WO2021118313A1 - 다기능 수납 시스템 - Google Patents

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WO2021118313A1
WO2021118313A1 PCT/KR2020/018206 KR2020018206W WO2021118313A1 WO 2021118313 A1 WO2021118313 A1 WO 2021118313A1 KR 2020018206 W KR2020018206 W KR 2020018206W WO 2021118313 A1 WO2021118313 A1 WO 2021118313A1
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WO
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flow path
air
circulation
passage
fan
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PCT/KR2020/018206
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서영주
강상우
이현희
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코웨이 주식회사
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    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/10Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering
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    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H3/00Air heaters
    • F24H3/02Air heaters with forced circulation

Definitions

  • the present invention relates to a multifunctional storage system including an inclined flow passage inlet, and to a multifunctional storage system in which a flow passage inlet for introducing air into a circulation passage is formed to be inclined.
  • Korean Patent Application Laid-Open No. 10-2018-0124746 by the present inventor proposes a multifunctional storage system capable of simultaneously performing an air cleaning function as well as a clothing management function to remove contaminants or odor substances such as clothes.
  • This multifunctional storage system includes a storage room and a machine room located below the storage room.
  • a humidifier and a dehumidifier are provided in the machine room.
  • the outside air flows into the machine room, the outside air is heated by the heat generated by the dehumidifying unit and heated by the humidifying unit to generate high-temperature humidified air (referred to as 'naturally humidified air'), which flows into the storage room and places clothes, etc. Removes pollutants and odors.
  • the dehumidifying unit operates to dehumidify the storage room.
  • the air cleaning operation can also be performed by filtering the introduced outside air from the filter and then exhausting it to the outside.
  • Such an air cleaning operation may be performed simultaneously with or separately from an operation for managing clothes and the like.
  • the size of such a multifunctional storage system is relatively large, similar to a general closet-type furniture, reaching about 180 cm.
  • the storage room should be large enough to accommodate coats, and the machine room located under the storage room should include a fan to introduce and flow air, a filter to perform an air purification function, a water tank to replenish water for humidification, This is because it has to be sized so that various parts, such as a water tank, which are generated and discarded during dehumidification, can be mounted.
  • the natural humidified air only flows in and out through the lower opening inside the storage room, so a separate fan is needed at the top of the storage room to circulate the natural humidified air as a whole in the storage room, which Increase the overall height of the multifunctional storage system.
  • Patent Document 1 Korean Patent Publication No. 10-2018-0124746
  • Patent Document 2 Korean Patent Publication No. 10-2018-0136806
  • Patent Document 3 Korean Patent Laid-Open No. 10-2008-0004028
  • the present invention has been devised to solve the above problems, and is to propose a miniaturized multifunctional storage system. Since it is difficult to reduce the height of the storage room, various methods such as changing the arrangement of the machine room or adjusting the air path are used to propose a multifunctional storage system that can be miniaturized while maintaining the height of the storage room. Of course, it is intended to propose a multifunctional storage system that can maintain the clothes management function and the air cleaning function even though it is miniaturized.
  • the storage room 180 is located at the rear of the storage room 180, and the inflow side end and the outflow side end are the storage room 180, respectively.
  • the flow path inlet 300 is formed to have a shape corresponding to the shape of the rear surface of the storage chamber 180 and the front surface of the circulation flow path 400 , and the horizontal cross-sectional area of the upper part is the horizontal cross-sectional area of the lower part. It may be formed smaller than the directional cross-sectional area.
  • the circulation passage 400 includes a plurality of fans 420 communicating with the passage inlet 300 , and the plurality of fans 420 include the passage inlet 300 .
  • the circulation air introduced into the flow path inlet 300 may be sucked in a horizontal direction and supplied onto the circulation flow path 400 .
  • the rear surface of the storage chamber 180 includes a portion facing the second fan 422 , and includes an inclined portion 180a formed to be inclined toward the front surface of the circulation passage 400 .
  • the flow path inlet 300 may be formed such that the horizontal cross-sectional area is decreased toward the upper side by the inclined portion 180a.
  • the inclination angle of the inclined portion 180a toward the circulation passage 400 may depend on the output of each of the first fan 421 and the second fan 422 .
  • the circulation passage 400 includes a plurality of fans 420 in communication with the flow passage inlet 300, and the plurality of fans 420 are arranged at different heights from each other, They may be arranged in mutually diagonal directions.
  • the inclined portion 180a is inclined toward the front surface of the circulation passage 400 and corresponds to the first fan 421 and the second fan 422 disposed in a diagonal direction to each other. , may be formed to be inclined in the diagonal direction as well.
  • one end communicates with the flow passage inlet 300 and the other end further includes a humidifying unit 200 communicating with the lower portion of the storage chamber 180 , the humidifying unit 200 circulating A flow path is formed so that air sequentially flows into the storage chamber 180 , the humidifying unit 200 , and the flow path inlet 300 , and the humidified air formed through the humidifying unit 200 passes through the flow path inlet. 300 may be introduced.
  • the circulation passage 400 includes a plurality of fans 420 communicating with the flow passage inlet 300 , and the plurality of fans 420 include first to N-th fans.
  • each of the first to N-th fans is formed to discharge air to first to N-th positions in the space inside the storage chamber 180 , and the outputs of the first to N-th fans are each independently controlled can be
  • the plurality of fans 420 are formed to discharge air upward on the circulation passage 400 , and each of the first to Nth fans may be provided at different positions with respect to a plane.
  • a guide passage barrier rib extending on the circulation passage 400 and dividing the circulation passage 400 so that the circulation air introduced by each of the plurality of fans 420 is separated and flows. It further includes 440 , and an extension length of the guide passage partition wall 440 on the circulation passage 400 may be determined according to the outputs and positions of the plurality of fans 420 .
  • the plurality of fans 420 includes a first fan 421 and a second fan 422 provided at different heights on the circulation passage 400 , and the first fan ( 421 ) and the second fan 422 are in communication with each of the parts divided on the circulation flow path 400 divided by the guide flow path partition wall 440 , and are in communication with each other in the space inside the storage chamber 180 . Air may be discharged to the first position and the second position, respectively.
  • the outputs of the first fan 421 and the second fan 422 are set differently and vary, and the first fan 421 and The output of any one of the second fans 422 may be repeatedly set higher than the other and then set lower.
  • any one of the first fan 421 and the second fan 422 may be set to have a higher output than the other.
  • the outputs of the first fan 421 and the second fan 422 may be set to be the same, respectively.
  • the guide flow partition wall 440 is formed as a part of the guide flow partition wall 440, and is a variable partition wall that is rotatable relative to the guide flow partition wall 440 about the rotation shaft 442 ( 441 ), and the variable partition wall 441 may close any one of the divided portions of the circulation flow passage 400 by relative rotation of the variable partition wall 441 with respect to the guide passage partition wall 440 .
  • variable partition wall 441 in the multifunctional storage system, in the decontamination mode, is closed by any one of the divided portions of the circulation passage 400 , and is closed by the variable partition wall 441 .
  • the output of the fan 420 located in the opposite part of the divided part is increased, and in the dust-shaking mode, the variable partition wall 441 is closed by alternating any one of the divided parts of the circulation flow path 400 .
  • the output of the fan 420 located in the opposite portion of the divided portion closed by the variable partition wall 441 rises, and the output of the fan 420 located in the open divided portion decreases repeatedly.
  • it may further include a heating unit 450 installed in the circulation passage 400 configured to heat the air passing therethrough.
  • the inlet end of the circulation passage 400 communicates with the lower portion of the storage chamber 180 through the humidifying unit 200
  • the outlet end of the circulation passage 400 is a variable passage module. It communicates with the upper portion of the storage chamber 180 through a 500
  • a portion of the humidifying unit 200 is located below the storage chamber 180
  • a portion of the variable flow path module 500 is located in the storage chamber
  • the machine room located on the upper part of 180 and including the other part of the humidifying unit 200 , the other part of the variable flow path module 500 and the circulation flow path 400 is a rear part of the storage room 180 . can be located in
  • variable flow path module 500 may include an exhaust flow path 520 that can be selectively opened and closed.
  • the storage chamber 180 further includes a filter 151 positioned on one surface in contact with the outside air, the storage in the outer surface of the storage chamber 180 in which the filter 151 is positioned.
  • a door 150 of the seal 180 may be provided.
  • the flow path inlet 300 communicates with the flow path inlet 300, and further includes a lower flow path 163 that allows outside air to flow directly into the flow path inlet 300 without flowing into the storage chamber 180, , a lower filter 161 is installed on the lower flow path 163 , the lower filter 161 is located on a portion other than the outer surface of the storage room 180 , and some of the outdoor air is the filter 151 .
  • the lower filter 161 After being introduced through the accommodating chamber 180, the humidifier 200, and the flow passage inlet 300 sequentially passes through the circulation passage 400, the other part of the outside air is the lower filter 161) After being introduced through the , it may pass through the flow path inlet 300 to reach the circulation flow path 400 .
  • the present invention provides a method for managing clothes using the above-described multifunctional storage system.
  • the present invention provides an air cleaning method using the above-described multifunctional storage system.
  • the present invention is a method using the above-described multifunctional storage system, (a) the step of introducing outside air into the storage room 180, (b) the introduced outside air as circulating air in the rear of the storage room 180 It provides a method comprising the steps of flowing into and flowing into the circulation passage 400 located in the portion and (c) introducing the circulation air flowing through the circulation passage 400 into the storage chamber 180 again. .
  • the step (b) comprises: (b1) the step of introducing the introduced outside air into the humidifier 200 as circulating air and humidifying it, (b2) the humidified circulating air flowing into the flow path inlet ( 300) and (b3) the circulating air introduced into the flow path inlet 300 passes through a plurality of fans 420 and flows into the circulation flow path 400 and flows;
  • step b3) (b31) the circulating air introduced into the flow path inlet 300 is introduced into each of the plurality of fans 420, (b32) the circulating air introduced into each of the plurality of fans 420 is , a step of dividing and flowing through a portion of the circulation passage 400 divided by the guide passage partition wall 440 , and (b33) the circulation air flowing through a part of the circulation passage 400 is the circulation passage 400 ) may include the step of joining in some other parts and flowing together.
  • the step (c) includes: (c1) the circulating air flowing through the circulation flow path 400 is introduced into the variable flow path module 500 to flow; and (c2) the variable flow path module 500 ) in which the circulating air flowing through the storage chamber 180 is introduced back into the storage chamber 180 , and the step (c2) is, optionally, (c21) a part of the circulating air flowing through the variable flow path module 500 . It may include the step of being exhausted to the outside through the exhaust passage 520 and (c22) the step of introducing another part of the circulating air flowing through the variable flow passage module 500 into the storage chamber 180 again. .
  • the present invention is a method using the above-described multi-functional storage system, comprising the steps of (x) performing a circulation mode and (y) performing an exhaust and clean mode, the step (x) is, the storage room 180 ) is the step of introducing the outside air into the storage chamber 180 through the filter 151 located on one surface in contact with the outside air, the introduced outside air is circulating air, and after being humidified by the humidifier 200, the The flow is introduced into the circulation passage 400 located in the rear part of the storage room 180, and is heated by the heating unit 450 during the flow, and the circulation air flowing through the circulation passage 400 is converted into a variable passage module ( 500), and the step (y) includes introducing outside air into the storage chamber 180 through the filter 151, the inflow.
  • the step (x) is, the storage room 180 ) is the step of introducing the outside air into the storage chamber 180 through the filter 151 located on one surface in contact with the outside air, the introduced outside air is circulating air, and after being humidified by the humidifier 200, the The
  • the outside air is circulating air, which flows into and flows into the circulation flow path 400 and the circulating air flowing through the circulation flow path 400 is introduced into the variable flow path module 500, and some of the circulating air flows into the variable flow path module 500. It may include the step of being exhausted to the outside through the exhaust flow path 520 located in the flow path module 500 , and another part of the circulating air is introduced back into the storage chamber 180 .
  • the method further includes (z) performing a clean mode, wherein the step (z) includes introducing outside air into the storage chamber 180 through the filter 151 , the inflow
  • the outside air is circulating air, which flows into and flows into the circulation passage 400 , and the circulation air flowing through the circulation passage 400 is introduced into the variable passage module 500 and flows through the exhaust passage 520 . It may include a step of exhausting to the outside.
  • the method further includes (z) performing a clean mode, wherein the step (z) includes introducing outside air into the flow path inlet 300 through the lower filter 161 and introducing the flow path. It may include the step of the outside air flowing into the unit 300 being introduced into the circulation passage 400 to flow and being exhausted to the outside through the exhaust passage 520 .
  • the present invention it is possible to provide a compact multifunctional storage system with a low height. Nevertheless, there is no deterioration in the function of a general multifunctional storage system. This is possible by adopting a method in which the machine room is located at the rear of the storage room, and outside air is directly introduced into the storage room.
  • the clean mode it can be used as an air purifier when the circulation mode is not used.
  • the flow through the inside of the storage room may be selectively adopted according to the user's selection or according to the outdoor air quality.
  • FIG. 1 is a front perspective view of a multifunctional storage system according to the present invention.
  • FIG. 2 is a rear perspective view of the multifunctional storage system according to the present invention.
  • FIG 3 is a front exploded perspective view with the exterior panel removed in the multifunctional storage system according to the present invention.
  • FIG. 4 is a rear perspective view with the exterior panel removed from the multifunctional storage system according to the present invention.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the multifunctional storage system according to the present invention, a cross-sectional view taken along line A-A' of FIG.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram for explaining the flow path of the multifunctional storage system according to the present invention.
  • FIG. 7 is a front exploded perspective view in which the storage room is separated except for some parts in the multifunctional storage system according to the present invention.
  • FIG. 8 is a rear exploded perspective view in which the storage room is separated except for some parts in the multifunctional storage system according to the present invention.
  • FIG. 9 is a perspective view showing a humidifier in the multifunctional storage system according to the present invention.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of the humidifier in the multifunctional storage system according to the present invention, a cross-sectional view taken along line B-B' of FIG.
  • FIG. 11 is a perspective view for explaining the humidification unit and the lower flow path in the multifunctional storage system according to the present invention.
  • FIG. 12 is a perspective view showing a flow path inlet in the multifunctional storage system according to the present invention.
  • FIG. 13 is a perspective view for explaining the variable flow path module of the multifunctional storage system according to the present invention.
  • variable flow path module of the multifunctional storage system according to the present invention.
  • 15 is a perspective view for explaining the variable guide of the variable flow path module of the multifunctional storage system according to the present invention.
  • 16A and 16B are cross-sectional views for explaining the variable flow path module of the multi-function storage system according to the present invention, and are cross-sectional views taken along line C-C' of FIG. 13 .
  • 17 is a bottom perspective view for explaining the flow guide of the multifunctional storage system according to the present invention.
  • FIG. 18 is a perspective view showing the separation of the flow guide of the multifunctional storage system according to the present invention.
  • 19A to 19D are conceptual views for explaining various operating modes of the multifunctional storage system according to the present invention.
  • 20A and 20B are conceptual views for explaining the flow rate of circulating air in the storage room outlet of the multifunctional storage system according to the present invention.
  • 21 is a perspective view showing a partition wall of the multifunctional storage system according to the present invention.
  • 22 is a conceptual diagram for explaining the variable bulkhead of the multi-function male system according to the present invention.
  • 'front part', 'front' or 'front' refers to the part or direction in which the door of the multifunctional storage system is located, and the part facing the user when using it and the direction toward it, and 'rear part', 'rear' Or 'rear' means the front part or the opposite part of the front part or its direction.
  • this is for explanation and is included within the scope of the present invention even if there is a slight direction modification without departing from the concept of the present invention presented in the claims.
  • 'circulating air' refers to the air introduced into the multifunctional storage system.
  • outdoor air flows into the multi-function storage system, it continues to circulate throughout the flow path including the storage room.
  • the circulating air is circulating air.
  • Some of the circulating air is exhausted to the outside as clean air, and the air before being exhausted is also referred to as circulating air.
  • the “power” of the fan is a value that varies depending on the size of the fan and the rotation per minute of the fan, and controlling the output of the fan means controlling the power of the fan or using other members to control the fan’s output. Inclusively means to control the rotation speed, but is not limited thereto.
  • the present invention proposes a multifunctional storage system in which outdoor air is directly introduced into the storage room 180, and the introduced outdoor air continues to circulate and flow through the circulation passage 400 located at the rear of the storage room 180. . That is, the storage room 180 is in communication with the circulation flow path 400 , where 'communication' is a concept including a connection in which each part directly contacts as well as a connection in which fluid communication is indirectly.
  • the inlet end of the circulation passage 400 communicates with the lower portion of the storage chamber 180 through the humidifying unit 200
  • the outlet end of the circulation passage 400 communicates with the variable passage module 500 through the variable passage module 500 . It communicates with the upper part of the storage room 180 .
  • the circulation flow path 400 is located at the rear of the storage room 180 .
  • One of the difficulties in miniaturizing the multifunctional storage system is the machine room located below the storage room 180 , and by changing the location of the machine room to the rear part of the storage room 180 , the height of the multifunctional storage system can be lowered.
  • the water tank 210 of the humidifying unit 200 to which the user continuously replenishes water is located in the front part of the storage room 180 instead of the rear part.
  • a portion of the variable flow path module 500 which is a passage through which circulating air flows into the storage room 180 , may not be located at the rear of the storage room 180 due to its structure.
  • the location of the flow path inlet 300 is also important.
  • the shape of the storage chamber 180 is a shape in which the horizontal cross-sectional area thereof is narrowed downward, and the flow path inlet 300 is positioned in a space located between the outermost edge and the innermost edge of the storage chamber 180 . Through this, it is not necessary to secure a separate space for installing the flow path inlet 300 .
  • FIGS. 1 and 2 An outer surface and components of a multifunctional storage system according to the present invention will be schematically described with reference to FIGS. 1 and 2 .
  • the upper surface 110 is provided on the upper part of the multi-function accommodation system, and an exhaust grill 115 is located therein, so that part of the air circulating in the multi-function accommodation system or clean air filtered in the multi-function accommodation system is exhausted to the outside.
  • the exhaust grill 115 is connected to an exhaust flow path 520 to be described later.
  • a side surface 120 is provided on each side of the multifunctional storage system, a rear surface 130 is provided on the rear part, and a base 140 is located below.
  • a door 150 is provided on the front of the multifunctional storage system.
  • the door 150 may be opened and closed in a hinge manner, and an external material thereof may be a material that reflects light, such as a mirror, but is not limited thereto.
  • An operation panel or a display (not shown) operated by a user may be located outside the door 150 .
  • the components of the multifunctional storage system according to the present invention will be schematically described with reference to FIGS. 3 to 5 . 3 and 4 , the illustration of the upper surface 110 , the side surface 120 , and the rear surface 130 is omitted for explanation.
  • a filter 151 for filtering outside air is provided under the door 150 provided on the front side of the multifunctional storage system.
  • the filter door 152 is positioned inside the filter 151 , and the amount of filtered outside air can be controlled by controlling the degree of opening of the filter door 152 . For example, by blocking the filter door 152, outside air is not introduced and only internal circulation can be made continuously.
  • the filter door 152 can be controlled differently according to various operating modes of the multifunctional storage system of the present invention, which will be described later.
  • the flow guide 600 may be positioned on the inner upper surface of the storage room 180 , and the flow guide 600 has a portion for discharging circulating air into the storage room and a hanger 700 attached to the inside of the hanger (that is, It may include a portion for discharging circulating air (toward the mounted hanger lining).
  • the flow guide 600 and the hanger 700 will be described later with reference to FIGS. 17 and 18 .
  • a separate lower filter 161 is located at the lower side of the door 150 to the front of the multifunctional storage system, so that outside air can be additionally introduced.
  • the air introduced through the lower filter 161 may flow into the flow path inlet 300 to be described later without being introduced into the storage chamber 180 , or may flow together as circulating air through the storage chamber 180 . have.
  • the storage chamber filter 171 and the humidifier inlet 172 are positioned on the inner lower surface of the storage chamber 180 .
  • the storage compartment filter 171 filters contaminants such as dust separated from the storage compartment 180 .
  • the user can remove the storage compartment filter 171 and re-install it after cleaning.
  • the humidifier inlet 172 is an opening through which the circulating air inside the storage chamber 180 is discharged to the outside of the storage chamber 180 , and is connected to the humidifier 200 .
  • pressure is formed in the flow path by the fan 420 to be described later, the air inside the storage chamber 180 is naturally directed to the humidifier 200 through the humidifier inlet 172 .
  • the humidifier 200 will be described later with reference to FIGS. 10 to 12 .
  • the circulating air introduced into the humidifier 200 is humidified and flows into the flow path inlet 300 .
  • the circulation air introduced into the flow passage inlet 300 flows into the circulation passage 400 .
  • the circulation passage 400 is located at the rear of the storage room 180 , and includes a plurality of fans 420 that provide power for circulating and flowing air.
  • a heating unit 450 is provided to heat the circulating air. In the example shown in FIGS. 4 and 5 , the circulation air rises along the circulation passage 400 .
  • the circulation air flowing in the circulation passage 400 reaches the variable passage module 500 .
  • An exhaust passage 520 is branched from one side of the variable passage module 500 to exhaust some of the circulating air to the outside.
  • One end of the variable flow passage module 500 is connected to the flow guide 600 so that circulating air flows into the storage chamber 180 .
  • FIG. 6 The flow path of the multifunctional storage system according to the present invention will be described with reference to FIG. 6 .
  • the main components are divided and connected with arrows for explanation, where the arrows are shown to describe the flow of air rather than a separate flow path, and each component may be directly connected to each other.
  • a negative pressure is formed inside the storage chamber 180 by the operation of the fan 420 , and outside air passing through the filter 151 is introduced through the partially or fully opened filter door 152 .
  • outside air is not naturally introduced and only the circulating air in the flow path continues to circulate, or, in an embodiment of the present invention, outside air may be introduced through the lower filter 161 .
  • the outside air introduced into the storage chamber 180 flows into the humidifying unit 200 as circulating air.
  • the humidifier 200 humidifies the circulating air.
  • the humidifier 200 is designed to be included as a part of the flow path of the circulating air rather than branching from the entire flow path of the circulating air. If the humidifier is located branched from the flow path of the circulating air, the pressure in the flow path of the circulating air by the operation of the fan 420 is higher than the pressure in the humidifier 200, so the humidified air generated by the humidifier is the circulating air. Instead of flowing into the flow path, the circulating air flows back into the humidifier 200 .
  • the humidifying unit 200 is included as a part of the flow path of the circulating air, and in particular, as will be described later, the lower end of the humidifying unit exhaust flow path 230 of the humidifying unit 200 is submerged below the water surface in the water tank 210. placed in a manner
  • the circulating air humidified by the humidifier 200 is discharged from the humidifier 200 and introduced into the flow path inlet 300 . Similarly, it is due to the pressure difference formed by the operation of the fan 420 .
  • the circulation air introduced into the flow path inlet 300 flows into the circulation flow path 400 , and then passes through the fan 420 to reach the guide flow path 410 .
  • the air that has passed through each fan flows through independent flow paths separated by the guide flow barrier ribs 440 , and in the guide flow path 410 without the guide flow barrier rib 440 . are joined
  • the heating unit 450 is positioned to heat the circulating air.
  • the heated circulating air is introduced into the variable flow path module 500 . All or part of the circulating air may be exhausted according to the operation of the variable flow path module 500 , or all or part of the circulating air is introduced back into the storage chamber 180 through the flow path guide 600 and circulated.
  • the circulating air introduced into the storage room 180 is returned to the humidifying unit 200 together with the introduced outside air (a part or all of the filter door 152 is opened) or without the introduced outside air (the filter door 152 is closed). is drawn in, and in this way the circulating air continues to circulate until the operation of the fan 420 is stopped.
  • outside air may be further introduced through the lower filter 161 .
  • Outside air introduced through the lower filter 161 may be directly introduced into the flow passage inlet 300 through the lower flow passage 163 without being introduced into the storage chamber 180 and the humidifying unit 200 as circulating air.
  • the outdoor air introduced through the lower filter 161 may be introduced into the storage chamber 180 and then may be introduced into the flow path inlet 300 through the humidifying unit 200 .
  • the storage room 180 will be described with reference to FIGS. 7 to 8 .
  • the storage room 180 is a space in which clothes are mounted, and a hanger 700 on which clothes are mounted on the upper inner surface, and a flow guide 600 for discharging air into the inside of the storage room 180 or the inside of the clothes hanger 700 .
  • An upper opening 175 provided with is located.
  • a storage chamber filter 171 that filters out contaminants such as dust in the storage chamber 180 and a humidifier inlet 172 for introducing circulating air into the humidifier 200 are located on the lower inner surface of the storage chamber 180 .
  • the humidifier inlet 172 is airtightly connected to the humidifier inlet flow path 220 of the humidifier 200 .
  • the open portion through which air can flow inside the storage chamber 180 is the upper opening 175 and the humidifier inlet 172 , and the upper opening 175 is a portion for introducing circulation air into the storage chamber 180 .
  • the humidification unit inlet 172 is a portion for discharging the circulation air to the outside of the storage room (180).
  • the horizontal cross-sectional area of the storage chamber 180 is gradually narrowed from the upper side to the lower side. This has the following three advantages.
  • a pressure difference may occur, which may cause a natural downward flow of circulating air. That is, since circulating air flows downward like a kind of shower inside the storage room 180 (aka, 'air shower'), it is suitable to shake off contaminants such as clothes. This is because, in the case of upward flow, the dust or the like that has risen may be attached to the clothes again.
  • the change of the cross-sectional area in the horizontal direction complicates the flow of air in the storage room 180 .
  • a vortex is formed or a flow in a random direction is formed.
  • the clothes placed in the storage room 180 can be shaken in various directions, which is effective in removing contaminants, and circulating air (heated and humidified air) is evenly distributed throughout the clothes. The cleaning effect of clothes increases because it can be touched.
  • a space in which the mechanical parts can be mounted is formed outside the lower portion where the air of the storage room is narrowed.
  • the multifunctional storage system according to the present invention is designed for miniaturization, and since the machine room provided at the bottom of the storage room is generally omitted, it is important to secure a space in which the machine parts (eg, the flow path inlet 300) are mounted, the storage room 180 ) can be secured by changing the area.
  • one side (front side) of the storage room 180 is vertical and the other side (inside) is curved.
  • a shape in which the horizontal cross-sectional area of the storage chamber 180 gradually widens downward or becomes narrower and wider may be repeated.
  • the above-described second and third advantages can be taken as they are.
  • the first natural downward flow is difficult, it can be overcome by changing the RPM, output, etc. of the fan 420 .
  • a lower portion of the rear surface forms one surface of the flow passage inlet 300
  • an upper portion of the rear surface forms one surface of the circulation passage 400 .
  • a guide passage guide 181 is positioned at a lower rear portion of the receiving portion 180 to form the flow passage inlet 300 .
  • the guide flow guide part 181 protrudes backward from the rear surface of the receiving part 180 , and is in airtight contact with the separation plate 430 of the circulation flow path 400 to form the flow path inlet 300 .
  • the partition guide part 182 is positioned above the rear surface of the receiving part 180 forming one surface of the circulation passage 400 .
  • the partition guide 182 serves to divide the circulation flow path 400 up to a desired height by airtightly contacting the partition wall 440 in the circulation flow path 400 .
  • the first is direct inflow into the storage room 180 through the door 150
  • the second is inflow through the lower filter 161 .
  • the first method is the main method, and the second method may be optionally included.
  • the door 150 is positioned on one surface in contact with the outside air, and the filter 151 is positioned here. Accordingly, the outside air introduced through the filter 151 is directly introduced into the storage chamber 180 .
  • the multifunctional storage system in the prior art is a method in which outside air is introduced into the machine room rather than the storage room.
  • the machine room must have a certain level of height in order to secure the area for the outside air to flow in and the filter area. Since the multifunctional storage system according to the present invention is for miniaturization, the outside air is directly introduced into the storage room 180 to exclude such a height of the machine room. Since outside air flows into the storage room 180 without going through the machine room, if there are many contaminants in the outside air, it can directly flow into the storage room 180, so that the performance of the filter 151 is secured and the filter door 152 is additionally installed. use it
  • the lower filter 161 is positioned under the storage chamber 180 . That is, in the storage room 180 , the filter 151 is located on a portion other than the outer surface.
  • the air introduced through the lower filter 161 passes through the lower flow path 163 divided by the lower separation plate 162 to reach the flow path inlet 300 . Accordingly, the outside air introduced through the lower filter 161 directly reaches the flow path inlet 300 and the circulation flow path 400 without passing through the storage chamber 180 .
  • the humidifier 200 will be described with reference to FIGS. 9 to 11 .
  • the humidifying unit 200 includes a water tank 210 , a humidifying unit inflow path 220 , a humidifying unit exhaust path 230 , and an ultrasonic vibrator 240 .
  • the water tank 210 holds water up to a certain height.
  • the height of the loaded water can be detected using a separate water level sensor (not shown), etc., so that the manufacturer can control it to rise to a desired height.
  • the maximum water level may be guided to the user through printing in the water tank 210 .
  • the user may put water in a cup and additionally supply water to the water tank 210 , or may remove the water tank 210 from the multi-function storage system and re-install the water tank 210 after filling it with water.
  • the humidification unit inlet flow path 220 is a flow path through which the circulating air inside the storage chamber 180 flows into the humidifying unit 200 . To this end, the upper end of the humidifying unit inlet flow path 220 is airtightly connected to the humidifying unit inlet 172 of the storage room 180 .
  • a circulating air inlet 221 is positioned at the lower side of the water tank 210 of the humidification unit inlet flow path 220 . Through this, the circulating air inside the storage chamber 180 is introduced into the water tank 210 .
  • An ultrasonic vibrator 240 is provided inside the water tank 210 .
  • the ultrasonic vibrator 240 forms wet air using water in the water tank 210, so that the upper part of the water surface is filled with the wet air.
  • the wet air may be provided in another way without the ultrasonic vibrator.
  • a humidifying filter or the like may be used.
  • the lower end of the humidification unit exhaust passage 230 is located inside the water tank 210, more specifically below the water level of the water tank 210, and the humidified air outlet 231 is located at the upper end, which is connected to the passage inlet 300. . Therefore, as the circulation air passes through the circulation air inlet 221 and flows into the water tank 210, the wet air formed inside the water tank 210 and filled is pushed and the flow path inlet 300 through the humidified air outlet 231. is discharged with
  • the lower end of the exhaust passage 230 of the humidifier is located below the water level in the water tank 210 , even if a high pressure flow is formed by the fan 420 , the phenomenon that the air is introduced into the water tank 210 is prevented do. In other words, the humid air generated by the humidifier 200 is supplied to the circulation passage 400 under any pressure condition, and the reverse flow of the circulating air on the circulation passage 400 to the humidifier 200 is prevented.
  • the humidification unit exhaust flow path 230 may be curved in a L-shape toward the right ( 11).
  • the humidifier exhaust passage 230 may have a shape in which the cross-sectional area is gradually narrowed from the water tank 210 toward the humidified air outlet 231 .
  • the flow path inlet 300 will be described with reference to FIG. 12 .
  • the flow path inlet 300 is a space in which the circulating air humidified by the humidifying unit 200 flows into the circulation path 400 .
  • the circulation air discharged through the humidifier exhaust passage 230 spreads over a wide area in the passage inlet 300 , the circulation air is relatively evenly distributed to each of the plurality of fans 420 . If there is no flow path inlet 300 , most of the circulating air will flow into one fan 420 closest to the humidifier exhaust flow path 230 , and in this case, the load is biased only on one of the plurality of fans 420 . This may adversely affect the life of the equipment.
  • the flow path inlet 300 utilizes the space between the circulation flow path 400 and the storage room 180 .
  • the flow path inlet 300 is located at the rear of the storage room 180 and at the front of the circulation flow path 400 .
  • a horizontal cross-sectional area of a fan located at a lower side of the storage chamber 180 may be larger than a horizontal cross-sectional area of a fan located at an upper side.
  • the flow path inlet 300 may have an upwardly tapered shape, and in this case, the storage chamber 180 may be formed to correspond to the flow path inlet 300 .
  • the moving distance of air is reduced, so that air can flow faster to the plurality of fans 420 located at the upper side. Therefore, the air may be more evenly distributed to each of the plurality of fans 420 .
  • the storage chamber 180 has a shape in which the cross-sectional area in the horizontal direction becomes narrower toward the lower side, and thus the space between the storage chamber 180 is utilized (see FIG. 5 ).
  • the flow path inlet 300 is located in a space located between the outermost edge and the innermost edge of the storage chamber 180 . Accordingly, there is no need to secure a separate additional space for forming the flow path inlet 300 , which is an important advantage for forming a compact multifunctional storage system.
  • One surface in the front direction of the flow passage 300 is the rear surface of the storage chamber 180 , and one surface in the rear direction of the flow passage 300 is the outer surface in the front direction of the circulation passage 400 .
  • a part of the side surface is a guide flow guide part 181 provided on the rear surface of the storage room 180 , and the other part is a part protruding from the circulation flow path 400 .
  • An opening is formed in the portion corresponding to the fan 420 on the outer surface of the circulation passage 400 , and the circulation air introduced into the passage inlet 300 flows into the circulation passage 400 through this.
  • a plurality of fans 420 are included, since a plurality of openings are provided for each of the plurality of fans 420 , circulating air can be uniformly introduced through the plurality of openings, so that the circulating air can be evenly introduced into the plurality of fans 420 . do.
  • the circulation flow path 400 is disposed at the rear of the storage room 180 .
  • the circulation passage 400 communicates with the lower portion of the storage chamber 180 , and between the rear surface of the storage chamber 180 and the circulation passage 400 , a passage inlet 300 through which circulation air is introduced from the storage chamber 180 is formed. do.
  • the flow path inlet 300 is preferably a space formed between the rear surface of the storage chamber 180 and the front surface of the circulation flow path 400 rather than being formed as a separate configuration.
  • a plurality of fans 420 are provided in the circulation passage 400 extending upward from the rear portion of the storage room 180 , and in the embodiment of the present invention, a first fan 421 and a second fan 422 are provided. It will be explained with an example.
  • the first fan 421 and the second fan 422 are located at different heights along the extending direction of the circulation flow path 400 , the first fan 421 is located at the lower portion, and the second fan 422 is It is located above the first fan 421 . This is to minimize the space (especially thickness) occupied by the dual fan installation.
  • the first fan 421 and the second fan 422 are operated, more circulating air may be sucked toward the first fan 421 relatively closer to the lower portion of the storage chamber 180,
  • the first fan 421 and the second fan 422 are positioned diagonally to each other, and when the amount of circulating air introduced into the first fan 421 and the second fan 422 is different, the upper side of the storage room In the flow guide 600 positioned at , the discharge amount of circulating air on the left and right sides may be mutually different. Accordingly, it is necessary to balance the intake amount of circulating air to the first fan 421 and the second fan 422.
  • the first fan ( 421) and the second fan 422 may balance the intake amount of circulating air.
  • the shape of the passage inlet 300 is the rear surface of the storage chamber 180 and the circulation passage ( 400) depends on the shape of the front surface. Since the shape of the circulation passage 400 is directly related to the flow of the circulation air, the present invention has a structure in which the shape of the rear surface of the storage chamber 180 is inclined.
  • the rear surface of the storage room 180 has a structure in which an inclined portion 180a is formed from a predetermined height, and the inclined portion 180a includes a portion facing the second fan 422 and is inclined toward the front surface of the circulation passage 400 . is formed to
  • the flow path inlet 300 is formed in a structure in which the horizontal cross-sectional area is reduced upward by the inclined portion 180a, in other words, the space is gradually narrowed.
  • the rear of the storage room 180 has a shape that is indented toward the storage room 180 as it goes downward, and when viewed from the interior space of the storage room 180 as a reference, the inner space of the storage room 180 decreases as the interior space of the storage room 180 goes downward. become narrower This is because, when the multifunctional storage system is used, the clothes hanger 700 on which the clothes are mounted is located at the upper side, and the upper part of the internal space of the storage room 180 is relatively more important for user convenience and securing a clean clothes space. to be.
  • the present invention can achieve both the user's convenience and the minimization of the volume of the multifunctional storage system through this structure.
  • the inner space becomes narrower toward the lower side of the storage chamber 180 from which the circulation air is discharged. It is possible to increase the discharge pressure, and through this, the circulating air between the storage chamber 180 and the circulation passage 400 can be smoothly circulated.
  • the dual fans 421 and 422 provided in the circulation passage 400 of the present invention are arranged to horizontally suck the circulation air introduced into the flow passage inlet 300 , and the first fan 421 and the second fan The circulation air sucked in the horizontal direction at 422 flows through the circulation passage 400 while being all in the vertical direction (meaning upward).
  • the humidifier 200 of the present invention is not a branched structure from the flow path of the circulating air, but the humidifier 200 itself constitutes a part of the flow path of the circulating air, and the circulating air is stored in the storage chamber 180 . ) flows downward within the humidifier 200 and sequentially passes through.
  • the flow path inlet It is necessary to form a slope in the space for introducing circulation air into the second fan 422 among the spaces of 300 .
  • the volume of the space directly affected by the second fan 422 can be reduced, and through this, substantially the second Since the suction pressure of the circulating air to the fan 422 can be increased, it is possible to maintain a balance between the circulating air intake to the first fan 421 and the circulating air intake to the second fan 422 .
  • the inclined direction of the inclined portion 180a is formed to correspond to the diagonal direction. can do. That is, the first fan 421 and the first fan 421 and the second fan 422 are three-dimensionally formed in consideration of the positional relationship between the first fan 421 and the second fan 422, rather than forming the inclination direction of the inclined portion 180a in only one direction. It is possible to improve the uniformity of the circulation air sucked by the second fan 422 .
  • a specific inclination angle of the inclined portion 180a applied to the present invention may be determined in consideration of the respective outputs of the first fan 421 and the second fan 422 (for reference, the first fan 421 and the second fan) 422 may be designed to have mutually different output values), and may be optimally designed in consideration of the positional relationship (distance and diagonal angle) between the first fan 421 and the second fan 422 .
  • the circulation flow path 400 will be described with reference again to FIGS. 7 to 8 .
  • a fan 420 is provided in the circulation passage 400 .
  • the fan 420 provides power to continuously circulate the circulating air by rotation.
  • the fan 420 is provided with one or more, specifically, a plurality of fans, and two fans 420 are shown in the drawing.
  • the power of a fan is proportional to the diameter and thickness of the fan, and in order to provide the necessary power in a small multifunctional storage system, it is preferable to include a plurality of fans smaller in size than one fan having a larger size.
  • the circulation flow path 400 may become excessively complicated, and in the present invention, two fans 420 are adopted as the optimal number.
  • the scope of the present invention will not be limited to the number of fans 420 .
  • the plurality of fans 420 may be positioned at different heights.
  • the plurality of fans 420 may be alternately disposed. That is, the plurality of fans 420 may have different heights and may be alternately disposed so as not to be simply stacked.
  • the circulation flow path 400 may be described by dividing it into an assembly part provided with a fan 420 and a guide flow path 410 part.
  • the guide passage 410 is again divided into a portion separated by the guide passage partition wall 440 and a portion not separated by the guide passage partition wall 440 .
  • a front side surface of each of the plurality of fan 420 assembly parts communicates with the flow path inlet 300 . Accordingly, the circulation air introduced into the flow passage inlet 300 flows backward toward the fan 420 and enters the circulation passage 400 of each of the plurality of fan 420 assembly parts. In the example shown in FIG. 8 , the two fans 420 each entered the assembly part. In addition, as described above, the circulation air is evenly distributed and introduced into the plurality of fan 420 assembly parts due to the flow path inlet 300 .
  • the circulating air entering each of the plurality of fan 420 assembly parts moves along the guide flow path 410 by the power of the fan 420 .
  • the guide flow path 410 is divided by a predetermined length by the guide flow barrier rib 440 .
  • the air entering each of the plurality of fan 420 assembly parts flows separately by the length of the guide passage partition wall 440 .
  • the length of the guide flow path 410 divided by the guide flow barrier rib 440 may be variously adjusted.
  • the guide passage partition wall 440 is short, air introduced from each of the assembly parts of the plurality of fans 420 quickly joins, and when the guide flow partition wall 440 is long, conversely, the confluence of the introduced air is slowed.
  • the confluence of the introduced air is fast, the air flows rapidly and statically, so that even heating by the heating unit 450 is possible. If the confluence of the introduced air is delayed, the heating may be relatively uneven for dynamic flow.
  • the flow of the air flowing into the storage room 180 becomes more complicated and a random flow can be formed, which is effective for removing dust from clothes. to be. Accordingly, the manufacturer may appropriately adjust the length of the guide passage partition wall 440 according to the product specification and the shape and length of the actual circulation passage 400 .
  • the length of the guide passage partition wall 440 on the circulation passage 400 may be determined according to the outputs and positions of the plurality of fans 420 , but is not limited thereto.
  • the output of the plurality of fans 420 may mean the size and number of rotations of the plurality of fans 420 , and the power of the fans, but is not limited thereto.
  • the heating unit 450 is located at the distal end of the guide passage 410 .
  • the heating unit 450 heats the circulating air. Accordingly, heated and humidified circulating air flows into the storage chamber 180 .
  • the heated and humidified circulating air performs a function of removing odors and contaminants from clothes mounted in the storage room 180 .
  • the heating unit 450 is located in the guide passage 410 without the guide passage barrier rib 440 , but may be located in a portion where the barrier rib 440 is present.
  • the heating unit 450 is located in the circulation passage 400 , but may be located in a variable passage module 500 to be described later beyond the circulation passage 400 , and in the variable passage module 500 , the exhaust passage 520 . It may be located after branching. In this case, there is an advantage that all of the air heated by the heating unit 450 can flow to the receiving unit 180 without being discharged to the outside.
  • variable flow path module 500 will be described with reference to FIGS. 13 to 16 .
  • variable flow path module 500 discharges some or all of the circulation air flowing through the circulation flow path 400 to the outside, or introduces some or all of the circulation air into the storage chamber 180 .
  • one end of the variable flow passage module 500 is connected to the circulation passage 400 and circulated air is introduced therefrom, and the other end is connected to the storage chamber 180 through the passage guide 600 and circulated air therethrough.
  • the variable flow path module 500 includes a variable flow path 510 connecting the circulation flow path 400 and the storage room 180 , and an exhaust flow path 520 branching from the variable flow path 510 and communicating with the outside and selectively opening and closing. and a variable guide 530 for changing the flow direction of the circulating air, and a power member 540 for providing power to the variable guide 530 .
  • the variable guide 530 controls opening and closing of the branched exhaust flow path 520 .
  • the variable guide 530 may close the exhaust flow path 520 so that all the circulating air flows into the storage chamber 180 ( FIG. 16A ), or open the exhaust flow path 520 to exhaust some of the circulating air to the outside. can be done (Fig. 16b).
  • the flow guide 600 which will be described later, is closed so that the circulation air does not flow into the storage chamber 180, all of the circulation air is exhausted.
  • the exhaust flow path 520 is opened and closed according to the control of the variable guide 530, which implements various operating modes of the multifunctional storage system according to the present invention, which will be described later with reference to FIG. 19 .
  • variable flow path 510 is formed in an inverted U-shape to connect the circulation flow path 400 and the storage room 180 . is formed
  • the variable flow path 510 may have any shape connecting the circulation flow path 400 to the storage chamber 180 .
  • the exhaust flow path 520 is branched from the variable flow path 510 . As described above, when the variable flow path 510 has an inverted U-shape, the exhaust flow path 520 may be positioned at one end of a corner where the curve is formed.
  • variable flow path 510 and the exhaust flow path 520 The shape of the variable flow path 510 and the exhaust flow path 520 is better shown in FIG. 16A .
  • a variable guide 530 for determining a flow direction of air is provided at a portion where the exhaust passage 520 is branched.
  • variable guide 530 rotates and includes a first guide 531 , a second guide 532 , and a third guide 533 about a rotation shaft 535 .
  • the rotation shaft 535 is directly or indirectly connected to the power member 540 to rotate.
  • variable guide 530 When the rotation shaft of the variable guide 530 is located inside the variable flow path 510 , a large amount of load due to the air flowing during the rotation of the variable guide 530 is applied, so that greater power is required and equipment durability is not good. Conversely, when the rotation shaft of the variable guide 530 is positioned outside the variable flow path 510 , it is difficult to manufacture a continuous shape in which the inner surface of the variable flow path 510 is smoothly connected so as not to obstruct the flow of circulating air. A separate member is required.
  • the rotation shaft 535 of the variable guide 530 is positioned on the boundary surface of the variable flow path 510 rather than the inside or outside of the variable flow path 510 .
  • the variable flow path upper surface 511 is It was positioned on the extension line, and more specifically, it was positioned on the interface where the exhaust channel 520 is branched from the variable channel 510 .
  • variable guide 530 closes the exhaust flow path 520 in order not to obstruct the flow of the circulating air, that is, the first guide ( 531 and the inner surface of the second guide 532 are preferably continuous with the inner surface of the variable passage upper surface 511 along an extension line.
  • the first guide 531 has an inner cross-section longer than the outer cross-section, so that it is preferably shaped to protrude from the inside, and the upper surface of the variable flow path in contact with the first guide 531 .
  • the portion (511) is preferably shaped to protrude from the outside by forming an outer cross-section longer than the inner cross-section to correspond thereto. This prevents the circulating air from being exhausted by the undesirable rotation of the variable guide 530 by the circulating air when the circulating air flows. As shown in FIG.
  • variable guide 530 closes the exhaust flow path 520 , even if some of the circulating air flowing in the counterclockwise direction flows toward the variable guide 530 and passes through the first guide 531 , ) due to the shape of the variable guide 530 is not opened, rather the degree of airtightness is enhanced.
  • the second guide 532 has a shape that protrudes from the outside by being formed to have a longer outer cross section than the inner cross section, and the variable passage upper surface 511 in contact with the second guide 532 has an inner cross section corresponding thereto. It is preferable that the shape is formed longer than the outer cross-section and protrudes from the inside.
  • variable guide 530 rotates to open the exhaust passage 520 ( FIG. 16B )
  • the third guide 533 comes in contact with the variable passage upper surface 511 and guides the exhausted circulating air only in a certain direction. do.
  • one of the first guide 531 or the second guide 532 has one fixed end of the third guide not the rotation shaft 535 . It is preferable to be located in either one.
  • the rotation axis of the third guide 533 is different from the rotation axis 535 of the variable guide 530 and is eccentric to a certain extent.
  • the length of the third guide 533 can be formed to be longer than the length from the rotation shaft 535 to the variable flow path upper surface 511, so that while the third guide 533 is press-fitted, the circulating air is more effectively circulated in one direction. You can guide it to be exhausted only.
  • the heating unit 450 is located on the circulation flow path 400 , but in another embodiment of the present invention not shown, the heating unit 450 is located on the variable flow path module 500 .
  • the heating unit 450 is installed on the variable flow path module 500 and the exhaust flow path 520 is installed at the rear end of the branched portion, some of the air heated by the heating unit 450 is not exhausted. It may be more effective to dehumidify the circulating air or the storage chamber 180 by allowing all of them to flow into the storage chamber 180 .
  • the flow guide 600 will be described with reference to FIGS. 17 to 18 .
  • the flow guide 600 is installed in the upper opening 175 of the storage chamber 180 , and connects the variable flow path 500 and the storage chamber 180 .
  • the flow guide 600 is an air shot outlet 610 for implementing a so-called air shot for discharging circulating air to the inside of the clothes hanger 700 and spraying air to the inner surface of the clothes mounted on the clothes hanger 700 , the outside of the clothes hanger 700 .
  • the storage room outlet 620 that directly discharges circulating air into the storage room 180 to spray air on the outer surface of the clothes placed therein and the circulating air are better guided toward the air shot outlet 610 and the storage room outlet 620 and a guide member 650 to enable it.
  • the lower surface of the flow guide 600 corresponds to the upper opening 175 of the storage chamber 180 and is airtightly connected.
  • the air shot outlet 610 and the storage chamber outlet 620 are positioned on the lower surface of the flow guide 600 .
  • a coupling portion to which the clothes hanger 700 can be connected may be located at the lower end of the air shot outlet 610 .
  • a plurality of storage chamber discharge ports 620 may be provided.
  • the storage room outlet 620 is preferably symmetrical with respect to the air shot outlet 610, and one each on the left and right in the drawing is provided. but is not limited thereto.
  • Each of the air shot outlet 610 and the storage chamber outlet 620 may have an openable and openable grill positioned, so that one or more outlets or all outlets may be selectively opened or closed as needed. It is also possible to implement various operating modes using this, which will be described later with reference to FIG. 19 .
  • the guide member 650 Since the guide member 650 must guide the circulating air flowing through the entire upper surface of the flow guide 600 to the respective outlets 610 and 620, it is preferable to be positioned at the boundary between the respective outlets 610 and 620. A triangular prism shape laid down to distribute air is preferred.
  • the hanger 700 will be described with reference again to FIGS. 17 to 18 .
  • the hanger 700 includes a coupling part 710 coupled to the flow guide 600 , an elastic part 720 made of an elastic material located at the lower end of the coupling part 710 , and a mounting part 730 on which clothes are mounted. do.
  • the hanger 700 is detachable by the user. Therefore, the user can use the method in which the clothes are comfortably mounted after removing the hanger 700 and then mounted in the storage room 180 .
  • the user may selectively use any one of the various hangers (700).
  • the general hanger shown in FIG. 18 it is possible to use without limitation, such as a trouser or skirt hanger, a two-piece hanger, and the like.
  • the elastic part 720 allows the clothes hanger 700 to be shaken by the circulating air supplied to the inside of the storage chamber 180 through the flow guide 600 . Through this, it is possible to achieve the effect of brushing off contaminants from the clothes.
  • the present invention has various structural features for forming a random flow of circulating air (the horizontal cross-sectional area of the storage room 180 is gradually narrowed from the upper side to the lower side, and the partition wall 440 is formed.
  • the circulation flow path 400 to slow the mixing of the two fans 420 used, etc.), may be used with these features to be more effective in removing contaminants.
  • FIGS. 19A to 19D An operating mode of the multifunctional storage system according to the present invention will be described with reference to FIGS. 19A to 19D. It should be noted that the operating mode described herein is merely an example, and any other operating mode may be implemented within the spirit of the present invention described in the claims.
  • Figure 19a shows the air flow in 'circulation mode'.
  • the humidified high-temperature circulating air flows into the storage chamber 180 . Using this, it is effective to remove contaminants such as dust and odor substances from the clothes mounted in the storage room 180 .
  • 19B shows the air flow in 'exhaust and clean mode'. While removing contaminants such as dust and odor substances from the clothes mounted in the storage room 180, some of the circulating air is exhausted to the outside. The circulating air exhausted to the outside is clean air filtered through the filter 151 . In one embodiment, the air that has passed through the lower filter 161 may be further used.
  • 19C shows the air flow in 'clean mode'.
  • the humidified high-temperature circulating air does not flow into the storage chamber 180 .
  • All of the clean air filtered through the filter 151 does not pass through the storage room 180 (passes only when it is introduced) but is exhausted, thereby performing the same function as the air purifier.
  • the humidifying unit 200 and the heating unit 450 By controlling the operations of the humidifying unit 200 and the heating unit 450 in various ways, it may be operated in a humidifying clean mode, a dehumidifying clean mode, as well as a general clean mode.
  • 19D shows the air flow in another embodiment of the clean mode.
  • the air that has passed through the lower filter 161 is used and the air is not introduced into the storage chamber 180 . This is suitable for protecting clothes stored inside the storage room when the air quality outside the multifunctional storage system is poor (eg, when the kitchen smells like cooking).
  • the circulation mode is operated for a predetermined time
  • the exhaust and clean mode are operated for a predetermined time thereafter, and then, when the multifunctional storage system is idle, the cleaning mode may be automatically operated.
  • outside air may be introduced only through the filter 151, but if it is necessary to introduce a large amount of outside air and discharge a large amount of clean air due to poor quality of outside air, the lower filter ( 161) can also allow outside air to flow in.
  • the filter door 152 is closed to prevent the outside air from flowing into the storage room 180 to protect the mounted clothes while removing the lower filter 161 . It can be carried out in a way that outside air is introduced through the
  • the operation of supplying circulating air into the storage room 180 may further perform a clothing management mode such as a dust removal mode and a wrinkle removal mode. This will be described later.
  • the plurality of fans 420 may be disposed below the circulation passage 400 and may be disposed at a position where the circulation passage 400 starts, but is not limited thereto.
  • the plurality of fans 420 may be located at the rear of the storage room 180 .
  • the plurality of fans 420 may include first to N-th fans (N is a natural number equal to or greater than 2). Each of the first to N-th fans may be formed to discharge air to first to N-th positions in the space inside the storage chamber 180 .
  • Air discharged from the first to Nth fans may be discharged into the storage chamber 180 and discharged toward the clothes hanger 700 .
  • the air discharged from the first to N-th fans may come into contact with different positions on the hanger 700 to change the center of gravity of the hanger 700 .
  • the air discharged from the first fan 421 and the second fan 422 may be discharged toward the right and left, respectively, to the upper side of the hanger 700 in FIG. 20A, At this time, when the flow rate applied to the right and left sides of the hanger 700 is different, the hanger 700 is shaken up and down to change the center of gravity.
  • the plurality of fans 420 may include first to N-th fans, and may change the center of gravity of the hanger 700 . A detailed description thereof will be given later.
  • the first to Nth fans may have different positions and outputs, but are not limited thereto.
  • the outputs of the plurality of fans 420 including the first to Nth fans may be independently controlled.
  • each of the plurality of fans 420 including the first to Nth fans does not mean the same fan.
  • the plurality of fans 420 are formed to discharge air upward on the circulation passage 400 , and each of the first to N-th fans may be provided at different positions with respect to the plane.
  • each of the first to Nth fans may be provided at different heights, but is not limited thereto.
  • a part of the circulation passage 400 is divided by the guide passage partition wall 440 so that the circulation air introduced by each of the plurality of fans 420 is separated and flows, and the outlet side of each of the plurality of fans 420 is the guide passage partition wall.
  • the part of the circulation flow path 400 divided by 440 communicates with each of the divided parts, and the divided parts communicate with the flow path guide 600 , respectively.
  • the length of the guide passage partition wall 440 may be adjusted.
  • a variable barrier rib 441 may be formed in a portion of the guide passage barrier rib 440 .
  • the variable partition wall 441 may rotate left and right about the rotation shaft 442 .
  • variable partition wall 441 may close any one of the divided portions of the circulation passage 400 .
  • the position of the variable barrier rib 441 is sufficient as long as it is formed as a part of the position where the guide passage barrier rib 440 can be installed, and is not limited to a specific position.
  • the position of the variable partition wall 441 is different.
  • the length of the variable barrier rib 441 may be set to a length sufficient to close any one of the divided portions of the circulation passage 400 , and is closed even with the flow of air colliding with the variable barrier rib 441 . can be controlled or fixed to maintain
  • the circulation air discharged from the first fan 421 may flow to the first position and the second fan 422 .
  • the circulating air discharged from may flow to the second position.
  • the circulation air that has passed through each of the first fan 421 and the second fan 422 may not be mixed.
  • the position at which air is discharged from the storage chamber discharge port 620a is the second position discharged by the second fan 422
  • the position at which air is discharged from the storage compartment discharge port 620b is the first fan 421 .
  • the outputs of the first fan 421 and the second fan 422 are low, they can be sufficiently mixed in the variable flow passage module 500 , so that the circulating air passing through the second fan 422 is discharged through the storage chamber outlet 620b. ), and vice versa.
  • the circulating air flowing to the air shot outlet 610 may be a mixture of air that has passed through all of the plurality of fans 420 , but is not limited thereto.
  • each mode will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
  • the functions that will be mainly described in each mode to be described later describe particularly effective functions in the corresponding mode, and the functions of each mode may be implemented in other modes.
  • a plurality of fans 420 may be set in the present invention as described above, but for convenience, as shown in the drawings, the following description will be described below when N is 2, the first fan 421 and the second fan Reference numeral 422 is described based on being provided at different heights on the circulation passage 400 , but is not limited thereto.
  • the clothing management mode which is an operation performed by supplying outdoor air into the storage room 180 , may include a dust-shaking mode, a wrinkle removal mode, and a pollution removal mode.
  • the dust removal mode is a mode in which the function of removing dust from the outside and the inside of clothes hung on the clothes hanger 700 in the storage room 180 can be intensively performed.
  • the outputs of the first fan 421 and the second fan 422 are set differently and vary, and one of the first fan 421 and the second fan 422 has an output compared to the other. This is set high and then set low repeatedly.
  • the clothes hanger 700 may be shaken up, down, left and right due to the difference in the flow rate of the circulating air discharged to the left and right sides of the 700).
  • FIG. 20A shows that the flow rates discharged from the storage chamber outlets 620a and 620b are different, and the flow rates are higher at the storage chamber outlets 620a
  • FIG. 20B shows the first fan 421 and the first fan 421. It shows that the output of the two fans 422 is the same, so that the flow rate of the circulating air discharged to each of the storage chamber outlets 620a and 620b is the same.
  • repeating that the outputs of the plurality of fans 420 are set high and then set low, for example, if the output of the first fan 421 is higher than that of the second fan 422 , after a preset time may mean repeating that the output of the first fan 421 is set lower than the output of the second fan 422 and set again higher after a preset time.
  • the preset time interval does not always mean the same, and once the hanger 700 is shaken, inertia occurs, and the preset time interval may be further increased, but is not limited thereto.
  • the outputs of the first fan 421 and the second fan 422 are set high, so that they do not mix with each other, and most may flow to each of the storage chamber outlets 620a and 620b, respectively, but the present invention is not limited thereto.
  • the dusting mode may be performed by controlling the operation of the variable partition wall 441 .
  • variable partition wall 441 may alternately close any one of the divided portions of the circulation passage 400 .
  • FIG. 22 shows that the variable partition wall 441 closes any one of the divided portions of the circulation passage 400 .
  • variable partition wall 441 closes any one of the divided parts, the air discharged from the fan 420 located below the closed divided part continues to output, but flows to the open divided part.
  • the clothes hanger 700 may shake up, down, left and right due to a difference in the flow rate of the circulating air discharged to the left and right sides of the hanger 700 .
  • the output of the fan 420 located at the opposite portion of the divided portion closed by the variable partition wall 441 may increase to further increase the flow rate of air, but is not limited thereto.
  • the output of the fan 420 located in the divided portion closed by the variable partition wall 441 may descend, but is not limited thereto.
  • the wrinkle removal mode is a mode capable of intensively removing wrinkles on the outside and inside of clothes hung on the clothes hanger 700 in the storage room 180 .
  • variable partition wall 441 may not move, and in the wrinkle removal mode, air flowing from both sides of the first fan 421 and the second fan 422 may be sufficiently mixed.
  • each of the outputs of the first fan 421 and the second fan 422 may be maintained the same.
  • the clothes hanger 700 may not move from side to side.
  • the hanger 700 does not shake up, down, left and right, the pressure by the circulating air from the outside and inside of the clothes can be continuously applied, and the air flow can be regularly flowed to effectively remove wrinkles existing on the clothes. .
  • a decontamination mode may be additionally performed in addition to the dust removal mode and the wrinkle removal mode.
  • the decontamination mode refers to a mode of intensively discharging circulating air in a contaminated direction when clothes are contaminated in a specific direction inside or outside.
  • one of the first fan 421 and the second fan 422 is set to have a higher output than the other, so that circulating air can be intensively discharged in a contaminated direction.
  • variable partition wall 441 closes any one of the divided portions of the circulation flow path 400 to intensively discharge the circulation air in a specific contaminated direction.
  • the output of the fan 420 positioned opposite to the divided portion closed by the variable partition wall 441 may rise to further increase the flow rate of air, but is not limited thereto.

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Abstract

본 발명은 수납실(180); 상기 수납실(180)의 뒷 부분에 위치하며, 유입측 말단 및 유출측 말단이 각각 상기 수납실(180)과 연통되어 순환 공기가 유동하는 순환 유로(400); 및 상기 순환 유로(400)에 순환 공기를 도입시키는 유로 유입부(300)로서, 상기 수납실(180) 및 순환 유로(400) 사이에 위치되되, 상기 순환 유로(400)의 유입측 말단과 연통된, 유로 유입부(300); 를 포함하는, 다기능 수납 시스템을 제공한다.

Description

다기능 수납 시스템
본 발명은 경사진 유로 유입부를 포함하는 다기능 수납 시스템에 관한 것으로, 순환 유로로 공기를 도입시키는 유로 유입부가 경사지도록 형성된 다기능 수납 시스템에 관한 것이다.
의류, 신발, 이불 등 다양한 물건들을 수납할 수 있는 캐비닛 내측에 별도의 기계 장치를 부가하여 오염물질 또는 악취물질을 제거하고 주름을 개선하기 위한(일명, '의류 관리','의류 처리' 또는 '의류 청정'으로 지칭됨) 다양한 기술들이 개발되고 있다. 그 중 하나는 의류 등에 묻은 오염물질 또는 악취물질을 흡수할 수 있는 고온의 가습 공기를 사용하는 것이다.
본 발명자에 의한, 한국공개특허 제10-2018-0124746호는, 의류 등의 오염물질 또는 악취물질을 제거하는 의류 관리 기능과 더불어 공기 청정 기능까지 동시에 수행 가능한 다기능 수납 시스템을 제안한다.
이러한 다기능 수납 시스템은 수납실과 그 하부에 위치한 기계실을 포함한다. 기계실에는 가습부 및 제습부가 구비된다. 외기가 기계실 내측으로 유입되면 제습부에서 발생한 열로 외기가 가열되고 가습부에 의해 가열되어 고온의 가습 공기('자연가습공기'로 지칭됨)가 생성되고, 이는 수납실 내측으로 유입되어 거치된 의류 등의 오염물질 및 악취물질을 제거한다. 제거 동작이 완료되면 제습부가 작동하여 수납실을 제습한다.
또한, 외기가 유입되는 기계실 부분에 필터가 구비되어, 의류 등의 오염물질 또는 악취물질을 제거하는 동작을 수행하지 않아도, 유입된 외기가 필터에서 여과된 후 외부로 배기됨으로써 공기 청정 동작도 수행할 수 있다. 이러한 공기 청정 동작은 의류 등을 관리하는 동작과 동시에 또는 개별적으로 수행될 수 있다.
이러한 다기능 수납 시스템의 크기는 일반적인 옷장형 가구와 유사하게 비교적 큰 편으로 약 180cm 정도에 이른다. 수납실은 외투가 거치될 수 있을 정도의 크기이어야 하고, 수납실 아래에 위치하는 기계실은 공기를 유입하고 유동시키기 위한 팬, 공기청정기능을 수행하기 위한 필터, 가습을 위해 물을 보충하여야 하는 수조, 제습시 발생하여 버려야 하는 물이 저류되는 수조 등 다양한 부품이 실장될 수 있는 크기이어야 하기 때문이다.
더욱이, 기계실이 수납실 하단에 위치하는 구조에서 자연가습공기는 오직 수납실 내측 하단 개구부를 통하여 유입되고 유출되므로, 자연가습공기가 수납실 내에서 전체적으로 순환하기 위해서 수납실 상부에 별도의 팬이 필요한데, 이는 다기능 수납 시스템의 전체적인 높이를 더욱 크게 한다.
이러한 요소들로 인하여, 소형 다기능 수납 시스템의 개발을 어렵게 한다. 기계실을 대부분 생략하고 단순한 공기의 유동 또는 환기만을 가능하게 한 종래기술도 존재하나, 이 경우에는 소형화가 가능한 대신 의류 등의 오염물질 또는 악취물질을 제거하는 효과가 감소하며 공기 청정 기능을 수행할 수는 없다.
이를 해결하기 위하여 소형 다기능 수납 시스템에서 공기 청정 기능과 의류 관리 기능을 강화하기 위해, 복수의 팬을 사용하면 외기를 충분히 유동시킬 수 있다.
다만, 복수의 팬을 배치할 때 소형 다기능 수납 시스템의 크기 상 외기가 유입되는 위치의 차이가 발생할 수 있다. 이러한 외기가 유입되는 위치의 차이로, 복수의 팬에 각각 유입되는 외기의 양이 달라지는 문제가 발생할 수 있다.
따라서, 소형 다기능 수납 시스템에서 복수의 팬에 각각 균일하게 공급될 수 있도록 하는 방법 역시 필요하다.
(특허문헌 1) 한국공개특허 제10-2018-0124746호
(특허문헌 2) 한국공개특허 제10-2018-0136806호
(특허문헌 3) 한국공개특허 제10-2008-0004028호
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 소형화된 다기능 수납 시스템을 제안하고자 한다. 수납실의 높이는 줄이기 어렵기에, 기계실 배치를 바꾸거나 공기의 경로를 조정하는 등 다양한 방법을 이용하여, 수납실의 높이는 그대로 유지하면서도 소형화가 가능한 다기능 수납 시스템을 제안하고자 한다. 물론, 소형화되어도 의류 관리 기능 및 공기 청정 기능은 그대로 유지할 수 있는 다기능 수납 시스템을 제안하고자 한다.
또한, 복수의 팬을 사용할 때 채택할 수 있는 다기능 수납 시스템 내부의 배치를 제안하고자 한다.
또한, 복수의 팬을 사용하면서도 복수의 팬에 각 유입되는 외기를 균일하게 공급하기 위한 방식을 제안하고자 한다.
특히, 소형화된 다기능 수납 시스템에 적절한 것으로, 수납실의 높이는 줄이기 어렵기에, 기계실 배치를 바꾸거나 공기의 경로를 조정하는 등 다양한 방법을 이용하여, 수납실의 높이는 그대로 유지하면서도 복수의 팬에 각 유입되는 외기를 균일하게 공급하기 위한 방식을 제안하고자 한다.
물론, 소형화되어도 의류 관리 기능 및 공기 청정 기능은 그대로 유지할 수 있는 다기능 수납 시스템을 제안하고자 한다.
또한, 복수의 팬으로 공급되는 공기의 유동을 조절할 수 있는 다기능 수납 시스템을 제안하고자 한다.
또한, 복수의 팬을 사용하고 이를 제어함으로써, 수납 공간에 수납된 의류 등의 먼지를 효과적으로 제거하면서도 공간 활용을 극대화할 수 있고 전력 효율을 향상시킬 수 있는 다기능 수납 시스템을 제안하고자 한다.
상기와 같은 과제를 해결하기 위한 본 발명의 일 실시예는, 수납실(180), 상기 수납실(180)의 뒷 부분에 위치하며, 유입측 말단 및 유출측 말단이 각각 상기 수납실(180)과 연통되어 순환 공기가 유동하는 순환 유로(400) 및 상기 순환 유로(400)에 순환 공기를 도입시키는 유로 유입부(300)로서, 상기 수납실(180) 및 순환 유로(400) 사이에 위치되되, 상기 순환 유로(400)의 유입측 말단과 연통된, 유로 유입부(300)를 포함하며, 상기 순환 유로(400)는, 상방을 향해 연장되도록 형성되며, 상기 유로 유입부(300)는, 상기 수납실(180)의 후면 및 상기 순환 유로(400)의 전면 사이에 형성된 공간으로써, 적어도 일부가 상방을 향하여 테이퍼진 형상인, 다기능 수납 시스템을 제공한다.
일 실시예에 있어서, 상기 유로 유입부(300)는, 상기 수납실(180) 후면 및 상기 순환 유로(400) 전면의 형상과 대응된 형상으로 형성되되, 상부의 수평 방향 단면적은, 하부의 수평 방향 단면적보다 더 작게 형성될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 순환 유로(400)는, 상기 유로 유입부(300)와 연통된 복수의 팬(420)을 구비하고, 상기 복수의 팬(420)은, 상기 유로 유입부(300)의 하부와 연통되는 제1 팬(421) 및 상기 유로 유입부(300)의 상부와 연통되는 제2 팬(422)을 포함하며, 상기 제1 팬(421) 및 제2 팬(422)은, 상기 유로 유입부(300)에 도입된 순환 공기를 수평 방향으로 흡입하여 상기 순환 유로(400) 상으로 공급하도록 형성될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 수납실(180) 후면은, 상기 제2 팬(422)과 대면하는 부분을 포함하되, 상기 순환 유로(400)의 전면을 향해 경사지도록 형성된 경사부(180a)를 포함하며, 상기 유로 유입부(300)는, 상기 경사부(180a)에 의해 상방으로 갈수록 수평 방향 단면적이 감소되도록 형성될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 경사부(180a)의 상기 순환 유로(400)를 향한 경사 각도는, 상기 제1 팬(421) 및 제2 팬(422) 각각의 출력에 의존할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 순환 유로(400)는, 상기 유로 유입부(300)와 연통된 복수의 팬(420)을 구비하고, 상기 복수의 팬(420)은 서로 높이를 달리하여 배치되되, 상호 대각선 방향으로 배치될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 경사부(180a)는, 상기 순환 유로(400)의 전면을 향해 경사지면서, 상호 대각선 방향으로 배치된 상기 제1 팬(421) 및 제2 팬(422)에 대응되도록, 상기 대각선 방향으로도 경사지도록 형성될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 일단이 상기 유로 유입부(300)와 연통되고 타단이 상기 수납실(180)의 하부와 연통되는 가습부(200)를 더 포함하며, 상기 가습부(200)는, 순환 공기가 상기 수납실(180), 상기 가습부(200) 및 상기 유로 유입부(300)로 순차적으로 유동되도록 유로를 형성하고, 상기 가습부(200)를 통과하여 형성된 가습 공기가 상기 유로 유입부(300)로 유입될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 순환 유로(400)는, 상기 유로 유입부(300)와 연통된 복수의 팬(420)을 구비하고, 상기 복수의 팬(420)은 제1 내지 제N 팬으로 구성되되, 상기 제1 내지 제N 팬 각각은, 상기 수납실(180) 내부의 공간 중 제1 내지 제N 위치로 공기를 토출하도록 형성되고, 상기 제1 내지 제N 팬의 출력은 각각 독립적으로 제어될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 복수의 팬(420)은, 상기 순환 유로(400) 상에 상방을 향해 공기를 토출하도록 형성되고, 평면을 기준으로 제1 내지 제N 팬 각각은 상이한 위치에 구비될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 순환 유로(400) 상에 연장되어 형성되어, 상기 복수의 팬(420) 각각에 의해 유입된 순환 공기가 분리되어 유동하도록 상기 순환 유로(400)를 구분하는 가이드 유로 격벽(440)을 더 포함하고, 상기 가이드 유로 격벽(440)은 상기 복수의 팬(420)의 출력 및 위치에 따라 상기 순환 유로(400) 상의 연장 길이가 결정될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 복수의 팬(420)은, 상기 순환 유로(400) 상에서 서로 상이한 높이에 구비되는 제1 팬(421) 및 제2 팬(422)을 포함하며, 상기 제1 팬(421) 및 상기 제2 팬(422) 각각은 상기 가이드 유로 격벽(440)에 의해 구분되는 상기 순환 유로(400) 상에 구분된 부분 각각에 연통되어, 상기 수납실(180) 내부의 공간 중 제1 위치 및 제2 위치로 공기를 각각 토출할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 다기능 수납 시스템은, 먼지 털기 모드에서, 상기 제1 팬(421) 및 상기 제2 팬(422)의 출력이 서로 다르게 설정되면서 가변하며, 상기 제1 팬(421) 및 상기 제2 팬(422) 중 어느 하나의 출력이 다른 하나에 비해 높게 설정되다가 낮게 설정되는 것이 반복될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 다기능 수납 시스템은, 오염 제거 모드에서, 상기 제1 팬(421) 및 상기 제2 팬(422) 중 어느 하나가 다른 하나에 비해 출력이 높게 설정될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 다기능 수납 시스템은, 주름 제거 모드에서, 상기 제1 팬(421) 및 상기 제2 팬(422)의 출력이 각각 동일하게 설정될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 가이드 유로 격벽(440)은, 상기 가이드 유로 격벽(440)의 일부분으로 형성되어, 회전축(442)을 중심으로 상기 가이드 유로 격벽(440)에 대해 상대 회전 가능한 가변 격벽(441)을 포함하고, 상기 가변 격벽(441)의 상기 가이드 유로 격벽(440)에 대한 상대 회전에 의해 상기 순환 유로(400)의 상기 구분된 부분 중 어느 하나를 폐쇄할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 다기능 수납 시스템은, 오염 제거 모드에서 상기 가변 격벽(441)이 상기 순환 유로(400)의 상기 구분된 부분 중 어느 하나가 폐쇄되되, 상기 가변 격벽(441)에 의해 폐쇄된 상기 구분된 부분의 반대 부분에 위치한 팬(420)의 출력은 상승하고, 먼지 털기 모드에서 상기 가변 격벽(441)이 상기 순환 유로(400)의 상기 구분된 부분 중 어느 하나가 교번되어 폐쇄되되, 상기 가변 격벽(441)에 의해 폐쇄된 상기 구분된 부분의 반대 부분에 위치한 팬(420)의 출력은 상승하고, 개방된 상기 구분된 부분에 위치한 팬(420)의 출력은 하강하는 것이 반복될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 순환 유로(400)에 설치되어 통과하는 공기를 가열하도록 구성된 히팅부(450)를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 순환 유로(400)의 유입측 말단은 가습부(200)를 통하여 상기 수납실(180)의 하부와 연통되고, 상기 순환 유로(400)의 유출측 말단은 가변 유로 모듈(500)을 통하여 상기 수납실(180)의 상부와 연통되되, 상기 가습부(200) 중 일부는 상기 수납실(180)의 하부에 위치하고, 상기 가변 유로 모듈(500) 중 일부는 상기 수납실(180)의 상부에 위치하며, 상기 가습부(200) 중 다른 일부, 상기 가변 유로 모듈(500) 중 다른 일부 및 상기 순환 유로(400)를 포함하는 기계실은 상기 수납실(180)의 뒷 부분에 위치할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 가변 유로 모듈(500)은 선택적으로 개폐 가능한 배기 유로(520)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 수납실(180)이 외기와 접하는 일 면에 위치하는 필터(151)를 더 포함하며, 상기 필터(151)가 위치하는 상기 수납실(180)의 상기 외면에 상기 수납실(180)의 도어(150)가 구비될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 유로 유입부(300)와 연통되어, 외기가 상기 수납실(180)으로 유입되지 않고 상기 유로 유입부(300)로 직접 유입되도록 하는 하단 유로(163)를 더 포함하고, 상기 하단 유로(163) 상에 하단 필터(161)가 설치되며, 상기 하단 필터(161)는 상기 수납실(180)의 외면 이외의 부분에 위치하는 것이고, 외기 중 일부는 상기 필터(151)를 통해 유입된 후 상기 수납실(180), 가습부(200) 및 상기 유로 유입부(300)를 순차적으로 통과하여 상기 순환 유로(400)에 이르고, 외기 중 다른 일부는 상기 하단 필터(161)를 통하여 유입된 후 상기 유로 유입부(300)를 통과하여 상기 순환 유로(400)에 이를 수 있다.
또한, 본 발명은 전술한 다기능 수납 시스템을 이용한, 의류 관리 방법을 제공한다.
또한, 본 발명은 전술한 다기능 수납 시스템을 이용한, 공기 청정 방법을 제공한다.
또한 본 발명은 전술한 다기능 수납 시스템을 이용한 방법으로서, (a) 상기 수납실(180) 내측으로 외기가 유입되는 단계, (b) 상기 유입된 외기가 순환 공기로서 상기 수납실(180)의 뒷 부분에 위치한 순환 유로(400)에 유입되어 유동하는 단계 및 (c) 상기 순환 유로(400)를 유동하는 순환 공기가 상기 수납실(180) 내측으로 다시 유입되는 단계를 포함하는, 방법을 제공한다.
일 실시예에 있어서, 상기 (b) 단계는, (b1) 상기 유입된 외기가 순환 공기로서 가습부(200)에 유입되어 가습되는 단계, (b2) 상기 가습된 순환 공기가 상기 유로 유입부(300)에 유입되는 단계 및 (b3) 상기 유로 유입부(300)에 유입된 순환 공기가 복수의 팬(420)을 통과하여 상기 순환 유로(400)에 유입되어 유동하는 단계를 포함하고, 상기 (b3) 단계는, (b31) 상기 유로 유입부(300)에 유입된 순환 공기가 복수의 팬(420) 각각으로 유입되는 단계, (b32) 상기 복수의 팬(420) 각각에 유입된 순환 공기가, 가이드 유로 격벽(440)에 의해 구분된 상기 순환 유로(400) 중 일부를 통해 구분되어 유동하는 단계 및 (b33) 상기 순환 유로(400) 중 일부를 유동하던 순환 공기가, 상기 순환 유로(400) 중 다른 일부에서 합류되어 함께 유동하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 (c) 단계는, (c1) 상기 순환 유로(400)를 유동하는 순환 공기가 가변 유로 모듈(500)에 유입되어 유동하는 단계 및 (c2) 상기 가변 유로 모듈(500)을 유동하는 순환 공기가 상기 수납실(180) 내측으로 다시 유입되는 단계를 포함하고, 상기 (c2) 단계는, 선택적으로, (c21) 상기 가변 유로 모듈(500)을 유동하는 순환 공기 중 일부가 배기 유로(520)를 통해 외부로 배기되는 단계 및 (c22) 상기 가변 유로 모듈(500)을 유동하는 순환 공기 중 다른 일부가 상기 수납실(180) 내측으로 다시 유입되는 단계를 포함할 수 있다.
또한 본 발명은 전술한 다기능 수납 시스템을 이용한 방법으로서, (x) 순환 모드를 수행하는 단계 및 (y) 배기 및 청정 모드를 수행하는 단계를 포함하고, 상기 (x) 단계는, 수납실(180)이 외기와 접하는 일 면에 위치한 필터(151)를 통해 상기 수납실(180) 내측으로 외기가 유입되는 단계, 상기 유입된 외기는 순환 공기로서, 가습부(200)에 의해 가습된 후, 상기 수납실(180)의 뒷 부분에 위치한 순환 유로(400)에 유입되어 유동하되, 유동 동안 히팅부(450)에 의해 가열되는 단계 및 상기 순환 유로(400)를 유동하는 순환 공기가 가변 유로 모듈(500)을 통해 상기 수납실(180) 내측으로 다시 유입되는 단계를 포함하고, 상기 (y) 단계는, 상기 필터(151)를 통해 상기 수납실(180) 내측으로 외기가 유입되는 단계, 상기 유입된 외기는 순환 공기로서, 상기 순환 유로(400)에 유입되어 유동하는 단계 및 상기 순환 유로(400)를 유동하는 순환 공기가 상기 가변 유로 모듈(500)에 유입되고, 순환 공기 중 일부는 상기 가변 유로 모듈(500)에 위치한 배기 유로(520)를 통해 외부로 배기되고, 순환 공기 중 다른 일부는 상기 수납실(180) 내측으로 다시 유입되는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, (z) 청정 모드를 수행하는 단계를 더 포함하며, 상기 (z) 단계는, 상기 필터(151)를 통해 상기 수납실(180) 내측으로 외기가 유입되는 단계, 상기 유입된 외기는 순환 공기로서, 상기 순환 유로(400)에 유입되어 유동하는 단계 및 상기 순환 유로(400)를 유동하는 순환 공기가 상기 가변 유로 모듈(500)에 유입되고 상기 배기 유로(520)를 통해 외부로 배기되는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, (z) 청정 모드를 수행하는 단계를 더 포함하며, 상기 (z) 단계는, 하단 필터(161)를 통해 유로 유입부(300)로 외기가 유입되는 단계 및 상기 유로 유입부(300)로 유입된 외기가 상기 순환 유로(400)에 유입되어 유동하고 상기 배기 유로(520)를 통해 외부로 배기되는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명에 의하여, 높이가 낮은 소형 다기능 수납 시스템의 제공이 가능하다. 그러면서도, 일반적인 다기능 수납 시스템이 갖는 기능 저하가 없다. 이는, 기계실이 수납실 뒷 부분에 위치하고, 수납실에 외기가 직접 유입되는 방식을 채택함으로써 가능하다.
순환 공기가 순환 유로를 따라 비교적 고속으로 유동하면서도 적절하게 배열된 가습부와 히팅부에 의하여 자연스럽게 고온의 가습 공기가 생성된다. 이는 유로에 방해되거나 압력 배치를 거스르지 않아 기계 부품에 가해지는 부하를 감소시키고 그 수명을 연장시킨다.
또한, 본 발명은, 제한된 공간 하에서, 순환 공기의 고속 유동을 위해, 서로 다른 높이에 위치된 복수의 팬을 적용함으로써, 다기능 수납 시스템의 소형화가 가능함은 물론, 복잡한 유동을 생성하여 의류 상 오염물질이 털어지는 효과가 상승시키며, 경사진 유로 유입부를 구비함으로써, 복수의 팬 사이의 간섭을 최소화하여 팬 효율을 극대화시키는 효과를 발휘한다.
청정 모드를 통해, 순환 모드 미사용시 공기 청정기로 사용할 수 있다. 더불어, 사용자 선택에 따라 또는 외기 공기질에 따라 수납실 내부를 통한 유동을 선택적으로 채택할 수 있다.
복수의 팬을 사용하면서도 복수의 팬에 각 유입되는 외기를 균일하게 공급할 수 있다.
또한, 순환 유로에 위치하는 격벽의 길이를 조절함으로써, 복수의 팬에서 토출되는 공기의 유동을 조절할 수 있다.
다기능 수납 시스템의 다양한 모드의 구현이 가능하므로, 수납 공간에 수납된 의류 등의 먼지, 주름, 악취 등을 효율적으로 제거할 수 있다.
도 1은 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템의 정면 사시도이다.
도 2는 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템의 후면 사시도이다.
도 3은 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템에서 외장 패널을 제거한 정면 전개 사시도이다.
도 4는 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템에서 외장 패널을 제거한 후면 사시도이다.
도 5는 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템의 단면도로서, 도 1의 A-A'에 따른 단면도이다.
도 6은 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템의 유로를 설명하기 위한 개념도이다.
도 7은 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템에서 부품 일부를 제외하고 수납실을 분리한 정면 전개 사시도이다.
도 8은 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템에서 부품 일부를 제외하고 수납실을 분리한 후면 전개 사시도이다.
도 9는 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템에서 가습부를 도시하는 사시도이다.
도 10은 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템에서 가습부의 단면도로서, 도 7의 B-B'에 따른 단면도이다.
도 11은 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템에서 가습부 및 하단 유로를 설명하기 위한 사시도이다.
도 12는 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템에서 유로 유입부를 도시하는 사시도이다.
도 13은 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템의 가변 유로 모듈을 설명하기 위한 사시도이다.
도 14는 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템의 가변 유로 모듈을 설명하기 위한 저면 사시도이다.
도 15는 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템의 가변 유로 모듈의 가변 가이드를 설명하기 위한 사시도이다.
도 16a 및 도 16b는 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템의 가변 유로 모듈을 설명하기 위한 단면도로서, 도 13의 C-C'에 따른 단면도이다.
도 17은 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템의 유로 가이드를 설명하기 위한 저면 사시도이다.
도 18은 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템의 유로 가이드를 분리하여 도시한 사시도이다.
도 19a 내지 도 19d는 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템의 다양한 작동 모드를 설명하기 위한 개념도이다.
도 20a 및 도 20b는 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템의 수납실 토출구에서의 순환 공기의 유량을 설명하기 위한 개념도이다.
도 21는 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템의 격벽을 도시하는 사시도이다.
도 22는 본 발명에 따른 다기능 수남 시스템의 가변 격벽을 설명하기 위한 개념도이다.
이하, 도면을 참조하여 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템을 설명한다.
아래에서 '앞 부분', '전면' 또는 '전방'은 다기능 수납 시스템의 도어가 위치하는 부분 내지 방향으로 사용자가 사용시 마주하는 부분 및 이를 향한 방향을 의미하는 것이며, '뒷 부분', '후면' 또는 '후방'은 앞 부분 또는 전방의 반대 부분 또는 그 방향을 의미하는 것이다. 다만, 이는 설명을 위한 것으로 청구범위에서 제시되는 본 발명의 개념을 벗어나지 않는다면 약간의 방향 수정이 있어도 본 발명의 범위 내에 포함되는 것으로 이해되어야 할 것이다.
이하에서 '순환 공기'는 다기능 수납 시스템 내부에 유입된 공기를 통칭한다. 외기가 다기능 수납 시스템에 유입되면 수납실을 포함한 유로 전체에서 계속 순환하게 되는데, 이 때에 순환하는 공기가 순환 공기이다. 순환 공기 중 일부는 청정 공기로서 외부로 배기되는데, 배기되기 전까지의 공기 역시 순환 공기로 지칭한다.
이하에서, 팬의 "출력"은 팬의 크기 및 팬의 분당 회전수(rotation per minute)에 따라 달라지는 값으로, 팬의 출력을 제어하는 것은 팬의 동력을 제어하거나 또는 기타 부재를 이용하여 팬의 회전수를 제어하는 것을 포괄적으로 의미하나, 이에 제한되는 것은 아니다.
1. 다기능 수납 시스템의 개념 및 전체적인 구조의 설명
먼저, 본 발명에 따라, 다기능 수납 시스템을 소형화하면서도 기능 유지를 위해 필요한 기술적 개념을 설명한다.
본 발명은 수납실(180) 내측으로 외기가 직접 유입되고, 유입된 외기가 수납실(180)의 뒷 부분에 위치한 순환 유로(400)를 통해 계속 순환되며 유동하는 방식의 다기능 수납 시스템을 제안한다. 즉, 수납실(180)은 순환 유로(400)와 연통되는 것인데, 여기서 '연통'은 각 부품이 직접 맞닿는 연결뿐만 아니라 간접적으로 유체가 소통되는(fluid communication) 연결을 포함하는 개념이다. 예를 들어, 순환 유로(400)의 유입측 말단은 가습부(200)를 통하여 수납실(180)의 하부와 연통되고, 순환 유로(400)의 유출측 말단은 가변 유로 모듈(500)을 통하여 수납실(180)의 상부와 연통된다.
소형화를 위해, 순환 유로(400)가 수납실(180)의 뒷 부분에 위치하는 것이 중요하다. 다기능 수납 시스템을 소형화하기 어려운 문제 중 하나는 수납실(180) 아래에 위치하는 기계실인데, 기계실 위치를 수납실(180) 뒷 부분으로 변경함으로써 다기능 수납 시스템의 높이를 낮출 수 있다. 다만, 수납실(180) 뒷 부분으로 변경할 수 없는 몇몇 부품이 있을 수 있다. 예를 들어, 사용자가 지속적으로 물을 보충하여야 하는 가습부(200)의 수조(210)는 수납실(180)의 뒷 부분이 아닌 앞 부분에 있는 것이 바람직하다. 또한, 순환 공기가 수납실(180)에 유입되는 통로인 가변 유로 모듈(500) 중 일부 역시 그 구조 상 수납실(180)의 뒷 부분에 있을 수 없다.
또한, 소형화를 위해, 유로 유입부(300)의 위치 역시 중요하다. 수납실(180)의 형상이 하방을 향하여 그 수평 방향 단면적이 좁아지는 형상이며, 유로 유입부(300)가 수납실(180)의 최외곽 가장자리와 최내각 가장자리 사이에 위치한 공간 내에 위치하게 한다. 이를 통해, 유로 유입부(300) 설치를 위한 별도 공간 확보가 필요하지 않다.
구체적인 내용은 아래에서 후술될 것이다.
도 1 및 도 2를 참조하여 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템의 외면과 부품을 개략적으로 설명한다.
다기능 수납 시스템의 상부에 상면(110)이 구비되며, 여기에는 배기 그릴(115)이 위치하여 다기능 수납 시스템 내부에서 순환하는 공기 중 일부 또는 다기능 수납 시스템에서 필터링된 청정 공기가 외부로 배기된다. 배기 그릴(115)은 후술하는 배기 유로(520)에 연결된다.
다기능 수납 시스템 각 측부에 각각 측면(120)이 구비되고 뒷 부분에 후면(130)이 구비되며 아래에는 베이스(140)가 위치한다.
다기능 수납 시스템의 전면에 도어(150)가 구비된다. 도어(150)는 힌지 방식으로 개폐될 수 있으며, 그 외부 재질이 거울과 같이 빛을 반사하는 재질일 수 있으나 이에 제한되지 않는다. 도어(150) 외측에는 사용자가 조작하는 조작 패널 또는 디스플레이(미도시)가 위치할 수 있다.
도 3 내지 도 5를 참조하여 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템의 부품을 개략적으로 설명한다. 도 3 및 도 4에서는 설명을 위해 상면(110), 측면(120) 및 후면(130)의 도시를 생략하였다.
다기능 수납 시스템의 전면에 구비된 도어(150)의 하측에는 외기를 필터링하기 위한 필터(151)가 구비된다. 필터(151) 내측에는 필터 도어(152)가 위치하여, 필터 도어(152)의 개방 정도를 제어함으로써 필터링되는 외기량이 제어될 수 있다. 예를 들어, 필터 도어(152)를 차단함으로써 외기가 유입되지 않고 계속 내부 순환만 이루어지게 할 수 있다. 필터 도어(152)는 본 발명의 다기능 수납 시스템의 다양한 작동 모드에 따라 상이하게 제어될 수 있으며, 이는 후술한다.
외부에서 도어(150)를 제거하면 사용자가 접근 가능하도록 일 면이 개방된 수납실(180)이 드러난다. 수납실(180)의 내측 상면에 유로 가이드(600)가 위치할 수 있으며, 유로 가이드(600)는 수납실 내측으로 순환 공기를 토출하는 부분과 옷걸이(700)가 부착되어 옷걸이 내측으로(즉, 거치된 옷걸이 안감을 향해) 순환 공기를 토출하는 부분을 포함할 수 있다. 유로 가이드(600)와 옷걸이(700)는 도 17 및 도 18을 참조하여 후술한다.
본 발명의 일 실시예에서, 다기능 수납 시스템의 전면으로 도어(150) 하측에 별도의 하단 필터(161)가 위치하여 외기를 추가로 유입시킬 수 있다. 하단 필터(161)를 통해 유입된 공기가 수납실(180) 내측으로 유입되지 않고 후술하는 유로 유입부(300)로 유동할 수도 있으며, 또는 수납실(180)을 통해 순환 공기로서 함께 유동할 수도 있다.
수납실(180)의 내측 하면에는 수납실 필터(171) 및 가습부 유입구(172)가 위치한다. 수납실 필터(171)는 수납실(180)에서 분리된 먼지 등 오염물질을 거른다. 사용자가 수납실 필터(171)를 탈거하여 청소 후 다시 장착할 수 있다. 가습부 유입구(172)는 수납실(180) 내측의 순환 공기가 수납실(180) 외측으로 배출되는 개구로서, 가습부(200)에 연결된다. 후술하는 팬(420)에 의하여 유로 내에 압력이 형성되면 수납실(180) 내부의 공기는 자연스럽게 가습부 유입구(172)를 통해 가습부(200)로 향하게 된다. 가습부(200)는 도 10 내지 도 12를 참조하여 후술한다.
가습부(200)에 유입된 순환 공기는 가습되어 유로 유입부(300)로 유동한다.
유로 유입부(300)에 유입된 순환 공기, 즉 가습된 순환 공기는 순환 유로(400)에 유입된다. 순환 유로(400)는 수납실(180)의 뒷 부분에 위치한 것으로, 공기를 순환 유동시키는 동력을 제공하는 복수의 팬(420)이 구비된다. 또한, 히팅부(450)가 구비되어 순환 공기를 가열시킨다. 도 4 및 도 5에 도시된 예시에서, 순환 공기는 순환 유로(400)를 따라 상승한다.
순환 유로(400)에서 유동하는 순환 공기는 가변 유로 모듈(500)에 이른다. 가변 유로 모듈(500)의 일측에는 배기 유로(520)가 분기되어 순환 공기 중 일부를 외부로 배기할 수 있다. 가변 유로 모듈(500)의 일 말단은 유로 가이드(600)에 연결되어 순환 공기가 수납실(180) 내측으로 유입되도록 한다.
이러한 방식으로 순환 공기는 다기능 수납 시스템 내 유로를 연속적으로 순환하는데, 도 6을 참조하여 이를 보다 상세히 설명한다.
2. 다기능 수납 시스템의 유로의 설명
도 6을 참조하여 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템의 유로를 설명한다. 도 6에서는 설명을 위하여 주요 구성 요소를 구분하여 화살표로 연결하였으며, 여기서 화살표는 별도의 유로가 아니라 공기의 흐름을 설명하기 위하여 나타낸 것으로, 각 구성 요소는 서로 직접 연결되어 있을 수 있다.
팬(420)이 작동하면 외기가 유입되거나 순환 공기가 유동하기 시작한다.
팬(420)의 작동에 의해 수납실(180) 내측으로 음압이 형성되어 일부 또는 전부가 개방된 필터 도어(152)를 통해 필터(151)를 통과한 외기가 유입된다. 필터 도어(152)가 폐쇄되면 외기는 당연히 유입되지 않고 유로 내의 순환 공기만 계속 순환하거나, 또는, 본 발명의 일 실시예에서는, 하단 필터(161)를 통해 외기가 유입될 수 있다.
팬(420)의 작동에 의해 형성된 압력 차이로 인해, 수납실(180) 내측으로 유입된 외기는 순환 공기로서 가습부(200)로 유동한다. 가습부(200)는 순환 공기를 가습한다.
여기서, 가습부(200)가 순환 공기의 전체 유로에서 분기되는 것이 아니라 순환 공기의 유로 일부로서 포함되도록 설계된 것이 중요하다. 만약 가습부가 순환 공기의 유로에서 분기되어 위치할 경우, 팬(420)의 동작에 의해 순환 공기의 유로 내 압력이 가습부(200) 내 압력보다 높으므로 가습부에서 생성된 가습 공기가 순환 공기의 유로 내로 유입되지 않고 오히려 순환 공기가 가습부(200)로 역류하게 된다. 본 발명은 이를 방지하고자 가습부(200)가 순환 공기의 유로 일부로서 포함되며, 특히 후술할 바와 같이 가습부(200)의 가습부 배기 유로(230) 하단이 수조(210) 내 수면 아래로 잠기도록 배치된다.
한편, 가습부(200)에 의해 가습된 순환 공기는 가습부(200)에서 토출되어 유로 유입부(300)로 유입된다. 마찬가지로 팬(420)의 작동에 의해 형성된 압력 차이에 기인한 것이다.
유로 유입부(300)로 유입된 순환 공기는 순환 유로(400)로 유입된 후, 팬(420)을 통과하여 가이드 유로(410)에 이른다. 복수의 팬(420)이 구비된 경우, 각각의 팬을 통과한 공기는 가이드 유로 격벽(440)에 의해 구분된 독립적인 유로를 각각 유동하다가 가이드 유로 격벽(440)이 없는 가이드 유로(410)에서 합류된다. 여기에 히팅부(450)가 위치하여 순환 공기가 가열된다.
가열된 순환 공기는 가변 유로 모듈(500)로 유입된다. 가변 유로 모듈(500)의 동작에 따라 순환 공기 전부 또는 일부가 배기될 수도 있으며, 또는 전부 또는 일부가 유로 가이드(600)를 거쳐 수납실(180) 내측으로 다시 유입되어 순환된다.
수납실(180) 내측으로 유입된 순환 공기는 유입된 외기와 함께(필터 도어(152)의 일부 또는 전부 개방) 또는 유입된 외기 없이(필터 도어(152)의 폐쇄) 다시 가습부(200)로 유입되고, 이러한 방식으로 순환 공기는 팬(420)의 작동이 정지될 때까지 계속 순환한다.
한편, 본 발명의 일 실시예에서는, 하단 필터(161)를 통해 외기가 더 유입될 수도 있다. 하단 필터(161)를 통해 유입된 외기는 순환 공기로서 수납실(180) 및 가습부(200)로 유입되지 않고 하단 유로(163)를 통해 직접 유로 유입부(300)로 유입될 수 있다. 다른 실시예에서는, 하단 필터(161)를 통해 유입된 외기가 수납실(180)로 유입된 후 가습부(200)를 통해 유로 유입부(300)로 유입될 수도 있다.
3. 다기능 수납 시스템의 각 구성 요소의 설명
3.1 수납실(180)
도 7 내지 도 8을 참조하여 수납실(180)을 설명한다.
수납실(180)은 의류가 거치되는 공간으로, 상부 내측면에는 의류가 거치되는 옷걸이(700)와, 수납실(180) 내부 또는 옷걸이(700) 내측으로 공기를 토출하기 위한 유로 가이드(600)가 구비되는 상부 개구(175)가 위치한다.
수납실(180)의 하부 내측면에는 수납실(180) 내 먼지 등 오염물질을 거르는 수납실 필터(171)와 순환 공기를 가습부(200)로 유입시키기 위한 가습부 유입구(172)가 위치한다. 가습부 유입구(172)는 가습부(200)의 가습부 유입 유로(220)에 기밀하게 연결된다.
수납실(180) 내측에서 공기가 유동할 수 있는 개방된 부분은 상부 개구(175)와 가습부 유입구(172)인데, 상부 개구(175)는 수납실(180) 내측으로 순환 공기를 유입시키는 부분이고 가습부 유입구(172)는 수납실(180) 외측으로 순환 공기를 배출시키는 부분이다.
한편, 수납실(180)의 수평 방향 단면적은, 상측에서부터 하방으로 점차 좁아지는 형상이다. 이는 다음의 세 가지 장점을 갖는다.
첫째, 하방으로 갈수록 면적이 좁아지면서 압력 차이가 발생하여 순환 공기의 자연스러운 하방 유동을 야기할 수 있다. 즉, 수납실(180) 내부에서 일종의 샤워와 같이 순환 공기가 하방 유동되므로(일명, '에어 샤워(air shower)') 의류 등의 오염물질을 아래로 털어내기에 적합하다. 상방 유동할 경우 상승한 먼지 등이 다시 의류에 묻을 수 있기 때문이다.
둘째, 수평 방향 단면적의 변화로 인해 수납실(180) 내의 공기 유동을 복잡하게 한다. 와류가 형성되거나 무작위 방향의 유동이 형성된다. 이와 같이 수납실(180) 내의 공기 유동이 복잡해지면 수납실(180) 내에 거치된 의류가 다양한 방향으로 흔들릴 수 있어서 오염물질 제거에 효과적이며 의류 전체에 걸쳐 순환 공기(가열되고 가습된 공기)를 골고루 닿게 할 수 있어서 의류 청결 효과가 상승한다.
셋째, 직육면체 형상의 다기능 수납 시스템을 고려한다면, 수납실 공기가 좁아진 하측 부분 외측에 기계 부품이 실장될 수 있는 공간이 형성된다. 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템은 소형화를 꾀한 것으로 일반적으로 수납실 하단에 구비되는 기계실을 생략하였기에 기계 부품(예를 들어, 유로 유입부(300))이 실장될 공간 확보가 중요한데, 수납실(180) 면적을 변경시킴으로써 그러한 공간을 확보할 수 있다.
도시된 도면에서는 평면인 도어(150)를 고려하여, 수납실(180)의 일측(정면측)은 수직이고 타측(내측)이 굴곡진 형상이다.
다른 실시예에서, 수납실(180)의 수평 방향 단면적이 하방으로 점차 넓어지거나 또는 좁아지고 넓어지는 형상을 반복할 수도 있다. 이 경우, 전술한 둘째 및 셋째의 장점은 그대로 취할 수 있다. 첫째의 자연스러운 하방 유동은 어려워도 이는 팬(420)의 RPM, 출력 등을 변경시킴으로써 극복할 수 있다.
수납실(180)의 후면을 살펴보면, 후면 중 아래 부분은 유로 유입부(300)의 일면을 형성하고, 후면 중 위 부분은 순환 유로(400)의 일면을 형성한다.
유로 유입부(300)를 형성하도록, 수납부(180)의 후면 아래 부분에는 가이드 유로 안내부(181)가 위치한다. 가이드 유로 안내부(181)는 수납부(180)의 후면으로부터 뒤쪽으로 돌출된 것으로 순환 유로(400)의 분리판(430)과 기밀하게 맞닿게 되어 유로 유입부(300)가 형성된다.
순환 유로(400)를 형성하도록, 순환 유로(400)의 일면을 형성하는 수납부(180)의 후면 위 부분에 격벽 안내부(182)가 위치한다. 격벽 안내부(182)는 순환 유로(400) 내 격벽(440)이 기밀하게 맞닿아 원하는 높이까지 순환 유로(400)를 구분하는 역할을 한다.
한편, 본 발명에서 외기가 유입되는 방식은 두 가지인데, 첫째는 도어(150)를 통한 수납실(180) 내 직접 유입이고, 둘째는 하단 필터(161)를 통한 유입이다. 첫째 방식이 주된 방식이며, 둘째 방식은 선택적으로 포함될 수 있다.
첫째의 도어(150)를 통한 유입을 설명한다.
수납실(180)의 전면을 살펴보면, 외기와 접하는 일 면에 도어(150)가 위치하고 여기에 필터(151)가 위치한다. 따라서, 필터(151)를 통과하여 유입된 외기는 수납실(180)로 직접 유입된다.
종래 기술 상의 다기능 수납 시스템은 외기가 수납실이 아닌 기계실로 유입되는 방식이다. 이 경우, 외기가 유입될 면적 및 필터 면적을 확보하기 위해 기계실은 일정 수준의 높이를 가져야 한다. 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템은 소형화를 위한 것이므로, 이러한 기계실 높이를 배제하도록 외기가 직접 수납실(180)로 유입되도록 한다. 외기가 기계실을 거치지 않고 수납실(180)로 유입되기에 외기 내 오염물질이 많을 경우 직접 수납실(180)로 유입될 수 있기에 필터(151)의 성능을 확보하고 추가로 필터 도어(152)를 이용한다.
둘째의 하단 필터(161)를 통한 유입을 설명한다. 선택적 유입 방식이다.
도 11에 잘 도시되는 바와 같이, 수납실(180) 하부에 하단 필터(161)가 위치한다. 즉, 수납실(180)에서 필터(151)가 구비되는 외면 이외의 부분에 위치한다. 하단 필터(161)를 통해 유입된 공기는, 하단 분리판(162)으로 구분된 하단 유로(163)를 통과하여 유로 유입부(300)에 이르게 된다. 따라서, 하단 필터(161)를 통해 유입된 외기는 수납실(180)을 통과하지 않고 직접 유로 유입부(300) 및 순환 유로(400)에 이른다.
첫째의 방식과 비교하면, 수납실(180)을 통과하지 않고 유로에 유입된다는 차이가 있어서 다양한 방식으로 활용될 수 있다. 예를 들어, 다량의 외기 유입이 필요하거나 청정 공기 배출과 의류 관리용 공기 순환이 동시에 필요한 경우 필터(151)를 통한 첫째의 방식과 함께 사용될 수 있다(도 19b 참조). 또한, 필터 도어(152)가 폐쇄되어 수납실(180)을 통한 공기 유입이 불가능한 경우에도 후술하는 청정 모드 동작이 가능하다(도 19d 참조).
3.2 가습부(200)
도 9 내지 도 11을 참조하여 가습부(200)를 설명한다.
가습부(200)는 수조(210)와 가습부 유입 유로(220)와 가습부 배기 유로(230)와 초음파 진동자(240)를 포함한다.
수조(210)는 일정 높이까지 물을 담지한다. 담지된 물의 높이는 별도의 수위 센서(미도시) 등을 사용하여 감지 가능하여 제조사가 원하는 높이까지 차오를 수 있도록 제어할 수 있다. 또는, 수조(210) 내 프린팅을 통해 사용자에게 최대 수위를 안내할 수도 있다. 사용자는 컵에 물을 담아 수조(210)에 물을 추가 공급할 수 있으며, 또는 수조(210)를 다기능 수납 시스템에서 탈거하여 물을 채운 후 다시 장착할 수도 있다.
가습부 유입 유로(220)는 수납실(180) 내부의 순환 공기가 가습부(200)로 유입되는 유로이다. 이를 위해 가습부 유입 유로(220)의 상단은 수납실(180)의 가습부 유입구(172)와 기밀하게 연결된다.
가습부 유입 유로(220)의 수조(210) 내 하측에는 순환 공기 유입구(221)가 위치한다. 이를 통해, 수납실(180) 내부 순환 공기가 수조(210) 내측으로 유입된다.
수조(210) 내측에는 초음파 진동자(240)가 구비된다. 초음파 진동자(240)는 수조(210) 내 물을 이용하여 습공기를 형성함으로써, 수면 위 부분이 습공기로 채워지게 된다. 본 발명의 다른 실시예에서는, 초음파 진동자 없이 다른 방식으로 습공기를 제공할 수도 있다. 예를 들어, 가습 필터 등이 사용될 수도 있다.
가습부 배기 유로(230)의 하단은 수조(210) 내측, 보다 구체적으로 수조(210)의 수위 아래에 위치하고, 상단에는 가습 공기 토출구(231)가 위치하며 이는 유로 유입부(300) 내에 연결된다. 따라서, 순환 공기 유입구(221)를 통과하여 순환 공기가 수조(210) 내측으로 유입됨에 따라, 수조(210) 내측에 형성되어 채워진 습공기가 밀려서 가습 공기 토출구(231)를 통해 유로 유입부(300)로 토출된다.
여기서, 가습부 배기 유로(230)의 하단이 수조(210) 수위 아래에 위치함으로써, 팬(420)에 의하여 높은 압력의 유동이 형성되어도, 그 공기가 수조(210) 내측으로 유입되는 현상이 방지된다. 달리 표현하면, 어떠한 압력 조건에서도 가습부(200)에서 생성된 습공기가 순환 유로(400)에 공급되며, 순환 유로(400) 상의 순환 공기가 가습부(200)로 역류하는 현상이 방지된다.
일 실시예에서, 보다 원활한 가습된 순환 공기 토출을 위해, 정면에서 볼 경우 가습부(200)가 좌측에 위치한다면, 가습부 배기 유로(230)는 우측을 향해 ㄱ자로 굽어진 형상일 수 있다(도 11 참조).
일 실시예에서, 보다 원활한 가습된 순환 공기 토출을 위해, 가습부 배기 유로(230)는 수조(210)에서 가습 공기 토출구(231)를 향해 그 단면적이 점차 좁아지는 형상일 수 있다.
3.3 유로 유입부(300)
도 12를 참조하여 유로 유입부(300)를 설명한다.
유로 유입부(300)는 가습부(200)에서 가습된 순환 공기가 순환 유로(400)로 유입되는 공간이다. 가습부 배기 유로(230)를 통해 배출된 순환 공기가 유로 유입부(300) 내 넓은 면적으로 퍼지게 됨으로써, 복수의 팬(420) 각각에 대하여 비교적 고르게 순환 공기가 분배된다. 유로 유입부(300)가 없다면, 가습부 배기 유로(230)에서 가장 가까운 한 개의 팬(420)으로 대부분의 순환 공기가 유입될 것이며, 이 경우 복수의 팬(420) 중 어느 하나에만 부하가 편중되어 장비 수명에 악영향을 줄 수 있다.
유로 유입부(300)는 순환 유로(400)와 수납실(180) 사이의 공간을 활용한다. 달리 표현하면, 유로 유입부(300)는 수납실(180)의 뒷 부분이자 순환 유로(400)의 앞 부분에 위치하는 것이다.
유로 유입부(300)의 복수의 팬(420) 중 하측에 위치하는 팬의 상기 수납실(180) 측 수평 방향 단면적이 상측에 위치하는 팬의 수평방향 단면적보다 넓도록 형성될 수 있다.
유로 유입부(300)는 상방을 향하여 테이퍼진 형상일 수 있고, 이 때, 수납실(180)은 유로 유입부(300)와 대응되도록 형성될 수 있다.
유로 유입부(300)가 상기한 바와 같이 형성됨에 따라, 상하측의 단면적의 차이가 없을 때에 비해, 공기의 이동거리가 감소하므로 상측에 위치한 복수의 팬(420)으로 공기가 더 빠르게 유동할 수 있어, 복수의 팬(420) 각각으로 더 공기가 고르게 분배될 수 있다.
전술한 바와 같이, 수납실(180)은 하방으로 갈수록 수평 방향 단면적이 좁아지는 형상인데, 이로 인하여 발생하는 사이 공간을 활용한다(도 5 참조). 달리 표현하면, 유로 유입부(300)가 수납실(180)의 최외곽 가장자리와 최내각 가장자리 사이에 위치한 공간 내에 위치한다. 따라서, 유로 유입부(300)를 형성하기 위한 별도의 추가 공간을 확보할 필요가 없어지며, 이는 다기능 수납 시스템을 소형으로 형성하기 위한 중요한 장점이다.
유로 유입부(300)의 정면 방향 일 면은 수납실(180)의 후면이며, 유로 유입부(300)의 후면 방향 일 면은 순환 유로(400)의 정면 방향 외면이다.
유로 유입부(300)의 측벽을 살펴보면, 측면 중 일부는 수납실(180)의 후면에 구비된 가이드 유로 안내부(181)이며 다른 일부는 순환 유로(400)에서 돌출된 부분이다.
순환 유로(400)의 상기 외면에서 팬(420)에 해당하는 부분에는 개구부가 형성되며, 유로 유입부(300)에 유입된 순환 공기는 이를 통하여 순환 유로(400)에 유입된다. 복수의 팬(420)을 포함한 경우, 복수의 팬(420)마다 개구부가 복수개 구비되므로, 복수개의 개구부를 통하여 순환 공기가 고르게 유입될 수 있어서, 순환 공기가 복수의 팬(420)에 고르게 유입되도록 한다.
3.3-1 경사진 유로 유입부(300)
도 5 내지 8을 참조하여 상술한 유로 유입부(300)의 구체적인 구조를 자세히 설명한다.
전술한 바와 같이, 본 발명은 체적을 최소화하기 위해, 순환 유로(400)를 수납실(180)의 뒷 부분에 배치하였다. 순환 유로(400)는 수납실(180)의 하부와 연통되되, 수납실(180) 후면 및 순환 유로(400) 사이에는 수납실(180)로부터 순환 공기가 도입되는 유로 유입부(300)가 형성된다.
유로 유입부(300)는 별도의 구성으로 형성되기보다는, 수납실(180) 후면 및 순환 유로(400) 전면 사이에 형성된 공간인 것이 바람직하다. 수납실(180) 뒷 부분에서 상방을 향해 연장되는 순환 유로(400)에는 복수의 팬(420)이 구비되며, 본 발명의 실시예에서는 제1 팬(421) 및 제2 팬(422)이 구비된 것을 예로 들어 설명한다.
제1 팬(421) 및 제2 팬(422)는 순환 유로(400)의 연장방향을 따라 서로 다른 높이에 위치되며, 제1 팬(421)은 하부에 위치되고, 제2 팬(422)은 제1 팬(421)의 상측에 위치된다. 이는 듀얼 팬 장착에 따라 차지하는 공간(특히, 두께)을 최소화시키기 위함이다.
이 때, 제1 팬(421) 및 제2 팬(422)이 모두 동작되면, 수납실(180) 하부와 상대적으로 더 인접한 제1 팬(421) 측으로 더 많은 순환 공기가 흡입될 수 있으며, 제1 팬(421) 및 제2 팬(422)은 서로 대각선 방향에 위치되는 바, 제1 팬(421) 및 제2 팬(422)으로 도입되는 순환 공기의 양이 차이가 날 경우, 수납실 상측에 위치된 유로 가이드(600)에서 좌측 및 우측에서의 순환 공기 토출량이 상호 달라질 수 있다. 이에 제1 팬(421) 및 제2 팬(422)으로의 순환 공기 흡입량의 균형을 맞출 필요가 있는 바, 본 발명은 유로 유입부(300)를 특정 방향으로 경사지도록 형성함으로써, 제1 팬(421) 및 제2 팬(422)으로 유입되는 순환 공기 흡입량의 균형을 이룰 수 있다.
전술한 바와 같이, 유로 유입부(300)는 수납실(180) 후면 및 순환 유로(400) 전면 사이의 형성된 공간이므로, 유로 유입부(300)의 형상은 수납실(180) 후면 및 순환 유로(400) 전면의 형상에 의존한다. 순환 유로(400)의 형상은 순환 공기의 유동과 직결되므로, 본 발명은 수납실(180) 후면의 형상을 경사지도록 형성한 구조이다. 수납실(180) 후면에는 소정의 높이부터 경사부(180a)가 형성된 구조이며, 경사부(180a)는 제2 팬(422)과 대면하는 부분을 포함하여 순환 유로(400)의 전면을 향해 경사지도록 형성된다. 유로 유입부(300)는 경사부(180a)에 의해, 상방으로 갈수록 수평 방향 단면적이 감소되며, 쉽게 말해, 점차 공간이 협소해지는 구조로 형성된다.
이와 같이, 수납실(180) 후면은, 하방으로 갈수록 상기 수납실(180) 측으로 만입된 형상인 바, 수납실(180) 내부 공간을 기준으로 보면, 수납실(180) 내부 공간이 하방으로 갈수록 협소해진다. 이는 다기능 수납 시스템의 사용시, 의류가 거치되는 옷걸이(700)가 상방에 위치되는 바, 사용자의 편의 및 의류 청정 공간 확보를 위해서는, 상대적으로, 수납실(180) 내부 공간의 상측부가 더 중요하기 때문이다. 본 발명은, 이러한 구조를 통해 사용자의 편의성 및 다기능 수납 시스템 체적의 최소화를 모두 성취할 수 있다.
또한, 수납실(180) 내부의 순환 공기 유동의 측면에서 보면, 순환 공기가 토출되는 수납실(180)의 하측으로 갈수록 내부 공간이 협소해지는 바, 수납실(180) 유출측 말단에서 순환 공기의 배출 압력을 증대시킬 수 있으며, 이를 통해 수납실(180) 및 순환 유로(400) 사이에서의 순환 공기를 원활하게 순환시킬 수 있다.
본 발명의 순환 유로(400)에 구비되는 듀얼 팬(421, 422)은, 유로 유입부(300)에 도입된 순환 공기를 수평 방향으로 흡입하도록 배치되며, 제1 팬(421) 및 제2 팬(422)에 수평 방향으로 흡입된 순환 공기는 모두 수직 방향(상방을 의미함)으로 되면서 순환 유로(400)를 유동한다.
앞서 설명한 바와 같이, 본 발명의 가습부(200)는 순환 공기의 유로에서 분기된 구조가 아니라, 가습부(200) 자체가 순환 공기의 유로 중 일부를 구성하는 바, 순환 공기는 수납실(180) 내에서 하방으로 유동되어 가습부(200)를 순차적으로 거치게 된다.
이 때, 가습부(200)에서 순환 공기가 토출되는 부분(가습 공기 토출구(231)를 의미함, 도 9 참조)은 상대적으로 하측에 위치된 제1 팬(421)과 인접하므로, 유로 유입부(300)의 공간 중 제2 팬(422)으로의 순환 공기 유입을 위한 공간에 경사가 형성될 필요가 있다. 수납실(180) 후면 중 제2 팬(422)과 대면하는 부분에 경사를 형성함으로써, 제2 팬(422)의 영향을 직접받는 공간의 체적을 감소시킬 수 있으며, 이를 통해, 실질적으로 제2 팬(422)으로의 순환 공기의 흡입 압력을 증대시킬 수 있는 바, 제1 팬(421)으로의 순환 공기 흡입량 및 제2 팬(422)으로의 순환 공기 흡입량의 균형을 유지시킬 수 있다.
한편, 본 발명의 변형예로서, 상호 대각선 방향으로 배치된 제1 팬(421) 및 제2 팬(422)의 위치를 고려하여, 경사부(180a)의 경사 방향을 상기 대각선 방향과 대응되도록 형성할 수 있다. 즉, 경사부(180a)의 경사 방향을 일방향으로만 형성하는 것이 아니라, 제1 팬(421) 및 제2 팬(422)의 위치 관계를 고려하여 입체적으로 형성함으로써, 제1 팬(421) 및 제2 팬(422)으로 흡입되는 순환 공기의 균일성을 향상시킬 수 있다.
본 발명에 적용된 경사부(180a)의 구체적인 경사 각도는 제1 팬(421) 및 제2 팬(422) 각각의 출력을 고려하여 결정될 수 있으며(참고로, 제1 팬(421) 및 제2 팬(422)은 상호 상이한 출력값을 갖도록 설계될 수 있음), 제1 팬(421) 및 제2 팬(422) 사이의 위치 관계(거리 및 대각선의 각도)를 더욱 고려하여 최적으로 설계될 수 있다.
3.4 순환 유로(400)
도 7 내지 도 8을 다시 참조하여 순환 유로(400)를 설명한다.
순환 유로(400)에는 팬(420)이 구비된다. 팬(420)은 회전에 의해 순환 공기가 연속적으로 순환하는 동력을 제공한다.
팬(420)은 하나 이상, 구체적으로 복수개 구비되며, 도면에서는 2개의 팬(420)이 도시된다. 일반적으로 팬의 동력은 팬의 지름 및 두께와 비례하기에, 소형의 다기능 수납 시스템에서 필요한 동력을 제공하기 위해서, 크기가 큰 1개의 팬보다 크기가 작은 복수개의 팬을 구비하는 것이 바람직하다. 3개 이상의 팬이 구비될 경우, 순환 유로(400)가 과도하게 복잡해질 수 있기에, 본 발명에서는 최적의 개수로서 2개의 팬(420)을 채택한다. 다만, 본 발명의 사상에 포함된다면, 본 발명의 범위는 팬(420)의 개수에 제한되지 않을 것이다.
이 때, 복수의 팬(420)은 높이가 다르게 위치할 수 있다.
이 때, 복수의 팬(420)은 서로 엇갈려 배치될 수 있다. 즉, 복수의 팬(420)은 서로 다른 높이를 가지며, 단순 적층되지 않도록 엇갈려 배치될 수 있음을 의미한다.
순환 유로(400)는 팬(420)이 구비된 조립체 부분과, 가이드 유로(410) 부분으로 구분하여 설명할 수 있다. 가이드 유로(410)는 다시 가이드 유로 격벽(440)에 의하여 구분되는 부분과 그렇지 않은 부분으로 구분된다.
복수의 팬(420) 조립체 부분 각각의 정면 측 일면은 유로 유입부(300)와 연통된다. 따라서, 유로 유입부(300)로 유입된 순환 공기가 팬(420)을 향하여 후방으로 유동하여 복수의 팬(420) 조립체 부분 각각의 순환 유로(400)에 진입한다. 도 8에 도시된 예시에서 2개의 팬(420) 조립체 부분에 각각 진입한 것이다. 또한, 전술한 바와 같이, 유로 유입부(300)로 인하여 복수의 팬(420) 조립체 부분에 고르게 순환 공기가 분배되어 유입된다.
복수의 팬(420) 조립체 부분 각각에 진입한 순환 공기는, 팬(420)의 동력에 의해 가이드 유로(410)를 따라 이동한다.
가이드 유로(410)는 가이드 유로 격벽(440)에 의하여 일정 길이만큼은 구분된다. 복수의 팬(420) 조립체 부분에 각각 진입한 공기가 가이드 유로 격벽 (440)의 길이만큼 구분되어 유동하는 것이다.
가이드 유로 격벽(440)에 의해 구분되는 가이드 유로(410)의 길이는 다양하게 조절할 수 있다. 가이드 유로 격벽(440)이 짧으면 복수의 팬(420) 조립체 부분 각각에서 유입된 공기가 빨리 합류되고, 가이드 유로 격벽(440)이 길면 반대로 유입된 공기의 합류가 늦추어 진다. 유입된 공기의 합류가 빠르면 공기가 빠르게 정적으로 유동하여 히팅부(450)에 의한 고른 가열이 가능하다. 유입된 공기의 합류가 늦추어 진다면 동적으로 유동하기에 상대적으로 가열이 고르지 못할 수 있으나, 수납실(180)에 유입되는 공기의 유동이 보다 복잡해지고 무작위 유동이 형성될 수 있어서 의류 내 먼지 제거에 효과적이다. 따라서, 제조사는 제품의 사양과 실재 순환 유로(400)의 형상 및 길이에 맞추어 가이드 유로 격벽(440)의 길이를 적절하게 조절할 수 있다.
이 때, 가이드 유로 격벽(440)은 복수의 팬(420)의 출력 및 위치에 따라, 순환 유로(400) 상에서의 연장 길이가 결정될 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
이 때, 복수의 팬(420)의 출력은 복수의 팬(420)의 크기 및 회전수, 팬의 동력을 의미할 수 있으나 이에 제한되는 것은 아니다.
히팅부(450)는 가이드 유로(410)의 말단 부분에 위치한다. 히팅부(450)는 순환 공기를 가열한다. 이에 따라, 수납실(180) 내에 가열되고 가습된 순환 공기가 유입된다. 가열되고 가습된 순환 공기는 수납실(180) 내에 거치된 의류의 악취물질 및 오염물질을 제거하는 기능을 수행한다.
도면에서, 히팅부(450)는 가이드 유로 격벽(440)이 없는 가이드 유로(410) 내에 위치하나, 격벽(440)이 있는 부분에 위치하여도 무방하다. 또한, 히팅부(450)는 순환 유로(400) 내에 위치하나, 순환 유로(400) 너머 후술하는 가변 유로 모듈(500) 부분에 위치할 수도 있으며, 가변 유로 모듈(500)에서 배기 유로(520)가 분기된 이후에 위치할 수도 있다. 이 경우, 히팅부(450)에 의해 가열된 공기가 외부로 배출되지 않고 모두 수납부(180)로 유동할 수 있다는 장점이 있다.
3.5 가변 유로 모듈(500)
도 13 내지 도 16을 참조하여 가변 유로 모듈(500)을 설명한다.
가변 유로 모듈(500)은 순환 유로(400)를 유동한 순환 공기 일부 또는 전부를 외부로 배출하거나, 또는 순환 공기 일부 또는 전부를 수납실(180) 내측으로 유입시킨다. 달리 표현하면, 가변 유로 모듈(500)의 일단은 순환 유로(400)에 연결되어 이로부터 순환 공기가 유입되고, 타단은 유로 가이드(600)를 통해 수납실(180)에 연결되어 이를 통해 순환 공기를 배출한다.
가변 유로 모듈(500)은, 순환 유로(400)와 수납실(180)을 연결하는 가변 유로(510)와, 가변 유로(510)에서 분기되며 외부와 연통되고 선택적으로 개폐 가능한 배기 유로(520)와, 순환 공기의 유동 방향을 전환하기 위한 가변 가이드(530)와, 가변 가이드(530)에 동력을 제공하는 동력 부재(540)를 포함한다.
가변 가이드(530)는 분기되어 설치된 배기 유로(520)의 개폐를 제어한다. 가변 가이드(530)가 배기 유로(520)를 폐쇄하여 모든 순환 공기가 수납실(180)로 유동하도록 할 수 있으며(도 16a), 또는 배기 유로(520)를 개방하여 일부 순환 공기를 외부로 배기시킬 수 있다(도 16b). 이 때에, 후술하는 유로 가이드(600)가 폐쇄되어 수납실(180) 내측으로 순환 공기가 유동하지 못한다면 모든 순환 공기가 배기된다. 가변 가이드(530)의 제어에 따라 배기 유로(520)가 개폐되며, 이는 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템의 다양한 작동 모드를 구현하게 되는데, 이는 도 19를 참조하여 후술한다.
본 발명에서는 소형화를 위해 수납실(180)의 뒤 부분에 순환 유로(400)가 설치되므로, 순환 유로(400)와 수납실(180)의 연결을 위해 역 U자 형태로 가변 유로(510)가 형성된다. 그러나, 가변 유로(510)는 순환 유로(400)를 수납실(180)와 연결시키는 어떠한 형태이어도 무방하다.
배기 유로(520)는 가변 유로(510)에서 분기된 것이다. 전술한 바와 같이, 가변 유로(510)가 역 U자 형태인 경우, 굴곡이 형성되는 모서리 일단에 배기 유로(520)가 위치할 수 있다.
가변 유로(510)와 배기 유로(520)의 형태는 도 16a에서 보다 잘 도시된다.
배기 유로(520)가 분기되는 부분에 공기의 유동 방향을 결정하기 위한 가변 가이드(530)가 구비된다.
도 15에 도시되는 바와 같이, 가변 가이드(530)는 회전 가동하며, 회전축(535)을 중심으로 제 1 가이드(531), 제 2 가이드(532) 및 제 3 가이드(533)를 포함한다. 회전축(535)는 동력 부재(540)와 직접 또는 간접으로 연결되어 회전한다.
가변 가이드(530)의 회전축이 가변 유로(510) 내측에 위치할 경우, 가변 가이드(530) 회전시 유동하던 공기에 의한 부하가 많이 인가되어 보다 큰 동력이 필요하고 장비 내구성에도 좋지 않다. 반대로, 가변 가이드(530)의 회전축이 가변 유로(510) 외측에 위치할 경우, 순환 공기의 유동을 방해하지 않도록 가변 유로(510) 내면이 매끄럽게 연결되는 연속적인 형상으로 제조하기 어렵다. 별도의 부재가 필요하다.
따라서, 본 발명은 가변 가이드(530)의 회전축(535)을 가변 유로(510)의 내측이나 외측이 아닌, 가변 유로(510)의 경계면 상에 위치하게 하였으며, 구체적으로 가변 유로 상면(511)의 연장선 상에 위치하게 하였고, 보다 구체적으로 가변 유로(510)에서 배기 유로(520)가 분기되는 경계면 상에 위치하게 하였다. 이를 통하여, 가변 유로(510)가 배기 유로(520)를 폐쇄하는 경우(도 16a) 순환 공기의 유동이 방해를 받지도 않으며 가변 가이드(530) 동작시 많은 동력이 필요하지 않다.
가변 유로(510)가 배기 유로(520)를 폐쇄하는 경우(도 16a) 가변 가이드(530)가 순환 공기의 유동을 방해하지 않기 위하여, 배기 유로(520)를 폐쇄하는 가이드, 즉 제 1 가이드(531)와 제 2 가이드(532)의 내면은 가변 유로 상면(511)의 연장선 상 내면과 연속적인 형상이 바람직하다.
또한, 도 16a에 잘 도시된 바와 같이, 제 1 가이드(531)는 외단면보다 내단면이 더 길게 형성됨으로써 내측에서 돌출되는 형상인 것이 바람직하며, 제 1 가이드(531)와 접하게 되는 가변 유로 상면(511) 부분은 이에 상응하도록 외단면이 내단면보다 더 길게 형성되어 외측에서 돌출되는 형상인 것이 바람직하다. 이는, 순환 공기가 유동할 경우 순환 공기에 의해 원하지 않게 가변 가이드(530)가 회전하여 순환 공기가 배기되는 현상을 방지한다. 도 16a와 같이 가변 가이드(530)가 배기 유로(520)를 폐쇄하고 있는 경우, 도면 기준 반시계 방향으로 유동하던 순환 공기 중 일부가 가변 가이드(530)를 향해 유동하면서 통과하더라도 제 1 가이드(531)의 형상으로 인해 가변 가이드(530)가 개방되지 않고 오히려 기밀 정도가 강화된다.
같은 이유로, 제 2 가이드(532)는 내단면보다 외단면이 더 길게 형성됨으로써 외측에서 돌출되는 형상이고, 제 2 가이드(532)와 접하게 되는 가변 유로 상면(511) 부분은 이에 상응하도록 내단면이 외단면보다 더 길게 형성되어 내측에서 돌출되는 형상인 것이 바람직하다.
제 3 가이드(533)는 가변 가이드(530)가 배기 유로(520)를 개방하도록 회전한 경우(도 16b) 가변 유로 상면(511)과 접하여 배기되는 순환 공기를 일정한 방향으로만 안내하는 기능을 수행한다.
제 3 가이드(533)가 가변 유로 상면(511)에 보다 효율적으로 접하기 위해, 제 3 가이드의 고정된 일 말단이 회전축(535)이 아닌 제 1 가이드(531) 또는 제 2 가이드(532) 중 어느 하나에 위치하는 것이 바람직하다. 다시 말해, 제 3 가이드(533)의 회전축은 가변 가이드(530)의 회전축(535)과 다르며 일정 부분 편심된 것이다. 이를 통해 제 3 가이드(533)의 길이가 회전축(535)에서 가변 유로 상면(511)에 이르는 길이보다 길도록 형성할 수 있어서, 제 3 가이드(533)가 억지 끼움되면서 순환 공기를 보다 효과적으로 일 방향으로만 배기되도록 안내할 수 있다.
한편, 도시된 실시예에서 히팅부(450)는 순환 유로(400) 상에 위치하나, 도시되지 않은 본 발명의 다른 실시예에서, 히팅부(450)가 가변 유로 모듈(500) 상에 위치할 수도 있다. 특히, 히팅부(450)가 가변 유로 모듈(500) 상에 설치되되 배기 유로(520)가 분기되는 부분보다 후단에 설치되는 경우, 히팅부(450)에 의해 가열되는 공기 중 일부가 배기되지 않고 모두 수납실(180) 내측으로 유입되게 함으로써 순환 공기 내지 수납실(180)을 제습시키는 경우 보다 효과적일 수 있다.
3.6 유로 가이드(600)
도 17 내지 도 18을 참조하여 유로 가이드(600)를 설명한다.
유로 가이드(600)는 수납실(180)의 상부 개구(175)에 설치되는 것으로, 가변 유로(500)와 수납실(180)을 연결한다.
유로 가이드(600)는 옷걸이(700) 내측으로 순환 공기를 토출하여 거치된 의류 내면에 공기를 분사하는 일명 에어샷(air shot)을 구현하기 위한 에어샷 토출구(610), 옷걸이(700) 외측인 수납실(180) 내측으로 직접 순환 공기를 토출하여 거치된 의류 외면에 공기를 분사하는 수납실 토출구(620) 및 순환 공기가 에어샷 토출구(610)와 수납실 토출구(620)를 향해 보다 잘 안내되도록 하는 안내 부재(650)를 포함한다.
유로 가이드(600)의 하면은 수납실(180)의 상부 개구(175)에 상응하며 기밀하게 연결된다.
유로 가이드(600)의 하면에, 전술한 에어샷 토출구(610)와 수납실 토출구(620)가 위치한다. 에어샷 토출구(610)의 하단에는 옷걸이(700)가 연결될 수 있는 결합부가 위치할 수 있다. 수납실 토출구(620)는 복수개 구비될 수 있다. 옷걸이(700)에 거치된 의류 좌우로 고르게 순환 공기를 토출하기 위해, 수납실 토출구(620)는 에어샷 토출구(610)를 중심으로 좌우 대칭인 것이 바람직하며, 도시된 도면에서 좌우 각 1개씩 구비되나 이에 제한되지 않는다.
에어샷 토출구(610)과 수납실 토출구(620) 각각에는 개폐 가능한 그릴이 위치할 수 있어서, 필요에 따라 어느 하나 이상의 토출구, 또는 전체 토출구를 선택적으로 개방하거나 폐쇄할 수 있다. 이를 이용한 다양한 작동 모드의 구현도 가능하며, 이는 도 19를 참조하여 후술한다.
안내 부재(650)는 유로 가이드(600)의 상면 전체를 통해 유동하여 온 순환 공기를 각 토출구(610, 620)로 안내하여야 하므로, 각 토출구(610, 620) 사이의 경계에 위치하는 것이 바람직하며 공기를 분배시키도록 눕혀진 삼각기둥 형상이 바람직하다.
3.7 옷걸이(700)
도 17 내지 도 18을 다시 참조하여 옷걸이(700)를 설명한다.
옷걸이(700)는 유로 가이드(600)와 결합되는 결합부(710)와, 결합부(710) 하단에 위치하여 탄성 소재로 이루어진 탄성부(720)와 옷이 거치되는 거치부(730)를 포함한다.
결합부(710)에 의해, 옷걸이(700)는 사용자에 의한 탈착이 가능하다. 따라서, 사용자는 옷걸이(700)를 분리한 후 옷을 편하게 거치시킨 후 수납실(180) 내에 장착하는 방식으로 사용할 수 있다. 또한, 사용자가 다양한 옷걸이(700)들 중 어느 하나를 선택적으로 사용할 수도 있다. 도 18에 도시된 일반적인 옷걸이는 물론, 바지나 치마 걸이, 두 벌 걸이 등 제한 없는 사용이 가능하다.
탄성부(720)는 유로 가이드(600)를 통해 수납실(180) 내측으로 공급되는 순환 공기에 의해 옷걸이(700)가 흔들릴 수 있도록 한다. 이를 통해, 의류의 오염물질을 털어내는 효과를 거둘 수 있다. 특히, 전술한 바와 같이, 본 발명은 순환 공기의 무작위 유동을 형성하기 위한 다양한 구조적 특징을 갖는데(수납실(180)의 수평 방향 단면적은, 상측에서부터 하방으로 점차 좁아지는 형상, 격벽(440)을 이용한 2개의 팬(420)의 혼합을 늦추는 순환 유로(400) 등), 이러한 특징과 함께 사용되어 오염물질 제거에 보다 효과적일 수 있다.
4. 다기능 수납 시스템의 작동 모드의 설명
도 19a 내지 도 19d를 참조하여 본 발명에 따른 다기능 수납 시스템의 작동 모드를 설명한다. 여기서 설명되는 작동 모드는 일 예시에 불과하며, 청구범위에 기재된 본 발명의 사상에 포함되는 다른 어떠한 작동 모드의 구현도 가능함에 주의한다.
도 19a는 '순환 모드'에서의 공기 흐름을 도시한다. 수납실(180) 내에 가습된 고온의 순환 공기가 유입된다. 이를 이용하여 수납실(180) 내에 거치된 의류에서 먼지 등 오염물질과 악취물질 제거하는데 효과적이다.
도 19b는 '배기 및 청정 모드' 에서의 공기 흐름을 도시한다. 수납실(180) 내에 거치된 의류에서 먼지 등 오염물질과 악취물질을 제거하면서도, 순환 공기 중 일부를 외부로 배기한다. 외부로 배기되는 순환 공기는 필터(151)를 통과하여 여과된 청정 공기이다. 일 실시예에서는 하단 필터(161)를 통과한 공기가 더 사용될 수도 있다.
도 19c는 '청정 모드'에서의 공기 흐름을 도시한다. 수납실(180) 내에 가습된 고온의 순환 공기가 유입되지 않는다. 필터(151)를 통과하여 여과된 청정 공기 전체가 수납실(180)를 통과하지 않고(유입시에만 통과함) 모두 배기됨으로써 공기 청정기와 같은 기능을 수행한다. 가습부(200) 및 히팅부(450)의 동작을 다양하게 제어하여, 일반적인 청정 모드는 물론, 가습 청정 모드, 제습 청정 모드 등으로 운용될 수도 있다.
도 19d는 청정 모드의 다른 실시예에서의 공기 흐름을 도시한다. 하단 필터(161)를 통과한 공기가 사용되고 수납실(180) 내측으로 공기가 유입되지는 않는다. 이는, 다기능 수납 시스템 외기 공기질이 좋지 않은 경우(예를 들어, 부엌에서 요리 냄새가 나는 경우) 수납실 내측에 보관 중인 의류를 보호하는데 적합하다.
이러한 동작 모드는 다양하게 결합되거나 다양한 방식으로 적용될 수 있다.
예를 들어, 미리 결정된 시간 동안 순환 모드가 동작하고, 이후 미리 결정된 시간 동안 배기 및 청정 모드를 동작하며, 이후 다기능 수납 시스템이 대기 상태(idle)가 되면 자동으로 청정 모드를 동작할 수 있다.
배기 및 청정 모드 동작을 수행할 경우, 외기가 필터(151)를 통해서만 유입되게 할 수도 있으나, 외기 공기질이 좋지 않아 다량의 외기를 유입시키고 다량의 청정 공기를 배출할 필요가 있는 경우라면 하단 필터(161)를 통해서도 외기가 유입되게 할 수 있다.
다른 예를 들어, 청정 모드 동작 중에 외기 공기질이 좋지 않은 것으로 감지되었다면, 필터 도어(152)가 폐쇄되어 수납실(180) 내에 외기가 유입되지 않게 하여 거치된 의류를 보호하면서 하단 필터(161)를 통해 외기를 유입시키는 방식으로 진행될 수 있다.
청정 모드 또는 배기 및 청정모드 등 수납실(180) 내에 순환 공기를 공급하는 동작은 먼지 털기 모드, 주름 제거 모드 등의 의류 관리 모드를 더 수행할 수 있다. 이에 대해서는 후술한다.
5. 의류 관리 모드의 설명
5.1 의류 관리 모드의 설명하기 위한 구성 설명
의류 관리 모드를 설명하기 위해, 상술한 구성을 다시 설명한다.
복수의 팬(420)은 순환 유로(400)의 하부에 위치하여 순환 유로(400)이 시작되는 위치에 배치될 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
복수의 팬(420)은 수납실(180)의 후면에 위치할 수 있다.
복수의 팬(420)은 제1 내지 제N팬으로 구성될 수 있다(N은 2이상의 자연수). 제1 내지 제N팬 각각은 수납실(180) 내부의 공간 중 제1 내지 제N위치로 공기를 토출하도록 형성될 수 있다.
제1 내지 제N팬으로부터 토출되는 공기는 수납실(180) 내부로 토출되어, 옷걸이(700)를 향해 토출될 수 있다.
이 때, 제1 내지 제N팬에서 토출되는 공기는 옷걸이(700) 상 모두 다른 위치와 접촉하여, 옷걸이(700)의 무게중심을 변화시킬 수 있다.
예를 들어, N은 2일 경우, 제1팬(421) 및 제2팬(422)에서 토출되는 공기는 도 20a에서와 옷걸이(700)의 상측으로 각각 우측과 좌측을 향해 토출될 수 있고, 이 때, 옷걸이(700)의 우측과 좌측에 가해지는 유량이 상이할 경우, 옷걸이(700)는 상하로 흔들려 무게중심이 변화된다.
즉, 복수의 팬(420)은 제1 내지 제N팬으로 구성되어, 옷걸이(700)의 무게중심을 변화시킬 수 있다. 이에 대한 자세한 설명은 후술한다.
이 때, 제1 내지 제N팬은 위치와 출력이 모두 상이할 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
이 때, 제1 내지 제N팬으로 구성된 복수의 팬(420)의 출력은 독립적으로 제어될 수 있다.
이 때, 제1 내지 제N팬으로 구성된 복수의 팬(420) 각각은 모두 동일한 팬을 의미하는 것은 아니다.
이 때, 제1 내지 제N팬에서 N의 개수가 증가함에 따라, 토출되는 위치가 제1 내지 제N위치로 증가하는 바, 수납실(180) 내에서 와류가 발생할 수 있다.
복수의 팬(420)은 순환 유로(400) 상에 상방을 향해 공기를 토출하도록 형성되고, 평면을 기준으로 제1 내지 제N팬 각각은 상이한 위치에 구비될 수 있다.
이 때, 제1 내지 제N팬 각각은 서로 상이한 높이에 구비될 수 있으나 이에 제한되는 것은 아니다.
순환 유로(400) 중 일부는 복수의 팬(420) 각각에 의해 유입된 순환 공기가 분리되어 유동하도록 가이드 유로 격벽(440)에 의해 구분되고, 복수의 팬(420) 각각의 유출측은 가이드 유로 격벽(440)에 의해 구분되어 있는 상기 순환 유로(400) 중 상기 일부의 구분된 부분 각각에 연통되고, 상기 구분된 부분은 각각 상기 유로 가이드(600)와 연통된다.
이 때, 전술한 바와 같이, 가이드 유로 격벽(440)의 길이는 조절될 수 있다.
가이드 유로 격벽(440)의 일부에 가변 격벽(441)이 형성될 수 있다. 가변 격벽(441)은 회전축(442)을 중심으로 좌우로 회전할 수 있다.
가변 격벽(441)은 순환 유로(400)의 구분된 부분 중 어느 하나를 폐쇄할 수 있다.
이 때, 가변 격벽(441)의 위치는 가이드 유로 격벽(440)이 설치될 수 있는 위치면, 그 일부로 형성되면 족하고, 특정 위치에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어 도22a 와 도22b에서 가변 격벽(441)은 그 위치를 달리한다.
이 때, 가변 격벽(441)의 길이는 순환 유로(400)의 구분된 부분 중 어느 하나를 폐쇄하기에 충분한 길이로 설정될 수 있으며, 가변 격벽(441)에 부딪치는 공기의 유동에도 폐쇄된 상태를 유지하도록 제어 또는 고정될 수 있다.
가변 격벽(441)의 회전에 대해서는 후술한다.
N은 2일 때, 순환 유로(400)가 가이드 유로 격벽(440)에 의해 구분됨에 따라, 제1 팬(421)에서 토출된 순환 공기는 제1위치로 유동될 수 있고, 제2 팬(422)에서 토출된 순환공기는 제2위치로 유동될 수 있다.
이 때, 순환 유로(400)에서 가이드 유로 격벽(440)의 길이가 길수록, 제1 팬(421) 및 제2 팬(422) 각각을 통과한 순환 공기가 섞이지 않을 수 있다.
N은 2일 때 수납실 토출구(620a)로부터 공기가 토출되는 위치는 제2 팬(422)에 의해 토출되는 제2위치, 수납실 토출구(620b)로부터 공기가 토출되는 위치는 제1팬(421)에 의해 토출되는 제1위치를 의미할 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
이 때, 제1 팬(421) 및 제2 팬(422)의 출력이 낮다면 가변 유로 모듈(500)에서 충분히 섞일 수 있어, 제2 팬(422)을 통과한 순환 공기가 수납실 토출구(620b)로 상당량 유동할 수 있고, 반대의 경우도 마찬가지이다.
이 때, 에어샷 토출구(610)로 유동되는 순환 공기는 복수의 팬(420)을 모두 통과한 공기가 혼합된 것일 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
5.2 의류 관리 모드의 설명
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 각 모드에 대해 구체적으로 설명한다. 후술될 각 모드에서 중점적으로 설명되는 기능들은 해당 모드에서 특히 효과적인 기능을 설명한 것으로, 각 모드의 기능은 다른 모드에서도 구현될 수 있다.
이하, 복수의 팬(420)은 전술한 바와 같이 본 발명에서 다수로 설정될 수 있으나, 편의상 도면에 도시된 바와 같이 후술하는 설명은 N은 2일 경우, 제1 팬(421) 및 제2 팬(422)은 순환 유로(400) 상에서 상이한 높이에 구비되는 것을 기준으로 설명되나, 이에 제한되는 것은 아니다.
청정 모드 또는 배기 및 청정모드 등에서 수행될 수 있는 수납실(180) 내에 외기를 공급하는 동작에 대해 설명한다.
수납실(180) 내에 외기를 공급하여 수행하는 동작인 의류 관리 모드는 먼지 털기 모드, 주름 제거 모드, 오염 제거 모드를 포함할 수 있다.
먼지 털기 모드는 수납실(180) 내의 옷걸이(700)에 걸린 옷의 외측과 내측의 먼지 제거 기능을 중점적으로 수행할 수 있는 모드이다.
먼지 털기 모드에서는, 제1 팬(421) 및 제2 팬(422)의 출력이 서로 다르게 설정되면서 가변하고, 제1 팬(421) 및 제2 팬(422) 중 어느 하나가 다른 하나에 비해 출력이 높게 설정되다가 낮게 설정되는 것이 반복된다.
즉, 제1 팬(421) 및 제2 팬(422)의 출력이 다르게 설정됨에 따라, 각각 제1위치 및 제2위치로 유동하는 순환 공기의 유량의 차이가 발생할 수 있고, 그에 따라, 옷걸이(700)의 좌측과 우측에 토출되는 순환 공기의 유량의 차이로 옷걸이(700)가 상하좌우로 흔들릴 수 있다.
예를 들어, 도 20a은 각 수납실 토출구(620a, 620b)에서 토출된 유량이 다르고, 수납실 토출구(620a)에서의 유량이 더 많음을 도시하고, 도 20b는 제1팬(421) 및 제2팬(422)의 출력이 동일하여 각 수납실 토출구(620a, 620b)로 토출되는 순환공기의 유량이 동일한 것을 도시한다.
이 때, 복수의 팬(420)의 출력이 각각 높게 설정되다가 낮게 설정됨을 반복하는 것은, 가령, 제1 팬(421)의 출력이 제2 팬(422)의 출력보다 높았다면, 기설정된 시간 후에는 제1 팬(421)의 출력이 제2 팬(422)의 출력보다 낮게 설정되고, 다시 기설정된 시간 후에는 다시 높게 설정되는 것을 반복하는 것을 의미할 수 있다.
이 때, 기설정된 시간의 간격은 항상 동일한 것을 의미하는 것은 아니고, 옷걸이(700)이 일단 흔들리면 관성이 발생하는 바, 기설정된 시간의 간격은 더 늘어날 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
이 때, 제1 팬(421) 및 제2 팬(422)의 출력은 높게 설정되어 서로 섞이지 않고, 각각 수납실 토출구(620a, 620b) 각각으로 대부분 유동할 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
또한, 먼지 털기 모드는 가변 격벽(441)의 동작을 제어하여 수행될 수 있다.
가변 격벽(441)은 순환 유로(400)의 구분된 부분 중 어느 하나를 교번하여 폐쇄할 수 있다.
예를 들어, 도 22는 가변 격벽(441)이 순환 유로(400)의 구분된 부분 중 어느 하나를 폐쇄한 것을 도시한다.
가변 격벽(441)이 구분된 부분 중 어느 하나를 폐쇄하면, 폐쇄된 구분된 부분 하측에 위치한 팬(420)에서 토출된 공기는 출력을 계속하나, 개방된 구분된 부분으로 유동한다.
따라서, 구분된 부분 중 어느 하나가 폐쇄됨에 따라, 폐쇄된 구분된 부분의 반대부분에 위치하는 즉, 개방된 구분된 부분을 따라 수납실(180) 내부로 토출되는 공기의 유량은 증가한다.
이와 같이, 가변 격벽(441)이 교번하여 구분된 부분을 폐쇄하면, 옷걸이(700)의 좌측과 우측에 토출되는 순환 공기의 유량의 차이로 옷걸이(700)가 상하좌우 흔들릴 수 있다.
이 때, 가변 격벽(441)이 폐쇄한 구분된 부분의 반대 부분에 위치한 팬(420)의 출력은 상승하여 공기의 유량을 더욱 증가시킬 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
이 때, 가변 격벽(441)이 폐쇄한 구분된 부분에 위치한 팬(420)의 출력은 하강할 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
주름 제거 모드는 수납실(180) 내의 옷걸이(700)에 걸린 옷의 외측과 내측의 주름을 제거하는 기능을 중점적으로 수행할 수 있는 모드이다.
주름 제거 모드에서는 가변 격벽(441)이 이동하지 않을 수 있고, 주름 제거 모드에서는 제1 팬(421) 및 제2 팬(422) 양측에서 유동되는 공기가 충분히 섞일 수 있다.
이 때, 주름 제거 모드에서는 제1 팬(421) 및 제2 팬(422)의 출력 각각이 동일하게 유지될 수 있다.
주름 제거 모드에서의 옷걸이(700)의 상측으로 가해지는 압력이 동일함에 따라, 옷걸이(700)는 좌우로 흔들리지 않을 수 있다. 옷걸이(700)가 상하좌우로 흔들리지 않음에 따라, 옷의 외측 및 내측에서 순환 공기에 의한 압박이 지속적으로 작용할 수 있고, 공기의 흐름이 규칙적으로 유동하여 옷에 존재하는 주름이 효과적으로 제거될 수 있다.
한편, 먼지 털기 모드 및 주름 제거 모드 외에 오염 제거 모드가 추가적으로 수행될 수 있다.
오염 제거 모드는 옷에 내측 또는 외측의 특정 방향이 오염된 경우, 오염된 방향에 집중적으로 순환 공기를 토출하는 모드를 의미한다.
오염 제거 모드에서는 제1 팬(421) 및 제2 팬(422) 중 어느 하나가 다른 하나에 비해 출력이 높게 설정되어, 오염된 방향에 집중적으로 순환 공기를 토출할 수 있다.
또한, 오염 제거 모드에서는 가변 격벽(441)이 순환 유로(400)의 구분된 부분 중 어느 하나를 폐쇄하여, 오염된 특정 방향에 집중적으로 순환 공기를 토출할 수 있다.
이 때, 가변 격벽(441)이 폐쇄한 구분된 부분의 반대 부분으로 위치한 팬(420)의 출력은 상승하여 공기의 유량을 더욱 증가시킬 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
이상, 본 명세서에는 본 발명을 당업자가 용이하게 이해하고 재현할 수 있도록 도면에 도시한 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 당업자라면 본 발명의 실시예로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 보호범위는 특허청구범위에 의해서 정해져야 할 것이다.
(부호의 설명)
110: 상면
115: 배기 그릴
120: 측면
130: 후면
140: 베이스
150: 도어
151: 필터
152: 필터 도어
161: 하단 필터
162: 하단 분리판
163: 하단 유로
171: 수납실 필터
172: 가습부 유입구
175: 상부 개구
180: 수납실
180a: 경사부
181: 가이드 유로 안내부
182: 격벽 안내부
175: 상부 개구
200: 가습부
210: 수조
220: 가습부 유입 유로
221: 순환 공기 유입구
230: 가습부 배기 유로
231: 가습 공기 토출구
240: 초음파 진동자
300: 유로 유입부
400: 순환 유로
410: 가이드 유로
420: 팬
421: 제1 팬
422: 제2 팬
430: 분리판
440: 가이드 유로 격벽
441: 가변 격벽
442: 회전축
450: 히팅부
500: 가변 유로 모듈
510: 가변 유로
511: 가변 유로 상면
520: 배기 유로
530: 가변 가이드
531: 제 1 가이드
532: 제 2 가이드
533: 제 3 가이드
535: 회전축
540: 동력 부재
600: 유로 가이드
610: 에어샷 토출구
620: 수납실 토출구
650: 안내 부재
700: 옷걸이
710: 결합부
720: 탄성부
730: 거치부

Claims (30)

  1. 수납실(180);
    상기 수납실(180)의 뒷 부분에 위치하며, 유입측 말단 및 유출측 말단이 각각 상기 수납실(180)과 연통되어 순환 공기가 유동하는 순환 유로(400); 및
    상기 순환 유로(400)에 순환 공기를 도입시키는 유로 유입부(300)로서, 상기 수납실(180) 및 순환 유로(400) 사이에 위치되되, 상기 순환 유로(400)의 유입측 말단과 연통된, 유로 유입부(300); 를 포함하며,
    상기 순환 유로(400)는, 상방을 향해 연장되도록 형성되며,
    상기 유로 유입부(300)는,
    상기 수납실(180)의 후면 및 상기 순환 유로(400)의 전면 사이에 형성된 공간으로써, 적어도 일부가 상방을 향하여 테이퍼진 형상인,
    다기능 수납 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 유로 유입부(300)는,
    상기 수납실(180) 후면 및 상기 순환 유로(400) 전면의 형상과 대응된 형상으로 형성되되,
    상부의 수평 방향 단면적은, 하부의 수평 방향 단면적보다 더 작게 형성된,
    다기능 수납 시스템.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 순환 유로(400)는, 상기 유로 유입부(300)와 연통된 복수의 팬(420)을 구비하고,
    상기 복수의 팬(420)은,
    상기 유로 유입부(300)의 하부와 연통되는 제1 팬(421); 및
    상기 유로 유입부(300)의 상부와 연통되는 제2 팬(422); 을 포함하며,
    상기 제1 팬(421) 및 제2 팬(422)은,
    상기 유로 유입부(300)에 도입된 순환 공기를 수평 방향으로 흡입하여 상기 순환 유로(400) 상으로 공급하도록 형성된,
    다기능 수납 시스템.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 수납실(180) 후면은,
    상기 제2 팬(422)과 대면하는 부분을 포함하되, 상기 순환 유로(400)의 전면을 향해 경사지도록 형성된 경사부(180a); 를 포함하며,
    상기 유로 유입부(300)는, 상기 경사부(180a)에 의해 상방으로 갈수록 수평 방향 단면적이 감소되도록 형성된,
    다기능 수납 시스템.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 경사부(180a)의 상기 순환 유로(400)를 향한 경사 각도는,
    상기 제1 팬(421) 및 제2 팬(422) 각각의 출력에 의존하는,
    다기능 수납 시스템.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 순환 유로(400)는, 상기 유로 유입부(300)와 연통된 복수의 팬(420)을 구비하고,
    상기 복수의 팬(420)은 서로 높이를 달리하여 배치되되, 상호 대각선 방향으로 배치되는,
    다기능 수납 시스템.
  7. 제 5 항에 있어서,
    상기 경사부(180a)는,
    상기 순환 유로(400)의 전면을 향해 경사지면서,
    상호 대각선 방향으로 배치된 상기 제1 팬(421) 및 제2 팬(422)에 대응되도록, 상기 대각선 방향으로도 경사지도록 형성된,
    다기능 수납 시스템.
  8. 제 1 항에 있어서,
    일단이 상기 유로 유입부(300)와 연통되고 타단이 상기 수납실(180)의 하부와 연통되는 가습부(200);를 더 포함하며,
    상기 가습부(200)는, 순환 공기가 상기 수납실(180), 상기 가습부(200) 및 상기 유로 유입부(300)로 순차적으로 유동되도록 유로를 형성하고,
    상기 가습부(200)를 통과하여 형성된 가습 공기가 상기 유로 유입부(300)로 유입되는,
    다기능 수납 시스템.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 순환 유로(400)는, 상기 유로 유입부(300)와 연통된 복수의 팬(420)을 구비하고,
    상기 복수의 팬(420)은 제1 내지 제N 팬으로 구성되되, 상기 제1 내지 제N 팬 각각은, 상기 수납실(180) 내부의 공간 중 제1 내지 제N 위치로 공기를 토출하도록 형성되고,
    상기 제1 내지 제N 팬의 출력은 각각 독립적으로 제어되는,
    다기능 수납 시스템.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 복수의 팬(420)은,
    상기 순환 유로(400) 상에 상방을 향해 공기를 토출하도록 형성되고, 평면을 기준으로 제1 내지 제N 팬 각각은 상이한 위치에 구비된,
    다기능 수납 시스템.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 순환 유로(400) 상에 연장되어 형성되어, 상기 복수의 팬(420) 각각에 의해 유입된 순환 공기가 분리되어 유동하도록 상기 순환 유로(400)를 구분하는 가이드 유로 격벽(440);을 더 포함하고,
    상기 가이드 유로 격벽(440)은 상기 복수의 팬(420)의 출력 및 위치에 따라 상기 순환 유로(400) 상의 연장 길이가 결정되는,
    다기능 수납 시스템.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 복수의 팬(420)은,
    상기 순환 유로(400) 상에서 서로 상이한 높이에 구비되는 제1 팬(421) 및 제2 팬(422)을 포함하며,
    상기 제1 팬(421) 및 상기 제2 팬(422) 각각은 상기 가이드 유로 격벽(440)에 의해 구분되는 상기 순환 유로(400) 상에 구분된 부분 각각에 연통되어, 상기 수납실(180) 내부의 공간 중 제1 위치 및 제2 위치로 공기를 각각 토출하는,
    다기능 수납 시스템.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 다기능 수납 시스템은, 먼지 털기 모드에서,
    상기 제1 팬(421) 및 상기 제2 팬(422)의 출력이 서로 다르게 설정되면서 가변하며, 상기 제1 팬(421) 및 상기 제2 팬(422) 중 어느 하나의 출력이 다른 하나에 비해 높게 설정되다가 낮게 설정되는 것이 반복되는,
    다기능 수납 시스템.
  14. 제 12 항에 있어서,
    상기 다기능 수납 시스템은, 오염 제거 모드에서,
    상기 제1 팬(421) 및 상기 제2 팬(422) 중 어느 하나가 다른 하나에 비해 출력이 높게 설정되는,
    다기능 수납 시스템.
  15. 제 12 항에 있어서,
    상기 다기능 수납 시스템은, 주름 제거 모드에서,
    상기 제1 팬(421) 및 상기 제2 팬(422)의 출력이 각각 동일하게 설정되는,
    다기능 수납 시스템.
  16. 제 12 항에 있어서,
    상기 가이드 유로 격벽(440)은,
    상기 가이드 유로 격벽(440)의 일부분으로 형성되어, 회전축(442)을 중심으로 상기 가이드 유로 격벽(440)에 대해 상대 회전 가능한 가변 격벽(441);을 포함하고,
    상기 가변 격벽(441)의 상기 가이드 유로 격벽(440)에 대한 상대 회전에 의해 상기 순환 유로(400)의 상기 구분된 부분 중 어느 하나를 폐쇄하는,
    다기능 수납 시스템.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 다기능 수납 시스템은,
    오염 제거 모드에서 상기 가변 격벽(441)이 상기 순환 유로(400)의 상기 구분된 부분 중 어느 하나가 폐쇄되되, 상기 가변 격벽(441)에 의해 폐쇄된 상기 구분된 부분의 반대 부분에 위치한 팬(420)의 출력은 상승하고,
    먼지 털기 모드에서 상기 가변 격벽(441)이 상기 순환 유로(400)의 상기 구분된 부분 중 어느 하나가 교번되어 폐쇄되되, 상기 가변 격벽(441)에 의해 폐쇄된 상기 구분된 부분의 반대 부분에 위치한 팬(420)의 출력은 상승하고, 개방된 상기 구분된 부분에 위치한 팬(420)의 출력은 하강하는 것이 반복되는,
    다기능 수납 시스템.
  18. 제 1 항에 있어서,
    상기 순환 유로(400)에 설치되어 통과하는 공기를 가열하도록 구성된 히팅부(450)를 더 포함하는,
    다기능 수납 시스템.
  19. 제 1 항에 있어서,
    상기 순환 유로(400)의 유입측 말단은 가습부(200)를 통하여 상기 수납실(180)의 하부와 연통되고,
    상기 순환 유로(400)의 유출측 말단은 가변 유로 모듈(500)을 통하여 상기 수납실(180)의 상부와 연통되되,
    상기 가습부(200) 중 일부는 상기 수납실(180)의 하부에 위치하고,
    상기 가변 유로 모듈(500) 중 일부는 상기 수납실(180)의 상부에 위치하며,
    상기 가습부(200) 중 다른 일부, 상기 가변 유로 모듈(500) 중 다른 일부 및 상기 순환 유로(400)를 포함하는 기계실은 상기 수납실(180)의 뒷 부분에 위치하는,
    다기능 수납 시스템.
  20. 제 19 항에 있어서,
    상기 가변 유로 모듈(500)은 선택적으로 개폐 가능한 배기 유로(520)를 포함하는,
    다기능 수납 시스템.
  21. 제 1 항에 있어서,
    상기 수납실(180)이 외기와 접하는 일 면에 위치하는 필터(151);를 더 포함하며,
    상기 필터(151)가 위치하는 상기 수납실(180)의 상기 외면에 상기 수납실(180)의 도어(150)가 구비되는,
    다기능 수납 시스템.
  22. 제 21 항에 있어서,
    상기 유로 유입부(300)와 연통되어, 외기가 상기 수납실(180)으로 유입되지 않고 상기 유로 유입부(300)로 직접 유입되도록 하는 하단 유로(163)를 더 포함하고,
    상기 하단 유로(163) 상에 하단 필터(161)가 설치되며,
    상기 하단 필터(161)는 상기 수납실(180)의 외면 이외의 부분에 위치하는 것이고,
    외기 중 일부는 상기 필터(151)를 통해 유입된 후 상기 수납실(180), 가습부(200) 및 상기 유로 유입부(300)를 순차적으로 통과하여 상기 순환 유로(400)에 이르고,
    외기 중 다른 일부는 상기 하단 필터(161)를 통하여 유입된 후 상기 유로 유입부(300)를 통과하여 상기 순환 유로(400)에 이르는,
    다기능 수납 시스템.
  23. 제 1 항 내지 제 22 항 중 어느 한 항에 따른 다기능 수납 시스템을 이용한,
    의류 관리 방법.
  24. 제 1 항 내지 제 22 항 중 어느 한 항에 따른 다기능 수납 시스템을 이용한,
    공기 청정 방법.
  25. 제 1 항 내지 제 22 항 중 어느 한 항에 따른 다기능 수납 시스템을 이용한 방법으로서,
    (a) 상기 수납실(180) 내측으로 외기가 유입되는 단계;
    (b) 상기 유입된 외기가 순환 공기로서 상기 수납실(180)의 뒷 부분에 위치한 순환 유로(400)에 유입되어 유동하는 단계; 및
    (c) 상기 순환 유로(400)를 유동하는 순환 공기가 상기 수납실(180) 내측으로 다시 유입되는 단계를 포함하는,
    방법.
  26. 제 25 항에 있어서,
    상기 (b) 단계는,
    (b1) 상기 유입된 외기가 순환 공기로서 가습부(200)에 유입되어 가습되는 단계;
    (b2) 상기 가습된 순환 공기가 상기 유로 유입부(300)에 유입되는 단계; 및
    (b3) 상기 유로 유입부(300)에 유입된 순환 공기가 복수의 팬(420)을 통과하여 상기 순환 유로(400)에 유입되어 유동하는 단계를 포함하고,
    상기 (b3) 단계는,
    (b31) 상기 유로 유입부(300)에 유입된 순환 공기가 복수의 팬(420) 각각으로 유입되는 단계;
    (b32) 상기 복수의 팬(420) 각각에 유입된 순환 공기가, 가이드 유로 격벽(440)에 의해 구분된 상기 순환 유로(400) 중 일부를 통해 구분되어 유동하는 단계; 및
    (b33) 상기 순환 유로(400) 중 일부를 유동하던 순환 공기가, 상기 순환 유로(400) 중 다른 일부에서 합류되어 함께 유동하는 단계를 포함하는,
    방법.
  27. 제 25 항에 있어서,
    상기 (c) 단계는,
    (c1) 상기 순환 유로(400)를 유동하는 순환 공기가 가변 유로 모듈(500)에 유입되어 유동하는 단계; 및
    (c2) 상기 가변 유로 모듈(500)을 유동하는 순환 공기가 상기 수납실(180) 내측으로 다시 유입되는 단계를 포함하고,
    상기 (c2) 단계는, 선택적으로,
    (c21) 상기 가변 유로 모듈(500)을 유동하는 순환 공기 중 일부가 배기 유로(520)를 통해 외부로 배기되는 단계; 및
    (c22) 상기 가변 유로 모듈(500)을 유동하는 순환 공기 중 다른 일부가 상기 수납실(180) 내측으로 다시 유입되는 단계를 포함하는,
    방법.
  28. 제 1 항 내지 제 22 항 중 어느 한 항에 따른 다기능 수납 시스템을 이용한 방법으로서,
    (x) 순환 모드를 수행하는 단계; 및
    (y) 배기 및 청정 모드를 수행하는 단계를 포함하고,
    상기 (x) 단계는,
    수납실(180)이 외기와 접하는 일 면에 위치한 필터(151)를 통해 상기 수납실(180) 내측으로 외기가 유입되는 단계;
    상기 유입된 외기는 순환 공기로서, 가습부(200)에 의해 가습된 후, 상기 수납실(180)의 뒷 부분에 위치한 순환 유로(400)에 유입되어 유동하되, 유동 동안 히팅부(450)에 의해 가열되는 단계; 및
    상기 순환 유로(400)를 유동하는 순환 공기가 가변 유로 모듈(500)을 통해 상기 수납실(180) 내측으로 다시 유입되는 단계를 포함하고,
    상기 (y) 단계는,
    상기 필터(151)를 통해 상기 수납실(180) 내측으로 외기가 유입되는 단계;
    상기 유입된 외기는 순환 공기로서, 상기 순환 유로(400)에 유입되어 유동하는 단계; 및
    상기 순환 유로(400)를 유동하는 순환 공기가 상기 가변 유로 모듈(500)에 유입되고, 순환 공기 중 일부는 상기 가변 유로 모듈(500)에 위치한 배기 유로(520)를 통해 외부로 배기되고, 순환 공기 중 다른 일부는 상기 수납실(180) 내측으로 다시 유입되는 단계를 포함하는,
    방법.
  29. 제 28 항에 있어서,
    (z) 청정 모드를 수행하는 단계를 더 포함하며,
    상기 (z) 단계는,
    상기 필터(151)를 통해 상기 수납실(180) 내측으로 외기가 유입되는 단계;
    상기 유입된 외기는 순환 공기로서, 상기 순환 유로(400)에 유입되어 유동하는 단계; 및
    상기 순환 유로(400)를 유동하는 순환 공기가 상기 가변 유로 모듈(500)에 유입되고 상기 배기 유로(520)를 통해 외부로 배기되는 단계를 포함하는,
    방법.
  30. 제 28 항에 있어서,
    (z) 청정 모드를 수행하는 단계를 더 포함하며,
    상기 (z) 단계는,
    하단 필터(161)를 통해 유로 유입부(300)로 외기가 유입되는 단계; 및
    상기 유로 유입부(300)로 유입된 외기가 상기 순환 유로(400)에 유입되어 유동하고 상기 배기 유로(520)를 통해 외부로 배기되는 단계를 포함하는,
    방법.
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