WO2023043103A1 - 정수기 - Google Patents

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WO2023043103A1
WO2023043103A1 PCT/KR2022/013194 KR2022013194W WO2023043103A1 WO 2023043103 A1 WO2023043103 A1 WO 2023043103A1 KR 2022013194 W KR2022013194 W KR 2022013194W WO 2023043103 A1 WO2023043103 A1 WO 2023043103A1
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WO
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water
hot water
purified
temperature
purified water
Prior art date
Application number
PCT/KR2022/013194
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English (en)
French (fr)
Inventor
박성민
정희도
Original Assignee
코웨이 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B67OPENING, CLOSING OR CLEANING BOTTLES, JARS OR SIMILAR CONTAINERS; LIQUID HANDLING
    • B67DDISPENSING, DELIVERING OR TRANSFERRING LIQUIDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B67D1/00Apparatus or devices for dispensing beverages on draught
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B67OPENING, CLOSING OR CLEANING BOTTLES, JARS OR SIMILAR CONTAINERS; LIQUID HANDLING
    • B67DDISPENSING, DELIVERING OR TRANSFERRING LIQUIDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B67D1/00Apparatus or devices for dispensing beverages on draught
    • B67D1/08Details
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B67OPENING, CLOSING OR CLEANING BOTTLES, JARS OR SIMILAR CONTAINERS; LIQUID HANDLING
    • B67DDISPENSING, DELIVERING OR TRANSFERRING LIQUIDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B67D1/00Apparatus or devices for dispensing beverages on draught
    • B67D1/08Details
    • B67D1/12Flow or pressure control devices or systems, e.g. valves, gas pressure control, level control in storage containers

Definitions

  • the present invention relates to a water purifier, and more particularly, to a water purifier capable of providing hot water at two or more different set temperatures.
  • a water purifier is a device for providing purified water by filtering raw water supplied from the outside. Recently, as users' demands for fresh water purification and sanitation increase, direct water purifiers without a storage tank are becoming popular. In addition to supplying purified water, these direct water purifiers cool or heat purified water to generate and supply cold water and hot water.
  • direct water purifiers adopt an instantaneous heating system to generate hot water.
  • Korean Patent Registration No. 1568984 of Coway Co., Ltd. discloses configurations related to instantaneous hot water temperature control of a direct water purifier using triac operation control. More specifically, this patent relates to quickly turning on/off a heater through a triac, and proposes a configuration in which the heater is stopped when the hot water reaches a set temperature when hot water is generated by heating purified water, there is.
  • This method of operation may be suitable for instantaneous heating for generating high temperature water, but it is difficult to immediately generate warm water (eg, 40 ° C) after extraction of high temperature (eg, 90 ° C) hot water due to excessive latent heat. unsuitable Therefore, it is substantially difficult to multi-stage the set temperature of hot water.
  • Korean Patent Registration No. 2247220 of Coway Co., Ltd. discloses a direct water purifier capable of generating hot water.
  • the disclosed water purifier has a flow path connected to a drain for draining, like the conventional direct water purifier mentioned above.
  • Patent Document 1 Korean Patent Registration No. 10-1568984
  • Patent Document 2 Korean Patent Registration No. 10-2247220
  • the water purifier according to the present invention stops the heater before completion of the hot water extraction to prevent additional heating of the hot water due to latent heat, so that the temperature of the hot water discharged immediately before is higher than the temperature of the hot water discharged immediately. Its purpose is to enable continuous water extraction even when it is set lower than the range.
  • An object of the water purifier according to an embodiment of the present invention is to prevent additional heating due to latent heat while the hot water is discharged at a set temperature by stopping the heater while dispensing hot water based on the remaining water extraction amount or the remaining water extraction time.
  • An object of the water purifier according to an embodiment of the present invention is to maximize the efficiency of heater operation by changing a predetermined criterion for stopping the heater during hot water output according to the temperature of purified water supplied to the hot water generator.
  • a predetermined criterion for stopping the heater during hot water output varies according to the temperature of the hot water discharged to the outside, thereby maximizing the efficiency of heater operation and controlling the temperature of the hot water discharged through feedback control. It aims to ensure that
  • An object of the water purifier according to an embodiment of the present invention is to enable miniaturization of the water purifier and improve installation efficiency by omitting a drain flow path in a direct water purifier to which an instantaneous heating system is applied.
  • the water purifier according to the present invention includes a purified water supply unit supplying purified water produced by filtering raw water; a hot water generator generating hot water by heating the purified water supplied from the purified water supply unit; a hot water outlet for dispensing the hot water generated by the hot water generator to the outside; and a control unit for receiving a set temperature and a set water output amount of the hot water and controlling the purified water supply unit, the hot water generator, and the hot water output unit so that the hot water is output at the set temperature and by the set water output amount.
  • the unit includes an accommodating member accommodating the purified water and a heater for heating the purified water accommodated in the accommodating member, and the control unit operates the heater when the hot water is discharged to the outside by the hot water dispensing unit.
  • the heater is stopped according to a predetermined criterion before the hot water extraction amount reaches the set water extraction amount and the water extraction is terminated.
  • the set temperature of the hot water is characterized in that it is selected from at least three different temperatures.
  • the three different temperatures are characterized in that they differ by at least 15 to 25 ° C.
  • the controller operates the heater when the remaining water extraction amount of the hot water remaining until the water extraction amount or the remaining water extraction time of the hot water remaining until the water extraction amount is reached is equal to or less than a predetermined reference value. characterized by stopping.
  • the purified water supply unit includes a purified water flow rate sensor for measuring the flow rate of purified water supplied to the receiving member, and the controller determines the flow rate measured by the purified water flow rate sensor. It is characterized in that the remaining water extraction amount of the hot water or the remaining water extraction time of the hot water is determined.
  • the hot water outlet unit includes a hot water flow rate sensor for measuring a flow rate of the hot water discharged to the outside, and the controller controls the hot water flow rate based on the flow rate measured by the hot water flow rate sensor. It is characterized in that for determining the remaining water extraction amount or the remaining water extraction time of the hot water.
  • the purified water supply unit includes a purified water temperature sensor for measuring the temperature of the purified water supplied to the receiving member, and the control unit measures the temperature of the purified water measured by the purified water temperature sensor. It is characterized in that the predetermined criterion is varied according to.
  • the hot water outlet unit includes a hot water temperature sensor for measuring the temperature of the hot water discharged to the outside, and the control unit performs the temperature measurement according to the temperature of the hot water measured by the hot water temperature sensor. It is characterized in that a predetermined criterion is varied.
  • the receiving member is characterized in that the hot water is discharged to the outside only through the hot water outlet.
  • the water purifier according to the present invention stops the heater before the hot water is discharged to prevent additional heating of the hot water due to latent heat, so that the temperature of the hot water that is immediately discharged is higher than the temperature of the hot water that is immediately discharged. Even when it is set low, it provides the effect of enabling continuous water extraction.
  • the water purifier according to an embodiment of the present invention provides an effect of preventing additional heating due to latent heat while the hot water is discharged at a set temperature by stopping the heater while dispensing hot water based on the remaining water extraction amount or the remaining water extraction time.
  • a predetermined criterion for stopping the heater while dispensing hot water varies according to the temperature of the purified water supplied to the hot water generator, thereby maximizing the efficiency of heater operation.
  • a predetermined criterion for stopping the heater during hot water output varies according to the temperature of the hot water discharged to the outside, thereby maximizing the efficiency of heater operation and controlling the temperature of the hot water discharged through feedback control.
  • the water purifier according to an embodiment of the present invention enables the water purifier to be miniaturized and improves installation efficiency by omitting a drainage channel in a direct water purifier to which an instantaneous heating system is applied.
  • FIG. 1 is a block diagram of a water purifier according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a flow chart of a hot water generating method performed by a water purifier according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is a graph showing the operation of a heater and the temperature of hot water in a process of extracting hot water from a water purifier according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a configuration diagram of a case where the water purifier according to an embodiment of the present invention further includes a water temperature sensor.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a modified example of a water purifier according to an embodiment of the present invention.
  • Words and terms used in this specification and claims are not construed as limited in their ordinary or dictionary meanings, but in accordance with the principle that the inventors can define terms and concepts in order to best describe their inventions. It should be interpreted as a meaning and concept that corresponds to the technical idea.
  • a component being in the "front”, “rear”, “above” or “below” of another component means that it is in direct contact with another component, unless there are special circumstances, and is “in front”, “rear”, “above” or “below”. It includes not only those disposed at the lower part, but also cases in which another component is disposed in the middle.
  • the fact that certain components are “connected” to other components includes cases where they are not only directly connected to each other but also indirectly connected to each other unless there are special circumstances.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a water purifier according to an embodiment of the present invention.
  • the water purifier 100 provides purified water by filtering raw water supplied from the outside.
  • the integer may be generated by the integer generator 1.
  • the purified water generating unit 1 may include a raw water inflow passage into which raw water flows, one or more filters filtering the introduced raw water, and the like.
  • the water purifier 100 may be a direct water purifier without a storage tank.
  • the water purifier 100 may generate and supply hot water by heating purified water, and may provide a set temperature of multi-staged hot water.
  • a water purifier 100 may include a purified water supply unit 110, a hot water generator 120, a hot water outlet unit 130, and a control unit 140. .
  • the purified water supply unit 110 supplies purified water produced by filtering raw water.
  • the purified water may be generated by the purified water generating unit 1 and supplied to the purified water supply unit 110 .
  • the purified water supply unit 110 supplies purified water to the hot water generator 120 .
  • the purified water supply unit 110 is disposed in the purified water supply channel 111 for supplying purified water to the hot water generator 120 side, and is disposed in the purified water supply channel 111 to generate the purified water generator 1 and hot water.
  • the purified water supply valve 112 for opening and closing the flow path between the units 120 or controlling the flow of purified water to the hot water generator 120 and the purified water supply valve 112 connected to the purified water supply channel 111 to supply purified water to the hot water generator 120 It includes a hydrostatic flow sensor 113 that measures the flow rate.
  • the hot water generator 120 generates hot water by heating purified water supplied from the purified water supply unit 110 .
  • the hot water generator 120 may instantaneously heat purified water and supply it to the hot water outlet 130 .
  • the hot water generator 120 includes a receiving member 121 for receiving purified water and a heater 122 for heating the purified water stored in the receiving member 121 .
  • the accommodating member 121 provides a space where the purified water introduced from the purified water supply unit 110 temporarily stays or flows while being heated, and the heater 122 heats the purified water staying in the space or flowing in the space. do. That is, purified water introduced into the receiving member 121 from the purified water supply unit 110 temporarily stays in the receiving member 121 or is heated by the heater 122 while flowing from the inlet to the outlet of the receiving member 121. It can be.
  • the hot water outlet 130 discharges the hot water generated by the hot water generator 120 to the outside.
  • the hot water outlet 130 may discharge hot water heated to have a temperature set by the hot water generator 120 to the outside.
  • the hot water outlet unit 130 is disposed in the hot water outlet channel 131 and the hot water outlet channel 131 communicating the hot water generator 120 and the outside to discharge hot water to the outside.
  • the hot water outlet valve 132 that opens and closes the flow path between the generating unit 120 and the outside or adjusts the degree of hot water discharge to the outside and the hot water outlet valve 132 connected to the hot water outlet flow path 131 to measure the temperature of the hot water discharged to the outside.
  • a temperature sensor 133 is included.
  • the control unit 140 receives a set temperature and a set water output amount of hot water, and controls the purified water supply unit 110, the hot water generator 120, and the hot water output unit 130 so that hot water is output at the set temperature and by the set water output amount. do.
  • the set temperature and the set water output amount of the hot water may be made through a user input interface (not shown), and the user input interface categorizes the set temperature and the set water output amount of the hot water into several stages and presents them to the user, and the user selects a specific one among them. You can select the temperature and water output as the set temperature of hot water and the set water output.
  • the set temperature of the hot water may be characterized in that it is selected from at least three different temperatures.
  • the water purifier 100 according to an embodiment of the present invention may provide a multi-stage set temperature of hot water.
  • the three different temperatures may be characterized by a difference of at least 15 to 25 ° C.
  • the set temperature of the multistaged hot water may have a first set temperature of 90 °C, a second set temperature of 70 °C, and a third set temperature of 45 °C.
  • the first set temperature may be a temperature suitable for making coffee
  • the second set temperature may be a temperature suitable for making tea
  • the third set temperature may be a temperature suitable for mixing powdered milk.
  • the latent heat of the heating system is the residual heat remaining in the accommodating member 121 and the heater 122 of the hot water generator 120 even after the heater 122 is stopped, the accommodating member 121 and the hot water outlet passage 131 It is used in the sense of encompassing all the latent heat of hot water remaining inside.
  • the difference between the previous set temperature and the next set temperature is about 20 ° C. so it can be done smoothly.
  • the difference between the previous set temperature and the next set temperature is about 45 ° C. It is difficult to fit, and continuous immediate extraction is not possible. In other words, during continuous extraction, hot water at a temperature higher than the third set temperature is extracted.
  • the control unit 140 operates the heater 122 when the hot water is discharged to the outside by the hot water outlet 130, but the amount of hot water discharged reaches the set amount of discharged water and the predetermined standard is reached before the discharge is terminated. Stop the heater 122 according to. Through this, the latent heat of the heating system can be minimized, and continuous hot water can be immediately extracted even when there is a large difference between the previous set temperature and the next set temperature.
  • the predetermined criterion may vary depending on the performance (capacity) of the heater 122 . In addition, various environmental factors such as the capacity of the accommodating member 121 may also affect the determination of the predetermined criterion.
  • the control unit 140 stops the heater 122 when the remaining water extraction amount of the hot water remaining until reaching the water extraction amount or the remaining water extraction time of the hot water remaining until reaching the water extraction amount is equal to or less than a predetermined reference value. can Even if the heater 122 is stopped, purified water is heated through the latent heat of the heating system, so that the temperature of the hot water discharged from the time the heater 122 stops to the end of the hot water output is set at a set temperature or set temperature. It is set so that it can be kept close to .
  • the purified water supply unit 110 includes the purified water flow rate sensor 113 that measures the flow rate of purified water supplied to the receiving member 121 .
  • the flow rate of purified water measured by the purified water flow rate sensor 113 may correspond to the flow rate of hot water discharged to the outside. Therefore, the control unit 140 may determine the remaining hot water extraction amount or the remaining hot water extraction time based on the flow rate measured by the purified water flow rate sensor 113 .
  • FIG. 2 is a flowchart of a method of generating hot water performed by a water purifier according to an embodiment of the present invention. Referring to FIG. 2 , in the water purifier 100 according to an embodiment of the present invention, a control process performed by the control unit 140 in relation to generating and dispensing hot water will be described.
  • control unit 140 receives a set temperature of hot water and a set amount of water output (S10). As described above, input of the set temperature of hot water and the set water output amount may be performed through a user input interface (not shown).
  • the controller 140 operates the heater 122 of the hot water generator 120 (S20). At this time, the control unit 140 opens the purified water supply valve 112 of the purified water supply unit 110 to allow purified water to flow into the receiving member 121 of the hot water generator 120, and the purified water flowing into the receiving member 121. is heated by the heater 122.
  • the controller 140 controls hot water to be dispensed through the hot water outlet 130 (S30). Specifically, the controller 140 may open the hot water outlet valve 132 of the hot water outlet 130 so that the hot water heated inside the accommodating member 121 is discharged to the outside through the hot water outlet channel 131. . In one embodiment of the present invention, the operation of the heater (S20) and the extraction of coma (S30) are performed simultaneously until the heater 122 is stopped according to a predetermined standard.
  • the controller 140 determines whether the remaining water extraction amount remaining until the hot water extraction amount reaches the set water extraction quantity or the remaining extraction time remaining until the hot water extraction completion point is equal to or less than the reference value (S40).
  • the reference value may be determined in advance in consideration of factors such as performance (capacity) of the heater 122 and capacity of the housing member 121 and various test results.
  • the controller 140 stops the heater 122 (S50). Accordingly, the heater 122 is stopped before the hot water is discharged, and hot water is generated through latent heat of the heating system from the time the heater 122 is stopped to the time when the hot water is discharged.
  • FIG. 3 is a graph showing the operation of a heater and the temperature of hot water in a process of extracting hot water of a water purifier according to an embodiment of the present invention.
  • the heater 122 when hot water is generated through instantaneous heating, in the case of the conventional method in which the heater 122 is operated until the hot water is discharged, the water remaining inside the water purifier 100 after the hot water is discharged It can be seen that the temperature of the hot water rises by the latent heat of the heating system (latent heat when the heater is operating until the end of extraction).
  • the control according to the present invention when hot water is generated through instantaneous heating, the heater 122 is stopped according to a predetermined standard before the hot water is discharged, and hot water is generated by latent heat of the heating system. By performing this additionally, the latent heat of the heating system can be released (temperature when the heater is stopped).
  • the temperature of the hot water generated after the heater 122 stops may be slightly lower than the set temperature, but considering the degree to which the temperature is lowered and the amount of hot water discharged after the heater 122 stops, the temperature of the entire discharged hot water is set. There is little difference in temperature.
  • the controller 140 may vary the predetermined reference according to the temperature of the hot water measured by the hot water temperature sensor 133 . That is, the controller 140 may determine whether the temperature of the hot water discharged through the temperature of the hot water measured by the hot water temperature sensor 133 corresponds to the set hot water temperature, and perform feedback control.
  • the control unit 140 sets the predetermined criterion so that the heater 122 is stopped earlier before completion of dispensing of hot water. can be changed
  • the controller 140 may change the predetermined criterion so that the heater 122 is stopped later before the hot water is discharged. there is.
  • the water purifier 100 may not have a drainage passage.
  • the receiving member 121 may be configured to discharge hot water to the outside only through the hot water outlet 130 .
  • the water purifier 100 according to an embodiment of the present invention can effectively relieve the latent heat of the heating system while providing the set temperature of the multi-staged hot water, so that the latent heat can be eliminated through the drainage channel for draining the remaining hot water inside. not required
  • the water purifier 100 according to an embodiment of the present invention provides a set temperature of multi-staged hot water, instantaneously heats the hot water and supplies it in a direct water method, and can be downsized by omitting a drainage channel.
  • FIG. 4 is a block diagram of a case where the water purifier according to an embodiment of the present invention further includes a water temperature sensor.
  • the purified water supply unit 110 may further include a purified water temperature sensor 114 for measuring the temperature of purified water supplied to the receiving member 121.
  • the controller 140 may vary the predetermined standard according to the temperature of the purified water measured by the purified water temperature sensor 114 .
  • the control unit 140 may change the predetermined criterion so that the heater 122 is stopped earlier before completion of dispensing of hot water. there is. Also, when the temperature of the purified water measured by the purified water temperature sensor 114 is relatively low, the controller 140 may change the predetermined criterion so that the heater 122 is stopped later before completion of dispensing of hot water.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a modified example of a water purifier according to an embodiment of the present invention.
  • the hot water outlet 130 is connected to the hot water outlet flow path 111 to measure the flow rate of the hot water discharged to the outside. 134) may be provided.
  • the purified water flow rate sensor 113 provided in the purified water supply unit 110 may be omitted.
  • the controller 140 determines the temperature based on the flow rate measured by the hot water flow rate sensor 134. It is possible to determine the remaining hot water extraction amount or the remaining hot water extraction time.
  • the water purifier 100 may further include a purified water outlet (not shown), a cold water generator (not shown), and a cold water outlet (not shown).
  • purified water generated by the purified water generating unit 1 may be discharged to the outside through the purified water outlet or generated as cold water in the cold water producing unit and then discharged to the outside through the cold water outlet.

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Abstract

본 발명은 정수기에 관한 것으로, 원수가 여과되어 생성된 정수를 공급하는 정수 공급부; 정수 공급부로부터 공급되는 정수를 가열하여 온수를 생성하는 온수 생성부; 온수 생성부에 의해 생성된 온수를 외부로 출수하는 온수 출수부; 및 온수의 설정 온도 및 설정 출수량을 입력받고, 온수가 설정 온도로 설정 출수량만큼 출수되도록 정수 공급부, 온수 생성부 및 온수 출수부를 제어하는 제어부;를 포함하고, 온수 생성부는 정수가 수용되는 수용부재와, 수용부재의 내부에 수용된 정수를 가열하는 히터를 구비하며, 제어부는 온수 출수부에 의해 온수가 외부로 출수될 때 히터를 작동시키되, 온수의 출수량이 설정 출수량에 도달하여 출수가 종료되기 전에 소정의 기준에 따라 히터를 정지시키는 것을 특징으로 한다.

Description

정수기
본 발명은 정수기에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 온수를 2개 이상의 상이한 설정 온도로 제공할 수 있는 정수기에 관한 것이다.
정수기는 외부로부터 공급된 원수를 여과하여 정수를 제공하기 위한 장치이다. 근래 신선한 정수 및 위생에 대한 사용자의 요구가 증가하면서 저장 탱크를 구비하지 않은 직수식 정수기가 보급되고 있다. 이러한 직수식 정수기는 정수의 공급과 더불어서 정수를 냉각 또는 가열하여 냉수 및 온수를 생성하여 공급하기도 한다.
일반적으로 직수식 정수기는 온수 생성을 위해 순간 가열 시스템을 채택한다. 이와 관련하여, 코웨이 주식회사의 한국등록특허공보 제1568984호는 트라이악 동작제어를 이용한 직수식 정수기의 순간 온수 온도 제어와 관련된 구성들을 개시하고 있다. 더욱 상세하게, 본 특허는 트라이악을 통해 히터의 온/오프를 신속하게 수행하는 것과 관련된 것으로, 정수를 가열하여 온수를 생성할 때 온수가 설정 온도에 도달한 경우 히터를 정지시키는 구성을 제시하고 있다.
이와 같은 작동 방식은 고온수 생성을 위한 순간 가열에는 적합할 수 있으나 과다한 잠열로 인하여 고온(예를 들면, 90℃)의 온수 추출 후 즉시 미온(예를 들면, 40℃)의 온수를 생성하는 데에는 부적합하다. 따라서 온수의 설정 온도를 다단화하는 것이 실질적으로 어렵게 된다.
이러한 문제를 해결하고자 순간 가열 시스템이 적용된 직수식 정수기는 배수 유로를 채택하는 것이 일반적이다. 고온(예를 들면, 90℃)의 온수 추출 후 즉시 미온(예를 들면, 40℃)의 온수를 추출하고자 할 경우 배수 유로를 통해 잔존 고온수를 외부로 배출하여 잠열을 해소한 후 미온수의 생성을 진행하기 위함이다. 이를 통해 잠열로 인하여 미온수가 설정 온도보다 높은 온도로 생성되는 문제를 어느 정도 해결할 수 있다.
코웨이 주식회사의 한국등록특허공보 제2247220호는 온수의 생성이 가능한 직수식 정수기를 개시하고 있다. 개시된 정수기는 위에서 언급한 종래 직수식 정수기와 마찬가지로 배수를 위해 드레인과 연결된 유로를 구비하고 있다.
그러나 배수 유로가 배치되는 경우 필연적으로 정수기의 사이즈가 커지게 되며, 소형화가 어려워진다. 또한, 정수기의 설치 시에 외부에 별도의 배수관을 배치해야 하는 제약이 발생하게 된다.
(특허문헌 1) 한국등록특허공보 제10-1568984호
(특허문헌 2) 한국등록특허공보 제10-2247220호
상기의 문제를 해결하기 위해, 본 발명에 따른 정수기는 온수의 출수 완료 전 히터를 정지시켜 잠열로 인한 온수의 추가 가열을 방지함으로써 직전에 출수된 온수의 온도보다 다음에 출수되는 온수의 온도가 상당 범위 이상 낮게 설정된 경우에도 연속적인 출수를 가능하게 하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 정수기는 잔여 출수량 또는 잔여 출수 시간을 기준으로 온수 출수 중 히터의 정지가 이루어짐으로써 온수가 설정된 온도로 차질없이 출수되면서도 잠열로 인한 추가 가열을 방지하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 정수기는 온수 출수 중 히터의 정지를 위한 소정의 기준이 온수 생성부로 공급되는 정수의 온도에 따라 가변됨으로써 히터 가동의 효율성을 극대화하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 정수기는 온수 출수 중 히터의 정지를 위한 소정의 기준이 외부로 출수되는 온수의 온도에 따라 가변됨으로써 히터 가동의 효율성을 극대화하고 피드백 제어를 통해 출수되는 온수가 설정된 온도를 가지도록 보장하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 정수기는 순간 가열 시스템이 적용된 직수식 정수기에서 배수 유로를 생략할 수 있게 해줌으로써 정수기의 소형화를 가능하게 하고, 설치 효율성을 향상시키는 것을 목적으로 한다.
상기 목적을 달성하기 위해 본 발명에 따른 정수기는 원수가 여과되어 생성된 정수를 공급하는 정수 공급부; 상기 정수 공급부로부터 공급되는 정수를 가열하여 온수를 생성하는 온수 생성부; 상기 온수 생성부에 의해 생성된 온수를 외부로 출수하는 온수 출수부; 및 상기 온수의 설정 온도 및 설정 출수량을 입력받고, 상기 온수가 상기 설정 온도로 상기 설정 출수량만큼 출수되도록 상기 정수 공급부, 상기 온수 생성부 및 상기 온수 출수부를 제어하는 제어부;를 포함하고, 상기 온수 생성부는 상기 정수가 수용되는 수용부재와, 상기 수용부재의 내부에 수용된 정수를 가열하는 히터를 구비하며, 상기 제어부는 상기 온수 출수부에 의해 상기 온수가 외부로 출수될 때 상기 히터를 작동시키되, 상기 온수의 출수량이 상기 설정 출수량에 도달하여 상기 출수가 종료되기 전에 소정의 기준에 따라 상기 히터를 정지시키는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 정수기에 있어서, 상기 온수의 설정 온도는 적어도 서로 다른 3개의 온도 중에서 선택되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 정수기에 있어서, 상기 서로 다른 3개의 온도는 적어도 15~25℃ 차이가 나는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 정수기에 있어서, 상기 제어부는 상기 출수량에 도달하기까지 남은 상기 온수의 잔여 출수량 또는 상기 출수량에 도달하기까지 남은 상기 온수의 잔여 출수 시간이 소정의 기준치 이하일 때 상기 히터를 정지시키는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 정수기에 있어서, 상기 정수 공급부는 상기 수용부재로 공급되는 정수의 유량을 측정하는 정수 유량 센서를 구비하며, 상기 제어부는 상기 정수 유량 센서에 의해 측정된 유량을 근거로 상기 온수의 잔여 출수량 또는 상기 온수의 잔여 출수 시간을 판단하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 정수기에 있어서, 상기 온수 출수부는 외부로 출수되는 온수의 유량을 측정하는 온수 유량 센서를 구비하며, 상기 제어부는 상기 온수 유량 센서에 의해 측정된 유량을 근거로 상기 온수의 잔여 출수량 또는 상기 온수의 잔여 출수 시간을 판단하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 정수기에 있어서, 상기 정수 공급부는 상기 수용부재로 공급되는 정수의 온도를 측정하는 정수 온도 센서를 구비하며, 상기 제어부는 상기 정수 온도 센서에 의해 측정된 정수의 온도에 따라 상기 소정의 기준을 가변하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 정수기에 있어서, 상기 온수 출수부는 외부로 출수되는 온수의 온도를 측정하는 온수 온도 센서를 구비하며, 상기 제어부는 상기 온수 온도 센서에 의해 측정된 온수의 온도에 따라 상기 소정의 기준을 가변하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 정수기에 있어서, 상기 수용부재는 상기 온수 출수부를 통해서만 상기 온수를 외부로 출수하는 것을 특징으로 한다.
상기의 구성에 따라, 본 발명에 따른 정수기는 온수의 출수 완료 전 히터를 정지시켜 잠열로 인한 온수의 추가 가열을 방지함으로써 직전에 출수된 온수의 온도보다 다음에 출수되는 온수의 온도가 상당 범위 이상 낮게 설정된 경우에도 연속적인 출수를 가능하게 하는 효과를 제공한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 정수기는 잔여 출수량 또는 잔여 출수 시간을 기준으로 온수 출수 중 히터의 정지가 이루어짐으로써 온수가 설정된 온도로 차질없이 출수되면서도 잠열로 인한 추가 가열을 방지하는 효과를 제공한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 정수기는 온수 출수 중 히터의 정지를 위한 소정의 기준이 온수 생성부로 공급되는 정수의 온도에 따라 가변됨으로써 히터 가동의 효율성을 극대화하는 효과를 제공한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 정수기는 온수 출수 중 히터의 정지를 위한 소정의 기준이 외부로 출수되는 온수의 온도에 따라 가변됨으로써 히터 가동의 효율성을 극대화하고 피드백 제어를 통해 출수되는 온수가 설정된 온도를 가지도록 보장하는 효과를 제공한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 정수기는 순간 가열 시스템이 적용된 직수식 정수기에서 배수 유로를 생략할 수 있게 해줌으로써 정수기의 소형화를 가능하게 하고, 설치 효율성을 향상시키는 효과를 제공한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 정수기의 구성도.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 정수기에 의해 수행되는 온수 생성 방법의 순서도.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 정수기의 온수 추출 과정에서의 히터의 작동과 온수의 온도를 나타낸 그래프.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 정수기가 정수 온도 센서를 더 구비하는 경우의 구성도.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 정수기의 변형예의 구성도.
본 명세서 및 청구범위에 사용된 단어와 용어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정 해석되지 않고, 자신의 발명을 최선의 방법으로 설명하기 위해 발명자가 용어와 개념을 정의할 수 있는 원칙에 따라 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야 한다.
본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 해당하고, 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것이 아니므로 해당 구성은 본 발명의 출원시점에서 이를 대체할 다양한 균등물과 변형예가 있을 수 있다.
본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 설명하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
어떤 구성 요소가 다른 구성 요소의 "전방", "후방", "상부" 또는 "하부"에 있다는 것은 특별한 사정이 없는 한 다른 구성 요소와 바로 접하여 "전방", "후방", "상부" 또는 "하부"에 배치되는 것뿐만 아니라 그 중간에 또 다른 구성 요소가 배치되는 경우도 포함한다. 또한, 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소와 "연결"되어 있다는 것은 특별한 사정이 없는 한 서로 직접 연결되는 것뿐만 아니라 간접적으로 서로 연결되는 경우도 포함한다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 정수기를 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 정수기의 구성도이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 정수기(100)는 외부로부터 공급된 원수를 여과하여 정수를 제공한다. 이때, 정수는 정수 생성부(1)에 의해 생성될 수 있다. 정수 생성부(1)는 원수가 유입되는 원수 유입 유로, 유입된 원수를 여과시키는 하나 이상의 필터 등을 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 정수기(100)는 저장 탱크를 구비하지 않는 직수식 정수기가 될 수 있다. 또한, 본 발명의 일 실시예에서 따른 정수기(100)는 정수를 가열해 온수를 생성하여 공급할 수 있으며, 다단화된 온수의 설정 온도를 제공할 수 있다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 정수기(100)는 정수 공급부(110), 온수 생성부(120), 온수 출수부(130) 및 제어부(140)를 포함하여 구성될 수 있다.
정수 공급부(110)는 원수가 여과되어 생성된 정수를 공급한다. 이때, 정수는 정수 생성부(1)에 의해 생성되어 정수 공급부(110)로 공급된 것일 수 있다. 정수 공급부(110)는 정수를 온수 생성부(120)로 공급한다.
본 발명의 일 실시예에서, 정수 공급부(110)는 정수를 온수 생성부(120) 측으로 공급하는 정수 공급 유로(111), 정수 공급 유로(111)에 배치되어 정수 생성부(1)와 온수 생성부(120) 사이의 유로를 개폐하거나 온수 생성부(120)로의 정수의 흐름을 조절하는 정수 공급 밸브(112) 및 정수 공급 유로(111)에 연결되어 온수 생성부(120)로 공급되는 정수의 유량을 측정하는 정수 유량 센서(113)를 포함한다.
온수 생성부(120)는 정수 공급부(110)로부터 공급되는 정수를 가열하여 온수를 생성한다. 온수 생성부(120)는 정수를 순간 가열하여 온수 출수부(130)로 공급할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에서, 온수 생성부(120)는 정수가 수용되는 수용부재(121), 수용부재(121)의 내부에 수용된 정수를 가열하는 히터(122)를 포함한다.
수용부재(121)는 정수 공급부(110)로부터 유입된 정수가 일시적으로 머무르거나 유동하며 가열되는 공간을 제공하며, 히터(122)는 상기 공간 내에 머무르거나 상기 공간 내에서 유동하는 정수를 가열한다. 즉, 정수 공급부(110)로부터 수용부재(121)의 내부로 유입된 정수는 수용부재(121) 내에 일시적으로 머무르거나 수용부재(121)의 유입구에서 유출구 측으로 유동하면서 히터(122)에 의해 가열될 수 있다.
온수 출수부(130)는 온수 생성부(120)에 의해 생성된 온수를 외부로 출수한다. 온수 출수부(130)는 온수 생성부(120)에 의해 설정된 온도를 가지도록 가열된 상태의 온수를 외부로 출수할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에서, 온수 출수부(130)는 온수를 외부로 출수시키도록 온수 생성부(120)와 외부를 연통시키는 온수 출수 유로(131), 온수 출수 유로(131)에 배치되어 온수 생성부(120)와 외부 사이의 유로를 개폐하거나 외부로의 온수의 출수 정도를 조절하는 온수 출수 밸브(132) 및 온수 출수 유로(131)에 연결되어 외부로 출수되는 온수의 온도를 측정하는 온수 온도 센서(133)를 포함한다.
제어부(140)는 온수의 설정 온도 및 설정 출수량을 입력받고, 온수가 상기 설정 온도를 가지고 상기 설정 출수량만큼 출수되도록 정수 공급부(110), 온수 생성부(120) 및 온수 출수부(130)를 제어한다. 이때, 온수의 설정 온도 및 설정 출수량은 사용자 입력 인터페이스(미도시)를 통해 이루어질 수 있으며, 사용자 입력 인터페이스는 온수의 설정 온도 및 설정 출수량을 몇 단계로 범주화하여 사용자에게 제시하고, 사용자는 이 중 특정 온도 및 출수량을 온수의 설정 온도 및 설정 출수량으로 선택할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에서, 상기 온수의 설정 온도는 적어도 서로 다른 3개의 온도 중에서 선택되는 것을 특징으로 할 수 있다. 다시 말하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 정수기(100)는 다단화된 온수의 설정 온도를 제공할 수 있다.
더욱 상세하게, 상기 서로 다른 3개의 온도는 적어도 15~25℃ 차이가 나는 것을 특징으로 할 수 있다. 예를 들면, 다단화된 온수의 설정 온도는 90℃의 제 1 설정 온도, 70℃의 제 2 설정 온도 및 45℃의 제 3 설정 온도를 가질 수 있다. 여기서, 제 1 설정 온도는 커피를 만들기에 적합한 온도이고, 제 2 설정 온도는 차를 만들기에 적합한 온도이며, 제 3 설정 온도는 분유를 타기에 적합한 온도일 수 있다.
일반적으로, 낮은 설정 온도의 온수의 추출이 이루어진 후 높은 설정 온도를 가지는 온수의 추출은 연속적으로 이루어질 수 있다. 그러나 높은 설정 온도의 온수를 추출한 직후 소정 범위 이상 낮은 설정 온도를 가지는 온수를 추출하는 것은 가열 시스템의 잠열로 인하여 매우 어렵다. 여기서, 가열 시스템의 잠열은 히터(122)가 정지된 후에도 온수 생성부(120)의 수용부재(121)와 히터(122)에 남아있는 여열과, 수용부재(121) 및 온수 출수 유로(131)의 내부에 잔존하고 있는 온수의 잠열 등을 모두 포괄하는 의미로 사용된다.
예를 들면, 제 1 설정 온도의 온수 추출 후 제 2 설정 온도의 온수 추출, 제 2 설정 온도의 온수 추출 후 제 3 설정 온도의 온수 추출은 직전 설정 온도와 다음 설정 온도 사이의 차이가 20℃ 내외이므로 원활하게 이루어질 수 있다. 그러나 제 1 설정 온도의 온수 추출 후 제 3 설정 온도의 온수를 추출하는 것은 직전 설정 온도와 다음 설정 온도 사이의 차이가 45℃ 내외로 크기 때문에 가열 시스템의 잠열로 인하여 온수 생성 시 제 3 설정 온도를 맞추기 어려우며, 연속적인 즉시 추출이 불가능하다. 다시 말하면, 연속 추출 시 제 3 설정 온도보다 높은 온도의 온수가 추출되는 문제가 발생한다.
그러나 본 발명에서 제어부(140)는 온수 출수부(130)에 의해 온수가 외부로 출수될 때 히터(122)를 작동시키되, 온수의 출수량이 상기 설정 출수량에 도달하여 출수가 종료되기 전에 소정의 기준에 따라 히터(122)를 정지시킨다. 이를 통해 가열 시스템의 잠열을 최소화할 수 있으며, 직전 설정 온도와 다음 설정 온도 사이의 차이가 크게 나는 경우에도 연속적인 온수의 즉시 추출이 가능하게 된다. 상기 소정의 기준은 히터(122)의 성능(용량)에 따라 달라질 수 있다. 이밖에 수용부재(121)의 용량 등의 다양한 환경적인 요인도 상기 소정의 기준을 결정하는 데에 영향을 미칠 수 있다.
본 발명의 일 실시예에서, 제어부(140)는 상기 출수량에 도달하기까지 남은 온수의 잔여 출수량 또는 상기 출수량에 도달하기까지 남은 온수의 잔여 출수 시간이 소정의 기준치 이하일 때 히터(122)를 정지시킬 수 있다. 상기 소정의 기준치는 히터(122)가 정지되더라도 가열 시스템의 잠열을 통해 정수의 가열이 이루어져 히터(122)의 정지 시점부터 온수의 출수가 종료될 때까지 출수되는 온수의 온도를 설정 온도 또는 설정 온도에 거의 근접하게 유지할 수 있도록 설정된다.
전술한 바와 같이, 정수 공급부(110)는 수용부재(121)로 공급되는 정수의 유량을 측정하는 정수 유량 센서(113)를 구비한다. 정수 유량 센서(113)에 의해 측정되는 정수의 유량은 외부로 출수된 온수의 유량에 대응될 수 있다. 그러므로 제어부(140)는 정수 유량 센서(113)에 의해 측정된 유량을 근거로 상기 온수의 잔여 출수량 또는 상기 온수의 잔여 출수 시간을 판단할 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 정수기에 의해 수행되는 온수 생성 방법의 순서도이다. 도 2를 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 정수기(100)에서, 온수의 생성 및 출수와 관련되어 제어부(140)에 의해 수행되는 제어 과정을 설명한다.
우선, 제어부(140)는 온수 설정 온도 및 설정 출수량을 입력받는다(S10). 앞서 살펴본 바와 같이, 온수의 설정 온도 및 설정 출수량의 입력은 사용자 입력 인터페이스(미도시)를 통해 이루어질 수 있다.
다음으로, 제어부(140)는 온수 생성부(120)의 히터(122)를 작동시킨다(S20). 이때, 제어부(140)는 정수 공급부(110)의 정수 공급 밸브(112)를 개방하여 정수가 온수 생성부(120)의 수용부재(121)로 유입되도록 하며, 수용부재(121)로 유입된 정수는 히터(122)에 의해 가열된다.
이어서, 제어부(140)는 온수 출수부(130)를 통해 온수가 출수되도록 제어한다(S30). 구체적으로, 제어부(140)는 온수 출수부(130)의 온수 출수 밸브(132)를 개방하여 수용부재(121) 내부에서 가열된 온수가 온수 출수 유로(131)를 통해 외부로 출수되도록 할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에서, 히터의 작동 단계(S20)와 혼수의 출수 단계(S30)는 소정의 기준에 따라 히터(122)가 정지되기 전까지 동시에 진행된다.
다음으로, 제어부(140)는 온수의 출수량이 설정 출수량에 도달하기까지 남은 잔여 출수량 또는 온수의 출수 완료 시점까지 남은 잔여 추출 시간이 기준치 이하인지 판단한다(S40). 상기 기준치는 히터(122)의 성능(용량), 수용부재(121)의 용량 등 요인, 다양한 시험 결과 등을 고려하여 사전에 결정된 것일 수 있다.
제어부(140)의 판단 결과 상기 잔여 출수량 또는 상기 잔여 추출 시간이 상기 기준치에 도달하지 못한 경우 온수의 출수와 히터의 작동이 계속적으로 함께 진행된다.
마지막으로, 제어부(140)의 판단 결과 상기 잔여 출수량 또는 상기 잔여 추출 시간이 상기 기준치에 도달한 경우 제어부(140)는 히터(122)를 정지시킨다(S50). 이에 따라 온수의 출수가 완료되기 전에 히터(122)가 정지되며, 히터(122)의 정지 시점부터 온수 출수 완료 시까지는 가열 시스템의 잠열을 통해 온수의 생성이 수행된다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 정수기의 온수 추출 과정에서의 히터의 작동과 온수의 온도를 나타낸 그래프이다. 도 3을 참조하면, 순간 가열을 통한 온수의 생성 시 온수의 출수가 완료될 때까지 히터(122)가 작동되는 종래 방식에 의할 경우 온수의 출수가 완료된 후에 정수기(100)의 내부에 잔존하는 온수의 온도가 가열 시스템의 잠열에 의해 상승하는 것을 확인할 수 있다(추출 종료시까지 히터 작동 시 잠열). 이와 비교하여, 본 발명에 따른 제어가 이루어지게 되면 순간 가열을 통한 온수의 생성 시 온수의 출수가 완료되기 전 소정의 기준에 따라 히터(122)가 정지되고, 가열 시스템의 잠열에 의해 온수의 생성이 추가적으로 수행됨으로써 가열 시스템의 잠열이 해소될 수 있다(히터 정지 시 온도). 히터(122)의 정지 후 생성되는 온수의 온도가 설정 온도에 비해 다소 낮을 수 있으나 온도가 낮아지는 정도와 히터(122)의 정지 후 이루어지는 온수의 출수량 등을 고려할 때 출수된 온수 전체의 온도는 설정 온도와 거의 차이가 없게 된다.
한편, 제어부(140)는 온수 온도 센서(133)에 의해 측정된 온수의 온도에 따라 상기 소정의 기준을 가변할 수 있다. 즉, 제어부(140)는 온수 온도 센서(133)에 의해 측정된 온수의 온도를 통해 출수되는 온수의 온도가 설정된 온수 온도에 해당하는지 여부를 판단하고, 피드백 제어를 수행할 수 있다.
예를 들면, 제어부(140)는 온수 온도 센서(133)에 의해 측정된 온수의 온도가 설정 온수 온도보다 높은 경우 온수의 출수 완료 전 히터(122)의 정지가 더 일찍 이루어지도록 상기 소정의 기준을 변경할 수 있다. 또한, 제어부(140)는 온수 온도 센서(133)에 의해 측정된 온수의 온도가 설정 온수 온도보다 낮은 경우 온수의 출수 완료 전 히터(122)의 정지가 더 늦게 이루어지도록 상기 소정의 기준을 변경할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 정수기(100)는 배수 유로를 구비하지 않을 수 있다. 다시 말하면, 수용부재(121)는 온수 출수부(130)를 통해서만 온수를 외부로 출수하도록 구성될 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 정수기(100)는 다단화된 온수의 설정 온도를 제공하면서도 설명한 바와 같이 가열 시스템의 잠열을 효과적으로 해소할 수 있으므로 내부의 잔존 온수를 배수하는 배수 유로를 통한 잠열 해소가 요구되지 않는다. 이에 따라 본 발명의 일 실시예에 따른 정수기(100)는 다단화된 온수의 설정 온도를 제공하고, 온수를 순간 가열하여 직수식으로 공급하면서도 배수 유로의 생략을 통한 소형화가 가능하다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 정수기가 정수 온도 센서를 더 구비하는 경우의 구성도이다.
도 4를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 정수기(100)에서, 정수 공급부(110)는 수용부재(121)로 공급되는 정수의 온도를 측정하는 정수 온도 센서(114)를 더 구비할 수 있다. 정수 공급부(110)가 정수 온도 센서(114)를 더 구비할 경우 제어부(140)는 정수 온도 센서(114)에 의해 측정된 정수의 온도에 따라 상기 소정의 기준을 가변할 수 있다.
예를 들면, 제어부(140)는 정수 온도 센서(114)에 의해 측정된 정수의 온도가 상대적으로 높은 경우 온수의 출수 완료 전 히터(122)의 정지가 더 일찍 이루어지도록 상기 소정의 기준을 변경할 수 있다. 또한, 제어부(140)는 정수 온도 센서(114)에 의해 측정된 정수의 온도가 상대적으로 낮은 경우 온수의 출수 완료 전 히터(122)의 정지가 더 늦게 이루어지도록 상기 소정의 기준을 변경할 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 정수기의 변형예의 구성도이다.
도 5를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 정수기(100)에서, 온수 출수부(130)는 온수 출수 유로(111)에 연결되어 외부로 출수되는 온수의 유량을 측정하는 온수 유량 센서(134)를 구비할 수 있다. 이때, 정수 공급부(110)에 구비된 정수 유량 센서(113)는 생략될 수 있다.
이와 같이 온수 출수부(130)가 외부로 출수되는 온수의 유량을 측정하는 온수 유량 센서(134)를 구비할 경우, 제어부(140)는 온수 유량 센서(134)에 의해 측정된 유량을 근거로 상기 온수의 잔여 출수량 또는 상기 온수의 잔여 출수 시간을 판단할 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 정수기(100)는 정수 출수부(미도시), 냉수 생성부(미도시) 및 냉수 출수부(미도시)를 더 포함할 수 있다. 다시 말하면, 정수 생성부(1)에서 생성된 정수가 상기 정수 출수부를 통해 외부로 배출되거나 상기 냉수 생성부에서 냉수로 생성된 후 상기 냉수 출수부를 통해 외부로 출수될 수 있다.
이상에서 본 발명의 일 실시예에 대하여 설명하였으나, 본 발명의 사상은 본 명세서에 제시되는 실시 예에 제한되지 아니하며, 본 발명의 사상을 이해하는 당업자는 동일한 사상의 범위 내에서, 구성요소의 부가, 변경, 삭제, 추가 등에 의해서 다른 실시 예를 용이하게 제안할 수 있을 것이나, 이 또한 본 발명의 사상범위 내에 든다고 할 것이다.

Claims (9)

  1. 원수가 여과되어 생성된 정수를 공급하는 정수 공급부;
    상기 정수 공급부로부터 공급되는 정수를 가열하여 온수를 생성하는 온수 생성부;
    상기 온수 생성부에 의해 생성된 온수를 외부로 출수하는 온수 출수부; 및
    상기 온수의 설정 온도 및 설정 출수량을 입력받고, 상기 온수가 상기 설정 온도로 상기 설정 출수량만큼 출수되도록 상기 정수 공급부, 상기 온수 생성부 및 상기 온수 출수부를 제어하는 제어부;를 포함하고,
    상기 온수 생성부는 상기 정수가 수용되는 수용부재와, 상기 수용부재의 내부에 수용된 정수를 가열하는 히터를 구비하며,
    상기 제어부는 상기 온수 출수부에 의해 상기 온수가 외부로 출수될 때 상기 히터를 작동시키되, 상기 온수의 출수량이 상기 설정 출수량에 도달하여 상기 출수가 종료되기 전에 소정의 기준에 따라 상기 히터를 정지시키는 것을 특징으로 하는 정수기.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 온수의 설정 온도는 적어도 서로 다른 3개의 온도 중에서 선택되는 것을 특징으로 하는 정수기.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 서로 다른 3개의 온도는 적어도 15~25℃ 차이가 나는 것을 특징으로 하는 정수기.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 출수량에 도달하기까지 남은 상기 온수의 잔여 출수량 또는 상기 출수량에 도달하기까지 남은 상기 온수의 잔여 출수 시간이 소정의 기준치 이하일 때 상기 히터를 정지시키는 것을 특징으로 하는 정수기.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 정수 공급부는 상기 수용부재로 공급되는 정수의 유량을 측정하는 정수 유량 센서를 구비하며,
    상기 제어부는 상기 정수 유량 센서에 의해 측정된 유량을 근거로 상기 온수의 잔여 출수량 또는 상기 온수의 잔여 출수 시간을 판단하는 것을 특징으로 하는 정수기.
  6. 제 4 항에 있어서,
    상기 온수 출수부는 외부로 출수되는 온수의 유량을 측정하는 온수 유량 센서를 구비하며,
    상기 제어부는 상기 온수 유량 센서에 의해 측정된 유량을 근거로 상기 온수의 잔여 출수량 또는 상기 온수의 잔여 출수 시간을 판단하는 것을 특징으로 하는 정수기.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 정수 공급부는 상기 수용부재로 공급되는 정수의 온도를 측정하는 정수 온도 센서를 구비하며,
    상기 제어부는 상기 정수 온도 센서에 의해 측정된 정수의 온도에 따라 상기 소정의 기준을 가변하는 것을 특징으로 하는 정수기.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 온수 출수부는 외부로 출수되는 온수의 온도를 측정하는 온수 온도 센서를 구비하며,
    상기 제어부는 상기 온수 온도 센서에 의해 측정된 온수의 온도에 따라 상기 소정의 기준을 가변하는 것을 특징으로 하는 정수기.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 수용부재는 상기 온수 출수부를 통해서만 상기 온수를 외부로 출수하는 것을 특징으로 하는 정수기.
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