WO2021158019A1 - 진공 청소기의 집진장치 - Google Patents

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WO2021158019A1
WO2021158019A1 PCT/KR2021/001431 KR2021001431W WO2021158019A1 WO 2021158019 A1 WO2021158019 A1 WO 2021158019A1 KR 2021001431 W KR2021001431 W KR 2021001431W WO 2021158019 A1 WO2021158019 A1 WO 2021158019A1
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WO
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dust
vacuum cleaner
dust collecting
filter member
air
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PCT/KR2021/001431
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English (en)
French (fr)
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주성현
박관근
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주성현
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    • A47L9/10Filters; Dust separators; Dust removal; Automatic exchange of filters
    • A47L9/16Arrangement or disposition of cyclones or other devices with centrifugal action
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    • A47L9/10Filters; Dust separators; Dust removal; Automatic exchange of filters
    • A47L9/16Arrangement or disposition of cyclones or other devices with centrifugal action
    • A47L9/1616Multiple arrangement thereof

Definitions

  • the technical idea of the present disclosure relates to a dust collector of a vacuum cleaner, and more particularly, it prevents the lower end of the filter member from being blocked by dust through a rotation unit rotatably installed on the filter member inside the dust collecting chamber. It relates to a dust collector of a vacuum cleaner that can be prevented.
  • a vacuum cleaner is a device that performs cleaning by sucking dust together with air using a strong suction force generated by a vacuum pump.
  • Such a vacuum cleaner includes a dust collector for collecting the sucked dust.
  • the cyclone dust collector separates dust in the suctioned air by centrifugal force, and is widely used in recent years because it is more hygienic and convenient than the conventional dust collector using a dust bag.
  • the cyclone dust collector uses centrifugal force to filter out dust or foreign substances heavier than air, passes air through a filter, collects fine dust, and then discharges the air to the outside.
  • FIG. 1 is a view showing a conventional cyclone dust collector, in which the air introduced into the dust collecting container 10 through the inlet 11 passes through the filter 13 and then collects through the outlet 12 It is discharged to the outside of the container (10). In this process, the dust 20 contained in the air is filtered by the filter 13 and collected in the dust collecting container 10 .
  • An object of the present invention is to provide a dust collector for a vacuum cleaner capable of preventing the lower end of the filter member from being clogged by dust by guiding a portion of the airflow to the upper end by the airflow rising member when it flows into the lower end to flow into the upper end of the filter member.
  • a dust collector for a vacuum cleaner that includes a bearing for smooth rotation of the rotating unit, but prevents dust from entering the bearing through the airtight structure of the bearing to prevent malfunction of the rotating unit, thereby maximizing dust collection performance is doing
  • a dust collecting space formed therein the dust collecting chamber including an air inlet for introducing air into the dust collecting space; a filter member installed in the dust collecting space to filter dust from the air introduced through the air inlet; and a rotation unit that is rotatably installed on the filter member by air introduced through the air inlet, and guides a portion of the descending swirling airflow formed by the air to an upper portion of the filter member during rotation. of the dust collector is provided.
  • the dust collector of the vacuum cleaner may include a bearing coupled to an inner upper portion of the rotation unit; and a sealing unit provided inside the rotation unit to cover the inner portion and the lower portion of the bearing to prevent dust from being introduced into the bearing.
  • the sealing unit may include: an annular base member coupled to the rotation unit and covering a lower portion of the bearing; and a protrusion member protruding from the base member to cover an inner portion of the bearing.
  • the rotation unit, the upper support is formed to surround the upper portion of the filter member is installed to be rotatable around the upper portion of the filter member; a plurality of first members disposed to be spaced apart from each other along a side surface of the upper support and configured to apply a rotational force to the upper support by contacting the air flowing into the dust collecting space to form the descending swirling airflow; and a plurality of second members formed to extend downwardly from the upper support and disposed on the filter member, the plurality of second members being in contact with the downturn airflow formed by the first member to guide a portion of the downturning airflow upward ; may be included.
  • the upper support may further include an extension insertion protrusion extending inwardly to cover at least a portion of an upper portion of the bearing.
  • the upper support may include an inclined portion extending upwardly and inclinedly in an outward direction from a lower end of the upper support.
  • a scattering structure for scattering dust of air introduced in the direction of the bearing may be formed on the outer surface of the inclined portion.
  • the end of the inclined portion may be placed on the same plane as the lower surface of the cover unit covering the upper portion of the dust collection chamber, or may be placed higher than the lower surface of the cover unit based on the lower end of the upper supporter.
  • the first member may be inclined such that a contact surface that comes into contact with the air flowing into the dust collection space faces downward.
  • the first member may be formed such that the thickness of the first member gradually decreases from the side of the upper support to the outside.
  • the first member may be formed such that the upper end and the lower end are gathered toward the center of the first member toward the outside from the side of the upper supporter.
  • the second member may be disposed to be in vertical contact with the downturning airflow formed by the first member.
  • the second member may be disposed in a region between each of the first members.
  • a cross-section of the second member may vary along an extension direction from the upper support to the lower side.
  • the rotation unit may further include; a lower support formed to surround a lower portion of the filter member and connected to the plurality of second members, wherein the lower support is formed to surround the lower portion of the filter member. It may be spaced apart from the lower part by a predetermined distance, and the gap between the lower support and the filter member may increase from the upper side to the lower side of the lower support.
  • it further comprises an opening and closing door provided at the lower portion of the dust collection chamber to open and close the dust collection space, wherein the opening and closing door is formed to protrude from the central portion of the opening and closing door and a support coupled to the lower portion of the filter member It may include a guide protrusion for guiding and fixing the member.
  • the opening and closing door may include: a first sealing ring provided along an outer periphery of the guide protrusion inside the opening and closing door, the first sealing ring being in close contact with the end of the support member when the opening and closing door is closed; and a second sealing ring provided along the outer periphery of the opening and closing door, the second sealing ring being in close contact with the end of the dust collecting chamber when the opening and closing door is closed.
  • the bottom surface of the opening and closing door may be formed to be inclined downward from the outer periphery toward the guide protrusion.
  • a bearing is provided for smooth rotation of the rotating unit, but dust inflow into the bearing is blocked through the airtight structure of the bearing to prevent a decrease in the rotational speed of the rotating unit, malfunction, etc., thereby maximizing the dust collection performance of the vacuum cleaner. It works.
  • FIG. 1 is a view showing a conventional dust collector.
  • FIG. 2 is a perspective view of a dust collector of a vacuum cleaner according to the present disclosure.
  • FIG 3 is a cross-sectional view illustrating a dust collector of a vacuum cleaner according to the present disclosure.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view illustrating a dust collector of a vacuum cleaner according to the present disclosure.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view illustrating a part of a dust collector of a vacuum cleaner according to the present disclosure.
  • FIG. 6 is an enlarged cross-sectional view illustrating a part of a dust collector of a vacuum cleaner according to the present disclosure.
  • FIG. 7 is a plan view illustrating a rotating unit of a dust collector of a vacuum cleaner according to the present disclosure.
  • FIG. 8 is an enlarged view illustrating a part (A) of an inclined portion of a rotation unit of the dust collector of a vacuum cleaner according to the present disclosure.
  • FIG. 9 is a view illustrating an operating state of a dust collector of a vacuum cleaner according to the present disclosure.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view illustrating an airflow raising member of the dust collector of a vacuum cleaner according to the present disclosure.
  • FIG. 11 is a reference view for explaining a sealing process of the opening/closing door of the dust collector of the vacuum cleaner according to the present disclosure.
  • a component when referred to as being “connected” or “connected” to another component in the present disclosure, it may be directly connected or connected to the other component, but another component in the middle. It should be understood that there may be On the other hand, when it is said that a certain element is “directly connected” or “directly connected” to another element, it should be understood that no other element is present in the middle. Expressions describing the relationship between elements, for example, “between” and “between” or “neighboring to” and “directly adjacent to”, etc. should be interpreted similarly.
  • each constituent unit in the present disclosure is merely a division for each main function that each constituent unit is responsible for. That is, two or more components to be described below may be combined into one component, or one component may be divided into two or more for each more subdivided function.
  • each of the constituent units to be described below may additionally perform some or all of the functions of other constituent units in addition to the main function it is responsible for. Of course, it may be carried out by being dedicated to it.
  • a vacuum cleaner is a device that sucks in air using suction power, separates dust or foreign substances from the air, and discharges clean air.
  • a battery-operated wireless vacuum cleaner without a power cord has been widely used.
  • the dust collector according to the embodiments of the present disclosure is a dust collector used in the above-described wireless vacuum cleaner, but the present disclosure is not limited thereto, and may be used in various types of cleaners.
  • FIG. 2 is a perspective view of a dust collector of a vacuum cleaner according to the present disclosure
  • FIG. 3 is a cross-sectional view illustrating the dust collector of a vacuum cleaner according to the present disclosure.
  • a vacuum cleaner includes a cleaner body (not shown), a suction nozzle (not shown), a connection member (not shown), and a dust collector.
  • the cleaner body (not shown) includes a suction motor (not shown) and a suction fan (not shown) that is rotated by the suction motor (not shown) to generate suction force.
  • the suction nozzle (not shown) is configured to suck air and foreign substances adjacent to the suction nozzle.
  • the foreign material refers to a substance other than air, and is a concept including dust, fine dust, and ultrafine dust.
  • the foreign material is collectively referred to as dust.
  • the connecting member (not shown) is configured to interconnect the suction nozzle (not shown) and the air inlet 220 of the dust collector, and collects air containing dust sucked through the suction nozzle (not shown). It is made to be delivered to the chamber (200).
  • the connecting member (not shown) may be configured in the form of a hose or a pipe.
  • the above-described cleaner body (not shown), the suction nozzle (not shown) and the connection member (not shown) are known techniques provided in a conventional vacuum cleaner, and a detailed description thereof will be omitted, and hereinafter, the main features of the present disclosure are The dust collector will be described in detail.
  • the dust collector of a vacuum cleaner includes a dust collecting chamber 200 having a dust collecting space 210 formed therein and a cover unit 250 covering the upper portion of the dust collecting chamber 200 . ) is included.
  • An air inlet 220 for introducing air into the dust collecting space 210 is formed in the dust collecting chamber 200
  • an air outlet 230 for discharging the air introduced into the dust collecting space 210 in the cover unit 250 . is formed
  • the dust collector is installed in the dust collecting space 210 of the dust collecting chamber 200 and is rotatably installed on the filter member 300 and the filter member 300 for filtering dust from the air introduced through the air inlet 220 .
  • a unit 400 is further included.
  • the dust collecting chamber 200 is a member of a cylindrical shape having a dust collecting space 210 therein, and the upper and lower portions are opened so that the dust collecting space 210 communicates with the outside.
  • the air outlet 230 is formed in the cover unit 250 provided on the upper part of the dust collecting chamber 200 .
  • the air discharge unit 230 is connected to the cleaner body (not shown), and the air in the dust collecting space 210 can be discharged to the outside through the air discharge unit 230 by the operation of the cleaner body (not shown). there is.
  • An opening/closing door 240 for opening and closing the opened lower portion of the dust collecting chamber 200 by rotation is installed in the lower portion of the dust collecting chamber 200 .
  • the opening/closing door 240 may close the opened lower portion of the dust collecting chamber 200 when the vacuum cleaner is operated, and may be opened when the dust inside the dust collecting chamber 200 is removed.
  • the dust collecting chamber 200 is formed to be detachably attached to the cleaner body (not shown) to more effectively remove dust inside the dust collecting chamber 200 .
  • An air inlet 220 is formed at an upper side of the dust collecting chamber 200 .
  • the air inlet 220 has a pipe shape, and is formed to pass through the side of the dust collecting chamber 200 .
  • the air inlet 220 is connected to the suction nozzle through the connecting member to introduce air containing various sizes of dust into the dust collecting space 210 of the dust collecting chamber 200 .
  • the filter member 300 is a member formed in a hollow cylindrical shape, openings are repeatedly formed along the outer periphery of the side, and the open upper part is installed to be connected to the air outlet 230 .
  • the size of the openings may be constant, but is not limited thereto.
  • the lower portion of the filter member 300 is supported by the support member 310 in which some of the relatively small size of dust is separated and accumulated, and the upper portion of the filter member 300 is installed adjacent to the air outlet 230 . do.
  • a relatively large size of dust among the dust contained in the air falls to the lower part of the dust collecting space 210 outside the filter member 300 by centrifugal force (refer to arrow F in FIG. 9 ).
  • the dust of a relatively small size among the dust contained in the air is filtered out by a separate filter member (not shown) or supported by a separate filter member (not shown) while passing through the openings of the filter member 300 along the reversely rising airflow. It separates and accumulates on the side of the member 310 (refer to arrows E and V in FIG. 9 ).
  • the cyclone part 350 may be disposed inside the hollow part and the support member 310 of the filter member 300 , and the small size dust is introduced into the cyclone part 350 and filtered while being filtered by the support member ( 310) may be separated and accumulated in the lower part. Clean air from which dust has been filtered is discharged to the outside through the air discharge unit 230 .
  • the rotation unit 400 is formed to surround the upper portion of the filter member 300, the upper support 410 is installed to be rotatable around the upper portion of the filter member 300, A plurality of first members 420 that are disposed to be spaced apart from each other along the side surface of the upper support 410 and form a swirling airflow by applying a rotational force to the upper support 410 by coming into contact with the air flowing into the dust collecting space 210 . and a second member 430 formed to extend downwardly from the upper support 410 and disposed on the filter member 300 to be in vertical contact with the swirling airflow formed by the first member 420 .
  • the first member 420 may be referred to as a swirling airflow forming member
  • the second member 430 may be referred to as an airflow increasing member.
  • the upper support 410 is a circular ring-shaped member, and is formed to correspond to the diameter of the bearing 330 to surround the upper side of the filter member 300 .
  • the upper portion of the upper support 410 may be inserted into the cover unit 250 to be coupled. More specifically, an insertion protrusion 251 protruding in an annular shape to correspond to the shape of the upper support 410 may be formed on the lower surface of the cover unit 250 , and the inner accommodation defined by the insertion protrusion 251 . The upper support 410 may be inserted into the space to be coupled to each other.
  • a double-wall structure may be provided by a portion of the insertion protrusion 251 and the upper support 410, more specifically, the extended insertion protrusion 411 of the upper support 410 (refer to FIG. 5).
  • Such a double-wall structure can effectively prevent dust from being introduced into the bearing 330 , which will be described later, together with the structure of the inclined portion 415 of the upper support 410 to be described later.
  • a bearing 330 may be installed between the upper support 410 and the outer surface of the upper portion of the sealing unit 340 , and the rotation unit 400 may be rotatable around the upper portion of the sealing unit 340 .
  • the bearing 330 is to improve the dust collecting performance of the dust collector by smoothing the rotation of the rotating unit 400 .
  • the bearing 330 may be a ball bearing, but is not limited thereto.
  • a sealing unit 340 that supports the bearing 330 and prevents dust from being introduced into the bearing 330 may be disposed inside the rotation unit 400 .
  • the sealing unit 340 is provided to support and cover the inner portion and the lower portion of the bearing 330 inside the rotation unit 400 , thereby preventing dust from entering the bearing 330 .
  • the sealing unit 340 is illustrated as a separate configuration from the filter member 300 , but the present invention is not limited thereto, and the sealing unit 340 may be integrally formed with the filter member 300 . .
  • the sealing unit 340 may include a base member 341 and a protruding member 343 .
  • the base member 341 is formed in an annular shape, and the bearing 330 is positioned on the upper surface of the base member 341 .
  • the protruding member 343 protrudes from the base member 341 to cover the inner portion of the bearing 330 .
  • the protruding member 343 protrudes to a predetermined height from the inner diameter of the base member 341 , and the bearing 330 is inserted into the protruding member 343 so that the bearing 330 is positioned inside the sealing unit 340 .
  • an extension insertion protrusion 411 may be formed in the upper support 410 .
  • the extension insertion protrusion 411 may be formed to protrude from the upper portion of the upper support 410 inwardly to cover at least a portion of the upper portion of the bearing 330 (refer to FIG. 6 ).
  • the sealing unit 340 and the extended insertion protrusion 411 formed on the upper support 410 of the rotation unit 400 are disposed to surround the bearing 330 , thereby preventing dust from entering the bearing 330 .
  • the effect can be further improved.
  • the upper support 410 may further include an inclined portion 413 . 6 and 7 , on the outer periphery of the upper support 410 of the rotation unit 400, an inclined portion 413 extending in an outwardly inclined upward direction from the lower end of the upper support 410 may be formed.
  • the inclined portion 413 prevents dust from being introduced into the bearing 330 by allowing the dust flowing toward the bearing 330 to flow out along the inclined portion 413 in a radial direction when the rotation unit 400 rotates. do.
  • a scattering structure for scattering the air flowing in the direction of the bearing 330 may be formed on the outer surface of the inclined portion 413 .
  • FIG. 8 which is an enlarged partial enlarged view of a part A of the inclined part 413 shown in FIG. 7, an island-shaped convex part (a in FIG. 8) or the outer end of the inclined part 413 is A scattering structure such as a line-shaped convex portion (b of FIG. 8) extending from the to the inner end may be formed. Due to this scattering structure, dust in the incoming air is scattered while rotating and is thrown out to the opposite side of the bearing 330 , and dust inflow and accumulation into the bearing 330 can be more effectively prevented. Meanwhile, the above-described scattering structure is not limited to the examples shown in FIG. 8 .
  • one end of both ends of the inclined portion 413 toward the cover unit 250 is not fully inserted into the outer receiving space defined by the insertion protrusion 251 on the lower surface of the cover unit 250, It may be spaced apart from the inner surface of the groove forming the outer receiving space at a predetermined distance.
  • the end of one end of the above-described inclined portion 413 is spaced apart from the inner surface of the groove portion at a predetermined distance, the lower surface of the cover unit 250 extending outwardly from the inner surface of the groove portion and They may be located coplanar.
  • the end of one end of the above-described inclined portion 413 is spaced apart from the inner surface of the groove portion at a predetermined distance, the lower end of the upper support 410 (eg, the inclined portion 413) It may be positioned higher than the lower surface of the above-described cover unit 250 with respect to the other end).
  • the dust collides with the side surface of the upper support 410 to prevent a problem from flowing into the inclined part 413 and at the same time, the dust smoothly flows out from the inclined part 413 to the outside.
  • the first member 420 of the rotation unit 400 is an airfoil-shaped member having a predetermined thickness, and is provided in plurality and disposed to be spaced apart from each other along the side surface of the upper support 410 .
  • each first member 420 is installed to be in contact with the air introduced through the air inlet 220 , and the air introduced through the air inlet 220 is affected by the force pushing the first member 420 . This causes the upper support 410 to rotate.
  • Each of the first members 420 described above is installed to be inclined at a predetermined angle so that the contact surface that comes into contact with the air introduced through the air inlet 220 is obliquely facing the lower side.
  • the air introduced through the air inlet 220 is converted from a straight airflow (arrow D in FIG. 9 ) to a descending swirling airflow (arrow C in FIG. 9 ) by contacting the first member 420 . Since the weight of air and the weight of dust are different from each other, when the downward swirling airflow is formed as described above, it becomes possible to separate the dust from the air by centrifugal force. At this time, when the first member 420 is formed to be perpendicular to the flow direction of the air introduced into the air inlet 220 , the air introduced into the air inlet 220 collides with the front of the first member 420 and is vertical Normal centrifugal rotation is not possible because the air flow to descend to noise generation is caused.
  • the first member 420 may have an airfoil shape in which the thickness gradually decreases from the side of the upper support 410 to the outside.
  • the rotation direction surface protrudes as it approaches the upper support 410
  • the degree of protrusion of the rotation direction surface gradually decreases as it moves away from the upper support 410 .
  • It may have an airfoil shape in which the end of the direction surface and the opposite surface meet with a line or meet and finish each predetermined surface. The reason that the first member 420 is formed in the above-described airfoil shape is to reduce drag and noise by retracting the flow deflection point of air to prevent vortex flow.
  • the generated air flow moves laterally while riding the first member 420 as shown by the arrow W of FIG. 9 .
  • the airflow flowing in the direction of the arrow W in FIG. 9 is a counter airflow generated because the speed of the rotation unit 400 is faster than the speed of the swirling airflow, that is, the airflow flowing in the direction of the arrow D and turning and descending at the angle of the arrow C. . Since the air flow generated as described above moves in the direction of the arrow W of FIG.
  • the first member 420 may be formed such that the upper end and the lower end are gathered toward the center of the first member 420 toward the outside from the upper support 410 side.
  • the upper end and the lower end of the first member 420 are not gathered in the central direction of the first member 420 but are gathered from the upper side in the central direction, between the first member 420 and the inner side of the dust collecting chamber 200 As the distance of , relatively long and large foreign substances such as tissues and hair are caught between the first member 420 and the inner side of the dust collecting chamber 200 .
  • the operation of the rotation unit 400 can be made more smoothly.
  • the first member 420 is formed to be inclined at a predetermined angle toward the rotation direction of the upper support 410 .
  • the descending swirling airflow formed by contacting the air flowing into the air inlet 220 to the first member 420 is formed to face the inner side of the dust collection chamber 200 . do.
  • the dust is not sucked into the filter member 300 before centrifugation from the air, and the centrifugal force is maintained and the lower portion of the dust collection chamber 200 . can descend to
  • the second member 430 is a member formed to extend from the upper support 410 to the lower side, and the side surface of the filter member 300 so as to be in contact with the swirling airflow formed by the first member 420 at a predetermined angle. may be placed on the
  • the second member 430 is formed to be inclined at a predetermined angle so that the air introduced into the air inlet 220 descends and turns by the first member 420 before flowing into the lower portion of the filter member 300 , the second member 430 . It is in contact with 430 at a predetermined angle.
  • the air contact surface of the first member 420 and the second member 430 are It is preferable that the air contact surfaces of ) be perpendicular to each other (90 degrees).
  • the second member 430 may be provided in plurality and disposed to be spaced apart from each other along the side surface of the filter member 300 , and each second member 430 may be disposed in a region between each first member 420 . there is.
  • a ring-shaped lower supporter 440 is connected to an end of the second member 430 to support the second member 430 .
  • the second member 430 may be a member formed in the shape of a bar having a different thickness along the extending direction.
  • the upper region that is, the region adjacent to the upper support 410
  • the lower region that is, the region adjacent to the lower support 440
  • the right end of the second member 430 is formed to protrude outward of the filter member 300, and its cross-sectional area is gradually reduced toward the left end (see (( b) can be used.
  • the second member 430 is formed to extend from the upper support 410 , when the upper support 410 rotates, the second member 430 is also rotated.
  • the second member 430 induces the downward swirling airflow formed by the first member 420 toward the upper side of the filter member 300 and scatters it. More specifically, the swirling downdraft formed by the first member 420 flows into the lower portion of the filter member 300, and a portion of the airflow is rotated before entering the lower portion of the filter member 300 by the second member ( 430) rises on the inclined surface of the lower part and moves to the upper part of the filter member 300 . At this time, the airflow that has moved to the upper portion of the filter member 300 is rapidly introduced into the upper portion of the filter member 300 along the curved upper surface of the second member 430 that follows and rotates. This is due to the Coanda Effect, which means that a fluid or air stream ejected by approaching an object or wall has a tendency to flow to be sucked and attached to the surface.
  • the second member 430 In order to generate the Coanda effect due to the movement of the air flow, the second member 430 must be rotated faster than the swirling air flow in the dust collecting space 210 of the dust collecting chamber 200 . If the rotation speed of the second member 430 is the same as the swirling airflow speed, the speed of the second member 430 converges to 0 based on the airflow speed, so that the second member 430 is the filter member 300 . It is only an obstacle to the airflow entering the However, since the cross-sectional area of the air inlet 220 is narrower than the cross-sectional area of the dust collecting space 210 , the air flowing into the air inlet 220 according to the Bernoulli principle flows faster than the swirling airflow in the dust collecting chamber 200 .
  • the rotation unit 400 installed adjacent to the air inlet 220 and rotated by the air introduced through the air inlet 220 rotates relatively faster than the swirling airflow in the dust collection chamber 200 and , the second member 430 included in the rotation unit 400 also rotates relatively faster than the swirling airflow in the dust collection chamber 200 .
  • the lower support 440 of the rotation unit 400 is a circular ring-shaped member, is formed to surround the lower side of the filter member 300 , and is connected to one end of the second member 430 .
  • the lower support 440 faces the lower part of the filter member 300, more specifically, a portion of each of the lower end of the hollow part and the lower inclined part, and a predetermined distance from the lower end of the hollow part and the lower inclined part of the filter member 300, respectively. may be positioned so as to be spaced apart from each other.
  • the inner surface of the lower support 440 may have a bent shape corresponding to the shape of the lower end of the hollow part and the lower inclined part of the filter member 300 .
  • the distance between the inner surface of the lower support 440 and the lower inclined portion of the filter member 300 is greater than the distance between the inner surface of the lower support 440 and the lower end of the hollow portion of the filter member 300 .
  • can be large This is to prevent a problem of causing friction between the lower support 440 and the filter member 300 while some of the dust in the swirling and descending airflow is caught in the space between the lower support 440 and the filter member 300, This is to provide an enlarged space so that dust flowing into the separation space can be smoothly discharged.
  • a gap between the inner surface of the lower support 440 and the lower inclined portion of the filter member 300 may gradually increase toward the lower side in response to the inclination of the lower inclined portion.
  • 11 is a reference view for explaining the sealing process of the opening/closing door of the dust collector of the vacuum cleaner according to the present disclosure. ) can open and close the open lower part.
  • the opening/closing door 240 may further include a guide protrusion 241 protruding from the central portion of the opening/closing door 240 and guiding and fixing the support member 310 coupled to the lower portion of the filter member 300 .
  • the supporting member 310 When the opening/closing door 240 is closed, the supporting member 310 must be fixed to the center of the opening/closing door 240 , and even if the supporting member 310 of the filter member 300 is not aligned with the center of the opening/closing door 240 , the round By sliding and extrapolating along the gin-shaped guide protrusion 241, the support member 310 is fixed in place.
  • the opening/closing door 240 may further include a first sealing ring 243 and a second sealing ring 245 .
  • the first sealing ring 243 is provided along the outer periphery of the guide protrusion 241 inside the opening/closing door 240 to be in close contact with the end of the support member 310 when the opening/closing door 240 is closed
  • the second sealing ring ( 245 is provided along the outer periphery of the opening and closing door 240 to be in close contact with the end of the dust collecting chamber 200 when the opening and closing door 240 is closed.
  • the first sealing ring 243 allows the support member 310 and the opening/closing door 240 to be completely sealed
  • the second sealing ring 245 is for the dust collecting chamber 200 and the opening/closing door 240 to be completely sealed. keep it sealed.
  • the bottom surface of the opening and closing door 240 may be formed to be inclined downward from the outer periphery toward the guide protrusion 241 .
  • the upper bottom surface of the opening/closing door 240 may be formed to be concavely inclined downward toward the central portion, and accordingly, the guide protrusion 241 may be positioned at the lower portion as much as possible, and the dust inside the support member 310 may be It has the effect of increasing the volume of the space where the dust is collected.
  • the dust collector of a vacuum cleaner configured and operated as described above uses a portion of the swirling airflow formed by the first member 420 of the rotation unit 400 to be transferred to the second member 430 of the rotation unit 400 . By leading to the upper part of the filter member 300 by the .
  • the dust collecting device of the vacuum cleaner according to the present disclosure can maximize the dust collecting performance.

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Abstract

본 개시의 일 양태에 따르면, 내부에 집진 공간이 형성되고, 집진 공간으로 공기를 유입시키는 공기 유입부를 포함하는 집진 챔버와, 집진 챔버의 상부를 커버하는 커버 유닛과, 집진 공간에 설치되어 공기 유입부를 통해 유입되는 공기의 먼지를 걸러내는 필터 부재, 및 필터 부재 상에서 공기 유입부를 통해 유입되는 공기에 의해 회전 가능하게 설치되며, 회전 시 공기가 형성하는 하강 선회 기류의 일부를 필터 부재의 상부로 유도하는 회전 유닛을 포함하는, 진공 청소기의 집진장치가 개시된다.

Description

진공 청소기의 집진장치
본 개시(disclosure)의 기술적 사상은 진공 청소기의 집진장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는, 집진 챔버 내부에서 필터 부재 상에 회전 가능하게 설치되는 회전 유닛을 통해 필터 부재의 하단부가 먼지에 의해 막히는 것을 방지할 수 있는 진공 청소기의 집진장치에 관한 것이다.
이 부분에 기술된 내용은 단순히 본 개시의 실시예들에 대한 배경 정보를 제공할 뿐 종래기술을 구성하는 것은 아니다.
진공 청소기는 진공 펌프에 의해 발생하는 강한 흡입력을 이용해 공기와 함께 먼지를 빨아들여 청소를 수행하는 장치이다. 이러한 진공 청소기는 빨아들인 먼지를 집진하기 위한 집진장치를 포함한다.
상기한 집진장치 중 사이클론 집진장치는 흡입된 공기 중의 먼지를 원심력을 이용하여 분리하는 것으로, 먼지 봉투를 이용한 기존의 집진장치에 비하여 위생적이고 편리하기 때문에 최근에 널리 사용되고 있다. 사이클론 집진장치는 원심력을 이용하여 공기보다 무거운 먼지나 이물질 등을 걸러내고, 공기를 필터에 통과시켜 미세먼지를 포집한 후 공기를 외부로 배출시킨다.
도 1은 종래의 사이클론 집진장치를 도시한 도면으로, 유입부(11)를 통해 집진 용기(10)의 내부로 유입된 공기는 필터(13)를 통과한 후, 배출부(12)를 통해 집진 용기(10)의 외부로 배출된다. 이 과정에서 공기에 함유된 먼지(20)가 필터(13)에 의해 걸러져 집진 용기(10) 내에 포집된다.
상기와 같이 집진 용기(10)의 내부로 공기와 함께 유입된 먼지 중 큰 먼지는 원심력에 의해 집진 용기(10)의 하부로 가라앉게 되지만 작은 먼지는 반전 상승되어 필터(13) 하단부로 집중적으로 모이게 되고, 그에 따라 필터(13)의 하단부, 더 자세하게는 필터(13)의 하단부의 개구들이 막히게 된다.
이로 인해, 청소기의 흡입력이 점차 약해지는 문제점이 있었고, 필터(13)를 자주 청소해야 하는 번거로움이 있었다.
본 개시의 기술적 사상은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로, 본 개시의 기술적 사상이 이루고자 하는 기술적 과제는, 집진 챔버 내부에서 선회 기류 형성 부재에 의해 형성되는 하강 선회 기류가 반전 상승되면서 필터 부재의 하단부로 유입될 때 기류의 일부를 기류 상승 부재에 의해 상부로 유도하여 필터 부재의 상단부로 유입되도록 함으로써 필터 부재의 하단부가 먼지에 의해 막히는 것을 방지할 수 있는 진공 청소기의 집진장치를 제공하는데 있다.
또한, 회전 유닛의 원활한 회전을 위해 베어링을 구비하되, 베어링의 기밀 구조를 통해 베어링으로의 먼지 유입을 차단하여 회전 유닛의 고장 등을 방지함으로써 집진 성능을 극대화할 수 있는 진공 청소기의 집진장치를 제공하는데 있다.
본 개시의 기술적 사상이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제는 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시의 일 양태에 따르면, 내부에 집진 공간이 형성되고, 상기 집진 공간으로 공기를 유입시키는 공기 유입부를 포함하는 집진 챔버; 상기 집진 공간에 설치되어 상기 공기 유입부를 통해 유입되는 공기의 먼지를 걸러내는 필터 부재; 및 상기 필터 부재 상에서 상기 공기 유입부를 통해 유입되는 공기에 의해 회전 가능하게 설치되며, 회전 시 상기 공기가 형성하는 하강 선회 기류의 일부를 상기 필터 부재의 상부로 유도하는 회전 유닛을 포함하는, 진공 청소기의 집진장치를 제공한다.
예시적인 실시예에 따르면, 상기 진공 청소기의 집진장치는, 상기 회전 유닛의 상부 내측에 결합되는 베어링; 및 상기 베어링의 내측부와 하부를 커버하도록 상기 회전 유닛의 내측에 구비됨으로써 상기 베어링 내부로 먼지가 유입되는 것을 방지하는 실링 유닛;을 더 포함할 수 있다.
예시적인 실시예에 따르면, 상기 실링 유닛은, 상기 회전 유닛에 결합되며, 상기 베어링의 하부를 커버하는 환형의 베이스 부재; 및 상기 베이스 부재로부터 돌출되어, 상기 베어링의 내측부를 커버하는 돌출 부재;를 포함할 수 있다.
예시적인 실시예에 따르면, 상기 회전 유닛은, 상기 필터 부재의 상부를 감싸도록 형성되어 상기 필터 부재의 상부를 중심으로 회전 가능하도록 설치되는 상부 지지체; 상기 상부 지지체의 측면을 따라 상호 이격하여 배치되며, 상기 집진 공간으로 유입되는 공기와 접촉됨에 의해 상기 상부 지지체에 회전력을 부여하여 상기 하강 선회 기류를 형성하는 복수 개의 제1 부재; 및 상기 상부 지지체로부터 하부 측으로 연장되도록 형성되어 상기 필터 부재 상에 배치되되, 상기 제1 부재에 의해 형성되는 상기 하강 선회 기류와 접촉하여 상기 하강 선회 기류의 일부를 상부로 유도하는 복수 개의 제2 부재;를 포함할 수 있다.
예시적인 실시예에 따르면, 상기 상부 지지체는, 상기 베어링의 상부의 적어도 일부를 커버하도록 내측으로 연장 형성되는 연장 삽입 돌부;를 더 포함할 수 있다.
예시적인 실시예에 따르면, 상기 상부 지지체는, 상기 상부 지지체의 하단으로부터 외측 방향으로 상향 경사지게 연장 형성되는 경사부;를 포함할 수 있다.
예시적인 실시예에 따르면, 상기 경사부의 외면에는 상기 베어링 방향으로 유입되는 공기의 먼지를 산란시키기 위한 산란 구조가 형성될 수 있다.
예시적인 실시예에 따르면, 상기 경사부의 끝단은, 상기 집진 챔버의 상부를 덮는 커버 유닛의 하면과 동일 평면에 놓이거나 상기 상부 지지체의 하단을 기준으로 상기 커버 유닛의 하면보다 더 높게 놓일 수 있다.
예시적인 실시예에 따르면, 상기 제1 부재는, 상기 집진 공간으로 유입되는 공기와 접촉되는 접촉 면이 하부 측을 향하도록 경사지게 형성될 수 있다.
예시적인 실시예에 따르면, 상기 제1 부재는, 상기 상부 지지체 측에서 외측으로 갈수록 두께가 점차 얇아지도록 형성될 수 있다.
예시적인 실시예에 따르면, 상기 제1 부재는, 상부 끝단과 하부 끝단이 상기 상부 지지체 측에서 외측으로 갈수록 상기 제1 부재의 중심 방향으로 모아지도록 형성될 수 있다.
예시적인 실시예에 따르면, 상기 제2 부재는, 상기 제1 부재에 의해 형성되는 상기 하강 선회 기류와 수직으로 접촉되도록 배치될 수 있다.
예시적인 실시예에 따르면, 상기 제2 부재는, 상기 각 제1 부재의 사이 영역에 배치될 수 있다.
예시적인 실시예에 따르면, 상기 제2 부재의 단면은, 상기 상부 지지체로부터 하부 측으로의 연장 방향을 따라 달라질 수 있다.
예시적인 실시예에 따르면, 상기 회전 유닛은, 상기 필터 부재의 하부를 감싸도록 형성되며, 상기 복수 개의 제2 부재와 연결되는 하부 지지체;를 더 포함할 수 있고, 상기 하부 지지체는 상기 필터 부재의 하부와 소정 간격을 두고 이격될 수 있고, 상기 하부 지지체와 상기 필터 부재 사이의 간격은 상기 하부 지지체의 상부 측으로부터 하부 측으로 갈수록 커질 수 있다.
예시적인 실시예에 따르면, 상기 집진 챔버의 하부에 구비되어 집진 공간을 개폐하는 개폐 도어를 더 포함하며, 상기 개폐 도어는, 상기 개폐 도어의 중앙부에 돌출 형성되며 상기 필터 부재의 하부에 결합되는 지지 부재를 가이드하여 고정시키는 가이드 돌출부를 포함할 수 있다.
예시적인 실시예에 따르면, 상기 개폐 도어는, 상기 개폐 도어의 내측에 상기 가이드 돌출부의 외주를 따라 구비되며, 상기 개폐 도어 밀폐시 상기 지지 부재의 단부와 밀착되는 제1 밀폐링; 및 상기 개폐 도어의 외측에 외주를 따라 구비되며, 상기 개폐 도어 밀폐시 상기 집진 챔버의 단부와 밀착되는 제2 밀폐링을 더 포함할 수 있다.
예시적인 실시예에 따르면, 상기 개폐 도어의 바닥면은 외주에서 상기 가이드 돌출부 방향으로 갈수록 하향 경사지게 형성될 수 있다.
본 개시의 기술적 사상에 의한 실시예들에 의하면, 선회 기류 형성 부재에 의해 형성된 선회 기류가 하강 선회하다 반전 상승되면서 필터 부재 하부로 유입될 때 그 일부를 기류 상승 부재에 의해 필터 부재의 상부로 유도시킴으로써 필터 부재의 상부와 하부로 기류가 고르게 유입되도록 하여 필터 부재의 하단부가 먼지에 의해 막히는 것을 방지할 수 있는 효과가 있다.
또한, 회전 유닛의 원활한 회전을 위해 베어링을 구비하되, 베어링의 기밀 구조를 통해 베어링으로의 먼지 유입을 차단하여 회전 유닛의 회전속도 저하, 고장 등을 방지함으로써 진공 청소기의 집진 성능을 극대화할 수 있는 효과가 있다.
본 개시의 기술적 사상에 의한 실시예들이 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시에서 인용되는 도면을 보다 충분히 이해하기 위하여 각 도면의 간단한 설명이 제공된다.
도 1은 종래의 집진장치를 도시한 도면이다.
도 2는 본 개시에 따른 진공 청소기의 집진장치의 사시도이다.
도 3은 본 개시에 따른 진공 청소기의 집진장치를 도시한 단면도이다.
도 4는 본 개시에 따른 진공 청소기의 집진장치를 도시한 분해 사시도이다.
도 5는 본 개시에 따른 진공 청소기의 집진장치의 일부를 도시한 단면도이다.
도 6은 본 개시에 따른 진공 청소기의 집진장치의 일부를 확대 도시한 단면도이다.
도 7은 본 개시에 따른 진공 청소기의 집진장치의 회전 유닛을 도시한 평면도이다.
도 8은 본 개시에 따른 진공 청소기의 집진장치의 회전 유닛의 경사부의 일부(A)를 확대 도시한 확대도이다.
도 9는 본 개시에 따른 진공 청소기의 집진장치의 작동 상태를 도시한 도면이다.
도 10은 본 개시에 따른 진공 청소기의 집진장치의 기류 상승 부재를 도시한 단면도이다.
도 11은 본 개시에 따른 진공 청소기의 집진장치의 개폐 도어의 밀폐 과정을 설명하기 위한 참고도이다.
본 개시의 기술적 사상은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 이를 상세한 설명을 통해 상세히 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 개시의 기술적 사상을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 개시의 기술적 사상의 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
본 개시의 기술적 사상을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 기술적 사상의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 본 명세서의 설명 과정에서 이용되는 숫자(예를 들어, 제1, 제2 등)는 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위한 식별기호에 불과하다.
또한, 본 개시에서 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다. 구성요소들 간의 관계를 설명하는 표현들, 예를 들어 "~사이에"와 "바로~사이에" 또는 "~에 이웃하는"과 "~에 직접 이웃하는" 등도 마찬가지로 해석되어야 한다.
본 개시에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예들을 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 개시를 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서 "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어를 설시된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함으로 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가진다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미를 갖는 것으로 해석되어야 하며, 본 개시에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
그리고, 본 개시에서의 구성부들에 대한 구분은 각 구성부가 담당하는 주기능 별로 구분한 것에 불과함을 명확히 하고자 한다. 즉, 이하에서 설명할 2개 이상의 구성부가 하나의 구성부로 합쳐지거나 또는 하나의 구성부가 보다 세분화된 기능별로 2개 이상으로 분화되어 구비될 수도 있다. 그리고 이하에서 설명할 구성부 각각은 자신이 담당하는 주기능 이외에도 다른 구성부가 담당하는 기능 중 일부 또는 전부의 기능을 추가적으로 수행할 수도 있으며, 구성부 각각이 담당하는 주기능 중 일부 기능이 다른 구성부에 의해 전담되어 수행될 수도 있음은 물론이다.
진공 청소기는 흡입력을 이용하여 공기를 빨아들이고 공기로부터 먼지나 이물질을 분리하여 깨끗한 공기를 배출하는 장치이다. 특히, 최근에는 사용자의 편의를 위해, 전원 선 없이 배터리로 작동되는 무선 진공 청소기가 널리 사용되고 있다. 이하에서는, 본 개시의 실시예들에 따른 집진장치가 상기한 무선 진공 청소기에 사용되는 집진장치인 것으로 설명하나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니고, 다양한 방식의 청소기에 사용 가능함은 물론이다.
이하, 본 개시의 기술적 사상에 의한 실시예들을 차례로 상세히 설명한다.
도 2는 본 개시에 따른 진공 청소기의 집진장치의 사시도이고, 도 3은 본 개시에 따른 진공 청소기의 집진장치를 도시한 단면도이다.
일반적으로 진공 청소기는 청소기 본체(미도시), 흡입 노즐(미도시), 연결 부재(미도시) 및 집진장치를 포함한다.
청소기 본체(미도시)는 흡입 모터(미도시) 및 상기 흡입 모터(미도시)에 의해 회전되어 흡입력을 발생시키는 흡입팬(미도시)을 포함한다.
상기 흡입 노즐(미도시)은 흡입 노즐에 인접한 공기와 이물질 등을 흡입하도록 구성된다. 여기서, 이물질이란 공기를 제외한 나머지 물질을 가리키며, 먼지, 미세먼지, 초미세먼지를 포함하는 개념이다. 이하에서는 설명의 편의를 위하여 상기 이물질을 먼지로 통칭한다.
상기 연결 부재(미도시)는 상기 흡입 노즐(미도시)과 집진장치의 공기 유입부(220)를 상호 연결하는 구성으로, 상기 흡입 노즐(미도시)을 통해 흡입된 먼지가 포함된 공기를 집진 챔버(200)로 전달하도록 이루어진다. 상기한 연결 부재(미도시)는 호스 또는 파이프 형태로 구성될 수 있다.
상술한 청소기 본체(미도시), 상기 흡입 노즐(미도시) 및 상기 연결 부재(미도시)는 종래 진공 청소기에 구비되는 공지기술로 이에 대한 상세한 설명은 생략하고, 이하에서는 본 개시의 주요 특징부인 집진장치에 대해 상세하게 설명한다.
본 개시에 따른 진공 청소기의 집진장치는, 도 2 내지 4에 도시된 바와 같이, 내부에 집진 공간(210)이 형성되는 집진 챔버(200)와 집진 챔버(200)의 상부를 덮는 커버 유닛(250)을 포함한다. 집진 챔버(200)에는 집진 공간(210)으로 공기를 유입시키는 공기 유입부(220)가 형성되고, 커버 유닛(250)에는 집진 공간(210)으로 유입된 공기를 배출하는 공기 배출부(230)가 형성된다. 집진장치는, 집진 챔버(200)의 집진 공간(210)에 설치되어 공기 유입부(220)를 통해 유입되는 공기의 먼지를 걸러내는 필터 부재(300), 필터 부재(300)에 회전 가능하게 설치되며, 공기 유입부(220)를 통해 유입되는 공기가 선회 기류를 형성하며 하강하다가 반전 상승되어 필터 부재(300)로 유입될 때 그 중의 일부를 필터 부재(300)의 상부로 유도시키며 회전하는 회전 유닛(400)을 더 포함한다.
먼저, 집진 챔버(200)는 내부에 집진 공간(210)이 구비되는 원통 형상의 부재로서, 상부 및 하부가 개방되어 상기 집진 공간(210)이 외부와 연통되도록 형성된다.
집진 챔버(200)의 상부에 구비되는 커버 유닛(250)에는 공기 배출부(230)가 형성된다. 상기한 공기 배출부(230)는 청소기 본체(미도시)와 연결되고, 집진 공간(210) 내의 공기는 청소기 본체(미도시)의 작동에 의해 공기 배출부(230)를 통해 외부로 배출될 수 있다.
집진 챔버(200)의 하부에는 회동에 의해 집진 챔버(200)의 개방된 하부를 개폐하는 개폐 도어(240)가 설치된다. 상기한 개폐 도어(240)는 진공 청소기의 작동 시 집진 챔버(200)의 개방된 하부를 폐쇄하고, 집진 챔버(200) 내부의 먼지를 제거할 때 개방될 수 있다.
상기한 집진 챔버(200)는 청소기 본체(미도시)에 탈착 가능하도록 형성되어 집진 챔버(200) 내부의 먼지를 보다 효과적으로 제거할 수 있도록 한다.
집진 챔버(200)의 측면 상부 측에는 공기 유입부(220)가 형성된다. 공기 유입부(220)는 파이프 형상을 갖되, 집진 챔버(200) 측면을 관통하도록 형성된다. 상기한 공기 유입부(220)는 상기 연결 부재를 통해 상기 흡입 노즐과 연결되어 다양한 크기의 먼지가 포함된 공기를 집진 챔버(200)의 집진 공간(210)으로 유입시킨다.
필터 부재(300)는 중공 원통 형상으로 형성되는 부재로서, 측면 외주를 따라 개구들이 반복적으로 형성되며, 개방된 상부가 공기 배출부(230)와 연결되도록 설치된다. 일부 실시예에서, 상기 개구들의 크기는 일정할 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
그리고 필터 부재(300)의 하부는 상대적으로 작은 크기의 먼지 중 일부가 분리, 축적되는 지지 부재(310)에 의해 지지되며, 필터 부재(300)의 상부는 공기 배출부(230)에 인접하게 설치된다.
상기한 필터 부재(300)의 내부 중공과 공기 배출부(230)가 연통되기 때문에, 집진 챔버(200)의 집진 공간(210)으로 유입된 공기가 필터 부재(300)를 통과하여 공기 배출부(230)를 통해 배출된다.
보다 자세히 설명하면, 이 과정에서 상기 공기에 포함된 먼지 중 상대적으로 큰 크기의 먼지는 원심력에 의해 필터 부재(300) 외측의 집진 공간(210) 하부로 떨어진다(도 9의 화살표 F 참조). 그리고, 상기 공기에 포함된 먼지 중 상대적으로 작은 크기의 먼지는 반전 상승되는 기류를 따라 필터 부재(300)의 상기 개구들을 통과하여 배출되면서 별도의 필터 부재(도시 생략)에 의해 걸러지거나 상술한 지지 부재(310) 측에 분리, 축적된다(도 9의 화살표 E, V 참조). 예를 들어, 필터 부재(300)의 중공부 및 지지 부재(310) 내측에 사이클론부(350)가 배치될 수 있고, 상기 작은 크기의 먼지는 사이클론부(350)로 유입되어 필터링되면서 지지 부재(310)의 하부에 분리, 축적될 수 있다. 먼지가 걸러진 깨끗한 공기는 공기 배출부(230)를 통해 외부로 배출된다.
회전 유닛(400)은, 도 4 내지 7에 도시된 바와 같이, 필터 부재(300)의 상부를 감싸도록 형성되어 필터 부재(300)의 상부를 중심으로 회전 가능하도록 설치되는 상부 지지체(410), 상부 지지체(410)의 측면을 따라 상호 이격하여 배치되며 집진 공간(210)으로 유입되는 공기와 접촉됨에 의해 상부 지지체(410)에 회전력을 부여하여 선회 기류를 형성하는 복수 개의 제1 부재(420) 및 상부 지지체(410)로부터 하부 측으로 연장되도록 형성되어 필터 부재(300) 상에 배치되되 제1 부재(420)에 의해 형성되는 상기 선회 기류와 수직으로 접촉되도록 배치되는 제2 부재(430)를 포함한다. 여기서, 제1 부재(420)는 선회 기류 형성 부재라 칭할 수 있고, 제2 부재(430)는 기류 상승 부재라 칭할 수 있다.
이하에서는, 회전 유닛(400)의 상세 구조를 살펴보기로 한다.
상부 지지체(410)는 원형 링 형상의 부재로서, 베어링(330)의 직경에 대응되도록 형성되어 필터 부재(300)의 상부 측을 감싸도록 형성된다.
그리고, 상부 지지체(410)의 상부는 커버 유닛(250)에 삽입되어 결합될 수 있다. 더 구체적으로는, 커버 유닛(250)의 하면에 상부 지지체(410)의 형상에 대응되도록 환형으로 돌출 형성되는 삽입 돌부(251)가 형성될 수 있고, 삽입 돌부(251)에 의해 정의되는 내측 수용 공간으로 상부 지지체(410)가 삽입되어 상호 결합될 수 있다.
이에 따라서, 삽입 돌부(251)와 상부 지지체(410), 더 자세히는 상부 지지체(410)의 연장 삽입 돌부(411)의 일부에 의해 이중벽 구조가 마련될 수 있다(도 5 참고). 이와 같은 이중벽 구조는 후술할 상부 지지체(410)의 경사부(415) 구조와 함께 후술되는 베어링(330) 내부로 먼지가 유입되는 것을 효과적으로 방지할 수 있다.
상부 지지체(410)와 실링 유닛(340)의 상부의 외측 면 사이에는 베어링(330)이 설치될 수 있고, 회전 유닛(400)이 실링 유닛(340)의 상부를 중심으로 회전 가능하도록 할 수 있다. 베어링(330)은 회전 유닛(400)의 회전을 원활하게 하여 집진장치의 집진 성능을 향상시키기 위한 것이다. 예를 들면, 베어링(330)은 볼 베어링일 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
회전 유닛(400)의 내측에는 베어링(330)을 지지하며 베어링(330) 내부로 먼지가 유입되는 것을 방지하는 실링 유닛(340)이 배치될 수 있다. 구체적으로, 실링 유닛(340)은 회전 유닛(400)의 내측에서 베어링(330)의 내측부와 하부를 지지함과 동시에 커버하도록 구비됨으로써 베어링(330) 내부로 먼지가 유입되는 것을 방지한다. 한편, 도 4 등에서는 실링 유닛(340)이 필터 부재(300)와 별개의 구성인 것으로 도시하였으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 실링 유닛(340)은 필터 부재(300)와 일체로 형성될 수도 있다.
실링 유닛(340)은 베이스 부재(341) 및 돌출 부재(343)를 포함할 수 있다. 도 5 및 도 6을 참고하면, 베이스 부재(341)는 환형으로 형성되며, 베이스 부재(341)의 상면에 베어링(330)이 위치한다. 돌출 부재(343)는 베이스 부재(341)로부터 돌출되어 베어링(330)의 내측부를 커버한다. 구체적으로, 돌출 부재(343)는 베이스 부재(341)의 내경으로부터 일정 높이로 돌출되며, 돌출 부재(343)에 베어링(330)이 삽입되어 베어링(330)이 실링 유닛(340) 내부에 위치하게 되는 것이다.
한편, 상부 지지체(410)에는 연장 삽입 돌부(411)가 형성될 수 있다. 연장 삽입 돌부(411)는 상부 지지체(410)의 상부에서 내측으로 연장되도록 돌출 형성되어, 베어링(330)의 상부의 적어도 일부를 커버할 수 있다(도 6 참고).
이와 같이 실링 유닛(340)과, 회전 유닛(400)의 상부 지지체(410)에 형성되는 연장 삽입 돌부(411)가 베어링(330)을 감싸도록 배치됨으로써, 베어링(330) 내부로의 먼지 유입 방지 효과가 더 개선될 수 있다.
한편, 상부 지지체(410)는 경사부(413)를 더 포함할 수 있다. 도 6 및 도 7을 참고하면, 회전 유닛(400)의 상부 지지체(410)의 외주에는 상부 지지체(410)의 하단으로부터 외측 방향으로 상향 경사지게 연장 형성되는 경사부(413)가 형성될 수 있다. 경사부(413)는 회전 유닛(400)의 회전시 베어링(330)을 향해 유입되는 먼지가 경사부(413)를 따라 방사 방향으로 유출되도록 함으로써, 베어링(330) 내부로 먼지가 유입되는 것을 방지한다.
이때, 경사부(413)의 외면에는 베어링(330) 방향으로 유입되는 공기를 산란시키기 위한 산란 구조가 형성될 수 있다. 도 7에 도시된 경사부(413)의 일부(A)를 확대한 부분 확대도인 도 8을 참고하면, 경사부(413)의 외면에는 섬 형상의 볼록부(도 8의 a) 또는 외측 단부로부터 내측 단부로 연장 형성되는 라인 형상의 볼록부(도 8의 b)와 같은 산란 구조가 형성될 수 있다. 이러한 산란 구조에 의해서, 유입되는 공기 속의 먼지가 회전하면서 산란되어 베어링(330)의 반대측으로 튕겨져 나가게 되고, 베어링 (330) 내부로의 먼지 유입, 축적이 더욱 효과적으로 방지될 수 있게 된다. 한편, 상술한 산란 구조는 도 8에 도시된 예들로 한정되는 것은 아니다.
한편, 경사부(413)의 양 단부들 중 커버 유닛(250) 측을 향하는 일 단부는 커버 유닛(250)의 하면에서 삽입 돌부(251)에 의해 정의되는 외측 수용 공간으로 전부 삽입되지는 않고, 상기 외측 수용 공간을 이루는 홈부의 내면과 소정의 간격을 두고 이격될 수 있다.
일부 실시예에서, 상술한 경사부(413)의 일 단부의 끝단은, 상기 홈부의 내면과 소정의 간격을 두고 이격되되, 상기 홈부의 내측면으로부터 외측으로 연장되는 커버 유닛(250)의 하면과 동일 평면(coplanar)에 놓이게 위치할 수 있다.
다른 실시예에서, 상술한 경사부(413)의 일 단부의 끝단은, 상기 홈부의 내면과 소정의 간격을 두고 이격되되, 상부 지지체(410)의 하단(예를 들어, 경사부(413)의 다른 단부의 끝단)을 기준으로 상술한 커버 유닛(250)의 하면보다 높게 위치할 수 있다.
이에 따라, 회전 유닛(400)의 회전 시, 상부 지지체(410)의 측면에 먼지가 부딪히면서 경사부(413) 측으로 유입되는 문제를 방지함과 동시에 경사부(413)로부터 외측으로 먼지가 원활하게 유출될 수 있다.
회전 유닛(400)의 제1 부재(420)는 소정의 두께를 갖는 에어포일(airfoil) 형상의 부재로서, 복수 개로 마련되어 상부 지지체(410)의 측면을 따라 상호 이격하여 배치된다.
이때, 각 제1 부재(420)는 공기 유입부(220)를 통해 유입되는 공기와 접촉되도록 설치되며, 공기 유입부(220)를 통해 유입되는 공기가 제1 부재(420)를 밀어내는 힘에 의해 상부 지지체(410)가 회전하게 된다.
상기한 각 제1 부재(420)는 공기 유입부(220)를 통해 유입되는 공기와 접촉되는 접촉면이 비스듬히 하부 측을 바라보도록 일정 각도로 경사지도록 설치된다.
공기 유입부(220)를 통해 유입되는 공기는 제1 부재(420)와 접촉함에 의해 직선 기류(도 9의 화살표 D)에서 하강 선회 기류(도 9의 화살표 C)로 변환된다. 공기의 무게와 먼지의 무게가 서로 다르기 때문에, 상기와 같이 하강 선회 기류가 형성되면 원심력에 의해 공기로부터 먼지를 분리하는 것이 가능하게 된다. 이때, 제1 부재(420)가 공기 유입부(220)로 유입되는 공기의 흐름 방향과 수직하도록 형성되면, 공기 유입부(220)로 유입되는 공기가 제1 부재(420)의 정면으로 부딪혀 수직으로 하강하려는 기류가 발생하기 때문에 정상적인 원심 회전을 할 수가 없게 되고, 공기 유입부(220)를 통해 끊김없이 유입되는 공기가 제1 부재(420)의 회전에 의해 분절되는 현상이 생기면서, 난류와 소음 발생이 야기된다.
한편, 제1 부재(420)는 상부 지지체(410) 측으로부터 외측으로 갈수록 두께가 점차 얇아지는 에어포일 형상을 가질 수 있다. 예를 들면, 제1 부재(420)는, 상부 지지체(410)에 인접할수록 회전 방향 면이 돌출되고, 상부 지지체(410)와 멀어질수록 상기 회전 방향 면의 돌출 정도가 점진적으로 감소되어 상기 회전 방향 면과 그 반대 면의 끝단이 선으로 만나거나 혹은 소정의 면과 각각 만나 마감되는 에어포일 형상을 가질 수 있다. 제1 부재(420)가 상기한 에어포일 형상으로 형성되는 이유는 공기의 유동박림점을 후퇴시켜 와류를 방지함으로써 항력과 소음을 줄이기 위함이다.
제1 부재(420)의 두께가 상부 지지체(410)의 중심에서 외측으로 갈수록 점차 얇아지게 되면, 생성된 기류가 도 9의 화살표 W와 같이 제1 부재(420)를 타고 흐르면서 측면으로 이동하게 된다. 여기서, 도 9의 상기 화살표 W 방향으로 흐르는 기류는 회전 유닛(400)의 속도가 선회 기류, 즉 화살표 D 방향으로 유입되어 화살표 C의 각도로 선회 하강하는 기류의 속도보다 더 빠르기 때문에 생기는 역기류이다. 상기와 같이 생성된 기류가 도 9의 상기 화살표 W 방향 즉, 제1 부재(420)의 측면으로 이동되므로, 공기 유입부(220)로 유입되어 선회 하강하는 공기와 상기 화살표 W 방향으로 생성되는 역기류 간의 부딪힘을 최소화하여 와류의 발생을 줄일 수 있게 된다.
또한, 제1 부재(420)는 상부 끝단과 하부 끝단이 상부 지지체(410) 측으로부터 외측으로 갈수록 제1 부재(420)의 중심 방향으로 모아지도록 형성될 수 있다. 제1 부재(420)의 상부 끝단과 하부 끝단이 제1 부재(420)의 중심방향으로 모아지지 않고 중심방향보다 상부에서 모아지면, 제1 부재(420)와 집진 챔버(200)의 내측 측면 사이의 거리가 가까워 지면서 휴지, 머리카락 등과 같은 비교적 길고 큰 이물질들이 제1 부재(420)와 집진 챔버(200)의 내측 측면 사이에 걸리게 된다. 이러한 문제를 방지하기 위해 제1 부재(420)를 상부 끝단과 하부 끝단이 제1 부재(420)의 중심 방향으로 모아지도록 형성함으로써, 회전 유닛(400)의 동작을 보다 원활하게 할 수 있다.
또한, 제1 부재(420)는, 상부 지지체(410)의 회전 방향 측으로 일정 각도 기울어지도록 형성된다. 제1 부재(420)가 기울어지도록 형성되면, 공기 유입부(220)로 유입되는 공기가 제1 부재(420)에 접촉되어 형성되는 하강 선회 기류가 집진 챔버(200)의 내측 측면을 향하도록 형성된다. 상기와 같이 하강 선회 기류가 집진 챔버(200)의 내측 측면을 향하도록 형성되기 때문에, 먼지가 공기로부터 원심 분리되기 전에 필터 부재(300)로 흡입되지 않고 원심력을 유지하며 집진 챔버(200)의 하부까지 하강할 수 있게 된다.
한편, 제2 부재(430)는 상부 지지체(410)로부터 하부 측으로 연장되도록 형성되는 부재로서, 제1 부재(420)에 의해 형성되는 선회 기류와 소정의 각도로 접촉되도록 필터 부재(300)의 측면 상에 배치될 수 있다.
제2 부재(430)는 일정 각도로 기울어지도록 형성되어 공기 유입부(220)로 유입된 공기가 제1 부재(420)에 의해 하강 선회하다가 필터 부재(300)의 하부로 유입되기 전에 제2 부재(430)와 소정의 각도로 접촉된다.
후술되는 바와 같이, 제2 부재(430)가 제1 부재(420)에 의해 형성되는 선회 기류와 접촉되어 일부 기류를 상부로 유도하기 위해서는 제1 부재(420)의 공기 접촉면과 제2 부재(430)의 공기 접촉면이 서로 수직(90도)이 되는 것이 바람직하다.
상기한 제2 부재(430)는 복수 개로 구비되어 필터 부재(300)의 측면을 따라 상호 이격되어 배치되는데, 각 제2 부재(430)는 각 제1 부재(420)의 사이 영역에 배치될 수 있다. 이때, 제2 부재(430)의 단부에는 링 형상의 하부 지지체(440)가 연결되어 제2 부재(430)를 지지한다.
상기한 제2 부재(430)는 연장 방향을 따라 두께가 달라지는 바(bar) 형상으로 형성되는 부재일 수 있다. 예를 들면, 제2 부재(430)는, 상부 영역 즉, 상부 지지체(410)와 인접한 영역은 중앙 측이 필터 부재(300)의 외측으로 돌출되도록 형성되며(도 10의 (a) 참조), 하부 영역 즉, 하부 지지체(440)와 인접한 영역은 제2 부재(430)의 우측 단부가 필터 부재(300)의 외측으로 돌출 형성되며 좌측 단부 측으로 갈수록 그 단면적이 점차 감소되도록 형성(도 10의 (b) 참조)될 수 있다.
제2 부재(430)는 상부 지지체(410)로부터 연장되어 형성되기 때문에, 상부 지지체(410)가 회전 시 제2 부재(430)도 함께 회전된다.
여기서, 제2 부재(430)는 제1 부재(420)에 의해 형성된 하강 선회 기류를 필터 부재(300)의 상부 측으로 유도하여 산란시킨다. 보다 상세하게는, 제1 부재(420)에 의해 형성된 선회 하강 기류는 필터 부재(300) 하부로 유입되는데, 필터 부재(300)의 하부로 유입되기 전 그 기류 중 일부가 회전하는 제2 부재(430) 하부의 경사면을 타고 상승하여 필터 부재(300) 상부로 이동하게 된다. 이때, 필터 부재(300) 상부로 이동한 기류는 뒤따라 회전하여 오는 또 다른 제2 부재(430)의 상부 곡선면을 따라 빠르게 필터 부재(300)의 상부로 유입된다. 이는, 코안다 효과(Coanda Effect)에 의한 것으로, 상기 코안다 효과는 어떠한 물체 또는 벽에 접근하여 분출되는 유체 또는 기류는 그 면에 빨려서 부착되도록 흐르는 경향을 갖는 것을 말한다.
이와 같이, 필터 부재(300)의 하부로 유입되는 기류 중 일부가 필터 부재(300)의 상부로 유도되어 필터부재(300)의 상부로 유입되므로, 먼지가 필터 부재(300)의 하부에 집중되지 않고 필터 부재(300) 상하에 고르게 유입되면서 필터 부재(300) 하부의 막힘 현상이 방지될 수 있다.
상기한 기류의 이동으로 인한 코안다 효과가 발생되기 위해서는 집진 챔버(200)의 집진 공간(210) 내 선회 기류보다 제2 부재(430)가 더 빠르게 회전되어야 한다. 만약, 제2 부재(430)의 회전 속도가 선회 기류 속도와 같을 경우, 기류 속도를 기준으로 제2 부재(430)의 속도는 0에 수렴하기 때문에 제2 부재(430)는 필터 부재(300)로 유입되는 기류에 대해 장애가 될 뿐 어떠한 기류 변화도 이끌어 내지 못한다. 하지만, 공기 유입부(220)의 단면적이 집진 공간(210)의 단면적보다 좁기 때문에 베르누이 원리에 의해 공기 유입부(220)로 유입되는 공기는 집진 챔버(200) 내의 선회 기류보다 빠르게 흐르게 된다. 그에 따라, 공기 유입부(220)에 인접하게 설치되어 공기 유입부(220)를 통해 유입되는 공기에 의해 회전되는 회전 유닛(400)은 집진 챔버(200) 내의 선회 기류보다 상대적으로 빨리 회전하게 되고, 회전 유닛(400)에 포함된 제2 부재(430) 또한 집진 챔버(200) 내의 선회 기류보다 상대적으로 빨리 회전하게 된다.
회전 유닛(400)의 하부 지지체(440)는 앞서 설명한 바와 같이 원형 링 형상의 부재로서, 필터 부재(300)의 하부 측을 감싸도록 형성되며, 제2 부재(430)의 일 단부와 연결된다.
하부 지지체(440)는 필터 부재(300)의 하부, 더 자세하게는, 중공부 하단과 하부 경사부 각각의 일부와 마주하되, 필터 부재(300)의 중공부 하단과 하부 경사부와 각각 소정의 간격을 두고 이격되도록 위치할 수 있다. 이 때, 하부 지지체(440)의 내측면은 필터 부재(300)의 중공부 하단과 하부 경사부의 형상에 대응하여 절곡된 형상을 가질 수 있다.
구현예에 따라서, 하부 지지체(440)의 내측면과 필터 부재(300)의 하부 경사부와의 간격은, 하부 지지체(440)의 내측면과 필터 부재(300)의 중공부 하단과의 간격보다 클 수 있다. 이는, 선회 하강하는 기류의 먼지 일부가 하부 지지체(440)와 필터 부재(300)의 이격 공간에 끼이면서 하부 지지체(440)와 필터 부재(300)의 마찰을 야기하는 문제를 방지하기 위한 것으로, 이격 공간으로 유입되는 먼지가 원활하게 배출 될 수 있도록 확대된 공간을 마련해주기 위한 것이다.
또한, 하부 지지체(440)의 내측면과 필터 부재(300)의 하부 경사부와의 간격은, 하부 경사부의 경사도에 대응하여 하측으로 갈수록 점진적으로 커질 수 있다.
도 11은 본 개시에 따른 진공 청소기의 집진장치의 개폐 도어의 밀폐 과정을 설명하기 위한 참고도로서, 개폐 도어는 전술한 바와 같이 집진 챔버(200)의 하부에 구비되어 회동에 의해 집진 챔버(200)의 개방된 하부를 개폐할 수 있다.
개폐 도어(240)는, 개폐 도어(240)의 중앙부에 돌출 형성되며 필터 부재(300)의 하부에 결합되는 지지 부재(310)를 가이드하여 고정시키는 가이드 돌출부(241)를 더 포함할 수 있다. 개폐 도어(240)의 밀폐 시 지지 부재(310)가 개폐 도어(240)의 중심에 고정되어야 하는데, 필터 부재(300)의 지지 부재(310)가 개폐 도어(240)의 중심에 정렬되지 않더라도 라운드진 형상의 가이드 돌출부(241)를 따라 슬라이드 및 외삽됨으로써 지지 부재(310)가 정위치에 고정되는 것이다.
개폐 도어(240)는 제1 밀폐링(243) 및 제2 밀폐링(245)을 더 포함할 수 있다. 제1 밀폐링(243)은 개폐 도어(240)의 내측에서 가이드 돌출부(241)의 외주를 따라 구비되어 개폐 도어(240) 밀폐시 지지 부재(310)의 단부와 밀착되며, 제2 밀폐링(245)은 개폐 도어(240)의 외측에 외주를 따라 구비되어 개폐 도어(240) 밀폐시 집진 챔버(200)의 단부와 밀착될 수 있다.
즉, 제1 밀폐링(243)은 지지 부재(310)와 개폐 도어(240)가 완벽하게 밀폐되도록 하며, 제2 밀폐링(245)은 집진 챔버(200)와 개폐 도어(240)가 완벽하게 밀폐되도록 한다.
개폐 도어(240)의 바닥면은 외주에서 가이드 돌출부(241) 방향으로 갈수록 하향 경사지게 형성될 수 있다. 구체적으로, 개폐 도어(240)의 상부 바닥면이 중앙부로 갈수록 하향 경사져 오목하게 형성될 수 있고, 이에 따라 가이드 돌출부(241)가 최대한 하부에 위치될 수 있게 되면서 지지 부재(310)의 내부에서 먼지가 집진되는 공간의 체적이 증가하는 효과가 있다.
상술한 바와 같이 구성되어 작동되는 본 개시에 따른 진공 청소기의 집진장치는 회전 유닛(400)의 제1 부재(420)에 의해 형성된 선회 기류의 일부를 회전 유닛(400)의 제2 부재(430)에 의해 필터 부재(300) 상부로 유도되도록 함으로써 필터 부재(300)의 전 영역으로 기류가 고르게 유입되도록 할 수 있고, 그에 따라 필터 부재(300)의 하단부가 먼지에 의해 막히는 것을 방지하는 효과가 있다.
또한, 회전 유닛(400)의 회전을 원활하게 하기 위해 구비된 베어링(330) 내부로 먼지가 유입, 축적되는 것을 차단하여 회전 유닛(400)의 회전 속도 저하와 고장이 방지될 수 있다.
이에 따라, 본 개시에 따른 진공 청소기의 집진장치는 집진 성능이 극대화될 수 있다.
이상으로 본 개시에 따른 진공 청소기의 집진장치에 대한 바람직한 실시예들에 관하여 설명하였다.
전술된 실시예는 모든 면에서 예시적인 것이며, 한정적인 것이 아닌 것으로 이해되어야 하며, 본 개시의 범위는 전술된 상세한 설명보다는 후술 될 특허청구범위에 의하여 나타내어질 것이다. 그리고 이 특허청구범위의 의미 및 범위는 물론, 그 등가 개념으로부터 도출되는 모든 변경 및 변형 가능한 형태가 본 개시의 범주에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (18)

  1. 내부에 집진 공간이 형성되고, 상기 집진 공간으로 공기를 유입시키는 공기 유입부를 포함하는 집진 챔버;
    상기 집진 공간에 설치되어 상기 공기 유입부를 통해 유입되는 공기의 먼지를 걸러내는 필터 부재; 및
    상기 필터 부재 상에서 상기 공기 유입부를 통해 유입되는 공기에 의해 회전 가능하게 설치되며, 회전 시 상기 공기가 형성하는 하강 선회 기류의 일부를 상기 필터 부재의 상부로 유도하는 회전 유닛;
    을 포함하는, 진공 청소기의 집진장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 회전 유닛의 상부 내측에 결합되는 베어링; 및
    상기 베어링의 내측부와 하부를 커버하도록 상기 회전 유닛의 내측에 구비됨으로써 상기 베어링 내부로 먼지가 유입되는 것을 방지하는 실링 유닛;
    을 더 포함하는, 진공 청소기의 집진장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 실링 유닛은,
    상기 회전 유닛에 결합되며, 상기 베어링의 하부를 커버하는 환형의 베이스 부재; 및
    상기 베이스 부재로부터 돌출되어, 상기 베어링의 내측부를 커버하는 돌출 부재;
    를 포함하는, 진공 청소기의 집진장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 회전 유닛은,
    상기 필터 부재의 상부를 감싸도록 형성되어 상기 필터 부재의 상부를 중심으로 회전 가능하도록 설치되는 상부 지지체;
    상기 상부 지지체의 측면을 따라 상호 이격하여 배치되며, 상기 집진 공간으로 유입되는 공기와 접촉됨에 의해 상기 상부 지지체에 회전력을 부여하여 상기 하강 선회 기류를 형성하는 복수 개의 제1 부재; 및
    상기 상부 지지체로부터 하부 측으로 연장되도록 형성되어 상기 필터 부재 상에 배치되되, 상기 제1 부재에 의해 형성되는 상기 하강 선회 기류와 접촉하여 상기 하강 선회 기류의 일부를 상부로 유도하는 복수 개의 제2 부재;
    를 포함하는, 진공 청소기의 집진장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 상부 지지체는,
    상기 베어링의 상부의 적어도 일부를 커버하도록 내측으로 연장 형성되는 연장 삽입 돌부;
    를 포함하는, 진공 청소기의 집진장치.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 상부 지지체는,
    상기 상부 지지체의 하단으로부터 외측 방향으로 상향 경사지게 연장 형성되는 경사부;
    를 포함하는, 진공 청소기의 집진장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 경사부의 외면에는 상기 베어링 방향으로 유입되는 공기의 먼지를 산란시키기 위한 산란 구조가 형성되는, 진공 청소기의 집진장치.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 경사부의 끝단은, 상기 집진 챔버의 상부를 덮는 커버 유닛의 하면과 동일 평면에 놓이거나 상기 상부 지지체의 하단을 기준으로 상기 커버 유닛의 하면보다 더 높게 놓이는, 진공 청소기의 집진장치.
  9. 제4항에 있어서,
    상기 제1 부재는, 상기 집진 공간으로 유입되는 공기와 접촉되는 접촉 면이 하부 측을 향하도록 경사지게 형성되는, 진공 청소기의 집진장치.
  10. 제4항에 있어서,
    상기 제1 부재는, 상기 상부 지지체 측에서 외측으로 갈수록 두께가 점차 얇아지도록 형성되는, 진공 청소기의 집진장치.
  11. 제4항에 있어서,
    상기 제1 부재는, 상부 끝단과 하부 끝단이 상기 상부 지지체 측에서 외측으로 갈수록 상기 제1 부재의 중심 방향으로 모아지도록 형성되는, 진공 청소기의 집진장치.
  12. 제4항에 있어서,
    상기 제2 부재는, 상기 제1 부재에 의해 형성되는 상기 하강 선회 기류와 수직으로 접촉되도록 배치되는, 진공 청소기의 집진장치.
  13. 제4항에 있어서,
    상기 제2 부재는, 상기 각 제1 부재의 사이 영역에 배치되는, 진공 청소기의 집진장치.
  14. 제4항에 있어서,
    상기 제2 부재의 단면은, 상기 상부 지지체로부터 하부 측으로의 연장 방향을 따라 달라지는, 진공 청소기의 집진장치.
  15. 제4항에 있어서,
    상기 회전 유닛은,
    상기 필터 부재의 하부를 감싸도록 형성되며, 상기 복수 개의 제2 부재와 연결되는 하부 지지체;를 더 포함하고,
    상기 하부 지지체는 상기 필터 부재의 하부와 소정 간격을 두고 이격되고,
    상기 하부 지지체와 상기 필터 부재 사이의 간격은 상기 하부 지지체의 상부 측으로부터 하부 측으로 갈수록 커지는, 진공 청소기의 집진장치.
  16. 제1항에 있어서,
    상기 집진 챔버의 하부에 구비되어 집진 공간을 개폐하는 개폐 도어;
    를 더 포함하며,
    상기 개폐 도어는, 상기 개폐 도어의 중앙부에 돌출 형성되며 상기 필터 부재의 하부에 결합되는 지지 부재를 가이드하여 고정시키는 가이드 돌출부를 포함하는, 진공 청소기의 집진장치.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 개폐 도어는,
    상기 개폐 도어의 내측에 상기 가이드 돌출부의 외주를 따라 구비되며, 상기 개폐 도어 밀폐시 상기 지지 부재의 단부와 밀착되는 제1 밀폐링; 및
    상기 개폐 도어의 외측에 외주를 따라 구비되며, 상기 개폐 도어 밀폐 시 상기 집진 챔버의 단부와 밀착되는 제2 밀폐링;
    을 더 포함하는, 진공 청소기의 집진장치.
  18. 제16항에 있어서,
    상기 개폐 도어의 바닥면은 외주에서 상기 가이드 돌출부 방향으로 갈수록 하향 경사지게 형성되는, 진공 청소기의 집진장치.
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