WO2019177417A1 - 공기조화기의 실내기 - Google Patents

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WO2019177417A1
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steam
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PCT/KR2019/003028
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배준석
이영구
장환학
김강영
김문신
문성국
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엘지전자 주식회사
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    • F24F2006/008Air-humidifier with water reservoir

Definitions

  • the present invention relates to an indoor unit of an air conditioner, and more particularly, to an indoor unit of an air conditioner capable of generating steam through a steam generator and providing humidified air to a room through the generated steam.
  • the separate air conditioner may include an indoor unit disposed indoors, an outdoor unit disposed outdoors, and cool, heat, or dehumidify the indoor air through a refrigerant circulating in the indoor unit and the outdoor unit.
  • the indoor unit of the separate air conditioner includes a stand type indoor unit installed upright on the indoor floor according to the installation form, a wall-mounted indoor unit installed on the indoor wall, and a ceiling type indoor unit installed on the indoor ceiling.
  • Conventional stand type indoor unit can dehumidify indoor air when cooling, but it cannot humidify indoor air when heating.
  • Korean Patent Publication No. 10-2013-0109738 (referred to as Prior Art 1) is known a stand type indoor unit equipped with a humidification device capable of providing humidification.
  • Stand-type indoor unit of the prior art 1 is provided with a humidifier inside the body to form the appearance of the indoor unit.
  • the humidifying device of the prior art 1 is a structure for storing the water of the drain pan in the water tank, wet the absorbing member through the stored water, and naturally evaporates the water absorbed by the absorbing member.
  • the humidifier of prior art 1 does not use clean water, but uses condensate flowing from a heat exchanger.
  • Water stored in the water tank may contain a large amount of foreign matter separated from the surface of the heat exchanger, there was a problem that the probability of the growth of mold or bacteria in the foreign matter very high.
  • the humidifier device of the prior art 1 evaporates water inside the main body, the evaporated water may be attached to a part or an inner wall of the main body, and there is a problem of causing mold or bacteria to propagate inside the main body.
  • the humidifier of the prior art 1 provides humidification by using condensed water of an indoor heat exchanger, it can provide humidification only when cooling, and there is a problem in that humidification cannot be provided because condensed water is not generated during heating.
  • Prior Art 2 Korean Utility Model Publication No. 20-0446245 (hereinafter referred to as Prior Art 2) discloses a steam humidifier that boils water to generate steam and releases the generated steam to the room to humidify the room.
  • Prior art 2 has a structure including a water tank, a water supply induction pipe, a heating heater tube and a steam discharge tube, heats water through the heating heater tube, and discharges steam into the room through the steam discharge tube.
  • Prior art 2 can supply water to the heating heater tube through the pressure of the water stored in the bucket, but there is a problem that the structure that can drain the stored water is not provided.
  • the device providing the humidification stores water through the water tank, but since the device does not have a structure that can drain the water when the humidification is not required, the water is stored when not in use. Where there was a problem that contamination by bacteria or fungi occur.
  • An object of the present invention is to provide an indoor unit of an air conditioner capable of preventing overheating of a pipe for supplying water to a steam generator by the operation of the steam generator.
  • An object of the present invention is to provide an indoor unit of an air conditioner capable of lowering the temperature of the drained water when draining the water heated by the steam generator.
  • An object of the present invention is to provide an indoor unit of an air conditioner that can control the water supply through the water level stored in the steam generator.
  • An object of the present invention is to provide an indoor unit of an air conditioner that can control the water supply of the water tank by the supply plotter moved in the vertical direction in accordance with the water level stored in the steam generator.
  • An object of the present invention is to provide an indoor unit of an air conditioner capable of simultaneously draining water stored in a water tank and water stored in a steam generator by potential energy of water.
  • a water supply level of a steam generator and a supply chamber supplying water to the steam generator are linked to each other, and a supply plotter which is lowered or raised in accordance with the supply chamber level opens and closes a supply flow path supplying water to the supply chamber.
  • the water supply can be controlled through the water level of the water stored in the steam generator.
  • the water connecting pipe connects the water tank, the steam generator and the drain pump at the same time, it is possible to drain the water stored in the water tank and the water stored in the steam generator at the same time.
  • the water connecting pipe is connected to the water tank, the steam generator and the drain pump at the same time, and the pipe for supplying water to the steam generator by the operation of the steam generator receives the low temperature water from the water tank, It can prevent overheating of water connector.
  • the temperature of the drained water can be lowered.
  • the level of the steam generator and the level of the supply chamber supplying water to the steam generator are linked without using a valve operated by an electrical signal, an appropriate amount of water necessary for generating steam can be supplied. .
  • the water connection pipe simultaneously connects the water tank, the steam generator and the drain pump, and the drain pump is disposed lower than the water tank and the steam generator, the water stored in the water tank and the water stored in the steam generator by the potential energy of the water. Can be drained at the same time.
  • the present invention is a water tank in which water is stored;
  • a steam generator disposed in the cabinet assembly and configured to receive water stored in the water tank and convert humidified air into steam to generate humidified air;
  • a supply chamber housing disposed below the water tank;
  • a supply chamber formed in the supply chamber housing and temporarily storing water supplied from the water tank;
  • a supply flow passage disposed between the water tank and the supply chamber housing and configured to flow water from the water tank into the supply chamber;
  • a supply plotter disposed in the supply chamber and formed of a material having a lower density than water, and moving up and down in the supply chamber according to the level of water stored in the supply chamber; connecting the supply chamber housing and the steam generator, It includes; the water connection pipe for communicating the supply chamber and the interior of the steam generator.
  • the supply plotter Since the supply plotter is lowered or raised depending on the level of the supply chamber to open and close the supply flow path, the supply plotter can maintain the proper level of the steam generator through the potential energy of water, and the amount of water supplied to the steam generator is also automatically. I can regulate it.
  • It is disposed in the supply chamber, and further includes a rib that spaces the bottom of the supply plotter from the bottom of the supply chamber, it is possible to prevent the phenomenon that the supply plotter is attached to the supply chamber by the surface tension of water to prevent movement. .
  • the supply chamber housing further comprising a chamber housing pipe which is in communication with the inside of the supply chamber, and coupled to the water connecting pipe, the outer end of the chamber housing pipe is disposed lower than the bottom surface of the supply chamber, The water in the supply chamber can flow into the chamber housing pipe by the potential energy difference of the water.
  • a water pipe in communication with the interior of the steam generator, coupled to the water connecting pipe, the water pipe is disposed lower than the chamber housing pipe, the water in the chamber housing pipe by the potential energy difference of the water steam Can be flowed to the generator.
  • the supply plotter is positioned higher than the chamber housing pipe, it is possible to prevent the chamber housing pipe from being clogged even when the supply plotter is moved downward.
  • a chamber housing pipe disposed in the supply chamber housing, in communication with the inside of the supply chamber, and coupled to the water connecting tube;
  • a drain pump for draining the water of the steam generator, wherein the water connection pipe comprises: a first connection pipe connected to the chamber housing pipe; A second connector connected to the water pipe; A third connection pipe connected to the drain pump; And a three-way pipe connected to the first connecting pipe, the second connecting pipe, and the third connecting pipe, so that the water stored in the water tank and the water stored in the steam generator can be simultaneously drained through the drain pump.
  • the drain pump further includes a drain inlet connected to the third connection pipe, wherein the water pipe is disposed lower than the chamber housing pipe and higher than the drain inlet, and stored in the water and steam generator stored in the water tank.
  • a drain inlet connected to the third connection pipe, wherein the water pipe is disposed lower than the chamber housing pipe and higher than the drain inlet, and stored in the water and steam generator stored in the water tank.
  • the level of the steam generator is formed higher than the upper side of the steam heater, and the steam heater is exposed to the air. Can be prevented.
  • the supply plotter When the water stored in the steam generator is at the maximum water level, the supply plotter is raised by the water level of the supply chamber and closes the supply flow path, thereby preventing the water of the supply chamber from being further supplied to the steam generator. have.
  • the chamber housing pipe has an inner end in communication with the supply chamber, an outer end thereof is connected with the first connector, and an outer end of the chamber housing pipe is positioned higher than the water pipe, and an inner end of the chamber housing pipe. Since is located lower than the lower end of the supply plotter, it is possible to prevent the accumulation of water in the supply chamber by the potential energy difference of the water.
  • the water tank is disposed in front of the drain pump, the steam generator is disposed on the side of the water tank, the water pipe is disposed between the chamber housing pipe and the drain inlet on the basis of the front and rear directions,
  • the operation of the steam generator may delay the temperature rise of the water pipe.
  • a water tank valve disposed below the water tank, wherein the water tank valve is disposed above the supply passage and the supply plotter is disposed below the supply passage.
  • the water discharged from may flow into the supply chamber.
  • a valve supporter protruding upward from the supply support body and contacting the water tank valve to open the water tank valve when the water tank is mounted;
  • a water bellows disposed between the water tank and the supply support body to surround the valve supporter, the valve supporter disposed therein, and blocking the water discharged from the water tank valve from leaking out;
  • the supply flow path is formed so as to penetrate the supply support body in the vertical direction, and includes a middle hole for guiding the water supplied from the water tank to the supply chamber, so that the water discharged from the water tank by the weight of water is It may flow to the supply chamber through the middle hole.
  • the supply plotter may include: a plotter body formed of a material having a specific gravity lower than that of water; A floater valve disposed on the plotter body, protruding upward from an upper side of the plotter body, and disposed below the middle hole, wherein the plotter valve opens and closes the middle hole according to the level of the supply chamber. You can.
  • the plotter valve may include: a plotter valve core formed of a material having a greater density than the plotter body and water, and arranged to penetrate the plotter body in a vertical direction; And a plotter valve stopper coupled to an upper end of the plotter valve core, wherein the plotter valve stopper is disposed below the middle hole, and is moved up and down according to the level of the supply chamber, and opens and closes the middle hole. You can.
  • a drain pump for draining the water of the steam generator a drain connecting pipe connecting the steam generator and the drain pump; It is disposed in the drain connection pipe, and further comprises a drain valve for regulating the flow of water passing through the drain connection pipe,
  • the drain valve may block the introduction of high temperature water into the drain pump.
  • the indoor unit of the air conditioner according to the present invention has one or more of the following effects.
  • a supply flower for supplying water to the supply chamber is supplied to the supply chamber is lowered or raised depending on the level of the steam generator and the supply chamber for supplying water to the steam generator. Since the opening and closing, there is an advantage that can control the water supply through the water level stored in the steam generator.
  • the present invention has an advantage of simultaneously draining the water stored in the water tank and the water stored in the steam generator because the water connection pipe connects the water tank, the steam generator and the drain pump at the same time.
  • the present invention is because the water connection pipe is connected to the water tank, the steam generator and the drain pump at the same time, the tube for supplying water to the steam generator by the operation of the steam generator is supplied with low temperature water from the water tank , There is an advantage that can prevent overheating of the water connector.
  • the present invention has the advantage of lowering the temperature of the drained water because the water drained from the steam generator and the water drained from the water tank is mixed in the three-way pipe when draining the water heated by the steam generator.
  • the present invention does not use a valve operated by an electrical signal, and because the water level of the steam generator and the supply chamber supplying water to the steam generator are linked, it is possible to supply an appropriate amount of water necessary to generate steam. There are advantages to it.
  • the present invention is connected to the water tank, the steam generator and the drain pump at the same time, the drain pump is disposed lower than the water tank and the steam generator, the water stored in the water tank and the steam generator by the potential energy of the water
  • the drain pump is disposed lower than the water tank and the steam generator, the water stored in the water tank and the steam generator by the potential energy of the water
  • the supply plotter since the supply plotter is lowered or raised depending on the level of the supply chamber to open and close the supply flow path, the supply plotter can maintain the proper level of the steam generator through the potential energy of water, and also the amount of water supplied to the steam generator. There is an advantage that can be adjusted automatically.
  • the supply plotter since a rib disposed in the supply chamber and spaced apart from the bottom of the supply chamber by a rib is disposed, the supply plotter can be prevented from being attached to the supply chamber by the surface tension of water. There is an advantage.
  • the water connector includes: a first connector connected to the chamber housing pipe; A second connector connected to the water pipe; A third connection pipe connected to the drain pump; And a three-way pipe connected to the first connecting pipe, the second connecting pipe, and the third connecting pipe, so that the water stored in the water tank and the water stored in the steam generator can be simultaneously drained through the drain pump.
  • the structure of the water connecting pipe can not only suppress the temperature rise of the steam generator, but also easily implement the drainage of the entire humidification assembly.
  • the water pipe is disposed lower than the chamber housing pipe and higher than the drain inlet, when the water stored in the water tank and the water stored in the steam generator are simultaneously drained through the drain pump, the water Water drained from the tank and water drained from the steam generator may be mixed, thereby lowering the temperature of the water drained from the steam generator.
  • the water level of the supply chamber is located higher than the upper side of the steam heater during operation of the steam heater, the level of the steam generator is formed higher than the upper side of the steam heater, the steam heater is air There is an advantage to prevent exposure to heavy.
  • the supply plotter when the water stored in the steam generator is at the maximum water level, the supply plotter is raised by the water level in the supply chamber and closes the supply flow path, so that water in the supply chamber is additionally supplied to the steam generator. There is an advantage that can be blocked.
  • the chamber housing pipe has an inner end in communication with the supply chamber, an outer end is connected with the first connecting pipe, and an outer end of the chamber housing pipe is positioned higher than the water pipe, and the chamber housing Since the inner end of the pipe is located lower than the lower end of the supply plotter, there is an advantage of preventing the accumulation of water in the supply chamber by the potential energy difference of the water.
  • the supply flow passage is formed so as to penetrate the supply support body in the vertical direction, and includes a middle hole for guiding the water supplied from the water tank to the supply chamber, discharged from the water tank by the weight of water The water can be flowed to the supply chamber through the middle hole.
  • the plotter valve stopper is disposed below the middle hole, is moved up and down in accordance with the level of the supply chamber, and has the advantage of opening and closing the middle hole.
  • a drain pump for draining the water of the steam generator A drain connection pipe connecting the steam generator and the drain pump; It is disposed in the drain connection pipe, and further comprises a drain valve for intermittent the flow of water passing through the drain connection pipe, the operation of the steam generator, the drain valve is that the hot water is introduced into the drain pump There is an advantage to block.
  • FIG. 1 is a perspective view of an indoor unit of an air conditioner according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a partially exploded perspective view of FIG. 1.
  • FIG. 3 is a perspective view of an indoor unit in which the door assembly is separated in FIG. 1.
  • FIG. 4 is a perspective view of the humidifying assembly and the water tank assembled in the lower cabinet of FIG.
  • Figure 5 is a rear side perspective view of the humidifying assembly according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of the water tank and the water supply assembly according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is an exploded perspective view seen from the bottom of FIG. 6.
  • FIG. 8 is a left cross-sectional view of FIG. 6.
  • FIG. 9 is a front sectional view of FIG. 6.
  • FIG. 10 is a perspective view of the water tank shown in FIG.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view of the water tank and the water supply assembly according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is an enlarged view of FIG. 11.
  • FIG. 13 is a front view showing the inside of the lower cabinet shown in FIG. 3.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view of the water supply assembly and the steam generator shown in FIG.
  • FIG. 15 is a perspective view of FIG. 14.
  • 16 is a plan view showing the drainage assembly according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a front sectional view of the drainage assembly shown in FIG. 16.
  • FIG. 18 is a right side view of the drainage assembly shown in FIG. 16.
  • FIG. 19 is an exploded perspective view of the steam generator shown in FIG. 5.
  • FIG. 20 is an exemplary diagram in which the water level of the steam generator shown in FIG. 19 is displayed.
  • 21 is an exemplary diagram in which the water level inside the steam generator is displayed when the indoor unit is tilted.
  • FIG. 22 is a plan view illustrating a water supply and drainage connection structure of the steam generator, the water tank, and the drain pump according to the second embodiment of the present invention.
  • Figure 23 is a graph showing the drainage rate according to the voltage applied to the diameter, arrangement and drain pump of the water pipe according to an embodiment of the present invention.
  • 24 is a graph showing the temperature change of the inside of the steam generator, the water supply passage and the drain passage according to the diameter and arrangement of the water pipe according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 25 is a graph illustrating generation of scale and temperature of a steam heater according to an operation cycle of a drain pump according to an embodiment of the present invention, and comparison of generation of scale and steam heater temperature in a washing machine.
  • FIG. 26 is a graph illustrating a comparison between a heater internal temperature and a heat transfer rate and a heater internal temperature and a heat transfer rate in a washing machine according to an operation cycle of a drain pump according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a perspective view of an indoor unit of an air conditioner according to an embodiment of the present invention.
  • 2 is a partially exploded perspective view of FIG. 1.
  • 3 is a perspective view of an indoor unit in which the door assembly is separated in FIG. 1.
  • the air conditioner according to the present embodiment includes an outdoor unit (not shown) connected to the indoor unit and circulating a refrigerant through an indoor unit and a refrigerant pipe.
  • the outdoor unit includes a compressor (not shown) for compressing a refrigerant, an outdoor heat exchanger (not shown) for receiving and condensing refrigerant from the compressor, an outdoor fan (not shown) for supplying air to the outdoor heat exchanger, and the indoor unit. It includes an accumulator (not shown) for providing only the gas refrigerant to the compressor after receiving the refrigerant discharged from the.
  • the outdoor unit may further include a four-way valve (not shown) to operate the indoor unit in a cooling mode or a heating mode.
  • a four-way valve (not shown) to operate the indoor unit in a cooling mode or a heating mode.
  • the indoor unit 101 evaporates the refrigerant to cool the indoor air.
  • the indoor unit condenses refrigerant to heat the indoor air.
  • the indoor unit has a front opening, a cabinet assembly 100 having a suction opening at a rear surface thereof, is assembled to the cabinet assembly 100, covers the front surface of the cabinet assembly 100, and the front surface of the cabinet assembly 100.
  • the indoor unit includes a suction port 101 disposed on the rear surface of the cabinet assembly 100, side discharge ports 301 and 302 disposed on the side surface of the cabinet assembly 100, and the cabinet assembly 100. It includes a front discharge port 201 disposed in front of the.
  • the suction port is disposed on the rear surface of the cabinet assembly 100.
  • the side discharge ports 301 and 302 are disposed on the left and right sides of the cabinet assembly 100, respectively.
  • the side discharge port disposed on the left side is defined as the first side discharge port 301
  • the side discharge outlet disposed on the right side is defined as the second side discharge port 302. .
  • the front discharge port 201 is disposed in the door assembly 200, and the door assembly 200 further includes a door cover assembly 1200 that automatically opens and closes the front discharge port 201.
  • the door cover assembly 1200 may be moved downward along the door assembly 200 after opening the front discharge port 201.
  • the door cover assembly 1200 is movable in the vertical direction with respect to the door assembly 200.
  • the far fan assembly may be moved forward through the door assembly 200.
  • the fan assembly is composed of a near fan assembly and a far fan assembly.
  • the heat exchange assembly is disposed behind the near fan assembly and the far fan assembly.
  • the heat exchange assembly is disposed inside the cabinet assembly 100 and positioned inside the suction port, and the heat exchange assembly covers the suction port and is vertically disposed.
  • the near fan assembly and the far fan assembly are disposed in front of the heat exchange assembly.
  • the air sucked into the inlet passes through the heat exchange assembly, and then flows into the near fan assembly and the far fan assembly.
  • the door assembly 200 is located in front of the cabinet assembly 100, and is assembled with the wing cabinet assembly 100.
  • the door assembly 200 may be slidably moved in a horizontal direction with respect to the cabinet assembly 200, and may expose a part of the front surface of the cabinet assembly 200 to the outside.
  • the humidifying assembly 2000 provides humidifying air to the side discharge port.
  • the humidifying assembly 2000 includes a detachable water tank 2100.
  • the humidifying assembly 2000 is disposed inside the cabinet assembly 100.
  • the space in which the humidifying assembly 2000 is disposed and the space in which the heat exchange assembly 500 is disposed are partitioned.
  • the humidifying assembly 2000 performs humidification using air and sterilized steam filtered through the filter assembly 600, thereby preventing harmful substances such as bacteria or mold from contacting the water tank.
  • the indoor unit has a front opening and a cabinet assembly 100 having a suction port 101 formed at a rear surface thereof, assembled to the cabinet assembly 100, and covers the front surface of the cabinet assembly 100, and the cabinet assembly 100.
  • Door assembly 200 for opening and closing the front of the) the fan assembly disposed in the interior space (S) of the cabinet assembly 100, and discharges the air in the interior space (S) to the room, and the fan assembly and A heat exchange assembly disposed between the cabinet assembly 100 and heat-exchanging the sucked indoor air and the refrigerant, and a humidifying assembly 2000 disposed in the cabinet assembly 100 to provide moisture to the room.
  • the indoor unit includes a suction port 101 disposed on the rear surface of the cabinet assembly 100, side discharge ports 301 and 302 disposed on the side surface of the cabinet assembly 100, and the cabinet assembly 100. It includes a front discharge port 201 disposed in front of the.
  • the suction port 101 is disposed on the rear surface of the cabinet assembly 100.
  • the side discharge ports 301 and 302 are disposed on the left and right sides of the cabinet assembly 100, respectively.
  • the side discharge port disposed on the left side is defined as the first side discharge port 301
  • the side discharge outlet disposed on the right side is defined as the second side discharge port 302. .
  • the front discharge port 201 is disposed in the door assembly 200, and the door assembly 200 further includes a door cover assembly 1200 that automatically opens and closes the front discharge port 201.
  • the door cover assembly 1200 may be moved downward along the door assembly 200 after opening the front discharge port 201.
  • the door cover assembly 1200 is movable in the vertical direction with respect to the door assembly 200.
  • the far fan assembly 400 may be moved forward through the door assembly 200.
  • the fan assembly 400 includes a near fan assembly and a far fan assembly 400.
  • the heat exchange assembly 500 is disposed at the rear of the short range fan assembly and the far fan assembly 400.
  • the heat exchange assembly 500 is disposed inside the cabinet assembly 100, and positioned inside the suction port 101, and the heat exchange assembly 500 covers the suction port 101 and is vertically disposed.
  • the short range fan assembly and the far fan assembly 400 are disposed in front of the heat exchange assembly 500.
  • the air sucked into the suction port 101 passes through the heat exchange assembly 500, and then flows to the near fan assembly and the far fan assembly 400.
  • the heat exchange assembly 500 is manufactured to have a length corresponding to the height of the short-range fan assembly and the remote fan assembly 400.
  • the near fan assembly and the far fan assembly 400 may be stacked in a vertical direction.
  • the far fan assembly 400 is disposed above the near fan assembly.
  • the remote fan assembly 400 may be positioned above to allow the discharged air to flow to a far place in the room.
  • the near fan assembly discharges air laterally with respect to the cabinet assembly 100.
  • the short-range fan assembly may provide an indirect wind to the user.
  • the short range fan assembly simultaneously discharges air to the left and right sides of the cabinet assembly 100.
  • the far fan assembly 400 is located above the near fan assembly and is disposed above the inside of the cabinet assembly 100.
  • the remote fan assembly 400 discharges air in a forward direction with respect to the cabinet assembly 100.
  • the remote fan assembly provides a direct wind to the user.
  • the remote fan assembly discharges air to a far place in the indoor space to improve the circulation of indoor air.
  • the remote fan assembly 400 is exposed to the user only during operation.
  • the far fan assembly 400 passes through the door assembly 200 and is exposed to the user.
  • the far fan assembly 400 is not operated, the far fan assembly 400 is hidden inside the cabinet assembly 100.
  • the remote fan assembly 400 may control the discharge direction of air.
  • the remote fan assembly 400 may discharge air in an upper side, a lower side, a left side, a right side, or a diagonal direction with respect to the front side of the cabinet assembly 100.
  • the door assembly 200 is located in front of the cabinet assembly 100, and is assembled with the wing cabinet assembly 100.
  • the door assembly 200 may be slidably moved in a horizontal direction with respect to the cabinet assembly 200, and may expose a part of the front surface of the cabinet assembly 200 to the outside.
  • the door assembly 200 may be moved in one of left and right directions to open the internal space S.
  • the door assembly 200 may be moved in one of left or right directions to open only a part of the internal space S.
  • the humidifying assembly 2000 may provide moisture to the internal space S of the cabinet assembly 100, and the provided moisture may be discharged into the room through the short-range fan assembly.
  • the humidifying assembly 2000 includes a detachable water tank 2100.
  • the humidifying assembly 2000 is disposed inside the cabinet assembly 100.
  • the space in which the humidifying assembly 2000 is disposed and the space in which the heat exchange assembly 500 is disposed are partitioned.
  • the humidifying assembly 2000 performs humidification using air and sterilized steam filtered through the filter assembly 600, thereby preventing harmful substances such as bacteria or mold from contacting the water tank.
  • the cabinet assembly 100 is disposed on the base 130 seated on the ground, the base 130 is disposed above, the front surface 121, the upper surface 125 and the lower surface 126 is opened, the left surface ( 123) a lower cabinet 120 with the right side 124 and the rear side 122 closed, and a rear side 116, a front side 111, and a lower side disposed above the lower cabinet 120 and having an inlet 101 formed thereon; 116 includes an upper cabinet 110 with the left side 113, the right side 114 and the top side 115 closed.
  • An interior of the upper cabinet 110 is defined as a first internal space S1
  • an interior of the lower cabinet 120 is defined as a second internal space S2.
  • the first inner space S1 and the second inner space S2 constitute an inner space S of the cabinet assembly 100.
  • the near fan assembly 300, the far fan assembly 400, and the heat exchange assembly 500 are disposed inside the upper cabinet 110.
  • the humidifying assembly 2000 is disposed inside the lower cabinet 120.
  • a drain pan 140 supporting the heat exchange assembly 500 is disposed between the upper cabinet 110 and the lower cabinet 120.
  • the drain pan 140 closes a part of the lower side 116 of the upper cabinet 110.
  • the bottom surface 116 of the upper cabinet 110 is shielded by the humidifying assembly 2000 and the drain pan 140, and the air inside the upper cabinet 110 is provided with a lower cabinet ( 120) The flow is blocked to the side.
  • the door assembly 200 may be disposed in front of the cabinet assembly 100, and the door assembly 200 may be slidably moved in the horizontal direction with respect to the cabinet assembly 100.
  • a part of the left or right side of the cabinet assembly 100 may be exposed to the outside.
  • the discharge grill 150 is disposed at the front side edge of the upper cabinet 110.
  • the discharge grill 340 is located at the rear side of the door assembly 200.
  • the discharge grill 150 may be manufactured integrally with the upper cabinet 110.
  • the discharge grill 150 is manufactured separately through injection molding, and then assembled in the upper cabinet 110.
  • the discharge grill disposed in front of the left side 113 is defined as the left discharge grill 151, and the discharge grill disposed in front of the right side 114 is defined as the right discharge grill 152.
  • Side discharge holes 301 and 302 are formed in the left discharge grill 151 and the right discharge grill 152, respectively.
  • the side discharge ports 301 and 302 are formed through the left discharge grill 151 and the right discharge grill 152, respectively.
  • the cover 160 is disposed in front of the upper cabinet 110 and the lower cabinet 120, and blocks the air in the cabinet 100 from being in direct contact with the door assembly 200.
  • the cover 160 is disposed in front of the upper cabinet 110 and the lower cabinet 120, and the air inside the cabinet 100 through the cover 160 is the front discharge port 201 or the side discharge port 301, 302. Can only flow.
  • the cover 160 includes an upper cover 162 that covers the front surface of the upper cabinet 110, a lower cover 164 that covers the front surface of the lower cabinet 120, and the remote fan assembly 400.
  • Remote fan cover 166 to cover the front of the.
  • the remote fan cover 166 may be manufactured integrally with the upper cover 162. In the present embodiment, the remote fan cover 166 and the upper cover 162 are separately manufactured and assembled.
  • the far fan cover 166 is positioned in front of the far fan assembly 400 and is positioned above the upper cover 162.
  • the front surfaces of the far fan cover 166 and the upper cover 162 form a continuous plane.
  • the remote fan cover 166 is formed with a fan cover discharge port 161 opened in the front and rear directions.
  • the fan cover discharge port 161 communicates with the front discharge port 201 and is located behind the front discharge port 201.
  • the discharge grill 450 of the remote fan assembly 400 may be moved to the front of the door assembly 200 through the fan cover discharge port 161 and the front discharge port 201.
  • the door assembly 200 is disposed in front of the fan cover discharge port 161, and the fan cover discharge port 161 is positioned behind the panel discharge port 1101 to be described later.
  • the discharge grill 450 passes through the fan cover discharge port 161, the panel discharge port 1101, and the front discharge port 201 in order.
  • the panel discharge port 1101 is located behind the front discharge port 201, and the fan cover discharge port 161 is located behind the panel discharge port 1101.
  • the remote fan cover 166 is coupled to the front upper side of the upper cabinet 110, the upper cover 162 is coupled to the front lower side of the upper cabinet 110.
  • the lower cover 164 may be located below the upper cover 162 and may be assembled to the lower cabinet 120 or the humidifying assembly 2000. After assembly, the front surfaces of the lower cover 164 and the upper cover 162 form a continuous surface.
  • the lower cover 164 has a water tank opening 167 opening in the front and rear directions.
  • the water tank 2100 may be separated or mounted through the water tank opening 167.
  • the lower cover 164 is located at the front lower side of the drain pan 140. Since the leakage of air in the upper cabinet 110 does not occur even if the entire front of the lower cabinet 120 is not generated, the entire front of the lower cabinet 120 may not be covered.
  • a portion of the front surface of the lower cabinet 120 is preferably opened for repair, service, and replacement of the humidifying assembly 2000.
  • a part of the front surface of the lower cabinet 120 is formed with an open surface 169 that is not shielded by the lower cover 164.
  • the door assembly 200 is slidably moved in the left and right directions by the operation of the door slide module 1300.
  • the state in which the entire water tank opening 167 is exposed is defined as one stage opening, and the state in which the opening surface 169 is exposed is defined as two stage opening.
  • the exposed front surface of the cabinet assembly 100 when the first stage is opened is defined as the first opening surface OP1, and the exposed front surface of the cabinet assembly when the second stage is opened as the second opening surface OP2.
  • the short range fan assembly is configured to discharge air laterally with respect to the cabinet assembly 100.
  • the short-range fan assembly provides an indirect wind to the user.
  • the short range fan assembly is disposed in front of the heat exchange assembly 500.
  • the remote fan assembly 400 is configured to discharge air forward with respect to the cabinet assembly 100.
  • the remote fan assembly 400 provides a direct wind to the user.
  • the remote fan assembly 400 is disposed in front of the heat exchange assembly 500.
  • the far fan assembly 400 is stacked on an upper side of the near fan assembly.
  • the remote fan assembly 400 discharges air to the front discharge port 201 formed in the door assembly 200.
  • the steering grille 450 of the remote fan assembly 400 provides a structure rotatable in the up, down, left, right or diagonal direction.
  • the remote fan assembly 400 may improve the circulation of indoor air by discharging air toward the far side of the indoor space.
  • FIG. 4 is a perspective view of the humidifying assembly and the water tank assembled in the lower cabinet of FIG.
  • Figure 5 is a rear side perspective view of the humidifying assembly according to an embodiment of the present invention.
  • 6 is an exploded perspective view of the water tank and the water supply assembly according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is an exploded perspective view seen from the bottom of FIG. 6.
  • 8 is a left cross-sectional view of FIG. 6.
  • 9 is a front sectional view of FIG. 6.
  • 10 is a perspective view of the water tank shown in FIG. 11 is a cross-sectional view of the water tank and the water supply assembly according to an embodiment of the present invention.
  • 12 is an enlarged view of FIG. 11.
  • the humidifying assembly 2000 may provide moisture to the discharge passage of the fan assembly 400, and the provided moisture may be discharged to the room.
  • the humidifying assembly 2000 may be selectively operated by an operation signal of a controller.
  • the moisture supplied from the humidifying assembly 2000 may be directly supplied to the side discharge ports 301 and 302.
  • the moisture supplied from the humidifying assembly 2000 may be in an atomized state or in a steam state.
  • the humidifying assembly 2000 converts the water in the water tank 2100 into steam and supplies the steam to the discharge passage.
  • the humidifying assembly 2000 is disposed below the cabinet assembly 100, and is specifically located inside the lower cabinet 120.
  • the humidifying assembly 2000 is installed on the base 110 and is wrapped through the lower cabinet 120.
  • the drain pan 140 is positioned above the humidifying assembly 2000, and the steam generated by the humidifying assembly 2000 flows directly to the side discharge ports 301 and 302 through the steam guide 2400. That is, the space in which the humidifying assembly 2000 is installed and the space inside the upper cabinet 110 are partitioned.
  • the humidifying assembly 2000 is disposed in the cabinet assembly 100, and the water tank 2100 in which water is stored and the cabinet assembly 100 are supplied to supply water stored in the water tank 2100.
  • a steam generator 2300 which converts the water stored therein into steam to generate humidified air, and is disposed in the cabinet assembly 100, coupled to the steam generator 2300, and coupled to the filter assembly 600.
  • the humidifying fan 2500 for supplying the filtered air to the steam generator 2300 and the cabinet assembly 100, and the humidifying air generated in the steam generator 2300 through the independent flow path.
  • a steam guide 2400 leading to the side discharge ports 301 and 302 of the 100 and the cabinet assembly 100, the water tank 2100 is detachably mounted, and the water tank 2100.
  • Water of the steam generator It is connected to the water supply assembly 2200 provided to the rotor 2300, the water supply assembly 2200 and the steam generator 2300, the water of the water supply assembly 2200 and the steam generator 2300 to the outside
  • a drain assembly 2700 for draining is included.
  • a turbo fan may be used as the humidification fan 2500 according to the present embodiment. Air flowing by the humidifying fan 2500 is introduced into the steam generator 2300 through the air suction unit 2318 of the steam generator 2300, and through the steam discharge unit 2316 of the steam generator 2300. It may be discharged to the outside.
  • Humidification fan 2500 may be a turbo fan that can maintain a constant pressure performance in the steam guide.
  • the water tank 2100 is exposed to the outside when the first stage of the door assembly 200 is opened, and is not exposed to the outside when the door assembly 200 is not opened.
  • the door assembly 200 is slidably moved in the left and right directions by the operation of the door slide module 1300.
  • the state in which the entire water tank opening 167 is exposed is defined as one stage opening, and the state in which the opening surface 169 is exposed is defined as two stage opening.
  • the exposed front surface of the cabinet assembly 100 when the first stage is opened is defined as the first opening surface OP1, and the exposed front surface of the cabinet assembly when the second stage is opened as the second opening surface OP2.
  • At least a part of the front surface of the water tank 2100 is formed of a material that can see the water inside.
  • the water tank 2100 is located at the first opening surface OP1, and more specifically, at the water tank opening 167.
  • the water tank 2100 is inserted into the lower cabinet 120 through the water tank opening 167.
  • the water tank 2100 has a tank lower body 2110 mounted on the water supply assembly 2200, and an upper side and a lower side thereof are opened, and are coupled to an upper side of the tank lower body 2110, and the kangaroo body ( 2110, the lower side is closed, and the tank middle body 2120 for storing water therein, and the upper and lower sides are opened to form a water tank opening 2101, the upper side of the tank middle body 2120
  • the tank upper body 2130 to be coupled, the water tank handle 2140 rotatably assembled to the tank upper body 2130, and the tank lower body 2110 are assembled to the water stored in the water supply Water tank valve 2150 to selectively supply to the assembly (2200).
  • the tank lower body 2110 provides a bottom of the water tank 2100.
  • the tank lower body 2110 has a valve hole 2111 penetrated in the vertical direction, and the water tank valve 2150 is assembled to the valve hole 2111.
  • the valve hole 2111 is located at the rear side when viewed from the side of the water tank 2100.
  • the distance from the center of the valve hole 2111 to the front surface of the water tank (tankfront wall described later in this embodiment) is defined as T1, and the rear surface of the water tank at the center of the valve hole 2111 (this embodiment Is defined as T2. Wherein the T1 is formed longer than the T2.
  • the water tank valve 2150 is quickly closed only when the water tank 2100 is rapidly separated from the water supply assembly 2200 during the operation of the tilting assembly. Since the water tank 2100 is tilted forward based on the lower end of the water tank 2100, the water tank valve 2150 is preferably located at the rear side.
  • tank lower body 2110 is rectangular in top view.
  • Tank lower body 2110 is formed in a rectangular parallelepiped shape as a whole, the lower side is opened.
  • the tank lower body 2110 has a lower body space 2112 formed therein, and the lower body space 2112 is opened downward. Some components of the water supply assembly 2200 may be inserted into the lower body space 2112.
  • the tank lower body 2110 is detachably mounted to the water supply assembly 2200.
  • the tank lower body 2110 is closed on the front, left side, right side, and upper side.
  • the tank middle body 2120 includes a middle body upper opening 2121 having an upper side opened, and a middle body lower opening 2122 having a lower side opened.
  • the tank middle body 2120 has a front side, a left side, a right side, and a back side closed, and only the upper side and the lower side are opened.
  • the tank middle body 2120 includes a tank front wall 2123, a tank left wall 2124, a tank light wall 2125, and a tank rear wall 2126.
  • the tank front wall 2123, the tank left wall 2124, and the tank light wall 2125 are vertically disposed in the vertical direction.
  • the tank rear wall 2126 is vertically disposed, and the curve is formed in the front-rear direction.
  • the tank rear wall 2126 is coupled to the tank lower body 2110, and is coupled to the first rear wall 2126a which forms a continuous surface with the rear surface of the tank lower body 2110, and the tank upper body 2130. And a second rear wall 2126b formed on a surface continuous with the tank upper body 2130 and positioned at a front side of the first rear wall 2126a, and the first rear wall 2126a and the first surface. 2 includes a connect wall 2126c connecting the rear wall 2126b.
  • the connect wall 2126c is formed to be inclined with respect to the vertical direction.
  • the connect wall 2126c has a high front side and a low rear side.
  • the first rear wall 2126a is located on the rear side with respect to the connect wall 2126c, and the second rear wall 2126b is located on the front side with respect to the connect wall 2126c.
  • the first rear wall 2126a and the second rear wall 2126b form a distance difference of T3 with respect to the front-rear direction.
  • the flat cross-sectional area of the tank middle body 2120 including the first rear wall 2126a is larger than the flat cross-sectional area of the tank middle body 2120 including the second rear wall 2126b.
  • the center of gravity of the water tank 2100 may be formed at the rear side.
  • the tank upper body 2130 is coupled to an upper end of the tank middle body 2120.
  • the tank upper body 2130 is formed in a rectangular shape when viewed from the top view.
  • the tank upper body 2130 is opened in the vertical direction.
  • the tank upper body 2130 forms an upper body opening 2131 which communicates with the middle body upper opening 2121.
  • the middle body opening 2121 is disposed below the upper body opening 2131.
  • the water tank handle 2140 is rotatably assembled to the tank upper body 2130.
  • the water tank handle 2140 is disposed inside the tank upper body 2130 and is hidden from the user when it is stored in the lower cabinet 120.
  • a handle installation groove 2132 in which the water tank handle 2140 is installed is formed inside the tank upper body 2130.
  • the handle installation groove 2132 is formed at the front side of the tank upper body 2130.
  • the handle installation groove 2132 is disposed within the thickness of the tank upper body 2130 and is formed concave downward from the upper side of the tank upper body 2130.
  • the handle installation groove 2132 is formed on the outside of the tank upper body 2130. Unlike the present embodiment, the handle installation groove 2132 may be disposed inside the tank upper body 2130.
  • the water tank handle 2140 is a handle body 2142 formed of a letter "C", a handle shaft 2144 for rotatably coupling the handle body 2142 and the tank upper body 2130, and the handle body ( 2142 or a handle shaft 2144, and includes a handle elastic member (not shown) supported by the tank upper body 2130.
  • the handle elastic member provides an elastic force in a direction of raising the front side end of the handle body 2142.
  • the handle elastic member may be a torsion spring.
  • the tank lower body 2110 is in close contact with the middle body lower opening 2122 and extends downwardly from the lower body top wall 2113 and the lower body top wall 2113 to seal the middle body lower opening 2122.
  • the lower body side wall 2114 seated on the water supply assembly 2200 and the valve hole 2111 protruding downward from the lower body top wall 2113 and penetrating the lower body top wall 2113 in the vertical direction. It includes a valve installation portion 2115 to form a.
  • the lower body top wall 2113 forms an upper surface of the tank lower body 2110 and shields the middle body lower opening 2122.
  • the lower body top wall 2113 and the middle body 2120 are ultrasonically welded to prevent leakage of water and seal the bottom of the middle body 2120.
  • the valve installation unit 2115 forms a valve hole 2111 penetrating the lower body top wall 2113 in the vertical direction.
  • the valve mounting portion 2115 is formed in a cylindrical shape.
  • the water tank valve 2150 is assembled to the valve installation unit 2115.
  • the water tank valve 2150 may be moved a predetermined distance in the vertical direction in the state of being assembled to the valve installation unit 2115, thereby opening the valve hole 2111.
  • the water tank valve 2150 has a function of a check valve functionally, and is structurally optimized for the structure of the present embodiment.
  • the valve installation unit 2115 is disposed in the cylindrical extension installation unit 2116 extending downward from the upper and lower lower body top wall 2113 and the extension installation unit 2116, and the water tank valve 2150. ) Includes an assembly installation unit 2117 to be assembled.
  • the extension installation portion 2116 is formed in a cylindrical shape, the upper side and the lower side is opened.
  • the assembly installation unit 2117 is formed across the inside of the extension installation unit 2116. In this embodiment, the assembly installation unit 2117 is formed in a horizontal direction.
  • the assembly installation unit 2117 divides the valve hole 2111 into an upper side and a lower side.
  • the upper side of the assembly mounting portion 2117 is defined as the upper valve hole 2111a, and the lower side of the assembly mounting portion 2117 is defined as the lower valve hole 2111b.
  • the tank lower body 2110 penetrates the assembly mounting portion 2117 in the vertical direction, and the assembly hole 2117a in which the water tank valve 2150 is assembled, and the assembly mounting portion 2117 in the vertical direction. It further includes an installation hole (2118) for penetrating the upper valve hole (2111a) and the lower valve hole (2111b).
  • the tank lower body 2110 penetrates the assembly mounting portion 2117 in the vertical direction, and the assembly hole 2117a in which the water tank valve 2150 is assembled, and the assembly mounting portion 2117 in the vertical direction. It further includes an installation hole (2118) for penetrating the upper valve hole (2111a) and the lower valve hole (2111b).
  • the assembly hole 2117a and the installation hole 2118 are both located inside the valve installation part 2115.
  • the assembly hole 2117a is disposed at the center of the valve installation unit 2115, and the installation hole 2118 is disposed outside the assembly hole 2117a.
  • the installation part hole 2118 is disposed between the extension installation part 2116 and the assembly hole 2117a.
  • the water tank valve 2150 is formed of an elastic material and a valve core 2152 movably assembled in a vertical direction with the valve installation unit 2115 of the tank lower body 2110, and the valve core 2152 is formed of an elastic material. And a diaphragm 2154 selectively opening and closing the valve hole 2111 when the valve core 2152 is vertically moved.
  • the diaphragm 2154 is formed in a circular shape and larger than the diameter of the valve hole 2111.
  • the upper end of the diaphragm 2154 is located above the valve hole 2111, and the lower end is located inside the valve hole 2111.
  • the diaphragm 2154 has a bowl shape concave downward.
  • the valve core 2152 penetrates the center of the diaphragm 2154 in the up and down direction.
  • the diaphragm 2154 provides an elastic force to be restored outward from the center side.
  • valve supporter 2250 When the water tank valve 2150 installed in the water tank 2100 is mounted on the water supply assembly 2200, the lower end of the valve core 2152 contacts the valve supporter 2250 described later.
  • a water tank valve 2150 including the diaphragm 2154 is positioned at the valve supporter 2250, and the water tank valve 2150. Except for the remaining configuration of the water tank 2100 is moved to the lower side.
  • the diaphragm 2154 opens the valve hole 2111.
  • the diaphragm 2154 closes the valve hole 2111 by the pressure of water.
  • the water supply assembly 2200 supplies the water of the water tank 2100 to the steam generator 2300.
  • the water supply assembly 2200 supplies water to the steam generator 2300 by opening the water tank valve 2150 of the water tank 2100 only when the water tank 2100 is mounted.
  • the water supply assembly 2200 supports the water tank 2100 and provides a flow path flowing from the water tank 2100 to the steam generator 2300.
  • the water supply assembly 2200 may open and close the water tank valve 2150 according to the water level stored in the steam generator 2300.
  • the opening and closing of the water tank valve 2150 is implemented through mechanical arrangement instead of being operated by an electrical signal.
  • the electric wiring according to this may be exposed to moisture or water, resulting in malfunction and safety.
  • the water supply assembly 2200 is disposed in the cabinet assembly 100 (in this embodiment, the base), temporarily stores the water supplied from the water tank 2100 in the supply chamber 2211, and supplies the supply chamber 2211.
  • the supply chamber housing 2210 for supplying the water stored in the supply to the steam generator 2300, and the supply chamber 2211 of the supply chamber housing 2210, the water level of the water stored in the supply chamber 2211 A supply plotter 2220 moved upward and downward along the supply chamber housing 2210 and covering the upper side of the supply chamber 2211 and supplying water supplied from the water tank 2100.
  • a part of the supply flow path 2231 which leads to the chamber 2211 is formed, and a supply support body 2230 which supports the water tank 2100 to provide a tilting angle when the water tank 2100 is tilted, and the Supply Is disposed on the support body 2230, when the water tank 2100 is mounted, the water tank valve (2150) of the water tank (2100) is opened to open the water tank valve (2150), the water tank valve ( A valve supporter 2250 which provides a part of the supply flow path 2231 for guiding the water discharged from 2150 to the supply chamber 2111 and the water tank 2100 are detachably mounted to the water tank.
  • the supply tilting cover 2260 for supplying water to the supply chamber 2111 and the supply tilting cover 2260 and the supply support body 2230 are disposed between the supply tilting cover 2260 and the supply supporting body 2260. 2230, the bell The supporter 2250 is disposed inside the water bellows 2240 for guiding the water supplied from the supply tilting cover 2260 to the supply chamber 2211 through the supply flow path 2231 of the supply support body 2230. ).
  • the water tank valve 2150 is disposed below the water tank 2100, a valve supporter 2250 and a supply support body 2230 are disposed below the water tank valve 2150, and the valve supporter ( 2250, the supply plotter 2220 is disposed, and the supply plotter 2220 is moved up and down within the height of the supply chamber 2211.
  • Water in the water tank 2100 flows to the supply chamber 2211 through the water tank valve 2150, the water bellows 2240, and the supply flow path 2231.
  • the supply chamber 2211 temporarily stores the supplied water, and the water flows to the steam generator 2300 by potential energy due to its own weight.
  • the supply chamber housing 2210 is installed on the upper surface of the base 130 of the cabinet assembly 100.
  • the supply chamber housing 2210 temporarily stores the water supplied from the water tank and provides the stored water to the steam generator 2300.
  • the supply chamber housing 2210 may provide an installation space of the supply plotter 2220, and the supply plotter 2220 may be moved up and down in the supply chamber housing 2210.
  • the supply chamber housing 2210 is disposed inside the chamber housing body 2212 provided above the base 130 of the cabinet assembly 100 and inside the chamber housing body 2212, and is opened upward. It is formed concave downward, and is disposed on at least one of the supply chamber 2211 and the chamber housing body 2212 or the supply plotter 2220 to temporarily store water, the bottom surface 2220a of the supply plotter 2220 ) And a rib 2215 spaced apart from the bottom surface 2211a of the supply chamber 2211 and the chamber housing body 2212 to communicate with the supply chamber 2211 and to the chamber housing 2212. And a chamber housing pipe 2214 providing water to the steam generator 2300.
  • the supply chamber 2211 is opened upward.
  • the open upper side of the supply chamber 2211 is defined as the chamber opening surface 2213.
  • the supply plotter 2220 is disposed in the supply chamber 2211.
  • the supply chamber 2211 is formed in a cylindrical shape.
  • the supply plotter 2220 has a circular cross section in a circular shape corresponding to the shape of the supply chamber 2211.
  • the flat cross-sectional shape of the supply chamber 2211 corresponds to the flat cross-sectional shape of the supply plotter 2220, which is preferable for the movement of the supply plotter 2220.
  • the flat cross-sectional shape of the supply chamber 2211 may be freely formed, but when it is formed in the angular shape, a jam may be generated when the supply plotter 2220 moves up and down, and an installation volume may be increased.
  • the bottom surface 2211a of the supply chamber 2211 is formed to be inclined.
  • the bottom surface 2211a may be inclined toward the chamber housing pipe 2214.
  • the rib 2215 is formed in the chamber housing body 2212 in this embodiment.
  • the rib 2215 protrudes upward from the bottom surface 2211a of the supply chamber 2211.
  • the rib 2215 spaces the bottom surface 2220a of the supply plotter 2220 from the bottom surface 2211a of the supply chamber 2211.
  • the bottom surface 2220a of the supply plotter 2220 and the bottom surface 2211a of the supply chamber 2211 are in close contact by the surface tension of the water. Can be. By the close contact, the supply plotter 2220 may not move up and down depending on the water level.
  • the rib 2215 may prevent a malfunction of the supply plotter 2220 due to the close contact.
  • the side 2220b of the supply plotter 2220 in order to prevent the side 2220b of the supply plotter 2220 from being fixed to the inner wall 2211b of the supply chamber 2211, the side 2220b of the supply plotter 2220 and the supply chamber 2211 of the supply plotter 2220 are fixed.
  • the inner wall 2211b should have a clearance of 1 mm or more.
  • the chamber housing pipe 2214 is in communication with the inside of the supply chamber 2211.
  • the inner end 2214a of the chamber housing pipe 2214 communicates with the supply chamber 2211, and the outer end 2214b protrudes out of the supply chamber 2211.
  • the bottom surface 2211a of the supply chamber 2211 is formed to be the same as or higher than the inner end 2214a of the chamber housing pipe 2214, thereby preventing water from remaining in the supply chamber 2211.
  • the outer end 2214b of the chamber housing pipe 2214 is disposed below the bottom surface of the supply chamber 2211, and water stored in the supply chamber 2211 flows to the chamber housing pipe 2214 by its own weight.
  • the outer end 2214b of the chamber housing pipe 2214 is disposed lower than the bottom surface 2211a of the supply chamber 2211.
  • the bottom surface 2211a of the supply chamber 2211 is positioned within the height of the inner end 2214a of the chamber housing pipe 2214.
  • the inner end 2214a of the chamber housing pipe 2214 When the inner end 2214a of the chamber housing pipe 2214 is higher than the bottom of the supply chamber 2211, water remaining in the supply chamber 2211 may be generated, thereby causing the growth of bacteria or mold. Can be.
  • the inner end 2214a of the chamber housing pipe 2214 may be formed to be the same as or lower than the bottom surface of the supply chamber 2211.
  • the humidification assembly 2000 When the humidification assembly 2000 is not used (for example, when the humidity is long in the summer or when the storage period is long in the water tank), all the water in the humidification assembly 2000 including the water tank 2100 is stored inside. It does not remain but is drained to the outside.
  • the present embodiment provides a structure in which the water supplied from the water tank 2100 does not remain in the process of flowing and may be moved by its own weight.
  • the outer end 2214b of the chamber housing pipe 2214 is connected to the steam generator 2300 and supplies water to the steam generator 2300.
  • the water in the water tank 2100 flows to the steam generator 2300 by the potential energy.
  • the valve supporter 2250 is disposed below the water tank valve 2150.
  • the valve supporter 2250 interferes with the water tank valve 2150 when the water tank 2100 is mounted on the water supply assembly 2200, and opens the water tank valve 2150.
  • the valve supporter 2250 is formed in a sharp shape at an upper side thereof, and supports the valve core 2152 of the water tank valve 2150.
  • valve supporter 2250 interferes with the valve core 2152 and pushes up the water tank valve 2150 upwards. Through the valve hole 2111 is opened.
  • the valve supporter 2250 may be manufactured separately, but in the present embodiment, the valve supporter 2250 is manufactured integrally with the supply support body 2230 through injection molding. In order to contact the water tank valve 2150, the valve supporter 2250 should be exposed upward from the supply support body 2230.
  • the valve supporter 2250 may be formed in various forms.
  • the valve supporter 2250 includes a first valve supporter 2252 and a second valve supporter 2254.
  • the first valve supporter 2252 and the second valve supporter 2254 are spaced apart from each other to form a valve supporter gap 2256. Water may flow between the valve supporter gaps 2256.
  • the first valve supporter 2252 and the second valve supporter 2254 are vertically disposed, and the valve supporter gap 2256 is also disposed in the vertical direction.
  • the valve core 2152 is disposed above the valve supporter gap 2256.
  • first valve supporter 2252 and the second valve supporter 2254 are spaced apart from each other, the first valve supporter 2252 and the second valve supporter 2254 support the lower end of the valve core 2152. In addition, water discharged from the water tank 2100 may flow into the valve supporter gap 2256.
  • valve supporter gap 2256 The lower end of the valve supporter gap 2256 is opened.
  • An upper side of the valve supporter gap 2256 opens toward the upper side of the supply support body 2230, and a lower side of the valve supporter gap 2256 opens toward the lower side of the supply support body 2230.
  • valve supporter 2250 since the valve supporter 2250 is manufactured integrally with the supply support body 2230, a lower side of the valve supporter gap 2256 forms a middle hole 2258 in communication with the supply chamber 2211. do.
  • the middle hole 2258 forms part of the supply passage 2231.
  • the middle hole 2258 is formed below the valve supporter gap 2256 in the present embodiment, the middle hole 2258 may be formed in the supply support body 2230 unlike the present embodiment.
  • the middle hole 2258 is formed to penetrate the supply support body 2230 in the vertical direction.
  • the middle hole 2258 communicates the internal space of the water bellows 2240 and the supply chamber 2211.
  • the valve supporter 2250 is located inside the water bellows 2240. Thus, the water discharged through the valve hole 2111 is stored in the water bellows 2240 and flows to the supply chamber 2111 through the middle hole 2258.
  • the middle hole 2258 is preferably located inside the water bellows 2240.
  • a separate configuration for guiding the water discharged from the water tank 2100 to the middle hole 2258 is disposed, or the discharged water is different.
  • a configuration for blocking flow to the air must be disposed in the supply support body 2230.
  • the contact portion (lower end of the valve core and upper end of the valve supporter) of the water tank valve 2150 and the valve supporter 2250 is located inside the water bellows 2240.
  • the water bellows 2240 provides a space for temporarily storing the water discharged from the water tank 2100 like the supply chamber 2211. This configuration will be described in more detail in the configuration of the water bellows 2240.
  • the supply support body 2230 is disposed above the supply chamber housing 2210 and covers the upper side of the supply chamber 2211.
  • the supply chamber 2211 seals the upper surface and prevents water in the supply chamber 2211 from leaking out of the supply chamber housing 2210.
  • the supply support body 2230 has a part of the supply passage 2231 for guiding the water supplied from the water tank 2100 to the supply chamber 2211, and in this embodiment, the valve supporter 2250.
  • the middle hole 2258 of this is replaced.
  • the supply support body 2230 supports the water tank 2100 and supports the water tank 2100 rotated when the water tank 2100 is tilted.
  • the supply support body 2230 is disposed above the supply chamber housing 2210, and covers the supply body plate 2232 and the supply body plate 2232 that cover the upper side of the supply chamber 2211.
  • a middle hole 2258 that penetrates through the water tank 2100 and forms a part of the supply flow path 2231 connecting the supply chamber 2211, and protrudes below the supply body plate 2232;
  • the plotter guide 2234 for guiding the movement direction of the supply plotter 2220, and in the supply body plate 2232
  • the supply body plate 2232 is disposed above the supply chamber housing 2210 and covers a chamber opening surface 2213 forming an upper surface of the supply chamber 2211, and the chamber of the supply chamber 2211.
  • the opening surface 2213 is sealed.
  • a sealing rib 2231 protruding downward from the supply body plate 2232 is further formed.
  • the sealing rib 2231 is formed in a shape corresponding to the chamber opening surface 2213 of the supply chamber 2211.
  • a supply chamber gasket 2233 for sealing is further disposed between the sealing rib 2231 and the supply chamber housing 2210.
  • the supply chamber gasket 2233 corresponds to the edge shape of the chamber opening surface 2213.
  • the supply chamber gasket 2233 is formed of an elastic material and is disposed between the supply chamber housing 2210 and the supply support body 2230.
  • the middle hole 2258 penetrates the supply body plate 2232 in the vertical direction, and connects the supply chamber 2211 to the water tank 2100.
  • the middle hole 2258 forms a part of the supply flow path 2231, and flows water discharged from the water tank 2100 under the supply support body 2230.
  • the middle hole 2258 is disposed in the valve supporter 2250. Unlike the present embodiment, a separate middle hole penetrating the supply body plate 2232 may be disposed. In this case, the middle hole 2258 is located inside the water bellows 2240. That is, unlike the present embodiment, a middle hole separate from the middle hole 2258 of the valve supporter 250 may be disposed in the water bellows 2240.
  • the plotter guide 2234 protrudes downward from the bottom of the supply body plate 2232.
  • the plotter guide 2234 is in communication with the middle hole 2258.
  • the plotter guide 2234 is positioned below the middle hole 2258 and guides water passing through the middle hole 2258 into the plotter guide 2234.
  • the plotter guide 2234 has a shape in which a lower side thereof is opened, and a portion of the upper side of the supply plotter 2220 may be inserted through the opened lower side surface.
  • the plotter guide 2234 guides the movement direction of the supply plotter 2220.
  • the plotter guide 2234 has a plotter guide internal space 2234S into which the supply plotter 2220 is inserted.
  • the middle hole 2258 is disposed above the plotter guide inner space 2234S, and the valve supporter gap 2256 is disposed above the middle hole 2258.
  • the valve supporter gap 2256, the middle hole 2258, and the plotter guide inner space 2234S may be arranged in a line to form a short distance for moving the water.
  • the middle hole 2258 is closed when the supply plotter 2220, which will be described later, is lifted, and is opened when it is lowered. Opening and closing of the middle hole 2258 through the supply plotter 2220 is made separately from opening and closing of the water tank valve 2150.
  • the tilting supporter 2236 protrudes upward from the supply body plate 2232.
  • the tilting supporter 2236 is manufactured integrally with the supply support body 2230 through injection molding.
  • the tilting supporter 2236 may be manufactured separately and then assembled to the supply support body 2230.
  • the tilting supporter 2236 is disposed below the water tank 2100 because it is a structure for supporting the water tank 2100.
  • the tilting supporter 2236 may include a first supporter part 2236a for vertically supporting the water tank 2100 before the water tank 2100 is tilted, and the water tank 2100 after the water tank 2100 is tilted. And a second supporter part 2236b for supporting the tank 2100 inclinedly.
  • the first supporter part 2236a protrudes upward of the supply body plate 2232 and extends in the front-rear direction. An upper end of the first supporter part 2236a is horizontally disposed. In this embodiment, the first supporter part 2236a is positioned higher than the upper end of the valve supporter 2250.
  • the second supporter part 2236b protrudes above the supply body plate 2232 and is disposed in the front-rear direction.
  • the upper end of the second supporter part 2236b is inclined.
  • the second supporter part 2236b is disposed to be inclined in the tilting direction of the water tank 2100.
  • the second supporter part 2236b provides a tilting surface 2237 having a high rear and a low front.
  • the tilting slope 2237 is formed on an upper surface of the second supporter part 2236b.
  • the tilting slope 2237 is formed to be inclined from the rear to the front lower side.
  • the tilting slope 2237 forms a predetermined tilting angle with the bottom of the water tank 2100.
  • the tilting slope 2237 may be formed at 10 degrees or more and 45 degrees or less.
  • the water tank 2100 should not be inverted.
  • the water tank handle 2140 is exposed to the user, it should be rotated upward and deployed.
  • the supply tilting cover 2260 is disposed below the water tank 2100, and the water tank 2100 is detachably mounted. In this embodiment, the supply tilting cover 2260 is disposed between the water tank 2100 and the supply support body 2230.
  • the supply tilting cover 2260 When the water tank is tilted, the supply tilting cover 2260 is relatively rotated with the supply support body 2230 while being supported by the supply support body 2230.
  • the supply tilting cover 2260 is disposed to penetrate the water supply valve of the water tank, and the water tank valve 2150 is in contact with the valve support 2250 through the supply tilting cover 2260.
  • the supply tilting cover 2260 may be detachably inserted into the tank lower body 2110 constituting the lower portion of the water tank 2100.
  • the supply tilting cover 2260 is opened at a lower side thereof and is closed at an upper surface and a side surface thereof.
  • the supply tilting cover 2260 the lower portion of the water tank (2100) is detachably mounted, is tilted mounted on the supply support body 2230, the tilting cover body (tilted by the operation of the tilting assembly ( 2262, a valve insertion hole 2221 which penetrates the tilting cover body 2262 in the vertical direction and communicates with the valve hole 2111 of the water tank 2100, and a lower side of the tilting cover body 2262. And a tilting cover sidewall 2264 extending to the side.
  • the tilting cover body 2262 is disposed substantially horizontally.
  • the valve insertion hole 2226 is formed in the tilting cover body 2262.
  • the valve insertion hole 2226 penetrates the tilting cover body 2262 in the vertical direction and receives water from the valve hole 2111.
  • the valve insertion hole 2226 is disposed below the valve hole 2111.
  • An upper end 2237a of the tilting slope 2227 is supported on a lower side of the tilting cover body 2262.
  • the supply tilting cover 2260 may be tilted forward while being supported by the upper end 2237a of the tilting slope 2237.
  • valve mounting portion 2115 of the water tank 2100 penetrates through the valve insertion hole 2226 and the tilting cover body 2262. It penetrates through and protrudes downward.
  • the water tank valve 2150 and the valve supporter 2250 may interfere with each other.
  • a configuration for fixing the water bellows 2240 to the tilting cover body 2262 is disposed around the valve insertion hole 2226.
  • the water bellows 2240 is formed of an elastic material.
  • the water bellows 2240 is fixed to the supply tilting cover 2260 and the supply support body 2230, and provides water discharged from the water tank to the supply support body 2230.
  • the water bellows 2240 prevents water discharged from the water tank 2100 from leaking.
  • the water bellows 2240 is elastically deformed and stretched when the water tank 2100 is tilted.
  • the water bellows 2240 connects between the supply tilting cover 2260 and the supply support body 2230 even when the water tank is tilted.
  • the water bellows 2240 is formed in the shape of a corrugated pipe.
  • the upper end of the water bellows 2240 is fixed to the supply tilting cover 2260, and the lower end is fixed to the supply support body 2230.
  • a bellows cap 2242 for fixing the upper end of the water bellows 2240 to the supply tilting cover 2260 is further disposed.
  • the bellows cap 2242 is disposed above the supply tilting cover 2260, and presses an upper end of the water bellows 2240 to an upper side of the supply tilting cover 2260.
  • the bellows cap 2242 may be fixed to the supply tilting cover 2260 through fastening or interference fit.
  • the bellows cap 2242 is fixed to the supply tilting cover 2260 through fastening. This facilitates replacement when the water bellows 2240 is damaged or broken.
  • the supply plotter 2220 is disposed in the supply chamber 2211 and moves up and down in accordance with the level of the supply chamber 2211.
  • the supply plotter 2220 prevents all of the water in the water tank from moving to the steam generator 2300.
  • the supply plotter 2220 adjusts the amount of water flowing to the steam generator 2300 while moving upward and downward depending on the water level.
  • the buoyancy of the supply plotter 2220 is preferably at least three times greater than the pressure exerted by the water tank 2100.
  • the supply plotter 2220 closes the valve hole 2258.
  • the valve hole 2258 is closed, no water is supplied to the supply chamber 2211, and the water in the supply chamber 2211 is moved to the steam generator 2300 through the chamber housing pipe 2214.
  • the water level in the supply chamber 2211 is lowered, and the height of the supply plotter 2220 is lowered, so that the valve hole 2258 can be opened. have.
  • the supply plotter 2220 is formed on the plotter body 2222 and the plotter body 2222 formed of a material having a specific gravity lower than that of water, and is formed to be concave from the upper side to the lower side.
  • a plotter valve 2270 that opens and closes the valve hole 2258 that forms part of the supply flow path 2231.
  • the support body inserting portion 2224 is formed to be concave downward at an upper side thereof, and the plotter guide 2234 is inserted therein.
  • the support body inserting portion 2224 is raised or lowered along the plotter guide 2234.
  • the support body insertion portion 2224 and the plotter guide 2234 are formed in a shape corresponding to each other. Since the plotter guide 2234 is formed in a cylindrical shape in this embodiment, the support body inserting portion 2224 is also formed in a cylindrical shape.
  • the support body inserting portion 2224 and the plotter guide 2234 are formed in the vertical direction, and mutually engaging in the lateral direction. Even if the supply plotter 2220 is moved to the lowermost side, the support body inserting portion 2224 and the plotter guide 2234 provide mutual engagement with respect to the lateral direction.
  • At least some of the support body inserting portion 2224 and the plotter guide 2234 are located within the same height.
  • the support body inserting portion 2224 and the plotter guide 2234 are at least partially overlapped in the horizontal direction.
  • the diameter of the support body insertion portion 2224 is smaller than the diameter of the plotter guide 2234.
  • the support body insertion portion 2224 is located inside the plotter guide 2234. This is for the installation structure of the plotter valve 2270.
  • the plotter valve 2270 is coupled to an upper side of the plotter valve core 2227 and the plotter valve core 2222 disposed in the plotter body 2222, and a plotter valve stopper for opening and closing the middle hole 2258 ( 2278).
  • the plotter valve core 2227 is assembled to the plotter body 2222.
  • the plotter valve core 2227 is disposed to penetrate the plotter body 2222 in an up and down direction, and the plotter body 2222 has a core hole 2223 through which the plotter valve core 2227 penetrates. Is formed.
  • the core hole 2223 is disposed inside the support body inserting portion 2224.
  • a core hole 2223 is formed at an inner side with respect to the support body insertion unit 2224, and a guide insertion groove 2225 is formed at an outer side thereof.
  • the core hole 2223 and the guide insertion groove 2225 are both extended in the vertical direction.
  • the support body inserting portion 2224 is disposed inside the plotter body 2222, is spaced apart from the plotter body 2222, forms the core hole 2223 inside and the guide insertion groove outside.
  • a support body bottom wall which connects the support body inner wall 2224a forming the 2225 to the support body inner wall 2224a and the plotter body 2222 and forms the guide insertion groove 2225 on the upper side thereof. 2224b).
  • the support body inner wall 2224a is formed in a long cylindrical shape in the vertical direction.
  • the support body bottom wall 2224b is formed in a ring shape when viewed from the top view.
  • An inner end of the support body bottom wall 2224b is connected to the plotter body 2222 and an outer end of the support body bottom wall 2224b is connected to the support body inner wall 2224a.
  • the plotter body 2222 and the support body inserting portion 2224 are manufactured integrally by injection molding. Unlike the present embodiment, the support body insertion unit 2224 may be separately manufactured and then assembled into the plotter body 2222.
  • the plotter valve core 2227 is disposed to penetrate the core hole 2223 in the vertical direction. An upper end of the plotter valve core 2227 protrudes upward from an upper end of the support body inner wall 2224 a, and a lower end of the plotter valve core 2227 protrudes lower than a lower end of the support body inner wall 2224 a.
  • the core support end 2273 is positioned lower than the support body bottom wall 2224b.
  • a plotter body groove 2226 is formed to be concave upward from the bottom of the plotter body 2222.
  • the plotter body groove 2226 communicates with the core hole 2223 and is formed below the core hole 2223.
  • the plotter body groove 2226 is positioned lower than the support body bottom wall 2224b.
  • the core support end 2273 is inserted into the plotter body groove 2226, and the core support end 2273 does not protrude below the bottom of the plotter body 2222, but is concealed in the plotter body groove 2226. .
  • a plotter valve stopper 2278 is assembled to an upper end of the plotter valve core 2227.
  • the plotter valve stopper 2278 is supported on the upper end of the support body inner wall 2224a in a state of being assembled to the plotter valve core 2227.
  • the plotter valve stopper 2278 has a triangular pyramid shape with a sharp upper side, and a sharp tip 2279 may be inserted into the valve hole 2258.
  • the spigot 2279 protrudes upwards from an upper end of the plotter body 2222.
  • the water flowing from the water tank 2100 to the supply chamber 2111 is subjected to two intermittent processes.
  • the water tank valve 2150 opens and closes the valve hole 2111 to control the flow of water.
  • the plotter valve 2270 opens and closes the middle hole 2258 to interrupt the flow of water.
  • the water level sensor for detecting the water level may be disposed in the supply chamber 2211, and an opening / closing valve may be disposed in the chamber housing pipe 2214 to adjust the amount of water supplied to the steam generator 2300.
  • This structure requires an additional level sensor and an on-off valve, which increases the manufacturing cost and requires an additional cable connection structure because it is controlled through an electrical signal.
  • the water level control in the steam generator 2300 is performed.
  • the water supply can be mechanically implemented.
  • FIG. 13 is a front view showing the inside of the lower cabinet shown in FIG. 3.
  • 14 is a cross-sectional view of the water supply assembly and the steam generator shown in FIG. 15 is a perspective view of FIG. 14.
  • 16 is a plan view showing the drainage assembly according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a front sectional view of the drainage assembly shown in FIG. 16.
  • 18 is a right side view of the drainage assembly shown in FIG. 16.
  • FIG. 19 is an exploded perspective view of the steam generator shown in FIG. 5.
  • 20 is an exemplary diagram in which the water level of the steam generator shown in FIG. 19 is displayed.
  • 21 is an exemplary diagram in which the water level inside the steam generator is displayed when the indoor unit is tilted.
  • Figure 23 is a graph showing the drainage rate according to the voltage applied to the diameter, arrangement and drain pump of the water pipe according to an embodiment of the present invention.
  • 24 is a graph showing the temperature change of the inside of the steam generator, the water supply passage and the drain passage according to the diameter and arrangement of the water pipe according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 25 is a graph illustrating generation of scale and temperature of a steam heater according to an operation cycle of a drain pump according to an embodiment of the present invention, and comparison of generation of scale and steam heater temperature in a washing machine.
  • FIG. 26 is a graph illustrating a comparison between a heater internal temperature and a heat transfer rate and a heater internal temperature and a heat transfer rate in a washing machine according to an operation cycle of a drain pump according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the steam generator 2300 receives steam from the water supply assembly 2200 to generate steam. Since the steam generator 2300 generates steam by heating water, the steam generator 2300 may provide sterilized steam.
  • the steam generator 2300 is disposed in the steam housing 2310, the steam housing 2310, the steam heater 2320 to generate heat by an applied power source, and the steam housing 2310.
  • a water pipe 2314 which communicates with the inside of the steam housing 2310 and inflows or outflows of water, and is disposed in the steam housing 2310 and connected to the steam guide 2400 to generate steam generated therein.
  • the steam discharging unit 2316 to be supplied to the steam guide 2400 and the steam housing 2310, is connected to the humidification fan 2500, the cabinet assembly 100 from the humidification fan 2500 And an air suction unit 2318 that receives the filtered air therein.
  • the steam generator 2300 may include a first water level sensor 2360 that detects the lowest water level WL in the steam housing 2310, and a second water level that detects the highest water level WH inside the steam housing 2310. It further includes a water level sensor 2370, and a thermistor 2380 to prevent overheating inside the steam housing 2310.
  • the steam housing 2310 has a structure sealed to the outside.
  • the water pipe 2314, the steam discharge unit 2316, and the air suction unit 2318 communicate with the outside.
  • the steam housing 2310 is installed in the base 130.
  • the steam housing 2310 may be formed of a heat resistant material.
  • the steam housing 2310 is formed of an SPS material.
  • the steam housing 2310 includes an upper team housing 2340 and a lower steam housing 2350.
  • the upper team housing 2340 has a form in which the lower side is open, and is formed concave from the lower side to the upper side.
  • the lower steam housing 2350 has an open shape at an upper side thereof, and is formed concave downward from a lower side.
  • the water pipe 2314 is disposed in the lower steam housing 2350, and the steam discharge unit 2316 and the air suction unit 2318 are disposed in the upper steam housing 2340.
  • the water pipe 2314 is disposed lower than the chamber housing pipe 2214 of the water supply assembly 2200. Water of the chamber housing pipe 2214 flows to the water pipe 2314 by its own weight through the height difference between the water pipe 2314 and the chamber housing pipe 2214.
  • the water pipe 2314 is located on one side of the steam housing 2310, the drainage rate is determined when the voltage input to the drain pump 2710, and the diameter of the water pipe 2314 different Is a graph.
  • the arrangement of the water pipe 2314 is based on the front and rear direction of the steam housing 2310, the back in which the air suction unit 2318 is disposed, the front in which the steam discharge unit 2316 is disposed. , And the center of the center formed between the front and the rear is a reference.
  • the water pipe 2314 is a portion in which water in the steam housing 2310 is drained and is disposed at the lower end of the circumferential surface of the steam housing 2310.
  • the said Table 1 is the table
  • the air suction portion 2318 is formed in the rear of the steam housing 2310, it may have an effect that the structure to apply pressure to the water inside the steam housing 2310 to the lower side. In addition, it may have an effect that the drain pump 2710 is disposed behind the steam housing 2310.
  • the water pipe 2314 may recognize that as the voltage input to the drain pump 2710 increases, the speed at which the water inside the steam housing 2310 is drained increases. have. However, it can be seen that the diameter of the water pipe 2314 does not significantly affect the drainage speed.
  • the first level sensor 2360, the second level sensor 2370, and the thermistor 2380 are disposed in the upper housing 2340.
  • the upper team housing 2340 is provided with a first water level sensor installation unit 2342 on which the first water level sensor 2360 is installed, and a second water level sensor installation unit on which the second water level sensor 2370 is installed.
  • 2344 and a thermistor mounting portion 2346 in which the thermistor 2380 is installed are formed.
  • the air suction part 2318 and the steam discharge part 2316 formed in the upper team housing 2340 are formed to have different heights.
  • the steam discharge unit 2316 and the air suction unit 2318 form a height difference SH, and the steam discharge unit 2316 is disposed higher than the air suction unit 2318 by a height difference SH.
  • the first water level sensor 2360 since the first water level sensor 2360 detects the low water level of the steam generator 2300, the first water level sensor 2360 is installed on the main surface of the air suction unit 2318. Since the second water level sensor 2370 detects the high water level of the steam generator 2300, the second water level sensor 2370 is installed around the steam discharge unit 2316.
  • the electrode lengths of the first level sensor 2360 and the second level sensor 2370 may be minimized.
  • the first water level sensor 2360 includes a 1-1 level sensing unit 2361 and a 1-2 level sensing unit 2362. Lower ends of the first-first level sensor 2361 and the first-second level sensor 2236 are disposed at the same height. In the present embodiment, the first-first level sensor 2361 and the first-second level sensor 2362 are electrodes. When water comes into contact with the first-level water level detector 2361 and the second-level water level detector 2362, the controller detects this.
  • the lower ends of the first-first level detector 2361 and the second-level level detector 2236 are the lowest level WL for driving the steam generator 2300. If the water level is lower than the lower ends 2361a and 2382a of the 1-1 level detector 2361 and the 1-2 level detector 2236, damage to the steam heater 2320 may occur. Thus, when the water level is lower than the lower ends 2361a and 2322a of the 1-1 level detector 2361 and the 1-2 level detector 2236, power provided to the steam heater 2320 is cut off.
  • the second water level sensor 2370 uses an electrode for detecting water when it is touched.
  • the lower end 2370a of the second water level sensor 2370 detects the highest water level WH of the steam generator 2300.
  • water level of the steam generator 2300 is higher than the lower end 2370a of the second water level sensor 2370, water may boil over by the operation of the steam heater 2320.
  • the operation of the steam heater 2320 is stopped.
  • the highest water level (WH) is high considering the inclination of the indoor unit. That is, when the indoor unit is inclined in either direction, the water level inside the steam housing 2310 may be high. In this embodiment, the indoor unit is inclined 3 degrees to either side, and at the maximum operation of the steam generator 2300, a height at which water does not overflow out of the steam housing 2310 is set to the highest water level (WH).
  • the steam heater 2320 may be stopped, and the drain assembly 2700 may be operated to drain water inside the steam housing 2310.
  • the proper water level of the steam generator 2300 is lower than the lower end 2370a of the second water level sensor 2370, and the lower end of the 1-1 level sensing unit 2361 and the 1-2 level sensing unit 2362 ( It should be formed higher than 2361a) 2362a. In this embodiment, this is defined as the proper level.
  • the lower end 2380a of the thermistor 2380 is disposed within the proper water level.
  • the thermistor 2380 detects this when the internal temperature of the steam generator 2300 rises above a set value and stops the operation of the steam heater 2320.
  • the air suction unit 2318 is wider than the steam discharge unit 2316.
  • the water pipe 2314 communicates with an inside of the steam housing 2310.
  • the water of the water supply assembly 2300 may be supplied through the water pipe 2314.
  • Water discharged through the water pipe 2314 in the steam housing 2310 may flow to the drain assembly 2700.
  • the steam generator 2300 is characterized in that one water pipe 2314 is used to supply and drain water.
  • a device for generating steam includes a pipe for supplying water and a pipe for discharging water.
  • the water pipe 2314 is disposed in a horizontal direction.
  • the water pipe 2314 communicates the inside and the outside of the lower steam housing 2350.
  • the water pipe 2314 protrudes from the lower steam housing 2350 toward the water supply assembly 2300.
  • the outer end of the water pipe 2314 protrudes laterally than the side of the lower steam housing 2350.
  • the water pipe 2314 is connected to the chamber housing pipe 2214 and disposed in the left and right directions.
  • the water pipe 2314 is in the form of a hollow pipe.
  • the water pipe 2314 is formed in the first connecting pipe 2731 when the water stored in the steam generator is heated by the steam heater 2320, while the diameter of the water pipe 2314 is different from the arrangement of the water pipe 2314.
  • 2 is a diagram illustrating a temperature change of water existing in a water supply passage and a drain passage formed in the third connection pipe 2731.
  • the arrangement of the water pipe 2314 is based on the front and rear direction of the steam housing 2310, the back in which the air suction unit 2318 is disposed, the front in which the steam discharge unit 2316 is disposed. This is the standard.
  • the water supply passage formed in the first connection tube 2731 may be disposed on the water supply passage formed in the first connection tube 2731 compared to the drainage passage formed in the third connection tube 2731.
  • the temperature change can be largely formed.
  • the first connecting pipe 2731 is formed to be inclined upwardly and forms a flow path extending upward, the heated water in the steam generator 2300 may partially flow upwards, thereby causing a temperature change on the water supply flow path. Can be.
  • the temperature on the water supply passage or the drain passage is changed as the heated water of the steam generator flows back into the supply passage or the drain passage. Therefore, it is preferable to adjust the arrangement and the diameter of the water pipe 2314 to apply the diameter of the water pipe or the arrangement of the water pipe in which the water heated in the steam generator 2300 does not flow back through the water supply passage or the drain passage. Do.
  • the water pipe 2314 may grasp that the temperature change occurs less in the water supply passage and the drain passage when the diameter is ⁇ 7 than when the diameter is ⁇ 9.
  • the temperature change occurs less in the water supply passage and the drain passage.
  • the water pipe 2314 when the water pipe 2314 is disposed at the rear of the steam housing 2310 than when disposed at the front of the steam housing 2310, it may be understood that the temperature change occurs less in the water supply passage and the drain passage.
  • the water flowing back from the steam generator 2300 may flow into the water supply passage extending upward, and when disposed behind the steam housing 2310, the water supply passage 2 may be spaced apart from the water supply assembly 2200.
  • the length of the 1st connection pipe 2731 to form becomes long. The longer the length of the water supply passage, the greater the flow resistance on the water supply passage is formed, so that less water flowing from the steam generator 2300 to the water pipe 2314 is formed, so that the temperature change on the water supply passage or the drainage passage may be less. have.
  • the water pipe 2314 is connected to the first connecting pipe (2731) and the third connecting pipe (2733) at the same time through the three-way pipe (2735), the water flowing back through the water pipe (2314) Since the supply flow path is formed to the first connecting pipe (2731), the movement of the water flowing back to the third connecting pipe (2733) connected to the drain pump (2710) can be blocked. That is, through the three-way pipe (2735), the first connecting pipe (2731), the third connecting pipe (2733) and the water pipe (2314) is connected, the back flow to the third connecting pipe (2733) where the drainage flow path is formed By minimizing the temperature change on the drain passage can be minimized.
  • the water pipe 2314 may be disposed at the rear of the steam housing 2310 to minimize backflow to the first connection pipe 2731 formed with the water supply passage, thereby minimizing the temperature change on the water supply passage.
  • the water pipe 2314 is disposed at the rear side with respect to the front and rear directions of the steam housing 2310.
  • the water pipe 2314 is preferably disposed close to the drain assembly.
  • the water pipe 2314 is effective to suppress the temperature rise of the drain assembly 2700.
  • the steam heater 2320 is installed in the lower steam housing 2350.
  • a steam heater installation unit 2352, on which the steam heater 2320 is installed, is disposed on a rear surface of the lower steam housing 2350.
  • the steam heater installation unit 2352 includes an opening surface penetrating the lower steam housing 2350. The steam heater 2320 passes through the steam heater installation unit 2352, and the heater unit is disposed in the lower steam housing 2350.
  • the steam heater 2320 is coupled to the first heater unit 2321 and the second heater unit 2322, the first heater unit 2321 and the second heater unit 2322 arranged in parallel, the steam A heater mount 2354 coupled to the heater mounting unit 2352 and providing power to the first heater unit 2321 and the second heater unit 2232, respectively, and the first heater unit 2321 and the second heater unit 2321. It includes a fuse (not shown) that cuts off the power provided to the heater unit 2322.
  • a sheath heater is used for the first heater part 2321 and the second heater part 2322.
  • the first heater unit 2321 and the second heater unit 2232 may be operated independently of each other. For example, power may be applied only to the first heater unit 2321 to generate heat, and only power may be applied to the second heater unit 2322 to generate heat, and the first heater unit 2321 and the second heater may be used to generate heat. Power may be applied to all of the units 2322 to generate heat.
  • the first heater part 2321 and the second heater part 2322 are both formed in a “U” shape.
  • Each curved portion of the first heater part 2321 and the second heater part 2322 is disposed at the steam discharge part 2316.
  • the first heater part 2321 and the second heater part 2322 are disposed on the same plane.
  • Upper ends 2321a and 2322a of the first heater part 2321 and the second heater part 2322 may be disposed to be equal to or lower than the minimum water level WL.
  • upper ends 2321 a and 2322 a of the first heater part 2321 and the second heater part 2322 are disposed lower than the minimum water level WL.
  • the base unit 130 of the indoor unit should be installed horizontally on the ground, but may be inclined in at least one of the front, rear, left and right directions due to an installation error. Even when the indoor unit is inclined to either side, the upper ends 2321 a and 2322 a of the first heater part 2321 and the second heater part 2322 are not exposed out of the water surface.
  • a safety level WS may be formed between the upper surface 2321a and the lowest water level WL of the first heater unit 2321.
  • Safety level (WS) may be formed between the upper surface (2322a) and the lowest water level (WL) of the second heater unit (2322).
  • the safety level (WS) is formed of 6mm.
  • the heat generating capacities of the first heater part 2321 and the second heater part 2322 are different.
  • the length of the first heater part 2321 is shorter than the length of the second heater part 2322.
  • the first heater part 2321 is disposed inside the second heater part 2322.
  • the capacity of the first heater unit 2321 is 440W, and the capacity of the second heater unit 2322 is 560W.
  • the first heater unit 2321 and the second heater unit 2322 are operated together, it provides a maximum output of 1 kW.
  • the first heater unit 2321 is operated when the humidification operation is performed.
  • the first heater part 2321 and the second heater part 2322 are simultaneously operated.
  • the temperature inside the steam housing 2310 is controlled to about 105 degrees.
  • the stored water boils to generate bubbles, and the second water level sensor 2370 detects this to block overheating of the steam generator 2300.
  • the second water level sensor 2370 may be operated at about 140 degrees.
  • the thermistor 2380 detects overheating of the steam generator 2300, and the thermistor 2380 detects a temperature range of about 150 to 180 degrees. . In this embodiment, the thermistor 2380 detects more than 167 degrees.
  • the heater mount 2354 is coupled to the lower steam housing 2350 through the steam heater installation unit 2352.
  • the heater mount 2354 seals the steam heater installation unit 2352.
  • a gasket (not shown) for airtightness may be disposed between the heater mount 2354 and the steam heater installation unit 2352.
  • the water pipe 2314 is disposed on the heater mount 2354 side.
  • the water pipe 2314 is disposed lower than the chamber housing pipe 2214.
  • the water pipe 2314 is disposed equal to or lower than the outer end 2214b of the chamber housing pipe 2214.
  • the water pipe 2314 may be connected to the lowermost side of the lower steam housing 2350. This is to prevent water from accumulating inside the steam housing 2310 when draining the water stored in the steam housing 2310.
  • An inner bottom surface of the lower steam housing 2350 may have a groove or a slope for flowing water to the water pipe 2314.
  • a separate valve is not disposed in the water pipe 2314.
  • the level of the supply chamber 2211 and the level of the steam housing 2310 may be the same.
  • the water level of the supply chamber 2211 and the water level of the steam housing 2310 are equally formed, and the supply of the water supply assembly 2200 is provided.
  • the plotter 2220 rises as the water level rises, and the supply plotter 2220 may close the middle hole 2258 to which water is supplied.
  • the chamber housing pipe 2214 is disposed within the height of the steam heater 2320.
  • the outer end 2214b of the chamber housing pipe 2214 is disposed lower than the highest water level WH of the steam generator 2300.
  • the highest water level (WH) of the steam generator 2300 is disposed lower than the valve hole 2111.
  • the middle hole 2258 is disposed equal to or higher than the highest water level WH of the steam generator 2300.
  • the middle hole 2258 forms a distance H from the upper ends 2321 a and 2322 a of the steam heater 2320.
  • the maximum rising height of the plotter body 2222 is equal to the highest water level WH. Can be low or low.
  • the steam discharge unit 2316 is in communication with the interior of the upper team housing 2340.
  • the steam discharge unit 2316 penetrates through the upper team housing 2340 in the vertical direction.
  • the steam discharge unit 2316 protrudes upward from an upper surface of the upper team housing 2340 to be connected to the steam guide 2400.
  • the air suction unit 2318 may be disposed in the steam housing 2310, and more specifically, in the upper team housing 2340.
  • the air suction unit 2318 may communicate with the interior of the upper team housing 2340, and the air supplied from the humidifying fan 2500 may be introduced therein.
  • the air suction unit 2318 protrudes upward from an upper surface of the upper team housing 2340 to be connected to the humidification fan 2500.
  • the air suction unit 2318 is disposed behind the steam discharge unit 2316.
  • the air suction unit 2318 is disposed closer to the humidification fan 2500 than the steam discharge unit 2316.
  • the air suction unit 2318 is connected to the humidification fan 2500 and receives filtered air from the humidification fan 2500.
  • the air suction unit 2318 receives the filtered air through the filter assembly 600.
  • the filtered air supplied to the air suction unit 2318 is introduced into the steam housing 2310 and discharged to the steam discharge unit 2316 together with the steam inside the steam housing 2310.
  • the inside of the steam generator 2300 may be minimized from being contaminated by bacteria or mold when the steam generator 2300 is not operated.
  • the steam generator 2300 may maximize the flow pressure of steam because the air flow of the humidification fan 2500 is supplied therein to push the steam out of the steam housing 2310.
  • the humidifying fan 2500 supplies air from the air intake side of the steam generator 2300, dew condensation generated in the flow of steam can be minimized.
  • the air of the humidifying fan 2500 pushes the steam inside the steam housing 2310 out of the steam housing 2310, a sufficient air flow rate can be ensured.
  • the condensed water may spontaneously evaporate due to the air flow rate because the flow rate of the air flowing the steam is sufficiently secured.
  • the drain assembly 2700 is disposed on the base 130, and is connected to a drain pump 2710 and a drain pump 2710 for draining the water of the water supply assembly 2200 and the steam generator 2300.
  • the drain pump 2710 includes a drain inlet 2714 connected to the water connection pipe 2730 and a drain outlet 2712 connected to the drain hose 2720.
  • the drain inlet 2714 is disposed in a horizontal direction and protrudes toward the steam generator 2300 in this embodiment.
  • the drain outlet 2712 protrudes upward.
  • the drain pump 2710 may be disposed lower than the chamber housing pipe 2214 and the water pipe 2314.
  • the water pipe 2314 is preferably lower than the chamber housing pipe 2214.
  • the chamber housing pipe 2214 is the highest among the three, the drain pump 2710 is the lowest, and the water pipe 2314 is the chamber housing pipe 2214 and the drain pump ( Are placed at a height between 2710.
  • the water supply assembly 2200, the steam generator 2300, and the drain pump 2710 are all disposed at the base 130 of the cabinet assembly 100.
  • the base 130 forms a height difference.
  • the base 130 is formed with a drain pump installation portion 133 concave downward.
  • the base 130 includes a base top wall 131 formed flat, and a drain pump installation part 133 recessed downward from the base top wall 131.
  • the base top wall 131 is positioned higher than the drain pump installation unit 133.
  • the drain pump 2710 may be installed in the drain pump installation unit 133, and water of the water tank 2100 and the steam generator 2300 may be collected in the drain pump 2710. Through this, the amount of water remaining in the humidifying assembly 2000 may be minimized.
  • the water connection pipe 2730 may include a first connection pipe 2731 connected to the chamber housing pipe 2214, a second connection pipe 2732 connected to the water pipe 2314, and the drain inlet ( And a third direction pipe 2735 connected to the 2714, and a three-way pipe 2735 connected to the first connector 2731, the second connector 2732, and the third connector 2733. .
  • the three-way pipe 2735 may be a T-type pipe or a Y-type pipe, and in this embodiment, a T-type pipe is used to minimize the installation space.
  • One end of the first connection pipe 2731 is coupled to the chamber housing pipe 2214, and the other end thereof is coupled to the three-way pipe 2735.
  • a valve is installed in the first connecting pipe 2731, and the installed valve may control the flow of the first connecting pipe 2731.
  • One end of the second connection pipe 2732 is coupled with the water pipe 2314, and the other end is coupled with the three-way pipe 2735.
  • a meso filter (not shown) may be installed in the second connection pipe 2732.
  • the mesh filter filters the scale generated by the operation of the steam generator, and blocks the scale from flowing into the drain pump 2710.
  • One end of the third connection pipe 2731 is coupled to the drain inlet 2714 of the drain pump 2710, and the other end is coupled to the three-way pipe 2735.
  • first connector 2731 is made of a synthetic resin material for ease of assembly.
  • the second connection pipe 2732 may be formed of a heat resistant material (EDPM in this embodiment) that may cover the temperature range of the steam generator 2300 because hot water may flow therein.
  • EDPM heat resistant material
  • At least the second connecting pipe (2732) is preferably formed of a material that does not occur deformation with respect to the temperature (250 degrees Celsius) until the operation of the heater fuse.
  • the entire water connection tube 2730 is preferably formed of a material that does not cause deformation with respect to a temperature (250 degrees Celsius) before the heater fuse is operated.
  • the water inside the steam generator 2300 may rise to 100 degrees or more even in a normal case.
  • the pipes for supplying water and the pipes for discharging water are respectively provided, the pipes for supplying water are slow in temperature rise because they are connected to the water tank, but only a small amount of water is used for the pipes connected to the drain pump 2710. Since this is stored, there is a problem that the temperature rises to a temperature similar to that of the steam generator 2300.
  • the drain pump When the water temperature of the pipe connected to the drain pump is increased, the drain pump may be damaged.
  • the water of the steam generator 2300 and the water of the water supply assembly 2200 may be mixed in the three-way pipe 2735, and the third connecting pipe ( Temperature rise of 2733) can be suppressed.
  • the temperature rise may be suppressed through convection.
  • the high temperature drained from the second connecting pipe (2732) may be mixed in the three-way pipe 2735, and the temperature of the mixed water may be lowered to at least 70 degrees.
  • the temperature of the water flowing into the drain pump 2710 may be formed between 30 degrees and 50 degrees.
  • both the water stored in the water tank 2100 and the water supply assembly 2200 as well as the water stored in the steam housing 2310 are drained.
  • the water used in the humidifying assembly 2000 is used for indoor humidification, there is a risk of bacterial propagation over time.
  • the control to dry the entire humidification assembly (2000) can be performed.
  • scale may occur on the surface of the steam heater 2320 for heating the water.
  • the scale accumulated on the surface of the steam heater 2320 may act as an element that prevents heat transfer from the heat generated by the steam heater 2320 to water stored in the steam housing 2310. Accordingly, it is desirable to periodically operate the drain assembly 2700 to minimize generation of scale on the surface of the steam heater 2320 or inside the steam housing 2310. That is, when the humidification assembly 2000 is not used for a predetermined period (1 day) as described above, it is preferable to drain all the water stored in the steam housing 2310 as well as the water tank 2100 and the water supply assembly 2200. Do.
  • the temperature of the steam heater 2320 for heating the water in the steam housing 2310 by the steam heater 2320 is changed according to whether the drain assembly 2700 according to the present embodiment is operated and the operating cycle thereof. You can see the difference. That is, when the drain assembly 2700 is operated once every three days, the amount of generation of scale is considerably reduced as compared with the case where the drain assembly is not operated. Accordingly, the steam heater 2320 causes the water in the steam housing 2310 to be reduced. It can be seen that the temperature of the steam heater 2320 to heat the decrease.
  • the internal temperature of the steam heater 2320 due to scale generation is formed at 207.6 degrees when the drain assembly is not operated, and drains every three days.
  • the internal temperature of the steam heater 2320 is 192.4 degrees.
  • the internal temperature of the steam heater 2320 is formed to 185.9 degrees, so that the surface of the steam heater 2320 or It can be seen that it is desirable to shorten the operating cycle of the drain assembly 2700 so as to minimize generation of scale in the steam housing 2310.
  • the heater fuse even when the drain assembly 2700 is not periodically operated by setting the disconnection temperature at 216 degrees, the heater fuse is not disconnected even when the air conditioner is used for 10 years or more. ) May be durable to operate.
  • whether or not the scale is generated depends on whether the drain assembly 2700 according to the present embodiment operates and the operating period. That is, when the drain assembly 2700 is operated once every three days, the amount of generation of the scale is significantly reduced compared to the case where the drain assembly is not operated. Accordingly, the heat transfer rate of the steam heater 2320 is also increased, thereby increasing the steam heater. It can be seen that the internal temperature of 2320 can be kept small.
  • the predicted value of the heat transfer rate due to scale generation is formed at 601 W when the drain assembly is not operated, and the drain assembly 2700 is provided once every three days. It can be seen that the heat transfer rate predicted value is formed to be 624W when is operated. In addition, although not shown in the drawing, when the drain assembly 2700 is operated once a day in the same manner, the predicted value of the heat transfer rate is formed to be 631W, so that the surface of the steam heater 2320 or the steam housing 2310. It can be seen that it is desirable to shorten the operating cycle of the drain assembly 2700 so as to minimize the occurrence of scale therein.
  • the water of the steam housing 2310 flows through the second connecting pipe 2732 and the three-way pipe 2735 to the third connecting pipe 2735 by the potential energy of the water.
  • the structure of the water connection pipe 2730 can not only suppress the temperature rise of the steam generator 2300 but also easily implement the drainage of the entire humidifying assembly 2000.
  • the steam guide 2400 supplies the steam of the steam generator 2300 to the discharge passage.
  • the discharge passage includes an air passage flowing by the far fan assembly 400 and an air passage flowing by the short range fan assembly.
  • the discharge passage is disposed in the cabinet assembly 100 and is defined as until the air passing through the filter assembly 600 is discharged out of the cabinet assembly 100.
  • the steam guide 2400 guides the steam generated by the steam generator 2300 to the side discharge ports 301 and 302.
  • the steam guide 2400 provides a separate flow path separated from the air inside the cabinet assembly 100.
  • the steam guide 2400 may be in the form of a pipe or a duct.
  • the steam guide 2400 is coupled to the steam generator 2300, the main steam guide (2450) receiving the humidified air of the steam generator 2300 and the main steam guide (2450), the main steam A first branch guide 2410 for guiding a part of the humidified air supplied through the guide 2450 to the first side discharge port 301 and the main steam guide 2450, and the main steam guide 2450.
  • the second branch guide (2420) and the first branch guide (2410) for guiding the rest of the humidified air supplied through the second side discharge port 302, and is disposed in the first side discharge port (301)
  • a first diffuser 2430 for discharging the humidified air supplied through the first branch guide 2410 to the first side discharge port 301, and the second branch guide 2420. 2 is disposed in the side discharge port 302, through the second branch guide (2420) Geupdoen the humidified air and a second diffuser (2440) to the second discharge side of the discharge port (302).
  • first branch guide 2410 and the second branch guide 2420 may be directly coupled to the steam generator 2300.
  • the steam generator 2300 is provided with the respective steam discharge portion to which the first branch guide 2410 and the second branch guide 2420 are coupled.
  • only one branch guide may be disposed, and one branch guide may be provided to be coupled to one diffuser.
  • one diffuser may be disposed only in either the first side outlet or the second side outlet.
  • the diffuser is disposed at the side discharge port, but may be installed at the front discharge port. That is, the installation position of the diffuser is not limited to the side discharge port.
  • the main steam guide 2450 is formed in a duct shape.
  • the main steam guide 2450 guides air from the lower side to the upper side.
  • the main steam guide 2450 provides air (air mixed with steam and filtered air) supplied from the steam generator 2300 to the first branch guide 2410 and the second branch guide 2420.
  • Air supplied from the steam generator 2300 (air mixed with steam and filtered air) is branched from the main steam guide 2450 to the first branch guide 2410 and the second branch guide 2420.
  • the lower end of the main steam guide 2450 is coupled to the steam discharge unit 2316 of the steam housing 2310.
  • An upper end of the main steam guide 2450 is coupled to the first branch guide 2410 and the second branch guide 2420.
  • the main steam guide 2450 is opened at the lower side. On the upper side of the main steam guide 2450, a first guide coupling portion 2251, into which the first branch guide 2410 is assembled, and a second guide coupling portion 2452, into which the second branch guide 2420 is assembled. Is placed.
  • the first guide coupler 2245 and the second guide coupler 2452 penetrate in the vertical direction.
  • the first guide coupler 2245 and the second guide coupler 2452 are formed in a pipe shape.
  • the first branch guide 2410 is formed in a pipe shape corresponding to the planar cross section of the first guide coupling portion 2251.
  • the second branch guide 2420 is formed in the shape of a pipe corresponding to the flat cross section of the second guide coupling portion 2251.
  • the first branch guide 2410 and the second branch guide 2420 may have a length. It is formed differently.
  • Equal air is preferably supplied to the first branch guide 2410 and the second branch guide 2420.
  • the diameters of the first branch guide 2410 and the second branch guide 2420 may be differently formed to uniformly form the flow rates of the first branch guide 2410 and the second branch guide 2420. have.
  • the diameter of the short steam guide may be reduced, and the diameter of the long steam guide may be increased to uniformly form the flow rate.
  • the first diffuser 2430 and the second diffuser 2440 are symmetrical in the horizontal direction.
  • the first diffuser 2430 is assembled with the first branch guide 2410 and is disposed at the first side discharge port 301.
  • the first diffuser 2430 discharges the air supplied together with the steam through the first branch guide 2410 to the first side discharge port 301.
  • the first diffuser 2430 discharges the filtered air including steam in the air discharged from the first side discharge port 301.
  • the flow rate of the air discharged from the first diffuser 2430 and the flow rate of the air discharged through the first side discharge port 301 are similarly formed.
  • the flow rate of the discharged air discharged from the first side discharge port 301 is larger than that of the humidified air, the flow rate is preferably similar. This is because if one flow rate is larger, it acts as a resistance to the other flow rate.
  • the air discharged from the first side discharge port 301 may diffuse the steam discharged from the first diffuser 2430 farther.
  • the second diffuser 2440 also operates on the same principle.
  • the second diffuser 2440 is assembled with the second branch guide 2420 and is disposed at the second side discharge port 302.
  • the second diffuser 2440 discharges air supplied together with steam through the second branch guide 2420 to the second side discharge port 302.
  • the first diffuser 2430 and the second diffuser 2440 have the same structure, the first diffuser 2430 will be described as an example.
  • the first diffuser 2430 is discharged to the air side discharge port supplied with steam from the lower side.
  • the diffuser (the first diffuser and the second diffuser in this embodiment) has a space formed therein and penetrates through the diffuser housing 2460 having one side (lower side in this embodiment) opened and the diffuser housing 2460.
  • a diffuser outlet 2431 and 2441 formed outside the diffuser housing 2460 and disposed at an outer side of the diffuser housing 2460 and disposed at the diffuser housing 2460 and assembled with the steam guides 2420 and 2430. Lits 2433 and 2443 are included.
  • the first diffuser outlet 2431 and the second diffuser outlet 2441 are defined.
  • the first diffuser inlet 2433 and the second diffuser inlet 2443 are defined.
  • the diffuser outlet 2431 is formed in a slit shape.
  • the diffuser outlet 2431 extends in the vertical direction.
  • a plurality of diffuser outlets 2431 may be disposed in the longitudinal direction of the diffuser housing 2460.
  • the diffuser outlet 2431 is disposed to face left or right.
  • the diffuser outlet 2431 is disposed near the side discharge ports 301 and 302 of the cabinet assembly 100.
  • the first diffuser outlet 2431 is disposed facing the left side of the cabinet assembly 100, and the second diffuser outlet 2441 is disposed facing the right side of the cabinet assembly 100.
  • the diffuser outlet 2431 may be disposed in front of the side discharge ports 301 and 302 and may flow humidifying air farther by the air flow discharged from the side discharge ports 301 and 302. .
  • the diffuser housing 2460 has a diffuser space formed therein.
  • the diffuser space communicates with the diffuser inlet 2433 and the diffuser outlet 2431.
  • the diffuser space extends in the vertical direction. In plan view, the inner side of the diffuser space is wider and the outer side is narrower.
  • the diffuser inlet 2433 is formed in a pipe shape.
  • the diffuser inlet 2433 is inserted into the steam guide 2420.
  • the insertion of the diffuser inlet 2433 into the steam guide 2420 is to prevent the condensate generated in the diffuser housing 2460 from leaking to the outside.
  • the condensed water formed inside the diffuser housing 2460 flows downward by the self-weight, is moved to the steam guide 2420 through the diffuser inlet 2433, and then through the main steam guide 2450, the steam generator 2300. ) Can be recovered.
  • condensate inside the diffuser housing 2460 may be naturally evaporated by the flowing air.
  • the condensed water formed in the diffuser housing 2460 may be recovered by the steam generator 2300 and discharged to the outside through the drain assembly 2700.
  • the humidifying assembly 2000 does not depend only on the output of the humidifying fan 2500 when the humidification is provided. If only relying on the output of the humidification fan 2500 to flow moisture further, the capacity of the humidification fan 2500 must be increased or the humidification fan 2500 must be operated at high speed.
  • the air flow of the short-range fan assembly can be carried away to flow more far.
  • a humidification fan 2500 having a small output capacity it is possible to provide humidification to a far place in the room.
  • the diffuser outlet 2431 may be disposed in front of the side outlets 301 and 302 so that the humidifying air may flow farther.
  • the humidifying fan 2500 sucks the filtered air that has passed through the filter assembly 600, supplies it to the steam generator 2300, and filters the filtered air together with the steam generated by the steam generator 2300 to the steam guide 2400. To flow.
  • the humidifying fan 2500 generates an air flow for discharging steam and filtered air (humidified air in this embodiment) from the diffusers 2430 and 2440.
  • the humidifying fan 2500 sucks the filtration air passing through the filter assembly 600, the humidifying fan housing 2530 for guiding the sucked filtered air to the steam generator 2300, and the lower side of the humidifying fan housing. And a clean suction duct 2540 connected to the 2530, and having an upper side disposed in front of the filter assembly 600 to provide the filtered air passing through the filter assembly 600 to the humidification fan housing 2530.
  • a humidification impeller 2510 disposed in the humidification fan housing 2530 and flowing the filtered air of the humidification fan housing 2530 to the steam generator 2300, and disposed in the humidification fan housing 2530.
  • a humidifying motor 2520 for rotating the humidifying impeller 2510.
  • the clean suction duct 2540 provides the humidifying fan housing 2530 with the filtered air passing through the filter assembly 600.
  • the filter assembly 600 is disposed in the upper cabinet 110, the humidification fan 2500 is disposed in the lower cabinet 120, there is a height difference. That is, the filter assembly 600 is located above the humidifying fan 2500.
  • the filtered air passing through the filter assembly 600 flows to the near-field fan assembly 300, and the filtered air does not flow or is difficult to flow into the lower cabinet 120.
  • the lower cabinet 120 does not have a portion where air is discharged, filtered air does not flow or circulate into the lower cabinet 120 unless it is artificially supplied with air.
  • the upper end of the clean suction duct 2540 is located inside the upper cabinet 110, and the lower end is located inside the lower cabinet 120. That is, the clean suction duct 2540 provides a flow path for flowing the filtered air inside the upper cabinet 110 into the lower cabinet 120.
  • the clean suction duct 2540 is provided with a first clean duct opening surface 2551 opened toward the heat exchange assembly or the filter assembly 600.
  • the humidification fan housing 2530 is combined with a clean suction duct 2540, filtered air is sucked, and a first humidification fan housing 2550 having a first suction space 2551 formed therein, and the first humidification fan. Coupled with the housing 2550 receives the filtered air from the first humidifying fan housing 2550, a second suction space (2561) is formed therein, the humidification impeller 2510 is disposed therein, the The second humidification fan housing 2560 for guiding the filtration air to the steam generator 2300 by the operation of the humidification impeller 2510 and the first humidification fan housing 2550 are formed in the first suction space ( And a first suction opening surface 2252 and a second humidifying fan housing 2560 which are in communication with 2551 and open toward one side (upper side in this embodiment), and the second suction space 2601.
  • a second suction opening surface 2602 in communication with and open toward the other side (lower side in this embodiment) and the first humidifying fan housing 25.
  • a first suction space discharge part 2553 penetrating through the 50 and the second humidification fan housing 2560, and communicating the first suction space 2551 and the second suction space 2601, and the second humidification fan. It is disposed in the housing 2560, and includes a motor installation unit 2565 in which the humidifying motor 2520 is installed.
  • the first humidifying fan housing 2550 is provided with a first suction opening 2552 toward the upper side.
  • the clean suction duct 2540 is connected to the suction opening surface 2552.
  • the second humidification fan housing 2560 is formed with a second suction opening 2256 toward the lower side.
  • the opening direction of the first suction opening surface 2252 and the opening direction of the second suction opening surface 2252 are opposite.
  • a motor shaft (not shown) of the humidifying motor 2520 passes through the second humidifying fan housing 2560 and is assembled to the humidifying impeller 2510.
  • the motor installation unit 2565 protrudes rearward from the second humidifying fan housing 2560, and a humidification motor 2520 is inserted into the motor installation unit 2565.
  • the first humidification fan housing 2550 having the first suction space 2551 and the second humidification fan housing 2560 having the second suction space 2601 may be manufactured and assembled.
  • the humidification fan housing 2530 is manufactured by assembling three parts to simplify the assembly structure and reduce the manufacturing cost.
  • the humidification fan housing 2530 is formed to surround the front of the first suction space 2551, and constitutes a part of the first humidification fan housing 2550. Is formed to surround the rear of the first suction space (2551), is formed to surround the front of the second suction space (2561), the first suction space discharge portion (2553) is formed, the first humidifying fan housing ( The second humidifying fan housing part 2532 constituting the remainder of the second and second humidification fan housing 2560 and the second suction space (2561) is formed to surround the motor installation portion ( 2565 is disposed, and includes a third housing portion 2533 constituting the rest of the second humidification fan housing 2560.
  • the second humidifying fan housing 2532 is commonly used in the first humidifying fan housing 2550 and the second humidifying fan housing 2560, manufacturing cost can be reduced to simplify the number of parts.
  • a first suction space discharge part 2553 is formed in the second humidifying fan housing part 2532.
  • the first suction space discharge part 2553 is formed to penetrate the second humidifying fan housing part 2532 in the front-rear direction.
  • the first suction space discharge part 2553 protrudes toward the humidification impeller 2510. It is formed in a circle.
  • the second humidifying fan housing part 2532 forms the first suction space discharge part 2553, and an orifice part 2534 protruding toward the humidification impeller 2510 is formed.
  • a first suction space 2551 is disposed in front and a second suction space 2601 is disposed in the rear.
  • the humidifying impeller 2510 is a centrifugal fan that sucks air toward the center and discharges air in the circumferential direction.
  • the air discharged from the humidifying impeller 2510 flows to the steam generator 2300 through the second humidifying fan housing 2560.
  • the humidification impeller 2510 coupled with the humidification motor 2520 is rotated.
  • the humidifying impeller 2510 is rotated, air flow is generated in the humidifying fan housing 2530, and filtered air is sucked through the clean suction duct 2540.
  • the filtered air sucked through the clean suction duct 2540 passes through the first suction space 2551 and the first suction space discharger 92553 of the first humidification fan housing 2550 to the second humidification fan housing 2560. Flows.
  • the air flowed into the second humidification fan housing 2560 is pressurized by the humidification impeller 2510, flows downward along the second humidification fan housing 2560, and then the second suction opening 2256 is opened. Flow through the steam generator 2300 through.
  • the filtered air flowing into the steam housing 2310 through the air suction unit 2318 of the steam generator 2300 is discharged to the steam discharge unit 2316 together with the steam generated in the steam generator 2300.
  • the humidified air discharged from the steam discharge unit 2316 is branched from the main steam guide 2450 to the first branch guide 2410 and the second branch guide 2420.
  • the humidifying air flowing into the first branch guide 2410 is discharged to the first side discharge port 301 through the first diffuser 2440, and the humidifying air flowing into the second branch guide 2420 is the second diffuser. Through the 2450 is discharged to the second side discharge port (302).
  • the humidifying air discharged from the first side discharge port 301 is diffused to the left side of the cabinet assembly 100 together with the wind generated through the short-range fan assembly 300, and the humidification discharged from the second side discharge port 302.
  • the air diffuses to the right side of the cabinet assembly 100 along with the wind generated through the near fan assembly 300.
  • FIG. 22 is a plan view illustrating a water supply and drainage connection structure of the steam generator, the water tank, and the drain pump according to the second embodiment of the present invention.
  • the indoor unit may connect the supply chamber housing 2210 and the steam generator 2300, and the water connection pipe 2730 ′ communicating the inside of the steam generator 2300 and the supply chamber 2211.
  • a drain connection pipe 2740 connecting the steam generator 2300 and the drain pump 2710 to the inside of the steam generator 2300 and a drain inlet 2714, and the drain connection pipe 2740. It is connected to, and includes a drain valve 2750 to regulate the flow of water passing through the drain connection pipe (2740).
  • a water supply valve (not shown) may be further disposed on the water connection pipe 2730 ′ and may intercept water flowing from the water tank 2100 to the steam generator 2300.
  • the water supply valve may be a check valve for allowing only water to flow from the water tank 2100 to the steam generator 2300.
  • the water supply valve may be an on / off valve opened and closed via a control signal.
  • the steam generator 2300 includes a first water pipe 2311 and a second water pipe 2312.
  • the first water pipe 2311 is disposed at the side of the chamber housing pipe 2214.
  • the second water pipe 2312 is disposed at the side of the drain inlet 2714.
  • the first water pipe 2311 is disposed at a front side of the second water pipe 2312.
  • the first water pipe 2311 and the second water pipe 2312 may be disposed at the same height.
  • the second water pipe 2312 is disposed lower than the first water pipe 2311.
  • the first water pipe 2311 and the second water pipe 2312 are disposed lower than the chamber housing pipe 2214 and are disposed higher than the drain inlet 2714.
  • a drain valve 2750 is further disposed on the suction side of the drain pump 2710.
  • the drain valve 2750 regulates the water of the drain connection pipe 2740.
  • the drain valve 2750 blocks hot water from flowing into the drain pump 2710.
  • the drain valve 2750 may be disposed in the drain connection pipe 2740 or between the drain inlet 2714 and the drain connection pipe 2740.
  • the drain pump 2710 when draining the water stored in the steam generator 2300, after checking the water temperature of the steam generator 2300 or the temperature inside the steam generator, the drain pump 2710 may be operated. If the water temperature is not checked, the drain pump 2710 should be operated in consideration of the time for cooling the water after the steam generator 2300 is operated.

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Abstract

본 발명은 스팀제너레이터의 수위와 상기 스팀제너레이터에 물을 공급하는 서플라이챔버의 수위가 연동되고, 상기 서플라이챔버의 수위에 따라 하강 또는 상승되는 서플라이플로터가 상기 서플라이챔버에 물을 공급하는 서플라이유로를 개폐시키기 때문에, 상기 스팀제너레이터에 저장된 물의 수위를 통해 물공급을 제어할 수 있는 장점이 있다.

Description

공기조화기의 실내기
본 발명은 공기조화기의 실내기에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 스팀제너레이터를 통해 스팀을 생성하고, 생성된 스팀을 통해 실내에 가습공기를 제공할 수 있는 공기조화기의 실내기에 관한 것이다.
분리형 공기조화기는 실내에 실내기가 배치되고, 실외에 실외기가 배치되며, 실내기 및 실외기를 순환하는 냉매를 통해 실내공기를 냉방, 난방 또는 제습할 수 있다.
상기 분리형 공기조화기의 실내기는 설치 형태에 따라 실내 바닥에 직립으로 설치하는 스탠드형 실내기, 실내 벽에 걸어서 설치하는 벽걸이형 실내기 및 실내 천장에 설치되는 천장형 실내기 등이 있다.
종래 스탠드형 실내기는 냉방 시, 실내공기를 제습할 수 있지만, 난방 시 실내공기를 가습할 수는 없었다.
한국 공개특허번호 10-2013-0109738(선행기술 1이라 한다)에는 가습을 제공할 수 있는 가습장치가 구비된 스탠드형 실내기가 공지되어 있다.
선행기술1의 스탠드형 실내기는 실내기의 외관을 형성하는 본체 내부에 가습장치가 구비된다. 그리고 선행기술1의 가습장치는 드레인팬의 물을 물탱크에 저장하고, 저장된 물을 통해 흡수부재를 적시며, 상기 흡수부재가 흡수된 물을 자연증발시키는 구조이다.
선행기술1의 가습장치는 깨끗한 물을 사용하지 않고, 열교환기에서 흘러내린 응축수를 사용한다. 물탱크에 저장된 물에는 열교환기 표면에서 분리된 이물질이 다량포함될 수 있고, 이물질에서 곰팡이 또는 세균이 번식할 개연성이 매우 높은 문제점이 있었다.
또한, 선행기술1의 가습장치는 본체 내부에서 물을 증발시키기 때문에, 증발된 물이 본체 내부의 부품 또는 내벽에 부착될 수 있고, 본체 내부에 곰팡이 또는 세균의 번식을 유발하는 문제점이 있었다.
선행기술1의 가습장치는 본체 내부에서 물이 증발되고, 송풍팬이 작동되어도, 송풍팬에 의해 증발된 수분이 모두 실내로 토출되지 않고, 실내열교환기의 온도가 낮을 경우 실내열교환기 표면에 재부착되는 문제점이 있었다.
또한, 실내온도가 낮을 때 실내공기의 습도가 낮기 때문에, 가습이 필요한 실내조건에서는 난방이 실시되는 것이 일반적이다. 선행기술1의 가습장치는 실내열교환기의 응축수를 이용하여 가습을 제공하기 때문에, 냉방시에만 가습을 제공할 수 있고, 난방시에는 응축수가 생성되지 않기 때문에 가습을 제공할 수 없는 문제점이 있었다.
한국 등록실용신안공보 20-0446245(이하 선행기술 2라 한다)에는 물을 끓여 스팀을 발생시키고, 발생된 증기를 실내로 방출하여 실내를 가습하는 스팀가습기가 공개되어 있다.
선행기술2는 물통, 급수유도관, 가열히터관 및 증기방출관을 구비하고, 가열히터관을 통해 물을 가열하고, 증기방출관을 통해 스팀을 실내로 토출하는 구조이다. 선행기술2는 물통에 저장된 물의 압력을 통해 가열히터관으로 물을 공급할 수 있지만, 저장된 물을 배수할 수 있는 구조는 구비되지 않는 문제점이 있었다.
선행기술 1 및 2와 같이, 가습을 제공하는 장치는 물탱크를 통해 물을 저장하지만, 가습이 필요하지 않을 때, 물을 배수할 수 있는 구조를 구비하지 않기 때문에, 사용하지 않을 때에는 물이 저장되는 곳에서 세균 또는 곰팡이에 의한 오염이 발생되는 문제점이 있었다.
[선행기술문헌]
[특허문헌]
한국 공개특허번호 10-2013-0109738
한국 등록실용신안공보 20-0446245
본 발명은 스팀제너레이터에 저장된 물을 배수할 수 있는 공기조화기의 실내기를 제공하는데 목적이 있다.
본 발명은 물탱크에 저장된 물을 배수할 수 있는 공기조화기의 실내기를 제공하는데 목적이 있다.
본 발명은 물탱크에 저장된 물 및 스팀제너레이터에 저장된 물을 동시에 배수할 수 있는 공기조화기의 실내기를 제공하는데 목적이 있다.
본 발명은 스팀제너레이터의 작동에 의해 스팀제너레이터에 물을 공급하는 관이 과열되는 것을 방지할 수 있는 공기조화기의 실내기를 제공하는데 목적이 있다.
본 발명은 스팀제너레이터에 의해 가열된 물을 배수할 때, 배수되는 물의 온도를 하강시킬 수 있는 공기조화기의 실내기를 제공하는데 목적이 있다.
본 발명은 전기적인 신호에 의해 작동되는 밸브를 사용하지 않고 스팀을 발생시키는데 필요한 적정량의 물을 공급할 수 있는 공기조화기의 실내기를 제공하는데 목적이 있다.
본 발명은 스팀제너레이터에 저장된 물의 수위를 통해 물공급을 제어할 수 있는 공기조화기의 실내기를 제공하는데 목적이 있다.
본 발명은 스팀제너레이터에 저장된 물의 수위에 따라 상하 방향으로 이동되는 서플라이플로터에 의해 물탱크의 물공급을 제어할 수 있는 공기조화기의 실내기를 제공하는데 목적이 있다.
본 발명은 물의 위치에너지에 의해 물탱크에 저장된 물 및 스팀제너레이터에 저장된 물을 동시에 배수할 수 있는 공기조화기의 실내기를 제공하는데 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 스팀제너레이터의 수위와 상기 스팀제너레이터에 물을 공급하는 서플라이챔버의 수위가 연동되고, 상기 서플라이챔버의 수위에 따라 하강 또는 상승되는 서플라이플로터가 상기 서플라이챔버에 물을 공급하는 서플라이유로를 개폐시키기 때문에, 상기 스팀제너레이터에 저장된 물의 수위를 통해 물공급을 제어할 수 있다.
본 발명은 물연결관이 물탱크, 스팀제너레이터 및 드레인펌프를 동시에 연결하기 때문에, 물탱크에 저장된 물 및 스팀제너레이터에 저장된 물을 동시에 배수할 수 있다.
본 발명은 물연결관이 물탱크, 스팀제너레이터 및 드레인펌프를 동시에 연결되고, 상기 스팀제너레이터의 작동에 의해 스팀제너레이터에 물을 공급하는 관이 상기 물탱크로부터 온도가 낮은 물을 공급받기 때문에, 상기 물연결관의 과열을 방지할 수 있다.
본 발명은 스팀제너레이터에 의해 가열된 물을 배수할 때, 스팀제너레이터에서 배수된 물과 물탱크에서 배수되는 물이 3방향파이프에서 혼합되기 때문에 배수되는 물의 온도를 낮출 수 있다.
본 발명은 전기적인 신호에 의해 작동되는 밸브를 사용하지 않고, 스팀제너레이터의 수위와 상기 스팀제너레이터에 물을 공급하는 서플라이챔버의 수위가 연동되기 때문에, 스팀을 발생시키는데 필요한 적정량의 물을 공급할 수 있다.
본 발명은 물연결관이 물탱크, 스팀제너레이터 및 드레인펌프를 동시에 연결하고, 물탱크 및 스팀제너레이터 보다 드레인펌프가 낮게 배치되기 때문에, 물의 위치에너지에 의해 물탱크에 저장된 물 및 스팀제너레이터에 저장된 물을 동시에 배수할 수 있다.
본 발명은 물이 저장되는 물탱크; 상기 캐비닛어셈블리에 배치되고, 상기 물탱크에 저장된 물을 공급받고, 내부에 저장된 물을 스팀으로 변환시켜 가습공기를 생성하는 스팀제너레이터; 상기 물탱크의 하측에 배치되는 서플라이챔버하우징; 상기 서플라이챔버하우징에 형성되고, 상기 물탱크에서 공급된 물을 일시 저장하는 서플라이챔버; 상기 물탱크 및 서플라이챔버하우징 사이에 배치되고, 상기 물탱크의 물을 상기 서플라이챔버로 유동시키는 서플라이유로; 상기 서플라이챔버에 배치되고, 물보다 밀도가 작은 재질로 형성되고, 상기 서플라이챔버에 저장된 물의 수위에 따라 상기 서플라이챔버 내에서 상하 방향으로 이동되는 서플라이플로터;상기 서플라이챔버하우징 및 스팀제너레이터를 연결하고, 상기 스팀제너레이터의 내부 및 서플라이챔버를 연통시키는 물연결관;을 포함한다. 상기 서플라이플로터는 상기 서플라이챔버의 수위에 따라 하강 또는 상승되어 상기 서플라이유로를 개폐시키기 때문에, 물의 위치에너지를 통해 상기 스팀제너레이터의 적정 수위를 유지할 수 있고, 상기 스팀제너레이터에 공급되는 물의 양 또한 자동으로 조절할 수 있다.
상기 서플라이챔버에 배치되고, 상기 서플라이플로터의 저면을 상기 서플라이챔버의 저면에서 이격시키는 리브를 더 포함하기 때문에, 서플라이플로터가 물의 표면장력에 의해 서플라이챔버에 부착되어 움직이지 못하는 현상을 방지할 수 있다.
상기 서플라이챔버하우징에 배치되고, 상기 서플라이챔버 내부와 연통되고, 상기 물연결관과 결합되는 챔버하우징파이프를 더 포함하고, 상기 챔버하우징파이프의 외측단은 상기 서플라이챔버의 저면보다 낮게 배치되기 때문에, 물의 위치에너지 차에 의해 서플라이챔버의 물을 챔버하우징파이프로 유동시킬 수 있다.
상기 서플라이챔버의 저면은 상기 챔버하우징파이프의 내측단을 향해 경사지게 형성되기 때문에, 물의 위치에너지 차에 의해 서플라이챔버의 물을 챔버하우징파이프로 유동시킬 수 있다.
상기 스팀제너레이터의 내부와 연통되고, 상기 물연결관과 결합되는 워터파이프를 더 포함하고, 상기 워터파이프가 상기 챔버하우징파이프 보다 낮게 배치되기 때문에, 물의 위치에너지 차에 의해 챔버하우징파이프의 물을 스팀제너레이터로 유동시킬 수 있다.
상기 서플라이플로터는 상기 챔버하우징파이프보다 높게 위치되기 때문에, 서플라이플로터가 하측으로 이동되더라도 상기 챔버하우징파이프가 막히는 것을 방지할 수 있다.
상기 서플라이챔버하우징에 배치되고, 상기 서플라이챔버 내부와 연통되고, 상기 물연결관과 결합되는 챔버하우징파이프; 상기 스팀제너레이터의 내부와 연통되고, 상기 물연결관과 결합되는 워터파이프; 및 상기 스팀제너레이터의 물을 배수하는 드레인펌프;를 더 포함하고, 상기 물연결관은, 상기 챔버하우징파이프와 연결되는 제 1 연결관; 상기 워터파이프와 연결되는 제 2 연결관; 상기 드레인펌프와 연결되는 제 3 연결관; 상기 제 1 연결관, 제 2 연결관 및 제 3 연결관과 연결되는 3방향파이프;를 포함하기 때문에, 상기 물탱크에 저장된 물 및 스팀제너레이터에 저장된 물을 상기 드레인펌프를 통해 동시에 배수할 수 있다.
상기 드레인펌프는 상기 제 3 연결관과 연결되는 드레인인릿을 더 포함하고, 상기 워터파이프는 상기 챔버하우징파이프보다 낮고, 상기 드레인인릿보다 높게 배치되며, 상기 물탱크에 저장된 물 및 스팀제너레이터에 저장된 물을 상기 드레인펌프를 통해 동시에 배수할 때, 상기 물탱크에서 배수된 물과 상기 스팀제너레이터에서 배수된 물이 혼합될 수 있고, 이를 통해 상기 스팀제너레이터에서 배수되는 물의 온도를 낮출 수 있다.
상기 스팀제너레이터의 내부에 배치되고, 인가된 전원에 의해 열을 발생시키는 스팀히터를 더 포함하고, 상기 스팀히터는 상기 서플라이플로터의 상측단 보다 하측에 위치되기 때문에, 상기 스팀히터에 공급되는 물의 수위를 최저수위 이상으로 형성시킬 수 있다.
상기 스팀히터의 작동 시, 상기 서플라이챔버의 수위는 상기 스팀히터의 상측면 보다 높게 위치되기 때문에, 상기 스팀제너레이터의 수위가 상기 스팀히터의 상측면 보다 높게 형성되고, 상기 스팀히터가 공기중으로 노출되는 것을 방지할 수 있다.
상기 스팀제너레이터에 저장된 물이 최대수위일 때, 상기 서플라이플로터는 상기 서플라이챔버의 수위에 의해 상승되고, 상기 서플라이유로를 폐쇄시키기 때문에, 상기 서플라이챔버의 물이 상기 스팀제너레이터에 추가공급되는 것을 차단할 수 있다.
상기 챔버하우징파이프는 내측단이 상기 서플라이챔버와 연통되고, 외측단이 상기 제 1 연결관과 연결되며, 상기 챔버하우징파이프의 외측단은 상기 워터파이프 보다 높게 위치되고, 상기 챔버하우징파이프의 내측단은 상기 서플라이플로터의 하측단보다 낮게 위치되기 때문에, 물의 위치에너지 차에 의해 상기 서플라이챔버 내부에 물이 고이는 것을 방지할 수 있다.
상기 물탱크는 상기 드레인펌프 보다 전방에 배치되고, 상기 스팀제너레이터는 상기 물탱크의 측방에 배치되며, 전후 방향을 기준으로 상기 챔버하우징파이프 및 드레인인릿 사이에 상기 워터파이프가 배치되기 때문에, 상기 스팀제너레이터의 작동 시 상기 워터파이프의 온도 상승을 지연시킬 수 있다.
상기 물탱크의 하부에 배치된 물탱크밸브를 더 포함하고, 상기 물탱크밸브는 상기 서플라이유로 보다 상측에 배치되고, 상기 서플라이플로터는 상기 서플라이유로 보다 하측에 배치되기 때문에, 물의 자중에 의해 물탱크에서 토출된 물이 서플라이챔버로 유동될 수 있다.
상기 물탱크가 분리가능하게 거치되고, 상기 서플라이챔버하우징 상측에 배치되고, 상기 서플라이챔버의 상측을 커버하는 서플라이서포트바디;
상기 서플라이서포트바디에서 상측으로 돌출되고, 상기 물탱크의 거치 시 상기 물탱크밸브와 접촉되어 상기 물탱크밸브를 개방시키는 밸브서포터; 상기 물탱크 및 서플라이서포트바디 사이에 배치되고, 상기 밸브서포터를 감싸게 형성되고, 내부에 상기 밸브서포터가 배치되고, 상기 물탱크밸브에서 토출된 물이 누설되는 것을 차단하는 워터벨로우즈;를 더 포함한다. 상기 서플라이유로는, 상기 서플라이서포트바디를 상하 방향으로 관통하게 형성되고, 상기 물탱크에서 공급된 물을 상기 서플라이챔버로 안내하는 미들홀을 포함하기 때문에, 물의 자중에 의해 물탱크에서 토출된 물이 상기 미들홀을 통해 상기 서플라이챔버로 유동될 수 있다.
상기 서플라이플로터는, 물보다 비중이 낮은 재질로 형성된 플로터바디; 상기 플로터바디에 배치되고, 상기 플로터바디의 상측면 보다 상측으로 돌출되고, 상기 미들홀의 하측에 배치되는 플로터밸브;를 더 포함하고, 상기 서플라이챔버의 수위에 따라 상기 플로터밸브가 상기 미들홀을 개폐시킬 수 있다.
상기 플로터밸브는, 상기 플로터바디 및 물 보다 밀도가 큰 재질로 형성되고, 상기 플로터바디를 상하 방향으로 관통하게 배치된 플로터밸브코어; 상기 플로터밸브코어의 상측단에 결합되는 플로터밸브스토퍼;를 더 포함하고, 상기 플로터밸브스토퍼는 상기 미들홀의 하측에 배치되고, 상기 서플라이챔버의 수위에 따라 상하 방향으로 이동되고, 상기 미들홀을 개폐시킬 수 있다.
상기 스팀제너레이터의 물을 배수하는 드레인펌프;상기 스팀제너레이터 및 드레인펌프를 연결하는 배수연결관; 상기 배수연결관에 배치되고, 상기 배수연결관을 통과하는 물의 유동을 단속하는 배수밸브를 더 포함하기 때문에,
상기 스팀제너레이터의 작동 시, 상기 배수밸브가 상기 드레인펌프로 고온의 물이 유입되는 것을 차단할 수 있다.
본 발명에 따른 공기조화기의 실내기는 다음과 같은 효과가 하나 혹은 그 이상 있다.
첫째, 본 발명은 스팀제너레이터의 수위와 상기 스팀제너레이터에 물을 공급하는 서플라이챔버의 수위가 연동되고, 상기 서플라이챔버의 수위에 따라 하강 또는 상승되는 서플라이플로터가 상기 서플라이챔버에 물을 공급하는 서플라이유로를 개폐시키기 때문에, 상기 스팀제너레이터에 저장된 물의 수위를 통해 물공급을 제어할 수 있는 장점이 있다.
둘째, 본 발명은 물연결관이 물탱크, 스팀제너레이터 및 드레인펌프를 동시에 연결하기 때문에, 물탱크에 저장된 물 및 스팀제너레이터에 저장된 물을 동시에 배수할 수 있는 장점이 있다.
셋째, 본 발명은 물연결관이 물탱크, 스팀제너레이터 및 드레인펌프를 동시에 연결되고, 상기 스팀제너레이터의 작동에 의해 스팀제너레이터에 물을 공급하는 관이 상기 물탱크로부터 온도가 낮은 물을 공급받기 때문에, 상기 물연결관의 과열을 방지할 수 있는 장점이 있다.
넷째, 본 발명은 스팀제너레이터에 의해 가열된 물을 배수할 때, 스팀제너레이터에서 배수된 물과 물탱크에서 배수되는 물이 3방향파이프에서 혼합되기 때문에 배수되는 물의 온도를 낮출 수 있는 장점이 있다.
다섯째, 본 발명은 전기적인 신호에 의해 작동되는 밸브를 사용하지 않고, 스팀제너레이터의 수위와 상기 스팀제너레이터에 물을 공급하는 서플라이챔버의 수위가 연동되기 때문에, 스팀을 발생시키는데 필요한 적정량의 물을 공급할 수 있는 장점이 있다.
여섯째, 본 발명은 물연결관이 물탱크, 스팀제너레이터 및 드레인펌프를 동시에 연결하고, 물탱크 및 스팀제너레이터 보다 드레인펌프가 낮게 배치되기 때문에, 물의 위치에너지에 의해 물탱크에 저장된 물 및 스팀제너레이터에 저장된 물을 동시에 배수할 수 있는 장점이 있다.
일곱째, 상기 서플라이플로터는 상기 서플라이챔버의 수위에 따라 하강 또는 상승되어 상기 서플라이유로를 개폐시키기 때문에, 물의 위치에너지를 통해 상기 스팀제너레이터의 적정 수위를 유지할 수 있고, 상기 스팀제너레이터에 공급되는 물의 양 또한 자동으로 조절할 수 있는 장점이 있다.
여덟째, 상기 서플라이챔버에 배치되고, 상기 서플라이플로터의 저면을 상기 서플라이챔버의 저면에서 이격시키는 리브가 배치되기 때문에, 서플라이플로터가 물의 표면장력에 의해 서플라이챔버에 부착되어 움직이지 못하는 현상을 방지할 수 있는 장점이 있다.
아홉째, 상기 챔버하우징파이프의 외측단은 상기 서플라이챔버의 저면보다 낮게 배치되기 때문에, 물의 위치에너지 차에 의해 서플라이챔버의 물을 챔버하우징파이프로 유동시킬 수 있는 장점이 있다.
열번째, 상기 서플라이챔버의 저면은 상기 챔버하우징파이프의 내측단을 향해 경사지게 형성되기 때문에, 물의 위치에너지 차에 의해 서플라이챔버의 물을 챔버하우징파이프로 유동시킬 수 있는 장점이 있다.
열한번째, 상기 스팀제너레이터의 내부와 연통되고, 상기 물연결관과 결합되는 워터파이프를 더 포함하고, 상기 워터파이프가 상기 챔버하우징파이프 보다 낮게 배치되기 때문에, 물의 위치에너지 차에 의해 챔버하우징파이프의 물을 스팀제너레이터로 유동시킬 수 있는 장점이 있다.
열두번째, 상기 서플라이플로터는 상기 챔버하우징파이프보다 높게 위치되기 때문에, 서플라이플로터가 하측으로 이동되더라도 상기 챔버하우징파이프가 막히는 것을 방지할 수 있는 장점이 있다.
열세번째, 상기 물연결관은, 상기 챔버하우징파이프와 연결되는 제 1 연결관; 상기 워터파이프와 연결되는 제 2 연결관; 상기 드레인펌프와 연결되는 제 3 연결관; 상기 제 1 연결관, 제 2 연결관 및 제 3 연결관과 연결되는 3방향파이프;를 포함하기 때문에, 상기 물탱크에 저장된 물 및 스팀제너레이터에 저장된 물을 상기 드레인펌프를 통해 동시에 배수할 수 있는 장점이 있다.
열네번째, 상기 물연결관의 구조는 스팀제너레이터의 온도상승을 억제할 수 있을 뿐만 아니라 가습어셈블리 전체의 배수를 용이하게 구현할 수 있는 장점이 있다.
여다섯번째, 상기 워터파이프는 상기 챔버하우징파이프보다 낮고, 상기 드레인인릿보다 높게 배치되기 때문에, 상기 물탱크에 저장된 물 및 스팀제너레이터에 저장된 물을 상기 드레인펌프를 통해 동시에 배수할 때, 상기 물탱크에서 배수된 물과 상기 스팀제너레이터에서 배수된 물이 혼합될 수 있고, 이를 통해 상기 스팀제너레이터에서 배수되는 물의 온도를 낮출 수 있는 장점이 있다.
열여섯번째, 상기 스팀히터는 상기 서플라이플로터의 상측단 보다 하측에 위치되기 때문에, 상기 스팀히터에 공급되는 물의 수위를 최저수위 이상으로 형성시킬 수 있는 장점이 있다.
열일곱번째, 상기 스팀히터의 작동 시, 상기 서플라이챔버의 수위는 상기 스팀히터의 상측면 보다 높게 위치되기 때문에, 상기 스팀제너레이터의 수위가 상기 스팀히터의 상측면 보다 높게 형성되고, 상기 스팀히터가 공기중으로 노출되는 것을 방지할 수 있는 장점이 있다.
열여덟번째, 상기 스팀제너레이터에 저장된 물이 최대수위일 때, 상기 서플라이플로터는 상기 서플라이챔버의 수위에 의해 상승되고, 상기 서플라이유로를 폐쇄시키기 때문에, 상기 서플라이챔버의 물이 상기 스팀제너레이터에 추가공급되는 것을 차단할 수 있는 장점이 있다.
열아홉번째, 상기 챔버하우징파이프는 내측단이 상기 서플라이챔버와 연통되고, 외측단이 상기 제 1 연결관과 연결되며, 상기 챔버하우징파이프의 외측단은 상기 워터파이프 보다 높게 위치되고, 상기 챔버하우징파이프의 내측단은 상기 서플라이플로터의 하측단보다 낮게 위치되기 때문에, 물의 위치에너지 차에 의해 상기 서플라이챔버 내부에 물이 고이는 것을 방지할 수 있는 장점이 있다.
스무번째, 상기 서플라이유로는, 상기 서플라이서포트바디를 상하 방향으로 관통하게 형성되고, 상기 물탱크에서 공급된 물을 상기 서플라이챔버로 안내하는 미들홀을 포함하기 때문에, 물의 자중에 의해 물탱크에서 토출된 물이 상기 미들홀을 통해 상기 서플라이챔버로 유동될 수 있는 장점이 있다.
스물한번째, 상기 서플라이챔버의 수위에 따라 상기 플로터밸브가 상기 미들홀을 개폐시킬 수 있는 장점이 있다.
스물두번째, 상기 플로터밸브스토퍼는 상기 미들홀의 하측에 배치되고, 상기 서플라이챔버의 수위에 따라 상하 방향으로 이동되고, 상기 미들홀을 개폐시킬 수 있는 장점이 있다.
스물세번째, 상기 스팀제너레이터의 물을 배수하는 드레인펌프; 상기 스팀제너레이터 및 드레인펌프를 연결하는 배수연결관; 상기 배수연결관에 배치되고, 상기 배수연결관을 통과하는 물의 유동을 단속하는 배수밸브를 더 포함하기 때문에, 상기 스팀제너레이터의 작동 시, 상기 배수밸브가 상기 드레인펌프로 고온의 물이 유입되는 것을 차단할 수 있는 장점이 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화기의 실내기 사시도이다.
도 2는 도 1의 일부 분해 사시도이다.
도 3은 도 1에서 도어어셈블리가 분리된 실내기의 사시도이다.
도 4는 도 1의 로어캐비닛에 조립된 가습어셈블리 및 물탱크의 사시도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 가습어셈블리의 후방 측 사시도이다.
도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 물탱크 및 물공급어셈블리의 분해 사시도이다.
도 7은 도 6의 하측에서 본 분해 사시도이다.
도 8은 도 6의 좌측단면도이다.
도 9는 도 6의 정단면도이다.
도 10은 도 6에 도시된 물탱크의 사시도이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 물탱크 및 물공급어셈블리의 단면도이다.
도 12는 도 11의 확대도이다.
도 13은 도 3에 도시된 로어캐비닛 내부가 도시된 정면도이다.
도 14는 도 13에 도시된 물공급어셈블리 및 스팀제너레이터가 도시된 단면도이다.
도 15는 도 14의 사시도이다.
도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 배수어셈블리가 도시된 평면도이다.
도 17은 도 16에 도시된 배수어셈블리의 정단면도이다.
도 18은 도 16에 도시된 배수어셈블리의 우측면도이다.
도 19는 도 5에 도시된 스팀제너레이터의 분해 사시도이다.
도 20은 도 19에 도시된 스팀제너레이터의 수위가 표시된 예시도이다.
도 21은 실내기가 기울어졌을 때 스팀제너레이터 내부의 수위가 표시된 예시도이다.
도 22는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 스팀제너레이터, 물탱크 및 드레인펌프의 급수 및 배수 연결구조가 도시된 평면도이다.
도 23은 본 발명의 일 실시예에 따른 워터파이프의 관경, 배치 및 드레인펌프로 인가된는 전압에 따른 배수속도를 나타낸 그래프이다.
도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 워터파이프의 관경 및 배치에 따른 스팀제너레이터 내부, 급수유로 및 배수유로의 온도변화를 나타낸 그래프이다.
도 25는 본 발명의 일 실시예에 따른 드레인펌프의 작동주기에 따른 스케일의 발생 및 스팀히터의 온도와, 세탁기에서의 스케일의 발생 및 스팀히터온도를 비교하여 나타낸 그래프이다.
도 26은 본 발명의 일 실시예에 따른 드레인펌프의 작동주기에 따른 히터내부온도 및 열전달률과, 세탁기에서의 히터내부온도 및 열전달률을 비교하여 나타낸 그래프이다.
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 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 대해 구체적으로 살펴보기로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화기의 실내기 사시도이다. 도 2는 도 1의 일부 분해 사시도이다. 도 3은 도 1에서 도어어셈블리가 분리된 실내기의 사시도이다.
본 실시예에 따른 공기조화기는 실내기와 냉매배관을 통해 상기 실내기와 연결되 냉매를 순환시키는 실외기(미도시)를 포함한다.
상기 실외기는 냉매를 압축하는 압축기(미도시)와, 상기 압축기로부터 냉매를 공급받아 응축시키는 실외열교환기(미도시)와, 상기 실외열교환기에 공기를 공급하는 실외팬(미도시)과, 상기 실내기에서 토출된 냉매를 공급받은 후 기체 냉매만을 상기 압축기에 제공하는 어큐뮬레이터(미도시)를 포함한다.
상기 실외기는 실내기를 냉방모드 또는 난방모드로 작동시키기 위해 사방밸브(미도시)를 더 포함할 수 있다. 냉방모드로 작동될 때, 상기 실내기(101)에서는 냉매가 증발되어 실내 공기를 냉각시킨다. 난방모드로 작동될 때, 상기 실내기에서는 냉매가 응축되어 실내 공기를 가열시킨다.
<<<실내기의 구성>>>
상기 실내기는 전면이 개구되고, 후면에 흡입구가 형성된 캐비닛어셈블리(100)와, 상기 캐비닛어셈블리(100)에 조립되고, 상기 캐비닛어셈블리(100)의 전면을 커버하고, 상기 캐비닛어셈블리(100)의 전면을 개폐하는 도어어셈블리(200)와, 상기 캐비닛어셈블리(100)에 배치되고, 실내에 수분을 제공하는 가습어셈블리(2000)와, 상기 캐비닛어셈블리(100)의 배면에 배치되고, 상기 흡입구(101)로 유동되는 공기를 여과하는 필터어셈블리(600)를 포함한다.
상기 실내기는 상기 캐비닛어셈블리(100)에 대해 배면에 배치된 흡입구(101)와, 상기 캐비닛어셈블리(100)에 대해 측면에 배치된 측면토출구(301)(302)와, 상기 캐비닛어셈블리(100)에 대해 정면에 배치된 정면토출구(201)를 포함한다.
상기 흡입구는 상기 캐비닛어셈블리(100)의 배면에 배치된다.
상기 측면토출구(301)(302)는 상기 캐비닛어셈블리(100)에 대해 좌측 및 우측에 각각 배치된다. 본 실시예에서 캐빗어셈블리(100)의 정면에서 볼 때, 좌측에 배치된 측면토출구를 제 1 측면토출구(301)로 정의하고, 우측에 배치된 측면토출구를 제 2 측면토출구(302)로 정의한다.
상기 정면토출구(201)는 상기 도어어셈블리(200)에 배치되고, 상기 도어어셈블리(200)는 정면토출구(201) 자동으로 개폐시키는 도어커버어셈블리(1200)를 더 포함한다.
상기 도어커버어셈블리(1200)는 상기 정면토출구(201)를 개방시킨 후, 상기 도어어셈블리(200)를 따라 하측으로 이동될 수 있다. 상기 도어커버어셈블리(1200)는 도어어셈블리(200)에 대해 상하 방향으로 이동가능하다.
상기 도어커버어셈블리(1200)가 하측으로 이동된 후, 원거리 팬어셈블리가 상기 도어어셈블리(200)를 관통하여 전방으로 이동될 수 있다.
상기 팬어셈블리는 근거리 팬어셈블리 및 원거리 팬어셈블리로 구성된다. 상기 근거리 팬어셈블리 및 원거리 팬어셈블리의 후방에 상기 열교환어셈블리가 배치된다.
상기 열교환어셈블리는 캐비닛어셈블리(100) 내측에 배치되고, 상기 흡입구의 안쪽에 위치되며, 상기 열교환어셈블리는 상기 흡입구를 커버하고, 수직하게 배치된다.
상기 열교환어셈블리 전방에 상기 근거리 팬어셈블리 및 원거리 팬어셈블리가 배치된다. 상기 흡입구로 흡입된 공기는 상기 열교환어셈블리를 통과한 후, 상기 근거리 팬어셈블리 및 원거리 팬어셈블리로 유동된다.
상기 도어어셈블리(200)는 상기 캐비닛어셈블리(100)의 전방에 위치되고, 사익 캐비닛어셈블리(100)와 조립된다.
상기 도어어셈블리(200)는 캐비닛어셈블리(200)에 대해 좌우 방향으로 슬라이드 이동가능하고, 상기 캐비닛어셈블리(200)의 전면 중 일부를 외부에 노출시킬 수 있다.
상기 가습어셈블리(2000)는 상기 측면토출구에 가습공기를 제공한다. 상기 가습어셈블리(2000)는 분리가능한 물탱크(2100)를 포함한다.
본 실시예에서 상기 가습어셈블리(2000)는 상기 캐비닛어셈블리(100)의 내부 하측에 배치된다. 상기 가습어셈블리(2000)가 배치된 공간과 상기 열교환어셈블리(500)가 배치된 공간은 구획된다.
상기 가습어셈블리(2000)는 필터어셈블리(600)를 통해 여과된 공기 및 살균된 스팀을 사용해서 가습을 실시하고, 이를 통해 세균 또는 곰팡이와 같은 유해물질이 물탱크와 접촉되는 것을 차단한다.
<<실내기의 구성>>
상기 실내기는 전면이 개구되고, 후면에 흡입구(101)가 형성된 캐비닛어셈블리(100)와, 상기 캐비닛어셈블리(100)에 조립되고, 상기 캐비닛어셈블리(100)의 전면을 커버하고, 상기 캐비닛어셈블리(100)의 전면을 개폐하는 도어어셈블리(200)와, 상기 캐비닛어셈블리(100)의 내부공간(S)에 배치되고, 상기 내부공간(S)의 공기를 실내로 토출시키는 팬어셈블리와, 상기 팬어셈블리 및 캐비닛어셈블리(100) 사이에 배치되고, 흡입된 실내공기와 냉매를 열교환시키는 열교환어셈블리와, 상기 캐비닛어셈블리(100)에 배치되고, 실내에 수분을 제공하는 가습어셈블리(2000)를 포함한다.
상기 실내기는 상기 캐비닛어셈블리(100)에 대해 배면에 배치된 흡입구(101)와, 상기 캐비닛어셈블리(100)에 대해 측면에 배치된 측면토출구(301)(302)와, 상기 캐비닛어셈블리(100)에 대해 정면에 배치된 정면토출구(201)를 포함한다.
상기 흡입구(101)는 상기 캐비닛어셈블리(100)의 배면에 배치된다.
상기 측면토출구(301)(302)는 상기 캐비닛어셈블리(100)에 대해 좌측 및 우측에 각각 배치된다. 본 실시예에서 캐빗어셈블리(100)의 정면에서 볼 때, 좌측에 배치된 측면토출구를 제 1 측면토출구(301)로 정의하고, 우측에 배치된 측면토출구를 제 2 측면토출구(302)로 정의한다.
상기 정면토출구(201)는 상기 도어어셈블리(200)에 배치되고, 상기 도어어셈블리(200)는 정면토출구(201) 자동으로 개폐시키는 도어커버어셈블리(1200)를 더 포함한다.
상기 도어커버어셈블리(1200)는 상기 정면토출구(201)를 개방시킨 후, 상기 도어어셈블리(200)를 따라 하측으로 이동될 수 있다. 상기 도어커버어셈블리(1200)는 도어어셈블리(200)에 대해 상하 방향으로 이동가능하다.
상기 도어커버어셈블리(1200)가 하측으로 이동된 후, 원거리 팬어셈블리(400)가 상기 도어어셈블리(200)를 관통하여 전방으로 이동될 수 있다.
상기 팬어셈블리(400)는 근거리 팬어셈블리 및 원거리 팬어셈블리(400)로 구성된다. 상기 근거리 팬어셈블리 및 원거리 팬어셈블리(400)의 후방에 상기 열교환어셈블리(500)가 배치된다.
상기 열교환어셈블리(500)는 캐비닛어셈블리(100) 내측에 배치되고, 상기 흡입구(101)의 안쪽에 위치되며, 상기 열교환어셈블리(500)는 상기 흡입구(101)를 커버하고, 수직하게 배치된다.
상기 열교환어셈블리(500) 전방에 상기 근거리 팬어셈블리 및 원거리 팬어셈블리(400)가 배치된다. 상기 흡입구(101)로 흡입된 공기는 상기 열교환어셈블리(500)를 통과한 후, 상기 근거리 팬어셈블리 및 원거리 팬어셈블리(400)로 유동된다.
상기 열교환어셈블리(500)는 상기 근거리 팬어셈블리 및 원거리 팬어셈블리(400)의 높이에 대응되는 길이로 제작된다.
상기 근거리 팬어셈블리 및 원거리 팬어셈블리(400)는 상하방향으로 적층될 수 있다. 본 실시예에서 상기 근거리 팬어셈블리 상측에 원거리 팬어셈블리(400)가 배치된다. 상기 원거리 팬어셈블리(400)를 상측에 위치시켜 토출공기를 실내의 먼 곳까지 유동시킬 수 있다.
상기 근거리 팬어셈블리는 상기 캐비닛어셈블리(100)에 대해 측방향으로 공기를 토출시킨다. 상기 근거리 팬어셈블리는 사용자에게 간접풍을 제공할 수 있다. 상기 근거리 팬어셈블리는 캐비닛어셈블리(100)의 좌측 및 우측으로 동시에 공기를 토출한다.
상기 원거리 팬어셈블리(400)는 근거리 팬어셈블리의 상측에 위치되고, 상기 캐비닛어셈블리(100)의 내부 상측에 배치된다.
상기 원거리 팬어셈블리(400)는 캐비닛어셈블리(100)에 대해 전방 방향으로 공기를 토출시킨다. 상기 원거리 팬어셈블리는 사용자에게 직접풍을 제공한다. 또한 상기 원거리팬어셈블리는 실내 공간의 먼 곳으로 공기를 토출시켜 실내공기의 순환을 향상시킨다.
본 실시예에서 상기 원거리 팬어셈블리(400)는 작동시에만 사용자에게 노출된다. 상기 원거리 팬어셈블리(400)가 작동될 때, 상기 원거리 팬어셈블리(400)는 도어어셈블리(200)를 관통하여 사용자에게 노출된다. 상기 원거리 팬어셈블리(400)가 작동되지 않을 때, 상기 원거리 팬어셈블리(400)는 캐비닛어셈블리(100) 내부에 은닉된다.
특히 상기 원거리 팬어셈블리(400)는 공기의 토출방향을 제어할 수 있다. 상기 원거리 팬어셈블리(400)는 캐비닛어셈블리(100)의 정면을 기준으로 상측, 하측, 좌측, 우측 또는 대각선 방향으로 공기를 토출할 수 있다.
상기 도어어셈블리(200)는 상기 캐비닛어셈블리(100)의 전방에 위치되고, 사익 캐비닛어셈블리(100)와 조립된다.
상기 도어어셈블리(200)는 캐비닛어셈블리(200)에 대해 좌우 방향으로 슬라이드 이동가능하고, 상기 캐비닛어셈블리(200)의 전면 중 일부를 외부에 노출시킬 수 있다.
상기 도어어셈블리(200)는 좌측 또는 우측 방향 중 어느 한 방향으로 이동되어 내부공간(S)을 개방시킬 수 있다. 또한 상기 도어어셈블리(200)는 좌측 또는 우측 방향 중 어느 한 방향으로 이동되어 상기 내부공간(S) 중 일부만을 개방시킬 수 있다.
상기 가습어셈블리(2000)는 상기 캐비닛어셈블리(100)의 내부공간(S)으로 수분을 제공하고, 제공된 수분은 상기 근거리팬어셈블리를 통해 실내로 토출될 수 있다. 상기 가습어셈블리(2000)는 분리가능한 물탱크(2100)를 포함한다.
본 실시예에서 상기 가습어셈블리(2000)는 상기 캐비닛어셈블리(100)의 내부 하측에 배치된다. 상기 가습어셈블리(2000)가 배치된 공간과 상기 열교환어셈블리(500)가 배치된 공간은 구획된다.
상기 가습어셈블리(2000)는 필터어셈블리(600)를 통해 여과된 공기 및 살균된 스팀을 사용해서 가습을 실시하고, 이를 통해 세균 또는 곰팡이와 같은 유해물질이 물탱크와 접촉되는 것을 차단한다.
<<캐비닛어셈블리의 구성>>
상기 캐비닛어셈블리(100)는 지면에 안착되는 베이스(130)와, 상기 베이스(130) 상측에 배치되고, 전면(121), 상측면(125) 및 하측면(126)이 개구되고, 좌측면(123) 우측면(124) 및 배면(122)이 폐쇄된 로어캐비닛(120)과, 상기 로어캐비닛(120) 상측에 배치되고, 흡입구(101)가 형성된 배면(116), 전면(111) 및 하측면(116)이 개구되고, 좌측면(113), 우측면(114) 및 상측면(115)이 폐쇄된 어퍼캐비닛(110)을 포함한다.
상기 어퍼캐비닛(110)의 내부를 제 1 내부공간(S1)으로 정의하고, 상기 로어캐비닛(120)의 내부를 제 2 내부공간(S2)으로 정의한다. 상기 제 1 내부공간(S1) 및 제 2 내부공간(S2)은 상기 캐비닛어셈블리(100)의 내부공간(S)을 구성한다.
상기 어퍼캐비닛(110) 내측에 근거리팬 어셈블리(300), 원거리팬 어셈블리(400) 및 열교환어셈블리(500)가 배치된다.
상기 로어캐비닛(120) 내측에 가습어셈블리(2000)가 배치된다.
상기 어퍼캐비닛(110) 및 로어캐비닛(120) 사이에 열교환어셈블리(500)를 지지하는 드레인팬(140)이 배치된다. 본 실시예에서 상기 드레인팬(140)은 상기 어퍼캐비닛(110)의 하측면(116) 중 일부를 폐쇄한다.
캐비닛어셈블리(100)의 조립 시, 상기 어퍼캐비닛(110)의 저면(116)은 가습어셈블리(2000) 및 드레인팬(140)에 의해 차폐되고, 상기 어퍼캐비닛(110) 내부의 공기는 로어캐비닛(120) 측으로 유동이 차단된다.
상기 캐비닛어셈블리(100)의 전방에 도어어셈블리(200)가 배치되고, 상기 도어어셈블리(200)는 상기 캐비닛어셈블리(100)에 대해 좌우 방향으로 슬라이드 이동될 수 있다.
상기 도어어셈블리(200)의 이동 시, 상기 캐비닛어셈블리(100)의 좌측 또는 우측 중 일부가 외부에 노출될 수 있다.
어퍼캐비닛(110)의 전방 측 가장자리에 토출그릴(150)이 배치된다. 상기 토출그릴(340)은 도어어셈블리(200)의 후방 측에 위치된다.
상기 토출그릴(150)은 상기 어퍼캐비닛(110)과 일체로 제작될 수 있다. 본 실시예에서 상기 토출그릴(150)은 사출성형을 통해 별도로 제작된 후, 어퍼캐비닛(110)에 조립된다.
상기 좌측면(113) 전방에 배치된 토출그릴을 좌측 토출그릴(151)로 정의하고, 우측면(114) 전방에 배치된 토출그릴을 우측 토출그릴(152)로 정의한다.
상기 좌측 토출그릴(151) 및 우측 토출그릴(152)에 각각 측면토출구(301)(302)가 형성된다. 상기 측면토출구(301)(302)는 상기 좌측 토출그릴(151) 및 우측 토출그릴(152)을 각각 관통하여 형성된다.
본 실시예에서 상기 어퍼캐비닛(110) 및 로어캐비닛(120)의 전방에 커버(160)가 배치되고, 상기 캐비닛(100) 내부의 공기가 도어어셈블리(200)와 직접 접촉되는 것을 차단한다.
도어어셈블리(200)에 차가운 공기가 직접 접촉되는 경우, 이슬맺힘이 발생될 수 있고, 도어어셈블리(200)를 구성하는 전기회로에 부정적인 영향을 끼치는 문제가 있다.
그래서 상기 어퍼캐비닛(110) 및 로어캐비닛(120)의 전방에 커버(160)를 배치하고 커버(160)를 통해 캐비닛(100) 내부의 공기는 정면토출구(201) 또는 측면토출구(301)(302)로만 유동되게 할 수 있다.
상기 커버(160)는, 상기 어퍼캐비닛(110)의 전면을 커버하는 어퍼커버(162)와, 상기 로어캐비닛(120)의 전면을 커버하는 로어커버(164)와, 상기 원거리팬어셈블리(400)의 전면을 커버하는 원거리팬커버(166)를 포함한다.
상기 원거리팬커버(166)는 상기 어퍼커버(162)와 일체로 제작될 수 있다. 본 실시예에서 상기 원거리팬커버(166) 및 어퍼커버(162)를 별도로 제작된 후 조립된다.
상기 원거리팬커버(166)는 원거리팬어셈블리(400) 전방에 위치되고, 상기 어퍼커버(162) 상측에 위치된다. 상기 원거리팬커버(166) 및 어퍼커버(162)의 전면은 연속된 평면을 형성한다.
상기 원거리팬커버(166)은 전후 방향으로 개구된 팬커버토출구(161)가 형성된다. 상기 팬커버토출구(161)는 정면토출구(201)와 연통되고, 상기 정면토출구(201)의 후방에 위치된다. 상기 원거리팬어셈블리(400)의 토출그릴(450)은 상기 팬커버토출구(161) 및 정면토출구(201)를 관통하여 도어어셈블리(200) 전방으로 이동될 수 있다.
상기 팬커버토출구(161) 전방에 도어어셈블리(200)가 배치되고, 후술하는 패널토출구(1101)의 후방에 상기 팬커버토출구(161)가 위치된다. 상기 원거리팬어셈블리(400)의 전방 이동 시, 상기 토출그릴(450)은 팬커버토출구(161), 패널토출구(1101) 및 정면토출구(201)를 순서대로 통과한다.
즉, 상기 정면토출구(201) 후방에 상기 패널토출구(1101)가 위치되고, 상기 패널토출구(1101) 후방에 상기 팬커버토출구(161)가 위치된다.
상기 원거리팬커버(166)는 어퍼캐비닛(110)의 전방 상측에 결합되고, 상기 어퍼커버(162)는 상기 어퍼캐비닛(110)의 전방 하측에 결합된다.
상기 로어커버(164)는 어퍼커버(162)의 하측에 위치되고, 상기 로어캐비닛(120) 또는 가습어셈블리(2000)에 조립될 수 있다. 조립 후, 상기 로어커버(164) 및 어퍼커버(162)의 전면은 연속된 면을 형성한다.
상기 로어커버(164)는 전후 방향으로 개구된 물탱크개구부(167)가 형성된다. 상기 물탱크개구부(167)를 통해 상기 물탱크(2100)가 분리 또는 장착될 수 있다.
상기 로어커버(164)는 드레인팬(140)의 전방 하측에 위치된다. 상기 로어캐비닛(120) 전면 전체를 커버하지 않아도 어퍼캐비닛(110) 내부 공기의 누설이 발생되지 않기 때문에, 상기 로어캐비닛(120) 전면 전체를 커버하지 않아도 무방하다.
상기 가습어셈블리(2000)의 수리, 서비스 및 교체를 위해 상기 로어캐비닛(120)의 전면 일부는 개방되는 것이 바람직하다. 본 실시예에서 상기 로어캐비닛(120)의 전면 중 일부는 상기 로어커버(164)에 의해 차폐되지 않은 개방면(169)이 형성된다.
상기 도어어셈블리(200)의 1단 개방 시, 물통개구부(167)가 형성된 상기 로어커버(164)만 사용자에게 노출되고, 2단 개방 시, 상기 개방면(169)도 사용자에게 노출된다.
상기 도어어셈블리(200)는 도어슬라이드모듈(1300)의 작동에 의해 좌우 방향으로 슬라이드 이동된다. 도어어셈블리(200)의 슬라이드 이동에 의해, 물탱크개구부(167) 전체를 노출시킨 상태를 1단 개방으로 정의하고, 상기 개방면(169)를 노출시킨 상태를 2단 개방으로 정의한다.
상기 1단 개방 시 캐비닛어셈블리(100)의 노출되는 전면을 제 1 개방면(OP1)으로 정의하고, 상기 2단 개방 시 캐비닛어셈블리의 노출되는 전면을 제 2 개방면(OP2)로 정의한다.
<<근거리 팬어셈블리의 구성>>
상기 근거리 팬어셈블리는 상기 캐비닛어셈블리(100)에 대해 측방향으로 공기를 토출시키기 위한 구성이다. 상기 근거리 팬어셈블리는 사용자에게 간접풍을 제공한다.
상기 근거리 팬어셈블리는 상기 열교환어셈블리(500)의 전방에 배치된다.
<<원거리 팬어셈블리의 구성>>
상기 원거리 팬어셈블리(400)는 상기 캐비닛어셈블리(100)에 대해 전방으로 공기를 토출시키기 위한 구성이다. 상기 원거리 팬어셈블리(400)는 사용자에게 직접풍을 제공한다.
상기 원거리 팬어셈블리(400)는 상기 열교환어셈블리(500)의 전방에 배치된다. 상기 원거리 팬어셈블리(400)는 상기 근거리 팬어셈블리의 상측에 적층된다.
상기 원거리 팬어셈블리(400)는 상기 도어어셈블리(200)에 형성된 정면토출구(201)로 공기를 토출시킨다. 상기 원거리 팬어셈블리(400)의 스티어링그릴(450)은 상, 하, 좌, 우 또는 대각선 방향으로 회전가능한 구조를 제공한다. 상기 원거리 팬어셈블리(400)는 실내공간의 먼 쪽으로 공기를 토출하여 실내공기의 순환을 향상시킬 수 있다.
도 4는 도 1의 로어캐비닛에 조립된 가습어셈블리 및 물탱크의 사시도이다. 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 가습어셈블리의 후방 측 사시도이다. 도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 물탱크 및 물공급어셈블리의 분해 사시도이다. 도 7은 도 6의 하측에서 본 분해 사시도이다. 도 8은 도 6의 좌측단면도이다. 도 9는 도 6의 정단면도이다. 도 10은 도 6에 도시된 물탱크의 사시도이다. 도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 물탱크 및 물공급어셈블리의 단면도이다. 도 12는 도 11의 확대도이다.
<<<가습어셈블리의 구성>>>
상기 가습어셈블리(2000)는 상기 팬어셈블리(400)의 토출유로 상에 수분을 제공하고, 제공된 수분은 실내로 토출될 수 있다. 제어부의 조작신호에 의해 상기 가습어셈블리(2000)는 선택적으로 작동될 수 있다.
본 실시예에서 상기 가습어셈블리(2000)에서 공급된 수분은 측면토출구(301)(302)에 직접 공급될 수 있다. 상기 가습어셈블리(2000)에서 공급되는 수분을 무화된 상태이거나 스팀상태일 수 있다. 본 실시예에서 가습어셈블리(2000)는 물탱크(2100)의 물을 스팀으로 변환시켜 토출유로에 공급한다.
본 실시예에서 상기 가습어셈블리(2000)는 상기 캐비닛어셈블리(100)의 내부 하측에 배치되고, 구체적으로 로어캐비닛(120) 내부에 위치된다.
상기 가습어셈블리(2000)는 베이스(110)에 설치되고, 상기 로어캐비닛(120)을 통해 감싸진다. 상기 가습어셈블리(2000) 상측에 드레인팬(140)이 위치되고, 상기 가습어셈블리(2000)에서 생성된 스팀은 스팀가이드(2400)를 통해 측면토출구(301)(302)로 직접 유동된다. 즉, 상기 가습어셈블리(2000)가 설치된 공간과 어퍼캐비닛(110) 내부의 공간은 구획된다.
상기 가습어셈블리(2000)는, 상기 캐비닛어셈블리(100)에 배치되고, 물이 저장되는 물탱크(2100)와, 상기 캐비닛어셈블리(100)에 배치되고, 상기 물탱크(2100)에 저장된 물을 공급받고, 내부에 저장된 물을 스팀으로 변환시켜 가습공기를 생성하는 스팀제너레이터(2300)와, 상기 캐비닛어셈블리(100)에 배치되고, 상기 스팀제너레이터(2300)와 결합되고, 상기 필터어셈블리(600)를 통과한 여과공기를 상기 스팀제너레이터(2300)에 공급하는 가습팬(2500)과, 상기 캐비닛어셈블리(100)에 배치되고, 상기 스팀제너레이터(2300)에서 생성된 가습공기를 독립된 유로를 통해 상기 캐비닛어셈블리(100)의 측면토출구(301)(302)로 안내하는 스팀가이드(2400)와, 상기 캐비닛어셈블리(100)에 배치되고, 상기 물탱크(2100)가 분리가능하게 거치되고, 상기 물탱크(2100)의 물을 상기 스팀제너레이터(2300)에 제공하는 물공급어셈블리(2200)와, 상기 물공급어셈블리(2200) 및 스팀제너레이터(2300)에 연결되고, 상기 물공급어셈블리(2200) 및 스팀제너레이터(2300)의 물을 외부로 배수하는 드레인어셈블리(2700)를 포함한다.
본 실시예에 따른 가습팬(2500)은 터보팬이 사용될 수 있다. 가습팬(2500)에 의해 유동하는 공기는 스팀제너레이터(2300)의 공기흡입부(2318)를 통해 스팀제너레이터(2300) 내부공간으로 유입되고, 스팀제너레이터(2300)의 스팀토출부(2316)를 통해 외부로 토출될 수 있다.
스팀가이드(2400) 내부에서 형성되는 가습유로는, 스팀제너레이터(2300)의 내부공간에 비해 유로면적이 줄어들기 때문에, 가습유로로 일정유속 이상의 공기의 유동을 형성하기 위해서는 높은 압력이 필요하다. 본 실시예에 따른 가습팬(2500)은 스팀가이드에서 정압성능을 유지할 수 있는 터보팬이 사용될 수 있다.
<<물탱크의 구성>>
상기 물탱크(2100)는, 도어어셈블리(200)의 1단 개방 시, 외부로 노출되고, 도어어셈블리(200)가 개방되지 않을 때에는 외부로 노출되지 않는다.
상기 도어어셈블리(200)는 도어슬라이드모듈(1300)의 작동에 의해 좌우 방향으로 슬라이드 이동된다. 도어어셈블리(200)의 슬라이드 이동에 의해, 물탱크개구부(167) 전체를 노출시킨 상태를 1단 개방으로 정의하고, 상기 개방면(169)를 노출시킨 상태를 2단 개방으로 정의한다.
상기 1단 개방 시 캐비닛어셈블리(100)의 노출되는 전면을 제 1 개방면(OP1)으로 정의하고, 상기 2단 개방 시 캐비닛어셈블리의 노출되는 전면을 제 2 개방면(OP2)로 정의한다.
본 실시예에서 상기 물탱크(2100)의 전면 중 적어도 일부는 내부의 물을 볼 수 있는 재질로 형성된다. 상기 물탱크(2100)는 상기 제 1 개방면(OP1)에 위치되고, 보다 구체적으로는 상기 물탱크개구부(167)에 위치된다. 상기 물탱크(2100)는 상기 물탱크개구부(167)를 통해 상기 로어캐비닛(120) 내부로 삽입된다.
상기 물탱크(2100)는, 물공급어셈블리(2200)에 거치되는 탱크로어바디(2110)와, 상측 및 하측이 개구되고, 상기 탱크로어바디(2110) 상측에 결합되고, 상기 캥트로어바디(2110)에 의해 하측면이 폐쇄되고, 내부에 물이 저장되는 탱크미들바디(2120)와, 상측 및 하측이 개구되어 물탱크개구부(2101)가 형성되고, 상기 탱크미들바디(2120)의 상측에 결합되는 탱크어퍼바디(2130)와, 상기 탱크어퍼바디(2130)에 회전가능하게 조립되는 물탱크핸들(2140)과, 상기 탱크로어바디(2110)에 조립되고, 내부에 저장된 물을 상기 물공급어셈블리(2200)에 선택적으로 공급하는 물탱크밸브(2150)을 포함한다.
상기 탱크로어바디(2110)는 물탱크(2100)의 바닥을 제공한다. 상기 탱크로어바디(2110)는 상하방향으로 관통된 밸브홀(2111)이 형성되고, 상기 밸브홀(2111)에 상기 물탱크밸브(2150)가 조립된다. 상기 밸브홀(2111)은 상기 물탱크(2100)의 측면에서 볼 때 후방측에 위치된다.
상기 밸브홀(2111)의 중심에서 물탱크의 전면(본 실시예에서 후술하는 탱크프론트월)까지의 거리를 T1이라 정의하고, 상기 밸브홀(2111)의 중심에서 물탱크의 배면(본 실시예에서 후술하는 제 1 리어월)까지의 거리를 T2라 정의한다. 여기서 상기 T1이 상기 T2보다 길게 형성된다. 상기 밸브홀(2111)을 물탱크(2100)의 후방측에 위치시킴으로서, 틸팅어셈블리의 작동 시, 물탱크밸브(2150)의 누수를 최소화할 수 있다.
틸팅어셈블리의 작동 시 물탱크(2100)가 물공급어셈블리(2200)와 신속히 이격되어야만 물탱크밸브(2150)가 신속하게 폐쇄된다. 상기 물탱크(2100)는 전방측을 하단을 기준으로 전방으로 틸팅되기 때문에, 물탱크밸브(2150)가 후방 측에 위치되는 것이 바람직하다.
본 실시예에서 상기 탱크로어바디(2110)는 탑뷰로 볼 때 직사각형 형상이다. 탱크로어바디(2110)는 전체적으로 직육면체 형상으로 형성되고, 하측이 개구된다.
상기 탱크로어바디(2110)는, 내부에 로어바디공간(2112)이 형성되고, 상기 로어바디공간(2112)는 하측을 향해 개구된다. 상기 로어바디공간(2112)에 상기 물공급어셈블리(2200)의 일부 구성이 삽입될 수 있다.
상기 탱크로어바디(2110)는 상기 물공급어셈블리(2200)에 분리가능하게 거치된다. 탱크로어바디(2110)는, 전면, 좌측면, 우측면, 상측면이 폐쇄된다.
상기 탱크미들바디(2120)는, 상측이 개구된 미들바디 어퍼개구부(2121)와, 하측이 개구된 미들바디 로어개구부(2122)를 포함한다.
상기 탱크미들바디(2120)는, 전면, 좌측면, 우측면 및 배면이 폐쇄되고, 상측면 및 하측면만 개구된다. 상기 탱크미들바디(2120)는, 탱크프론트월(2123), 탱크레프트월(2124), 탱크라이트월(2125) 및 탱크리어월(2126)를 포함한다.
탱크프론트월(2123), 탱크레프트월(2124) 및 탱크라이트월(2125)은 상하 방향으로 수직하게 배치된다. 상기 탱크리어월(2126)은 수직하게 배치되되, 전후 방향으로 굴곡이 형성된다.
탱크리어월(2126)은 탱크로어바디(2110)에 결합되고, 탱크로어바디(2110)의 배면과 연속된 면을 형성하는 제 1 리어월(2126a)과, 상기 탱크어퍼바디(2130)와 결합되고, 상기 탱크어퍼바디(2130)과 연속된 면을 형성하고, 상기 제 1 리어월(2126a)보다 전방 측에 위치되는 제 2 리어월(2126b)과, 상기 제 1 리어월(2126a) 및 제 2 리어월(2126b)를 연결하는 커넥트월(2126c)을 포함한다.
상기 커넥트월(2126c)은 상하 방향에 대해 경사지게 형성된다. 상기 커넥트월(2126c)은 전방측이 높고 후방 측이 낮게 배치된다.
상기 제 1 리어월(2126a)은 상기 커넥트월(2126c)에 대해 후방 측에 위치되고, 상기 제 2 리어월(2126b)은 상기 커넥트월(2126c)에 대해 전방 측에 위치된다. 전후 방향에 대해 상기 제 1 리어월(2126a)와 제 2 리어월(2126b)은 T3 만큼의 거리차를 형성한다.
그래서 상기 제 1 리어월(2126a)을 포함하는 상기 탱크미들바디(2120)의 평단면적이 상기 제 2 리어월(2126b)을 포함하는 상기 탱크미들바디(2120)의 평단면적 보다 크게 형성된다. 이와 같은 구조를 통해 물탱크(2100)에 물이 저장되었을 경우, 상기 물탱크(2100)의 무게중심을 보다 후방 측에 형성시킬 수 있다.
이는 틸팅어셈블리에 의해 물탱크(2100)가 전방으로 기울어졌을 때, 상기 물탱크(2100)가 전방으로 쏠려 넘어지는 것을 방지할 수 있다.
상기 탱크어퍼바디(2130)는, 탱크미들바디(2120)의 상측단에 결합된다. 상기 탱크어퍼바디(2130)는 탑뷰로 볼 때 직사각형으로 형성된다.
상기 탱크어퍼바디(2130)는 상하 방향으로 개구된다. 상기 탱크어퍼바디(2130)는 미들바디 어퍼개구부(2121)와 연통되는 어퍼바디 개구부(2131)를 형성한다. 상기 어퍼바디 개구부(2131) 하측에 상기 미들바디 개구부(2121)가 배치된다.
상기 탱크어퍼바디(2130)에 상기 물탱크핸들(2140)이 회전가능하게 조립된다.
상기 물탱크핸들(2140)은 상기 탱크어퍼바디(2130) 내측에 배치되고, 로어캐비닛(120)에 수납되었을 때 사용자에게 숨겨진다.
이를 위해 상기 탱크어퍼바디(2130)의 내측에는 상기 물탱크핸들(2140)이 설치되는 핸들설치홈(2132)이 형성된다.
상기 핸들설치홈(2132)은 탱크어퍼바디(2130)의 전방 측에 형성된다.
탑뷰로 볼 때, 상기 핸들설치홈(2132)은 탱크어퍼바디(2130)의 두께 내에 배치되고, 탱크어퍼바디(2130)의 상측면에서 하측으로 오목하게 형성된다.
본 실시예에서 상기 핸들설치홈(2132)은 상기 탱크어퍼바디(2130)의 바깥쪽에 형성된다. 본 실시예와 달리 상기 핸들설치홈(2132)이 탱크어퍼바디(2130)의 내측에 배치되어도 무방하다.
상기 물탱크핸들(2140)은 "ㄷ"자로 형성된 핸들바디(2142)와, 상기 핸들바디(2142) 및 탱크어퍼바디(2130)를 회전가능하게 결합시키는 핸들축(2144)과, 상기 핸들바디(2142) 또는 핸들축 (2144) 중 어느 하나에 배치되고, 상기 탱크어퍼바디(2130)에 지지되는 핸들탄성부재(미도시)를 포함한다.
상기 핸들탄성부재는 상기 핸들바디(2142)의 전방 측 단을 상승시키는 방향으로 탄성력을 제공한다. 본 실시예에서 상기 핸들탄성부재는 토션스프링이 사용될 수 있다.
상기 물탱크(2100)가 전방으로 틸팅되면, 상기 핸들탄성부재에 의해 물탱크핸들(2140)이 핸들설치홈(2132) 밖으로 회전된다.
상기 물탱크(2100)가 물탱크개구부(167) 안으로 삽입되면, 상기 물탱크핸들(2140)이 로어커버(164)와의 간섭에 의해 상기 핸들설치홈(2132)으로 수납된다.
상기 탱크로어바디(2110)는 상기 미들바디 로어개구부(2122)에 밀착되고 상기 미들바디 로어개구부(2122)를 밀폐시키는 로어바디탑월(2113)과, 상기 로어바디탑월(2113)에서 하측으로 연장되고 상기 물공급어셈블리(2200)에 안착되는 로어바디사이드월(2114)과, 상기 로어바디탑월(2113)에서 하측으로 돌출되고, 상기 로어바디탑월(2113)을 상하 방향으로 관통하는 밸브홀(2111)을 형성시키는 밸브설치부(2115)를 포함한다.
상기 로어바디탑월(2113)은 탱크로어바디(2110)의 상측면을 형성하고, 상기 미들바디 로어개구부(2122)를 차폐한다. 본 실시예에서 로어바디탑월(2113) 및 미들바디(2120)는 물이 누설되는 것을 방지하기 위해 초음파 용접되고, 상기 미들바디(2120)의 저면을 밀폐시킨다.
상기 밸브설치부(2115)는 상기 로어바디탑월(2113)을 상하 방향으로 관통하는 밸브홀(2111)을 형성시킨다. 상기 밸브설치부(2115)는 원통형으로 형성된다.
상기 물탱크밸브(2150)는 상기 밸브설치부(2115)에 조립된다. 물탱크밸브(2150)는 상기 밸브설치부(2115)에 조립된 상태에서 상하방향으로 소정거리 이동될 수 있고, 이를 통해 상기 밸브홀(2111)을 개방시킬 수 있다.
상기 물탱크밸브(2150)는 기능적으로 체크밸브의 기능을 갖고, 구조적으로는 본 실시예의 구조에 최적화된다.
상기 밸브설치부(2115)는 상하 로어바디탑월(2113)에서 하측으로 길게 연장된 원통형의 연장설치부(2116)와, 상기 연장설치부(2116)의 내부에 배치되고, 상기 물탱크밸브(2150)가 조립되는 조립설치부(2117)를 포함한다.
상기 연장설치부(2116)는 원통형으로 형성되고, 상측 및 하측이 개구된다. 상기 조립설치부(2117)는 상기 연장설치부(2116)의 내부를 가로질러 형성된다. 본 실시예에서 상기 조립설치부(2117)는 수평방향으로 형성된다.
상기 조립설치부(2117)는 상기 밸브홀(2111)을 상측 및 하측으로 구획한다.
상기 조립설치부(2117)의 상측을 어퍼밸브홀(2111a)로 정의하고, 조립설치부(2117)의 하측을 로어밸브홀(2111b)로 정의한다.
상기 탱크로어바디(2110)는, 상기 조립설치부(2117)를 상하방향으로 관통하고, 상기 물탱크밸브(2150)가 조립되는 조립홀(2117a)과, 상기 조립설치부(2117)를 상하 방향으로 관통하고, 상기 어퍼밸브홀(2111a) 및 로어밸브홀(2111b)를 연통시키는 설치부홀(2118)을 더 포함한다.
상기 탱크로어바디(2110)는, 상기 조립설치부(2117)를 상하방향으로 관통하고, 상기 물탱크밸브(2150)가 조립되는 조립홀(2117a)과, 상기 조립설치부(2117)를 상하 방향으로 관통하고, 상기 어퍼밸브홀(2111a) 및 로어밸브홀(2111b)를 연통시키는 설치부홀(2118)을 더 포함한다.
상기 조립홀(2117a) 및 설치부홀(2118)은 모두 밸브설치부(2115) 내부에 위치된다.
상기 조립홀(2117a)은 밸브설치부(2115)의 중심에 배치되고, 상기 설치부홀(2118)은 상기 조립홀(2117a) 보다 외측에 배치된다. 상기 설치부홀(2118)은 상기 연장설치부(2116) 및 조립홀(2117a) 사이에 배치된다.
상기 조립홀(2117a)은 물탱크밸브(2150)가 조립되기 때문에 물의 원활한 유동을 기대할 수 없다. 상기 물탱크(2100)의 물은 상기 설치부홀(2118)을 통해 물공급어셈블리(2200)로 유동된다.
<물탱크밸브의 구성>
상기 물탱크밸브(2150)는, 탱크로어바디(2110)의 밸브설치부(2115)와 상하 방향으로 이동 가능하게 조립되는 밸브코어(2152)와, 탄성재질로 형성되고, 상기 밸브코어(2152)와 조립되고, 상기 밸크코어(2152)의 상하 이동 시 상기 밸브홀(2111)을 선택적으로 개폐시키는 다이어프램(2154)을 포함한다.
탑뷰로 볼 때, 상기 다이어프램(2154)은 원형으로 형성되고, 상기 밸브홀(2111)의 직경보다 크다. 다이어프램(2154)의 상단은 밸브홀(2111)의 상측에 위치되고, 하단은 상기 밸브홀(2111) 내부에 위치된다.
본 실시예에서 상기 다이어프램(2154)은 하측으로 오목한 보울(bowl) 형상이다. 상기 밸브코어(2152)는 다이어프램(2154)의 중심을 상하 방향으로 관통한다.
상기 다이어프램(2154)은 중심측에서 바깥쪽으로 복원되려는 탄성력을 제공한다.
상기 물탱크(2100)에 설치된 물탱크밸브(2150)가 물공급어셈블리(2200)에 거치될 때, 상기 밸브코어(2152)의 하단이 후술하는 밸브서포터(2250)와 접촉된다.
상기 밸브코어(2152)가 상기 밸브서포터(2250)에 접촉되어 지지되면, 상기 다이어프램(2154)을 포함한 물탱크밸브(2150)가 상기 밸브서포터(2250)에 위치되고, 상기 물탱크밸브(2150)를 제외한 물탱크(2100)의 나머지 구성은 하측으로 이동된다.
그래서 상기 물탱크밸브(2150)가 밸브서포터(2250)에 지지되면, 다이어프램(2154)이 상기 밸브홀(2111)을 개방시킨다. 반면에 물탱크(2100)가 물공급어셈블리(2200)에서 분리되면, 물의 압력에 의해 상기 다이어프램(2154)이 밸브홀(2111)을 폐쇄시킨다.
<<물공급어셈블리의 구성>>
상기 물공급어셈블리(2200)는 물탱크(2100)의 물을 스팀제너레이터(2300)에 공급한다. 상기 물공급어셈블리(2200)는 물탱크(2100)가 거치될 때에만 물탱크(2100)의 물탱크밸브(2150)를 개방시켜 스팀제너레이터(2300)에 물을 공급한다.
물공급어셈블리(2200)는 물탱크(2100)를 지지하고, 상기 물탱크(2100)에서 스팀제너레이터(2300)로 유동되는 유로를 제공한다. 또한, 상기 물공급어셈블리(2200)는 상기 스팀제너레이터(2300)에 저장된 물의 수위에 따라 상기 물탱크밸브(2150)를 개폐시킬 수 있다. 본 실시예에서 상기 물탱크밸브(2150)의 개폐는 전기적인 신호에 의해 작동되는 대신 기구적인 배치를 통해 구현한다. 물탱크밸브(2150)의 개폐를 전동식으로 구현할 경우, 이에 따른 전기배선이 습기 또는 물에 노출될 수 있고, 이로 인한 오작동 및 안전성이 문제가 된다.
본 실시예에서는 상기 물탱크밸브(2150)의 개폐를 기구적인 결합관계를 통해 구현하기 때문에, 물과 접촉되는 부위의 전기 사용을 최소화할 수 있고, 이를 통해 오작동 및 안전사고를 예방할 수 있다.
상기 물공급어셈블리(2200)는, 캐비닛어셈블리(100, 본 실시예에서 베이스)에 배치되고, 상기 물탱크(2100)에서 공급된 물을 서플라이챔버(2211)에 일시 저장하고, 상기 서플라이챔버(2211)에 저장된 물을 상기 스팀제너레이터(2300)에 공급하는 서플라이챔버하우징(2210)과, 상기 서플라이챔버하우징(2210)의 서플라이챔버(2211)에 배치되고, 상기 서플라이챔버(2211)에 저장된 물의 수위에 따라 상하 방향으로 이동되는 서플라이플로터(2220)와, 상기 서플라이챔버하우징(2210) 상측에 배치되고, 상기 서플라이챔버(2211)의 상측을 커버하고, 상기 물탱크(2100)에서 공급된 물을 상기 서플라이챔버(2211)로 안내하는 서플라이유로(2231) 중 일부가 형성되고, 상기 물탱크(2100)의 틸팅 시 상기 물탱크(2100)를 지지하여 틸팅각을 제공하는 서플라이서포트바디(2230)와, 상기 서플라이서포트바디(2230)에 배치되고, 상기 물탱크(2100)의 거치 시 상기 물탱크(2100)의 물탱크밸브(2150)와 접촉되어 상기 물탱크밸브(2150)를 개방시키고, 상기 물탱크밸브(2150)에서 토출된 물을 상기 서플라이챔버(2111)로 안내하는 상기 서플라이유로(2231) 중 일부를 제공하는 밸브서포터(2250)와, 상기 물탱크(2100)가 분리가능하게 거치되고, 상기 물탱크(2100) 및 서플라이서포트바디(2230) 사이에 배치되고, 상기 물탱크의 틸팅 시 상기 서플라이서포트바디(2230)와 상대회전 가능하고, 상기 물탱크의 물공급밸브가 관통되게 배치되어 상기 물탱크의 물을 상기 서플라이챔버(2111)에 제공하는 서플라이틸팅커버(2260)과, 상기 서플라이틸팅커버(2260) 및 서플라이서포트바디(2230) 사이에 배치되고, 상기 서플라이틸팅커버(2260) 및 서플라이서포트바디(2230)를 연결하고, 상기 밸브서포터(2250)가 내부에 배치되고, 상기 서플라이틸팅커버(2260)에서 공급된 물을 상기 서플라이서포트바디(2230)의 서플라이유로(2231)를 통해 상기 서플라이챔버(2211)로 안내하는 워터벨로우즈(2240)를 포함한다.
상기 물탱크(2100)의 하측에 상기 물탱크밸브(2150)가 배치되고, 상기 물탱크밸브(2150)의 하측에 밸브서포터(2250) 및 서플라이서포트바디(2230)가 배치되고, 상기 밸브서포터(2250) 하측에 상기 서플라이플로터(2220)가 배치되고, 상기 서플라이챔버(2211)의 높이 내에서 상기 서플라이플로터(2220)가 상하 방향으로 이동된다.
상기 물탱크(2100)의 물은 상기 물탱크밸브(2150), 워터벨로우즈(2240) 및 서플라이유로(2231)를 거쳐 서플라이챔버(2211)로 유동된다. 상기 서플라이챔버(2211)는 공급된 물을 일시 저장하고, 물은 자중에 의한 위치에너지에 의해 상기 스팀제너레이터(2300)로 유동시킨다.
<서플라이챔버하우징의 구성>
상기 서플라이챔버하우징(2210)은, 캐비닛어셈블리(100)의 베이스(130) 상측면에 설치된다. 서플라이챔버하우징(2210)은 물탱크에서 공급된 물을 일시 저장하고, 저장된 물을 스팀제너레이터(2300)에 제공한다. 상기 서플라이챔버하우징(2210)은 서플라이플로터(2220)의 설치공간을 제공하고, 서플라이플로터(2220)는 상기 서플라이챔버하우징(2210) 내에서 상하 방향으로 이동될 수 있다.
상기 서플라이챔버하우징(2210)은, 상기 캐비닛어셈블리(100)의 베이스(130) 상측에 설치되는 챔버하우징바디(2212)와, 상기 챔버하우징바디(2212) 내측에 배치되고, 상측 방향으로 개구되고, 하측으로 오목하게 형성되며, 물을 일시 저장하는 서플라이챔버(2211)와, 상기 챔버하우징바디(2212) 또는 서플라이플로터(2220) 중 적어도 어느 하나에 배치되고, 상기 서플라이플로터(2220)의 저면(2220a)을 상기 서플라이챔버(2211)의 저면(2211a)에서 이격시키는 리브(2215)와, 상기 챔버하우징바디(2212)에 배치되고, 상기 서플라이챔버(2211)와 연통되고, 상기 챔버하우징(2212)에 저장된 물을 상기 스팀제너레이터(2300)에 물을 제공하는 챔버하우징파이프(2214)를 포함한다.
상기 서플라이챔버(2211)는 상측으로 개구된다. 서플라이챔버(2211)의 개방된 상측면을 챔버개구면(2213)으로 정의한다. 상기 서플라이챔버(2211) 내부에 상기 서플라이플로터(2220)가 배치된다. 본 실시예에서 상기 서플라이챔버(2211)는 원통형으로 형성된다. 상기 서플라이플로터(2220)는 서플라이챔버(2211)의 형상에 대응하여 평단면이 원형으로 형성된다.
상기 서플라이챔버(2211)의 평단면 형상은 서플라이플로터(2220)의 평단면 형상에 대응하는 것이 서플라이플로터(2220)의 이동에 바람직하다. 상기 서플라이챔버(2211)의 평단면 형상은 자유롭게 형성될 수 있으나, 상기 각진 형태로 형성될 경우 서플라이플로터(2220)의 상하 이동 시 걸림을 발생시킬 수 있고, 설치부피를 증가시킬 수 있다.
상기 서플라이챔버(2211)의 저면(2211a)은 경사지게 형성된다. 상기 저면(2211a)은 상기 챔버하우징파이프(2214)를 향해 경사지게 형성될 수 있다.
상기 리브(2215)는 본 실시예에서 챔버하우징바디(2212)에 형성된다. 상기 리브(2215)는 서플라이챔버(2211)의 저면(2211a)에서 상측으로 돌출된다. 상기 리브(2215)는 상기 서플라이플로터(2220)의 저면(2220a)과 상기 서플라이챔버(2211)의 저면(2211a)을 이격시킨다.
상기 리브(2215)가 없을 경우, 상기 서플라이챔버(2211)에 물이 채워지더라도 물의 표면장력에 의해 상기 서플라이플로터(2220)의 저면(2220a) 및 상기 서플라이챔버(2211)의 저면(2211a)이 밀착될 수 있다. 상기 밀착에 의해 상기 서플라이플로터(2220)가 수위에 따라 상하로 이동되지 않을 수 있다.
상기 리브(2215)는 상기 밀착에 의한 서플라이플로터(2220)의 오작동을 방지할 수 있다.
또한, 상기 서플라이플로터(2220)의 측면(2220b)이 상기 서플라이챔버(2211)의 내벽(2211b)에 고정되는 것을 방지하기 위해 상기 서플라이플로터(2220)의 측면(2220b) 및 서플라이챔버(2211)의 내벽(2211b)은 1mm 이상의 유격이 확보되어야 한다.
상기 챔버하우징파이프(2214)는 서플라이챔버(2211)의 내부와 연통된다. 상기 챔버하우징파이프(2214)의 내측단(2214a)은 상기 서플라이챔버(2211)와 연통되고, 외측단(2214b)은 상기 서플라이챔버(2211) 밖으로 돌출된다.
상기 서플라이챔버(2211)의 저면(2211a)은 상기 챔버하우징파이프(2214)의 내측단(2214a)과 같거나 높게 형성되고, 이를 통해 상기 서플라이챔버(2211)의 물이 잔류되는 것을 방지한다.
상기 챔버하우징파이프(2214)의 외측단(2214b)은 상기 서플라이챔버(2211) 저면보다 하측에 배치되고, 서플라이챔버(2211)에 저장된 물은 자중에 의해 상기 챔버하우징파이프(2214)로 유동된다.
상기 챔버하우징파이프(2214)의 외측단(2214b)은 상기 서플라이챔버(2211)의 저면(2211a) 보다 낮게 배치된다.
본 실시예에서 챔버하우징파이프(2214)의 내측단(2214a) 높이 내에 상기 서플라이챔버(2211) 저면(2211a)이 위치된다.
상기 챔버하우징파이프(2214)의 내측단(2214a)이 상기 서플라이챔버(2211) 저면 보다 높은 경우, 서플라이챔버(2211) 내부에 잔류되는 물이 발생될 수 있고, 이로 인한 세균 또는 곰팡이의 번식을 유발할 수 있다. 상기 챔버하우징파이프(2214)의 내측단(2214a)은 상기 서플라이챔버(2211) 저면과 같거나 낮게 형성되는 것이 바람직하다.
상기 가습어셈블리(2000)를 사용하지 않을 때(예를 들어 습도가 높은 여름철이나 물탱크에 저장기간이 길어길 때), 물탱크(2100)를 비롯한 상기 가습어셈블리(2000)에 모든 물은 내부에 잔류되지 않고, 외부로 배수된다.
이를 위해, 본 실시예에서는 상기 물탱크(2100)에서 공급된 물이 유동되는 과정에서 잔류되지 않고, 자중에 의해 이동될 수 있는 구조를 제공한다.
상기 챔버하우징파이프(2214)의 외측단(2214b)은 스팀제너레이터(2300)와 연결되고, 스팀제너레이터(2300)에 물을 공급한다. 본 실시예에서 상기 물탱크(2100)의 물은 위치에너지에 의해 상기 스팀제너레이터(2300)로 유동된다.
<밸브서포터의 구성>
상기 밸브서포터(2250)는 물탱크밸브(2150)의 하측에 배치된다. 상기 밸브서포터(2250)는 상기 물탱크(2100)가 물공급어셈블리(2200)에 거치될 때 상기 물탱크밸브(2150)와 간섭되고, 상기 물탱크밸브(2150)를 개방시킨다.
상기 밸브서포터(2250)는 상측이 뾰족한 형상으로 형성되고, 상기 물탱크밸브(2150)의 밸브코어(2152)를 지지한다.
상기 물탱크(2100)가 물공급어셈블리(2200)에 거치되면, 상기 밸브서포터(2250)가 상기 밸브코어(2152)와 간섭되어 상기 물탱크밸브(2150)를 상측으로 밀어올리고, 이와 같은 과정을 통해 밸브홀(2111)이 개방된다.
상기 밸브홀(2111)이 개방되면 상기 물탱크(2100)의 물이 상기 서플라이서포트바디(2230)로 유동된다.
상기 밸브서포터(2250)는 별도로 제작되어도 무방하나, 본 실시예에서는 사출성형을 통해 서플라이서포트바디(2230)와 일체로 제작된다. 상기 물탱크밸브(2150)과의 접촉을 위해 상기 밸브서포터(2250)는 상기 서플라이서포트바디(2230)에서 상측으로 노출되어야 한다.
상기 밸브서포터(2250)는 다양한 형태로 형성될 수 있다. 본 실시예에서 상기 밸브서포터(2250)는 제 1 밸브서포터(2252) 및 제 2 밸브서포터(2254)를 포함한다. 상기 제 1 밸브서포터(2252) 및 제 2 밸브서포터(2254)는 서로 이격되어 밸브서포터갭(2256)을 형성한다. 상기 밸브서포터갭(2256) 사이로 물이 유동될 수 있다.
상기 제 1 밸브서포터(2252) 및 제 2 밸브서포터(2254)는 수직하게 배치되고, 상기 밸브서포터갭(2256) 역시 상하 방향으로 배치된다. 상기 밸브서포터갭(2256)의 상측에 밸브코어(2152)가 배치된다.
상기 제 1 밸브서포터(2252) 및 제 2 밸브서포터(2254)이 이격되어 배치되기 때문에, 상기 제 1 밸브서포터(2252) 및 제 2 밸브서포터(2254)가 밸브코어(2152)의 하단을 지지하여도 상기 물탱캐(2100)에 배출된 물이 상기 밸브서포터갭(2256)으로 유입될 수 있다.
상기 밸브서포터갭(2256)의 하단은 개구된다. 밸브서포터갭(2256)의 상측은 상기 서플라이서포트바디(2230)의 상측을 향해 개구되고, 상기 밸브서포터갭(2256)의 하측은 상기 서플라이서포트바디(2230)의 하측을 향해 개구된다.
본 실시예에서 상기 밸브서포터(2250)가 상기 서플라이서포트바디(2230)와 일체로 제작되기 때문에, 상기 밸브서포터갭(2256)의 하측은 서플라이챔버(2211)와 연통된 미들홀(2258)이 형성된다. 미들홀(2258)는 서플라이유로(2231)의 일부를 형성한다.
본 실시예에서 상기 미들홀(2258)이 밸브서포터갭(2256)의 하측에 형성되지만, 본 실시예와 달리 상기 미들홀(2258)은 상기 서플라이서포트바디(2230)에 형성되어도 무방하다. 상기 미들홀(2258)은 상기 서플라이서포트바디(2230)를 상하 방향으로 관통하게 형성된다.
상기 미들홀(2258)은 워터벨로우즈(2240)의 내부 공간 및 서플라이챔버(2211)를 연통시킨다.
상기 밸브서포터(2250)는 워터벨로우즈(2240) 내부에 위치된다. 그래서 상기 밸브홀(2111)을 통해 배출된 물은 상기 워터벨로우즈(2240)에 저장되고, 상기 미들홀(2258)을 통해 서플라이챔버(2111)로 유동된다.
상기 미들홀(2258)은 상기 워터벨로우즈(2240) 내측에 위치되는 것이 바람직하다. 상기 미들홀(2258)이 상기 워터벨로우즈(2240) 밖에 배치되는 경우, 상기 물탱크(2100)에서 배출된 물을 미들홀(2258)로 안내하는 별도의 구성이 배치되거나, 배출된 물이 다른 곳으로 유동되는 것을 차단하기 위한 구성이 서플라이서포트바디(2230)에 배치되어야 한다.
상기 물탱크밸브(2150) 및 밸브서포터(2250)의 접촉부분(밸브코어의 하단 및 밸브서포터의 상단)은 상기 워터벨로우즈(2240) 내부에 위치되는 것이 바람직하다.
상기 워터벨로우즈(2240)는 상기 서플라이챔버(2211)처럼 물탱크(2100)에서 배출된 물을 일시 저장하는 공간을 제공한다. 이에 관한 구성은 워터벨로우즈(2240)의 구성에서 보다 상세하게 설명하겠다.
<서플라이서포트바디의 구성>
상기 서플라이서포트바디(2230)는 상기 서플라이챔버하우징(2210) 상측에 배치되고, 상기 서플라이챔버(2211)의 상측을 커버한다. 특히 상기 서플라이챔버(2211)이 상측면을 밀폐하고, 상기 서플라이챔버(2211) 내부의 물이 상기 서플라이챔버하우징(2210) 밖으로 누수되는 것을 방지한다.
그리고 상기 서플라이서포트바디(2230)는 상기 물탱크(2100)에서 공급된 물을 상기 서플라이챔버(2211)로 안내하는 서플라이유로(2231) 중 일부가 형성되고, 본 실시예에서는 상기 밸브서포터(2250)의 미들홀(2258)이 이를 대신한다.
그리고 상기 서플라이서포트바디(2230)는 상기 물탱크(2100)를 지지하고, 상기 물탱크(2100)의 틸팅 시 회전된 물탱크(2100)를 지지한다.
상기 서플라이서포트바디(2230)는, 상기 서플라이챔버하우징(2210) 상측에 배치되고, 상기 서플라이챔버(2211)의 상측을 커버하는 서플라이바디플레이트(2232)와, 상기 서플라이바디플레이트(2232)를 상하 방향으로 관통하고, 상기 물탱크(2100)에서 상기 서플라이챔버(2211)를 연결하는 서플라이유로(2231) 중 일부를 형성하는 미들홀(2258)과, 상기 서플라이바디플레이트(2232)의 하측으로 돌출되고, 상기 미들홀(2258)과 연통되고, 상기 서플라이플로터(2220)의 상측 일부가 삽입되고, 상기 서플라이플로터(2220)의 이동방향을 안내하는 플로터가이드(2234)와, 상기 서플라이바디플레이트(2232)에서 상측으로 돌출되고, 상기 물탱크(2100)의 저면과 소정의 틸팅각을 형성하고, 상기 물탱크(2100)의 틸팅 시 상기 물탱크(2100)를 지지하는 틸팅서포터(2236)를 포함한다.
상기 서플라이바디플레이트(2232)는 상기 서플라이챔버하우징(2210) 상측에 배치되고, 상기 서플라이챔버(2211)의 상측면을 형성하는 챔버개구면(2213)을 커버하며, 상기 서플라이챔버(2211)의 챔버개구면(2213)을 밀폐시킨다.
상기 서플라이바디플레이트(2232)가 서플라이챔버(2211)를 효과적으로 밀폐시키기 위하여, 상기 서플라이바디플레이트(2232)에서 하측으로 돌출된 실링리브(2231)가 더 형성된다.
상기 실링리브(2231)은 상기 서플라이챔버(2211)의 챔버개구면(2213)에 대응되는 형상으로 형성된다. 상기 실링리브(2231) 및 서플라이챔버하우징(2210) 사이에 실링을 위한 서플라이챔버 개스킷(2233)이 더 배치된다.
탑뷰로 볼 때, 상기 서플라이챔버 개스킷(2233)은 상기 챔버개구면(2213)의 가장자리 형상에 대응된다. 서플라이챔버 개스킷(2233)은 탄성재질로 형성되고, 상기 서플라이챔버하우징(2210) 및 서플라이서포트바디(2230) 사이에 배치된다.
상기 미들홀(2258)은 서플라이바디플레이트(2232)를 상하 방향으로 관통하고, 상기 물탱크(2100)에서 상기 서플라이챔버(2211)를 연결한다. 상기 미들홀(2258)은 서플라이유로(2231) 중 일부를 형성하고, 상기 물탱크(2100)에서 배출된 물을 서플라이서포트바디(2230) 하측으로 유동시킨다.
본 실시예에서 상기 미들홀(2258)은 밸브서포터(2250)에 배치된다. 본 실시예와 달리 상기 서플라이바디플레이트(2232)를 관통하는 별개의 미들홀을 배치할 수 있다. 이 경우 상기 미들홀(2258)은 상기 워터벨로우즈(2240) 내부에 위치된다. 즉, 본 실시예와 달리 상기 워터벨로우즈(2240) 내부에 밸브서포터(250)의 미들홀(2258)과 별개의 미들홀이 배치될 수 있다.
상기 플로터가이드(2234)는 상기 서플라이바디플레이트(2232)의 저면에서 하측으로 돌출된다. 플로터가이드(2234)는 상기 미들홀(2258)과 연통된다. 본 실시예에서 상기 플로터가이드(2234)는 상기 미들홀(2258)의 하측에 위치되고, 상기 미들홀(2258)을 통과한 물을 상기 플로터가이드(2234) 내부로 안내된다.
상기 플로터가이드(2234)는 하측이 개구된 형태이고, 개구된 하측면을 통해 상기 서플라이플로터(2220)의 상측 일부가 삽입될 수 있다. 상기 플로터가이드(2234)는 상기 서플라이플로터(2220)의 이동방향을 안내한다.
상기 플로터가이드(2234)는 상기 서플라이플로터(2220)가 삽입되는 플로터가이드 내부공간(2234S)가 형성된다. 상기 플로터가이드 내부공간(2234S) 상측에 상기 미들홀(2258)이 배치되고, 상기 미들홀(2258) 상측에 밸브서포터갭(2256)이 배치된다.
상기 밸브서포터갭(2256), 미들홀(2258) 및 플로터가이드 내부공간(2234S)를 일렬로 배치하여 물의 이동거리를 최단거리로 형성할 수 있다. 상기 미들홀(2258)은 후술하는 서플라이플로터(2220)의 승강 시 폐쇄되고, 하강 시 개방된다. 상기 서플라이플로터(2220)를 통해 미들홀(2258)의 개폐는, 상기 물탱크밸브(2150)의 개폐와 별개로 이루어진다.
상기 틸팅서포터(2236)는 서플라이바디플레이트(2232)에서 상측으로 돌출된 구조물이다. 본 실시예에서 상기 틸팅서포터(2236)는 사출성형을 통해 서플라이서포트바디(2230)와 일체로 제작된다. 본 실시예와 달리 상기 틸팅서포터(2236)는 별도로 제작된 후 상기 서플라이서포트바디(2230)에 조립될 수 있다.
상기 틸팅서포터(2236)는 상기 물탱크(2100)를 지지하기 위한 구조물이기 때문에 상기 물탱크(2100)의 하부에 배치된다.
상기 틸팅서포터(2236)는, 상기 물탱크(2100)가 틸팅되기 전 상기 물탱크(2100)를 수직하게 지지하는 제 1 서포터부(2236a)와, 상기 물탱크(2100)가 틸팅된 후 상기 물탱크(2100)를 경사지게 지지하는 제 2 서포터부(2236b)를 포함한다.
상기 제 1 서포터부(2236a)는 상기 서플라이바디플레이트(2232)의 상측으로 돌출되고, 전후 방향으로 길게 연장된다. 상기 제 1 서포터부(2236a)의 상측단은 수평하게 배치된다. 본 실시예에서 상기 제 1 서포터부(2236a)는 상기 밸브서포터(2250)의 상측단 보다 높게 위치된다.
상기 제 2 서포터부(2236b)는 상기 서플라이바디플레이트(2232)의 상측으로 돌출되고 전후 방향으로 배치된다. 상기 제 2 서포터부(2236b)의 상측단을 경사지게 배치된다. 상기 제 2 서포터부(2236b)는 물탱크(2100)의 틸팅방향으로 경사지게 배치된다.
본 실시예에서 상기 물탱크(2100)는 전방으로 틸팅되기 때문에, 상기 제 2 서포터부(2236b)는 후방이 높고 전방이 낮은 틸팅경사면(2237)을 제공한다. 상기 틸팅경사면(2237)은 제 2 서포터부(2236b)의 상측면에 형성된다. 상기 틸팅경사면(2237)은 후방에서 전방 하측을 향해 경사지게 형성된다.
상기 틸팅경사면(2237)은 상기 물탱크(2100)의 저면과 소정의 틸팅각을 형성한다. 상기 틸팅경사면(2237)은 10도 이상 45도 이하로 형성될 수 있다. 상기 물탱크(2100)가 상기 틸팅경사면(2237)에 지지될 때, 상기 물탱크(2100)는 전도되지 않아야 한다. 또한, 상기 물탱크(2100)가 상기 틸팅경사면(2237)에 지지될 때, 물탱크핸들(2140)이 사용자에게 노출되고, 상측으로 회전되어 전개되어야 한다.
<서플라이틸팅커버의 구성>
상기 서플라이틸팅커버(2260)는 물탱크(2100)의 하측에 배치되고, 상기 물탱크(2100)가 분리가능하게 거치된다. 본 실시예에서 상기 서플라이틸팅커버(2260)는 상기 물탱크(2100) 및 서플라이서포트바디(2230) 사이에 배치된다.
상기 물탱크의 틸팅 시, 상기 서플라이틸팅커버(2260)는 상기 서플라이서포트바디(2230)에 지지된 상태에서 상기 서플라이서포트바디(2230)와 상대 회전된다.
상기 서플라이틸팅커버(2260)는 상기 물탱크의 물공급밸브가 관통되게 배치되고, 상기 물탱크밸브(2150)는 상기 서플라이틸팅커버(2260)를 관통하여 밸브서포트(2250)과 접촉된다.
본 실시예에서 상기 서플라이틸팅커버(2260)는 물탱크(2100)의 하부를 구성하는 탱크로어바디(2110)에 분리가능하게 삽입될 수 있다.
상기 서플라이틸팅커버(2260)는 하측이 개구되고, 상면 및 측면을 폐쇄된다.
상기 서플라이틸팅커버(2260)는, 물탱크(2100)의 하부가 분리가능하게 거치되고, 상기 서플라이서포트바디(2230)에 틸팅가능하게 거치되고, 상기 틸팅어셈블리의 작동에 의해 틸팅되는 틸팅커버바디(2262)와, 상기 틸팅커버바디(2262)를 상하 방향으로 관통하고, 상기 물탱크(2100)의 밸브홀(2111)과 연통되는 밸브삽입홀(2261)과, 상기 틸팅커버바디(2262)에서 하측으로 연장된 틸팅커버사이드월(2264)을 포함한다.
상기 틸팅커버바디(2262)는 대체적으로 수평하게 배치된다. 상기 틸팅커버바디(2262)에 상기 밸브삽입홀(2261)이 형성된다. 상기 밸브삽입홀(2261)은 상기 틸팅커버바디(2262)를 상하 방향으로 관통하고, 상기 밸브홀(2111)의 물을 제공받는다. 상기 밸브홀(2111)의 하측에 상기 밸브삽입홀(2261)이 배치된다.
상기 틸팅커버바디(2262)의 하측면에 상기 틸팅경사면(2237)의 상측단(2237a)이 지지된다. 상기 서플라이틸팅커버(2260)는 상기 틸팅경사면(2237)의 상측단(2237a)에 지지된 상태에서 전방으로 틸팅될 수 있다.
상기 물탱크(2100)가 물공급어셈블리(2200)에 거치될 때, 상기 물탱크(2100)의 밸브설치부(2115)가 상기 밸브삽입홀(2261)을 관통하고, 상기 틸팅커버바디(2262)를 관통하여 하측으로 돌출된다. 상기 밸브설치부(2115)에서 물탱브밸브(2150) 및 밸브서포터(2250)이 상호 간섭될 수 있다.
그리고 상기 밸브삽입홀(2261) 주변에 상기 워터벨로우즈(2240)를 상기 틸팅커버바디(2262)에 고정하기 위한 구성이 배치된다.
<워터벨로우즈의 구성>
상기 워터벨로우즈(2240)는 탄성재질로 형성된다. 상기 워터벨로우즈(2240)는 상기 서플라이틸팅커버(2260) 및 서플라이서포트바디(2230)에 고정되고, 상기 물탱크에서 배출된 물을 상기 서플라이서포트바디(2230)에 제공한다.
상기 워터벨로우즈(2240)는 물탱크(2100)에서 배출된 물이 누수되는 것을 방지한다. 상기 물탱크(2100)의 틸팅 시 상기 워터벨로우즈(2240)가 탄성변형되어 늘어난다. 상기 워터벨로우즈(2240)는 물탱크의 틸팅 시에도, 상기 서플라이틸팅커버(2260) 및 서플라이서포트바디(2230) 사이를 연결한다.
본 실시예에서 상기 워터벨로우즈(2240)는 주름관 형태로 형성된다.
상기 워터벨로우즈(2240)의 상단은 상기 서플라이틸팅커버(2260)에 고정되고, 하단은 서플라이서포트바디(2230)에 고정된다.
본 실시예에서 상기 워터벨로우즈(2240)의 상단을 상기 서플라이틸팅커버(2260)에 고정하기 위한 벨로우즈캡(2242)이 더 배치된다.
상기 워터벨로우즈(2240)의 상단은 상기 밸브삽입홀(2261)을 통해 상기 서플라이틸팅커버(2260) 상측으로 돌출된다.
상기 벨로우즈캡(2242)은 상기 서플라이틸팅커버(2260)의 상측에 배치되고, 상기 워터벨로우즈(2240)의 상단을 상기 서플라이틸팅커버(2260)의 상측면에 가압한다. 상기 벨로우즈캡(2242)은 체결 또는 억지끼움을 통해 상기 서플라이틸팅커버(2260)에 고정될 수 있다.
본 실시예에서 상기 벨로우즈캡(2242)은 체결을 통해 상기 서플라이틸팅커버(2260)에 고정된다. 이는 워터벨로우즈(2240)의 손상 또는 파손 시 교체를 용이하게 한다.
<서플라이플로터의 구성>
상기 서플라이플로터(2220)는 서플라이챔버(2211)에 배치되고, 상기 서플라이챔버(2211)의 수위에 따라 상하 방향으로 이동된다.
상기 서플라이플로터(2220)는 물탱크의 물이 모두 스팀제너레이터(2300)로 이동되는 것을 방지한다. 상기 서플라이플로터(2220)는 수위에 따라 상하 방향으로 이동되면서 상기 스팀제너레이터(2300)로 유동되는 물의 양을 조절한다.
상기 서플라이플로터(2220)의 부력은 상기 물탱크(2100)에서 가해지는 압력보다 3배 이상인 것이 바람직하다.
서플라이챔버(2211)의 수위가 기준치 이상으로 상승되었을 때, 상기 서플라이플로터(2220)는 밸브홀(2258)을 폐쇄한다. 상기 밸브홀(2258)이 폐쇄되면, 상기 서플라이챔버(2211)로 물이 공급되지 않고, 상기 서플라이챔버(2211) 내의 물은 챔버하우징파이프(2214)를 통해 스팀제너레이터(2300)로 이동된다.
상기 서플라이챔버(2211)에서 상기 스팀제너레이터(2300)로 물이 이동된 만큼 서플라이챔버(2211) 내의 수위가 낮아지고, 상기 서플라이플로터(2220)의 높이가 낮아져 상기 밸브홀(2258)이 개방될 수 있다.
상기 서플라이플로터(2220)는, 물보다 비중이 낮은 재질로 형성된 플로터바디(2222)와, 상기 플로터바디(2222)에 형성되고, 상측에서 하측으로 오목하게 형성되고, 상기 서플라이서포트바디(2230)의 플로터가이드(2234)가 삽입되는 가이드삽입홈(2225)과, 상기 플로터바디(2222)에 형성되고, 상기 가이드삽입홈(2225)을 형성시키는 서포트바디 삽입부(2224)와, 상기 플로터바디(2222)에 배치되고, 상기 서플라이유로(2231)의 일부를 형성하는 상기 밸브홀(2258)을 개폐시키는 플로터밸브(2270)를 포함한다.
상기 서포트바디 삽입부(2224)는 상측에 하측으로 오목하게 형성되고, 상기 플로터가이드(2234)가 삽입된다. 서플라이챔버(2211)의 수위에 따른 상기 서플라이플로터(2220)의 상승 또는 하강 시, 상기 서포트바디 삽입부(2224)는 플로터가이드(2234)를 따라 상승 또는 하강된다.
상기 서포트바디 삽입부(2224) 및 플로터가이드(2234)는 서로 대응되는 형상으로 형성된다. 본 실시예에서 플로터가이드(2234)가 원통형으로 형성되기 때문에, 서포트바디 삽입부(2224) 역시 원통형으로 형성된다.
상기 서포트바디 삽입부(2224) 및 플로터가이드(2234)는 상하 방향으로 형성되고, 측방향으로는 상호 걸림을 형성한다. 상기 서플라이플로터(2220)가 최하측으로 이동되더라도 상기 서포트바디 삽입부(2224) 및 플로터가이드(2234)는 측방향에 대해 상호 걸림을 제공한다.
상기 서포트바디 삽입부(2224) 및 플로터가이드(2234) 중 적어도 일부는 동일한 높이 내에 위치된다. 서포트바디 삽입부(2224) 및 플로터가이드(2234)는 수평 방향으로 적어도 일부가 오버랩된다.
본 실시예에서 상기 서포트바디 삽입부(2224)의 직경이 상기 플로터가이드(2234)의 직경보다 작게 형성된다. 그래서 상기 서포트바디 삽입부(2224)는 플로터가이드(2234)의 내부에 위치된다. 이는 플로터밸브(2270)의 설치구조를 위한 것이다.
상기 플로터밸브(2270)는 상기 플로터바디(2222)에 배치된 플로터밸브코어(2272)와, 상기 플로터밸브코어(2272)의 상측에 결합되고, 상기 미들홀(2258)을 개폐시키는 플로터밸브스토퍼(2278)을 포함한다.
상기 플로터밸브코어(2272)는 상기 플로터바디(2222)에 조립된다. 본 실시예에서 상기 플로터밸브코어(2272)는 상기 플로터바디(2222)를 상하 방향으로 관통하게 배치되고, 상기 플로터바디(2222)는 상기 플로터밸브코어(2272)가 관통되는 코어홀(2223)이 형성된다.
상기 코어홀(2223)은 상기 서포트바디 삽입부(2224) 내측에 배치된다.
상기 서포트바디 삽입부(2224)를 기준으로 내측에 코어홀(2223)이 형성되고, 바깥쪽에 가이드삽입홈(2225)이 형성된다. 상기 코어홀(2223) 및 가이드삽입홈(2225)은 모두 상하 방향으로 연장되어 형성된다.
상기 서포트바디 삽입부(2224)는 상기 플로터바디(2222)의 내부에 배치되고, 상기 플로터바디(2222)와 이격되어 배치되고, 내측에 상기 코어홀(2223)을 형성시키고 외측에 상기 가이드삽입홈(2225)을 형성시키는 서포트바디 이너월(2224a)과, 상기 서포트바디 이너월(2224a) 및 플로터바디(2222)를 연결하고, 상측에 상기 가이드삽입홈(2225)을 형성시키는 서포트바디 바텀월(2224b)을 포함한다.
상기 서포트바디 이너월(2224a)는 상하 방향으로 긴 원통형으로 형성된다. 상기 서포트바디 바텀월(2224b)은 탑뷰로 볼 때 링형상으로 형성된다.
상기 서포트바디 바텀월(2224b)의 안쪽단은 플로터바디(2222)와 연결되고 상기 서포트바디 바텀월(2224b)의 바깥쪽단은 서포트바디 이너월(2224a)과 연결된다.
본 실시예에서 상기 플로터바디(2222) 및 서포트바디 삽입부(2224)은 사출성형을 통해 일체로 제작된다. 본 실시예와 달리 서포트바디 삽입부(2224)를 별도로 제작한 후 플로터바디(2222) 내부에 조립할 수도 있다.
상기 플로터밸브코어(2272)는 상기 코어홀(2223)을 상하 방향으로 관통하게 배치된다. 상기 플로터밸브코어(2272)의 상단은 서포트바디 이너월(2224a)의 상단보다 상측으로 돌출되고, 플로터밸브코어(2272)의 하단은 서포트바디 이너월(2224a)의 하단 보다 하측으로 돌출된다.
상기 플로터밸브코어(2272)의 하단에 반경방향 외측으로 돌출되고, 상기 서포트바디 바텀월(2224b)의 하단에 지지되는 코어지지단(2273)이 형성된다. 상기 코어지지단(2273)은 서포트바디 바텀월(2224b) 보다 낮게 위치된다.
상기 플로터바디(2222)의 저면에서 상측으로 오목하게 형성된 플로터바디홈(2226)이 형성된다. 상기 플로터바디홈(2226)은 코어홀(2223)과 연통되고, 코어홀(2223)의 하측에 형성된다. 상기 플로터바디홈(2226)은 서포트바디 바텀월(2224b) 보다 낮게 위치된다.
상기 코어지지단(2273)은 상기 플로터바디홈(2226)에 삽입되고, 코어지지단(2273)은 상기 플로터바디(2222)의 저면 하측으로 돌출되지 않고, 상기 플로터바디홈(2226)에 은닉된다.
상기 플로터밸브코어(2272)의 상단에 플로터밸브스토퍼(2278)이 조립된다. 상기 플로터밸브스토퍼(2278)는 플로터밸브코어(2272)에 조립된 상태에서 서포트바디 이너월(2224a)의 상단에 지지된다.
상기 플로터밸브스토퍼(2278)는 상측이 뾰족한 삼각뿔 형상이고, 뾰족한 첨단(2279)이 상기 밸브홀(2258)에 삽입될 수 있다. 상기 첨담(2279)은 상기 플로터바디(2222)의 상측단 보다 더 상측으로 돌출된다.
본 실시예에서, 상기 물탱크(2100)에서 서플라이챔버(2111)로 유동되는 물은 2번의 단속과정을 거친다.
먼저, 상기 물탱크밸브(2150)가 밸브홀(2111)을 개폐하여 물의 유동을 단속한다. 다음으로, 플로터밸브(2270)가 미들홀(2258)을 개폐하여 물의 유동을 단속한다.
상기 물탱크(2100)에서 배출된 물이 2번의 개폐과정을 거쳐 서플라이챔버(2111)로 유동되기 때문에, 물의 과공급을 방지할 수 있다. 구체적으로 상기 서플라이플로터(2220)가 추가적으로 물의 공급을 제어하기 때문에, 스팀제너레이터(2300)로 물이 과공급되는 것을 차단할 수 있다.
본 실시예와 달리 서플라이챔버(2211) 내부에 물의 수위를 감지하는 수위센서를 배치하고, 챔버하우징파이프(2214)에 개폐밸브를 배치하여 스팀제너레이터(2300)에 제공되는 물의 공급량을 조절할 수도 있다. 이러한 구조는 수위센서 및 개폐밸브를 추가적으로 필요로하기 때문에 제작비용이 상승하고, 전기신호를 통해 제어하기 때문에 추가적인 케이블의 결선구조를 필요로 한다.
본 실시예에서는 상기 스팀제너레이터(2300)에 제공되는 물의 공급량을 서플라이챔버(2211)의 수위에 따라 상승 또는 하강되는 서플라이플로터(2220)를 통해 제어하기 때문에, 스팀제너레이터(2300) 내부의 수위조절 및 물 공급량을 기구적으로 구현할 수 있다.
도 13은 도 3에 도시된 로어캐비닛 내부가 도시된 정면도이다. 도 14는 도 13에 도시된 물공급어셈블리 및 스팀제너레이터가 도시된 단면도이다. 도 15는 도 14의 사시도이다. 도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 배수어셈블리가 도시된 평면도이다. 도 17은 도 16에 도시된 배수어셈블리의 정단면도이다. 도 18은 도 16에 도시된 배수어셈블리의 우측면도이다. 도 19는 도 5에 도시된 스팀제너레이터의 분해 사시도이다. 도 20은 도 19에 도시된 스팀제너레이터의 수위가 표시된 예시도이다. 도 21은 실내기가 기울어졌을 때 스팀제너레이터 내부의 수위가 표시된 예시도이다. 도 23은 본 발명의 일 실시예에 따른 워터파이프의 관경, 배치 및 드레인펌프로 인가된는 전압에 따른 배수속도를 나타낸 그래프이다. 도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 워터파이프의 관경 및 배치에 따른 스팀제너레이터 내부, 급수유로 및 배수유로의 온도변화를 나타낸 그래프이다. 도 25는 본 발명의 일 실시예에 따른 드레인펌프의 작동주기에 따른 스케일의 발생 및 스팀히터의 온도와, 세탁기에서의 스케일의 발생 및 스팀히터온도를 비교하여 나타낸 그래프이다. 도 26은 본 발명의 일 실시예에 따른 드레인펌프의 작동주기에 따른 히터내부온도 및 열전달률과, 세탁기에서의 히터내부온도 및 열전달률을 비교하여 나타낸 그래프이다.
<<스팀제너레이터의 구성>>
상기 스팀제너레이터(2300)는 상기 물공급어셈블리(2200)로부터 물을 공급받아 스팀을 생성한다. 상기 스팀제너레이터(2300)는 물을 가열하여 스팀을 생성시키기 때문에, 살균된 스팀을 제공할 수 있다.
상기 스팀제너레이터(2300)는 스팀하우징(2310)과, 상기 스팀하우징(2310) 내부에 배치되고, 인가된 전원에 의해 열을 발생시키는 스팀히터(2320)와, 상기 스팀하우징(2310)에 배치되고, 상기 스팀하우징(2310) 내부와 연통되고 물이 유입 또는 유출되는 워터파이프(2314)와, 상기 스팀하우징(2310)에 배치되고, 상기 스팀가이드(2400)와 연결되고, 내부에서 생성된 스팀을 상기 스팀가이드(2400)에 공급하는 스팀토출부(2316)와, 상기 스팀하우징(2310)에 배치되고, 상기 가습팬(2500)과 연결되고, 상기 가습팬(2500)으로부터 상기 캐비닛어셈블리(100) 내부의 여과공기를 공급받는 공기흡입부(2318)를 포함한다.
상기 스팀제너레이터(2300)는 상기 스팀하우징(2310) 내부의 최저수위(WL)를 감지하는 제 1 수위센서(2360)와, 상기 스팀하우징(2310) 내부의 최고수위(WH)를 감지하는 제 2 수위센서(2370)와, 상기 스팀하우징(2310) 내부의 과열을 방지하는 써미스터(2380)를 더 포함한다.
상기 스팀하우징(2310)은 외부와 밀폐된 구조이다. 상기 워터파이프(2314), 스팀토출부(2316), 공기흡입부(2318)은 외부와 연통된다. 상기 스팀하우징(2310)는 베이스(130)에 설치된다.
상기 스팀하우징(2310)은 스팀히터(2320)에 의해 가열된 물을 저장하기 때문에, 내열재질로 형성되는 것이 바람직하다. 본 실시예에서 상기 스팀하우징(2310)은 SPS 재질로 형성된다. 상기 스팀하우징(2310)은, 어퍼스팀하우징(2340) 및 로어스팀하우징(2350)을 포함한다.
상기 어퍼스팀하우징(2340)은 하측이 개방된 형태이고, 하측에서 상측으로 오목하게 형성된다. 상기 로어스팀하우징(2350)는 상측이 개방된 형태이고, 하측에서 하측으로 오목하게 형성된다.
본 실시예에서 상기 워터파이프(2314)는 로어스팀하우징(2350)에 배치되고, 상기 스팀토출부(2316) 및 공기흡입부(2318)은 상기 어퍼스팀하우징(2340)에 배치된다.
상기 워터파이프(2314)는 물공급어셈블리(2200)의 챔버하우징파이프(2214) 보다 낮게 배치된다. 상기 워터파이프(2314) 및 챔버하우징파이프(2214)의 높낮이 차를 통해 상기 챔버하우징파이프(2214)의 물이 자중에 의해 상기 워터파이프(2314)로 유동된다.
표 1
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도 23의 경우, 워터파이프(2314)가 스팀하우징(2310)의 일측에 배치되는 위치, 드레인펌프(2710)로 입력되는 전압, 및 워터파이프(2314)의 관경을 달리할 때, 파악되는 배수속도를 나타낸 그래프이다. 상기에서 워터파이프(2314)의 배치는, 스팀하우징(2310)의 전후방향을 기준으로, 공기흡입부(2318)가 배치되는 후방(Back), 스팀토출부(2316)가 배치되는 전방(Front), 및 전방과 후방 사이에 형성되는 중앙(Center)의 배치가 기준이 된다. 다만, 워터파이프(2314)는, 스팀하우징(2310) 내부의 물이 배수되는 부분으로, 스팀하우징(2310)의 둘레면 하단부에 배치된다.
상기 표 1은, 도 23의 그래프에서 파악되는 데이터를 정리한 표이다.
도 23과 상기의 표 1을 참조하면, 워터파이프(2314)는, 스팀하우징(2310)의 후방에 배치될 때, 스팀하우징(2310) 내부의 물이 배수되는 속도가 빨라짐을 파악할 수 있다. 이는, 스팀하우징(2310)의 후방으로 공기흡입부(2318)가 형성되어, 스팀하우징(2310) 내부의 물을 하측으로 압력을 가하는 구조임이 영향을 미칠 수 있다. 또한, 드레인펌프(2710)가 스팀하우징(2310)의 후방으로 배치되는 구조임이 영향을 미칠 수 있다.
또한, 도 23과 상기의 표 1을 참조하면, 워터파이프(2314)는, 드레인펌프(2710)로 입력되는 전압이 커질수록, 스팀하우징(2310) 내부의 물이 배수되는 속도가 빨라짐을 파악할 수 있다. 다만, 워터파이프(2314)의 관경은, 배수속도에 큰 영향을 미치지 못함을 파악할 수 있다.
본 실시예에서 상기 제 1 수위센서(2360), 제 2 수위센서(2370) 및 써미스터(2380)는 상기 어퍼스팀하우징(2340)에 배치된다. 이를 위해 상기 어퍼스팀하우징(2340)에는 상기 제 1 수위센서(2360)가 설치되는 제 1 수위센서설치부(2342)와, 상기 제 2 수위센서(2370)가 설치되는 제 2 수위센서설치부(2344)와, 상기 써미스터(2380)가 설치되는 써미스터설치부(2346)가 형성된다.
상기 어퍼스팀하우징(2340)에 형성된 공기흡입부(2318) 및 스팀토출부(2316)는 높이가 다르게 형성된다. 상기 스팀토출부(2316) 및 공기흡입부(2318)는 높이차(SH)를 형성하고, 상기 스팀토출부(2316)가 공기흡입부(2318)보다 높이차(SH) 만큼 높게 배치된다.
이는 어퍼스팀하우징(2340) 내부의 스팀이 상기 스팀토출부(2316)로 용이하게 모이게 하기 위함이다. 상기 스팀토출부(2316)가 공기흡입부(2318)보다 높게 형성되면, 밀도가 낮은 스팀이 스팀토출부(2316) 하측에 모일 수 있다.
본 실시예에서 상기 제 1 수위센서(2360)는 스팀제너레이터(2300)의 저수위를 감지하기 때문에, 상기 공기흡입부(2318) 주면에 설치된다. 상기 제 2 수위센서(2370)는 스팀제너레이터(2300)의 고수위를 감지하기 때문에, 상기 스팀토출부(2316) 주변에 설치된다.
상기 제 1 수위센서(2360) 및 제 2 수위센서(2370)가 높낮이 차를 형성하기 때문에, 제 1 수위센서(2360) 및 제 2 수위센서(2370)의 전극 길이를 최소화할 수 있다.
상기 제 1 수위센서(2360)는 제 1-1 수위감지부(2361) 및 제 1-2 수위감지부(2362)를 포함한다. 상기 제 1-1 수위감지부(2361) 및 제 1-2 수위감지부(2362)의 하단은 같은 높이에 배치된다. 본 실시예에서 상기 제 1-1 수위감지부(2361) 및 제 1-2 수위감지부(2362)는 전극이다. 상기 제 1-1 수위감지부(2361) 및 제 1-2 수위감지부(2362)에 물이 닿으면 제어부가 이를 감지한다.
본 실시예에서 상기 제 1-1 수위감지부(2361) 및 제 1-2 수위감지부(2362)의 하단은 스팀제너레이터(2300)를 구동시키기 위한 최저수위(WL)이다. 상기 제 1-1 수위감지부(2361) 및 제 1-2 수위감지부(2362)의 하단(2361a)(2362a) 보다 수위가 낮을 경우 스팀히터(2320)의 손상이 발생될 수 있다. 그래서 상기 제 1-1 수위감지부(2361) 및 제 1-2 수위감지부(2362) 하단(2361a)(2362a)보다 수위가 낮아지면 스팀히터(2320)에 제공되는 전원을 차단한다.
본 실시예에서 상기 제 2 수위센서(2370)는 물이 닿을 때 이를 감지하는 전극이 사용된다. 상기 제 2 수위센서(2370)의 하단(2370a)은 스팀제너레이터(2300)의 최고수위(WH)를 감지한다. 상기 스팀제너레이터(2300)의 수위가 제 2 수위센서(2370)의 하단(2370a) 보다 높을 경우, 스팀히터(2320)의 작동에 의해 물이 끓어 넘칠 수 있다. 상기 수위가 제 2 수위센서(2370)의 하단(2370a)에 닿으면 상기 스팀히터(2320)의 작동을 정지시킨다.
상기 최고수위(WH)는 실내기의 기울어짐을 감안한 높이다. 즉, 상기 실내기가 어느 한쪽 방향으로 기울어졌을 때, 상기 스팀하우징(2310) 내부의 수위는 어느 한쪽이 높을 수 있다. 본 실시예에서는 상기 실내기가 어느 한쪽으로 3도 기울어지고, 스팀제너레이터(2300)의 최대 작동 시, 상기 스팀하우징(2310) 밖으로 물이 넘치지 않는 높이를 상기 최고수위(WH)로 설정한다.
상기 최고수위(WH)가 도달했을 때, 상기 스팀히터(2320)의 작동을 정지시키고, 상기 드레인어셈블리(2700)를 작동시켜 상기 스팀하우징(2310) 내부의 물을 배수할 수 있다.
상기 스팀제너레이터(2300)의 적정수위는 상기 제 2 수위센서(2370)의 하단(2370a) 보다 낮고, 상기 제 1-1 수위감지부(2361) 및 제 1-2 수위감지부(2362) 하단(2361a)(2362a) 보다 높게 형성되어야 한다. 본 실시예에서 이를 적정수위라 정의한다.
상기 써미스터(2380)의 하단(2380a)은 상기 적정수위 내에 배치된다. 상기 써미스터(2380)는 상기 스팀제너레이터(2300)의 내부 온도가 설정값이상으로 상승될 경우, 이를 감지하고, 상기 스팀히터(2320)의 작동을 정지시킨다.
상기 공기흡입부(2318)의 면적은 넓을수록 유리하다. 본 실시예에서 상기 공기흡입부(2318)는 상기 스팀토출부(2316) 보다 넓게 형성된다.
상기 워터파이프(2314)는 상기 스팀하우징(2310) 내부와 연통된다. 상기 워터파이프(2314)를 통해 상기 물공급어셈블리(2300)의 물이 공급될 수 있다. 그리고 스팀하우징(2310) 내부에서 상기 워터파이프(2314)를 통해 배출된 물은 드레인어셈블리(2700)로 유동될 수 있다.
본 실시예에 따른 스팀제너레이터(2300)는 하나의 워터파이프(2314)를 물의 공급 및 배수에 사용하는 특징이 있다. 일반적으로 스팀을 생성하는 장치의 경우, 물을 공급받는 파이프와 물을 배출하는 파이프를 함께 구비한다.
상기 워터파이프(2314)는 수평방향으로 배치된다. 상기 워터파이프(2314)는 상기 로어스팀하우징(2350)의 내부 및 외부를 연통시킨다. 상기 워터파이프(2314)는 상기 로어스팀하우징(2350)에서 상기 물공급어셈블리(2300) 측으로 돌출된다. 상기 워터파이프(2314)의 외측단은 상기 로어스팀하우징(2350)의 측면보다 측방향으로 더 돌출된다.
상기 워터파이프(2314)는 챔버하우징파이프(2214)와 연결되고, 좌우방향으로 배치된다. 본 실시예에서 상기 워터파이프(2314)는 내부가 빈 파이프 형태이다.
도 24의 경우, 워터파이프(2314)의 관경과, 워터파이프(2314)의 배치를 달리하면서, 스팀히터(2320)로 스팀제너레이터에 저장된 물을 가열할 때, 제 1 연결관(2731)에 형성되는 급수유로와, 제 3 연결관(2733)에 형성되는 배수유로에 존재하는 물의 온도변화를 나타낸 도면이다. 상기에서 워터파이프(2314)의 배치는, 스팀하우징(2310)의 전후방향을 기준으로, 공기흡입부(2318)가 배치되는 후방(Back), 스팀토출부(2316)가 배치되는 전방(Front)이 기준이 된다.
도 24를 참조하면, 스팀히터(2320)로 스팀제너레이터에 저장된 물이 가열될 때, 제 3 연결관(2733)에 형성되는 배수유로에 비해, 제 1 연결관(2731)에 형성되는 급수유로 상의 온도변화가 크게 형성될 수 있다. 제 1 연결관(2731)이 상측으로 경사지게 형성되고, 상측으로 연장되는 유로를 형성함에 따라, 스팀제너레이터(2300) 내부에서 가열된 물이 상측으로 일부 유동할 수 있어, 급수유로 상의 온도변화가 생길 수 있다.
스팀히터(2320)로 스팀제너레이터에 저장된 물이 가열될 때, 급수유로 또는 배수유로 상의 온도가 변경되는 것은, 스팀제너레이터의 가열된 물이 급수유로 또는 배수유로로 역류하는 것에 따른 것이다. 따라서, 워터파이프(2314)의 배치 및 관경을 조절하여, 스팀제너레이터(2300)에서 가열된 물이 급수유로나 배수유로를 통해 역류하지 않는 워터파이프의 관경이나, 워터파이프의 배치를 적용하는 것이 바람직하다.
워터파이프(2314)는, 관경이 작을 수록, 급수유로 및 배수유로에서 온도변화가 적게 일어남을 파악할 수 있다. 도 23을 참조하면, 워터파이프(2314)는, 관경이 Φ9일 때보다 관경이 Φ7일 때, 급수유로 및 배수유로에서 온도변화가 적게 일어남을 파악할 수 있다. 관경이 작을 수록, 유로저항이 크게 형성되므로, 스팀제너레이터(2300)에서 워터파이프(2314)로 유동하는 물이 적게 형성되어, 급수유로 또는 배수유로 상의 온도변화가 적게 형성될 수 있다.
워터파이프(2314)는, 스팀하우징(2310)의 후방에 배치될 때, 급수유로 및 배수유로에서 온도변화가 적게 일어남을 파악할 수 있다. 도 24를 참조하면, 워터파이프(2314)는, 스팀하우징(2310)의 전방에 배치될 때보다 스팀하우징(2310)의 후방에 배치될 때, 급수유로 및 배수유로에서 온도변화가 적게 일어남을 파악할 수 있다. 스팀제너레이터(2300)에서 역류하는 물은, 상측으로 연장되는 급수유로로 유동할 수 있으며, 스팀하우징(2310)의 후방에 배치될 때, 물공급어셈블리(2200)와의 거리가 멀어짐에 따라 급수유로를 형성하는 제 1 연결관(2731)의 길이가 길어진다. 급수유로의 길이가 길수록, 급수유로 상의 유로저항이 크게 형성되므로, 스팀제너레이터(2300)에서 워터파이프(2314)로 유동하는 물이 적게 형성되어, 급수유로 또는 배수유로 상의 온도변화가 적게 형성될 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 워터파이프(2314)는 3방향파이프(2735)를 통해 제 1 연결관(2731) 및 제 3 연결관(2733)과 동시에 연결됨으로써, 워터파이프(2314)를 통해 역류하는 물이 공급유로가 형성된 제 1 연결관(2731)으로 유동하게 되므로, 드레인펌프(2710)와 연결되는 제 3 연결관(2733)으로 역류하는 물의 이동이 차단될 수 있다. 즉, 3방향파이프(2735)를 통해, 제 1 연결관(2731)과 제 3 연결관(2733) 및 워터파이프(2314)가 연결되므로, 배수유로가 형성되는 제 3 연결관(2733)으로 역류를 최소화하여, 배수유로 상의 온도변화를 최소화할 수 있다. 또한, 워터파이프(2314)를 스팀하우징(2310)의 후방에 배치하여, 급수유로가 형성된 제 1 연결관(2731)으로 역류를 최소화하여, 급수유로 상의 온도변화를 최소화할 수 있다.
상기 워터파이프(2314)는 상기 스팀하우징(2310)의 전후 방향을 기준으로 후방 측에 배치된다. 상기 워터파이프(2314)는 드레인어셈블리와 가깝게 배치되는 것이 바람직하다. 상기 워터파이프(2314)는 드레인어셈블리(2700)의 온도상승을 억제하는데 효과적이다.
상기 로어스팀하우징(2350)에 상기 스팀히터(2320)가 설치된다. 상기 로어스팀하우징(2350)의 배면에 상기 스팀히터(2320)가 설치되는 스팀히터 설치부(2352)가 배치된다. 본 실시예에서 상기 스팀히터 설치부(2352)는 상기 로어스팀하우징(2350)을 관통하는 개구면을 포함한다. 상기 스팀히터(2320)는 상기 스팀히터 설치부(2352)를 관통하고, 히터부가 상기 로어스팀하우징(2350) 내부에 배치된다.
상기 스팀히터(2320)는 병렬로 배치된 제 1 히터부(2321) 및 제 2 히터부(2322)와, 상기 제 1 히터부(2321) 및 제 2 히터부(2322)가 결합되고, 상기 스팀히터 설치부(2352)에 결합되며, 상기 제 1 히터부(2321) 및 제 2 히터부(2322)에 각각 전원을 제공하는 히터마운트(2354)와, 상기 제 1 히터부(2321) 및 제 2 히터부(2322)에 제공되는 전원을 차단하는 퓨즈(미도시)를 포함한다.
본 실시예에서 상기 제 1 히터부(2321) 및 제 2 히터부(2322)는 시즈히터(sheath heater)가 사용된다.
상기 제 1 히터부(2321) 및 제 2 히터부(2322)는 각각 독립적으로 작동될 수 있다. 예를 들어 제 1 히터부(2321)에만 전원이 인가되어 발열될 수 있고, 상기 제 2 히터부(2322)에만 전원이 인가되어 발열될 수 있으며, 상기 제 1 히터부(2321) 및 제 2 히터부(2322) 모두에 전원이 인가되어 발열될 수 있다.
상기 제 1 히터부(2321) 및 제 2 히터부(2322)는 모두 "U" 형태로 형성된다.
상기 제 1 히터부(2321) 및 제 2 히터부(2322)의 각 곡선부는 스팀토출부(2316) 측에 배치된다. 상기 제 1 히터부(2321) 및 제 2 히터부(2322)는 동일 평면 상에 배치된다. 상기 제 1 히터부(2321) 및 제 2 히터부(2322)의 상측단(2321a)(2322a)은 상기 최저수위(WL)와 같거나 상기 최저수위(WL) 보다 낮게 배치될 수 있다.
본 실시예에서는 실내기의 기울어짐을 고려하여, 상기 제 1 히터부(2321) 및 제 2 히터부(2322)의 상측단(2321a)(2322a)이 상기 최저수위(WL) 보다 낮게 배치된다.
실내기의 베이스(130)는 지면에 수평하게 설치되어야 하지만, 설치오류에 의해 전,후,좌,우 방향 중 적어도 어느 한쪽으로 기울어질 수 있다. 상기 실내기가 어느 한쪽으로 기울어질 경우에도, 상기 제 1 히터부(2321) 및 제 2 히터부(2322)의 상측단(2321a)(2322a)은 수면 밖으로 노출되지 않는 것이 바람직하다.
이를 위해 상기 제 1 히터부(2321)의 상측면(2321a) 및 최저수위(WL) 사이에 안전수위(WS)가 형성될 수 있다. 상기 제 2 히터부(2322)의 상측면(2322a) 및 최저수위(WL) 사이에 안전수위(WS)가 형성될 수 있다.
그래서 상기 최저수위(WL) 보다 안전수위(WS) 만큼 하측에 상기 제 1 히터부(2321)의 상측면(2321a) 및 제 2 히터부(2322)의 상측면(2322a)이 위치된다. 본 실시예에서 상기 안전수위(WS)는 6mm로 형성된다.
상기 제 1 히터부(2321) 및 제 2 히터부(2322)의 발열 용량은 상이하다. 상기 제 1 히터부(2321)의 길이가 제 2 히터부(2322)의 길이 보다 짧게 형성된다. 상기 제 1 히터부(2321)는 상기 제 2 히터부(2322)의 내측에 배치된다.
본 실시예에서 상기 제 1 히터부(2321)의 용량은 440W이고, 상기 제 2 히터부(2322)의 용량은 560W이다. 상기 제 1 히터부(2321) 및 제 2 히터부(2322)가 함께 작동될 때, 1kW의 최대출력을 제공한다.
상기 제 1 히터부(2321)은 가습운전될 때 작동된다. 가습어셈블리(2000)를 스팀살균할 때, 상기 제 1 히터부(2321) 및 제 2 히터부(2322)가 동시에 작동된다.
상기 스팀제너레이터(2300)의 정상 작동 시, 상기 스팀하우징(2310) 내부의 온도는 105도 내외로 제어된다. 상기 스팀제너레이터(2300)가 가열되면, 저장된 물이 끓어 버블을 발생시키고, 상기 제 2 수위센서(2370)가 이를 감지하여 스팀제너레이터(2300)의 과열을 차단한다. 상기 스팀제너레이터(2300)의 과열 시, 상기 제 2 수위센서(2370)는 140도 내외에서 작동될 수 있다.
상기 제 2 수위센서(2370)에서 과열을 감지하지 못하는 경우, 상기 써미스터(2380)가 스팀제너레이터(2300)의 과열을 감지하고, 상기 써미스터(2380)는 150 내지 180도 내외의 온도범위를 감지한다. 본 실시예에서 상기 써미스터(2380)는 167도 이상을 감지한다.
상기 써미스터(2380)에 의한 전원제어 후에도 상기 스팀하우징(2310) 내부의 온도(본 실시예에서 섭씨 250도)가 상승되면 상기 퓨즈가 상기 스팀히터(2320)의 전원을 차단한다.
상기 히터마운트(2354)는 상기 스팀히터 설치부(2352)를 관통하여 상기 로어스팀하우징(2350)에 결합된다. 상기 히터마운트(2354)는 상기 스팀히터 설치부(2352)를 밀폐시킨다. 상기 히터마운트(2354) 및 스팀히터 설치부(2352) 사이에 기밀을 위한 개스킷(미도시)가 배치될 수 있다. 상기 워터파이프(2314)는 상기 히터마운트(2354) 측에 배치된다.
한편, 상기 서플라이챔버(2211) 내부의 물은 자중에 의해 상기 워터파이프(2314)로 유입된다. 이를 위해 상기 워터파이프(2314)는 상기 챔버하우징파이프(2214) 보다 낮게 배치된다. 특히 상기 워터파이프(2314)는 상기 챔버하우징파이프(2214)의 외측단(2214b)와 같거나 낮게 배치된다.
특히 상기 워터파이프(2314)는 상기 로어스팀하우징(2350)의 가장 하측에 연결될 수 있다. 이는 상기 스팀하우징(2310)에 저장된 물을 배수할 때, 상기 스팀하우징(2310) 내부에 물이 고이는 것을 방지하기 위함이다. 상기 로어스팀하우징(2350)의 내부 바닥면은 상기 워터파이프(2314)로 물을 유동시키는 홈 또는 경사가 형성될 수 있다.
본 실시예에서 상기 워터파이프(2314)에는 별도의 밸브가 배치되지 않는다.
상기 워터파이프(2314) 및 챔버하우징파이프(2214)가 연통된 구조이기 때문에, 상기 서플라이챔버(2211)의 수위와 상기 스팀하우징(2310)의 수위는 동일하게 형성될 수 있다.
구체적으로, 상기 스팀하우징(2310)의 내부에 충분한 물이 공급되면, 상기 서플라이챔버(2211)의 수위와 상기 스팀하우징(2310)의 수위가 동일하게 형성되고, 상기 물공급어셈블리(2200)의 서플라이플로터(2220)가 수위 상승에 따라 상승되며, 상기 서플라이플로터(2220)가 물이 공급되는 미들홀(2258)을 폐쇄시킬 수 있다.
본 실시예에서 상기 챔버하우징파이프(2214)은 상기 스팀히터(2320)의 높이 내에 배치된다. 상기 챔버하우징파이프(2214)의 외측단(2214b)은 상기 스팀제너레이터(2300)의 최고수위(WH) 보다 낮게 배치된다.
상기 스팀제너레이터(2300)의 최고수위(WH)는 밸브홀(2111)보다 낮게 배치된다. 상기 미들홀(2258)은 스팀제너레이터(2300)의 최고수위(WH)와 같거나 높게 배치된다. 본 실시예에서 상기 미들홀(2258)은 상기 스팀히터(2320)의 상단(2321a)(2322a)과 이격거리(H)를 형성한다.
본 실시예에서는 상기 서플라이플로터(2220)에 배치된 플로터밸브스토퍼(2278)가 플로터바디(2222)보다 상측으로 돌출되기 때문에, 상기 플로터바디(2222)의 최대 상승 높이는 상기 최고수위(WH)와 같거나 낮을 수 있다.
다만 상기 서플라이플로터(2220)의 최대 상승 시, 상기 미들홀(2258)이 폐쇄되고, 상기 스팀제너레이터(2300)에 제공되는 물공급이 차단되는 것에는 변함이 없다.
상기 스팀토출부(2316)는 상기 어퍼스팀하우징(2340) 내부와 연통된다. 상기 스팀토출부(2316)는 상기 어퍼스팀하우징(2340)를 상하 방향으로 관통한다. 상기 스팀토출부(2316)은 상기 스팀가이드(2400)와의 연결을 위해 상기 어퍼스팀하우징(2340)의 상측면에서 상측으로 돌출된다.
상기 공기흡입부(2318)는 상기 스팀하우징(2310)에 배치되고, 보다 상세하게는 어퍼스팀하우징(2340)에 배치된다. 상기 공기흡입부(2318)는 어퍼스팀하우징(2340) 내부와 연통되고, 상기 가습팬(2500)에서 공급된 공기가 유입된다.
상기 공기흡입부(2318)는 상기 가습팬(2500)과의 연결을 위해 상기 어퍼스팀하우징(2340)의 상측면에서 상측으로 돌출된다.
본 실시예에서 상기 공기흡입부(2318)는 스팀토출부(2316)의 후방에 배치된다. 상기 공기흡입부(2318)는 스팀토출부(2316) 보다 가습팬(2500)에 가까게 배치된다.
상기 공기흡입부(2318)는 상기 가습팬(2500)과 연결되고, 상기 가습팬(2500)으로부터 여과공기를 공급받는다. 상기 공기흡입부(2318)는 필터어셈블리(600)를 통과하여 여과된 공기를 공급받는다. 상기 공기흡입부(2318)로 공급된 여과공기는 스팀하우징(2310) 내부로 유입되고, 상기 스팀하우징(2310) 내부의 스팀과 함께 스팀토출부(2316)로 토출된다.
상기 스팀하우징(2310) 내부로 여과공기가 아닌 일반 공기가 유입될 경우, 상기 스팀하우징(2310) 내부는 곰팡이 등이 번식할 가능성이 매우 높다.
본 실시예에서는 상기 스팀하우징(2310) 내부에 공급되는 공기가 여과공기로 한정되기 때문에, 상기 스팀제너레이터(2300)가 작동되지 않을때 내부가 세균 또는 곰팡이 등으로 오염되는 것을 최소화할 수 있다.
본 실시예에 따른 상기 스팀제너레이터(2300)는 가습팬(2500)의 공기 유동이 내부에 공급되어 스팀을 스팀하우징(2310) 밖으로 밀어내기 때문에 스팀의 유동압력을 극대화할 수 있다.
본 실시예와 달리 상기 스팀하우징 밖에서 가습팬이 스팀을 빨아내는 구조일 경우, 스팀하우징 내부의 스팀이 원활하게 배출되지 않을 수 있다.
스팀제너레이터(2300)에서 생성된 스팀이 신속하게 측면토출구(301)(302)로 유동되지 않을 경우, 스팀의 이동 과정에서 이슬맺힘이 발생될 수 있다.
본 실시예는 가습팬(2500)이 스팀제너레이터(2300)의 공기 흡입 측에서 공기를 공급하기 때문에, 스팀의 유동과정에서 발생되는 이슬맺힘을 최소화할 수 있다. 또한, 본 실시예에서는 가습팬(2500)의 공기가 스팀하우징(2310) 내부의 스팀을 스팀하우징(2310) 밖으로 밀어내기 때문에, 충분한 공기의 유속을 확보할 수 있다.
특히 본 실시예의 경우 스팀의 유동과정에서 이슬맺힘이 발생되더라도, 스팀을 유동시키는 공기의 유속이 충분히 확보되기 때문에 응축수가 공기의 유속에 의해 자연증발될 수 있다.
<드레인어셈블리의 구성>
상기 드레인어셈블리(2700)는, 베이스(130)에 배치되고, 상기 물공급어셈블리(2200) 및 스팀제너레이터(2300)의 물을 배수하는 드레인펌프(2710)와, 상기 드레인펌프(2710)에 연결되고 상기 드레인펌프(2710)에서 펌핑된 물을 상기 실내기 밖으로 안내하는 드레인호스(2720)와, 상기 물공급어셈블리(2200)의 챔버하우징파이프(2214), 스팀제너레이터(2300)의 워터파이프(2314) 및 드레인펌프(2710)를 연결하여 물을 유동시키는 물연결관(2730)을 포함한다.
상기 드레인펌프(2710)의 구성은 당업자에게 일반적인 장치이기 때문에, 작동에 관한 설명은 생략한다. 상기 드레인펌프(2710)는 물연결관(2730)과 연결되는 드레인인릿(2714)과, 상기 드레인호스(2720)와 연결되는 드레인아웃릿(2712)을 포함한다.
상기 드레인인릿(2714)는 수평방향으로 배치되고, 본 실시예에서 상기 스팀제너레이터(2300) 측으로 돌출된다. 상기 드레인아웃릿(2712)은 상측으로 돌출된다.
본 실시예에서 물공급어셈블리(2200), 스팀제너레이터(2300) 및 드레인펌프(2710)에서의 물은 물의 자중에 의해 이동되기 때문에, 상기 드레인펌프(2710)의 배치는 이를 충족시키기 위해 배치된다. 그래서 상기 드레인펌프(2710)는 상기 챔버하우징파이프(2214) 및 워터파이프(2314)보다 낮게 배치되는 것이 바람직하다.
상기 물공급어셈블리(2200) 및 스팀제너레이터(2300)의 물 역시 물의 자중에 의해 이동되기 때문에, 상기 워터파이프(2314)는 챔버하우징파이프(2214) 보다 낮게 배치되는 것이 바람직하다.
이와 같은 배열에 의해 이 셋 중에서 상기 챔버하우징파이프(2214)가 가장 높게 배치되고, 상기 드레인펌프(2710)가 가장 낮게 배치되며, 상기 워터파이프(2314)는 챔버하우징파이프(2214) 및 드레인펌프(2710) 사이의 높이에 배치된다.
상기 물공급어셈블리(2200), 스팀제너레이터(2300) 및 드레인펌프(2710)는 모두 캐비닛어셈블리(100)의 베이스(130)에 배치된다. 상술한 높이차를 형성시키기 위해, 상기 베이스(130)는 높낮이차를 형성한다.
본 실시예에서 상기 베이스(130)는 하측으로 오목한 드레인펌프 설치부(133)가 형성된다.
상기 베이스(130)는 평평하게 형성된 베이스탑월(131)과, 상기 베이스탑월(131)에서 하측으로 오목하게 형성된 드레인펌프 설치부(133)를 포함한다.
상기 베이스탑월(131)이 상기 드레인펌프 설치부(133)보다 높게 위치된다.
상기 드레인펌프(2710)는 상기 드레인펌프 설치부(133)에 설치되고, 물탱크(2100) 및 스팀제너레이터(2300)의 물이 상기 드레인펌프(2710)에 모일 수 있다. 이를 통해 상기 가습어셈블리(2000)에 잔류되는 물의 양을 최소화할 수 있다.
상기 물연결관(2730)은 상기 챔버하우징파이프(2214)와 연결되는 제 1 연결관(2731)과, 상기 워터파이프(2314)와 연결되는 제 2 연결관(2732)와, 상기 드레인인릿(2714)과 연결되는 제 3 연결관(2733)과, 상기 제 1 연결관(2731), 제 2 연결관(2732) 및 제 3 연결관(2733)과 연결되는 3방향파이프(2735)를 포함한다.
상기 3방향파이프(2735)는 T형 파이프 또는 Y형 파이프일 수 있고, 본 실시예에서는 설치공간을 최소화하기 위해 T형 파이프가 사용된다.
상기 제 1 연결관(2731)의 일측단은 상기 챔버하우징파이프(2214)과 결합되고, 타측단은 상기 3방향파이프(2735)와 결합된다. 본 실시예와 달리 상기 제 1 연결관(2731)에 밸브가 설치되고, 설치된 밸브가 상기 제 1 연결관(2731)의 유동을 단속할 수 있다.
상기 제 2 연결관(2732)의 일측단은 상기 워터파이프(2314)와 결합되고, 타측단은 상기 3방향파이프(2735)와 결합된다. 상기 제 2 연결관(2732) 내부에는 메수필터(미도시)가 설치될 수 있다. 상기 메쉬필터는 상기 스팀제너레이터의 작동에 의해 발생되는 스케일을 여과하고, 스케일이 상기 드레인펌프(2710)으로 유입되는 것을 차단한다.
상기 제 3 연결관(2733)의 일측단은 상기 드레인펌프(2710)의 드레인인릿(2714)와 결합되고, 타측단은 상기 3방향파이프(2735)와 결합된다.
상기 제 1 연결관(2731), 제 2 연결관(2732) 및 제 3 연결관(2733)의 재질에 특별한 제약은 없지만, 본 실시예에서는 조립이 용이하도록 합성수지재질로 제작된다.
여기서 상기 제 2 연결관(2732)은 고온의 물이 유입될 수 있기 때문에 상기 스팀제너레이터(2300)의 온도 범위를 커버할 수 있는 내열재질(본 실시예에서는 EDPM)로 형성되는 것이 바람직하다. 적어도 상기 제 2 연결관(2732)는 상기 히터퓨즈의 작동 전까지의 온도(섭씨 250도)에 대해 변형이 발생하지 않는 재질로 형성되는 것이 바람직하다.
바람직하게는 상기 물연결관(2730) 전체가 상기 히터퓨즈의 작동 전까지의 온도(섭씨 250도)에 대해 변형이 발생하지 않는 재질로 형성되는 것이 바람직하다.
상기 스팀제너레이터(2300)가 작동되면, 정상적인 경우에도 스팀제너레이터(2300) 내부의 물이 100도 이상으로 상승될 수 있다. 이때, 물을 공급받는 파이프와 물을 배출하는 파이프가 각각 구비되는 경우, 물을 공급받는 파이프는 물탱크와 연결되기 때문에 온도상승이 더디지만, 드레인펌프(2710)와 연결되는 파이프에는 소량의 물만이 저장되기 때문에, 스팀제너레이터(2300) 내부와 유사한 온도로 상승되는 문제점이 있다.
상기 드레인펌프와 연결되는 파이프의 물온도가 상승되는 경우, 드레인펌프가 손상될 수 있다.
본 실시예에서는 이를 방지하기 위해, 상기 3방향파이프(2735)에서 스팀제너레이터(2300)의 물과 물공급어셈블리(2200)의 물을 혼합시킬 수 있고, 혼합된 물에 의해 상기 제 3 연결관(2733)의 온도 상승을 억제시킬 수 있다.
상기 제 2 연결관(2732) 측의 물의 온도가 섭씨 100도 이상으로 상승되더라도 상기 제 1 연결관(2731) 측의 물은 상온을 형성하기 때문에, 상기 3방향파이프(2735)에서 고온의 물과 상온의 물이 혼합되어 물의 온도 상승을 억제한다.
상기 제 1 연결관(2731) 측의 물은 상기 물공급어셈블리(2200) 측으로 부터 물을 공급받기 때문에 대류를 통해 온도 상승을 억제시킬 수 있다.
예를 들어, 상기 스팀제너레이터(2300)의 작동 후, 스팀하우징(2310) 내부의 물이 고온인 상태에서 드레인펌프(2710)가 작동되는 경우에도, 상기 제 2 연결관(2732)에서 배수된 고온의 물과 상기 제 1 연결관(2731)에서 배수되는 상온의 물이 상기 3방향파이프(2735)에서 혼합되고, 혼합된 물의 온도는 적어도 70도 이하로 하강될 수 있다.
본 실시예에서는 상기 물연결관(2730)을 통해 배수 시 상기 드레인펌프(2710)으로 유동되는 물의 온도를 30도 내지 50 사이로 형성시킬 수 있다.
본 실시예에서는 상기 드레인펌프(2710)의 작동 시, 상기 스팀하우징(2310) 내부에 저장된 물 뿐만 아니라 상기 물탱크(2100) 및 물공급어셈블리(2200)에 저장된 물도 모두 배수되는 특징이 있다.
상기 가습어셈블리(2000)에서 사용되는 물은 실내 가습을 위해 사용되기 때문에, 시간이 경과됨에 따라 세균 번식의 위험이 있다. 그래서 소정기간(24시간) 사용되지 않을 때, 상기 물탱크(2100), 물공급어셈블리(2200)는 물론 스팀하우징(2310)에 저장된 물도 모두 배수하고, 상기 가습어셈블리(2000) 전체를 건조시키는 제어가 수행될 수 있다.
상기 가습어셈블리(2000)에서 사용되는 물은 스팀제너레이터(2300)에서 가열되어 사용되므로, 물을 가열하는 스팀히터(2320)의 표면에 스케일이 발생할 수 있다. 스팀히터(2320)의 표면에 쌓인 스케일은 스팀히터(2320)에 의해 발생되는 열을 스팀하우징(2310) 내부에 저장된 물로 열전달되는 것을 방해하는 요소로 작용할 수 있다. 따라서, 스팀히터(2320)의 표면 또는 스팀하우징(2310) 내부에 스케일의 발생을 최소화하도록, 드레인어셈블리(2700)를 주기적으로 작동시키는 것이 바람직하다. 즉, 상기와 같이 소정기간(1일) 가습어셈블리(2000)가 사용되지 않을 때, 상기 물탱크(2100), 물공급어셈블리(2200)는 물론 스팀하우징(2310)에 저장된 물도 모두 배수하는 것이 바람직하다.
도 25를 참조하면, 본 실시예에 따른 드레인어셈블리(2700)의 작동여부 및 작동주기에 따라 스팀히터(2320)가 스팀하우징(2310) 내부의 물을 가열하기 위한 스팀히터(2320)의 온도가 달라짐을 파악할 수 있다. 즉, 드레인어셈블리(2700)가 3일에 1회 주기로 작동한 경우, 드레인 어셈블리가 작동하지 않는 경우에 비해 스케일의 발생량이 현저히 줄어들고, 그에 따른 스팀히터(2320)가 스팀하우징(2310) 내부의 물을 가열하기 위한 스팀히터(2320)의 온도가 줄어드는 것을 파악할 수 있다.
또한, 본 실시예에 따른 공기조화기를 10년 사용했을 때, 스케일발생에 따른 스팀히터(2320)의 내부온도는, 드레인어셈블리를 작동하지 않았을 때, 207.6도로 형성되고, 3일에 1회 주기로 드레인어셈블리(2700)를 작동한 경우, 스팀히터(2320)의 내부온도는, 192.4도로 형성됨을 알 수 있다. 또한, 도면에 표시되지 않았으나, 같은 방식으로 1일에 1회 주기로 드레인어셈블리(2700)를 작동한 경우, 스팀히터(2320)의 내부온도는, 185.9도로 형성되어, 스팀히터(2320)의 표면 또는 스팀하우징(2310) 내부에 스케일의 발생을 최소화하도록, 드레인어셈블리(2700)의 작동주기를 짧게 설정하는 것이 바람직함을 알 수 있다.
본 실시예에 따른 히터퓨즈는, 끊어짐 온도를 216도로 설정하여, 드레인어셈블리(2700)가 주기적으로 작동하지 않는 경우에도, 10년 이상의 공기조화기 사용에도 히터퓨즈가 끊어지지 않아, 스팀히터(2320)가 작동될 수 있는 내구성을 가질 수 있다.
도 26을 참조하면, 본 실시예에 따른 드레인어셈블리(2700)의 작동여부 및 작동주기에 따라 스케일의 발생여부가 달라진다. 즉, 드레인어셈블리(2700)가 3일에 1회 주기로 작동한 경우, 드레인 어셈블리가 작동하지 않는 경우에 비해 스케일의 발생량이 현저히 줄어들고, 그에 따른 스팀히터(2320)의 열전달률도 증가하여, 스팀히터(2320)의 내부온도가 작게 유지될 수 있는 것을 파악할 수 있다.
또한, 본 실시예에 따른 공기조화기를 10년 사용했을 때, 스케일발생에 따른 열전달률의 예측값은, 드레인어셈블리를 작동하지 않았을 때, 601W로 형성되고, 3일에 1회 주기로 드레인어셈블리(2700)를 작동한 경우, 열전달률 예측값은, 624W로 형성됨을 알 수 있다. 또한, 도면에 표시되지 않았으나, 같은 방식으로 1일에 1회 주기로 드레인어셈블리(2700)를 작동한 경우, 열전달률의 예측값은 631W로 형성되어, 스팀히터(2320)의 표면 또는 스팀하우징(2310) 내부에 스케일의 발생을 최소화하도록, 드레인어셈블리(2700)의 작동주기를 짧게 설정하는 것이 바람직함을 알 수 있다.
상기 드레인펌프(2710)가 작동되면, 상기 제 3 연결관(2733) 측의 물이 배수된다. 드레인인릿(2714)과 결합된 상기 제 3 연결관(2733)의 일측단이 가장 낮게 배치되기 때문에, 물의 위치에너지에 의해 상기 물탱크(2100) 및 물공급어셈블리(2200)의 물은 상기 제 1 연결관(2731) 및 3방향파이프(2735)를 거쳐 상기 제 3 연결관(2733)으로 유동된다.
마찬가지로, 물의 위치에너지에 의해 상기 스팀하우징(2310)의 물은 상기 제 2 연결관(2732) 및 3방향파이프(2735)를 거쳐 상기 제 3 연결관(2733)으로 유동된다.
이와 같이, 상기 물연결관(2730)의 구조는 스팀제너레이터(2300)의 온도상승을 억제할 수 있을 뿐만 아니라 가습어셈블리(2000) 전체의 배수를 용이하게 구현할 수 있다.
<<스팀가이드의 구성>>
상기 스팀가이드(2400)는 스팀제너레이터(2300)의 스팀을 토출유로에 공급한다. 상기 토출유로는 원거리팬 어셈블리(400)에 의해 유동되는 공기유로 및 근거리 팬어셈블리에 의해 유동되는 공기유로를 포함한다.
본 실시예에서 상기 토출유로는 상기 캐비닛어셈블리(100)에 배치되고, 상기 필터어셈블리(600)를 통과한 공기가 상기 캐비닛어셈블리(100) 밖으로 토출되기 전까지로 정의한다.
본 실시예에서 상기 스팀가이드(2400)는 스팀제너레이터(2300)에서 생성된 스팀을 상기 측면토출구(301)(302)로 안내한다. 상기 스팀가이드(2400)는 상기 캐비닛어셈블리(100) 내부의 공기와 분리된 별도의 유로를 제공한다. 상기 스팀가이드(2400)는 관 또는 덕트의 형태일 수 있다.
상기 스팀가이드(2400)는 스팀제너레이터(2300)에 결합되고, 상기 스팀제너레이터(2300)의 가습공기를 제공받는 메인스팀가이드(2450)와, 상기 메인스팀가이드(2450)에 결합되고, 상기 메인스팀가이드(2450)를 통해 공급된 가습공기 중 일부를 제 1 측면토출구(301)로 안내하는 제 1 분지가이드(2410)와, 상기 메인스팀가이드(2450)에 결합되고, 상기 메인스팀가이드(2450)를 통해 공급된 가습공기 중 나머지를 제 2 측면토출구(302)로 안내하는 제 2 분지가이드(2420)와, 상기 제 1 분지가이드(2410)와 조립되고, 상기 제 1 측면토출구(301)에 배치되고, 상기 제 1 분지가이드(2410)를 통해 공급된 가습공기를 상기 제 1 측면토출구(301)에 토출시키는 제 1 디퓨저(2430)와, 상기 제 2 분지가이드(2420)와 조립되고, 상기 제 2 측면토출구(302)에 배치되고, 상기 제 2 분지가이드(2420)를 통해 공급된 가습공기를 상기 제 2 측면토출구(302)에 토출시키는 제 2 디퓨저(2440)를 포함한다.
본 실시예와 달리 상기 제 1 분지가이드(2410) 및 제 2 분지가이드(2420)가 상기 스팀제너레이터(2300)에 직접 결합될 수 있다. 이 경우, 상기 스팀제너레이터(2300)에는 제 1 분지가이드(2410) 및 제 2 분지가이드(2420)가 결합되는 각각의 스팀토출부가 배치된다.
또한, 본 실시예와 달리 하나의 분지가이드만 배치되고, 상기 하나의 분지가이드가 하나의 디퓨저에 결합되는 구조를 제공할 수 있다. 이 경우, 하나의 디퓨저는 제 1 측면토출구 또는 제 2 측면토출구 중 어느 하나에만 배치될 수 있다.
본 실시예에서 상기 디퓨저는 측면토출구에 배치되지만, 상기 정면토출구에 설치될 수도 있다. 즉, 상기 디퓨저의 설치위치는 측면토출구로 제한되지 않는다.
본 실시예에서 상기 메인스팀가이드(2450)는 덕트형태로 형성된다. 상기 메인스팀가이드(2450)은 하측에서 상측으로 공기를 안내한다. 상기 메인스팀가이드(2450)는 상기 스팀제너레이터(2300)에서 공급된 공기(스팀 및 여과공기가 혼합된 공기)를 상기 제 1 분지가이드(2410) 및 제 2 분지가이드(2420)에 제공한다.
상기 스팀제너레이터(2300)에서 공급된 공기(스팀 및 여과공기가 혼합된 공기)는 상기 메인스팀가이드(2450)에서 제 1 분지가이드(2410) 및 제 2 분지가이드(2420)로 분기된다.
상기 메인스팀가이드(2450)의 하단은 스팀하우징(2310)의 스팀토출부(2316)에 결합된다. 상기 메인스팀가이드(2450)의 상단은 제 1 분지가이드(2410) 및 제 2 분지가이드(2420)와 결합된다.
상기 메인스팀가이드(2450)는 하측이 개구된다. 상기 메인스팀가이드(2450)의 상측에는 상기 제 1 분지가이드(2410)가 조립되는 제 1 가이드결합부(2451)와, 상기 제 2 분지가이드(2420)가 조립되는 제 2 가이드결합부(2452)가 배치된다.
상기 제 1 가이드결합부(2451) 및 제 2 가이드결합부(2452)는 상하 방향으로 관통된다. 본 실시예에서 제 1 가이드결합부(2451) 및 제 2 가이드결합부(2452)는 파이프 형태로 형성된다.
상기 제 1 분지가이드(2410)는 상기 제 1 가이드결합부(2451)의 평단면과 대응되는 파이프 형태로 형성된다. 상기 제 2 분지가이드(2420)는 상기 제 2 가이드결합부(2451)의 평단면과 대응되는 파이프 형태로 형성된다.
본 실시예에서 상기 메인스팀가이드(2450)가 캐비닛어셈블리(100)의 정면에서 볼 때 한쪽(좌측)에 치우쳐 배치되기 때문에, 제 1 분지가이드(2410) 및 제 2 분지가이드(2420)는 길이가 다르게 형성된다.
상기 제 1 분지가이드(2410) 및 제 2 분지가이드(2420)에 균등한 공기가 공급되는 것이 바람직하다. 본 실시예에서는 상기 제 1 분지가이드(2410) 및 제 2 분지가이드(2420)의 관경을 다르게 제작하여 상기 제 1 분지가이드(2410) 및 제 2 분지가이드(2420)의 유량을 균등하게 형성시킬 수 있다.
예를 들어 길이가 짧은 스팀가이드의 관경을 작게 하고, 길이가 긴 스팀가이드의 관경을 크게하여 유량을 균등하게 형성시킬 수 있다.
상기 제 1 디퓨저(2430) 및 제 2 디퓨저(2440)는 좌우 방향으로 대칭된다.
상기 제 1 디퓨저(2430)는 상기 제 1 분지가이드(2410)와 조립되고, 상기 제 1 측면토출구(301)에 배치된다. 상기 제 1 디퓨저(2430)는 상기 제 1 분지가이드(2410)를 통해 스팀과 함께 공급된 공기를 상기 제 1 측면토출구(301)에 토출시킨다.
상기 제 1 디퓨저(2430)는 제 1 측면토출구(301)에서 토출되는 공기에 스팀이 포함된 여과공기를 실어서 배출한다. 상기 제 1 디퓨저(2430)에서 토출되는 공기의 유속과 상기 제 1 측면토출구(301)를 통해 토출되는 공기의 유속은 유사하게 형성된다. 상기 제 1 측면토출구(301)에서 토출되는 토출공기의 유량이 가습공기의 유량보다 크지만, 유속은 유사하게 형성하는 것이 바람직하다. 이는 어느 한쪽의 유속이 더 클 경우, 다른 한쪽의 유속에 대해 저항으로 작용하기 때문이다.
상기 제 1 측면토출구(301)에서 토출되는 공기는 상기 제 1 디퓨저(2430)에서 토출된 스팀을 더 멀리 확산시킬 수 있다. 상기 제 2 디퓨저(2440)도 동일한 원리로 작동된다.
상기 제 2 디퓨저(2440)는 상기 제 2 분지가이드(2420)와 조립되고, 상기 제 2 측면토출구(302)에 배치된다. 상기 제 2 디퓨저(2440)는 상기 제 2 분지가이드(2420)를 통해 스팀과 함께 공급된 공기를 상기 제 2 측면토출구(302)에 토출시킨다.
상기 제 1 디퓨저(2430) 및 제 2 디퓨저(2440)는 동일한 구조이기 때문에 제 1 디퓨저(2430)를 예로 들어 설명한다.
상기 제 1 디퓨저(2430)는 하측에서 스팀과 함께 공급된 공기 측면토출구로 토출시킨다.
상기 디퓨저(본 실시예에서 제 1 디퓨저 및 제 2 디퓨저)는, 내부에 공간이 형성되고, 일측(본 실시예에서 하측)이 개구되는 디퓨저하우징(2460)과, 상기 디퓨저하우징(2460)을 관통하게 형성되는 디퓨저아웃릿(2431)(2441)와, 상기 디퓨저하우징(2460)의 외측에 배치되고, 상기 디퓨저하우징(2460)에 배치되고, 상기 스팀가이드(2420)(2430)과 조립되는 디퓨저인릿(2433)(2443)를 포함한다.
설명의 편의를 위해, 제 1 디퓨저(2430) 및 제 2 디퓨저(2440)의 디퓨저아웃릿을 구분할 필요가 있을 때, 제 1 디퓨져아웃릿(2431) 및 제 2 디퓨저아웃릿(2441)으로 정의한다. 마찬가지로, 제 1 디퓨저(2430) 및 제 2 디퓨저(2440)의 디퓨저인릿을 구분할 필요가 있을 때, 제 1 디퓨저인릿(2433) 및 제 2 디퓨저인릿(2443)으로 정의한다.
상기 디퓨저아웃릿(2431)은 슬릿 형태로 형성된다. 상기 디퓨저아웃릿(2431)은 상하 방향으로 길게 연장된다. 상기 디퓨저아웃릿(2431)은 디퓨저하우징(2460)의 길이 방향으로 복수개가 배치될 수 있다. 상기 디퓨저아웃릿(2431)은 좌측 또는 우측을 향하게 배치된다.
상기 디퓨저아웃릿(2431)은 캐비닛어셈블리(100)의 측면토출구(301)(302) 근처에 배치된다.
상기 제 1 디퓨져아웃릿(2431)은 캐비닛어셈블리(100)의 좌측을 향하게 배치되고, 상기 제 2 디퓨저아웃릿(2441)은 캐비닛어셈블리(100)의 우측을 향하게 배치된다.
본 실시예에서 디퓨저아웃릿(2431)은 측면토출구(301)(302) 보다 전방에 배치되고, 상기 측면토출구(301)(302)에서 토출되는 공기 유동에 의해 보다 멀리 가습공기를 유동시킬 수 있다.
상기 디퓨저하우징(2460)은 내부에 디퓨저공간이 형성된다. 상기 디퓨저공간은 상기 디퓨저인릿(2433) 및 디퓨저아웃릿(2431)과 연통된다.상기 디퓨저공간은 상하 방향으로 길게 연장된다. 평단면으로 볼 때, 상기 디퓨저공간의 내측은 넓고, 외측은 좁게 형성된다.
본 실시예에서 디퓨저인릿(2433)은 파이프형태로 형성된다.
상기 디퓨저인릿(2433)은 스팀가이드(2420)의 내부로 삽입된다. 상기 디퓨저인릿(2433)이 스팀가이드(2420)의 내부로 삽입되는 것은 디퓨저하우징(2460) 내부에서 생성된 응축수가 외부로 누설되는 것을 방지하기 위한 것이다.
상기 디퓨저하우징(2460) 내부에 맺힌 응축수는 상기 자중에 의해 하측으로 유동되고, 디퓨저인릿(2433)을 통해 스팀가이드(2420)로 이동된 후, 메인스팀가이드(2450)를 거쳐 스팀제너레이터(2300)로 회수될 수 있다.
상기 가습팬(2500)의 작동 시, 유동되는 공기에 의해 디퓨저하우징(2460) 내부의 응축수는 자연증발될 수 있다. 상기 가습팬(2500)이 작동되지 않을 경우, 디퓨저하우징(2460) 내부에 맺힌 응축수는 스팀제너레이터(2300)로 회수될 수 있고, 드레인어셈블리(2700)를 통해 외부로 배출될 수 있다.
본 실시예에 따른 가습어셈블리(2000)는 가습을 제공할 때, 수분의 도달거리를 가습팬(2500)의 출력에만 의존하지 않는다. 수분을 보다 멀리 유동시키기 위해 가습팬(2500)의 출력에만 의존할 경우, 가습팬(2500)의 용량을 증가시키거나 가습팬(2500)을 고속으로 작동시켜야만 한다.
본 실시예에서는 가습어셈블리(2000)를 작동시킬 때, 근거리 팬어셈블리의 공기유동에 수분을 실어 보다 멀리 유동시킬 수 있다. 이 경우 출력 용량이 작은 가습팬(2500)을 사용하여도 실내의 먼곳까지 가습을 제공할 수 있다.
상기 디퓨저아웃릿(2431)가 측면토출구(301)(302)의 후방에 배치되는 것 보다 전방에 배치되는 것이 가습공기를 보다 멀리 유동시킬 수 있다.
<<가습팬의 구성>>
상기 가습팬(2500)은 필터어셈블리(600)를 통과한 여과공기를 흡입하여 스팀제너레이터(2300)에 공급하고, 상기 스팀제너레이터(2300)에서 생성된 스팀과 함께 여과공기를 스팀가이드(2400)로 유동시킨다.
상기 가습팬(2500)은 스팀 및 여과공기(본 실시예에서 가습공기라 한다)를 디퓨저(2430)(2440)에서 토출시키는 공기유동을 발생시킨다.
상기 가습팬(2500)은, 필터어셈블리(600)를 통과한 여과공기를 흡입하고, 상기 흡입된 여과공기를 스팀제너레이터(2300)로 안내하는 가습팬하우징(2530)과, 하측이 상기 가습팬하우징(2530)에 연결되고, 상측이 상기 필터어셈블리(600) 전방에 배치되어 상기 필터어셈블리(600)를 통과한 여과공기를 상기 가습팬하우징(2530)에 제공하는 클린흡입덕트(2540)와, 상기 가습팬하우징(2530) 내부에 배치되고, 상기 가습팬하우징(2530)의 여과공기를 상기 스팀제너레이터(2300)로 유동시키는 가습임펠러(2510)와, 상기 가습팬하우징(2530)에 배치되고, 상기 가습임펠러(2510)를 회전시키는 가습모터(2520)를 포함한다.
상기 클린흡입덕트(2540)는 필터어셈블리(600)를 통과한 여과공기를 상기 가습팬하우징(2530)에 제공한다.
상기 필터어셈블리(600)는 어퍼캐비닛(110)에 배치되고, 가습팬(2500)은 로어캐비닛(120)에 배치되기 때문에 높이차가 있다. 즉, 필터어셈블리(600)는 가습팬(2500)의 상부에 위치된다.
특히, 필터어셈블리(600)를 통과한 여과공기는 근거리팬 어셈블리(300)로 유동되고, 로어캐비닛(120)으로는 여과공기가 유동되지 않거나 유동이 어렵다. 구체적으로 로어캐비닛(120)에는 공기가 토출되는 부분이 없기 때문에, 인위적으로 공기를 공급하지 않는 이상 상기 로어캐비닛(120) 내부로 여과공기가 유동되거나 순환되지는 않는다.
더불어 어퍼캐비닛(110)의 하측에는 열교환어셈블리를 지지하고, 응축수를 수집하는 드레인팬(140)이 배치되기 때문에, 어퍼캐비닛(110) 내부의 여과공기가 로어캐비닛(120)으로 유동되는데는 제약이 많다.
상기 클린흡입덕트(2540)의 상측단은 어퍼캐비닛(110) 내부에 위치되고, 하단은 로어캐비닛(120) 내부에 위치된다. 즉, 상기 클린흡입덕트(2540)는 어퍼캐비닛(110) 내부의 여과공기를 로어캐비닛(120) 내부로 유동시키기 위한 유로를 제공한다.
상기 클린흡입덕트(2540)는 열교환어셈블리 또는 필터어셈블리(600)를 향해 개구된 제 1 클린덕트 개구면(2541)이 형성된다.
상기 가습팬하우징(2530)은 클린흡입덕트(2540)과 결합되고, 여과공기가 흡입되고, 내부에 제 1 흡입공간(2551)이 형성된 제 1 가습팬하우징(2550)과, 상기 제 1 가습팬하우징(2550)과 결합되어 상기 제 1 가습팬하우징(2550)으로 부터 여과공기를 제공받고, 내부에 제 2 흡입공간(2561)이 형성되고, 내부에 상기 가습임펠러(2510)가 배치되고, 상기 가습임펠러(2510)의 작동에 의해 여과공기를 상기 스팀제너레이터(2300)로 안내하는 제 2 가습팬하우징(2560)과, 상기 제 1 가습팬하우징(2550)에 형성되고, 상기 제 1 흡입공간(2551)과 연통되고, 일측(본 실시예에서 상측)을 향해 개방된 제 1 흡입개구면(2552)과, 상기 제 2 가습팬하우징(2560)에 형성되고, 상기 제 2 흡입공간(2561)과 연통되고, 타측(본 실시예에서 하측)을 향해 개방된 제 2 흡입개구면(2562)과, 상기 제 1 가습팬하우징(2550) 및 제 2 가습팬하우징(2560)을 관통하고, 상기 제 1 흡입공간(2551) 및 제 2 흡입공간(2561)을 연통시키는 제 1 흡입공간 토출부(2553)과, 상기 제 2 가습팬하우징(2560)에 배치되고, 상기 가습모터(2520)가 설치되는 모터설치부(2565)를 포함한다.
상기 제 1 가습팬하우징(2550)은 상측을 향해 제 1 흡입개구면(2552)이 형성된다. 상기 클린흡입덕트(2540)은 상기 흡입개구면(2552)에 연결된다. 반면에, 상기 제 2 가습팬하우징(2560)은 하측을 향해 제 2 흡입개구면(2562)이 형성된다.
본 실시예에서 상기 제 1 흡입개구면(2552)의 개구된 방향과 상기 제 2 흡입개구면(2562)이 개구된 방향은 반대다.
상기 가습모터(2520)의 모터축(미도시)은 상기 제 2 가습팬하우징(2560)을 관통하고, 상기 가습임펠러(2510)에 조립된다.
상기 모터설치부(2565)는 제 2 가습팬하우징(2560)에서 후방측으로 돌출되고, 상기 모터설치부(2565)에 가습모터(2520)가 삽입되어 설치된다.
제 1 흡입공간(2551)이 형성된 제 1 가습팬하우징(2550)과 제 2 흡입공간(2561)이 형성된 제 2 가습팬하우징(2560)이 각각 제작된 후 조립될 수 있다.
본 실시예에서는 조립구조를 단순화하고, 제작비용을 절감하기 위해 3파트를 조립하여 가습팬하우징(2530)을 제작한다.
상기 가습팬하우징(2530)은, 상기 제 1 흡입공간(2551)의 전방을 감싸게 형성되고, 상기 제 1 가습팬하우징(2550)의 일부를 구성하는 제 1 가습팬하우징부(2531)과, 상기 제 1 흡입공간(2551)의 후방을 감싸게 형성되고, 상기 제 2 흡입공간(2561)의 전방을 감싸게 형성되며, 상기 제 1 흡입공간 토출부(2553)가 형성되고, 상기 제 1 가습팬하우징(2550)의 나머지 및 상기 제 2 가습팬하우징(2560)의 일부를 구성하는 제 2 가습팬하우징부(2532)와, 상기 제 2 흡입공간(2561)의 후방을 감싸게 형성되고, 상기 모터설치부(2565)가 배치되고, 상기 제 2 가습팬하우징(2560)의 나머지를 구성하는 제 3 하우징부(2533)을 포함한다.
상기 제 2 가습팬하우징부(2532)이 제 1 가습팬하우징(2550) 및 제 2 가습팬하우징(2560)에서 공용으로 사용되기 때문에, 부품 수를 단순화하게 제작비용을 절감할 수 있다.
상기 제 2 가습팬하우징부(2532)에 제 1 흡입공간 토출부(2553)가 형성된다. 상기 제 1 흡입공간 토출부(2553)는 상기 제 2 가습팬하우징부(2532)를 전후 방향으로 관통하게 형성된다.상기 제 1 흡입공간 토출부(2553)는 가습임펠러(2510) 측으로 돌출되고, 원형으로 형성된다.
상기 제 2 가습팬하우징부(2532)는 상기 제 1 흡입공간 토출부(2553)를 형성하고, 상기 가습임펠러(2510) 측으로 돌출되는 오리피스부(2534)가 형성된다.
상기 제 2 가습팬하우징부(2532)는 전방에 제 1 흡입공간(2551)이 배치되고, 후방에 제 2 흡입공간(2561)이 배치된다.
상기 가습임펠러(2510)는 중앙측으로 공기를 흡입하고 원주방향으로 공기를 토출하는 원심팬이다. 상기 가습임펠러(2510)에서 토출된 공기는 상기 제 2 가습팬하우징(2560)을 통해 스팀제너레이터(2300)로 유동된다.
상기 가습모터(2520)의 구동에 따른 여과공기의 유동을 살펴보면 다음과 같다.
상기 가습모터(2520)의 구동 시, 상기 가습모터(2520)와 결합된 가습임펠러(2510)이 회전된다. 상기 가습임펠러(2510)가 회전되면, 가습팬하우징(2530) 내에서 공기유동이 발생되고, 클린흡입덕트(2540)를 통해 여과공기가 흡입된다.
상기 클린흡입덕트(2540)을 통해 흡입된 여과공기는 제 1 가습팬하우징(2550)의 제 1 흡입공간(2551) 및 제 1 흡입공간 토출부92553)을 거쳐 제 2 가습팬하우징(2560)으로 유동된다. 상기 제 2 가습팬하우징(2560)으로 유동된 공기는 가습임펠러(2510)에 의해 가압되고, 상기 제 2 가습팬하우징(2560)을 따라 하측으로 유동된 후, 제 2 흡입개구면(2562)를 통해 스팀제너레이터(2300) 내부로 유동된다.
상기 스팀제너레이터(2300)의 공기흡입부(2318)을 통해 스팀하우징(2310) 내부로 유동된 여과공기는 스팀제너레이터(2300)에서 생성된 스팀과 함께 스팀토출부(2316)로 토출된다.
상기 스팀토출부(2316)에서 토출된 가습공기는 메인스팀가이드(2450)에서 제 1 분지가이드(2410) 및 제 2 분지가이드(2420)으로 분기된다.
상기 제 1 분지가이드(2410)로 유동된 가습공기는 제 1 디퓨저(2440)를 통해 제 1 측면토출구(301)로 토출되고, 상기 제 2 분지가이드(2420)로 유동된 가습공기는 제 2 디퓨저(2450)를 통해 제 2 측면토출구(302)로 토출된다.
상기 제 1 측면토출구(301)에서 토출된 가습공기는 근거리팬 어셈블리(300)를 통해 생성된 바람과 함께 캐비닛어셈블리(100)의 좌측으로 확산되고, 상기 제 2 측면토출구(302)에서 토출된 가습공기는 근거리팬 어셈블리(300)를 통해 생성된 바람과 함께 캐비닛어셈블리(100)의 우측으로 확산된다.
도 22는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 스팀제너레이터, 물탱크 및 드레인펌프의 급수 및 배수 연결구조가 도시된 평면도이다.
본 실시예에 따른 실내기는, 상기 서플라이챔버하우징(2210) 및 스팀제너레이터(2300)를 연결하고, 상기 스팀제너레이터(2300)의 내부 및 서플라이챔버(2211)를 연통시키는 물연결관(2730')과, 상기 스팀제너레이터(2300) 및 드레인펌프(2710)를 연결하고, 상기 스팀제너레이터(2300)의 내부 및 드레인인릿(2714)를 연결하는 배수연결관(2740)과,상기 배수연결관(2740)과 연결되고, 상기 배수연결관(2740)을 통과하는 물의 유동을 단속하는 배수밸브(2750)를 포함한다.
상기 물연결관(2730')에 급수밸브(미도시)가 더 배치되고, 상기 물탱크(2100)에서 스팀제너레이터(2300)로 유동되는 물을 단속할 수도 있다. 상기 급수밸브는 상기 물탱크(2100)에서 스팀제너레이터(2300)로만 물이 유동되게 하는 체크밸브일 수 있다. 상기 급수밸브는 제어신호를 통해 개폐되는 개폐밸브일 수 있다.
상기 스팀제너레이터(2300)는 제 1 워터파이프(2311) 및 제 2 워터파이프(2312)를 포함한다.
상기 제 1 워터파이프(2311)는 챔버하우징파이프(2214)의 측부에 배치된다.상기 제 2 워터파이프(2312)는 드레인인릿(2714)의 측부에 배치된다. 상기 제 1 워터파이프(2311)는 상기 제 2 워터파이프(2312) 보다 전방 측에 배치된다.
상기 제 1 워터파이프(2311) 및 제 2 워터파이프(2312)는 같은 높이에 배치될 수 있다. 상기 제 2 워터파이프(2312)가 상기 제 1 워터파이프(2311) 보다 낮게 배치되는 것이 배수에 바람직하다.
상기 제 1 워터파이프(2311) 및 제 2 워터파이프(2312)는 상기 챔버하우징파이프(2214) 보다 낮게 배치되고, 상기 드레인인릿(2714) 보다 높게 배치된다.
본 실시예에서는 상기 드레인펌프(2710)의 흡입 측에 배수밸브(2750)가 더 배치된다. 상기 배수밸브(2750)는 배수연결관(2740)의 물을 단속한다.
상기 배수밸브(2750)가 없을 경우, 상기 스팀제너레이터(2300)의 작동 시 가열된 고온의 물이 드레인펌프(2710)로 유입되고, 드레인펌프(2710)을 손상시킬 수 있다.
상기 배수밸브(2750)는 고온의 물이 드레인펌프(2710)로 유입되는 것을 차단한다.
상기 배수밸브(2750)는 배수연결관(2740)에 배치되거나, 상기 드레인인릿(2714) 및 배수연결관(2740) 사이에 배치될 수 있다.
본 실시예에서는 상기 스팀제너레이터(2300)에 저장된 물을 배수할 때, 스팀제너레이터(2300)의 물온도 또는 스팀제너레이터 내부의 온도를 확인한 후, 상기 드레인펌프(2710)를 작동시킬 수 있다. 물온도를 확인하지 않을 경우, 스팀제너레이터(2300)의 작동 후 물이 식는 시간을 고려하여 드레인펌프(2710)를 작동시켜야 한다.
이하 나머지 구성은 상기 일 실시예와 동일하기 때문에 상세한 설명을 생략한다.
이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 설명하였으나, 본 발명은 상기 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 제조될 수 있으며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.
[부호의 설명]
100 : 캐비닛어셈블리 200 : 도어어셈블리
300 : 근거리팬 어셈블리 400 : 원거리팬 어셈블리
500 : 열교환어셈블리 600 : 필터어셈블리
700 : 무빙클리너 1100 : 패널모듈
1200 : 도어커버어셈블리 1300 : 도어슬라이드모듈
1400 : 사이드무빙어셈블리 1500 : 디스플레이모듈
1600 : 도어커버무빙모듈 1700 : 도어하우징무빙모듈
1800 : 케이블가이드 1900 : 카메라모듈
2000 : 가습어셈블리 2100 : 물탱크
2200 : 물공급어셈블리 2300 : 스팀제너레이터
2400 : 스팀가이드 2500 : 가습팬
2600 : 틸팅어셈블리 2700 : 드레인어셈블리
2800 : 틸팅구동기어 어셈블리

Claims (20)

  1. 물이 저장되는 물탱크;
    상기 캐비닛어셈블리에 배치되고, 상기 물탱크에 저장된 물을 공급받고, 내부에 저장된 물을 스팀으로 변환시켜 가습공기를 생성하는 스팀제너레이터;
    상기 물탱크의 하측에 배치되는 서플라이챔버하우징;
    상기 서플라이챔버하우징에 형성되고, 상기 물탱크에서 공급된 물을 일시 저장하는 서플라이챔버;
    상기 물탱크 및 서플라이챔버하우징 사이에 배치되고, 상기 물탱크의 물을 상기 서플라이챔버로 유동시키는 서플라이유로;
    상기 서플라이챔버에 배치되고, 물보다 밀도가 작은 재질로 형성되고, 상기 서플라이챔버에 저장된 물의 수위에 따라 상기 서플라이챔버 내에서 상하 방향으로 이동되는 서플라이플로터;
    상기 서플라이챔버하우징 및 스팀제너레이터를 연결하고, 상기 스팀제너레이터의 내부 및 서플라이챔버를 연통시키는 물연결관;을 포함하고,
    상기 서플라이플로터는 상기 서플라이챔버의 수위에 따라 하강 또는 상승되어 상기 서플라이유로를 개폐시키는 공기조화기의 실내기.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 서플라이챔버에 배치되고, 상기 서플라이플로터의 저면을 상기 서플라이챔버의 저면에서 이격시키는 리브를 더 포함하는 공기조화기의 실내기.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 서플라이챔버하우징에 배치되고, 상기 서플라이챔버 내부와 연통되고, 상기 물연결관과 결합되는 챔버하우징파이프를 더 포함하고,
    상기 챔버하우징파이프의 외측단은 상기 서플라이챔버의 저면보다 낮게 배치된 공기조화기의 실내기.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 서플라이챔버의 저면은 상기 챔버하우징파이프의 내측단을 향해 경사지게 형성된 공기조화기의 실내기.
  5. 청구항 3에 있어서,
    상기 스팀제너레이터의 내부와 연통되고, 상기 물연결관과 결합되는 워터파이프를 더 포함하고, 상기 워터파이프가 상기 챔버하우징파이프 보다 낮게 배치된 공기조화기의 실내기.
  6. 청구항 3에 있어서,
    상기 서플라이플로터는 상기 챔버하우징파이프보다 높게 위치되는 공기조화기의 실내기.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 서플라이챔버하우징에 배치되고, 상기 서플라이챔버 내부와 연통되고, 상기 물연결관과 결합되는 챔버하우징파이프; 상기 스팀제너레이터의 내부와 연통되고, 상기 물연결관과 결합되는 워터파이프; 및 상기 스팀제너레이터의 물을 배수하는 드레인펌프;를 더 포함하고,
    상기 물연결관은,
    상기 챔버하우징파이프와 연결되는 제 1 연결관; 상기 워터파이프와 연결되는 제 2 연결관; 상기 드레인펌프와 연결되는 제 3 연결관; 상기 제 1 연결관, 제 2 연결관 및 제 3 연결관과 연결되는 3방향파이프;를 포함하는 공기조화기의 실내기.
  8. 청구항 7에 있어서,
    상기 챔버하우징파이프는 상기 워터파이프보다 낮게 배치되는 공기조화기의 실내기.
  9. 청구항 7에 있어서,
    상기 드레인펌프는 상기 제 3 연결관과 연결되는 드레인인릿을 더 포함하고,
    상기 워터파이프는 상기 챔버하우징파이프보다 낮고, 상기 드레인인릿보다 높게 배치되는 공기조화기의 실내기.
  10. 청구항 7에 있어서,
    상기 스팀제너레이터의 내부에 배치되고, 인가된 전원에 의해 열을 발생시키는 스팀히터를 더 포함하고,
    상기 스팀히터는 상기 서플라이플로터의 상측단 보다 하측에 위치되는 공기조화기의 실내기.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 스팀히터의 작동 시, 상기 서플라이챔버의 수위는 상기 스팀히터의 상측면 보다 높게 위치되는 공기조화기의 실내기.
  12. 청구항 10에 있어서,
    상기 스팀제너레이터에 저장된 물이 최대수위일 때, 상기 서플라이플로터는 상기 서플라이챔버의 수위에 의해 상승되고, 상기 서플라이유로를 폐쇄시키는 공기조화기의 실내기.
  13. 청구항 7에 있어서,
    상기 챔버하우징파이프는 내측단이 상기 서플라이챔버와 연통되고, 외측단이 상기 제 1 연결관과 연결되며,
    상기 챔버하우징파이프의 외측단은 상기 워터파이프 보다 높게 위치되고, 상기 챔버하우징파이프의 내측단은 상기 서플라이플로터의 하측단보다 낮게 위치되는 공기조화기의 실내기.
  14. 청구항 7에 있어서,
    상기 물탱크는 상기 드레인펌프 보다 전방에 배치되고, 상기 스팀제너레이터는 상기 물탱크의 측방에 배치되며,
    전후 방향을 기준으로 상기 챔버하우징파이프 및 드레인인릿 사이에 상기 워터파이프가 배치되는 공기조화기의 실내기.
  15. 청구항 1에 있어서,
    상기 물탱크의 하부에 배치된 물탱크밸브를 더 포함하고, 상기 물탱크밸브는 상기 서플라이유로 보다 상측에 배치되고, 상기 서플라이플로터는 상기 서플라이유로 보다 하측에 배치되는 공기조화기의 실내기.
  16. 청구항 15에 있어서,
    상기 물탱크가 분리가능하게 거치되고, 상기 서플라이챔버하우징 상측에 배치되고, 상기 서플라이챔버의 상측을 커버하는 서플라이서포트바디;
    상기 서플라이서포트바디에서 상측으로 돌출되고, 상기 물탱크의 거치 시 상기 물탱크밸브와 접촉되어 상기 물탱크밸브를 개방시키는 밸브서포터;
    상기 물탱크 및 서플라이서포트바디 사이에 배치되고, 상기 밸브서포터를 감싸게 형성되고, 내부에 상기 밸브서포터가 배치되고, 상기 물탱크밸브에서 토출된 물이 누설되는 것을 차단하는 워터벨로우즈;를 더 포함하고,
    상기 서플라이유로는, 상기 서플라이서포트바디를 상하 방향으로 관통하게 형성되고, 상기 물탱크에서 공급된 물을 상기 서플라이챔버로 안내하는 미들홀을 포함하는 공기조화기의 실내기.
  17. 청구항 16에 있어서,
    상기 서플라이플로터는,
    물보다 비중이 낮은 재질로 형성된 플로터바디;
    상기 플로터바디에 배치되고, 상기 플로터바디의 상측면 보다 상측으로 돌출되고, 상기 미들홀의 하측에 배치되는 플로터밸브;를 더 포함하고,
    상기 서플라이챔버의 수위에 따라 상기 플로터밸브가 상기 미들홀을 개폐시키는 공기조화기의 실내기.
  18. 청구항 17에 있어서,
    상기 플로터밸브는,
    상기 플로터바디 및 물 보다 밀도가 큰 재질로 형성되고, 상기 플로터바디를 상하 방향으로 관통하게 배치된 플로터밸브코어; 상기 플로터밸브코어의 상측단에 결합되는 플로터밸브스토퍼;를 더 포함하고,
    상기 플로터밸브스토퍼는 상기 미들홀의 하측에 배치되고, 상기 서플라이챔버의 수위에 따라 상하 방향으로 이동되고, 상기 미들홀을 개폐시키는 공기조화기의 실내기.
  19. 청구항 17에 있어서,
    상기 서플라이챔버에 배치되고, 상기 플로터바디의 저면을 상기 서플라이챔버의 저면에서 이격시키는 리브를 더 포함하는 공기조화기의 실내기.
  20. 청구항 1에 있어서,
    상기 스팀제너레이터의 물을 배수하는 드레인펌프;
    상기 스팀제너레이터 및 드레인펌프를 연결하는 배수연결관;
    상기 배수연결관에 배치되고, 상기 배수연결관을 통과하는 물의 유동을 단속하는 배수밸브를 더 포함하는 공기조화기의 실내기.
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