WO2017074141A1 - 가습청정장치 - Google Patents

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WO2017074141A1
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watering
power transmission
watering housing
water
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정창욱
최지은
손상혁
이정우
김태윤
이영구
이건영
권혁주
이종수
이경호
정운창
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엘지전자 주식회사
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    • F24F2006/046Air-humidification, e.g. cooling by humidification by evaporation of water in the air using stationary unheated wet elements with a water pump

Definitions

  • the present invention relates to a humidification cleaning device.
  • the air conditioner includes an air conditioner for controlling the temperature of the air, an air cleaner for removing foreign substances from the air to maintain cleanliness, a humidifier for providing moisture in the air, and a dehumidifier for removing moisture in the air.
  • Conventional humidifiers are classified into a vibrating type that atomizes water in the diaphragm and discharges it into the air, and a natural evaporating type that evaporates in the humidification filter.
  • the spontaneous evaporative humidifier is a humidifier filter humidifier that rotates the disc by using a driving force, the disc humidifier spontaneously evaporates water on the surface of the disc in the air, and the evaporator spontaneously evaporated by the air flowing in the humidifying medium wet water Are distinguished.
  • the conventional humidifier In the conventional humidifier, some of the air flowing in the humidification process is filtered out of the filter. However, the conventional humidifier has a weak problem in purifying the air because the humidification function is the main.
  • the conventional humidifier has a problem that can not be operated only for air filtration because it is a structure that is performed by adding a filtration function in the humidification process.
  • a conventional humidifier has a problem in that humidification is performed when a user wants air cleaning even in a high humidity condition.
  • An object of the present invention is to provide a humidifying and cleaning device for arranging a watering housing in a water tank, a watering in a base body, and providing a rotational force of the watering motor to the watering housing.
  • An object of the present invention is to provide a humidification and cleaning device that can minimize vibration and eccentricity when the power transmission shaft is formed long in the longitudinal direction.
  • An object of the present invention is to provide a humidifying and cleaning device for placing a second coupler in the outer lower portion of the tank to receive a rotational force, and to rotate the watering housing through a power transmission shaft coupled with the second coupler.
  • the present invention is a water tank in which water is stored; A watering housing disposed inside the tank, for sucking the water in the tank into the inside, pumping the sucked water upwards, and spraying the pumped water; A watering motor providing a rotational force to the watering housing; A power transmission shaft disposed inside the watering housing, connecting the watering motor and the watering housing, and transmitting a rotational force of the watering motor to the watering housing.
  • the watering motor may be disposed under the water tank, and the power transmission shaft may be coupled to the watering housing by passing through the bottom of the water tank.
  • the watering housing may further include a watering connector disposed inside and protruding inward, and the power transmission shaft may be coupled to the watering connection to transmit rotational force.
  • the bushing may be formed of a metallic material.
  • the bushing may be located above the full level of the tank.
  • the water tank further includes a column disposed inside the watering housing, wherein the column is formed to protrude upward from the inside of the watering housing, and the power transmission shaft is coupled to the watering housing through the column. Can be.
  • a power transmission housing disposed inside the column, wherein the power transmission housing is supported inside the column, and the power transmission housing is formed with a hollow through which the power transmission shaft penetrates. It may be coupled to the watering housing through a power transmission housing and a column.
  • the power transmission housing may further include a bearing disposed inside the power transmission housing, and the power transmission shaft may be installed to penetrate the bearing.
  • the power transmission housing may be fastened to the tank.
  • the watering housing is spaced apart from the inner bottom surface of the water tank by a suction interval, the first watering housing is formed by opening the upper and lower sides respectively;
  • a second watering housing formed at an upper side and a lower side, respectively, and assembled to an upper end of the first watering housing and communicating with an inside of the first watering housing;
  • a watering housing cover coupled to an upper end of the second watering housing and covering an upper surface of the second watering housing;
  • a power transmission unit disposed in at least one of the first watering housing, the second watering housing, or the watering housing cover, and receiving a rotational force from the watering motor.
  • the power transmission shaft includes the power transmission unit. It can be combined with
  • An upper end of the power transmission shaft may be combined with the watering housing cover.
  • a column formed to protrude upward from the bottom of the tank, wherein the power transmission shaft is coupled to the watering housing through the column, and the column may be positioned under the power transmission unit.
  • a power transmission housing disposed inside the column, the power transmission housing, the bearing housing is formed by opening the upper and lower sides;
  • a housing cap coupled to an upper side of the bearing housing and configured to penetrate the power transmission shaft in an up and down direction;
  • a shaft gasket disposed between the housing cap and the power transmission shaft and fixed to the housing cap;
  • a housing elastic member installed between the bearing housing and the housing cap to provide an elastic force.
  • Humidification cleaning apparatus has one or more of the following effects.
  • FIG. 1 is a perspective view of a humidifying and cleaning device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of FIG. 1.
  • FIG. 3 is an exploded front view of FIG. 1.
  • FIG. 4 is an exploded cross-sectional view of FIG. 3.
  • FIG 5 is an exemplary view illustrating an air flow of the humidifying and cleaning device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a perspective view of the air wash module shown in FIG.
  • FIG. 7 is a front view of the air wash module shown in FIG. 2.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view taken along the line A-A of FIG. 7.
  • FIG. 9 is a left side view of the air wash module shown in FIG. 2.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view taken along line B-B of FIG. 9.
  • FIG. 11 is a plan view of the upper body shown in FIG. 2.
  • FIG. 13 is a perspective view of the first coupler shown in FIG. 12.
  • FIG. 14 is a perspective view of the lower side of FIG. 13.
  • FIG. 15 is a side cross-sectional view of FIG. 13.
  • FIG. 16 is a perspective view of the second coupler shown in FIG. 8.
  • FIG. 17 is a perspective view of the lower side of FIG. 16.
  • FIG. 18 is a side cross-sectional view of FIG. 16.
  • FIG. 19 is an enlarged view of D shown in FIG. 8.
  • FIG. 20 is an enlarged view of E shown in FIG. 8.
  • FIG. 21 is an enlarged view of F shown in FIG. 8.
  • FIG. 22 is an enlarged view of G shown in FIG. 8.
  • FIG. 23 is a perspective view illustrating an installation state of the watering housing illustrated in FIG. 4.
  • FIG. 24 is a front view of FIG. 23.
  • 25 is a cross-sectional view taken along line M-M of FIG. 24.
  • FIG. 26 is an exploded perspective view of the watering housing shown in FIG. 23.
  • FIG. 27 is a perspective view of the lower side of FIG. 26.
  • FIG. 27 is a perspective view of the lower side of FIG. 26.
  • FIG. 28 is a front view of FIG. 26.
  • FIG. 29 is a cross-sectional view taken along line N-N of FIG. 28.
  • FIG. 30 is an exploded perspective view of the power transmission shaft and bushing shown in FIG. 26.
  • FIG. 31 is a front view of FIG. 30.
  • FIG. 32 is a cross-sectional view taken along the line O-O of FIG. 31.
  • FIG 33 is a sectional view showing a power transmission module according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 34 is a sectional view showing a watering unit according to a third embodiment of the present invention.
  • 35 is a sectional view showing a watering unit according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a perspective view of a humidification and cleaning device according to a first embodiment of the present invention
  • Figure 2 is an exploded perspective view of Figure 1
  • Figure 3 is an exploded front view of Figure 1
  • Figure 4 is an exploded cross-sectional view of Figure 3
  • 5 is a perspective view seen from the bottom of FIG. 2.
  • the humidifying and cleaning device includes an air clean module 100 and an air wash module 200 mounted on an upper side of the air clean module 100.
  • the air clean module 100 inhales and then filters external air, and provides filtered air to the air wash module 200.
  • the air wash module 200 receives the filtered air to perform humidification to provide moisture, and discharges the humidified air to the outside.
  • the air wash module 200 includes a water tank 30 in which water is stored.
  • the water tank 30 is detachable from the air clean module 100 when the air wash module 200 is separated.
  • the air wash module 200 is mounted on the air clean module 100.
  • the user may separate the air wash module 200 from the air clean module 100 and clean the separated air wash module 200.
  • the user may clean the inside of the air clean module 100 from which the air wash module 200 is separated.
  • the air wash module 200 is separated, the upper surface of the air clean module 100 is opened to the user.
  • the air clean module 100 can be cleaned after separating the filter assembly 10 to be described later.
  • the user may supply water to the air wash module 200.
  • the air wash module 200 is provided with a water supply passage for supplying water to the water tank 30 from the outside.
  • the water supply passage is configured to supply water to the tank at any time. For example, even when the air wash module 200 is in operation, water may be supplied through a water supply passage. For example, even when the air wash module 200 is coupled to the air clean module 100, water may be supplied through a water supply passage. For example, even when the air wash module 200 is separated from the air clean module 100, water may be supplied through a water supply passage.
  • connection flow path 103 is formed to be dispersed in the air clean module 100 and the air wash module 200.
  • connection flow path formed in the air clean module 100 is defined as a clean connection flow path 104
  • connection flow path formed in the air wash module 200 is defined as a humidification connection flow path 105.
  • the air clean module 100 is installed on the base body 110 and the base body 110 in which the suction flow path 101 and the clean connection flow path 104 are formed, and are separated from the base body 110 to filter the flow of air.
  • the filter assembly 10 to be carried out, and the blowing unit 20 is disposed in the base body 110 to flow air.
  • the base body 110 is composed of two parts.
  • the base body 110 forms an outer shape, a lower body 130 having an inlet 111 formed on a lower side thereof, and an upper body 120 that forms an outer shape and is coupled to an upper side of the lower body 130. do.
  • At least one of the air clean module 100 or the air wash module 200 may be provided with a display module 160 for displaying an operation state to the user.
  • a display module 160 is installed on the base body 110 to display an operating state of the humidifying and cleaning device to the user.
  • the upper body 120 and the lower body 130 are assembled integrally. Unlike the present embodiment, the upper body 120 and the lower body 130 may be manufactured as one.
  • the air wash module 200 is detachably mounted on the upper body 120 to support the load of the air wash module 200.
  • the upper body 120 provides a structure capable of stably mounting the water tank (30).
  • the upper body 120 has a structure in which the water tank 30 of the air wash module 200 is detachable.
  • the upper body 120 has a concave structure to accommodate the water tank 30.
  • the upper body 120 is formed to be concave into the base body 110, and can receive the water tank 30 into the base body 110, through which the center of gravity of the air cleaner to the lower side You can move it.
  • the air cleaner according to the present embodiment receives power through the air clean module 100 and provides power to the air wash module 200 through the air clean module 100. Since the air wash module 200 is detachable with respect to the air clean module 100, the air clean module 100 and the air wash module 200 are provided with a detachable power supply structure.
  • the top cover assembly 230 is disposed with a top connector 270 that is detachably connected to the connector 260. When the top cover assembly 230 is mounted, the top connector 270 is mounted above the connector 260. The top cover assembly 230 receives electricity from the connector 260 through the top connector 270.
  • the filter assembly 10 is detachably assembled to the base body 110.
  • the filter assembly 10 provides a filtration flow path 102 and performs filtering on the outside air.
  • the filter assembly 10 is detachable in a horizontal direction with respect to the base body 110.
  • the filter assembly 10 is arranged to intersect with the flow direction of air flowing back in the vertical direction.
  • the filter assembly 10 is disposed in a horizontal direction orthogonal to the flow of air flowing from the lower side to the upper side.
  • the filter assembly 10 may slide in a horizontal direction with respect to the base body 110.
  • the blowing unit 20 generates a flow of air.
  • the blower unit 20 is disposed inside the base body 110 and flows air from the lower side to the upper side.
  • the blowing unit 20 is composed of a blowing housing 150, a blowing motor 22 and a blowing fan 24.
  • the blower motor 22 is disposed on the upper side
  • the blower fan 24 is disposed on the lower side.
  • the air blowing housing 150 is disposed in the base body 110.
  • the air blowing housing 150 provides a flow path of air that flows.
  • the blowing motor 22 and the blowing fan 24 are disposed in the blowing housing 150.
  • the air blowing housing 150 is disposed above the filter assembly 10 and disposed below the upper body 120.
  • the blower fan 24 is a centrifugal fan that sucks air from the lower side and discharges the air outward in the radial direction.
  • the blowing fan 24 discharges air to the radially outer side and the upper side.
  • the blower fan 24 is formed such that its outer end faces radially upward.
  • the blower motor 22 is disposed above the blower fan 24 to minimize contact with the flowing air.
  • the blowing motor 22 is not located on the air flow path by the blowing fan 24.
  • the air wash module 200 is stored in the water for the humidification, the water tank 30 that is detachably mounted to the air clean module 100, disposed in the water tank 30, the inside of the water tank 30
  • a humidifying medium (50) disposed in the watering unit (40) for injecting water from the tank, wetted by water injected from the watering unit (40), and providing moisture to the flowed air; It is coupled to the water tank 30, the visual body 210 formed of a material that can see the inside, and detachably mounted to the visual body 210, the discharge flow path 107 and the water is discharged is supplied with water
  • It includes a top cover assembly 230 in which the water supply passage 109 is formed.
  • the water tank 30 is mounted on the upper body 120.
  • the watering unit 40 is disposed inside the water tank 30, and rotates inside the water tank 30.
  • the watering unit 40 sucks the water inside the tank, pumps the sucked water upwards, and sprays the pumped water outward in the radial direction.
  • the watering unit 40 includes a watering housing 800 that sucks water into the inside, pumps the sucked water upward, and sprays it outward in a radial direction.
  • Water sprayed from the watering housing 800 wets the humidifying medium 50. Water sprayed from the watering housing 800 may be sprayed toward at least one of the visual body 210 or the humidifying medium 50.
  • the watering housing 800 sprays water toward the inner surface of the visual body 210, and the sprayed water flows down along the inner surface of the visual body 210. Droplets formed in the form of droplets are formed on the inner surface of the visual body 210, the user can see the droplets through the visual body 210.
  • the visual body 210 is coupled to the water tank 30, and is located above the water tank 30. At least a portion of the visual body 210 is formed of a material that can see through the inside.
  • the droplets formed on the inner surface of the visual body 210 may implement a form in which raindrops are formed.
  • the droplets flowing down from the visual body 210 wet the humidifying medium 50.
  • the display module 160 may be disposed outside the visual body 210.
  • the display module 160 is coupled to either the visual body 210 or the upper body 120. In the present embodiment, the display module 160 is disposed on the upper body 120.
  • the outer surface of the visual body 210 is in close contact with the display module 160. At least a part of the surface of the display module 160 is formed of a material that reflects light.
  • Droplets formed on the visual body 210 are projected onto the surface of the display module 160. Thus, the user can observe the movement of the droplets in two places of the visual body 210 and the display module 160.
  • the water tank 30 is formed with a water tank inlet 31 through which air is communicated.
  • the air supplied from the air clean module 100 flows into the air wash module 200 through the water tank inlet 31.
  • the humidifying medium 50 includes a water tank humidifying medium 51 disposed in the connection passage 103 and a discharge humidifying medium 55 disposed in the discharge passage 107.
  • the water tank humidifying medium 51 is disposed on the connection flow path 103, and is disposed at the water tank inlet 31 of the water tank 30 in the present embodiment.
  • the water tank humidifying medium 51 is located inside the water tank inlet 31, and provides humidification to air passing through the water tank inlet 31.
  • the water tank humidifying medium 51 covers the water tank inlet 31, and air flows through the water tank humidifying medium 51 to flow into the water tank 30.
  • the discharge humidifying medium 55 is disposed on the discharge passage 107.
  • the discharge humidifying medium 55 may be disposed on at least one of the visual body 21 and the top cover assembly 230. In this embodiment, the discharge humidifying medium 55 is disposed on the top cover assembly 230.
  • the discharge humidifying medium 55 covers the discharge passage 107, and air flows out of the top cover assembly 230 through the discharge humidifying medium 55.
  • the outside air is introduced into the base body 110 through the suction passage 101 formed on the lower side of the base body 110.
  • the air sucked through the suction flow path 101 moves upward and passes through the air clean module 100 and the air wash module 200, and through the discharge flow path 107 formed on the air wash module 200. It is discharged to the outside.
  • the air sucked into the suction channel 101 passes through the filter channel 102 of the filter assembly 10.
  • the filter assembly 102 filters external air while passing through the filtration channel 102.
  • the air passing through the filtration channel 102 flows to the connection channel 103 through the blower unit 20.
  • the air passing through the filtration channel 102 is pressurized by the blowing fan 24 and then flows along the blowing fan housing 150 to the connection passage 103.
  • blowing unit 20 Since the blowing unit 20 is disposed next to the filtration passage 102, it is possible to minimize the adhesion of foreign matter such as dust to the blowing fan 24.
  • blowing unit 20 is disposed before the humidifying passage 106 to be described later, it is possible to minimize the adhesion of moisture to the surface of the blowing fan 24. If moistened moisture is attached to the surface of the blower fan 24, there is a great risk that foreign matters may be entangled or mold may occur.
  • blowing unit 20 is disposed between the filtration flow path 102 and the humidifying flow path 106, it is possible to minimize the adhesion of foreign matters, and to provide an appropriate flow pressure of air.
  • connection passage 103 is composed of a clean connection passage 104 formed in the air clean module 100 and a humidification connection passage 105 formed in the air wash module 200.
  • the clean connection channel 104 and the humidification connection channel 105 are connected to each other.
  • the clean connection channel 104 and the humidification connection channel 105 are exposed to the outside.
  • the clean connection passage 104 may be formed in the upper body 120, and the humidification connection passage 105 may be formed in the air wash module 200.
  • the clean connection channel 104 and the humidification connection channel 105 may be formed in a duct form to form a clear channel.
  • the connection flow path 103 is distributed to some structures of the upper body 120 and some structures of the water tank 30, and the air wash module 200 is mounted on the upper body 120, the The connection passage 103 is formed.
  • the upper body 120 provides an outer structure of the connection channel 103
  • the water tank 30 provides an inner structure of the connection channel 103.
  • connection passage 103 is formed between the outer side of the water tank 30 and the inner side of the upper body 120.
  • connection flow path 103 is formed between the water tank 30 and the upper body 120.
  • the water tank 30 forms the inner wall of the connecting passage 103
  • the upper body 120 forms the outer wall of the connecting passage 103.
  • connection channel 103 As such, the structure of the connection channel 103 is distributed, and thus, there is an advantage of minimizing the structure forming the channel.
  • the connection passage 103 is formed in the vertical direction.
  • the humidifying passage 106 is a section in which moisture is supplied.
  • the humidifying passage 106 is from the water tank humidifying medium 51 to the discharge humidifying medium 55.
  • Moisture may be supplied to the air while passing through the tank humidifying medium 51 in the connection passage 103.
  • the water tank 30 is provided with water droplets scattered from the watering unit 40 and water evaporated from the water tank 30.
  • Moisture may be supplied again while passing through the discharge humidifying medium 55 in the water tank 30.
  • the humidifying passage 106 moisture is supplied through the water tank humidifying medium 51, the water tank 30, and the discharge humidifying medium 55.
  • the air passing through the discharge humidifying medium 55 is exposed to the outside through the discharge passage 107.
  • FIG. 6 is a perspective view of the air wash module shown in FIG. 2 from below
  • FIG. 7 is a front view of the air wash module shown in FIG. 2
  • FIG. 8 is a cross-sectional view taken along AA of FIG. 7
  • FIG. 2 is a left side view of the air wash module shown in FIG. 2
  • FIG. 10 is a cross-sectional view taken along BB of FIG. 9
  • FIG. 11 is a plan view of the upper body shown in FIG. 2
  • FIG. 13 is a perspective view of the first coupler shown in FIG. 12
  • FIG. 14 is a perspective view from below
  • FIG. 15 is a side cross-sectional view of FIG. 13
  • FIG. 18 is a side cross-sectional view of FIG. 16, FIG. 19 is an enlarged view of D shown in FIG. 8, and FIG. 20 is shown in FIG. 8. Is an enlarged view of E, FIG. 21 is an enlarged view of F shown in FIG. 8, and FIG. 22 is an enlarged view of G shown in FIG.
  • the watering unit 40 rotates the watering housing 800 disposed inside the water tank 30, and the water stored in the water tank 30 through the rotation of the watering housing 800.
  • the watering unit 40 provides a structure for rotating the watering housing 800.
  • the watering unit 40 provides a power transmission module 600 capable of transmitting power to the watering housing 800 even in the detachable structure of the water tank 30 and the upper body 120.
  • the watering unit 40 includes a watering housing 800, a watering motor 42, a power transmission module 600.
  • the watering unit 40 is disposed in the water tank 30, rotated to suck the water of the water tank 30 to the inside, pump the sucked water to the upper side, watering to discharge the pumped water to the outside Housing 800, a watering motor 42 for providing a rotational force to the watering housing 800, and a power transmission module for transmitting the rotational force of the watering motor 42 to the watering housing (800) 600).
  • the watering housing 800 pumps the water stored in the water tank 30 upward, and is configured to spray radially outward.
  • the watering motor 42 is a configuration for providing a rotational force for rotating the watering housing 800.
  • the power transmission module 600 is a configuration for transmitting the rotational force of the watering motor 42 to the watering housing 800.
  • the watering housing 800, the watering motor 42, and the power transmission module 600 may be installed in the water tank 30.
  • the watering motor 42 is assembled to the air wash module 200, when the air wash module 200 is separated from the air clean module 100, the structure of the power supply structure of the watering motor 42 is separable Should be
  • the heavy watering motor 42 is disposed on the upper body 120, and proposes a structure in which only the watering housing 800 and the power transmission module 600 are separated. Structure such as this embodiment can minimize the weight of the removable air wash module 200.
  • the watering housing 800 and the watering motor 42 have a detachable structure.
  • the watering housing 800 is installed in the air wash module 200, and the watering motor 42 is installed in the air clean module 100.
  • the air wash module 200 is separated, the watering housing 800 is separated from the air clean module 100 together with the water tank 30.
  • the power transmission module 600 is designed in a detachable structure.
  • the power transmission module 600 transmits the rotational force of the watering motor 42 to the watering housing 800, and has a detachable power transmission structure.
  • couplers 610 and 620 are arranged for separable power transfer.
  • the coupler disposed on the air clean module 100 and coupled to the watering motor 42 is defined as a first coupler 610.
  • a coupler disposed on the air wash module 200 and detachably coupled to the first coupler 610 is defined as a second coupler 620.
  • first coupler 610 or the second coupler 620 is male, and the other is female.
  • first coupler 610 is male
  • second coupler 620 is manufactured in a female shape.
  • first coupler 610 is detachably coupled to the second coupler 620.
  • the second coupler 620 may be coupled to be inserted into the first coupler 610.
  • the watering motor 42 is installed in the upper body 120.
  • the watering motor 42 is positioned above the blowing motor 22 and is spaced apart from the blowing motor 22.
  • the water tank 30 is mounted inside the upper body 120. When the water tank 30 is mounted on the upper body 120, the first and second couplers 610 and 620 are connected to each other in a power transmission manner.
  • the watering motor shaft 43 of the watering motor 42 is disposed to face upward.
  • the first coupler 610 is installed at the upper end of the watering motor shaft 43.
  • the upper body 120 is coupled to the upper body 122 on which the water tank 30 is mounted, and the upper body 122, and is located outside the upper body 122 and the lower body ( 130 is coupled between the upper outer body 128 and the upper body 122 and the upper outer body 128 which are coupled to the base body 110 to form an outer shape of the base body 110.
  • the upper guide 124 guides to the upper side, and the outer visual body 214 is coupled to the upper outer body 128, formed of a transparent material and disposed outside the visual body 120.
  • the first coupler 610 is disposed in the upper body 122.
  • the first coupler 610 is disposed in the tank insertion space of the upper body 122.
  • the first coupler 610 is disposed on the upper body 122 and is exposed upward.
  • the first coupler 610 is preferably manufactured in a shape where the upper cross section is narrow and the lower cross section is wide.
  • the first coupler 610 may be shaped like a cone, pyramid, or the like.
  • the first coupler 610 is formed to be narrower in cross section toward the upper side. Teeth are formed on the outer circumferential surface of the first coupler 610. The teeth of the first coupler 610 are disposed radially about the watering motor shaft 43. The teeth of the first coupler 610 form a serration with respect to the circumferential direction of the watering motor shaft 43.
  • the first coupler 610 may include a first coupler body 612, a first serration 614 formed on an outer surface of the first coupler body 612, and an inside of the first coupler body 612. And a motor shaft coupling part 615 which is formed and is formed with an opening at a lower side thereof, and into which the watering motor shaft 43 is inserted, and is formed in the motor shaft coupling part 615 and has a coupling force with the watering motor shaft 43. It provides a motor shaft groove 616, and the entry barrier 618 for limiting the insertion depth of the watering motor shaft 43.
  • An upper surface of the first coupler 610 is formed to be blocked.
  • the upper side surface of the first coupler body 612 is formed in a plane.
  • the upper side surface of the first coupler body 612 may be formed to be open, and may communicate with the motor shaft coupling part 615.
  • the first serration 614 protrudes radially with respect to the watering motor shaft 43.
  • the first serration 614 is formed to extend in the vertical direction.
  • the plurality of first serrations 614 are disposed along the circumferential direction around the watering motor shaft 43.
  • the first serration 614 is formed to be inclined in the vertical direction.
  • the first serration 614 is inclined in a direction closer to the central axis of the watering motor shaft 43 toward the upper side.
  • the upper end of the watering motor shaft 43 is inserted into the motor shaft coupling portion 615.
  • the watering groove 616 is assembled with the watering motor shaft 43 in the form of interference fit.
  • a protrusion (not shown) corresponding to the watering groove 616 is formed on the watering motor shaft 43.
  • the entry barrier 618 is supported by the watering motor shaft 43 and limits excessive movement when the first coupler 610 is assembled.
  • the first coupler 610 may be inserted into the second coupler 620, and may transmit a rotational force when coupled.
  • the second coupler 620 is formed in the second coupler body 622 and the second coupler body 622, the lower side is formed by opening the coupler coupling portion 625 is inserted into the first coupler 610 ), A second serration 624 formed on the inner side of the second coupler body 622 and engaging with the first first serration 614, and a second coupler body 622 formed on the second coupler body 622. And a power transmission shaft coupling part 627 and a power transmission shaft coupling part 627 to which the power transmission shaft 640 for transmitting the rotational force to the watering housing 800 is coupled to the power transmission shaft coupling part 627. 640 and a power transmission shaft groove 626 to provide a coupling force.
  • the shape of the coupler coupling part 625 and the outer shape of the first coupler body 612 correspond to each other.
  • the first coupler body 612 is inserted into the coupler coupling portion 625.
  • the first coupler body 612 and the second coupler body 622 are separable in the up and down direction, and form a mutual engagement in the rotation direction.
  • the power transmission shaft 640 is positioned above the second coupler 620 and is inserted into the power transmission shaft coupling unit 627.
  • the power transmission shaft 640 is coupled to the power transmission shaft groove 626 in the form of interference fit.
  • the power transmission shaft groove 626 is disposed radially with respect to the watering motor shaft 43, and is formed concave.
  • the power transmission shaft coupling portion 627 and the coupler coupling portion 625 are formed as a connected space. Unlike the present embodiment, the power transmission shaft coupling portion 627 and the coupler coupling portion 625 may be formed separately.
  • the cross-sectional area of the power transmission shaft coupling portion 627 is formed smaller than that of the coupler coupling portion 625. As a result, a stage may be formed between the power transmission shaft coupling part 627 and the coupler coupling part 625 and limit the movement of the first coupler 610.
  • the second serration 624 has a shape corresponding to the first serration 614 and is meshed with each other.
  • the watering motor shaft 43 is positioned below the first coupler 610, and the power transmission shaft 640 is positioned above the second coupler 62.
  • the watering motor shaft 43 and the power transmission shaft 640 may be arranged in a line.
  • the first coupler 610 and the second coupler 620 provide a clutch function. Only when the first coupler 610 and the second coupler 620 are coupled, the rotational force of the watering motor shaft 43 is transmitted to the power transmission shaft 640.
  • the coupling of the first coupler 610 and the second coupler 620 is easy when mounting the air wash module 100. It is done.
  • first coupler 610 and the second coupler 620 are not exactly aligned in the vertical direction, the alignment is performed along the first and second serrations 614 and 624.
  • the power transmission module 600 is for transmitting the rotational force of the watering motor 42 to the watering housing 800.
  • most of the power transmission module 600 is installed in the water tank 30, and some components such as the first coupler 610 are installed in the upper body 120.
  • the power transmission module 600 is located in the power transmission housing 630 located inside the column 35 of the water tank 30, and is located inside the power transmission housing 630 and penetrates the power transmission housing 630.
  • a power transmission shaft 640 protruding upward and providing rotational force to the watering housing 800, a bearing 670 positioned between the power transmission shaft 640 and the power transmission housing 630, and the power
  • a second coupler 620 coupled to the lower end of the transmission shaft 640 and transmitting a rotational force to the power transmission shaft 640, and coupled to the watering motor shaft 43, separated from the second coupler 620.
  • the first coupler 610 may be coupled to the first coupler 610 to transmit the rotational force of the watering motor shaft 43 to the second coupler 620 when coupled to the second coupler 620.
  • the power transmission module 600 is installed inside the column 35 to block contact with water.
  • the power transmission housing 630, the power transmission shaft 640, the bearing 670, and the second coupler 620 are disposed in the column 35.
  • the power transmission shaft 640 is installed to penetrate the power transmission housing 630 up and down.
  • the power transmission shaft 640 may be rotated while penetrating the power transmission housing 630.
  • the power transmission housing 630 is formed of a metal material.
  • the power transmission housing 630 may be formed of aluminum or brass material having high corrosion resistance.
  • the power transmission housing 630 is installed in the water tank 30.
  • the water tank 30 is formed with an insertion hole 39 to expose the first coupler 610.
  • the power transmission housing 630 seals the upper side of the insertion port 39.
  • the power transmission shaft 640 penetrates the power transmission housing 630 in the vertical direction.
  • the upper end of the power transmission shaft 640 is coupled to the watering housing 800, the lower end is coupled to the second coupler 620.
  • the second coupler 620 is positioned above the bottom of the water tank 30 and is disposed in the power transmission housing 630. Unlike the present embodiment, the second coupler 620 may be disposed below the bottom of the water tank 30.
  • the bearing 670 is disposed between the power transmission housing 630 and the power transmission shaft 640.
  • the power transmission shaft 640 is disposed to penetrate the bearing 670.
  • the power transmission housing 630 has a bearing housing 650 formed by opening upper and lower sides, and a housing cap 660 coupled to an upper side of the bearing housing 650 and having a power transmission shaft 640 penetrated in the vertical direction. And a shaft gasket 680 disposed between the housing cap 660 and the power transmission shaft 640 and inserted into and fixed to the housing cap 660, and installed between the bearing 670 and the housing cap 660. And a housing elastic member 690 that provides an elastic force.
  • the power transmission shaft 640 is formed with a bearing support end 641 for supporting the bearing 670.
  • the bearing 670 is supported by the bearing support end 641.
  • the lower diameter of the bearing support end 641 is formed larger than the upper side.
  • the bearing 680 is inserted above the power transmission shaft 640 and then supported by the bearing support end 641.
  • the housing cap 660 is coupled to the top of the bearing housing 650.
  • the housing cap 660 is fitted and fixed to the bearing housing 650.
  • the housing cap 660 is formed in a ring shape.
  • the housing cap 660 has a hollow 661 formed therein, and the power transmission shaft 640 penetrates the hollow 661 in the vertical direction.
  • the housing cap 660 is supported on the bearing housing 650 and is formed in the housing cap body 662 and the housing cap body 662 in which a hollow 661 through which the power transmission shaft 640 penetrates is formed. And a cap support 664 on which the shaft gasket 680 is supported.
  • the cap support part 664 is formed to protrude toward the power transmission shaft 640.
  • the shaft gasket 680 is supported by the cap support 664.
  • the housing cap 660 is located below the upper surface of the column 35.
  • the column 35 has a column opening 39 through which the power transmission shaft 640 penetrates.
  • the housing cap 660 supports the expansion gasket 680, and the expansion gasket 680 is in close contact with the inner upper surface of the column 35.
  • the retraction gasket 680 may be formed of an elastic material.
  • the water of the water tank 30 may be blocked from being introduced into the column 35 through the expansion gasket 680.
  • a column hole 36 through which the power transmission shaft 640 penetrates is formed above the column 35.
  • a housing cap 660 is positioned below the column hole 36, and the shaft gasket 680 is disposed in the housing cap 660.
  • the shaft gasket 680 may block water from flowing into the bearing housing 650.
  • the power transmission shaft 640 is coupled to the watering housing 800 through the bearing 670, the shaft gasket 680, the housing cap 660, the column 35.
  • the shaft gasket 680 includes a gasket body 682 in close contact with the cap support 664, and a gasket diaphragm 684 protruding from the gasket body 682 to the power transmission shaft 640.
  • the gasket body 682 is formed in a "b" shaped cross section, and the outer side and the lower side are supported by the housing cap 660.
  • the gasket diaphragm 684 is formed integrally with the gasket body 682.
  • the gasket diaphragm 684 is in close contact with the outer surface of the power transmission shaft 640.
  • the gasket diaphragm 684 is formed in two in the vertical direction, and blocks the inflow of water in a double.
  • the housing elastic member 690 is disposed between the housing cap 660 and the bearing 670.
  • the housing elastic member 690 has an upper end elastically supporting the housing cap 660 and the lower end elastically supporting the bearing 670.
  • the housing elastic member 690 presses the bearing 670 downward through an elastic force.
  • the bearing 670 may be supported by the bearing support end 641 by the housing elastic member 690.
  • the housing elastic member 690 minimizes vibration of the bearing 670 when the power transmission shaft 640 is rotated.
  • the power transmission housing 630 is installed inside the color 35, but unlike the present embodiment, the power transmission housing 630 may be exposed to the inside of the tank.
  • the power transmission shaft 640 is installed to extend in the vertical direction. Since the power transmission shaft 640 extends in the vertical direction, the capacity of the water tank 30 can be easily increased as desired.
  • the second coupler 620 may be directly installed in the watering housing 800.
  • the configurations of the power transmission shaft 640 and the bearing 670 can be eliminated, thereby making the structure more concise.
  • a watering housing 800 having a long vertical length is required. If the length of the watering housing 800 is longer, vibration is generated during rotation. That is, when the rotational force is transmitted only to the lower side of the watering housing 800, deformation such as torsion may occur in the watering housing 800, and a speed difference between the upper side and the lower side of the watering housing 800 may occur. have.
  • vibration Due to such deformation or speed difference, a large amount of vibration may be generated in the watering housing 800.
  • the vibration may be further increased by the water suctioned and pumped into the watering housing 800.
  • vibration may be greater.
  • the power transmission shaft 640 is coupled to the center of gravity and the upper end of the watering housing 800 in a state in which the power transmission shaft 640 is extended in the vertical direction, the above-described problem can be solved.
  • the vibration may be minimized even if the height of the watering housing 800 is increased.
  • FIG. 23 is a perspective view illustrating an installation state of the watering housing illustrated in FIG. 4,
  • FIG. 24 is a front view of FIG. 23
  • FIG. 25 is a cross-sectional view taken along the MM of FIG. 24,
  • FIG. 26 is shown in FIG. 23.
  • FIG. 27 is a perspective view from below of FIG. 26
  • FIG. 28 is a front view of FIG. 26
  • FIG. 29 is a cross-sectional view taken along NN of FIG. 28
  • FIG. 31 is an exploded perspective view of the power transmission shaft and bushing shown
  • FIG. 31 is a front view of FIG. 30, and
  • FIG. 32 is a cross-sectional view taken along OO of FIG. 31.
  • the watering housing 800 is configured to spray water stored in the water tank (30).
  • the watering housing 800 has a structure for efficiently pumping water stored in the water tank (30).
  • the watering housing 800 is rotated by receiving the rotational force of the watering motor 42, and during rotation, the water stored in the water tank 30 may be sucked into the inside, and may be pumped upward. Water pumped into the watering housing 800 is discharged through the injection hole 410.
  • Pumping means is disposed in the watering housing 800.
  • the pumping means pumps the water of the tank 30 upward.
  • the method of pumping water of the tank may be implemented in various ways.
  • the watering housing may be rotated and water may be pumped by creating friction or mutual interference with the water during rotation.
  • the pumping means is a pumping groove 810 for pushing the water upward through friction or mutual interference with the water.
  • a pumping groove 810 serving as pumping means is formed on an inner surface of the watering housing 800.
  • the pumping groove 810 improves pumping efficiency.
  • the positive groove 810 is formed to protrude from the inner surface of the watering housing 800.
  • the positive groove 810 is formed to extend in the vertical direction.
  • the positive groove 810 is disposed radially with respect to the watering motor shaft 43 or the power transmission shaft 640.
  • the lower end of the watering housing 800 is spaced apart from the bottom of the water tank 30 by a predetermined interval to form the suction intervals (801, H1). Water in the water tank 30 is sucked into the watering housing 800 through the suction interval 801.
  • the water level H2 of the water tank 30 through which the watering housing 800 can spray water is higher than the suction interval H1 and lower than the injection hole 410.
  • the water level H2 includes a full water level.
  • the watering housing 800 is formed so that the lower side is open.
  • the watering housing 800 has a cup shape.
  • the watering housing 800 has a shape in which the cup is placed upside down.
  • a housing space 805 is formed in the watering housing 800.
  • the column 35 of the water tank 30 is located in the watering housing 800, and the power transmission module 600 is disposed in the column 35.
  • the watering housing 800 is arranged to surround the column 35.
  • the watering housing 800 is formed so that the flat section is extended toward the upper side.
  • the column 35 is formed such that a flat cross section is reduced toward the upper side.
  • the shape of the watering housing 800 and the column 35 is a shape for effectively pumping water.
  • the volume of the housing space 805 is increased upward.
  • the water sucked into the inside is in close contact with the inner circumferential surface of the watering housing 800 by centrifugal force.
  • the positive groove 810 formed on the inner circumferential surface of the watering housing 800 provides rotational force to the water sucked into the inside.
  • the watering housing 800 is formed with a jet port 410 for discharging the sucked water to the outside.
  • the injection hole 410 is arranged to discharge the water in the horizontal direction. Water pumped through the injection hole 410 is discharged to the outside.
  • the water discharged from the injection hole 410 may be injected into the visual body 210.
  • the number of the injection holes 410 can be adjusted according to the design conditions.
  • a plurality of injection holes 410 are disposed in the watering housing 800 with a height difference.
  • An injection hole disposed above the watering housing 800 is defined as a second injection hole, and an injection hole disposed in the middle of the watering housing is defined as a first injection hole.
  • Water sprayed from the first injection hole is used for humidification.
  • the water injected from the second injection hole is used for humidification, watering and rain view.
  • Water sprayed from the second injection port may flow down to wet the tank humidifying medium.
  • the water sprayed from the second injection hole hits the visual body, it may be scattered to form a rainview. After the water sprayed from the second injection hole hits the visual body, it is converted into fine droplets, which can be used for watering to wash the filtered air.
  • water When the watering housing 800 is rotated at a first rotation speed or more, water may be injected from the first injection hole.
  • water When the watering housing 800 is rotated at a second rotation speed or more, water may be injected from the second injection hole.
  • the second rotational speed is higher than the first rotational speed.
  • water is discharged from the second injection hole.
  • water may be disposed so that water is not discharged through the second injection hole.
  • the first injection port discharges water at all stages in which the watering housing is routinely operated.
  • a plurality of second injection holes may be disposed.
  • a plurality of first injection holes may be disposed.
  • the pumped water rises above the minimum first injection hole.
  • the pumped water rises above the height of the second injection hole.
  • the plurality of second injection holes may be disposed in the circumferential direction of the watering housing 800.
  • a plurality of first injection holes may also be arranged in the circumferential direction of the watering housing 800.
  • the watering housing 800 If the watering housing 800 is not rotated, water is not discharged through the injection hole 410.
  • the watering unit 40 is not operated and only the blowing unit 20 is operated.
  • the watering housing 800 When the user operates only in the humidification mode, the watering housing 800 is rotated and water is discharged through the injection hole 410.
  • the water discharged from the injection hole 410 may be sprayed on the inner surface of the visual body 210.
  • the watering housing 800 Since the watering housing 800 is rotated, the water discharged from the injection hole 410 strikes the inner surface of the visual body 210 and is moved along the inner surface of the visual body 210.
  • the user may visually confirm that water is sprayed through the visual body 210.
  • This spraying of water means operating in a humidification mode.
  • the user can intuitively check that the humidification mode is in operation by spraying water.
  • the visual body 210 forms droplets by the sprayed water, and the droplets flow down.
  • the watering housing 800 is composed of three parts. Unlike the present embodiment, the watering housing 800 may be made of one or two parts.
  • the lower end of the watering housing 800 is disposed spaced apart from the bottom of the water tank 30 by a predetermined interval.
  • the watering housing 800 includes a first watering housing 820, a second watering housing 840, a watering housing cover 860, and a watering power transmission unit 880.
  • the watering housing 800 is assembled with the power transmission shaft 640, and a structure for receiving a rotational force from the power transmission shaft 640 is disposed.
  • the watering housing 800 is the watering power transmission unit 880 and the watering housing cover 860 is assembled with the power transmission shaft 640.
  • the watering housing 800 is coupled to the power transmission shaft 640 in two places, and receives the rotational force from two places.
  • the watering housing 800 is coupled to the power transmission shaft 640 at one place, and may receive a rotational force at one combined place.
  • the watering housing 800 may receive a rotational force in a manner other than a power transmission shaft.
  • the rotational force of the watering motor may be transmitted in a belt-pull manner.
  • the rotational force of the watering motor may be transmitted in a chain manner.
  • the rotational force of the watering motor may be transmitted in a clutch manner.
  • the power transmission shaft 640 has threads 643 and 644 formed at upper and lower ends thereof, respectively, and bearing support ends 641 and 645 and shaft support ends 642 are formed on the outer circumferential surface thereof.
  • the upper thread 643 is assembled with the watering housing cover 860.
  • the bottom thread 644 is assembled with the second coupler 620.
  • the bearing support ends 641, 645 and the shaft support end 642 are formed by varying the diameter of the power transmission shaft 640.
  • the bearing support ends 641 and 645 are for supporting a bearing.
  • the shaft support end 642 is for supporting the watering power transmission unit 880.
  • the lower thread 644 may be directly coupled to the second coupler 620.
  • a separate coupler coupling member 646 is disposed on the power transmission coupling portion 627 of the second coupler 620, and the power transmission shaft 640 and the second coupler are coupled through the coupler coupling member 646. Join 620.
  • a power transmission shaft groove 626 is formed on the outer circumferential surface of the coupler coupling member 646 in a vertical direction, and a thread (not shown) is assembled on the inner circumferential surface of the coupler coupling member 646.
  • the first watering housing 820 is formed by opening the upper side and the lower side, respectively, and a positive groove 810 is formed on the inner side. A lower end of the first watering housing 820 is spaced apart from the bottom of the water tank 30 by a predetermined interval to form a suction interval 801.
  • the second watering housing 840 is formed by opening the upper side and the lower side, respectively, and is assembled to an upper end of the first watering housing 820.
  • the watering housing cover 860 is coupled to an upper end of the second watering housing 840 and covers an upper surface of the second watering housing 840.
  • the watering power transmission unit 880 is connected to at least one of the first watering housing 820 or the second watering housing 840 to receive the rotational force of the power transmission module 600.
  • the watering power transmission unit 880 is connected to the first watering housing 820.
  • first watering housing 820 and the second watering housing 840 may be integrally manufactured.
  • first watering housing 820 and the watering housing cover 860 may be integrally manufactured.
  • An upper cross section of the first watering housing 820 is formed wider than a lower cross section.
  • a slope is formed in the vertical direction of the first watering housing 820.
  • the first watering housing 820 may have a conical shape having a narrow lower cross section.
  • a positive groove 810 is formed in the first watering housing 820.
  • the positive groove 810 is formed in the vertical direction.
  • the positive groove 810 is disposed radially about the watering motor shaft 43.
  • a plurality of positive grooves 810 may be disposed and protrude toward the center of the watering housing 800 axis.
  • a lower end of the first watering housing 820 is spaced apart from the inner bottom of the water tank 30 to form a suction interval 801.
  • An upper end of the first watering housing 820 is coupled with a lower end of the second watering housing 840.
  • the first watering housing 82 and the second watering housing 840 may be assembled and disassembled.
  • the first watering housing 820 and the second watering housing 840 are assembled by screwing.
  • a thread 822 is formed on an upper outer circumferential surface of the first watering housing 820, and a thread 842 is formed on a lower inner circumferential surface of the second watering housing 840.
  • the thread 822 formed in the first watering housing 820 is defined as a first thread 822
  • the thread 842 formed in the second watering housing 840 is defined as a second thread 842. do.
  • a first barrier 823 is formed below the first thread 822 to limit the movement of the second watering housing 840.
  • the first barrier 823 is formed in the circumferential direction of the first watering housing 820.
  • the first barrier 823 is formed in a band shape, and protrudes outwardly from the first watering housing 820.
  • the first barrier 823 When assembling the first watering housing 820 and the second watering housing 840, the first barrier 823 is in close contact with a lower end of the second watering housing 840.
  • the first barrier 823 is formed to protrude further outward than the first thread 822.
  • a first packing 825 is disposed between the first thread 822 and the first barrier 823.
  • the first packing 825 prevents leakage to the outside of the watering housing 800.
  • the first packing 825 is formed of an elastic material.
  • the first packing 825 is formed in a ring shape.
  • a packing installation rib 824 is disposed to fix the position of the first packing 825.
  • the packing installation rib 824 may be disposed on an extension line of the first thread 822.
  • the packing installation rib 824 may be part of the first thread 822.
  • first screw thread 822 may be formed in plural and discontinuously distributed.
  • a normal spray port 411 is disposed in the first watering housing 820.
  • two normal injection ports 411 are disposed.
  • the two normal injection spheres 411 are formed to face in opposite directions to each other.
  • the normal spray port 411 communicates the inside and the outside of the first watering housing 820.
  • the inner opening area of the normal injection port 411 is formed wider than the outer opening area.
  • the watering wing 850 is formed on the outer circumferential surface of the second watering housing 840.
  • the watering wing 850 may flow humidified air.
  • the watering wing 850 may be formed in a direction for pressing the watering housing 800 downward. When the watering housing 800 is rotated, the watering housing 800 is pressurized upward by the pumped water.
  • the watering wing 850 is preferably formed to press the watering housing 800 downward.
  • the watering wing 850 draws ambient air and flows downward.
  • the air of the humidifying passage 106 in which the watering housing 800 is disposed flows mostly toward the discharge passage 107 by the flow of the blower fan 24, but the air around the watering vane 850 is reversed. Flows.
  • the watering wing 850 locally creates air flow as opposed to air flow by the blower fan 24. Air flow by the watering wing 850 has the effect of flowing the water particles around the watering housing 800 to the water tank (30). The watering wing 850 generates the wind direction in the downward direction, and has the effect of attracting water particles in the humidifying space (106).
  • the air flow by the watering wing 850 serves to collect the falling water toward the watering housing 800 when the water falls from the water supply passage 109 to the top of the watering housing 800. To perform.
  • water When the watering housing 800 is rotated, when water is supplied through the water supply passage 109, water may be scattered irregularly by hitting the surface of the watering housing 800.
  • the air flow by the watering wing 850 may implement a phenomenon of collecting water particles scattered during water supply toward the surface of the watering housing 800.
  • the second watering housing 840 is formed with a high-speed jet sphere (412, 413).
  • the high velocity jet spheres 412 and 413 spray water toward the visual body 210.
  • two high speed jets 412 and 413 are disposed.
  • the high speed jetting port is defined as a first high speed jetting port 412 and a second high speed jetting port 413.
  • the first high speed jet port 412 and the second high speed jet port 413 are formed to face in the opposite direction with respect to the power transmission shaft 640.
  • the first high speed jetting port 412 and the second high speed jetting port 413 form a predetermined height difference.
  • the first high speed jet port 412 and the second high speed jet port 413 are not disposed at the same height.
  • a path of water that strikes the inner surface of the visual body 210 is defined as a spray line.
  • the injection line formed by the first high-speed injection port 412 is defined as a first injection line, and the injection line in which the second high-speed injection port 413 is formed is defined as a second injection line.
  • the water sprayed from the second high-speed jet (413) at a different height after a predetermined time This will pass. That is, two injection lines are formed on the inner surface of the visual body 210, and the user can be more effectively recognized that water is being sprayed through the visual presentation.
  • the sound generated by hitting is also formed differently. That is, the sound generated from the first injection line and the sound generated from the second injection line are formed differently. The sound difference may allow the user to visually confirm that the watering housing 800 is being rotated.
  • the acoustic difference through the spray lines has an effect of effectively transmitting the operating situation to low vision or hearing impaired.
  • a water film suppressing rib 870 is formed inside the second watering housing 840 to suppress water film rotational flow.
  • the water film rotation flow refers to a flow that is rotated along the inner surface of the watering housing (800).
  • the positive groove 810 of the first watering housing 820 is for forming the water film rotational flow
  • the water film suppression rib 870 is for suppressing the water film rotational flow.
  • the first watering housing 820 water must be pumped up to the second watering housing 840 to actively generate water film rotational flow, but the water in which the second watering housing 840 is raised is increased. As the water film rotating flow is not formed, the injection through the high-speed jets 412 and 413 is easy.
  • the vibration of the watering housing 800 is increased.
  • the water pumped up to the second watering housing 840 should be sprayed quickly through the high-speed jets 412 and 413 to minimize the eccentricity of the watering housing 800, thereby minimizing vibration.
  • the water film suppressing rib 870 minimizes the water film rotational flow, thereby minimizing eccentricity and vibration of the watering housing 800.
  • the water film suppressing rib 870 is formed to protrude from the inner surface of the second watering housing 840 toward the power transmission shaft 640.
  • the water film suppression rib 870 is formed in a direction intersecting with the water film rotation flow.
  • the water film rotating flow is helically or circularly flowed along the inner surface of the second watering housing 840, and the water film suppressing rib 870 is preferably formed in the vertical direction.
  • the hydromembrane suppression rib 870 is formed in the vertical direction.
  • a plurality of the water film suppression ribs 870 may be formed.
  • the three hydromembrane suppression ribs 870 are disposed.
  • the plurality of water film suppressing ribs 870 are arranged at equal intervals based on the power transmission shaft 640.
  • the protruding length of the meningoculation rib 870 is 5 mm.
  • the protruding length of the meninge restraint rib 870 is related to the thickness of the meninge rotational flow, and may be variously changed according to embodiments.
  • the water film suppressing rib 870 is formed in connection with the watering power transmission unit 880 to be described later.
  • the mold can be simplified by manufacturing the water film suppressing rib 870 to be connected to the watering power transmission unit 880.
  • the watering power transmission unit 880 is a configuration for transmitting the rotational force of the power transmission shaft 640 to the watering housing 800.
  • the watering power transmission unit 880 is connected to the second watering housing 840. Unlike the present embodiment, the watering power transmission unit 880 may be connected to the first watering housing 820.
  • the watering power transmission unit 880 is manufactured integrally with the second watering housing 840. Unlike the present embodiment, the watering power transmission unit 880 may be assembled to the second watering housing 840.
  • the watering power transmission unit 880 is a bushing installation unit 882 located at the center of the watering housing 800, and a watering connection unit connecting the bushing installation unit 882 and the watering housing 800. (884).
  • the bushing installation portion 882, the watering connection portion 884 and the second watering housing 820 is injected and manufactured integrally.
  • the watering connection 884 is manufactured in the form of a rib.
  • the watering connecting portion 884 is disposed radially with respect to the axis center, and a plurality are formed.
  • the watering connection 884 is manufactured integrally with the water film suppressing rib 870.
  • the watering connection 884 and the water film suppressing rib 870 are connected to each other.
  • the power transmission shaft 640 is installed to penetrate through the bushing installation unit 882.
  • the lower side of the bushing installation portion 882 is formed to be opened.
  • the bushing 90 is inserted through the lower side of the bushing installation part 882.
  • the bushing installation portion 882 and the bushing 90 can be separated in the vertical direction.
  • the bushing installation portion 882 and the bushing 90 form a mutual engagement in the rotational direction.
  • the bushing catching part 93 is formed in one of the bushing installation part 882 or the bushing 90, and the bushing catching groove 883 is formed in the other.
  • the bushing catching part 93 is formed in the bushing 90, and the bushing catching groove 883 is formed in the bushing installing part 882.
  • the bushing engaging groove 883 is formed on the inner side of the bushing installation portion 882 and has a concave shape.
  • the bushing catching portion 93 is formed on the outer surface of the bushing 90 and has a convex shape.
  • the bushing catching portion 93 is inserted into and inserted into the bushing catching groove 882.
  • the bushing 90 is coupled to the power transmission shaft 640 of the power transmission module 600.
  • the bushing 90 is coupled to the power transmission shaft 640 to receive a rotational force.
  • the bushing 90 is preferably formed of a metal material. If it is not a hard metal material, wear may occur, which causes vibration.
  • the bushing 90 has a bushing shaft hole 91 penetrated in the vertical direction.
  • the power transmission shaft 640 is inserted into the bushing shaft hollow 91.
  • the bushing 90 reduces vibration when the watering housing 800 is rotated.
  • the bushing 90 is located on the power transmission shaft 640.
  • the bushing 90 is located at the center of gravity of the watering housing 800. Since the center of gravity of the watering housing 800 is located in the bushing 90, the vibration of the watering housing 800 may be greatly reduced during rotation.
  • the bushing 90 is positioned above the full water level of the water tank 30.
  • the bushing 90 is positioned higher than the positive groove 810.
  • the bushing 90 and the power transmission shaft 640 are assembled by fitting.
  • the bushing 90 is supported by the power transmission shaft 640.
  • the power transmission shaft 640 has a shaft support end 642.
  • the diameter of the upper side is small and the diameter of the lower side is large based on the shaft support end 642.
  • the bushing 90 is inserted through the upper end of the power transmission shaft 640.
  • the shaft support end 642 may be formed in a tapered, chamfered or rounded shape to minimize wear. When the shaft support end 642 is formed at a right angle, wear may occur in an assembly process or an operation process.
  • the bushing 90 moves and causes vibration.
  • the bushing 90 may be tilted or moved, which may cause misalignment with the power transmission shaft 640.
  • eccentricity is generated during rotation, thereby causing vibration.
  • the bushing support hole 92 is formed in the bushing shaft hole 91 to be supported by the shaft support end 642.
  • the diameter of the upper side is small and the diameter of the lower side is formed on the basis of the bushing support end 92 in the bushing shaft hollow (91).
  • the shaft support end 642 and the bushing support end 92 are configured to correspond at one place. Unlike the present embodiment, the shaft support end 642 and the bushing support end 92 may be formed at two or more places. In this case, a plurality of shaft support ends 642 may be disposed in the longitudinal direction of the power transmission shaft 640, and a plurality of bushing support ends 92 may be disposed in the longitudinal direction inside the bushing shaft hollow 91.
  • the shaft support end 642 and the bushing support end 92 are disposed in the middle portion, but the position and function of the shaft support end 642 and the bushing support end 92 are irrelevant.
  • the shaft support end 642 and the bushing support end 92 may be disposed above or below the bushing shaft hollow 91.
  • the power transmission shaft 640 has a shaft engaging surface 645 is formed to form a mutual engagement with the bushing 90 when rotating.
  • the shaft engaging surface 645 is formed on the outer circumferential surface of the power transmission shaft 640, it is formed in the vertical direction.
  • the shaft engaging surface 645 is connected to the shaft support end 642. In this embodiment, the shaft support end 642 is disposed above the shaft engaging surface 645.
  • the bushing 90 has a bushing catching surface 95 corresponding to the shaft catching surface 645.
  • the bushing catching surface 95 is a surface forming the bushing shaft hollow 91.
  • the shaft engaging surface 645 and the bushing engaging surface 95 are arranged in plurality. Unlike the present embodiment, the shaft engaging surface 645 and the bushing engaging surface 95 may be disposed at only one place.
  • the interlocking between the shaft engaging surface 645 and the bushing engaging surface 95 and the mutual latching between the shaft supporting end 642 and the bushing supporting end 92 are alignment means for aligning the bushing 90.
  • the interlocking between the shaft engaging surface 645 and the bushing engaging surface 95 provides an alignment function in the vertical direction.
  • Interlocking between the shaft support end 642 and the bushing support end 92 provides alignment in the horizontal direction.
  • the interlocking between the shaft support end 642 and the bushing support end 92 and the interlocking between the shaft catching surface 645 and the bushing catching surface 95 provide alignment in different directions.
  • the aligning means provide aligning in a plurality of directions, the bushing 90 can be installed more accurately and minimize assembly failure.
  • the watering housing cover 860 is coupled to the upper side of the second watering housing 840 and seals the upper side of the second watering housing 86.
  • the watering housing cover 860 is screwed with the second watering housing 840.
  • the watering housing cover 860 is assembled with the power transmission module 600. Unlike the present embodiment, the watering housing cover 860 may be separated from the power transmission module 600. When the watering housing cover 860 is combined with the power transmission shaft 640, eccentricity and vibration of the watering housing 800 may be more effectively reduced.
  • the watering housing cover 860 is formed to cover the upper opening of the second watering housing 840, the cover body 862 extending downward from the cover body 862, the second water ring A cover body border 863 surrounding an upper end of the housing 840, a packing installation rib 864 formed below the cover body 862, and spaced apart from the cover body border 863 by a predetermined interval. And a reinforcement rib 868 connecting the shaft fixing part 866 fixed to the power transmission shaft 640 and the shaft fixing part 866 and the packing installation rib 864.
  • the cover body 862 is formed in a circular shape when viewed in plan.
  • the diameter of the cover body 862 is larger than the diameter of the second watering housing 840.
  • the cover body border 863 forms an edge of the cover body 862.
  • the cover body border 863 is formed in a ring shape, and is integrally manufactured with the cover body 862.
  • the cover body border 863 is formed with a plurality of projections 861 on the outer surface, the projections 861 are formed 360 degrees along the circumferential direction.
  • the protrusion 861 provides a grip to the user when the watering housing cover 860 is separated.
  • the packing installation rib 864 is positioned inside the cover body border 863 and is spaced apart from the cover body border 863 by a predetermined distance.
  • a second packing 865 is installed between the cover body border 863 and the packing installation rib 864.
  • the watering housing cover 860 and the second watering housing 840 may be sealed through the second packing 865.
  • the cover body border 863 and the second watering housing 840 may be screwed.
  • the watering housing cover 860 and the second watering housing 840 are assembled by interference fit.
  • the shaft fixing unit 866 is assembled with the power transmission shaft 640, and receives a rotational force from the power transmission shaft 640.
  • the shaft fixing unit 866 and the power transmission shaft 640 may be screwed.
  • a thread 643 is formed on the upper outer circumferential surface of the power transmission shaft 640 for screwing with the watering housing cover 860.
  • the shaft fixing unit 866 may be formed with a screw thread for assembling with the power transmission shaft 640.
  • the shaft fixing member (867) is disposed in the shaft fixing portion (866), the shaft fixing member (867) is injected into the shaft fixing portion (866) is integrated.
  • the shaft fixing member (867) is used a nut.
  • the shaft fixing member 867 is made of a metal material. Since the power transmission shaft 640 is formed of a metal material, a portion screwed with the power transmission shaft 640 should also be formed of a metal material to prevent wear or damage during fastening. When the entire watering housing cover 860 is formed of a metal material, or when the shaft fixing part 866 is formed of a metal material, it is preferable to form a screw thread on the shaft fixing part 866 itself.
  • the watering housing cover 860 is formed larger than the diameter of the second watering housing 840. When viewed from above, only the watering housing cover 860 is exposed, and the second watering housing 840 and the first watering housing 820 are not exposed.
  • water supplied to the water supply passage 109 may fall into the watering housing cover 860.
  • water dropping to the watering housing cover 860 is sprayed radially outward from the surface of the watering housing cover 860.
  • the rotating watering housing cover 860 sprays the water supplied along the rotational direction, and may implement an effect such as water falling from an umbrella.
  • water droplets may be peeled off from the plurality of protrusions 861 arranged in the circumferential direction of the watering housing cover 860.
  • FIG 33 is a sectional view showing a power transmission module according to a second embodiment of the present invention.
  • the power transmission shaft 640 ' is coupled to the watering housing 800 only at one place.
  • the power transmission shaft 640 ′ is coupled to the bushing 90 only and not to the watering housing cover 860.
  • the power transmission shaft 640 ′ transmits a rotational force to the bushing 90, and the bushing 90 is rotated together with the watering housing 800.
  • FIG. 34 is a sectional view showing a watering unit according to a third embodiment of the present invention.
  • the watering unit 40 according to the present embodiment includes a first watering housing 1820 and a watering housing cover 860.
  • the watering housing 1800 according to the present embodiment has a shorter length than that of the first embodiment.
  • the power transmission module includes a first coupler, a second coupler, and a power transmission shaft 640.
  • the height of the watering housing 1800 is short, it is not necessary to have a configuration such as a bushing, a power transmission housing, a bearing for reducing vibration. Since the water tank 30 'is not provided with a power transmission housing, it is not necessary to have a column.
  • the power transmission shaft 640 is coupled to the second coupler 620 and the watering housing cover 860.
  • an injection hole 414 is disposed in the watering housing cover 860.
  • the injection hole 414 is formed to be inclined upward.
  • the injection hole 414 sprays the pumped water upward.
  • the water sprayed from the injection hole 414 hits the inner surface of the visual body 210.
  • 35 is a sectional view showing a watering unit according to a fourth embodiment of the present invention.
  • the watering unit according to the present embodiment is configured by deleting a column and a power transmission housing.
  • the power transmission module according to the present embodiment includes a power transmission shaft 640 and a bushing 90.
  • the power transmission shaft 640 and the watering motor 42 are directly connected and do not have couplers.
  • a bearing 670 is installed at the bottom of the water tank 30 ′′, and the power transmission shaft 640 passes through the bearing 670 and is coupled to the watering housing 800.
  • the water tank 30 "according to the present embodiment may also have no column.

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Abstract

본 발명은 물이 저장되는 수조; 상기 수조 내부에 배치되고, 상기 수조의 물을 내부로 흡입하고, 회전 시 상기 흡입된 물을 상측으로 양수하고, 상기 양수된 물을 분사하는 워터링하우징; 상기 워터링하우징에 회전력을 제공하는 워터링모터; 상기 워터링하우징 내부에 배치되고, 상기 워터링모터 및 워터링하우징을 연결하고, 상기 워터링모터의 회전력을 상기 워터링하우징에 전달하는 동력전달축;을 포함한다. 워터링하우징 내부에 배치된 동력전달축을 통해 워터링하우징을 회전시킬 수 있는 장점이 있다.

Description

가습청정장치
본 발명은 가습청정장치에 관한 것이다.
공기조화장치는 공기의 온도를 제어하는 에어컨디셔너, 공기의 이물질을 제거하여 청정도를 유지시키는 공기청정기, 공기 중에 수분을 제공하는 가습기, 공기 중의 수분을 제거하는 제습기 등이 있다.
종래 가습기는 진동판에서 물을 무화시켜 공기 중으로 토출하는 진동식 및 가습필터에서 자연증발시키는 자연증발식으로 구분된다.
상기 자연식 증발식 가습기는 구동력을 이용하여 디스크를 회전시키고, 공기 중의 디스크 표면에서 물이 자연증발되는 디스크식 가습기와, 물이 적셔진 가습매체에서 유동되는 공기에 의해 자연증발되는 가습필터식 가습기로 구분된다.
종래 가습기는 가습과정에서 유동되는 공기 중 일부가 필터에서 여과되었다. 그러나 종래 가습기는 가습 기능이 메인이기 때문에 공기를 정화하는 기능이 미약한 문제점이 있었다.
또한 종래 가습기는 가습과정에서 여과기능이 부가되어 실시되는 구조이기 때문에 공기 여과만을 위해 작동시킬 수 없는 문제점이 있었다.
그래서 종래 가습기는 습도가 높은 상황에서도 사용자가 공기청정을 원할 경우 가습이 실시되는 문제점이 있었다.
본 발명은 가습기능 및 공기청정기능을 독립적으로 작동시킬 수 있는 가습청정장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명은 분리가능한 동력전달모듈이 배치된 가습청정장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명은 수조에 워터링하우징을 배치하고, 베이스바디에 워터링을 배치하고, 워터링모터의 회전력을 워터링하우징에 제공하는 가습청정장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명은 분리가능한 커플러들을 통해 회전력을 전달할 수 있는 가습청정장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명은 동력전달축이 길이 방향으로 길게 형성될 때, 진동 및 편심을 최소화할 수 있는 가습청정장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명은 제 2 커플러를 수조의 바깥쪽 하부에 배치하여 회전력을 전달받고, 제 2 커플러와 결합된 동력전달축을 통해 워터링하우징을 회전시키는 가습청정장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명의 과제들은 이상에서 언급한 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명은 물이 저장되는 수조; 상기 수조 내부에 배치되고, 상기 수조의 물을 내부로 흡입하고, 회전 시 상기 흡입된 물을 상측으로 양수하고, 상기 양수된 물을 분사하는 워터링하우징; 상기 워터링하우징에 회전력을 제공하는 워터링모터; 상기 워터링하우징 내부에 배치되고, 상기 워터링모터 및 워터링하우징을 연결하고, 상기 워터링모터의 회전력을 상기 워터링하우징에 전달하는 동력전달축;을 포함한다.
상기 워터링모터는 상기 수조의 하부에 배치되고, 상기 동력전달축은 상기 수조의 바닥을 관통하여 상기 워터링하우징에 결합될 수 있다.
상기 워터링하우징은, 내부에 배치되고, 안쪽으로 돌출되어 형성된 워터링연결부;를 더 포함하고, 상기 동력전달축은 상기 워터링연결부에 결합되어 회전력을 전달할 수 있다.
상기 동력전달축에 설치된 부싱을 더 포함하고, 상기 부싱은 금속재질로 형성될 수 있다.
상기 부싱은 수조의 만수위보다 높게 위치될 수 있다.
상기 수조는 상기 워터링하우징의 내측에 배치된 컬럼을 더 포함하고, 상기 컬럼은 상기 워터링하우징의 내부에서 상측으로 돌출되어 형성되고, 상기 동력전달축은 상기 컬럼을 관통하여 상기 워터링하우징에 결합될 수 있다.
상기 컬럼의 내부에 배치된 동력전달하우징을 더 포함하고, 상기 동력전달하우징은 상기 컬럼의 내부에 지지되고, 상기 동력전달하우징은 상기 동력전달축이 관통되는 중공이 형성되고, 상기 동력전달축은 상기 동력전달하우징 및 컬럼을 관통하여 상기 워터링하우징에 결합될 수 있다.
상기 동력전달하우징 내부에 배치된 베어링을 더 포함하고, 상기 동력전달축은 상기 베어링을 관통하게 설치될 수 있다.
상기 동력전달하우징 내부에 배치된 축개스킷을 더 포함하고, 상기 축개스킷은 상기 중공을 밀폐시키고, 상기 동력전달축은 상기 축개스킷을 관통하여 설치될 수 있다.
상기 동력전달하우징은 상기 수조에 체결고정될 수 있다.
상기 워터링하우징은 상기 수조의 내측 저면과 흡입간격 만큼 이격되어 배치되고, 상측 및 하측이 각각 개구되어 형성되는 제 1 워터링하우징; 상측 및 하측이 각각 개구되어 형성되고, 상기 제 1 워터링하우징의 상단에 조립되고 상기 제 1 워터링하우징 내부와 연통되는 제 2 워터링하우징; 상기 제 2 워터링하우징의 상단에 결합되고, 상기 제 2 워터링하우징의 상면을 커버하는 워터링하우징커버; 상기 제 1 워터링하우징, 제 2 워터링하우징 또는 워터링하우징커버 중 적어도 어느 하나에 배치되고, 상기 워터링모터로부터 회전력을 전달받는 동력전달부;를 포함하고, 상기 동력전달축은 상기 동력전달부와 결합될 수 있다.
상기 동력전달축의 상단은 상기 워터링하우징커버와 결합될 수 있다.
상기 동력전달부에 설치된 부싱을 더 포함하고, 상기 동력전달축은 상기 부싱을 관통하여 결합되고, 상기 동력전달축의 상단은 상기 워터링하우징커버와 결합될 수 있다.
상기 수조의 바닥에서 상측으로 돌출되어 형성된 컬럼;을 더 포함하고, 상기 동력전달축은 상기 컬럼을 관통하여 상기 워터링하우징에 결합되고, 상기 컬럼은 상기 동력전달부 하측에 위치될 수 있다.
상기 컬럼의 내부에 배치된 동력전달하우징을 더 포함하고, 상기 동력전달하우징은, 상측 및 하측이 개구되어 형성된 베어링하우징; 상기 베어링하우징의 상측에 결합되고 상기 동력전달축이 상하 방향으로 관통되는 하우징캡; 상기 하우징캡 및 동력전달축 사이에 배치되고, 상기 하우징캡에 끼워져 고정되는 축개스킷; 상기 베어링하우징 및 하우징캡 사이에 설치되어 탄성력을 제공하는 하우징탄성부재;를 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 가습청정장치는 다음과 같은 효과가 하나 혹은 그 이상 있다.
첫째, 워터링하우징 내부에 배치된 동력전달축을 통해 워터링하우징을 회전시킬 수 있는 장점이 있다.
둘째, 워터링하우징이 상하 방향으로 길게 연장되어 형성되더라도, 동력전달축이 워터링하우징의 2개소에 결합되기 때문에, 워터링하우징의 편심 및 진동을 최소화시킬 수 있는 장점이 있다.
셋째, 워터링하우징이 상하 방향으로 길게 연장되어 형성되더라도, 동력전달축에 부싱이 배치되기 때문에, 워터링하우징의 편심 및 진동을 최소화시킬 수 있는 장점이 있다.
넷째, 부싱이 수조의 만수위보다 높게 위치되기 때문에, 물에 잠기지 않고 워터링하우징의 편심 및 진동을 최소화시킬 수 있는 장점이 있다.
다섯째, 수조에 동력전달하우징이 고정되고, 동력전달축이 동력전달하우징에 지지되어 회전되기 때문에, 워터링하우징의 편심 및 진동을 최소화시킬 수 있는 장점이 있다.
여섯째, 수조에 컬럼이 형성되고, 상기 컬럼 내부에 동력전달하우징이 배치되기 때문에, 수조의 물과 동력전달하우징의 접촉을 최소화시킬 수 있는 장점이 있다.
본 발명의 효과들은 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 청구범위의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 가습청정장치의 사시도이다.
도 2는 도 1의 분해 사시도이다.
도 3은 도 1의 분해 정면도이다.
도 4는 도 3의 분해 단면도이다.
도 5는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 가습청정장치의 공기흐름이 도시된 예시도이다.
도 6은 도 2에 도시된 에어워시모듈을 하측에서 본 사시도이다.
도 7은 도 2에 도시된 에어워시모듈의 정면도이다.
도 8은 도 7의 A-A를 따라 절단된 단면도이다.
도 9는 도 2에 도시된 에어워시모듈의 좌측면도이다.
도 10은 도 9의 B-B를 따라 절단된 단면도이다.
도 11은 도 2에 도시된 어퍼바디의 평면도이다.
도 12는 도 11의 C-C를 따라 절단된 단면도이다.
도 13은 도 12에 도시된 제 1 커플러의 사시도이다.
도 14는 도 13의 하측에서 본 사시도이다.
도 15는 도 13의 측단면도이다.
도 16은 도 8에 도시된 제 2 커플러의 사시도이다.
도 17은 도 16의 하측에서 본 사시도이다.
도 18은 도 16의 측단면도이다.
도 19는 도 8에 도시된 D의 확대도이다.
도 20은 도 8에 도시된 E의 확대도이다.
도 21은 도 8에 도시된 F의 확대도이다.
도 22는 도 8에 도시된 G의 확대도이다.
도 23은 도 4에 도시된 워터링하우징의 설치상태가 도시된 사시도이다.
도 24는 도 23의 정면도이다.
도 25는 도 24의 M-M을 따라 절단된 단면도이다.
도 26은 도 23에 도시된 워터링하우징의 분해 사시도이다.
도 27은 도 26의 하측에서 본 사시도이다.
도 28은 도 26의 정면도이다.
도 29는 도 28의 N-N을 따라 절단된 단면도이다.
도 30은 도 26에 도시된 동력전달축 및 부싱의 분해사시도이다.
도 31은 도 30의 정면도이다.
도 32는 도 31의 O-O를 따라 절단된 단면도이다.
도 33은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 동력전달모듈이 도시된 단면도이다.
도 34는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 워터링유닛이 도시된 단면도이다.
도 35는 본 발명의 제 4 실시예에 따른 워터링유닛이 도시된 단면도이다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이하, 본 발명의 실시 예를 첨부된 도면들을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 가습청정장치의 사시도이고, 도 2는 도 1의 분해 사시도이고, 도 3은 도 1의 분해 정면도이고, 도 4는 도 3의 분해 단면도이고, 도 5는 도 2의 하측에서 본 사시도이다.
본 실시예에 따른 가습청정장치는 에어클린모듈(100) 및 상기 에어클린모듈(100) 상측에 거치되는 에어워시모듈(200)을 포함한다.
상기 에어클린모듈(100)은 외부공기를 흡입한 후 여과하고, 여과공기를 상기 에어워시모듈(200)에 제공한다. 상기 에어워시모듈(200)은 상기 여과공기를 공급받아 수분을 제공하는 가습을 실시하고, 가습공기를 외부로 토출한다.
상기 에어워시모듈(200)은 물이 저장되는 수조(30)를 포함한다. 상기 수조(30)는 상기 에어워시모듈(200)이 분리될 때, 상기 에어클린모듈(100)에서 분리가능하다. 상기 에어워시모듈(200)은 에어클린모듈(100) 위에 거치된다.
사용자는 상기 에어워시모듈(200)을 에어클린모듈(100)에서 분리할 수 있고, 분리된 에어워시모듈(200)을 청소할 수 있다. 사용자는 에어워시모듈(200)이 분리된 에어클린모듈(100) 내부를 청소할 수도 있다. 상기 에어워시모듈(200)이 분리된 경우, 상기 에어클린모듈(100)의 상면이 사용자에게 개방된다. 상기 에어클린모듈(100)은 후술하는 필터어셈블리(10)를 별도로 분리한 후 청소할 수 있다.
사용자는 상기 에어워시모듈(200)에 물을 공급할 수 있다. 상기 에어워시모듈(200)에는 외부에서 상기 수조(30)로 물을 공급할 수 있는 급수유로가 형성된다.
상기 급수유로는 어느 때나 상기 수조에 물을 공급할 수 있도록 구성된다. 예를 들어 상기 에어워시모듈(200)이 작동 중일 때에도 급수유로를 통해 물을 공급할 수 있다. 예를 들어 상기 에어워시모듈(200)이 에어클린모듈(100)에 결합된 상태에서도 급수유로를 통해 물을 공급할 수 있다. 예를 들어 상기 에어워시모듈(200)이 에어클린모듈(100)에서 분리될 상태일 때에도 급수유로를 통해 물을 공급할 수 있다.
상기 에어클린모듈(100) 및 에어워시모듈(200)은 연결유로(103)를 통해 연결된다. 상기 에어워시모듈(200)이 분리가능하기 때문에, 상기 연결유로(103)는 에어클린모듈(100) 및 에어워시모듈(200)에 분산되어 형성된다.
상기 에어클린모듈(100)에 형성된 연결유로를 클린연결유로(104)라 정의하고, 상기 에어워시모듈(200)에 형성된 연결유로를 가습연결유로(105)라 정의한다. 상기 에어워시모듈(200)이 상기 에어클린모듈(100)에 거치될 때, 비로소 상기 연결유로가 연결되고, 공기의 유로 정확하게 구성된다.
상기 에어클린모듈(100) 및 에어워시모듈(200)를 통과하는 공기의 유동은 이후에 보다 상세하게 후술하겠다.
상기 에어클린모듈(100)의 구성에 대해 보다 상세하게 살펴보면 다음과 같다.
상기 에어클린모듈(100)은 흡입유로(101) 및 클린연결유로(104)가 형성된 베이스바디(110)와, 상기 베이스바디(110)에 대해 분리 가능하게 설치되고, 유동되는 공기에 대해 여과를 실시하는 필터어셈블리(10)와, 상기 베이스바디(110) 내부에 배치되고, 공기를 유동시키는 송풍유닛(20)을 포함한다.
상기 흡입유로(101)를 통해 외부공기가 상기 베이스바디(110) 내부로 흡입된다. 상기 클린연결유로(104)를 통해 상기 필터어셈블리(10)에서 여과된 공기가 상기 에어워시모듈(200)에 제공된다.
본 실시예에서 상기 베이스바디(110)는 2파트로 구성된다.
상기 베이스바디(110)는 외형을 형성하고, 하측면에 흡입구(111)가 형성된 로어바디(130)와, 외형을 형성하고, 상기 로어바디(130) 상측에 결합되는 어퍼바디(120)를 포함한다.
상기 에어클린모듈(100) 또는 에어워시모듈(200) 중 적어도 어느 하나에 작동상태를 사용자에게 표시하는 디스플레이모듈(160)이 배치될 수 있다. 본 실시예에서는 상기 베이스바디(110)에 가습청정장치의 작동상태를 사용자에게 표시하는 디스플레이모듈(160)이 설치된다.
상기 어퍼바디(120) 및 로어바디(130)는 일체로 조립된다. 본 실시예와 달리 상기 어퍼바디(120) 및 로어바디(130)는 하나로 제작될 수 있다.
상기 어퍼바디(120)의 상측에 상기 에어워시모듈(200)이 분리가능하게 거치되고, 상기 에어워시모듈(200)의 하중을 지지한다.
상기 어퍼바디(120)는 상기 수조(30)를 안정적으로 거치할 수 있는 구조를 제공한다. 상기 어퍼바디(120)는 상기 에어워시모듈(200)의 수조(30)가 분리가능한 구조이다. 상기 어퍼바디(120)는 상기 수조(30)를 수납할 수 있도록 오목한 구조이다.
상기 어퍼바디(120)는 상기 베이스바디(110) 내부로 오목하게 형성되고, 상기 베이스바디(110) 내부로 상기 수조(30)를 수납할 수 있고, 이를 통해 공기청정기의 무게중심을 보다 하측으로 이동시킬 수 있다.
본 실시예에 따른 공기청정기는 상기 에어클린모듈(100)을 통해 전원을 입력받고, 상기 에어클린모듈(100)을 통해 상기 에어워시모듈(200)에 전원을 제공한다. 상기 에어워시모듈(200)이 상기 에어클린모듈(100)에 대해 분리가능한 구조이기 때문에, 상기 에어클린모듈(100) 및 에어워시모듈(200)는 분리가능한 전원공급구조가 구비된다.
상기 에어클린모듈(100) 및 에어워시모듈(200)은 상기 어퍼바디(120)를 통해 이루어지기 때문에, 상기 어퍼바디(120)에는 상기 에어워시모듈(200)에 전원을 제공하는 커넥터(260)가 배치된다. 상기 탑커버어셈블리(230)에는 상기 커넥터(260)와 분리가능하게 연결되는 탑커넥터(270)가 배치된다. 상기 탑커버어셈블리(230)가 거치될 때, 상기 탑커넥터(270)가 커넥터(260) 상측에 거치된다. 상기 탑커버어셈블리(230)는 상기 탑커넥터(270)를 통해 상기 커넥터(260)로부터 전기를 공급받는다.
상기 필터어셈블리(10)는 상기 베이스바디(110)에 탈착 가능하게 조립된다.
상기 필터어셈블리(10)는 여과유로(102)를 제공하고, 외부 공기에 대해 필터링을 실시한다.
상기 필터어셈블리(10)는 상기 베이스바디(110)에 대해 수평방향으로 탈착가능한 구조이다. 상기 필터어셈블리(10)는 수직방향을 거슬러 유동되는 공기의 유동방향에 대해 교차되게 배치된다. 상기 필터어셈블리(10)는 하측에서 상측으로 유동되는 공기의 유동에 대해 직교하는 수평방향으로 배치된다.
상기 필터어셈블리(10)는 상기 베이스바디(110)에 대해 수평 방향으로 슬라이딩될 수 있다.
상기 송풍유닛(20)은 공기의 유동을 생성시킨다. 상기 송풍유닛(20)은 상기 베이스바디(110) 내부에 배치되고, 하측에서 상측으로 공기를 유동시킨다.
상기 송풍유닛(20)은 송풍하우징(150), 송풍모터(22) 및 송풍팬(24)으로 구성된다. 본 실시예에서 상기 송풍모터(22)가 상측에 배치되고, 송풍팬(24)이 하측에 배치된다.
상기 송풍하우징(150)은 상기 베이스바디(110) 내부에 배치된다. 상기 송풍하우징(150)은 유동되는 공기의 유로를 제공한다. 상기 송풍하우징(150)에 상기 송풍모터(22) 및 송풍팬(24)이 배치된다.
상기 송풍하우징(150)은 상기 필터어셈블리(10) 상측에 배치되고, 상기 어퍼바디(120) 하측에 배치된다.
상기 송풍팬(24)은 원심팬으로서, 하측에서 공기를 흡입한 후, 반경방향 외측으로 공기를 토출시킨다. 상기 송풍팬(24)은 반경방향 바깥쪽 및 상측으로 공기를 토출시킨다. 상기 송풍팬(24)은 외측단이 반경방향 상측을 향하도록 형성된다.
상기 송풍모터(22)는 유동되는 공기와의 접촉을 최소화시키기 위해 상기 송풍팬(24)의 상측에 배치된다. 상기 송풍모터(22)는 상기 송풍팬(24)에 의한 공기 유로 상에 위치되지 않는다.
상기 에어워시모듈(200)은 가습을 위한 물이 저장되고, 상기 에어클린모듈(100)에 분리가능하게 거치되는 수조(30)와, 상기 수조(30)에 배치되고, 상기 수조(30) 내부에 배치되고, 상기 수조의 물을 분사하는 워터링유닛(40)과, 상기 워터링유닛(40)에서 분사된 물에 의해 적셔지고, 유동되는 공기에 수분을 제공하는 가습매체(50)와, 상기 수조(30)에 결합되고, 내부를 볼 수 있는 재질로 형성된 비주얼바디(210)와, 상기 비주얼바디(210)에 분리가능하게 거치되고, 공기가 토출되는 토출유로(107) 및 물이 공급되는 급수유로(109)가 형성된 탑커버어셈블리(230)를 포함한다.
상기 수조(30)는 상기 어퍼바디(120)에 거치된다. 상기 워터링유닛(40)은 상기 수조(30) 내부에 배치되고, 상기 수조(30) 내부에서 회전된다.
상기 워터링유닛(40)은 상기 수조 내부의 물을 흡입하고, 흡입된 물을 상측으로 양수하고, 양수된 물을 반경방향 바깥으로 분사한다. 상기 워터링유닛(40)은 물을 내부로 흡입하고, 흡입된 물을 상측으로 양수한 후 반경방향 바깥쪽으로 분사시키는 워터링하우징(800)을 포함한다.
상기 워터링하우징(800)에서 분사된 물이 상기 가습매체(50)를 적신다. 상기 워터링하우징(800)에서 분사된 물은 상기 비주얼바디(210) 또는 가습매체(50) 중 적어도 어느 하나를 향해 분사될 수 있다.
본 실시예에서 상기 워터링하우징(800)은 상기 비주얼바디(210)의 내측면을 향해 물을 분사하고, 분사된 물은 상기 비주얼바디(210)의 내측면을 따라 아래로 흘러내린다. 상기 비주얼바디(210)의 내측면에는 물방울 형태로 맺혀진 액적이 형성되고, 사용자는 상기 비주얼바디(210)를 통해 상기 액적을 볼 수 있다.
상기 비주얼바디(210)는 상기 수조(30)와 결합되고, 상기 수조(30)의 상측에 위치된다. 상기 비주얼바디(210)의 적어도 일부는 내부를 투시할 수 있는 재질로 형성된다.
상기 비주얼바디(210) 내측면에 맺힌 액적은 빗방울이 맺힌 형태를 구현할 수 있다. 상기 비주얼바디(210)에서 흘러내린 액적이 상기 가습매체(50)를 적신다.
상기 비주얼바디(210)의 바깥쪽에 디스플레이모듈(160)이 배치될 수 있다. 상기 디스플레이모듈(160)은 비주얼바디(210) 또는 어퍼바디(120) 중 어느 하나에 결합된다. 본 실시예에서 상기 디스플레이모듈(160)은 상기 어퍼바디(120)에 배치된다.
상기 에어워시모듈(200)이 거치될 때, 상기 비주얼바디(210)의 외측면이 상기 디스플레이모듈(160)에 밀착된다. 상기 디스플레이모듈(160)의 표면 중 적어도 일부는 빛을 반사하는 재질로 형성된다.
상기 비주얼바디(210)에 맺힌 액적은 상기 디스플레이모듈(160)의 표면에도 투영된다. 그래서 사용자는 상기 비주얼바디(210) 및 디스플레이모듈(160) 2군데에서 액적의 움직임을 관찰할 수 있다.
상기 수조(30)는 공기가 소통되는 수조유입구(31)가 형성된다. 상기 에어클린모듈(100)에서 공급된 공기는 상기 수조유입구(31)를 통해 상기 에어워시모듈(200) 내부로 유동된다.
상기 가습매체(50)는 연결유로(103)에 배치되는 수조가습매체(51) 및 토출유로(107)에 배치되는 토출가습매체(55)를 포함한다.
상기 수조가습매체(51)는 연결유로(103) 상에 배치되고, 본 실시예에서는 수조(30)의 수조유입구(31)에 배치된다. 상기 수조가습매체(51)는 수조유입구(31)의 안쪽에 위치되고, 상기 수조유입구(31)를 통과하는 공기에 대해 가습을 제공한다.
상기 수조가습매체(51)는 상기 수조유입구(31)를 커버하고, 공기는 상기 수조가습매체(51)를 관통하여 상기 수조(30) 내부로 유동된다.
상기 토출가습매체(55)는 토출유로(107) 상에 배치된다. 상기 토출가습매체(55)는 비주얼바디(21) 또는 탑커버어셈블리(230) 중 적어도 어느 하나에 배치될 수 있다. 본 실시예에서는 상기 탑커버어셈블리(230)에 상기 토출가습매체(55)가 배치된다.
상기 토출가습매체(55)는 상기 토출유로(107)를 커버하고, 공기는 상기 토출가습매체(55)를 관통하여 탑커버어셈블리(230) 밖으로 유동된다.
이하, 도면을 참조하여 공기의 유동에 대해 설명한다.
송풍유닛(20)이 작동되면, 외부 공기는 베이스바디(110)의 하측면에 형성된 흡입유로(101)를 통해 베이스바디(110) 내부로 유입된다. 상기 흡입유로(101)를 통해 흡입된 공기는 상측으로 이동되면서 에어클린모듈(100) 및 에어워시모듈(200)를 통과하고, 에어워시모듈(200)의 상측에 형성된 토출유로(107)를 통해 외부로 토출된다.
상기 흡입유로(101)로 흡입된 공기는 필터어셈블리(10)의 여과유로(102)를 통과한다. 상기 여과유로(102)를 통과하면서 상기 필터어셈블리(102)는 외부공기를 여과한다.
상기 여과유로(102)를 통과한 공기는 송풍유닛(20)을 통해 연결유로(103)로 유동된다. 상기 여과유로(102)를 통과한 공기는 송풍팬(24)에 의해 가압된 후, 송풍팬하우징(150)을 따라 연결유로(103)로 유동된다.
상기 송풍유닛(20)이 여과유로(102) 다음에 배치되기 때문에, 상기 송풍팬(24)에 먼지 등과 같은 이물질이 부착되는 것을 최소화시킬 수 있다.
상기 송풍유닛(20)이 여과유로(102) 전에 배치되는 경우, 송풍팬(24)에 이물질이 부착되고 이로 인한 청소주기가 짧아지는 문제점이 있다.
또한, 송풍유닛(20)이 후술하는 가습유로(106) 전에 배치되기 때문에, 송풍팬(24) 표면에 수분이 부착되는 것을 최소화할 수 있다. 송풍팬(24) 표면에 가습된 수분이 부착되는 경우, 이물질이 엉겨붙거나 곰팡이 등이 발생될 위험이 매우 크다.
상기 송풍유닛(20)은 여과유로(102) 및 가습유로(106) 사이에 배치되기 때문에, 이물질의 부착을 최소할 수 있고, 공기의 유동압력을 적절하게 제공할 수 있다.
상기 연결유로(103)는 에어클린모듈(100)에 형성된 클린연결유로(104) 및 에어워시모듈(200)에 형성된 가습연결유로(105)로 구성된다.
상기 에어워시모듈(200)이 어퍼바디(120)에 거치된 상태일 때, 상기 클린연결유로(104) 및 가습연결유로(105)가 연결된다. 상기 에어워시모듈(200)이 분리된 상태일 때, 상기 클린연결유로(104) 및 가습연결유로(105)는 외부로 노출된다.
상기 클린연결유로(104)는 어퍼바디(120)에 형성되고, 가습연결유로(105)는 에어워시모듈(200)에 형성될 수 있다.
상기 클린연결유로(104) 및 가습연결유로(105)는 덕트형태로 형성되어 명확한 유로를 형성할 수도 있다. 본 실시예에서는 연결유로(103)가 어퍼바디(120)의 일부 구조물 및 상기 수조(30)의 일부 구조물로 분산되고, 상기 에어워시모듈(200)이 어퍼바디(120)에 거치될 때, 상기 연결유로(103)를 형성한다.
본 실시예에서 상기 어퍼바디(120)가 상기 연결유로(103)의 바깥쪽 구조물을 제공하고, 상기 수조(30)가 상기 연결유로(103)의 안쪽 구조물을 제공한다.
즉, 상기 수조(30)의 바깥 쪽 및 어퍼바디(120)의 안쪽 사이에 상기 연결유로(103)가 형성된다. 그래서 상기 연결유로(103)는 수조(30) 및 어퍼바디(120) 사이에 형성된다. 상기 수조(30)가 상기 연결유로(103)의 안쪽 벽을 형성하고, 상기 어퍼바디(120)가 상기 연결유로(103)의 바깥쪽 벽을 형성한다.
이렇게 연결유로(103)의 구조는 분산배치함으로써, 유로를 형성하는 구조물을 최소화시킬 수 있는 장점이 있다. 상기 연결유로(103)는 상하 방향으로 형성된다.
상기 연결유로(103)를 통과한 공기는 가습유로(106)로 유동된다. 상기 가습유로(106)는 수분이 공급되는 구간이다. 본 실시예에서 상기 가습유로(106)는 수조가습매체(51) 부터 토출가습매체(55)까지이다.
연결유로(103)에서 수조가습매체(51)를 통과하면서, 공기에 수분이 공급될 수 있다. 그리고 상기 수조(30) 내부에는 상기 워터링유닛(40)에서 비산된 물방울 및 수조(30)에서 증발된 수분이 제공된다.
상기 수조(30) 내부에서 상기 토출가습매체(55)를 통과하면서, 다시 수분이 공급될 수 있다.
상기 가습유로(106)에서는 상기 수조가습매체(51), 수조(30) 내부 및 토출가습매체(55)를 통해 수분이 공급된다.
상기 토출가습매체(55)를 통과한 공기는 토출유로(107)를 통해 외부로 노출된다.
도 6은 도 2에 도시된 에어워시모듈을 하측에서 본 사시도이고, 도 7은 도 2에 도시된 에어워시모듈의 정면도이고, 도 8은 도 7의 A-A를 따라 절단된 단면도이고, 도 9는 도 2에 도시된 에어워시모듈의 좌측면도이고, 도 10은 도 9의 B-B를 따라 절단된 단면도이고, 도 11은 도 2에 도시된 어퍼바디의 평면도이고, 도 12는 도 11의 C-C를 따라 절단된 단면도이고, 도 13은 도 12에 도시된 제 1 커플러의 사시도이고, 도 14는 도 13의 하측에서 본 사시도이고, 도 15는 도 13의 측단면도이고, 도 16은 도 8에 도시된 제 2 커플러의 사시도이고, 도 17은 도 16의 하측에서 본 사시도이고, 도 18은 도 16의 측단면도이고, 도 19는 도 8에 도시된 D의 확대도이고, 도 20은 도 8에 도시된 E의 확대도이고, 도 21은 도 8에 도시된 F의 확대도이고, 도 22는 도 8에 도시된 G의 확대도이다.
도면을 참조하면, 상기 워터링유닛(40)은 수조(30) 내부에 배치된 워터링하우징(800)을 회전시키고, 상기 워터링하우징(800)의 회전을 통해 수조(30) 내부에 저장된 물을 비주얼바디(210)의 내측면에 분사시킨다.
상기 워터링유닛(40)은 상기 워터링하우징(800)을 회전시키기 위한 구조를 제공한다. 상기 워터링유닛(40)은 상기 수조(30) 및 어퍼바디(120)의 분리가능한 구조에서도 상기 워터링하우징(800)으로 동력을 전달할 수 있는 동력전달모듈(600)를 제공한다.
상기 워터링유닛(40)의 구조에 대해 보다 상세히 살펴보면 다음과 같다.
상기 워터링유닛(40)은 워터링하우징(800), 워터링모터(42), 동력전달모듈(600)을 포함한다.
상기 워터링유닛(40)은 수조(30) 내부에 배치되고, 회전되어 수조(30)의 물을 내부로 흡입하고, 흡입된 물을 상측으로 양수하고, 양수된 물을 외부로 토출시키는 워터링하우징(800)과, 상기 워터링하우징(800)에 회전력을 제공하는 워터링모터(42)와, 상기 워터링모터(42)의 회전력을 상기 워터링하우징(800)에 전달하는 동력전달모듈(600)을 포함한다.
상기 워터링하우징(800)은 수조(30)에 저장된 물을 상측으로 양수한 후, 반경방향 외측으로 분사하기 위한 구성이다.
상기 워터링모터(42)는 상기 워터링하우징(800)을 회전시키는 회전력을 제공하기 위한 구성이다.
상기 동력전달모듈(600)은 상기 워터링모터(42)의 회전력을 상기 워터링하우징(800)에 전달하기 위한 구성이다.
상기 워터링하우징(800), 워터링모터(42) 및 동력전달모듈(600)이 수조(30)에 모두 설치될 수 있다. 이 경우, 사용자는 에어워시모듈(200)을 분리할 때, 워터링모터(42)까지 들어올려야 하는 문제점이 있다. 또한 워터링모터(42)까지 에어워시모듈(200)에 조립된 경우, 에어워시모듈(200)이 에어클린모듈(100)에서 분리될 때 워터링모터(42)의 전원공급구조가 분리가능한 구조여야 한다.
그래서 본 실시예에서는 무게가 무거운 워터링모터(42)는 어퍼바디(120)에 배치시키고, 워터링하우징(800) 및 동력전달모듈(600)만 분리되는 구조를 제안하고 있다. 본 실시예와 같은 구조는 분리가능한 에어워시모듈(200)의 무게를 최소화할 수 있다.
본 실시예에서 상기 워터링하우징(800) 및 워터링모터(42)는 분리가능한 구조이다. 상기 워터링하우징(800)은 에어워시모듈(200) 내부에 설치되고, 워터링모터(42)는 에어클린모듈(100) 내부에 설치된다. 상기 에어워시모듈(200)이 분리될 때, 상기 워터링하우징(800)은 수조(30)와 함께 에어클린모듈(100)에서 분리된다.
상기 워터링하우징(800) 및 워터링모터(42)의 분리구조를 위해, 본 실시예에서는 상기 동력전달모듈(600)이 분리가능한 구조로 설계된다.
이하, 본 실시예에 따른 동력전달모듈에 대해 보다 상세하게 설명한다.
상기 동력전달모듈(600)은 워터링모터(42)의 회전력을 워터링하우징(800)에 전달하고, 분리가능한 동력전달구조를 가지고 있다. 본 실시예에서는 분리가능한 동력전달을 위해 커플러(610)(620)가 배치된다.
상기 에어클린모듈(100)에 배치되고, 상기 워터링모터(42)에 결합된 커플러를 제 1 커플러(610)로 정의한다.
상기 에어워시모듈(200)에 배치되고, 상기 제 1 커플러(610)와 분리가능하게 결합되는 커플러를 제 2 커플러(620)로 정의한다.
상기 제 1 커플러(610) 또는 제 2 커플러(620) 중 어느 하나는 수 형상이고, 다른 하나는 암 형상이다. 본 실시예에서는 제 1 커플러(610)가 수 형상이고, 제 2 커플러(620)가 암 형상으로 제작된다. 본 실시예에서는 상기 제 1 커플러(610)가 제 2 커플러(620)에 삽입되는 형태로 분리가능하게 결합된다. 본 실시예와 달리 상기 제 2 커플러(620)가 상기 제 1 커플러(610)에 삽입되는 형태로 결합될 수 있다.
상기 워터링모터(42)는 어퍼바디(120)에 설치된다. 상기 워터링모터(42)는 상기 송풍모터(22) 상측에 위치되고, 상기 송풍모터(22)와 이격되어 위치된다. 상기 어퍼바디(120) 내부에 상기 수조(30)가 거치된다. 상기 수조(30)가 어퍼바디(120)에 거치될 때, 상기 제 1, 2 커플러(610)(620)가 동력전달 가능하게 연결된다.
상기 워터링모터(42)의 워터링모터축(43)은 상측을 향하도록 배치된다. 상기 워터링모터축(43)의 상단에 제 1 커플러(610)가 설치된다.
상기 어퍼바디(120)는 상기 수조(30)가 거치되는 어퍼이너바디(122)와, 상기 어퍼이너바디(122)와 결합되고, 상기 어퍼이너바디(122)의 바깥쪽에 위치되고 상기 로어바디(130)에 결합되어 베이스바디(110)의 외형을 형성하는 어퍼아우터바디(128)와, 상기 어퍼이너바디(122) 및 어퍼아우터바디(128) 사이에 배치되고, 공기를 상기 어퍼이너바디(122) 상측으로 안내하는 어퍼가이드(124)와, 상기 어퍼아우터바디(128)에 결합되고, 투시가능한 재질로 형성되어 비주얼바디(120)의 외측에 배치되는 아우터비주얼바디(214)를 포함한다.
상기 제 1 커플러(610)는 어퍼이너바디(122)에 배치된다. 상기 제 1 커플러(610)는 어퍼이너바디(122)의 수조삽입공간 내부에 배치된다. 상기 제 1 커플러(610)는 어퍼이너바디(122)에 배치되고, 상측으로 노출된다.
상기 제 1 커플러(610)는 상측 단면이 좁고 하측 단면이 넓은 형상으로 제작되는 것이 바람직하다. 상기 제 1 커플러(610)는 원추, 피라미드 등과 같은 형태일 수 있다.
상기 제 1 커플러(610)는 상측으로 갈수록 단면이 좁아지게 형성된다. 상기 제 1 커플러(610)의 외주면에 치형이 형성된다. 상기 제 1 커플러(610)의 치형은 워터링모터축(43)을 중심으로 방사상으로 배치된다. 상기 제 1 커플러(610)의 치형은 워터링모터축(43)의 원주방향에 대해 세레이션(serration)을 형성한다.
상기 제 1 커플러(610)는 제 1 커플러바디(612)와, 상기 제 1 커플러바디(612)의 외측면에 형성된 제 1 세레이션(614)과, 상기 제 1 커플러바디(612)의 내측에 형성되고 하측이 개구되어 형성되고 워터링모터축(43)이 삽입되는 모터축결합부(615)와, 상기 모터축결합부(615)에 형성되고, 상기 워터링모터축(43)과 결합력을 제공하는 모터축그루브(616)와, 상기 워터링모터축(43)의 삽입 깊이를 제한하는 진입방지턱(618)을 포함한다.
상기 제 1 커플러(610)의 상측면은 막히게 형성된다. 그래서 상기 제 1 커플러바디(612)의 상측면은 평면으로 형성된다. 본 실시예와 달리 상기 제 1 커플러바디(612)의 상측면은 개구되게 형성될 수 있고, 상기 모터축결합부(615)과 연통될 수 있다.
상기 제 1 세레이션(614)은 워터링모터축(43)에 대해 반경방향으로 돌출된다. 상기 제 1 세레이션(614)은 상하 방향으로 길게 연장되어 형성된다. 상기 제 1 세레이션(614)은 워터링모터축(43)을 중심으로 원주방향을 따라 복수개가 배치된다. 상기 제 1 세레이션(614)은 상하 방향으로 경사지게 형성된다. 상기 제 1 세레이션(614)은 상측으로 갈수록 워터링모터축(43)의 중심축과 근접되는 방향으로 경사가 형성된다.
상기 모터축결합부(615)에 워터링모터축(43)의 상측단이 삽입된다. 상기 워터링그루브(616)는 워터링모터축(43)과 억지끼움 형태로 조립된다. 상기 워터링모터축(43)에는 상기 워터링그루브(616)에 대응되는 돌기(미도시)가 형성된다.
상기 진입방지턱(618)은 상기 워터링모터축(43)에 지지되고, 상기 제 1 커플러(610)가 조립될 때, 과도한 이동을 제한한다.
상기 제 2 커플러(620)에 상기 제 1 커플러(610)가 삽입되고, 결합 시 회전력을 전달할 수 있다.
상기 제 2 커플러(620)는 제 2 커플러바디(622)와, 상기 제 2 커플러바디(622)의 내측에 형성되고 하측이 개구되어 형성되고 제 1 커플러(610)가 삽입되는 커플러결합부(625)과, 상기 제 2 커플러바디(622)의 내측면에 형성되고, 상기 제 1 제 1 세레이션(614)과 치합되는 제 2 세레이션(624)과, 상기 제 2 커플러바디(622)에 형성되고, 상기 워터링하우징(800)에 회전력을 전달하는 동력전달축(640)이 결합되는 동력전달축결합부(627)와, 상기 동력전달축결합부(627)에 형성되고, 상기 동력전달축(640)과 결합력을 제공하는 동력전달축그루브(626)를 포함한다.
상기 커플러결합부(625)의 형상과 상기 제 1 커플러바디(612)의 외형은 서로 대응된다. 상기 제 1 커플러바디(612)는 상기 커플러결합부(625)에 삽입된다. 상기 제 1 커플러바디(612) 및 제 2 커플러바디(622)는 상하 방향으로는 분리가능하고, 회전방향으로는 상호 걸림을 형성한다.
동력전달축(640)은 상기 제 2 커플러(620) 상측에 위치되고, 상기 동력전달축결합부(627)에 삽입된다. 상기 동력전달축(640)은 상기 동력전달축그루브(626)와 억지끼움 형태로 결합된다.
상기 동력전달축그루브(626)는 워터링모터축(43)을 기준으로 반경방향으로 배치되고, 오목하게 형성된다.
본 실시예에서 상기 동력전달축결합부(627) 및 커플러결합부(625)는 연결된 공간으로 형성된다. 본 실시예와 달리 상기 동력전달축결합부(627) 및 커플러결합부(625)는 분리되어 형성될 수 있다.
상기 동력전달축결합부(627)의 단면적이 커플러결합부(625)의 단면적보다 작게 형성된다. 이를 통해 상기 동력전달축결합부(627) 및 커플러결합부(625) 사이에 단이 형성되고, 상기 제 1 커플러(610)의 이동을 제한시킬 수 있다.
상기 제 2 세레이션(624)은 상기 제 1 세레이션(614)에 대응되는 형상이고, 서로 치합된다.
상기 제 1 커플러(610)의 하측에 워터링모터축(43)이 위치되고, 제 2 커플러(62)의 상측에 동력전달축(640)이 위치된다. 상기 워터링모터축(43) 및 동력전달축(640)은 일렬로 배치될 수 있다.
상기 제 1 커플러(610) 및 제 2 커플러(620)는 클러치 기능을 제공한다. 상기 제 1 커플러(610) 및 제 2 커플러(620)이 결합될 때에만 워터링모터축(43)의 회전력이 동력전달축(640)으로 전달된다.
상기 커플러결합부(625)의 하측단면적이 넓고 상측 단면적이 좁은 형태로 구성되기 때문에, 에어워시모듈(100)을 거치할 때 상기 제 1 커플러(610) 및 제 2 커플러(620)의 결합이 용이하게 이루어진다.
상기 제 1 커플러(610) 및 제 2 커플러(620)가 상하 방향으로 정확하게 정렬된 상태가 아니더라도 상기 제 1, 2 세레이션(614)(624)을 따라 위치정렬이 이루어진다.
상기 동력전달모듈(600)은 워터링모터(42)의 회전력을 워터링하우징(800)에 전달하기 위한 것이다. 본 실시예에서 상기 동력전달모듈(600)은 대부분의 구성은 상기 수조(30)에 설치되고, 제 1 커플러(610)와 같은 일부 구성은 어퍼바디(120)에 설치된다.
상기 동력전달모듈(600)은 수조(30)의 컬럼(35) 내부에 위치되는 동력전달하우징(630)과, 상기 동력전달하우징(630) 내부에 위치되고 상기 동력전달하우징(630)을 관통하여 상측으로 돌출되고 상기 워터링하우징(800)에 회전력을 제공하는 동력전달축(640)과, 상기 동력전달축(640) 및 동력전달하우징(630) 사이에 위치되는 베어링(670)과, 상기 동력전달축(640) 하단에 결합되고, 상기 동력전달축(640)에 회전력을 전달하는 제 2 커플러(620)와, 워터링모터축(43)에 결합되고, 상기 제 2 커플러(620)와 분리가능하게 결합되고, 상기 제 2 커플러(620)와의 결합 시 상기 워터링모터축(43)의 회전력을 상기 제 2 커플러(620)로 전달하는 제 1 커플러(610)를 포함한다.
본 실시예에서는 상기 동력전달모듈(600)이 물과 접촉되는 것을 차단하기 위해 컬럼(35) 내부에 설치된다.
본 실시예에서 상기 동력전달하우징(630), 동력전달축(640), 베어링(670), 제 2 커플러(620)는 상기 컬럼(35) 내부에 배치된다.
상기 동력전달축(640)은 동력전달하우징(630)을 상하로 관통하게 설치된다. 상기 동력전달축(640)은 동력전달하우징(630)을 관통한 상태에서 회전될 수 있다.
상기 동력전달하우징(630)은 금속재질로 형성된다. 상기 동력전달하우징(630)은 내부식성이 높은 알루미늄 또는 황동재질로 형성될 수 있다.
상기 동력전달하우징(630)은 수조(30) 내부에 설치된다. 상기 수조(30)는 제 1 커플러(610)를 노출시키는 삽입구(39)가 형성된다. 상기 동력전달하우징(630)은 상기 삽입구(39)의 상측을 밀폐한다.
상기 동력전달축(640)은 상기 동력전달하우징(630)을 상하 방향으로 관통한다. 상기 동력전달축(640)의 상단은 상기 워터링하우징(800)에 결합되고, 하단은 제 2 커플러(620)에 결합된다.
본 실시예에서 상기 제 2 커플러(620)는 수조(30)의 저면 상측에 위치되고, 동력전달하우징(630) 내부에 배치된다. 본 실시예와 달리 상기 제 2 커플러(620)는 수조(30)의 저면 하측에 배치될 수 있다.
상기 베어링(670)은 동력전달하우징(630) 및 동력전달축(640) 사이에 배치된다. 본 실시예에서 상기 동력전달축(640)은 상기 베어링(670)을 관통하게 배치된다.
상기 동력전달하우징(630)은 상측 및 하측이 개구되어 형성된 베어링하우징(650)과, 상기 베어링하우징(650)의 상측에 결합되고 동력전달축(640)이 상하 방향으로 관통되는 하우징캡(660)과, 상기 하우징캡(660) 및 동력전달축(640) 사이에 배치되고, 상기 하우징캡(660)에 끼워져 고정되는 축개스킷(680)과, 베어링(670) 및 하우징캡(660) 사이에 설치되어 탄성력을 제공하는 하우징탄성부재(690)를 포함한다.
상기 동력전달축(640)은 상기 베어링(670)을 지지하는 베어링지지단(641)이 형성된다. 상기 베어링(670)은 상기 베어링지지단(641)에 지지된다. 상기 베어링지지단(641)의 하측 직경이 상측보다 더 크게 형성된다. 상기 베어링(680)은 상기 동력전달축(640)의 상측에서 삽입된 후, 상기 베어링지지단(641)에 지지된다.
상기 하우징캡(660)은 베어링하우징(650)의 상단에 결합된다. 상기 하우징캡(660)은 베어링하우징(650)에 끼움고정된다. 상기 하우징캡(660)은 링 형상으로 형성된다. 상기 하우징캡(660)은 내측에 중공(661)이 형성되고, 상기 동력전달축(640)은 상기 중공(661)을 상하 방향으로 관통한다.
상기 하우징캡(660)은 베어링하우징(650)에 지지되고, 동력전달축(640)이 관통되는 중공(661)이 형성되는 하우징캡바디(662)와, 상기 하우징캡바디(662)에 형성되고, 축개스킷(680)이 지지되는 캡지지부(664)를 포함한다.
상기 캡지지부(664)는 상기 동력전달축(640) 측으로 돌출되어 형성된다. 상기 축개스킷(680)은 상기 캡지지부(664)에 지지된다.
상기 하우징캡(660)은 컬럼(35)의 상면의 아래에 위치된다. 상기 컬럼(35)에는 상기 동력전달축(640)이 관통되는 컬럼개구부(39)가 형성된다.
상기 하우징캡(660)은 축개스킷(680)을 지지하고, 상기 축개스킷(680)은 컬럼(35)의 내부 상측면에 밀착시킨다.
상기 축개스킷(680)은 탄성재질로 형성될 수 있다.
상기 축개스킷(680)을 통해 수조(30)의 물이 컬럼(35) 내부로 유입되는 것을 차단시킬 수 있다. 상기 컬럼(35)의 상측에는 상기 동력전달축(640)이 관통되는 컬럼홀(36)이 형성된다. 상기 컬럼홀(36) 하측에 하우징캡(660)이 위치되고, 상기 하우징캡(660)에 상기 축개스킷(680)이 배치된다.
또한, 상기 축개스킷(680)은 물이 베어링하우징(650) 내부로 유입되는 것을 차단할 수 있다.
상기 동력전달축(640)은 베어링(670), 축개스킷(680), 하우징캡(660), 컬럼(35)을 관통하여 워터링하우징(800)에 결합된다.
상기 축개스킷(680)은 캡지지부(664)에 밀착되는 개스킷바디(682)와, 상기 개스킷바디(682)에서 동력전달축(640)으로 돌출되어 형성되는 개스킷다이어프램(684)을 포함한다.
상기 개스킷바디(682)는 "ㄴ"자 단면으로 형성되고, 외측면 및 하측면이 하우징캡(660)에 지지된다. 상기 개스킷다이어프램(684)은 개스킷바디(682)와 일체로 형성된다.
상기 개스킷다이어프램(684)은 동력전달축(640)의 외측면에 밀착된다. 상기 개스킷다이어프램(684)은 상하 방향으로 2개가 형성되고, 2중으로 물의 유입을 차단한다.
상기 하우징탄성부재(690)는 하우징캡(660) 및 베어링(670) 사이에 배치된다. 하우징탄성부재(690)는 상단이 하우징캡(660)을 탄성지지하고, 하단이 베어링(670)을 탄성지지된다.
상기 하우징탄성부재(690)는 베어링(670)을 탄성력을 통해 하측으로 가압한다. 상기 하우징탄성부재(690)에 의해 베어링(670)이 베어링지지단(641)에 지지될 수 있다.
상기 하우징탄성부재(690)는 동력전달축(640)이 회전될 때, 베어링(670)의 진동을 최소화시킨다.
본 실시예에서는 상기 컬러(35) 내부에 동력전달하우징(630)이 설치되지만, 본 실시예와 달리 상기 동력전달하우징(630)이 수조 내부로 노출될 수 있다.
본 실시예에서 상기 동력전달축(640)은 상하 방향으로 길게 연장되어 설치된다. 상기 동력전달축(640)이 상하 방향으로 길게 연장되어 설치되기 때문에, 수조(30)의 용량을 원하는 만큼 용이하게 증가시킬 수 있다.
수조(30)의 용량이 작은 경우, 워터링하우징(800)에 제 2 커플러(620)를 직접 설치할 수도 있다. 이 경우, 동력전달축(640) 및 베어링(670) 등의 구성이 삭제될 수 있고, 이에 따라 구조가 더욱 간결해진다.
수조(30)의 용량이 큰 경우, 상하 길이가 긴 워터링하우징(800)이 요구된다. 워터링하우징(800)의 길이가 길어지면, 회전 시 진동이 발생된다. 즉, 회전력이 워터링하우징(800)의 하측에만 전달되는 경우, 워터링하우징(800)에 비틀림 등의 변형이 발생될 수 있고, 워터링하우징(800)의 상측 및 하측의 속도차가 발생될 수 있다.
이러한 변형 또는 속도차에 의해 워터링하우징(800)에서는 대량의 진동이 발생될 수 있다. 특히 상기 워터링하우징(800) 내부로 흡입되어 양수되는 물에 의해 진동이 더욱 증가될 수 있다. 상기 워터링하우징(800) 내부로 흡입된 물이 편심되어 배치될 경우, 진동이 더 크게 발생될 수 있다.
본 실시예에서는 상기 동력전달축(640)이 상하 방향으로 길게 연장된 상태에서 워터링하우징(800)의 무게중심 및 상단에 각각 결합되기 때문에, 상술한 문제점을 해결할 수 있다.
즉, 본 실시예와 같은 구조에는 수조(30)의 높이가 증가됨에 따라 워터링하우징(800)의 높이를 증가시켜도 진동을 최소화시킬 수 있다.
이하, 본 발명의 제 1 실시예에 따른 워터링하우징에 대해 보다 상세하게 설명한다.
도 23은 도 4에 도시된 워터링하우징의 설치상태가 도시된 사시도이고, 도 24는 도 23의 정면도이고, 도 25는 도 24의 M-M을 따라 절단된 단면도이고, 도 26은 도 23에 도시된 워터링하우징의 분해 사시도이고, 도 27은 도 26의 하측에서 본 사시도이고, 도 28은 도 26의 정면도이고, 도 29는 도 28의 N-N을 따라 절단된 단면도이고, 도 30은 도 26에 도시된 동력전달축 및 부싱의 분해사시도이고, 도 31은 도 30의 정면도이고, 도 32는 도 31의 O-O를 따라 절단된 단면도이다.
상기 워터링하우징(800)은 수조(30)에 저장된 물을 분사하기 위한 구성이다. 상기 워터링하우징(800)은 수조(30)에 저장된 물을 효율적으로 양수하기 위한 구조가 배치된다.
상기 워터링하우징(800)은 워터링모터(42)의 회전력을 전달받아 회전되고, 회전 시, 수조(30)에 저장된 물을 내부로 흡입한 후, 상측으로 양수할 수 있다. 상기 워터링하우징(800) 내부로 양수된 물은 분사구(410)를 통해 토출된다.
상기 워터링하우징(800)에는 양수수단이 배치된다. 상기 양수수단은 상기 수조(30)의 물을 상측으로 양수(揚水, pumping)한다. 수조의 물을 양수하는 방법은 다양하게 구현될 수 있다.
예를 들어 상기 양수펌프를 통해 물을 양수한 후, 분사시킬 수 있다.
예를 들어, 워터링하우징을 회전시키고, 회전 시 물과 마찰 또는 상호 간섭을 형성시켜 물을 양수할 수 있다.
본 실시에에서는 워터링하우징(800)의 회전을 통해 물을 양수하는 구조가 제안된다. 본 실시예에서 양수수단은 물과의 마찰 또는 상호 간섭을 통해 물을 상측으로 밀어올리는 양수그루브(810)이다.
상기 워터링하우징(800)의 내측면에 양수수단인 양수그루브(810)가 형성된다. 상기 양수그루브(810)는 양수효율을 향상시킨다. 상기 양수그루브(810)는 상기 워터링하우징(800) 내측면에서 돌출되어 형성된다. 상기 양수그루브(810)는 상하 방향으로 길게 연장되어 형성된다. 상기 양수그루브(810)는 워터링모터축(43) 또는 동력전달축(640)에 대하여 방사상으로 배치된다.
상기 워터링하우징(800)의 하단은 수조(30)의 저면과 소정간격 이격되어 흡입간격(801, H1)을 형성한다. 상기 흡입간격(801)을 통해 수조(30)의 물이 워터링하우징(800) 내부로 흡입된다.
상기 워터링하우징(800)이 물을 분사할 수 있는 수조(30)의 수위(H2)는 흡입간격(H1) 보다 높고, 분사구(410)보다 낮게 형성된다. 상기 수위(H2)는 만수위를 포함한다.
수위(H2)가 흡입간격(H1)보다 낮을 경우, 물이 흡입되지 않기 때문에, 양수가 불가능하다. 상기 수위(H2)가 분사구(410)보다 높을 경우 분사구(410)에 양수된 물이 분사되지 않는다.
상기 워터링하우징(800)은 하측이 개방되게 형성된다. 상기 워터링하우징(800)은 컵 형상이다. 상기 워터링하우징(800)은 컵을 거꾸로 놓은 형상이다. 상기 워터링하우징(800) 내부에는 하우징공간(805)이 형성된다.
상기 워터링하우징(800) 내부에 수조(30)의 컬럼(35)이 위치되고, 상기 컬럼(35) 내부에 동력전달모듈(600)이 배치된다. 상기 워터링하우징(800)은 컬럼(35)을 감싸게 배치된다.
상기 워터링하우징(800)은 상측으로 갈수록 평단면이 확장되게 형성된다. 상기 컬럼(35)은 상측으로 갈수록 평단면이 축소되게 형성된다. 상기 워터링하우징(800) 및 컬럼(35)의 형상은 물을 효과적으로 양수하기 위한 형상이다. 상기 하우징공간(805)의 용적은 상측으로 갈수록 증가된다.
상기 워터링하우징(800)이 회전될 때, 내부로 흡입된 물은 원심력에 의해 워터링하우징(800) 내주면에 밀착된다. 상기 워터링하우징(800) 내주면에 형성된 양수그루브(810)는 내부로 흡입된 물에 회전력을 제공한다.
상기 워터링하우징(800)에는 흡입된 물을 외부로 토출하는 분사구(410)가 형성된다. 본 실시예에서 상기 분사구(410)는 수평방향으로 물을 토출시키게 배치된다. 상기 분사구(410)를 통해 양수된 물이 외부로 토출된다.
본 실시예에서 상기 분사구(410)에서 토출된 물은 비주얼바디(210)로 분사될 수 있다.
상기 분사구(410)는 설계조건에 따라 그 개수가 조정될 수 있다. 본 실시예에서 상기 분사구(410)는 높이차를 두고 워터링하우징(800)에 복수개가 배치된다. 상기 워터링하우징(800)의 상측에 배치된 분사구를 제 2 분사구로 정의하고, 워터링하우징의 중간에 배치된 분사구를 제 1 분사구로 정의한다.
상기 제 1 분사구에서 분사된 물은 가습에 이용된다. 상기 제 2 분사구에서 분사된 물은 가습, 워터링 및 레인뷰에 이용된다.
상기 제 2 분사구에서 분사된 물이 흘러내려 수조가습매체를 적실 수 있다.
상기 제 2 분사구에서 분사된 물이 비주얼바디에 부딪힌 후, 비산되어 레인뷰를 형성할 수 있다. 상기 제 2 분사구에서 분사된 물이 비주얼바디에 부딪힌 후, 미세한 액적으로 변환되고, 이 액적들이 여과공기를 씻어내는 워터링에 이용될 수 있다.
상기 워터링하우징(800)이 제 1 회전속도 이상으로 회전될 때, 상기 제 1 분사구에서 물이 분사될 수 있다. 상기 워터링하우징(800)이 제 2 회전속도 이상으로 회전될 때, 상기 제 2 분사구에서 물이 분사될 수 있다.
상기 제 2 회전속도는 상기 제 1 회전속도에 비해 고속이다.
상기 워터링하우징(800)이 고속으로 회전될 때에만, 상기 제 2 분사구에서 물이 토출된다. 상기 워터링하우징(800)이 통상적으로 회전되는 속도에는 상기 제 2 분사구를 통해 물이 토출되지 않게 배치할 수 있다. 상기 제 1 분사구는 워터링하우징이 일상적으로 작동되는 모든 단계에서 물을 토출한다.
상기 제 2 분사구는 복수개가 배치될 수 있다. 상기 제 1 분사구는 복수개가 배치될 수 있다.
워터링하우징(800)이 통상 회전속도로 회전되면, 양수된 물은 최소 제 1 분사구 보다 높게 상승된다. 상기 워터링하우징(800)이 고속으로 회전되면, 양수된 물은 제 2 분사구의 높이 이상으로 상승된다.
상기 제 2 분사구는 워터링하우징(800)의 원주방향으로 복수개가 배치될 수 있다. 상기 제 1 분사구 또한 워터링하우징(800)의 원주방향으로 복수개가 배치될 수 있다.
상기 워터링하우징(800)이 회전되지 않으면, 분사구(410)를 통해 물이 토출되지 않는다. 사용자가 청정모드(에어클린모듈은 작동되고, 에어워시모듈은 정지되는 모드)로만 작동시키면, 워터링유닛(40)이 작동되지 않고, 송풍유닛(20)만 작동된다. 사용자가 가습모드로만 작동시킬 때 상기 워터링하우징(800)이 회전되고, 상기 분사구(410)를 통해 물이 토출된다. 사용자가 청정모드 및 가습모드를 동시 작동시킬 때, 상기 분사구(410)에서 토출되는 물은 비주얼바디(210)의 내측면에 분사될 수 있다.
워터링하우징(800)이 회전되기 때문에, 상기 분사구(410)에서 토출된 물은 상기 비주얼바디(210)의 내측면을 타격하고, 상기 비주얼바디(210)의 내측면을 따라 이동된다.
사용자는 비주얼바디(210)를 통해 물이 분사되는 것을 시각적으로 확인할 수 있다. 이러한 물의 분사는 가습모드로 작동 중인 것을 의미한다. 사용자는 물의 분사를 통해 가습모드가 작동 중인 것을 직관적으로 확인할 수 있다.
상기 비주얼바디(210)에는 분사된 물에 의해 액적이 맺히고, 상기 액적은 아래로 흘러내리게 된다.
본 실시예에서 상기 워터링하우징(800)은 3개의 파트로 구성된다. 본 실시예와 달리 상기 워터링하우징(800)은 1개 또는 2개의 부품으로 제작될 수 있다.
상기 워터링하우징(800)의 하단은 수조(30)의 저면에서 소정간격 이격되어 배치된다.
상기 워터링하우징(800)은 제 1 워터링하우징(820), 제 2 워터링하우징(840), 워터링하우징커버(860) 및 워터링동력전달부(880)을 포함한다.
상기 워터링하우징(800)은 동력전달축(640)과 조립되고, 상기 동력전달축(640)으로부터 회전력을 전달받는 구조가 배치된다. 본 실시예에서 상기 워터링하우징(800)은 워터링동력전달부(880) 및 워터링하우징커버(860)가 동력전달축(640)과 조립된다. 상기 워터링하우징(800)은 동력전달축(640)과 2개소에서 결합되고, 2개소로부터 회전력을 전달받는다.
본 실시예와 달리 상기 워터링하우징(800)은 동력전달축(640)과 1개소에서 결합되고, 결합된 1개소에서 회전력을 전달받을 수 있다.
또한, 본 실시예와 달리 상기 워터링하우징(800)은 동력전달축이 아닌 다른 방식으로 회전력을 전달받을 수 있다. 예를 들어, 벨트-풀리 방식으로 워터링모터의 회전력을 전달받을 수 있다. 예를 들어 기어치합 방식으로 워터링모터의 회전력을 전달받을 수 있다. 예를 들어, 체인 방식으로 워터링모터의 회전력을 전달받을 수 있다. 예를 들어 클러치 방식으로 워터링모터의 회전력을 전달받을 수 있다.
이하, 상기 동력전달축(640)의 구성을 살펴보면 다음과 같다.
상기 동력전달축(640)은 상단 및 하단에 각각 나사산(643)(644)이 형성되고, 외주면에 베어링지지단(641)(645) 및 축지지단(642)이 형성된다.
상단 나사산(643)은 워터링하우징커버(860)와 조립된다. 하단 나사산(644)는 제 2 커플러(620)와 조립된다.
상기 베어링지지단(641)(645) 및 축지지단(642)는 동력전달축(640)의 직경을 달리하여 형성된다. 상기 베어링지지단(641)(645)은 베어링을 지지하기 위한 것이다. 상기 축지지단(642)은 워터링동력전달부(880)를 지지하기 위한 것이다.
상기 하단 나사산(644)은 제 2 커플러(620)에 직접 체결될 수 있다. 본 실시예에서는 제 2 커플러(620)의 동력전달결합부(627)에 별도의 커플러결합부재(646)를 배치하고, 상기 커플러결합부재(646)를 통해 동력전달축(640) 및 제 2 커플러(620)를 결합시킨다.
상기 커플러결합부재(646)의 외주면에는 상하방향으로 동력전달축그루브(626)이 형성되고, 내주면에는 상기 하단 나사산(644)과 조립되는 나사산(미도시) 형성된다.
다음으로, 상기 워터링하우징(800)의 각 구성에 대해 살펴보면 다음과 같다.
상기 제 1 워터링하우징(820)은 상측 및 하측이 각각 개구되어 형성되고, 내측면에 양수그루브(810)가 형성된다. 상기 제 1 워터링하우징(820)의 하단이 수조(30)의 저면과 소정간격 이격되어 흡입간격(801)을 형성한다.
제 2 워터링하우징(840)은 상측 및 하측이 각각 개구되어 형성되고, 상기 제 1 워터링하우징(820)의 상단에 조립된다.
상기 워터링하우징커버(860)는 상기 제 2 워터링하우징(840)의 상단에 결합되고, 상기 제 2 워터링하우징(840)의 상면을 커버한다.
상기 워터링동력전달부(880)는 상기 제 1 워터링하우징(820) 또는 제 2 워터링하우징(840) 중 적어도 어느 하나와 연결되어 동력전달모듈(600)의 회전력을 전달받는다. 본 실시예에서 상기 워터링동력전달부(880)는 상기 제 1 워터링하우징(820)에 연결된다.
본 실시예와 달리 상기 제 1 워터링하우징(820) 및 제 2 워터링하우징(840)은 일체로 제작될 수 있다. 또한 본 실시예와 달리 상기 제 1 워터링하우징(820) 및 워터링하우징커버(860)가 일체로 제작될 수 있다.
상기 제 1 워터링하우징(820)의 상측 단면이 하측 단면보다 넓게 형성된다. 상기 제 1 워터링하우징(820) 상하 방향으로 경사를 형성한다. 상기 제 1 워터링하우징(820)은 하측 단면이 좁은 원추형태 일 수 있다.
상기 제 1 워터링하우징(820) 내부에 양수그루브(810)가 형성된다. 상기 양수그루부(810)는 상하 방향으로 형성된다. 상기 양수그루브(810)는 워터링모터축(43)을 중심으로 방사상으로 배치된다. 상기 양수그루브(810)는 복수개가 배치될 수 있고, 상기 워터링하우징(800) 축 중심을 향해 돌출된다.
상기 제 1 워터링하우징(820)의 하단은 수조(30)의 내부 저면과 이격되어 흡입간격(801)을 형성한다. 제 1 워터링하우징(820)의 상단은 제 2 워터링하우징(840)의 하단과 결합된다.
상기 1 워터링하우징(82) 및 제 2 워터링하우징(840)은 조립 및 분해가 가능하다. 본 실시예에서 상기 제 1 워터링하우징(820) 및 제 2 워터링하우징(840)은 나사결합을 통해 조립된다. 제 1 워터링하우징(820)의 상측 외주면에 나사산(822)이 형성되고, 제 2 워터링하우징(840)의 하측 내주면에 나사산(842)이 형성된다.
상기 제 1 워터링하우징(820)에 형성된 나사산(822)을 제 1 나사산(822)으로 정의하고, 상기 제 2 워터링하우징(840)에 형성된 나사산(842)을 제 2 나사산(842)으로 정의한다.
상기 제 1 나사산(822)의 하측에 상기 제 2 워터링하우징(840)의 이동을 제한하는 제 1 배리어(823)가 형성되낟. 상기 제 1 배리어(823)은 상기 제 1 워터링하우징(820)의 원주방향으로 형성된다. 상기 제 1 배리어(823)은 띠 형태로 형성되고, 상기 제 1 워터링하우징(820)의 외측으로 돌출되어 형성된다.
제 1 워터링하우징(820) 및 제 2 워터링하우징(840)의 조립 시, 상기 제 1 배리어(823)은 상기 제 2 워터링하우징(840)의 하단에 밀착된다. 상기 제 1 배리어(823)은 상기 제 1 나사산(822) 보다 외측으로 더 돌출되어 형성된다.
상기 제 1 나사산(822) 및 제 1 배리어(823) 사이에 제 1 패킹(825)이 배치된다. 상기 제 1 패킹(825)은 워터링하우징(800) 내부의 외부로 누설되는 것을 차단한다. 상기 제 1 패킹(825)은 탄성재질로 형성된다. 상기 제 1 패킹(825)은 링 형태로 형성된다.
상기 제 1 패킹(825)의 위치를 고정시키기 위해 패킹설치리브(824)가 배치된다. 상기 패킹설치리브(824)는 제 1 나사산(822)의 연장선상에 배치될 수 있다. 상기 패킹설치리브(824)는 제 1 나사산(822)의 일부 일 수 있다.
그래서 상기 제 1 나사산(822)은 복수개로 형성되고, 불연속하게 분산되어 배치될 수 있다.
상기 제 1 워터링하우징(820)에는 노멀분사구(411)가 배치된다. 본 실시예에서 상기 노멀분사구(411)는 2개가 배치된다. 2개의 노멀분사구(411)는 서로 반대방향을 향하도록 형성된다.
상기 노멀분사구(411)는 제 1 워터링하우징(820)의 내외측을 연통시킨다. 본 실시예에서는 상기 노멀분사구(411)의 내측 개구면적이 외측 개구면적보다 넓게 형성된다.
상기 제 2 워터링하우징(840)의 외주면에는 워터링날개(850)가 형성된다. 상기 워터링날개(850)는 가습공기를 유동시킬 수 있다. 또한 상기 워터링날개(850)는 워터링하우징(800)을 하측으로 가압하는 방향으로 형성될 수 있다. 상기 워터링하우징(800)이 회전되면 양수되는 물에 의해 상기 워터링하우징(800)은 상측으로 압력을 받는다. 상기 워터링날개(850)는 워터링하우징(800)을 하측으로 가압하게 형성되는 것이 바람직하다.
상기 워터링하우징(800)의 회전 시, 상기 워터링날개(850)는 주변의 공기를 끌어들여 하측으로 유동시킨다. 상기 워터링하우징(800)이 배치된 가습유로(106)의 공기는 송풍팬(24)의 유동에 의해 대부분 토출유로(107) 측으로 유동되지만, 상기 워터링날개(850) 주변의 공기는 이와 반대로 유동된다.
상기 워터링날개(850)는 국소적으로 송풍팬(24)에 의한 공기유동과 반대로 공기유동을 형성시킨다. 상기 워터링날개(850)에 의한 공기 유동은 상기 워터링하우징(800) 주변의 물입자를 수조(30)로 유동시키는 효과가 있다. 상기 워터링날개(850)는 하측방향으로 풍향을 생성하고, 가습공간(106)의 물 입자를 끌어들이는 효과가 있다.
또한, 상기 워터링날개(850)에 의한 공기 유동은 급수유로(109)에서 워터링하우징(800)의 상부로 물이 낙하될 때, 낙하되는 물을 워터링하우징(800) 측으로 모아주는 역할을 수행한다.
상기 워터링하우징(800)이 회전될 때, 급수유로(109)를 통해 물이 공급되는 경우, 물이 상기 워터링하우징(800) 표면에 맞아 불규칙하게 비산될 수 있다. 상기 워터링날개(850)에 의한 공기 유동은 급수 시 비산되는 물입자를 워터링하우징(800) 표면 쪽으로 모이게 하는 현상을 구현할 수 있다.
상기 제 2 워터링하우징(840)은 고속분사구(412)(413)이 형성된다. 상기 고속분사구(412)(413)은 비주얼바디(210)를 향해 물을 분사한다. 본 실시예에서 상기 고속분사구(412)(413)는 2개가 배치된다. 상기 고속분사구를 제 1 고속분사구(412) 및 제 2 고속분사구(413)으로 정의한다.
상기 제 1 고속분사구(412) 및 제 2 고속분사구(413)는 동력전달축(640)을 기준으로 반대방향을 향하게 형성된다.
본 실시예에서 상기 제 1 고속분사구(412) 및 제 2 고속분사구(413)는 소정의 높낮이차를 형성한다. 상기 제 1 고속분사구(412) 및 제 2 고속분사구(413)는 동일한 높이에 배치되지 않는다.
상기 제 1 고속분사구(412) 및 제 2 고속분사구(413)에 높낮이차를 형성시킴으로서, 비주얼바디(210)에 분사되는 물 위치를 다르게 설정할 수 있다. 상기 워터링하우징(800)이 회전될 때, 제 1 고속분사구(412)에서 분산된 물과 제 2 고속분사구(413)에서 분사된 물이 서로 다른 경로로 지나가게 된다.
비주얼바디(210)의 내측면에 부딪히는 물의 경로를 분사라인으로 정의한다.
상기 제 1 고속분사구(412)가 형성하는 분사라인을 제 1 분사라인으로 정의하고, 상기 제 2 고속분사구(413)가 형성되는 분사라인을 제 2 분사라인으로 정의한다.
본 실시예에서는 상기 비주얼바디(210)의 어느 한 곳을 기준으로 제 1 고속분사구(412)에서 분산된 물이 지나가고 난 후, 소정 시간 후에 다른 높이에 제 2 고속분사구(413)에서 분사된 물이 지나가게 된다. 즉 상기 비주얼바디(210)의 내측면에는 2개의 분사라인이 형성되고, 이러한 시각적 연출을 통해 물이 분사되고 있음을 사용자에게 보다 효과적으로 인지시킬 수 있다.
일정한 높이에 배치된 2개의 고속분사구에서 물이 토출되는 경우, 1개의 분사라인만이 형성된다. 워터링하우징(800)이 고속으로 회전되면, 제 1, 2 고속분사구(142)(143)가 반대방향에 위치되더라도 위상차가 극히 짧게 형성될 수 있다. 이 경우, 1개의 분사라인에서 물이 흘러내리는 것으로 착시를 일으킬 수 있다.
한편, 2개의 분사라인을 형성하는 경우, 물이 부딪히는 위치가 다르기 때문에, 부딪혀 발생되는 소리도 다르게 형성된다. 즉, 제 1 분사라인에서 발생되는 소리와 제 2 분사라인에서 발생되는 소리가 다르게 형성된다. 이러한 음향차이를 통해 사용자는 워터링하우징(800)이 회전되고 있음을 청각적으로도 확인할 수 있다.
상기 분사라인들을 통한 음향차이는 저시력자 또는 청각장애인들에게 작동상황을 효과적 전달하는 효과가 있다. 또한, 빛이 없는 상황에서도 가습청정장치가 작동중인 것을 쉽게 확인할 수 있다.
한편, 상기 제 2 워터링하우징(840)의 내부에는 수막회전유동을 억제하는 수막억제리브(870)이 형성된다. 상기 수막회전유동은 워터링하우징(800)의 내측면을 따라 회전되는 유동을 의미한다.
상기 제 1 워터링하우징(820)의 양수그루브(810)은 상기 수막회전유동을 형성시키기 위한 것이고, 상기 수막억제리브(870)는 상기 수막회전유동을 억제시키기 위한 것이다.
상기 제 1 워터링하우징(820)에서는 물을 양수해서 제 2 워터링하우징(840)까지 상승시켜야 하기 때문에, 수막회전유동을 적극적으로 발생시키지만, 상기 제 2 워터링하우징(840)가 상승된 물은 수막회전유동이 형성되지 않을수록 고속분사구(412)(413)를 통한 분사가 용이하다.
상기 제 2 워터링하우징(840) 내부에서 고속의 수막회전유동이 형성되는 경우, 물이 고속분사구를 통해 토출되지 않고 내부를 따라 유동되게 된다.
또한, 상기 제 2 워터링하우징(840)에 많은 양의 물이 머무를수록 워터링하우징(800)의 진동이 크게 형성된다. 상기 제 2 워터링하우징(840)까지 양수된 물이 고속분사구(412)(413)를 통해 신속히 분사되어야 워터링하우징(800)의 편심을 최소화할 수 있고, 이에 따른 진동도 최소화시킬 수 있다.
상기 수막억제리브(870)는 수막회전유동을 최소화시키고, 이를 통해 워터링하우징(800)의 편심 및 진동을 최소화시키는 기능을 수행한다.
상기 수막억제리브(870)는 제 2 워터링하우징(840)의 내측면에서 동력전달축(640) 측으로 돌출되어 형성된다. 상기 수막억제리브(870)는 수막회전유동과 교차되는 방향으로 형성된다.
상기 수막회전유동은 제 2 워터링하우징(840)의 내측면을 따라 나선형 또는 원형으로 유동되는 바, 상기 수막억제리브(870)는 상하 방향으로 형성되는 것이 바람직하다.
본 실시예에서 상기 수막억제리브(870)는 수직방향으로 형성된다. 상기 수막억제리브(870)는 복수개가 형성될 수 있다. 본 실시예에서 상기 수막억제리브(870)는 3개가 배치된다. 복수개의 상기 수막억제리브(870)는 동력전달축(640)을 기준으로 등간격으로 배치된다.
본 실시예에서 상기 수막억제리브(870)의 돌출길이는 5mm이다. 상기 수막억제리브(870)의 돌출길이는 수막회전유동의 두께와 연관된 것으로서, 실시예에 따라 다양하게 변경될 수 있다.
상기 수막억제리브(870)는 후술하는 워터링동력전달부(880)와 연결되어 형성된다. 상기 수막억제리브(870)를 워터링동력전달부(880)와 연결되게 제작함으로써, 금형을 간소화할 수 있다.
상기 워터링동력전달부(880)는 동력전달축(640)의 회전력을 워터링하우징(800)에 전달하기 위한 구성이다.
본 실시예에서 상기 워터링동력전달부(880)는 제 2 워터링하우징(840)과 연결된다. 본 실시예와 달리 상기 워터링동력전달부(880)는 제 1 워터링하우징(820)과 연결될 수도 있다.
본 실시예에서 상기 워터링동력전달부(880)는 제 2 워터링하우징(840)과 일체로 제작된다. 본 실시예와 달리 상기 워터링동력전달부(880)는 제 2 워터링하우징(840)에 조립될 수 있다.
상기 워터링동력전달부(880)는 워터링하우징(800)의 축중심에 위치되는 부싱설치부(882)와, 상기 부싱설치부(882) 및 워터링하우징(800)을 연결하는 워터링연결부(884)를 포함한다. 본 실시예에서 상기 부싱설치부(882), 워터링연결부(884) 및 제 2 워터링하우징(820)은 사출되어 일체로 제작된다.
상기 워터링연결부(884)는 리브 형태로 제작된다. 상기 워터링연결부(884)는 축중심을 기준으로 방사상으로 배치되고, 복수개가 형성된다.
본 실시예에서 상기 워터링연결부(884)는 수막억제리브(870)와 일체로 제작된다. 상기 워터링연결부(884) 및 수막억제리브(870)는 연결되어 형성된다.
상기 동력전달축(640)은 상기 부싱설치부(882)를 관통하게 설치된다.
상기 부싱설치부(882)의 하측은 개구되어 형성된다. 상기 부싱설치부(882)의 하측을 통해 부싱(90)이 삽입된다.
상기 부싱설치부(882) 및 부싱(90)은 상하 방향으로는 분리가 가능하다. 상기 부싱설치부(882) 및 부싱(90)은 회전방향으로는 상호 걸림을 형성한다.
이를 위해 상기 부싱설치부(882) 또는 부싱(90) 중 어느 하나에 부싱걸림부(93)가 형성되고, 다른 하나에 부싱걸림홈(883)이 형성된다. 본 실시예에서는 부싱(90)에 부싱걸림부(93)가 형성되고, 부싱설치부(882)에 부싱걸림홈(883)이 형성된다.
상기 부싱걸림홈(883)은 부싱설치부(882)의 내측면에 형성되고, 오목한 형상이다. 상기 부싱걸림부(93)는 부싱(90)의 외측면에 형성되고, 볼록한 형상이다.
상기 부싱걸림부(93)는 부싱걸림홈(882)에 삽입되어 끼워진다.
상기 부싱(90)은 동력전달모듈(600)의 동력전달축(640)과 결합된다.
상기 부싱(90)은 상기 동력전달축(640)과 결합되어 회전력을 전달받는다. 상기 부싱(90)은 금속재질로 형성되는 것이 바람직하다. 단단한 금속재질이 아닐 경우, 마모가 발생될 수 있고, 이는 진동의 원인이 된다.
상기 부싱(90)은 상하 방향으로 관통된 부싱축중공(91)이 형성된다. 상기 부싱축중공(91)에 상기 동력전달축(640)이 삽입된다.
상기 부싱(90)은 상기 워터링하우징(800)이 회전될 때, 진동을 저감시킨다. 상기 부싱(90)은 동력전달축(640) 상에 위치된다. 본 실시예에서 상기 부싱(90)은 상기 워터링하우징(800)의 무게중심에 위치된다. 상기 부싱(90)이 워터링하우징(800)의 무게중심이 위치되기 때문에, 회전 시 워터링하우징(800)의 진동을 대폭 저감할 수 있다.
상기 부싱(90)은 수조(30)의 만수위보다 높게 위치된다. 상기 부싱(90)은 양수그루브(810)보다 높게 위치된다.
상기 부싱(90)과 동력전달축(640)은 끼워 맞춤으로 조립된다. 상기 부싱(90)은 상기 동력전달축(640)에 지지된다.
상기 부싱(90)을 지지하기 위해 동력전달축(640)은 축지지단(642)이 형성된다. 상기 축지지단(642)을 기준으로 상측의 직경이 작고 하측의 직경이 크다.
상기 부싱(90)은 상기 동력전달축(640)의 상측단을 통해 삽입된다.
상기 축지지단(642)는 마모를 최소화하기 위해 테이퍼, 챔퍼 또는 라운드 형상으로 형성될 수 있다. 상기 축지지단(642)을 직각으로 형성할 경우, 조립과정 또는 작동과정에서 마모가 발생될 수 있다.
상기 축지지단(642)이 마모될 경우, 부싱(90)이 움직이면서 진동을 발생시키는 원인이 된다. 또한, 축지지단(642)이 마모될 경우, 부싱(90)이 기울어지거나 이동될 수 있고, 이로 인해 동력전달축(640)과 정렬불량을 발생시킬 수 있다. 또한, 부싱(90) 및 동력전달축(640)의 정렬불량이 발생될 경우, 회전 시 편심이 발생되고, 이로 인한 진동이 발생된다.
상기 부싱축중공(91)에는 상기 축지지단(642)에 지지되는 부싱지지단(92)이 형성된다. 상기 부싱축중공(91)에서 상기 부싱지지단(92)을 기준으로 상측의 직경이 작고, 하측의 직경이 크게 형성된다.
본 실시예에서 상기 축지지단(642) 및 부싱지지단(92)은 1개소에서 대응되게 구성된다. 본 실시예와 달리 상기 축지지단(642) 및 부싱지지단(92)은 2개소 이상에 형성될 수 있다. 이 경우, 상기 동력전달축(640)의 길이방향으로 축지지단(642)이 복수개 배치되고, 부싱축중공(91) 내부에도 길이 방향으로 부싱지지단(92)이 복수개 배치될 수 있다.
본 실시예에서 상기 축지지단(642) 및 부싱지지단(92)이 중간부분에 배치되었으나, 상기 축지지단(642) 및 부싱지지단(92)의 위치와 기능은 무관하다. 예를 들어, 상기 축지지단(642) 및 부싱지지단(92)이 부싱축중공(91) 상의 상측에 배치되거나 하측에 배치될 수 있다.
상기 동력전달축(640)은 회전시 상기 부싱(90)과 상호 걸림을 형성하는 축걸림면(645)이 형성된다. 상기 축걸림면(645)는 동력전달축(640)의 외주면에 형성되고, 상하 방향으로 형성된다. 상기 축걸림면(645)는 상기 축지지단(642)와 연결된다. 본 실시예에서는 축걸림면(645)의 상측에 상기 축지지단(642)이 배치된다.
상기 부싱(90)은 상기 축걸림면(645)와 대응되는 부싱걸림면(95)이 형성된다. 상기 부싱걸림면(95)은 부싱축중공(91)을 형성하는 면이다. 본 실시예에서 상기 축걸림면(645) 및 부싱걸림면(95)은 복수개가 배치된다. 본 실시예와 달리 상기 축걸림면(645) 및 부싱걸림면(95)은 1개소만 배치되어도 무방하다.
상기 축걸림면(645) 및 부싱걸림면(95)의 상호걸림 및 상기 축지지단(642) 및 부싱지지단(92)의 상호 걸림은 상기 부싱(90)을 정렬시키는 얼라인수단이다.
상기 축걸림면(645) 및 부싱걸림면(95)의 상호걸림은 수직방향에 대한 얼라인 기능을 제공한다. 상기 축지지단(642) 및 부싱지지단(92)의 상호 걸림은 수평방향에 대한 얼라인을 제공한다.
상기 축지지단(642) 및 부싱지지단(92)의 상호 걸림과 상기 축걸림면(645) 및 부싱걸림면(95)의 상호걸림은 서로 다른 방향에 대한 얼라인을 제공한다.
얼라인수단이 복수개 방향에 대한 얼라인을 제공하기 때문에, 상기 부싱(90)은 보다 정확하게 설치될 수 있고, 조립 불량을 최소화시킬 수 있다.
상기 워터링하우징커버(860)는 제 2 워터링하우징(840)의 상측에 결합되고, 상기 제 2 워터링하우징(86)의 상측을 밀폐시킨다. 상기 워터링하우징커버(860)는 제 2 워터링하우징(840)과 나사결합된다.
본 실시예에서 상기 워터링하우징커버(860)는 동력전달모듈(600)과 조립된다. 본 실시예와 달리 상기 워터링하우징커버(860)는 동력전달모듈(600)과 분리되어도 무방하다. 상기 워터링하우징커버(860)가 동력전달축(640)과 결합되는 경우, 워터링하우징(800)의 편심 및 진동을 보다 효과적으로 저감시킬 수 있다.
상기 워터링하우징커버(860)는 상기 제 2 워터링하우징(840)의 상측 개구부를 커버하는 커버바디(862)와, 상기 커버바디(862)에서 하측으로 연장되어 형성되고, 상기 제 2 워터링하우징(840)의 상단을 감싸는 커버바디보더(863)와, 상기 커버바디(862)의 하측에 형성되고, 상기 커버바디보더(863)와 소정간격 이격되어 형성된 패킹설치리브(864)와, 상기 동력전달축(640)에 고정되는 축고정부(866)와, 상기 축고정부(866) 및 패킹설치리브(864)를 연결하는 보강리브(868)을 포함한다.
상기 커버바디(862)는 평면에서 보았을 때, 원형으로 형성된다. 상기 커버바디(862)의 직경은 제 2 워터링하우징(840)의 직경보다 크게 형성된다.
상기 커버바디보더(863)는 상기 커버바디(862)의 테두리를 형성한다. 상기 커버바디보더(863)는 링형상으로 형성되고, 상기 커버바디(862)와 일체로 제작된다. 상기 커버바디보더(863)는 외측면에 복수개의 돌기(861)가 형성되고, 상기 돌기(861)들은 원주방향을 따라 360도 형성된다. 상기 돌기(861)는 워터링하우징커버(860)를 분리할 때, 사용자에게 그립감을 제공한다.
상기 팽킹설치리브(864)는 상기 커버바디보더(863)의 안쪽에 위치되고, 상기 커버바디보더(863)와 소정거리 이격된다. 상기 커버바디보더(863) 및 패킹설치리브(864) 사이에 제 2 패킹(865)이 설치된다.
상기 제 2 패킹(865)를 통해 워터링하우징커버(860) 및 제 2 워터링하우징(840) 사이를 밀폐시킬 수 있다.
상기 커버바디보더(863) 및 제 2 워터링하우징(840)은 나사결합될 수 있다. 본 실시예에서 상기 워터링하우징커버(860) 및 제 2 워터링하우징(840)은 억지끼움되어 조립된다.
상기 축고정부(866)은 동력전달축(640)과 조립되고, 상기 동력전달축(640)으로부터 회전력을 전달받는다.
상기 축고정부(866) 및 동력전달축(640)은 나사결합될 수 있다. 이를 위해 상기 동력전달축(640)의 상단 외주면에는 상기 워터링하우징커버(860)와의 나사결합을 위한 나사산(643)이 형성된다.
상기 축고정부(866)에는 상기 동력전달축(640)과 조립되기 위한 나사산이 형성될 수 있다. 본 실시예에서는 상기 축고정부(866)에 축고정부재(867)가 배치되고, 상기 축고정부재(867)는 상기 축고정부(866)에 이중사출되어 일체화된다. 본 실시예에서 상기 축고정부재(867)는 너트가 사용된다.
상기 워터링하우징커버(860)와 달리 상기 축고정부재(867)는 금속재질이 사용된다. 동력전달축(640)이 금속재질로 형성되는 바, 상기 동력전달축(640)과 나사결합되는 부분도 금속재질로 형성되어야 체결 시 마모나 손상을 방지할 수 있다. 상기 워터링하우징커버(860) 전체가 금속재질로 형성되는 경우, 또는 상기 축고정부(866)가 금속재질로 형성되는 경우, 상기 축고정부(866) 자체에 나사산을 형성시키는 것이 바람직하다.
상기 워터링하우징커버(860)는 제 2 워터링하우징(840)의 직경보다 크게 형성된다. 상측에서 보았을 때, 상기 워터링하우징커버(860)만 노출되고, 제 2 워터링하우징(840) 및 제 1 워터링하우징(820)은 노출되지 않는다.
그래서 상기 급수유로(109)에 공급된 물 중 적어도 일부는 상기 워터링하우징커버(860)로 낙하될 수 있다. 상기 워터링하우징(800)이 회전되는 경우, 상기 워터링하우징커버(860)로 낙하된 물은 상기 워터링하우징커버(860) 표면에서 반경방향 외측으로 분사된다.
회전되는 워터링하우징커버(860)는 급수된 물을 회전방향을 따라 분사사키고, 우산에서 물이 떨어지는 것과 같은 효과를 구현할 수 있다. 특히, 상기 워터링하우징커버(860)의 원주방향으로 배치된 복수개의 돌기(861)에서 물방울이 박리될 수 있다.
도 33은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 동력전달모듈이 도시된 단면도이다.
본 실시예에 따른 동력전달모듈은 상기 제 1 실시예와 달리 동력전달축(640')이 워터링하우징(800)과 1개소에서만 결합된다.
본 실시예에서 상기 동력전달축(640')은 부싱(90)과만 결합되고, 워터링하우징커버(860)와는 결합되지 않는다. 상기 동력전달축(640')은 부싱(90)에 회전력을 전달하고, 상기 부싱(90)이 워터링하우징(800)과 함께 회전된다.
이하 나머지 구성은 상기 1 실시예와 동일하기 때문에 상세한 설명을 생략한다.
도 34는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 워터링유닛이 도시된 단면도이다.
본 실시예에 따른 워터링유닛(40)은 제 1 워터링하우징(1820) 및 워터링하우징커버(860)로 구성된다. 본 실시예에 따른 워터링하우징(1800)은 제 1 실시예에 비해 그 길이가 짧게 형성된다.
본 실시예에서는 동력전달모듈이 제 1 커플러, 제 2 커플러, 동력전달축(640)을 포함한다.
상기 워터링하우징(1800)의 높이가 짧기 때문에, 진동을 저감시키기 위한 부싱, 동력전달하우징, 베어링 등의 구성을 구비하지 않아도 무방하다. 상기 수조(30')는 동력전달하우징이 구비되지 않기 때문에, 컬럼을 구비하지 않아도 무방하다.
상기 동력전달축(640)은 제 2 커플러(620) 및 워터링하우징커버(860)에 결합된다.
그리고 상기 워터링하우징커버(860)에는 분사구(414)가 배치된다. 상기 분사구(414)는 상측을 향해 경사지게 형성된다. 상기 분사구(414)는 양수된 물을 상향 분사한다.
상기 분사구(414)에서 분사된 물은 비주얼바디(210)의 내측면에 부딪힌다.
이하 나머지 구성은 상기 1 실시예와 동일하기 때문에 상세한 설명을 생략한다.
도 35는 본 발명의 제 4 실시예에 따른 워터링유닛이 도시된 단면도이다.
본 실시예에 따른 워터링유닛은 상기 제 1 실시예와 달리 컬럼, 동력전달하우징이 삭제되어 구성된다. 본 실시예에 따른 동력전달모듈은 동력전달축(640), 부싱(90)을 포함한다.
특히, 동력전달축(640)과 워터링모터(42)는 직결되고, 커플러들을 구비하지 않는다.
상기 수조(30")의 바닥에 베어링(670)이 설치되고, 동력전달축(640)이 상기 베어링(670)을 관통하여 워터링하우징(800)에 결합된다.
본 실시예에 따른 수조(30") 역시 컬럼을 구비하지 않아도 무방하다.
이하 나머지 구성은 상기 1 실시예와 동일하기 때문에 상세한 설명을 생략한다.
이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 특허청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해 되어서는 안 될 것이다.

Claims (15)

  1. 물이 저장되는 수조;
    상기 수조 내부에 배치되고, 상기 수조의 물을 내부로 흡입하고, 회전 시 상기 흡입된 물을 상측으로 양수하고, 상기 양수된 물을 분사하는 워터링하우징;
    상기 워터링하우징에 회전력을 제공하는 워터링모터;
    상기 워터링하우징 내부에 배치되고, 상기 워터링모터 및 워터링하우징을 연결하고, 상기 워터링모터의 회전력을 상기 워터링하우징에 전달하는 동력전달축;을 포함하는 가습청정장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 워터링모터는 상기 수조의 하부에 배치되고, 상기 동력전달축은 상기 수조의 바닥을 관통하여 상기 워터링하우징에 결합된 가습청정장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 워터링하우징은, 내부에 배치되고, 안쪽으로 돌출되어 형성된 워터링연결부;를 더 포함하고, 상기 동력전달축은 상기 워터링연결부에 결합되어 회전력을 전달하는 가습청정장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 동력전달축에 설치된 부싱을 더 포함하고, 상기 부싱은 금속재질로 형성된 가습청정장치.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 부싱은 수조의 만수위보다 높게 위치된 가습청정장치.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 수조는 상기 워터링하우징의 내측에 배치된 컬럼을 더 포함하고, 상기 컬럼은 상기 워터링하우징의 내부에서 상측으로 돌출되어 형성되고, 상기 동력전달축은 상기 컬럼을 관통하여 상기 워터링하우징에 결합된 가습청정장치.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 컬럼의 내부에 배치된 동력전달하우징을 더 포함하고, 상기 동력전달하우징은 상기 컬럼의 내부에 지지되고, 상기 동력전달하우징은 상기 동력전달축이 관통되는 중공이 형성되고, 상기 동력전달축은 상기 동력전달하우징 및 컬럼을 관통하여 상기 워터링하우징에 결합된 가습청정장치.
  8. 청구항 7에 있어서,
    상기 동력전달하우징 내부에 배치된 베어링을 더 포함하고, 상기 동력전달축은 상기 베어링을 관통하게 설치된 가습청정장치.
  9. 청구항 7에 있어서,
    상기 동력전달하우징 내부에 배치된 축개스킷을 더 포함하고, 상기 축개스킷은 상기 중공을 밀폐시키고, 상기 동력전달축은 상기 축개스킷을 관통하여 설치된 가습청정장치.
  10. 청구항 7에 있어서,
    상기 동력전달하우징은 상기 수조에 체결고정된 가습청정장치.
  11. 청구항 1에 있어서,
    상기 워터링하우징은
    상기 수조의 내측 저면과 흡입간격 만큼 이격되어 배치되고, 상측 및 하측이 각각 개구되어 형성되는 제 1 워터링하우징;
    상측 및 하측이 각각 개구되어 형성되고, 상기 제 1 워터링하우징의 상단에 조립되고 상기 제 1 워터링하우징 내부와 연통되는 제 2 워터링하우징;
    상기 제 2 워터링하우징의 상단에 결합되고, 상기 제 2 워터링하우징의 상면을 커버하는 워터링하우징커버;
    상기 제 1 워터링하우징, 제 2 워터링하우징 또는 워터링하우징커버 중 적어도 어느 하나에 배치되고, 상기 워터링모터로부터 회전력을 전달받는 동력전달부;를 포함하고,
    상기 동력전달축은 상기 동력전달부와 결합된 가습청정장치.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 동력전달축의 상단은 상기 워터링하우징커버와 결합된 가습청정장치.
  13. 청구항 11에 있어서,
    상기 동력전달부에 설치된 부싱을 더 포함하고,
    상기 동력전달축은 상기 부싱을 관통하여 결합되고, 상기 동력전달축의 상단은 상기 워터링하우징커버와 결합된 가습청정장치.
  14. 청구항 11에 있어서,
    상기 수조의 바닥에서 상측으로 돌출되어 형성된 컬럼;을 더 포함하고,
    상기 동력전달축은 상기 컬럼을 관통하여 상기 워터링하우징에 결합되고, 상기 컬럼은 상기 동력전달부 하측에 위치된 가습청정장치.
  15. 청구항 14에 있어서,
    상기 컬럼의 내부에 배치된 동력전달하우징을 더 포함하고,
    상기 동력전달하우징은,
    상측 및 하측이 개구되어 형성된 베어링하우징;
    상기 베어링하우징의 상측에 결합되고 상기 동력전달축이 상하 방향으로 관통되는 하우징캡;
    상기 하우징캡 및 동력전달축 사이에 배치되고, 상기 하우징캡에 끼워져 고정되는 축개스킷;
    상기 베어링하우징 및 하우징캡 사이에 설치되어 탄성력을 제공하는 하우징탄성부재;를 포함하는 가습청정장치.
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