WO2019221491A1 - 유동 발생장치 - Google Patents

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WO2019221491A1
WO2019221491A1 PCT/KR2019/005798 KR2019005798W WO2019221491A1 WO 2019221491 A1 WO2019221491 A1 WO 2019221491A1 KR 2019005798 W KR2019005798 W KR 2019005798W WO 2019221491 A1 WO2019221491 A1 WO 2019221491A1
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fan
heater
air
flow
guide
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PCT/KR2019/005798
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English (en)
French (fr)
Inventor
이창훈
최석호
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엘지전자 주식회사
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    • F24H2250/00Electrical heat generating means
    • F24H2250/04Positive or negative temperature coefficients, e.g. PTC, NTC

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to a flow generator.
  • the flow generating device is understood as a device that generates air flow by driving a fan and blows the generated air flow to a position desired by a user. It is usually called "Fan”.
  • Such a flow generating device is mainly disposed in an indoor space such as a home or an office, and may be used to provide coolness and comfort to a user in hot weather such as summer.
  • the apparatus according to the prior art documents 1 and 2 includes a support placed on the ground, a leg extending upward from the support and a fan coupled to the upper side of the leg.
  • the fan is composed of an axial fan. When the fan is driven, air is sucked from the rear of the device toward the fan, and the sucked air passes through the fan and is discharged to the front of the device.
  • the apparatus according to the prior art 2 includes a safety cover surrounding the outside of the fan for safety reasons, but there is still a fear that the user's finger passes through the safety cover and touches the fan. And, if the amount of dust in the space in which the device is placed, the dust is accumulated in the fan passing through the safety cover, the problem that the device is easily dirty.
  • One problem to be solved by the present invention is to provide a flow generating device capable of smoothly flowing to the discharge portion by heating the air introduced in the axial direction by the fan and discharged in the radial direction to a high temperature.
  • the air intake portion A fan for introducing air introduced into the suction part in the axial direction and discharging the air in the radial direction;
  • a fan housing including a housing plate for supporting the fan, a guide wall protruding from one surface of the housing plate to surround at least a portion of an outer circumference of the fan, and a discharge part disposed outside the guide wall;
  • a cover surrounding the fan and the fan housing; And at least one heater positioned between the outer circumference of the fan and the cover.
  • a first fan flow path is formed between at least a portion of the outer circumference of the fan and the guide wall, and the air passing through the first fan flow path to the discharge portion between the outer circumference of the fan and the cover.
  • Two fan passages may be formed, and the heater may be positioned in the second fan passage.
  • a safety grill may be installed in the discharge part.
  • the heater may comprise a PTC heater.
  • the heater may be mounted to the housing plate.
  • the heater may be non-overlapping with the guide wall in the radial direction of the fan.
  • the distance between the first heater and the second heater may be at least three times and at most five times the width of the first heater or the width of the second heater.
  • the distance between the discharge part and the second heater may be at least 1.5 times the width of the second heater.
  • One side of the guide wall is formed with a first inclined portion extending inclined toward the housing plate along the flow direction of air, the other side of the guide wall is inclined cut off obliquely toward the housing plate along the flow direction of air An additional portion is formed, and the distance between the first heater and the second heater may be farther than the distance between the first inclined portion and the first heater and the distance between the second inclined portion and the second heater, respectively.
  • the angle formed by the first heater and the second heater with respect to the rotation axis of the fan may be 50 degrees or more.
  • the lower module connected to the leg; And an upper module disposed above the lower module.
  • Each of the lower module and the upper module may include a suction unit through which air is sucked;
  • a fan for introducing air introduced from the suction part in the axial direction and discharging the air in the radial direction;
  • a fan housing including a housing plate for supporting the fan, a guide wall protruding from one surface of the housing plate to surround at least a portion of an outer circumference of the fan, and a discharge part disposed outside the guide wall;
  • a cover surrounding the fan and the fan housing; And at least one heater positioned between the outer circumference of the fan and the cover.
  • the heater of the upper module may be disposed above the housing plate of the upper module, and the heater of the lower module may be disposed below the housing plate of the lower module.
  • the heater of the upper module and the heater of the lower module may overlap in the vertical direction.
  • air introduced in the axial direction by the fan and discharged in the radial direction may be heated to a high temperature by the heater and guided to the discharge part. That is, the discharge temperature of the air may be higher than in the case where the heater is disposed in the suction unit.
  • the heater is disposed in each of the upper module and the lower module, it is possible to supply higher temperature air to the user.
  • the discharge temperature of the air may be further increased as compared with the case in which the heater is disposed in the first fan channel.
  • a safety grill is installed in the discharge portion, thereby preventing the user from being burned by the heater.
  • the heater can be non-overlapping with the guide wall in the radial direction of the fan to minimize the risk of the guide wall deformed by the heat of the heater.
  • first heater and the second heater are sufficiently spaced apart so that the static pressure performance of the air can be restored between the first heater and the second heater, and the air volume can be increased and the noise can be reduced.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the configuration of a flow generating apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line II-II 'of FIG. 1.
  • FIG 3 is a cross-sectional view showing the configuration of the upper module and the lower module according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 4 is an exploded perspective view showing the configuration of the upper module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a view showing the configuration of the upper fan housing and the upper fan according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 6 is a perspective view showing the configuration of the upper fan housing according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 7 is a bottom perspective view showing the configuration of the upper fan housing according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a view showing a lower configuration of the hub seating portion according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a view showing a state in which the upper motor is coupled to the hub seating portion according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view taken along the line X-X 'of FIG. 9.
  • FIG. 11 is an exploded perspective view showing the configuration of a lower module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a view illustrating a configuration of a lower fan housing and a lower fan according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a perspective view showing the configuration of a lower fan housing according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a top perspective view showing the configuration of a lower fan housing according to an embodiment of the present invention.
  • 15 is a bottom perspective view illustrating a configuration of an upper orifice and a lower pan according to an embodiment of the present invention.
  • 16 is a perspective view illustrating a configuration of an upper orifice and a lower fan according to an embodiment of the present invention.
  • 17 is a bottom perspective view showing a state in which a rotary motor is installed in an upper orifice according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a perspective view showing the first and second supporters installed in the lower orifice according to the embodiment of the present invention.
  • 19 is an exploded perspective view of the lower orifice and the first and second supporters according to the exemplary embodiment of the present invention.
  • 20 is a cross-sectional view showing the configuration of a rotary motor and a power transmission device according to an embodiment of the present invention.
  • 21 is a cross-sectional view showing a configuration of a lower fan and a second support unit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 is a cross-sectional view showing the configuration of the air guide device and the upper fan housing according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 is a cross-sectional view showing the configuration of the air guide device and the lower fan housing according to an embodiment of the present invention.
  • 24 and 25 are views showing a state in which the air passing through the fan is discharged from the upper module according to an embodiment of the present invention.
  • 26 and 27 are views showing a state in which the air passing through the fan is discharged from the lower module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 28 is a view showing the flow of air discharged from the upper module and the lower module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 29 is a cross-sectional view showing the fixed portion F and the rotated portion R of the flow generator according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 30 is a view showing a state in which the flow generator according to an embodiment of the present invention discharges air toward the front.
  • FIG. 31 is a view illustrating a state in which the flow generator according to the embodiment of the present invention rotates in the left direction and discharges air toward the left side.
  • FIG 32 is a view illustrating a state in which the flow generator according to the embodiment of the present invention rotates in the right direction and discharges air toward the right side.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the configuration of a flow generating apparatus according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a cross-sectional view taken along the line II 'of FIG.
  • the flow generating apparatus 10 according to the embodiment of the present invention is provided with suction portions 21 and 23 for sucking air and discharge portions 25 and 27 for discharging air.
  • the main body 20 is included.
  • the suction parts 21 and 23 include a first suction part 21 provided at an upper part of the main body 20 and a second suction part 23 provided at a lower part of the main body 20.
  • the air sucked through the first suction part 21 may flow downward and be discharged to the central part of the main body 21.
  • the air sucked through the second suction part 23 may flow upward and be discharged to the center part of the main body 21.
  • the "central part" of the main body 21 may mean a central part based on the up and down direction of the main body 21.
  • the discharge parts 25 and 27 may be disposed at the center of the main body 20.
  • the discharge parts 25 and 27 may include a first discharge part 25 through which air sucked from the first suction part 21 is discharged and a second discharge air by suction from the second suction part 23.
  • the discharge part 27 is included.
  • the first discharge part 25 is located above the second discharge part 27.
  • the first discharge unit 25 discharges air in a direction toward the second discharge unit 27, and the second discharge unit 27 discharges air in a direction toward the first discharge unit 25. Can be discharged. In other words, the first air flow discharged from the first discharge portion 25 and the second air flow discharged from the second discharge portion 27 may flow closer to each other.
  • the air discharged from the first discharge unit 25 and the air discharged from the second discharge unit 27 may flow in the lateral or radial direction of the main body 20.
  • the flow path through which the air discharged from the first discharge part 25 flows is called “the first discharge flow path 26"
  • the flow path through which the air discharged from the second discharge part 27 flows is called the “second flow path”.
  • Discharge channel 28 The first and second discharge passages 26 and 28 may be combined to be referred to as "discharge passages".
  • the vertical direction may be referred to as an “axial direction” or an “up and down direction”, and the horizontal direction perpendicular to the axial direction may be referred to as a “radial direction”.
  • the flow generating device 10 further includes a leg 30 provided below the main body 20.
  • the leg 30 may extend downward from the body 20 and be coupled to the base 50.
  • the base 50 has a function of supporting the main body 20 and the leg 30 as a configuration placed on the ground.
  • the leg 30 includes a leg body 31 coupled to the base 50 and extending upward.
  • the leg 30 further includes leg extensions 33 and 35 extending upward from the leg main body 31.
  • the leg extensions 33 and 35 may include a first leg extension 33 extending in one direction from the leg main body 31 and a second leg extension 35 extending in the other direction from the leg main body 31. ) Is included.
  • the first and second leg extensions 33 and 35 may be disposed below the main body 20.
  • the leg main body 30 and the first and second leg extensions 33 and 35 may have a “Y” shape.
  • leg main body 30 and the first and second leg extensions 33 and 35 may not be limited thereto.
  • the leg extension may be composed of three or more.
  • the leg extension may constitute a trivet support.
  • the leg extension may be omitted and only a straight leg body may be provided.
  • the leg body may be omitted, and multiple leg extensions may extend upwards from the base.
  • FIG 3 is a cross-sectional view showing the configuration of the upper module and the lower module according to an embodiment of the present invention
  • Figure 4 is an exploded perspective view showing the configuration of the upper module according to an embodiment of the present invention.
  • the main body 20 includes an upper module 100 and a lower module 200 provided below the upper module 100.
  • the upper module 100 and the lower module 200 may be stacked in the vertical direction.
  • the upper module 100 includes an upper fan 130 that generates air flow and an upper fan housing 150 in which the upper fan 130 is installed.
  • the upper fan 130 may include a centrifugal fan that sucks air in the axial direction and discharges it in the radial direction.
  • the upper fan 130 may include a sirocco fan.
  • the upper fan housing 150 supports the lower side of the upper fan 130 and includes a guide structure for guiding air flow generated by the rotation of the upper fan 130 to the first discharge part 25. can do.
  • the upper fan housing 150 may be provided with a first air treatment device that operates to harmonize or purify the air flowing through the upper module 100.
  • the first air treatment device may include an ionizer 179 capable of removing floating microorganisms from the sucked air.
  • the ionizer 179 may be installed in the ionizer mounting portion 168 provided in the upper fan housing 150.
  • the ionizer mount 168 is provided on the guide wall 153.
  • the ionizer 179 may be installed in the ionizer mounting part 168 to be exposed to the first fan passage 138a. Therefore, the ionizer 179 may act on the air passing through the upper fan 130 to perform the sterilization function.
  • the upper module 100 further includes an upper motor 170 connected to the upper fan 130 to provide a driving force.
  • the upper motor shaft 171 is provided on the upper portion of the upper motor 170.
  • the upper motor shaft 171 may extend upward from the upper motor 170.
  • the upper motor 170 may be disposed below the upper fan housing 150, and the upper motor shaft 171 may be disposed to penetrate the upper fan housing 150 and the upper fan 130. have.
  • the upper module 100 further includes a locking unit 175 coupled to the upper motor shaft 171.
  • the locking unit 175 is disposed above the hub 131a of the upper fan 130 and guides the upper motor 170 to the upper fan 130.
  • the upper module 100 further includes motor dampers 173a and 173b damping between the upper motor 170 and the upper fan housing 150.
  • the motor dampers 173a and 173b may be provided in plural numbers.
  • An upper motor damper 173a of the plurality of motor dampers 173a and 173b may be provided on an upper side of the upper fan housing 150 to support a portion of the upper motor shaft 171.
  • the lower motor damper 173b of the plurality of motor dampers 173 is provided below the upper fan housing 150 to support another part of the upper motor shaft 171, and the upper motor 170. It may be interposed between one surface of the and the bottom surface of the upper fan housing 150.
  • the upper module 100 further includes an upper cover 120 disposed to surround the upper fan 130 and the upper fan housing 150.
  • the upper cover 120 includes a cover inlet 121 that forms an open upper end and allows air sucked through the first suction unit 21 to flow therein.
  • the top cover 120 further includes a cover discharge part 125 having an open lower end. The air passing through the upper fan 130 may flow to the first discharge passage 26 through the cover discharge portion 125.
  • the size of the cover discharge part 125 may be larger than that of the cover inlet part 121. Therefore, the upper cover 120 may have a conical shape in which the upper end and the lower end are cut open. By this configuration, the air passing through the upper fan 130 can be easily discharged through the first discharge portion 25 while flowing so as to gradually open in the circumferential direction.
  • the upper module 100 further includes a display cover 110 mounted on an upper portion of the upper cover 120.
  • the display cover 110 includes a cover grill 112 forming an air flow path. The air sucked through the first suction part 21 may flow downward through the open space of the cover grill 112.
  • the upper module 100 further includes a first prefilter 105 supported by the display cover 110.
  • the first prefilter 105 may include a filter frame 106 and a filter member 107 coupled to the filter frame 106. Foreign matter in the air sucked through the first suction part 21 may be filtered by the first prefilter 105.
  • the upper module 100 further includes a top cover support part 103 coupled to an upper side of the display cover 110 and a top cover 101 disposed on an upper side of the top cover support part 103.
  • the top cover support part 103 may protrude upward from the display cover 110. It may be understood that the space between the top cover support part 103 and the display cover 110 forms the first suction part 21.
  • the center portion of the top cover support portion 103 is coupled to the center portion of the display cover 110, and the bottom of the top cover support portion 103 extends outward from the center portion of the top cover support portion 103 in a radially outward direction. Can be.
  • the air sucked through the first suction part 21 moves toward the cover grill 112 of the display cover 110 along the bottom surface of the top cover support part 103. Can be guided.
  • An upper part of the top cover 101 may include an input unit for inputting a user's command.
  • a display PCB may be installed inside the top cover 101.
  • the upper module 100 is provided at the lower side of the upper fan housing 150 and the upper air guide 180 for guiding air passing through the upper fan housing 150 to the first discharge passage 26. Is further included.
  • the upper air guide 180 is configured to support the upper fan housing 150.
  • the upper fan housing 150 includes a first guide coupling part 151b (see FIG. 6) coupled to the upper air guide 180.
  • a predetermined fastening member may be fastened to the first housing fastening part 183 of the upper air guide 180 through the first guide coupling part 151b.
  • the upper air guide 180 has a hollow plate shape.
  • the upper air guide 180 includes a central portion 180a into which the upper motor 170 is inserted, and an edge portion 180b and an central portion 180a forming an outer circumferential surface of the upper air guide 180.
  • a guide extension portion 180c extending in the outer radial direction toward the edge portion 180b is included.
  • the guide extension part 180c may extend downwardly inclined downwardly or downwardly toward the edge portion 180b from the central part 180a. According to this configuration, the air discharged downward from the upper fan housing 150 can be easily flow in the outer radial direction.
  • the upper fan housing 150 may be provided with at least one upper heater 191, 192 for heating air flowing through the upper module 100.
  • the upper heaters 191 and 192 may be mounted on the housing plate 151 of the upper fan housing 150.
  • the upper heaters 191 and 192 may be located between the outer circumference of the upper fan 130 and the upper cover 120.
  • the upper heaters 191 and 192 may be exposed to the second fan channel 138b. Accordingly, the upper heaters 191 and 192 may heat the air discharged from the upper fan 130 and flows to the second fan flow path 138b.
  • FIG 5 is a view showing the configuration of the upper fan housing and the upper fan according to an embodiment of the present invention
  • Figure 6 is a perspective view showing the configuration of the upper fan housing according to an embodiment of the present invention
  • Figure 7 is an embodiment of the present invention
  • the upper fan 130 and the upper fan 130 for generating an air flow and the upper fan 130 is supported
  • An upper fan housing 150 surrounding at least a portion of the outer circumferential surface is included.
  • the upper fan 130 may have a cylindrical shape as a whole.
  • the upper fan 130 includes a main plate 131 to which a plurality of blades 133 are coupled, and a hub 131a protruding upward from a central portion of the main plate 131.
  • the upper motor shaft 171 may be coupled to the hub 131a.
  • the plurality of blades 133 may be spaced apart in the circumferential direction of the main plate 131.
  • the upper fan 130 further includes a side plate part 135 provided above the plurality of blades 133.
  • the side plate part 135 performs a function of fixing the plurality of blades 133.
  • Lower ends of the plurality of blades 133 may be coupled to the main plate 131, and upper ends thereof may be coupled to the side plate 135.
  • the upper fan housing 150 is provided with a housing plate 151 supporting the lower side of the upper fan 130 and a central portion of the housing plate 151, and a hub 131a of the upper fan 130 is seated.
  • the hub seating portion 152 is included.
  • the hub seating portion 152 may protrude upward from the housing plate 151 corresponding to the shape of the hub 131a.
  • the upper fan housing 150 further includes a guide wall 153 protruding upward from the housing plate 151 and disposed to surround at least a portion of an outer circumferential surface of the upper fan 130.
  • the guide wall 153 may extend roundly in the circumferential direction on the upper surface of the housing plate 151.
  • the guide wall 153 may be rounded to correspond to the curvature of the outer circumferential surface of the upper fan 130.
  • the guide wall 153 extends in the circumferential direction and may be configured to gradually move away from the upper fan 130.
  • the first fan channel 138a may be understood as an air channel flowing in the circumferential direction. That is, the air introduced in the axial direction of the upper fan 130 is discharged in the radial direction of the upper fan 130 and guided by the guide wall 153 and circumferentially along the first fan channel 138a. It will flow while rotating.
  • the cross-sectional area of the first fan channel 138a may be configured to increase in the rotation direction of air. That is, the first fan channel 138a may be formed to have a spiral shape. This can be called "spiral flow". By this flow, the flow resistance of the air passing through the upper fan 130 may be reduced and noise generated from the upper fan 130 may be reduced.
  • the guide wall 153 includes a first inclined portion 154 extending downward from an upper end of one side of the guide wall 153 toward the housing plate 151.
  • one side of the guide wall 153 may be farther from the upper fan 130 than the other side located on the opposite side of the one side.
  • the downwardly inclined direction may correspond to an air flow direction in the first fan channel 138a.
  • An angle between the first inclined portion 154 and the housing plate 151 may be greater than 0 degrees and less than or equal to 60 degrees.
  • the flow cross-sectional area of the air may have an effect that increases.
  • first inclined portion 154 may be formed in a shape corresponding to the inner surface of the upper cover 120. By this configuration, the first inclined portion 154 may extend in the circumferential direction without interfering with the upper cover 120.
  • the first fan flow path 138a is formed.
  • a second fan channel 138b located downstream may be formed.
  • the second fan channel 138b may extend in the circumferential direction in which air flows from the first fan channel 138a. Therefore, the air passing through the first fan channel 138a may flow through the second fan channel 138b.
  • the flow cross section of the second fan channel 138b may be larger than the flow cross section of the first fan channel 138a. Therefore, since the flow cross-sectional area increases in the process of air flowing from the first fan channel 138a to the second fan channel 138b, the flow resistance of the air passing through the upper fan 130 is reduced and the upper part is reduced. Noise generated from the fan 130 may be reduced.
  • the guide wall 153 includes a second inclined portion 156 that is cut off in an inclined downward direction from the other upper end of the guide wall 153 toward the housing plate 151.
  • the downwardly inclined direction may correspond to an air flow direction in the second fan channel 138b.
  • the second inclined portion 156 may be referred to as a cut-off.
  • An angle between the second inclined portion 156 and the housing plate 151 may be greater than 0 degrees and less than or equal to 60 degrees.
  • the flow cross-sectional area of the air may have an effect that increases.
  • the second inclined portion 156 may disperse an impact caused by the flow of air rotating in the circumferential direction to the other end of the guide wall 153 and may reduce the noise generated thereby.
  • the first inclined portion 154 and the second inclined portion 156 form both end portions of the guide wall 153.
  • the first inclined portion 154 is provided in an area between the first fan passage 138a and the second fan passage 138b
  • the second inclined portion 156 includes the second fan passage ( 138b) and the flow guide portion 160 may be provided in the region.
  • the first and second inclination parts 154 and 156 are provided in the boundary region where the air flow is switched, so that the flow performance of the air can be improved.
  • the upper fan housing 150 further includes a flow guide part 160 for guiding the flow of air passing through the second fan flow path 138b.
  • the flow guide part 160 is provided to protrude upward from an upper surface of the housing plate 151.
  • the flow guide part 160 may be disposed on an outer surface of the guide wall 153. By the arrangement of the flow guide unit 160, the air flowing in the circumferential direction via the first and second fan passages 138a and 138b may be easily introduced into the flow guide unit 160. .
  • the flow guide part 160 includes a guide body 161 extending inclined downward in a flow direction of air, that is, a circumferential direction. That is, the guide body 161 includes a round surface or inclined surface.
  • An air flow path is formed inside the flow guide part 160.
  • an inlet 165 through which the air passing through the second fan flow path 138b is formed is formed at the front end of the flow guide 160 based on the air flow direction.
  • the inlet 165 may be understood as an open space.
  • the guide body 161 may extend downward from the inlet 165 toward the upper surface of the housing plate 151.
  • the housing plate 151 is formed with a cutout 151a.
  • the cutout 151a is understood as a portion in which at least a portion of the housing plate 151 penetrates in the vertical direction.
  • the inlet 165 may be located above the cutout 151a.
  • the flow guide part 160 may define the first discharge part 25 together with the cutout part 151a. That is, the first discharge part 25 may be provided on the outer circumferential surface of the guide wall 153, and may be radially spaced apart from the outer circumferential surface of the upper fan 130.
  • the first discharge part 25 transfers air flowing in the upper side of the housing plate 151, that is, air flowing through the first and second fan passages 138a and 138b, to the lower side of the housing plate 151. It can be understood as an outlet for discharging. Therefore, the air flowing through the second fan channel 138b may flow downward of the housing plate 151 through the first discharge part 25.
  • the upper heaters 191 and 192 may include PTC heaters and may be mounted on the upper surface of the housing plate 151.
  • the upper heaters 191 and 192 may be located between the outer circumference of the upper fan 130 and the upper cover 120.
  • the upper heaters 191 and 192 may be disposed in the second fan channel 138b. That is, the upper heaters 191 and 192 may non-overlap with the guide wall 153 in the radial direction of the upper fan 130. Therefore, the upper heaters 191 and 192 may heat the air discharged from the upper fan 130 and flows to the second fan flow path 138b.
  • Each of the upper heaters 191 and 192 may include a heater case in which a plurality of holes are formed, and a heater body provided inside the heater case.
  • At least one upper heater 191 and 192 may be provided, and a plurality of upper heaters 191 and 192 may be provided.
  • the plurality of upper heaters 191 and 192 may include a first upper heater 191 and a second upper heater 192.
  • the second upper heater 192 may be disposed after the first upper heater 191 with respect to the flow direction of air.
  • the first upper heater 191 may be disposed adjacent to one side of the guide wall 153, and the second upper heater 192 may be disposed adjacent to the other side of the guide wall 153. That is, the first upper heater 191 may be disposed adjacent to the first inclined portion 154, and the second upper heater 192 may be disposed adjacent to the second inclined portion 156.
  • the distance L1 between the first upper heater 191 and the second upper heater 192 may include the distance between the first inclined portion 154 and the first upper heater 191 and the second inclined portion ( 156 and greater than each distance between the second upper heater 192.
  • an angle formed by the first upper heater 191 and the first inclined portion 154 around the rotation axis X1 of the upper fan 130 may be about 5 degrees.
  • an angle formed by the second upper heater 192 and the second inclined portion 156 around the rotation axis X1 of the upper fan 130 may be 0 degrees. That is, the end of the second upper heater 192 and the starting point of the second inclined portion 156 may coincide with the flow direction of air.
  • Air flowing from the first fan channel 138a to the second fan channel 138b is primarily heated while passing through the first upper heater 191, and then secondly through the second upper heater 192. It may be heated and discharged to the first discharge unit 25. Thereby, hot air can be blown to a user.
  • the first upper heater 191 and the second upper heater 192 may be spaced apart from each other.
  • the distance L1 between the first upper heater 191 and the second upper heater 192 is equal to the width W of the first upper heater 191 or the width of the second upper heater 192 ( 3 times or more and 5 times or less of W).
  • the distance L1 between the first upper heater 191 and the second upper heater 192 may mean the shortest straight distance between the two.
  • the width W of each of the upper heaters 191 and 192 may be about 24 mm, and the distance L1 between the first upper heater 191 and the second upper heater 192 may be about 115 mm. .
  • an angle ⁇ 1 formed between the first upper heater 191 and the second upper heater 192 around the rotation axis X1 of the upper fan 130 may be 50 degrees or more.
  • an angle ⁇ 1 formed between the first upper heater 191 and the second upper heater 192 around the rotation axis X1 of the upper fan 130 may be approximately 62.2 degrees.
  • the static pressure performance of the air flow may be restored in the space between the first upper heater 191 and the second upper heater 192.
  • the air volume can be further increased and the noise can be improved.
  • the upper heaters 191 and 192 in particular, the second upper heater 192 may be spaced apart from the first discharge part 25 by a predetermined distance. This is to minimize the risk of a user's finger or the like entering the first discharge unit 25 and being burned by the second upper heater 192.
  • the distance S1 between the second upper heater 192 and the first discharge part 25 may be at least 1.5 times the width W of the second upper heater 192.
  • the distance S1 between the second upper heater 192 and the first discharge part 125 may mean the shortest straight distance between the two.
  • the distance S1 between the second upper heater 192 and the first discharge part 25 may be about 40 mm.
  • the first safety grill 190 may be installed in the first discharge part 25.
  • the first safety grill 190 may prevent a user's finger from entering the interior of the first discharge part 25 and being burned by the upper heaters 191 and 192.
  • the bottom surface of the housing plate 151 is provided with a first discharge guide portion 158 for guiding the air flow discharged through the first discharge portion 25 in the radial direction.
  • the first discharge guide part 158 may protrude downward from the bottom surface of the housing plate 151 and may extend outwardly from the center of the housing plate 151.
  • the first discharge guide part 158 may be disposed at an outlet side of the first discharge part 25.
  • the housing plate 151 is provided with a plate depression 158a recessed downward.
  • a protruding shape of the first discharge guide part 158 may be implemented.
  • the first discharge guide part 158 may be configured by a method of forming the plate recess 158a by recessing a portion of the housing plate 151 downward.
  • the air flow discharged through the first discharge part 25 has a property of rotating.
  • the air flow is turned in the radial direction by the first discharge guide part 158. May be discharged.
  • the upper air guide 180 may also guide the air flow in the radial direction.
  • the air sucked downward through the first suction unit 21 toward the upper fan 130 is guided in the circumferential direction and discharged through the first discharge unit 25 with rotational force.
  • the discharged air may be guided by the first discharge guide part 158 and the upper air guide 180 to be easily discharged in the radial direction through the first discharge path 26.
  • FIG. 8 is a view showing a lower configuration of the hub seating portion according to the first embodiment of the present invention
  • Figure 9 is a view showing a state in which the upper motor is coupled to the hub seating portion according to the first embodiment of the present invention
  • 10 is a cross-sectional view taken along the line X-X 'of FIG.
  • a support mechanism of the upper motor 170 is provided below the hub seating part 152.
  • the support mechanism may include a shaft through hole 152a through which the upper motor shaft 171 passes.
  • the upper motor shaft 171 extends upward from the upper motor 170 and may be coupled to the upper fan 130 through the shaft through hole 152a.
  • the support mechanism further includes a support rib 152b for supporting the upper motor 170.
  • the support ribs 152b protrude downward from the bottom of the hub seating part 152 and may be configured to extend in the circumferential direction so as to support the edge of the upper motor 170.
  • the support mechanism may include a reinforcing rib 152c extending radially from the support rib 152b.
  • a plurality of reinforcing ribs 152c may be provided, and the plurality of reinforcing ribs 152c may be spaced apart from each other and arranged in the circumferential direction.
  • the support mechanism further includes a fastening hole 152d to which the fastening member 178 is fastened.
  • the fastening hole 152d is formed at an outer side of the shaft through hole 152a and may be provided as a plurality.
  • the fastening member 178 performs the function of fastening the upper motor damper 173a and the lower motor damper 173b to the upper motor 170, and may include, for example, a screw.
  • the upper motor damper 173a may be disposed above the hub seating part 152, and the lower motor damper 173b may be disposed below the hub seating part 152. That is, the hub seat 152 may be located between the upper motor damper 173a and the lower motor damper 173b.
  • the fastening member 178 extends downward through the upper motor damper 173a and passes through the lower motor damper 173b via the fastening hole 152d.
  • the fastening member 178 extends downward through the fastening hole 152d and may be coupled to the upper motor 170.
  • the hub seating part 152 has a discharge hole 152e for discharging heat generated from the upper motor 170.
  • a plurality of discharge holes 152e may be provided, and the plurality of discharge holes 152e may be spaced apart in the circumferential direction of the hub seating part 152.
  • the plurality of discharge holes 152e may be arranged in the circumferential direction on the outside of the shaft through hole 152a.
  • the fastening member 178 may be coupled to the motor fixing part 170b of the upper motor 170.
  • the upper motor 170 includes a motor rotating part 170a that rotates together with the upper motor shaft 171 and a motor fixing part 170b fixed to one side of the motor rotating part 170a. That is, the upper motor 170 includes an outer rotor type motor.
  • the motor fixing part 170b includes a motor PCB 170c.
  • the motor PCB 170c may be supported by the support ribs 152b.
  • the motor PCB 170c may be restrained inside the support rib 152b to prevent the upper motor 170 from moving in left and right directions (radial directions).
  • the upper motor 170 is positioned below the hub seat 152 by holding the motor rotation part 170a of the upper motor 170.
  • the upper motor damper 173a and the lower motor damper 173b may be disposed on the top and bottom surfaces of the hub seat 152.
  • the upper motor 170 is moved upward so that the upper motor shaft 171 is inserted into the shaft through hole 152a of the hub seating part 152 and the motor PCB 170c is supported by the support ribs. 152b).
  • the motor dampers 173a and 173b and the motor fixing part 170b are fastened by using the fastening member 178.
  • the motor fixing part 170b may include a fastening member coupling part to which the fastening member 178 may be coupled. According to this structure and assembly method, the motor PCB (170c) is easily disposed in place, there is an advantage that the upper motor 170 can be stably supported on the upper fan housing 150.
  • FIG. 11 is an exploded perspective view showing the configuration of a lower module according to an embodiment of the present invention.
  • the lower module 200 according to an embodiment of the present invention, the lower fan 230 for generating an air flow and the lower fan housing 220, the lower fan 230 is installed
  • the lower fan 230 may include a centrifugal fan that sucks air in the axial direction and discharges it in the radial direction.
  • the lower fan 230 may include a sirocco fan.
  • the lower fan housing 220 is coupled to the upper side of the lower fan 230 and includes a guide structure for guiding the air flow generated by the rotation of the lower fan 230 to the second discharge part 27. can do.
  • the lower module 200 further includes a lower motor 236 connected to the lower fan 230 to provide a driving force.
  • the lower motor shaft 236a is provided below the lower motor 236.
  • the lower motor shaft 236a may extend downward from the lower motor 236.
  • the lower motor 236 may be disposed above the lower fan housing 220, and the lower motor shaft 236a may be disposed to penetrate the lower fan housing 220 and the lower fan 230. have.
  • the lower fan 230 is provided with a shaft coupling portion 234 (see FIG. 16) to which the lower motor shaft 236a is coupled.
  • the lower module 200 further includes a locking part 239 coupled to the lower motor shaft 236a.
  • the locking part 239 is disposed below the hub 231a of the lower fan 230, and guides the lower motor 236 to be fixed to the lower fan 230.
  • the lower module 200 further includes a motor damper 237 for damping between the lower motor 236 and the lower fan housing 220.
  • the motor damper 237 may be provided in plural numbers.
  • One of the plurality of motor dampers 237 is provided above the lower fan housing 220 to support a portion of the lower motor shaft 236a, and one surface of the lower motor 236 and the lower fan housing. May intervene between top surfaces of 220.
  • the other one of the plurality of motor dampers 237 may be provided below the lower fan housing 220 to support another portion of the lower motor shaft 236a.
  • the lower module 200 further includes a lower cover 290 disposed to surround the lower fan 230 and the lower fan housing 220.
  • the lower cover 290 includes a cover inlet portion 291a which forms an open lower end portion and which air sucked through the second suction portion 23 flows into.
  • the lower cover 290 further includes a cover discharge part 291b having an open upper end. The air passing through the lower fan 230 may flow to the second discharge passage 28 through the cover discharge portion 291b.
  • the size of the cover discharge portion 291b may be larger than that of the cover inlet portion 291a. Accordingly, the lower cover 290 may have a conical shape having a top end and a bottom end cut off. By such a configuration, the air passing through the lower fan 290 may be easily discharged through the second discharge part 27 while flowing in a circumferential direction.
  • the lower module 200 further includes a second prefilter 295.
  • the second prefilter 295 may include a filter frame 296 and a filter member 297 coupled to the filter frame 296. Foreign matter in the air sucked through the second suction part 23 may be filtered by the second prefilter 295. It can be understood that the lower space portion of the second prefilter 295 forms the second suction portion 23.
  • the upper module 200 further includes a lower air guide 210 provided at a lower side of the lower fan housing 220 and for guiding air passing through the lower fan housing 220.
  • the lower air guide 210 has a hollow plate shape.
  • the lower air guide 210 includes a central portion 210a into which the lower motor 236 is inserted, an edge portion 210b and an central portion 210a forming an outer circumferential surface of the lower air guide 210.
  • a guide extension 210c extending in the outer radial direction toward the edge portion 210b is included.
  • the guide extension portion 210c may extend upwardly inclined or upwardly rounded toward the edge portion 210b from the central portion 210a. According to this configuration, the air discharged upward from the lower fan housing 220 through the second discharge portion 27 may be guided in a radial direction and flow to the second discharge passage 28.
  • a plurality of parts may be installed on the upper surface of the guide extension part 210c.
  • the plurality of components includes a PCB device having a main PCB 215 for controlling the flow generator 10.
  • the PCB device further includes a regulator 216 for stably supplying electric power supplied to the flow generator 10. By the regulator 216, even if the voltage or frequency of the input power is changed, a constant voltage of power may be supplied to the flow generator 10.
  • the plurality of parts further includes a communication module.
  • the flow generating device 10 may communicate with an external server through the communication module.
  • the communication module may include a Wi-Fi module.
  • the plurality of parts further includes an LED device.
  • the LED device may constitute a display unit of the flow generator 10.
  • the LED device may be installed between the upper air guide 180 and the lower air guide 220 to express a predetermined color.
  • the color generated by the LED device may represent operation information of the flow generator 10.
  • the LED device includes an LED PCB 218 in which an LED is installed and an LED cover 219 provided at a radially outer side of the LED PCB 218 to diffuse light emitted from the LED.
  • the LED cover 219 may be referred to as a “diffusion plate”.
  • the upper air guide 180 and the lower air guide 210 may be coupled to each other.
  • the upper air guide 180 and the lower air guide 210 may be combined to be referred to as an “air guide device”.
  • the air guide device partitions the upper module 100 and the lower module 200. In other words, the air guide device may space the upper module 100 and the lower module 200 from each other. In addition, the air guide device may support the upper module 100 and the lower module 200.
  • the lower air guide 210 may be coupled to the lower side of the upper air guide 180.
  • a motor installation space is formed inside the air guide device (180,210).
  • the upper motor 170 and the lower motor 236 may be accommodated in the motor installation space.
  • the lower cover 290 may be detachably provided from the flow generating device 10.
  • the lower fan housing 220 may be provided with a latch coupling part 225b (see FIG. 11).
  • latch assemblies 238a and 238b for selectively engaging the lower cover 290 are coupled to the latch coupling part 225b.
  • the latch assemblies 238a and 238b include a first latch 238a inserted into the lower cover 290 and a second latch 238b movably coupled to the latch coupling portion.
  • the latch coupling part of the lower fan housing 220 may be provided at a position corresponding to the latch coupling part 157a provided in the upper fan housing 150.
  • the description of the first and second latches 238a and 238b uses the description of the first and second latches 177a and 177b of the upper module 100.
  • the lower module 200 includes an upper orifice 240 provided below the lower fan housing 220 and provided with a driving device for rotating the upper module 100 and some components of the lower module 200. Is further included.
  • the upper orifice 240 may have an open central portion 240a and may have an annular shape.
  • the central part 240a may form a flow path of air sucked through the second suction part 23.
  • the driving device includes a rotation motor 270 for generating a driving force.
  • the rotation motor 270 may include a step motor that is easy to adjust the rotation angle.
  • the drive device further includes a power transmission device connected to the rotary motor 270.
  • the power transmission device may include a pinion gear 272 coupled to the rotary motor 270 and a rack gear 276 interlocked with the pinion gear 272.
  • the rack gear 276 may have a rounded shape corresponding to the rotation curvature of the upper module 100 and the lower module 200.
  • the lower module 200 further includes a lower orifice 280 provided below the upper orifice 240.
  • the lower orifice 280 is coupled to the leg 30.
  • both sides of the lower orifice 280 may be coupled to the first leg extension 33 and the second leg extension 35. Therefore, the lower orifice 280 may be understood as a fixed configuration of the lower module 200.
  • the rack gear 276 may be coupled to the lower orifice 280.
  • the lower orifice 280 has an open central portion 280a and may have an annular shape.
  • the central portion 280a may form a flow path of air sucked through the second suction portion 23. Air passing through the central portion 280a of the lower orifice 280 may pass through the central portion 240a of the upper orifice 240.
  • the lower module 200 further includes a second air treatment device that operates for conditioning or purifying air flowing through the lower module 200.
  • the second air treatment device may perform a different function from the first air treatment device.
  • the lower orifice 280 is provided with a roller 278 that guides the rotation of the upper module 100 and the lower module 200.
  • the roller 278 is coupled to the edge portion of the lower orifice 280, a plurality of rollers may be arranged in the circumferential direction.
  • the roller 278 may contact the bottom surface of the upper orifice 240 to guide rotation, that is, rotation of the upper orifice 240.
  • the lower module 200 further includes supporters 265 and 267.
  • the supporters 265 and 267 include a first supporter 265 fixed to the lower orifice 280 and a second supporter 267 coupled to an upper side of the first supporter 265.
  • the second supporter 267 forms a center of rotation of the upper module 100 and the lower module 200 that rotate.
  • the second supporter 267 is provided with a bearing 275 to guide the movement of the rotating component.
  • FIG. 12 is a view showing the configuration of the lower fan housing and the lower fan according to an embodiment of the present invention
  • Figure 13 is a perspective view showing the configuration of the lower fan housing according to an embodiment of the present invention
  • Figure 14 is an embodiment of the present invention Top perspective view showing the configuration of a lower fan housing according to the example.
  • the lower module 200 is coupled to an upper side of the lower fan 230 and the lower fan 230 to generate air flow.
  • the lower fan 230 includes a lower fan housing 220 surrounding at least a portion of the outer circumferential surface.
  • the lower fan 230 may have a cylindrical shape as a whole.
  • the lower fan 230 includes a main plate 231 to which the plurality of blades 233 are coupled, and a hub 231a protruding upward from the central portion of the main plate 231.
  • the lower motor shaft 236a may be coupled to the hub 231a.
  • the plurality of blades 233 may be spaced apart in the circumferential direction of the main plate 231.
  • the lower fan 230 further includes a side plate part 235 provided below the plurality of blades 233.
  • the side plate portion 235 performs a function of fixing the plurality of blades 233.
  • Upper ends of the plurality of blades 233 may be coupled to the main plate 231, and lower ends thereof may be coupled to the side plate part 235.
  • An upper and lower height Ho of the upper cover 120 and an upper and lower height Ho 'of the lower cover 290 may be formed to be substantially the same.
  • the vertical height (H2) of the lower fan 230 may be formed smaller than the vertical height (H1) of the upper fan (130).
  • the height of the lower fan 230 is relatively small.
  • the maximum capability of the upper fan 130 may be greater than the maximum capability of the lower fan 230.
  • the discharge amount of air discharged from the upper module 100 is greater than the discharge amount of air discharged from the lower module 200.
  • the rotation speed of the lower fan 230 may be adjusted to be larger than the rotation speed of the upper fan 130. .
  • the air flow discharged from the upper module 100 and the lower module 200 and combined may be easily discharged in the radial direction without being biased upward or downward.
  • the lower fan housing 220 may include at least one lower heater 291 and 292 for heating air flowing through the lower module 200.
  • the lower heaters 291 and 292 may be mounted on the housing plate 221 of the lower fan housing 220.
  • the lower heaters 291 and 292 may be located between the outer circumference of the lower fan 230 and the lower cover 290.
  • the lower heaters 291 and 292 may be exposed to the second fan channel 234b. Accordingly, the lower heaters 291 and 292 may heat the air discharged from the lower fan 230 and flows to the second fan flow path 234b.
  • a housing plate 221 supporting the upper side of the lower fan 230 and a central portion of the housing plate 221 are coupled to the hub 231a of the lower fan 230.
  • the hub seating portion 222 is included.
  • the hub seating portion 222 may protrude downward from the housing plate 221 corresponding to the shape of the hub 231a.
  • a shaft through hole 222a through which the lower motor shaft 236a penetrates may be formed in the hub seating portion 222a.
  • the lower fan housing 220 further includes a guide wall 223 protruding downward from the housing plate 221 and disposed to surround at least a portion of an outer circumferential surface of the lower fan 230.
  • the guide wall 223 may extend roundly in the circumferential direction on the upper surface of the housing plate 151.
  • the guide wall 223 may be rounded to correspond to the curvature of the outer circumferential surface of the lower fan 230.
  • the guide wall 223 extends in the circumferential direction and may be configured to gradually move away from the lower fan 230.
  • the height of the guide wall 223 of the lower fan housing 220 is lower than the lower fan housing 150. It may be less than the height of the guide wall 153 of.
  • the first fan channel 234a may be understood as an air channel flowing in the circumferential direction. That is, the air introduced in the axial direction of the lower fan 230 is discharged in the radial direction of the lower fan 230 and guided by the guide wall 223 to be circumferentially along the first fan flow path 234a. It will flow while rotating.
  • the cross-sectional area of the first fan channel 234a may be configured to increase in the rotation direction of air. That is, the first fan channel 234a may be formed to have a spiral shape. This can be called "spiral flow". By this flow, the flow resistance of the air passing through the lower fan 230 may be reduced, and noise generated from the upper fan 230 may be reduced.
  • the guide wall 223 includes a first inclined portion 224 extending obliquely upward from the lower end of one side of the guide wall 223 toward the housing plate 221.
  • one side of the guide wall 223 may be farther from the lower fan 230 than the other side of the side opposite to the one side.
  • the upwardly inclined direction may correspond to an air flow direction in the first fan channel 234a.
  • An angle between the first inclined portion 224 and the housing plate 221 may be greater than 0 degrees and less than or equal to 60 degrees.
  • the flow cross-sectional area of the air may have an effect that increases.
  • first inclined portion 224 may be formed in a shape corresponding to the inner surface of the lower cover 290. By this configuration, the first inclined portion 224 may extend in the circumferential direction without interfering with the lower cover 290.
  • the housing plate 221 includes a hook 225a engaged with the lower cover 290.
  • the hook 225a may have a shape that protrudes from an upper surface of the housing plate 151 and bends in one direction, for example, a shape.
  • the lower cover 290 is provided with a hook coupling portion 292b (see FIG. 8) having a shape corresponding to the hook 225a.
  • the description of the hook 225a and the hook coupler 292b uses the description of the hook 157b and the hook coupler 127 of the upper module 100.
  • the first fan flow path 234a may be formed between a portion of an outer circumferential surface of the lower fan 230 and an inner circumferential surface of the lower cover 290.
  • a second fan flow path 234b located downstream may be formed.
  • the second fan channel 234b may extend in a circumferential direction in which air flows from the first fan channel 234a. Therefore, the air passing through the first fan channel 234a may flow through the second fan channel 234b.
  • the flow cross section of the second fan channel 234b may be larger than the flow cross section of the first fan channel 234a. Therefore, since the flow cross-sectional area increases in the process of air flowing from the first fan channel 234a to the second fan channel 234b, the flow resistance of the air passing through the upper fan 230 is reduced and the lower Noise generated from the fan 230 may be reduced.
  • the guide wall 223 includes a second inclined portion 226 which is cut off upwardly inclined toward the housing plate 221 from the lower end of the other side of the guide wall 223.
  • the upwardly inclined direction may correspond to an air flow direction in the second fan channel 234b.
  • the second inclined portion 226 may be referred to as a cut-off.
  • An angle between the second inclined portion 226 and the housing plate 221 may be greater than 0 degrees and less than or equal to 60 degrees.
  • the flow cross-sectional area of the air may have an effect that increases.
  • the second inclined portion 226 may disperse the impact that the flow of air rotating in the circumferential direction strikes the other end of the guide wall 223, and may reduce the noise generated thereby. .
  • the first inclined portion 224 and the second inclined portion 226 form both end portions of the guide wall 223.
  • the first inclined portion 224 is provided in an area between the first fan flow path 234a and the second fan flow path 234b, and the second inclined portion 226 is formed in the second fan flow path ( It may be provided in the region between the 234b and the flow guide portion 227.
  • the first and second inclination parts 224 and 226 are provided in the boundary area where the air flow is switched, so that the flow performance of the air can be improved.
  • the lower fan housing 220 further includes a flow guide part 227 for guiding air passing through the second fan flow path 234b.
  • the flow guide part 227 is provided to protrude downward from the bottom of the housing plate 221.
  • the flow guide part 160 provided in the upper module 100 is referred to as a “first flow guide part”
  • the flow guide part 227 provided in the lower module 200 is referred to as “first”. 2 Flow guide part.
  • the flow guide portion 227 may be disposed on an outer surface of the guide wall 223. By the arrangement of the flow guide part 227, air flowing in the circumferential direction via the first and second fan flow paths 234a and 234b may be easily introduced into the flow guide part 227. .
  • the flow guide portion 227 includes a guide body 228 extending inclined upward in the air flow direction, that is, the circumferential direction. That is, the guide body 228 includes a round surface or inclined surface.
  • An air flow path is formed inside the flow guide part 227.
  • an inlet 228a through which the air passing through the second fan channel 234b flows is formed at the front end of the flow guide part 227 based on the air flow direction.
  • the inlet 228a can be understood as an open space.
  • the guide body 228 may extend upwardly inclined from the inlet 228a toward the upper surface of the housing plate 221.
  • An incision 221a is formed in the housing plate 221.
  • the cutout 221a is understood as a portion through which at least a portion of the housing plate 221 penetrates in the vertical direction.
  • the inlet 228a may be located under the cutout 221a.
  • the flow guide part 227 may define the second discharge part 27 together with the cutout 221a. That is, the second discharge part 27 may be provided on the outer circumferential surface of the guide wall 223 and may be radially spaced apart from the outer circumferential surface of the lower fan 230.
  • the second discharge part 27 transfers air flowing under the housing plate 221, that is, air flowing through the first and second fan flow paths 234a and 234b to the upper side of the housing plate 221. It can be understood as an outlet for discharging. Therefore, the air flowing through the second fan flow path 234b may flow upward of the housing plate 221 through the second discharge part 27.
  • the lower heaters 291 and 292 may include a PTC heater, and may be mounted on the bottom of the housing plate 221.
  • the lower heaters 291 and 292 may be located between the outer circumference of the lower fan 230 and the lower cover 290.
  • the lower heaters 291 and 292 may be disposed in the second fan channel 234b. That is, the lower heaters 291 and 292 may non-overlap with the guide wall 223 in the radial direction of the lower fan 230. Accordingly, the lower heaters 291 and 292 may heat the air discharged from the lower fan 230 and flows to the second fan flow path 234b.
  • Each of the lower heaters 291 and 292 may include a heater case in which a plurality of through holes are formed, and a heater body provided inside the heater case.
  • At least one lower heater 291 and 292 may be provided, and a plurality of lower heaters 291 and 292 may be provided.
  • the plurality of lower heaters 291 and 292 may include a first lower heater 291 and a second lower heater 292.
  • the second lower heater 292 may be disposed after the first lower heater 291 with respect to the flow direction of the air.
  • the first lower heater 291 may be disposed adjacent to one side of the guide wall 223, and the second lower heater 292 may be disposed adjacent to the other side of the guide wall 223. That is, the first lower heater 291 may be disposed adjacent to the first inclined portion 224, and the second lower heater 292 may be disposed adjacent to the second inclined portion 226.
  • the distance L2 between the first lower heater 291 and the second lower heater 292 is determined by the distance between the first inclined portion 224 and the first lower heater 291 and the second inclined portion ( 226 may be greater than each of the distances between the second lower heaters 292.
  • an angle formed by the first lower heater 291 and the first inclined portion 224 about the rotation axis X2 of the lower fan 230 may be about 5 degrees.
  • an angle formed by the second lower heater 292 and the second inclined portion 226 around the rotation axis X2 of the lower fan 230 may be 0 degrees. That is, the end of the second lower heater 292 and the starting point of the second inclined portion 226 may coincide with the flow direction of air.
  • Air flowing from the first fan channel 234a to the second fan channel 234b is primarily heated while passing through the first lower heater 291, and then secondly through the second lower heater 292. It may be heated and discharged to the second discharge unit 27. Thereby, hot air can be blown to a user.
  • the first lower heater 291 and the second lower heater 292 may be spaced apart from each other.
  • the distance L2 between the first lower heater 291 and the second lower heater 292 is the width W of the first lower heater 291 or the width of the second lower heater 292 ( 3 times or more and 5 times or less of W).
  • the distance L2 between the first lower heater 291 and the second lower heater 292 may mean the shortest straight distance between the two.
  • the width W of each of the lower heaters 291 and 292 may be approximately 24 mm, and the distance L2 between the first lower heater 291 and the second lower heater 292 may be approximately 115 mm. .
  • an angle ⁇ 2 between the first lower heater 192 and the second lower heater 292 may be 50 degrees or more about the rotation axis X2 of the lower fan 230.
  • an angle ⁇ 2 between the first lower heater 291 and the second lower heater 292 may be approximately 62.2 degrees based on the rotation axis X2 of the lower fan 230.
  • the static pressure performance of the air flow may be restored in the space between the first lower heater 291 and the second lower heater 292.
  • the air volume can be further increased and the noise can be improved.
  • the lower heaters 291 and 292, in particular, the second lower heaters 292 may be spaced apart from the second discharge part 27 by a predetermined distance. This is to minimize the risk that a user's finger or the like may enter the second discharge part 27 and be burned by the second lower heater 292.
  • the distance S2 between the second lower heater 292 and the second discharge part 27 may be 1.5 times or more of the width W of the second lower heater 292.
  • the distance S1 between the second lower heater 292 and the second discharge part 27 may mean the shortest straight distance between the two.
  • the distance S2 between the second lower heater 292 and the second discharge part 27 may be about 40 mm.
  • the second safety grill 290 may be installed in the second discharge part 27.
  • the second safety grill 290 may prevent a user's finger from entering the second discharge part 27 and being burned by the lower heaters 291 and 292.
  • the upper heaters 191 and 192 of the upper module 100 may overlap the lower heaters 291 and 292 of the lower module 200 in the vertical direction. As a result, the temperatures of the air discharged from the first discharge unit 25 of the upper module 100 and the second discharge unit 27 of the lower module 200 may be similar.
  • the upper surface of the housing plate 221 is provided with a second discharge guide portion 229 for guiding the air flow discharged through the second discharge portion 27 in the radial direction.
  • the second discharge guide portion 229 may protrude upward from an upper surface of the housing plate 221 and may extend outwardly from a center portion of the housing plate 221.
  • the second discharge guide portion 229 may be disposed at an outlet side of the second discharge portion 27 and may be positioned below the first discharge guide portion 158.
  • the housing plate 221 is provided with a plate recess 229a recessed upward.
  • a protruding shape of the second discharge guide portion 229 may be implemented.
  • the second discharge guide part 229 may be configured by a method of forming the plate recess 229a by recessing a portion of the housing plate 221 upward.
  • the air flow discharged through the second discharge part 27 has a property of rotating.
  • the air flow is turned in the radial direction by the second discharge guide part 229. May be discharged.
  • the lower air guide 210 may also guide the air flow in the radial direction.
  • the air sucked upward through the second suction unit 23 toward the lower fan 230 is guided in the circumferential direction and discharged through the second discharge unit 27 with rotational force, It is guided by the second discharge guide portion 229 and the lower air guide 210 can be easily discharged in the radial direction through the second discharge passage (28).
  • the upper surface of the housing plate 221 is provided with a guide seating portion 221c on which the lower air guide 210 is seated.
  • the lower air guide 210 may be stably supported by the guide seat 221c.
  • the guide seating portion 221c is provided with a second guide coupling portion 221d to which the lower air guide 210 is coupled.
  • a predetermined fastening member may be fastened to the lower air guide 210 through the second guide coupling portion 221d.
  • Figure 15 is a bottom perspective view showing the configuration of the upper orifice and the lower fan according to an embodiment of the present invention
  • Figure 16 is a perspective view showing the configuration of the upper orifice and lower fan according to an embodiment of the present invention
  • Figure 17 is the present invention Bottom perspective view showing a state in which a rotary motor is installed in the upper orifice according to the embodiment.
  • the upper orifice 240 is coupled to the lower side of the lower fan housing 220.
  • the upper orifice 240 includes an upper orifice body 241 having an open central portion 241a.
  • the opened central portion 241a may form an air passage that delivers air to the lower fan 230.
  • the upper orifice body 241 may have a substantially annular shape.
  • the upper orifice 240 includes a fan guide 242 into which the side plate portion 235 of the lower fan 230 is inserted.
  • the fan guide 242 may protrude downward from the bottom of the upper orifice body 241.
  • the fan guide 242 may be disposed to surround the opened center portion 241a.
  • the upper orifice 240 further includes a motor support part 244 that supports the rotary motor 270.
  • the motor support part 244 protrudes downward from the upper orifice body 241 and may be disposed to surround an outer circumferential surface of the rotary motor 270.
  • the rotary motor 270 is supported on the bottom of the upper orifice body 241 and may be inserted into the motor support 244.
  • the lower module 200 includes a driving device that generates a driving force to guide rotation of the upper module 100 and the lower module 200.
  • the drive device includes a rotary motor 270 and gears 272 and 276.
  • the gears 272 and 276 may include a pinion gear 272 and a rack gear 276.
  • the pinion gear 272 may be coupled to the rotary motor 270.
  • the pinion gear 272 may be disposed below the rotation motor 270 and may be coupled to the motor shaft 270a of the rotation motor 270. When the rotary motor 270 is driven, the pinion gear 272 may rotate.
  • the pinion gear 272 may interlock with the rack gear 276.
  • the rack gear 276 is fixed to the lower orifice 280. Since the rack gear 276 is a fixed configuration, when the pinion gear 272 rotates, the rotation motor 270 and the pinion gear 272 are centered on the opened center portion 241a of the upper orifice 240. It rotates around, i.e. idles. In addition, the upper orifice 240 supporting the rotation motor 270 is rotated.
  • the upper orifice 240 further includes a second supporter coupling part 248 coupled to the second supporter 267.
  • the second supporter coupling portion 248 may be provided on an inner circumferential surface of the central portion 241a of the upper orifice 240.
  • the second supporter 267 includes a second fastening portion 267d coupled to the second supporter coupling portion 248.
  • a predetermined fastening member may be fastened to the second fastening portion 267d through the second supporter coupling portion 248.
  • the upper orifice 240 further includes a cover coupling part 249 coupled to the lower cover 290.
  • the cover coupling portion 249 may be provided with a plurality of edge portions of the upper orifice body 241.
  • the plurality of cover coupling parts 249 may be spaced apart in the circumferential direction.
  • the lower cover 290 is provided with an orifice coupling portion 292a coupled to the cover coupling portion 249.
  • the orifice coupling portion 292a may be disposed on an inner circumferential surface of the lower cover 290, and a plurality of orifice coupling portions 292a may be provided to correspond to the number of the cover coupling portions 249.
  • a predetermined fastening member may be fastened to the cover coupling portion 249 through the orifice coupling portion 292a.
  • the upper orifice 240 further includes a wallpaper paper portion 246 supporting the guide wall 223 of the lower fan housing 220.
  • the wallpaper paper part 246 may be provided to protrude upward from an upper surface of the upper orifice body 241.
  • the wallpaper portion 246 may support an outer circumferential surface of the guide wall 223.
  • FIG. 18 is a perspective view showing the first and second supporters installed in the lower orifice according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 19 is a perspective view of the lower orifice and the first and second supporters according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 20 Is a cross-sectional view showing the configuration of a rotary motor and a power transmission device according to an embodiment of the present invention
  • Figure 21 is a cross-sectional view showing the configuration of a lower fan and a second support portion according to an embodiment of the present invention.
  • the lower orifice 280 includes a lower orifice body 281 having an open central portion 281a.
  • the opened central portion 281a may form an air flow path for transferring the air sucked through the second suction portion 23 to the opened central portion 241a of the upper orifice 240.
  • the lower orifice body 281 may have a substantially annular shape by the opened central portion 281a.
  • the lower orifice 280 further includes a rack coupling part 285 coupled to the rack gear 276.
  • the rack coupling part 285 protrudes upward from the upper surface of the lower orifice body 281 and has an insertion groove into which the rack fastening member 286 can be inserted.
  • the rack fastening member 286 may be fastened to the rack coupling part 285 through the rack gear 276.
  • the lower orifice body 281 further includes a bracket support part 282 on which the supporter bracket 265d of the first supporter 265 is mounted.
  • the bracket support part 282 may be provided at both sides of the lower orifice body 281.
  • the upper portion of the lower orifice body 281 is provided with a roller support portion 280 for supporting the roller 278.
  • the roller 278 may be in contact with the upper orifice 240 to perform a cloud action.
  • the lower orifice body 281 is provided with a first supporter coupling portion 283 coupled to the first supporter 265.
  • the first supporter coupling part 283 may be provided at an edge of the central part 241a.
  • the first supporter 265 includes a first fastening part 265e coupled to the first supporter coupling part 283.
  • a predetermined fastening member may be fastened to the first fastening portion 265e through the first supporter coupling portion 283.
  • the first supporter 265 is disposed above the lower orifice 280.
  • the first supporter 265 may be made of a metal material, for example, aluminum.
  • the first supporter 265 supports the rotating component of the lower module 200.
  • the first supporter 265 includes a first supporter body 265a having a substantially ring shape and a first supporter frame 265c extending from one point of an inner circumferential surface of the first supporter body 265a to another point. do.
  • a plurality of first supporter frames 265c may be provided, and the plurality of first supporter frames 265c may be disposed to cross each other.
  • the support center portion 265b is provided at a portion where the plurality of first supporter frames 265c cross each other.
  • the support center portion 265b may be configured to insert the rotation center portion 267b of the second supporter 267.
  • the bearing 275 may be provided at the supporter center 265b.
  • the bearing 275 is provided on the outer side of the rotation center 267b to guide the easy rotation when the rotation center 267b rotates in the support center 265b.
  • the first supporter body 265a may further include a supporter bracket 265d supported by the bracket support 282.
  • the supporter bracket 265d may be provided at both sides of the first supporter body 265a.
  • the lower orifice 280 and the first supporter 265 have a fixed configuration, and a portion provided above the second supporter 267 and the second supporter 267, that is, the lower fan 230 and the lower fan.
  • the housing 220 and the upper orifice 240 may rotate (rotate).
  • the second supporter 267 includes a second supporter body 267a having a substantially ring shape and a central portion of the second supporter body 267a from one point of an inner circumferential surface of the second supporter body 267a.
  • Two supporter frames 267c are included.
  • the plurality of second supporter frames 267c may be provided, and the plurality of second supporter frames 267c may meet at the center of the second supporter body 267a.
  • a center of rotation of the second supporter 267 is provided at the center of the second supporter body 267a to form a center of rotation of the second supporter 267.
  • the rotation center portion 267b forms a rotation center axis of the second supporter 267.
  • the rotation center 267b protrudes downward from the center of the second supporter body 267a and may be rotatably inserted into the center 265b of the first supporter 265.
  • a stepped portion 267e recessed downward is formed on the upper surfaces of the plurality of second supporter frames 267c.
  • the stepped portion 267e has a shape corresponding to the stepped shape of the locking portion 239.
  • the stepped portion 267e may be located below the locking portion 239.
  • a lower motor 236 is disposed on an upper side of the lower fan 230 according to an exemplary embodiment of the present invention, and the lower motor shaft 236a moves downward from the bottom of the lower motor 236. Extends and is coupled to the lower fan 230.
  • the lower fan 230 is provided with a shaft coupling portion 234 through which the lower motor shaft 236a penetrates.
  • the shaft coupling portion 234 may protrude upward from the hub 231a of the lower fan 230.
  • the lower motor shaft 236a penetrates through the shaft coupling portion 234 and protrudes below the lower fan 230 and is coupled to the locking portion 239.
  • the bottom surface of the locking part 239 may have a protruding or stepped shape corresponding to the shape of the hub 231a of the lower fan 230.
  • a stepped portion 267e of the second supporter 267 may be positioned below the locking portion 239. Accordingly, it is possible to prevent the interference between the locking unit 239 and the second supporter 267.
  • the bottom surface of the locking unit 239 and the stepped portion 267e of the second supporter 267 may be spaced apart by the set distance S1.
  • Figure 22 is a cross-sectional view showing the configuration of the air guide device and the upper fan housing according to an embodiment of the present invention
  • Figure 23 is a cross-sectional view showing the configuration of the air guide device and the lower fan housing according to an embodiment of the present invention.
  • the air guide apparatuses 180 and 210 may be coupled to each other.
  • the upper air guide 180 is provided with a first guide coupling portion 188
  • the lower air guide 210 is provided with a second guide coupling portion 218.
  • the first guide coupling portion 188 is aligned above the second guide coupling portion 218 and may be coupled by a predetermined fastening member.
  • the fastening member may be coupled to the second guide coupling portion 218 through the first guide coupling portion 188.
  • the central portion 180a of the upper air guide 180 is provided with a first recessed portion 187 having a shape recessed downward.
  • the guide support part 152a of the upper fan housing 150 may be inserted into the first recessed part 187.
  • the guide support part 152a may be provided at the edge of the hub seating part 152 of the upper fan housing 150 and may have a shape recessed downward.
  • the upper fan housing 150 may be stably supported on the upper side of the upper air guide 180.
  • the first guide coupling portion 151b of the upper fan housing 150 may be fastened to the first housing coupling portion 183 of the upper air guide 180.
  • the central support part 210a of the lower air guide 210 is provided with a housing support part 217 supported by the guide seating part 221c of the lower fan housing 220.
  • the guide extension portion 210c may extend radially outward from the housing support portion 217.
  • the lower air guide 210 includes a second housing fastening portion 217a coupled to the second guide coupling portion 221d of the lower fan housing 220.
  • a predetermined fastening member may be fastened to the second housing fastening part 217a by passing through the second guide coupling part 221d.
  • 24 and 25 are views illustrating a state in which air passing through the fan is discharged from the upper module according to the first embodiment of the present invention.
  • the upper fan 130 rotates, air is sucked downward through the first suction part 21 provided at the upper portion of the upper module 100.
  • the air sucked through the first suction unit 21 is sucked in the axial direction of the upper fan 130 via the first prefilter 105.
  • the air flowing in the axial direction of the upper fan 130 is discharged in the radial direction of the upper fan 130 and guided by the guide wall 153 of the upper fan housing 150 to be the first fan flow path 138a. It rotates in the circumferential direction along the flow.
  • the air passing through the first fan channel 138a may flow in the circumferential direction through the second fan channel 138b located downstream of the first fan channel 138a.
  • the flow cross-sectional area of the second fan channel 138b is larger than the flow cross-sectional area of the first fan channel 138a, the flow resistance of the air passing through the upper fan 130 is reduced and the upper fan 130 is removed from the upper fan 130. The noise generated can be reduced.
  • the air passing through the second fan channel 138b may be heated while sequentially passing through the first upper heater 191 and the second upper heater 192. Therefore, since the air passing through the upper module 100 may be heated through the upper heaters 191 and 192, the air may be supplied to the user.
  • Air passing through the second fan channel 138b is discharged through the first discharge part 25 and flows to the lower side of the housing plate 151.
  • the flow direction of air discharged through the first discharge unit 25 may be a direction toward the second discharge unit 27.
  • the air discharged from the first discharge part 25 may be guided by the flow guide part 160 to be easily flowed in the circumferential direction.
  • the air flowing along the flow guide part 160 may be diverted by the first discharge guide part 158 provided below the housing plate 151.
  • the air flowing in the circumferential direction may flow radially outward while meeting the first discharge guide part 158.
  • the upper air guide 180 may also guide the air flow in the radial direction.
  • the air passing through the upper fan 130 is guided in the circumferential direction by the upper fan housing 150 and the upper cover 120 is discharged through the first discharge portion 25 with a rotational force.
  • the discharged air may be guided by the first discharge guide part 158 and the upper air guide 180 to be easily discharged in the radial direction.
  • the outer side of the guide wall 153 is formed with an ionizer mounting portion 168 in which the ionizer 179 for disinfection of microorganisms in air is installed.
  • the ionizer 179 may emit negative ions toward the first fan channel 138a or the second fan channel 138b. Therefore, since the air passing through the upper module 100 can be disinfected through the ionizer 179, there is an advantage that can supply clean air to the user.
  • FIG. 26 and 27 are views illustrating a state in which air passing through the fan is discharged from the lower module according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 28 is an upper module and the lower module according to the first embodiment of the present invention. The figure shows the flow of air discharged.
  • the air introduced in the axial direction of the lower fan 230 is discharged in the radial direction of the lower fan 230 and guided by the guide wall 223 of the lower fan housing 220 to be the first fan flow path 234a. It rotates in the circumferential direction along the flow.
  • the air passing through the first fan channel 234a may flow in the circumferential direction through the second fan channel 234b located downstream of the first fan channel 234a.
  • the flow cross-sectional area of the second fan flow path 234b is larger than the flow cross-sectional area of the first fan flow path 234a, the flow resistance of the air passing through the lower fan 230 is reduced and the lower fan 230 is separated from the lower fan 230. The noise generated can be reduced.
  • the air passing through the second fan channel 234b may be heated while sequentially passing through the first lower heater 291 and the second lower heater 292. Therefore, since the air passing through the lower module 200 may be heated through the lower heaters 291 and 292, there is an advantage that the user can supply warm air.
  • Air passing through the second fan channel 234b is discharged through the second discharge part 27 and flows upwardly of the housing plate 221.
  • the flow direction of air discharged through the second discharge unit 27 may be a direction toward the first discharge unit 25.
  • the air discharged from the second discharge part 27 may be guided by the flow guide part 227 to be easily flowed in the circumferential direction.
  • the air flowing along the flow guide part 227 may be diverted by the second discharge guide part 229 provided above the housing plate 221.
  • the air flowing in the circumferential direction may flow radially outward while meeting the second discharge guide portion 229.
  • the lower air guide 210 may also guide the air flow in the radial direction.
  • the air passing through the lower fan 230 is guided in the circumferential direction by the lower fan housing 220 and the lower cover 290 is discharged through the second discharge portion 27 with a rotational force.
  • the discharged air may be guided by the second discharge guide part 229 and the upper air guide 210 to be easily discharged in the radial direction.
  • the second discharge unit 27 may be disposed to face the first discharge unit 25 based on the air guide devices 180 and 210.
  • the air flow toward the second discharge unit 27 may discharge air in the direction toward the first discharge unit 25.
  • the first air discharged from the first discharge unit 25 and the second air discharged from the second discharge unit 27 may flow closer to each other.
  • the air discharged from the first discharge unit 25 is guided by the first discharge guide unit 158 and the upper air guide 180 to be discharged into the first discharge passage 26, and the second discharge is performed.
  • the air discharged from the unit 27 may be guided by the second discharge guide unit 229 and the lower air guide 229 to be discharged into the second discharge channel 28.
  • the second discharge guide portion 229 may be located immediately below the first discharge guide portion 158, air flowing in the first and second discharge passages 26 and 28 is concentrated. It can be discharged to the outside. According to the flow of air, since the flow pressure acting on the flow generator 10 can be balanced, vibration or noise of the flow generator 10 can be reduced.
  • the air discharged through the second discharge part 27 is easily radially directed toward the second discharge flow path 28 by the second flow guide part 227 and the second discharge guide part 229. Can be discharged.
  • the rotation direction of the upper fan 130 and the rotation direction of the lower fan 230 may form opposite directions.
  • the air discharged from the first discharge part 25 rotates in one of clockwise and counterclockwise directions.
  • the air discharged from the second discharge portion 27 rotates in any of the clockwise and counterclockwise directions.
  • air discharged through the upper fan 130 to the lower side of the upper fan housing 150 may be guided by one side of the first discharge guide part 158 to be discharged in the radial direction.
  • the air discharged through the lower fan 230 to the upper side of the lower fan housing 220 may be guided by one side of the second discharge guide portion 229 to be discharged in the radial direction.
  • the air passing through the upper fan 130 moves to the first discharge guide part 158 while rotating clockwise, the air is guided by the right side of the first discharge guide part 158. It is discharged in the radial direction.
  • the air passing through the lower fan 230 moves to the second discharge guide part 229 while rotating counterclockwise, air is guided by the left side of the second discharge guide part 229. And discharged radially.
  • the flow direction of the air generated in the upper module 100 and the flow direction of the air generated in the lower module 200 may be opposite to each other and accordingly the flow generating apparatus ( Vibrations generated in 10 may be canceled with each other. As a result, the vibration of the flow generating device 10 and the resulting noise can be reduced.
  • the upper module 100 and the lower module 200 may be referred to as “first module” and “second module”, respectively.
  • the upper fan 130, the upper fan housing 150, the upper air guide 180, and the upper cover 120 provided in the upper module 100 are respectively “first fan”, “first fan housing”, “ Named as “first air guide” and “first cover,” the lower fan 230, lower fan housing 220, lower air guide 210 and lower cover 290 provided in the lower module 200 It may be named “second fan”, “second fan housing”, “second air guide” and “second cover”.
  • FIG. 29 is a cross-sectional view showing a fixed portion F and a rotated portion R of the flow generator according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 30 is a flow generator according to the first embodiment of the present invention. Is a view illustrating a state in which air is discharged toward the front
  • FIG. 31 is a view illustrating a state in which the flow generator according to the first embodiment of the present invention rotates in a left direction and discharges air in a left direction
  • FIG. 32 Is a view illustrating a state in which the flow generator according to the first embodiment of the present invention rotates in the right direction and discharges air toward the right side.
  • the flow generating apparatus 10 may include a device fixing part F fixed at one position and a device rotating part R for performing a rotational movement.
  • the device rotating unit R may be rotated clockwise or counterclockwise with respect to the axial direction.
  • the device fixing part F includes a lower orifice 280 and a rack gear 276 of the lower module 100.
  • the device rotating part R may be understood to be the remaining part of the upper module 100 and the lower module 100 except for the fixed part R.
  • FIG. 30 illustrates the first air flow Af1 discharged from the upper module 100 and the lower module 200 when the upper module 100 and the lower module 200 are in the first position. 2 Shows air flow (Af2).
  • the "first position" may be understood to be a front discharge position for discharging air by concentrating forward.
  • the first discharge guide part 158 and the second discharge guide part 229 may be disposed to face forward.
  • FIG. 31 illustrates the first air flow Af1 discharged from the upper module 100 and the lower module 200 when the upper module 100 and the lower module 200 are in the second position.
  • 2 Shows air flow (Af2).
  • the "second position" may be understood to be a left-side discharge position in which air is concentrated and discharged to the left side.
  • the first discharge guide part 158 and the second discharge guide part 229 may be disposed to face the left side.
  • the rotary motor 270 is supported by the upper orifice 240, the upper orifice 240 and the second supporter 267 are coupled to each other, so that the upper orifice 240 and the second supporter 267. Will rotate (rotate). At this time, the center of rotation 267b of the second supporter 267 forms the center of rotation of the upper orifice 240 and the second supporter 267.
  • the rotary motor 270 and the pinion gear 272 revolve around the center of rotation 267b of the second supporter 267, the upper orifice 240 and the second supporter 267. Rotates based on the rotation center 267b. In this case, the bearing 275 coupled to the lower orifice 280 contacts the bottom surface of the upper orifice 240.
  • the upper orifice 240 is coupled to the lower cover 290, and the lower cover 290 and the lower fan housing 220 are coupled to each other by a locking structure, and thus, the lower cover 290. ) And the lower fan housing 220 are also rotated.
  • the lower fan 230 supported by the lower fan housing 220 and the lower air guide 210 coupled to the lower fan housing 220 also rotate.
  • the rotational force of the lower module 200 may be transmitted to the upper module 100 through the air guides 180 and 210. .
  • the upper fan housing 150 is coupled to the upper air guide 180, and the upper cover 120 and the upper fan 130 are coupled to the upper fan housing 150, and thus, the upper air guide 180.
  • the upper fan housing 150, the upper fan 130, and the upper cover 120 are integrally rotated.
  • the display cover 110, the top cover support part 103, and the top cover 101 supported on the upper side of the upper cover 120 may also rotate together.
  • the first and second discharge parts 25 and 27 may rotate in the clockwise direction A1 to be rotated to the left when viewed from the front.
  • the 32 illustrates the first air flow Af1 discharged from the upper module 100 and the lower module 200 when the upper module 100 and the lower module 200 are in the third position. 2 Shows air flow (Af2).
  • the "third position" may be understood as being a right-side discharge position in which air is concentrated and discharged in the right-side.
  • the first discharge guide part 158 and the second discharge guide part 229 may be disposed to face the right side.
  • the third position of the upper module 100 and the lower module 200, the rotary motor 270 is driven in the other direction in the first position, the pinion gear 272 and the rack gear 276 is This can be done by interlocking.
  • the description of the principle of the rotation of the apparatus rotation part R uses the description regarding the second position.
  • the third position is different from the second position in that the rotated portion R rotates in the counterclockwise direction A2 with respect to the axial direction and discharges air in the right direction.
  • the first and second discharge parts 25 and 27 may rotate in the counterclockwise direction A2 to be rotated to the right when viewed from the front.

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Abstract

본 발명은 유동 발생장치에 관한 것이다. 본 발명의 실시예에 따른 유동 발생장치는, 공기가 흡입되는 흡입부; 상기 흡입부로 유입된 공기를 축방향으로 도입하여 반경 방향으로 토출하는 팬; 상기 팬을 지지하는 하우징 플레이트와, 상기 하우징 플레이트의 일면으로부터 돌출되어 상기 팬의 외둘레 중 적어도 일부를 둘러싸도록 배치된 가이드벽과, 상기 가이드벽의 외측에 위치한 토출부를 포함하는 팬 하우징; 상기 팬과 상기 팬 하우징을 둘러싸는 커버; 및 상기 팬의 외둘레와 상기 커버 사이에 위치한 적어도 하나의 히터를 포함할 수 있다.

Description

유동 발생장치
본 발명의 실시예는 유동 발생장치에 관한 것이다.
일반적으로 유동 발생장치란, 팬을 구동하여 공기 유동을 발생시키고, 발생된 공기유동을 사용자가 원하는 위치로 송풍하는 장치로 이해된다. 보통 "선풍기"라 이름한다. 이러한 유동 발생장치는 주로 가정이나 사무실과 같은 실내공간에 배치되어, 여름과 같이 더운 날씨에 사용자에게 시원함과 쾌적감을 제공하기 위하여 사용될 수 있다.
이러한 유동 발생장치와 관련하여, 종래에는 아래와 같은 선행문헌의 기술이 제안되었다.
[선행문헌 1]
1. 공개번호 (공개일자): 10-2012-0049182 (2012년 5월 16일)
2. 발명의 명칭: 축류팬
[선행문헌 2]
1. 공개번호(공개일자): 10-2008-0087365 (2008년 10월 1일)
2. 발명의 명칭: 선풍기
상기 선행문헌 1,2에 따른 장치에는, 지면에 놓여지는 지지대와, 상기 지지대로부터 상방으로 연장되는 레그 및 상기 레그의 상측에 결합되는 팬이 포함된다. 상기 팬은 축류팬으로 구성된다. 상기 팬이 구동하면, 장치의 후방으로부터 팬을 향하여 공기가 흡입되며, 흡입된 공기는 상기 팬을 통과하여 장치의 전방으로 토출된다.
선행문헌 1,2에 의하면, 상기 팬은 외부에 노출된다. 선행문헌 2에 따른 장치에는, 안전상의 이유로 팬의 외측을 둘러싸는 안전커버가 포함되나, 사용자의 손가락이 안전커버를 통과하여 팬에 닿을 우려가 여전히 존재한다. 그리고, 장치가 놓여지는 공간에 먼지량이 많은 경우, 먼지가 상기 안전커버를 통과하여 팬에 쌓이게 되어 장치가 쉽게 더러워지는 문제가 발생한다.
또한, 선행문헌 1,2에 따른 장치에 의하면, 단순히 공기유동을 발생시켜 사용자에게 공급하는 점에서, 오염도가 높은 공간에서 장치의 사용이 이루어지는 경우, 오히려 사용자의 건강을 해칠 수 있게 된다.
그리고, 겨울과 같이 설치공간의 온도가 다소 낮은 환경에서, 선행문헌 1,2에 따른 장치의 사용은 필요하지 않게 되어 다음년도의 여름까지 해당 장치를 보관해야 한다. 따라서, 장치의 활용성이 저하되는 문제점이 있었다.
본 발명이 해결하고자 하는 일 과제는, 팬에 의해 축방향으로 도입되어 반경방향으로 토출된 공기를 고온으로 가열하여 토출부로 원활하게 유동시킬 수 있는 유동 발생장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 실시예에 따른 유동 발생장치는, 공기가 흡입되는 흡입부; 상기 흡입부로 유입된 공기를 축방향으로 도입하여 반경 방향으로 토출하는 팬; 상기 팬을 지지하는 하우징 플레이트와, 상기 하우징 플레이트의 일면으로부터 돌출되어 상기 팬의 외둘레 중 적어도 일부를 둘러싸도록 배치된 가이드벽과, 상기 가이드벽의 외측에 위치한 토출부를 포함하는 팬 하우징; 상기 팬과 상기 팬 하우징을 둘러싸는 커버; 및 상기 팬의 외둘레와 상기 커버 사이에 위치한 적어도 하나의 히터를 포함할 수 있다.
상기 팬의 외둘레 중 적어도 일부와 상기 가이드 벽의 사이에는 제1팬유로가 형성되고, 상기 팬의 외둘레와 상기 커버의 사이에는 상기 제1팬유로를 통과한 공기를 상기 토출부로 유동시키는 제2팬유로가 형성되며, 상기 히터는 상기 제2팬유로에 위치할 수 있다.
상기 토출부에는 안전그릴이 설치될 수 있다.
상기 히터는 PTC 히터를 포함할 수 있다.
상기 히터는 상기 하우징 플레이트에 장착될 수 있다.
상기 히터는 상기 팬의 반경 방향으로 상기 가이드벽과 논 오버랩될 수 있다.
상기 적어도 하나의 히터는, 제1히터; 및 상기 제1히터와 이격되고, 공기의 유동 방향에 대해 상기 제1히터의 이후에 배치된 제2히터를 포함할 수 있다.
상기 제1히터와 상기 제2히터 사이의 거리는, 상기 제1히터의 폭 또는 제2히터의 폭의 3배 이상 5배 이하일 수 있다.
상기 토출부와 상기 제2히터 사이의 거리는, 상기 제2히터의 폭의 1.5배 이상일 수 있다.
상기 가이드 벽의 일측에는 공기의 유동 방향을 따라 상기 하우징 플레이트를 향하여 경사지게 연장된 제1경사부가 형성되고, 상기 가이드 벽의 타측에는 공기의 유동 방향을 따라 상기 하우징 플레이트를 향하여 경사지게 컷오프된 제2경사부가 형성되며, 상기 제1히터와 상기 제2히터 사이의 거리는, 상기 제1경사부와 상기 제1히터 사이의 거리 및 상기 제2경사부와 상기 제2히터 사이의 거리 각각보다 멀 수 있다.
상기 팬의 회전축을 중심으로 상기 제1히터와 상기 제2히터가 이루는 각도는 50도 이상일 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 유동 발생장치는, 레그에 연결된 하부 모듈; 및상기 하부 모듈의 상측에 배치된 상부 모듈을 포함할 수 있다. 상기 하부 모듈 및 상기 상부 모듈 각각은, 공기가 흡입되는 흡입부; 상기 흡입부에서 유입된 공기를 축방향으로 도입하여 반경 방향으로 토출하는 팬; 상기 팬을 지지하는 하우징 플레이트와, 상기 하우징 플레이트의 일면으로부터 돌출되어 상기 팬의 외둘레 중 적어도 일부를 둘러싸도록 배치된 가이드벽과, 상기 가이드벽의 외측에 위치한 토출부를 포함하는 팬 하우징; 상기 팬과 상기 팬 하우징을 둘러싸는 커버; 및 상기 팬의 외둘레와 상기 커버 사이에 위치한 적어도 하나의 히터를 포함할 수 있다.
상기 상부 모듈의 히터는 상기 상부 모듈의 하우징 플레이트의 상측에 배치되고, 상기 하부 모듈의 히터는 상기 하부 모듈의 하우징 플레이트의 하측에 배치될 수 있다.
상기 상부 모듈의 히터와 상기 하부 모듈의 히터는 상하 방향으로 오버랩될 수 있다.
본 발명의 바람직한 실시예에 따르면, 팬에 의해 축방향으로 도입되어 반경 방향으로 토출된 공기가 히터에 의해 고온으로 가열되어 토출부로 안내될 수 있다. 즉, 흡입부에 히터가 배치된 경우와 비교하여 공기의 토출온도가 보다 높아질 수 있다.
또한, 상부 모듈과 하부 모듈에 각각 히터가 배치되므로 사용자에게 보다 고온의 공기를 공급할 수 있다.
또한, 히터가 제2팬유로에 배치되므로, 제1팬유로에 배치되는 경우와 비교하여 공기의 토출온도가 더욱 높아질 수 있다.
또한, 토출부에 안전그릴이 설치되어 사용자가 히터에 의해 화상을 입을 우려를 방지할 수 있다
또한, 히터는 팬의 반경 방향으로 가이드벽과 논 오버랩되어 가이드벽이 히터의 열에 의해 변형될 우려를 최소화할 수 있다.
또한, 제1히터와 제2히터가 충분히 이격되어 제1히터와 제2히터 사이에서 공기의 정압 성능이 회복될 수 있으며, 풍량이 증가되고 소음이 저감될 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 유동 발생장치의 구성을 보여주는 사시도이다.
도 2는 도 1의 II-II'를 따라 절개한 단면도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 상부모듈과 하부모듈의 구성을 보여주는 단면도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 상부모듈의 구성을 보여주는 분해 사시도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 상부팬 하우징과 상부 팬의 구성을 보여주는 도면이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 상부팬 하우징의 구성을 보여주는 사시도이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 상부팬 하우징의 구성을 보여주는 저면 사시도이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 허브 안착부의 하부 구성을 보여주는 도면이다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 허브 안착부에 상부 모터가 결합된 모습을 보여주는 도면이다.
도 10은 도 9의 X-X'를 따라 절개한 단면도이다.
도 11는 본 발명의 실시예에 따른 하부모듈의 구성을 보여주는 분해 사시도이다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 하부팬 하우징과 하부 팬의 구성을 보여주는 도면이다.
도 13은 본 발명의 실시예에 따른 하부팬 하우징의 구성을 보여주는 사시도이다.
도 14은 본 발명의 실시예에 따른 하부팬 하우징의 구성을 보여주는 상면 사시도이다.
도 15은 본 발명의 실시예에 따른 상부 오리피스와 하부 팬의 구성을 보여주는 저면 사시도이다.
도 16는 본 발명의 실시예에 따른 상부 오리피스와 하부 팬의 구성을 보여주는 사시도이다.
도 17은 본 발명의 실시예에 따른 상부 오리피스에 회전 모터가 설치된 모습을 보여주는 저면 사시도이다.
도 18은 본 발명의 실시예에 따른 하부 오리피스에 제1,2 서포터가 설치된 모습을 보여주는 사시도이다.
도 19는 본 발명의 실시예에 따른 하부 오리피스와 제1,2서포터의 분해 사시도이다.
도 20은 본 발명의 실시예에 따른 회전 모터 및 동력전달 장치의 구성을 보여주는 단면도이다.
도 21는 본 발명의 실시예에 따른 하부 팬과 제 2 지지부의 구성을 보여주는 단면도이다.
도 22는 본 발명의 실시예에 따른 에어가이드 장치와 상부 팬하우징의 구성을 보여주는 단면도이다.
도 23은 본 발명의 실시예에 따른 에어가이드 장치와 하부 팬하우징의 구성을 보여주는 단면도이다.
도 24 및 도 25는 본 발명의 실시예에 따른 상부모듈에서 팬을 통과한 공기가 배출되는 모습을 보여주는 도면이다.
도 26 및 도 27은 본 발명의 실시예에 따른 하부모듈에서 팬을 통과한 공기가 배출되는 모습을 보여주는 도면이다.
도 28는 본 발명의 실시예에 따른 상부모듈 및 하부모듈에서 배출되는 공기의 유동모습을 보여주는 도면이다.
도 29은 본 발명의 실시예에 따른 유동 발생장치의 고정되는 부분(F)과, 회전되는 부분(R)을 보여주는 단면도이다.
도 30는 본 발명의 실시예에 따른 유동 발생장치가 전방을 향하여 공기를 토출하는 모습을 보여주는 도면이다.
도 31는 본 발명의 실시예에 따른 유동 발생장치가 좌측 방향으로 회전하여 좌측을 향하여 공기를 토출하는 모습을 보여주는 도면이다.
도 32은 본 발명의 실시예에 따른 유동 발생장치가 우측 방향으로 회전하여 우측을 향하여 공기를 토출하는 모습을 보여주는 도면이다.
본 발명은 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명함으로써 더욱 명백해 질 것이다. 여기서 설명되는 실시예는 발명의 이해를 돕기 위하여 예시적으로 나타낸 것이며, 본 발명은 여기서 설명되는 실시예와 다르게 다양하게 변형되어 실시될 수 있음이 이해되어야 할 것이다. 또한, 발명의 이해를 돕기 위하여, 첨부된 도면은 실제 축척대로 도시된 것이 아니라 일부 구성요소의 치수가 과장되게 도시될 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 유동 발생장치의 구성을 보여주는 사시도이고, 도 2는 도 1의 I-I'를 따라 절개한 단면도이다.
[본체]
도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 유동 발생장치(10)에는, 공기를 흡입하는 흡입부(21,23) 및 공기를 토출하는 토출부(25,27)가 구비되는 본체(20)가 포함된다.
[제 1,2 흡입부]
상기 흡입부(21,23)에는, 상기 본체(20)의 상부에 구비되는 제 1 흡입부(21) 및 상기 본체(20)의 하부에 구비되는 제 2 흡입부(23)가 포함된다. 상기 제 1 흡입부(21)를 통하여 흡입된 공기는 하방으로 유동하여 상기 본체(21)의 중앙부로 토출될 수 있다. 그리고, 상기 제 2 흡입부(23)를 통하여 흡입된 공기는 상방으로 유동하여 상기 본체(21)의 중앙부로 토출될 수 있다. 상기 본체(21)의 "중앙부"라 함은, 상기 본체(21)의 상하 방향을 기준으로 중앙부를 의미할 수 있다.
[제 1,2 토출부]
상기 토출부(25,27)는 상기 본체(20)의 중앙부에 배치될 수 있다. 상기 토출부(25,27)에는, 상기 제 1 흡입부(21)에서 흡입된 공기가 토출되는 제 1 토출부(25) 및 상기 제 2 흡입부(23)에서 흡입된 공기가 토출되는 제 2 토출부(27)가 포함된다. 상기 제 1 토출부(25)는 상기 제 2 토출부(27)의 상측에 위치된다.
그리고, 상기 제 1 토출부(25)는 제 2 토출부(27)를 향하는 방향으로 공기를 토출하며, 상기 제 2 토출부(27)는 상기 제 1 토출부(25)를 향하는 방향으로 공기를 토출할 수 있다. 달리 말하면, 상기 제 1 토출부(25)에서 토출되는 제 1 공기유동과, 상기 제 2 토출부(27)에서 토출되는 제 2 공기유동은 서로 가까워지도록 유동할 수 있다.
상기 제 1 토출부(25)에서 토출되는 공기와, 상기 제 2 토출부(27)에서 토출되는 공기는 상기 본체(20)의 측방 또는 반경 방향으로 유동할 수 있다. 상기 제 1 토출부(25)에서 토출되는 공기가 유동하는 유로를 "제 1 토출유로(26)"라 이름하고, 상기 제 2 토출부(27)에서 토출되는 공기가 유동하는 유로를 "제 2 토출유로(28)"라 이름할 수 있다. 그리고, 상기 제 1,2 토출유로(26,28)를 합하여, "토출유로"라 이름할 수 있다.
[방향 정의]
방향을 정의한다. 도 1,2를 기준으로 세로방향을 "축 방향" 또는 "상하 방향"이라 하고, 상기 축 방향에 수직한 가로 방향을 "반경 방향"이라 이름할 수 있다.
[레그]
상기 유동 발생장치(10)에는, 상기 본체(20)의 하측에 구비되는 레그(30)가 더 포함된다. 상기 레그(30)는 상기 본체(20)로부터 하방으로 연장되어 베이스(50)에 결합될 수 있다. 상기 베이스(50)는 지면에 놓여지는 구성으로서 상기 본체(20) 및 레그(30)를 지지하는 기능을 수행한다.
상기 레그(30)에는, 상기 베이스(50)에 결합되며 상방으로 연장되는 레그 본체(31)가 포함된다. 그리고, 상기 레그(30)에는, 상기 레그 본체(31)로부터 상방으로 연장되는 레그 연장부(33,35)가 더 포함된다. 상기 레그 연장부(33,35)에는, 상기 레그 본체(31)로부터 일방향으로 연장되는 제 1 레그연장부(33) 및 상기 레그 본체(31)로부터 타방향으로 연장되는 제 2 레그연장부(35)가 포함된다. 상기 제 1,2 레그연장부(33,35)는 상기 본체(20)의 하부에 결하될 수 있다. 일례로, 상기 레그 본체(30) 및 제 1,2 레그연장부(33,35)는, "Y" 형상을 가질 수 있다.
다만, 상기 레그 본체(30) 및 제 1,2 레그연장부(33,35)의 형상은 이에 한정되지 않을 수 있다.
예를 들어, 레그 연장부는 3개 이상으로 구성될 수도 있다. 그리고, 상기 레그 연장부는 삼발이 형태의 받침을 구성할 수도 있을 것이다. 또 다른 예로서, 레그 연장부가 생략되고, 일자 형상의 레그 본체만 구비될 수도 있을 것이다. 또 다른 예로서, 상기 레그 본체는 생략되고, 다수의 레그 연장부가 베이스로부터 상방으로 연장될 수도 있을 것이다.
<상부모듈의 구성>
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 상부모듈과 하부모듈의 구성을 보여주는 단면도이고, 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 상부모듈의 구성을 보여주는 분해 사시도이다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 본체(20)에는, 상부모듈(100) 및 상기 상부모듈(100)의 하측에 구비되는 하부모듈(200)이 포함된다. 상기 상부모듈(100) 및 하부모듈(200)은 상하 방향으로 적층될 수 있다.
[상부팬 및 상부 팬하우징]
상기 상부모듈(100)에는, 공기 유동을 발생시키는 상부 팬(130) 및 상기 상부 팬(130)이 설치되는 상부팬 하우징(150)이 포함된다.
상기 상부 팬(130)에는, 축방향으로 공기를 흡입하여 반경방향으로 토출하는 원심팬이 포함될 수 있다. 일례로, 상기 상부 팬(130)에는 시로코 팬(sirocco fan)이 포함될 수 있다.
상부팬 하우징(150)은 상기 상부 팬(130)의 하측을 지지하며, 상기 상부 팬(130)의 회전에 의하여 발생되는 공기 유동을 상기 제 1 토출부(25)로 가이드 하기 위한 가이드 구조를 포함할 수 있다.
[제 1 공기처리 장치]
상기 상부팬 하우징(150)에는, 상기 상부모듈(100)을 통하여 유동하는 공기의 조화 또는 정화를 위하여 작동하는 제 1 공기처리 장치가 구비될 수 있다. 일례로, 상기 제 1 공기처리 장치에는, 흡입되는 공기 중 부유 미생물을 제거할 수 있는 이오나이저(179)가 포함될 수 있다.
상기 이오나이저(179)는 상기 상부팬 하우징(150)에 구비되는 이오나이저 장착부(168)에 설치될 수 있다. 상기 이오나이저 장착부(168)는 가이드 벽(153)에 구비된다. 상기 이오나이저(179)는 상기 이오나이저 장착부(168)에 설치되어, 제 1 팬유로(138a)에 노출될 수 있다. 따라서, 상기 이오나이저(179)는 상기 상부 팬(130)을 통과하는 공기에 작용하여 제균기능을 수행할 수 있다.
[상부 모터]
상기 상부모듈(100)에는, 상기 상부 팬(130)에 연결되어 구동력을 제공하는 상부모터(170)가 더 포함된다. 상기 상부모터(170)의 상부에는, 상부모터 축(171)이 구비된다. 상기 상부모터 축(171)은 상기 상부모터(170)로부터 상방으로 연장될 수 있다. 그리고, 상기 상부모터(170)는 상기 상부팬 하우징(150)의 하측에 배치되며, 상기 상부모터 축(171)은 상기 상부팬 하우징(150) 및 상기 상부 팬(130)을 관통하도록 배치될 수 있다.
[록킹부]
상기 상부모듈(100)에는, 상기 상부모터 축(171)에 결합되는 록킹부(175)가 더 포함된다. 상기 록킹부(175)는 상기 상부 팬(130)의 허브(131a)의 상측에 배치되며, 상기 상부모터(170)를 상기 상부 팬(130)에 고정되도록 가이드 한다.
[모터 댐퍼]
상기 상부모듈(100)에는, 상기 상부모터(170)와 상기 상부팬 하우징(150)의 사이를 댐핑하는 모터 댐퍼(173a, 173b)가 더 포함된다. 상기 모터 댐퍼(173a, 173b)는 복수 개가 구비될 수 있다.
상기 복수 개의 모터 댐퍼(173a, 173b) 중 상부 모터댐퍼(173a)는 상기 상부팬 하우징(150)의 상측에 구비되어 상기 상부모터 축(171)의 일부분을 지지할 수 있다. 그리고, 상기 복수 개의 모터 댐퍼(173) 중 하부 모터댐퍼(173b)는 상기 상부팬 하우징(150)의 하측에 구비되어 상기 상부모터 축(171)의 다른 일부분을 지지하며, 상기 상부모터(170)의 일면과 상기 상부팬 하우징(150)의 저면 사이에 개입될 수 있다.
[상부 커버]
상기 상부모듈(100)에는, 상기 상부 팬(130) 및 상기 상부팬 하우징(150)을 둘러싸도록 배치되는 상부커버(120)가 더 포함된다. 상세히, 상기 상부커버(120)에는, 개구된 상단부를 형성하며 상기 제 1 흡입부(21)를 통하여 흡입된 공기가 유입하는 커버유입부(121)가 포함된다. 그리고, 상기 상부커버(120)에는, 개구된 하단부를 가지는 커버배출부(125)가 더 포함된다. 상기 상부팬(130)을 통과한 공기는 상기 커버배출부(125)를 통하여 제 1 토출유로(26)로 유동할 수 있다.
상기 커버배출부(125)의 크기는, 상기 커버유입부(121)의 크기보다 크게 형성될 수 있다. 따라서, 상기 상부커버(120)는 상단부와 하단부가 개방된 끝이 잘린 원추형의 형상을 가질 수 있다. 이러한 구성에 의하여, 상기 상부팬(130)을 통과한 공기는 원주 방향으로 점점 벌어지도록 유동하면서 상기 제 1 토출부(25)를 통하여 용이하게 토출될 수 있다.
[디스플레이 커버]
상기 상부 모듈(100)에는, 상기 상부커버(120)의 상부에 안착되는 디스플레이 커버(110)가 더 포함된다. 상기 디스플레이 커버(110)에는, 공기 유로를 형성하는 커버 그릴(112)이 포함된다. 상기 제 1 흡입부(21)를 통하여 흡입된 공기는 상기 커버 그릴(112)의 개방된 공간을 통하여 하방으로 유동할 수 있다.
[제 1 프리필터]
상기 상부모듈(100)에는, 상기 디스플레이 커버(110)에 지지되는 제 1 프리 필터(105)가 더 포함된다. 상기 제 1 프리 필터(105)에는, 필터 프레임(106) 및 상기 필터 프레임(106)에 결합되는 필터부재(107)가 포함될 수 있다. 상기 제 1 흡입부(21)를 통하여 흡입되는 공기 중 이물은 상기 제 1 프리 필터(105)에 의하여 걸러질 수 있다.
[탑커버 및 탑커버지지부]
상기 상부모듈(100)에는, 상기 디스플레이 커버(110)의 상측에 결합되는 탑커버지지부(103) 및 상기 탑커버지지부(103)의 상측에 놓여지는 탑커버(101)가 더 포함된다. 상기 탑커버지지부(103)는 상기 디스플레이 커버(110)의 상측으로 돌출될 수 있다. 상기 탑커버지지부(103)와 상기 디스플레이 커버(110) 사이의 공간이, 상기 제 1 흡입부(21)를 형성하는 것으로 이해될 수 있다.
상기 탑커버지지부(103)의 중앙부는 상기 디스플레이 커버(110)의 중앙부에 결합되며, 상기 탑커버지지부(103)의 저면은 상기 탑커버지지부(103)의 중앙부로부터 외측 반경방향으로 라운드지게 연장될 수 있다. 이러한 탑커버지지부(103)의 구성에 의하여, 상기 제 1 흡입부(21)를 통하여 흡입된 공기는 상기 탑커버지지부(103)의 저면을 따라 상기 디스플레이 커버(110)의 커버그릴(112)측으로 가이드 될 수 있다.
상기 탑커버(101)의 상부에는, 사용자의 명령 입력이 가능한 입력부가 구비될 수 있다. 그리고, 상기 탑커버(101)의 내부에는, 디스플레이 PCB가 설치될 수 있다.
[상부 에어가이드]
상기 상부모듈(100)에는, 상기 상부팬 하우징(150)의 하측에 구비되며 상기 상부팬 하우징(150)을 통과한 공기를 상기 제 1 토출유로(26)로 가이드 하기 위한 상부 에어가이드(180)가 더 포함된다. 상기 상부 에어가이드(180)는 상기 상부팬 하우징(150)을 지지하도록 구성된다. 그리고, 상기 상부팬 하우징(150)에는, 상기 상부 에어가이드(180)에 결합되는 제 1 가이드결합부(151b, 도 6 참조)가 포함된다. 소정의 체결부재는 상기 제 1 가이드 결합부(151b)를 통하여 상기 상부 에어가이드(180)의 제 1 하우징체결부(183)에 체결될 수 있다.
상기 상부 에어가이드(180)는 중공의 판 형상을 가진다. 상세히, 상기 상부 에어가이드(180)에는, 상기 상부모터(170)가 삽입되는 중앙부(180a)와, 상기 상부 에어가이드(180)의 외주면을 형성하는 테두리부(180b) 및 상기 중앙부(180a)로부터 상기 테두리부(180b)를 향하여 외측 반경방향으로 연장되는 가이드연장부(180c)가 포함된다.
상기 가이드연장부(180c)는, 상기 중앙부(180a)로부터 상기 테두리부(180b)를 향하여 하향 경사지게 또는 하향 라운드지게 연장될 수 있다. 이러한 구성에 의하면, 상기 상부팬 하우징(150)으로부터 하방으로 배출되는 공기는 외측 반경방향으로 용이하게 유동될 수 있다.
[상부 히터]
상기 상부팬 하우징(150)에는, 상기 상부모듈(100)을 통하여 유동하는 공기를 가열시키는 적어도 하나의 상부 히터(191)(192)가 구비될 수 있다. 상기 상부 히터(191)(192)는 상기 상부팬 하우징(150)의 하우징 플레이트(151)에 장착될 수 있다. 상기 상부 히터(191)(192)는 상부 팬(130)의 외둘레와 상부 커버(120) 사이에 위치할 수 있다. 좀 더 상세히, 상부 히터(191)(192)는 제 2 팬유로(138b)에 노출될 수 있다. 따라서, 상기 상부 히터(191)(192)는 상기 상부 팬(130)에서 토출되어 제 2 팬유로(138b)로 유동되는 공기를 가열할 수 있다.
[상부 팬의 상세구성]
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 상부팬 하우징과 상부 팬의 구성을 보여주는 도면이고, 도 6은 본 발명의 실시예에 따른 상부팬 하우징의 구성을 보여주는 사시도이고, 도 7은 본 발명의 실시예에 따른 상부팬 하우징의 구성을 보여주는 저면 사시도이다.
도 5 내지 도 7을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 상부모듈(100)에는, 공기 유동을 발생시키는 상부 팬(130) 및 상기 상부 팬(130)을 지지하며 상기 상부 팬(130)이 외주면 중 적어도 일부분을 둘러싸는 상부팬 하우징(150)이 포함된다.
상기 상부 팬(130)은 전체적으로 원통형의 형상을 가질 수 있다. 상세히, 상기 상부 팬(130)에는, 다수 개의 블레이드(133)가 결합되는 메인 플레이트(131) 및 상기 메인 플레이트(131)의 중앙부에 구비되며 상방으로 돌출하는 허브(131a)가 포함된다. 상기 허브(131a)에는, 상기 상부모터 축(171)이 결합될 수 있다. 상기 다수 개의 블레이드(133)는 상기 메인 플레이트(131)의 원주 방향으로 이격하여 배치될 수 있다.
상기 상부 팬(130)에는, 상기 다수 개의 블레이드(133)의 상측에 구비되는 측판부(135)가 더 포함된다. 상기 측판부(135)는, 상기 다수 개의 블레이드(133)를 고정시키는 기능을 수행한다. 상기 다수 개의 블레이드(133)의 하단부는 상기 메인 플레이트(131)에 결합되며, 그 상단부는 상기 측판부(135)에 결합될 수 있다.
[상부팬 하우징의 하우징플레이트]
상기 상부팬 하우징(150)에는, 상기 상부 팬(130)의 하측을 지지하는 하우징플레이트(151) 및 상기 하우징 플레이트(151)의 중앙부에 구비되며 상기 상부 팬(130)의 허브(131a)가 안착되는 허브 안착부(152)가 포함된다. 상기 허브 안착부(152)는 상기 허브(131a)의 형상에 대응하여, 상기 하우징 플레이트(151)로부터 상방으로 돌출될 수 있다.
[가이드 벽]
상기 상부팬 하우징(150)에는, 상기 하우징 플레이트(151)로부터 상방으로 돌출되며 상기 상부 팬(130)의 외주면 중 적어도 일부를 둘러싸도록 배치되는 가이드 벽(153)이 더 포함된다. 상기 가이드 벽(153)은 상기 하우징 플레이트(151)의 상면에서 원주 방향으로 라운드지게 연장될 수 있다. 또한, 상기 가이드 벽(153)은 상부팬(130)의 외주면 곡률에 대응하여 라운드지게 형성될 수 있다.
가이드 벽(153)은 원주 방향으로 연장되며 상부 팬(130)과 점점 멀어지도록 구성될 수 있다.
[제 1 팬유로]
상기 가이드 벽(153)과 상기 상부 팬(130)의 외주면 중 적어도 일부분의 사이에는, 상기 상부 팬(130)을 통과한 공기가 유동하는 제 1 팬유로(138a)가 형성된다. 상기 제 1 팬유로(138a)는 원주 방향으로 유동하는 공기유로로서 이해될 수 있다. 즉, 상기 상부 팬(130)의 축방향으로 유입된 공기는 상기 상부 팬(130)의 반경방향으로 토출하며 상기 가이드 벽(153)에 의하여 가이드 되어 상기 제 1 팬유로(138a)를 따라 원주 방향으로 회전하면서 유동하게 된다.
상기 제 1 팬유로(138a)의 단면적은 공기의 회전방향으로, 점점 커지도록 구성될 수 있다. 즉, 상기 제 1 팬유로(138a)는 스파이럴 형상을 가지도록 형성될 수 있다. 이를 "스파이럴 유동"이라 이름할 수 있다. 이러한 유동에 의하여, 상기 상부 팬(130)을 통과한 공기의 유동저항이 줄어들고 상기 상부 팬(130)으로부터 발생되는 소음을 저감시킬 수 있다.
[제 1 경사부]
상기 가이드 벽(153)에는, 상기 가이드 벽(153)의 일측 상단부로부터 상기 하우징 플레이트(151)를 향하여 하향 경사지게 연장되는 제 1 경사부(154)가 포함된다.
이 때, 상기 가이드 벽(153)의 일측은, 상기 일측의 반대편에 위치한 타측보다 상부 팬(130)과의 거리가 멀 수 있다.
상기 하향 경사지는 방향은, 상기 제 1 팬유로(138a)에서의 공기 유동방향에 대응될 수 있다.
제1경사부(154)와 하우징 플레이트(151) 사이의 각도는 0도보다 크고 60도 이하일 수 있다.
상기 제 1 경사부(154)의 구성에 의하여, 공기의 유동방향을 기준으로, 공기의 유동단면적이 점점 커지는 효과를 가질 수 있다.
또한, 제 1 경사부(154)는 상부 커버(120)의 내측면과 대응되는 형상으로 형성될 수 있다. 이러한 구성에 의해 제 1 경사부(154)는 상부 커버(120)와 간섭되지 않으면서 원주 방향으로 연장될 수 있다.
[제 2 팬유로]
상기 상부 커버(120)가 상기 상부팬 하우징(150)에 결합된 상태에서, 상기 상부 팬(130)의 외주면 일부와 상기 상부 커버(120)의 내주면 사이에는, 상기 제 1 팬유로(138a)의 하류측에 위치되는 제 2 팬유로(138b)가 형성될 수 있다. 상기 제 2 팬유로(138b)는, 상기 제 1 팬유로(138a)으로부터 공기가 유동하는 원주 방향으로 연장될 수 있다. 따라서, 상기 제 1 팬유로(138a)를 거친 공기는 상기 제 2 팬유로(138b)를 유동할 수 있다.
상기 제 2 팬유로(138b)의 유동 단면적은 상기 제 1 팬유로(138a)의 유동 단면적보다 크게 형성될 수 있다. 따라서, 공기가 상기 제 1 팬유로(138a)로부터 상기 제 2 팬유로(138b)를 유동하는 과정에서 그 유동 단면적이 증가하므로, 상기 상부 팬(130)을 통과한 공기의 유동저항이 줄어들고 상기 상부 팬(130)으로부터 발생되는 소음을 저감시킬 수 있다.
[제 2 경사부]
상기 가이드 벽(153)에는, 상기 가이드 벽(153)의 타측 상단부로부터 상기 하우징 플레이트(151)를 향하여 하향 경사지게 컷오프되는 제 2 경사부(156)가 포함된다. 상기 하향 경사지는 방향은, 상기 제 2 팬유로(138b)에서의 공기 유동방향에 대응될 수 있다. 상기 제 2 경사부(156)를 컷오프(cut-off)라 이름할 수 있다.
제2경사부(156)와 하우징 플레이트(151) 사이의 각도는 0도보다 크고 60도 이하일 수 있다.
상기 제 2 경사부(154)의 구성에 의하여, 공기의 유동방향을 기준으로, 공기의 유동단면적이 점점 커지는 효과를 가질 수 있다.
또한, 제 2 경사부(156)는 원주 방향으로 회전하는 공기의 유동이 가이드 벽(153)의 타측 단부에 부딪히며 가하는 충격을 분산시킬 수 있고, 그로 인해 발생하는 소음을 저감시킬 수 있는 이점이 있다.
상기 제 1 경사부(154) 및 상기 제 2 경사부(156)는 상기 가이드 벽(153)의 양측 단부를 형성한다. 그리고, 상기 제 1 경사부(154)는 상기 제 1 팬유로(138a)와 상기 제 2 팬유로(138b)의 사이 영역에 구비되며, 상기 제 2 경사부(156)는 상기 제 2 팬유로(138b)와 유동 가이드부(160)의 사이 영역에 구비될 수 있다. 이와 같이, 공기 유동의 전환이 이루어지는 경계영역에, 상기 제 1,2 경사부(154,156)가 구비됨으로써, 공기의 유동성능이 개선될 수 있다.
[유동 가이드부]
상기 상부팬 하우징(150)에는, 상기 제 2 팬유로(138b)를 지난 공기의 유동을 가이드 하는 유동 가이드부(160)가 더 포함된다. 상기 유동 가이드부(160)는 상기 하우징 플레이트(151)의 상면으로부터 상방으로 돌출하도록 구비된다.
그리고, 상기 유동 가이드부(160)는 상기 가이드 벽(153)의 외측면에 배치될 수 있다. 이러한 유동 가이드부(160)의 배치에 의하여, 상기 제 1,2 팬유로(138a, 138b)를 경유하면서 원주방향으로 유동하는 공기는 상기 유동 가이드부(160)의 내부로 용이하게 유입될 수 있다. 상기 유동 가이드부(160)에는, 공기의 유동방향, 즉 원주방향으로 하향 경사지게 연장되는 가이드 본체(161)가 포함된다. 즉, 상기 가이드 본체(161)는 라운드면 또는 경사면을 포함한다.
상기 유동 가이드부(160)의 내부에는, 공기 유로가 형성된다. 상세히, 공기 유동방향을 기준으로 상기 유동 가이드부(160)의 전단부에는, 상기 제 2 팬유로(138b)를 경유한 공기가 유입되는 유입부(165)가 형성된다. 상기 유입부(165)는 개방된 공간부로서 이해될 수 있다. 상기 가이드 본체(161)는 상기 유입부(165)로부터 상기 하우징 플레이트(151)의 상면을 향하여 하향 경사지게 연장될 수 있다.
[절개부]
상기 하우징 플레이트(151)에는, 절개부(151a)가 형성된다. 상기 절개부(151a)는 상기 하우징 플레이트(151)의 적어도 일부분이 상하 방향으로 관통되어 형성되는 부분으로서 이해된다. 상기 유입부(165)는 상기 절개부(151a)의 상측에 위치될 수 있다.
[제 1 토출부]
상기 유동 가이드부(160)는 상기 절개부(151a)와 함께 상기 제 1 토출부(25)를 정의할 수 있다. 즉, 제 1 토출부(25)는 가이드벽(153)의 외주면에 구비될 수 있고, 상부팬(130)의 외주면에 대해 반경 방향으로 이격되어 위치할 수 있다.
상기 제 1 토출부(25)는 상기 하우징 플레이트(151)의 상측에 존재하는 공기 유동, 즉 상기 제 1,2 팬유로(138a, 138b)를 유동하는 공기를 상기 하우징 플레이트(151)의 하측으로 배출하기 위한 배출구로서 이해될 수 있다. 따라서, 상기 제 2 팬유로(138b)를 유동한 공기는 상기 제 1 토출부(25)를 통하여 상기 하우징 플레이트(151)의 하측으로 유동할 수 있다.
[상부 히터]
상부 히터(191)(192)는 PTC히터를 포함할 수 있으며, 하우징 플레이트(151)의 상면에 장착될 수 있다. 상부 히터(191)(192)는 상부 팬(130)의 외둘레와 상부 커버(120) 사이에 위치할 수 있다.
상부 히터(191)(192)는 제 2 팬유로(138b)에 배치될 수 있다. 즉, 상부 히터(191)(192)는 상부 팬(130)의 반경 방향으로 가이드벽(153)과 논 오버랩될 수 있다. 따라서, 상부 히터(191)(192)는 상기 상부 팬(130)에서 토출되어 제 2 팬유로(138b)로 유동되는 공기를 가열할 수 있다.
각 상부 히터(191)(192)는 복수개의 통공이 형성된 히터 케이스와, 상기 히터 케이스의 내부에 구비된 히터 본체를 포함할 수 있다.
상부 히터(191)(192)는 적어도 하나가 구비될 수 있으며 바람직하게는 복수개가 구비될 수 있다. 일례로, 복수개의 상부 히터(191)(192)는 제1상부 히터(191)와 제2상부 히터(192)를 포함할 수 있다.
공기의 유동 방향에 대해 제2상부 히터(192)는 제1상부 히터(191)의 이후에 배치될 수 있다. 제1상부 히터(191)는 가이드벽(153)의 일측에 인접하게 배치될 수 있고, 제2상부 히터(192)는 가이드벽(153)의 타측에 인접하게 배치될 수 있다. 즉, 제1상부 히터(191)는 제1경사부(154)에 인접하게 배치될 수 있고, 제2상부 히터(192)는 제2경사부(156)에 인접하게 배치될 수 있다.
좀 더 상세히, 제1상부 히터(191)와 제2상부 히터(192) 사이의 거리(L1)는 제1경사부(154)와 제1상부 히터(191) 사이의 거리 및 제2경사부(156)와 제2상부 히터(192) 사이의 거리 각각보다 멀 수 있다.
일례로, 상부 팬(130)의 회전축(X1)을 중심으로 제1상부 히터(191)와 제1경사부(154)가 이루는 각도는 대략 5도 일 수 있다. 또한, 상부 팬(130)의 회전축(X1)을 중심으로 제2상부 히터(192)와 제2경사부(156)가 이루는 각도는 0도 일 수 있다. 즉, 공기의 유동 방향에 대해 제2상부 히터(192)의 끝단과 제2경사부(156)의 시작점이 일치할 수 있다.
제1팬유로(138a)에서 제2팬유로(138b)로 유동된 공기는 제1상부 히터(191)를 통과하며 1차적으로 가열되고, 이후 제2상부 히터(192)를 통과하며 2차적으로 가열되어 제 1 토출부(25)로 토출될 수 있다. 이로써, 고온의 공기를 사용자에게 송풍할 수 있다.
제1상부 히터(191)와 제2상부 히터(192)는 이격될 수 있다. 좀 더 상세히, 제1상부 히터(191)와 제2상부 히터(192) 사이의 거리(L1)는, 제1상부 히터(191)의 폭(W) 또는 제2상부 히터(192)의 폭(W)의 3배 이상 5배 이하일 수 있다. 이 경우, 제1상부 히터(191)와 제2상부 히터(192) 사이의 거리(L1)는 둘 사이의 최단 직선 거리를 의미할 수 있다.
일례로, 각 상부히터(191)(192)의 폭(W)은 대략 24mm일 수 있고, 제1상부히터(191)와 제2상부 히터(192) 간의 거리(L1)는 대략 115mm일 수 있다.
또한, 상부 팬(130)의 회전축(X1)을 중심으로 제1상부 히터(191)와 제2상부 히터(192)가 이루는 각도(θ1)는 50도 이상일 수 있다. 일례로, 상부 팬(130)의 회전축(X1)을 중심으로 제1상부 히터(191)와 제2상부 히터(192)가 이루는 각도(θ1)는 대략 62.2도일 수 있다.
제1상부 히터(191)와 제2상부 히터(192)가 충분히 이격됨으로써, 제1상부 히터(191)와 제2상부 히터(192) 사이 공간에서 공기 유동의 정압성능이 회복될 수 있다. 또한, 풍량이 보다 증가될 수 있으며 소음이 개선될 수 있다.
한편, 상부 히터(191)(192), 특히 제2상부 히터(192)는 제 1 토출부(25)와 소정 거리만큼 이격되어 배치될 수 있다. 이는 사용자의 손가락 등이 제 1 토출부(25)에 들어와 제2상부 히터(192)에 의해 화상을 입을 우려를 최소화하기 위함이다.
좀 더 상세히, 제2상부 히터(192)와 제 1 토출부(25) 사이의 거리(S1)는 제2상부 히터(192)의 폭(W)의 1.5배 이상일 수 있다. 이 경우, 제2상부 히터(192)와 제 1 토출부(125) 사이의 거리(S1)는 둘 사이의 최단 직선 거리를 의미할 수 있다.
일례로, 제2상부 히터(192)와 제 1 토출부(25) 사이의 거리(S1)는 대략 40mm일 수 있다.
[제 1 안전그릴]
제 1 토출부(25)에는 제 1 안전그릴(190)이 설치될 수 있다. 제 1 안전그릴(190)은 사용자의 손가락이 제 1 토출부(25)의 내부로 들어와 상부 히터(191)(192)에 의해 화상을 입는 것을 방지할 수 있다.
[제 1 토출 가이드부]
상기 하우징 플레이트(151)의 저면에는, 상기 제 1 토출부(25)를 통하여 배출된 공기유동을 반경방향으로 가이드 하는 제 1 토출 가이드부(158)가 구비된다. 상기 제 1 토출 가이드부(158)는 상기 하우징 플레이트(151)의 저면으로부터 하방으로 돌출되며, 상기 하우징 플레이트(151)의 중앙부로부터 외측 반경방향으로 연장될 수 있다. 그리고, 상기 제 1 토출 가이드부(158)는 상기 제 1 토출부(25)의 출구측에 배치될 수 있다.
상기 하우징 플레이트(151)에는, 하방으로 함몰되는 플레이트함몰부(158a)가 형성된다. 상기 플레이트함몰부(158a)에 의하여, 상기 제 1 토출가이드부(158)의 돌출된 형상이 구현될 수 있다. 일례로, 상기 하우징 플레이트(151)의 일부분을 하방으로 함몰시켜 상기 플레이트함몰부(158a)를 형성하는 방법으로, 상기 제 1 토출가이드부(158)를 구성할 수 있다.
상기 제 1 토출부(25)를 통하여 배출되는 공기유동은 회전하는 성질을 가지는데, 상기 제 1 토출 가이드부(158)를 만나면 상기 제 1 토출 가이드부(158)에 의하여 반경방향으로 방향 전환되어 배출될 수 있다. 물론, 상기 제 1 토출 가이드부(158)와 함께, 상기 상부 에어가이드(180) 또한 반경방향으로의 공기 유동을 가이드 할 수 있다.
이러한 구성에 의하면, 제 1 흡입부(21)를 통하여 상기 상부 팬(130)을 향하여 하방으로 흡입된 공기는 원주 방향으로 가이드 되어 회전력을 가지고 제 1 토출부(25)를 통하여 배출된다. 그리고, 상기 배출된 공기는 상기 제 1 토출 가이드부(158) 및 상기 상부 에어가이드(180)에 의하여 가이드 되어 상기 제 1 토출유로(26)를 통하여 반경방향으로 용이하게 토출될 수 있다.
[상부모터의 지지기구]
도 8은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 허브 안착부의 하부 구성을 보여주는 도면이고, 도 9는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 허브 안착부에 상부 모터가 결합된 모습을 보여주는 도면이고, 도 10은 도 9의 X-X'를 따라 절개한 단면도이다.
상기 허브 안착부(152)의 하측에는, 상기 상부모터(170)의 지지기구가 구비된다. 상기 지지기구에는, 상기 상부모터 축(171)이 관통하는 축 관통공(152a)이 형성될 수 있다. 상기 상부모터 축(171)은 상기 상부모터(170)로부터 상방으로 연장되며 상기 축 관통공(152a)을 관통하여 상기 상부 팬(130)에 결합될 수 있다.
[지지리브]
상기 지지기구에는, 상기 상부모터(170)를 지지하는 지지리브(152b)가 더 포함된다. 상기 지지리브(152b)는 상기 허브 안착부(152)의 저면으로부터 하방으로 돌출되며, 상기 상부모터(170)의 테두리부를 지지하도록 대략 원주방향으로 연장하도록 구성될 수 있다.
[보강리브]
상기 지지기구에는, 상기 지지리브(152b)로부터 반경방향으로 연장되는 보강리브(152c)가 포함될 수 있다. 상기 보강리브(152c)는 다수 개가 구비되며, 상기 다수 개의 보강리브(152c)는 서로 이격되어 원주 방향으로 배열될 수 있다.
[체결공]
상기 지지기구에는, 체결부재(178)가 체결되는 체결공(152d)이 더 포함된다. 상기 체결공(152d)은 상기 축 관통공(152a)의 외측에 형성되며, 일례로 다수 개가 구비될 수 있다. 상기 체결부재(178)는 상기 상부 모터댐퍼(173a) 및 하부 모터댐퍼(173b)를 상기 상부모터(170)에 체결하는 기능을 수행하며, 일례로 스크류를 포함할 수 있다.
상세히, 상기 상부 모터댐퍼(173a)는 상기 허브 안착부(152)의 상측에 배치되며, 상기 하부 모터댐퍼(173b)는 상기 허브 안착부(152)의 하측에 배치될 수 있다. 즉, 상기 상부 모터댐퍼(173a)와 상기 하부 모터댐퍼(173b)의 사이에 상기 허브 안착부(152)가 위치될 수 있다.
상기 체결부재(178)는 상기 상부 모터댐퍼(173a)를 관통하여 하방으로 연장되며, 상기 체결공(152d)을 경유하여 상기 하부 모터댐퍼(173b)를 관통한다. 그리고, 상기 체결부재(178)는 상기 체결공(152d)을 관통하여 하방으로 연장되며 상기 상부모터(170)에 결합될 수 있다.
[배출공]
상기 허브 안착부(152)에는, 상부모터(170)에서 발생되는 열을 배출하기 위한 배출공(152e)이 형성된다. 상기 배출공(152e)은 다수 개가 구비되며, 상기 다수 개의 배출공(152e)은 상기 허브 안착부(152)의 원주 방향으로 이격되어 배열될 수 있다. 일례로, 상기 다수 개의 배출공(152e)은 상기 축 관통공(152a)의 외측에 원주 방향으로 배열될 수 있다.
[상부모터와 체결부재의 결합구조]
상기 체결부재(178)는 상기 상부모터(170) 중 모터고정부(170b)에 결합될 수 있다. 상세히, 상기 상부모터(170)에는, 상기 상부모터 축(171)과 함께 회전하는 모터회전부(170a) 및 상기 모터회전부(170a)의 일측에 고정되는 모터고정부(170b)가 포함된다. 즉, 상기 상부모터(170)는 아우터 로터(outer rotor) 타입의 모터를 포함한다.
상기 모터고정부(170b)에는, 모터 PCB(170c)가 포함된다. 상기 모터 PCB(170c)는 상기 지지리브(152b)에 의하여 지지될 수 있다. 상세히, 상기 모터 PCB(170c)는 상기 지지리브(152b)의 내측에 구속되어, 상기 상부모터(170)가 좌우방향(반경방향)으로 움직이는 것을 방지할 수 있다.
[상부모터의 조립방법]
상기 상부모터(170)의 조립방법을 간단하게 설명한다.
상기 상부모터(170)의 모터회전부(170a)를 파지하여 상기 상부모터(170)를 상기 허브 안착부(152)의 하측에 위치시킨다. 이 때, 상기 상부 모터댐퍼(173a)와 상기 하부 모터댐퍼(173b)는 상기 허브 안착부(152)의 상면 및 저면에 배치될 수 있다.
그리고, 상기 상부모터 축(171)이 상기 허브 안착부(152)의 축 관통공(152a)에 삽입되도록, 상기 상부모터(170)를 상방으로 이동시키고 상기 모터 PCB(170c)가 상기 지지리브(152b)에 지지되도록 한다.
상기 체결부재(178)를 이용하여 상기 모터댐퍼(173a, 173b) 및 상기 모터고정부(170b)를 체결한다. 상기 모터고정부(170b)에는, 상기 체결부재(178)가 결합될 수 있는 체결부재 결합부가 형성될 수 있다. 이러한 구조 및 조립방법에 의하면, 상기 모터 PCB(170c)가 정위치에 쉽게 배치되며, 상부모터(170)가 상기 상부팬 하우징(150)에 안정적으로 지지될 수 있다는 장점이 있다.
상기한 상부모터(170)의 체결구조에 관한 설명은, 후술할 하부모터(236)의 체결구조에 동일하게 적용될 수 있음을 미리 밝혀둔다.
<하부모듈의 구성>
도 11는 본 발명의 실시예에 따른 하부모듈의 구성을 보여주는 분해 사시도이다.
[하부 팬 및 하부팬 하우징]
도 3 및 도 11를 함께 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 하부모듈(200)에는, 공기 유동을 발생시키는 하부 팬(230) 및 상기 하부 팬(230)이 설치되는 하부팬 하우징(220)이 포함된다. 상기 하부 팬(230)에는, 축방향으로 공기를 흡입하여 반경방향으로 토출하는 원심팬이 포함될 수 있다. 일례로, 상기 하부 팬(230)에는 시로코 팬(sirocco fan)이 포함될 수 있다.
상기 하부팬 하우징(220)은 상기 하부 팬(230)의 상측에 결합되며 상기 하부 팬(230)의 회전에 의하여 발생되는 공기 유동을 상기 제 2 토출부(27)로 가이드 하기 위한 가이드 구조를 포함할 수 있다.
[하부모터]
상기 하부모듈(200)에는, 상기 하부 팬(230)에 연결되어 구동력을 제공하는 하부모터(236)가 더 포함된다. 상기 하부모터(236)의 하부에는, 하부모터 축(236a)이 구비된다. 상기 하부모터 축(236a)은 상기 하부모터(236)로부터 하방으로 연장될 수 있다. 그리고, 상기 하부모터(236)는 상기 하부팬 하우징(220)의 상측에 배치되며, 상기 하부모터 축(236a)은 상기 하부팬 하우징(220) 및 상기 하부 팬(230)을 관통하도록 배치될 수 있다. 그리고, 상기 하부 팬(230)에는, 상기 하부모터 축(236a)이 결합되는 축 결합부(234, 도 16 참조)가 구비된다.
[록킹부]
상기 하부모듈(200)에는, 상기 하부모터 축(236a)에 결합되는 록킹부(239)가 더 포함된다. 상기 록킹부(239)는 상기 하부 팬(230)의 허브(231a)의 하측에 배치되며, 상기 하부모터(236)를 상기 하부 팬(230)에 고정되도록 가이드 한다.
[모터 댐퍼]
상기 하부모듈(200)에는, 상기 하부모터(236)와 상기 하부팬 하우징(220)의 사이를 댐핑하는 모터 댐퍼(237)가 더 포함된다. 상기 모터 댐퍼(237)는 복수 개가 구비될 수 있다.
상기 복수 개의 모터 댐퍼(237) 중 어느 하나는 상기 하부팬 하우징(220)의 상측에 구비되어 상기 하부모터 축(236a)의 일부분을 지지하며, 상기 하부모터(236)의 일면과 상기 하부팬 하우징(220)의 상면 사이에 개입될 수 있다. 그리고, 상기 복수 개의 모터 댐퍼(237) 중 다른 하나는 상기 하부팬 하우징(220)의 하측에 구비되어 상기 하부모터 축(236a)의 다른 일부분을 지지할 수 있다.
[상부커버]
상기 하부모듈(200)에는, 상기 하부 팬(230) 및 상기 하부팬 하우징(220)을 둘러싸도록 배치되는 하부커버(290)가 더 포함된다. 상세히, 상기 하부커버(290)에는, 개구된 하단부를 형성하며 상기 제 2 흡입부(23)를 통하여 흡입된 공기가 유입하는 커버유입부(291a)가 포함된다. 그리고, 상기 하부커버(290)에는, 개구된 상단부를 가지는 커버배출부(291b)가 더 포함된다. 상기 하부팬(230)을 통과한 공기는 상기 커버배출부(291b)를 통하여 제 2 토출유로(28)로 유동할 수 있다.
상기 커버배출부(291b)의 크기는, 상기 커버유입부(291a)의 크기보다 크게 형성될 수 있다. 따라서, 상기 하부커버(290)는 상단부와 하단부가 개방된 끝이 잘린 원추형의 형상을 가질 수 있다. 이러한 구성에 의하여, 상기 하부팬(290)을 통과한 공기는 원주 방향으로 점점 벌어지도록 유동하면서 상기 제 2 토출부(27)를 통하여 용이하게 토출될 수 있다.
[제 2 프리필터]
상기 하부모듈(200)에는 제 2 프리 필터(295)가 더 포함된다. 상기 제 2 프리 필터(295)에는, 필터 프레임(296) 및 상기 필터 프레임(296)에 결합되는 필터부재(297)가 포함될 수 있다. 상기 제 2 흡입부(23)를 통하여 흡입되는 공기 중 이물은 상기 제 2 프리 필터(295)에 의하여 걸러질 수 있다. 상기 제 2 프리 필터(295)이 하측 공간부가 상기 제 2 흡입부(23)를 형성하는 것으로 이해될 수 있다.
[하부 에어가이드]
상기 상부모듈(200)에는, 상기 하부팬 하우징(220)의 하측에 구비되며 상기 하부팬 하우징(220)을 통과한 공기를 가이드 하기 위한 하부 에어가이드(210)가 더 포함된다. 상기 하부 에어가이드(210)는 중공의 판 형상을 가진다. 상세히, 상기 하부 에어가이드(210)에는, 상기 하부모터(236)가 삽입되는 중앙부(210a)와, 상기 하부 에어가이드(210)의 외주면을 형성하는 테두리부(210b) 및 상기 중앙부(210a)로부터 상기 테두리부(210b)를 향하여 외측 반경방향으로 연장되는 가이드연장부(210c)가 포함된다.
상기 가이드연장부(210c)는, 상기 중앙부(210a)로부터 상기 테두리부(210b)를 향하여 상향 경사지게 또는 상향 라운드지게 연장될 수 있다. 이러한 구성에 의하면, 상기 하부팬 하우징(220)에서 제 2 토출부(27)를 통하여 상방으로 배출되는 공기는 반경방향으로 가이드 되어 상기 제 2 토출유로(28)로 유동할 수 있다.
[PCB 장치]
상기 가이드연장부(210c)의 상면에는, 다수의 부품이 설치될 수 있다. 상기 다수의 부품에는, 유동 발생장치(10)를 제어하는 메인 PCB(215)가 구비되는 PCB 장치가 포함된다. 그리고, 상기 PCB 장치에는, 상기 유동 발생장치(10)에 공급되는 전력을 안정하게 공급하는 레귤레이터(216)가 더 포함된다. 상기 레귤레이터(216)에 의하여, 입력전원의 전압이나 주파수가 변하더라도 일정한 전압의 전력이 유동 발생장치(10)에 공급될 수 있다.
[통신모듈]
상기 다수의 부품에는, 통신모듈이 더 포함된다. 상기 통신모듈을 통하여 상기 유동 발생장치(10)는 외부 서버와 통신할 수 있다. 일례로, 상기 통신모듈에는, 와이파이 모듈이 포함될 수 있다.
[LED 장치]
상기 다수의 부품에는, LED 장치가 더 포함된다. 상기 LED 장치는 유동 발생장치(10)의 디스플레이부를 구성할 수 있다. 상기 LED 장치는 상기 상부 에어가이드(180)와 하부 에어가이드(220)의 사이에 설치되며 소정의 색상을 발현할 수 있다. 상기 LED 장치에서 발생되는 색상은 유동 발생장치(10)의 운전정보를 나타낼 수 있다.
상기 LED 장치에는, LED가 설치되는 LED PCB(218) 및 상기 LED PCB(218)의 반경방향 외측에 구비되며, 상기 LED에서 조사되는 빛을 확산하기 위한 LED 커버(219)가 포함된다. 상기 LED 커버(219)를 "확산판"이라 이름할 수 있다.
[상부 에어가이드와 하부 에어가이드의 결합구조]
상기 상부 에어가이드(180)와 상기 하부 에어가이드(210)는 서로 결합될 수 있다. 상기 상부 에어가이드(180)와 상기 하부 에어가이드(210)를 합하여 "에어가이드 장치"라 이름할 수 있다. 상기 에어가이드 장치는, 상기 상부모듈(100)과 상기 하부모듈(200)을 구획한다. 달리 말하면, 상기 에어가이드 장치는, 상기 상부모듈(100)과 상기 하부모듈(200)을 서로 이격시킬 수 있다. 그리고, 상기 에어가이드 장치는, 상기 상부모듈(100)과 상기 하부모듈(200)을 지지할 수 있다.
상세히, 상기 하부 에어가이드(210)는 상기 상부 에어가이드(180)의 하측에 결합될 수 있다. 상기 상부 에어가이드(180) 및 하부 에어가이드(210)의 결합에 의하여, 에어가이드 장치(180,210)의 내부에는 모터 설치공간이 형성된다. 그리고, 상기 모터 설치공간에는, 상기 상부모터(170) 및 하부모터(236)가 수용될 수 있다. 이러한 구성에 의하여, 장치의 공간 활용성이 개선될 수 있다.
[래치 어셈블리]
상기 하부커버(290)는 상기 유동 발생장치(10)로부터 분리 가능하게 구비될 수 있다. 상세히, 상기 하부팬 하우징(220)에는, 래치 결합부(225b, 도 11 참조)가 구비될 수 있다. 그리고, 상기 래치결합부(225b)에는, 상기 하부커버(290)에 선택적으로 걸림이 이루어지는 래치어셈블리(238a, 238b)가 결합된다. 상기 래치어셈블리(238a, 238b)에는, 상기 하부커버(290)에 삽입되는 제 1 래치(238a) 및 상기 래치결합부에 이동 가능하게 결합되는 제 2 래치(238b)가 포함된다.
상기 하부팬 하우징(220)의 래치결합부는, 상기 상부팬 하우징(150)에 구비되는 래치결합부(157a)와 대응되는 위치에 구비될 수 있다. 그리고, 상기 제 1,2 래치(238a, 238b)에 관한 설명은, 상부모듈(100)의 제 1,2 래치(177a, 177b)에 관한 설명을 원용한다.
[상부 오리피스]
상기 하부모듈(200)에는, 상기 하부팬 하우징(220)의 하측에 구비되며 상기 상부모듈(100)과, 하부모듈(200)의 일부 부품의 회전을 위한 구동장치가 설치되는 상부 오리피스(240)가 더 포함된다. 상기 상부 오리피스(240)는 개구된 중앙부(240a)를 가지며, 환형의 형상을 가질 수 있다. 상기 중앙부(240a)는 상기 제 2 흡입부(23)를 통하여 흡입된 공기의 유로를 형성할 수 있다.
[구동장치]
상기 구동장치에는, 구동력을 발생시키는 회전모터(270)가 포함된다. 일례로, 상기 회전모터(270)에는, 회전각도 조절이 용이한 스텝모터가 포함될 수 있다.
상기 구동장치에는, 상기 회전모터(270)에 연결되는 동력전달 장치가 더 포함된다. 상기 동력전달 장치에는, 상기 회전모터(270)에 결합되는 피니언 기어(272) 및 상기 피니언 기어(272)에 연동하는 랙 기어(276)가 포함될 수 있다. 상기 랙 기어(276)는 상기 상부모듈(100)과 하부모듈(200)의 회전곡률에 대응하여 라운드진 형상을 가질 수 있다.
[하부 오리피스]
상기 하부모듈(200)에는, 상기 상부 오리피스(240)의 하측에 구비되는 하부 오리피스(280)가 더 포함된다. 상기 하부 오리피스(280)는 상기 레그(30)에 결합된다. 상세히, 상기 하부 오리피스(280)의 양측은 상기 제 1 레그연장부(33) 및 상기 제 2 레그연장부(35)에 결합될 수 있다. 따라서, 상기 하부 오리피스(280)는 상기 하부모듈(200) 중 고정된 구성으로 이해될 수 있다.
[랙 기어]
상기 하부 오리피스(280)에는, 상기 랙 기어(276)가 결합될 수 있다. 상기 하부 오리피스(280)는 개구된 중앙부(280a)를 가지며, 환형의 형상을 가질 수 있다. 상기 중앙부(280a)는 상기 제 2 흡입부(23)를 통하여 흡입된 공기의 유로를 형성할 수 있다. 상기 하부 오리피스(280)의 중앙부(280a)를 통과한 공기는 상기 상부 오리피스(240)의 중앙부(240a)를 통과할 수 있다.
[제 2 공기처리 장치]
상기 하부모듈(200)에는, 상기 하부모듈(200)을 유동하는 공기의 조화 또는 정화를 위하여 작동하는 제 2 공기처리 장치가 더 포함된다. 상기 제 2 공기처리 장치는 상기 제 1 공기처리 장치와 다른 기능을 수행할 수 있다.
[롤러]
상기 하부 오리피스(280)에는, 상기 상부모듈(100) 및 하부모듈(200)의 회전을 가이드 하는 롤러(278)가 구비된다. 상기 롤러(278)는 상기 하부 오리피스(280)의 테두리부에 결합되며, 원주 방향으로 다수 개가 배치될 수 있다. 상기 롤러(278)는 상기 상부 오리피스(240)의 저면에 접촉하여 상기 상부 오리피스(240)의 회전, 즉 자전을 가이드 할 수 있다.
[서포터]
상기 하부모듈(200)에는 서포터(265,267)가 더 포함된다. 상기 서포터(265,267)에는, 하부 오리피스(280)에 고정되는 제 1 서포터(265) 및 상기 제 1 서포터(265)의 상측에 결합되는 제 2 서포터(267)가 포함된다.
제 2 서포터(267)는 회전하는 상부모듈(100) 및 하부모듈(200)의 회전중심부를 형성한다. 그리고, 상기 제 2 서포터(267)에는 베어링(275)이 제공되어 회전하는 부품의 움직임을 가이드 한다.
[하부팬 및 하부팬 하우징]
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 하부팬 하우징과 하부 팬의 구성을 보여주는 도면이고, 도 13은 본 발명의 실시예에 따른 하부팬 하우징의 구성을 보여주는 사시도이고, 도 14은 본 발명의 실시예에 따른 하부팬 하우징의 구성을 보여주는 상면 사시도이다.
도 3과, 도 12 내지 도 14을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 하부모듈(200)에는, 공기 유동을 발생시키는 하부 팬(230) 및 상기 하부 팬(230)의 상측에 결합되며 상기 하부 팬(230)이 외주면 중 적어도 일부분을 둘러싸는 하부팬 하우징(220)이 포함된다.
[하부팬의 상세구성]
상기 하부 팬(230)은 전체적으로 원통형의 형상을 가질 수 있다. 상세히, 상기 하부 팬(230)에는, 다수 개의 블레이드(233)가 결합되는 메인 플레이트(231) 및 상기 메인 플레이트(231)의 중앙부에 구비되며 상방으로 돌출하는 허브(231a)가 포함된다. 상기 허브(231a)에는, 상기 하부모터 축(236a)이 결합될 수 있다. 상기 다수 개의 블레이드(233)는 상기 메인 플레이트(231)의 원주 방향으로 이격하여 배치될 수 있다.
상기 하부 팬(230)에는, 상기 다수 개의 블레이드(233)의 하측에 구비되는 측판부(235)가 더 포함된다. 상기 측판부(235)는, 상기 다수 개의 블레이드(233)를 고정시키는 기능을 수행한다. 상기 다수 개의 블레이드(233)의 상단부는 상기 메인 플레이트(231)에 결합되며, 그 하단부는 상기 측판부(235)에 결합될 수 있다.
[상부팬과 하부팬의 크기 차이]
상기 상부 커버(120)의 상하 높이(Ho)와, 상기 하부 커버(290)의 상하 높이(Ho')는 대략 동일하게 형성될 수 있다. 이러한 구성에 의하여, 유동 발생장치(10)의 외관이 컴팩트해지고 디자인이 미려해질 수 있다.
반면에, 상기 하부 팬(230)의 상하 높이(H2)는, 상기 상부 팬(130)의 상하 높이(H1)보다 작게 형성될 수 있다. 이는, 상기 하부모듈(200)에만 구비되는 오리피스(240)(280)의 높이를 보상하기 위하여, 상기 하부 팬(230)의 높이를 상대적으로 작게 형성한 것이다. 따라서, 상기 상부 팬(130)의 최대 능력이 상기 하부 팬(230)의 최대 능력보다 클 수 있다.
일례로, 상기 상부 팬(130)과 하부 팬(230)을 동일한 회전수로 구동하였을 때, 상기 상부모듈(100)에서 토출되는 공기의 토출량은 상기 하부모듈(200)에서 토출되는 공기의 토출량보다 많을 수 있다. 따라서, 상기 상부모듈(100)과 상기 하부모듈(200)에서 토출되는 공기량을 동일하게 제어하기 위하여, 상기 하부 팬(230)의 회전수를 상기 상부 팬(130)의 회전수보다 크게 조절할 수 있다. 결국, 상기 상부모듈(100)과 하부모듈(200)에서 배출되어 합쳐지는 공기 유동은 상방 또는 하방으로 치우쳐지지 않고 반경방향으로 용이하게 토출될 수 있다.
[하부 히터]
하부팬 하우징(220)에는, 하부모듈(200)을 통하여 유동하는 공기를 가열시키는 적어도 하나의 하부 히터(291)(292)가 구비될 수 있다. 상기 하부 히터(291)(292)는 상기 하부팬 하우징(220)의 하우징 플레이트(221)에 장착될 수 있다. 상기 하부 히터(291)(292)는 하부 팬(230)의 외둘레와 하부 커버(290) 사이에 위치할 수 있다. 좀 더 상세히, 하부 히터(291)(292)는 제 2 팬유로(234b)에 노출될 수 있다. 따라서, 상기 하부 히터(291)(292)는 상기 하부 팬(230)에서 토출되어 제 2 팬유로(234b)로 유동되는 공기를 가열할 수 있다.
[하부팬 하우징의 상세구성]
상기 하부팬 하우징(220)에는, 상기 하부 팬(230)의 상측을 지지하는 하우징플레이트(221) 및 상기 하우징 플레이트(221)의 중앙부에 구비되며 상기 하부 팬(230)의 허브(231a)에 결합되는 허브 안착부(222)가 포함된다. 상기 허브 안착부(222)는 상기 허브(231a)의 형상에 대응하여, 상기 하우징 플레이트(221)로부터 하방으로 돌출될 수 있다. 그리고, 상기 허브 안착부(222a)에는, 상기 하부모터 축(236a)이 관통하는 축 관통공(222a)이 형성될 수 있다.
[가이드 벽]
상기 하부팬 하우징(220)에는, 상기 하우징 플레이트(221)로부터 하방으로 돌출되며 상기 하부 팬(230)의 외주면 중 적어도 일부를 둘러싸도록 배치되는 가이드 벽(223)이 더 포함된다. 상기 가이드 벽(223)은 상기 하우징 플레이트(151)의 상면에서 원주 방향으로 라운드지게 연장될 수 있다. 또한, 상기 가이드 벽(223)은 하부팬(230)의 외주면 곡률에 대응하여 라운드지게 형성될 수 있다.
가이드 벽(223)은 원주 방향으로 연장되며 하부 팬(230)과 점점 멀어지도록 구성될 수 있다.
상기 하부 팬(230)의 높이(H2)가 상기 상부 팬(130)의 높이(H1)보다 작게 형성되므로, 상기 하부팬 하우징(220)의 가이드 벽(223)의 높이는 상기 하부팬 하우징(150)의 가이드 벽(153)의 높이보다 작을 수 있다.
[제 1 팬유로]
상기 가이드 벽(223)과 상기 하부 팬(230)의 외주면 중 적어도 일부분의 사이에는, 상기 하부 팬(230)을 통과한 공기가 유동하는 제 1 팬유로(234a)가 형성된다. 상기 제 1 팬유로(234a)는 원주 방향으로 유동하는 공기유로로서 이해될 수 있다. 즉, 상기 하부 팬(230)의 축방향으로 유입된 공기는 상기 하부 팬(230)의 반경방향으로 토출하며 상기 가이드 벽(223)에 의하여 가이드 되어 상기 제 1 팬유로(234a)를 따라 원주 방향으로 회전하면서 유동하게 된다.
상기 제 1 팬유로(234a)의 단면적은 공기의 회전방향으로, 점점 커지도록 구성될 수 있다. 즉, 상기 제 1 팬유로(234a)는 스파이럴 형상을 가지도록 형성될 수 있다. 이를 "스파이럴 유동"이라 이름할 수 있다. 이러한 유동에 의하여, 상기 하부 팬(230)을 통과한 공기의 유동저항이 줄어들고 상기 상부 팬(230)으로부터 발생되는 소음을 저감시킬 수 있다.
[제 1 경사부]
상기 가이드 벽(223)에는, 상기 가이드 벽(223)의 일측 하단부로부터 상기 하우징 플레이트(221)를 향하여 상향 경사지게 연장되는 제 1 경사부(224)가 포함된다. 이 때, 상기 가이드 벽(223)의 일측은, 상기 일측의 반대편에 위치한 타측보다 하부 팬(230)과의 거리가 멀 수 있다.
상기 상향 경사지는 방향은, 상기 제 1 팬유로(234a)에서의 공기 유동방향에 대응될 수 있다.
제 1 경사부(224)와 하우징 플레이트(221) 사이의 각도는 0도보다 크고 60도 이하일 수 있다.
상기 제 1 경사부(224)의 구성에 의하여, 공기의 유동방향을 기준으로, 공기의 유동단면적이 점점 커지는 효과를 가질 수 있다.
또한, 제 1 경사부(224)는 하부 커버(290)의 내측면과 대응되는 형상으로 형성될 수 있다. 이러한 구성에 의해 제 1 경사부(224)는 하부 커버(290)와 간섭되지 않으면서 원주 방향으로 연장될 수 있다.
[후크 및 후크 결합부의 작용]
상기 하우징 플레이트(221)에는, 상기 하부 커버(290)와 걸림이 이루어지는 후크(225a)가 포함된다. 상기 후크(225a)는 상기 하우징 플레이트(151)의 상면으로부터 돌출되어 일방향으로 절곡하는 형상, 일례로 "ㄱ" 형상을 가질 수 있다. 상기 하부 커버(290)에는, 상기 후크(225a)에 대응하는 형상의 후크 결합부(292b, 도 8 참조)가 구비된다. 후크(225a)와 후크 결합부(292b)에 관한 설명은, 상부모듈(100)의 후크(157b) 및 후크 결합부(127)에 관한 설명을 원용한다.
[제 2 팬유로]
상기 하부 커버(290)가 상기 하부팬 하우징(220)에 결합된 상태에서, 상기 하부 팬(230)의 외주면 일부와 상기 하부 커버(290)의 내주면 사이에는, 상기 제 1 팬유로(234a)의 하류측에 위치되는 제 2 팬유로(234b)가 형성될 수 있다. 상기 제 2 팬유로(234b)는, 상기 제 1 팬유로(234a)으로부터 공기가 유동하는 원주 방향으로 연장될 수 있다. 따라서, 상기 제 1 팬유로(234a)를 거친 공기는 상기 제 2 팬유로(234b)를 유동할 수 있다.
상기 제 2 팬유로(234b)의 유동 단면적은 상기 제 1 팬유로(234a)의 유동 단면적보다 크게 형성될 수 있다. 따라서, 공기가 상기 제 1 팬유로(234a)로부터 상기 제 2 팬유로(234b)를 유동하는 과정에서 그 유동 단면적이 증가하므로, 상기 상부 팬(230)을 통과한 공기의 유동저항이 줄어들고 상기 하부 팬(230)으로부터 발생되는 소음을 저감시킬 수 있다.
[제 2 경사부]
상기 가이드 벽(223)에는, 상기 가이드 벽(223)의 타측 하단부로부터 상기 하우징 플레이트(221)를 향하여 상향 경사지게 컷오프되는 제 2 경사부(226)가 포함된다. 상기 상향 경사지는 방향은, 상기 제 2 팬유로(234b)에서의 공기 유동방향에 대응될 수 있다. 상기 제 2 경사부(226)를 컷오프(cut-off)라 이름할 수 있다.
제2경사부(226)와 하우징 플레이트(221) 사이의 각도는 0도보다 크고 60도 이하일 수 있다.
상기 제 2 경사부(226)의 구성에 의하여, 공기의 유동방향을 기준으로, 공기의 유동단면적이 점점 커지는 효과를 가질 수 있다.
또한, 제 2 경사부(226)는 원주 방향으로 회전하는 공기의 유동이 가이드 벽(223)의 타측 단부에 부딪히며 가하는 충격을 분산시킬 수 있고, 그로 인해 발생하는 소음을 저감시킬 수 있는 이점이 있다.
상기 제 1 경사부(224) 및 상기 제 2 경사부(226)는 상기 가이드 벽(223)의 양측 단부를 형성한다. 그리고, 상기 제 1 경사부(224)는 상기 제 1 팬유로(234a)와 상기 제 2 팬유로(234b)의 사이 영역에 구비되며, 상기 제 2 경사부(226)는 상기 제 2 팬유로(234b)와 유동 가이드부(227)의 사이 영역에 구비될 수 있다. 이와 같이, 공기 유동의 전환이 이루어지는 경계영역에, 상기 제 1,2 경사부(224,226)가 구비됨으로써, 공기의 유동성능이 개선될 수 있다.
[유동 가이드부]
상기 하부팬 하우징(220)에는, 상기 제 2 팬유로(234b)를 지난 공기를 가이드 하는 유동 가이드부(227)가 더 포함된다. 상기 유동 가이드부(227)는 상기 하우징 플레이트(221)의 저면으로부터 하방으로 돌출하도록 구비된다. 설명의 편의를 위하여, 상기 상부모듈(100)에 구비되는 유동 가이드부(160)를 "제 1 유동가이드부"라 하고, 상기 하부모듈(200)에 구비되는 유동 가이드부(227)를 "제 2 유동가이드부"라 이름한다.
그리고, 상기 유동 가이드부(227)는 상기 가이드 벽(223)의 외측면에 배치될 수 있다. 이러한 유동 가이드부(227)의 배치에 의하여, 상기 제 1,2 팬유로(234a, 234b)를 경유하면서 원주방향으로 유동하는 공기는 상기 유동 가이드부(227)의 내부로 용이하게 유입될 수 있다. 상기 유동 가이드부(227)에는, 공기의 유동방향, 즉 원주방향으로 상향 경사지게 연장되는 가이드 본체(228)가 포함된다. 즉, 상기 가이드 본체(228)는 라운드면 또는 경사면을 포함한다.
상기 유동 가이드부(227)의 내부에는, 공기 유로가 형성된다. 상세히, 공기 유동방향을 기준으로 상기 유동 가이드부(227)의 전단부에는, 상기 제 2 팬유로(234b)를 경유한 공기가 유입되는 유입부(228a)가 형성된다. 상기 유입부(228a)는 개방된 공간부로서 이해될 수 있다. 상기 가이드 본체(228)는 상기 유입부(228a)로부터 상기 하우징 플레이트(221)의 상면을 향하여 상향 경사지게 연장될 수 있다.
[절개부]
상기 하우징 플레이트(221)에는, 절개부(221a)가 형성된다. 상기 절개부(221a)는 상기 하우징 플레이트(221)의 적어도 일부분이 상하 방향으로 관통되어 형성되는 부분으로서 이해된다. 상기 유입부(228a)는 상기 절개부(221a)의 하측에 위치될 수 있다.
[제 2 토출부]
상기 유동 가이드부(227)는 상기 절개부(221a)와 함께 상기 제 2 토출부(27)를 정의할 수 있다. 즉, 제 2 토출부(27)는 가이드벽(223)의 외주면에 구비될 수 있고, 하부팬(230)의 외주면에 대해 반경 방향으로 이격되어 위치할 수 있다.
상기 제 2 토출부(27)는 상기 하우징 플레이트(221)의 하측에 존재하는 공기 유동, 즉 상기 제 1,2 팬유로(234a, 234b)를 유동하는 공기를 상기 하우징 플레이트(221)의 상측으로 배출하기 위한 배출구로서 이해될 수 있다. 따라서, 상기 제 2 팬유로(234b)를 유동한 공기는 상기 제 2 토출부(27)를 통하여 상기 하우징 플레이트(221)의 상측으로 유동할 수 있다.
[하부 히터]
하부 히터(291)(292)는 PTC히터를 포함할 수 있으며, 하우징 플레이트(221)의 저면에 장착될 수 있다. 하부 히터(291)(292)는 하부 팬(230)의 외둘레와 하부 커버(290) 사이에 위치할 수 있다.
하부 히터(291)(292)는 제 2 팬유로(234b)에 배치될 수 있다. 즉, 하부 히터(291)(292)는 하부 팬(230)의 반경 방향으로 가이드벽(223)과 논 오버랩될 수 있다. 따라서, 하부 히터(291)(292)는 상기 하부 팬(230)에서 토출되어 제 2 팬유로(234b)로 유동되는 공기를 가열할 수 있다.
각 하부 히터(291)(292)는 복수개의 통공이 형성된 히터 케이스와, 상기 히터 케이스의 내부에 구비된 히터 본체를 포함할 수 있다.
하부 히터(291)(292)는 적어도 하나가 구비될 수 있으며 바람직하게는 복수개가 구비될 수 있다. 일례로, 복수개의 하부 히터(291)(292)는 제1하부 히터(291)와 제2하부 히터(292)를 포함할 수 있다.
공기의 유동 방향에 대해 제2하부 히터(292)는 제1하부 히터(291)의 이후에 배치될 수 있다. 제1하부 히터(291)는 가이드벽(223)의 일측에 인접하게 배치될 수 있고, 제2하부 히터(292)는 가이드벽(223)의 타측에 인접하게 배치될 수 있다. 즉, 제1하부 히터(291)는 제1경사부(224)에 인접하게 배치될 수 있고, 제2하부 히터(292)는 제2경사부(226)에 인접하게 배치될 수 있다.
좀 더 상세히, 제1하부 히터(291)와 제2하부 히터(292) 사이의 거리(L2)는 제1경사부(224)와 제1하부 히터(291) 사이의 거리 및 제2경사부(226)와 제2하부 히터(292) 사이의 거리 각각보다 멀 수 있다.
일례로, 하부 팬(230)의 회전축(X2)을 중심으로 제1하부 히터(291)와 제1경사부(224)가 이루는 각도는 대략 5도 일 수 있다. 또한, 하부 팬(230)의 회전축(X2)을 중심으로 제2하부 히터(292)와 제2경사부(226)가 이루는 각도는 0도 일 수 있다. 즉, 공기의 유동 방향에 대해 제2하부 히터(292)의 끝단과 제2경사부(226)의 시작점이 일치할 수 있다.
제1팬유로(234a)에서 제2팬유로(234b)로 유동된 공기는 제1하부 히터(291)를 통과하며 1차적으로 가열되고, 이후 제2하부 히터(292)를 통과하며 2차적으로 가열되어 제 2 토출부(27)로 토출될 수 있다. 이로써, 고온의 공기를 사용자에게 송풍할 수 있다.
제1하부 히터(291)와 제2하부 히터(292)는 이격될 수 있다. 좀 더 상세히, 제1하부 히터(291)와 제2하부 히터(292) 사이의 거리(L2)는, 제1하부 히터(291)의 폭(W) 또는 제2하부 히터(292)의 폭(W)의 3배 이상 5배 이하일 수 있다. 이 경우, 제1하부 히터(291)와 제2하부 히터(292) 사이의 거리(L2)는 둘 사이의 최단 직선 거리를 의미할 수 있다.
일례로, 각 하부히터(291)(292)의 폭(W)은 대략 24mm일 수 있고, 제1하부히터(291)와 제2하부 히터(292) 간의 거리(L2)는 대략 115mm일 수 있다.
또한, 하부 팬(230)의 회전축(X2)을 중심으로 제1하부 히터(192)와 제2하부 히터(292)가 이루는 각도(θ2)는 50도 이상일 수 있다. 일례로, 하부 팬(230)의 회전축(X2)을 중심으로 제1하부 히터(291)와 제2하부 히터(292)가 이루는 각도(θ2)는 대략 62.2도일 수 있다.
제1하부 히터(291)와 제2하부 히터(292)가 충분히 이격됨으로써, 제1하부 히터(291)와 제2하부 히터(292) 사이 공간에서 공기 유동의 정압성능이 회복될 수 있다. 또한, 풍량이 보다 증가될 수 있으며 소음이 개선될 수 있다.
한편, 하부 히터(291)(292), 특히 제2하부 히터(292)는 제 2 토출부(27)와 소정 거리만큼 이격되어 배치될 수 있다. 이는 사용자의 손가락 등이 제 2 토출부(27)에 들어와 제2하부 히터(292)에 의해 화상을 입을 우려를 최소화하기 위함이다.
좀 더 상세히, 제2하부 히터(292)와 제 2 토출부(27) 사이의 거리(S2)는 제2하부 히터(292)의 폭(W)의 1.5배 이상일 수 있다. 이 경우, 제2하부 히터(292)와 제 2 토출부(27) 사이의 거리(S1)는 둘 사이의 최단 직선 거리를 의미할 수 있다.
일례로, 제2하부 히터(292)와 제 2 토출부(27) 사이의 거리(S2)는 대략 40mm일 수 있다.
[제 2 안전그릴]
제 2 토출부(27)에는 제 2 안전그릴(290)이 설치될 수 있다. 제 2 안전그릴(290)은 사용자의 손가락이 제 2 토출부(27)의 내부로 들어와 하부 히터(291)(292)에 의해 화상을 입는 것을 방지할 수 있다.
[상부 히터와 하부 히터의 위치관계]
상부 모듈(100)의 상부 히터(191)(192)는 하부 모듈(200)의 하부 히터(291)(292)와 상하 방향으로 오버랩될 수 있다. 이로써, 상부 모듈(100)의 제 1 토출부(25)와 하부 모듈(200)의 제 2 토출부(27)에서 각각 토출되는 공기의 온도가 유사해질 수 있다.
[제 2 토출 가이드부]
상기 하우징 플레이트(221)의 상면에는, 상기 제 2 토출부(27)를 통하여 배출된 공기유동을 반경방향으로 가이드 하는 제 2 토출 가이드부(229)가 구비된다. 상기 제 2 토출 가이드부(229)는 상기 하우징 플레이트(221)의 상면으로부터 상방으로 돌출되며, 상기 하우징 플레이트(221)의 중앙부로부터 외측 반경방향으로 연장될 수 있다. 상기 제 2 토출 가이드부(229)는 상기 제 2 토출부(27)의 출구측에 배치되며, 상기 제 1 토출 가이드부(158)의 하측에 위치할 수 있다.
상기 하우징 플레이트(221)에는, 상방으로 함몰되는 플레이트함몰부(229a)가 형성된다. 상기 플레이트함몰부(229a)에 의하여, 상기 제 2 토출가이드부(229)의 돌출된 형상이 구현될 수 있다. 일례로, 상기 하우징 플레이트(221)의 일부분을 상방으로 함몰시켜 상기 플레이트함몰부(229a)를 형성하는 방법으로, 상기 제 2 토출가이드부(229)를 구성할 수 있다.
[제 2 토출가이드부의 작용]
상기 제 2 토출부(27)를 통하여 배출되는 공기유동은 회전하는 성질을 가지는데, 상기 제 2 토출 가이드부(229)를 만나면 상기 제 2 토출 가이드부(229)에 의하여 반경방향으로 방향 전환되어 배출될 수 있다. 물론, 상기 제 2 토출 가이드부(229)와 함께, 상기 하부 에어가이드(210) 또한 반경방향으로의 공기 유동을 가이드 할 수 있다.
이러한 구성에 의하면, 제 2 흡입부(23)를 통하여 상기 하부 팬(230)을 향하여 상방으로 흡입된 공기는 원주 방향으로 가이드 되어 회전력을 가지고 제 2 토출부(27)를 통하여 배출되며, 상기 제 2 토출 가이드부(229) 및 상기 하부 에어가이드(210)에 의하여 가이드 되어 상기 제 2 토출유로(28)를 통하여 반경방향으로 용이하게 토출될 수 있다.
[가이드 안착부]
상기 하우징 플레이트(221)의 상면에는, 상기 하부 에어가이드(210)가 안착되는 가이드 안착부(221c)가 구비된다. 상기 하부 에어가이드(210)는 상기 가이드 안착부(221c)에 안정적으로 지지될 수 있다. 그리고, 상기 가이드 안착부(221c)에는, 상기 하부 에어가이드(210)가 결합되는 제 2 가이드결합부(221d)가 구비된다. 소정의 체결부재는 상기 제 2 가이드결합부(221d)를 통하여 상기 하부 에어가이드(210)에 체결될 수 있다.
[상부 오리피스와 하부 팬]
도 15은 본 발명의 실시예에 따른 상부 오리피스와 하부 팬의 구성을 보여주는 저면 사시도이고, 도 16는 본 발명의 실시예에 따른 상부 오리피스와 하부 팬의 구성을 보여주는 사시도이고, 도 17은 본 발명의 실시예에 따른 상부 오리피스에 회전 모터가 설치된 모습을 보여주는 저면 사시도이다.
[상부오리피스 본체]
도 3과, 도 15 내지 도 17을 함께 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 상부 오리피스(240)는 상기 하부팬 하우징(220)의 하측에 결합된다. 상세히, 상기 상부 오리피스(240)에는, 개구된 중앙부(241a)를 가지는 상부오리피스 본체(241)가 포함된다. 상기 개구된 중앙부(241a)는 공기를 상기 하부 팬(230)으로 전달하는 공기 유로를 형성할 수 있다. 상기 개구된 중앙부(241a)에 의하여, 상기 상부오리피스 본체(241)는 대략 환형의 형상을 가질 수 있다.
[팬 가이드]
상기 상부 오리피스(240)에는, 상기 하부 팬(230)의 측판부(235)가 삽입되는 팬 가이드(242)가 포함된다. 상기 팬 가이드(242)는 상기 상부오리피스 본체(241)의 저면으로부터 하방으로 돌출될 수 있다. 상기 팬 가이드(242)는 상기 개구된 중앙부(241a)를 둘러싸도록 배치될 수 있다.
[모터지지부]
상기 상부 오리피스(240)에는, 상기 회전모터(270)를 지지하는 모터지지부(244)가 더 포함된다. 상기 모터지지부(244)는 상기 상부오리피스 본체(241)로부터 하방으로 돌출되며, 상기 회전모터(270)의 외주면을 둘러싸도록 배치될 수 있다. 상기 회전모터(270)는 상기 상부오리피스 본체(241)의 저면에 지지되며 상기 모터지지부(244)에 삽입될 수 있다.
[구동장치]
상기 하부 모듈(200)에는, 구동력을 발생하여 상부 모듈(100) 및 하부 모듈(200)의 회전을 가이드 하는 구동장치가 포함된다. 상기 구동장치에는, 회전모터(270) 및 기어(272,276)가 포함된다. 상기 기어(272,276)에는 피니언 기어(272) 및 랙 기어(276)가 포함될 수 있다.
상기 회전모터(270)에는, 피니언 기어(272)가 결합될 수 있다. 상기 피니언 기어(272)는 상기 회전모터(270)의 하측에 배치되며, 상기 회전모터(270)의 모터축(270a)에 결합될 수 있다. 상기 회전모터(270)가 구동하면, 상기 피니언 기어(272)는 회전할 수 있다.
상기 피니언 기어(272)는 랙 기어(276)와 연동할 수 있다. 상기 랙 기어(276)는 상기 하부 오리피스(280)에 고정된다. 상기 랙 기어(276)는 고정된 구성이므로 상기 피니언 기어(272)가 회전하면, 상기 회전모터(270)와 상기 피니언 기어(272)는 상기 상부 오리피스(240)의 개구된 중앙부(241a)의 중심을 기준으로 회전, 즉 공전하게 된다. 그리고, 상기 회전모터(270)를 지지하는 상기 상부 오리피스(240)는 자전하게 된다.
[제 2 서포터결합부]
상기 상부 오리피스(240)에는, 상기 제 2 서포터(267)에 결합되는 제 2 서포터결합부(248)가 더 포함된다. 상기 제 2 서포터결합부(248)는 상기 상부 오리피스(240)의 중앙부(241a) 내주면에 구비될 수 있다. 상기 제 2 서포터(267)에는, 상기 제 2 서포터결합부(248)에 결합되는 제 2 체결부(267d)가 포함된다. 소정의 체결부재는 상기 제 2 서포터결합부(248)를 통하여 상기 제 2 체결부(267d)에 체결될 수 있다.
[커버결합부]
상기 상부 오리피스(240)에는, 상기 하부 커버(290)에 결합되는 커버결합부(249)가 더 포함된다. 상기 커버결합부(249)는, 상기 상부오리피스 본체(241)의 테두리부에 다수 개가 구비될 수 있다. 상기 다수 개의 커버결합부(249)는 원주 방향으로 이격하여 배치될 수 있다.
[오리피스결합부]
상기 하부 커버(290)에는, 상기 커버결합부(249)에 결합되는 오리피스결합부(292a)가 구비된다. 상기 오리피스결합부(292a)는 상기 하부 커버(290)의 내주면에 배치되며, 상기 커버결합부(249)의 수에 대응하여 다수 개가 구비될 수 있다. 소정의 체결부재는 상기 오리피스결합부(292a)를 통하여 상기 커버결합부(249)에 체결될 수 있다.
[벽지지부]
상기 상부 오리피스(240)에는, 상기 하부팬 하우징(220)의 가이드 벽(223)을 지지하는 벽지지부(246)가 더 포함된다. 상기 벽지지부(246)는, 상기 상부오리피스 본체(241)의 상면으로부터 상방으로 돌출하도록 구비될 수 있다. 그리고, 상기 벽지지부(246)는, 상기 가이드 벽(223)의 외주면을 지지할 수 있다.
[하부 오리피스와 제1,2서포터]
도 18은 본 발명의 실시예에 따른 하부 오리피스에 제1,2서포터가 설치된 모습을 보여주는 사시도이고, 도 19는 본 발명의 실시예에 따른 하부 오리피스와 제1,2서포터의 사시도이고, 도 20은 본 발명의 실시예에 따른 회전 모터 및 동력전달 장치의 구성을 보여주는 단면도이고, 도 21는 본 발명의 실시예에 따른 하부 팬과 제 2 지지부의 구성을 보여주는 단면도이다.
[하부 오리피스 본체]
도 18 내지 도 20을 참조하면, 상기 하부 오리피스(280)에는, 개구된 중앙부(281a)를 가지는 하부오리피스 본체(281)가 포함된다. 상기 개구된 중앙부(281a)는 상기 제 2 흡입부(23)를 통하여 흡입된 공기를 상기 상부 오리피스(240)의 개구된 중앙부(241a)로 전달하는 공기 유로를 형성할 수 있다. 상기 개구된 중앙부(281a)에 의하여, 상기 하부오리피스 본체(281)는 대략 환형의 형상을 가질 수 있다.
[랙 결합부]
상기 하부 오리피스(280)에는, 상기 랙 기어(276)에 결합되는 랙 결합부(285)가 더 포함된다. 상기 랙 결합부(285)는 상기 하부오리피스 본체(281)의 상면으로부터 상방으로 돌출되며, 랙 체결부재(286)가 삽입될 수 있는 삽입 홈을 가진다. 상기 랙 체결부재(286)는 상기 랙 기어(276)를 관통하여 상기 랙 결합부(285)에 체결될 수 있다.
[브라켓지지부]
상기 하부오리피스 본체(281)에는, 제1서포터(265)의 서포터 브라켓(265d)이 장착되는 브라켓지지부(282)가 더 포함된다. 상기 브라켓지지부(282)는 상기 하부오리피스 본체(281)의 양측에 구비될 수 있다.
[롤러지지부]
상기 하부오리피스 본체(281)의 상부에는, 상기 롤러(278)를 지지하는 롤러지지부(280)가 구비된다. 상기 상부 오리피스(240)가 회전하는 과정에서, 상기 롤러(278)는 상기 상부 오리피스브(240)에 접촉하여 구름작용을 수행할 수 있다.
[제 1 서포터결합부]
상기 하부오리피스 본체(281)에는, 제 1 서포터(265)에 결합되는 제 1 서포터결합부(283)가 구비된다. 상기 제 1 서포터결합부(283)는 상기 중앙부(241a)의 테두리측에 구비될 수 있다. 상기 제 1 서포터(265)에는, 상기 제 1 서포터결합부(283)에 결합되는 제 1 체결부(265e)가 포함된다. 소정의 체결부재는 상기 제 1 서포터결합부(283)를 통하여 상기 제 1 체결부(265e)에 체결될 수 있다.
[제 1 서포터]
상기 제 1 서포터(265)는 상기 하부 오리피스(280)의 상측에 배치된다. 상기 제 1 서포터(265)는 금속재질, 일례로 알루미늄 재질로 구성될 수 있다.
상기 제 1 서포터(265)는 상기 하부모듈(200) 중 회전하는 부품을 지지한다.
상기 제 1 서포터(265)에는, 대략 링 형상을 가지는 제 1 서포터본체(265a)와, 상기 제 1 서포터본체(265a)의 내주면 일 지점으로부터 타 지점으로 연장되는 제 1 서포터프레임(265c)이 포함된다. 상기 제 1 서포터프레임(265c)은 복수 개가 구비되며, 상기 복수 개의 제 1 서포터프레임(265c)은 서로 교차하도록 배치될 수 있다.
상기 복수 개의 제 1 서포터프레임(265c)이 교차하는 부분에는, 서포터중심부(265b)가 구비된다. 상기 서포터중심부(265b)에는, 제 2 서포터(267)의 회전중심부(267b)가 삽입되도록 구성될 수 있다. 그리고, 상기 서포터중심부(265b)에는, 상기 베어링(275)이 제공될 수 있다. 정리하면, 상기 회전중심부(267b)의 외측에는 상기 베어링(275)이 구비되어 상기 회전중심부(267b)가 상기 서포터중심부(265b) 내에서 회전할 때, 용이한 회전을 가이드 할 수 있다.
상기 제 1 서포터본체(265a)에는 브라켓지지부(282)에 의해 지지되는 서포터 브라켓(265d) 더 포함될 수 있다. 상기 서포터 브라켓(265d)는 상기 제 1 서포터본체(265a)의 양측에 구비될 수 있다.
[제 2 서포터]
상기 하부 오리피스(280)와 제 1 서포터(265)는 고정된 구성이며, 상기 제 2 서포터(267) 및 상기 제 2 서포터(267)의 상측에 구비되는 부분, 즉 하부 팬(230), 하부팬 하우징(220) 및 상부 오리피스(240)등은 회전(자전)할 수 있다.
상기 제 2 서포터(267)에는, 대략 링 형상을 가지는 제 2 서포터본체(267a)와, 상기 제 2 서포터본체(267a)의 내주면 일 지점으로부터 상기 제 2 서포터본체(267a)의 중심부로 연장되는 제 2 서포터프레임(267c)이 포함된다. 상기 제 2 서포터프레임(267c)은 복수 개가 구비되며, 상기 복수 개의 제 2 서포터프레임(267c)은 상기 제 2 서포터본체(267a)의 중심부에서 만날 수 있다.
상기 제 2 서포터본체(267a)의 중심부에는, 상기 제 2 서포터(267)의 회전중심을 형성하는 회전중심부(267b)가 구비된다. 상기 회전중심부(267b)는 상기 제 2 서포터(267)의 회전중심축을 형성한다. 그리고, 상기 회전중심부(267b)는 상기 제 2 서포터본체(267a)의 중심부로부터 하방으로 돌출되며, 상기 제 1 서포터(265)의 중심부(265b)에 회전 가능하게 삽입될 수 있다.
[제 2 서포터와 록킹부의 배치구조]
상기 복수 개의 제 2 서포터프레임(267c)의 상면에는, 하방으로 함몰되는 단차부(267e)가 형성된다. 상기 단차부(267e)는 상기 록킹부(239)의 단차진 형상에 대응하는 형상을 가진다. 상기 단차부(267e)는 상기 록킹부(239)의 하측에 위치될 수 있다.
상세히, 도 21를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 하부 팬(230)의 상측에는 하부모터(236)가 배치되며, 하부모터 축(236a)은 상기 하부모터(236)의 저면으로부터 하방으로 연장되며 상기 하부 팬(230)에 결합된다. 상기 하부 팬(230)에는, 상기 하부모터 축(236a)이 관통하는 축 결합부(234)가 구비된다. 상기 축 결합부(234)는 상기 하부 팬(230)의 허브(231a)로부터 상방으로 돌출될 수 있다.
상기 하부모터 축(236a)은 상기 축 결합부(234)를 관통하여 상기 하부 팬(230)의 하측으로 돌출되며, 상기 록킹부(239)에 결합된다. 상기 록킹부(239)의 저면은 상기 하부 팬(230)의 허브(231a) 형상에 대응하여 돌출 또는 단차진 형상을 가질 수 있다.
상기 록킹부(239)의 하측에는 상기 제 2 서포터(267)의 단차부(267e)가 위치될 수 있다. 따라서, 상기 록킹부(239)와 상기 제 2 서포터(267) 간에 간섭이 발생되는 것을 방지할 수 있다. 그리고, 상기 록킹부(239)의 저면과 상기 제 2 서포터(267)의 단차부(267e)는 설정거리(S1)만큼 이격될 수 있다. 이러한 구성에 의하여, 상기 하부 팬(230)이 구동하는 과정에서 진동이 발생하더라도 상기 하부 팬(230) 또는 록킹부(239)와 상기 제 2 서포터(267) 간에 간섭이 발생되는 것을 방지할 수 있다.
[상부 에어가이드와 하부 에어가이드의 결합구조]
도 22는 본 발명의 실시예에 따른 에어가이드 장치와 상부 팬하우징의 구성을 보여주는 단면도이고, 도 23은 본 발명의 실시예에 따른 에어가이드 장치와 하부 팬하우징의 구성을 보여주는 단면도이다.
도 22 및 도 23을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 에어가이드 장치(180,210)는 서로 결합될 수 있다. 상세히, 상기 상부 에어가이드(180)에는 제 1 가이드결합부(188)가 구비되며, 상기 하부 에어가이드(210)에는 제 2 가이드결합부(218)가 구비된다. 상기 제 1 가이드결합부(188)는 상기 제 2 가이드결합부(218)의 상측에 정렬되며, 소정의 체결부재에 의하여 결합될 수 있다. 일례로, 상기 체결부재는 상기 제 1 가이드결합부(188)를 통하여 상기 제 2 가이드결합부(218)에 결합될 수 있다.
[상부 에어가이드의 상부팬 하우징 지지구조]
상기 상부 에어가이드(180)의 중앙부(180a)에는, 하방으로 함몰되는 형상을 가지는 제 1 함몰부(187)가 구비된다. 상기 제 1 함몰부(187)에는, 상기 상부팬 하우징(150)의 가이드지지부(152a)가 삽입될 수 있다. 상기 가이드지지부(152a)는 상기 상부팬 하우징(150)의 허브 안착부(152)의 테두리측에 구비되며 하방으로 함몰되는 형상을 가질 수 있다. 상기 제 1 함몰부(187)와 상기 가이드지지부(152a)의 구성에 의하여, 상기 상부팬 하우징(150)은 상기 상부 에어가이드(180)의 상측에 안정적으로 지지될 수 있다. 그리고, 상기한 바와 같이, 상기 상부팬 하우징(150)의 제 1 가이드결합부(151b)는 상기 상부 에어가이드(180)의 제 1 하우징체결부(183)에 체결될 수 있다.
[하부 에어가이드의 하부팬 하우징 지지구조]
상기 하부 에어가이드(210)의 중앙부(210a)에는, 상기 하부팬 하우징(220)의 가이드 안착부(221c)에 의하여 지지되는 하우징지지부(217)가 구비된다. 상기 가이드연장부(210c)는 상기 하우징지지부(217)로부터 반경방향 외측으로 연장될 수 있다. 상기 하우징지지부(217)와 상기 가이드 안착부(221c)의 구성에 의하여, 상기 하부 에어가이드(210)는 상기 하부팬 하우징(220)의 상측에 안정적으로 지지될 수 있다.
상기 하부 에어가이드(210)에는, 상기 하부팬 하우징(220)의 제 2 가이드결합부(221d)에 결합되는 제 2 하우징체결부(217a)가 포함된다. 소정의 체결부재는 상기 제 2 가이드결합부(221d)를 관통하여 상기 제 2 하우징체결부(217a)에 체결될 수 있다.
[상부모듈에서의 공기유동]
도 24 및 도 25는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 상부모듈에서 팬을 통과한 공기가 배출되는 모습을 보여주는 도면이다.
도 2와, 도 24 및 도 25를 참조하면, 본 발명의 제 1 실시예에 따른 상부 팬(130)이 구동되면, 공기는 상기 상부모듈(100)의 제 1 흡입부(21)를 통하여 흡입되며 상기 상부 팬(130)을 통과하여 제 1 토출부(25)에서 배출되는 유동, 즉 제 1 공기유동(Af1)이 발생될 수 있다.
상세히, 상기 상부 팬(130)의 회전에 따라, 공기는 상기 상부모듈(100)의 상부에 구비되는 제 1 흡입부(21)를 통하여 하방으로 흡입된다. 상기 제 1 흡입부(21)를 통하여 흡입된 공기는 상기 제 1 프리필터(105)를 거쳐 상기 상부 팬(130)의 축방향으로 흡입된다.
상기 상부 팬(130)의 축방향으로 유입된 공기는 상기 상부 팬(130)의 반경방향으로 토출하며 상기 상부팬 하우징(150)의 가이드 벽(153)에 의하여 가이드 되어 제 1 팬유로(138a)를 따라 원주 방향으로 회전하면서 유동하게 된다. 그리고, 상기 제 1 팬유로(138a)를 통과한 공기는, 상기 제 1 팬유로(138a)의 하류측에 위치되는 제 2 팬유로(138b)를 통하여 원주 방향으로 유동할 수 있다.
상기 제 2 팬유로(138b)의 유동 단면적은 상기 제 1 팬유로(138a)의 유동 단면적보다 크게 형성되므로, 상기 상부 팬(130)을 통과한 공기의 유동저항이 줄어들고 상기 상부 팬(130)으로부터 발생되는 소음을 저감시킬 수 있다.
또한, 제 2 팬유로(138b)를 통과하는 공기는 제1상부 히터(191)와 제2상부 히터(192)를 순차적으로 통과하며 가열될 수 있다. 따라서, 상기 상부모듈(100)을 통과하는 공기는 상부 히터(191)(192)를 통하여 가열될 수 있으므로, 사용자에게 따뜻한 공기를 공급할 수 있다는 장점이 있다.
상기 제 2 팬유로(138b)를 통과한 공기는 상기 제 1 토출부(25)를 통하여 배출되어 상기 하우징 플레이트(151)의 하측으로 유동한다. 이 때, 상기 제 1 토출부(25)를 통하여 배출되는 공기의 유동방향은 제 2 토출부(27)를 향하는 방향일 수 있다. 그리고, 상기 제 1 토출부(25)에서 배출된 공기는 상기 유동 가이드부(160)에 의하여 가이드 되어 원주 방향으로 용이하게 유동될 수 있다.
상기 유동 가이드부(160)를 따라 유동하는 공기는 상기 하우징 플레이트(151)의 하측에 구비되는 제 1 토출 가이드부(158)에 의하여 방향 전환될 수 있다. 상세히, 상기 원주 방향으로 유동하는 공기는 상기 제 1 토출 가이드부(158)를 만나면서 반경방향 외측으로 유동할 수 있다. 이 때, 상기 제 1 토출 가이드부(158)와 함께, 상기 상부 에어가이드(180) 또한 반경방향으로의 공기 유동을 가이드 할 수 있다.
이러한 구성에 의하면, 상기 상부 팬(130)을 통과한 공기는 상부팬 하우징(150) 및 상부 커버(120)에 의하여 원주 방향으로 가이드 되어 회전력을 가지고 제 1 토출부(25)를 통하여 배출된다. 그리고, 상기 배출된 공기는 상기 제 1 토출 가이드부(158) 및 상기 상부 에어가이드(180)에 의하여 가이드 되어 반경방향으로 용이하게 배출될 수 있다.
한편, 상기 가이드 벽(153)의 외측에는 공기 중 미생물의 제균을 위한 이오나이저(179)가 설치되는 이오나이저 장착부(168)가 형성된다. 상기 이오나이저(179)는 상기 제 1 팬유로(138a) 또는 상기 제 2 팬유로(138b)를 향하여 음이온을 방출할 수 있다. 따라서, 상기 상부모듈(100)을 통과하는 공기는 상기 이오나이저(179)를 통하여 제균될 수 있으므로, 사용자에게 깨끗한 공기를 공급할 수 있다는 장점이 있다.
[하부모듈에서의 공기유동]
도 26 및 도 27은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 하부모듈에서 팬을 통과한 공기가 배출되는 모습을 보여주는 도면이고, 도 28는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 상부모듈 및 하부모듈에서 배출되는 공기의 유동모습을 보여주는 도면이다.
도 2와, 도 26 및 도 27를 참조하면, 본 발명의 제 1 실시예에 따른 하부 팬(230)이 구동되면, 공기는 상기 상부모듈(200)의 제 2 흡입부(23)를 통하여 흡입되며 상기 하부 팬(230)을 통과하여 제 2 토출부(27)에서 배출되는 유동, 즉 제 2 공기유동(Af2)이 발생될 수 있다.
상세히, 상기 하부 팬(230)의 회전에 따라, 공기는 상기 하부모듈(200)의 하부에 구비되는 제 2 흡입부(23)를 통하여 상방으로 흡입된다. 상기 제 2 흡입부(23)를 통하여 흡입된 공기는 상기 제 2 프리필터(295)를 거쳐 상기 하부 팬(230)의 축방향으로 흡입된다.
상기 하부 팬(230)의 축방향으로 유입된 공기는 상기 하부 팬(230)의 반경방향으로 토출하며 상기 하부팬 하우징(220)의 가이드 벽(223)에 의하여 가이드 되어 제 1 팬유로(234a)를 따라 원주 방향으로 회전하면서 유동하게 된다. 그리고, 상기 제 1 팬유로(234a)를 통과한 공기는, 상기 제 1 팬유로(234a)의 하류측에 위치되는 제 2 팬유로(234b)를 통하여 원주 방향으로 유동할 수 있다.
상기 제 2 팬유로(234b)의 유동 단면적은 상기 제 1 팬유로(234a)의 유동 단면적보다 크게 형성되므로, 상기 하부 팬(230)을 통과한 공기의 유동저항이 줄어들고 상기 하부 팬(230)으로부터 발생되는 소음을 저감시킬 수 있다.
또한, 제 2 팬유로(234b)를 통과하는 공기는 제1하부 히터(291)와 제2하부 히터(292)를 순차적으로 통과하며 가열될 수 있다. 따라서, 상기 하부모듈(200)을 통과하는 공기는 하부 히터(291)(292)를 통하여 가열될 수 있으므로, 사용자에게 따뜻한 공기를 공급할 수 있다는 장점이 있다.
상기 제 2 팬유로(234b)를 통과한 공기는 상기 제 2 토출부(27)를 통하여 배출되어 상기 하우징 플레이트(221)의 상측으로 유동한다. 이 때, 상기 제 2 토출부(27)를 통하여 배출되는 공기의 유동방향은 제 1 토출부(25)를 향하는 방향일 수 있다. 그리고, 상기 제 2 토출부(27)에서 배출된 공기는 상기 유동 가이드부(227)에 의하여 가이드 되어 원주 방향으로 용이하게 유동될 수 있다.
상기 유동 가이드부(227)를 따라 유동하는 공기는 상기 하우징 플레이트(221)의 상측에 구비되는 제 2 토출 가이드부(229)에 의하여 방향 전환될 수 있다. 상세히, 상기 원주 방향으로 유동하는 공기는 상기 제 2 토출 가이드부(229)를 만나면서 반경방향 외측으로 유동할 수 있다. 이 때, 상기 제 2 토출 가이드부(229)와 함께, 상기 하부 에어가이드(210) 또한 반경방향으로의 공기 유동을 가이드 할 수 있다.
이러한 구성에 의하면, 상기 하부 팬(230)을 통과한 공기는 하부팬 하우징(220) 및 하부 커버(290)에 의하여 원주 방향으로 가이드 되어 회전력을 가지고 제 2 토출부(27)를 통하여 배출된다. 그리고, 상기 배출된 공기는 상기 제 2 토출 가이드부(229) 및 상기 상부 에어가이드(210)에 의하여 가이드 되어 반경방향으로 용이하게 배출될 수 있다.
[제 1,2 토출부를 통한 공기의 집중 배출]
도 28를 참조하면, 상기 제 2 토출부(27)는 에어가이드 장치(180,210)를 기준으로, 상기 제 1 토출부(25)와 서로 마주보도록 배치될 수 있다. 그리고, 상기 제 2 토출부(27)를 향하는 공기유동은 제 1 토출부(25)를 향하는 방향으로 공기를 토출할 수 있다. 달리 말하면, 상기 제 1 토출부(25)에서 배출되는 제 1 공기와, 상기 제 2 토출부(27)에서 배출되는 제 2 공기는 서로 가까워지도록 유동할 수 있다.
그리고, 제 1 토출부(25)에서 토출된 공기는 상기 제 1 토출 가이드부(158) 및 상기 상부 에어가이드(180)에 의하여 가이드 되어 제 1 토출유로(26)로 배출되며, 상기 제 2 토출부(27)에서 토출된 공기는 상기 제 2 토출 가이드부(229) 및 상기 하부 에어가이드(229)에 의하여 가이드 되어 제 2 토출유로(28)로 배출될 수 있다.
이 때, 상기 제 2 토출 가이드부(229)는 상기 제 1 토출 가이드부(158)의 바로 하측에 위치할 수 있으므로, 상기 제 1,2 토출유로(26,28)를 유동하는 공기는 집중되어 외부로 배출될 수 있다. 이러한 공기의 유동에 의하면, 상기 유동 발생장치(10)에 작용하는 유동 압력이 균형을 이룰 수 있으므로 유동 발생장치(10)의 진동 또는 소음이 저감될 수 있다.
상기 제 2 토출부(27)를 통하여 배출되는 공기는 상기 제 2 유동가이드부(227) 및 상기 제 2 토출 가이드부(229)에 의하여 상기 제 2 토출유로(28)를 향하여 반경 방향으로 용이하게 토출될 수 있다.
[제 1,2 토출부를 통하여 배출되는 공기의 유동방향]
상기 상부 팬(130)의 회전방향과, 상기 하부 팬(230)의 회전방향은 반대방향을 형성할 수 있다.
일례로, 상기 유동발생 장치(10)를 위에서 바라보았을 때, 상기 제 1 토출부(25)에서 토출되는 공기는 시계방향 및 반시계방향 중 어느 일 방향으로 회전한다. 반면에, 상기 제 2 토출부(27)에서 토출되는 공기는 시계방향 및 반시계방향 중 어느 타 방향으로 회전한다.
따라서, 상기 상부 팬(130)을 통과하여 상기 상부팬 하우징(150)의 하측으로 배출되는 공기는 상기 제 1 토출가이드부(158)의 일측면에 의하여 가이드 되어 반경방향으로 토출될 수 있다. 반면에, 상기 하부 팬(230)을 통과하여 상기 하부팬 하우징(220)의 상측으로 배출되는 공기는 상기 제 2 토출가이드부(229)의 일측면에 의하여 가이드 되어 반경방향으로 토출될 수 있다.
일례로, 상기 상부 팬(130)을 통과한 공기가 시계방향으로 회전하면서 상기 제 1 토출가이드부(158)로 이동하는 경우, 공기는 상기 제 1 토출가이드부(158)의 우측면에 의하여 가이드 되어 반경방향으로 토출된다. 그리고, 상기 하부 팬(230)을 통과한 공기가 반시계방향으로 회전하면서 상기 제 2 토출가이드부(229)로 이동하는 경우, 공기는 상기 제 2 토출가이드부(229)의 좌측면에 의하여 가이드 되어 반경방향으로 토출된다.
반대로, 상기 상부 팬(130)을 통과한 공기가 반시계방향으로 회전하면서 상기 제 1 토출가이드부(158)로 이동하는 경우, 공기는 상기 제 1 토출가이드부(158)의 좌측면에 의하여 가이드 되어 반경방향으로 토출된다. 그리고, 상기 하부 팬(230)을 통과한 공기가 시계방향으로 회전하면서 상기 제 2 토출가이드부(229)로 이동하는 경우, 공기는 상기 제 2 토출가이드부(229)의 우측면에 의하여 가이드 되어 반경방향으로 토출된다.
이러한 구성에 의하면, 상기 상부모듈(100)에서 발생되는 공기의 유동방향과, 상기 하부모듈(200)에서 발생되는 공기의 유동방향이 서로 반대가 될 수 있고 이에 따라 공기유동에 의하여 유동 발생장치(10)에서 발생되는 진동이 서로 상쇄될 수 있다. 결국, 상기 유동 발생장치(10)의 진동 및 그에 따른 소음이 저감될 수 있다.
[용어의 정의]
상기 상부모듈(100) 및 상기 하부모듈(200)을 각각 "제 1 모듈" 및 "제 2 모듈"이라 이름할 수 있다. 상기 상부모듈(100)에 구비되는 상부 팬(130), 상부팬 하우징(150), 상부 에어가이드(180) 및 상부 커버(120)를 각각 "제 1 팬", "제 1 팬 하우징", "제 1 에어가이드" 및 "제 1 커버"라 이름하고, 상기 하부모듈(200)에 구비되는 하부 팬(230), 하부팬 하우징(220), 하부 에어가이드(210) 및 하부 커버(290)를 "제 2 팬", "제 2 팬 하우징", "제 2 에어가이드" 및 "제 2 커버"라 이름할 수 있다.
[유동 발생장치의 회전작용]
도 29은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 유동 발생장치의 고정되는 부분(F)과, 회전되는 부분(R)을 보여주는 단면도이고, 도 30는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 유동 발생장치가 전방을 향하여 공기를 토출하는 모습을 보여주는 도면이고, 도 31는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 유동 발생장치가 좌측 방향으로 회전하여 좌측을 향하여 공기를 토출하는 모습을 보여주는 도면이고, 도 32은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 유동 발생장치가 우측 방향으로 회전하여 우측을 향하여 공기를 토출하는 모습을 보여주는 도면이다.
도 29을 참조하면, 본 발명의 제 1 실시예에 따른 유동 발생장치(10)에는, 일 위치에 고정되는 장치 고정부(F) 및 회전하는 움직임을 수행하는 장치 회전부(R)가 포함될 수 있다. 상기 장치 회전부(R)는 축방향을 기준으로 시계방향 또는 반시계방향으로 회전될 수 있다.
상기 장치 고정부(F)에는, 하부 모듈(100) 중 하부 오리피스(280) 및 랙 기어(276)가 포함된다. 그리고, 상기 장치 회전부(R)에는, 상부 모듈(100)과, 상기 하부 모듈(100) 중 상기 고정되는 부분(R)을 제외한 나머지 부분인 것으로 이해될 수 있다.
[상부모듈과 하부모듈의 제 1 위치]
도 30는 상기 상부모듈(100) 및 하부모듈(200)이 제 1 위치에 있을 때, 상기 상부모듈(100)에서 토출되는 제 1 공기유동(Af1) 및 상기 하부모듈(200)에서 토출되는 제 2 공기유동(Af2)을 보여준다. 일례로, 상기 "제 1 위치"는, 전방으로 공기를 집중하여 토출하는 전방 토출위치인 것으로 이해될 수 있다. 이 때, 상기 제 1 토출가이드부(158) 및 제 2 토출가이드부(229)는 전방을 향하도록 배치될 수 있다.
도 31는 상기 상부모듈(100) 및 하부모듈(200)이 제 2 위치에 있을 때, 상기 상부모듈(100)에서 토출되는 제 1 공기유동(Af1) 및 상기 하부모듈(200)에서 토출되는 제 2 공기유동(Af2)을 보여준다. 일례로, 상기 "제 2 위치"는, 좌측방으로 공기를 집중하여 토출하는 좌측방 토출위치인 것으로 이해될 수 있다. 이 때, 상기 제 1 토출가이드부(158) 및 제 2 토출가이드부(229)는 좌측방을 향하도록 배치될 수 있다.
[상부모듈과 하부모듈의 제 2 위치]
상세히, 도 30의 위치에서, 상기 하부 모듈(200)에 구비되는 회전모터(270)가 일 방향으로 구동하면, 상기 회전모터(270)에 결합되는 피니언 기어(272)와 상기 랙 기어(276)가 연동한다. 상기 랙 기어(276)는 상기 하부 오리피스(280)에 고정된 구성이므로, 상기 피니언 기어(272)는 상기 랙 기어(276)를 따라 회전한다. 이 과정에서, 상기 회전모터(270)와 상기 피니언 기어(272)는 상기 하부모듈(200)의 축방향 중심을 기준으로 시계방향(A1)으로 공전하게 된다.
상기 회전모터(270)는 상기 상부 오리피스(240)에 지지되며, 상기 상부 오리피스(240)와 상기 제 2 서포터(267)는 서로 결합되므로, 상기 상부 오리피스(240) 및 상기 제 2 서포터(267)는 회전(자전)하게 된다. 이 때, 상기 제 2 서포터(267)의 회전중심부(267b)가 상기 상부 오리피스(240) 및 상기 제 2 서포터(267)의 회전중심을 형성한다.
정리하면, 상기 회전모터(270) 및 상기 피니언 기어(272)는 상기 제 2 서포터(267)의 회전중심부(267b)를 기준으로 공전하며, 상기 상부 오리피스(240) 및 상기 제 2 서포터(267)는 상기 회전중심부(267b)를 기준으로 자전하게 된다. 이 때, 상기 하부 오리피스(280)에 결합되는 베어링(275)은 상기 상부 오리피스(240)의 저면에 구름 접촉한다.
그리고, 상기 상부 오리피스(240)는 상기 하부 커버(290)에 결합되며, 상기 하부 커버(290)와 상기 하부팬 하우징(220)은 걸림구조에 의하여 서로 결합된 상태에 있으므로, 상기 하부 커버(290)와 상기 하부팬 하우징(220) 또한 자전하게 된다. 그리고, 상기 하부팬 하우징(220)에 지지되는 하부 팬(230) 및 상기 하부팬 하우징(220)에 결합되는 하부 에어가이드(210) 또한 자전하게 된다.
결국, 상기 회전모터(270)가 구동하면, 상기 하부모듈(200) 중, 고정된 하부 오리피스(280)에 결합된 랙 기어(276)를 제외한 나머지 부품들은 제 2 서포터(267)의 회전중심부(267b)를 기준으로 일체로 회전하게 된다.
한편, 상기 하부 에어가이드(210)와 상기 상부 에어가이드(180)는 서로 결합되므로, 상기 하부모듈(200)의 회전력은 상기 에어가이드(180,210)를 통하여 상기 상부모듈(100)로 전달될 수 있다.
상기 상부팬 하우징(150)은 상기 상부 에어가이드(180)에 결합되며, 상기 상부 커버(120) 및 상기 상부 팬(130)은 상부팬 하우징(150)에 결합되므로, 상기 상부 에어가이드(180), 상부팬 하우징(150), 상부 팬(130) 및 상부 커버(120)는 일체로 자전하게 된다. 그리고, 상기 상부커버(120)의 상측에 지지되는 디스플레이 커버(110), 탑커버지지부(103) 및 탑커버(101) 또한 함께 자전할 수 있다.
상기 상부 팬(130) 및 상기 하부 팬(230)이 구동할 때, 상기 회전모터(270)가 구동하면, 상기 상부모듈(100)에 구비되는 제 1 토출부(25) 및 상기 하부모듈(200)에 구비되는 제 2 토출부(27) 또한 회전하게 된다. 따라서, 토출되는 공기의 유동방향을 변화시킬 수 있다.
결국, 도 31에 도시되는 바와 같이, 상기 제 1,2 토출부(25,27)는 시계방향(A1)으로 회전하여 전방에서 바라보았을 때 좌측으로 회전한 모습을 보일 수 있다.
[상부모듈과 하부모듈의 제 3 위치]
도 32은 상기 상부모듈(100) 및 하부모듈(200)이 제 3 위치에 있을 때, 상기 상부모듈(100)에서 토출되는 제 1 공기유동(Af1) 및 상기 하부모듈(200)에서 토출되는 제 2 공기유동(Af2)을 보여준다. 일례로, 상기 "제 3 위치"는, 우측방으로 공기를 집중하여 토출하는 우측방 토출위치인 것으로 이해될 수 있다. 이 때, 상기 제 1 토출가이드부(158) 및 제 2 토출가이드부(229)는 우측방을 향하도록 배치될 수 있다.
상기 상부모듈(100)과 하부모듈(200)의 제 3 위치는, 상기 제 1 위치에서 상기 회전모터(270)가 타 방향으로 구동하여, 상기 피니언 기어(272)와 상기 랙 기어(276)가 연동함으로써 수행될 수 있다. 상기 피니언 기어(272)와 상기 랙 기어(276)의 연동에 따라, 상기 장치 회전부(R)이 회전하는 원리에 관한 설명은, 제 2 위치에 관한 설명을 원용한다.
다만, 상기 제 3 위치는, 상기 회전되는 부분(R)이 축방향을 기준으로 반시계 방향(A2)으로 회전하여 우측방향으로 공기를 토출하는 점에서, 상기 제 2 위치와 차이가 있다. 결국, 도 32에 도시되는 바와 같이, 상기 제 1,2 토출부(25,27)는 반시계방향(A2)으로 회전하여 전방에서 바라보았을 때 우측으로 회전한 모습을 보일 수 있다.
이러한 장치 회전부(R)의 움직임에 의하여, 유동 발생장치(10)로부터 배출되는 공기는 다양한 방향으로 유동할 수 있으므로, 사용 편의성이 개선될 수 있다.

Claims (14)

  1. 공기가 흡입되는 흡입부;
    상기 흡입부로 유입된 공기를 축방향으로 도입하여 반경 방향으로 토출하는 팬;
    상기 팬을 지지하는 하우징 플레이트와, 상기 하우징 플레이트의 일면으로부터 돌출되어 상기 팬의 외둘레 중 적어도 일부를 둘러싸도록 배치된 가이드벽과, 상기 가이드벽의 외측에 위치한 토출부를 포함하는 팬 하우징;
    상기 팬과 상기 팬 하우징을 둘러싸는 커버; 및
    상기 팬의 외둘레와 상기 커버 사이에 위치한 적어도 하나의 히터를 포함하는 유동 발생장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 팬의 외둘레 중 적어도 일부와 상기 가이드 벽의 사이에는 제1팬유로가 형성되고,
    상기 팬의 외둘레와 상기 커버의 사이에는 상기 제1팬유로를 통과한 공기를 상기 토출부로 유동시키는 제2팬유로가 형성되며,
    상기 히터는 상기 제2팬유로에 위치한 유동 발생장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 토출부에는 안전그릴이 설치된 유동 발생장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 히터는 PTC 히터를 포함하는 유동 발생장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 히터는 상기 하우징 플레이트에 장착되는 유동 발생장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 히터는 상기 팬의 반경 방향으로 상기 가이드벽과 논 오버랩되는 유동 발생장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 히터는,
    제1히터; 및
    상기 제1히터와 이격되고, 공기의 유동 방향에 대해 상기 제1히터의 이후에 배치된 제2히터를 포함하는 유동 발생장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 제1히터와 상기 제2히터 사이의 거리는, 상기 제1히터의 폭 또는 제2히터의 폭의 3배 이상 5배 이하인 유동 발생장치.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 토출부와 상기 제2히터 사이의 거리는, 상기 제2히터의 폭의 1.5배 이상인 유동 발생장치.
  10. 제 7 항에 있어서,
    상기 가이드 벽의 일측에는 공기의 유동 방향을 따라 상기 하우징 플레이트를 향하여 경사지게 연장된 제1경사부가 형성되고,
    상기 가이드 벽의 타측에는 공기의 유동 방향을 따라 상기 하우징 플레이트를 향하여 경사지게 컷오프된 제2경사부가 형성되며,
    상기 제1히터와 상기 제2히터 사이의 거리는, 상기 제1경사부와 상기 제1히터 사이의 거리 및 상기 제2경사부와 상기 제2히터 사이의 거리 각각보다 먼 유동 발생장치.
  11. 제 7 항에 있어서,
    상기 팬의 회전축을 중심으로 상기 제1히터와 상기 제2히터가 이루는 각도는 50도 이상인 유동 발생장치.
  12. 레그에 연결된 하부 모듈; 및
    상기 하부 모듈의 상측에 배치된 상부 모듈을 포함하고,
    상기 하부 모듈 및 상기 상부 모듈 각각은,
    공기가 흡입되는 흡입부;
    상기 흡입부에서 유입된 공기를 축방향으로 도입하여 반경 방향으로 토출하는 팬;
    상기 팬을 지지하는 하우징 플레이트와, 상기 하우징 플레이트의 일면으로부터 돌출되어 상기 팬의 외둘레 중 적어도 일부를 둘러싸도록 배치된 가이드벽과, 상기 가이드벽의 외측에 위치한 토출부를 포함하는 팬 하우징;
    상기 팬과 상기 팬 하우징을 둘러싸는 커버; 및
    상기 팬의 외둘레와 상기 커버 사이에 위치한 적어도 하나의 히터를 포함하는 유동 발생장치.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 상부 모듈의 히터는 상기 상부 모듈의 하우징 플레이트의 상측에 배치되고,
    상기 하부 모듈의 히터는 상기 하부 모듈의 하우징 플레이트의 하측에 배치된 유동 발생장치.
  14. 제 12 항에 있어서,
    상기 상부 모듈의 히터와 상기 하부 모듈의 히터는 상하 방향으로 오버랩되는 유동 발생장치.
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