WO2016006919A1 - 응축수 제어형 건조기 - Google Patents
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- F26B9/00—Machines or apparatus for drying solid materials or objects at rest or with only local agitation; Domestic airing cupboards
- F26B9/06—Machines or apparatus for drying solid materials or objects at rest or with only local agitation; Domestic airing cupboards in stationary drums or chambers
Definitions
- the present invention relates to a condensate control type dryer that is formed with an extremely hydrophilic surface and a very hydrophobic surface in the interior of the dryer to facilitate the flow of condensate to improve the drying performance.
- Both hot air dryers and infrared and high frequency dryers have a common point of evaporation of water from the surface and diffusion of water into the outside atmosphere.
- the drying performance of the dryer is determined by the difference in the partial pressure of water vapor in and out of the material. When the drying process is above a certain level, the external steam partial pressure becomes saturated and condensate is generated inside the dryer.
- the dryer is used for small capacity such as clothes and tableware according to its shape. It is used for large capacity such as box type dryer to dry inside the box, fruits and vegetables, and it is used for tunnel type dryers and chemicals that can be continuously dried in tunnel structure. Kiln-type dryers, which rotate and dry inside a horizontal cylinder, are used.
- Such a dryer may have a problem in that, if the dryer is not open to the outside, the generated condensate may exist in the dryer and may be re-introduced into the material to be dried.
- One embodiment of the present invention is to provide a condensate control type dryer that is capable of inducing the flow of condensate generated in the interior of the dryer to prevent the condensate is re-introduced to the material to be dried in the dryer and improve the drying performance The purpose.
- a drying body having a drying space therein, a first condensate panel is attached to the inner wall surface of the drying space of the drying body in a first direction and has an extremely hydrophilic surface, the drying of the drying body
- a second condensate panel attached to the inner wall surface of the space along a second direction intersecting the first direction and having a very hydrophobic surface, and an attachment material for attaching the first condensate panel and the second condensate panel to the inner wall surface of the drying body. It includes.
- the drying body includes a bottom plate supported on the bottom surface, a pair of side plates assembled to the bottom plate and forming sidewalls, a roof plate assembled to the side plates, and rotatably installed on the side plates to seal the drying space. It may include a door plate.
- the first condensate panel may be attached to the side plate in the drying space, and the second condensate panel may be attached to the roof plate in the drying space.
- the first condensate panel may be attached to the roof plate in the drying space and the second condensate panel may be attached to the side plate in the drying space.
- Guide slits for guiding the flow of condensate formed in the drying space may be formed on the surfaces of the first condensate panel and the second condensate panel.
- the guide slit may include a first slit formed in the first condensate panel and a second slit formed in the second condensate panel and formed in a direction crossing the direction in which the first slit is formed.
- the guide slit may be formed of a plurality of inlet grooves introduced into the surfaces of the first condensate panel and the second condensate panel.
- the drying body, the first condensate panel and the second condensate panel may be made of conductive steel.
- the attachment material may be a magnetic member having magnetic force.
- the moisture evaporated in the dryer is condensed on the first condensate panel formed with a hydrophilic surface, the second condensate panel formed with a very hydrophobic surface is smoothly moved by the In addition, it is possible to prevent the reflow of condensate into the drying object.
- the formation and flow of the condensate in the dryer can be flowed by the self-weight of the condensate without using external energy, it is possible to improve the drying performance of the dryer.
- FIG. 1 is a perspective view schematically showing a condensate controlled dryer according to a first embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a perspective view schematically showing a state in which the door plate of the condensate control type dryer of FIG. 1 is partially opened.
- FIG. 3 is a bottom perspective view schematically illustrating a state in which a storage space is opened by removing a door plate of the condensate control type dryer of FIG. 1.
- FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the line IV-IV of FIG. 1.
- FIG. 5 is a perspective view schematically illustrating a main part of a first condensate panel installed in the condensate control type drier of FIG. 1.
- FIG. 6 is a perspective view schematically illustrating a state in which a guide slit having a polygonal groove is formed in the first condensate panel of FIG. 5.
- FIG. 7 is a cross-sectional view taken along the line VII-VII of the first condensate panel of FIG. 6.
- FIG. 8 is a cross-sectional view schematically illustrating a state in which a triangular groove-shaped guide slit is formed in a first condensate panel.
- FIG. 9 is a cross-sectional view schematically illustrating a state in which a guide slit having an uneven shape is formed in a first condensate panel.
- FIG. 10 is a perspective view schematically showing a condensate controlled dryer according to a second embodiment of the present invention.
- FIG. 1 is a perspective view schematically showing a condensate controlled dryer according to a first embodiment of the present invention
- FIG. 2 is a perspective view schematically showing a state in which the door plate of the condensate controlled dryer of FIG. 1 is partially opened
- FIG. 3. 1 is a bottom perspective view schematically illustrating a state in which a storage space is opened by removing a door plate of the condensate control type dryer of FIG. 1
- FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line IV-IV of FIG. 1.
- the condensate control type dryer 100 includes a drying body 10 having a drying space therein and an interior of a drying space of the drying body 10.
- the first condensate panel 20 is attached to the wall in a first direction and has an extremely hydrophilic surface, and is attached to the inner wall surface of the drying space of the drying body 10 along a second direction crossing the first direction and is extremely hydrophobic.
- a second condensate panel 30 having a surface, and an attachment member 50 for attaching the first condensate panel 20 and the second condensate panel 30 to the inner wall surface of the drying body 10.
- the drying body 10 has a drying space 12 in which various drying objects such as clothing, food, chemicals, materials, and the like are stored and dried therein.
- the drying body 10 is assembled to a bottom plate 11 supported on the bottom surface, a pair of side plates 13 assembled to the bottom plate 11 and forming sidewalls, and assembled to the side plate 13.
- a roof plate 15 and a door plate 17 rotatably installed on the side plate 13 to seal the drying space 12 are included.
- the bottom plate 11 is said to be supported on the bottom surface where the dryer is installed.
- the side plate 13 is assembled to the bottom plate 11.
- the side plate 13 forms a side wall of the dryer, and may be assembled to the edge of the bottom plate 11.
- the side plate 13 and the bottom plate 11 may be assembled by fitting, or may be assembled using a separate fastening means such as a bolt.
- the side plates 13 may be assembled in pairs on both sides of the edge of the bottom plate 11.
- the roof plate 15 may be assembled above the side plate 13.
- the roof plate 15 may be assembled to the upper side of the side plate 13 to form a roof part in a state where a dryer is installed.
- the roof plate 15 may be formed to be inclined from the upper side of the side plate (13).
- the drying body 10 may be formed inside the drying space 12 by assembling the bottom plate 11, the side plate 13, and the roof plate 15.
- the side plate 13 is provided with a door plate 17 for selectively opening the drying space (12).
- the door plate 17 is rotatably installed on any one side plate 13 and can selectively open and close the drying space 12.
- the door plate 17 is provided on the side plate 13 by a hinge or the like to selectively open or close the drying space 12.
- a first condensate panel 20 and a second condensate panel 30 are installed inside the drying body 10 described above to promote the generation of condensate and to control the flow of the generated condensate.
- FIG. 5 is a perspective view schematically illustrating a main part of a first condensate panel installed in the condensate control type dryer of FIG. 1 installed on an inner wall of the dryer
- FIG. 6 is a guide slit having a polygonal groove shape in the first condensate panel of FIG. 5. This is a perspective view schematically showing the formed state.
- the first condensate panel 20 is attached to the side plate 13 in the drying space 12 along the first direction.
- the first direction will exemplarily describe the height direction in which the side plate 13 is installed.
- the first condensate panel 20 may be detachably installed on the surface of the side plate 13 by the attachment member 50.
- the attachment member 50 may be applied as a magnetic member. That is, the first condensate panel 20 and the side plate 13 may be formed of a steel material for durability, and the attachment member 50 may be positioned between the first condensate panel 20 and the side plate 13. By being installed in, the first condensate panel 20 can be selectively attached to the side plate 13.
- the adhesive member 50 has been exemplarily described as being applied to the magnetic member, the present invention is not limited thereto, and the first condensate panel 20 may be disposed on the side plate 13 in the state where the adhesive roll is applied to the surface of the plate-shaped substrate. It is also possible to attach detachably.
- An extremely hydrophilic surface may be formed on the surface of the first condensate panel 20.
- the micrometer-scale micro irregularities belong to a range in which the height or depth of the irregularities formed on the surface is not less than 1 ⁇ m and less than 1000 ⁇ m, and the nanoscale micro-unevenness is 1 nm in height or depth. It may be formed to fall within the range of less than 1000 nm.
- the surface of the first condensate panel 20 may have an extremely hydrophilic surface having a contact angle of less than 10 degrees.
- the extremely hydrophilic surface is formed on the first condensate panel 20 so that the condensed water is generated on the side of the drying body 10 in the internal drying space 12 of the drying body 10.
- the second condensate panel 30 may be attached to the roof plate 15 in the drying space 12 along a second direction crossing the first direction.
- the second direction is a direction intersecting with the first direction, and exemplarily illustrates a lateral direction of the roof plate 15.
- the second condensate panel 30 may be detachably installed on the surface of the roof plate 15 by the attachment member 50.
- the attachment member 50 for attaching the second condensate panel 30 to the roof plate 15 may be applied to the same magnetic member as the attachment member 50 attaching the first condensate panel 20.
- the roof plate 15 and the second condensate panel 30 may be formed of a conductive steel material. .
- the surface of the second condensate panel 30 may be formed as a very hydrophobic surface. Forming the surface of the second condensate panel 30 as a very hydrophobic surface is possible by coating a hydrophobic coating material (not shown) on the surface of the second condensate panel 30 in this embodiment.
- the hydrophobic coating material is hydrophobic including at least one hydrophobic material selected from a fluorine resin, a fluorine silane coupling agent, a fluorine isocyanate compound, an alkane thiol, an organosilane compound, a fatty acid, an aromatic azide compound, a mixture thereof, and a polymer thereof. It can be applied as a polymer layer.
- the contact angle of the surface of the second condensate panel 30 is at least larger than the contact angle of the surface of the first condensate panel 20, for example, may be 120 degrees or more, or 160 degrees or more.
- the first condensate panel 20 and the second condensate panel 30 described above may be formed with a guide slot 40 to more smoothly guide the collection and flow of the condensate generated in the interior of the drying space (12).
- the guide slot 40 may include a first slit 41 formed in the first condensate panel 20 and a second slit 43 formed in the second condensate panel 30.
- the first slits 41 may be formed in plural so as to have a long length along the height direction of the first condensate panel 20.
- the first slit 41 is for guiding the flow of condensate formed on the surface of the first condensate panel 20, and may be formed as an inlet groove drawn into the surface of the first condensate panel 20. have. Therefore, the condensate formed on the surface of the first condensate panel 20 can be moved by its own weight through the first slit 41.
- the second slit 43 may be formed on the surface of the second condensate panel 30 while forming a shape of an inlet groove in the inner direction of the surface of the second condensate panel 30.
- the second slit 43 may be formed to have a long length in a direction crossing the direction in which the first slit 41 is formed, that is, in a lateral direction of the second condensate panel 30.
- At least two or more second slits 43 may be formed in the second condensate panel 30.
- the second slits 43 are formed in the second condensate panel 30 to guide the movement of the condensate when the condensate is moved due to the inclination of the drying body 10.
- first slit 41 and the second slit 43 may form a recess groove formed therein at the surfaces of the first condensate panel 20 and the second condensate panel 30.
- FIG. 7 is a cross-sectional view taken along the line VII-VII of the first condensate panel of FIG. 6.
- the inlet groove for forming the first slit 41 and the second slit 43 may be formed as a polygonal groove.
- FIG. 8 is a cross-sectional view schematically illustrating a state in which a triangular groove-shaped guide slot is formed in a first condensate panel.
- the inlet groove for forming the first slit 41a may be formed as a triangular groove.
- the second slit may also be formed as a groove having the same triangle as the first slit.
- FIG. 9 is a cross-sectional view schematically illustrating a state in which a guide slot having an uneven shape is formed in a first condensate panel.
- the inlet groove for forming the first slit 41a may be formed in a triangular uneven shape.
- the second slit may also be formed as a groove having the same triangle as the first slit.
- the drying body 10 by attaching the first condensate panel 20 having an extremely hydrophilic surface and the second condensate panel 30 having an extremely hydrophobic surface to the inner wall surface of the drying body 10 of the condensate control type dryer 100, the drying body 10.
- Moisture evaporated in the interior of the (10) in the state condensed in the first condensate panel 20 can be made by the second condensate panel 30 by the self-weight movement smoothly. Therefore, the formation and flow of condensate in the drying body 10 is possible to flow the condensate by the weight and drying slot of the condensate without using external energy, thereby preventing the condensate flowing into the object to be dried to improve drying performance This is possible.
- FIG. 10 is a perspective view schematically showing a condensate controlled dryer according to a second embodiment of the present invention.
- the same reference numerals as in Figs. 1 to 9 denote the same members having the same function. The detailed description of the same reference numerals will be omitted below.
- the first condensate panel 20 having an extremely hydrophilic surface formed on the surface of the roof plate 15 is attached to the attachment material 50. Attached). Then, a second condensate panel 30 having a very small hydrophobic surface is attached to the surface of the side plate 13.
- the first condensate panel 20 is installed on the roof plate 15, and the second condensate panel 30 is installed on the side plate 13, whereby condensate is generated on the surface of the first condensate panel 20. Since it can easily flow in the direction of the second condensate panel 30 by its own weight, the natural convection of the condensate can be made smoothly to improve the drying performance.
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Abstract
응축수 제어형 건조기가 개시된다. 응축수 제어형 건조기는, 내부에 건조 공간이 형성된 건조 본체와, 건조 본체의 상기 건조 공간의 내벽면에 제1 방향을 따라 부착되며 극친수성 표면이 형성된 제1 응축수 패널과, 건조 본체의 건조 공간의 내벽면에 제1 방향과 교차하는 제2 방향을 따라 부착되며 극소수성 표면이 형성된 제2 응축수 패널과, 제1 응축수 패널 및 제2 응축수 패널을 건조 본체의 상기 내벽면에 부착하는 부착재를 포함한다.
Description
본 발명은 건조기의 내부에 극친수성 표면 및 극소수성 표면이 함께 형성되어 응축수의 흐름을 원활하게 하여 건조 성능의 향상이 가능한 응축수 제어형 건조기에 관한 것이다.
일반적으로, 의류, 식품, 화학 물질, 자재 등의 다양한 물질 내부에 함유되어 있는 수분을 줄이기 위하여 일반 가정이나 산업 현장에서 다양한 용도로 건조기가 사용되고 있다.
이러한 건조기는 열풍을 이용하는 방식과 적외선, 고주파를 사용하는 방식으로 나뉜다. 열풍 방식의 건조기와 적외선, 고주파 방식의 건조기 모두 표면에서 수분의 증발이 일어나며 외부 대기로 수분이 확산해 나간다는 공통점이 있다.
건조기의 건조 성능은 물질의 내부와 외부의 수증기 분압 차이로 인해 결정되며, 건조기의 내부에서 일정 수준 이상의 건조가 진행되면 외부 수증기 분압이 포화 상태가 되어 건조기 내부에 응축수가 생성된다.
현재 건조기는 형상에 따라 의류, 식기 등 소규모 용량에 사용하며 상자 내부에서 건조 시키는 상자형 건조기, 과일, 채소 등 대규모 용량에 사용하며 터널 구조로 연속적인 건조가 가능한 터널형 건조기, 화학물질 등에 사용하며 가로 원통 내부에서 회전시키며 건조하는 킬른형 건조기 등이 사용되고 있다.
이러한 건조기는 외부로 개방되어 있는 형태가 아닌 경우 생성된 응축수가 건조기 내부에 존재하여 건조 대상 물질의 내부로 재유입될 가능성이 존재할 수 있는 문제점이 있다.
본 발명의 일 실시예는 건조기의 내부에서 생성되는 응축수의 흐름을 유도하는 것이 가능하여 건조기 내부의 건조 대상 물질에 응축수가 재유입되는 것을 방지하고 건조 성능의 향상이 가능한 응축수 제어형 건조기를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 일 실시예는, 내부에 건조 공간이 형성된 건조 본체와, 건조 본체의 상기 건조 공간의 내벽면에 제1 방향을 따라 부착되며 극친수성 표면이 형성된 제1 응축수 패널과, 건조 본체의 건조 공간의 내벽면에 제1 방향과 교차하는 제2 방향을 따라 부착되며 극소수성 표면이 형성된 제2 응축수 패널과, 제1 응축수 패널 및 제2 응축수 패널을 건조 본체의 상기 내벽면에 부착하는 부착재를 포함한다.
건조 본체는, 바닥면에 지지되는 저면 플레이트와, 저면 플레이트에 조립되며 측벽을 형성하는 한 쌍의 측면 플레이트와, 측면 플레이트에 조립되는 루프 플레이트와, 측면 플레이트에 회전 가능하게 설치되어 건조 공간을 밀폐하는 도어 플레이트를 포함할 수 있다.
제1 응축수 패널은 건조 공간에서 측면 플레이트에 부착되고, 제2 응축수 패널은 건조 공간에서 루프 플레이트에 부착될 수 있다.
제1 응축수 패널은 건조 공간에서 루프 플레이트에 부착되고, 제2 응축수 패널은 건조 공간에서 측면 플레이트에 부착될 수 있다.
제1 응축수 패널과 제2 응축수 패널의 표면에는 건조 공간에서 형성된 응축수의 흐름을 가이드하는 가이드 슬릿이 형성될 수 있다.
가이드 슬릿은, 제1 응축수 패널에 형성되는 제1 슬릿과, 제2 응축수 패널에 형성되며 제1 슬릿이 형성된 방향에 교차하는 방향으로 형성되는 제2 슬릿을 포함할 수 있다.
가이드 슬릿은 제1 응축수 패널과 제2 응축수 패널의 표면의 내부로 인입된 복수개의 인입홈으로 형성될 수 있다.
건조 본체와 제1 응축수 패널 및 제2 응축수 패널은 도전성의 스틸 재질일 수 있다.
부착재는 자력을 갖는 마그네틱부재일 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 건조기의 내부에서 증발된 수분이 극친수성 표면이 형성된 제1 응축수 패널에 응축된 상태에서 극소수성 표면이 형성된 제2 응축수 패널로 자중에 의한 이동이 원활하게 이루어짐으로써, 건조 대상물에 응축수가 재유입되는 것을 방지할 수 있다.
또한, 건조기의 내부에서 응축수의 형성 및 흐름 과정이 외부 에너지를 이용하지 않고 응축수의 자중에 의해 흐름이 가능하여, 건조기의 건조 성능의 향상될 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 응축수 제어형 건조기를 개략적으로 도시한 사시도이다.
도 2는 도 1의 응축수 제어형 건조기의 도어 플레이트가 일부 개방된 상태를 개략적으로 도시한 사시도이다.
도 3은 도 1의 응축수 제어형 건조기의 도어 플레이트를 제거하여 저장 공간을 개방한 상태를 개략적으로 도시한 저면 사시도이다.
도 4는 도 1의 Ⅳ-Ⅳ 선을 따라 잘라서 본 단면도이다.
도 5는 도 1의 응축수 제어형 건조기에 설치되는 제1 응축수 패널이 건조기의 내벽면에 설치된 상태를 개략적으로 도시한 요부 사시도이다.
도 6은 도 5의 제1 응축수 패널에 다각홈 형상의 가이드 슬릿이 형성된 상태를 개략적으로 도시한 사시도이다.
도 7은 도 6의 제1 응축수 패널의 Ⅶ-Ⅶ 선을 따라 잘라서 본 단면도이다.
도 8은 제1 응축수 패널에 삼각홈 형상의 가이드 슬릿이 형성된 상태를 개략적으로 도시한 단면도이다.
도 9는 제1 응축수 패널에 요철 형상의 가이드 슬릿이 형성된 상태를 개략적으로 도시한 단면도이다.
도 10은 본 발명의 제2 실시예에 따른 응축수 제어형 건조기를 개략적으로 도시한 사시도이다.
이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 붙였다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 응축수 제어형 건조기를 개략적으로 도시한 사시도이고, 도 2는 도 1의 응축수 제어형 건조기의 도어 플레이트가 일부 개방된 상태를 개략적으로 도시한 사시도이며, 도 3은 도 1의 응축수 제어형 건조기의 도어 플레이트를 제거하여 저장 공간을 개방한 상태를 개략적으로 도시한 저면 사시도이고, 도 4는 도 1의 Ⅳ-Ⅳ 선을 따라 잘라서 본 단면도이다.
도 1 내지 도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 응축수 제어형 건조기(100)는, 내부에 건조 공간이 형성된 건조 본체(10)와, 건조 본체(10)의 건조 공간의 내벽면에 제1 방향을 따라 부착되며 극친수성 표면이 형성된 제1 응축수 패널(20)과, 건조 본체(10)의 건조 공간의 내벽면에 제1 방향과 교차하는 제2 방향을 따라 부착되며 극소수성 표면이 형성된 제2 응축수 패널(30)과, 제1 응축수 패널(20) 및 제2 응축수 패널(30)을 건조 본체(10)의 상기 내벽면에 부착하는 부착재(50)를 포함한다.
건조 본체(10)는 내부에 의류, 식품, 화학물질, 자재 등의 다양한 건조 대상물이 저장되어 건조되는 건조 공간(12)이 형성된다.
이러한 건조 본체(10)는, 바닥면에 지지되는 저면 플레이트(11)와, 저면 플레이트(11)에 조립되며 측벽을 형성하는 한 쌍의 측면 플레이트(13)와, 측면 플레이트(13)에 조립되는 루프 플레이트(15)와, 측면 플레이트(13)에 회전 가능하게 설치되어 건조 공간(12)을 밀폐하는 도어 플레이트(17)를 포함한다.
저면 플레이트(11)는 건조기가 설치되는 바닥면에 지지되는 것을 말한다. 이러한 저면 플레이트(11)에는 측면 플레이트(13)가 조립된다.
측면 플레이트(13)는 건조기의 측벽을 형성하는 것으로서, 저면 플레이트(11)의 가장자리에 조립될 수 있다. 측면 플레이트(13)와 저면 플레이트(11)의 조립은 끼움 결합되는 것도 가능하고, 볼트 등의 별도의 체결 수단을 이용하여 조립되는 것도 가능하다. 측면 플레이트(13)는 저면 플레이트(11)의 가장자리 양측에 한 쌍으로 조립될 수 있다. 측면 플레이트(13)의 상측에는 루프 플레이트(15)가 조립될 수 있다.
루프 플레이트(15)는 측면 플레이트(13)의 상측에 조립되는 것으로 건조기가 설치된 상태에서 루프(roof) 부분을 형성할 수 있다. 이러한 루프 플레이트(15)는 측면 플레이트(13)의 상측에서 경사지게 형성되는 것도 가능하다.
이와 같이, 건조 본체(10)는, 저면 플레이트(11)와 측면 플레이트(13) 및 루프 플레이트(15)의 조립으로 내부에 건조 공간(12)이 형성될 수 있다. 한편, 측면 플레이트(13)에는 건조 공간(12)을 선택적으로 개방하는 도어 플레이트(17)가 설치된다.
도어 플레이트(17)는 어느 하나의 측면 플레이트(13)에 회전 가능하게 설치되는 것으로서, 건조 공간(12)을 선택적으로 개폐할 수 있다. 도어 플레이트(17)는 경첩 등에 의해, 측면 플레이트(13)에 설치되어 건조 공간(12)을 선택적으로 개방 또는 폐쇄할 수 있다.
전술한 건조 본체(10)의 내부에는 응축수의 생성을 촉진하고, 생성된 응축수의 흐름을 제어하기 위한 제1 응축수 패널(20) 및 제2 응축수 패널(30)이 설치된다.
도 5는 도 1의 응축수 제어형 건조기에 설치되는 제1 응축수 패널이 건조기의 내벽면에 설치된 상태를 개략적으로 도시한 요부 사시도이고, 도 6은 도 5의 제1 응축수 패널에 다각홈 형상의 가이드 슬릿이 형성된 상태를 개략적으로 도시한 사시도이다.
도 5 및 도 6에 도시된 바와 같이, 제1 응축수 패널(20)은 건조 공간(12)의 내부에서 측면 플레이트(13)에 제1 방향을 따라 부착된다. 여기서 제1 방향은 측면 플레이트(13)가 설치된 높이 방향을 예시적으로 설명한다. 제1 응축수 패널(20)은 부착재(50)에 의해 측면 플레이트(13)의 표면에 탈부착 가능하게 설치될 수 있다.
보다 구체적으로 설명하면, 본 실시예에서 부착재(50)는 마그네틱부재로 적용될 수 있다. 즉, 제1 응축수 패널(20)과 측면 플레이트(13)는 내구성을 위해 스틸 재질로 형성될 수 있는 바, 부착재(50)는 제1 응축수 패널(20)과 측면 플레이트(13)의 사이 위치에 설치됨으로써, 제1 응축수 패널(20)이 측면 플레이트(13)에 선택적으로 부착될 수 있다. 부착재(50)는 마그네틱부재로 적용되는 것을 예시적으로 설명하였지만, 이에 반드시 한정되는 것은 아니고, 플레이트 형상의 기재의 표면에 접착제롤 도포한 상태에서 제1 응축수 패널(20)을 측면 플레이트(13)에 탈착 가능하게 부착하는 것도 가능하다.
제1 응축수 패널(20)의 표면에는 극친수성 표면이 형성될 수 있다. 제1 응축수 패널(20)의 표면에 극친수성 표면을 형성하는 것은, 제1 응축수 패널(20)의 표면을 물리적 또는 화학적 처리를 통해 마이크로미터 스케일의 미세 요철을 형성하는 것으로 극친수성 표면을 형성할 수 있다. 극친수성 표면을 형성하기 위해, 마이크로미터 스케일의 미세요철과 나노스케일의 미세요철을 함께 포함하는 것도 가능하다. 일례로, 마이크로미터 스케일의 미세요철은 표면에 형성되는 요철의 높이 또는 깊이가 1 ㎛ 이상 1000 ㎛ 미만의 범위에 속하고, 나노스케일의 미세요철은 표면에 형성되는 요철의 높이 또는 깊이가 1 ㎚ 이상 1000 ㎚ 미만의 범위에 속하도록 형성될 수 있다.
이에 따라 제1 응축수 패널(20)의 표면은 접촉각이 10도 보다 작은 극친수성의 표면이 형성될 수 있다. 이와 같이, 제1 응축수 패널(20)에 극친수성 표면을 형성하는 것은, 건조 본체(10)의 내부 건조 공간(12)에서 응축수가 건조 본체(10)의 측면에서 생성되도록 하기 위한 것이다.
제2 응축수 패널(30)은, 건조 공간(12)의 내부에서 루프 플레이트(15)에 제1 방향과 교차하는 제2 방향을 따라 부착될 수 있다. 여기서 제2 방향은 제1 방향과 교차하는 방향으로, 루프 플레이트(15)의 측면 방향을 예시적으로 설명한다. 제2 응축수 패널(30)은 부착재(50)에 의해 루프 플레이트(15)의 표면에 탈부착 가능하게 설치될 수 있다. 제2 응축수 패널(30)을 루프 플레이트(15)에 부착하기 위한 부착재(50)는 제1 응축수 패널(20)을 부착하는 부착재(50)와 동일한 마그네틱부재로 적용될 수 있다. 부착재(50)를 이용하여 제2 응축수 패널(30)을 루프 플레이트(15)에 부착하는 경우에, 루프 플레이트(15)와 제2 응축수 패널(30)은 도전성의 스틸 재질로 형성될 수 있다.
제2 응축수 패널(30)의 표면은 극소수성 표면으로 형성될 수 있다. 제2 응축수 패널(30)의 표면을 극소수성 표면으로 형성하는 것은, 본 실시예에서 제2 응축수 패널(30)의 표면에 소수성 코팅재(미도시)를 코팅하는 것으로 가능하다.
소수성 코팅재는 불소 수지, 불소계 실란 커플링제, 불소계 이소시안산염 화합물, 알칸티올, 유기실란 화합물, 지방산, 방향족 아지드 화합물, 이들의 혼합물, 이들의 중합체로부터 선택되는 적어도 하나의 소수성 물질을 포함하는 소수성 고분자층으로 적용될 수 있다.
이와 같이, 제2 응축수 패널(30)의 표면을 극소수성 표면으로 형성하는 것은, 응축수가 제1 응축수 패널(20)의 표면에 집중 형성되도록 하여, 응축수의 원활한 생성이 가능하고, 생성된 응축수의 흐름이 원활하게 이루어지도록 하기 위한 것이다. 따라서 제2 응축수 패널(30)의 표면의 접촉각은 적어도 제1 응축수 패널(20)의 표면의 접촉각보다 크게 형성되며, 일례로, 120도 이상의 되거나, 160도 이상이 될 수도 있다.
전술한 제1 응축수 패널(20) 및 제2 응축수 패널(30)에는 건조 공간(12)의 내부에서 생성된 응축수의 포집 및 흐름을 더욱 원활하게 유도하는 가이드 슬롯(40)이 형성될 수 있다.
가이드 슬롯(40)은, 제1 응축수 패널(20)에 형성되는 제1 슬릿(41)과, 제2 응축수 패널(30)에 형성되는 제2 슬릿(43)을 포함할 수 있다.
제1 슬릿(41)은, 제1 응축수 패널(20)의 높이 방향을 따라 긴 길이를 갖도록 복수개로 형성될 수 있다. 이러한 제1 슬릿(41)은 제1 응축수 패널(20)의 표면에 형성되는 응축수의 흐름을 가이드하기 위한 것으로서, 제1 응축수 패널(20)의 표면에서 그 내부로 인입된 인입홈으로 형성될 수 있다. 따라서, 제1 응축수 패널(20)의 표면에 형성된 응축수는 제1 슬릿(41)을 통해 그 자중에 의해 이동되는 것이 가능하다.
제2 슬릿(43)은, 제2 응축수 패널(30)의 표면에서 그 내부 방향으로 인입홈의 형상을 이루면서 제2 응축수 패널(30)의 표면에 형성될 수 있다. 이러한 제2 슬릿(43)은 제1 슬릿(41)이 형성된 방향과 교차하는 방향, 즉, 제2 응축수 패널(30)의 측면 방향으로 긴 길이를 갖도록 형성될 수 있다. 제2 슬릿(43)은 제2 응축수 패널(30)에 적어도 2개 이상의 복수개로 형성될 수 있다. 이와 같이, 제2 응축수 패널(30)에 제2 슬릿(43)이 형성되는 것은 건조 본체(10)의 기울어짐 등이 발생되어 응축수가 이동되는 경우, 응축수의 이동을 가이드하기 위한 것이다.
제1 슬릿(41)과 제2 슬릿(43)은 전술한 바와 같이, 제1 응축수 패널(20) 및 제2 응축수 패널(30)의 표면에서 그 내부로 형성된 인입홈의 형상을 이룰 수 있다.
도 7은 도 6의 제1 응축수 패널의 Ⅶ-Ⅶ 선을 따라 잘라서 본 단면도이다. 도 7에 도시된 바와 같이, 제1 슬릿(41)과 제2 슬릿(43)의 형성을 위한 인입홈은 다각형의 홈으로 형성될 수 있다.
도 8은 제1 응축수 패널에 삼각홈 형상의 가이드 슬롯의 형성된 상태를 개략적으로 도시한 단면도이다.
도 8에 도시된 바와 같이, 제1 슬릿(41a)의 형성을 위한 인입홈은 삼각형의 홈으로 형성될 수 있다. 여기서 제2 슬릿도 제1 슬릿과 동일한 삼각형의 홈으로 형성될 수 있다.
도 9는 제1 응축수 패널에 요철 형상의 가이드 슬롯이 형성된 상태를 개략적으로 도시한 단면도이다. 도 9에 도시된 바와 같이, 제1 슬릿(41a)의 형성을 위한 인입홈은 삼각형의 요철 형상으로 형성될 수 있다. 여기서 제2 슬릿도 제1 슬릿과 동일한 삼각형의 홈으로 형성될 수 있다.
이와 같이, 응축수 제어형 건조기(100)의 건조 본체(10)의 내벽면을 극친수성 표면을 갖는 제1 응축수 패널(20)과 극소수성 표면을 갖는 제2 응축수 패널(30)을 부착함으로써, 건조 본체(10)의 내부에서 증발된 수분이 제1 응축수 패널(20)에 응축된 상태에서 제2 응축수 패널(30)로 자중에 의한 이동이 원활하게 이루어질 수 있다. 따라서, 건조 본체(10)에서 응축수의 형성 및 흐름 과정이 외부 에너지를 이용하지 않고, 응축수의 자중 및 건조 슬롯에 의해 응축수 흐름이 가능하여, 응축수가 건조 대상물로 유입되는 것을 방지하여 건조 성능의 향상이 가능하다.
도 10은 본 발명의 제2 실시예에 따른 응축수 제어형 건조기를 개략적으로 도시한 사시도이다. 도 1 내지 도 9와 동일 참조 번호는 동일 기능의 동일 부재를 말한다. 이하에서 동일 참조 번호에 대해서는 그 자세한 설명을 생략한다.
도 10에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제2 실시예에 따른 응축수 제어형 건조기(200)는, 루프 플레이트(15)의 표면에 극친수성 표면이 형성된 제1 응축수 패널(20)이 부착재(50)에 의해 부착된다. 그리고, 측면 플레이트(13)의 표면에 극소수성 표면이 형성된 제2 응축수 패널(30)이 부착된다.
이와 같이, 제1 응축수 패널(20)이 루프 플레이트(15)에 설치되고, 제2 응축수 패널(30)이 측면 플레이트(13)에 설치됨으로써, 제1 응축수 패널(20)의 표면에 생성되는 응축수는 자중에 의해 제2 응축수 패널(30) 방향으로 용이하게 흐를 수 있어 응축수의 자연 대류가 원활하게 이루어져 건조 성능의 향상될 수 있다.
이상, 본 발명을 도면에 도시된 실시예를 참조하여 설명하였다. 그러나, 본 발명은 이에 한정되지 않고 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명과 균등한 범위에 속하는 다양한 변형예 또는 다른 실시예가 가능하다.
Claims (9)
- 내부에 건조 공간이 형성된 건조 본체;상기 건조 본체의 상기 건조 공간의 내벽면에 제1 방향을 따라 부착되며 극친수성 표면이 형성된 제1 응축수 패널;상기 건조 본체의 상기 건조 공간의 내벽면에 상기 제1 방향과 교차하는 제2 방향을 따라 부착되며 극소수성 표면이 형성된 제2 응축수 패널; 및상기 제1 응축수 패널 및 상기 제2 응축수 패널을 상기 건조 본체의 상기 내벽면에 부착하는 부착재;를 포함하는 응축수 제어형 건조기.
- 제1항에 있어서,상기 건조 본체는,바닥면에 지지되는 저면 플레이트;상기 저면 플레이트에 조립되며 측벽을 형성하는 한 쌍의 측면 플레이트;상기 측면 플레이트에 조립되는 루프 플레이트; 및상기 측면 플레이트에 회전 가능하게 설치되어 상기 건조 공간을 밀폐하는 도어 플레이트;를 포함하는 응축수 제어형 건조기.
- 제2항에 있어서,상기 제1 응축수 패널은 상기 건조 공간에서 상기 측면 플레이트에 부착되고, 상기 제2 응축수 패널은 상기 건조 공간에서 상기 루프 플레이트에 부착되는 응축수 제어형 건조기.
- 제2항에 있어서,상기 제1 응축수 패널은 상기 건조 공간에서 상기 루프 플레이트에 부착되고, 상기 제2 응축수 패널은 상기 건조 공간에서 상기 측면 플레이트에 부착되는 응축수 제어형 건조기.
- 제3항 또는 제4항에 있어서,상기 제1 응축수 패널과 상기 제2 응축수 패널의 표면에는 상기 건조 공간에서 형성된 응축수의 흐름을 가이드하는 가이드 슬롯이 형성되는 응축수 제어형 건조기.
- 제5항에 있어서,상기 가이드 슬롯은,상기 제1 응축수 패널에 형성되는 제1 슬릿; 및상기 제2 응축수 패널에 형성되며 상기 제1 슬릿이 형성된 방향에 교차하는 방향으로 형성되는 제2 슬릿;을 포함하는 응축수 제어형 건조기.
- 제5항에 있어서,상기 가이드 슬롯은 상기 제1 응축수 패널과 상기 제2 응축수 패널의 표면의 내부로 인입된 복수개의 인입홈으로 형성되는 응축수 제어형 건조기.
- 제1항에 이어서,상기 건조 본체와 상기 제1 응축수 패널 및 상기 제2 응축수 패널은 도전성의 스틸 재질인 응축수 제어형 건조기.
- 제8항에 있어서,상기 부착재는 자력을 갖는 마그네틱부재인 응축수 제어형 건조기.
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