WO2021034046A1 - 고농도의 산소 및 광이 조사되는 상호 탈착가능한 토탈케어모듈 - Google Patents

고농도의 산소 및 광이 조사되는 상호 탈착가능한 토탈케어모듈 Download PDF

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WO2021034046A1
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Definitions

  • the present invention relates to a mutually removable total care module irradiated with high concentration of oxygen and light. Specifically, it relates to a care module in which a head module, a face module, and a neck module, which are care modules irradiated with high concentration of oxygen and light, can be combined with each other and separated from each other.
  • This home care device aims to prevent wrinkles from occurring and to improve skin texture.
  • either one of irradiating light and supplying oxygen has been adopted, but there is a problem that heat is also generated when irradiating light.
  • Korean Patent Document No. 10-1807533 relates to an LED mask, by irradiating light emitted from a light source unit including red, blue, and infrared LEDs to the face through a light guide plate for skin care, whitening, sterilization, etc.
  • a light source unit including red, blue, and infrared LEDs
  • the effect of can be achieved.
  • this device can irritate the skin by generating heat from the LED using only the LED, and since it is mounted only on the face, it is a device that can care for hair loss and wrinkles such as head, face, neck, etc. There was a lack of awareness.
  • Korean Patent Publication No. 10-2017-0122477 relates to a helmet-type massage mask and provides a meridian, and includes an oxygen supply so that oxygen can be supplied.
  • an oxygen supply so that oxygen can be supplied.
  • the amount of oxygen supplied decreases as the distance from the oxygen injection port increases.
  • the amount of oxygen supplied is somewhat insufficient.
  • Korean Utility Model Document No. 20-0458917 relates to an oxygen peeling machine capable of managing skin using oxygen.
  • the oxygen filler uses an oxygen mask method as an injection means, there is a problem that the amount of oxygen supplied decreases as the distance from the oxygen injection port increases.
  • Patent Document 1 Korean Patent Document No. 10-1807533
  • Patent Document 2 Korean Patent Publication No. 10-2017-0122477
  • Patent Document 3 Korean Utility Model Document No. 20-0458917
  • the present invention was devised to solve the above problems.
  • the purpose is to care for the head, face, and neck at once, and to make modules that are mutually removable.
  • oxygen inlet (111, 211, 311) in communication with the oxygen generating module 400; in communication with the oxygen inlet (111, 211, 311) and a preset size and number Oxygen holes (121, 221. 321) having a;
  • a light irradiation unit 500 disposed to be spaced apart from the oxygen holes 121, 221, and 321 at a preset distance, wherein the oxygen holes 121, 221, 321 are respectively the oxygen injection ports 111, 211, 311) provides a care module in which the predetermined size or number increases as the distance increases.
  • the light irradiation unit 500 includes any one or more of a far-infrared ray 511, a near-infrared ray 512, a red LED 513, a yellow LED 514, a blue LED 515, and a green LED 516. It is desirable.
  • the care module is a face module 100, the face module 100 is located in front of the face space 130, the face frame 110 in which the oxygen inlet 111 is formed; the face space A face care unit 120 positioned at the rear of the unit 130 to form the oxygen hole 121 and the light irradiation unit 500; And face contact portions 150a and 150b, wherein the face contact portion 150b includes a face engagement portion 151, and the face contact portion 150a is coupled to the face engagement portion 151 to be It is preferable that the length of the face contact portion 150a is adjusted.
  • the care module is a head module 200, the head module 200, a head frame 210 located in front of the head space 130 and including the oxygen injection port 211; the head space part A head care unit 120 positioned at the rear of the 130 to form an oxygen hole 221 and a light irradiation unit 500; And a head contact portion 150 formed on one side and the other side of the head module 200, and the head contact portion 250 preferably includes a tightening portion 251 and a rotation shaft 252.
  • the care module is a neck module 300
  • the neck module 300 is a neck frame 310 located in front of the neck space 330 and including the oxygen inlet 311; the neck space part A neck care unit 320 positioned at the rear of the 330 to form an oxygen hole 321 and a light irradiation unit 500; And neck contact portions 350a and 350b, wherein the neck contact portion 350b includes a neck coupling portion 351, and the neck contact portion 350a is coupled to the neck coupling portion 351 so that the It is preferable that the length of the neck contact portion 350a is adjusted.
  • the module includes the face module 100, the head module 200, and the neck module 300, and the head module 200 has a head joint 240 formed downward, so that the face module Combined with the first face joint 141 formed upward of (100), the second face joint 142 is formed downward of the face module 100, and formed upward of the neck module 300 It is preferable to combine with the neck joint 340.
  • the head joint 240 may be separated from the first face joint 141, and the neck joint 340 may be separated from the second face joint 142. .
  • the oxygen generation module 400 is an air compressor 420 that sucks air from the outside, compresses it to a predetermined pressure, and discharges it; It is connected to an output terminal of the air compressor 420 and is connected to the air compressor 420.
  • An air filter 430 that removes moisture contained in the discharged air; a heat exchanger 440 connected to the output terminal of the air filter 430 to cool the air heated by the air compressor 420 by heat exchange ;
  • the above zeolite module 460 and an in-line filtration filter 480 connected to the oxygen outlet of the zeolite module 460 to filter fine dust in oxygen generated in the process of separating oxygen by adsorbing nitrogen from the air in the zeolite module 460. It is preferable to have a structured, ultra-fine dust removal function.
  • the oxygen generating module 400 by inhaling air from the outside, filters or sterilizes various pollutants including bacteria, viruses, molds, fine dust, harmful gases, and odor components that are harmful to the human body.
  • the heat generated from the light can be cooled by irradiating light but supplying a high concentration of oxygen.
  • modules corresponding to the head, face, and neck can be detached and used respectively.
  • modules corresponding to the head, face, and neck can be combined and used integrally.
  • the amount of oxygen supplied per skin area can be kept constant.
  • the amount and concentration of oxygen supplied can be adjusted.
  • Oxygen without harmful substances can be supplied to the care module by using an oxygen generating module capable of filtering ultrafine dust.
  • one or more of the vibration step mode and the light intensity step mode of the photon can be adjusted, so that the mode can be used as needed.
  • FIG. 1 is a view showing a state in which a head module, a face module, and a neck module, which are care modules according to the present invention, are separated from each other and an oxygen generating module.
  • FIG. 2 is a view showing a state in which a head module, a face module, and a neck module, which are care modules according to the present invention, are integrally combined.
  • FIG. 3 is a diagram showing a face module.
  • FIG. 4 is a view showing a head module.
  • FIG. 5 is a diagram showing a neck module.
  • FIG. 6 is a view showing an oxygen hole and a light irradiation unit of the face module.
  • FIG. 7 is a view showing an oxygen hole and a light irradiation unit of the head module.
  • FIG. 8 is a view showing an oxygen hole and a light irradiation unit of the neck module.
  • FIG. 9 is a view showing an oxygen hole and a light irradiation unit according to the present invention.
  • FIG. 10 is a view showing an oxygen hole and a light irradiation unit according to the present invention.
  • FIG. 11 is a view showing an oxygen generating module according to the present invention.
  • FIG. 12 is a view showing a mist generating module and an oxygen generating module according to the present invention.
  • Care module refers to a module that is mounted on a predetermined body position, supplies oxygen to the user's skin and irradiates light, and the predetermined body specific position is, for example, the face, head, and neck. It means, but is not limited thereto.
  • the care module will be described with reference to FIGS. 1 to 10.
  • the care module according to the present invention includes a face module 100, a head module 200, and a neck module 300.
  • the face module 100 will be described with reference to FIG. 3.
  • the face module 100 includes a face frame 110 constituting a case of the face module 100 outside the face, and a face care unit 120 that directly contacts the face to care for the face.
  • Holes may be formed in the face frame 110 or the face care unit 120 in spaces corresponding to the eyes, nose, and mouth of the user's face, for convenience of the user, but is not limited thereto.
  • the face frame 110 is positioned in front of the face space 130 to be described later, and an oxygen injection port 111 to which an oxygen injection line 490 communicating with the oxygen generation module 400 is connected is formed.
  • the oxygen injection port 111 may be connected to the oxygen injection line 490, and may receive oxygen supplied from the oxygen generation module 400 to the oxygen injection line 490.
  • the injected oxygen may be supplied into the face space 130.
  • the oxygen inlet 111 is formed to be able to rotate vertically, horizontally and vertically, so that the user's convenience may be improved.
  • the oxygen inlet 111 is shown above the face frame 110, but is not limited to this position and shape.
  • a first face joint 141 and a second face joint 142 are formed on the upper side and the lower side of the face frame 110, respectively, to be coupled and separated from the head module 200 and the neck module 300, respectively. I can. This will be described later.
  • the shape of the face module 100 is not limited to the illustrated bar, and the first face joint 141 and the second face joint 142 are not formed, and the head module 200 and the face to be described later
  • the module 100 may be integrally formed, so that user convenience may be achieved.
  • the face frame 110 and the face care unit 120 are connected to each other and are sealed, but the face space unit 130 may be formed in an empty space between the face frame 110 and the face care unit 120.
  • the face care unit 120 positioned behind the face space unit 130 is a space that directly contacts the face, and a plurality of oxygen holes 121 and the light irradiation unit 500 may be formed.
  • the oxygen hole 121 and the light irradiation unit 500 have a predetermined size and number, and the predetermined size or number of the oxygen hole 121 may increase as the oxygen hole 121 is spaced apart from the oxygen injection hole 111. This will be described later.
  • face contact portions 150a and 150b may be formed behind the face module 100.
  • the face contact portion 150b includes a face engagement portion 151, and the face contact portion 150a is coupled to the face engagement portion 151, so that the length of the face contact portion 150a may be adjusted.
  • the face contact portions 150a and 150b and the face coupling portion 151 are for adjusting the face module 100 to fit the circumference and size of the user's face, and are not limited thereto.
  • the face module 100 may be adjusted to fit around the face in a button method or a fitting method.
  • a vibration motor 600 is installed in the face module 100 to smoothly discharge skin impurities along with a skin massage function due to vibration using the vibration motor 600. It can promote skin absorption of light source and oxygen.
  • the vibration motor 600 is driven with a power of about 3V, and the vibration speed may be about 12000RPM, but is not limited thereto.
  • the vibration motor 600 may be installed on the face care unit 120, but is not limited to this position.
  • the vibration motor 600 may be formed as a whole in the face module 100, and the number of the vibration motor 600 is not limited as illustrated.
  • the head module 200 will be described with reference to FIG. 4.
  • the head module 200 includes a head frame 210 formed outside the circumference of the user's head, and a head care unit 220 formed inside the circumference of the user's head to contact the user's head.
  • the sizes of the head frame 210 and the head care unit 220 are formed based on the general user's head standard.
  • the head frame 210 is positioned outside the head space 230 to be described later, and an oxygen injection port 211 to which an oxygen injection line 490 communicating with the oxygen generating module 400 is connected is formed.
  • the oxygen injection port 211 may be connected to the oxygen injection line 490 and may receive oxygen supplied from the oxygen generation module 400 to the oxygen injection line 490.
  • the injected oxygen may be supplied into the head space 230.
  • the oxygen injection port 211 is formed to be rotated vertically, horizontally and vertically, so that the user's convenience may be improved.
  • the oxygen injection port 211 is shown above the head frame 210, but is not limited to this position and shape.
  • a head joint 240 is formed under the head frame 110 to be coupled and separated from the first face joint 141.
  • the shape of the head module 200 and the face module 100 is not limited to the illustrated bar, and the head joint 240 and the first face joint 141 are not formed, and the head module 200 ) And the face module 100 may be integrally formed, so that the user's convenience may be promoted.
  • the head frame 210 and the head care unit 220 are connected to each other and sealed, but the head frame 110 and the A head space part 230 may be formed in the empty space between the head care parts 220.
  • the head care unit 220 positioned inside the head space unit 230 is a space in direct contact with the head, and a plurality of oxygen holes 221 and light irradiation units 500 may be formed.
  • the oxygen holes 221 and the light irradiation unit 500 have a predetermined size and number, and the predetermined size or number of the oxygen holes 221 may increase as the oxygen holes 221 are spaced apart from the oxygen inlet 211. This will be described later.
  • the head contact portion 250 may be formed on one side and the other side of the head module 200.
  • the head contact portion 250 includes a tightening part 251 and a rotation shaft 252, and the tightening part 251 can rotate based on the rotation shaft 252, and according to the rotation direction of the tightening part 251, An area in which the head module 200 is in contact with the user's head may be widened or narrowed.
  • the head contact portion 250 is for adjusting the head module 200 to be suitable for the circumference and size of the user's head, and is not limited thereto.
  • the head module 200 is equipped with a vibration motor 600, using the vibration motor 600 to massage the scalp due to vibration, as well as to discharge impurities from the scalp and to facilitate blood circulation, thereby promoting hair growth by a light source and oxygen. Can improve.
  • the vibration motor 600 is driven with a power of about 3V, and the vibration speed may be about 12000RPM, but is not limited thereto.
  • the vibration motor 600 may be installed on the head care unit 220, but is not limited to this position.
  • the vibration motor 600 may be formed as a whole in the head module 200, and the number of the vibration motor 600 is not limited as illustrated.
  • the head module 200 relates to a hair growth promoting device for the purpose of preventing hair loss while expecting to promote the generation and growth of hair, and has the properties of promoting regeneration and growth of high concentration oxygen to the scalp.
  • the synergistic effect of the two energies is expected by applying to the device, and long-time use of the device may damage the hair roots due to strong heat, but the cold nature of the high-concentration oxygen reduces the heat generation of the light source so that it can be used for a long time to promote hair growth.
  • the head module 200 relates to a hair growth promoting device for the purpose of preventing hair loss while expecting to promote the generation and growth of hair, and has the properties of promoting regeneration and growth of high concentration oxygen to the scalp.
  • the synergistic effect of the two energies is expected by applying to the device, and long-time use of the device may damage the hair roots due to strong heat, but the cold nature of the high-concentration oxygen reduces the heat generation of the light source so that it can be used for a long time to promote hair growth.
  • the neck module 300 will be described with reference to FIG. 5.
  • the neck module 300 includes a neck frame 310 formed outside the circumference of the user's neck, and a neck care part 320 formed inside the circumference of the neck to contact the user's neck.
  • the sizes of the neck frame 310 and the neck care unit 320 are formed based on the standard of a general user's neck.
  • the neck frame 310 is positioned outside the neck space 330 to be described later, and an oxygen injection port 311 to which an oxygen injection line 490 communicating with the oxygen generation module 400 is connected is formed.
  • the oxygen injection port 311 may be connected to the oxygen injection line 490 and may receive oxygen supplied from the oxygen generation module 400 to the oxygen injection line 490.
  • the injected oxygen may be supplied into the neck space 330.
  • the oxygen injection port 311 is formed so as to be able to rotate vertically, horizontally and vertically, so that the user's convenience may be improved.
  • the oxygen inlet 311 is shown above the neck frame 310, but is not limited to this position and shape.
  • a neck joint 340 is formed on the upper side of the neck frame 310 to be coupled to and separated from the second face joint 141.
  • the shape of the neck module 300 and the face module 100 is not limited to the illustrated bar, and the second face joint 142 and the neck joint 340 are not formed, and the neck module 300 ) And the face module 100 may be integrally formed, thereby promoting user convenience.
  • the neck frame 310 and the neck care unit 320 are connected to each other and are sealed, but a neck space unit 330 may be formed in an empty space between the neck frame 310 and the neck care unit 320.
  • the neck care unit 320 positioned inside the neck space unit 330 is a space that directly contacts the head, and a plurality of oxygen holes 321 and light irradiation units 500 may be formed.
  • the oxygen holes 321 and the light irradiation unit 500 have a predetermined size and number, and the predetermined size or number of the oxygen holes 321 may increase as they are spaced apart from the oxygen injection hole 311. This will be described later.
  • neck contact portions 350a and 350b may be formed behind the neck module 300.
  • the neck contact portion 350b includes the neck coupling portion 351, and the neck contact portion 350a is coupled to the neck coupling portion 351 so that the length of the neck contact portion 350a may be adjusted.
  • the neck contact portions 350a and 350b and the neck coupling portion 351 are for adjusting the neck module 300 to fit the user's neck circumference and size, and are not limited thereto.
  • the neck module 300 may be adjusted to fit around the neck by a button method or a fitting method.
  • a vibration motor 600 is installed in the neck module 300 to smoothly discharge skin impurities as well as a skin massage function due to vibration using the vibration motor 600. It can promote skin absorption of light source and oxygen.
  • the vibration motor 600 is driven with a power of about 3V, and the vibration speed may be about 12000RPM, but is not limited thereto.
  • the vibration motor 600 may be installed on the neck care unit 320, but is not limited to this position.
  • the vibration motor 600 may be formed as a whole in the neck module 300, and the number of the vibration motor 600 is not limited as illustrated.
  • the face module 100, the head module 200, and the neck module 300 are mutually detachable and may be used respectively as needed, and as shown in FIG. Can be used as
  • the head module 200 has a head joint 240 formed downward, and may be coupled to a first face joint 141 formed upward of the face module 100.
  • a second face joint 142 is formed below the face module 100 and may be coupled to a neck joint 340 formed above the neck module 300.
  • the head joint 240, the first face joint 141, the second face joint 142, and the neck joint 340 are formed of a durable material to enable coupling and separation.
  • the head joint 240, the first face joint 141, the second face joint 142, and the neck joint 340 are not limited to the illustrated shape, and are not limited as long as they are mutually coupled and detachable. Does not.
  • the face module 100, the head module 200, and the neck module 300 may be formed integrally as well as a structure capable of being coupled and separated from each other. That is, since the head joint 240, the first face joint 141, the second face joint 142, and the neck joint 340 are not formed, it may mean that they are not removable.
  • Each of the oxygen injection ports 111, 211, and 311 of the face module 100, the head module 200, and the neck module 300 may be used in connection with each oxygen injection line 490, and the oxygen generation module ( In the 400), a plurality of oxygen injection lines 490 may be connected to each supply oxygen.
  • the amount of oxygen supplied to each of the oxygen injection lines 490 may be respectively adjusted as necessary.
  • the amount and concentration of oxygen supplied to the head module 200 may be higher than the neck module 300 and the concentration may be higher.
  • the oxygen injection line 490 may be connected to one or more of the face module 100, the head module 200, and the neck module 300, respectively, and may not be connected as necessary.
  • a rechargeable battery and a PCB controller may be built into the care module.
  • a controller capable of selecting an on-off button and a step-by-step mode of the vibration motor 600 and a step-by-step mode of the intensity of the light factor 510 of the care module may be formed on the outside of the care module or in a separate device,
  • the user according to the present invention can adjust the intensity and vibration of the photon factor 510 of the care module, respectively.
  • step 1 may include a normal mode
  • step 2 a deep mode
  • step 3 may include a strong mode, and in the case of the normal mode, it means the weakest vibration intensity, or a photo factor 510 having the longest wavelength.
  • the oxygen holes 121, 221, and 321 are located in the care units 120, 220, and 320, respectively, receive oxygen from the oxygen injection line 490 and supply oxygen to a predetermined specific location.
  • the predetermined size or number of the oxygen holes 121, 221, and 321 may increase as they are spaced apart from the oxygen injection ports 111, 211, and 311, respectively.
  • Oxygen that can be supplied to the oxygen holes 121, 221, and 321 may decrease as spaced apart from the oxygen injection ports 111, 211, and 311.
  • the size or number of oxygen holes 121, 221, 321 is increased as the distance from the oxygen injection ports 111, 211, 311 increases, supply to a certain skin area regardless of the distance from the oxygen injection ports 111, 211, 311 You can increase the amount of oxygen that can be made.
  • FIG. 7 is a view showing the unfolding of the hemispherical hair care unit 220 of the head module 200. As spaced apart from the oxygen injection port 211 shown in the center of the hair care unit 220, the size and number of the shown oxygen holes 221 increase.
  • the size and number of the oxygen holes 121, 221, and 321 are not limited to those shown, and may be increased or decreased.
  • the light irradiation unit 500 will be described with reference to FIGS. 9 and 10.
  • the light irradiation unit 500 is a portion that irradiates light including photo factors 510 of various wavelength bands.
  • the light factor 510 may include a far infrared ray 511, a near infrared ray 512, a red LED 513, a yellow LED 514, a blue LED 515, and a green LED 516.
  • the light factor 510 of the light irradiation unit 500 may be disposed with the oxygen holes 121, 221, and 321 at a predetermined interval.
  • the predetermined spacing may be narrower as the optical factor 510 and the oxygen holes 121, 221, and 321 are spaced apart from the oxygen injection ports 111, 211, and 311, respectively, but are not limited thereto.
  • the interval in FIG. 7 is d1>d2>d3>d4.
  • the size of the photon factor 510 is shown to be constant, but is not limited thereto, and the number of photon factors 510 is not limited thereto.
  • the far-infrared ray 511 finely shakes the cells 2,000 times per minute, thereby providing skin tone, heavy metal removal, pain relief, and sound sleep.
  • Far-infrared rays 511 are light in the wavelength range of about 2,500 to 5,000 nm, which has no glare, and helps to improve skin tone, elasticity, and moisturizing power with the principle of promoting blood circulation, and easily resonates and resonates with the organic compound molecules of the material to generate heat by itself. There is a temper to me.
  • Near-infrared rays 512 are light in the wavelength range of about 800-2,500 nm, reaching 4mm deep subcutaneous tissue and irradiated to prevent skin pigmentation, promote cell regeneration, promote metabolism, improve blemishes and wrinkles, promote blood circulation, and promote special proteins. (Histo-toxin) can be produced and absorbed into the blood.
  • the near-infrared ray 512 induces the production of ATP through an optical reaction with intracellular light, receptor proteins and mitochondrial pigments, etc., thereby increasing white blood cells, red blood cells, and hemoglobin, and increasing phagocytosis and nutritional status, so that it can act more effectively on hair growth.
  • the red LED 513 is light in the wavelength range of 630 to 660 nm, and is most effective for skin elasticity and skin regeneration by helping to reach the dermal layer and generate collagen.
  • the yellow LED 514 is light in the 526 ⁇ 590 nm wavelength range, and is helpful in suppressing melanogenesis, improving spots, and freckles.
  • the blue LED 515 is light in the wavelength range of 405 to 415 nm, and can reach the epidermal layer and the sebaceous glands, and can perform acne-causing bacteria sterilization, inflammation soothing, and sebaceous gland contraction, so it is effective for sensitive skin and oily skin.
  • the green LED 516 is light in the wavelength range of 416 to 525 nm, and has skin metabolism, soothing effect, and improvement in fine skin wrinkles.
  • Photo factors of green LED 516, far-infrared ray 511, red LED 513, near-infrared ray 512, blue LED 515, far-infrared ray 511, yellow LED 514, near-infrared ray 512 as described above ( The 510 may be disposed on the care units 120, 220, and 320, respectively. Arrangement of the photon factor 510 may be arranged according to the efficacy of the photon factor 510.
  • the photo factors 510 of the blue LED 515 are sequentially arranged in series, and oxygen holes 121, 221 and 321 are formed between the photo factors 510 arranged in series.
  • the oxygen holes 121, 221, 321 and the optical factor 510 are arranged adjacent to each other.
  • the arrangement of the oxygen holes 121, 221, and 321 and the optical factor 510 is not limited to the above, and may be variously arranged as necessary.
  • a plurality of near-infrared rays 512 which are helpful in promoting hair growth, may be disposed in the photo factors 510 disposed in the hair care unit 220 of the hair module 200.
  • the oxygen generation module 400 of the present invention is concentrated by a pressure swing adsorption (PSA) method, and the oxygen concentration may be 51% to 95%.
  • PSA pressure swing adsorption
  • the oxygen generation module 400 concentrates oxygen in a membrane manner, so that the oxygen concentration may be 30% to 45%.
  • FIG. 11 is a block diagram of a high-purity oxygen generation module having a function of removing ultrafine dust according to an embodiment of the present invention.
  • a high-purity oxygen generation module having an ultra-fine dust removal function is an air cleaning filter module that filters various kinds of dust including fine dust contained in air sucked from the outside. 410, an air compressor 420, which is connected to the output terminal of the air cleaning filter module 410 and compresses and discharges the air filtered by various dusts by the air cleaning filter module 410 to a predetermined pressure.
  • An air filter 430 connected to the output terminal of the air compressor 420 to remove moisture contained in the air compressed and discharged from the air compressor 420, and the air heated by the air compressor 420 connected to the output terminal of the air filter 430
  • a heat exchanger 440 that cools the heat exchanger by heat exchange, a regulator that is disposed at the output end of the heat exchanger 440 and maintains a constant pressure of air supplied from the air compressor 420 to the zeolite module 460
  • a flow meter connected to the oxygen outlet of 460 to display the amount of oxygen discharged from the zeolite module 460, and connected to the output terminal of the flow meter, generated in the process of separating oxygen by adsorbing nitrogen from the air in the zeolite module 460 It
  • the air cleaning filter module 410 may filter 99.97% or more of dust having a particle size of 0.3 ⁇ m.
  • the air compressor 420 preferably has a capacity of 12 to 15 times the amount of oxygen to be obtained.
  • the air compressor 420 has a capacity of 120 to 150 LPM.
  • the first solenoid valve SV1 is disposed between the regulator and the zeolite module 460, which allows nitrogen to be discharged to the outside when the air compressor 440 is driven to suck in air from the outside.
  • the air compressed by the air compressor 440 is transferred into the zeolite module 460 through the regulator, external air is driven to flow into the zeolite module 460.
  • the regulator regulates the conveyed air to a constant pressure, and is intended to remove the air pressure wave when the compressed air is discharged due to the characteristics of the air compressor 420.
  • a manual or automatic regulator may be used as such a regulator.
  • a second solenoid valve is disposed at the output terminal of the zeolite module 460, which allows the oxygen discharged from the zeolite module 460 to be normally discharged, while external air flows into the zeolite module 460. It plays a role in blocking things from becoming.
  • the in-line filtration filter 480 is composed of one or more filters selected from the group including a ceramic filter, a metal filter, a HEPA filter, a wool filter, and a membrane filter, and the in-line filtration filter 480 It can filter up to 99.9999999% of fine dust of 0.5 ⁇ m in size.
  • the ceramic filter is a filter made of a porous structure with a pore size of 0.1 to 10 ⁇ m, and has excellent ability to remove moisture as it can filter more than 99.9999% of fine dust with a particle size of 0.01 to 0.5 ⁇ m.
  • the metal filter is a filter made of a porous structure made of metal powder with a pore size of 0.05 ⁇ 1.7 ⁇ m and can filter more than 99.9999999% of fine dust with a particle size of 0.001 ⁇ 0.003 ⁇ m.
  • the HEPA filter can filter more than 99.97% of fine dust of 0.3 ⁇ m
  • the Woolfa filter can filter more than 99.999% of fine dust of 0.12 ⁇ m
  • the membrane filter or Teflon filter is a filter made of membrane or Teflon material, that is, pores.
  • a filter made of a porous structure with a size of 2 to 10 ⁇ m it can filter more than 99.999% of fine dust with a particle size of 0.01 ⁇ m.
  • a check valve is disposed at the nitrogen outlet of the zeolite module 460, and serves to prevent external air from flowing into the zeolite module 460 through the nitrogen outlet.
  • the present invention in which an ejector for installation is disposed at the rear end of the inline filtration filter 480 to supply oxygen through the ejector has been described as an example, but the present invention is not limited thereto and the present invention is for medical use.
  • an inhaler When used as an inhaler is disposed at the rear end of the in-line filtration filter 480 instead of the discharger to send oxygen through the inhaler.
  • the air cleaning filter module 410 As the air sucked from the outside passes through the air cleaning filter module 410, various kinds of dust including fine dust having a particle size of 0.3 ⁇ m are filtered by 99.97% or more to be sucked into the air compressor 420.
  • the air compressor 420 compresses and discharges the air filtered with fine dust at a predetermined pressure
  • the air filter 430 removes moisture contained in the compressed air at a predetermined pressure.
  • the heat exchanger 440 to which air from which moisture has been removed from the air filter 430 is input cools heat generated in the process of compressing the air to a predetermined pressure in the air compressor 420.
  • the first solenoid valve at the rear end of the heat exchanger 440 according to the driving state of the air compressor 420 (SV1) is selectively opened and closed. That is, when the air compressor 440 is driven to suck in air from the outside, the first solenoid valve SV1 is maintained in a closed state, that is, a state capable of discharging nitrogen, and the air compressed by the air compressor 440 is When transferring to the zeolite module 460 through the regulator, the first solenoid valve SV1 is maintained in an open state, that is, a state in which external air can be supplied to the zeolite module 460.
  • compressed air discharged from the heat exchanger 440 by repetition of compression and discharge of the air compressor 420 and opening and closing of the first solenoid valve SV1 corresponding thereto is a wave, that is, the pressure with each other over time.
  • the zeolite module 460 is supplied to the zeolite module 460, at this time, the regulator so that the wave generated in the process of compressing and discharging the air as above is removed to be transferred to the air of a constant pressure.
  • the known zeolite module 460 adsorbs nitrogen from the air, separates oxygen, and discharges it through the oxygen outlet and the nitrogen outlet, respectively. At this time, oxygen and nitrogen are selectively discharged according to the driving of the first solenoid valve SV1 and the second solenoid valve disposed at the oxygen outlet and the nitrogen outlet of the zeolite module 460.
  • the check valve CV installed at the nitrogen outlet may prevent external air from flowing into the zeolite module 460 through the nitrogen outlet.
  • a flow meter installed at the oxygen outlet of the zeolite module 460 displays the amount of oxygen discharged from the zeolite module 460
  • the in-line filtration filter 480 includes a ceramic filter, a metal filter, a HEPA filter, a wool filter, and a membrane filter. Consisting of one or more filters selected from the group including, by filtering and discharging fine dust having a particle size of 0.001 to 0.5 ⁇ m, high-purity oxygen is discharged through the discharger.
  • the ejector may be connected to the oxygen injection line 490 according to the present invention, and such high-purity oxygen may be supplied to the oxygen holes 121, 221, and 321 to be supplied to the user's skin.
  • high-purity oxygen By supplying high-purity oxygen, the effect of supplying oxygen can be maximized.
  • the care module of the face module 100, the head module 200, and the neck module 300 according to a control signal generated from one or more of the oxygen generation module 400 and the mist generation module 700 It can work.
  • FIG. 12 is a schematic diagram showing a mist generating module 700 and an oxygen generating module 400 and transmitting a control signal to the care module.
  • the mist generation module 700 is a device capable of generating mist, and the generated mist may be supplied to a mist injection port through a mist injection line or an oxygen injection line 490.
  • the supplied mist may be sprayed through the oxygen holes 121, 221, and 321 to contact the skin.
  • the raw material of the mist may be water, but is not limited thereto.
  • the user can separate the mist generation module 700, and can replace and supply desired raw materials.
  • a mist injection port through which mist can be supplied from the mist generation module 700 may be located in the care module.
  • the mist injection port may be generated at a position different from each of the oxygen injection ports 111, 211, and 311.
  • the mist injection hole may be generated at the center or lower side of the face module 100, may be generated at the center or lower side of the head module 200, and at the center or lower side of the neck module 300.
  • a separate mist injection port is not generated, and the mist may be injected through the oxygen injection ports 111, 211, and 311.
  • the mist injection port may be connected by the oxygen injection line 490, but a separate mist injection line may be used. At this time, the mist injection line may have the same diameter as the oxygen injection line 490. At this time, each of the oxygen injection ports 111, 211, and 311 of the care module may be connected to the mist generation module 700 by an oxygen injection line 490.
  • the mist generation module 700 may include a communication unit, an operation unit, a heating unit, and a cooling unit therein.
  • the communication unit of the mist generating module 700 is connected to the Internet of Things (IOT), and may receive weather information and indoor air information. That is, current weather information such as temperature, humidity, fine dust concentration, yellow dust concentration, ultraviolet rays value, wind strength, etc. can be received and updated.
  • indoor air information such as indoor temperature and humidity, and fine dust concentration, may be measured by a humidity sensor and a temperature sensor inside the mist generating module 700.
  • the operation unit of the mist generation module 700 may calculate control information corresponding to the current weather information and control information corresponding to the indoor air information using the received weather information.
  • the operation unit may calculate a preset mist generation condition.
  • the preset mist generation condition can calculate control information for determining the mist generation time and period, the amount of mist generation, and the mist injection speed.
  • the calculation unit may calculate a preset mist generation condition.
  • the humidity value may mean one or more of indoor or weather information.
  • the operation unit be able to calculate control information so that the mist generation time is 5 minutes, the mist generation period is 3 minutes, and the number of mist generation is 3 times.
  • the mist generation time is 5 minutes
  • the mist generation period is 3 minutes
  • the number of mist generation is 3 times.
  • control information operating together with the oxygen generating module 400 may be generated.
  • the concentration of fine dust may mean any one or more of indoor or weather information.
  • the operation is currently less than 30% humidity, weather, control of the concentration of the particulate matter PM 10 in this case 80 ⁇ g / m3 or more, the operation all of the mist generating module 700 and, the oxygen generating module (400) Can generate information. For example, after mist is sprayed for 5 minutes, oxygen is sprayed for 3 minutes, mist is sprayed for 3 minutes, and oxygen is sprayed for 1 minute.
  • the mist generation module 700 may transmit the calculated control information to the oxygen generation module 400.
  • the oxygen generation module 400 may receive such control information, detect when the mist generation module 700 stops operating, and inject oxygen.
  • the oxygen generating module 400 may also calculate the fine dust concentration separately from the mist generating module 700, thereby separately generating control information, and may operate independently of the mist generating module 700. That is, the oxygen generating module 400 can also generate independent control information by receiving weather information and indoor air information through the Internet of Things, including a communication unit and an operation unit, and can operate according to the control information. In addition, the oxygen generating module 400 may transmit the generated control information to the mist module 700.
  • the operation unit of the oxygen generation module 400 when PM 2.5 is 35 ⁇ g / m3 or more, the oxygen generation time is 5 minutes, the oxygen generation cycle is 3 minutes, the oxygen generation frequency is controlled to inject oxygen three times. Can generate information.
  • the mist generation module 700 may further include a heating unit and a cooling unit to control the temperature of the sprayed mist.
  • the user can manipulate heating in the mist generating module 700, and a warm mist can be sprayed.
  • the generated mist can be set in consideration of the movement distance and speed of the mist, and the external temperature until it reaches the user's skin, thereby maintaining a feeling of heat.
  • the temperature of the actually generated mist may be sprayed at 40°C or higher, but this may be set in consideration of the external temperature.
  • the user can operate the mist generation module 700 by cooling, and cool mist can be sprayed.
  • the initial temperature in consideration of the moving distance and speed of the mist, so that the feeling of cooling and heating can be maintained.
  • the temperature of the mist actually generated may be sprayed at a temperature of 15°C or higher, but this may be set in consideration of the external temperature.
  • the operation unit may generate control information for operating the cooling unit after the operation of the heating unit, but is not limited thereto.
  • the calculating unit may calculate control information for controlling the cooling unit to operate.

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Abstract

본 발명은 기 설정된 신체의 특정위치에 장착되는 모듈로서, 산소 발생모듈(400)과 연통되는 산소 주입구(111, 211, 311);상기 산소 주입구(111, 211, 311)와 연통되며 기설정된 크기와 개수를 가지는 산소 홀(121, 221. 321); 및 상기 산소 홀(121, 221, 321)과 기 설정된 거리로 이격되어 배치되는 광조사부(500);를 포함하고, 상기 산소 홀(121, 221. 321)은 각각 상기 산소 주입구(111, 211, 311)로부터 이격될수록 상기 기설정된 크기 또는 개수가 증가하는 케어모듈에 관한 것이다.

Description

고농도의 산소 및 광이 조사되는 상호 탈착가능한 토탈케어모듈
본 발명은 고농도의 산소 및 광이 조사되는 상호 탈착가능한 토탈케어모듈에 관한 것이다. 구체적으로는 고농도의 산소 및 광이 조사되는 케어모듈인 헤드 모듈, 페이스 모듈, 넥 모듈이 상호 결합될 수 있고, 상호 분리될 수 있는 케어모듈에 관한 것이다.
최근 피부과나 별도의 피부관리샵을 가지 않고도, 집에서 손쉽게 관리할 수 있는 홈케어 장치가 개발되고 있다. 홈케어 장치는 피부과나 피부관리샵에 비해 시간과 비용 측면에서 우수한 바, 이에 대한 수요가 증가하고 있다.
이러한 홈케어 장치는 주름을 발생하는 것을 예방하고 피부결을 개선하는 것을 목적으로 한다. 다만, 종래의 홈케어 장치는 광을 조사하는 것과 산소를 공급하는 방식 중 어느 하나를 채택하였으나, 광을 조사하면 열도 함께 발생되는 문제가 있었다.
또한, 종래의 홈케어 장치는, 얼굴부위에 관리기기를 장착하는 홈케어 장치에 대해서는 다수 있었으나, 머리, 얼굴, 목 등 탈모, 주름을 모두 한번에 케어할 수 있는 장치에 대한 인식은 부족하였다.
예를 들어, 한국등록특허문헌 제10-1807533호는, 엘이디 마스크에 관한 것으로, 적색, 청색 및 적외선 엘이디를 포함하는 광원부에서 출사되는 광을 도광판을 통해 안면에 조사하여 피부미용 및 미백, 살균 등의 효과를 거둘 수 있다. 다만, 본 장치는 엘이디만을 사용하여 엘이디로부터 열이 발생하여 피부에 자극을 줄 수 있으며, 오직 얼굴에만 장착되는 것을 특징으로 하므로, 머리, 얼굴, 목 등 탈모, 주름을 모두 한번에 케어할 수 있는 장치에 대한 인식은 부족하였다.
또한, 케어 장치 중 산소가 주입하는 것에 대한 인식이 있는 장치가 있으나, 산소를 공급할 때, 산소주입구로부터 멀어질수록 공급되는 산소의 양이 감소하여, 공급되는 산소의 양을 일정하게 유지하기 어려웠다.
예를 들어, 한국공개특허문헌 제10-2017-0122477호는, 헬멧형 마사지 마스크에 관한 것으로 경락을 제공하며, 산소가 공급될 수 있도록 산소 공급기를 포함한다. 다만, 산소의 농도, 공급방식, 발생방식에 대한 기술이 없어 산소 공급의 구체적인 방식에 인식이 없고, 상기 문헌에 따라 산소가 공급된다 하더라도,산소 주입구로부터 멀어질수록 공급되는 산소의 양이 감소하여, 특히 상기 문헌의 머리부의 경우, 공급되는 산소의 양이 다소 부족한 문제가 있었다.
예를 들어, 한국등록실용신안문헌 제20-0458917호는, 산소를 이용하여 피부를 관리할 수 있는 산소 필링기에 관한 것이다. 산소 필링기는 분사수단으로 산소 마스크 방식을 이용에 대한 인식은 있으나, 산소 주입구로부터 멀어질수록 공급되는 산소의 양이 감소하는 문제가 있었다.
(특허문헌 1) 한국등록특허문헌 제10-1807533호
(특허문헌 2) 한국공개특허문헌 제10-2017-0122477호
(특허문헌 3) 한국등록실용신안문헌 제20-0458917호
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것이다.
구체적으로, 피부에 광을 조사하고 고농도의 산소를 모두 공급하기 위함이다.
머리, 얼굴, 목을 한번에 케어하고, 상호 탈착가능한 모듈을 만들기 위함이다.
피부 면적에 따라, 공급되는 산소의 양을 일정하게 유지하기 위함이다.
상기와 같은 과제를 해결하기 위한 본 발명의 일 실시예는,
기 설정된 신체의 특정위치에 장착되는 케어모듈로서, 산소 발생모듈(400)과 연통되는 산소 주입구(111, 211, 311);상기 산소 주입구(111, 211, 311)와 연통되며 기설정된 크기와 개수를 가지는 산소 홀(121, 221. 321); 및 상기 산소 홀(121, 221, 321)과 기 설정된 거리로 이격되어 배치되는 광조사부(500);를 포함하고, 상기 산소 홀(121, 221. 321)은 각각 상기 산소 주입구(111, 211, 311)로부터 이격될수록 상기 기설정된 크기 또는 개수가 증가하는, 케어모듈을 제공한다.
또한, 상기 광조사부(500)는, 원적외선(511), 근적외선(512), 적색LED(513), 황색LED(514), 청색LED(515) 및 녹색LED(516)중 어느 하나 이상을 포함하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 케어모듈은 페이스 모듈(100)이고, 상기 페이스 모듈(100)은, 페이스 공간부(130)의 전방으로 위치하고, 상기 산소 주입구(111)가 형성되는 페이스 프레임(110);상기 페이스 공간부(130)의 후방으로 위치하여 상기 산소 홀(121) 및 광조사부(500)가 형성되는 페이스 케어부(120); 및 페이스 밀착부(150a, 150b)를 포함하고, 상기 페이스 밀착부(150b)는 페이스 결합부(151)를 포함하여, 상기 페이스 밀착부(150a)가 상기 페이스 결합부(151)로 결합되어 상기 페이스 밀착부(150a)의 길이가 조절되는 것이 바람직하다.
또한, 상기 케어모듈은 헤드 모듈(200)이고, 상기 헤드 모듈(200)은, 헤드 공간부(130)의 전방으로 위치하고 상기 산소 주입구(211)를 포함하는 헤드 프레임(210);상기 헤드 공간부(130)의 후방으로 위치하여 산소 홀(221) 및 광조사부(500)가 형성되는 헤드 케어부(120); 및 상기 헤드 모듈(200)의 일측 및 다른 일측에 형성되는 헤드 밀착부(150)를 포함하고, 상기 헤드 밀착부(250)는 조임부(251) 및 회전축(252)을 포함하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 케어모듈은 넥 모듈(300)이고, 상기 넥 모듈(300)은, 넥 공간부(330)의 전방으로 위치하고 상기 산소 주입구(311)를 포함하는 넥 프레임(310);상기 넥 공간부(330)의 후방으로 위치하여 산소 홀(321) 및 광조사부(500)가 형성되는 넥 케어부(320); 및 넥 밀착부(350a, 350b)를 포함하고, 상기 넥 밀착부(350b)는 넥 결합부(351)를 포함하여, 상기 넥 밀착부(350a)가 상기 넥 결합부(351)로 결합되어 상기 넥 밀착부(350a)의 길이가 조절되는 것이 바람직하다.
또한, 상기 모듈은, 상기 페이스 모듈(100), 헤드 모듈(200), 넥 모듈(300)을 포함하고, 상기 헤드 모듈(200)는 하방으로 헤드 이음부(240)가 형성되어, 상기 페이스 모듈(100)의 상방으로 형성된 제1 페이스 이음부(141)와 결합하고, 상기 페이스 모듈(100)의 하방으로 제2 페이스 이음부(142)가 형성되어, 상기 넥 모듈(300)의 상방으로 형성된 넥 이음부(340)과 결합하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 헤드 이음부(240)는 상기 제1 페이스 이음부(141)와 분리될 수 있고, 상기 넥 이음부(340)는 상기 제2 페이스 이음부(142)와 분리될 수 있는 것이 바람직하다.
또한, 상기 산소 발생모듈(400)은, 외부로부터 공기를 흡입하여 사전에 정해진 압력으로 압축하여 배출하는 공기 압축기(420);상기 공기 압축기(420)의 출력단에 연결되어 상기 공기 압축기(420)로부터 배출되는 공기 중에 포함되어 있는 수분을 제거하는 에어 필터(430);상기 에어 필터(430)의 출력단에 연결되어 상기 공기 압축기(420)에서 가열된 공기를 열교환에 의해 냉각시켜 주는 열 교환기(440);상기 열 교환기(440)의 출력단에 연결되고 제올라이트를 포함하여 구성되어상기 열 교환기(440)에서 냉각된 공기로부터 질소를 선택적으로 흡착하여 산소를 분리하고 분리된 산소를 배출하는 산소 배출구를 가지는 하나 이상의 제올라이트 모듈(460); 및 상기 제올라이트 모듈(460)의 산소 배출구에 연결되어 상기 제올라이트 모듈(460)에서 공기로부터 질소를 흡착하여 산소를 분리하는 과정에서 발생된 산소 중의 미세먼지를 여과하는 인라인 여과 필터(480)를 포함하여 구성되는, 초미세먼지 제거기능을 구비하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 산소 발생모듈(400)은, 외부로부터 공기를 흡입하여 인체에 유해한 세균, 바이러스, 곰팡이, 미세먼지, 유해 기체, 악취를 풍기는 냄새 성분을 포함하는 각종 오염물질을 여과 또는 살균하는 공기 청정 필터 모듈(410);상기 공기 청정 필터 모듈(410)의 출력단에 연결되어 상기 공기 청정 필터모듈(410)로부터의 공기를 사전에 정해진 압력으로 압축하여 배출하는 공기 압축기(420);상기 공기 압축기(420)의 출력단에 연결되어 상기 공기 압축기(420)로부터 배출되는 공기 중에 포함되어 있는 수분을 제거하는 에어 필터(430);상기 에어 필터(430)의 출력단에 연결되어 상기 공기 압축기(420)에서 가열된 공기를 열교환에 의해 냉각시켜 주는 열 교환기(440);상기 열 교환기(440)의 출력단에 연결되고 제올라이트를 포함하여 구성되어상기 열 교환기(440)에서 냉각된 공기로부터 질소를 선택적으로 흡착하여 산소를 분리하고 분리된 산소를 배출하는 산소 배출구를 가지는 하나 이상의 제올라이트모듈(460); 및 세라믹 필터, 메탈 필터, 헤파 필터, 울파 필터 및 멤브레인 필터를 포함하는 군에서 선택되는 하나 이상의 필터로 구성되어, 상기 제올라이트 모듈(460)의 산소 배출구에 연결되어 상기 제올라이트 모듈(460)에서 공기로부터 산소와 질소를흡착 분리하는 과정에서 발생된 산소중의 미세먼지를 여과하는 인라인 여과 필터(480)를 포함하여 구성되는 것이 바람직하다.
본 발명에 따른 케어 모듈은,
광을 조사하되 고농도의 산소를 공급하여, 광으로부터 발생한 열을 식힐 수 있다.
고농도의 산소를 공급하고, 광을 조사하고 진동으로 머리, 이마, 얼굴, 목 등 주름이 생기기 쉬운 부위를 모두 관리할 수 있다.
고농도의 산소를 공급하고, 광을 조사하고, 진동으로 피부 세포의 노화를 방지하며 피부 질환 예방과 손상된 피부를 신속히 회복 시켜 건강하고 탄력 있는 피부로 가꾸어 줄 수 있다
고농도의 산소를 공급하고, 광을 조사하고 진동으로 두피 관리를 할 수 있고 모발의 생성을 촉진시킬 수 있다.
필요에 따라, 머리, 얼굴, 목에 해당하는 모듈을 상호 탈착하여 각각 사용할 수 있다.
필요에 따라, 머리, 얼굴, 목에 해당하는 모듈을 상호 결합하여 일체로 사용할 수 있다.
피부 면적 당 공급되는 산소의 양을 일정하게 유지할 수 있다.
필요에 따라, 공급되는 산소의 양과 농도를 조절할 수 있다.
다양한 광인자를 사용하여, 각각의 광인자가 가지는 효과를 모두 이용할 수 있다.
초미세먼지를 여과할 수 있는 산소 발생모듈을 이용하여, 유해물질이 없는 산소를 케어모듈에 공급할 수 있다.
사용자의 조작에 따라, 진동 단계별 모드와 광인자의 빛의 세기 단계별 모드중 어느 하나 이상의 모드를 조절할 수 있어, 필요에 따라 모드를 사용할 수 있다.
기상정보 및 실내공기정보에 따라, 산소 및 미스트의 분사조건을 연산하고제어할 수 있다.
도 1은 본 발명에 따른 케어모듈인 헤드모듈, 페이스모듈, 넥모듈이 서로 분리된 상태 및 산소 발생모듈을 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명에 따른 케어모듈인 헤드모듈, 페이스모듈, 넥모듈이 일체로 결합된 상태를 도시한 도면이다.
도 3은 페이스 모듈을 도시한 도면이다.
도 4는 헤드 모듈을 도시한 도면이다.
도 5는 넥 모듈을 도시한 도면이다.
도 6은 페이스 모듈의 산소 홀 및 광조사부를 도시한 도면이다.
도 7은 헤드 모듈의 산소 홀 및 광조사부를 도시한 도면이다.
도 8은 넥 모듈의 산소 홀 및 광조사부를 도시한 도면이다.
도 9는 본 발명에 따른 산소 홀 및 광조사부를 나타낸 도면이다.
도 10은 본 발명에 따른 산소 홀 및 광조사부를 나타낸 도면이다.
도 11은 본 발명에 따른 산소 발생모듈을 나타낸 도면이다.
도 12는 본 발명에 따른 미스트 발생모듈과 산소발생모듈을 나타낸 도면이다.
"케어모듈"은 기 설정된 신체의 특정위치에 장착되어, 사용자의 피부에 산소를 공급하고 광을 조사하는 모듈을 의미하는 것으로, 기 설정된 신체의 특정위치는 예를 들어, 얼굴, 머리, 목을 의미하나, 이에 제한되는 것은 아니다.
"전방"은 사용자가 케어모듈을 장착했을 경우, 얼굴의 외측을 의미하고, "후방"은 사용자가 케어모듈을 장착했을 경우 얼굴방향을 의미하고, "상방"은 사용자가 케어모듈을 장착했을 경우, 머리방향을 의미하고, "하방"은 지면방향을 의미한다.
이러한 방향 기준은 본 발명의 설명을 위한 것에 불과하며, 방향이 다르거나 지칭하는 용어가 달라져도 본 발명의 청구범위에 의해 특정되는 권리범위가 축소되거나 변경되어 해석되어서는 안됨에 주의한다.
이하, 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세히 설명한다.
1. 케어모듈의 설명
도 1내지 도 10을 참조하여 케어모듈을 설명한다.
본 발명에 따른 케어모듈은 페이스 모듈(100), 헤드 모듈(200), 넥 모듈(300)을 포함한다.
1)페이스 모듈(100)
도 3를 참조하여 페이스 모듈(100)을 설명한다.
페이스 모듈(100)은 얼굴 외측으로 페이스 모듈(100)의 케이스를 구성하는 페이스 프레임(110)과, 얼굴과 직접 접촉하여 얼굴을 케어하는 페이스 케어부(120)를 포함한다.
페이스 프레임(110) 또는 페이스 케어부(120)에는 사용자의 얼굴의 눈, 코, 입 부분에 해당하는 공간에 사용자의 편의상 홀이 형성될 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
페이스 프레임(110)은 후술하는 페이스 공간부(130)의 전방으로 위치하고, 산소 발생모듈(400)과 연통되는 산소주입라인(490)이 연결되는 산소 주입구(111)가 형성된다.
이 때, 산소 주입구(111)은 산소주입라인(490)과 연결될 수 있고, 산소 발생모듈(400)로부터 산소주입라인(490)으로 공급되는 산소를 공급받을 수 있다. 주입된 산소는 페이스 공간부(130) 내측으로 공급될 수 있다. 산소 주입구(111)는 상하좌우 회전이 가능하게 형성되어 사용자의 편의를 도모할 수 있다. 산소 주입구(111)는 페이스 프레임(110)의 상측으로 도시되었으나, 이 위치와 형상에 제한되는 것은 아니다.
페이스 프레임(110)의 상측과 하측으로는 각각 제1 페이스 이음부(141)와 제2 페이스 이음부(142)가 형성되어, 각각 헤드 모듈(200)과 넥 모듈(300)과 결합 및 분리될 수 있다. 이에 대해서는 후술한다.
이 때, 페이스 모듈(100)의 형상은 도시된 바에 제한되는 것은 아니고, 제1 페이스 이음부(141), 제2 페이스 이음부(142)가 형성되지 않고, 후술하는 헤드 모듈(200)과 페이스 모듈(100)은 일체로 형성될 수 있어, 사용자의 편의성을 도모할 수 있다.
페이스 프레임(110)과 페이스 케어부(120)는 서로 연결되어 밀폐되어 있으나, 페이스 프레임(110)과 페이스 케어부(120) 사이의 빈 공간에는, 페이스 공간부(130)가 형성될 수 있다.
페이스 공간부(130)의 후방에 위치하는 페이스 케어부(120)는 얼굴과 직접 접촉하는 공간으로, 다수의 산소 홀(121)과 광조사부(500)가 형성될 수 있다.
이 때, 산소 홀(121) 및 광조사부(500)는 기설정된 크기과 개수를 가지는데, 산소 홀(121)은 산소 주입구(111)로부터 이격될수록 상기 기설정된 크기 또는 개수가 증가할 수 있다. 이에 대해서는 후술한다.
사용자가 페이스 모듈(100)을 장착했을 때, 페이스 모듈(100)의 후방으로는 페이스 밀착부(150a, 150b)가 형성될 수 있다. 페이스 밀착부(150b)는 페이스 결합부(151)를 포함하여, 상기 페이스 밀착부(150a)가 상기 페이스 결합부(151)로 결합되어 상기 페이스 밀착부(150a)의 길이가 조절될 수 있다. 페이스 밀착부(150a, 150b)와 페이스 결합부(151)는 페이스 모듈(100)을 사용자의 얼굴 둘레와 크기에 적합하도록 조정하기 위한 것으로, 도시된 바에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 페이스 모듈(100)은 단추 방식 또는 끼움 방식으로 얼굴 둘레에 맞추어 조정될 수 있다.
또한, 페이스 모듈(100)에는 진동모터(600)가 설치되어, 진동모터(600)를 이용하여 진동으로 인한 피부 마사지 기능과 더불어 피부 불순물 배출을 원활히 하고. 광원과 산소의 피부 흡수를 촉진시킬 수 있다. 진동모터(600)는 약 3V의 전력으로 구동되고, 진동속도는 약 12000RPM일 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다. 진동모터(600)는 페이스 케어부(120)에 설치될 수 있으나, 이 위치에 제한되는 것은 아니다. 진동모터(600)은 페이스 모듈(100)에 전체적으로 형성될 수 있고, 진동모터(600)의 개수는 도시된 바에 제한되는 것은 아니다.
2)헤드 모듈(200)
도 4를 참조하여 헤드 모듈(200)을 설명한다.
헤드 모듈(200)은 사용자의 머리의 둘레 외측으로 형성되는 헤드 프레임(210)과, 머리의 둘레 내측으로 형성되어 사용자의 머리와 접촉하는 헤드 케어부(220)가 형성된다.
이 때, 헤드 프레임(210)과 헤드 케어부(220)의 크기는 일반적인 사용자의 머리 규격을 기준으로 형성된다.
헤드 프레임(210)은 후술하는 헤드 공간부(230)의 외측으로 위치하고, 산소 발생모듈(400)과 연통되는 산소주입라인(490)이 연결되는 산소 주입구(211)가 형성된다.
이 때, 산소 주입구(211)은 산소주입라인(490)과 연결될 수 있고, 산소 발생모듈(400)로부터 산소주입라인(490)으로 공급되는 산소를 주입받을 수 있다. 주입된 산소는 헤드 공간부(230) 내측으로 공급될 수 있다. 산소 주입구(211)는 상하좌우 회전이 가능하게 형성되어 사용자의 편의를 도모할 수 있다. 산소 주입구(211)는 헤드 프레임(210)의 상측으로 도시되었으나, 이 위치와 형상에 제한되는 것은 아니다.
헤드 프레임(110)의 하측으로는 헤드 이음부(240)가 형성되어 제1 페이스 이음부(141)와 결합 및 분리될 수 있다.
이 때, 헤드 모듈(200)과 페이스 모듈(100)의 형상은 도시된 바에 제한되는것은 아니고, 헤드 이음부(240)와 제1 페이스 이음부(141)가 형성되지 않고, 상기 헤드 모듈(200)과 페이스 모듈(100)은 일체로 형성될 수 있어, 사용자의 편의성을 도모할 수 있다.헤드 프레임(210)과 헤드 케어부(220)는 서로 연결되어 밀폐되어 있으나, 헤드 프레임(110)과 헤드 케어부(220) 사이의 빈 공간에는, 헤드 공간부(230)가 형성될 수 있다.
헤드 공간부(230)의 내측으로 위치하는 헤드 케어부(220)는 머리와 직접 접촉하는 공간으로, 다수의 산소 홀(221)과 광조사부(500)가 형성될 수 있다.
이 때, 산소 홀(221) 및 광조사부(500)는 기설정된 크기과 개수를 가지는데, 산소 홀(221)은 산소 주입구(211)로부터 이격될수록 상기 기설정된 크기 또는 개수가 증가할 수 있다. 이에 대해서는 후술한다.
헤드 모듈(200)의 일측 및 다른 일측에 헤드 밀착부(250)가 형성될 수 있다.
헤드 밀착부(250)는 조임부(251) 및 회전축(252)을 포함하여, 회전축(252)을 기준으로 조임부(251)는 회전할 수 있고, 조임부(251)의 회전방향에 따라, 헤드 모듈(200)이 사용자의 머리에 접촉되는 면적이 넓어지거나 좁아질 수 있다.
헤드 밀착부(250)는 헤드 모듈(200)을 사용자의 머리 둘레와 크기에 적합하도록 조정하기 위한 것으로, 도시된 바에 제한되는 것은 아니다.
또한, 헤드 모듈(200)는 진동모터(600)가 설치되어, 진동모터(600)를 이용하여 진동으로 인한 두피 마사지 기능과 더불어 두피 불순물 배출과 혈액순환을 원활히 하여 광원과 산소에 의한 발모촉진 효과를 향상시킬 수 있다. 진동모터(600)는 약 3V의 전력으로 구동되고, 진동속도는 약 12000RPM일 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다. 진동모터(600)는 헤드 케어부(220)에 설치될 수 있으나, 이 위치에 제한되는 것은 아니다. 진동모터(600)은 헤드 모듈(200)에 전체적으로 형성될 수 있고, 진동모터(600)의 개수는 도시된 바에 제한되는 것은 아니다.
이 때, 헤드 모듈(200)은 모발의 생성과 성장의 촉진을 기대하는 동시에 탈모를 방지하는 것을 목적으로 하는 모발의 발모촉진 장치에 관한 것으로서, 고농도 산소가 가지고 있는 재생 및 성장촉진 시키는 성질을 두피에 인가함으로서 두 에너지의 상승작용을 기대하는 동시에, 기기의 장시간 사용은 강한 열로 인하여 모근에 손상을 미칠수 있으나 고농도 산소의 차가운 성질이 광원의 발열을 줄여주어 장시간을 사용 가능하도록 하여 발모 촉진 효과를 상승시키고, 세포 조직을 활성화하여 피부탄력, 피부보습력 개선과 더불어 고농도 산소를 흡입함으로 부가적으로 노화방지, 폐질환 치료, 고혈압, 신진대사 촉진, 만성피로 회복, 등 각종 성인병 예방, 집중력 향상, 치매 예방에 효과를 볼 수 있다.
3)넥 모듈(300)
도 5를 참조하여 넥 모듈(300)을 설명한다.
넥 모듈(300)은 사용자의 목의 둘레 외측으로 형성되는 넥 프레임(310)과, 목의 둘레 내측으로 형성되어 사용자의 목과 접촉하는 넥 케어부(320)가 형성된다.
이 때, 넥 프레임(310)과 넥 케어부(320)의 크기는 일반적인 사용자의 목의 규격을 기준으로 형성된다.
넥 프레임(310)은 후술하는 넥 공간부(330)의 외측으로 위치하고, 산소 발생모듈(400)과 연통되는 산소주입라인(490)이 연결되는 산소 주입구(311)가 형성된다.
이 때, 산소 주입구(311)은 산소주입라인(490)과 연결될 수 있고, 산소 발생모듈(400)로부터 산소주입라인(490)으로 공급되는 산소를 주입받을 수 있다. 주입된 산소는 넥 공간부(330) 내측으로 공급될 수 있다. 산소 주입구(311)는 상하좌우 회전이 가능하게 형성되어 사용자의 편의를 도모할 수 있다. 산소 주입구(311)는 넥 프레임(310)의 상측으로 도시되었으나, 이 위치와 형상에 제한되는 것은 아니다.
넥 프레임(310)의 상측으로는 넥 이음부(340)가 형성되어 제2 페이스 이음부(141)와 결합 및 분리될 수 있다.
이 때, 넥 모듈(300)과 페이스 모듈(100)의 형상은 도시된 바에 제한되는것은 아니고, 제2 페이스 이음부(142), 넥 이음부(340)가 형성되지 않고, 상기 넥 모듈(300)과 페이스 모듈(100)은 일체로 형성될 수 있어, 사용자의 편의성을 도모할 수 있다.
넥 프레임(310)과 넥 케어부(320)는 서로 연결되어 밀폐되어 있으나, 넥 프레임(310)과 넥 케어부(320) 사이의 빈 공간에는, 넥 공간부(330)가 형성될 수 있다.
넥 공간부(330)의 내측으로 위치하는 넥 케어부(320)는 머리와 직접 접촉하는 공간으로, 다수의 산소 홀(321)과 광조사부(500)가 형성될 수 있다.
이 때, 산소 홀(321) 및 광조사부(500)는 기설정된 크기과 개수를 가지는데, 산소 홀(321)은 산소 주입구(311)로부터 이격될수록 상기 기설정된 크기 또는 개수가 증가할 수 있다. 이에 대해서는 후술한다.
사용자가 넥 모듈(300)을 장착했을 때, 넥 모듈(300)의 후방으로는 넥 밀착부(350a, 350b)가 형성될 수 있다. 넥 밀착부(350b)는 넥 결합부(351)를 포함하여, 넥 밀착부(350a)가 상기 넥 결합부(351)로 결합되어 상기 넥 밀착부(350a)의 길이가 조절될 수 있다. 넥 밀착부(350a, 350b)와 넥 결합부(351)는 넥 모듈(300)을 사용자의 목 둘레와 크기에 적합하도록 조정하기 위한 것으로, 도시된 바에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 넥 모듈(300)은 단추 방식 또는 끼움방식으로 목 둘레에 맞추어 조정될 수 있다.
또한, 넥 모듈(300)에는 진동모터(600)가 설치되어, 진동모터(600)를 이용하여 진동으로 인한 피부 마사지 기능과 더불어 피부 불순물 배출을 원활히 하고. 광원과 산소의 피부 흡수를 촉진시킬 수 있다. 진동모터(600)는 약 3V의 전력으로 구동되고, 진동속도는 약 12000RPM일 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다. 진동모터(600)는 넥 케어부(320)에 설치될 수 있으나, 이 위치에 제한되는 것은 아니다. 진동모터(600)은 넥 모듈(300)에 전체적으로 형성될 수 있고, 진동모터(600)의 개수는 도시된 바에 제한되는 것은 아니다.
4)케어모듈의 사용
도 1에 따르면, 상기 페이스 모듈(100), 헤드 모듈(200), 넥 모듈(300)은 상호 간, 탈착되어, 필요에 따라 각각 사용될 수 있고, 도 2와 같이, 필요에 따라 모두 결합하여 일체로 사용될 수 있다. 헤드 모듈(200)은 하방으로 헤드 이음부(240)가 형성되어, 상기 페이스 모듈(100)의 상방으로 형성된 제1 페이스 이음부(141)와 결합할 수 있다.
페이스 모듈(100)의 하방으로 제2 페이스 이음부(142)가 형성되어, 상기 넥 모듈(300)의 상방으로 형성된 넥 이음부(340)과 결합할 수 있다.
헤드 이음부(240), 제1 페이스 이음부(141), 제2 페이스 이음부(142), 넥 이음부(340)는 결합과 분리가 가능하도록 내구성 있는 재질로 형성된다.
헤드 이음부(240), 제1 페이스 이음부(141), 제2 페이스 이음부(142), 넥 이음부(340)는 도시된 형상에 제한되는 것은 아니고, 상호간 결합과 분리 가능한 구조이면 제한되지 않는다.
이 때, 또한, 페이스 모듈(100), 헤드 모듈(200), 넥 모듈(300)은 상호간 결합과 분리 가능한 구조뿐만 아니라, 일체형으로 형성될 수 있다. 즉, 헤드 이음부(240), 제1 페이스 이음부(141), 제2 페이스 이음부(142), 넥 이음부(340)가 형성되지 않아, 분리 가능하지 않음을 의미할 수 있다.
페이스 모듈(100), 헤드 모듈(200), 넥 모듈(300)의 각각의 산소 주입구(111, 211, 311)는, 각각의 산소주입라인(490)과 연결되어 사용될 수 있고, 산소 발생모듈(400)은 다수의 산소주입라인(490)이 연결되어 산소를 각각 공급할 수 있다.
이때, 각각의 산소주입라인(490)으로 공급되는 산소의 양은 필요에 따라 각각 조절될 수 있다. 예를 들어, 헤드 모듈(200)은 넥 모듈(300)에 비해 표면적이 넓으므로, 헤드 모듈(200)로 공급되는 산소의 양과 농도가 넥 모듈(300)에 비해 양이 많고 농도가 높을 수 있다. 이 때, 산소주입라인(490)은 페이스 모듈(100), 헤드 모듈(200), 넥 모듈(300)중 어느 하나 이상에 각각 연결될 수 있고, 필요에 따라 연결되지 않을 수 있다.
본 발명에 따른, 케어모듈에는 충전용 배터리 및 PCB콘트롤러가 내장될 수 있다. 또한, 케어모듈의 외측 또는 별도의 장치에 On-off 버튼과 진동모터(600)의 단계별 모드 및 케어모듈의 광인자(510)의 세기의 단계별 모드를 선택할 수 있는 콘트롤러가 각각 형성될 수 있어, 본 발명에 따른 사용자는 케어모듈의 광인자(510)의 세기와 진동을 각각 조절할 수 있다. 가령 단계별 모드에서 1단계는 일반 모드, 2단계는 심화 모드, 3단계는 강력 모드를 포함할 수 있고, 일반 모드의 경우에는 가장 약한 진동세기를 의미하고, 또는 가장 긴 파장을 가지는 광인자(510)의 동작을 의미할 수 있으나 이에 제한되는 것은 아니다.
5)산소 홀(121, 221, 321)과 광조사부(500)
도 6내지 도 8을 참조하여 설명한다.
산소 홀(121, 221, 321)은 각각 케어부(120, 220, 320)에 위치하여, 산소주입라인(490)으로부터 산소를 공급받아, 기설정된 특정 위치에 산소를 공급하는 미세한 구멍이다.
상기 한 바와 같이 산소 홀(121, 221, 321)은, 각각 산소 주입구(111, 211, 311)로부터 이격될수록 기설정된 크기 또는 개수가 증가할 수 있다. 산소 주입구(111, 211, 311)로부터 이격될수록 산소 홀(121, 221, 321)로 공급될 수 있는 산소가 감소할 수 있다. 산소 주입구(111, 211, 311)로부터 이격될수록 산소 홀(121, 221, 321)의 크기 또는 개수를 증가시킬 경우, 산소 주입구(111, 211, 311)로부터의 거리와 무관하게 일정 피부 면적에 공급될 수 있는 산소의 양을 늘릴 수 있다.
예를 들어, 도 7은 헤드 모듈(200)의 반구 형태의 헤어 케어부(220)를 펼쳐진 것을 도시한 도면이다. 헤어 케어부(220)의 중앙에 도시된 산소 주입구(211)로부터 이격될수록, 도시된 산소홀(221)의 크기와 개수가 증가한다.
이 때, 산소홀(121, 221, 321)의 크기와 개수는 도시된 바에 제한되는 것은 아니고, 증가되거나 감소될 수 있다.
도 9 및 도10을 참조하여 광조사부(500)를 설명한다.
광조사부(500)는 여러 파장 대의 광인자(510)를 포함하여 광을 조사하는 부위이다. 광인자(510)는 원적외선(511), 근적외선(512), 적색 LED(513), 황색 LED(514), 청색 LED(515), 녹색 LED(516)가 형성될 수 있다.
광조사부(500)의 광인자(510)는 산소홀(121, 221, 321)과 기설정된 간격으로 배치될 수 있다. 기설정된 간격은 광인자(510)와 산소홀(121, 221, 321)이 각각 산소 주입구(111, 211, 311)로부터 이격될수록 좁아질 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 도 7에서 간격은 d1> d2> d3> d4이다.
광인자(510)의 크기는 일정하게 도시되었으나 이에 제한되는 것은 아니고, 광인자(510)의 개수도 도시된 바에 제한되는 것은 아니다.
원적외선(511)은 1분에 2,000번씩 세포를 미세하게 흔들어 줌으로써 피부톤, 중금속 제거, 통증완화, 숙면효과가 있다. 원적외선(511)은 약 2,500~5,000nm의 파장 대의 광으로 눈부심 현상 없고, 혈액 순환을 촉진하는 원리로 피부톤과 탄력, 보습력 개선에 도움을 주며 물질의 유기화합물 분자를 쉽게 공진, 공명시켜 스스로 열을 내게 하는 성질이 있다.
근적외선(512)은 약 800~2,500 nm의 파장 대의 광으로서 4mm 깊이 피하 조직에까지 도달, 조사돼 피부 색소 침착을 방지하고 세포 재생을 촉진, 대사 촉진, 기미 및 주름 개선, 혈액순환 촉진시키고, 특수한 단백체(Histo-toxin)를 생성시켜 혈액에 흡수될 수 있다. 특히, 근적외선(512)은 세포 내 광, 수용 단백질과 미토콘드리아 색소등과 광학적 반응으로 ATP 생성을 유도하여 백혈구, 적혈구, 혈색소를 증가하며 식균 및 영양상태가 왕성해져 발모에 보다 효과적으로 작용 시킬 수 있다.
적색LED(513)는 630~660 nm 파장 대의 광으로서, 진피층 도달, 콜라겐 생성을 도와 피부 탄력과 피부재생에 가장 효과적이다.
황색LED(514)는 526~590 nm 파장 대의 광으로서, 멜라닌생성억제, 기미, 주근깨 개선에 도움이 된다.
청색LED(515)는 405~415nm 파장 대의 광으로서, 표피층 및 피지선 도달할 수 있어, 여드름 원인 박테리아 살균 작용 염증 진정 작용, 피지선 수축 작용을 수행할 수 있어, 예민한 피부, 지성 피부에 효과적이다.
녹색LED(516)는 416~525 nm 파장 대의 광으로서, 피부 신진대사, 진정작용, 미세한 피부 주름 개선 효과가 있다.
상기와 같은 녹색LED(516), 원적외선(511), 적색LED(513), 근적외선(512), 청색LED(515), 원적외선(511), 황색LED(514), 근적외선(512)의 광인자(510)는 케어부(120, 220, 320)에 각각 배치될 수 있다. 광인자(510)의 배치는 상기의 광인자(510)의 효능에 맞추어 배치될 수 있다.
예를 들어, 도 9에서는, 녹색LED(516), 원적외선(511), 적색LED(513), 근적외선(512), 청색LED(515), 원적외선(511), 황색LED(514), 근적외선(512)의 광인자(510)가 순차적으로 직렬로 배치되고, 원적외선(511), 황색LED(514), 근적외선(512), 녹색LED(516), 원적외선(511), 적색LED(513), 근적외선(512), 청색LED(515)의 광인자(510)가 순차적으로 직렬로 배치되고, 직렬로 배치된 광인자(510)들 사이에 산소 홀(121, 221, 321)이 형성된 것을 도시한다.
예를 들어, 도 10에서는 산소 홀(121, 221, 321)과 광인자(510)가 인접하여 배치되는 것을 도시한다.
산소 홀(121, 221, 321)과 광인자(510)의 배치는 상기한 바에 제한되는 것은 아니고, 필요에 따라 다양하게 배치될 수 있다.
예를 들어, 헤어모듈(200)의 헤어 케어부(220)에 배치되는 광인자(510)는 발모를 촉진하는데 도움이 되는 근적외선(512)이 다수 배치될 수 있다.
2. 산소 발생모듈(400)
1)고농도 산소 발생모듈
본 발명의 산소 발생모듈(400)은 PSA(Pressure Swing Adsorption)방식으로 농축하여, 산소 농도가 51% 내지 95%일 수 있다.
산소 발생모듈(400)은 산소를 멤브레인(Membrane) 방식으로 농축하여, 산소 농도가 30% 내지 45%일 수 있다.
상기와 같은 산소를 농축하는 방식을 사용하여, 고농도의 산소를 공급할 수 있다.
2)미세먼지 제거기능 구비 산소 발생모듈
도 11은 본 발명의 실시예에 의한 초미세먼지 제거기능을 구비한 고순도 산소 발생모듈의 구성도이다.
도 11에 의하면, 본 발명의 실시예에 의한 초미세먼지 제거기능을 구비한 고순도 산소 발생모듈은, 외]부로부터 흡입되는 공기에 포함된 미세먼지를 포함하는 각종 먼지를 여과하는 공기 청정 필터 모듈(410), 공기 청정 필터 모듈(410)의 출력단에 연결되어 공기 청정 필터 모듈(410)에 의해 각종 먼지가 여과된 공기를 사전에 정해진 압력으로 압축하여 배출하는 공기 압축기(420), 공기 압축기(420)의 출력단에 연결되어 공기압축기(420)에서 압축 배출되는 공기 중에 포함되어 있는 수분을 제거하는 에어 필터(430), 에어 필터(430)의 출력단에 연결되어 공기 압축기(420)에서 가열된 공기를 열교환에 의해 냉각시켜 주는 열 교환기(440), 열 교환기(440)의 출력단에 배치되어, 공기 압축기(420)에서 제올라이트 모듈(460)로 공급되는 공기의 압력을 일정하게 유지시켜 주는 레귤레이터, 레귤레이터의 출력단에 연결되고 제올라이트를 포함하여 구성되어 열 교환기(440)에서 냉각된 공기 중의 산소와 질소를 흡착하여 산소를 분리하고 분리된 산소를 배출하는 산소 배출구를 가지는 제올라이트 모듈(460), 제올라이트 모듈(460)의 산소 배출구에 연결되어 제올라이트 모듈(460)로부터 배출되는 산소량을 표시하는 플로우 미터, 플로우 미터의 출력단에 연결되어 제올라이트 모듈(460)에서 공기로부터 질소를 흡착하여 산소를 분리하는 과정에서 발생된 산소 중의 미세먼지를 여과하는 인라인 여과 필터(480) 및 인라인 여과 필터(480)의 출력단에 연결되어 고순도 산소를 배출하는 토출기로 구성된다.
위의 실시예에서, 공기 청정 필터 모듈(410)는 입자크기가 0.3㎛의 먼지까지 99.97%이상 여과할 수 있다.
위의 실시예에서, 공기 압축기(420)는 얻고자 하는 산소량의 12 내지 15배의 용량을 가지는 것이 바람직하다. 예를 들어, 얻고자 하는 산소량이 10리터인 경우, 공기 압축기(420)는 120 내지 150LPM의 용량을 가지는 것이 바람직하다.
위의 실시예에서, 레귤레이터와 제올라이트 모듈(460) 사이에 제1 솔레노이드 밸브(SV1)가 배치되는데, 이는 공기 압축기(440)가 구동되어 외부로부터 공기를 빨아들일 때에는 질소가 외부로 배출될 수 있도록 구동되고, 공기압축기(440)에서 압축된 공기를 레귤레이터를 통해 제올라이트 모듈(460) 내로 이송할 때에는 외부공기가 제올라이트 모듈(460)로 유입될 수 있도록 구동된다.
위의 실시예에서, 레귤레이터는 이송되는 공기를 일정한 압력으로 조절하는 것으로서, 공기 압축기(420)의 특성상 압축 공기를 배출할 때 공기압의 파동이 발생하므로 이를 제거하기 위한 것이다. 이러한 레귤레이터로는 수동 또는 자동 레귤레이터가 이용될 수 있다.
위의 실시예에서, 제올라이드 모듈(460)의 출력단에 제2 솔레노이드 밸브가 배치되는데, 이는 제올라이트 모듈(460)에서 배출되는 산소가 정상적으로 배출되도록 하면서, 외부공기가 제올라이트 모듈(460)로 유입되는 것을 차단하는 역할을 한다.
위의 실시예에서, 인라인 여과 필터(480)는 세라믹 필터, 메탈필터, 헤파 필터, 울파 필터 및 멤브레인 필터를 포함하는 군에서 선택되는 하나 이상의 필터로 구성되는데, 이러한 인라인 여과 필터(480)는 입자크기가 0.5㎛의 초미세먼지까지 99.9999999%까지 여과할 수 있다.
위에서, 세라믹 필터는 pore size가 0.1~10㎛의 다공성 구조로 만들어진 필터로서 입자크기가 0.01~0.5㎛의 미세먼지까지 99.9999% 이상 여과할 수있어 수분 제거에 탁월한 능력을 갖는다. 메탈 필터는 pore size가 0.05~1.7㎛의 금속 파우더로 만들어진 다공성 구조로 만들어진 필터로서 입자크기가 0.001~0.003㎛의 미세먼지까지 99.9999999% 이상 여과할 수 있다. 헤파 필터는 0.3㎛의 미세먼지까지 99.97% 이상 여과할 수 있고, 울파 필터는 0.12㎛의 미세먼지까지 99.999% 이상 여과할 수 있으며, 멤브레인 필터 또는 테프론 필터는 멤브레인 또는 테프론 소재로 만들어진 필터, 즉 pore size가 2~10㎛의 다공성 구조로 만들어진 필터로서 입자크기가 0.01㎛의 미세먼지까지 99.999% 이상 여과할 수 있다.
위의 실시예에서, 제올라이트 모듈(460)의 질소 배출구에 체크 밸브(CV)가 배치되는데, 외부공기가 질소 배출구를 통해 제올라이트 모듈(460) 내로 유입되는 것을 방지하는 역할을 한다.
위의 실시예에서는 인라인 여과필터(480)의 후단에 설치용의 토출기가 배치되어 토출기를 통해 산소를 공급하는 본 발명이 설치용으로 사용되는 것을 예로 설명하였으나, 본 발명은 이에 한정되지 않고 본 발명이 의료용으로 사용되는 경우 토출기 대신에 인라인 여과 필터(480)의 후단에 흡입기가 배치되어 흡입기를 통해 산소를 보낼 수 있다.
위와 같이 구성된 본 발명에 의해 고순도 산소가 발생되는 과정을 설명한다.
먼저, 외부로부터 흡입되는 공기가 공기 청정 필터 모듈(410)를 통과하면서 입자크기가 0.3㎛의 미세먼지를 포함하는 각종 먼지가 99.97% 이상 여과되어 공기압축기(420) 내로 흡입되게 된다. 공기 압축기(420)가 미세먼지가 여과된 공기를 사전에 정해진 압력으로 압축 배출하면, 에어 필터(430)는 사전에 정해진 압력으로 압축된 공기 중에 포함되어 있는 수분을 제거하게 된다. 에어 필터(430)로부터 수분이 제거된 공기가 입력되는 열 교환기(440)는 공기 압축기(420)에서 공기를 사전에 정해진 압력으로 압축하는 과정에서 발생하는 열을 냉각시켜 준다.
위와 같이 공기를 여과, 압축 및 냉각하는 과정에서 공기가 지속적으로 압축되어 배출되지 않고 압축과 배출을 반복하는데, 공기 압축기(420)의 구동상태에 따라 열 교환기(440)의 후단의 제1 솔레노이드 밸브(SV1)가 선택적으로 개폐된다. 즉, 공기 압축기(440)가 구동되어 외부로부터 공기를 빨아들일 때에는 제1솔레노이드 밸브(SV1)가 닫힌 상태, 즉 질소를 배출할 수 있는 상태를 유지하고, 공기 압축기(440)에서 압축된 공기를 레귤레이터를 통해 제올라이트 모듈(460)로 이송할 때에는 제1 솔레노이드 밸브(SV1)가 열린 상태, 즉 외부공기를 제올라이트 모듈(460)에 공급할 수 있는 상태를 유지하게 된다.
위와 같이 공기 압축기(420)의 압축과 배출의 반복과 이에 대응한 제1 솔레노이드 밸브(SV1)의 개폐로 열 교환기(440)로부터 배출되는 압축된 공기는 파동으로, 즉 시간에 따라 서로 압력으로 레귤레이터를 통해 제올라이트 모듈(460)에 공급되는데, 이때 레귤레이터는 위와 같이 공기를 압축 및 배출하는 과정에서 생성되는 파동이 제거된 일정한 압력의 공기로 이송되도록 한다.
위와 같이 일정한 압력의 공기가 입력되면, 공지의 제올라이트 모듈(460)은 공기로부터 질소를 흡착하여 산소를 분리하여 각각 산소 배출구와 질소 배출구로 배출하게 된다. 이때 산소와 질소의 배출은 제올라이트 모듈(460)의 산소 배출구와 질소 배출구에 배치된 제1 솔레노이드밸브(SV1) 및 제2 솔레노이드 밸브의 구동에 따라 산소와 질소가 선택적으로 배출되게 된다.
이때 질소 배출구에 설치된 체크 밸브(CV)는 외부공기가 질소 배출구를 통해 제올라이트 모듈(460) 내로 유입되는 것을 방지할 수 있다.
또한, 제올라이트 모듈(460)의 산소 배출구에 설치된 플로우 미터는 제올라이트 모듈(460)로부터 배출되는 산소량을 표시하고, 인라인 여과필터(480)는 세라믹 필터, 메탈 필터, 헤파 필터, 울파 필터 및 멤브레인 필터를 포함하는 군에서 선택되는 하나 이상의 필터로 구성되어, 입자크기가 0.001~0.5㎛의 미세먼지까지 여과하여 배출함으로써, 토출기를 통해 고순도의 산소가 배출되게 된다.
토출기는 본 발명에 따른 산소주입라인(490)과 연결될 수 있고, 이러한 고순도의 산소는 산소 홀(121, 221, 321)에 공급되어, 사용자의 피부에 공급될 수 있다. 고순도의 산소를 공급함으로서, 산소를 공급하는 효과를 극대화할 수 있다.
3. 케어모듈의 제어 기능
본 발명에 따른, 케어모듈인 페이스 모듈(100), 헤드 모듈(200), 넥 모듈(300)은 산소 발생모듈(400) 및 미스트 발생모듈(700)중 어느 하나 이상에서 발생된 제어신호에 따라 동작할 수 있다.
도 12는 미스트 발생모듈(700)과 산소 발생모듈(400)을 나타내고, 케어모듈에 제어신호를 전달하는 것을 나타낸 모식도이다.
미스트 발생모듈(700)은, 미스트를 발생시킬 수 있는 장치로, 발생된 미스트는 미스트주입라인 또는 산소주입라인(490)을 통해 미스트 주입구로 공급될 수 있다. 공급된 미스트는 산소 홀(121, 221, 321)을 통해 분사되어 피부와 접촉할 수 있다.
이 때, 미스트의 원료는 물이 될 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다. 사용자는 미스트 발생모듈(700)를 분리할 수 있고, 원하는 원료를 교체 및 공급할 수 있다.
케어모듈에는 미스트 발생모듈(700)로부터 미스트를 공급받을 수 있는 미스트 주입구가 위치할 수 있다. 미스트 주입구는 산소 주입구(111, 211, 311)의 각각과 다른 위치에 생성될 수 있다. 예를 들어 미스트 주입구는, 페이스 모듈(100)의 중앙 또는 하측으로 생성될 수 있고, 헤드 모듈(200)의 중앙 또는 하측으로, 넥 모듈(300)의 중앙 또는 하측으로 생성될 수 있다. 이 때, 별도의 미스트 주입구가 생성되지 않고, 미스트는 산소 주입구(111, 211, 311)를 통해 분사될 수도 있다.
미스트 주입구는 산소주입라인(490)에 의해 연결될 수 있으나, 별도의 미스트주입라인을 사용할 수 있다. 이 때, 미스트주입라인은 산소주입라인(490)과 동일한 직경을 가질 수 있다. 이 때, 케어모듈의 산소 주입구(111, 211, 311)의 각각은 산소주입라인(490)에 의해 미스트 발생모듈(700)과 연결될 수도 있다.
미스트 발생모듈(700)은 그 내부에 통신부, 연산부, 히팅부, 쿨링부 등을 포함할 수 있다.
미스트 발생모듈(700)의 통신부는 사물인터넷(IOT)으로 연결되어, 기상정보 및 실내공기정보를 수신받을 수 있다. 즉, 현재 기상정보인 기온, 습도, 미세먼지 농도, 황사 농도, 자외선 수치, 바람의 세기 등을 수신 받을 수 있고, 이를 업데이트할 수 있다. 또한, 미스트 발생모듈(700) 내부의 습도센서 및 온도센서 등에 의해 실내의 기온과 습도, 미세먼지 농도 등 실내공기정보를 측정할 수 있다.
미스트 발생모듈(700)의 연산부는 수신받은 기상정보를 이용하여, 현재 기상정보에 부합하는 제어정보 및 실내공기정보에 부합하는 제어정보를 연산할 수 있다.
연산부는 기설정된 미스트 발생조건을 연산할 수 있다. 기설정된 미스트 발생조건은 미스트 발생 시간과 주기, 미스트 발생량, 미스트 분사속도 등을 결정하는 제어정보를 연산할 수 있다.
연산부는 현재 습도가 기설정된 값 이하인 경우, 기설정된 미스트 발생조건을 연산할 수 있다. 이 때, 습도값은 실내 또는 기상정보 중 어느 하나 이상의 수치를 의미할 수 있다.
예를 들어, 연산부는 현재 날씨의 습도가 30%이하인 경우, 미스트 발생시간은 5분, 미스트 발생주기는 3분, 미스트 발생 횟수는 3회로 미스트를 분사하도록 하도록 제어정보를 연산할 수 있는 것이 바람직하나, 이에 제한되는 것은 아니다.
또한, 연산부는 습도가 기설정된 값 이하이며, 현재 미세먼지의 농도가 PM10이 PM2.5이 기설정된 값 이상인 경우, 산소 발생모듈(400)과 함께 동작하는 제어정보를 생성할 수 있다. 이 때, 미세먼지의 농도는 실내 또는 기상정보 중 어느 하나 이상의 수치를 의미할 수 있다.
예를 들어, 연산부는 현재 날씨의 습도가 30%이하이며, 미세먼지의 농도가 PM10이 80㎍/m³이상일 경우, 미스트 발생모듈(700)과, 산소 발생모듈(400)를 모두 동작시키는 제어정보를 생성시킬 수 있다. 가령, 미스트가 5분동안 분사된 후, 산소가 3분 분사되고, 다시 미스트가 3분 분사되고, 산소가 1분 분사되도록 하는 제어정보를 생성할 수 있다.
이 때, 미스트 발생모듈(700)는 연산된 제어정보를 산소 발생모듈(400)에 전송할 수 있다. 산소 발생모듈(400)은 이와 같은 제어정보를 수신하여, 미스트 발생모듈(700)이 동작을 멈출 때를 감지하여 산소를 분사시킬 수 있다.
이 때, 산소발생모듈(400)도 미스트 발생모듈(700)과 별도로 미세먼지 농도를 계산하여, 이에 의한 제어정보를 별도로 생성할 수 있고, 미스트 발생모듈(700)과 독립적으로 동작할 수 있다. 즉, 산소발생모듈(400)도 통신부, 연산부 등을 포함하여, 사물인터넷으로 기상정보, 실내공기정보를 전송 받아 독립적인 제어정보를 생성할 수 있고, 제어정보에 따라 동작할 수 있다. 또한, 산소발생모듈(400)은 생성한 제어정보를 미스트모듈(700)로 전송할 수 있다.
예를 들어, 산소 발생모듈(400)의 연산부는, PM2.5이 35㎍/m³이상일 경우, 산소 발생시간은 5분, 산소 발생주기는 3분, 산소 발생횟수는 3회로 산소를 분사하도록 하는 제어정보를 생성할 수 있다.
미스트 발생모듈(700)은 히팅부와 쿨링부를 더 포함하여, 분사되는 미스트의 온도를 조절할 수 있다.
가령, 사용자가 모공을 여는 것을 원할 경우, 사용자는 미스트 발생모듈(700)에서 히팅을 조작할 수 있고, 따뜻한 미스트가 분사될 수 있다.
이 때, 발생된 미스트는 사용자의 피부에 도달할 때까지, 미스트의 이동거리와 속도, 외부 기온을 고려하여 초기 온도를 설정할 수 있어, 온열감을 유지할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 40℃의 미스트가 피부에 분사되길 원할 경우, 실제 발생되는 미스트의 온도는 40℃이상으로 분사될 수 있으나, 이는 외부 기온을 고려하여 설정될 수 있다.
가령, 사용자가 피부의 쿨링기능을 원할 경우, 사용자는 미스트 발생모듈(700)에서 쿨링으로 조작할 수 있고, 차가운 미스트가 분사될 수 있다.이 때, 발생된 미스트는 사용자의 피부에 도달할 때까지, 미스트의 이동거리와 속도를 고려하여 초기 온도를 설정할 수 있어, 냉열감을 유지할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 15℃의 미스트가 피부에 분사되길 원할 경우, 실제 발생되는 미스트의 온도는 15℃이상으로 분사될 수 있으나, 이는 외부 기온을 고려하여 설정될 수 있다.
이 때, 연산부는 히팅부의 동작 후에, 쿨링부를 동작하는 제어정보를 생성할 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 연산부는 히팅부가 기설정된 시간동안 동작되면, 쿨링부가 동작하도록 제어하는 제어정보를 연산할 수 있다.
이 때, 미스트 분사속도는 미스트 분사속도가 증가하면, 미스트가 피부에 가하는 압력이 증가하므로 이를 고려하여, 사용자가 분사속도를 결정할 수 있다.
이상, 본 명세서에는 본 발명을 당업자가 용이하게 이해하고 재현할 수 있도록 도면에 도시한 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 당업자라면 본 발명의 실시예로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 보호범위는 특허청구범위에 의해서 정해져야 할 것이다.

Claims (6)

  1. 기 설정된 신체의 특정위치에 장착되는 케어모듈로서,
    산소 발생모듈(400)과 연통되는 산소 주입구(111, 211, 311);
    상기 산소 주입구(111, 211, 311)와 연통되며 기설정된 크기와 개수를 가지는 산소 홀(121, 221. 321); 및
    상기 산소 홀(121, 221, 321)과 기 설정된 거리로 이격되어 배치되는 광조사부(500);를 포함하고,
    상기 산소 홀(121, 221. 321)은 각각 상기 산소 주입구(111, 211, 311)로부터 이격될수록 상기 기설정된 크기 또는 개수가 증가하고,
    상기 케어모듈은, 페이스 모듈(100), 헤드 모듈(200), 넥 모듈(300)을 포함하고,
    상기 페이스 모듈(100)은,
    페이스 공간부(130)의 전방으로 위치하고, 상기 산소 주입구(111)가 형성되는 페이스 프레임(110); 및
    상기 페이스 공간부(130)의 후방으로 위치하여 상기 산소 홀(121) 및 광조사부(500)가 형성되는 페이스 케어부(120); 를 포함하고,
    상기 산소 홀(121)은 상기 산소 주입구(111)로부터 상측을 향해 반원 형상으로 위치되고,
    상기 헤드 모듈(200)은,
    헤드 공간부(130)의 전방으로 위치하고 상기 산소 주입구(211)를 포함하는 헤드 프레임(210); 및
    상기 헤드 공간부(130)의 후방으로 위치하여 산소 홀(221) 및 광조사부(500)가 형성되는 헤드 케어부(120); 를 포함하고,
    상기 산소 홀(221)은 상기 산소 주입구(211)로부터 동심원 형상으로 위치되고,
    상기 넥 모듈(300)은,
    넥 공간부(330)의 전방으로 위치하고 상기 산소 주입구(311)를 포함하는 넥 프레임(310); 및
    상기 넥 공간부(330)의 후방으로 위치하여 산소 홀(321) 및 광조사부(500)가 형성되는 넥 케어부(320); 를 포함하고,
    상기 산소 홀(321)은 상기 산소 주입구(311)로부터 상측을 향해 반원 형상으로 위치되고,
    상기 헤드 모듈(200)는 하방으로 헤드 이음부(240)가 형성되어, 상기 페이스 모듈(100)의 상방으로 형성된 제1 페이스 이음부(141)와 결합하고,
    상기 페이스 모듈(100)의 하방으로 제2 페이스 이음부(142)가 형성되어, 상기 넥 모듈(300)의 상방으로 형성된 넥 이음부(340)과 결합하는,
    케어모듈.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 광조사부(500)는,
    원적외선(511), 근적외선(512), 적색LED(513), 황색LED(514), 청색LED(515) 및 녹색LED(516)중 어느 하나 이상을 포함하는,
    케어모듈
  3. 제1항에 있어서,
    상기 페이스 모듈(100)은,
    페이스 밀착부(150a, 150b)를 포함하고,
    상기 페이스 밀착부(150b)는 페이스 결합부(151)를 포함하여, 상기 페이스 밀착부(150a)가 상기 페이스 결합부(151)로 결합되어 상기 페이스 밀착부(150a)의 길이가 조절되는,
    케어모듈.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 헤드 모듈(200)은,
    상기 헤드 모듈(200)의 일측 및 다른 일측에 형성되는 헤드 밀착부(150)를 포함하고,
    상기 헤드 밀착부(250)는 조임부(251) 및 회전축(252)을 포함하는,
    케어모듈.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 넥 모듈(300)은,
    넥 밀착부(350a, 350b)를 포함하고,
    상기 넥 밀착부(350b)는 넥 결합부(351)를 포함하여, 상기 넥 밀착부(350a)가 상기 넥 결합부(351)로 결합되어 상기 넥 밀착부(350a)의 길이가 조절되는,
    케어모듈.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 헤드 이음부(240)는 상기 제1 페이스 이음부(141)와 분리될 수 있고,
    상기 넥 이음부(340)는 상기 제2 페이스 이음부(142)와 분리될 수 있는,
    케어모듈.
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