 상대습도 측정위치를 나타낸 개략도가 도시되어 있다.
1) 실험예 1
저온저장고용 폴리우레탄요철 판넬인 키스톤 판넬로 제작되고, 외부의 길이, 폭, 높이가 각각 5250mm, 3850mm, 및 2850mm 이고, 내부의 길이, 폭, 높이는 각각 5030mm, 3630mm 2630mm의 크기로 형성된 저장고 내에서의 상대습도를 측정한다. 실험은, 전방에 냉각기가 장착된 저장고를 한 시간동안 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기를 구동시킨 뒤, 저장고 내의 각 지점에서 각각 측정된 습도를 측정함으로 진행하였다. 상대습도가 측정된 지점은 상층부, 중층부, 하층부 각각 아홉지점에서의 습도값을 구하여 측정한 것으로 하층부는 바닥으로부터 0.6m, 중층부는 바닥면으로부터 1.2m, 상층부는 바닥으로부터 1.8m 지점이고, 9 지점은 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기 설치 위치로부터 반대쪽 벽면까지의 면적 내에 균일하게 지점을 설정하여 상대습도를 측정하였다. 상대습도가 측정되는 9 지점은 각각 LF(Front of Left), CF(Front of Center), RF(Front of Right), LM(Middle of Left), CM(Middle of Center), RM(Middle of Right), LR(Rear of Left), CR(Rear of Center), RR(Rear of Right)으로 나눠지고, 상층부, 중층부, 하층부에 위치한 각각 9지점을 측정한 뒤 각 층부의 9지점에서의 상대습도를 그래프로 나타내었다. 또한, 상대습도가 측정되는 각 지점은 도10에 도시되어 있다.
실시예
도 2에 도시된 바와 같이 박판형으로 형성된 가습부가 구비된 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기를 사용하고, 노즐은 (주)국제노즐의 STF12 노즐을 선택하였으며, 이때, 노즐의 허용분사각도는 120°이고, 분사 압력은 0.7㎏/㎠이다. 저장고 내에서의 설치위치는, 전방 벽면으로부터 225mm 떨어진 지점 센터이다.
비교예 1
비교예 1로는 가열식 가습기를 사용하였고 사용된 가열식 가습기는 독일 HygroMatik 사의 CompactLine 모델을 사용하였다. 저장고 내에서의 설치위치는 실시예와 동일하다.
비교예 2
비교예 2로는 원심식 가습기를 사용하였고 사용된 원심식 가습기는 화란인더스사에서 제조된 모델명 HR-25를 사용하였다. 저장고 내에서의 설치위치는 실시예와 동일하다. 원심식 가습기의 경우, 물을 미세입자로 분사하는 형태이기 때문에 냉각기와 근접한 위치에 설치하지 않는 것이 바람직하지만, 본 발명에 따른 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기와의 비교를 위하여 실시예에서의 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기 설치위치에 설치하였다.
비교예 3
비교예 3으로는 초음파식 가습기를 사용하였고 사용된 초음파식 가습기는 Htech(구.동림엔지니어링)에서 제조된 모델명 DLE-US-06를 사용하였다. 저장고 내에서의 설치위치는 바닥으로부터 2015mm 상부에 위치한 왼쪽 벽면 센터에 설치한다. 초음파식 가습기는 물을 미세입자로 분사하는 형태이기 때문에 냉각기가 위치한 전방이 아닌 측면에 설치한다. 즉, 저장고 내를 최적으로 가습할 수 있는 위치에 설치한다.
상대습도 측정결과
실시예 및 비교예 1, 2, 3에 따른 각 지점에서의 상대습도는 표 1 내지 표 4와 같다. 본 발명에 따른 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기는 개발식 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기라고 표시하였다. 또한, 표 1의 내용은 도 6에 그래프로 도시하였고, 표 2의 내용은 도 7에 그래프로 도시하였고, 표 3의 내용은 도 8에 그래프로 도시하였으며, 표 4의 내용은 도 9에 도시하였다.
표 1
Figure PCTKR2012007330-appb-T000001
표 2
Figure PCTKR2012007330-appb-T000002
표 3
Figure PCTKR2012007330-appb-T000003
표 4
상기 실시예와 비교예들의 상대습도 측정결과를 토대로 볼 때, 실시예에 따른 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기는 비교예 1 내지 비교예 3에 따른 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기에 비해 저장고 내부가 고르게 가습된다는 것을 알 수 있다. 여기서 비교예 2에 해당하는 원심식 가습기는 실시예와 동일한 위치에 배치된데 비해 비
비교예 3에 해당하는 초음파식 가습기는 가습이 가장 잘 일어나는 최적의 장소에 설치하였다. 즉, 물을 입자상태로 공급하는 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기인 비교예 2 및 비교예 3을 각각 실시예의 설치위치 및 최적의 가습 위치에 배치한 뒤, 실시예와 비교하였다. 이러한 실험 결과를 통해 물을 입자상태로 분사하여 공기를 가습하는 경우, 최적의 가습 위치에 구비된다 하더라도, 저장고 내의 위치에 따라 가습되는 정도가 서로 상이할 뿐만 아니라, 물 입자가 냉각기에 결빙되어 저장고 내의 냉각 성능까지 저하시키게 된다.
이에 비해, 본 발명에 따른 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기는 가습용 공기가 습공기 상태로 저장고 내에 공급되기 때문에 저장고 내부를 균일한 습도로 가습할 수 있어 저장고 내의 농산물 상태를 균일하게 장기간 보관할 수 있다.
2) 실험예 2
폴리우레탄요철 판넬인 키스톤 판넬로 제작되고, 내부의 길이, 폭, 높이는 각각 1960mm, 1960mm 2300mm의 저장고 내에서 멸균여부를 측정한다. 저장고 내의 온도는 25℃이고 습도는 95%~97% 이다. 실험은 4시간, 8시간, 24시간동안 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기를 이용하여 살균제인 과산화수소를 기체상태로 분사한 후 저장고 내의 각 지점에서 측정된 멸균 여부를 측정함으로 진행하였다. 저장고 내에 설치될 생물지표(BI, Biologicla Indicator) 부착위치는 저장고 바닥으로부터 1880mm, 1040mm, 120mm 위치에 구비된 상층부, 중층부, 하층부 각각 세 지점에서의 멸균여부를 측정함으로 진행하였다. 세 지점은 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기 설치 위치로부터 반대쪽 벽면까지의 면적 내에 균일하게 지점을 설정하여 상대습도를 측정하였다. 상대습도가 측정되는 3 지점은 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기를 중심으로 양측 벽면에 구비되되, 제1지점과 제2지점은 양측 벽면 중 일 측 벽면으로부터 200mm 떨어지게 일측 벽면의 폭방향 양단부에 각각 위치하되, 전방 벽면과 후방 벽면과도 200mm 이격된 상태를 유지한다. 또한, 제3지점은 일 측 벽면의 맞은 편에 위치한 타측 벽면으로부터 200mm 떨어진 위치에서 타측 벽면의 폭방향 센터에 위치한다.
멸균 여부가 측정되는 생물지표는 Geobacillus stearothermophilus ATCC#12980를 사용하였고, 멸균효과는 매 시간별로 채취한 생물지표를 배지(TSB, Tryptic Soy Broth)에 넣고 55℃ 내지 60℃에서 7일동안 배양한 후, 배양액의 변색 유무로 판단한다. 여기서 생물지표는 모집단 평균이 2.0×106CFU/stainless steel carrier(heat shock population determined at 95-100℃ for 15minutes)이다.
실시예1
도 2에 도시된 바와 같이 박판형으로 형성된 가습부가 구비된 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기를 사용하고, 노즐은 (주)국제노즐의 STF12 노즐을 선택하였으며, 이때, 노즐의 허용분사각도는 120°이고, 분사 압력은 0.7㎏/㎠이다. 저장고 내에서의 설치위치는, 전방 벽면으로부터 200mm 떨어진 지점 센터이다. 분사된 살균제는 15%의 과산화수소이다.
실시예2
실시예1과 동일하되 분사되는 살균제는 30%의 과산화수소이다.
멸균 상태 측정결과
각 지점에서 실시예1 및 실시예2의 생물지표를 이용하여 배양한 결과, 4시간 이상 살균제를 가습분무한 경우, 모든 처리구에서 100% 멸균되었다.
상기 실시예1 및 실시예2에 의한 멸균효과 측정결과를 토대로 볼 때, 실시예1 및 실시예2에 따른 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기를 이용하여 살균제를 분사할 경우, 저장고 내부가 골고루 살균되어 저장고 전체를 효과적으로 멸균상태를 유지할 수 있다는 것을 알 수 있다. 또한, 기체 상태로 살균제를 공급하기 때문에 액상 상태로 살균제를 분사하던 종래의 방법과 달리 멸균실 내에 구비된 장치에 살균제 얼룩이 남거나 결로가 발생하지 않아 저장실을 미관상으로도 청결한 상태로 유지할 수 있고 저장고 내부를 골고루 살균할 수 있다.
본 발명의 단순한 변형 또는 변경은 모두 이 분야의 통상의 지식을 가진 자에 의하여 용이하게 실시될 수 있으며, 이러한 변형이나 변경은 모두 본 발명의 영역에 포함되는 것으로 볼 수 있다.

Claims (20)

  1. 상부면에 배기구가 천공되어 있고, 전면 일측에 흡기구가 천공된 하우징;
    상기 흡기구의 하부에 위치하며, 물이 저장되는 물탱크;
    상기 흡기구의 상부에 위치한 분사노즐, 상기 물탱크의 물을 상기 분사노즐로 끌어올리는 펌프, 및 상기 펌프에 의해 끌어 올려지는 물이 이동하는 이송관을 포함하는 분사부;
    상기 분사노즐의 상부에 위치하고, 하우징의 상기 배기구 측으로 공기를 이송시키는 송풍팬;
    상기 분사노즐의 하부에 위치하여 상기 분사노즐에서 분사된 물이 흐르도록 형성된 몸체면 및 상기 몸체면에 돌출형성된 관 형상의 복수개의 이격구를 포함하는 박판이 횡방향으로 적층된 가습부; 및
    상기 송풍팬과 상기 분사노즐 사이에 위치하고, 상기 가습부에서 가습된 습공기에 포함된 물방울의 비산을 방지하는 엘리미네이터;를 포함하는 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기에는, 상기 흡기구에 설치된 것으로 유체가 연통 가능하게 형성된 열교환부;를 더 포함하되,
    상기 하우징에는 상기 가습부를 통과하는 물이 상기 열교환부에 유입되지 않도록, 상기 가습부와 상기 열교환부를 분리시키는 격벽이 형성되는 것을 특징으로 하는 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 이격구는 동일 박판상에서 상하방향으로 서로 어긋나게 배열되어 있는 것을 특징으로 하는 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 박판은 상기 이격구가 서로 연통되도록 적층되어 있는 것을 특징으로 하는 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 가습부는 횡방향으로 적층된 상기 박판의 상기 이격구에 끼워지는 체결관을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 박판에는, 수평방향으로 인접한 한 쌍의 상기 이격구 사이에 수평방향으로 절개된 복수개의 슬릿이 형성되고,
    상기 복수개의 슬릿은, 상기 슬릿에 의해 절개된 상기 몸체면의 절개위치가 상기 몸체면의 상부 방향을 향하도록 돌출되는 제1슬릿과 상기 몸체면의 하부 방향을 향하도록 돌출되는 제2슬릿을 포함하는 것을 특징으로 하는 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 물탱크에는 물을 공급하는 급수부가 구비되어 있고,
    물 위에 뜨는 부유구의 위치에 따라 상기 급수부의 개폐를 조절하는 플로팅 밸브를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 물탱크에는 세균 증식을 억제하고 세균을 제거하는 살균기가 더 구비되는 것을 특징으로 하는 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 살균기는 상기 물탱크 내에 자외선을 조사(照射)하는 것을 특징으로 하는 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 살균기는 상기 물탱크 내에 전기를 가하여 상기 물탱크 내의 물이 전해수가 되도록 하는 것을 특징으로 하는 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 살균기는 오존가스를 물에 용존시켜 물을 오존수화 하는 오존수 발생장치인 것을 특징으로 하는 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 물탱크에는 상기 물탱크 내의 물이 일정 온도를 유지하도록 항온 코일이 구비되는 것을 특징으로 하는 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 가습부의 상기 박판은 표면이 항균가공된 것을 특징으로 하는 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 엘리미네이터는, 상기 가습부에서 가습된 공기가 유입되는 유입구와, 상기 유입구의 반대쪽에 위치한 배출구, 및 상기 유입구와 상기 배출구가 수직방향으로 어긋나게 위치하도록 상기 유입구와 상기 배출구 사이에 구비된 비산방지관을 포함하고,
    상기 엘리미네이터의 상기 유입구 및 상기 배출구는 육각형으로 형성된 것을 특징으로 하는 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 흡기구에는 먼지 제거용 필터가 장착되는 것을 특징으로 하는 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기.
  16. 제1항에 있어서,
    상기 열교환부에는 제상기가 설치되는 것을 특징으로 하는 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기.
  17. 제17항에 있어서,
    상기 열교환부에는 온도조절코일이 형성되고,
    상기 제상기는 일정한 배열로 상기 온도조절코일 사이에 위치하는 것을 특징으로 하는 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기.
  18. 제1항에 있어서,
    상기 물탱크는 이격판에 의해 구획되고,
    상기 이격판에 의해 구획된 물탱크는 물이 저장되는 물저장고, 및 살균제나 물저장고 내의 물이 공급되며, 상기 이송관과 연통되는 공급액저장고를 포함하는 것을 특징으로 하는 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 이격판은 T자 형상으로 형성되어 상기 물탱크를 세 구간으로 구획하고,
    상기 이격판에 의해 세 구간으로 구획된 상기 물탱크는 살균제가 저장되는 살균액 저장고를 더 포함하되,
    상기 이격판에는, 상기 물저장고와 상기 공급액 저장고 사이에 개폐가능하게 연통형성된 물 공급구 및 상기 살균액 저장고 와 상기 공급액 저장고 사이에 개폐가능하게 연통형성된 살균액 공급구가 천공형성된 것을 특징으로 하는 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기.
  20. 제18항에 있어서,
    상기 살균제는 과산화수소수, 과산화수소수, 이산화염소수, 차아염소산수, 오존수, 4가 암모니움클로라이드용액, 전해수 중에 어느 하나 이상인 것을 특징으로 하는 나노증기를 이용한 강제증발식 가습기.
PCT/KR2012/007330 2011-09-14 2012-09-13 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기 WO2013039329A2 (ko)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP12832687.3A EP2787295B1 (en) 2011-09-14 2012-09-13 Forced evaporative humidifier for nanosteam
US14/345,011 US9518749B2 (en) 2011-09-14 2012-09-13 Forced evaporative humidifier using nano-vapor
JP2014530587A JP5796131B2 (ja) 2011-09-14 2012-09-13 ナノ蒸気を利用した強制蒸発式加湿器
CN201280003412.XA CN103502741B (zh) 2011-09-14 2012-09-13 利用纳米蒸汽的强制蒸发式加湿器

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020110092381A KR101153855B1 (ko) 2011-09-14 2011-09-14 강제증발식 가습기
KR10-2011-0092381 2011-09-14
KR1020110140066A KR101153858B1 (ko) 2011-12-22 2011-12-22 강제증발식 공조용 가습기
KR10-2011-0140066 2011-12-22

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2013039329A2 true WO2013039329A2 (ko) 2013-03-21
WO2013039329A3 WO2013039329A3 (ko) 2013-05-10

Family

ID=47883883

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2012/007330 WO2013039329A2 (ko) 2011-09-14 2012-09-13 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9518749B2 (ko)
EP (1) EP2787295B1 (ko)
JP (1) JP5796131B2 (ko)
CN (1) CN103502741B (ko)
WO (1) WO2013039329A2 (ko)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140355970A1 (en) * 2013-05-31 2014-12-04 Xinjun ZHAO Multifunctional humidifying and heating device with 3D simulated flame
JP2015158314A (ja) * 2014-02-24 2015-09-03 スミコーホームズ株式会社 空調及び清浄化装置
US20170010044A1 (en) * 2013-12-11 2017-01-12 Starklab Device for producing a stream of air through a volume of liquid
US20170320006A1 (en) * 2014-11-06 2017-11-09 Starklab Device for producing and treating a gas stream through a volume of liquid, and facility and method implementing said device
EP3480527A3 (en) * 2017-10-11 2019-05-22 Schneider Electric IT Corporation System and method of water management for an indirect evaporative cooler
CN113646011A (zh) * 2019-05-14 2021-11-12 株式会社爱瑞思 传送盒

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2856196C (en) 2011-12-06 2020-09-01 Masco Corporation Of Indiana Ozone distribution in a faucet
RU2581563C1 (ru) * 2014-12-30 2016-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)" Способ кондиционирования воздуха в помещении
CN105178833B (zh) * 2015-06-25 2017-03-29 杭州金百合非织造布有限公司 泡点式空气过滤纱窗/门
CN105134055B (zh) * 2015-06-25 2017-05-03 杭州金百合非织造布有限公司 平面式空气过滤纱窗/门
CN105041176B (zh) * 2015-06-25 2016-09-07 杭州金百合非织造布有限公司 折叠型空气过滤纱窗/门
US11458214B2 (en) 2015-12-21 2022-10-04 Delta Faucet Company Fluid delivery system including a disinfectant device
CN105465908B (zh) * 2015-12-29 2019-01-11 淄博代克环能空调有限公司 防风式空调室外机
CN105674424A (zh) * 2016-03-30 2016-06-15 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 一种空气净化器
CN106979575A (zh) * 2017-04-13 2017-07-25 叶雨玲 空气净化器辅助加湿装置
KR101866147B1 (ko) * 2017-12-22 2018-06-08 이윤수 다단직교류형냉각탑
US10955156B1 (en) * 2019-12-11 2021-03-23 Sten Kreuger Air conditioning and humidity control system and methods of making and using the same
EP4015923A1 (en) * 2020-12-16 2022-06-22 Koninklijke Philips N.V. Wickless humidifier
WO2022128828A1 (en) * 2020-12-16 2022-06-23 Koninklijke Philips N.V. Wickless humidifier
CN113091193B (zh) * 2021-02-24 2022-03-15 中国人民解放军军事科学院国防工程研究院 一种高效过滤型一体式空气净化消毒设备
CN115489273B (zh) * 2022-11-14 2023-03-10 宁波恒富汽车部件发展有限公司 一种车用风扇系统

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3169575A (en) * 1961-10-27 1965-02-16 Baltimore Aircoil Co Inc Evaporative heat exchanger
BE626665A (ko) * 1961-12-29
JPS60142130A (ja) * 1983-12-28 1985-07-27 Koujirou Keiyuu エアワツシヤ−
JPS63210580A (ja) * 1987-02-27 1988-09-01 株式会社日立製作所 冷凍機用蒸発器
US4801410A (en) * 1987-07-02 1989-01-31 The Marley Cooling Tower Company Plastic fill sheet for water cooling tower with air guiding spacers
KR910000726Y1 (ko) * 1987-07-27 1991-02-08 이상운 공기 조화식 가습기
JPH072656B2 (ja) * 1988-07-05 1995-01-18 セイコーエプソン株式会社 液晶化合物
JPH0725534Y2 (ja) * 1988-09-30 1995-06-07 株式会社東洋製作所 空気調和機
JP2922260B2 (ja) 1989-06-21 1999-07-19 リヒター ゲデオン ベジェセティ ジャール アール.テー. 新規オクタヒドロ―インドーロ〔2,3―a〕キノリジンジエステル誘導体及びその塩並びにそれらの調製方法
JPH0716566B2 (ja) * 1990-06-04 1995-03-01 株式会社瀬田電機工業 循環水の浄化装置
KR0136661Y1 (ko) * 1996-07-11 1999-03-20 이상운 정수기능을 갖는 공기 조화식 가습기
JP2947347B1 (ja) * 1998-04-30 1999-09-13 木村工機株式会社 空気調和機用熱交換コイル
JP2990689B1 (ja) * 1998-09-02 1999-12-13 木村工機株式会社 空気調和機用熱交換コイル
JP2000325479A (ja) * 1999-05-18 2000-11-28 Nikko Sohonsha:Kk 負イオン発生方法および負イオン発生装置
KR200220159Y1 (ko) * 2000-11-24 2001-04-16 김순일 산업장용 공기조화식 가습기
JP2002195615A (ja) * 2000-12-20 2002-07-10 Tsutomu Kuroda マイナスイオン発生装置
JP2003035443A (ja) * 2001-07-24 2003-02-07 Sanyo Electric Co Ltd 加湿機
JP2003088733A (ja) * 2001-09-20 2003-03-25 Canon Inc 気液分離膜およびその製造方法
KR200359944Y1 (ko) * 2004-05-06 2004-08-27 김영오 벽걸이형 초음파 가습기
KR100655130B1 (ko) * 2005-12-09 2006-12-08 주식회사 오성사 초음파가습기의 전기분해장치
US7484718B2 (en) * 2006-02-13 2009-02-03 Baltimore Aircoil Company, Inc Cooling tower with direct and indirect cooling sections
JP4841512B2 (ja) * 2007-07-09 2011-12-21 三菱電機株式会社 加湿器
KR100836684B1 (ko) * 2007-07-30 2008-06-10 웅진쿠첸 주식회사 낙수 소음 방지를 위한 가습기의 분무관
JP5032389B2 (ja) * 2008-05-09 2012-09-26 株式会社コロナ マイナスイオン及びナノミスト発生装置
JP5227663B2 (ja) * 2008-05-30 2013-07-03 三洋電機株式会社 空気調和除菌システム
JP2009299950A (ja) * 2008-06-11 2009-12-24 Tiger Vacuum Bottle Co Ltd 加湿器
IT1392073B1 (it) * 2008-12-04 2012-02-09 M I T A Materiali Isolanti Termotecnici Ed Antinquinamento S R L In Via Breve M I T A S R L Dispositivo di umidificazione adiabatico, particolarmente per raffreddatori ad aria.
CN101846373B (zh) * 2010-05-07 2011-11-16 中山市连邦电气有限公司 一种改进出风方向的空气加湿器

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
None

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140355970A1 (en) * 2013-05-31 2014-12-04 Xinjun ZHAO Multifunctional humidifying and heating device with 3D simulated flame
US20170010044A1 (en) * 2013-12-11 2017-01-12 Starklab Device for producing a stream of air through a volume of liquid
US11035614B2 (en) * 2013-12-11 2021-06-15 Starklab Device for producing a stream of air through a volume of liquid
JP2015158314A (ja) * 2014-02-24 2015-09-03 スミコーホームズ株式会社 空調及び清浄化装置
US20170320006A1 (en) * 2014-11-06 2017-11-09 Starklab Device for producing and treating a gas stream through a volume of liquid, and facility and method implementing said device
US10946326B2 (en) * 2014-11-06 2021-03-16 Starklab Device for producing and treating a gas stream through a volume of liquid, and facility and method implementing said device
US11452965B2 (en) 2014-11-06 2022-09-27 Starklab Device for producing and treating a gas stream through a volume of liquid, and facility and method implementing said device
EP3480527A3 (en) * 2017-10-11 2019-05-22 Schneider Electric IT Corporation System and method of water management for an indirect evaporative cooler
US10876748B2 (en) 2017-10-11 2020-12-29 Schneider Electric It Corporation System and method of a water management for an indirect evaporative cooler
CN113646011A (zh) * 2019-05-14 2021-11-12 株式会社爱瑞思 传送盒
CN113646011B (zh) * 2019-05-14 2023-10-10 株式会社爱瑞思 传送盒

Also Published As

Publication number Publication date
CN103502741B (zh) 2015-12-09
EP2787295A2 (en) 2014-10-08
EP2787295A4 (en) 2015-09-30
CN103502741A (zh) 2014-01-08
US20150068962A1 (en) 2015-03-12
JP5796131B2 (ja) 2015-10-21
JP2014526671A (ja) 2014-10-06
US9518749B2 (en) 2016-12-13
EP2787295B1 (en) 2018-12-26
WO2013039329A3 (ko) 2013-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2013039329A2 (ko) 나노 증기를 이용한 강제증발식 가습기
US6848989B2 (en) Environmental improvement device for a storage body
CN205717620U (zh) 中央集控式恒温恒湿新风净化消毒机组
KR20090127454A (ko) 구조개선된 냉온풍기
KR101565067B1 (ko) 가습 기능을 갖는 전열교환식 공기순환장치
KR101153858B1 (ko) 강제증발식 공조용 가습기
KR20200037787A (ko) 공기 처리 시스템
KR102079353B1 (ko) 병원용 칠드빔 유니트
JP4966632B2 (ja) 細胞培養施設
KR20190121987A (ko) 헤파필터를 내장한 전열교환기
JP2008275301A (ja) 冷蔵庫、保冷庫用加湿器
JP2002089868A (ja) 空気調和機
KR20150137567A (ko) 축열식 공기소독 냉열 교환기
JP7224996B2 (ja) クリーンルームの空調システム
JP4183976B2 (ja) 収納体の環境改善装置
CN110081651B (zh) 一种降温加湿果蔬贮藏室
KR100787543B1 (ko) 가습기능을 갖는 공기조화기
JP2020159654A (ja) 空調システム
JP3674617B2 (ja) 接ぎ苗順化装置
KR101153855B1 (ko) 강제증발식 가습기
CN210832779U (zh) 一种微生物制剂的电气混合喷雾干燥系统
CN214333171U (zh) 一种用于药库的智能恒温装置
JP2004298070A (ja) 食品殺菌貯蔵方法および装置
JP2023169910A (ja) 冷蔵室
JPH02140540A (ja) 加湿装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12832687

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2014530587

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14345011

Country of ref document: US