WO2016080781A1 - 수중 부유식 가습기 - Google Patents

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WO2016080781A1
WO2016080781A1 PCT/KR2015/012466 KR2015012466W WO2016080781A1 WO 2016080781 A1 WO2016080781 A1 WO 2016080781A1 KR 2015012466 W KR2015012466 W KR 2015012466W WO 2016080781 A1 WO2016080781 A1 WO 2016080781A1
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WO
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ultrasonic vibration
water
buoyancy body
vibration unit
underwater floating
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PCT/KR2015/012466
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서동진
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서동진
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    • 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
    • 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]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Definitions

  • the present invention relates to an underwater floating humidifier, specifically, by using a buoyant body to maintain the ultrasonic vibrator in a certain height in the water, it is possible to maintain a constant atomization, and to facilitate the ultrasonic vibrator to the outside without separate disassembly work It relates to an underwater floating humidifier which can be washed easily.
  • a humidifier is a device for providing moisture in a dry room, and the humidifier is classified into an ultrasonic humidifier using ultrasonic waves, a heated humidifier using a heater, a vaporization humidifier of a convection method, and the like according to a humidification method.
  • the ultrasonic humidifier is a method of changing the water into fine droplets using ultrasonic vibration of the vibrator installed in the water tank, and then spraying the fine droplets in an atomized state using a blowing fan or the like.
  • the conventional ultrasonic vibrator is installed in the tank of the main body, when the washing is to be performed, the main body and the water tank have to be separated, thereby causing a hassle in the washing process.
  • the atomization amount can be kept constant, even without separate dismantling work It provides an underwater floating humidifier that can easily wash the vibrator exposed to the outside.
  • Underwater floating humidifier according to the first embodiment of the present invention, the submerged floating in the water stored in the accommodating space of the tank, buoyancy body in which the inlet groove is formed so that water is introduced into the upper surface, and below the inlet groove It is installed, characterized in that it comprises an ultrasonic vibration unit for atomizing the water introduced into the inflow groove by the ultrasonic vibration when transmitting power from the outside.
  • the upper surface of the buoyancy body may be further provided with a sensing sensor for detecting that the water rises to the upper surface of the buoyancy body, the control sensor for receiving the water detection signal to drive the ultrasonic vibration unit may be further connected electrically. have.
  • the power supply unit may be electrically connected to the ultrasonic vibration unit through a cable, and the cable may be electrically connected to the ultrasonic vibration unit through an upper edge portion of the buoyancy body.
  • the ultrasonic vibration unit is installed on the bottom surface of the inflow groove, the vibration plate for generating ultrasonic vibration by the power transmitted from the outside, and is installed in close contact with the upper portion of the vibration plate, is vibrated by the ultrasonic vibration to the inflow groove
  • a vibrator may be provided to atomize the water therein.
  • a wireless power circuit may be further installed in the buoyancy body, and the wireless power circuit may receive power wirelessly from the outside and transmit the power to the ultrasonic vibration unit.
  • Floating humidifier is a semi-submersible floating in the water stored in the accommodating space of the tank, buoyancy body through which the through-hole penetrates up and down so that the atomized water particles can pass through the upper and And an ultrasonic vibration unit installed in a state spaced apart from the lower side of the buoyancy body and atomizing water by ultrasonic vibration when electric power is transmitted from the outside so that the atomized moisture particles are discharged to the outside through the passage hole. It is done.
  • the buoyancy body or the ultrasonic vibration unit may be further provided with a sensor for sensing water, the control sensor for receiving the water detection signal may be electrically connected to the detection sensor is further connected.
  • the lower edge portion of the buoyancy body may be formed to extend the support downward, the ultrasonic vibration unit may be spaced apart from the lower end of the buoyancy body in a state installed on the lower end of the support.
  • the ultrasonic vibration unit is installed at the lower end of the support, the body is formed in the inlet groove so that water is introduced into the upper surface, the vibration plate is installed on the bottom surface of the inlet groove, and generates ultrasonic vibration by the power transmitted from the outside; , Installed in close contact with the upper portion of the diaphragm, may be provided with a vibrator vibrated by ultrasonic vibration to atomize the water in the inflow groove to the top.
  • the power supply unit may be electrically connected to the ultrasonic vibration unit through a cable, and the cable may be electrically connected to the ultrasonic vibration unit through an upper edge portion of the buoyancy body and the inside of the support.
  • the body is formed to be inclined toward the bottom of the through hole, the moisture particles atomized by the vibration of the vibrator may be moved to the bottom of the through hole.
  • a wireless power circuit may be further installed in the buoyancy body, and the wireless power circuit may receive power wirelessly from the outside and transmit the power to the ultrasonic vibration unit.
  • the ultrasonic vibrator after installing the ultrasonic vibrator in the form of an exposure to a buoyancy body having a certain buoyancy, by maintaining the ultrasonic vibrator at a certain height in the water, it is possible to ensure the optimum amount of atomization, the efficiency of humidification Can be secured.
  • the vibrator since the vibrator is maintained at a certain height, it is possible to maintain a constant atomization, it is possible to easily wash the vibrator exposed to the outside without a separate dismantling operation.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an underwater floating humidifier according to a first embodiment of the present invention.
  • Figure 2 is a side cross-sectional view for showing an underwater floating humidifier according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is an installation state diagram for showing the underwater floating humidifier according to the first embodiment of the present invention.
  • Figure 4 is a perspective view for showing the underwater floating humidifier according to a second embodiment of the present invention.
  • Figure 5 is a side cross-sectional view for showing an underwater floating humidifier according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is an installation state diagram for showing the underwater floating humidifier according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an underwater floating humidifier according to a first embodiment of the present invention.
  • Figure 2 is a side cross-sectional view for showing an underwater floating humidifier according to a first embodiment of the present invention.
  • Figure 3 is an installation state diagram for showing the underwater floating humidifier according to a first embodiment of the present invention.
  • the underwater floating humidifier according to the first embodiment of the present invention includes a buoyancy body 100 and an ultrasonic vibration unit 200.
  • the underwater floating humidifier according to the first embodiment of the present invention may further include a sensor 300, the control unit 400.
  • the buoyancy body 100 has a certain buoyancy to be floating in the water, as shown in FIG. 3 floating in the water (W) stored in the receiving space 11, such as the tank (10).
  • the buoyancy body 100 may have a disc shape as shown in FIG. 1, but the shape of the buoyancy body 100 may be manufactured in various forms as necessary.
  • an inflow groove 110 is formed in the upper surface of the buoyancy body 100 so that water (W) can be introduced.
  • the inflow groove 110 is illustrated in a circular shape, the shape of the inflow groove 110 may be variously applied.
  • the buoyancy body 100 may have a specific gravity of 1 or less so as to have a specific gravity lower than water (W), the buoyancy body 100 may be made of a material such as synthetic resin, styrofoam.
  • the upper surface of the buoyancy body 100 may be located 2 ⁇ 3cm below the water surface.
  • the buoyancy body 100 may be further formed with one or a plurality of spaces 120 for forming buoyancy within the thickness.
  • the space 120 may vary the buoyancy of the buoyancy body 100 by adjusting the number and the internal cross-sectional area.
  • the ultrasonic vibrator 200 may generate ultrasonic vibrations by operating by electric power transmitted from the outside, and may be installed at a lower bottom portion of the inflow groove 110.
  • the ultrasonic vibration unit 200 atomizes the water (W) introduced into the inlet groove 110 by ultrasonic vibration when power is transmitted from the outside.
  • the ultrasonic vibration unit 200 may be provided with a vibration plate 210 and a vibrator 220 as shown in FIGS. 1 and 2.
  • the diaphragm 210 is installed on the bottom surface of the inflow groove 110, the diaphragm 210 is driven by the power transmitted from the outside to generate ultrasonic vibration.
  • the vibrator 220 may be installed in close contact with the upper portion of the diaphragm 210 and may be manufactured in a disc shape using a ceramic material or the like as shown in FIG. 1.
  • the vibrator 220 is vibrated by the ultrasonic vibration of the diaphragm 210 to atomize the water (W) in the inlet groove 110 to the top, wherein the atomized moisture particles may be sprayed upward through the water surface. .
  • the ultrasonic vibration unit 200 may be electrically connected to a power supply unit (outlet, etc.) 500 through a cable 510.
  • the cable 510 may extend to a predetermined length, and one end of the cable 510 may be electrically connected to the ultrasonic vibration unit 200 through an upper edge portion of the buoyancy body 100.
  • a detection sensor (such as a liquid detection sensor 300) is installed in the buoyancy body 100, and senses that water W rises up to the upper surface of the buoyancy body 100.
  • the detection sensor 300 is installed on the upper surface of the buoyancy body 100, and detects the water (W) to move to the inlet portion of the inlet groove 110 along the upper surface of the buoyancy body (100).
  • the control unit 400 is further electrically connected to the detection sensor 300, and the control unit 400 receives the water (W) detection signal from the detection sensor 300 to drive the diaphragm 210.
  • control unit 400 may vary the driving strength of the diaphragm 210 in accordance with an external input signal, thereby adjusting the atomization amount of the ultrasonic vibration unit.
  • control unit 400 may further include an operation unit (not shown) to control power on / off, atomization, a timer, and the like.
  • control unit 400 may further include a display unit (not shown) for displaying the current state information to the outside.
  • the above-described buoyancy body 100 may be further provided with a wireless power circuit (not shown) that receives power from the outside wirelessly and transmits it to the ultrasonic vibration unit.
  • the wireless power circuit may be provided with a wireless communication module to receive power from an external power supply unit using a wireless communication method.
  • the underwater floating humidifier according to the second embodiment of the present invention may include a buoyancy body 100-1 and an ultrasonic vibration unit 200.
  • the underwater floating humidifier according to the second embodiment of the present invention may further include a sensor 300, the control unit 400.
  • the buoyancy body 100 has a certain buoyancy to be floating in the water, as shown in FIG. 6 and floats semi-submersible in the water (W) stored in the receiving space 11, such as the tank (10).
  • the buoyancy body 100 may have a disk shape as shown in Figure 4, the shape of the buoyancy body 100 can be manufactured in various forms as needed.
  • the buoyancy body 100 may be made of a material such as synthetic resin, styrofoam to have a certain buoyancy.
  • the upper surface of the buoyancy body 100 may be protruded to a certain height from the water surface.
  • the buoyancy body 100 is formed with a through hole 130 penetrates up and down so that the water (W) particles can pass through the upper portion.
  • the through hole 130 may be positioned in an eccentric state on one side of the buoyancy body 100, but the position of the through hole 130 may be variously arranged.
  • the buoyancy body 100-1 may be further formed with one or a plurality of spaces 120 for forming buoyancy within the thickness.
  • the space 120 may vary the buoyancy of the buoyancy body 100 by adjusting the number and the internal cross-sectional area.
  • the lower edge portion of the buoyancy body 100 may be formed with a support 140 having a predetermined diameter extending downward.
  • a cable passage may be formed so that the cable 510 to be described later can be connected to the ultrasonic vibration unit 200 to be described later through the inside.
  • the support 140 is shown vertically, the shape can be produced in various forms as needed.
  • the ultrasonic vibration unit 200 is to generate ultrasonic vibration by operating by electric power transmitted from the outside, and is installed in a state spaced apart from the lower side of the buoyancy body 100.
  • the ultrasonic vibration unit 200 as described above, atomizes the water (W) by the ultrasonic vibration when power is transmitted from the outside, at this time, the atomized moisture particles are discharged to the outside through the passage hole 130.
  • the ultrasonic vibration unit 200 for this purpose may be provided with a body 201, a diaphragm 210, and a vibrator 220.
  • the body 201 is installed at the lower end of the support 140, the inlet groove 110-1 is formed in the upper surface of the body 201 so that the water (W) flows in.
  • the body 201 is spaced apart from the lower end of the buoyancy body 100 in a state installed on the lower end of the support (130).
  • the body 201 is located in a submerged state in the water (W) when floating the floating body 100 on the water surface.
  • the body 201 may be formed to be inclined toward the lower end of the above-described passage hole 130 as shown in FIGS. 4 to 6.
  • the water particles atomized by the vibration of the vibrator 220 may be sprayed to the outside through the top of the through-hole 130 exposed to the outside after moving to the bottom of the through-hole 130 through the water. .
  • the diaphragm 210 is installed on the bottom surface of the inflow groove 110-1, and the diaphragm 210 is driven by electric power transmitted from the outside to generate ultrasonic vibration.
  • the vibrator 220 may be installed in close contact with the upper portion of the diaphragm 210 and may be manufactured in a disc shape using a ceramic material or the like as shown in FIG. 5.
  • the vibrator 220 is vibrated by the ultrasonic vibration of the diaphragm 210, to atomize the water (W) in the inlet groove 110 to the top, wherein the atomized moisture particles can be sprayed upward through the water surface. have.
  • the ultrasonic vibration unit 200 may be electrically connected to a power supply unit (such as a power outlet) 500 through a cable 510.
  • a power supply unit such as a power outlet
  • the cable 510 may extend to a predetermined length, and one end of the cable 510 may be electrically connected to the ultrasonic vibration unit 200 through an upper edge portion of the buoyancy body 100.
  • a detection sensor (such as a liquid detection sensor 300) is installed in the body 201 and senses that water W rises to the upper surface of the body 201.
  • the detection sensor 300 may be installed on the upper surface of the body 201, and detects that the body 201 is submerged to a predetermined depth.
  • the control unit 400 is further electrically connected to the detection sensor 300, and the control unit 400 receives the water (W) detection signal from the detection sensor 300 to drive the diaphragm 210.
  • control unit 400 may vary the driving strength of the diaphragm 210 in accordance with an external input signal, thereby adjusting the atomization amount of the ultrasonic vibration unit.
  • control unit 400 may further include an operation unit (not shown) to control power on / off, atomization, a timer, and the like.
  • control unit 400 may further include a display unit (not shown) for displaying the current state information to the outside.
  • buoyancy body (100-1) may be further provided with a wireless power circuit (not shown) that receives power from the outside wirelessly and transmits it to the ultrasonic vibration unit.
  • the wireless power circuit may be provided with a wireless communication module to receive power from an external power supply unit using a wireless communication method.
  • the present invention after installing the ultrasonic vibrator 220 in the form of an exposure to the buoyancy body 100 having a certain buoyancy, by maintaining the ultrasonic vibrator 220 at a certain height in the water, to ensure the optimum amount of atomization We can secure the efficiency of humidification
  • the present invention can maintain a constant atomization amount, and can easily wash the vibrator 220 exposed to the outside without a separate dismantling operation.

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Abstract

본 발명에 따른 부유식 가습기는, 수조의 수용공간 내에 저장된 물에 잠수식으로 부유하며, 상면에 물이 유입되도록 유입홈이 형성되는 부력체 및, 상기 유입홈의 하방에 설치되며, 외부로부터 전력 전달시 초음파 진동에 의해 상기 유입홈에 유입된 물을 무화시키는 초음파 진동부를 포함한다. 또한, 수조의 수용공간 내에 저장된 물에 반 잠수식으로 부유하며, 무화된 물 입자가 상부로 통과할 수 있도록 통과홀이 상하로 관통 형성되는 부력체 및, 상기 부력체의 하방으로부터 이격된 상태로 설치되며, 외부로부터 전력 전달시 초음파 진동에 의해 물을 무화시켜, 무화된 수분 입자가 상기 통과홀을 통해 외부로 토출되도록 하는 초음파 진동부를 포함한다.

Description

수중 부유식 가습기
본 발명은 수중 부유식 가습기에 관한 것으로, 구체적으로는 부력체를 이용해 초음파 진동자를 수중에 일정 높이로 유지시킴으로써, 무화량을 일정하게 유지시킬 수 있고, 별도의 해체 작업 없이도 외부로 초음파 진동자를 용이하게 세척할 수 있는 수중 부유식 가습기에 관한 것이다.
일반적으로, 가습기는 건조한 실내에 습기를 제공하기 위한 장치로서, 가습기는 가습방식에 따라 초음파를 이용한 초음파식 가습기와, 히터를 이용한 가열식 가습기와, 대류 방식의 기화식 가습기 등으로 구분된다.
이들 중, 초음파 가습기는 수조 내에 설치된 진동자의 초음파 진동을 이용해 물을 미세한 물방울로 변화시킨 후, 송풍 팬 등을 이용해 미세한 물방울을 무화 상태로 분무하는 방식이다.
그런데, 종래의 초음파 가습기에 사용되는 초음파 진동자는 대부분 본체의 수조 내에 고정적으로 설치되므로, 수조 내에 저장된 물의 수위에 따라 가습량의 차이가 발생하였다.
그리고, 종래의 초음파 진동자는 본체의 수조 내에 설치되므로, 세척을 하고자 하는 경우, 본체와 수조를 분리시켜야 하므로 세척 과정에 번거로움이 있었다.
따라서, 본 발명에서는 진동자가 수면과 적정 높이에 일정하게 부유할 수 있도록 하여 분무량을 일정하게 유지시키고, 별도의 분리 과정 없이도 초음파 진동자를 용이하게 세척할 수 있는 기술을 제시하고자 한다.
본 발명의 일 실시예는 일정 부력을 갖는 부력체에 초음파 진동자를 노출 형태로 설치한 후, 초음파 진동자가 수중에 일정 높이로 유지시킴으로써, 무화량을 일정하게 유지시킬 수 있고, 별도의 해체 작업 없이도 외부로 노출된 진동자를 용이하게 세척할 수 있는 수중 부유식 가습기를 제공한다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는 이상에서 언급한 과제(들)로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제(들)은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 제1실시예에 따른 수중 부유식 가습기는, 수조의 수용공간 내에 저장된 물에 잠수식으로 부유하며, 상면에 물이 유입되도록 유입홈이 형성되는 부력체 및, 상기 유입홈의 하방에 설치되며, 외부로부터 전력 전달시 초음파 진동에 의해 상기 유입홈에 유입된 물을 무화시키는 초음파 진동부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 부력체의 상면에는 상기 부력체의 상면으로 물이 차오르는 것을 감지하는 감지 센서가 더 구비될 수 있으며, 상기 감지 센서에는 물 감지신호를 전달받아 상기 초음파 진동부를 구동시키는 제어부가 전기적으로 더 연결될 수 있다.
상기 초음파 진동부에는 케이블을 통해 전력 공급부가 전기적으로 연결될 수 있으며, 상기 케이블은 상기 부력체의 상면 테두리 부위를 통해 상기 초음파 진동부에 전기적으로 연결될 수 있다.
상기 초음파 진동부는 상기 유입홈의 바닥면에 설치되며, 외부로부터 전달되는 전력에 의해 초음파 진동을 발생시키는 진동판 및, 상기 진동판의 상부에 밀착된 상태로 설치되며, 초음파 진동에 의해 진동되어 상기 유입홈 내의 물을 상부로 무화시키는 진동자가 구비될 수 있다.
상기 부력체 내에는 무선 전력 회로가 더 설치될 수 있으며, 상기 무선 전력 회로는 외부로부터 무선으로 전력을 전달받아 상기 초음파 진동부로 전달할 수 있다.
본 발명의 제2실시예에 따른 부유식 가습기는 수조의 수용공간 내에 저장된 물에 반 잠수식으로 부유하며, 무화된 물 입자가 상부로 통과할 수 있도록 통과홀이 상하로 관통 형성되는 부력체 및, 상기 부력체의 하방으로부터 이격된 상태로 설치되며, 외부로부터 전력 전달시 초음파 진동에 의해 물을 무화시켜, 무화된 수분 입자가 상기 통과홀을 통해 외부로 토출되도록 하는 초음파 진동부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 부력체 또는 상기 초음파 진동부에는 물을 감지하기 위한 감지 센서가 더 설치될 수 있으며, 상기 감지 센서에는 물 감지신호를 전달받아 상기 초음파 진동부를 구동시키기 위한 제어부가 전기적으로 더 연결될 수 있다.
상기 부력체의 하단 테두리 부위에는 지지대가 하방으로 연장 형성될 수 있으며, 상기 초음파 진동부는 상기 지지대의 하단에 설치된 상태로 상기 부력체의 하단으로부터 이격 위치될 수 있다.
상기 초음파 진동부는 상기 지지대의 하단에 설치되며, 상면에 물이 유입되도록 유입홈이 형성되는 몸체와, 상기 유입홈의 바닥면에 설치되며, 외부로부터 전달되는 전력에 의해 초음파 진동을 발생시키는 진동판 및, 상기 진동판의 상부에 밀착된 상태로 설치되며, 초음파 진동에 의해 진동되어 상기 유입홈 내의 물을 상부로 무화시키는 진동자가 구비될 수 있다.
상기 초음파 진동부에는 케이블을 통해 전력 공급부가 전기적으로 연결될 수 있으며, 상기 케이블은 상기 부력체의 상면 테두리 부위와 상기 지지대의 내부를 통해 상기 초음파 진동부에 전기적으로 연결될 수 있다.
상기 몸체는 상기 통과홀의 하단을 향해 경사지게 형성되며, 상기 진동자의 진동에 의해 무화된 수분 입자는 상기 통과홀의 하단으로 이동될 수 있다.
상기 부력체 내에는 무선 전력 회로가 더 설치될 수 있으며, 상기 무선 전력 회로는 외부로부터 무선으로 전력을 전달받아 상기 초음파 진동부로 전달할 수 있다.
기타 실시예들의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 첨부 도면들에 포함되어 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 일정 부력을 갖는 부력체에 초음파 진동자를 노출 형태로 설치한 후, 초음파 진동자가 수중에 일정 높이로 유지되도록 함으로써, 최적의 무화량을 확보할 수 있어 가습의 효율성을 확보할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 진동자가 일정 높이로 유지되므로, 무화량을 일정하게 유지시킬 수 있고, 별도의 해체 작업 없이도 외부로 노출된 진동자를 용이하게 세척할 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1실시예에 따른 수중 부유식 가습기을 보여주기 위한 사시도이다.
도 2는 본 발명의 제1실시예에 따른 수중 부유식 가습기을 보여주기 위한 측단면도이다.
도 3은 본 발명의 제1실시예에 따른 수중 부유식 가습기을 보여주기 위한 설치상태도이다.
도 4는 본 발명의 제2실시예에 따른 수중 부유식 가습기을 보여주기 위한 사시도이다.
도 5는 본 발명의 제2실시예에 따른 수중 부유식 가습기을 보여주기 위한 측단면도이다.
도 6은 본 발명의 제2실시예에 따른 수중 부유식 가습기을 보여주기 위한 설치상태도이다.
이하 첨부된 도면을 참조하면서 본 발명에 따른 바람직한 실시 예를 상세히 설명하기로 한다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것을 달성하는 방법은 첨부된 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다.
그러나 본 발명은 이하에 개시되는 실시예들에 의해 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다.
또한, 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 기술 등이 본 발명의 요지를 흐리게 할 수 있다고 판단되는 경우, 그에 관한 자세한 설명은 생략하기로 한다.
도 1은 본 발명의 제1실시예에 따른 수중 부유식 가습기을 보여주기 위한 사시도이다.
그리고, 도 2는 본 발명의 제1실시예에 따른 수중 부유식 가습기을 보여주기 위한 측단면도이다.
또한, 도 3은 본 발명의 제1실시예에 따른 수중 부유식 가습기을 보여주기 위한 설치상태도이다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 본 발명의 제1실시예에 따른 수중 부유식 가습기은 부력체(100) 및, 초음파 진동부(200)를 포함한다.
또한, 본 발명의 제1실시예에 따른 수중 부유식 가습기에는 감지 센서(300) 및, 제어부(400)가 더 포함될 수 있다.
먼저, 부력체(100)는 수중에 부유할 수 있도록 일정 부력을 가지는 것으로, 도 3에서처럼 수조(10) 등의 수용공간(11) 내에 저장된 물(W)에 잠수식으로 부유한다.
여기서, 상기 부력체(100)는 도 1에서처럼 원판 형상을 가질 수 있으나, 상기 부력체(100)의 형상은 필요에 따라 다양한 형태로 제작이 가능하다.
그리고, 상기 부력체(100)의 상면에는 물(W)이 유입될 수 있도록 유입홈(110)이 오목하게 형성된다.
상기 유입홈(110)은, 원 형상으로 도시 하였으나, 상기 유입홈(110)의 형상은 다양하게 적용이 가능하다.
또한, 상기 부력체(100)는 물(W)보다 낮은 비중을 하도록 비중이 1 이하를 가질 수 있으며, 상기 부력체(100)는 합성수지, 스티로폼 등의 소재로 제작할 수 있다.
예를 들어, 상기 부력체(100)는 물(W)에 부유시키는 경우, 상기 부력체(100)의 상면이 수면으로부터 2 ~ 3cm 아래에 위치될 수 있다.
아울러, 상기 부력체(100)는 두께 내에 부력을 형성하기 위한 하나 또는 다수의 공간부(120)가 더 형성될 수 있다.
상기 공간부(120)는, 개수 및 내부 단면적 조절을 통해 부력체(100)의 부력을 가변시킬 수 있다.
초음파 진동부(200)는, 외부로부터 전달되는 전력에 의해 동작하여 초음파 진동을 발생시키는 것으로, 유입홈(110)의 하부 바닥면 부위에 설치될 수 있다.
여기서, 상기 초음파 진동부(200)는 외부로부터 전력 전달시 초음파 진동에 의해 상기 유입홈(110)에 유입된 물(W)을 무화시킨다.
이를 위한 상기 초음파 진동부(200)는, 도 1과 도 2에서처럼 진동판(210) 및, 진동자(220)로 구비될 수 있다.
상기 진동판(210)은, 유입홈(110)의 바닥면에 설치되며, 상기 진동판(210)은 외부로부터 전달되는 전력에 의해 구동되어 초음파 진동을 발생시킨다.
진동자(220)는, 진동판(210)의 상부에 밀착된 상태로 설치되며, 도 1에서처럼 세라믹 소재 등을 이용해 원판 형상으로 제작될 수 있다.
이와 같은 진동자(220)는, 진동판(210)의 초음파 진동에 의해 진동되어, 유입홈(110) 내의 물(W)을 상부로 무화시키며, 이때 무화된 수분 입자는 수면을 통해 상향 분무될 수 있다.
그리고, 상기 초음파 진동부(200)에는 케이블(510)을 통해 전력 공급부(콘센트 등, 500)가 전기적으로 연결될 수 있다.
상기 케이블(510)은, 일정 길이로 연장될 수 있으며, 상기 케이블(510)의 일단이 부력체(100)의 상면 테두리 부위를 통해 초음파 진동부(200)에 전기적으로 연결될 수 있다.
감지 센서(액체 감지 센서 등, 300)는, 부력체(100)에 설치되는 것으로, 상기 부력체(100)의 상면으로 물(W)이 차오르는 것을 감지한다.
여기서, 상기 감지 센서(300)는 부력체(100)의 상면에 설치되어, 상기 부력체(100)의 상면을 따라 유입홈(110)의 입구 부위로 이동하는 물(W)을 감지한다.
제어부(400)는, 감지 센서(300)와 전기적으로 더 연결되며, 상기 제어부(400)는 감지 센서(300)로부터 물(W) 감지신호를 전달받아 진동판(210)을 구동시킨다.
여기서, 상기 제어부(400)에는 외부 입력 신호에 따라 진동판(210)의 구동 강도를 가변시켜, 초음파 진동부의 무화량을 조절할 수도 있다.
예를 들어, 상기 제어부(400)에는 전원 온(ON)/오프(OFF), 무화량, 타이머 등을 제어할 수 있도록 조작부(미도시)가 더 구비될 수 있다.
이와 함께, 상기 제어부(400)에는 현재 상태 정보를 외부로 표시할 수 있는 표시부(미도시)가 더 구비될 수도 있다.
한편, 전술한 부력체(100) 내에는 외부로부터 무선으로 전력을 전달받아 상기 초음파 진동부로 전달하는 무선 전력 회로(미도시)가 더 설치될 수 있다.
상기 무선 전력 회로는, 무선 통신 방식을 이용해 외부의 전력 공급부로부터 전력을 공급받기 위해, 무선 통신 모듈이 구비될 수 있다.
이하, 도 4 내지 도 6을 참조로 본 발명의 제2실시예에 따른 수중 부유식 가습기을 설명하면 다음과 같다.
도 4 내지 도 6을 참조하면, 본 발명의 제2실시예에 따른 수중 부유식 가습기은 부력체(100-1) 및, 초음파 진동부(200)를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 제2실시예에 따른 수중 부유식 가습기에는 감지 센서(300) 및, 제어부(400)가 더 포함될 수 있다.
먼저, 부력체(100)는 수중에 부유할 수 있도록 일정 부력을 가지는 것으로, 도 6에서처럼 수조(10) 등의 수용공간(11) 내에 저장된 물(W)에 반 잠수식으로 부유한다.
여기서, 상기 부력체(100)는 도 4에서처럼 원판 형상을 가질 수 있으나, 상기 부력체(100)의 형상은 필요에 따라 다양한 형태로 제작이 가능하다.
그리고, 상기 부력체(100)는 일정 부력을 가질 수 있도록 합성수지, 스티로폼 등의 소재로 제작할 수 있다.
이때, 상기 부력체(100)는 물(W)에 부유시키는 경우, 상기 부력체(100)의 상면이 수면으로부터 일정 높이로 돌출 위치될 수 있다.
또한, 상기 부력체(100)에는 무화된 물(W) 입자가 상부로 통과할 수 있도록 통과홀(130)이 상하로 관통 형성된다.
상기 통과홀(130)은, 상기 부력체(100)의 일측에 편심된 상태로 위치시킬 수 있으나, 상기 통과홀(130)의 위치는 다양하게 배치시킬 수 있다.
아울러, 상기 부력체(100-1)는 두께 내에 부력을 형성하기 위한 하나 또는 다수의 공간부(120)가 더 형성될 수 있다.
상기 공간부(120)는, 개수 및 내부 단면적 조절을 통해 부력체(100)의 부력을 가변시킬 수 있다.
뿐만 아니라, 상기 부력체(100)의 하단 테두리 부위에는 일정 직경을 갖는 지지대(140)가 하방으로 연장 형성될 수 있다.
상기 지지대(140)의 내부에는, 후술 될 케이블(510)이 내부를 통해 후술 될 초음파 진동부(200)에 연결될 수 있도록 케이블 통로가 형성될 수 있다.
여기서, 상기 지지대(140)는 수직하게 도시 하였으나, 그 형상은 필요에 따라 다양한 형태로 제작이 가능하다.
초음파 진동부(200)는, 외부로부터 전달되는 전력에 의해 동작하여 초음파 진동을 발생시키기 위한 것으로, 부력체(100)의 하방으로부터 이격된 상태로 설치된다.
이와 같은 상기 초음파 진동부(200)는, 외부로부터 전력 전달시 초음파 진동에 의해 물(W)을 무화시키며, 이때 무화된 수분 입자가 통과홀(130)을 통해 외부로 토출되도록 한다.
이를 위한 상기 초음파 진동부(200)는, 몸체(201)와, 진동판(210) 및, 진동자(220)로 구비될 수 있다.
상기 몸체(201)는, 지지대(140)의 하단에 설치되며, 상기 몸체(201)의 상면에는 물(W)이 유입될 수 있도록 유입홈(110-1)이 오목하게 형성된다.
여기서, 상기 몸체(201)는 지지대(130)의 하단에 설치된 상태로 부력체(100)의 하단으로부터 이격 위치된다.
이때, 상기 몸체(201)는 부유체(100)를 수면에 부유시키는 경우, 물(W) 속에 잠수된 상태로 위치된다.
그리고, 상기 몸체(201)는 도 4 내지 도 6에서처럼 전술한 통과홀(130)의 하단을 향해 경사지게 형성될 수 있다.
이때, 진동자(220)의 진동에 의해 무화된 수분 입자는 수중을 통해 통과홀(130)의 하단으로 이동된 후, 외부로 노출된 상기 통과홀(130)의 상단을 통해 외부로 분무될 수 있다.
진동판(210)은, 유입홈(110-1)의 바닥면에 설치되며, 상기 진동판(210)은 외부로부터 전달되는 전력에 의해 구동되어 초음파 진동을 발생시킨다.
진동자(220)는, 진동판(210)의 상부에 밀착된 상태로 설치되며, 도 5에서처럼 세라믹 소재 등을 이용해 원판 형상으로 제작될 수 있다.
이와 같은 상기 진동자(220)는, 진동판(210)의 초음파 진동에 의해 진동되어, 유입홈(110) 내의 물(W)을 상부로 무화시키며, 이때 무화된 수분 입자는 수면을 통해 상향 분무될 수 있다.
그리고, 상기 초음파 진동부(200)에는 케이블(510)을 통해 전력 공급부(전원 콘센트 등, 500)가 전기적으로 연결될 수 있다.
상기 케이블(510)은, 일정 길이로 연장될 수 있으며, 상기 케이블(510)의 일단이 부력체(100)의 상면 테두리 부위를 통해 초음파 진동부(200)에 전기적으로 연결될 수 있다.
감지 센서(액체 감지 센서 등, 300)는, 몸체(201)에 설치되는 것으로, 상기 몸체(201)의 상면으로 물(W)이 차오르는 것을 감지한다.
여기서, 상기 감지 센서(300)는 몸체(201)의 상면에 설치될 수 있으며, 상기 몸체(201)가 일정 깊이로 잠수하는 것을 감지한다.
제어부(400)는, 감지 센서(300)와 전기적으로 더 연결되며, 상기 제어부(400)는 감지 센서(300)로부터 물(W) 감지신호를 전달받아 진동판(210)을 구동시킨다.
여기서, 상기 제어부(400)에는 외부 입력 신호에 따라 진동판(210)의 구동 강도를 가변시켜, 초음파 진동부의 무화량을 조절할 수도 있다.
예를 들어, 상기 제어부(400)에는 전원 온(ON)/오프(OFF), 무화량, 타이머 등을 제어할 수 있도록 조작부(미도시)가 더 구비될 수 있다.
이와 함께, 상기 제어부(400)에는 현재 상태 정보를 외부로 표시할 수 있는 표시부(미도시)가 더 구비될 수도 있다.
한편, 전술한 부력체(100-1) 내에는 외부로부터 무선으로 전력을 전달받아 상기 초음파 진동부로 전달하는 무선 전력 회로(미도시)가 더 설치될 수 있다.
상기 무선 전력 회로는, 무선 통신 방식을 이용해 외부의 전력 공급부로부터 전력을 공급받기 위해, 무선 통신 모듈이 구비될 수 있다.
결과적으로, 본 발명은 일정 부력을 갖는 부력체(100)에 초음파 진동자(220)를 노출 형태로 설치한 후, 초음파 진동자(220)가 수중에 일정 높이로 유지되도록 함으로써, 최적의 무화량을 확보할 수 있어 가습의 효율성을 확보할 수 있다
그리고, 본 발명은 진동자가 일정 높이로 유지되므로, 무화량을 일정하게 유지시킬 수 있고, 별도의 해체 작업 없이도 외부로 노출된 진동자(220)를 용이하게 세척할 수 있다.
지금까지 본 발명에 따른 수중 부유식 가습기에 관한 구체적인 실시예에 관하여 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서는 여러 가지 실시 변형이 가능함은 자명하다.
그러므로 본 발명의 범위에는 설명된 실시예에 국한되어 전해져서는 안 되며, 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
즉, 전술된 실시예는 모든 면에서 예시적인 것이며, 한정적인 것이 아닌 것으로 이해되어야 하며, 본 발명의 범위는 상세한 설명보다는 후술될 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 그 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (12)

  1. 수조의 수용공간 내에 저장된 물에 잠수식으로 부유하며, 상면에 물이 유입되도록 유입홈이 형성되는 부력체; 및
    상기 유입홈의 하방에 설치되며, 외부로부터 전력 전달시 초음파 진동에 의해 상기 유입홈에 유입된 물을 무화시키는 초음파 진동부를 포함하는 것을 특징으로 하는 수중 부유식 가습기.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 부력체의 상면에는,
    상기 부력체의 상면으로 물이 차오르는 것을 감지하는 감지 센서가 더 구비되며,
    상기 감지 센서에는,
    물 감지신호를 전달받아 상기 초음파 진동부를 구동시키는 제어부가 전기적으로 더 연결되는 것을 특징으로 하는 수중 부유식 가습기.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 초음파 진동부에는,
    케이블을 통해 전력 공급부가 전기적으로 연결되며,
    상기 케이블은,
    상기 부력체의 상면 테두리 부위를 통해 상기 초음파 진동부에 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 수중 부유식 가습기.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 초음파 진동부는,
    상기 유입홈의 바닥면에 설치되며, 외부로부터 전달되는 전력에 의해 초음파 진동을 발생시키는 진동판 및,
    상기 진동판의 상부에 밀착된 상태로 설치되며, 초음파 진동에 의해 진동되어 상기 유입홈 내의 물을 상부로 무화시키는 진동자가 구비되는 것을 특징으로 하는 수중 부유식 가습기.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 부력체 내에는,
    무선 전력 회로가 더 설치되며,
    상기 무선 전력 회로는,
    외부로부터 무선으로 전력을 전달받아 상기 초음파 진동부로 전달하는 것을 특징으로 하는 수중 부유식 가습기.
  6. 수조의 수용공간 내에 저장된 물에 반 잠수식으로 부유하며, 무화된 물 입자가 상부로 통과할 수 있도록 통과홀이 상하로 관통 형성되는 부력체; 및
    상기 부력체의 하방으로부터 이격된 상태로 설치되며, 외부로부터 전력 전달시 초음파 진동에 의해 물을 무화시켜, 무화된 수분 입자가 상기 통과홀을 통해 외부로 토출되도록 하는 초음파 진동부를 포함하는 것을 특징으로 하는 수중 부유식 가습기.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 부력체 또는 상기 초음파 진동부에는,
    물을 감지하기 위한 감지 센서가 더 설치되며,
    상기 감지 센서에는,
    물 감지신호를 전달받아 상기 초음파 진동부를 구동시키기 위한 제어부가 전기적으로 더 연결되는 것을 특징으로 하는 수중 부유식 가습기.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 부력체의 하단 테두리 부위에는,
    지지대가 하방으로 연장 형성되며,
    상기 초음파 진동부는,
    상기 지지대의 하단에 설치된 상태로 상기 부력체의 하단으로부터 이격 위치되는 것을 특징으로 하는 수중 부유식 가습기.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 초음파 진동부는,
    상기 지지대의 하단에 설치되며, 상면에 물이 유입되도록 유입홈이 형성되는 몸체와,
    상기 유입홈의 바닥면에 설치되며, 외부로부터 전달되는 전력에 의해 초음파 진동을 발생시키는 진동판 및,
    상기 진동판의 상부에 밀착된 상태로 설치되며, 초음파 진동에 의해 진동되어 상기 유입홈 내의 물을 상부로 무화시키는 진동자가 구비되는 것을 특징으로 하는 수중 부유식 가습기.
  10. 제11항에 있어서,
    상기 초음파 진동부에는,
    케이블을 통해 전력 공급부가 전기적으로 연결되며,
    상기 케이블은,
    상기 부력체의 상면 테두리 부위와 상기 지지대의 내부를 통해 상기 초음파 진동부에 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 수중 부유식 가습기.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 몸체는,
    상기 통과홀의 하단을 향해 경사지게 형성되며, 상기 진동자의 진동에 의해 무화된 수분 입자는 상기 통과홀의 하단으로 이동되는 것을 특징으로 하는 수중 부유식 가습기.
  12. 제6항에 있어서,
    상기 부력체 내에는,
    무선 전력 회로가 더 설치되며,
    상기 무선 전력 회로는,
    외부로부터 무선으로 전력을 전달받아 상기 초음파 진동부로 전달하는 것을 특징으로 하는 수중 부유식 가습기.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106824655A (zh) * 2017-02-22 2017-06-13 缪其明 悬浮式超声雾化发生器及加湿器
CN107166611A (zh) * 2017-06-09 2017-09-15 珠海格力电器股份有限公司 液位检测装置及加湿器
WO2019191860A1 (zh) * 2018-04-02 2019-10-10 深圳市点顺通科技有限公司 一种用于香薰机的浮标和具有该浮标的香薰机

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102017106713A1 (de) 2016-04-20 2017-10-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Rechensystem, nichtflüchtiges Speichermodul und Verfahren zum Betreiben einer Speichervorrichtung
KR102360455B1 (ko) * 2020-03-20 2022-02-11 센소닉 주식회사 전해수를 분무하는 초음파 가습기
KR20220030342A (ko) * 2020-08-27 2022-03-11 주식회사 미로 자외선 발생이 가능한 부유식 초음파 가습기
KR102464864B1 (ko) 2021-08-04 2022-11-09 주식회사 에프앤티 초음파진동자가 수면을 따라 상하로 이동되는 초음파가습기

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR19980057302U (ko) * 1997-01-31 1998-10-15 김광호 가습기
KR200297189Y1 (ko) * 2002-09-18 2002-12-06 전경호 장식 가습기
KR20090092674A (ko) * 2008-02-27 2009-09-01 동의대학교 산학협력단 휴대용 가습기
KR20100037928A (ko) * 2008-10-02 2010-04-12 주식회사 이글래스 휴대용 가습기
KR20140001625A (ko) * 2012-06-28 2014-01-07 (주)네오티즌 무선 초음파 가습기

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR19980057302U (ko) * 1997-01-31 1998-10-15 김광호 가습기
KR200297189Y1 (ko) * 2002-09-18 2002-12-06 전경호 장식 가습기
KR20090092674A (ko) * 2008-02-27 2009-09-01 동의대학교 산학협력단 휴대용 가습기
KR20100037928A (ko) * 2008-10-02 2010-04-12 주식회사 이글래스 휴대용 가습기
KR20140001625A (ko) * 2012-06-28 2014-01-07 (주)네오티즌 무선 초음파 가습기

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106824655A (zh) * 2017-02-22 2017-06-13 缪其明 悬浮式超声雾化发生器及加湿器
CN107166611A (zh) * 2017-06-09 2017-09-15 珠海格力电器股份有限公司 液位检测装置及加湿器
CN107166611B (zh) * 2017-06-09 2023-10-27 珠海格力电器股份有限公司 加湿器
WO2019191860A1 (zh) * 2018-04-02 2019-10-10 深圳市点顺通科技有限公司 一种用于香薰机的浮标和具有该浮标的香薰机

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