WO2021177711A1 - 가습수 제어 기능이 구비된 가습모듈 및 이를 구비한 다기능 수납 시스템 - Google Patents

가습수 제어 기능이 구비된 가습모듈 및 이를 구비한 다기능 수납 시스템 Download PDF

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WO2021177711A1
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flow path
humidification
humidifying
water
unit
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김도엽
이동훈
김효성
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코웨이 주식회사
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    • F24F2006/008Air-humidifier with water reservoir

Definitions

  • the present invention relates to a humidification module having a humidifying water control function and a multifunctional storage system having the same, and more particularly, by using a humidifying module equipped with a humidifying water control function to measure the temperature and flow rate of humidified water supplied from a supply tank. By controlling, it is a technology that increases the user's comfort by humidifying the space in which the multifunctional storage system is located.
  • the multifunctional storage system is a broad concept that includes both bedding, toys, etc., stored in the storage room, and repeatedly humidifies and dehumidifies the clothes (hereinafter referred to as 'clothes') to remove contaminants remaining in the clothes. It is a device that removes wrinkles at the same time as removing it.
  • the multifunctional storage system when humidified air is sprayed on the clothes stored in the storage room, fine water molecules are bound to the odor particles present deep in the fibrous tissue, and the water particles combined with the odor particles are removed from the clothes during the drying process. It is the principle of separation and discharge. In addition, in the process of drying the wet clothes by the humidified air, wrinkles of the clothes can also be removed.
  • the existing multi-functional storage system only focuses on the care of clothes stored in the storage room, and does not consider the environment of the space where the multi-function storage system is installed.
  • Korean Patent Application Laid-Open No. 10-2018-0058543 is disclosed.
  • the prior art 1 is a 'steam generator and a laundry treatment apparatus equipped with a steam generator', in which steam is used to perform humidification.
  • steam is supplied only to the clothes inside the storage room and is not discharged to the outside space, so there is no disclosure of space humidification.
  • the steam is at a high temperature close to about 100° C., it is also impossible to derive space humidification by changing the design of the internal flow path in the configuration premised on the use of steam.
  • the evaporation rate of humidified air is formed differently depending on the temperature of humidified water, and the humidity of the space also has a great influence.
  • Korean Utility Model No. 20-0295083 is disclosed as prior art 2.
  • This is a technology related to 'a humidifier that automatically adjusts humidification and humidification temperature', and is a humidification method using an ultrasonic vibrator. It is a configuration that controls the temperature by heating the water in the water tank with a heater.
  • the prior art 3 is a technology related to 'a mist temperature control method for each humidification mode of a humidifier', which is also an ultrasonic humidification method.
  • a configuration for checking the temperature of the humidifying tank in which water is stored and controlling the amount of heat generated by the heater according to the humidifying tank temperature is disclosed.
  • the purpose of increasing or decreasing the heating value of the heater is to maintain a constant temperature of the mist, and the concept of differently setting the evaporation rate of the humidified air according to the humidification temperature is not recognized.
  • the ultrasonic humidifier disclosed by these prior art 2 and 3 has a fatal problem. This means that by supplying atomized water, the spread of bacteria into the air cannot be prevented.
  • the nature of the multifunctional storage system with very large space restrictions due to the nature of the multifunctional storage system with very large space restrictions, when humidification is intensively performed inside the storage room, which is a relatively narrow space, even if it does not physically damage the clothing, it can cause bacterial growth on the clothing. There is a risk. Since this is a problem directly related to the hygiene status of clothing, it will be a very important selection factor from the consumer's point of view.
  • Patent Document 1 Korean Patent Publication No. 10-2018-0058543
  • Patent Document 2 Korea Registered Utility Model No. 20-0295083
  • Patent Document 3 Korean Patent Publication No. 1998-083610
  • Patent Document 4 Korean Patent Publication No. 10-2018-0124746
  • the present invention has been devised to solve the problems of the prior art described above.
  • the present invention is to propose a multifunctional storage system having a compact structure that can effectively perform clothing care, space cleaning and space humidification within a limited space. do.
  • the present invention proposes a structure of a multifunctional storage system that can effectively control the temperature of humidified water and protect internal components from high-temperature heat in the process of generating humidified air while performing space humidification. .
  • the present invention intends to propose a humidification module that can be applied to a multi-functional storage system, can be used independently, and can provide humidified air with an optimized temperature for a space through temperature control of humidified water.
  • An embodiment of the present invention for solving the above problems is a supply tank 710 in which humidified water is stored; a flow path switching unit 760 receiving the humidified water; As a first humidifying flow path 751 connected between the supply water tank 710 and the flow path switching unit 760 , the humidifying water is heated through a humidifying water heater 730 connected to the first humidifying flow path 751 .
  • a humidifying filter unit 729 receiving humidified water from the supply water tank 710, the moisture contained in the humidifying water is supplied to the filtered air passing through the humidifying filter unit 729 to generate humidified air, humidification filter unit 729; and a control unit 740 for controlling the operations of the humidifying water heater 730 and the flow path switching unit 760, the humidifying water flowing in from the first humidifying flow path 751 and the second humidifying flow path 752 a control unit 740 that controls the temperature of the humidified water supplied to the humidifying filter unit 729 by controlling the supply amount of the; It provides a humidification module comprising a.
  • the flow path switching unit 760 Based on the supply direction of the humidified water, at the rear end of the flow path switching unit 760, it communicates with the humidifying filter unit 729 to supply the humidified water to the humidifying filter unit 729.
  • Mixed humidification euro 753 is provided, and in the mixed humidification flow path 753, the first humidifying water flowing through the first humidifying flow path 751 and the second humidifying water flowing through the second humidifying flow path 752 are mixed and flowed, It is preferable that the flow path switching unit 760 adjusts the supply amounts of the first and second humidifying water flowing into the mixed humidifying flow path 753, respectively.
  • a temperature sensor 741 is provided in the mixed humidification flow path 753 to sense the temperature of the third humidified water flowing through the mixed humidification flow path 753, and the temperature sensor 741 is, It transmits the temperature information of the third humidifying water to the control unit 740, and the control unit 740 controls the operation of the flow path switching unit 760 in a preset manner using the temperature information of the humidifying water. desirable.
  • the flow path switching unit 760 is operated in any one of a first humidified water open mode, a second humidified water open mode, and a closed mode, wherein the first and second humidified water open modes are, respectively, adjusting the degree of opening It is preferably formed so that the mixing ratio of the first and second humidifying water can be adjusted.
  • the controller 740 decreases the supply amount of the first humidifying water and switches the flow path to increase the supply amount of the second humidifying water. It is desirable to operate unit 760 .
  • first and second pumps 751a and 752a are provided on the first and second humidification passages 751 and 752, and the control unit 740 uses the temperature information of the third humidifying water to It is preferred to control the outputs of the first and second pumps respectively.
  • variable resistance unit 862 for adjusting the voltage supplied to the humidifying water heater (860); and a temperature sensor 841 for measuring the temperature of the humidified water supplied to the humidifying filter unit 829; It is preferable that the control unit 840 controls the variable resistance unit 862 using the temperature information of the humidifying water transmitted to the temperature sensor 841 .
  • another embodiment of the present invention is a multifunctional storage system including a storage room 100 and a machine room 200 provided on one side of the storage room 100, as the aforementioned humidification module 700, the machine room ( 200), located in the humidification module 700; a dehumidifying unit 260 for dehumidifying the circulating air flowing through the storage chamber 100; and a circulating air inlet 141 and a circulating air outlet 142 formed in the storage room 100 to communicate the storage room 100 and the machine room 200; including, the humidification filter unit 729 included in the humidification module 700 communicates with the storage chamber 100 through the circulation air inlet 141 to supply humidified air to the storage chamber 100 It provides a multifunctional storage system configured to supply.
  • the humidification filter unit 729 is preferably provided on the first flow path 220 .
  • the machine room 200 a first flow path switching member 241 for opening and closing the circulating air inlet 141; and a second flow path switching member 242 for opening and closing the circulating air outlet 142; It further includes, wherein the first and second flow path switching members 241 and 242 selectively communicate the second flow path 240 with the exhaust port 250 or the storage room 100, and the humidified air is discharged from the outside.
  • the humidification module 700 and the fan unit 230 operate in a state in which the second flow path 240 communicates with the exhaust port 250 .
  • the present invention as described above has the following effects.
  • the humidification module takes a method of heating only one of the humidification flow paths configured in parallel through a humidifying water heater, there is no need to consider the amount of humidified water stored in the supply tank when heating to a target temperature. While providing convenience, it is possible to effectively control the humidification water temperature.
  • the space humidification mode When applied to a multifunctional storage system, the space humidification mode can be configured in the same way as the flow path in the air cleaning mode. By doing so, it exerts the effect of increasing the user's convenience.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing the configuration of a first embodiment of a humidification module according to the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram illustrating a state in which humidifying water flows only in the first humidifying passage in the configuration of the humidifying module of FIG. 1 .
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating a state in which humidifying water flows only through a second humidifying passage in the configuration of the humidifying module of FIG. 1 .
  • FIG. 4 is a schematic diagram illustrating a state in which humidified water flows through both the first and second humidification passages in the configuration of the humidification module of FIG. 1 .
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing the configuration of a second embodiment of the humidification module according to the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing the configuration of a multi-functional storage system in which the first embodiment of the present invention is built-in humidification module.
  • FIG. 7 is a schematic diagram illustrating a state in which humidifying water flows only in the first humidifying flow path in the configuration of the multifunctional storage system of FIG. 6 .
  • FIG. 8 is a schematic diagram illustrating a state in which humidifying water flows only through the second humidifying flow path in the configuration of the multifunctional storage system of FIG. 6 .
  • FIG. 9 is a schematic diagram illustrating a state in which humidified water flows through both the first and second humidification passages in the configuration of the multifunctional storage system of FIG. 6 .
  • FIGS. 1 to 5 the humidifying module is first described (see FIGS. 1 to 5), and then the multi-functional storage system to which the humidifying module is applied will be described (refer to FIGS. 6 to 9).
  • FIGS. 6 to 9 the multi-functional storage system to which the humidifying module is applied will be described.
  • 'front end' and 'rear end' are set based on the flow direction of humidified water.
  • the humidification module 700 includes a supply water tank 710 , a humidification filter unit 729 , a humidification water heater 730 , a control unit 740 , and a flow path switching unit 760 .
  • a first humidification flow path 751 and a second humidification flow path 752 are positioned between the supply water tank 710 and the flow path switching unit 760 , and mixed humidification between the flow path switching unit 760 and the humidification filter unit 729 .
  • a flow path 753 is located.
  • the supply water tank 710 stores water to be supplied to the humidification filter provided in the humidification filter unit 729 .
  • the water filled in the supply water tank 710 is defined as 'humidifying water'. It is preferable that the supply water tank 710 be easily separated/coupled from the humidification module 700 so as to simplify the filling of the humidification water by the user.
  • the present invention is not limited to the structure in which the humidified water is stored, and without the supply water tank 710 being provided, the structure may be replaced with a structure provided with a water bulb and a valve member. Of course, the supply water tank 710 may also be connected to the water bulb.
  • the flow path switching unit 760 has a structure in communication with all of the first humidification flow path 751 , the second humidification flow path 752 , and the mixed humidification flow path 753 . Based on the flow direction of the humidified water, the first and second humidification flow paths 751 and 752 are coupled to the front end of the flow path switching unit 760 to join, and the mixed humidification flow path 753 is located at the rear end of the flow path switching unit 760. ) are combined.
  • the flow path switching unit 760 may be configured as a three-phase valve, and it is preferable that the opening/closing of the valve is controlled by electrical control.
  • the humidifying water flowing through the first humidifying flow path 751 is defined as 'first humidifying water'
  • the humidifying water flowing through the second humidifying flow path 752 is defined as 'second humidifying water'
  • mixing The humidifying water flowing through the humidifying passage 753 is defined as 'third humidifying water'.
  • the flow path switching unit 760 may be operated in any one of a first humidified water open mode, a second humidified water open mode, and a closed mode.
  • the first and second humidifying water opening modes are formed so that the degree of opening can be adjusted, respectively, so that the mixing ratio of the first and second humidifying water can be adjusted.
  • the first humidifying water 30% the second humidifying water can form the third humidifying water composed of 70%.
  • the user may increase the temperature of the third humidified water by increasing the ratio of the first humidified water.
  • the first and second humidification passages 751 and 752 are coupled in a parallel manner between the supply water tank 710 and the flow passage switching unit 760 .
  • the first humidifying passage 751 is connected to the humidifying water heater 730 to supply the heated first humidifying water to the humidifying filter unit 729 side.
  • the rear end of the first humidifying flow path 751 is coupled to the flow path switching unit 760 , and the heated first humidifying water passes through the flow path switching unit 760 .
  • a first pump 751a is provided on the first humidifying flow path 751 , and the flow amount of the first humidifying water can be adjusted by controlling the output of the first pump 751a.
  • the second humidification flow path 752 is not connected to the humidifying water heater 730 and is a flow path through which humidified water flows directly from the supply water tank 710 .
  • the humidified water stored in the supply water tank 710 flows without additional heating or cooling, and the second humidifying water flowing through the second humidifying passage 752 has a temperature of room temperature.
  • a second pump 752a is also provided on the second humidification passage 752 , and the flow amount of the second humidifying water can be adjusted by adjusting the output of the second pump 752a.
  • the temperature of the first humidifying water can be controlled through the output control of the humidifying water heater 730, but the temperature of the second humidifying water is difficult to be controlled by the user.
  • the humidifying water heater 730 heats the first humidifying water flowing through the first humidifying passage 751 . All known methods may be applied as a method of heating the first humidifying water. In contrast to the prior art methods of heating the supply tank 710 itself in which the humidified water is stored, the humidifying water heater 730 applied to the present invention is a method of heating the first humidifying flow path 751 through which the humidified water flows.
  • the humidifying water heater 730 may be formed in a structure surrounding the first humidifying flow path 751, and also consist of an instantaneous heating device.
  • the first humidifying water may be configured to heat the first humidifying water in real time in the process of flowing through the first humidifying passage 751.
  • the humidifying water heater 730 of the present invention is not a method of heating the stored humidified water, but a method of heating the flowing humidified water. It is possible to prevent the humidified water from being heated, which leads to the effect of protecting internal parts from high temperatures.
  • the humidification filter unit 729 performs a function of supplying moisture to the filtered air.
  • the humidifying filter unit 729 includes a humidifying filter. When the water stored in the supply water tank 710 is supplied to the humidifying filter, moisture is supplied while the filtered air passes to form natural humidified air.
  • a mixing and humidifying flow path 753 is provided between the flow path switching unit 760 and the humidifying filter unit 729 .
  • the mixed humidification passage 753 the third humidified water in which the first and second humidified water are mixed flows, and the third humidified water is finally supplied to the humidifying filter unit 729 .
  • a temperature sensor 741 is positioned on the mixing humidification passage 753 , and the temperature sensor transmits temperature information of the third humidifying water to the controller 740 to be described later. Operation control by the controller 740 will be described later.
  • the temperature control of the third humidifying water is directly related to the control of the supply amount or the mixing amount of the first and second humidifying water, which will be described first. There are two main methods of controlling the supply of the first and second humidified water.
  • the flow path switching unit 760 operates in the first humidified water open mode, the second humidified water open mode, and the closed mode, and by adjusting the degree of opening and closing, the relative supply amount of the first and second humidifying water can be controlled.
  • FIG. 2 is a state in which humidified water flows only in the first humidification passage
  • FIG. 3 is a state in which humidified water flows only in the second humidification passage
  • the temperature control of the third humidifying water may be achieved by controlling the output amount of the humidifying water heater 730 .
  • the output amount of the humidifying water heater 730 increases, the temperature of the first humidifying water rises, and when the output amount of the humidifying water heater 730 decreases, the temperature of the first humidifying water decreases relatively.
  • the mixed humidification flow path 753 is coupled to the temperature sensor 741 , and the temperature information of the third humidifying water obtained from the temperature sensor 741 is transmitted to the controller 740 .
  • the control unit 740 uses the temperature information of the third humidifying water to control the outputs of the first pump 751a and the second pump 752a, or to control the operation of the flow path switching unit 760, or to the humidifying water heater. Controls the output amount of 730.
  • the control unit 740 controls to decrease the supply amount of the first humidifying water and increase the supply amount of the second humidifying water, where the preset temperature is It is preferable that it is 70°C, which is a temperature that does not damage the humidifying filter.
  • a humidity sensor (not shown) may be further provided to control the temperature of the third humidifying water in consideration of the humidity information of the outside air. Since the temperature of the third humidifying water is the temperature of the humidified air discharged from the humidifying filter unit 729, the control unit 740 may consider the current humidity information when calculating the optimum evaporation rate in the corresponding space.
  • a second embodiment of the humidification module according to the present invention will be described with reference to FIG. 5 .
  • a description that overlaps with the first embodiment will be omitted, and differences will be mainly described.
  • the humidification module 800 includes a supply water tank 810 , a humidification passage 850 , a humidification filter unit 829 , a humidification water heater 860 , and a control unit 840 .
  • the third pump 850a is provided on the humidification passage 850 to force the humidified water stored in the supply water tank 810 to flow.
  • a temperature sensor 841 is provided on the humidification filter unit 829 side, temperature information of the humidified water supplied to the humidification filter unit 829 may be transmitted to the controller 840 .
  • the humidifying water heater 860 includes a variable resistance unit 862 . Temperature information of the humidified water supplied to the humidification filter unit 829 is transmitted to the control unit 840 , and the control unit 840 controls the resistance value of the variable resistance unit 862 through the temperature information of the humidifying water. Since the voltage value input to the variable resistance unit 862 is constant, when the control unit 840 adjusts the resistance value of the variable resistance unit 862, the power of the humidifying water heater 860 can be adjusted, and accordingly, the humidifying water The temperature of water heated by the heater 860 may be controlled.
  • the storage room 100 is a space in which clothes and the like are accommodated to remove contaminants, odors, and the like. To this end, after rising to a high temperature inside the storage room 100, natural humidified air may be introduced and circulated as circulating air. Specific details will be described later in relation to the operation mode.
  • the circulating air inlet 141, the circulating air outlet 142 and the functional material receiving part are located on the lower surface.
  • the circulating air inlet 141 and the circulating air outlet 142 are openings through which circulating air inside the storage room 100 flows in and out of the machine room 200 , respectively.
  • the circulating air inlet 141 communicates with the fan unit 230 and is formed so that air is discharged from the machine room 200 in the direction of the storage room 100, and the circulating air outlet 142 is connected from the storage room 100 to the machine room ( 200) is formed so that air is circulated in the direction.
  • a hanger (not shown) may be located in the inner upper center of the storage room 100 , and trouser hangers (not shown) may be further located on the left and right inner wall surfaces.
  • the machine room 200 is a space performing the air cleaning mode, and in the clothing management mode, air is introduced from the storage room 100, filtered, and then naturally humidified air is discharged as circulating air to circulate the air.
  • the machine room 200 may be located in any direction with respect to the storage room 100 , but is preferably located below the storage room 100 . This is because the condensed water or saturated wet air condensed in the storage room 100 can be introduced into the machine room 200 by its own weight, so that it can be discharged to the outside through the condensate water tank 711 .
  • the machine room 200 includes an intake port 210, a first flow path 220, a fan unit 230, a second flow path 240, an exhaust port 250, a dehumidifying unit 260, a supply water tank 710, and a condensate water tank ( 711).
  • the intake port 210 is a portion that sucks the outside air into the machine room 200 . It can be open or closed depending on your choice. For example, it may be opened in the air cleaning mode and closed in the clothes management mode. The position of the intake port 210 is preferably below the exhaust port 250 to be described later, and more preferably located at the lowermost end of the machine room 200 . Since the intake port 210 is closed in the clothing management mode, the circulation flow path of the circulating air can be made more concise, and it is preferable that the door unit 600 does not reach the intake port 210 .
  • a clean filter unit detachable part is located in the intake port 210 so that the clean filter unit 219 may be located.
  • the clean filter unit 219 functions to filter outside air sucked in the air cleaning mode, and may include a pre-filter, a HEPA filter, and the like, but is not limited thereto.
  • the first flow path 220 communicates with the intake port 210 , the second flow path 240 , and the fan unit 230 .
  • the air cleaning mode the outdoor air sucked in and filtered by the intake port 210 and the circulating air sucked through the second flow passage 240 in the clothes management mode are introduced into the first flow passage 220 .
  • a humidifying filter unit 729 is positioned inside the first flow path 220 .
  • the humidifying filter unit 729 may include a humidifying filter, and when the water stored in the supply water tank 710 is supplied to the humidifying filter, moisture is supplied while the circulating air passes through it to form natural humidified air.
  • heat is applied to the humidifying filter provided in the humidifying filter unit 729 or the tubing connecting the supply water tank 710 and the humidifying filter, so that the temperature of the natural humidified air rises to a certain level in the storage room (100) can be supplied.
  • a separate heating member (not shown) may be used to apply heat, or heat generated while the dehumidifying unit 260 to be described later performs dehumidification may be used.
  • the inflow side of the fan unit 230 communicates with the first flow path 220 to provide power to suck air into the first flow path 220 .
  • the discharge side of the fan unit 230 communicates with the second flow path 240 .
  • the exhaust port 250 is located above the intake port 210 and the storage room 100 is located above the machine room 200 , the exhaust port 250 and the storage chamber 100 can communicate with the second flow path.
  • the number 240 may be located above the fan unit 230 and the first flow path 220 .
  • the second flow path 240 receives filtered outside air or circulating air from the fan unit 230 .
  • the second flow path 240 selectively communicates with any one of the storage room 100 and the exhaust port 250 , and includes a first flow path switching member 241 and a second flow path switching member 242 for controlling the same. .
  • the first flow path switching member 241 and the second flow path switching member 242 are paired to operate to change the flow path.
  • the first flow path switching member 241 and the second flow path switching member 242 may be members that rotate about an axis, but any mechanism for selectively changing the flow path may be adopted.
  • the first flow path switching member 241 and the second flow path switching member 242 allow the second flow path 240 to be blocked from the storage room 100 and communicate with the exhaust port 250 in the air cleaning mode, and in the clothing management mode In this, the second flow path 240 communicates with the storage room 100 and is blocked from the exhaust port 250 . That is, in the clothing management mode, the circulating air of the second flow path 240 is introduced into the storage room 100 through the circulating air inlet 141 located above the first flow path switching member 241, and the storage room 100 ) inside the circulating air is circulated by flowing out into the second flow path 240 again through the circulating air outlet 142 located above the second flow path switching member 242 . Details are detailed in the operating modes below.
  • the exhaust port 250 receives the filtered outside air from the second flow path 240 and discharges it to the outside.
  • An exhaust door 650 is positioned outside the door unit 600 corresponding to the exhaust port 250 to open and close the exhaust port 250 .
  • the exhaust door 650 may be opened to discharge filtered outside air from the exhaust port 250
  • the exhaust door 650 may be closed.
  • the dehumidifying unit 260 performs a function of dehumidifying the circulating air flowing through the storage chamber 100 .
  • the circulating air in the storage room 100 may be dehumidified, or the circulating air flowing from the storage room 100 to the machine room 200 may be dehumidified.
  • the dehumidifying unit 260 may be, for example, a heat pump, but is not limited thereto. Heat may be generated while the dehumidifier 260 performs dehumidification, and this heat is not discarded and may be used in the clothing management mode.
  • the storage room 100 is heated to about 50 to 70 degrees Celsius by using the heat generated during the dehumidification process by the dehumidifying unit 260 , it is discharged from the second flow path 240 through the circulating air inlet 141 .
  • the circulating air inlet 141 By receiving circulating air at room temperature, it is possible to remove pollutants or odorous substances such as clothes.
  • heat generated during the dehumidification by the dehumidifying unit 260 is supplied to the humidifying filter of the humidifying filter unit 729 or to the tubing connecting the supply water tank 710 and the humidifying filter. Provided, it is also possible to heat the natural humidified air that functions as circulating air.
  • the above-described temperature is an example, and it is of course not limited thereto and may be variously changed.
  • only one of the dehumidifying unit 260 and the humidifying filter unit 729 ie, the humidifying filter
  • the humidifying filter may be selectively operated so as not to interfere with each other.
  • heat generated during the dehumidification process of the fan unit 230 and the dehumidifying unit 260 is used, or warm air is generated by a separate heating member (not shown). It may be formed to be discharged into the storage chamber 100 .
  • the circulating air is supplied with moisture by a humidifying filter unit 729 to be described later and becomes natural humidified air, which is combined with the warm air supplied by the fan unit 230 to remove deodorization and contamination of stored clothes.
  • the dehumidifying unit 260 or a separate heating member (not shown) may be located adjacent to the circulation air inlet 141 .
  • both the amount of natural humidified air and the amount of warm air may be configured to be controllable by the user, and a control method optimized according to the type and material of clothes, etc. to be accommodated may be provided as a separate mode.
  • the door part 600 is formed to cover the front surfaces of the storage room 100 and the machine room 200 , but the intake port 210 side of the machine room 200 is not covered. This is to enable the inflow of outside air into the machine room 200 even when the user does not open the door 600 .
  • a separate exhaust door 650 is provided at a position corresponding to the exhaust port 250 of the machine room 200 among the door parts 600 . In the clothes management mode, the exhaust door 650 is closed, but in the air cleaning mode and the space humidification mode, the exhaust door 650 is opened.
  • the condensed water tank 711 collects and stores the condensed water generated in the storage room 100, or the saturated wet air generated in the storage room 100 is stored in the first flow path 220 or the second flow path 240 of the machine room 200.
  • the condensed water generated in the process of being introduced to and condensed is collected and stored. To this end, it is connected to the storage room 100 and/or the first flow path 220 and/or the second flow path 220 through tubing.
  • the user has easy access to both the supply water tank 710 and the condensate water tank 711 .
  • the supply water tank 710 and the condensate water tank 711 are preferably located in front of the machine room 200 . After the user opens the door unit 600 , the supply water tank 710 and the condensate water tank 711 may be accessed.
  • the recirculation module 300 helps to recirculate the circulating air of the storage room 100 in the air cleaning mode, and performs a function of helping to directly dry clothes and the like. In addition, by operating independently of whether or not the machine room 200 is operated, the operation may be performed for dusting of clothes stored in the storage room 100 .
  • the 'space humidification mode' is a mode for performing humidification in a space in which the multifunctional storage system is installed, and the biggest difference from the air cleaning mode is whether the humidification filter unit 729 operates. That is, the humidified water is supplied to the humidifying filter unit 729 when the space humidification mode is performed, but the humidified water is not supplied to the humidifying filter unit 729 when the air cleaning mode is performed. That is, in the air cleaning mode, outside air only passes through the humidifying filter unit 729 in a dry state, and natural humidified air is not generated.
  • the humidifying module 700 and the fan unit 230 operate in a state in which the second flow path 240 communicates with the exhaust port 250 .
  • the fan unit 230 As the fan unit 230 is operated, outside air is sucked through the intake port 219 , and the sucked outside air flows into the first flow path 220 and passes through the humidification filter unit 729 .
  • the outputs of the first and second pumps 751a and 752a are controlled by a control unit (not shown), and humidified water is supplied from the supply water tank 710 through the flow path switching unit 760 to the humidification filter unit 729. do.
  • the humidified air generated while passing through the humidifying filter unit 729 is forcibly flowed into the second flow path 240 through the fan unit 230 and discharged to the outside through the exhaust port 250 at the rear end of the second flow path 240 . , perform humidification in the space.

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Abstract

본 발명은, 가습수가 저장된 공급수조(710); 가습수를 공급받는 유로전환부(760); 공급수조(710)와 유로전환부(760) 사이에 연결된 제 1 가습유로(751)로서, 제 1 가습유로(751)에 연결된 가습수히터(730)를 통해, 가습수를 가열하여 유로전환부(760)에 공급하는, 제 1 가습유로(751); 공급수조(710)와 유로전환부(760) 사이에 제 1 가습유로(751)와 병렬로 연결되며, 가습수를 유로전환부(760)에 공급하는, 제 2 가습유로(752); 공급수조(710)로부터 가습수를 공급받는 가습필터유닛(729)으로서, 가습수에 포함되어 있는 수분을 가습필터유닛(729)을 통과하는 공기에 공급시켜 가습공기를 생성하는, 가습필터유닛(729); 및 가습수히터(730) 및 유로전환부(760)의 동작을 제어하는 제어부(740)로서, 제 1 가습유로(751) 및 제 2 가습유로(752)로부터 유입되는 가습수의 공급량 조절을 통해, 가습필터유닛(729)으로 공급되는 가습수의 온도를 제어하는, 제어부(740); 를 포함하는 가습모듈을 제공한다.

Description

가습수 제어 기능이 구비된 가습모듈 및 이를 구비한 다기능 수납 시스템
본 발명은 가습수 제어 기능이 구비된 가습모듈 및 이를 구비한 다기능 수납 시스템으로서, 보다 상세하게는, 가습수 제어 기능이 구비된 가습모듈을 이용하여 공급수조로부터 공급되는 가습수의 온도와 유량을 제어함으로써, 다기능 수납 시스템이 위치된 공간을 가습시켜 사용자의 쾌적성을 증대시키는 기술이다.
다기능 수납 시스템은 수납실 내에 수납되는 의류(침구, 장난감 등을 모두 포함하는 넓은 개념이며, 이하에서는 이들을 '의류'라 총칭함)에 가습과 제습을 반복적으로 수행함으로써, 의류에 잔류하는 오염물질을 제거함과 동시에 구김을 제거하는 장치이다.
구체적으로, 다기능 수납 시스템은, 수납실에 수납된 의류에 가습공기를 분사하면 미세한 물분자가 섬유조직 깊속한 곳에 존재하는 냄새입자에 결합하게 되고, 냄새입자와 결합한 물입자는 건조과정에서 의류로부터 분리되어 배출되는 원리이다. 또한, 가습공기에 의해 젖은 의류가 건조되는 과정에서 의류의 구김 역시 제거될 수 있다.
기존의 다기능 수납 시스템은, 수납실에 보관된 의류 케어에만 초점을 맞출 뿐, 다기능 수납 시스템이 설치된 공간의 환경은 고려하지 않았다. 종래기술 1로는 한국공개특허 제10-2018-0058543호가 개시된다. 상기 종래기술 1은 '스팀발생장치 및 스팀발생장치가 구비된 의류처리장치'로서, 가습 수행시 스팀을 사용하는 방식이다. 다만, 스팀은 수납실 내부의 의류에만 공급될 뿐, 외부 공간으로는 배출되지 않는 바, 공간 가습에 대한 개시는 없다. 또한, 스팀이 약 100℃에 가까운 고온임을 감안할 때, 스팀 사용을 전제로 하는 구성에서는, 내부 유로의 설계 변경을 통해 공간 가습을 도출하는 것 역시 불가능하다.
최근에는 수요자들이 다기능 수납 시스템에 의류 케어 기능만을 요구하는 것이 아니라, 이러한 기본적인 기능을 넘어, 다기능 수납 시스템을 통한 공간 가습 및 공간 청정을 요구하고 있다. 이에 따라, 의류 케어, 공간 가습 및 공간 청정 기능이 모두 통합되며, 집약된 다기능 수납 시스템 개발의 필요성이 대두되고 있다.
이 중 공간 가습 기능 관련하여, 가습공기의 증발속도는 가습수의 온도에 따라 상이하게 형성되며, 해당 공간의 습도 역시 큰 영향을 준다. 재실자에게 쾌적성을 제공하기 위해서는, 해당 공간의 상태에 적합한 가습공기를 제공할 필요가 있다. 이에, 재실자에게 가습공기를 일률적으로 실온 온도로 제공하기 보다는, 가습공기의 온도를 조절하는 것이 필요하다.
가습장치의 온도 조절과 관련하여, 한국등록실용신안 제20-0295083호가 종래기술 2로 개시된다. 이는 '가습 및 가습온도를 자동으로 조절하는 가습기'에 관한 기술로써, 초음파 진동자를 이용한 가습 방식이다. 저수조에 담겨준 물을 히터로 가열하여 온도를 조절하는 구성이다.
이보다 더 이전에 공개된 종래기술 3로는 한국공개특허 제1998-083610호가 개시된다. 상기 종래기술 3은 '가습기의 가습모드별 미스트온도 조절방법'에 관한 기술이며, 이 역시 초음파 가습 방식이다. 물이 저장된 가습조의 온도를 체크하고, 가습조 온도에 따라 히터의 발열량을 조절하는 구성을 개시한다. 다만, 종래기술 3은 히터의 발열량을 증감하는 목적이 미스트의 온도를 일정하게 유지시키기 위함인 바, 가습온도에 따라 가습공기의 증발속도를 상이하게 설정하는 개념을 인식하지는 못한다.
이러한 종래기술 2 및 3이 개시하는 초음파 방식의 가습장치는 치명적인 문제가 있다. 이는 미립화된 물을 공급함으로써, 세균이 공기 중으로 퍼지는 것을 막을 수 없다는 것이다. 특히, 공간적 제약이 매우 큰 다기능 수납 시스템의 특성 상, 상대적으로 좁은 공간인 수납실 내부에 집중적으로 가습을 수행할 때, 의류에 물리적 손상을 입히지는 않더라도, 의류 상에 세균 번식을 유발시킬 수 있는 위험이 있다. 이 것은 의류의 위생상태와 직결되는 문제인 바, 수요자의 입장에서는 매우 중요한 선택 요소일 것이다.
이에 따라, 전술한 종래기술의 문제점들을 일거에 해결하기 위한 다기능 수납 시스템의 개발이 절실한 실정이다. 이를 위해, 본 출원인에 의한 한국공개특허 제10-2018-0124746호에 개시된 구성인 자연가습공기를 생성시키는 방식을 적용하되, 의류 케어라는 본연의 기능 이외에 공간 가습 및 공간 청정 기능을 컴팩트한 구조로 수행할 수 있는 다기능 수납 시스템에 대한 필요성이 대두되고 있다.
(특허문헌 1) 한국공개특허 제10-2018-0058543호
(특허문헌 2) 한국등록실용신안 제20-0295083호
(특허문헌 3) 한국공개특허 제1998-083610호
(특허문헌 4) 한국공개특허 제10-2018-0124746호
본 발명은 전술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 첫째, 본 발명은 의류 케어, 공간 청정 및 공간 가습을 제한된 공간 내에서 효과적으로 수행할 수 있는 컴팩트한 구조의 다기능 수납 시스템을 제안하고자 한다.
둘째, 본 발명은 공간 가습을 수행함에 있어, 가습수의 온도를 효과적으로 제어함과 동시에, 가습공기를 생성시키는 과정에서 내부 구성들을 고온의 열로부터 보호할 수 있는 다기능 수납 시스템의 구조를 제안하고자 한다.
셋째, 본 발명은 다기능 수납 시스템에 적용 가능할 뿐만 아니라, 독립적으로 사용이 가능하고, 가습수의 온도 제어를 통해 공간에 최적화된 온도의 가습공기를 제공할 수 있는 가습모듈을 제안하고자 한다.
상기와 같은 과제를 해결하기 위한 본 발명의 일 실시예는, 가습수가 저장된 공급수조(710); 상기 가습수를 공급받는 유로전환부(760); 상기 공급수조(710)와 상기 유로전환부(760) 사이에 연결된 제 1 가습유로(751)로서, 상기 제 1 가습유로(751)에 연결된 가습수히터(730)를 통해, 상기 가습수를 가열하여 상기 유로전환부(760)에 공급하는, 제 1 가습유로(751); 상기 공급수조(710)와 상기 유로전환부(760) 사이에 상기 제 1 가습유로(751)와 병렬로 연결되며, 상기 가습수를 상기 유로전환부(760)에 공급하는, 제 2 가습유로(752); 상기 공급수조(710)로부터 가습수를 공급받는 가습필터유닛(729)으로서, 상기 가습수에 포함되어 있는 수분을 상기 가습필터유닛(729)을 통과하는 여과공기에 공급하여 가습공기를 생성하는, 가습필터유닛(729); 및 상기 가습수히터(730) 및 상기 유로전환부(760)의 동작을 제어하는 제어부(740)로서, 상기 제 1 가습유로(751) 및 상기 제 2 가습유로(752)로부터 유입되는 상기 가습수의 공급량 조절을 통해, 상기 가습필터유닛(729)으로 공급되는 상기 가습수의 온도를 제어하는, 제어부(740); 를 포함하는 가습모듈을 제공한다.
이 때, 상기 가습수의 공급 방향을 기준으로, 상기 유로전환부(760)의 후단에는, 상기 가습필터유닛(729)과 연통되어 상기 가습수를 상기 가습필터유닛(729)으로 공급하는 혼합가습유로(753); 가 구비되며, 상기 혼합가습유로(753)는, 상기 제 1 가습유로(751)를 유동하는 제 1 가습수 및 상기 제 2 가습유로(752)를 유동하는 제 2 가습수가 혼합되어 유동되고, 상기 유로전환부(760)는, 상기 혼합가습유로(753)로 유동되는 상기 제 1 및 제 2 가습수의 공급량을 각각 조절하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 혼합가습유로(753)에는 온도센서(741)가 구비되어, 상기 혼합가습유로(753)를 유동하는 제 3 가습수의 온도를 센싱하도록 형성되고, 상기 온도센서(741)는, 상기 제 3 가습수의 온도정보를 상기 제어부(740)로 전송하며, 상기 제어부(740)는, 상기 가습수의 온도정보를 이용하여 기설정된 방식으로 상기 유로전환부(760)의 동작을 제어하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 유로전환부(760)는, 제 1 가습수 개방모드, 제 2 가습수 개방모드 및 폐쇄모드 중 어느 하나로 동작되되, 상기 제 1 및 제 2 가습수 개방모드는, 각각 개방 정도의 조절이 가능하도록 형성되어, 상기 제 1 및 제 2 가습수의 혼합 비율 조절이 가능한 것이 바람직하다.
또한, 상기 제어부(740)는, 상기 제 3 가습수의 온도가 기설정된 온도를 초과할 경우, 상기 제 1 가습수의 공급량을 감소시키고, 상기 제 2 가습수의 공급량을 증가시키도록 상기 유로전환부(760)를 동작시키는 것이 바람직하다.
또한, 상기 제 1 및 제 2 가습유로(751, 752) 상에는, 제 1 및 제 2 펌프(751a, 752a)가 구비되며, 상기 제어부(740)는, 상기 제 3 가습수의 온도정보를 이용하여 제 1 및 제 2 펌프의 출력을 각각 제어하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 가습수히터(860)에 공급되는 전압을 조절하기 위한 가변저항부(862); 및 상기 가습필터유닛(829)으로 공급되는 가습수의 온도를 측정하는 온도센서(841); 를 더 포함하고, 상기 제어부(840)는, 상기 온도센서(841)로 전송된 상기 가습수의 온도정보를 이용하여 상기 가변저항부(862)를 제어하는 것이 바람직하다.
한편, 본 발명의 다른 일 실시예는 수납실(100) 및 상기 수납실(100)의 일측에 구비되는 기계실(200)을 포함한 다기능 수납 시스템으로서, 전술한 가습모듈(700)로서, 상기 기계실(200)에 위치된, 가습모듈(700); 상기 수납실(100)을 유동하는 순환공기를 제습시키는 제습부(260); 및 상기 수납실(100)에 형성되되, 상기 수납실(100) 및 상기 기계실(200)을 연통시키는 순환공기 유입구(141)와 순환공기 유출구(142); 를 포함하며, 상기 가습모듈(700)에 포함된 가습필터유닛(729)은, 상기 순환공기 유입구(141)를 통해, 상기 수납실(100)과 연통되어 상기 수납실(100)로 가습공기를 공급하도록 형성된 다기능 수납 시스템을 제공한다.
이 때, 상기 기계실(200)은, 외기와 상기 기계실(200)을 연통시키는 흡기구(210)와 배기구(250); 일 방향으로 공기를 유동시키는 팬유닛(230); 상기 흡기구(210) 및 팬유닛(230)을 연통시키도록 형성된 제1유로(220); 및 상기 배기구(250), 팬유닛(230), 제1유로(220) 및 수납실(100)과 각각 연통되는 제2유로(240); 를 더 포함하며, 상기 가습필터유닛(729)은 상기 제1유로(220) 상에 구비되는 것이 바람직하다.
또한, 상기 기계실(200)은, 상기 순환공기 유입구(141)를 개폐시키는 제1유로전환부재(241); 및 상기 순환공기 유출구(142)를 개폐시키는 제2유로전환부재(242); 를 더 포함하며, 상기 제1 및 제2유로전환부재(241, 242)는, 상기 제2유로(240)를 상기 배기구(250) 또는 수납실(100)과 선택적으로 연통시키되, 가습공기가 외부로 토출되는 공간가습모드에서는, 상기 제2유로(240)가 상기 배기구(250)와 연통된 상태에서 상기 가습모듈(700) 및 팬유닛(230)이 동작하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 공간가습모드에서, 상기 팬유닛(230)의 동작에 의해 상기 흡기구(210)로 유입된 공기는, 상기 제1유로(220), 가습필터유닛(729), 팬유닛(230), 제2유로(240) 및 배기구(250) 순서로 유동하여 외기로 배출되는 것이 바람직하다.
상기한 바와 같은 본 발명은 다음과 같은 효과가 있다.
본 발명에 따른 가습모듈은 병렬로 구성된 가습유로 중 어느 하나만을 가습수히터를 통해 가열하는 방식을 취함에 따라, 목표온도로 가열함에 있어서, 공급수조에 저류된 가습수의 양을 고려할 필요가 없는 간편함을 제공함과 동시에, 가습수 온도를 효과적으로 제어할 수 있다.
또한, 초음파 가습방식을 채택하지 않고, 가습필터를 통과하는 방식을 채택함으로써, 공간 가습시 위생성을 증대시키는 효과를 발휘하고, 온도센서를 통해 가습필터를 고온으로부터 보호함으로써, 내구성을 향상시키는 효과를 발휘한다.
다기능 수납 시스템에 적용시, 공간가습모드에서는 공기청정모드에서의 유로와 동일하게 구성할 수 있는 바, 유로 구성을 위한 추가적인 유로를 필요로 하지 않으므로, 보다 컴팩트하면서도 공기청정기능 및 공간가습기능을 모두 수행함으로써, 사용자의 편의성을 증대시키는 효과를 발휘한다.
도 1은 본 발명에 따른 가습모듈의 제 1 실시예 구성을 도시하는 모식도이다.
도 2는 도 1의 가습모듈의 구성에서 제 1 가습유로에만 가습수가 유동하는 상태를 도시하는 모식도이다.
도 3은 도 1의 가습모듈의 구성에서 제 2 가습유로에만 가습수가 유동하는 상태를 도시하는 모식도이다.
도 4는 도 1의 가습모듈의 구성에서 제 1 및 2 가습유로 모두 가습수가 유동하는 상태를 도시하는 모식도이다.
도 5는 본 발명에 따른 가습모듈의 제 2 실시예 구성을 도시하는 모식도이다.
도 6은 본 발명인 가습모듈의 제 1 실시예가 내장된 다기능 수납 시스템의 구성을 도시하는 모식도이다.
도 7은 도 6의 다기능 수납 시스템의 구성에서 제 1 가습유로에만 가습수가 유동하는 상태를 도시하는 모식도이다.
도 8은 도 6의 다기능 수납 시스템의 구성에서 제 2 가습유로에만 가습수가 유동하는 상태를 도시하는 모식도이다.
도 9는 도 6의 다기능 수납 시스템의 구성에서 제 1 및 2 가습유로 모두 가습수가 유동하는 상태를 도시하는 모식도이다.
이하, 도면을 참조하여 본 발명인 가습모듈 및 다기능 수납 시스템을 설명한다. 설명의 편의를 위해, 가습모듈을 먼저 설명한 후(도 1 내지 5 참조), 상기 가습모듈이 적용된 다기능 수납 시스템을 설명한다(도 6 내지 9 참조). 이하에서 '전단' 및 '후단'은 가습수의 유동 방향을 기준으로 설정한 것임을 명시한다.
가습모듈 제 1 실시예의 구조
도 1 내지 4를 참조하여 본 발명에 따른 가습모듈의 제 1 실시예를 설명한다. 본 발명에 따른 가습모듈(700)은 공급수조(710), 가습필터유닛(729), 가습수히터(730), 제어부(740) 및 유로전환부(760)로 구성된다. 공급수조(710) 및 유로전환부(760) 사이에는 제 1 가습유로(751) 및 제 2 가습유로(752)가 위치되고, 유로전환부(760) 및 가습필터유닛(729) 사이에는 혼합가습유로(753)가 위치된다.
공급수조(710)는 가습필터유닛(729)에 구비된 가습필터에 공급 예정인 물을 저류한다. 이를 위해 가습필터유닛(729)과 튜빙으로 연결되는 것이 바람직하다. 여기서, 공급수조(710)에 채워지는 물을 '가습수'라고 정의한다. 공급수조(710)는 사용자에 의해 가습수가 채워지는 것을 간편하게 하도록 가습모듈(700)로부터 분리/결합이 용이하게 형성되는 것이 바람직하다. 다만, 본 발명은 가습수가 저류되는 구조만으로 제한하는 것은 아니며, 공급수조(710)가 구비됨 없이, 수전구 및 밸브부재가 구비된 구조로 대체될 수 있다. 물론, 공급수조(710) 역시 수전구와 연결될 수 있다.
유로전환부(760)는 제 1 가습유로(751), 제 2 가습유로(752) 및 혼합가습유로(753)와 모두 연통된 구조이다. 가습수의 유동 방향을 기준으로, 유로전환부(760)의 전단에는 제 1 및 제 2 가습유로(751, 752)가 합류되도록 결합되고, 유로전환부(760)의 후단에는 혼합가습유로(753)이 결합된다. 유로전환부(760)는 3상밸브로 구성될 수 있으며, 전기적 제어에 의해 밸브의 개폐가 조절되도록 구성되는 것이 바람직하다.
이하에서는, 제 1 가습유로(751)를 유동하는 가습수를 '제 1 가습수'라 정의하고, 제 2 가습유로(752)를 유동하는 가습수를 '제 2 가습수'로 정의하며, 혼합가습유로(753)를 유동하는 가습수를 '제 3 가습수'로 정의한다.
유로전환부(760)는 제 1 가습수 개방모드, 제 2 가습수 개방모드 및 폐쇄모드 중 어느 하나로 동작될 수 있다. 여기서, 제 1 및 제 2 가습수 개방모드는, 각각 개방 정도의 조절이 가능하도록 형성되어, 제 1 및 제 2 가습수의 혼합 비율 조절이 가능하다. 예를 들면, 유로전환부(760)를 통해, 제 1 가습수가 30%, 제 2 가습수가 70%로 구성된 제 3 가습수를 형성할 수 있다. 사용자는 제 1 가습수의 비율을 높임으로써, 제 3 가습수의 온도를 상승시킬 수 있다.
제 1 및 제 2 가습유로(751, 752)는 공급수조(710) 및 유로전환부(760) 사이에서 병렬 방식으로 결합된다.
제 1 가습유로(751)는 가습수히터(730)와 연결되어 가습필터유닛(729) 측에 가열된 제 1 가습수를 공급하도록 형성된다. 물론, 제 1 가습유로(751)의 후단은 유로전환부(760)와 결합되는 바, 가열된 제 1 가습수는 유로전환부(760)를 거치게 된다. 제 1 가습유로(751) 상에는 제 1 펌프(751a)가 구비되며, 제 1 펌프(751a)의 출력 조절을 통해 제 1 가습수의 유동량을 조절할 수 있다.
제 2 가습유로(752)는 가습수히터(730)와 연결되지 않고, 공급수조(710)로부터 바로 가습수가 유동되는 유로이다. 제 2 가습유로(752)는 별도의 가열이나 냉각없이 공급수조(710)에 저류된 가습수가 유동되는 바, 제 2 가습유로(752)를 유동하는 제 2 가습수는 실온의 온도를 갖는다. 물론, 제 2 가습유로(752) 상에도 역시 제 2 펌프(752a)가 구비되며, 제 2 펌프(752a)의 출력 조절을 통해 제 2 가습수의 유동량을 조절할 수 있다. 제 1 가습수는 가습수히터(730)의 출력 조절을 통해 온도 조절이 가능하나, 제 2 가습수는 사용자에 의한 온도 조절이 어렵다.
가습수히터(730)는 제 1 가습유로(751)를 유동하는 제 1 가습수를 가열시킨다. 제 1 가습수를 가열시키는 방식은 공지된 모든 방식이 적용될 수 있다. 종래기술들은 가습수가 저류된 공급 수조(710) 자체를 가열시키는 방식인데 반해, 본 발명에 적용되는 가습수히터(730)는 가습수가 유동하는 제 1 가습유로(751)를 가열시키는 방식이다.
가습수히터(730)의 구체적인 구조와 관련하여, 가열 효율을 증대시키기 위해, 가습수히터(730)가 제 1 가습유로(751)를 감싸는 구조로 형성될 수 있으며, 또한, 순간가열장치로 구성되어 제 1 가습수가 제 1 가습유로(751)를 유동하는 과정에서 실시간으로 제 1 가습수를 가열하도록 구성될 수 있다. 이와 같이, 본 발명의 가습수히터(730)는 저류된 가습수를 가열하는 방식이 아니라, 유동하는 가습수를 가열하는 방식인 바, 가습수히터(730)가 오작동되더라도, 저류되는 방식에 비해 가습수가 가열되는 현상을 방지할 수 있고, 이는 내부 부품을 고온으로부터 보호할 수 있는 효과로 이어진다.
가습필터유닛(729)은 여과공기에 수분을 공급하는 기능을 수행한다. 가습필터유닛(729)은 가습필터를 포함하는 바, 공급수조(710)에 저류된 물이 가습필터에 공급되면, 여과공기가 통과하는 과정에서 수분이 공급되어 자연가습공기가 형성된다.
유로전환부(760) 및 가습필터유닛(729) 사이에는 혼합가습유로(753)가 구비된다. 혼합가습유로(753)는 제 1 가습수 및 제 2 가습수가 혼합된 제 3 가습수가 유동되며, 제 3 가습수가 가습필터유닛(729)에 최종적으로 공급된다. 가습필터를 포함하는 가습필터유닛(729)의 열손상을 방지하기 위해, 제 3 가습수의 온도를 센싱하여 피드백을 주는 것이 매우 중요하다. 이에 혼합가습유로(753) 상에는 온도센서(741)가 위치되고, 온도센서는 제 3 가습수의 온도정보를 후술하는 제어부(740)로 전송한다. 제어부(740)에 의한 동작 제어는 후술한다.
가습모듈 제 1 실시예의 동작 제어
다시, 도 1 내지 4를 참조하여 본 발명의 제어부(740)를 통한 가습필터유닛(729)으로 공급되는 제 3 가습수의 온도 제어를 설명한다.
제 3 가습수의 온도 제어는 제 1 및 제 2 가습수의 공급량 또는 혼합량 제어와 직결되는 바, 이를 먼저 설명한다. 제 1 및 제 2 가습수 공급의 제어는 크게 2가지 방식이 있다.
첫째, 제 1 펌프(751a) 및 제 2 펌프(752a)의 출력량 제어를 통해 달성될 수 있다. 예를 들어, 제 3 가습수의 온도가 70도를 넘어가면, 제 1 가습유로(751)의 공급을 줄이고, 제 2 가습유로(752)의 공급을 올려 적정 온도로 타겟팅되도록 제어한다.
둘째, 유로전환부(760)에 의해 달성될 수 있다. 전술한 바와 같이, 유로전환부(760)는 제 1 가습수 개방모드, 제 2 가습수 개방모드 및 폐쇄모드로 동작되는 바, 개폐의 정도를 조절함으로써, 제 1 및 제 2 가습수의 상대적 공급량을 제어할 수 있다.
여기서 도 2는 제 1 가습유로에만 가습수가 유동하는 상태이며, 도 3은 제 2 가습유로에만 가습수가 유동하는 상태이고, 도 4는 제 1 및 2 가습유로 모두 가습수가 혼합된 상태로 유동하는 상태를 도시한다.
또한, 제 3 가습수의 온도 제어는 가습수히터(730)의 출력량 제어를 통해 달성될 수 있다. 가령, 가습수히터(730)의 출력량이 상승되면, 제 1 가습수의 온도가 상승하며, 가습수히터(730)의 출력량이 감소되면, 제 1 가습수의 온도는 상대적으로 하강한다.
전술한 바와 같이, 혼합가습유로(753)는 온도센서(741)와 결합되어 온도센서(741)로부터 획득된 제 3 가습수의 온도정보가 제어부(740)로 전송된다. 제어부(740)는 제 3 가습수의 온도정보를 이용하여, 제 1 펌프(751a) 및 제 2 펌프(752a)의 출력을 제어하거나 또는 유로전환부(760)의 동작을 제어하거나, 가습수히터(730)의 출력량을 제어한다.
제어부(740)는, 제 3 가습수의 온도가 기설정된 온도를 초과할 경우, 상기 제 1 가습수의 공급량을 감소시키고, 제 2 가습수의 공급량을 증가시키도록 제어하는데, 여기서 기설정된 온도는 가습필터에 손상을 주지 않는 온도인 70℃인 것이 바람직하다.
물론, 도면에 도시되지는 않았으나, 습도센서(미도시)를 더 구비하여 외기의 습도정보를 더 고려하여 제 3 가습수의 온도를 제어할 수 있다. 제 3 가습수의 온도는 가습필터유닛(729)에서 배출되는 가습공기의 온도인 바, 제어부(740)에서는, 해당 공간에서 최적의 증발속도를 연산할 때, 현재의 습도정보를 고려할 수 있다.
가습모듈 제 2 실시예의 구조 및 동작
도 5를 참조하여 본 발명에 따른 가습모듈의 제 2 실시예를 설명한다. 제 1 실시예와 중복되는 설명은 생략하도록 하며, 차이점을 중심으로 설명한다.
본 발명에 따른 가습모듈(800)은 공급수조(810), 가습유로(850), 가습필터유닛(829), 가습수히터(860) 및 제어부(840)으로 구성된다. 여기서, 가습유로(850) 상에는 제 3 펌프(850a)가 구비됨으로써, 공급수조(810)에 저류된 가습수를 강제 유동시킬 수 있다. 또한, 가습필터유닛(829) 측에는 온도센서(841)가 구비됨으로써, 가습필터유닛(829)으로 공급되는 가습수의 온도정보를 제어부(840)로 전송할 수 있다.
가습모듈(800)의 제 2 실시예의 큰 특징은 가습수히터(860)가 가변저항부(862)를 구비함에 있다. 가습필터유닛(829) 측으로 공급되는 가습수의 온도정보가 제어부(840)로 전송되고, 제어부(840)는 가습수의 온도정보를 통해 가변저항부(862)의 저항값을 제어한다. 가변저항부(862)에 입력되는 전압값은 일정하므로, 제어부(840)가 가변저항부(862)의 저항값을 조절하면, 가습수히터(860)의 전력을 조절할 수 있고, 이에 따라 가습수히터(860)에 의해 가열되는 물의 온도를 컨트롤 할 수 있다.
다기능 수납 시스템의 구조
이하에서는 도 6 내지 9를 참조하여, 본 발명에 따른 가습모듈이 내장된 다기능 수납 시스템을 설명한다.
수납실(100)은 의류 등이 수납되어 오염물질이나 악취물질 등을 제거하는 공간이다. 이를 위하여 수납실(100) 내부는 고온으로 상승한 후 자연가습공기가 순환공기로서 유입되어 순환될 수 있다. 구체적인 내용은 작동 모드와 관련하여 후술한다.
수납실(100)을 내측에서 살펴보면, 하부면에 순환공기 유입구(141), 순환공기 유출구(142) 및 기능성 재료 수납부(미도시)가 위치한다. 순환공기 유입구(141)와 순환공기 유출구(142)는, 각각 수납실(100) 내측의 순환공기가 기계실(200)로부터 유입되고 유출되는 개구이다.
순환공기 유입구(141)는 팬유닛(230)과 연통되어 기계실(200)에서 상기 수납실(100) 방향으로 공기가 토출되도록 형성되고, 순환공기 유출구(142)는 수납실(100)에서 기계실(200) 방향으로 공기가 순환되도록 형성된다.
선택적으로, 수납실(100) 내측 상부 중앙에는 행거(미도시)가 위치할 수 있으며, 좌우 내측벽면에는 바지 걸이(미도시) 등이 더 위치할 수 있다.
기계실(200)은 공기청정모드를 수행하는 공간이자, 의류관리모드에서는 수납실(100)로부터 공기를 유입하고 여과한 후 자연가습공기를 순환공기로서 유출함으로써 공기를 순환시키는 기능을 하는 공간이다.
기계실(200)은 수납실(100)을 기준으로 어느 방향에도 위치할 수 있으나, 수납실(100) 하부에 위치하는 것이 바람직하다. 수납실(100)에서 응축되는 응축수 또는 포화습공기가 자중에 의해 기계실(200)에 유입될 수 있도록 하여, 응축수조(711)를 통해 외부로 배출시킬 수 있기 때문이다.
기계실(200)은 흡기구(210), 제1유로(220), 팬유닛(230), 제2유로(240), 배기구(250), 제습부(260), 공급수조(710) 및 응축수조(711)를 포함한다.
흡기구(210)는 외기를 기계실(200) 내부로 흡입하는 부분이다. 선택에 따라 개방되거나 폐쇄될 수 있다. 예를 들어, 공기청정모드에서는 개방되고 의류관리모드에서 폐쇄될 수 있다. 흡기구(210)의 위치는 후술하는 배기구(250)의 아래인 것이 바람직하고, 기계실(200)의 최하단에 위치하는 것이 보다 바람직하다. 의류관리모드에서 흡기구(210)가 폐쇄되기에 순환공기의 순환 유로를 보다 간결하게 할 수 있으며, 도어부(600)가 흡기구(210)에 이르지 않는 것이 바람직하기 때문이다.
흡기구(210)에는 청정필터 유닛 탈착부가 위치하여 청정필터 유닛(219)이 위치할 수 있다. 청정필터 유닛(219)은 공기청정모드에서 흡입되는 외기를 여과하는 기능을 하며, 프리필터, 헤파필터 등을 포함할 수 있으나 이에 제한되지 않는다.
제1유로(220)는 흡기구(210), 제2유로(240) 및 팬유닛(230)과 연통한다. 공기청정모드에서 흡기구(210)에 의해 흡입되고 여과된 외기와 의류관리모드에서 제2유로(240)를 통해 흡입된 순환공기가 제1유로(220)에 유입된다.
제1유로(220) 내측에는 가습필터유닛(729)이 위치한다. 가습필터유닛(729)은 가습필터를 포함할 수 있어서, 공급수조(710)에 저류된 물이 가습필터에 공급되면, 순환공기가 이를 통과하는 과정에서 수분이 공급되어 자연가습공기가 형성된다.
본 발명의 다른 실시예에서, 가습필터유닛(729)에 구비된 가습필터 또는 공급수조(710)와 가습필터를 연결하는 튜빙에 열이 가해져서, 자연가습공기의 온도가 일정 수준까지 상승하여 수납실(100)에 공급될 수 있다. 열을 가하기 위하여 별도의 가열 부재(미도시)가 사용될 수도 있으며, 후술하는 제습부(260)가 제습을 수행하는 과정에서 발생하는 열을 사용할 수도 있다.
팬유닛(230)의 유입 측은 제1유로(220)와 연통하여, 제1유로(220)로 공기를 흡입하는 동력을 부여한다. 팬유닛(230) 동작에 의해 공기청정모드에서 외기가 제1유로(220)로 흡기되고 의류관리모드에서 수납실(100) 내측의 공기가 순환공기로서 제1유로(220)로 흡기된다. 팬유닛(230)의 배출 측은 제2유로(240)와 연통한다. 또한, 배기구(250)가 흡기구(210)의 상부에 위치되며, 수납실(100)이 기계실(200)의 상부에 위치됨에 따라, 배기구(250) 및 수납실(100)과 연통 가능한 제2유로(240)는 팬유닛(230) 및 제1유로(220)의 상부에 위치될 수 있다.
제2유로(240)는 팬유닛(230)으로부터 여과된 외기 또는 순환공기를 공급받는다. 제2유로(240)는 수납실(100) 및 배기구(250) 중 어느 하나와 선택적으로 연통되며, 그 제어를 위해 제1유로전환부재(241)와 제2유로전환부재(242)를 포함한다. 제1유로전환부재(241)와 제2유로전환부재(242)는 페어링되어 작동하여 유로를 변경한다. 일 실시예에서 제1유로전환부재(241)와 제2유로전환부재(242)는 축을 중심으로 회동하는 부재일 수 있으나, 선택적으로 유로를 변경하는 어떠한 메커니즘이 채택되어도 무방하다.
제1유로전환부재(241)와 제2유로전환부재(242)는, 공기청정모드에서는 제2유로(240)가 수납실(100)과 차단되고 배기구(250)와 연통하도록 하고, 의류관리모드에서는 제2유로(240)가 수납실(100)과 연통되고 배기구(250)와 차단되도록 한다. 즉, 의류관리모드에서, 수납실(100) 내측에는 제2유로(240)의 순환공기가 제1유로전환부재(241) 상측에 위치한 순환공기 유입구(141)를 통해 유입되고, 수납실(100) 내측의 순환공기는 제2유로전환부재(242) 상측에 위치한 순환공기 유출구(142)를 통해 다시 제2유로(240)로 유출됨으로써 순환된다. 상세한 내용은 아래의 작동 모드에서 상술한다.
배기구(250)는 제2유로(240)로부터 여과된 외기를 전달받아 외부로 토출한다. 배기구(250)에 해당하는 도어부(600) 외측에는 배기 도어(650)가 위치하여, 배기구(250)를 개폐할 수 있다. 예를 들어, 공기청정모드에서는 배기 도어(650)가 개방되어 배기구(250)로부터 여과된 외기가 토출되고, 의류관리모드에서는 배기 도어(650)가 폐쇄될 수 있다.
제습부(260)는 수납실(100)을 유동하는 순환공기를 제습하는 기능을 수행한다. 제습이 이루어져야 수납실(100) 내부 및 순환공기를 쾌적하게 유지하고 재오염을 방지할 수 있다. 수납실(100) 내의 순환공기를 제습할 수도 있고, 또는 수납실(100)에서 기계실(200)로 유동한 순환공기를 제습할 수도 있다. 제습부(260)는 예를 들어 히트 펌프일 수 있으나 이에 제한되지 않는다. 제습부(260)가 제습을 수행하는 과정에서 열이 발생할 수 있는데, 이러한 열은 버려지지 않고, 의류관리모드에서 이용될 수 있다. 예를 들어, 제습부(260)가 제습하는 과정에서 발생하는 열을 이용하여 수납실(100)이 섭씨 50 내지 70도 정도로 가열된 이후 순환공기 유입구(141)를 통해 제2유로(240)로부터 상온의 순환공기를 유입받아, 의류 등의 오염물질 내지 악취물질을 제거할 수 있다. 다른 예를 들어, 전술한 바와 같이 제습부(260)가 제습하는 과정에서 발생하는 열이 가습필터유닛(729)의 가습필터에 공급되거나, 또는 공급수조(710)와 가습필터를 연결하는 튜빙에 제공되어, 순환공기 기능을 하는 자연가습공기를 가열할 수도 있다. 전술한 온도는 예시이며, 여기에 제한되지 않고 다양하게 변화될 수 있음은 물론이다. 또한, 제습부(260)와 가습필터유닛(729)(즉, 가습필터)는 서로 방해되지 않도록 어느 하나만 선택적으로 작동될 수도 있다.
본 발명의 다른 실시예에서는, 의류관리모드에서 팬유닛(230) 및 제습부(260)의 제습 과정에서 발생하는 열을 이용하거나, 또는 별도의 가열 부재(미도시)에 의해 온풍이 생성되어 상기 수납실(100)로 토출되도록 형성될 수 있다. 순환공기는 후술하는 가습필터유닛(729)에 의해 수분을 공급받아 자연가습공기가 되며, 이는 팬유닛(230)에 의해 공급되는 온풍과 결합되어 수납된 의류 등의 탈취 및 오염을 제거할 수 있다. 이를 위해, 제습부(260) 또는 별도의 가열 부재(미도시)는 순환공기 유입구(141)와 인접하게 위치될 수 있다. 또한, 자연가습공기의 양 및 온풍의 양은 모두 사용자가 제어 가능하도록 형성될 수 있는 바, 수납되는 의류 등의 종류 및 재질에 따라 최적화된 제어 방식이 별도의 모드로 구비될 수 있다.
도어부(600)는 수납실(100) 및 기계실(200)의 전면을 커버하도록 형성되되, 기계실(200)의 흡기구(210) 측은 커버하지 않도록 구성된다. 사용자가 도어부(600)를 개방하지 않은 상태에서도 기계실(200)로 외기의 유입이 가능하게 하기 위함이다. 도어부(600) 중 기계실(200)의 배기구(250)에 대응되는 위치에는 별도의 배기도어(650)가 구비된다. 의류관리모드에서는 배기도어(650)가 폐쇄되나, 공기청정모드 및 공간가습모드에서는 배기도어(650)가 개방된다.
응축수조(711)는 수납실(100)에서 생성된 응축수를 모아서 저류하거나, 또는 수납실(100)에서 생성된 포화습공기가 기계실(200)의 제1유로(220) 또는 제2유로(240) 등으로 유입되어 응축되는 과정에서 생성된 응축수를 모아서 저류한다. 이를 위해, 수납실(100) 및/또는 제1유로(220) 및/또는 제 2 유로(220)와 튜빙으로 연결된다.
물을 채우거나 채워진 응축수를 버리기 위하여, 사용자의 공급수조(710) 및 응축수조(711) 모두에 용이하게 접근할 수 있는 것이 바람직하다. 이를 위해, 공급수조(710)와 응축수조(711)는 기계실(200)의 전면에 위치하는 것이 바람직하다. 사용자가 도어부(600)를 개방한 후, 공급수조(710) 및 응축수조(711)에 접근할 수 있다.
재순환 모듈(300)은 공기청정모드에서 수납실(100)의 순환공기를 재순환시키는데 도움을 주는 한편, 의류 등의 직접 건조에 도움을 주는 기능을 수행한다. 또한, 기계실(200)의 작동 여부와 독립적으로 동작함으로써, 수납실(100) 내부에 수납된 의류 등의 먼지 털이를 위하여 동작할 수도 있다.
다기능 수납 시스템의 공간가습모드
이하에서는 도 6 내지 9를 다시 참조하여, 본 발명에 따른 가습모듈이 내장된 다기능 수납 시스템의 공간가습모드를 설명한다.
'공간가습모드'는 다기능 수납 시스템이 설치된 공간에 가습을 수행하는 모드로서, 공기청정모드와의 가장 큰 차이점은 가습필터유닛(729)의 동작 여부이다. 즉, 공간가습모드 수행시에는 가습필터유닛(729) 측으로 가습수가 공급되지만, 공기청정모드 수행시에는 가습필터유닛(729) 측으로 가습수가 공급되지 않는다. 즉, 공기청정모드에서는 외기가 건조한 상태인 가습필터유닛(729)을 통과하기만 할 뿐, 자연가습공기가 생성되지는 않는다.
가습공기가 외부로 토출되는 공간가습모드에서는, 제2유로(240)가 배기구(250)와 연통된 상태에서 가습모듈(700) 및 팬유닛(230)이 동작한다. 팬유닛(230)이 동작됨으로써, 흡기구(219)를 통해 외기가 흡입되며, 흡입된 외기는 제1유로(220)로 유입되어 가습필터유닛(729)을 통과한다. 이 때, 제 1 및 제 2 펌프(751a, 752a)의 출력이 제어부(미도시)에 의해 조절되어 공급수조(710)로부터 유로전환부(760)를 거쳐 가습필터유닛(729)으로 가습수가 공급된다.
가습필터유닛(729)을 통과하면서 생성된 가습공기는 팬유닛(230)을 거쳐서 제2유로(240)로 강제 유동되고, 제2유로(240) 후단의 배기구(250)를 통해 외부로 배출됨으로써, 해당 공간에 가습을 수행한다.
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)
100: 수납실
130: 재순환 모듈 장착부
200: 기계실
210: 흡기구
219: 청정필터유닛
220: 제1유로
230: 팬유닛
240: 제2유로
241: 제1유로전환부재
242: 제2유로전환부재
250: 배기구
260: 제습부
300: 재순환 모듈
600: 도어부
650: 배기도어
700, 800: 가습모듈
710: 공급수조
729: 가습필터유닛
730: 가습수히터
740: 제어부
751: 제 1 가습유로
752: 제 2 가습유로
753: 혼합가습유로
760: 유로전환부

Claims (11)

  1. 가습수가 저장된 공급수조(710);
    상기 가습수를 공급받는 유로전환부(760);
    상기 공급수조(710)와 상기 유로전환부(760) 사이에 연결된 제 1 가습유로(751)로서, 상기 제 1 가습유로(751)에 연결된 가습수히터(730)를 통해, 상기 가습수를 가열하여 상기 유로전환부(760)에 공급하는, 제 1 가습유로(751);
    상기 공급수조(710)와 상기 유로전환부(760) 사이에 상기 제 1 가습유로(751)와 병렬로 연결되며, 상기 가습수를 상기 유로전환부(760)에 공급하는, 제 2 가습유로(752);
    상기 공급수조(710)로부터 가습수를 공급받는 가습필터유닛(729)으로서, 상기 가습수에 포함되어 있는 수분을 상기 가습필터유닛(729)을 통과하는 여과공기에 공급하여 가습공기를 생성하는, 가습필터유닛(729); 및
    상기 가습수히터(730) 및 상기 유로전환부(760)의 동작을 제어하는 제어부(740)로서, 상기 제 1 가습유로(751) 및 상기 제 2 가습유로(752)로부터 유입되는 상기 가습수의 공급량 조절을 통해, 상기 가습필터유닛(729)으로 공급되는 상기 가습수의 온도를 제어하는, 제어부(740); 를 포함하는,
    가습모듈.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 가습수의 공급 방향을 기준으로, 상기 유로전환부(760)의 후단에는,
    상기 가습필터유닛(729)과 연통되어 상기 가습수를 상기 가습필터유닛(729)으로 공급하는 혼합가습유로(753); 가 구비되며,
    상기 혼합가습유로(753)는,
    상기 제 1 가습유로(751)를 유동하는 제 1 가습수 및 상기 제 2 가습유로(752)를 유동하는 제 2 가습수가 혼합되어 유동되고,
    상기 유로전환부(760)는,
    상기 혼합가습유로(753)로 유동되는 상기 제 1 및 제 2 가습수의 공급량을 각각 조절하는,
    가습모듈.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 혼합가습유로(753)에는 온도센서(741)가 구비되어, 상기 혼합가습유로(753)를 유동하는 제 3 가습수의 온도를 센싱하도록 형성되고,
    상기 온도센서(741)는, 상기 제 3 가습수의 온도정보를 상기 제어부(740)로 전송하며, 상기 제어부(740)는, 상기 가습수의 온도정보를 이용하여 기설정된 방식으로 상기 유로전환부(760)의 동작을 제어하는,
    가습모듈.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 유로전환부(760)는,
    제 1 가습수 개방모드, 제 2 가습수 개방모드 및 폐쇄모드 중 어느 하나로 동작되되,
    상기 제 1 및 제 2 가습수 개방모드는,
    각각 개방 정도의 조절이 가능하도록 형성되어, 상기 제 1 및 제 2 가습수의 혼합 비율 조절이 가능한,
    가습모듈.
  5. 제 3 항에 있어서,
    상기 제어부(740)는,
    상기 제 3 가습수의 온도가 기설정된 온도를 초과할 경우, 상기 제 1 가습수의 공급량을 감소시키고, 상기 제 2 가습수의 공급량을 증가시키도록 상기 유로전환부(760)를 동작시키는,
    가습모듈.
  6. 제 3 항에 있어서,
    상기 제 1 및 제 2 가습유로(751, 752) 상에는, 제 1 및 제 2 펌프(751a, 752a)가 구비되며,
    상기 제어부(740)는, 상기 제 3 가습수의 온도정보를 이용하여 제 1 및 제 2 펌프의 출력을 각각 제어하는,
    가습모듈.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 가습수히터(860)에 공급되는 전압을 조절하기 위한 가변저항부(862); 및
    상기 가습필터유닛(829)으로 공급되는 가습수의 온도를 측정하는 온도센서(841); 를 더 포함하고,
    상기 제어부(840)는,
    상기 온도센서(841)로 전송된 상기 가습수의 온도정보를 이용하여 상기 가변저항부(862)를 제어하는,
    가습모듈.
  8. 수납실(100) 및 상기 수납실(100)의 일측에 구비되는 기계실(200)을 포함한 다기능 수납 시스템으로서,
    제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 따른 가습모듈(700)로서, 상기 기계실(200)에 위치된, 가습모듈(700);
    상기 수납실(100)을 유동하는 순환공기를 제습시키는 제습부(260); 및
    상기 수납실(100)에 형성되되, 상기 수납실(100) 및 상기 기계실(200)을 연통시키는 순환공기 유입구(141)와 순환공기 유출구(142); 를 포함하며,
    상기 가습모듈(700)에 포함된 가습필터유닛(729)은,
    상기 순환공기 유입구(141)를 통해, 상기 수납실(100)과 연통되어 상기 수납실(100)로 가습공기를 공급하도록 형성된,
    다기능 수납 시스템.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 기계실(200)은,
    외기와 상기 기계실(200)을 연통시키는 흡기구(210)와 배기구(250);
    일 방향으로 공기를 유동시키는 팬유닛(230);
    상기 흡기구(210) 및 팬유닛(230)을 연통시키도록 형성된 제1유로(220); 및
    상기 배기구(250), 팬유닛(230), 제1유로(220) 및 수납실(100)과 각각 연통되는 제2유로(240); 를 더 포함하며,
    상기 가습필터유닛(729)은 상기 제1유로(220) 상에 구비되는,
    다기능 수납 시스템.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 기계실(200)은,
    상기 순환공기 유입구(141)를 개폐시키는 제1유로전환부재(241); 및
    상기 순환공기 유출구(142)를 개폐시키는 제2유로전환부재(242); 를 더 포함하며,
    상기 제1 및 제2유로전환부재(241, 242)는,
    상기 제2유로(240)를 상기 배기구(250) 또는 수납실(100)과 선택적으로 연통시키되,
    가습공기가 외부로 토출되는 공간가습모드에서는,
    상기 제2유로(240)가 상기 배기구(250)와 연통된 상태에서 상기 가습모듈(700) 및 팬유닛(230)이 동작하는,
    다기능 수납 시스템.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 공간가습모드에서, 상기 팬유닛(230)의 동작에 의해 상기 흡기구(210)로 유입된 공기는,
    상기 제1유로(220), 가습필터유닛(729), 팬유닛(230), 제2유로(240) 및 배기구(250) 순서로 유동하여 외기로 배출되는,
    다기능 수납 시스템.
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