WO2021107391A1 - 공기 정화기 - Google Patents

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WO2021107391A1
WO2021107391A1 PCT/KR2020/013770 KR2020013770W WO2021107391A1 WO 2021107391 A1 WO2021107391 A1 WO 2021107391A1 KR 2020013770 W KR2020013770 W KR 2020013770W WO 2021107391 A1 WO2021107391 A1 WO 2021107391A1
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WO
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filter
light source
source module
light
air
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PCT/KR2020/013770
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English (en)
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서자연
고영철
조홍관
이기섭
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삼성전자주식회사
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    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/20Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters

Definitions

  • the present invention relates to an air purifier for improving deodorization and sterilization performance.
  • filters are installed in the air purifier to purify dust, odor particles, and harmful gases of various sizes contained in the incoming air.
  • various types of filters such as a filter for removing dust and a filter for removing odor, are installed in the air purifier.
  • Such an air purifier allows the sucked air to be discharged to the outside through a plurality of filters disposed adjacent to each other.
  • bacteria, microorganisms, harmful gases, allergens, and dust accumulate in the plurality of filters disposed in the air purifier, and as the expiration date of the air purifier increases, bacteria, microorganisms, harmful gases, and the like are accumulated on the surface of the plurality of filters. The amount of allergens and dust increases.
  • the air purifier As a result, as the air purifier is used, some of the bacteria, microorganisms, harmful gases, allergens, and dust accumulated in the plurality of filters pass through the filters, or secondary metabolites or odor components generated by microorganisms are discharged to the outside, thereby adversely affecting the human body. , or a bad odor may occur.
  • a first light source module emitting light of a first wavelength to activate the photocatalytic reaction of the photocatalytic filter and sterilize the photocatalytic filter
  • a second light source module emitting light of a second wavelength for sterilizing the dust collecting filter
  • Another aspect provides an air purifier that controls the on/off of the operation of the second light source module emitting light of the second wavelength for sterilizing the dust collecting filter.
  • An air purifier includes: a first filter provided on a suction side through which air is sucked and including a photocatalytic material; a second filter provided on a discharge side for discharging purified air; a first light source module disposed adjacent to the first filter, the light emitting surface facing the first filter, and emitting light of a first wavelength among UV light; and a second light source module disposed adjacent to the second filter, the light emitting surface facing the second filter, and emitting light of a second wavelength among UV light.
  • the first light source module of the air purifier may be disposed to be spaced apart from the first filter by a distance of 15 mm to 25 mm.
  • the first wavelength of the air purifier includes a wavelength between 365 nm and 368 nm, and the second wavelength includes a wavelength of a short wavelength band.
  • the first light source module of the air purifier includes at least one of a light emitting diode, a xenon lamp, and a mercury lamp that emits light of ultraviolet light of a first wavelength
  • the second light source module emits light of ultraviolet light of a second wavelength and at least one of a light emitting diode emitting diode, a xenon lamp, and a mercury lamp.
  • the second light source module of the air purifier according to one aspect further includes a film provided on a surface of the light emission surface except for the surface that emits light to the second filter to block the emission of light.
  • the second light source module of the air purifier according to one aspect further includes a reflector for reflecting light in a direction other than light emitted in a direction in which the second filter is arranged to be directed toward the second filter.
  • the air purifier according to one aspect may further include a support member for supporting the first light source module and the second light source module, and the support member may be disposed between the first filter and the second filter.
  • An air purifier includes a first support member supporting the first light source module and disposed between the suction side and the first filter; and a second support member supporting the second light source module and disposed between the first filter and the second filter.
  • An air purifier includes a first support member supporting the first light source module and disposed between the suction side and the first filter; and a second support member supporting the second light source module and the second filter and disposed between the first support member and the second filter.
  • the first light source module of the air purifier emits light having a wavelength such that a photocatalytic reaction occurs in the first filter and the first filter is sterilized.
  • An air purifier includes: a fan for sucking air into a suction side and discharging air that has passed through first and second filters to a discharge side; an input unit for receiving a user input; and a control unit for controlling operations of the fan, the first light source module, and the second light source module when a power-on command is input as a user input through the input unit.
  • An air purifier includes: an input unit for receiving a user input; and a control unit for controlling the operation of the second light source module when an on command of the sterilization mode is inputted as a user input through the input unit.
  • An air purifier includes: a detector provided on the suction side and configured to detect the amount of microorganisms contained in the sucked air; and a control unit for controlling the operation of the second light source module when the amount of microorganisms detected by the detection unit is equal to or greater than the reference amount of microorganisms.
  • An air purifier includes: a detector provided adjacent to the second filter and configured to detect a gas concentration generated in the second filter; and a controller for controlling the operation of the second light source module when the gas concentration detected by the detector is equal to or greater than the reference gas concentration.
  • An air purifier includes: a fan for sucking air into a suction side and discharging air that has passed through first and second filters to a discharge side; and a control unit that checks the accumulated driving time of the fan and controls the operation of the second light source module when the checked accumulated driving time is equal to or greater than a preset driving time.
  • An air purifier includes: a first filter provided on the suction side through which air is sucked; a second filter provided on a discharge side for discharging purified air; a fan for sucking air into the suction side and discharging the air that has passed through the first and second filters to the discharge side; a light source unit disposed adjacent to the second filter and disposed to face the second filter on the light emitting surface and emitting light in a short wavelength band among UV light; an input unit for receiving a user input; and a control unit for controlling the operation of the fan when a power-on command is input as a user input through the input unit, and stopping the operation of the fan and controlling the operation of the light source unit when an on command for sterilization mode is input as a user input through the input unit.
  • the air purifier further includes a detection unit provided on the suction side and detecting the amount of microorganisms contained in the sucked air, and the control unit controls the operation of the light source unit when the amount of microorganisms detected by the detection unit is greater than or equal to the reference amount of microorganisms .
  • the air purifier according to another aspect further includes a detection unit provided adjacent to the second filter and detecting a gas concentration generated by the second filter, wherein the control unit includes the light source unit when the gas concentration detected by the detection unit is equal to or greater than the reference gas concentration. control the action.
  • the light source unit of the air purifier includes at least one of a light emitting diode, a xenon lamp, and a mercury lamp, and is provided on a surface of the light emitting surface except for the surface emitting light to the second filter to block the emission of light.
  • the light source unit includes at least one of a light emitting diode, a xenon lamp, and a mercury lamp, and reflects light in a direction other than the light emitted in the direction in which the second filter is disposed among the emission surfaces of the light. 2 It further includes a reflector to face the filter.
  • the activation of the photocatalytic reaction of the first filter can be efficiently activated, and the sterilization performance of the first filter
  • the second light source module adjacent to the second filter
  • the present invention is arranged so that the light emission direction of the first light source module faces the first filter, but spaced apart from the first filter by a distance of 15 mm to 25 mm and emitting ultraviolet rays of a wavelength between 365 nm and 368 nm through the first light source module.
  • the activation of the photocatalytic reaction may be maximized, and the sterilization performance of the first filter may be increased, and the sterilization performance of the second filter may be increased by emitting ultraviolet rays of a short wavelength through the second light source module.
  • power consumption can be reduced by arranging a plurality of light emitting diodes in the first light source module, and the second filter can be sterilized in a short time by using a xenon lamp or a mercury lamp as the second light source module.
  • power consumed for sterilization of the second filter can also be reduced.
  • the present invention further includes a film attached to a xenon lamp or a mercury lamp to block light emitted to areas other than the area of the second filter, so that the color inside the air purifier body changes or the shape of the body of the air purifier changes. deformation can be prevented.
  • the amount of light incident on the second filter can be increased by allowing light emitted to a region other than the region of the second filter to be incident on the second filter using a reflector. Due to this, the sterilization performance of the second filter can be further improved.
  • the installation space inside the air purifier can be reduced by making the first and second light source modules integrally provided by using the support member or the second light source module and the first film being provided integrally. This makes it possible to downsize the air purifier.
  • the present invention can satisfy the needs of users who want to sterilize the filter of the air purifier by manually performing the sterilization mode.
  • the present invention can remove microorganisms before the microorganisms multiply in the second filter by sterilizing the second filter according to the amount of microorganisms in the air sucked in. Accordingly, it is possible to extend the life of the second filter.
  • the present invention by sterilizing the second filter according to the smell emitted from the second filter, it is possible to suppress the occurrence of off-flavor and to keep the second filter clean.
  • the present invention can increase the convenience of use by automatically sterilizing the second filter.
  • the present invention can improve the quality and marketability of the air purifier, further increase user satisfaction, improve the stability of the air purifier, and secure product competitiveness.
  • FIG. 1 is an exemplary view of an air purifier according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a view showing a distance between a filter unit and a light source unit in the air purifier shown in FIG. 1 .
  • FIG 3 is a graph showing the decomposition rate of odor particles of the photocatalytic filter corresponding to the current flowing in the light emitting diode according to the distance between the first light source module and the first filter of the air purifier according to an embodiment.
  • 4 is light distribution data of the first light source of the first light source module for each distance between the first light source module and the first filter of the air purifier according to an embodiment.
  • FIG 5 is an intensity graph corresponding to the wavelength of the first light source module for each distance between the first light source module and the first filter of the air purifier according to an embodiment.
  • FIG. 6 is data showing results of testing the sterilization power of a surface of a photocatalytic filter of an air purifier according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a table of intensity by type of a second light source of a second light source module of an air purifier according to an embodiment.
  • the UV intensity, and the time is a graph corresponding to
  • the intensity of ultraviolet rays, and the time is a graph corresponding to
  • FIG. 10 is a table showing the data of FIGS. 8 and 9 .
  • 11 is a modified example of the second light source module of the air purifier according to an embodiment.
  • FIG. 13 is an exemplary view of an air purifier according to another embodiment.
  • FIG. 14 is an exemplary view of an air purifier according to another embodiment.
  • 15 is a control configuration diagram of an air purifier according to each embodiment.
  • 16 is a control flowchart of an air purifier according to each embodiment.
  • 'unit' used in this specification may be implemented in software or hardware, and according to embodiments, a plurality of 'units' may be implemented as one component, or a single 'unit' may include a plurality of components. It is also possible to include
  • a part when a part is "connected" with another part, it includes not only a direct connection, but also an indirect connection, and the indirect connection includes connection through a wireless communication network. do.
  • the identification code is used for convenience of description, and the identification code does not describe the order of each step, and each step may be performed differently from the specified order unless the specific order is clearly stated in the context. have.
  • FIG. 1 is an exemplary view of an air purifier according to an embodiment
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a distance between a filter unit and a light source unit in the air purifier shown in FIG. 1 .
  • the air purifier 100 includes a main body 110 forming an exterior, a filter unit 120 provided inside the main body 110 and purifying the sucked air, and a filter unit 120 . and a light source unit 130 disposed adjacent to the filter unit to purify the filter unit, and a fan 140 to allow indoor air to be sucked in and to discharge air purified from the filter unit.
  • the main body 110 forms the front surface of the main body, and forms a first panel 111 provided with an intake port h1 for sucking air from an indoor space, and a rear surface of the main body 110 for discharging purified air. and a second panel 112 provided with a discharge port h2.
  • An inner space is formed between the first panel 111 and the second panel 112 , and the filter unit 120 , the light source unit 130 , and the fan 140 may be accommodated in the inner space.
  • the filter unit 120 may include a plurality of filters.
  • the plurality of filters may be various types of filters for filtering or removing pollutants, bacteria, viruses, dust, and the like in the air.
  • the type of filter may be classified into a dust filter, a harmful gas filter, a deodorization filter, a sterilization filter, and the like according to a removal target.
  • the plurality of filters may further include a filter specialized for a specific hazardous substance.
  • the plurality of filters may be at least one of a filter for removing formaldehyde, a filter for removing oil mist, a filter for sterilization and allergen removal, a filter for deodorization (ammonia, hydrogen sulfide, etc.), and a dust filter.
  • the filter may be classified into a dust collection method, an adsorption method, a catalyst method, etc. according to a removal method, and the plurality of filters may include filters of these various types.
  • Some filters among the plurality of filters may perform the same function, and the remaining filters may perform different functions.
  • the plurality of filters in this embodiment may include a first filter 121 for collecting odor particles contained in the inhaled air, and a second filter 122 for collecting foreign substances contained in the inhaled air.
  • the first filter 121 may be disposed adjacent to the first panel 111
  • the second filter 121 may be disposed adjacent to the second panel 112
  • the first filter 121 and the second filter 122 may be disposed adjacent to each other.
  • the first filter 121 first collects odor particles contained in the sucked air, and the second filter collects dust, contaminants and foreign substances contained in the air from which the odor particles have been removed.
  • air from which dust, contaminants, and foreign substances are removed may be discharged into the indoor space through the second hole h2 of the second panel 112 .
  • the first filter 121 of this embodiment may be a photocatalytic filter, and the second filter 122 may be a dust collecting filter.
  • the photocatalytic filter 121 may include a base and a photocatalytic material applied to the base.
  • the base may be implemented as a plate in which a plurality of holes are formed.
  • the base of the photocatalytic filter which is the first filter 121 , may be implemented with a ceramic material.
  • the base of the photocatalytic filter 121 is implemented with cordierlite or mullite composed of alumina and silica, or implemented with a material in which cordierite and mullite are combined.
  • the photocatalytic material of the photocatalytic filter is titanium dioxide (TiO2), tungsten trioxide, manganese dioxide, zinc oxide (ZnO), titanium tetraisopropoxide, titanium dioxide It may include at least one of silicon (SiO2), vanadium oxide (V2O3), zirconium oxide (ZrO2), cadmium sulfide (CdS), and tungsten oxide (WO3).
  • the photocatalytic material may be applied to the base of the photocatalytic filter by a spray method, or may be applied by an impregnation method.
  • the photocatalytic filter induces a chemical reaction by light energy to sterilize various pathogens and bacteria in the air, and harmful organic substances, hydrogen sulfide, ammonia, nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), It can remove harmful substances such as formaldehyde, etc., and can decompose odors such as acetaldehyde, ammonia and hydrogen sulfide, and decompose organic substances such as cigarette smoke and oil residues. In addition, as well as removing the gas, it is possible to remove the dust by charging the generated photoelectrons.
  • the photocatalytic filter according to an embodiment of the present disclosure may use titanium dioxide (TiO2) as a photocatalytic material.
  • TiO2 titanium dioxide
  • the dust collecting filter that is the second filter 122 may be a HEPA filter (High Efficiency Particulate Air) filter that collects fine dust of a predetermined size or more.
  • the HEPA filter may be made of glass fibers.
  • the filter unit 120 of the air purifier is disposed between the first panel 111 and the first filter 121 and further includes a pre-filter (not shown) for collecting dust, foreign substances, etc. of a preset size or more. can do.
  • the light source unit 130 includes a first light source module 131 that emits light of a first wavelength, and a second light source module 132 that emits light of a second wavelength that is a light having a wavelength different from that of the first light source module 131 and , a support member 133 for supporting the first light source module 131 and the second light source module 132 may be included.
  • the support member 133 may be formed of aluminum or a heat dissipation material.
  • the support member 133 is formed in an area excluding the area where the first and second light source modules 131 and 132 are coupled and the upper, lower, left and right supports (that may be an outer frame), and air introduced by the fan 140 . may include a hole through which the
  • the first light source module 131 may be one or two or more.
  • the second light source module 132 may be one or two or more.
  • the light source unit 130 includes two or more first light source modules 131 and two or more second light source modules 132, two or more first light source modules 131 and two or more second light source modules ( The 132 may be alternately spaced apart from the support member 133 .
  • the distance between the two first light source modules 131a and 131b disposed on the support member with the second light source module 132b interposed therebetween may be a predetermined distance.
  • the number of first light sources disposed in each first light source module 131 may be a preset number.
  • the number of first light sources provided in each first light source module may be determined by the distance between the first light source module 131 and the photocatalytic filter 121 .
  • the distance between the two first light source modules and the number of first light sources provided in one first light source module may be information obtained through an experiment.
  • the first light source provided in the first light source module 131 may be at least one of a mercury lamp, a xenon lamp, a fluorescent lamp, an incandescent lamp, and a light emitting diode (LED) capable of emitting ultraviolet light.
  • a mercury lamp a xenon lamp
  • a fluorescent lamp a fluorescent lamp
  • an incandescent lamp a light emitting diode (LED) capable of emitting ultraviolet light.
  • LED light emitting diode
  • LED light emitting diode
  • a plurality of coupling grooves are provided in the left and right supports of the support member 133, respectively, and in the plurality of coupling grooves, two or more first light source modules 131a and 131b and two or more second light source modules 132a, 132b and 132c) may be alternately coupled.
  • the plurality of coupling grooves provided on the left and right supports are provided in horizontal pairs at positions corresponding to each other on the left and right, and the first light source module or the second light source module is horizontally coupled to the coupling grooves of the pair of left and right supports.
  • a plurality of coupling grooves are respectively provided on the upper and lower supports of the support member 133 , and two or more first light source modules 131a and 131b and two or more second light source modules 132a and 132b are provided in the plurality of coupling grooves. , 132c) may be alternately coupled up and down.
  • the plurality of coupling grooves provided in the upper and lower supports are provided in pairs vertically at positions corresponding to each other, and the first light source module or the second light source module is vertically coupled to the coupling grooves of the pair of upper and lower supports.
  • the first light source module 131 is used as a light source of the photocatalytic filter which is the first filter 121 so that the photocatalytic filter 121 can be activated and sterilizes the photocatalyst. It can be used to kill bacteria in the filter.
  • the first light source module 131 may be disposed adjacent to the first filter 121 so that the direction of the light emitted from the first light source, that is, the emission surface of the light, is directed toward the first filter 121 .
  • the first light source module 131 may be disposed adjacent to the first filter 121 and spaced apart from the first filter 121 by a preset distance d1.
  • the preset distance d1 is a distance capable of maximizing the photocatalytic reaction, and may be a distance obtained by an experiment. This will be described with reference to FIGS. 3 to 4 .
  • the first light source of the first light source module is a light emitting diode.
  • the decomposition rate of odor particles is fast even if the current flowing through the first light source of the first light source module 131 is low. have.
  • the high decomposition rate of the odor particle means that the deodorization efficiency is high.
  • the distance d1 between the first light source module 131 and the first filter may be a distance between 15 mm and 25 mm.
  • the first light source of the first light source module is a light emitting diode
  • the light distribution of the first light source is the light distribution when a current of approximately 500 mA is applied to the light emitting diode.
  • the first light source module 131 emits light having a wavelength in a range capable of causing a photocatalytic reaction.
  • the first light source module 131 may emit light having a wavelength range such as white light, red light, green light, blue light, ultraviolet light, visible light, infrared light.
  • the wavelength of the light emitted from the first light source module 131 is the wavelength of ultraviolet light, and may be at least one wavelength among the wavelengths of the long wavelength UV-A wavelength band (the wavelength range between the minimum 360 nm and the maximum 380 nm). More specifically, the wavelength of light emitted from the first light source module 131 may be between 365 nm and 368 nm. This will be described with reference to FIG. 5 .
  • 5 is an intensity graph corresponding to the wavelength of the first light source module for each distance between the first light source module and the first filter.
  • 5 is an intensity graph corresponding to the wavelength of the first light source module when the distance between the first light source module and the first filter is 15 mm, and the wavelength of the first light source module when the distance between the first light source module and the first filter is 25 mm and an intensity graph corresponding to the wavelength of the first light source module when the distance between the first light source module and the first filter is 30 mm.
  • the intensity is maximum when the wavelength of the light emitted from the first light source module 131 is between 365 nm and 368 nm.
  • the first light source module 131 emits light of a UV-A wavelength band (a wavelength band between a minimum of 360 nm and a maximum of 380 nm) toward the first filter 121, whereby microorganisms on the surface of the photocatalytic filter that is the first filter 121 can be sterilized. This will be described with reference to FIG. 6 .
  • microorganisms present on the surface of the photocatalytic filter can be sterilized by activating the photocatalyst of the photocatalytic filter of the first filter 121 using the first light source module 131 that emits ultraviolet light. Able to know. In this way, it is possible to suppress the accumulation of microorganisms on the surface of the photocatalytic filter, and it is possible to prevent re-contamination of the air passing through the photocatalytic filter.
  • the second light source module 132 sterilizes dust, foreign substances and contaminants collected on the surface of the dust collecting filter, which is the second filter 122 . Through this, it is possible to suppress the occurrence of odor caused by microorganisms, to hygienically manage the dust collecting filter as the second filter 122 , and to extend the life of the dust collecting filter.
  • the second light source module 132 emits light having a wavelength in a range capable of sterilizing the second filter 122 .
  • the wavelength in the range capable of sterilizing the second filter 122 may be a wavelength in the UVC wavelength band, which is a short wavelength band.
  • the second light source module 132 may include at least one of a light emitting diode (LED) capable of emitting ultraviolet light, a xenon lamp, and a mercury lamp.
  • LED light emitting diode
  • the intensity of the light emitting diode (LED) is 2.8 ⁇ W/cm 2
  • the intensity of the xenon lamp is 2500 ⁇ W/cm 2
  • the intensity of the mercury lamp is 248 ⁇ W/cm 2 .
  • the number of second light sources of the second light source module may be at least two or more. This is because, when the number of the second light sources of the second light source module is one, the variation in the intensity of the light irradiated to each area of the surface of the second filter may be large.
  • the large variation in light intensity means that a larger amount of light is irradiated to one area of the second filter than a required amount, or a smaller amount of light is irradiated to another area of the second filter. That is, it means that the ultraviolet rays emitted from the second light source module cannot be uniformly irradiated to the surface of the second filter.
  • the second light source module 132 may be disposed adjacent to the second filter 122 so that the direction of light emitted from the second light source module may be directed toward the second filter 122 .
  • the second light source module 132 may be disposed adjacent to the second filter 122 and spaced apart from the second filter 122 by a preset distance d2 (see FIG. 2 ).
  • the preset distance d2 is a distance capable of maximizing the sterilization of the second filter 122 .
  • the distance capable of maximizing the sterilization of the second filter 122 may be a distance through which ultraviolet rays can be irradiated to the entire area of the surface of the dust collecting filter facing the second light source module.
  • the distance d2 between the second light source module 132 and the second filter 122 may be determined to correspond to the size of the second filter 122 . For example, as the size of the second filter 122 increases, the distance d2 between the second light source module 132 and the second filter 122 may increase.
  • the distance d2 between the second light source module 132 and the second filter may be determined to correspond to the strain of the target to be sterilized. This is because the intensity of ultraviolet rays capable of sterilizing the strain is different depending on the strain to be sterilized. For example, as the intensity of ultraviolet light to be irradiated increases, the distance d2 between the second light source module 132 and the second filter may become closer.
  • the intensity of the ultraviolet rays incident on the second filter decreases as the distance d2 between the second light source module 132 and the second filter 122 increases. That is, as the distance d2 between the second light source module 132 and the second filter 122 increases, the sterilization efficiency decreases.
  • the distance d2 between the second light source module 132 and the second filter may be determined to correspond to the type of the second light source of the second light source module. This is because the intensity of ultraviolet rays is different depending on the type of the second light source.
  • the number of the second light source module 132 corresponds to the strain to be sterilized, the intensity of ultraviolet light of the second light source, the distance d2 between the second filter and the second light source module, and the size of the second filter 122 . can be determined by
  • the number of second light source modules 132, the second filter and the second light source based on at least one of the type of the second light source, the strain to be sterilized, and the size of the second filter 122 (or the size of the air purifier)
  • the distance d2 between the modules may be determined, which may be information obtained by experimentation. This will be described with reference to FIGS. 8, 9 and 10 .
  • the second filter 8 is a graph corresponding to the correlation between the distance (d2) between the second filter and the second light source module for sterilizing bacteria (E. coli) for each type of the second light source, the intensity of ultraviolet rays, and time.
  • the bacteria are easy to sterilize and are representative test bacteria among the test bacteria.
  • FIG. 8 shows the distance (d2) between the second filter and the second light source module for sterilizing bacteria (E. coli), UV intensity, when the light emitting diode is used as the second light source. and a graph corresponding to the correlation of time.
  • FIG. 8 shows the correlation between the distance (d2) between the second filter and the second light source module for sterilizing bacteria (E. coli), the intensity of ultraviolet rays, and time when a xenon lamp is used as the second light source. is a graph corresponding to
  • FIG. 8 shows the correlation between the distance (d2) between the second filter and the second light source module for sterilizing bacteria (E. coli), UV intensity, and time when a mercury lamp is used as the second light source. is a graph corresponding to
  • FIG. 9 is a graph corresponding to the correlation between the distance d2 between the second filter and the second light source module for sterilizing A. niger according to the type of the second light source, the intensity of ultraviolet rays, and the time.
  • mold is the most difficult to sterilize and is a representative test bacteria that occurs frequently in real life.
  • FIG. 9 shows the correlation between the distance (d2) between the second filter and the second light source module for sterilizing mold, the intensity of ultraviolet rays, and time when the light emitting diode is used as the second light source.
  • 9 (b) is a graph corresponding to the correlation between the distance (d2) between the second filter and the second light source module for sterilizing mold, the UV intensity, and time when a xenon lamp is used as the second light source. .
  • Figure 9 (c) is a graph corresponding to the correlation between the distance (d2) between the second filter and the second light source module for sterilizing mold, the UV intensity, and time when a mercury lamp is used as the second light source .
  • FIG. 10 is a table showing the data of FIGS. 8 and 9 .
  • 10A shows the time required to sterilize bacteria and mold for each distance between the second filter and the second light source module when the light emitting diode is used as the second light source.
  • 10B shows the time required to sterilize bacteria and mold for each distance between the second filter and the second light source module when a xenon lamp is used as the second light source.
  • 10C shows the time required to sterilize bacteria and mold for each distance between the second filter and the second light source module when a mercury lamp is used as the second light source.
  • the light source unit can save the installation space inside the air purifier because the first light source module and the second light source module are provided on one support member, and flow loss is reduced because air flows through the hole formed in the support member 133 . can be minimized.
  • 11 is a modified example of the second light source module of the air purifier according to an embodiment.
  • the second light source module uses the film provided on the second light source. may include more.
  • the film (f) blocks light emitted to a region other than the light emitted to the region corresponding to the surface of the second filter among the light emitted from the second light source.
  • the first film f1 for blocking light emitted to the upper area of the inner area of the body may be provided.
  • a second film f2 for blocking light emitted to a lower area of the inner area of the body may be provided.
  • the inner area of the body of the air purifier Due to irradiating the light of the second light source of the second light source module to the remaining area other than the area of the surface of the second filter 122, the color of the inner area of the body corresponding to the remaining area is prevented from being discolored or deformed.
  • the air purifier collects the light emitted from the second light source module. It may further include a reflecting plate 134 capable of reflecting.
  • the reflector 134 may be disposed in an inner region of the body of the air purifier.
  • the reflecting plate 134 reflects the incident ultraviolet rays toward the second filter when ultraviolet rays emitted to other regions other than the ultraviolet rays emitted to the region corresponding to the surface of the second filter 122 among the ultraviolet rays emitted from the second light source are incident. .
  • the reflecting plate 134 in the inner region of the main body of the air purifier, the amount of ultraviolet rays incident on the surface of the second filter can be increased. Due to this, the sterilization of the second film can be maximized.
  • the fan 140 causes the air spread in the indoor space to be introduced into the body 110 through the inlet h1 of the first panel, and the air passing through the filters is discharged through the outlet h2 of the second panel. do.
  • FIG. 13 is an exemplary view of an air purifier according to another embodiment.
  • the air purifier 101 includes a main body 110 forming an exterior, a filter unit 120 provided inside the main body 110 and purifying the sucked air, A fan 140 that is disposed adjacent to the filter unit 120 and includes a plurality of light source units 130a and 130b for purifying the filter unit, allowing indoor air to be sucked in and discharging the air purified from the filter unit 120 .
  • the main body 110 forms the front surface of the main body, and forms a first panel 111 provided with an intake port h1 for sucking air from an indoor space, and a rear surface of the main body 110 for discharging purified air. and a second panel 112 provided with a discharge port h2.
  • An inner space is formed between the first panel 111 and the second panel 112 , and the filter unit 120 , the plurality of light sources 130a and 130b and the fan 140 may be accommodated in the inner space.
  • the filter unit 120 may include a plurality of filters.
  • the plurality of filters may be various types of filters for filtering or removing pollutants, bacteria, viruses, dust, and the like in the air.
  • the type of filter may be classified into a dust filter, a harmful gas filter, a deodorization filter, a sterilization filter, and the like according to a removal target.
  • the plurality of filters in this embodiment may include a first filter 121 for collecting odor particles contained in the inhaled air, and a second filter 122 for collecting foreign substances contained in the inhaled air.
  • the first filter 121 may be disposed adjacent to the first panel 111
  • the second filter 121 may be disposed adjacent to the second panel 112 .
  • the first filter 121 first collects odor particles contained in the air sucked through the first panel 111 , and the second filter 122 includes dust, contaminants and foreign substances contained in the air from which the odor particles are removed. dust your back
  • the first filter 121 of this embodiment may be a photocatalytic filter, and the second filter 122 may be a dust collecting filter.
  • Specific configurations of the first filter and the second filter of the air purifier of the present embodiment are the same as the first filter and the second filter of the air purifier of the embodiment, so a description thereof will be omitted.
  • the plurality of light source units 130a and 130b are disposed adjacent to the first filter 121 , and disposed between the first panel 111 and the first filter 121 , the first light source unit 130a and the second filter 122 . ) and may include a second light source unit 130b disposed between the second filter 122 and the first filter 121 .
  • the first light source unit 130a includes a first light source module 131 that emits light of a first wavelength, and a first support member 133a that supports the first light source module 131 .
  • the first light source module 131 is used as a heat source for the photocatalytic filter, which is the first filter 121 , so that the photocatalytic filter 121 can be activated and sterilize to eradicate bacteria in the photocatalytic filter. do.
  • the first light source module 131 may be disposed such that the direction of light emitted from the first light source module 131 is directed toward the first filter 121 . That is, the first light source module 131 may be disposed such that the light emitting surface faces the first filter.
  • the first light source module 131 may be disposed between the first panel 111 and the first filter 121 and spaced apart from the first filter 121 by a preset distance d1.
  • the preset distance d1 is a distance capable of maximizing the photocatalytic reaction, and may be a distance obtained by an experiment.
  • the distance capable of maximizing the photocatalytic reaction may be a distance capable of increasing deodorization efficiency by increasing the decomposition rate of odor particles.
  • the distance between the first light source module 131 and the first filter 121 may be any one of 15 mm, 20 mm, and 25 mm.
  • the distance between the first light source module 131 and the first filter 121 may be any one of a distance between a minimum of 15 mm and a maximum of 25 mm.
  • the first light source module 131 emits light having a wavelength in a range capable of causing a photocatalytic reaction.
  • the first light source module 131 may emit light having a wavelength range such as white light, red light, green light, blue light, ultraviolet light, visible light, infrared light.
  • the wavelength of the light emitted from the first light source module 131 may be at least one wavelength among the wavelengths of the UV-A wavelength band (a wavelength band between a minimum of 360 nm and a maximum of 380 nm) as a wavelength of ultraviolet rays. More specifically, the wavelength of light emitted from the first light source module 131 may be between 365 nm and 368 nm.
  • the first light source module 131 When a light emitting diode (LED) emitting light of a UV-A wavelength band is used as the first light source module 131 , power consumption of the air purifier can be minimized.
  • LED light emitting diode
  • Each of the first light source modules 131 may include at least one or two or more light emitting diodes.
  • the two or more light emitting diodes may be disposed to be spaced apart from each other by a predetermined interval.
  • Each of the first light source modules 131 may increase the efficiency of the photocatalytic reaction in the photocatalytic filter by allowing light to be uniformly incident on the surface of the photocatalytic filter through two or more light emitting diodes.
  • each of the first light source modules 131 emits light of a UV-A wavelength band (a wavelength band between a minimum of 360 nm and a maximum of 380 nm) toward the first filter 121, thereby forming the first filter 121 of the photocatalytic filter. It can sterilize microorganisms on the surface.
  • a UV-A wavelength band a wavelength band between a minimum of 360 nm and a maximum of 380 nm
  • the first support member 133a includes first, up, down, left, and right first supports (that may be an outer frame), and a first coupling part provided on the left and right first supports to which the first light source module 131 is coupled, It is formed in an area excluding the area of the left and right first supports and the area in which the first light source module is located, and may include a first hole through which air sucked through the first panel 111 passes.
  • first coupling portion is provided on the upper and lower first supports.
  • first light source module may be vertically coupled to the first support member.
  • first light source modules 131 may be coupled to the first support member 133a.
  • the two or more first light source modules When two or more first light source modules are coupled to the first support member 133a, the two or more first light source modules may be spaced apart from the first support member 133a at a predetermined distance.
  • the first light source unit 130a uses the first light source module 131 emitting ultraviolet rays to activate the photocatalyst of the photocatalytic filter, which is the first filter 121 , thereby removing microorganisms present on the surface of the photocatalytic filter. can be sterilized.
  • the first light source unit 130a may suppress the accumulation of microorganisms on the surface of the photocatalytic filter, and may prevent the air passing through the photocatalytic filter from being recontaminated.
  • the second light source unit 130b includes a second light source module 132 emitting light of a second wavelength, which is light having a wavelength different from that of the first light source module 131 , and a second support member supporting the second light source module 132 . (133b).
  • the second light source module 132 sterilizes dust, foreign substances and contaminants collected on the surface of the dust collecting filter, which is the second filter 122 . Through this, it is possible to suppress the occurrence of odor caused by microorganisms, to hygienically manage the dust collecting filter as the second filter 122 , and to extend the life of the dust collecting filter.
  • the second light source module 132 emits light having a wavelength in a range capable of sterilizing the second filter 122 .
  • the wavelength in the range capable of sterilizing the second filter 122 may be a wavelength in the UVC wavelength range.
  • the second light source module 132 may include at least one of a light emitting diode (LED) capable of emitting ultraviolet light, a xenon lamp, and a mercury lamp.
  • LED light emitting diode
  • the second light source module 132 may be disposed adjacent to the second filter 122 so that the direction of light emitted from the second light source module may be directed toward the second filter 122 .
  • the second light source module 132 may be disposed to be spaced apart from the second filter 122 by a preset distance d2.
  • the preset distance d2 is a distance capable of maximizing the sterilization of the second filter 122 .
  • the distance capable of maximizing the sterilization of the second filter 122 may be a distance through which ultraviolet rays can be irradiated to the entire area of the surface of the dust collecting filter facing the second light source module.
  • the distance d2 between the second filter and the second light source module may be determined by at least one of the type of the second light source, the strain to be sterilized, and the size of the second filter 122 (or the size of the air purifier). have.
  • the number of the second light source modules 132 may be determined by at least one of the type of the second light source, the strain to be sterilized, and the size of the second filter 122 (or the size of the air purifier).
  • the second light source module 132 may further include a film provided on the second light source to prevent the ultraviolet rays of the second light source from being emitted to a partial region (see FIG. 11 ).
  • the air purifier according to another embodiment may further include a reflector for reflecting ultraviolet rays emitted from the second light source to the second light source module toward the second filter (see FIG. 12 ).
  • the second support member 133b includes a second coupling part provided on the left and right second supports and to which the second light source module 132 is coupled, and upper and lower left and right second supports (that may be an outer frame), and the upper and lower second support members 133b. It may include a second hole formed in an area excluding the area of the left and right second supports and the area where the second light source module is located, and allowing air that has passed through the first filter to pass through the second filter.
  • the second coupling portion may be provided on the upper and lower second supports.
  • the second light source module may be vertically coupled to the second support member.
  • the two or more second light source modules When two or more second light source modules are coupled to the second support member 133b, the two or more second light source modules may be spaced apart from the second support member 133b at a predetermined distance.
  • the fan 140 causes the air spread in the indoor space to be introduced into the body 110 through the inlet h1 of the first panel, and the air passing through the filters is discharged through the outlet h2 of the second panel. do.
  • the second light source module between the first filter 121 and the second filter 122, not only the second filter 122 but also the first filter 121 may be sterilized. . That is, in the case of the first filter 121 of the air purifier of another embodiment, it is possible to sterilize both the surface through which the air is sucked and the surface through which the air passes, thereby increasing the sterilization efficiency of the first filter.
  • the air purifier according to another embodiment allows air to flow through the holes formed in the first and second support members 133a and 133b, thereby minimizing flow loss.
  • the air purifier according to another embodiment may increase the photocatalytic reaction performance and sterilization performance of the first filter by separating the first light source module and the second light source module inside the air purifier, and improve the sterilization performance of the second filter. can elevate
  • FIG. 14 is an exemplary view of an air purifier according to another embodiment.
  • the air purifier 102 includes a main body 110 forming an exterior, a filter unit 120 provided inside the main body 110 and purifying the sucked air, and , a fan 140 disposed adjacent to the filter unit 120 to include a plurality of light source units 130a and 130b for purifying the filter unit, allowing indoor air to be sucked in and discharging the air purified from the filter unit 120 .
  • the main body 110 forms the front surface of the main body, and forms a first panel 111 provided with an intake port h1 for sucking air from an indoor space, and a rear surface of the main body 110 for discharging purified air. and a second panel 112 provided with a discharge port h2.
  • An inner space is formed between the first panel 111 and the second panel 112 , and the filter unit 120 , the plurality of light sources 130a and 130b and the fan 140 may be accommodated in the inner space.
  • the filter unit 120 may include a plurality of filters.
  • the plurality of filters may be various types of filters for filtering or removing pollutants, bacteria, viruses, dust, and the like in the air.
  • the type of filter may be classified into a dust filter, a harmful gas filter, a deodorization filter, a sterilization filter, and the like according to a removal target.
  • the plurality of filters in this embodiment may include a first filter 121 for collecting odor particles contained in the inhaled air, and a second filter 122 for collecting foreign substances contained in the inhaled air.
  • the first filter 121 may be disposed adjacent to the first panel 111
  • the second filter 122 may be disposed adjacent to the second panel 121 .
  • the first filter 121 first collects odor particles contained in the air sucked through the first panel 111 , and the second filter 122 includes dust, contaminants and foreign substances contained in the air from which the odor particles are removed. dust your back
  • the first filter 121 of this embodiment may be a photocatalytic filter, and the second filter 122 may be a dust collecting filter.
  • the photocatalytic filter as the first filter 121 may include a base and a photocatalytic material applied to the base.
  • the base may be implemented as a plate in which a plurality of holes are formed, and may be implemented as a ceramic material.
  • the air purifier 102 of this embodiment may include a photocatalytic filter that is a plurality of first filters 121 .
  • the size of each photocatalytic filter may be smaller than the size of the second filter.
  • the combined size of the plurality of photocatalytic filters may be a size corresponding to the size of the second filter.
  • the photocatalytic filter As the size of the air purifier increases, the photocatalytic filter also increases, which increases the risk that the ceramic photocatalytic filter may be damaged due to external impact or the like. Therefore, in the present embodiment, by implementing a plurality of photocatalytic filters, it is possible to prevent the ceramic photocatalytic filters from being damaged.
  • first filter and the second filter of the air purifier 102 of another embodiment are the same as the first filter and the second filter of the air purifier of an embodiment, so a description thereof will be omitted.
  • the plurality of light source units 130a and 130b are disposed adjacent to the first filter 121 , and disposed between the first panel 111 and the first filter 121 , the first light source unit 130a and the second filter 122 .
  • first light source unit 130a of another embodiment is the same as the first light source unit of another embodiment, a detailed description thereof will be omitted.
  • the first light source unit 130a includes a first light source module 131 that emits light of a first wavelength, and a first support member 133a that supports the first light source module 131 .
  • the first light source module 131 is used as a heat source for the photocatalytic filter, which is the first filter 121 , so that the photocatalytic filter 121 can be activated and sterilize to eradicate bacteria in the photocatalytic filter. do.
  • the first light source module 131 may be disposed such that the direction of light emitted from the first light source module 131 is directed toward the first filter 121 .
  • the first light source module 131 may be disposed between the first panel 111 and the first filter 121 and spaced apart from the first filter 121 by a preset distance d1.
  • the distance between the first light source module 131 and the first filter 121 may be any one of 15 mm, 20 mm, and 25 mm.
  • the distance between the first light source module 131 and the first filter 121 may be any one of a distance between a minimum of 15 mm and a maximum of 25 mm.
  • the wavelength of light emitted from the first light source module 131 may be at least one wavelength among wavelengths of a long wavelength band (ie, a UV-A wavelength band, a wavelength band between a minimum of 360 nm and a maximum of 380 nm) as a wavelength of ultraviolet rays. More specifically, the wavelength of light emitted from the first light source module 131 may be between 365 nm and 368 nm.
  • a long wavelength band ie, a UV-A wavelength band, a wavelength band between a minimum of 360 nm and a maximum of 380 nm
  • the wavelength of light emitted from the first light source module 131 may be between 365 nm and 368 nm.
  • the first light source module 131 in this embodiment may be at least one of a light emitting diode (LED) emitting light of a UV-A wavelength band, a mercury lamp, and a xenon lamp.
  • LED light emitting diode
  • each of the first light source modules 131 allows light to be uniformly incident on the surface of the photocatalytic filter through two or more light emitting diodes, thereby increasing the efficiency of the photocatalytic reaction in the photocatalytic filter.
  • each of the first light source modules 131 emits light of a UV-A wavelength band (a wavelength band between a minimum of 360 nm and a maximum of 380 nm) toward the first filter 121, thereby forming the first filter 121 of the photocatalytic filter. It can sterilize microorganisms on the surface.
  • a UV-A wavelength band a wavelength band between a minimum of 360 nm and a maximum of 380 nm
  • the first support member 133a includes first, up, down, left, and right first supports (that may be an outer frame), and a first coupling part provided on the left and right first supports to which the first light source module 131 is coupled, It is formed in an area excluding the area of the left and right first supports and the area in which the first light source module is located, and may include a first hole through which air sucked through the first panel 111 passes.
  • the second light source unit 130b includes a second light source module 132 emitting light of a second wavelength, which is light having a wavelength different from that of the first light source module 131 , and a second support member supporting the second light source module 132 . (133b).
  • the second light source module 132 sterilizes dust, foreign substances and contaminants collected on the surface of the dust collecting filter, which is the second filter 122 . Through this, it is possible to suppress the occurrence of odor caused by microorganisms, to hygienically manage the dust collecting filter as the second filter 122 , and to extend the life of the dust collecting filter.
  • the second light source module 132 emits light having a wavelength in a range capable of sterilizing the second filter 122 .
  • the wavelength in the range capable of sterilizing the second filter 122 may be a wavelength of a short wavelength band (ie, a UVC wavelength band).
  • the second light source module 132 may include at least one of a light emitting diode (LED) capable of emitting ultraviolet light, a xenon lamp, and a mercury lamp.
  • LED light emitting diode
  • the second light source module 132 may be disposed adjacent to the second filter 122 so that the direction of light emitted from the second light source module may be directed toward the second filter 122 .
  • the second light source module 132 may be disposed to be spaced apart from the second filter 122 by a preset distance d2.
  • the preset distance d2 is a distance capable of maximizing the sterilization of the second filter 122 .
  • the distance capable of maximizing the sterilization of the second filter 122 may be a distance through which ultraviolet rays can be irradiated to the entire area of the surface of the dust collecting filter facing the second light source module.
  • the distance d2 between the second filter and the second light source module may be determined by at least one of the type of the second light source, the strain to be sterilized, and the size of the second filter 122 (or the size of the air purifier). have.
  • the number of the second light source modules 132 may be determined by at least one of the type of the second light source, the strain to be sterilized, and the size of the second filter 122 (or the size of the air purifier).
  • the second support member 133b includes a second coupling part provided on the left and right second supports and to which the second light source module 132 is coupled, and upper and lower left and right second supports (that may be an outer frame), and the upper and lower second support members 133b. It is formed in an area except for the area of the left and right second supports and the area where the second light source module is located, and includes a second hole through which the air passing through the first light source unit 130a passes toward the second filter 122.
  • the second support member 133b supports the plurality of first filters 121 (121a, 121b, 121c).
  • a third coupling part to which a plurality of first filters can be coupled may be further provided on the second support on the left and right of the second support member 133b. That is, the plurality of first filters 121 (121a, 121b, 121c) may be coupled to the third coupling portion provided on the left and right second supports of the second support member 133b.
  • the two or more second light source modules and the plurality of first filters may be alternately disposed with each other.
  • the second hole may be provided between the second light source module and the first filter adjacent to each other.
  • the fan 140 causes the air spread in the indoor space to be introduced into the body 110 through the inlet h1 of the first panel, and the air passing through the filters is discharged through the outlet h2 of the second panel. do.
  • the second light source module is disposed adjacent to the second filter and disposed between the plurality of first filters 121, thereby sterilizing not only the second filter 122 but also the first filter 121 can make it
  • the installation space inside the air purifier can be saved by disposing the second light source module between the plurality of first filters 121 . That is, the size of the air purifier can be reduced.
  • the air purifier according to another embodiment allows air to flow through the holes formed in the first and second support members 133a and 133b, flow loss can be minimized.
  • Contaminants of the first and second filters can be removed.
  • 15 is a control configuration diagram of an air purifier according to an embodiment.
  • the air purifier 100 includes an input unit 151 , a display unit 152 , a detection unit 160 , a control unit 170 , a storage unit 171 , and a driving unit 141 .
  • the driving unit 141 rotates the fan 140 in response to a control command from the control unit 171 .
  • the driving unit 141 may adjust the value of the current applied to the fan 140 in response to a control command from the controller 171 .
  • the input unit 151 receives a user input.
  • the input unit 151 receives a power-on command and a power-off command as a user input.
  • the input unit 151 may receive an on command of the sterilization mode and an off command of the sterilization mode as a user input.
  • the input unit 151 may receive air volume information for adjusting the air volume of the fan 140 and may also receive a driving time.
  • the input unit 151 may include a button, a joystick, a jog shuttle, a voice input device, a motion recognition device, a remote controller, and the like.
  • the input unit 151 is a push switch that generates an input signal through a user's pressurization, a membrane switch, or a touch switch that generates an input signal through a touch of a part of the user's body. , a touch panel, and the like.
  • the input unit 151 When the input unit 151 is implemented as a touch panel, the input unit 151 may be implemented integrally with the display unit 152 . That is, the input unit and the display unit may be implemented as a touch screen.
  • the display unit 152 displays information corresponding to a user input.
  • the display unit 152 displays operation information of the air purifier.
  • the display unit 152 may display air volume information.
  • the display unit 152 may display an operation mode. For example, when the sterilization mode is being performed, the display unit 152 may display information on the sterilization mode.
  • the display unit 152 may also display date and time information to perform the next sterilization mode.
  • the display unit 152 may display information on the degree of pollution of the first and second filters, information on replacement times of the first and second filters, and information on the degree of pollution of indoor air.
  • the display unit 152 may also display information on the user's usage pattern for the manually performed sterilization mode.
  • the display unit 152 may display information on whether the sterilization mode is appropriate for the number of times and the execution time of the manually performed sterilization mode.
  • the display unit 152 may be implemented as a light emitting diode (LED), a liquid crystal display (LCD), or the like.
  • the display unit 152 may include an LED that individually displays a selection state of each of a plurality of functions provided by the air purifier 100 .
  • the term function is meant to encompass terms such as menus, modes (status), options, and settings.
  • the detector 160 may include a sensor that acquires a data value for determining an air state of indoor air sucked into the air purifier.
  • the detection unit may include at least one of a gas sensor and a dust sensor.
  • the dust sensor uses a heater inside the sensor to cause forced convection to cause particles to flow.
  • a light source is used to measure the amount detected through absorption, reflection, scattering, etc., and to measure the weight by accumulating dust particles. type of sensor may be used.
  • gas sensors may be used.
  • the gas sensing methods include a catalytic combustion method, an electrochemical method (eg, a solution conduction method, a potentiostatic electrolysis method, a diaphragm electrode method), a thermal conductivity method, and an optical method.
  • a catalytic combustion method e.g, an electrochemical method (eg, a solution conduction method, a potentiostatic electrolysis method, a diaphragm electrode method), a thermal conductivity method, and an optical method.
  • method eg, infrared absorption method, visible absorption method, optical interference method
  • electrical method eg hydrogen ionization method, thermal conduction method, catalytic combustion method, semiconductor method
  • reaction coloring method eg, solution conductivity method, solid electrolyte method, gas chromatography and the like.
  • the detection unit 160 may further include an environment sensor (occupancy sensor, motion sensor, noise sensor, ultraviolet sensor, temperature sensor, humidity sensor, etc.).
  • environment sensor occupancy sensor, motion sensor, noise sensor, ultraviolet sensor, temperature sensor, humidity sensor, etc.
  • the detection unit 160 may further include a sensor disposed adjacent to the first filter to detect a degree of contamination of the first filter, and a sensor disposed adjacent to the second filter to detect a degree of contamination of the second filter.
  • a detection unit may include a dust sensor, a gas sensor, a microorganism sensor, and an optical sensor.
  • the control unit 170 controls the first light source module 131 and the second light source module ( 132), and when air volume information of the fan 140 input through the input unit 151 is received, it is determined whether the air volume mode is changed, and when it is determined that the air volume mode is changed, the current applied to the fan 140 is adjusted do. When it is determined that the air flow mode has been changed, the control unit 170 may adjust the current applied to the first light source of the first light source module.
  • control unit 170 receives current information of the first light source of the first light source module corresponding to the air volume mode of the fan 140 input through the input unit 720 based on the information stored in the storage unit 171 . It is possible to control the current applied to the first light source of the first light source module based on the obtained current information.
  • the control unit 170 applies to the first light source of the first light source module The current can be increased and controlled.
  • the controller 170 may decrease and control the current applied to the first light source of the first light source module.
  • the second air volume mode may be a mode with a larger air volume than the first air volume mode.
  • the air volume of the fan 140 increases, the amount of indoor air sucked into the air purifier per reference time increases. Therefore, before the air volume increases, the first light source irradiated to the photocatalytic filter 121, which is the first filter, The intensity of ultraviolet rays cannot satisfy the photocatalytic reaction of the photocatalytic filter required in response to the increased intake amount of indoor air.
  • the air volume of the fan 140 when the air volume of the fan 140 is decreased, the amount of indoor air sucked into the air purifier per reference time is reduced. Therefore, the intensity of ultraviolet rays irradiated to the photocatalytic filter before the air volume is reduced depends on the reduced intake amount of indoor air. Correspondingly, the photocatalytic reaction is unnecessarily high compared to the photocatalytic reaction of the required photocatalytic filter. This can lead to wasted power.
  • control unit 170 controls the current applied to the first light source of the first light source module 131 based on the air volume information of the fan 140 input by the input unit 151, thereby generating the first filter 121. It is possible to adjust the photocatalytic reaction performance and the sterilization performance of the first filter 121 .
  • the control unit 170 controls the operation of the fan 140 based on the air volume information of the fan 140 input through the input unit 151 and controls the first light source module of the light source unit. Controls the operation of 131 , and when an on command of the sterilization mode is received through the input unit 151 , it controls the stop of the fan 140 and the first light source module 131 and controls the operation of the second light source module 132 . It is also possible to control.
  • the control unit 170 performs the ON operation of the second light source of the second light source module 132 while stopping the operation of the fan 140 .
  • the second filter 122 is sterilized.
  • the control unit 170 checks the sterilization mode execution information stored in the storage unit 171 , and acquires the user's usage pattern based on the checked sterilization mode execution information, and obtains the acquired usage pattern
  • the display unit 152 may be controlled to obtain the appropriateness of use of the sterilization mode based on the pre-stored reference use information and display information on the obtained appropriateness of use.
  • Appropriate use of a sterilization mode may include under-use, moderate-use and over-use.
  • Confirming the execution information of the sterilization mode stored in the storage unit 171 includes confirming the execution history information of the sterilization mode stored in the storage unit 171 .
  • the execution history information of the sterilization mode may include a date and time when the sterilization mode was performed, and may further include an execution time of the sterilization mode.
  • the reference use information may include a reference use cycle and a reference use time of the sterilization mode, may further include a reference number of times of use of the sterilization mode for a certain period, and a reference power consumption by performing the sterilization mode for a certain period of time. may further include.
  • the control unit 170 controls the display unit 152 to obtain the amount of power consumed by performing the sterilization mode based on the obtained usage pattern when the appropriateness of use of the sterilization mode is excessive use and display the obtained amount of power consumption. It is also possible
  • the controller 170 obtains the amount of power consumed by the execution of the sterilization mode, the amount of power consumed by the execution of the sterilization mode based on the current applied to the second light source of the second light source module and the operating time of the sterilization mode information can be obtained.
  • the control unit 170 acquires information on the excess power consumption based on the acquired usage pattern and the reference usage information, and displays the information on the excess power consumption. ) can be controlled. Through this, the user can reduce unnecessary power consumption by reducing the use of the sterilization mode.
  • the controller 170 acquires at least one of the number of times of excessive use of the sterilization mode and the time of excessive use based on the reference use information and the performance information of the sterilization mode stored in the storage unit 171 and controlling the display unit 152 to display information on shortening the lifespan of the components (eg, the second filter, the second light source module) in the air purifier corresponding to at least one of the acquired number of times of overuse and time of overuse. It is possible.
  • the control unit 170 automatically performs the sterilization mode based on a preset period, and it is also possible to control the operation of the second light source module 132 when the sterilization mode is performed. That is, the controller 140 may control the operation of the second light source module to periodically automatically perform the sterilization mode.
  • the controller 170 may stop the operation of the fan 140 and control the operations of the first light source module 131 and the second light source module 132 .
  • the control unit 170 automatically performs the sterilization mode based on the driving time of the air purifier, and it is also possible to control the operation of the second light source module 132 when the sterilization mode is performed.
  • the driving time of the air purifier may be the driving time of the fan.
  • control unit 170 checks the driving time of the fan 140 , and when the checked driving time of the fan 140 is greater than or equal to the preset driving time, the second control unit 170 stops the operation of the fan 140 . It is also possible to automatically control the sterilization mode for sterilizing the second filter 122 by controlling the light source module 132 .
  • the driving time of the fan 140 may be an accumulated driving time.
  • the controller 170 may control the operation of the second light source module so that the sterilization mode is performed for a preset time when the sterilization mode is automatically performed.
  • the controller 170 may control the power supply unit (not shown) to apply a current having a preset current value to the second light source of the second light source module 132 .
  • the controller 170 controls the first light source module 131 in a state in which the operation of the fan 140 is stopped, thereby forming the first filter 121 . It is also possible to automatically restore the performance of
  • the controller 140 controls the storage unit 171 to delete information on the accumulated driving time of the fan stored in the storage unit 171 , and counts the fan driving time from the time when the sterilization mode ends. do.
  • the controller 170 may accumulate the counted fan driving time whenever the air purifier operates, and store the accumulated fan driving time in the storage unit 171 .
  • the controller 140 may notify the user to manually perform the sterilization mode based on the accumulated driving time of the fan. That is, when the accumulated driving time of the fan 140 is a preset driving time, the controller 140 may control the display unit 152 to display the request information of the sterilization mode. In addition, the controller 140 may control the speaker (not shown) so that the request information of the sterilization mode is output as sound.
  • the preset driving time may be determined based on information on the amount of dust or microorganisms, gas concentration or contamination level information, or information on the time it takes for microorganisms to grow, which is collected in the second filter when the air purifier is operated for a certain period of time. It may be information obtained by
  • the controller 170 may check the air purification amount and, if the checked air purification amount is less than the reference amount, automatically control the operation of the fan to recover the photocatalytic reaction and deodorization performance.
  • the air purification amount may be expressed as a CADR (Clean Air Delivery Rate) value indicating the volume of air to be purified per hour, and the unit may be expressed as m 3 /h.
  • the controller 170 determines whether the fan 140 is operating, and if it is determined that the fan 140 is operating, stops the operation of the fan 140 and stops the operation for a predetermined time.
  • the first filter 121 may be irradiated with ultraviolet rays of the first wavelength
  • the second filter 122 may be irradiated with ultraviolet rays of the second wavelength
  • the photocatalytic filter, which is the first filter may be irradiated with ultraviolet rays.
  • the current values applied to the first light source module and the second light source module may be preset and stored, respectively, and the controller 170 transmits the current having the preset and stored current values to the first light source module and the second light source module. It is possible to control the power supply to be applied.
  • the control unit 170 automatically performs the sterilization mode based on the detection information detected by the detection unit 160, that is, data, and it is also possible to control the operation of the second light source module 132 when the sterilization mode is performed.
  • the controller 170 compares the gas concentration information and the reference gas concentration information among the detection information detected by the detector, and determines that the gas concentration detected based on the gas concentration information and the reference gas concentration information detected by the detector is the reference gas. When it is determined whether the concentration is higher than the concentration and the detected gas concentration is equal to or higher than the reference gas concentration, it is also possible to stop the operation of the fan and control the operation of the second light source module.
  • the gas concentration information is gas information due to an odor generated by the second filter, and may include data output from a gas sensor disposed adjacent to the second filter.
  • the controller 170 may operate the second light source module for a preset time. That is, the controller 170 may count the operation time of the second light source module and control the operation of the second light source module to stop when the counted operation time elapses a preset time.
  • the control unit 170 reconfirms the gas concentration information detected by the detection unit 160 during the operation of the second light source module, and if the gas concentration detected based on the reconfirmed gas concentration information and the reference gas concentration information is less than the reference gas concentration It is also possible to stop and control the operation of the 2 light source module.
  • the controller 170 may check the gas concentration information detected by the detector disposed adjacent to the first filter, stop the operation of the fan based on the checked gas concentration information, and control the operation of the first light source module.
  • the convenience of managing the air purifier can be improved by automatically performing the sterilization mode, and the cleanliness of the air purifier can be improved.
  • the control unit 170 may stop the operation of the fan 140 and control the operation of the second light source module 132 based on the information on the amount of microorganisms among the detection information detected by the detection unit 160 .
  • the information on the amount of microorganisms may include data output from a microorganism sensor that detects the amount of microorganisms in the air sucked into the air purifier.
  • control unit 170 determines whether the detected amount of microorganisms is greater than or equal to the reference amount of microorganisms based on the information on the detected amount of microorganisms and the reference amount of microorganisms, and when it is determined that the detected amount of microorganisms is greater than or equal to the reference amount of microorganisms, the operation of the fan 140 It is also possible to stop and control the operation of the second light source module 131 .
  • the control unit 170 reconfirms the information on the amount of microorganisms detected by the detection unit 160 during the operation of the second light source module, and the amount of microorganisms detected based on the reconfirmed information on the amount of microorganisms and the information on the reference amount of microorganisms is the reference amount of microorganisms If it is less than, it is also possible to stop and control the operation of the second light source module. Through this, the microorganisms can be removed before the microorganisms grow in the second filter or the odor is generated in the second filter. Accordingly, it is possible to hygienically manage the second filter, and it is possible to extend the life of the second filter.
  • the air filtered through the filter not only the air filtered through the filter but also the contaminants collected in the first and second filters can be sterilized, so that the first and second filters can be kept clean, and the indoor air can be managed more cleanly and comfortably. have.
  • the controller 170 includes a memory (not shown) that stores data for an algorithm or a program reproducing the algorithm for controlling the operation of components in the air purifier, and a processor that performs the above-described operation using the data stored in the memory (not shown) may be implemented.
  • the memory and the processor may be implemented as separate chips.
  • the memory and the processor may be implemented as a single chip.
  • the controller 170 may be implemented as, for example, a CPU (or DSP, MPU, etc.), an application specific integrated circuit (ASIC), an SoC, a MICRO COMPUTER (MICOM), or the like.
  • a CPU or DSP, MPU, etc.
  • ASIC application specific integrated circuit
  • SoC SoC
  • MICOM MICRO COMPUTER
  • the controller 170 may control a plurality of hardware or software components connected to the controller 170 by driving an operating system or an application program, and may perform various data processing and operations.
  • the storage unit 171 stores performance information of the sterilization mode, and stores reference use information.
  • the storage unit 171 stores the accumulated driving time of the fan.
  • the storage unit 171 may delete the stored accumulated driving time of the fan when the sterilization mode is terminated.
  • the storage unit 171 stores information on the current value of the first light source of the first light source module corresponding to the air volume mode.
  • the storage unit 171 stores the accumulated driving time of the fan (or the driving time of the air purifier) for performing the automatic sterilization mode.
  • the storage unit 171 stores information on at least one of a reference gas concentration and a reference amount of microorganisms for performing the sterilization mode.
  • the storage unit 171 stores information on at least one of a reference amount corresponding to an air purification amount and a reference dust amount.
  • the storage unit 171 may store a control program and control data for controlling the operation of the air purifier, and various application programs and application data for performing various functions according to a user input.
  • the storage unit 171 may store an operating system (OS) program for managing components and resources (software and hardware) included in the air purifier.
  • OS operating system
  • the storage unit 171 is a nonvolatile memory device or RAM such as a cache, read only memory (ROM), programmable ROM (PROM), erasable programmable ROM (EPROM), electrically erasable programmable ROM (EEPROM), and flash memory. It may be implemented as at least one of a volatile memory device such as (Random Access Memory), a hard disk drive (HDD), or a storage medium such as a CD-ROM, but is not limited thereto.
  • the storage unit 220a may be a memory implemented as a chip separate from the processor described above with respect to the controller 220 or may be implemented as a single chip with the processor.
  • control configuration diagram of the air purifier of one embodiment shown in FIG. 1 has been described as an example, it can be implemented in the air purifier of another embodiment shown in FIG. It can also be implemented in the air purifier of another embodiment.
  • An air purifier is a device for purifying ventilation air and recirculated air for air conditioning inside a building. It is mainly installed in general homes and offices to collect dust floating in the air or remove gas in parallel with it. It may be a device with a built-in blower used for
  • the air purifier may refer to any device having a function of purifying air.
  • the air purifier may be implemented as a device for the purpose of only cleaning air, or as a device capable of performing complex functions such as an air conditioner (ie, air conditioner) equipped with an air cleaning function, a humidifier equipped with an air cleaning function, etc. have.
  • an air conditioner ie, air conditioner
  • a humidifier equipped with an air cleaning function
  • 16 is a control flowchart of an air purifier according to an exemplary embodiment.
  • the air purifier controls the operation of the fan 140 based on the air volume information of the fan 140 input through the input unit 151 , and the first light source module 131 of the light source unit 131 . ) to control the operation.
  • the air purifier determines whether an on command of the sterilization mode is received through the input unit 151 while performing an operation for air purification (181), and when it is determined that the on command of the sterilization mode is received, the fan 140 and the first light source module By controlling the stop of 131 and controlling the operation of the second light source module 132, a sterilization mode for sterilizing the second filter is performed (182).
  • the air purifier confirms (183) the performance information of the sterilization mode stored in the storage unit 171, acquires the user's usage pattern based on the checked performance information of the sterilization mode, and applies the obtained usage pattern and the pre-stored reference usage information. Based on the appropriateness of use of the sterilization mode is obtained, and information on the obtained appropriateness of use is displayed through the display unit 152 .
  • the appropriateness of use of the sterilization mode may include under-use, moderate-use and over-use.
  • the air purifier acquires information on the excess power consumption based on the acquired usage pattern and reference usage information, and displays the information on the excess power consumption through the display unit 152 indicate
  • the air purifier may output 184 notification information about the sterilization mode. This allows the user to reduce unnecessary power consumption by reducing the use of the sterilization mode.
  • the air purifier determines whether it is the end time of the sterilization mode (185), and when it is determined that it is the end time of the sterilization mode, stops the operation of the second light source module (186). Thereafter, the air purifier performs an air purification function by operating the fan and the first light source module.
  • Determining whether the sterilization mode is terminated may include determining whether a sterilization simulation-off command has been received through the input unit and, if it is determined that the sterilization simulation-off command has been received, determining the sterilization mode termination time.
  • Determining whether it is the end time of the sterilization mode counts the execution time of the sterilization mode, determines whether the counted execution time of the sterilization mode is a preset time, and when it is determined that the counted execution time of the sterilization mode is a preset time, the sterilization mode It may include determining that it is the end time of
  • the air purifier determines whether the automatic sterilization mode is performed ( 187 ).
  • determining whether the automatic sterilization mode is performed includes determining whether a driving time of the air purifier is greater than or equal to a preset driving time.
  • the driving time of the air purifier may be an accumulated driving time.
  • the driving time of the air purifier may be the driving time of the fan.
  • the air purifier checks the driving time of the fan 140 , and when the confirmed driving time of the fan 140 is greater than or equal to the preset driving time, the second light source module 132 in a state in which the operation of the fan 140 is stopped to automatically perform a sterilization mode for sterilizing the second filter 122 (188).
  • the air purifier determines whether it is the end time of the sterilization mode (185), and when it is determined that it is the end time of the sterilization mode, stops the operation of the second light source module (186). Thereafter, the air purifier performs an air purification function by operating the fan and the first light source module.
  • count the execution time of the sterilization mode determines whether the sterilization mode is terminated.
  • determine whether the counted execution time of the sterilization mode is a preset time determines whether the counted execution time of the sterilization mode is a preset time, and sterilize when it is determined that the counted execution time of the sterilization mode is a preset time It may include determining that it is the end time of the mode.
  • the pollution level of the second filter is checked ( 189 ).
  • the checking of the contamination level of the second filter includes checking the gas concentration corresponding to the smell generated from the second filter.
  • the air purifier compares the gas concentration information and the reference gas concentration information among the detection information detected by the detector 160 , and determines whether the detected gas concentration is equal to or greater than the reference gas concentration based on the gas concentration information and the reference gas concentration information detected by the detector 160 . and when it is determined that the detected gas concentration is greater than or equal to the reference gas concentration, the fan 140 stops the operation and the second light source module operates to perform a sterilization mode for sterilizing the second filter ( 190 ).
  • the gas concentration information is gas information due to an odor generated by the second filter, and may include data output from a gas sensor disposed adjacent to the second filter.
  • the air purifier determines whether it is the end time of the sterilization mode (185), and when it is determined that it is the end time of the sterilization mode, stops the operation of the second light source module (186). Thereafter, the air purifier performs an air purification function by operating the fan and the first light source module.
  • determining whether the sterilization mode is terminated includes counting the operation time of the second light source module and determining that the sterilization mode is terminated when the counted operation time passes a preset time.
  • Determining whether the sterilization mode is terminated is reconfirming the gas concentration information detected by the detector 160 while the sterilization mode is being performed, and the gas concentration detected based on the reconfirmed gas concentration information and the reference gas concentration information is the reference gas If it is less than the concentration, it includes determining that it is the end time of the sterilization mode.
  • checking the degree of pollution may include checking the degree of pollution of air sucked into the air purifier.
  • the pollution degree of the air sucked into the air purifier may be the amount of microorganisms sucked into the air purifier.
  • the air purifier may stop the operation of the fan 140 and control the operation of the second light source module 132 based on the information on the amount of microorganisms among the detection information detected by the detector 160 .
  • the air purifier determines whether the detected amount of microorganisms is greater than or equal to the reference amount of microorganisms based on the information on the detected amount of microorganisms and the reference amount of microorganisms, and when it is determined that the detected amount of microorganisms is greater than or equal to the reference amount of microorganisms, By stopping the operation and controlling the operation of the second light source module 131, it is also possible to sterilize the microorganisms before the microorganisms are collected in the second filter.
  • the air purifier reconfirms the information on the amount of microorganisms detected by the detection unit 160 during the operation of the second light source module, and if the amount of microorganisms detected based on the reconfirmed information on the amount of microorganisms and the reference amount of microorganisms is less than the reference amount of microorganisms It is possible to stop the operation of the second light source module.
  • the microorganisms can be removed before the microorganisms grow in the second filter or the odor is generated in the second filter. Accordingly, it is possible to hygienically manage the second filter, and it is possible to extend the life of the second filter.
  • the disclosed embodiments may be implemented in the form of a recording medium storing instructions executable by a computer. Instructions may be stored in the form of program code, and when executed by a processor, may generate program modules to perform operations of the disclosed embodiments.
  • the recording medium may be implemented as a computer-readable recording medium.
  • the computer-readable recording medium includes any type of recording medium in which instructions readable by the computer are stored.
  • ROM read only memory
  • RAM random access memory
  • magnetic tape magnetic tape
  • magnetic disk magnetic disk
  • flash memory an optical data storage device, and the like.

Abstract

본 발명은 탈취 및 살균 성능을 향상시키기 위한 공기 정화기에 관한 것으로, 공기 정화기는 공기가 흡입되는 흡입 측에 마련되고 광 촉매 물질을 포함하는 제1필터; 정화된 공기를 토출하는 토출 측에 마련되고 제1필터를 통과한 공기에 포함된 오염물을 포집하는 제2필터; 제1필터와 인접하게 배치되되 광의 방출 면이 제1필터로 향하도록 배치되고 자외선의 광 중 제1파장의 광을 방출하는 제1광원 모듈; 및 제2필터와 인접하게 배치되고 제2필터를 살균하기 위해 자외선의 광 중 제2파장의 광을 방출하는 제2광원 모듈을 포함한다.

Description

공기 정화기
본 발명은 탈취 및 살균 성능을 향상시키기 위한 공기 정화기에 관한 것이다.
최근 대기 오염, 미세먼지, 황사 등 때문에 실내 공기를 정화하기 위한 공기 정화기에 대한 수요가 증가하면서, 다양한 방식의 공기 정화기가 생산되고 있다.
공기 정화기에는 유입되는 공기 중에 포함되어 있는 다양한 크기의 먼지, 냄새입자, 유해가스 등을 정화하기 위한 다양한 필터들이 설치되어 있다. 예컨대 먼지를 제거하기 위한 필터, 냄새를 제거하기 위한 필터 등 여러 종류의 필터가 공기 정화기에 설치되어 있다.
이러한 공기 정화기는 흡입된 공기가 이웃하게 배치된 복수 개의 필터를 통과하여 외부로 토출되도록 한다. 이 때, 공기 정화기에 배치된 복수 개의 필터 내에는 세균, 미생물, 유해가스, 알러젠 및 먼지 등이 쌓이게 되고, 공기 정화기의 사용 기한이 늘어남에 따라 복수 개의 필터 표면에 쌓이는 세균, 미생물, 유해가스, 알러젠 및 먼지의 양이 증가하게 된다.
이로 인해 공기 정화기를 사용함에 따라 복수 개의 필터에 쌓인 세균, 미생물, 유해가스, 알러젠 및 먼지 등의 일부가 필터를 통과하거나 미생물이 생성한 2차 대사산물 혹은 냄새 성분이 외부로 토출됨으로써 인체에 악영향을 주거나, 악취가 발생하는 문제가 발생할 수 있다.
일 측면은 광 촉매 필터의 광 촉매 반응을 활성화시키고 광 촉매 필터를 살균하기 위해 제1파장의 광을 방출하는 제1광원 모듈과, 집진 필터를 살균하기 위한 제2파장의 광을 방출하는 제2광원 모듈을 가지는 공기 정화기를 제공한다.
다른 측면은 집진 필터를 살균하기 위한 제2파장의 광을 방출하는 제2광원 모듈의 동작의 온오프를 제어하는 공기 정화기를 제공한다.
일 측면에 따른 공기 정화기는, 공기가 흡입되는 흡입 측에 마련되고 광 촉매 물질을 포함하는 제1필터; 정화된 공기를 토출하는 토출 측에 마련되는 제2필터; 제1필터와 인접하게 배치되되 광의 방출 면이 제1필터로 향하도록 배치되고 자외선의 광 중 제1파장의 광을 방출하는 제1광원 모듈; 및 제2필터와 인접하게 배치되되 광의 방출 면이 상기 제2 필터로 향하도록 배치되고, 자외선의 광 중 제2파장의 광을 방출하는 제2광원 모듈을 포함한다.
일 측면에 따른 공기 정화기의 제1광원 모듈은, 제1필터와 15mm 내지 25mm 거리로 이격되어 배치될 수 있다.
일 측면에 따른 공기 정화기의 제1파장은 365nm 내지 368nm 사이의 파장을 포함하고, 제2파장은 단파장대의 파장을 포함한다.
일 측면에 따른 공기 정화기의 제1광원 모듈은 제1파장의 자외선의 광을 방출하는 발광 다이오드, 제논 램프 및 수은 램프 중 적어도 하나를 포함하고, 제2광원 모듈은제2파장의 자외선의 광을 방출하는 발광 다이오드, 제논 램프 및 수은 램프 중 적어도 하나를 포함한다.
일 측면에 따른 공기 정화기의 제2광원 모듈은, 광의 방출 면 중 제2필터로 광을 방출하는 면을 제외한 면에 마련되어 광의 방출을 차단하는 필름을 더 포함한다.
일 측면에 따른 공기 정화기의 제2광원 모듈은, 제2필터가 배치된 방향으로 방출되는 광을 제외한 방향의 광을 반사시켜 제2필터로 향하도록 하는 반사판을 더 포함한다.
일 측면에 따른 공기 정화기는 제1광원 모듈과 제2광원 모듈을 지지하는 지지부재를 더 포함하고, 지지부재는 제1필터와 제2필터 사이에 배치될 수 있다.
일 측면에 따른 공기 정화기는 제1광원 모듈을 지지하고 흡입 측과 제1필터의 사이에 배치되는 제1지지부재; 및 제2광원 모듈을 지지하고 제1필터와 제2필터의 사이에 배치되는 제2지지부재를 더 포함한다.
일 측면에 따른 공기 정화기는 제1광원 모듈을 지지하고 흡입 측과 제1필터의 사이에 배치되는 제1지지부재; 및 제2광원 모듈과 제2필터를 지지하고 제1지지부재와 제2필터의 사이에 배치되는 제2지지부재를 더 포함한다.
일 측면에 따른 공기 정화기의 제1광원 모듈은, 제1필터에서 광 촉매 반응이 일어나도록 하고 제1필터가 살균되도록 하는 파장의 광을 방출한다.
일 측면에 따른 공기 정화기는, 흡입 측으로 공기가 흡입되도록 하고, 제1, 2 필터를 통과한 공기가 토출 측으로 토출되도록 하는 팬; 사용자 입력을 수신하는 입력부; 및 입력부를 통해 사용자 입력으로 전원 온 명령이 입력되면 팬, 제1광원 모듈 및 제2광원 모듈의 동작을 제어하는 제어부를 더 포함한다.
일 측면에 따른 공기 정화기는, 사용자 입력을 수신하는 입력부; 및 입력부를 통해 사용자 입력으로 살균 모드의 온 명령이 입력되면 제2광원 모듈의 동작을 제어하는 제어부를 더 포함한다.
일 측면에 따른 공기 정화기는, 흡입 측에 마련되고 흡입되는 공기에 포함된 미생물 량을 검출하는 검출부; 및 검출부에 의해 검출된 미생물 량이 기준 미생물량 이상이면 제2광원 모듈의 동작을 제어하는 제어부를 더 포함한다.
일 측면에 따른 공기 정화기는, 제2필터와 인접하게 마련되고 제2필터에서 발생되는 가스 농도를 검출하는 검출부; 및 검출부에 의해 검출된 가스 농도가 기준 가스 농도 이상이면 제2광원 모듈의 동작을 제어하는 제어부를 더 포함한다.
일 측면에 따른 공기 정화기는, 흡입 측으로 공기가 흡입되도록 하고, 제1, 2 필터를 통과한 공기가 토출 측으로 토출되도록 하는 팬; 및 팬의 누적 구동 시간을 확인하고 확인된 누적 구동 시간이 미리 설정된 구동 시간 이상이면 제2광원 모듈의 동작을 제어하는 제어부를 더 포함한다.
다른 측면에 따른 공기 정화기는, 공기가 흡입되는 흡입 측에 마련되는 제1필터; 정화된 공기를 토출하는 토출 측에 마련되는 제2필터; 흡입 측으로 공기가 흡입되도록 하고, 제1, 2 필터를 통과한 공기가 토출 측으로 토출되도록 하는 팬; 제2필터와 인접하게 배치되되 광 방출 면에 제2필터로 향하도록 배치되고 자외선의 광 중 단파장대의 광을 방출하는 광원부; 사용자 입력을 수신하는 입력부; 및 입력부를 통해 사용자 입력으로 전원 온 명령이 입력되면 팬의 동작을 제어하고, 입력부를 통해 사용자 입력으로 살균 모드의 온 명령이 입력되면 팬의 동작을 정지시키고 광원부의 동작을 제어하는 제어부를 포함한다.
다른 측면에 따른 공기 정화기는, 흡입 측에 마련되고 흡입되는 공기에 포함된 미생물 량을 검출하는 검출부를 더 포함하고, 제어부는 검출부에 의해 검출된 미생물 량이 기준 미생물량 이상이면 광원부의 동작을 제어한다.
다른 측면에 따른 공기 정화기는, 제2필터와 인접하게 마련되고 제2필터에서 발생되는 가스 농도를 검출하는 검출부를 더 포함하고, 제어부는 검출부에 의해 검출된 가스 농도가 기준 가스 농도 이상이면 광원부의 동작을 제어한다.
다른 측면에 따른 공기 정화기의 광원부는, 발광 다이오드, 제논 램프 및 수은 램프 중 적어도 하나를 포함하고, 광의 방출 면 중 제2필터로 광을 방출하는 면을 제외한 면에 마련되어 광의 방출을 차단하는 필름을 더 포함한다.
다른 측면에 따른 공기 정화기는, 광원부는, 발광 다이오드, 제논 램프 및 수은 램프 중 적어도 하나를 포함하고, 광의 방출 면 중 제2필터가 배치된 방향으로 방출되는 광을 제외한 방향의 광을 반사시켜 제2필터로 향하도록 하는 반사판을 더 포함한다.
본 발명에 따르면, 제1광원 모듈의 광 방출 방향이 제1필터를 향하도록 제1광원 모듈을 배치함으로써 제1필터의 광 촉매 반응의 활성화를 효율적으로 활성화시킬 수 있고 또한 제1필터의 살균 성능을 향상시킬 수 있으며 제2광원 모듈을 제2필터와 인접하게 배치함으로써 제2필터의 살균 성능을 향상시킬 수 있다.
본 발명은, 제1광원 모듈의 광 방출 방향이 제1필터를 향하도록 배치하되 제1필터와 15mm 내지 25mm 거리만큼 이격 배치하고 제1광원 모듈을 통해 365nm 내지 368nm 사이의 파장의 자외선을 방출함으로써 광 촉매 반응의 활성화를 최대화할 수 있고 또한 제1필터의 살균 성능을 높일 수 있고, 제2광원 모듈을 통해 단파장대의 자외선을 방출함으로써 제2필터의 살균 성능을 높일 수 있다.
본 발명은, 제1광원 모듈에 복수 개의 발광 다이오드를 배치함으로써 소비 전력을 줄일 수 있고, 제2광원 모듈로 제논 램프나 수은 램프를 사용함으로써 단시간에 제2필터를 살균할 수 있다. 이로 인해 제2필터의 살균에 소비되는 전력도 절감할 수 있다.
본 발명은, 제2필터의 영역 이외의 영역으로 방출되는 광을 차단시키기 위해 제논 램프나 수은 램프에 부착된 필름을 더 포함함으로써, 공기 정화기 본체 내부의 색상이 변하거나 공기 정화기의 본체의 형상이 변형되는 것을 방지할 수 있다.
본 발명은 제2필터의 영역 이외의 영역으로 방출되는 광을 반사판을 이용하여 제2필터에 입사되도록 함으로써 제2필터에 입사되는 광의 양을 증가시킬 수 있다. 이로 인해 제2필터의 살균 성능을 더 높일 수 있다.
본 발명은, 지지부재를 이용하여 제1, 2 광원모듈이 일체로 마련되도록 하거나, 제2광원 모듈과 제1필름이 일체로 마련되도록 함으로써 공기 정화기 내부의 설치 공간을 줄일 수 있다. 이로 인해 공기 정화기를 소형화할 수 있다.
본 발명은, 수동으로 살균 모드를 수행하도록 함으로써 공기 정화기의 필터를 살균하고 싶어 하는 사용자의 요구를 충족시킬 수 있다.
본 발명은 흡입되는 공기의 미생물 량에 따라 제2필터를 살균함으로써 제2필터에 미생물이 증식하기 이전에 미생물을 제거할 수 있다. 이에 따라 제2필터의 수명을 연장시킬 수 있다.
본 발명은 제2필터에서 방출되는 냄에새에 따라 제2필터를 살균함으로써 이취 발생을 억제할 수 있고 제2필터를 청결하게 관리할 수 있다.
본 발명은, 자동으로 제2필터를 살균함으로써 사용의 편의성을 증대시킬 수 있다.
또한, 본 발명은 공기 정화기의 품질 및 상품성을 향상시킬 수 있고 나아가 사용자의 만족도를 높일 수 있으며 공기 정화기의 안정성을 향상시킬 수 있고 제품의 경쟁력을 확보할 수 있다.
도 1은 일 실시 예에 따른 공기 정화기의 예시도이다.
도 2는 도 1에 도시된 공기 정화기 내 필터부와 광원부의 거리를 표시한 도면이다.
도 3은 일 실시 예에 따른 공기 정화기의 제1광원모듈과 제1필터 사이의 거리별 발광 다이오드에 흐르는 전류에 대응하는 광 촉매 필터의 냄새 입자의 분해 속도를 나타내는 그래프이다.
도 4는 일 실시 예에 따른 공기 정화기의 제1광원모듈과 제1필터 사이의 거리별 제1광원모듈의 제1광원의 광 분포 데이터이다.
도 5는 일 실시 예에 따른 공기 정화기의 제1광원 모듈과 제1필터 사이의 거리별 제1광원 모듈의 파장에 대응하는 강도 그래프이다.
도 6은 일 실시 예에 따른 공기 정화기의 광 촉매 필터의 표면의 살균력을 실험한 결과 데이터이다.
도 7은 일 실시 예에 따른 공기 정화기의 제2광원 모듈의 제2광원의 종류별 강도 표이다.
도 8은 일 실시 예에 따른 공기 정화기의 제2광원 모듈의 제2광원의 종류별 박테리아(E.coli)를 살균하기 위한 제2필터와 제2광원 모듈 사이의 거리, 자외선 강도 및 시간의 상관 관계에 대응하는 그래프이다.
도 9는 일 실시 예에 따른 공기 정화기의 제2광원 모듈의 제2광원의 종류별 곰팡이(A.niger)를 살균하기 위한 제2필터와 제2광원 모듈 사이의 거리, 자외선 강도 및 시간의 상관 관계에 대응하는 그래프이다.
도 10은 도 8과 도 9의 데이터를 표로 도시한 것이다.
도 11은 일 실시 예에 따른 공기 정화기의 제2광원 모듈의 변형 예이다.
도 12는 일 실시 예에 따른 공기 정화기의 제2광원 모듈의 다른 변형 예이다.
도 13은 다른 실시 예에 따른 공기 정화기의 예시도이다.
도 14는 또 다른 실시 예에 따른 공기 정화기의 예시도이다.
도 15는 각 실시 예에 따른 공기 정화기의 제어 구성도이다.
도 16은 각 실시 예에 따른 공기 정화기의 제어 순서도이다.
명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성요소를 지칭한다. 본 명세서가 실시 예들의 모든 요소들을 설명하는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 일반적인 내용 또는 실시 예들 간에 중복되는 내용은 생략한다.
명세서에서 사용되는 '부,'이라는 용어는 소프트웨어 또는 하드웨어로 구현될 수 있으며, 실시 예들에 따라 복수의 '부, '이 하나의 구성요소로 구현되거나, 하나의 '부'이 복수의 구성요소들을 포함하는 것도 가능하다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 직접적으로 연결되어 있는 경우뿐 아니라, 간접적으로 연결되어 있는 경우를 포함하고, 간접적인 연결은 무선 통신망을 통해 연결되는 것을 포함한다.
또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
제 1, 제 2 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하기 위해 사용되는 것으로, 구성요소가 전술된 용어들에 의해 제한되는 것은 아니다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 예외가 있지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
각 단계들에 있어 식별부호는 설명의 편의를 위하여 사용되는 것으로 식별부호는 각 단계들의 순서를 설명하는 것이 아니며, 각 단계들은 문맥상 명백하게 특정 순서를 기재하지 않는 이상 명기된 순서와 다르게 실시될 수 있다.
이하 첨부된 도면들을 참고하여 본 발명의 작용 원리 및 실시 예들에 대해 설명한다.
도 1은 일 실시 예에 따른 공기 정화기의 예시도이고, 도 2는 도 1에 도시된 공기 정화기 내 필터부와 광원부의 거리를 표시한 도면이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 공기 정화기(100)는 외관을 형성하는 본체(110)와, 본체(110) 내부에 마련되고 흡입된 공기를 정화시키는 필터부(120)와, 필터부(120)와 인접하게 배치되어 필터부를 정화시키는 광원부(130)를 포함하고, 실내 공기가 흡입되도록 하고 필터부에서 정화된 공기가 토출되도록 하는 팬(140)을 포함한다.
본체(110)는 본체의 전면을 형성하고, 실내 공간으로부터 공기를 흡입하기 위한 흡입구(h1)가 마련된 제1 패널(111)과, 본체(110)의 후면을 형성하고 정화된 공기를 토출시키기 위한 토출구(h2)가 마련된 제2패널(112)을 포함한다.
제1패널(111)과 제2패널(112) 사이에는 내부 공간이 형성되며 이 내부 공간에는 필터부(120), 광원부(130) 및 팬(140)이 수용될 수 있다.
필터부(120)는 복수 개의 필터를 포함할 수 있다.
복수 개의 필터는 공기 내 오염 물질, 세균, 바이러스, 먼지 등을 걸러내거나 제거하기 위한 다양한 종류의 필터일 수 있다. 필터의 종류는 제거 대상에 따라 먼지 필터, 유해가스 필터, 탈취 필터, 살균 필터 등으로 구분될 수 있다.
복수 개의 필터는 특정 유해 물질에 특화된 필터를 더 포함할 수 있다. 예를 들면, 복수 개의 필터는 포름알데히드 제거용 필터, 오일 미스트 제거용 필터, 살균 및 알러젠 제거용 필터, 탈취용 필터(암모니아, 황화수소 등), 먼지 필터 중 적어도 하나일 수 있다.
필터는 제거 방식에 따라 집진 방식, 흡착 방식, 촉매 방식 등으로 구분될 수 있고, 복수 개의 필터는 이러한 다양한 방식의 필터를 포함할 수 있다.
복수 개의 필터 중 일부의 필터는 서로 동일한 기능을 수행할 수도 있고, 나머지 필터는 서로 상이한 기능을 수행할 수 있다.
본 실시 예에서의 복수 개의 필터는 흡입된 공기에 포함된 냄새 입자를 포집하는 제1필터(121)와, 흡입된 공기 내에 포함된 이물질을 집진하는 제2필터(122)를 포함할 수 있다.
제1필터(121)는 제1패널(111)과 인접하게 배치될 수 있고, 제2필터(121)는 제2패널(112)과 인접하게 배치될 수 있다. 제1필터(121)와 제2필터(122)는 서로 인접하게 배치될 수 있다.
즉 제1필터(121)는 흡입되는 공기에 포함된 냄새 입자를 먼저 포집하고, 제2필터는 냄새 입자가 제거된 공기 내에 포함된 먼지, 오염 물질 및 이물질 등을 집진한다. 이 경우, 먼지, 오염 물질 및 이물질이 제거된 공기가 제2패널(112)의 제2홀(h2)을 통해 실내 공간으로 토출될 수 있다.
본 실시 예의 제1필터(121)는 광 촉매 필터일 수 있고, 제2필터(122)는 집진 필터일 수 있다.
좀 더 구체적으로, 광 촉매 필터(121)는 베이스와, 베이스에 도포되는 광촉매 물질을 포함할 수 있다. 베이스는 복수 개의 홀이 형성된 플레이트로 구현될 수 있다.
제1필터(121)인 광 촉매 필터의 베이스는 세라믹 소재(ceramic material)로 구현될 수 있다. 예를 들면, 광촉매 필터(121)의 베이스는 알루미나(alumina)와 실리카(silica)로 구성된 코디어라이트(cordierlite) 또는 멀라이트(mulite)로 구현되거나 코디어라이트와 멀라이트가 조합된 재료로 구현될 수 있다.
광촉매 필터의 광촉매 물질은, 이산화티타늄(Titanium Dioxide, TiO2), 삼산화텅스텐(tungsten trioxide), 이산화망간(manganese dioxide), 산화아연(zinc oxide, ZnO), 티타늄 테트라이소프로폭사이드(Titanium tetraisopropoxide), 이산화규소(SiO2), 산화바나듐(V2O3), 산화지르코늄(ZrO2), 황화카드늄(CdS), 산화텅스텐(WO3) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
광 촉매 물질은 광 촉매 필터의 베이스에 스프레이 방식으로 도포될 수 있고, 함침 방식으로 도포될 수도 있다.
광촉매 필터는 광 에너지에 의한 화학적 반응을 유도하여 공기 중에 존재하는 각종 병원균과 박테리아를 살균할 수 있으며, 공기 중에 존재하는 유해한 유기물질, 황화수소, 암모니아, 질소산화물(NOX), 황산화물(SOX), 포름알데히드, 등과 같은 유해물질을 제거할 수 있으며, 아세트알데히드, 암모니아, 황화수소 등의 악취물을 분해할 수 있으며, 담배연기, 기름찌꺼기 등 유기 물질을 분해할 수 있다. 또한, 가스를 제거할 뿐만 아니라, 발생된 광전자로 먼지 등을 대전시켜 제거할 수도 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 광 촉매 필터는 이산화티타늄(TiO2)을 광촉매 물질로 이용할 수 있다. 이산화티타늄(TiO2)은 광을 받으면 전자(e-)와 정공(h+)이 생성되고, 전자(e-)는 표면 흡착 산소와 반응하여 O2-(슈퍼옥사이드 음이온)을 생성하고, 정공(h+)은 강력한 산화 작용을 하는 수산화물(OH Radical)을 생성한다. 이러한 산화 반응에 의해 방오, 항균, 살균, 방취, 유해물질 제거, 대기오염물질 감소, 초친수성 효과가 발생한다.
제2필터(122)인 집진 필터는 일정 크기 이상의 미세 먼지를 집진하는 헤파 필터(HEPA(High Efficiency Particulate Air) filter)일 수 있다. 예를 들어, 헤파 필터는 유리 섬유로 구성될 수 있다.
공기 정화기의 필터부(120)는 제1패널(111)과 제1필터(121) 사이에 배치되고 미리 설정된 크기 이상의 먼지, 이물질 등을 집진하는 프리 필터(pre-filter, 미도시)를 더 포함할 수 있다.
광원부(130)는 제1파장의 광을 방출하는 제1광원모듈(131)과, 제1광원모듈(131)과 다른 파장의 광인 제2파장의 광을 방출하는 제2광원모듈(132)과, 제1광원모듈(131)과 제2광원모듈(132)을 지지하는 지지부재(133)를 포함할 수 있다.
지지부재(133)는 알루미늄으로 형성되거나 방열소재로 형성될 수 있다. 지지 부재(133)는 제1, 2 광원 모듈(131, 132)이 결합되는 영역과 상하좌우의 지지대(즉 외곽 프레임일 수 있음)를 제외한 영역에 형성되고, 팬(140)에 의해 유입된 공기가 통과할 수 있는 홀을 포함할 수 있다.
제1광원모듈(131)은 하나 또는 두 개 이상일 수 있다. 제2광원모듈(132)은 하나 또는 두 개 이상일 수 있다.
광원부(130)에 두 개 이상의 제1광원모듈(131)과 두 개 이상의 제2광원모듈(132)이 포함되는 경우, 두 개 이상의 제1광원모듈(131)과 두 개 이상의 제2광원모듈(132)은 지지부재(133)에 교대로 이격되어 배치될 수 있다.
제2광원모듈(132b)을 사이에 두고 지지부재에 배치된 두 개의 제1광원모듈(131a, 131b) 사이의 거리는, 미리 정해진 거리일 수 있다.
각각의 제1광원모듈(131)에 배치된 제1광원의 개수는, 미리 설정된 개수일 수 있다. 아울러, 각각의 제1광원모듈에 마련된 제1광원의 개수는 제1광원 모듈(131)과 광 촉매 필터(121) 사이의 거리에 의해 결정될 수 있다.
두 개의 제1광원모듈 사이의 거리와, 하나의 제1광원모듈에 마련된 제1광원의 개수는 실험에 의해 획득된 정보들일 수 있다.
제1광원모듈(131)에 마련된 제1 광원은, 자외선을 방출할 수 있는 수은 램프, 제논 램프, 형광등, 백열등 및 발광 다이오드(LED) 중 적어도 하나일 수 있다.
제1광원 모듈의 제1광원으로 자외선의 광을 방출하는 발광 다이오드(LED)를 이용할 경우, 소비 전력을 최소화할 수 있다.
지지부재(133)에 결합된 두 개 이상의 제1광원과 두 개 이상의 제2광원의 배치 구조를 예를 들어 설명한다.
일 예로, 지지부재(133)의 좌우 지지대에는 복수 개의 결합 홈이 각각 마련되어 있고, 이 복수 개의 결합 홈에는 두 개 이상의 제1광원모듈(131a, 131b)과 두 개 이상의 제2광원모듈(132a, 132b, 132c)이 교대로 결합될 수 있다. 이 경우, 좌우 지지대에 마련된 복수 개의 결합 홈은 좌우로 서로 대응하는 위치에 수평하게 쌍을 지어 마련되어 있고, 제1광원모듈 또는 제2광원모듈은 한 쌍의 좌우 지지대의 결합 홈에 수평으로 결합될 수 있다.
다른 예로, 지지부재(133)의 상하 지지대에 복수 개의 결합 홈이 각각 마련되어 있고 이 복수 개의 결합 홈에는 두 개 이상의 제1광원모듈(131a, 131b)과 두 개 이상의 제2광원모듈(132a, 132b, 132c)이 상하로 교대로 결합되는 것도 가능하다. 이 경우, 상하 지지대에 마련된 복수 개의 결합 홈은 상하로 서로 대응하는 위치에 수직하게 쌍을 지어 마련되어 있고, 제1광원모듈 또는 제2광원모듈은 한 쌍의 상하 지지대의 결합 홈에 수직으로 결합될 수 있다.
도 2에 도시된 바와 같이, 제1광원모듈(131)은 제1필터(121)인 광 촉매 필터의 광원으로 사용되어 광 촉매 필터(121)가 활성화될 수 있도록 하고 살균 작용을 수행하여 광 촉매 필터 내의 세균을 박멸하도록 할 수 있다. 이를 위해 제1광원 모듈(131)은 제1필터(121)와 인접하게 배치되되 제1광원에서 방출된 광의 방향, 즉 광의 방출 면이 제1필터(121)로 향하도록 배치될 수 있다.
제1광원모듈(131)은 제1필터(121)와 인접하게 배치되되 제1필터(121)와 미리 설정된 거리(d1)만큼 이격되어 배치될 수 있다. 여기서 미리 설정된 거리(d1)는 광 촉매 반응을 최대화할 수 있는 거리로, 실험에 의해 획득된 거리일 수 있다. 이를 도 3 내지 도 4를 참조하여 설명한다.
도 3은 제1광원모듈(131)와 제1필터(121)의 거리별 발광 다이오드에 흐르는 전류에 대응하는 광 촉매 필터의 냄새 입자의 분해 속도를 나타내는 그래프이다. 여기서 제1광원 모듈의 제1광원은 발광 다이오드이다.
도 3의 그래프로부터 제1광원모듈(131)와 제1필터의 거리별 탈취 효율을 알 수 있다.
도 3으로부터, 제1광원모듈(131)와 제1필터의 거리가 15mm, 20mm, 25mm 및 30mm이면, 제1광원모듈(131)와 제1필터의 거리가 10mm 미만일 때보다 냄새 입자의 분해 속도가 빠르다는 것을 알 수 있다.
아울러, 제1광원모듈(131)와 제1필터의 거리가 15mm, 20mm 및 25mm이면, 제1광원모듈(131)의 제1광원에 흐르는 전류가 낮아도 냄새 입자의 분해 속도가 빠르다는 것을 알 수 있다. 여기서 냄새 입자의 분해 속도가 빠르다는 것은, 탈취 효율이 높음을 의미한다.
이에 따라, 본 실시 예에서, 제1광원모듈(131)와 제1필터의 거리(d1)는, 15mm~25mm 사이의 거리일 수 있다.
도 4는 제1광원모듈(131)와 제1필터의 거리별 제1광원모듈(131)의 제1광원의 광 분포 데이터이다. 여기서 제1광원 모듈의 제1광원은 발광 다이오드이며, 제1광원의 광 분포는 발광 다이오드에 대략 500mA의 전류를 인가하였을 때의 광 분포이다.
도 4로부터, 제1광원모듈(131)와 제1필터의 거리가 15mm, 20mm 및 25mm 이면, 제1광원모듈(131)와 제1필터의 거리가 10mm 미만일 때보다 광 촉매 필터의 표면에 광이 균일하게 분포하는 것을 알 수 있다. 즉 광 촉매 필터의 표면에 광이 균일하게 입사되도록 함으로써 광 촉매 필터에서의 광 촉매 반응의 효율이 낮아지는 것을 방지할 수 있다.
제1광원모듈(131)은 광 촉매 반응을 일으킬 수 있는 범위의 파장을 갖는 광을 방출한다. 예컨대 제1광원모듈(131)은 백색광, 적색광, 녹색광, 청색광, 자외선, 가시광선, 적외선 등의 파장 범위를 갖는 광을 방출할 수 있다.
제1광원모듈(131)에서 방출되는 광의 파장은, 자외선의 파장으로, 장파장대인 UV-A파장대(최소 360nm에서 최대 380nm 사이의 파장대)의 파장 중 적어도 하나의 한 파장일 수 있다. 좀 더 구체적으로 제1광원모듈(131)에서 방출되는 광의 파장은 365nm 내지368nm 사이의 파장일 수 있다. 이를 도 5를 참조하여 설명한다.
도 5는 제1광원 모듈과 제1필터의 거리별 제1광원 모듈의 파장에 대응하는 강도 그래프이다.
도 5는 제1광원 모듈과 제1필터의 거리가 15mm일 때 제1광원 모듈의 파장에 대응하는 강도 그래프와, 제1광원 모듈과 제1필터의 거리가 25mm 일 때 제1광원 모듈의 파장에 대응하는 강도 그래프와, 제1광원 모듈과 제1필터의 거리가 30mm일 때 제1광원 모듈의 파장에 대응하는 강도 그래프를 도시한다.
도 5로부터, 제1광원모듈(131)에서 방출되는 광의 파장이 365nm 내지368nm 사이일 때 강도가 최대임을 알 수 있다.
제1광원모듈(131)은 UV-A파장대(최소 360nm에서 최대 380nm 사이의 파장대)의 광을 제1필터(121)를 향해 방출함으로써 제1필터(121)인 광 촉매 필터의 표면에 있는 미생물을 살균할 수 있다. 이를 도 6을 참조하여 설명한다.
도 6은 광 촉매 필터의 표면의 살균력을 실험한 결과 데이터이다.
도 6의 데이터로부터, 자외선을 방출하는 제1광원모듈(131)을 이용하여 제1필터(121) 광 촉매 필터의 광 촉매를 활성화시킴으로써 광 촉매 필터의 표면에 존재하는 미생물을 살균할 수 있음을 알 수 있다. 이를 통해 광 촉매 필터의 표면에 미생물이 누적되는 것을 억제할 수 있고, 광 촉매 필터를 통과하는 공기가 재오염되는 것을 방지할 수 있다.
제2광원모듈(132)은 제2필터(122)인 집진 필터의 표면에 포집된 먼지, 이물질 및 오염물이 살균되도록 한다. 이를 통해 미생물에 의한 이취 발생을 억제할 수 있고 제2필터(122)인 집진 필터를 위생적으로 관리할 수 있으며, 집진 필터의 수명을 연장할 수 있다.
제2광원모듈(132)은 제2필터(122)를 살균할 수 있는 범위의 파장을 갖는 광을 방출한다. 제2필터(122)를 살균할 수 있는 범위의 파장은 단파장대인 UVC 파장대의 파장일 수 있다.
제2광원 모듈(132)은 자외선을 방출할 수 있는 발광 다이오드(LED), 제논 램프 및 수은 램프 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 7에 도시된 바와 같이, 발광 다이오드(LED)의 강도는 2.8μW/cm 2, 제논 램프의 강도는 2500μW/cm 2, 수은 램프의 강도는 248μW/cm 2임을 알 수 있다.
제2광원 모듈의 제2광원이 발광 다이오드일 경우, 제2광원 모듈의 제2광원의 수는 적어도 두 개 이상일 수 있다. 제2광원 모듈의 제2광원의 수가 하나일 경우, 제2필터의 표면의 각 영역에 조사되는 광의 강도의 편차가 커질 수 있기 때문이다.
여기서 광의 강도의 편차가 크다는 것은, 제2필터의 어느 한 영역에 필요한 양보다 많은 양의 광이 조사되거나, 다른 한 영역에 필요한 양보다 적은 양의 광이 조사되는 것을 의미한다. 즉, 제2필터의 표면에 제2광원모듈에서 방출된 자외선이 균일하게 조사될 수 없음을 의미한다.
제2광원 모듈(132)은 제2필터(122)와 인접하게 배치되되 제2광원모듈에서 방출되는 광의 방향이 제2필터(122)로 향하도록 배치될 수 있다.
제2광원모듈(132)은 제2필터(122)와 인접하게 배치되되 제2필터(122)와 미리 설정된 거리(d2)만큼 이격되어 배치될 수 있다(도 2참조). 여기서 미리 설정된 거리(d2)는 제2필터(122)의 살균을 최대화할 수 있는 거리이다.
제2필터(122)의 살균을 최대화할 수 있는 거리는, 집진 필터의 표면 중 제2광원 모듈과 마주보는 면의 전체 영역에 자외선을 조사할 수 있도록 하는 거리일 수 있다.
제2광원모듈(132)과 제2필터(122)의 사이의 거리(d2)는, 제2필터(122)의 크기에 대응하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 제2필터(122)의 크기가 커질수록 제2광원모듈(132)과 제2필터(122)의 사이의 거리(d2)는 멀어질 수 있다.
제2광원 모듈(132)과 제2필터 사이의 거리(d2)는, 살균하고자 하는 대상의 균주에 대응하여 결정될 수 있다. 이는 살균 대상의 균주에 따라 균주를 살균할 수 있는 자외선의 강도가 상이하기 때문이다. 예를 들어, 조사해야 하는 자외선의 강도가 높을수록 제2광원 모듈(132)과 제2필터 사이의 거리(d2)는 가까워질 수 있다.
제2필터에 입사되는 자외선의 강도는, 제2광원모듈(132)과 제2필터(122)의 사이의 거리(d2)가 멀어질수록 감소한다. 즉 제2광원모듈(132)과 제2필터(122)의 사이의 거리(d2)가 멀어질수록 살균 효율이 낮아진다.
제2광원 모듈(132)과 제2필터 사이의 거리(d2)는, 제2광원 모듈의 제2광원의 종류에 대응하여 결정될 수 있다. 이는 제2광원의 종류에 따라 자외선의 강도가 상이하기 때문이다.
아울러 제2광원모듈(132)의 수는, 살균 대상의 균주, 제2광원의 자외선의 강도, 제2필터와 제2광원 모듈 사이의 거리(d2) 및 제2필터(122)의 크기에 대응하여 결정될 수 있다.
제2광원의 종류, 살균 대상의 균주, 제2필터(122)의 크기(또는 공기 정화기의 크기) 중 적어도 하나에 기초하여 제2광원모듈(132)의 수와, 제2필터와 제2광원 모듈 사이의 거리(d2)가 결정될 수 있으며, 이는 실험에 의해 획득된 정보일 수 있다. 이를 도 8, 도 9 및 도 10을 참조하여 설명한다.
도 8은 제2광원의 종류별 박테리아(E.coli)를 살균하기 위한 제2필터와 제2광원 모듈 사이의 거리(d2), 자외선 강도 및 시간의 상관 관계에 대응하는 그래프이다. 여기서 박테리아는 살균하기 용이하며 시험균 중에 대표적인 시험균이다.
좀 더 구체적으로, 도 8의 (a)는 발광 다이오드를 제2광원으로 이용하였을 때, 박테리아(E.coli)를 살균하기 위한 제2필터와 제2광원 모듈 사이의 거리(d2), 자외선 강도 및 시간의 상관 관계에 대응하는 그래프이다.
도 8 의 (b)는 제논 램프를 제2광원으로 이용하였을 때, 박테리아(E.coli)를 살균하기 위한 제2필터와 제2광원 모듈 사이의 거리(d2), 자외선 강도 및 시간의 상관 관계에 대응하는 그래프이다.
도 8 의 (c)는 수은 램프를 제2광원으로 이용하였을 때, 박테리아(E.coli)를 살균하기 위한 제2필터와 제2광원 모듈 사이의 거리(d2), 자외선 강도 및 시간의 상관 관계에 대응하는 그래프이다.
도 9는 제2광원의 종류별 곰팡이(A.niger)를 살균하기 위한 제2필터와 제2광원 모듈 사이의 거리(d2), 자외선 강도 및 시간의 상관 관계에 대응하는 그래프이다. 여기서 곰팡이는 살균하기 가장 어려우며 실생활에서 빈번하게 발생하는 대표적인 시험균이다.
좀 더 구체적으로, 도 9의 (a)는 발광 다이오드를 제2광원으로 이용하였을 때, 곰팡이를 살균하기 위한 제2필터와 제2광원 모듈 사이의 거리(d2), 자외선 강도 및 시간의 상관 관계에 대응하는 그래프이다.
도 9의 (b)는 제논 램프를 제2광원으로 이용하였을 때, 곰팡이를 살균하기 위한 제2필터와 제2광원 모듈 사이의 거리(d2), 자외선 강도 및 시간의 상관 관계에 대응하는 그래프이다.
도 9의 (c)는 수은 램프를 제2광원으로 이용하였을 때, 곰팡이를 살균하기 위한 제2필터와 제2광원 모듈 사이의 거리(d2), 자외선 강도 및 시간의 상관 관계에 대응하는 그래프이다.
도 10은 도 8과 도 9의 데이터를 표로 도시한 것이다.
도 10의 (a)는 발광 다이오드를 제2광원으로 이용하였을 때, 제2필터와 제2광원 모듈 사이의 거리별로 박테리아와 곰팡이를 살균하는데 필요한 시간을 보여준다.
도 10의 (b)는 제논 램프를 제2광원으로 이용하였을 때, 제2필터와 제2광원 모듈 사이의 거리별로 박테리아와 곰팡이를 살균하는데 필요한 시간을 보여준다.
도 10의 (c)는 수은 램프를 제2광원으로 이용하였을 때, 제2필터와 제2광원 모듈 사이의 거리별로 박테리아와 곰팡이를 살균하는데 필요한 시간을 보여준다.
도 8, 9, 10으로부터, 제2광원의 종류별로 제2필터와 제2광원 모듈 사이의 거리에 대응하는 자외선 강도의 분포와 살균필요시간이 상이함을 알 수 있다.
그 중 제2광원으로 발광 다이오드(LED)를 사용하고, 제2필터와 제2광원 모듈 사이의 거리가 2cm일 경우, 박테리아(E.coli)를 살균하는데 약 30분 정도의 시간이 필요하고, 곰팡이(A.niger)를 살균하는데 약 26시간이 필요함을 알 수 있다.
반면 제2광원으로 제논 램프 또는 수은램프를 사용하고, 제2필터와 제2광원 모듈 사이의 거리가 2cm일 경우, 20분 이내에 박테리아 뿐만 아니라 곰팡이까지 살균할 수 있음을 알 수 있다.
광원부는 제1광원 모듈과 제2광원모듈이 하나의 지지 부재에 마련되어 있어 공기 정화기 내부의 설치 공간을 절약하도록 할 수 있고, 지지부재(133) 내에 형성된 홀을 통해 공기가 유동하기 때문에 유동 손실을 최소화하도록 할 수 있다.
도 11은 일 실시 예에 따른 공기 정화기의 제2광원 모듈의 변형 예이다.
도 11에 도시된 바와 같이, 제2광원 모듈의 제2광원이, 전 방향으로 광을 방출할 수 있는 제논 램프나, 수은 램프로 구현된 경우, 제2광원 모듈은 제2광원에 마련된 필름을 더 포함할 수 있다.
필름(f)은, 제2광원에서 방출되는 광 중 제2필터의 표면에 대응하는 영역으로 방출되는 광 외에 다른 영역으로 방출되는 광을 차단한다.
즉, 제2광원 모듈의 제2광원(132a)의 표면 중 상면에는, 본체의 내부 영역 중 상부 영역으로 방출되는 광을 차단하는 제1필름(f1)이 마련될 수 있다.
제2광원 모듈의 제2광원(132c)의 표면 중 하면에는, 본체의 내부 영역 중 하부 영역으로 방출되는 광을 차단하는 제2필름(f2)이 마련될 수 있다.
이와 같이, 공기 정화기의 본체의 내부 영역 중 제2필터(122)의 표면의 영역이 아닌 나머지 영역으로 제2광원 모듈의 제2광원의 광이 방출되는 것을 방지함으로써, 공기 정화기의 본체의 내부 영역 중 제2필터(122)의 표면의 영역이 아닌 나머지 영역으로 제2광원 모듈의 제2광원의 광이 조사됨으로 인해, 나머지 영역에 대응하는 본체의 내부 영역의 색상이 변색되거나 변형되는 것을 방지할 수 있다.
도 12는 일 실시 예에 따른 공기 정화기의 제2광원 모듈의 다른 변형 예이다.
도 12에 도시된 바와 같이, 제2광원 모듈의 제2광원이, 전 방향으로 광을 방출할 수 있는 제논 램프나, 수은 램프로 구현된 경우, 공기 정화기는 제2광원 모듈에서 방출된 광을 반사시킬 수 있는 반사판(134)를 더 포함할 수 있다.
반사판(134)은 공기 정화기의 본체의 내부 영역에 배치될 수 있다.
이러한 반사판(134)은 제2광원에서 방출되는 자외선 중 제2필터(122)의 표면에 대응하는 영역으로 방출되는 자외선 외에 다른 영역으로 방출되는 자외선이 입사되면 입사된 자외선을 제2필터 측으로 반사시킨다.
이와 같이, 공기 정화기의 본체의 내부 영역에 반사판(134)을 배치함으로써 제2필터의 표면에 입사되는 자외선의 양을 증가시킬 수 있다. 이로 인해 제2필름의 살균의 최대화할 수 있다.
팬(140)은 실내 공간에 퍼져있는 공기가 제1패널의 흡입구(h1)를 통해 본체(110) 내부로 유입되도록 하고, 필터들을 경유한 공기가 제2패널의 토출구(h2)를 통해 토출되도록 한다.
도 13은 다른 실시 예에 따른 공기 정화기의 예시도이다.
도 13에 도시된 바와 같이, 다른 실시 예에 따른 공기 정화기(101)는 외관을 형성하는 본체(110)와, 본체(110) 내부에 마련되고 흡입된 공기를 정화시키는 필터부(120)와, 필터부(120)와 인접하게 배치되어 필터부를 정화시키는 복수 개의 광원부(130a, 130b)를 포함하고, 실내 공기가 흡입되도록 하고 필터부(120)에서 정화된 공기가 토출되도록 하는 팬(140)을 포함한다.
본체(110)는 본체의 전면을 형성하고, 실내 공간으로부터 공기를 흡입하기 위한 흡입구(h1)가 마련된 제1 패널(111)과, 본체(110)의 후면을 형성하고 정화된 공기를 토출시키기 위한 토출구(h2)가 마련된 제2패널(112)을 포함한다.
제1패널(111)과 제2패널(112) 사이에는 내부 공간이 형성되며 이 내부 공간에는 필터부(120), 복수 개의 광원부(130a, 130b) 및 팬(140)이 수용될 수 있다.
필터부(120)는 복수 개의 필터를 포함할 수 있다.
복수 개의 필터는 공기 내 오염 물질, 세균, 바이러스, 먼지 등을 걸러내거나 제거하기 위한 다양한 종류의 필터일 수 있다. 필터의 종류는 제거 대상에 따라 먼지 필터, 유해가스 필터, 탈취 필터, 살균 필터 등으로 구분될 수 있다.
본 실시 예에서의 복수 개의 필터는 흡입된 공기에 포함된 냄새 입자를 포집하는 제1필터(121)와, 흡입된 공기 내에 포함된 이물질을 집진하는 제2필터(122)를 포함할 수 있다.
제1필터(121)는 제1패널(111)과 인접하게 배치될 수 있고, 제2필터(121)는 제2패널(112)과 인접하게 배치될 수 있다.
제1필터(121)는 제1패널(111)을 통해 흡입되는 공기에 포함된 냄새 입자를 먼저 포집하고, 제2필터(122)는 냄새 입자가 제거된 공기 내에 포함된 먼지, 오염 물질 및 이물질 등을 집진한다.
본 실시 예의 제1필터(121)는 광 촉매 필터일 수 있고, 제2필터(122)는 집진 필터일 수 있다. 본 실시 예의 공기 정화기의 제1필터와 제2필터의 구체적 구성은 일 실시 예의 공기 정화기의 제1필터와 제2필터와 동일하여 설명을 생략하도록 한다.
복수 개의 광원부(130a, 130b)는 제1필터(121)와 인접하게 배치되되 제1패널(111)과 제1필터(121) 사이에 배치되는 제1광원부(130a)와, 제2필터(122)와 인접하게 배치되되 제2필터(122)와 제1필터(121) 사이에 배치되는 제2광원부(130b)를 포함할 수 있다.
제1광원부(130a)는 제1파장의 광을 방출하는 제1광원모듈(131)과, 제1광원모듈(131)을 지지하는 제1지지부재(133a)를 포함한다.
제1광원모듈(131)은 제1필터(121)인 광 촉매 필터의 열원으로 사용되어 광 촉매 필터(121)가 활성화될 수 있도록 하고 살균 작용을 수행하여 광 촉매 필터 내의 세균을 박멸할 수 있도록 한다. 이러한 제1광원 모듈(131)은 제1광원 모듈(131)에서 방출되는 광의 방향이 제1필터(121)로 향하도록 배치될 수 있다. 즉 제1광원 모듈(131)은 광의 방출 면이 제1필터로 향하도록 배치될 수 있다.
제1광원모듈(131)은 제1패널(111)과 제1필터(121) 사이에 배치되되 제1필터(121)와 미리 설정된 거리(d1)만큼 이격되어 배치될 수 있다. 여기서 미리 설정된 거리(d1)는 광 촉매 반응을 최대화할 수 있는 거리로, 실험에 의해 획득된 거리일 수 있다. 여기서 광 촉매 반응을 최대화할 수 있는 거리는, 냄새 입자의 분해 속도를 증가시켜, 탈취 효율을 높일 수 있는 거리일 수 있다.
본 실시 예에서 제1광원모듈(131)와 제1필터(121)의 거리는 15mm, 20mm 및 25mm 중 어느 하나의 거리일 수 있다.
본 실시 예에서 제1광원모듈(131)와 제1필터(121)의 거리는 최소 15mm에서 최대 25mm 사이의 거리 중 어느 하나의 거리일 수 있다.
제1광원모듈(131)은 광 촉매 반응을 일으킬 수 있는 범위의 파장을 갖는 광을 방출한다. 예컨대 제1광원모듈(131)은 백색광, 적색광, 녹색광, 청색광, 자외선, 가시광선, 적외선 등의 파장 범위를 갖는 광을 방출할 수 있다.
제1광원모듈(131)에서 방출되는 광의 파장은, 자외선의 파장으로, UV-A파장대(최소 360nm에서 최대 380nm 사이의 파장대)의 파장 중 적어도 하나의 한 파장일 수 있다. 좀 더 구체적으로 제1광원모듈(131)에서 방출되는 광의 파장은 365nm 내지368nm 사이의 파장일 수 있다.
제1광원모듈(131)으로 UV-A파장대의 광을 방출하는 발광 다이오드(LED)를 사용할 경우,, 공기 정화기의 소비 전력을 최소화할 수 있다.
각각의 제1광원모듈(131)은 적어도 하나 또는 두 개 이상의 발광 다이오드를 포함할 수 있다. 각각의 제1광원모듈에 두 개 이상의 발광 다이오드가 마련된 경우, 두 개 이상의 발광 다이오드는 일정 간격으로 이격되어 배치될 수 있다.
각각의 제1광원모듈(131)은 두 개 이상의 발광 다이오드를 통해 광 촉매 필터의 표면에 광이 균일하게 입사되도록 함으로써 광 촉매 필터에서의 광 촉매 반응의 효율을 상승시킬 수 있다.
또한, 각각의 제1광원모듈(131)은 UV-A파장대(최소 360nm에서 최대 380nm 사이의 파장대)의 광을 제1필터(121)를 향해 방출함으로써 제1필터(121)인 광 촉매 필터의 표면에 있는 미생물을 살균할 수 있다.
제1지지부재(133a)는 상하좌우의 제1지지대(즉 외곽 프레임일 수 있음)와, 좌우의 제1지지대에 마련되고 제1 광원 모듈(131)이 결합되는 제1결합부를 포함하고, 상하좌우의 제1지지대의 영역과 제1광원 모듈이 위치하는 영역을 제외한 영역에 형성되고, 제1패널(111)을 통해 흡입된 공기가 통과되도록 하는 제1홀을 포함할 수 있다.
아울러, 제1결합부는 상하의 제1지지대에 마련되는 것도 가능하다. 이 경우 제1광원 모듈은 제1지지부재에 수직하게 결합될 수 있다.
제1지지부재(133a)에 결합되는 제1광원 모듈(131)은 하나 또는 두 개 이상일 수 있다.
두 개 이상의 제1광원 모듈이 제1 지지부재(133a)에 결합된 경우, 두 개 이상의 제1광원 모듈은, 제1 지지부재(133a)에 일정 간격을 두고 이격 배치될 수 있다.
이와 같이, 제1광원부(130a)는 자외선을 방출하는 제1광원모듈(131)을 이용하여 제1필터(121)인 광 촉매 필터의 광 촉매를 활성화시킴으로써 광 촉매 필터의 표면에 존재하는 미생물을 살균하도록 할 수 있다. 또한 제1광원부(130a)는 광 촉매 필터의 표면에 미생물이 누적되는 것을 억제하도록 할 수 있고, 광 촉매 필터를 통과하는 공기가 재오염되는 것을 방지하도록 할 수 있다.
제2광원부(130b)는 제1광원모듈(131)과 다른 파장의 광인 제2파장의 광을 방출하는 제2광원모듈(132)과, 제2광원모듈(132)을 지지하는 제2지지부재(133b)를 포함한다.
제2광원모듈(132)은 제2필터(122)인 집진 필터의 표면에 포집된 먼지, 이물질 및 오염물이 살균되도록 한다. 이를 통해 미생물에 의한 이취 발생을 억제할 수 있고 제2필터(122)인 집진 필터를 위생적으로 관리할 수 있으며, 집진 필터의 수명을 연장할 수 있다.
제2광원모듈(132)은 제2필터(122)를 살균할 수 있는 범위의 파장을 갖는 광을 방출한다. 제2필터(122)를 살균할 수 있는 범위의 파장은 UVC 파장대의 파장일 수 있다.
제2광원 모듈(132)은 자외선을 방출할 수 있는 발광 다이오드(LED), 제논 램프 및 수은 램프 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제2광원 모듈(132)은 제2필터(122)와 인접하게 배치되되 제2광원모듈에서 방출되는 광의 방향이 제2필터(122)로 향하도록 배치될 수 있다.
제2광원모듈(132)은 제2필터(122)와 미리 설정된 거리(d2)만큼 이격되어 배치될 수 있다. 여기서 미리 설정된 거리(d2)는 제2필터(122)의 살균을 최대화할 수 있는 거리이다.
제2필터(122)의 살균을 최대화할 수 있는 거리는, 집진 필터의 표면 중 제2광원 모듈과 마주보는 면의 전체 영역에 자외선을 조사할 수 있도록 하는 거리일 수 있다.
아울러 제2필터와 제2광원 모듈 사이의 거리(d2)는, 제2광원의 종류, 살균 대상의 균주, 제2필터(122)의 크기(또는 공기 정화기의 크기) 중 적어도 하나에 의해 결정될 수 있다.
제2광원모듈(132)의 수는, 제2광원의 종류, 살균 대상의 균주, 제2필터(122)의 크기(또는 공기 정화기의 크기) 중 적어도 하나에 의해 결정될 수 있다.
제2광원모듈(132) 또한 제2광원에 마련되어 제2광원의 자외선이 일부 영역으로 방출되는 것을 방지하기 위한 필름을 더 포함할 수 있다(도 11참조).
다른 실시 예에 따른 공기 정화기는 제2광원 모듈에의 제2광원에서 방출된 자외선을 제2필터 측으로 반사시키는 반사판을 더 포함할 수 있다(도 12참조).
제2지지부재(133b)는 상하좌우의 제2지지대(즉 외곽 프레임일 수 있음)와, 좌우의 제2지지대에 마련되고 제2 광원 모듈(132)이 결합되는 제2결합부를 포함하고, 상하좌우의 제2지지대의 영역과 제2광원 모듈이 위치하는 영역을 제외한 영역에 형성되고, 제1필터를 통과한 공기가 제2필터 측으로 통과되도록 하는 제2홀을 포함할 수 있다.
아울러, 제2결합부는 상하의 제2지지대에 마련되는 것도 가능하다. 이 경우 제2광원 모듈은 제2지지부재에 수직하게 결합될 수 있다.
제2지지부재(133b)에 결합되는 제2광원 모듈(132)은 하나 또는 두 개 이상일 수 있다.
두 개 이상의 제2광원 모듈이 제2 지지부재(133b)에 결합된 경우, 두 개 이상의 제2광원 모듈은, 제2지지부재(133b)에 일정 간격을 두고 이격 배치될 수 있다.
팬(140)은 실내 공간에 퍼져있는 공기가 제1패널의 흡입구(h1)를 통해 본체(110) 내부로 유입되도록 하고, 필터들을 경유한 공기가 제2패널의 토출구(h2)를 통해 토출되도록 한다.
다른 실시 예의 공기 정화기는, 제2광원 모듈을 제1필터(121)와 제2필터(122) 사이에 배치함으로써, 제2필터(122) 뿐만 아니라 제1필터(121)도 살균되도록 할 수 있다. 즉, 다른 실시 예의 공기 정화기의 제1필터(121)의 경우, 공기가 흡입되는 면과 공기가 통과하는 면, 두 면 모두를 살균할 수 있어, 제1필터의 살균 효율을 상승시킬 수 있다.
다른 실시 예의 공기 정화기는 제1, 2지지부재(133a, 133b) 내에 형성된 홀을 통해 공기가 유동하도록 하기 때문에 유동 손실을 최소화할 수 있다.
다른 실시 예에 의한 공기 정화기는, 공기 정화기 내부에 제1광원 모듈과 제2광원 모듈을 분리 배치함으로써 제1필터의 광 촉매 반응 성능 및 살균 성능을 상승시킬 수 있고, 제2필터의 살균 성능을 상승시킬 수 있다.
도 14는 또 다른 실시 예에 따른 공기 정화기의 예시도이다.
도 14에 도시된 바와 같이, 또 다른 실시 예에 따른 공기 정화기(102)는 외관을 형성하는 본체(110)와, 본체(110) 내부에 마련되고 흡입된 공기를 정화시키는 필터부(120)와, 필터부(120)와 인접하게 배치되어 필터부를 정화시키는 복수 개의 광원부(130a, 130b)를 포함하고, 실내 공기가 흡입되도록 하고 필터부(120)에서 정화된 공기가 토출되도록 하는 팬(140)을 포함한다.
본체(110)는 본체의 전면을 형성하고, 실내 공간으로부터 공기를 흡입하기 위한 흡입구(h1)가 마련된 제1 패널(111)과, 본체(110)의 후면을 형성하고 정화된 공기를 토출시키기 위한 토출구(h2)가 마련된 제2패널(112)을 포함한다.
제1패널(111)과 제2패널(112) 사이에는 내부 공간이 형성되며 이 내부 공간에는 필터부(120), 복수 개의 광원부(130a, 130b) 및 팬(140)이 수용될 수 있다.
필터부(120)는 복수 개의 필터를 포함할 수 있다.
복수 개의 필터는 공기 내 오염 물질, 세균, 바이러스, 먼지 등을 걸러내거나 제거하기 위한 다양한 종류의 필터일 수 있다. 필터의 종류는 제거 대상에 따라 먼지 필터, 유해가스 필터, 탈취 필터, 살균 필터 등으로 구분될 수 있다.
본 실시 예에서의 복수 개의 필터는 흡입된 공기에 포함된 냄새 입자를 포집하는 제1필터(121)와, 흡입된 공기 내에 포함된 이물질을 집진하는 제2필터(122)를 포함할 수 있다.
제1필터(121)는 제1패널(111)과 인접하게 배치될 수 있고, 제2필터(122)는 제2패널(121)과 인접하게 배치될 수 있다.
제1필터(121)는 제1패널(111)을 통해 흡입되는 공기에 포함된 냄새 입자를 먼저 포집하고, 제2필터(122)는 냄새 입자가 제거된 공기 내에 포함된 먼지, 오염 물질 및 이물질 등을 집진한다.
본 실시 예의 제1필터(121)는 광 촉매 필터일 수 있고, 제2필터(122)는 집진 필터일 수 있다.
제1필터(121)인 광 촉매 필터는 베이스와, 베이스에 도포되는 광촉매 물질을 포함할 수 있다. 여기서 베이스는 복수 개의 홀이 형성된 플레이트로 구현될 수 있고, 세라믹 소재(ceramic material)로 구현될 수 있다.
본 실시 예의 공기 정화기(102)는 복수 개의 제1필터(121)인 광 촉매 필터를 포함할 수 있다. 각각의 광 촉매 필터의 크기는 제2필터의 크기보다 작은 크기일 수 있다. 아울러 복수 개의 광 촉매 필터를 합친 크기는, 제2필터의 크기와 대응하는 크기일 수 있다.
공기 정화기의 커짐에 따라 광 촉매 필터도 커지고, 이로 인해 외부 충격 등으로 세라믹으로 이루어진 광 촉매 필터가 파손될 수 있는 위험성이 커진다. 따라서 본 실시 예는 광 촉매 필터를 복수 개로 구현함으로써 세라믹 소재의 광 촉매 필터가 파손되는 것을 방지할 수 있다.
또 다른 실시 예의 공기 정화기(102)의 제1필터와 제2필터의 구체적 구성은 일 실시 예의 공기 정화기의 제1필터와 제2필터와 동일하여 설명을 생략하도록 한다.
복수 개의 광원부(130a, 130b)는 제1필터(121)와 인접하게 배치되되 제1패널(111)과 제1필터(121) 사이에 배치되는 제1광원부(130a)와, 제2필터(122)와 인접하게 배치되되 제1필터(121)와 일체로 배치되는 제2광원부(130b)를 포함할 수 있다.
또 다른 실시 예의 제1광원부(130a)는 다른 실시 예의 제1광원부와 동일하여 구체적 설명을 생략하도록 한다.
제1광원부(130a)는 제1파장의 광을 방출하는 제1광원모듈(131)과, 제1광원모듈(131)을 지지하는 제1지지부재(133a)를 포함한다.
제1광원모듈(131)은 제1필터(121)인 광 촉매 필터의 열원으로 사용되어 광 촉매 필터(121)가 활성화될 수 있도록 하고 살균 작용을 수행하여 광 촉매 필터 내의 세균을 박멸할 수 있도록 한다. 이러한 제1광원 모듈(131)은 제1광원 모듈(131)에서 방출되는 광의 방향이 제1필터(121)로 향하도록 배치될 수 있다.
제1광원모듈(131)은 제1패널(111)과 제1필터(121) 사이에 배치되되 제1필터(121)와 미리 설정된 거리(d1)만큼 이격되어 배치될 수 있다. 본 실시 예에서 제1광원모듈(131)와 제1필터(121)의 거리는 15mm, 20mm 및 25mm 중 어느 하나의 거리일 수 있다.
본 실시 예에서 제1광원모듈(131)와 제1필터(121)의 거리는 최소 15mm에서 최대 25mm 사이의 거리 중 어느 하나의 거리일 수 있다.
제1광원모듈(131)에서 방출되는 광의 파장은, 자외선의 파장으로, 장파장대(즉 UV-A파장대로, 최소 360nm에서 최대 380nm 사이의 파장대)의 파장 중 적어도 하나의 한 파장일 수 있다. 좀 더 구체적으로 제1광원모듈(131)에서 방출되는 광의 파장은 365nm 내지368nm 사이의 파장일 수 있다.
본 실시 예에서의 제1광원모듈(131)은, UV-A파장대의 광을 방출하는 발광 다이오드(LED), 수은 램프 및 제논 램프 중 적어도 하나일 수 있다.
아울러 각각의 제1광원모듈(131)은 두 개 이상의 발광 다이오드를 통해 광 촉매 필터의 표면에 광이 균일하게 입사되도록 함으로써 광 촉매 필터에서의 광 촉매 반응의 효율을 상승시킬 수 있다.
또한, 각각의 제1광원모듈(131)은 UV-A파장대(최소 360nm에서 최대 380nm 사이의 파장대)의 광을 제1필터(121)를 향해 방출함으로써 제1필터(121)인 광 촉매 필터의 표면에 있는 미생물을 살균할 수 있다.
제1지지부재(133a)는 상하좌우의 제1지지대(즉 외곽 프레임일 수 있음)와, 좌우의 제1지지대에 마련되고 제1 광원 모듈(131)이 결합되는 제1결합부를 포함하고, 상하좌우의 제1지지대의 영역과 제1광원 모듈이 위치하는 영역을 제외한 영역에 형성되고, 제1패널(111)을 통해 흡입된 공기가 통과되도록 하는 제1홀을 포함할 수 있다.
제2광원부(130b)는 제1광원모듈(131)과 다른 파장의 광인 제2파장의 광을 방출하는 제2광원모듈(132)과, 제2광원모듈(132)을 지지하는 제2지지부재(133b)를 포함한다.
제2광원모듈(132)은 제2필터(122)인 집진 필터의 표면에 포집된 먼지, 이물질 및 오염물이 살균되도록 한다. 이를 통해 미생물에 의한 이취 발생을 억제할 수 있고 제2필터(122)인 집진 필터를 위생적으로 관리할 수 있으며, 집진 필터의 수명을 연장할 수 있다.
제2광원모듈(132)은 제2필터(122)를 살균할 수 있는 범위의 파장을 갖는 광을 방출한다. 제2필터(122)를 살균할 수 있는 범위의 파장은 단파장대(즉UVC 파장대)의 파장일 수 있다.
제2광원 모듈(132)은 자외선을 방출할 수 있는 발광 다이오드(LED), 제논 램프 및 수은 램프 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제2광원 모듈(132)은 제2필터(122)와 인접하게 배치되되 제2광원모듈에서 방출되는 광의 방향이 제2필터(122)로 향하도록 배치될 수 있다.
제2광원모듈(132)은 제2필터(122)와 미리 설정된 거리(d2)만큼 이격되어 배치될 수 있다. 여기서 미리 설정된 거리(d2)는 제2필터(122)의 살균을 최대화할 수 있는 거리이다.
제2필터(122)의 살균을 최대화할 수 있는 거리는, 집진 필터의 표면 중 제2광원 모듈과 마주보는 면의 전체 영역에 자외선을 조사할 수 있도록 하는 거리일 수 있다.
아울러 제2필터와 제2광원 모듈 사이의 거리(d2)는, 제2광원의 종류, 살균 대상의 균주, 제2필터(122)의 크기(또는 공기 정화기의 크기) 중 적어도 하나에 의해 결정될 수 있다.
제2광원모듈(132)의 수는, 제2광원의 종류, 살균 대상의 균주, 제2필터(122)의 크기(또는 공기 정화기의 크기) 중 적어도 하나에 의해 결정될 수 있다.
제2지지부재(133b)는 상하좌우의 제2지지대(즉 외곽 프레임일 수 있음)와, 좌우의 제2지지대에 마련되고 제2 광원 모듈(132)이 결합되는 제2결합부를 포함하고, 상하좌우의 제2지지대의 영역과 제2광원 모듈이 위치하는 영역을 제외한 영역에 형성되고, 제1광원부(130a)를 통과한 공기가 제2필터(122) 측으로 통과되도록 하는 제2홀을 포함할 수 있다.
제2지지부재(133b)는 복수 개의 제1필터(121: 121a, 121b, 121c)를 지지한다. 이러한 제2지지부재(133b)의 좌우의 제2지지대에는 복수 개의 제1필터가 결합될 수 있는 제3결합부가 더 마련될 수 있다. 즉 복수 개의 제1필터(121: 121a, 121b, 121c)는 제2지지부재(133b)의 좌우의 제2지지대에 마련된 제3결합부에 결합될 수 있다.
제2지지부재(133b)에 결합되는 제2광원 모듈(132)은 하나 또는 두 개 이상일 수 있다.
두 개 이상의 제2광원 모듈이 제2 지지부재(133b)에 결합된 경우, 두 개 이상의 제2광원 모듈과 복수 개의 제1필터는, 서로 교대로 배치될 수 있다.
제2홀은 서로 이웃한 제2광원 모듈과 제1필터 사이에 마련될 수 있다.
팬(140)은 실내 공간에 퍼져있는 공기가 제1패널의 흡입구(h1)를 통해 본체(110) 내부로 유입되도록 하고, 필터들을 경유한 공기가 제2패널의 토출구(h2)를 통해 토출되도록 한다.
또 다른 실시 예의 공기 정화기는, 제2광원 모듈이 제2필터와 인접하게 배치되되 복수 개의 제1필터(121)들 사이에 배치됨으로써 제2필터(122) 뿐만 아니라 제1필터(121)도 살균하도록 할 수 있다.
또 다른 실시 예의 공기 정화기는 복수 개의 제1필터(121)들 사이에 제2광원 모듈이 배치됨으로써 공기 정화기 내부의 설치 공간을 절약할 수 있다. 즉 공기 정화기의 크기를 줄일 수 있다.
또 다른 실시 예의 공기 정화기는 제1, 2지지부재(133a, 133b) 내에 형성된 홀을 통해 공기가 유동하도록 하기 때문에 유동 손실을 최소화할 수 있다.
제1, 2필터의 오염물들을 제거할 수 있다.
도 15는 일 실시 예에 따른 공기 정화기의 제어 구성도이다.
공기 정화기(100)는 입력부(151), 표시부(152), 검출부(160), 제어부(170), 저장부(171) 및 구동부(141)를 포함한다.
구동부(141)는 제어부(171)의 제어 명령에 대응하여 팬(140)을 회전시킨다. 이러한 구동부(141)는 제어부(171)의 제어 명령에 대응하여 팬(140)에 인가되는 전류의 값을 조정할 수 있다.
입력부(151)는 사용자 입력을 수신한다.
입력부(151)는 사용자 입력으로 전원 온 명령, 전원 오프 명령을 수신한다.
입력부(151)는 사용자 입력으로 살균 모드의 온 명령 및 살균 모드의 오프 명령을 수신할 수 있다.
입력부(151)는 팬(140)의 풍량을 조절하기 위한 풍량 정보를 수신하는 것도 가능하고 구동 시간을 수신하는 것도 가능하다.
입력부(151)는 버튼, 조이스틱, 조그셔틀, 음성입력장치, 동작인식장치, 리모트 컨트롤러 등을 포함할 수 있다.
또한 입력부(151)는 사용자의 가압을 통해 입력신호를 발생시키는 방식의 푸시 스위치(push switch)와 멤브레인 스위치(membrane) 또는 사용자의 신체 일부의 터치를 통해 입력 신호를 발생시키는 터치 스위치(touch switch), 터치 패널 등을 포함할 수 있다.
입력부(151)가 터치 패널로 구현된 경우, 입력부(151)는 표시부(152)와 일체형으로 구현되는 것도 가능하다. 즉 입력부와 표시부는 터치 스크린으로 구현될 수 있다.
표시부(152)는 사용자 입력에 대응하는 정보를 표시한다. 표시부(152)는 공기 정화기의 동작 정보를 표시한다. 예를 들어, 표시부(152)는 풍량 정보를 표시할 수 있다.
표시부(152)는 동작 모드를 표시할 수 있다. 예를 들어, 살균 모드가 수행 중일 때, 표시부(152)는 살균 모드에 대한 정보를 표시할 수 있다.
표시부(152)는 다음 살균 모드를 수행할 날짜 및 시간 정보를 표시하는 것도 가능하다.
표시부(152)는 제1, 2 필터의 오염도에 대한 정보, 제1, 2필터의 교체 시기에 대한 정보, 실내 공기의 오염도에 대한 정보를 표시할 수 있다.
표시부(152)는 수동으로 수행되는 살균 모드에 대한 사용자의 사용 패턴에 대한 정보를 표시하는 것도 가능하다.
표시부(152)는 수동으로 수행되는 살균 모드의 수행 횟수 및 수행 시간에 대응하는 살균 모드의 적정 여부에 대한 정보를 표시하는 것도 가능하다.
표시부(152)는 LED(Light Emitting Diode), LCD(Liquid Crystal Display) 등으로 구현될 수 있다. 일 예로 표시부(152)는 공기 정화기(100)가 제공하는 복수의 기능 각각의 선택 상태를 개별적으로 표시하는 LED를 포함할 수 있다. 기능이라는 용어는 메뉴, 모드(상태), 옵션, 셋팅 등과 같은 용어를 포괄하는 의미이다.
검출부(160)는 공기 정화기 내로 흡입되는 실내 공기의 공기 상태를 판단하기 위한 데이터 값을 획득하는 센서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 검출부는 가스 센서 및 먼지 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
먼지 센서에는, 센서 내부의 히터를 이용해서 이용해서 강제 대류를 일으켜 입자를 유동시키며 이때 광원을 이용 흡수, 반사, 산란 등을 통해 검출되는 양을 측정하는 방식과 먼지 입자를 축적하여 중량을 측정하는 방식의 센서가 이용될 수 있다.
가스 센서는 하나 또는 복수 개 사용될 수 있다. 가스 센서에는 가스를 센싱하는 방법에 따라 다양한 종류가 있으며, 가스를 센싱하는 방법에는 접촉 연소식 방법, 전기 화학적 방법(예컨대, 용액 도전 방식, 정전위 전해 방식, 격막 전극법), 열 전도율 방법, 광학적 방법(예컨대, 적외선 흡수법, 가시부 흡수법, 광간섭법), 전기적 방법(예컨대, 수소 이온화법, 열전도법, 접촉 연소법, 반도체 방식), 반응 착색 방법, 용액도 전율 방법, 고체 전해질 방법, 가스 크로마토그래피법 등이 있다.
검출부(160)는 환경 센서(재실 센서, 모션 센서, 소음 센서, 자외선 센서, 온도 센서, 습도 센서 등)를 더 포함할 수 있다.
검출부(160)는 제1필터와 인접하게 배치되어 제1필터의 오염도를 검출하기 위한 센서와, 제2필터와 인접하게 배치되어 제2필터의 오염도를 검출하기 위한 센서를 더 포함할 수 있다. 이러한 검출부는 먼지 센서, 가스 센서, 미생물센서 및 광 센서를 포함할 수 있다.
제어부(170)는 입력부(151)를 통해 전원 온 명령이 수신되면 입력부(151)를 통해 입력된 팬(140)의 풍량 정보에 기초하여 광원부의 제1광원 모듈(131)과 제2광원 모듈(132)의 동작을 제어하고, 입력부(151)를 통해 입력된 팬(140)의 풍량 정보가 수신되면 풍량 모드가 변경되었는지 판단하고 풍량 모드가 변경되었다고 판단되면 팬(140)에 인가되는 전류를 조정한다. 제어부(170)는 풍량 모드가 변경되었다고 판단되면 제1광원 모듈의 제1광원에 인가되는 전류를 조정하는 것도 가능하다.
예를 들어, 제어부(170)는 저장부(171)에 저장된 정보에 기초하여 입력부(720)를 통해 입력된 팬(140)의 풍량 모드에 대응하는 제1광원 모듈의 제1광원의 전류 정보를 획득하고 획득된 전류 정보에 기초하여 제1광원 모듈의 제1광원에 인가되는 전류를 제어할 수 있다.
제어부(170)는 입력부(720)를 통해 입력된 팬(140)의 풍량 정보에 기초하여 풍량 모드가 제1풍량 모드에서 제2풍량 모드로 변경되었다고 판단되면 제1광원 모듈의 제1광원에 인가되는 전류를 증가 제어할 수 있다.
제어부(170)는 풍량 모드가 제2풍량 모드에서 제2풍량 모드로 변경되었다고 판단되면 제1광원 모듈의 제1광원에 인가되는 전류를 감소 제어할 수 있다.
여기서 제2풍량 모드는 제1풍량 모드보다 풍량이 많은 모드일 수 있다.
즉 팬(140)의 풍량이 증가하면, 기준 시간 당 공기 정화기 내부로 흡입되는 실내 공기의 양이 증가하게 되므로, 풍량이 증가되기 전에 제1필터인 광촉매 필터(121)에 조사되는 제1광원의 자외선의 세기로는, 증가된 실내 공기의 흡입량에 대응하여 요구되는 광촉매 필터의 광 촉매 반응을 충족시킬 수 없다.
따라서, 팬(140)의 풍량이 증가하면, 광촉매 필터의 광 촉매 반응을 충족시키기 위해, 제1광원 모듈의 제 조사되는 자외선의 세기를 증가시킬 필요가 있기 때문에 제1광원에 인가되는 전류를 제어한다.
반면 팬(140)의 풍량이 감소하면, 기준 시간 당 공기 정화기 내로 흡입되는 실내 공기의 양이 감소하게 되므로, 풍량이 감소되기 전에 광촉매 필터에 조사되는 자외선의 세기는, 감소된 실내 공기의 흡입량에 대응하여 요구되는 광촉매 필터의 광 촉매 반응에 비해 불필요하게 높은 광 촉매 반응을 수행한다. 이는 전력의 낭비로 이어질 수 있다.
따라서, 팬(140)의 풍량이 감소하면, 광촉매 필터의 광 촉매 반응을 감소시키기 위해, 제1광원 모듈의 제1광원에서 광촉매 필터로 조사되는 자외선의 세기를 감소시킬 필요가 있기 때문에 제1광원에 인가되는 전류를 제어한다.
이와 같이 제어부(170)는 입력부(151)에 의해 입력된 팬(140)의 풍량 정보에 기초하여 제1광원 모듈(131)의 제1광원에 인가되는 전류를 제어함으로써 제1필터(121)의 광 촉매 반응 성능 및 제1필터(121)의 살균 성능을 조절할 수 있다.
제어부(170)는 입력부(151)를 통해 전원 온 명령이 수신되면 입력부(151)를 통해 입력된 팬(140)의 풍량 정보에 기초하여 팬(140)의 동작을 제어하고 광원부의 제1광원 모듈(131)의 동작을 제어하며, 입력부(151)를 통해 살균 모드의 온 명령이 수신되면 팬(140)과 제1광원모듈(131)의 정지를 제어하고 제2광원 모듈(132)의 동작을 제어하는 것도 가능하다.
좀 더 구체적으로, 제어부(170)는 입력부(151)를 통해 살균 모드의 온 명령이 수신되면 팬(140)의 구동을 정지시킨 상태에서 제2광원 모듈(132)의 제2광원의 온 동작을 제어하여 제2필터(122)에 제2광원의 광이 조사되도록 함으로써 제2필터(122)를 살균하도록 한다.
제어부(170)는 살균 모드의 온 명령이 수신되면 저장부(171)에 저장된 살균 모드의 수행 정보를 확인하고, 확인된 살균 모드의 수행 정보에 기초하여 사용자의 사용 패턴을 획득하고 획득된 사용 패턴과 미리 저장된 기준 사용 정보에 기초하여 살균 모드의 사용 적정도를 획득하고 획득된 사용 적정도에 대한 정보를 표시하도록 표시부(152)를 제어할 수 있다.
살균 모드의 사용 적정도는, 부족 사용, 적합 사용 및 과도 사용을 포함할 수 있다.
저장부(171)에 저장된 살균 모드의 수행 정보를 확인하는 것은, 저장부(171)에 저장된 살균 모드의 수행 히스토리 정보를 확인하는 것을 포함한다. 살균 모드의 수행 히스토리 정보는, 살균 모드를 수행한 날짜와 시각을 포함하고, 살균 모드의 수행 시간을 더 포함할 수 있다.
기준 사용 정보는 살균 모드의 기준 사용 주기와 기준 사용 시간을 포함할 수 있고, 일정 기간 동안의 살균 모드의 기준 사용 횟수를 더 포함할 수 있으며, 일정 기간 동안의 살균 모드의 수행에 의한 기준 소비 전력량을 더 포함할 수 있다.
제어부(170)는 살균 모드의 사용 적정도가 과도 사용일 때 획득된 사용 패턴에 기초하여 살균 모드의 수행에 의해 소비되는 소비 전력량을 획득하고 획득된 소비 전력량을 표시하도록 표시부(152)를 제어하는 것도 가능하다.
제어부(170)는 살균 모드의 수행에 의해 소비되는 소비 전력량을 획득할 때, 제2광원모듈의 제2광원에 인가된 전류와, 살균 모드의 동작 시간에 기초하여 살균 모드의 수행에 의한 소비 전력량에 대한 정보를 획득할 수 있다.
제어부(170)는 살균 모드의 사용 적정도가 과도 사용일 때 획득된 사용 패턴과 기준 사용 정보에 기초하여 초과된 소비 전력량에 대한 정보를 획득하고 초과된 소비 전력량에 대한 정보를 표시하도록 표시부(152)를 제어할 수 있다. 이를 통해 사용자가 살균 모드의 사용을 줄임으로써 불필요한 전력이 소비되는 것을 방지할 수 있다.
제어부(170)는 살균 모드의 사용 적정도가 과도 사용일 때 저장부(171)에 저장된 살균 모드의 수행 정보와 기준 사용 정보에 기초하여 살균 모드의 초과 사용 횟수 및 초과 사용 시간 중 적어도 하나를 획득하고 획득된 초과 사용 횟수 및 초과 사용 시간 중 적어도 하나에 대응하는 공기 정화기 내 구성 요소(예, 제2필터, 제2광원 모듈)들의 수명 단축에 대한 정보를 표시하도록 표시부(152)를 제어하는 것도 가능하다.
제어부(170)는 미리 설정된 주기에 기초하여 자동으로 살균 모드를 수행하고, 살균 모드의 수행 시 제2광원 모듈(132)의 동작을 제어하는 것도 가능하다. 즉 제어부(140)는 주기적으로 살균 모드가 자동으로 수행되도록 제2광원 모듈의 동작을 제어할 수 있다.
제어부(170)는 살균 모드를 수행할 때 팬의(140)의 동작을 정지시키고 제1광원 모듈(131) 및 제2광원 모듈(132)의 동작을 제어하는 것도 가능하다.
제어부(170)는 공기 정화기의 구동 시간에 기초하여 자동으로 살균 모드를 수행하고, 살균 모드의 수행 시 제2광원 모듈(132)의 동작을 제어하는 것도 가능하다. 여기서 공기 정화기의 구동 시간은, 팬의 구동시간일 수 있다.
좀 더 구체적으로 제어부(170)는 팬(140)의 구동 시간을 확인하고 확인된 팬(140)의 구동 시간이 미리 설정된 구동 시간 이상이 되면, 팬(140)의 동작을 정지시킨 상태에서 제2광원 모듈(132)을 제어하여 제2필터(122)를 살균하기 위한 살균 모드를 자동으로 제어하는 것도 가능하다. 여기서 팬(140)의 구동시간은 누적 구동 시간일 수 있다.
제어부(170)는 자동으로 살균 모드를 수행할 때 미리 설정된 시간 동안 살균 모드가 수행되도록 제2광원 모듈의 동작을 제어할 수 있다. 제어부(170)는 미리 설정된 시간 동안 살균 모드를 수행할 때, 제2광원모듈(132)의 제2광원에 미리 설정된 전류값을 가진 전류를 인가하도록 전원부(미도시)를 제어하는 것도 가능하다.
제어부(170)는 확인된 팬(140)의 구동 시간이 미리 설정된 구동 시간 이상이 되면, 팬(140)의 동작을 정지시킨 상태에서 제1광원 모듈(131)을 제어하여 제1필터(121)의 성능이 자동으로 회복되도록 하는 것도 가능하다.
제어부(140)는 살균 모드가 종료되면 저장부(171)에 저장된 팬의 누적 구동 시간에 대한 정보를 삭제하도록 저장부(171)를 제어하고, 살균 모드가 종료된 시점부터 팬의 구동 시간을 카운트한다. 이때 제어부(170)는 공기 정화기가 동작할 때마다 카운트된 팬의 구동 시간을 누적하여 팬의 누적 구동 시간을 저장부(171)에 저장하도록 하는 것도 가능하다.
제어부(140)는 팬의 누적 구동 시간에 기초하여 살균 모드를 수동으로 수행시킬 것을 사용자에게 알리는 것도 가능하다. 즉 제어부(140)는 팬(140)의 누적 구동 시간이 미리 설정된 구동 시간이면 살균 모드의 요청 정보가 표시되도록 표시부(152)를 제어할 수 있다. 아울러 제어부(140)는 살균 모드의 요청 정보가 사운드로 출력되도록 스피커(미도시)를 제어하는 것도 가능하다.
여기서 미리 설정된 구동 시간은, 일정 시간 동안 공기 정화기의 동작 시 제2필터에 포집되는 먼지 량이나 미생물 량, 가스 농도 또는 오염도 정보나, 미생물이 증식하는데 걸리는 시간 정보에 기초하여 결정될 수 있으며, 이는 실험에 의해 획득된 정보일 수 있다.
제어부(170)는 공기 정화량을 확인하고 확인된 공기 정화량이 기준량 이하이면 광 촉매 반응 및 탈취 성능의 회복을 위해 자동으로 팬의 동작을 제어할 수 있다. 여기서 공기 정화량은 시간 당 정화되는 공기의 부피를 나타내는 CADR(Clean Air Delivery Rate)값으로 표현될 수 있고, 그 단위는 m 3/h로 표현될 수 있다.
예를 들어, 제어부(170)는 공기 정화량이 기준량 이하이면, 팬(140)이 동작 중인지 판단하고, 팬(140)이 동작 중이라고 판단되면 팬(140)의 구동을 정지시키고, 미리 정해진 시간 동안 제1광원 모듈(131)과 제2광원 모듈의 동작을 제어하고, 팬(140)이 정지 상태라고 판단되면 팬의 정지를 유지시킨 상태에서 미리 정해진 시간 동안 제1광원 모듈과 제2광원 모듈의 동작을 제어한다. 이로써 제1필터(121)에 제1파장의 자외선이 조사되도록 하고 제2필터(122)에 제2파장의 자외선이 조사되도록 하며, 제1필터인 광촉매 필터에 자외선이 조사되도록 할 수 있다.
이때 제1광원 모듈과 제2광원 모듈에 인가되는 전류값은 각각 미리 설정되어 저장될 수 있고, 제어부(170)는 미리 설정되어 저장된 전류값을 가진 전류가 제1광원 모듈과 제2광원 모듈에 인가되도록 전원부를 제어할 수 있다.
제어부(170)는 검출부(160)에 의해 검출된 검출 정보, 즉 데이터에 기초하여 자동으로 살균 모드를 수행하고, 살균 모드의 수행 시 제2광원 모듈(132)의 동작을 제어하는 것도 가능하다.
좀 더 구체적으로, 제어부(170)는 검출부에서 검출된 검출 정보 중 가스 농도 정보와 기준 가스 농도 정보를 비교하고 검출부에서 검출된 가스 농도 정보와 기준 가스 농도 정보에 기초하여 검출된 가스 농도가 기준 가스 농도 이상인지 판단하고 검출된 가스 농도가 기준 가스 농도 이상이라고 판단되면 팬의 동작을 정지시키고 제2광원 모듈의 동작을 제어하는 것도 가능하다.
가스 농도 정보는, 제2필터에서 발생되는 냄새에 의한 가스 정보로, 제2필터와 인접하게 배치된 가스 센서에서 출력되는 데이터를 포함할 수 있다.
제어부(170)는 제2광원 모듈을 동작시킬 때, 미리 설정된 시간 동안 제2광원 모듈을 동작시킬 수 있다. 즉 제어부(170)는 제2광원 모듈의 동작 시간을 카운트하고 카운트된 동작 시간이 미리 설정된 시간을 경과하면 제2광원 모듈의 동작을 정지 제어할 수 있다.
제어부(170)는 제2광원 모듈의 동작 중 검출부(160)에서 검출된 가스 농도 정보를 재확인하고, 재확인된 가스 농도 정보와 기준 가스 농도 정보에 기초하여 검출된 가스 농도가 기준 가스 농도 미만이면 제2광원 모듈의 동작을 정지 제어하는 것도 가능하다.
제어부(170)는 제1필터와 인접하게 배치된 검출부에서 검출된 가스 농도 정보를 확인하고 확인된 가스 농도 정보에 기초하여 팬의 동작을 정지시키고 제1광원 모듈의 동작을 제어하는 것도 가능하다.
이와 같이 본 실시 예는 자동으로 살균 모드를 수행함으로써 공기 정화기의 관리에 대한 편의성을 향상시킬 수 있고, 공기 정화기의 청결도를 향상시킬 수 있다.
제어부(170)는 검출부(160)에서 검출된 검출 정보 중 미생물 량에 대한 정보에 기초하여 팬(140)의 동작을 정지시키고 제2광원 모듈(132)의 동작을 제어할 수 있다. 여기서 미생물 량에 대한 정보는, 공기 정화기 내부로 흡입되는 공기 내의 미생물 량을 검출하는 미생물 센서에서 출력된 데이터를 포함할 수 있다.
즉, 제어부(170)는 검출된 미생물 량에 대한 정보와 기준 미생물 량 정보에 기초하여 검출된 미생물량이 기준 미생물량 이상인지 판단하고 검출된 미생물량이 기준 미생물량 이상이라고 판단되면 팬(140)의 동작을 정지시키고 제2광원 모듈(131)의 동작을 제어하는 것도 가능하다.
제어부(170)는 제2광원 모듈의 동작 중 검출부(160)에서 검출된 미생물량에 대한 정보를 재확인하고, 재확인된 미생물량에 대한 정보와 기준 미생물량 정보에 기초하여 검출된 미생물량이 기준 미생물량 미만이면 제2광원 모듈의 동작을 정지 제어하는 것도 가능하다. 이를 통해 제2필터에 미생물이 증식하거나 제2필터에서 이취가 발생하기 이전에 미생물을 제거할 수 있다. 이에 따라 제2필터를 위생적으로 관리할 수 있고, 제2필터의 수명을 연장할 수 있다.
본 실시 예는 필터를 통해 여과되는 공기 뿐만 아니라 제1, 2 필터에 포집된 오염물까지도 살균할 수 있어 제1, 2 필터를 청결하게 관리할 수 있고, 실내 공기를 더욱 청결하고 쾌적하게 관리할 수 있다. 또한 제1, 2 필터에 포집된 오염물에 의해 실내로 토출되는 공기가 재 오염되는 것을 방지할 수 있다.
제어부(170)는 공기 정화기 내 구성요소들의 동작을 제어하기 위한 알고리즘 또는 알고리즘을 재현한 프로그램에 대한 데이터를 저장하는 메모리(미도시), 및 메모리에 저장된 데이터를 이용하여 전술한 동작을 수행하는 프로세서(미도시)로 구현될 수 있다. 이때, 메모리와 프로세서는 각각 별개의 칩으로 구현될 수 있다. 또는, 메모리와 프로세서는 단일 칩으로 구현될 수도 있다.
제어부(170)는 예컨대, CPU(또는 DSP, MPU 등), ASIC(application specific integrated circuit), SoC, MICOM(MICRO COMPUTER) 등으로 구현될 수 있다.
제어부(170)는 운영 체제 또는 응용 프로그램을 구동하여 제어부(170)에 연결된 다수의 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소들을 제어할 수 있고, 각종 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다.
저장부(171)는 살균 모드의 수행 정보를 저장하고, 기준 사용 정보를 저장한다.
저장부(171)는 팬의 누적 구동 시간을 저장한다. 저장부(171)는 살균 모드가 종료되면 저장된 팬의 누적 구동 시간을 삭제할 수 있다.
저장부(171)는 풍량 모드에 대응하는 제1광원 모듈의 제1광원의 전류값에 대한 정보를 저장한다.
저장부(171)는 자동 살균 모드를 수행하기 위한 팬의 누적 구동 시간(또는 공기 정화기의 구동 시간)을 저장한다.
저장부(171)는 살균 모드를 수행하기 위한 기준 가스 농도 및 기준 미생물량 중 적어도 하나에 대한 정보를 저장한다.
저장부(171)는 공기 정화량에 대응하는 기준량 및 기준 먼지량 중 적어도 하나에 대한 정보를 저장한다.
저장부(171)는 공기 정화기의 동작을 제어하기 위한 제어 프로그램 및 제어 데이터와 사용자 입력에 따라 다양한 기능을 수행하는 다양한 어플리케이션 프로그램 및 어플리케이션 데이터를 저장할 수 있다.
예를 들어, 저장부(171)는 공기 정화기에 포함된 구성 및 자원(소프트웨어 및 하드웨어)를 관리하는 OS (operating system) 프로그램을 저장할 수 있다.
저장부(171)는 캐쉬, ROM(Read Only Memory), PROM(Programmable ROM), EPROM(Erasable Programmable ROM), EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM) 및 플래쉬 메모리(Flash memory)와 같은 비휘발성 메모리 소자 또는 RAM(Random Access Memory)과 같은 휘발성 메모리 소자 또는 하드디스크 드라이브(HDD, Hard Disk Drive), CD-ROM과 같은 저장 매체 중 적어도 하나로 구현될 수 있으나 이에 한정되지는 않는다. 저장부(220a)는 제어부(220)와 관련하여 전술한 프로세서와 별개의 칩으로 구현된 메모리일 수 있고, 프로세서와 단일 칩으로 구현될 수도 있다.
공기 정화기의 제어 구성에 대해, 도 1에 도시된 일 실시 예의 공기 정화기의 제어 구성도를 예를 들어 설명하였지만, 도 13에 도시된 다른 실시 예의 공기 정화기에도 구현 가능하고, 도 14에 도시된 또 다른 실시 예의 공기 정화기에도 구현 가능하다.
공기 정화기는 건물 내부의 공기조화를 위한 환기(Ventilation air)와 재순환 공기(recirculated air)의 정화를 위한 장치로, 주로 일반가정, 사무실 등에 설치하여 공기 중에 부유하는 분진을 포집 또는 이와 병행하여 가스제거를 위하여 사용되는 송풍기를 내장한 장치일 수도 있다.
공기 정화기는 공기를 청정화 시키는 기능을 구비한 모든 디바이스를 의미할 수 있다. 예컨대, 공기 정화기는 공기청정만을 목적으로 한 장치 또는, 공기 청정 기능을 탑재한 공기 조화기(즉, 에어컨), 공기 청정 기능을 탑재한 가습기 등과 같이 복합 기능을 수행할 수 있는 장치로 구현될 수 있다.
도 16은 일 실시 예에 따른 공기 정화기의 제어 순서도이다.
공기 정화기는 입력부(151)를 통해 전원 온 명령이 수신되면 입력부(151)를 통해 입력된 팬(140)의 풍량 정보에 기초하여 팬(140)의 동작을 제어하고 광원부의 제1광원 모듈(131)의 동작을 제어한다.
공기 정화기는 공기 정화를 위해 동작 수행 중 입력부(151)를 통해 살균 모드의 온 명령이 수신되었는지를 판단(181)하고, 살균 모드의 온 명령이 수신되었다고 판단되면 팬(140)과 제1광원모듈(131)의 정지를 제어하고 제2광원 모듈(132)의 동작을 제어함으로써 제2필터를 살균하기 위한 살균 모드를 수행(182)하도록 한다.
공기 정화기는 저장부(171)에 저장된 살균 모드의 수행 정보를 확인(183)하고, 확인된 살균 모드의 수행 정보에 기초하여 사용자의 사용 패턴을 획득하고 획득된 사용 패턴과 미리 저장된 기준 사용 정보에 기초하여 살균 모드의 사용 적정도를 획득하고 획득된 사용 적정도에 대한 정보를 표시부(152)를 통해 표시한다. 여기서 살균 모드의 사용 적정도는, 부족 사용, 적합 사용 및 과도 사용을 포함할 수 있다.
공기 정화기는 살균 모드의 사용 적정도가 과도 사용이라고 판단되면 획득된 사용 패턴과 기준 사용 정보에 기초하여 초과된 소비 전력량에 대한 정보를 획득하고 초과된 소비 전력량에 대한 정보를 표시부(152)를 통해 표시한다.
이와 같이 공기 정화기는 살균 모드에 대한 알림 정보를 출력(184)할 수 있다. 이를 통해 사용자가 살균 모드의 사용을 줄임으로써 불필요한 전력이 소비되는 것을 방지하도록 할 수 있다.
공기 정화기는 살균 모드의 종료 시점인지를 판단(185)하고 살균 모드의 종료 시점이라고 판단되면 제2광원 모듈의 동작을 정지(186)시킨다. 이후 공기 정화기는 팬과 제1광원 모듈을 동작시킴으로써 공기 정화 기능을 수행한다.
여기서 살균 모드의 종료 시점인지를 판단하는 것은, 입력부를 통해 살균 모의 오프 명령이 수신되었는지 판단하고 살균 모의 오프 명령이 수신되었다고 판단되면 살균 모드의 종료 시점이라고 판단하는 것을 포함할 수 있다.
살균 모드의 종료 시점인지를 판단하는 것은, 살균 모드의 수행 시간을 카운트하고 카운트된 살균 모드의 수행 시간이 미리 설정된 시간인지를 판단하며 카운트된 살균 모드의 수행 시간이 미리 설정된 시간이라고 판단되면 살균 모드의 종료 시점이라고 판단하는 것을 포함할 수 있다.
공기 정화기는 자동 살균 모드의 수행 시점인지를 판단(187)한다. 여기서 자동 살균 모드의 수행 시점인지를 판단하는 것은, 공기 정화기의 구동 시간이 미리 설정된 구동 시간 이상인지 판단하는 것을 포함한다.
공기 정화기의 구동 시간은, 누적 구동 시간일 수 있다. 아울러 공기 정화기의 구동 시간은 팬의 구동 시간일 수 있다.
즉 공기 정화기는 팬(140)의 구동 시간을 확인하고 확인된 팬(140)의 구동 시간이 미리 설정된 구동 시간 이상이 되면, 팬(140)의 동작을 정지시킨 상태에서 제2광원 모듈(132)을 제어하여 제2필터(122)를 살균하기 위한 살균 모드를 자동으로 수행(188)한다.
다음 공기 정화기는 살균 모드의 종료 시점인지를 판단(185)하고 살균 모드의 종료 시점이라고 판단되면 제2광원 모듈의 동작을 정지(186)시킨다. 이후 공기 정화기는 팬과 제1광원 모듈을 동작시킴으로써 공기 정화 기능을 수행한다.
여기서 살균 모드의 종료 시점인지를 판단하는 것은, 살균 모드의 수행 시간을 카운트하고 카운트된 살균 모드의 수행 시간이 미리 설정된 시간인지를 판단하며 카운트된 살균 모드의 수행 시간이 미리 설정된 시간이라고 판단되면 살균 모드의 종료 시점이라고 판단하는 것을 포함할 수 있다.
공기 조화기는 자동 살균 모드의 수행 시점이 아니라고 판단되면 제2필터의 오염도를 확인(189)한다.
여기서 제2필터의 오염도를 확인하는 것은, 제2필터에서 발생되는 냄새에 대응하는 가스 농도를 확인하는 것을 포함한다.
공기 정화기는 검출부(160)에서 검출된 검출 정보 중 가스 농도 정보와 기준 가스 농도 정보를 비교하고 검출부에서 검출된 가스 농도 정보와 기준 가스 농도 정보에 기초하여 검출된 가스 농도가 기준 가스 농도 이상인지 판단하고 검출된 가스 농도가 기준 가스 농도 이상이라고 판단되면 팬(140)의 동작을 정지시키고 제2광원 모듈을 동작시켜 제2필터를 살균하기 위한 살균 모드를 수행(190)하나.
여기서 가스 농도 정보는, 제2필터에서 발생되는 냄새에 의한 가스 정보로, 제2필터와 인접하게 배치된 가스 센서에서 출력되는 데이터를 포함할 수 있다.
다음 공기 정화기는 살균 모드의 종료 시점인지를 판단(185)하고 살균 모드의 종료 시점이라고 판단되면 제2광원 모듈의 동작을 정지(186)시킨다. 이후 공기 정화기는 팬과 제1광원 모듈을 동작시킴으로써 공기 정화 기능을 수행한다.
여기서 살균 모드의 종료 시점인지를 판단하는 것은, 제2광원 모듈의 동작 시간을 카운트하고 카운트된 동작 시간이 미리 설정된 시간을 경과하면 살균 모드의 종료 시점이라고 판단하는 것을 포함한다.
살균 모드의 종료 시점인지를 판단하는 것은, 살균 모드의 수행 중 검출부(160)에서 검출된 가스 농도 정보를 재확인하고, 재확인된 가스 농도 정보와 기준 가스 농도 정보에 기초하여 검출된 가스 농도가 기준 가스 농도 미만이면 살균 모드의 종료 시점이라고 판단하는 것을 포함한다.
아울러 오염도를 확인하는 것은, 공기 정화기로 흡입되는 공기의 오염도를 확인하는 것을 포함할 수 있다. 여기서 공기 정화기로 흡입되는 공기의 오염도는 공기 정화기로 흡입되는 미생물의 양일 수 있다.
공기 정화기는 검출부(160)에서 검출된 검출 정보 중 미생물 량에 대한 정보에 기초하여 팬(140)의 동작을 정지시키고 제2광원 모듈(132)의 동작을 제어할 수 있다.
좀 더 구체적으로, 공기 정화기는 검출된 미생물 량에 대한 정보와 기준 미생물 량 정보에 기초하여 검출된 미생물량이 기준 미생물량 이상인지 판단하고 검출된 미생물량이 기준 미생물량 이상이라고 판단되면 팬(140)의 동작을 정지시키고 제2광원 모듈(131)의 동작을 제어함으로써 제2필터에 미생물이 포집되기 전에 미생물을 살균하도록 하는 것도 가능하다.
공기 정화기는 제2광원 모듈의 동작 중 검출부(160)에서 검출된 미생물량에 대한 정보를 재확인하고, 재확인된 미생물량에 대한 정보와 기준 미생물량 정보에 기초하여 검출된 미생물량이 기준 미생물량 미만이면 제2광원 모듈의 동작을 정지시킬 수 있다.
이를 통해 제2필터에 미생물이 증식하거나 제2필터에서 이취가 발생하기 이전에 미생물을 제거할 수 있다. 이에 따라 제2필터를 위생적으로 관리할 수 있고, 제2필터의 수명을 연장할 수 있다.
한편, 개시된 실시예들은 컴퓨터에 의해 실행 가능한 명령어를 저장하는 기록매체의 형태로 구현될 수 있다. 명령어는 프로그램 코드의 형태로 저장될 수 있으며, 프로세서에 의해 실행되었을 때, 프로그램 모듈을 생성하여 개시된 실시예들의 동작을 수행할 수 있다. 기록매체는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체로 구현될 수 있다.
컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체로는 컴퓨터에 의하여 해독될 수 있는 명령어가 저장된 모든 종류의 기록 매체를 포함한다. 예를 들어, ROM(Read Only Memory), RAM(Random Access Memory), 자기 테이프, 자기 디스크, 플래쉬 메모리, 광 데이터 저장장치 등이 있을 수 있다.
이상에서와 같이 첨부된 도면을 참조하여 개시된 실시예들을 설명하였다. 게시된 실시예가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 게시된 실시예의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고도, 개시된 실시예들과 다른 형태로 실시될 수 있음을 이해할 것이다. 개시된 실시예들은 예시적인 것이며, 한정적으로 해석되어서는 안 된다.

Claims (20)

  1. 공기가 흡입되는 흡입 측에 마련되고 광 촉매 물질을 포함하는 제1필터;
    정화된 공기를 토출하는 토출 측에 마련되는 제2필터;
    상기 제1필터와 인접하게 배치되되 광의 방출 면이 상기 제1필터로 향하도록 배치되고 자외선의 광 중 제1파장의 광을 방출하는 제1광원 모듈; 및
    상기 제2필터와 인접하게 배치되되 광의 방출 면이 상기 제2 필터로 향하도록 배치되고, 자외선의 광 중 제2파장의 광을 방출하는 제2광원 모듈을 포함하는 공기 정화기.
  2. 제1항에 있어서, 상기 제1광원 모듈은,
    상기 제1필터와 15mm 내지 25mm 거리로 이격되어 배치되는 공기 정화기.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1파장은, 365nm 내지 368nm 사이의 파장을 포함하고,
    상기 제2파장은, 단파장대의 파장을 포함하는 공기 정화기.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1광원 모듈은, 상기 제1파장의 자외선의 광을 방출하는 발광 다이오드, 제논 램프 및 수은 램프 중 적어도 하나를 포함하고,
    상기 제2광원 모듈은, 상기 제2파장의 자외선의 광을 방출하는 발광 다이오드, 제논 램프 및 수은 램프 중 적어도 하나를 포함하는 공기 정화기.
  5. 제4항에 있어서, 상기 제2광원 모듈은,
    상기 광의 방출 면 중 상기 제2필터로 광을 방출하는 면을 제외한 면에 마련되어 자외선의 광의 방출을 차단하는 필름을 더 포함하는 공기 정화기.
  6. 제1항에 있어서, 상기 제2광원 모듈은,
    상기 제2필터가 배치된 방향으로 방출되는 광을 제외한 방향의 광을 반사시켜 상기 제2필터로 향하도록 하는 반사판을 더 포함하는 공기 정화기.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제1광원 모듈과 상기 제2광원 모듈을 지지하는 지지부재를 더 포함하고,
    상기 지지부재는, 상기 제1필터와 상기 제2필터 사이에 배치되는 공기 정화기.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 제1광원 모듈을 지지하고 상기 흡입 측과 상기 제1필터의 사이에 배치되는 제1지지부재; 및
    상기 제2광원 모듈을 지지하고 상기 제1필터와 상기 제2필터의 사이에 배치되는 제2지지부재를 더 포함하는 공기 정화기.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 제1광원 모듈을 지지하고 상기 흡입 측과 상기 제1필터의 사이에 배치되는 제1지지부재; 및
    상기 제2광원 모듈과 상기 제2필터를 지지하고 상기 제1지지부재와 상기 제2필터의 사이에 배치되는 제2지지부재를 더 포함하는 공기 정화기.
  10. 제1항에 있어서, 상기 제1광원 모듈은,
    상기 제1필터에서 광 촉매 반응이 일어나도록 하고 상기 제1필터가 살균되도록 하는 파장의 광을 방출하는 공기 정화기.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 흡입 측으로 상기 공기가 흡입되도록 하고, 상기 제1, 2 필터에서 상기 오염물이 제거된 공기가 상기 토출 측으로 토출되도록 하는 팬;
    사용자 입력을 수신하는 입력부; 및
    상기 입력부를 통해 사용자 입력으로 전원 온 명령이 입력되면 상기 팬, 상기 제1광원 모듈 및 상기 제2광원 모듈의 동작을 제어하는 제어부를 더 포함하는 공기 정화기.
  12. 제1항에 있어서,
    사용자 입력을 수신하는 입력부; 및
    상기 입력부를 통해 사용자 입력으로 살균 모드의 온 명령이 입력되면 상기 제2광원 모듈의 동작을 제어하는 제어부를 더 포함하는 공기 정화기.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 흡입 측에 마련되고 상기 흡입되는 공기에 포함된 미생물 량을 검출하는 검출부; 및
    상기 검출부에 의해 검출된 미생물 량이 기준 미생물량 이상이면 상기 제2광원 모듈의 동작을 제어하는 제어부를 더 포함하는 공기 정화기.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 제2필터와 인접하게 마련되고 상기 제2필터에서 발생되는 가스 농도를 검출하는 검출부; 및
    상기 검출부에 의해 검출된 가스 농도가 기준 가스 농도 이상이면 상기 제2광원 모듈의 동작을 제어하는 제어부를 더 포함하는 공기 정화기.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 흡입 측으로 상기 공기가 흡입되도록 하고, 상기 제1, 2 필터를 통과한 공기가 상기 토출 측으로 토출되도록 하는 팬; 및
    상기 팬의 누적 구동 시간을 확인하고 상기 확인된 누적 구동 시간이 미리 설정된 구동 시간 이상이면 상기 제2광원 모듈의 동작을 제어하는 제어부를 더 포함하는 공기 정화기.
  16. 공기가 흡입되는 흡입 측에 마련되는 제1필터;
    정화된 공기를 토출하는 토출 측에 마련되는 제2필터;
    상기 흡입 측으로 상기 공기가 흡입되도록 하고, 상기 제1, 2 필터를 통과한 공기가 상기 토출 측으로 토출되도록 하는 팬;
    상기 제2필터와 인접하게 배치되되 광 방출 면이 상기 제2필터로 향하도록 배치되고 자외선의 광 중 단파장대의 광을 방출하는 광원부;
    사용자 입력을 수신하는 입력부; 및
    상기 입력부를 통해 사용자 입력으로 전원 온 명령이 입력되면 상기 팬의 동작을 제어하고, 상기 입력부를 통해 사용자 입력으로 살균 모드의 온 명령이 입력되면 상기 팬의 동작을 정지시키고 상기 광원부의 동작을 제어하는 제어부를 포함하는 공기 정화기.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 흡입 측에 마련되고 상기 흡입되는 공기에 포함된 미생물 량을 검출하는 검출부를 더 포함하고,
    상기 제어부는, 상기 검출부에 의해 검출된 미생물 량이 기준 미생물 량 이상이면 상기 광원부의 동작을 제어하는 공기 정화기.
  18. 제16항에 있어서,
    상기 제2필터와 인접하게 마련되고 상기 제2필터에서 발생되는 가스 농도를 검출하는 검출부를 더 포함하고,
    상기 제어부는, 상기 검출부에 의해 검출된 가스 농도가 기준 가스 농도 이상이면 상기 광원부의 동작을 제어하는 공기 정화기.
  19. 제16항에 있어서,
    상기 광원부는, 발광 다이오드, 제논 램프 및 수은 램프 중 적어도 하나를 포함하고,
    상기 광의 방출 면 중 상기 제2필터로 광을 방출하는 면을 제외한 면에 마련되어 광의 방출을 차단하는 필름을 더 포함하는 공기 정화기.
  20. 제16항에 있어서,
    상기 광원부는, 발광 다이오드, 제논 램프 및 수은 램프 중 적어도 하나를 포함하고,
    상기 광의 방출 면 중 상기 제2필터가 배치된 방향으로 방출되는 광을 제외한 방향의 광을 반사시켜 상기 제2필터로 향하도록 하는 반사판을 더 포함하는 공기 정화기.
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114484746A (zh) * 2022-01-11 2022-05-13 Tcl空调器(中山)有限公司 空调器自清洁方法、装置、电子设备及存储介质
CN114887248A (zh) * 2022-04-12 2022-08-12 安徽央环增材科技有限公司 杀菌消毒除尘呼吸系统
US11484027B2 (en) 2020-10-29 2022-11-01 Industrial Polymers and Chemicals, Inc. Air filter with pathogen monitoring and inactivation
US20220404044A1 (en) * 2021-06-22 2022-12-22 Aerobiotix, Inc. Energy-transmissible air filter system and method

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102502447B1 (ko) * 2021-06-25 2023-02-23 (주) 세라컴 휘발성유기화합물 흡착용 필터를 구비한 공기정화장치
KR102627157B1 (ko) 2021-07-09 2024-01-23 (주) 은평조명 부착형 슬림 공기 정화기
KR102546452B1 (ko) * 2021-09-15 2023-06-23 (주)정민 소음 저감 유로가 형성된 공기청정기
KR102607853B1 (ko) * 2021-09-15 2023-11-30 (주)정민 양방향 유로가 형성된 공기청정기
KR20240021347A (ko) * 2022-08-09 2024-02-19 엘지전자 주식회사 공기 조화기
KR102532803B1 (ko) * 2022-09-19 2023-05-16 퀀텀매트릭스 주식회사 공기정화장치

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6358374B1 (en) * 1999-12-17 2002-03-19 Carrier Corporation Integrated photocatalytic and adsorbent technologies for the removal of gaseous contaminants
JP2009072430A (ja) * 2007-09-21 2009-04-09 Fujifilm Corp 空気清浄装置
KR20130125436A (ko) * 2012-05-09 2013-11-19 전자부품연구원 실내 공기 살균 기능을 겸비한 조명 장치, 그리고 실내 공기 살균 및 조광 방법
JP2015051268A (ja) * 2013-09-05 2015-03-19 ソウル バイオシス カンパニー リミテッドSeoul Viosys Co.,Ltd. 空気浄化装置
KR20180087514A (ko) * 2017-01-24 2018-08-02 삼성전자주식회사 광촉매 필터를 포함하는 전자장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6358374B1 (en) * 1999-12-17 2002-03-19 Carrier Corporation Integrated photocatalytic and adsorbent technologies for the removal of gaseous contaminants
JP2009072430A (ja) * 2007-09-21 2009-04-09 Fujifilm Corp 空気清浄装置
KR20130125436A (ko) * 2012-05-09 2013-11-19 전자부품연구원 실내 공기 살균 기능을 겸비한 조명 장치, 그리고 실내 공기 살균 및 조광 방법
JP2015051268A (ja) * 2013-09-05 2015-03-19 ソウル バイオシス カンパニー リミテッドSeoul Viosys Co.,Ltd. 空気浄化装置
KR20180087514A (ko) * 2017-01-24 2018-08-02 삼성전자주식회사 광촉매 필터를 포함하는 전자장치

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11484027B2 (en) 2020-10-29 2022-11-01 Industrial Polymers and Chemicals, Inc. Air filter with pathogen monitoring and inactivation
US11684066B1 (en) 2020-10-29 2023-06-27 Industrial Polymers and Chemicals, Inc. Air filter with pathogen monitoring and inactivation
US11766040B2 (en) 2020-10-29 2023-09-26 Industrial Polymers and Chemicals, Inc. Air filter with pathogen monitoring and inactivation
US11793194B2 (en) 2020-10-29 2023-10-24 Industrial Polymers and Chemicals, Inc. Air filter with pathogen monitoring and inactivation
US20220404044A1 (en) * 2021-06-22 2022-12-22 Aerobiotix, Inc. Energy-transmissible air filter system and method
CN114484746A (zh) * 2022-01-11 2022-05-13 Tcl空调器(中山)有限公司 空调器自清洁方法、装置、电子设备及存储介质
CN114484746B (zh) * 2022-01-11 2023-05-02 Tcl空调器(中山)有限公司 空调器自清洁方法、装置、电子设备及存储介质
CN114887248A (zh) * 2022-04-12 2022-08-12 安徽央环增材科技有限公司 杀菌消毒除尘呼吸系统

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