WO2021080309A1 - 물품 처리 모듈 및 이를 포함하는 의류 처리 장치 - Google Patents

물품 처리 모듈 및 이를 포함하는 의류 처리 장치 Download PDF

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WO2021080309A1
WO2021080309A1 PCT/KR2020/014395 KR2020014395W WO2021080309A1 WO 2021080309 A1 WO2021080309 A1 WO 2021080309A1 KR 2020014395 W KR2020014395 W KR 2020014395W WO 2021080309 A1 WO2021080309 A1 WO 2021080309A1
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송준호
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서울바이오시스주식회사
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Definitions

  • the present invention relates to a module for purifying an article in a predetermined space, and a laundry treatment apparatus including the same.
  • Clothing is worn on a person's body, and dust or odors depending on the external environment may be doubled according to the person's indoor or outdoor activities, and in addition, there is a problem that the collection of the wearer itself is doubled.
  • various bacteria, molds, etc. may be parasitic to the clothing, which may damage not only the clothing itself, but also affect human health.
  • An object of the present invention is to provide an article processing module with improved deodorization efficiency.
  • Another object of the present invention is to provide an apparatus for efficiently processing clothes by employing the article processing module.
  • the present invention relates to an article processing module disposed in a space that can be opened and closed through one or more doors, but is not allowed to enter air when closed, and has an inlet for inhaling air in the space and an outlet for discharging air into the space. ;
  • a light source unit disposed in the main body;
  • a blowing fan disposed in the main body to be spaced apart from the light source unit and configured to flow air in the space.
  • the area of the outlet is smaller than the area of the inlet so that the speed of the air discharged through the outlet is faster than the speed of the air introduced through the inlet.
  • the light source unit is for deodorizing the air, and may include a photocatalytic filter and a first light source that emits light of a first wavelength band to the photocatalytic filter.
  • the first light source may emit ultraviolet rays.
  • the first wavelength band may be 350nm to 400nm.
  • the light source unit may include a second light source that emits light of a second wavelength band for sterilizing the air.
  • the second wavelength band may be 210 nm to 300 nm, or 400 nm to about 420 nm, or 455 nm to 470 nm.
  • the light source unit may be disposed adjacent to the inlet, and the blowing fan may be disposed adjacent to the outlet.
  • a heater provided in the main body and heating the air moving in the main body may be further included.
  • the heater may heat the air temperature to room temperature to 40 degrees.
  • the main body may provide a streamlined flow path from the inlet to the outlet.
  • it may further include a lighting provided outside the main body and providing illumination to the space.
  • a sensor unit that detects whether the space is opened or closed, and a control unit that controls at least one of the light source unit and the lighting according to a detection result of the sensor unit may further be included.
  • the sensor unit may be an illuminance sensor that senses the amount of light in the space.
  • the sensor unit may be a contact sensor that detects whether the door and a component adjacent to the door are in contact with each other.
  • the controller may turn on the lighting when the space is open, turn off the light source unit, turn off the lighting when the space is closed, and turn on the light source unit.
  • the present invention includes a clothing processing device employing the article processing device and providing a space for storing clothing therein.
  • the clothing processing apparatus includes at least one article processing module provided at an upper portion of the space, and a fixing portion provided below the article processing module to fix clothes or hangers.
  • the present invention provides an article processing module with improved deodorization efficiency.
  • the present invention provides a laundry treatment apparatus employing an article treatment module with improved deodorization efficiency.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an article handling apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line II′ of FIG. 1.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing an article processing apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing an article handling apparatus according to an embodiment of the present invention, showing that a heater is provided in the main body.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view illustrating an article processing apparatus according to an exemplary embodiment of the present invention, illustrating that an additional filter is further provided adjacent to the photocatalytic filter.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing an article handling apparatus according to an embodiment of the present invention, showing that the main body is equipped with a light and a sensor.
  • FIG. 7 is a perspective view showing that the article processing apparatus according to an embodiment of the present invention is employed in a closet.
  • FIG. 8A is a cross-sectional view taken along line II-II' of FIG. 7, and FIG. 8B is a cross-sectional view taken along line III-III' of FIG. 7.
  • the article processing module can be opened and closed through one or more doors, such as a closet, but when closed, dust, odors, and bacteria of articles placed in a space (hereinafter referred to as a'space') in which air does not enter. It relates to an article processing module for removing the etc.
  • the article processing module provides processed air to an article in order to remove dust, odors, and bacteria from the article. Accordingly, the air is provided on the article so that dust, odors, bacteria, etc. adhering to the surface of the article may be desorbed.
  • the article processing module sterilizes, purifies, deodorizes, and deodorizes air containing dust, odors, and bacteria away from the surface of the article.
  • treating an article means sterilizing, purifying, deodorizing, and deodorizing the air in the space, but by providing air to the article at a high speed, the article itself is also sterilized, purified, deodorized, and deodorized.
  • the article processing module may be a clothing processing module that is typically mounted in a closet to process clothes.
  • the space that can be opened and closed through the door may be a space for storing clothes in the closet.
  • the space or article is not limited thereto.
  • it may be a shoe rack in which other items requiring deodorization, deodorization, sterilization, and the like, for example, shoes are stored.
  • the article processing module may be a shoe processing module mounted in the shoe rack.
  • it may be a showcase (showcase) in which various products are provided.
  • the product processing module may be a product processing module that processes products in the showcase.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an article processing apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line II′ of FIG. 1.
  • the article processing module 10 is open and closed through one or more doors, but is disposed in a space where air does not enter when closed, and the article processing module 10 ), a light source unit 120 provided in the main body 110, a photocatalytic filter 140 disposed adjacent to the light source unit 120, and air in the space are transferred to the main body 110 ) Includes a blowing fan 130 for blowing air in and out.
  • the main body 110 is provided in the form of a tube having an inlet 111 for inhaling air in the space and an outlet 113 for discharging air into the space.
  • An inner space through which air moves is provided between the inlet 111 and the outlet 113, and the inner space corresponds to a flow path through which air moves from the inlet 111 to the outlet 113.
  • the flow path may be provided in a streamlined form from the inlet 111 to the outlet 113. In the drawing, the flow path is indicated by a dotted arrow. Since the flow path is provided in a streamlined manner, it is possible to prevent turbulence from occurring when the air moves.
  • Air moving through the inlet 111 and the outlet 113 is an object that needs treatment such as sterilization, purification, and deodorization.
  • a light source unit 120 is provided in the main body 110.
  • the light source unit 120 may be disposed at a position adjacent to the inlet 111.
  • the light source unit 120 is for processing air passing through the flow path, and may include a first light source 120a that emits light of a first wavelength band to the photocatalytic filter 140.
  • the light emitted from the light source unit 120 may be ultraviolet rays
  • the first wavelength band may be about 100 nm to about 420 nm, for example, 350 nm to about 400 nm. This will be described in more detail as follows.
  • a photocatalytic filter 140 through which air passes, and a first light source 120a providing light to the photocatalytic filter 140 are provided.
  • the first light source 120a is spaced apart from the photocatalytic filter 140 to provide light to the photocatalytic filter 140.
  • the first light source 120a includes a substrate 121 and a light emitting device 123 mounted on the substrate 121.
  • the substrate 121 may be provided in a plate shape.
  • the substrate 121 is disposed adjacent to the photocatalytic filter 140 but not in contact, but spaced apart.
  • Light emitted from the light emitting device 123 may have various wavelength bands.
  • the light from the light emitting device 123 may be light in a visible wavelength band, an infrared wavelength band, or other wavelength band.
  • the wavelength band of light emitted from the light emitting device 123 may vary depending on the photocatalytic material provided to the photocatalytic filter 140 to be described later.
  • the wavelength band of light from the light emitting device 123 may be set according to the reaction wavelength band of the photocatalyst.
  • the light emitting device 123 may emit only a part of the wavelength band depending on the photocatalytic material.
  • the light-emitting device 123 may emit light in an ultraviolet wavelength band, in this case, the light-emitting device 123 may emit light in a wavelength band of about 100 nanometers to about 420 nanometers. Among them, light in a wavelength band of about 240 nanometers to about 400 nanometers can be emitted.
  • the light emitting device 123 may emit light having a wavelength band between about 250 nanometers and about 285 nanometers and/or about 350 nanometers to about 400 nanometers. have.
  • the light emitting device 123 may emit light of 275 nanometers and/or 365 nm.
  • the light-emitting element 123 is not largely limited as long as it emits light in a wavelength band that reacts with the photocatalytic material.
  • a light emitting diode (LED) device may be used as the light emitting device 123.
  • the light emitting device 123 may emit light having a sterilizing function in order to minimize the proliferation of bacteria in addition to the light having the above-described wavelength.
  • the light emitting device 123 may emit light in a wavelength band of about 100 nm to 280 nm, which is an ultraviolet C wavelength band.
  • the wavelength band of light emitted from the light emitting element 123 is not limited to the above-described range. In other embodiments, not only ultraviolet rays but also light in the visible wavelength band may be emitted.
  • the first light source 120a may provide light in a direction in which the photocatalytic filter 140 is provided, that is, in a direction facing one surface of the substrate 121 or in a partially inclined direction. As illustrated, when the light-emitting elements 123 are provided on one surface of the substrate 121, light may be mainly emitted in a direction perpendicular to the surface on which the light-emitting elements 123 are provided.
  • the photocatalytic filter 140 is disposed to be spaced apart from the first light source 120a.
  • the photocatalytic filter 140 is disposed to be positioned in a direction in which air moves while being spaced apart from the first light source 120a.
  • the photocatalytic filter 140 may be manufactured in a rectangular parallelepiped shape having a relatively wide two-sided surface.
  • the shape of the photocatalytic filter 140 is not limited thereto, and the cross section may have a circular or elliptical shape instead of a square.
  • the first light source 120a is disposed on at least one of the outer sides facing both surfaces of the photocatalytic filter 140.
  • the substrate 121 and the light emitting device 123 may be disposed to face the photocatalytic filter 140 or may be obliquely disposed so that the light emitted from the light emitting device 123 reaches the photocatalytic filter 140 as much as possible.
  • the flow path is formed to pass through the photocatalytic filter 140. That is, both surfaces of the photocatalytic filter 140 may be provided in a direction of movement of air, that is, perpendicular to the flow path.
  • the photocatalytic filter 140 may have a structure to maximize a contact area with air.
  • the photocatalytic filter 140 according to an embodiment of the present invention may be formed in a grid shape, and a plurality of through holes penetrating both sides of the photocatalytic filter 140 may be provided for each grid.
  • the shape of the photocatalytic filter 140 is not limited thereto, and may have other structures as long as the contact area with air can be increased.
  • the photocatalytic filter 140 may also have a plurality of pores (not shown) formed therein instead of through holes penetrating the top and bottom.
  • the photocatalytic filter 140 includes a photocatalyst that treats air by reacting with light emitted from the first light source 120a.
  • a photocatalyst is a material that causes a catalytic reaction by irradiated light.
  • the photocatalyst can react to light in various wavelength bands depending on the material constituting the photocatalyst.
  • a material that causes a photocatalytic reaction to light of an ultraviolet wavelength band among light of various wavelength bands may be used, and this will be described.
  • the type of the photocatalyst is not limited thereto, and other photocatalysts having the same or similar mechanism may be used depending on the light emitted from the light emitting device.
  • the photocatalyst is activated by ultraviolet rays to cause a chemical reaction, thereby decomposing various pollutants and bacteria in the air in contact with the photocatalyst through redox reaction.
  • a chemical reaction occurs in which electrons and holes are generated.
  • compounds in the air for example, water or organic substances, may be decomposed by hydroxyl radicals and superoxide ions formed through a photocatalytic reaction.
  • Hydroxyl radicals are substances with very strong oxidizing power and decompose pollutants in the air or sterilize bacteria.
  • Such photocatalytic materials include titanium oxide (TiO 2 ), zinc oxide (ZnO), and tin oxide (SnO 2 ).
  • holes and electrons generated on the surface of the photocatalyst have a very fast recombination rate, so there is a limit to their use in photochemical reactions.
  • the recombination rate of holes and electrons can be delayed by adding a metal or an oxide thereof. If the recombination rate of holes and electrons is delayed, the likelihood of contacting the target material to be oxidized and/or decomposed increases, and as a result, the reactivity may increase.
  • titanium oxide may be used as the photocatalyst in an embodiment of the present invention.
  • Titanium oxide receives ultraviolet rays of 400 nm or less to generate peroxygen radicals, and the generated peroxygen radicals decompose organic matter into harmless water and carbon dioxide. Titanium oxide can generate a large amount of peroxygen radicals even when a light emitting device having a relatively weak ultraviolet wavelength due to nanoparticle formation is used. Therefore, it has excellent decomposition ability of organic matter, has continuous durability and stability despite environmental changes, and has a semi-permanent effect.
  • peroxygen radicals generated in a large amount can remove not only organic substances but also various substances such as odors and bacteria.
  • the photocatalyst acts as a catalyst, but does not change by itself, so it can be used semi-permanently, and the effect can persist semi-permanently as long as corresponding light is provided.
  • a blowing fan 130 is provided in the main body 110.
  • the blowing fan 130 is disposed in the main body 110 to be spaced apart from the light source unit 120 and allows air in the space to flow. In other words, air in the space outside the main body 110 is introduced into the main body 110 and discharged through the outlet 113.
  • the blowing fan 130 may be a blowing fan 130 in which the suction direction of air and the blowing direction are the same.
  • the type of the blowing fan 130 is not limited thereto, and blowing fans having different air intake directions and different blowing directions may be used.
  • air from a space other than the main body 110 is introduced into the main body 110 through the blowing fan 130 and then discharged to the outside of the main body 110 to force air from the external space. It has a circulating effect.
  • the air discharged through the outlet 113 may directly proceed to the article disposed in the external space.
  • the speed of air is high when the air moving from the blowing fan 130 to the product direction, dust, odor particles, and bacterial particles on the surface of the product may fall from the product along with the air as the air strikes the product surface.
  • the speed of air discharged through the outlet 113 may be higher than the speed of air introduced through the inlet 111 so that the air strongly strikes the surface of the article.
  • the area of the outlet 113 may be smaller than the area of the inlet 111.
  • the diameter of the inlet 111 is referred to as the first diameter (A1) and the diameter of the outlet 113 is referred to as the second diameter (A2)
  • the second diameter (A2) is the first diameter ( It can be smaller than A1).
  • Air forced in through the inlet 111 due to the blowing fan 130 passes through the narrow outlet 113 and is discharged at a faster rate than when entering the inlet 111. Accordingly, the exhausted air can hit the article strongly, and dust, odor particles, and bacterial particles on the surface of the article fall off easily. Fallen dust, odor particles, bacteria particles, etc. move together with the air along the forced circulation direction of the air, and are introduced into the main body 110 of the article processing module 10 to be treated by sterilization, deodorization, and the like. As a result, the sterilization and deodorization effect of the article is maximized.
  • the article processing module 10 may be manufactured in the form of a simple module 10, and may be easily mounted in a space such as a closet where air does not enter other devices, for example.
  • the article handling apparatus may also be provided in a detachable form, so that if there is an article or space that needs to be treated, simply disposing it near or in the space of the article, it is possible to very simply sterilize or deodorize the article or space.
  • the article processing module 10 illustrated in FIG. 1 may have a shape formed to be elongated in one direction perpendicular to a cross section along line I-I'. In this way, when the article processing module 10 is formed to be elongated in one direction, the article processing module 10 alone can process articles in a predetermined space. However, it goes without saying that when the article processing module 10 is provided short in one direction or the predetermined space in which the article is provided is wide, a plurality of article processing modules 10 may be provided.
  • the article processing module according to an exemplary embodiment of the present invention may be implemented in various forms, and an article processing module according to an exemplary embodiment of the present invention will be described below.
  • differences from the above-described embodiments will be mainly described in order to avoid duplication of description.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing an article processing module according to an embodiment of the present invention.
  • the article processing module may further include a second light source 120b capable of sterilizing air.
  • the second light source 120b is provided in the main body 110, but the position is not particularly limited as long as it is a position capable of providing light to the air. In this embodiment, it is illustrated that the second light source 120b is provided near the inlet 111.
  • the second light source 120b may emit light of the second wavelength band to sterilize the air moving in the body 110.
  • the second wavelength band may be about 210 nm to about 300 nm.
  • the second wavelength band may be about 260 nm to about 295 nm.
  • the second light acts on genetic material, for example, DNA, which exists in microorganisms such as bacteria, bacteria, and fungi to damage the genetic material, thereby inducing the death of the microorganism.
  • DNA is a genetic material that exists in cells and has genetic data that is expressed as a protein. Cells survive through proteins expressed from DNA, and divide (proliferate) through DNA replication.
  • the second wavelength band may be a wavelength band corresponding to blue light other than ultraviolet light.
  • the second wavelength band may be about 400 nm to about 420 nm, or about 455 nm to about 470 nm.
  • the first wavelength may be about 400 nm to about 410 nm, for example, 405 nm. Light in this wavelength band acts on photosensitizers present in microorganisms such as bacteria, bacteria, and fungi to damage cells, thereby inducing the death of microorganisms.
  • the article processing module may maximize performance such as sterilization and deodorization by mounting the light source unit 120 that emits light of various wavelength bands as described above.
  • the article processing module according to an embodiment of the present invention may further include a heater provided in the main body and heating the air moving in the main body.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing an article processing module according to an embodiment of the present invention, showing that a heater 150 is provided in the main body 110.
  • a heater 150 for heating air is provided in a flow path through which air in the main body 110 passes.
  • the type or shape of the heater 150 is not particularly limited, as long as it can heat the air passing through the body 110.
  • the heater 150 may be provided in the form of, for example, a heating coil.
  • the heater 150 may be provided at a position spaced apart from the light source unit 120. When the heater 150 is spaced apart from the light source unit 120, heat from the heater 150 is transferred to the light source unit 120, so that the light emitting element of the light source unit 120 may be reduced.
  • the heater 150 may be provided closer to the outlet 113 than the inlet 111.
  • the heater 150 may be mounted so that air discharged from the main body 110 can be provided to an article at a high temperature.
  • the temperature of the air provided to the article is high, not only the article is disinfected, but also dust, bacteria, etc. may be relatively easily removed from the article.
  • the heater 150 heats the air within a predetermined temperature range.
  • the heater 150 may heat the air moving in the main body 110 to a temperature of not less than room temperature (about 20 degrees to about 25 degrees) and not more than about 40 degrees. Accordingly, the air passing inside and outside the main body 110 may have a temperature within a temperature range of about 40 degrees from room temperature.
  • an additional filter may be provided to filter various dusts and foreign matters away from the object by hitting the object with high-speed air.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view illustrating an article processing module according to an exemplary embodiment of the present invention, illustrating that an additional filter 141 is further provided adjacent to the photocatalytic filter 140.
  • the article processing module 10 may further include an additional filter 141 mounted between the photocatalytic filters 140 and 140 and the inlet 111.
  • the additional filter 141 may be a dust filter for filtering particles of a predetermined size or more.
  • the additional filter 141 may be a fine particle filter (eg, a HEPA filter) for filtering particles having a relatively small size that cannot be filtered through a dust filter.
  • a HEPA filter a fine particle filter
  • the additional filter 141 may be a filter that functions other than a dust filter or a HEPA filter, and other filters may be further added.
  • the article processing module according to an embodiment of the present invention is also provided on the outside of the main body, and may further include a lighting and a sensor unit for providing light to a space other than the main body.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing an article processing module according to an embodiment of the present invention, showing that the main body 110 is provided with a light 160 and a sensor unit 170.
  • a lighting 160 that provides light to a space outside the article processing module may be further mounted.
  • a window 161 may be disposed between the inlet 111 and the outlet 113.
  • the window 161 may be made of a transparent material, and light emitted from the illumination may penetrate downward.
  • the lighting 160 may be provided in the space to illuminate the space.
  • the lighting 160 may be further included in the article processing module, thereby illuminating the interior of the closet.
  • the lighting 160 may be turned on or off depending on whether the space is in an open state or a closed state.
  • the space in which the article is stored may be equipped with a door for inserting or removing the article.
  • the power of the lighting 160 in the space may be differently set according to the door being opened or closed.
  • a sensor unit 170 may be additionally provided to the article processing module.
  • the sensor unit 170 detects whether the space is opened or closed.
  • the sensor unit 170 may detect whether a door is opened or not, and the sensor unit 170 may be an illuminance sensor or a contact sensor.
  • the sensor unit 170 is an illuminance sensor, it is possible to check whether the door is open by detecting the amount of light in the space.
  • the sensor unit 170 is a contact sensor, it may detect whether the door is in contact with a component adjacent to the door according to whether the door is open.
  • a control unit for controlling at least one of the light source unit 120 and the lighting 160 may be provided according to a detection result of the sensor unit 170.
  • the control unit turns on the lighting 160 when the space is open, turns off the light source unit 120, turns off the lighting 160 when the space is closed, and turns off the light source unit 120 Can be turned on.
  • the article processing module according to an embodiment of the present invention may be mounted on various apparatuses, and in particular, clothing can be stored in the space SP, and the clothing processing device 200 sterilizes, deodorizes, and disinfects clothing and air in the space. Can be employed in
  • FIG. 7 illustrates as an example that the article processing module 10 according to an embodiment of the present invention is mounted in a closet, which is one of furniture, and used as the clothes processing apparatus 200.
  • FIG. 7 is a perspective view showing that a closet is employed in an article processing module according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 8A is a cross-sectional view taken along line II-II' of FIG. 7
  • FIG. 8B is It is a cross-sectional view taken along line III-III'.
  • the article processing module 10 according to an embodiment of the present invention is not only a closet, but also a shoe rack, a showcase, etc., if it is necessary to process items such as deodorization or purification of air, other furniture, home appliances, etc. Of course, it can be applied to installations.
  • the clothes handling apparatus 200 provides a space SP in which clothes 201 are accommodated and includes a housing 210 that forms the overall shape of the clothes handling apparatus.
  • the housing 210 is equipped with one or more doors 211 for opening and closing the space SP.
  • at least one article processing module 10 provided above the space SP, and the clothing 201 are provided below the article processing module 10 directly.
  • It includes a fixing unit 220 for fixing or fixing the hanger 230 on which the clothing 201 is hung. The clothes are caught in the fixing part 220 by a hanger.
  • the fixing part 220 may be provided in the form of a rod crossing the interior of the housing 210.
  • the article processing module 10 includes a main body 110 having an inlet 111 for inhaling air in the space and an outlet 113 for discharging air into the space, and the main body 110 ), and a blower fan 130 disposed in the main body 110 to be spaced apart from the light source 120 and to flow air in the space.
  • the article processing module 10 in order to detect the opening and closing of the door 211, is provided with an illuminance sensor that detects the amount of light, or the door 211 or a part of the housing 210
  • a contact sensor capable of detecting the opening and closing of the door 211 may be provided according to contact between) and other parts of the housing 210.
  • the contact sensor may be provided in the form of a switch that is pressed when the door 211 is closed.
  • the article processing module 10 inside when the door of the laundry treatment apparatus 200 is closed, the article processing module 10 inside may be turned on. When the article processing module 10 is turned on, the air in the storage chamber is purified. If the door is opened, the article processing module 10 may be turned off.
  • the blowing fan and the light source unit of the article processing module are turned on, and the lighting may be turned off. Accordingly, the air in the space inside the clothing processing device circulates as indicated by the arrow, and dust, bacteria, mold, etc. on the surface of the clothing are separated by the air from the article processing module colliding with the clothing, and the separated dust , Bacteria, mold, etc. are moved back into the product processing module, and treatments such as sterilization, deodorization and deodorization are performed.
  • the blowing fan and the light source unit of the article processing module are turned off, and the lighting may be turned on. Accordingly, the user can easily store or receive clothes while the light is on.

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Abstract

본 발명은 하나 이상의 도어를 통해 개폐 가능하되 닫혀 있을 때 공기가 유입되지 않는 공간 내에 배치된 물품 처리 모듈에 관한 것으로, 상기 공간 내의 공기를 흡입하는 유입구 및 상기 공간 내로 공기를 배출하는 배출구를 갖는 본체; 상기 본체 내에 배치된 광원부; 및 상기 본체 내에 상기 광원부에 이격되어 배치되며 상기 공간 내의 공기를 유동시키기 위한 송풍 팬을 포함한다.

Description

물품 처리 모듈 및 이를 포함하는 의류 처리 장치
본 발명은 소정 공간 내의 물품을 정화하는 모듈 및 이를 포함하는 의류 처리 장치에 관한 것이다.
의류는 사람의 몸에 착장되어 사람의 실내 또는 실외 활동에 따라 외부 환경에 따른 먼지나 냄새 등이 배일 수 있으며, 이에 더해 착용자 자체의 채취가 배이는 문제점이 있다. 또한, 상황에 따라 다양한 세균, 곰팡이 등이 의류에 기생할 수 있어 의류 자체의 손상뿐만 아니라, 사람의 건강에 영향을 미칠 수 있다.
이에 따라, 의류에 대해 의류의 먼지나 냄새를 제거함과 동시에 살균 등의 조치가 필요할 수 있다. 특히, 탈의 후 옷장에 보관할 때 의류의 먼지나 냄새에 더해, 세균을 제거함으로써 의류의 상태를 적절히 유지할 필요가 있다.
본 발명은 탈취 효율이 향상된 물품 처리 모듈을 제공하는 데 그 목적이 있다.
본 발명은 또한, 상기 물품 처리 모듈을 채용함으로써 효율적으로 의류를 처리하는 장치를 제공하는 데 목적이 있다.
본 발명은 하나 이상의 도어를 통해 개폐 가능하되 닫혀 있을 때 공기가 유입되지 않는 공간 내에 배치된 물품 처리 모듈에 관한 것으로, 상기 공간 내의 공기를 흡입하는 유입구 및 상기 공간 내로 공기를 배출하는 배출구를 갖는 본체; 상기 본체 내에 배치된 광원부; 및 상기 본체 내에 상기 광원부에 이격되어 배치되며 상기 공간 내의 공기를 유동시키기 위한 송풍 팬을 포함한다. 여기서, 상기 배출구를 통해 배출되는 공기의 속도가 상기 유입구를 통해 유입되는 공기의 속도보다 빠르도록 상기 배출구의 면적은 상기 유입구의 면적보다 작다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 광원부는 상기 공기를 탈취하기 위한 것으로, 광촉매 필터와, 상기 광촉매 필터에 제1 파장 대역의 광을 출사하는 제1 광원을 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 광원은 자외선을 출사할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 파장 대역은 350nm 내지 400nm일 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 광원부는 상기 공기를 살균하는 제2 파장 대역의 광을 출사하는 제2 광원을 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제2 파장 대역은 210nm 내지 300nm, 또는 400 nm 내지 약 420nm, 또는 455nm 내지 470nm일 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 광원부는 상기 유입구에 인접하게 배치되며, 상기 송풍 팬은 상기 배출구에 인접하게 배치될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 본체 내에 제공되며 본체 내를 이동하는 상기 공기를 가열하는 히터를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 히터는 상기 공기의 온도를 실온 내지 40도로 가열할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 본체는 상기 유입구로부터 상기 배출구 방향으로 유선형의 유로를 제공할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 본체의 외측에 제공되며 상기 공간에 조명을 제공하는 조명을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 공간의 개폐 여부를 감지하는 센서부, 및 상기 센서부의 감지 결과에 따라 상기 광원부와 상기 조명 중 적어도 하나를 제어하는 제어부를 더 포함할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 센서부는 상기 공간 내의 광량을 감지하는 조도 센서일 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 센서부는 상기 도어와, 상기 도어에 인접한 구성 요소와의 접촉 여부를 감지하는 접촉 센서일 수 있다. 여기서 상기 제어부는 상기 공간이 열려 있을 때 상기 조명을 턴 온하고, 상기 광원부를 턴 오프 하며, 상기 공간이 닫혀 있을 때 상기 조명을 턴 오프 하고 상기 광원부를 턴 온할 수 있다.
본 발명은 상기 물품 처리 장치가 채용되며, 의류가 보관되는 공간을 그 내부에 제공하는 의류 처리 장치를 포함한다. 상기 의류 처리 장치는 상기 공간의 상부에 제공된 적어도 하나의 물품 처리 모듈 및 상기 물품 처리 모듈의 하부에 제공되어 의류 또는 옷걸이를 고정하기 위한 고정부를 포함한다.
본 발명은 탈취 효율이 향상된 물품 처리 모듈을 제공한다.
또한, 본 발명은 탈취 효율이 향상된 물품 처리 모듈을 채용한 의류 처리 장치를 제공한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 물품 처리 장치를 도시한 사시도이다.
도 2는 도 1의 I-I'선에 따른 단면도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 물품 처리 장치를 도시한 단면도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 물품 처리 장치를 도시한 단면도로, 본체에 히터가 구비된 것을 나타낸 것이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 물품 처리 장치를 도시한 단면도로서, 광 촉매 필터에 인접하여 부가 필터가 더 제공된 것을 도시한 것이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 물품 처리 장치를 도시한 단면도로, 본체에 조명 및 센서가 구비된 것을 나타낸 것이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 물품 처리 장치에 옷장에 채용된 것을 도시한 사시도이다.
도 8a는 도 7의 II-II'선에 따른 단면도, 도 8b는 도 7의 III-III'선에 따른 단면도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 본문에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 개시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 물품 처리 모듈은 옷장과 같이 하나 이상의 도어를 통해 개폐 가능하되 닫혀 있을 때 공기가 유입되지 않는 공간(이하 '공간'으로 지칭함) 내에 배치된 물품의 먼지, 냄새, 세균 등을 제거하기 위한 물품 처리 모듈에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 물품 처리 모듈은 물품의 먼지, 냄새, 세균 등을 제거하기 위해 물품에 처리된 공기를 제공한다. 이에, 상기 공기가 물품 상에 제공되어 물품의 표면에 부착된 먼지, 냄새, 세균 등이 탈리되도록 할 수 있다. 또한, 물품 처리 모듈은 물품의 표면으로부터 떨어진 먼지, 냄새, 세균 등을 포함하는 공기를 살균, 정화, 탈취, 소취한다. 다시 말해, 물품을 처리한다는 의미는 공간 내의 공기를 살균, 정화, 탈취, 소취 등의 처리를 하되 공기를 물품에 빠른 속도로 제공함으로써 물품 자체도 살균, 정화, 탈취, 소취하는 것을 의미한다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 물품 처리 모듈은 대표적으로 옷장에 장착되어 의류를 처리하는 의류 처리 모듈일 수 있다. 이 경우, 도어를 통해 개폐 가능한 공간은 옷장 내에 의류를 보관하기 위한 공간일 수 있다. 그러나, 상기 공간이나 물품은 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 탈취, 소취, 살균 등이 필요한 다른 물품, 예를 들어, 신발이 보관되는 신발장일 수 있다. 이 경우 물품 처리 모듈은 신발장 내에 장착되는 신발 처리 모듈일 수 있다. 또는, 각종 상품들이 제공되는 진열장(쇼케이스)일 수 있다. 이 경우, 물품 처리 모듈은 진열장 내 상품을 처리하는 상품 처리 모듈일 수 있다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 물품 처리 장치를 도시한 사시도이며, 도 2는 도 1의 I-I'선에 따른 단면도이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 물품 처리 모듈(10)은 하나 이상의 도어를 통해 개폐 가능하되 닫혀 있을 때 공기가 유입되지 않는 공간 내에 배치되며, 물품 처리 모듈(10)의 전체적인 외형을 이루는 본체(110), 상기 본체(110) 내에 제공된 광원부(120), 상기 광원부(120)에 인접하게 배치된 광 촉매 필터(140), 및 상기 공간 내의 공기를 상기 본체(110) 내외로 송풍하는 송풍 팬(130)을 포함한다.
상기 본체(110)는 상기 공간 내의 공기를 흡입하는 유입구(111) 및 상기 공간 내로 공기를 배출하는 배출구(113)를 갖는 튜브 형태로 제공된다. 유입구(111)와 배출구(113) 사이에는 공기가 이동하는 내부 공간이 제공되며 상기 내부 공간은 공기가 유입구(111)로부터 배출구(113) 방향으로 이동하는 유로에 해당한다. 여기서, 유로는 유입구(111)로부터 배출구(113) 방향으로 유선형으로 제공될 수 있다. 도면에서는 유로를 점선 화살표로 표시하였다. 유로가 유선형으로 제공됨으로써 공기의 이동시 난기류가 발생되는 것이 방지될 수 있다. 유입구(111)와 배출구(113)를 통해 이동하는 공기는 살균, 정화, 탈취 등의 처리가 필요한 대상물이다.
상기 본체(110) 내에는 광원부(120)가 제공된다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 광원부(120)는 유입구(111)에 인접한 위치에 배치될 수 있다.
광원부(120)는 상기 유로를 지나는 공기를 처리하기 위한 것으로, 광촉매 필터(140)에 제1 파장 대역의 광을 출사하는 제1 광원(120a)을 포함할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 광원부(120)로부터 출사된 광은 자외선일 수 있으며, 제1 파장 대역은 약 100nm 내지 약 420nm, 예를 들어, 350nm 내지 약 400nm일 수 있다. 이를 좀더 상세히 설명하면 다음과 같다.
본 발명의 일 실시예에 따른 공기 정화 모듈에는, 공기가 통과하는 광촉매 필터(140), 및 광촉매 필터(140)에 광을 제공하는 제1 광원(120a)이 제공된다. 제1 광원(120a)은 광촉매 필터(140)와 이격되어 광촉매 필터(140)에 광을 제공한다. 제1 광원(120a)은 기판(121)과, 기판(121) 상에 실장된 발광 소자(123)를 포함한다. 기판(121)은 판상으로 제공될 수 있다. 기판(121)은 광촉매 필터(140)에 인접하되 접촉하지는 않으며 이격되어 배치된다.
발광 소자(123)가 출사하는 광은 다양한 파장 대역을 가질 수 있다. 발광 소자(123)로부터의 광은 가시광선 파장 대역, 적외선 파장 대역, 또는 그 이외의 파장 대역의 광일 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 발광 소자(123)로부터 출사되는 광의 파장 대역은 후술할 광촉매 필터(140)에 제공되는 광촉매 재료에 따라 달라질 수 있다. 광촉매의 반응 파장 대역에 따라 발광 소자(123)으로부터의 광의 파장 대역이 설정될 수 있다.
발광 소자(123)는 광촉매 재료에 따라 파장 대역 중 일부만을 출사할 수 있다. 예를 들어, 발광 소자(123)는 자외선 파장 대역의 광을 출사할 수 있으며, 이 경우, 발광 소자(123)는 약 100나노미터 내지 약 420나노미터 파장 대역의 광을 출사할 수 있으며, 그 중 에서도 약 240 나노미터 내지 약 400 나노미터 파장 대역의 광을 출사할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 발광 소자(123)는 약 250 나노미터 내지 약 285 나노미터 사이의 파장 대역 및/또는 약 350나노미터 내지 약 400 나노미터의 파장 대역을 갖는 광을 출사할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 발광 소자(123)는 275나노미터 및/또는 365nm의 광을 출사할 수 있다.
발광 소자(123)는 광촉매 재료와 반응하는 파장 대역의 광을 출사하는 것이라면 크게 한정되는 것은 아니다. 발광 소자(123)로는 LED(light emitting diode) 소자가 사용될 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 발광 소자(123)는 상술한 파장의 광 이외에 세균의 증식 등을 최소화하기 위해 살균 기능을 갖는 광을 출사할 수 있다. 예를 들어, 발광 소자(123)는 자외선 C 파장 대역인 약 100 nm 내지 280 nm 파장 대역의 광을 출사 할 수 있다. 발광 소자(123)가 다양한 파장 대역의 광을 출사하는 경우, LED 이외의 공지된 다른 발광 소자(123)가 사용될 수 있음은 물론이다.
그러나, 발광 소자(123)가 출사하는 광의 파장 대역은 상술한 범위만으로 한정되는 것은 아니다. 다른 실시예들에서는 자외선뿐만 아니라 가시광선 파장 대역의 광을 출사할 수도 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 제1 광원(120a)은 광촉매 필터(140)가 제공된 방향, 즉 기판(121)의 일면에 마주보거나 일부 경사진 방향으로 광을 제공할 수 있다. 도시한 바와 같이, 기판(121)의 일면 상에 발광 소자(123)들이 제공된 경우, 발광 소자(123)들이 제공된 면에 수직한 방향으로 주로 광이 출사될 수 있다.
광촉매 필터(140)는 제1 광원(120a)에 이격되어 배치된다. 광촉매 필터(140)는 제1 광원(120a)과 이격되면서 공기가 이동하는 방향에 위치하도록 배치된다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 광촉매 필터(140)는 상대적으로 넓은 양면을 갖는 직육면체 형상으로 제조될 수 있다. 그러나, 광촉매 필터(140)의 형상은 이에 한정되는 것은 아니며, 단면이 사각형 대신 원형이나 타원의 형상을 가질 수도 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 광촉매 필터(140)의 양 면과 대향하는 외측 중 적어도 하나에는 제1 광원(120a)이 배치된다. 기판(121)과 발광 소자(123)는 발광 소자(123)로부터 출사된 광이 광촉매 필터(140)에 최대한 많이 도달할 수 있도록 광촉매 필터(140)와 마주보도록 배치되거나 또는 경사지게 배치될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 유로는 광촉매 필터(140)를 관통하는 형태로 형성된다. 즉, 광촉매 필터(140)의 양면은 공기의 이동 방향, 즉, 유로에 수직하게 제공될 수 있다.
광촉매 필터(140)는 공기와의 접촉 면적을 최대화 하기 위한 구조를 가질 수 있다. 예를 들어 본 발명의 일 실시예에 따른 광촉매 필터(140)는 격자 모양으로 형성될 수 있으며 각 격자마다 광촉매 필터(140)의 양면을 관통하는 다수의 관통구가 마련될 수 있다. 그러나, 광촉매 필터(140)의 형상은 이에 한정되는 것은 아니며, 공기와의 접촉 면적을 높일 수 있다면 다른 구조를 가질 수도 있다. 광촉매 필터(140)는 또한, 상하를 관통하는 관통구들 대신, 그 내부에 다수의 포어(pore; 미도시)가 형성될 수도 있다.
광촉매 필터(140)에는 제1 광원(120a)으로부터 출사된 광과 반응함으로써 공기를 처리하는 광촉매가 포함된다. 광촉매는 조사되는 광에 의해 촉매 반응을 일으키는 재료이다. 광촉매는 광촉매를 구성하는 재료에 따라 다양한 파장 대역의 광에 반응할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에서는 다양한 파장 대역의 광 중 자외선 파장 대역의 광에 광촉매 반응을 일으키는 재료가 사용될 수 있으며, 이에 대해 설명한다. 그러나, 광촉매의 종류는 이에 한정되는 것은 아니며, 발광 소자으로부터 출사되는 광에 따라 동일하거나 유사한 메커니즘을 갖는 다른 광촉매가 사용될 수 있다. 광촉매는 자외선에 의해 활성화되어 화학 반응을 일으킴으로써, 광촉매와 접촉하는 공기 내의 각종 오염 물질, 세균 등을 산화환원 반응을 통해 분해시킨다. 광촉매는 밴드갭(band gap) 에너지 이상의 광에 노출될 때, 전자와 정공이 생성되는 화학 반응을 일으킨다. 이에 따라 공기 내의 화합물, 예를 들어, 물이나 유기 물질이 광촉매 반응으로 형성된 수산기 라디칼(Hydroxy Radical)과 초과산화이온(Superoxide Ion)에 의해 분해될 수 있다. 수산기 라디칼은 산화력이 매우 강한 물질로서, 공기 내의 오염 물질을 분해하거나 세균을 살균한다. 이러한 광촉매 재료로는 산화티탄(TiO 2), 산화아연(ZnO), 산화주석(SnO 2) 등을 들 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 광촉매의 표면에서 생성된 정공과 전자는 재결합 속도가 대단히 빠르기 때문에 광화학 반응에 이용하는 데에는 한계가 있으므로, Pt, Ni, Mn, Ag, W, Cr, Mo, Zn 등의 금속 또는 그것들의 산화물을 첨가하여 정공과 전자의 재결합 속도를 지연시킬 수 있다. 정공과 전자의 재결합 속도가 지연되는 경우 산화 및/또는 분해시키고자 하는 대상 물질과의 접촉 가능성이 증가되며, 그 결과 반응도가 높아질 수 있다. 뿐만 아니라 산화물 첨가에 의해 광촉매 밴드갭을 조절하여 성능을 향상 시킬 수도 있다. 상술한 광촉매 반응을 이용하면 공기를 살균, 정화, 탈취 처리 등을 할 수 있다. 특히 살균의 경우, 균 세포내의 효소와 호흡계에 작용하는 효소 등을 파괴시켜 살균 또는 항균작용을 하는 것으로 균이나 곰팡이의 번식을 막고, 이들이 내놓는 독소도 분해할 수 있다.
특히, 본 발명의 일 실시예에 있어서 광촉매로는 티타늄 산화물(TiO 2)가 사용될 수 있다. 티타늄 산화물은 400nm 이하의 자외선을 받아 과산소 라디칼을 생성하며, 생성된 과산소 라디칼은 유기물을 분해하여 무해한 물과 이산화탄소로 분해한다. 산화티타늄은 나노 입자화되어 비교적 값이 약한 자외선 파장을 나타내는 발광 소자를 사용하여도 다량의 과산소 라디칼을 생성할 수 있다. 따라서, 유기물의 분해 능력이 우수하고, 환경 변화에도 지속적인 내구성 및 안정성을 가지며, 반영구적인 효과를 갖는다. 또한, 다량으로 발생된 과산소 라디칼은 유기물뿐만 아니라 악취, 세균 등 다양한 물질을 제거할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 광촉매는 촉매로서 작용할 뿐, 스스로변화되는 것은 아니므로, 반영구적으로 사용할 수 있고, 대응 광이 제공되는 한 효과가 반영구적으로 지속될 수 있다.
본체(110) 내에는 송풍 팬(130)이 제공된다. 송풍 팬(130)은 본체(110) 내에 상기 광원부(120)에 이격되어 배치되며 상기 공간 내의 공기를 유동시킨다. 다시 말해, 본체(110) 외 공간에 있는 공기를 본체(110) 내로 유입시키고 배출구(113)를 통해 배출시킨다.
본 실시예에 있어서, 송풍 팬(130)은 공기의 흡입 방향과 송풍 방향이 서로 동일한 송풍 팬(130)이 사용될 수 있다. 그러나, 송풍 팬(130)의 종류는 이에 한정되는 것은 아니며, 공기의 흡입 방향과 송풍 방향이 서로 서로 다른 송풍 팬이 사용될 수도 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 본체(110) 외의 공간의 공기가 송풍 팬(130)을 통해 본체(110) 내로 유입되었다가 본체(110) 외로 배출되는 과정을 통해 외부 공간에서 공기가 강제로 순환되는 효과가 있다. 특히, 배출구(113)를 통해 배출된 공기는 외부 공간에 배치된 물품에 직접적으로 진행할 수 있다. 송풍 팬(130)으로부터 물품 방향으로 진행하는 공기의 이동 시 공기의 속도가 빠른 경우, 공기가 물품 표면에 부딪힘에 따라 물품 표면의 먼지, 냄새 입자, 세균입자들이 공기와 함께 물품으로부터 떨어지는 효과가 있을 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 공기가 물품의 표면에 강하게 부딪도록, 배출구(113)를 통해 배출되는 공기의 속도가 상기 유입구(111)를 통해 유입되는 공기의 속도보다 빠를 수 있다. 이를 위해, 상기 배출구(113)의 면적은 상기 유입구(111)의 면적보다 작을 수 있다. 이를 위해, 단면 상에서 볼 때 유입구(111)의 직경을 제1 직경(A1)이라 하고, 배출구(113)의 직경을 제2 직경(A2)라고 하면, 제2 직경(A2)은 제1 직경(A1)보다 작을 수 있다.
송풍 팬(130)으로 인해 유입구(111)를 통해 강제 유입된 공기는 좁은 배출구(113)를 지나감으로써 유입구(111)로 들어올 때보다 더 빠른 속도로 배출된다. 이에 따라 배출된 공기는 물품에 강하게 부딪힐 수 있으며 물품 표면의 먼지, 냄새 입자, 세균 입자 등이 용이하게 떨어진다. 떨어진 먼지, 냄새 입자 세균 입자 등은 공기의 강제 순환방향을 따라 공기와 함께 이동하게 되며, 다시 물품 처리 모듈(10)의 본체(110) 내로 유입되어 살균, 탈취 등으로 처리될 수 있다. 그 결과 물품의 살균, 탈취 효과가 최대화된다.
본 발명의 일 실시예에 따른 물품 처리 모듈(10)는 단순한 모듈(10) 형태로 제조될 수 있으며, 다른 기구, 예를 들어, 공기가 유입되지 않는 옷장과 같은 공간에 용이하게 장착될 수 있다. 물품 처리 장치는 또한 탈착 가능한 형태로 제공될 수 있어, 처리가 필요한 물품이나 공간이 있다면 단순히 그 물품의 근처나 공간 내에 배치시킴으로써 매우 간단하게 물품이나 공간의 살균, 탈취 등의 처리가 가능하다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 도 1에 도시된 물품 처리 모듈(10)은 I-I'선에 따른 단면과 수직한 일 방향으로 길게 형성된 형태를 가질 수 있다. 이렇게, 물품 처리 모듈(10)이 상기 일 방향으로 길게 형성된 경우, 물품 처리 모듈(10) 하나만으로도 소정 공간 내의 물품을 처리할 수 있다. 그러나, 물품 처리 모듈(10)이 상기 일 방향으로 짧게 제공되거나, 또는 물품이 제공되는 소정의 공간이 넓은 경우, 물품 처리 모듈(10)은 다수 개가 제공될 수 있음은 물론이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 물품 처리 모듈은 다양한 형태로 실시될 수 있으며, 이하 본 발명의 일 실시예에 따른 물품 처리 모듈에 대해 설명한다. 이하에서는 설명의 중복을 피하기 위해 상술한 실시예와 다른 점을 위주로 설명한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 물품 처리 모듈을 도시한 단면도이다.
도 3을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 물품 처리 모듈은 공기를 살균할 수 있는 제2 광원(120b)을 더 포함할 수 있다. 제2 광원(120b)은 본체(110) 내에 제공되되 공기에 광을 제공할 수 있는 위치라면 특별히 그 위치가 한정되는 것은 아니다. 본 실시예에서는 제2 광원(120b)이 유입구(111) 근처에 제공된 것을 도시하였다.
제2 광원(120b)은 본체(110) 내를 이동하는 공기를 살균하도록 제2 파장 대역의 광을 출사할 수 있다. 본 실시예에 있어서, 제2 파장 대역은 약 210nm 내지 약 300nm일 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 제2 파장 대역은 약 260nm 내지 약 295nm일 수 있다. 제2 광은 박테리아, 세균, 곰팡이 등의 미생물 내에 존재하는 유전 물질, 예를 들어 DNA에 작용하여 유전 물질을 손상시킴으로써 미생물의 사멸을 유도한다. DNA는 세포 내 존재하는 유전물질로서 단백질로 발현되는 유전 데이터를 가지고 있다. 세포는 DNA로부터 발현되는 단백질을 통해 생존하고, DNA 복제과정을 통해 분열(증식)하게 된다. 세포의 DNA가 손상되면 단백질이 정상적으로 생성되지 못하고, DNA 복제도 이루어 지지 못해 해당 세포는 증식하지 못하고 사멸하게 된다. 본 발명의 다른 실시예에 있어서, 제2 파장 대역은 자외선이 아닌 블루광에 해당되는 파장 대역일 수도 있다. 이때 제2 파장 대역은 약 400 nm 내지 약 420nm, 또는 약 455nm 내지 약 470nm일 수 있다. 또는 본 발명의 일 실시예에서 제1 파장은 약 400 nm 내지 약 410nm일 수 있으며, 예를 들어, 405nm일 수 있다. 이러한 파장 대역의 광은 박테리아, 세균, 곰팡이 등의 미생물 내에 존재하는 광감작제(photosensitizer)에 작용하여 세포를 손상시킴으로써 미생물의 사멸을 유도한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 물품 처리 모듈은 상기한 바와 같이 다양한 파장 대역의 광을 출사하는 광원부(120)를 장착함으로써 살균, 탈취 등의 성능이 최대화될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 물품 처리 모듈은 또한 본체 내에 제공되며 본체 내를 이동하는 상기 공기를 가열하는 히터를 더 포함할 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 물품 처리 모듈을 도시한 단면도로, 본체(110)에 히터(150)가 구비된 것을 나타낸 것이다.
도 4를 참조하면, 물품 처리 모듈은 본체(110) 내의 공기가 지나가는 유로에 공기를 가열하기 위한 히터(150)가 제공된다. 히터(150)의 종류나 형상은 특별히 한정되는 것은 아니며, 본체(110) 내를 지나가는 공기를 가열 할 수 있는 것이면 족하다. 히터(150)는 예를 들어, 발열 코일의 형태로 제공될 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 히터(150)는 광원부(120)로부터 이격된 위치에 제공될 수 있다. 히터(150)가 광원부(120)로부터 이격됨으로써 히터(150)로부터의 열이 광원부(120)에 전달되어 광원부(120)의 발광 소자가 변성되는 일이 감소될 수 있다. 또한 히터(150)는 유입구(111)보다는 배출구(113) 쪽에 가깝게 제공될 수 있다.
히터(150)는 본체(110)로부터 배출되는 공기가 높은 온도로 물품에 제공될 수 있도록 하기 위해 장착될 수 있다. 물품에 제공되는 공기의 온도가 높은 경우, 물품이 소독되는 것은 물론 물품으로부터 먼지, 세균 등이 상대적으로 쉽게 떨어질 수 있다. 그러나, 공기의 온도가 지나치게 높은 경우 물품, 예를 들어, 의류를 손상시킬 가능성이 있기 때문에 상기 히터(150)는 공기를 소정 온도 범위 내로 가열하는 것이 바람직하다. 상기 히터(150)는 본체(110) 내를 이동하는 공기를 실온(약 20도 내지 약 25도) 이상 약 40도 이하의 온도로 가열할 수 있다. 이에 따라, 본체(110) 내외를 지나는 공기는 실온부터 약 40도 사이의 온도 범위 내의 온도를 가질 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 물품 처리 모듈에는 고속의 공기가 물체를 타격함으로써 물체로부터 떨어진 다양한 먼지 및 이물을 거르는 부가 필터가 제공될 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 물품 처리 모듈을 도시한 단면도로서, 광 촉매 필터(140)에 인접하여 부가 필터(141)가 더 제공된 것을 도시한 것이다.
도 5를 참조하면, 물품 처리 모듈(10)은 광 촉매 필터(140)(140)와 유입구(111) 사이에 장착된 부가 필터(141)를 더 포함할 수 있다. 부가 필터(141)는 소정 크기 이상의 입자를 거르기 위한 먼지 거름망일 수 있다. 또는 부가 필터(141)는 먼지 거름망에서 거르지 못한 상대적으로 작은 크기의 입자를 거르기 위한 미세입자 필터(예를 들어, 헤파 필터)일 수 있다. 이러한 부가 필터(141)가 더 장착됨으로써, 물품 처리 모듈(10)에서의 먼지와 같은 이물질이 제거될 수 있으며, 공기 정화 효과가 커진다. 본 실시예에 있어서, 부가 필터(141)는 먼지 거름망이나 헤파 필터 이외의 다른 기능을 하는 필터일 수 있으며, 이 이외에 다른 필터가 더 추가될 수도 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 물품 처리 모듈은 또한 본체의 외측에 제공되며, 본체 외의 공간에 광을 제공하는 조명 및 센서부를 더 포함할 수 있다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 물품 처리 모듈을 도시한 단면도로, 본체(110)에 조명(160) 및 센서부(170)가 구비된 것을 나타낸 것이다.
도 6을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 물품 처리 모듈은 물품 처리 모듈 외부의 공간에 광을 제공하는 조명(160)이 더 장착될 수 있다. 조명(160)이 장착된 경우 유입구(111)과 배출구(113) 사이에는 윈도우(161)가 배치될 수 있다. 윈도우(161)는 투명한 재질로 이루어질 수 있으며 조명으로부터 출사된 광이 하부 방향으로 관통할 수 있다.
상기 조명(160)은 공간 내에 제공되어 공간을 비추는 역할을 할 수 있다. 예를 들어, 옷장 내에 상기 물품 처리 모듈이 장착된 경우 조명(160)이 물품 처리 모듈에 더 포함됨으로써 옷장 내부를 밝힐 수 있다.
여기서, 상기 공간이 열린 상태냐 닫힌 상태냐에 따라 상기 조명(160)은 턴온 되거나 턴 오프 될 수 있다. 특히 물품이 수납되는 공간은 물품을 넣거나 빼기 위한 도어가 장착되어 있을 수 있다. 본 실시예에서는, 상기 도어가 열리거나 닫힘에 따라 상기 공간 내의 조명(160)의 전원이 달리 설정될 수 있다.
이러한 도어의 오픈 여부를 감지하기 위해 상기 물품 처리 모듈에는 추가적으로 센서부(170)가 더 제공될 수 있다. 센서부(170)는 공간의 개폐 여부를 감지한다. 예를 들어, 도어가 열리느냐 열리지 않느냐의 여부를 센서부(170)가 감지할 수 있는 바, 상기 센서부(170)는 조도 센서 또는 접촉 센서일 수 있다. 상기 센서부(170)가 조도 센서인 경우, 공간 내의 광량을 감지함으로써 도어의 오픈 여부를 확인할 수 있다. 상기 센서부(170)가 접촉 센서인 경우, 도어의 오픈 여부에 따라 상기 도어에 인접한 구성 요소와의 접촉 여부를 감지할 수 있다.
도시하지는 않았으나, 센서부(170)의 감지 결과에 따라 상기 광원부(120)와 상기 조명(160) 중 적어도 하나를 제어하는 제어부가 제공될 수 있다. 상기 제어부는 상기 공간이 열려 있을 때 상기 조명(160)을 턴 온하고, 상기 광원부(120)를 턴 오프 하며, 상기 공간이 닫혀 있을 때 상기 조명(160)을 턴 오프 하고 상기 광원부(120)를 턴 온할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 물품 처리 모듈은 다양한 기구에 장착될 수 있으며, 특히 의류를 공간(SP) 내에 수납 가능하며, 의류 및 공간 내의 공기를 살균, 탈취, 소독하는 의류 처리 장치(200)에 채용될 수 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 물품 처리 모듈(10)이 가구 중 하나인 옷장에 장착되어 의류 처리 장치(200)로서 사용된 것을 일 예로서 도시한 것이다. 상세하게는, 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 물품 처리 모듈에 옷장에 채용된 것을 도시한 사시도이며, 도 8a는 도 7의 II-II'선에 따른 단면도, 도 8b는 도 7의 III-III'선에 따른 단면도이다. 그러나, 본 발명의 일 실시예에 따른 물품 처리 모듈(10)은 옷장뿐만 아니라, 신발장, 쇼케이스 등 물품이나 공기의 탈취, 정화 등의 처리가 필요한 상황이라면, 그 외 다른 가구, 가전제품, 그 외 설치물 등에 적용될 수 있음은 물론이다.
도 7, 도 8a 및 도 8b를 참조하면, 의류 처리 장치(200)는 의류(201)가 수납되는 공간(SP)을 제공하며 의류 처리 장치의 전체적인 형상을 이루는 하우징(210)을 포함한다. 하우징(210)은 상기 공간(SP)의 개폐를 위한 1개 이상의 도어(211)가 장착되어 있다. 상기 하우징(210)의 공간(SP) 내에는 상기 공간(SP)의 상부에 제공된 적어도 하나의 물품 처리 모듈(10)과, 상기 물품 처리 모듈(10)의 하부에 제공되어 의류(201)를 직접 고정하거나 의류(201)가 걸쳐진 옷걸이(230)를 고정하기 위한 고정부(220)를 포함한다. 의류는 옷걸이에 의해 상기 고정부(220)에 걸리게 된다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 고정부(220)는 하우징(210) 내부를 가로지르는 봉의 형태로 제공될 수 있다.
여기서, 상기 물품 처리 모듈(10)은 상술한 바와 같이, 상기 공간 내의 공기를 흡입하는 유입구(111) 및 상기 공간 내로 공기를 배출하는 배출구(113)를 갖는 본체(110)와, 상기 본체(110) 내에 배치된 광원부(120), 및 상기 본체(110) 내에 상기 광원부(120)에 이격되어 배치되며 상기 공간 내의 공기를 유동시키기 위한 송풍 팬(130)을 포함한다.
본 실시예에 있어서, 도어(211)의 개폐를 감지하기 위해, 상기 물품 처리 모듈(10)에 광량을 감지하는 조도 센서가 제공되거나, 도어(211) 또는 하우징(210)의 일부에 도어(211)와 하우징(210)의 다른 부분과의 접촉에 따라 도어(211)의 개폐를 감지할 수 있는 접촉 센서가 제공될 수 있다. 이때 상기 접촉 센서는 도어(211)가 닫히면 눌리는 스위치 형태로 제공될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 의류 처리 장치(200)는 도어가 닫히면, 내부의 물품 처리 모듈(10)이 턴 온될 수 있다. 물품 처리 모듈(10)이 턴온되는 경우 저장실 내의 공기가 정화된다. 만약 도어가 열리면 물품 처리 모듈(10)이 턴오프될 수 있다.
상기한 구성을 갖는 의류 처리 장치에 있어서, 도어가 닫혔을 때 물품 처리 모듈의 송풍 팬과 광원부가 턴 온되고, 조명이 턴 오프될 수 있다. 이에 따라, 의류 처리 장치내 공간에서의 공기가 화살표로 표시된 바와 같이 순환하게 되며, 물품 처리 모듈로부터 나온 공기가 의류와 부딛힘으로써 의류의 표면 상의 먼지, 세균, 곰팡이 등이 분리되며, 분리된 먼지, 세균, 곰팡이 등은 다시 물품 처리 모듈 내로 이동하면서 살균, 탈취, 소취 등의 처리가 이루어지게 된다. 도어가 열렸을 때는 물품 처리 모듈의 송풍 팬과 광원부가 턴 오프 되고, 조명이 턴 온될 수 있다. 이에 따라, 사용자는 조명이 켜진 상태에서 용이하게 의류를 수납 또는 수취할 수 있다.
이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자 또는 해당 기술 분야에 통상의 지식을 갖는 자라면, 후술될 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 기술 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허청구범위에 의해 정하여져야만 할 것이다.

Claims (20)

  1. 하나 이상의 도어를 통해 개폐 가능하되 닫혀 있을 때 공기가 유입되지 않는 공간 내에 배치된 물품 처리 모듈에 있어서,
    상기 공간 내의 공기를 흡입하는 유입구 및 상기 공간 내로 공기를 배출하는 배출구를 갖는 본체;
    상기 본체 내에 배치된 광원부;
    상기 본체 내에 배치되며 상기 광원부에 인접하게 이격되어 배치된 광 촉매 필터; 및
    상기 본체 내에 상기 광원부에 이격되어 배치되며 상기 공간 내의 공기를 유동시키기 위한 송풍 팬을 포함하며,
    상기 배출구를 통해 배출되는 공기의 속도가 상기 유입구를 통해 유입되는 공기의 속도보다 빠르도록 상기 배출구의 면적은 상기 유입구의 면적보다 작은 물품 처리 모듈.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 광원부는 상기 공기를 탈취하기 위한 것으로서, 상기 광촉매 필터에 제1 파장 대역의 광을 출사하는 제1 광원을 포함하는 물품 처리 모듈.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 제1 광원은 자외선을 출사하는 물품 처리 모듈.
  4. 제3 항에 있어서,
    상기 제1 파장 대역은 350nm 내지 400nm 인 물품 처리 모듈.
  5. 제2 항에 있어서,
    상기 광원부는 상기 공기를 살균하는 제2 파장 대역의 광을 출사하는 제2 광원을 포함하는 물품 처리 모듈.
  6. 제5 항에 있어서,
    상기 제2 파장 대역은 210nm 내지 300nm인 물품 처리 모듈.
  7. 제5 항에 있어서,
    상기 제2 파장 대역은 400 nm 내지 약 420nm 또는 455nm 내지 470nm인 물품 처리 모듈.
  8. 제1 항에 있어서,
    상기 광원부는 상기 유입구에 인접하게 배치되며, 상기 송풍 팬은 상기 배출구에 인접하게 배치되는 물품 처리 모듈.
  9. 제1 항에 있어서,
    상기 본체 내에 제공되며 본체 내를 이동하는 상기 공기를 가열하는 히터를 더 포함하는 물품 처리 모듈.
  10. 제9 항에 있어서,
    상기 히터는 상기 공기의 온도를 실온 내지 40도로 가열하는 물품 처리 모듈.
  11. 제1 항에 있어서,
    상기 본체는 상기 유입구로부터 상기 배출구 방향으로 유선형의 유로를 제공하는 물품 처리 모듈.
  12. 제1 항에 있어서,
    상기 본체의 외측에 제공되며 상기 공간에 조명을 제공하는 조명을 더 포함하는 물품 처리 모듈.
  13. 제11 항에 있어서,
    상기 공간의 개폐 여부를 감지하는 센서부, 및 상기 센서부의 감지 결과에 따라 상기 광원부와 상기 조명 중 적어도 하나를 제어하는 제어부를 더 포함하는 물품 처리 모듈.
  14. 제13 항에 있어서,
    상기 센서부는 상기 공간 내의 광량을 감지하는 조도 센서인 물품 처리 모듈.
  15. 제13 항에 있어서,
    상기 센서부는 상기 도어와, 상기 도어에 인접한 구성 요소와의 접촉 여부를 감지하는 접촉 센서인 물품 처리 모듈.
  16. 제13 항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 공간이 열려 있을 때 상기 조명을 턴 온하고, 상기 광원부를 턴 오프 하며,
    상기 공간이 닫혀 있을 때 상기 조명을 턴 오프 하고 상기 광원부를 턴 온하는 물품 처리 모듈.
  17. 의류가 보관되는 공간을 그 내부에 제공하는 의류 처리 장치에 있어서,
    상기 공간의 상부에 제공된 적어도 하나의 물품 처리 모듈; 및
    상기 물품 처리 모듈의 하부에 제공되어 의류 또는 옷걸이를 고정하기 위한 고정부를 포함하며,
    상기 물품 처리 모듈은
    상기 공간 내의 공기를 흡입하는 유입구 및 상기 공간 내로 공기를 배출하는 배출구를 갖는 본체;
    상기 본체 내에 배치된 광원부; 및
    상기 본체 내에 상기 광원부에 이격되어 배치되며 상기 공간 내의 공기를 유동시키기 위한 송풍 팬을 포함하며,
    상기 배출구를 통해 배출되는 공기의 속도가 상기 유입구를 통해 유입되는 공기의 속도보다 빠르도록 상기 배출구의 면적은 상기 유입구의 면적보다 작은 의류 처리 장치.
  18. 제1 항에 있어서,
    상기 광원부는 상기 공기를 탈취하기 위한 것으로서 상기 광촉매 필터에 제1 파장 대역의 광을 출사하는 제1 광원, 및 상기 공기를 살균하는 제2 파장 대역의 광을 출사하는 제2 광원 중 적어도 하나를 포함하는 의류 처리 장치.
  19. 제18 항에 있어서,
    상기 제1 파장 대역은 자외선에 대응하며 제350nm 내지 400nm인 의류 처리 장치.
  20. 제18 항에 있어서,
    상기 제2 파장 대역은 210nm 내지 300nm, 400 nm 내지 약 420nm, 또는 455nm 내지 470nm인 의류 처리 장치.
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