WO2023085630A1 - 살균 장치 - Google Patents

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WO2023085630A1
WO2023085630A1 PCT/KR2022/015875 KR2022015875W WO2023085630A1 WO 2023085630 A1 WO2023085630 A1 WO 2023085630A1 KR 2022015875 W KR2022015875 W KR 2022015875W WO 2023085630 A1 WO2023085630 A1 WO 2023085630A1
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WO
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light source
optical sensor
light
unit
substrate
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Application number
PCT/KR2022/015875
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English (en)
French (fr)
Inventor
이수원
김돈수
Original Assignee
퀀텀매트릭스 주식회사
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Publication date
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23LFOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY SUBCLASSES A21D OR A23B-A23J; THEIR PREPARATION OR TREATMENT, e.g. COOKING, MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, PHYSICAL TREATMENT; PRESERVATION OF FOODS OR FOODSTUFFS, IN GENERAL
    • A23L2/00Non-alcoholic beverages; Dry compositions or concentrates therefor; Their preparation
    • A23L2/02Non-alcoholic beverages; Dry compositions or concentrates therefor; Their preparation containing fruit or vegetable juices
    • A23L2/08Concentrating or drying of juices
    • A23L2/10Concentrating or drying of juices by heating or contact with dry gases
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L2/00Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor
    • A61L2/24Apparatus using programmed or automatic operation
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L2/00Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor
    • A61L2/26Accessories or devices or components used for biocidal treatment
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    • A61L2202/10Apparatus features
    • A61L2202/11Apparatus for generating biocidal substances, e.g. vaporisers, UV lamps
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    • A61L2202/10Apparatus features
    • A61L2202/12Apparatus for isolating biocidal substances from the environment
    • A61L2202/123Connecting means
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    • A61L2202/00Aspects relating to methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects
    • A61L2202/10Apparatus features
    • A61L2202/14Means for controlling sterilisation processes, data processing, presentation and storage means, e.g. sensors, controllers, programs

Definitions

  • the present invention relates to a sterilizer, and more particularly, to a sterilizer capable of monitoring light output.
  • FIG. 1 is a view showing an example of a UV filter proposed in Korean Patent Registration No. 10-1721249, and reference numerals have been changed for convenience of description.
  • the UV filter includes an outer housing (11) and an inner housing (12).
  • the outer housing 11 includes a raw water inlet 11-1
  • the inner housing 12 includes a filtration space X and a sterilization space Y.
  • a filter medium 11-2 is filled in the filtration space X
  • an ultraviolet lamp 12-2 is installed in the sterilization space Y.
  • the raw water introduced from the original flow inlet 11-1 may form a vortex that descends while turning along the inner wall of the outer housing 11.
  • a perforated plate 12-1 is formed between the filtration space (X) and the sterilization space (Y) to prevent filter medium loss.
  • FIG. 2 is a view showing an example of a water tube sterilization device applied to a dental unit chair presented in Korean Patent Registration No. 10-1685321, and reference numerals have been changed for convenience of description.
  • a water pipe sterilization device is provided in a dental unit chair to be installed in the middle of a water pipe 20 for supplying dental water, and relates to a sterilization device capable of effective sterilization.
  • the water pipe sterilization device includes a body part 21, an inlet 22, a sterilization part 23, a disinfectant input part 24, an outlet 25, and a battery accommodating part 26.
  • the body portion 21 forms an accommodation space and includes a cover portion 21-1 that can be opened and closed at an upper end.
  • the water inlet 22 is introduced into the water pipe (20).
  • the sterilization unit 23 is provided inside the body unit 21 and includes a plurality of UV LED lamps.
  • the disinfectant input unit 24 is provided on the cover unit 21-1 and can inject the disinfectant.
  • the outlet 25 is provided at the other end of the body 21 to discharge water.
  • the battery accommodating unit 26 accommodates a battery that supplies power to the sterilization unit 23 .
  • water flowing through the outer housing 11 is sterilized and purified by an ultraviolet lamp 12-2.
  • the water purifier has been miniaturized, and the size of the UV lamp 12-2 is large, so it is being replaced by a UV semiconductor light emitting device having a small size.
  • the UV LED lamp is provided in the water.
  • the UV LED lamp is provided in water, there is a problem in that the LED lamp or the substrate provided with the LED lamp directly contacts the water and the chemical substance may flow out into the water.
  • the length of the flow pipe of the sterilizer must be long to secure the sterilization time.
  • the length of the flow pipe is increased, it is necessary to monitor the intensity of illumination within the flow pipe to determine whether the intensity of illumination decreases.
  • Patent Document 1 Republic of Korea Patent Registration No. 10-1721249 (2017.03.23.)
  • Patent Document 2 Republic of Korea Patent Registration No. 10-1685321 (2016.12.05.)
  • an object of the present invention is to provide a sterilization device that can check whether or not the illumination intensity is reduced by monitoring the illumination intensity inside the sterilization device.
  • an object of the present invention is to provide a sterilization device capable of checking the degree of contamination of an object to be sterilized inside the sterilization device.
  • the present invention provides a flow pipe comprising a first end, a second end positioned on the opposite side of the first end, and a flow path extending in an axial direction; a first light source unit emitting light toward the inside of the passage in an axial direction from the first end; and a second light source unit emitting light from the second end toward the inside of the passage in an axial direction, wherein the first light source unit includes a first optical sensor, a first shielding unit, and a first light source, wherein the first shielding unit includes a first optical sensor, a first shielding unit, and a first light source.
  • the second light source unit includes a second optical sensor, a second shielding unit, and a second light source
  • the sterilization device may check whether the illumination intensity is reduced by monitoring the illumination intensity inside the sterilization device.
  • a sterilization device may check the degree of contamination of an object to be sterilized inside the sterilization device.
  • 1 is a view showing an example of a UV filter presented in Korean Patent Registration No. 10-1721249.
  • FIG. 2 is a view showing an example of a water pipe sterilization device applied to a dental unit chair presented in Korean Patent Registration No. 10-1685321.
  • FIG 3 is a perspective view schematically showing the configuration of a sterilization device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view schematically showing the configuration of a sterilization device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a view schematically showing a first light source unit of a sterilization device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic view of a second light source unit of a sterilization device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a view schematically illustrating a state in which light emitted from a first light source and a second light source is sensed by a first optical sensor and a second light intensity.
  • FIG 3 is a perspective view schematically showing the configuration of a sterilization device 100 according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view schematically showing the configuration of a sterilization device 100 according to one embodiment of the present invention.
  • the sterilization device 100 may include a flow pipe 110 , a first light source unit 130 , and a second light source unit 140 .
  • the sterilization device 100 may be used to sterilize a fluid such as water, beverage, or air flowing inside the flow pipe 110 by irradiating ultraviolet rays.
  • the flow pipe 110 may include a first end 111 , a second end 112 positioned on the opposite side of the first end 111 , and a flow passage 113 extending in an axial direction.
  • the flow pipe 110 may be a straight pipe (tube) composed of a cylindrical side wall, but is not limited thereto.
  • the flow pipe 110 includes a first end 111 and a second end 112 located on the opposite side of the first end 111, and has an axis from the first end 111 toward the second end 112. extends in the direction The first end 111 and the second end 112 are open.
  • the flow pipe 110 may include a flow path 113 extending in an axial direction from the first end 111 toward the second end 112 .
  • axial direction means a direction parallel to the central axis (A) shown in FIG.
  • first end 111 and second end 112 the direction toward the inside of the flow pipe 110 is referred to as “inside”, and the flow pipe 110 ) is called “outside”.
  • the flow pipe 110 may be made of a material that reflects light emitted from the first light source unit 130 and the second light source unit 140, and may be made of, for example, a metal material or a resin material.
  • the flow pipe 110 may be made of a material having a high reflectance of ultraviolet light, and most preferably may be formed by curing polytetrafluoroethylene (PTFE), which is a perfluorinated resin. Since the flow pipe 110 is formed of these materials, ultraviolet light emitted from the first light source unit 130 and the second light source unit 140 is reflected to the inner surface of the flow pipe 110 in the longitudinal direction of the flow pipe 110. can spread In particular, since PTFE is a chemically stable material and has a high reflectance of ultraviolet light, it is preferable as a material for the flow pipe 110 forming the flow path 113.
  • the first light source unit 130 may be configured to emit light toward the inside of the passage 113 in an axial direction from the first end 111 .
  • the second light source unit 140 may be configured to emit light toward the inside of the passage 113 in an axial direction from the second end 112 .
  • the first light source unit 130 and the second light source unit 140 will be described in detail with reference to FIGS. 5 and 6 below.
  • the sterilization device 100 may further include a first closing part 121 and a second closing part 122 .
  • the first closing part 121 may be fastened to the flow pipe 110 at the first end 111 .
  • the first closing part 121 may seal the first light source part 130 by being fastened to the flow pipe 110 while surrounding the first light source part 130 .
  • the second closing part 122 may be fastened to the flow pipe 110 at the second end 112 .
  • the second closing part 122 may seal the second light source part 140 by being fastened to the flow pipe 110 while surrounding the second light source part 140 .
  • the sterilizer may be configured such that the fluid passing through the inside of the passage 113 does not leak toward the first and second light emitting units.
  • the sterilization device 100 may further include a first nipple 114 and a second nipple 115.
  • the first nipple 114 may be formed perpendicular to the axial direction by penetrating the passage 113 inside the first light source unit 130 .
  • the second nipple 115 may be formed perpendicular to the axial direction by penetrating the passage 113 inside the second light source unit 140 .
  • the nipples 114 and 115 may be formed in a hollow shape so that fluid may flow through the inner hollow portion of the nipple.
  • the nipples 114 and 115 are preferably formed of a material having excellent thermal conductivity so as to perform a heat dissipation function, and may be formed of, for example, stainless steel.
  • the fluid may be supplied and discharged to and from the flow path 113 of the flow path 113 via the first nipple 114 and the second nipple 115 . That is, the fluid may be supplied from the outside through the first nipple 114 to the inside of the flow path 113 and passed through the flow path 113 and discharged to the outside through the second nipple 115, or the fluid may be discharged from the outside through the second nipple 115. It may be supplied to the inside of the flow path 113 through the nipple 115 and discharged to the outside through the first nipple 114 after passing through the flow path 113 .
  • FIG. 5 is a schematic view of the first light source unit 130 of the sterilization device 100 according to one embodiment of the present invention.
  • 5A is a cross-sectional view of the first light source unit 130
  • FIG. 5B is a plan view of the first light source unit 130.
  • the first light source unit 130 includes a first optical sensor 131, a first shielding unit 132, and a first light source 133, and the first shielding unit 132 emits light from the first light source 133.
  • the first optical sensor 131 may be shielded so that the light that has been detected does not reach the first optical sensor 131 .
  • the first light source unit 130 in the first light source unit 130, light emitted from the first light source 133 is shielded by the first shielding unit 132 and reaches the first optical sensor 131. It is structured to prevent
  • the first light source unit 130 is a first optical sensor 131, a first shielding unit 132, and a first light source 133 are mounted.
  • One substrate 134 may be further included.
  • the first light source unit 130 may further include a first floodlight 135 disposed inside the first light source 133 and transmitting light emitted from the first light source 133 .
  • the first shielding part 132 is disposed to surround the circumference of the first optical sensor 131, and the first optical sensor ( 131) can be shielded.
  • the first light source unit 130 has a height of the top of the first shielding unit 132 from the first substrate 134 to the first It may be configured to be higher than the height of the top of the optical sensor 131 and the height of the top of the first light source 133 from the first substrate 134 .
  • the first shielding unit 132 can effectively shield the first optical sensor 131 from light emitted from the first light source 133 .
  • the first optical sensor 131 is disposed in the center of the first substrate 134, and the first shielding part 132 is the first optical sensor 131 ), and four first light sources 133 may be disposed on top, bottom, left, and right sides of the first optical sensor 131 outside the first shielding unit 132 .
  • the first optical sensor 131 Since the first optical sensor 131 is disposed at the center of the first substrate 134 , the first optical sensor 131 can effectively detect light emitted from the second light source 143 .
  • first light sources 133 are arranged on the top, bottom, left, and right sides of the first substrate 134, light can be effectively emitted toward the inside of the passage 113.
  • FIG. 6 is a schematic view of the second light source unit 140 of the sterilization device 100 according to one embodiment of the present invention.
  • 6A is a cross-sectional view of the second light source unit 140
  • FIG. 6B is a plan view of the second light source unit 140.
  • the second light source unit 140 includes a second optical sensor 141, a second shielding unit 142, and a second light source 143, and the second shielding unit 142 emits light from the second light source 143.
  • the second optical sensor 141 may be shielded so that the light that has been detected does not reach the second optical sensor 141 .
  • the light emitted from the second light source 143 is shielded by the second shielding unit 142 and reaches the second optical sensor 141. It is structured to prevent
  • the second light source unit 140 is mounted with the second optical sensor 141, the second shielding unit 142, and the second light source 143. 2 substrates 144 may be further included.
  • the second light source unit 140 may further include a second floodlight 145 disposed inside the second light source 143 and transmitting light emitted from the second light source 143 .
  • the second shielding part 142 is disposed to surround the circumference of the second optical sensor 141, and the second optical sensor ( 141) can be shielded.
  • the second light source unit 140 has a height of the upper end of the second shielding unit 142 from the second substrate 144 to a second level from the second substrate 144. It may be configured to be higher than the height of the top of the photosensor 141 and the height of the top of the second light source 143 from the second substrate 144 . With this configuration, the second shielding portion 142 can effectively shield the second optical sensor 141 from light emitted from the second light source 143 .
  • the second optical sensor 141 is disposed in the center of the second substrate 144, and the second shielding part 142 is the second optical sensor 141 ), and four second light sources 143 may be disposed on top, bottom, left, and right sides of the second optical sensor 141 outside the second shielding unit 142 .
  • the second optical sensor 141 Since the second optical sensor 141 is disposed at the center of the second substrate 144 , the second optical sensor 141 can effectively detect light emitted from the first light source 133 .
  • second light sources 143 are disposed on the top, bottom, left, and right sides of the second substrate 144, so that light can be effectively emitted toward the inside of the passage 113.
  • FIG. 7 is a diagram schematically showing states in which light emitted from the first light source 133 and the second light source 143 are detected by the first optical sensor 131 and the second optical sensor 141 indicated by arrows. .
  • the first optical sensor 131 detects light emitted from the second light source 143
  • the second optical sensor 141 is configured to detect light emitted from the first light source 133. It can be.
  • the sterilizer effectively emits light inside the passage 113 by using the first light source 133 and the second light source 143 disposed on the opposite side even when the length of the passage 113 is increased.
  • the second optical sensor 141 disposed on the opposite side of the first light source 133 and detecting light emitted from the first light source 133 and the second light sensor 141 disposed on the opposite side of the second light source 143
  • the first optical sensor 131 that senses the light emitted from (143)
  • the first light source 133 and the second light source 143 are semiconductor light emitting devices emitting ultraviolet rays
  • the plate 15 is made of a material that transmits ultraviolet rays
  • the first optical sensor 131 and the second optical sensor 141 may be UV sensors.
  • the semiconductor light emitting device emits light, and the light is preferably UVC ultraviolet light.
  • UVC ultraviolet rays deep ultraviolet rays may be used, and the deep ultraviolet rays preferably have a wavelength of 200 nm to 300 nm.
  • deep ultraviolet rays When deep ultraviolet rays are irradiated to microorganisms such as germs, fungi, and bacteria, they are absorbed into proteins and nucleic acids (DNA, RNA) of the microorganisms.
  • Thymine a basic substance of nucleic acids, forms a thymine dimer to inactivate DNA. Inactivation of DNA blocks the proliferation and reproduction of DNA, thereby stopping the life of microorganisms.
  • the UV wavelength with a sterilizing effect by DNA absorption is in the range of 100 to 310 nm, and the absorption peak value is 265 nm.
  • Ozone is generated by ultraviolet rays below 200 nm of the ultraviolet wavelength, so its use is limited.
  • the substrates 134 and 144 are substrates on which semiconductor light emitting devices are mounted, and may be conventional PCB substrates.
  • the substrates 134 and 144 may be formed of a metal such as aluminum (Al) or copper (Cu) or a ceramic such as alumina (Al 2 O 3 ) or aluminum nitride (AlN).
  • the light transmitting plates 135 and 145 may be formed of quartz, sapphire, or a fluororesin-based material that transmits deep ultraviolet rays.
  • the fluorinated material-based material that transmits deep ultraviolet rays may be PTFE (Polytetrafluoroethylene), FEP (Fluorinated Ethylene-Propylene), or the like.
  • the optical sensors 131 and 141 may be UV sensors. Specifically, the optical sensors 131 and 141 may be photodiodes for UVC, but are not limited thereto.
  • the shielding parts 132 and 142 may be made of a material that is not damaged by light emitted from the light sources 133 and 143, and specifically, may be made of PTFE or metal that is not damaged by UVC.
  • the sterilization device may further include a control unit (not shown) for adjusting the intensity of the light output of the first light source 133 and the second light source 143. there is.
  • the controller measures the intensity of light emitted from the second light source 143 detected by the first optical sensor 131 and the intensity of light emitted from the first light source 133 detected by the second optical sensor 141. It may be configured to monitor and adjust the intensity of the light output of the first light source 133 and the second light source 143 so that the sterilizer maintains a predetermined sterilization capacity.
  • the sterilization device prevents the first optical sensor 131 from detecting light from the first light source 133, and the second optical sensor 141 to the light from the second light source 143 ), it is possible to effectively monitor the illuminance inside the long passage 113 tube.
  • the sterilization apparatus 100 may monitor the illuminance of the first optical sensor 131 and the second optical sensor 141 to check the degree of contamination of the object to be sterilized inside the sterilization apparatus 100 .
  • a flow pipe including a first end, a second end located on the opposite side of the first end, and a flow passage extending in the axial direction; a first light source unit emitting light toward the inside of the passage in an axial direction from the first end; and a second light source unit emitting light from the second end toward the inside of the passage in an axial direction, wherein the first light source unit includes a first optical sensor, a first shielding unit, and a first light source, wherein the first shielding unit includes a first optical sensor, a first shielding unit, and a first light source.
  • the second light source unit includes a second optical sensor, a second shielding unit, and a second light source
  • the shielding unit is configured to shield the second optical sensor to prevent light emitted from the second light source from reaching the second optical sensor, the first optical sensor detects the light emitted from the second light source, and the second optical sensor detects the light emitted from the second optical sensor.
  • a sterilization device that detects the light emitted from a light source.
  • a first light source unit comprising: a first substrate on which a first optical sensor, a first shielding unit, and a first light source are mounted; and a first floodlight disposed inside the first light source and transmitting light emitted from the first light source, wherein the second light source unit is mounted with a second optical sensor, a second shielding unit, and a second light source. 2 substrate; and a second floodlight disposed inside the second light source and transmitting light emitted from the second light source.
  • a sterilization device that is fastened to the flow pipe while wrapping and sealing the second light source unit.
  • the first shielding unit is disposed to surround the circumference of the first optical sensor to shield the first optical sensor from the first light source
  • the second shielding unit is disposed to surround the circumference of the second optical sensor to protect the first optical sensor from the second light source.
  • the height of the top of the first shielding part from the first substrate is higher than the height of the top of the first optical sensor from the first substrate and the height of the top of the first light source from the first substrate, and the height of the top of the second shielding part from the second substrate The height is higher than the height of the top of the second optical sensor from the second substrate and the height of the top of the second light source from the second substrate.
  • the first optical sensor is disposed in the center of the first substrate, the first shielding part is disposed in a circumferential shape to surround the circumference of the first optical sensor, and the first light source is disposed on the periphery of the first optical sensor.
  • 4 are disposed on the upper, lower, left and right sides of the second optical sensor, the second optical sensor is disposed in the center of the second substrate, the second shielding part is disposed in a circumferential shape to surround the circumference of the second optical sensor, and the second light source is disposed in the second shielding
  • a sterilization device in which four are disposed on the upper, lower, left, and right sides of the second optical sensor on the outside of the unit.
  • the first light source and the second light source are semiconductor light emitting devices that emit ultraviolet light
  • the first light source and the second light source are made of a material that transmits ultraviolet light
  • the first light sensor and the second light sensor are UV light.
  • (9) Further comprising a control unit for adjusting the intensity of the light output of the first light source and the second light source, wherein the control unit measures the intensity of light emitted from the second light source detected by the first optical sensor and the second optical sensor.
  • a sterilizer that monitors the detected illuminance of light emitted from the first light source and adjusts the intensity of light output of the first light source and the second light source so that the sterilizer maintains a predetermined sterilizing ability.
  • 100 sterilizer; 110: flow pipe; 121, 122: first and second closing parts; 130, 140: first and second light source units

Abstract

본 발명은 제1 단부, 제1 단부의 반대측에 위치하는 제2 단부, 및 축 방향으로 연장되는 유로를 포함하는 유로관; 제1 단부에서 축 방향으로 유로 내부를 향해 빛을 방출하는 제1 광원부; 및 제2 단부에서 축 방향으로 유로 내부를 향해 빛을 방출하는 제2 광원부;를 포함하며, 제1 광센서는 제2 광원에서 방출된 빛을 감지하며, 제2 광센서는 제1 광원에서 방출된 빛을 감지하는 살균 장치에 관한 것이다.

Description

살균 장치
본 발명은 살균장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 광출력 모니터링이 가능한 살균장치에 관한 것이다.
여기서는, 본 개시에 관한 배경기술이 제공되며, 이들이 반드시 공지기술을 의미하는 것은 아니다(This section provides background information related to the present disclosure which is not necessarily prior art).
도 1은 대한민국 등록특허 제10-1721249호에 제시된 UV 여과기의 일 예를 나타내는 도면으로, 설명의 편의를 위해 도면 부호를 변경하였다.
UV 여과기는 외부 하우징(11), 내부 하우징(12)을 포함한다. 외부 하우징(11)은 원수 유입구(11-1)를 포함하고, 내부 하우징(12)은 여과공간(X), 살균공간(Y)을 포함한다. 여과공간(X)에는 여과재(11-2)가 채워지고, 살균공간(Y)에는 자외선 램프(12-2)가 설치된다. 원류 유입구(11-1)로부터 유입된 원수는 외부 하우징(11)의 내벽을 따라 선회하면서 하강하는 와류를 형성할 수 있다. 여과공간(X)과 살균공간(Y) 사이에는 여재유실 방지 다공판(12-1)이 형성된다.
도 2는 대한민국 등록특허 제10-1685321호에 제시된 치과용 유닛체어에 적용되는 수관멸균장치의 일 예를 나타내는 도면으로서, 설명의 편의를 위해 도면 부호를 변경하였다.
수관멸균장치는 치과용 유닛체어에 구비되어 치과용수를 공급하기 위한 수관(20)의 중간에 설치가능하도록 마련되어 효과적인 살균이 가능한 살균 장치에 관한 것이다.
수관멸균장치는 몸체부(21), 유입구(22), 살균부(23), 소독제투입부(24), 배출구(25) 및 배터리 수용부(26)를 포함한다.
몸체부(21)는 수용공간을 형성하고, 상단부에 개폐가능한 덮개부(21-1)를 포함한다. 유입구(22)는 수관(20)의 물이 유입된다. 살균부(23)는 몸체부(21)의 내부에 구비되며, 복수의 UV LED 램프를 포함한다. 소독제 투입부(24)는 덮개부(21-1)에 구비되며, 소독제를 투입할 수 있다. 배출구(25)는 몸체부(21)의 타단부에 마련되어 물이 배출된다. 배터리 수용부(26)는 살균부(23)에 전력을 공급하는 배터리를 수용한다.
도 1과 같이 외부 하우징(11)을 흐르는 물을 자외선 램프(12-2)로 살균 및 정수한다. 최근 정수기는 소형화되고 있으며, 자외선 램프(12-2)의 크기가 커서 작은 크기를 가지는 자외선 반도체 발광소자로 대체되고 있다.
도 2와 같이 UV LED 램프는 물속에 구비된다. UV LED 램프가 물속에 구비될 때, LED 램프나 LED 램프가 구비된 기판 등이 물과 바로 접촉하여 물에 화학 물질이 흘러 나올 수 있는 문제점이 있다.
한편 살균하고자 하는 유체가 유량의 증가에 따라 대용량인 경우, 살균장치는 살균시간 확보를 위해서 유로관의 길이가 길어져야 한다. 그러나 유로관의 길이가 길어지는 경우 유로관 내의 조도를 모니터링하여 조도가 낮아지는지 여부를 확인해야 할 필요가 있다.
[선행기술문헌]
(특허문헌 1) 대한민국 등록특허 제10-1721249호(2017.03.23.)
(특허문헌 2) 대한민국 등록특허 제10-1685321호(2016.12.05.)
본 발명은 하나의 양상에서 살균 장치 내부의 조도를 모니터링하여 조도 감소 여부를 확인할 수 있는 살균 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은 또 다른 양상에서 살균 장치 내부의 살균 장치 내부의 살균 대상물의 오염 정도를 확인할 수 있는 살균 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
여기서는, 본 개시의 전체적인 요약(Summary)이 제공되며, 이것이 본 개시의 외연을 제한하는 것으로 이해되어서는 아니된다(This section provides a general summary of the disclosure and is not a comprehensive disclosure of its full scope or all of its features).
본 발명은 하나의 양상에서, 제1 단부, 제1 단부의 반대측에 위치하는 제2 단부, 및 축 방향으로 연장되는 유로를 포함하는 유로관; 제1 단부에서 축 방향으로 유로 내부를 향해 빛을 방출하는 제1 광원부; 및 제2 단부에서 축 방향으로 유로 내부를 향해 빛을 방출하는 제2 광원부;를 포함하며, 제1 광원부는 제1 광센서, 제1 차폐부, 및 제1 광원을 포함하되, 제1 차폐부는 제1 광원으로부터 방출된 빛이 제1 광센서에 도달하지 못하도록 제1 광센서를 차폐하도록 구성되며, 제2 광원부는 제2 광센서, 제2 차폐부, 및 제2 광원을 포함하되, 제2 차폐부는 제2 광원으로부터 방출된 빛이 제2 광센서에 도달하지 못하도록 제2 광센서를 차폐하도록 구성되며, 제1 광센서는 제2 광원에서 방출된 빛을 감지하며, 제2 광센서는 제1 광원에서 방출된 빛을 감지하는 살균 장치를 제공한다.
본 발명의 하나의 양상에 따르는 살균 장치는 살균 장치 내부의 조도를 모니터링하여 조도 감소 여부를 확인할 수 있다.
본 발명의 또 다른 양상에 따르는 살균 장치는 살균 장치 내부의 살균 대상물의 오염 정도를 확인할 수 있다.
도 1은 한국 등록특허공보 제10-1721249호에 제시된 UV 여과기의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 2는 한국 등록특허공보 제10-1685321호에 제시된 치과용 유닛체어에 적용되는 수관멸균장치의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 3은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 살균 장치의 구성을 개략적으로 나타내는 사시도이다.
도 4는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 살균 장치의 구성을 개략적으로 나타내는 단면도이다.
도 5는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 살균 장치의 제1 광원부를 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 6는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 살균 장치의 제2 광원부를 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 7은 제1 광원 및 제2 광원에서 방출된 빛이 제1 광센서 및 제2 광선세에 감지되는 상태를 개략적으로 나타낸 도면이다.
이하, 본 개시를 첨부된 도면을 참고로 하여 자세하게 설명한다(The present disclosure will now be described in detail with reference to the accompanying drawing(s)).
도 3은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 살균 장치(100)의 구성을 개략적으로 나타내는 사시도이다.
도 4는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 살균 장치(100)의 구성을 개략적으로 나타내는 단면도이다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 살균 장치(100)는 유로관(110), 제1 광원부(130), 및 제2 광원부(140)를 포함할 수 있다. 살균 장치(100)는 유로관(110) 내부에 흐르는 예컨대 물, 음료, 또는 공기 등의 유체를 자외선을 조사하여 살균 처리하기 위하여 사용될 수 있다.
유로관(110)은 제1 단부(111), 제1 단부(111)의 반대측에 위치하는 제2 단부(112), 및 축 방향으로 연장되는 유로(113)를 포함할 수 있다.
유로관(110)은 원통 형상의 측벽으로 구성된 직선형의 관(튜브)일 수 있으나 여기에 한정되는 것은 아니다. 유로관(110)은 제1 단부(111) 및 제1 단부(111)의 반대측에 위치하는 제2 단부(112)를 포함하며, 제1 단부(111)로부터 제2 단부(112)를 향해 축 방향으로 연장된다. 제1 단부(111)와 제2 단부(112)는 개방되어 있다.
유로관(110)은 제1 단부(111)로부터 제2 단부(112)를 향해 축 방향으로 연장된 유로(113)를 포함할 수 있다.
본 명세서에서 "축 방향"은, 도 4에 제시된 중심축(A)에 평행한 방향을 의미한다. 또한 유로관(110)의 양 단부(제1 단부(111) 및 제2 단부(112))의 위치를 기준으로 하여 유로관(110)의 내부를 향하는 방향을 "내측"이라 하고 유로관(110)의 외부를 향하는 방향을 "외측"이라 한다.
유로관(110)은 제1 광원부(130) 및 제2 광원부(140)로부터 방출되는 빛을 반사하는 재료로 구성될 수 있으며, 예를 들어 금속 재료 또는 수지 재료로 구성될 수 있다. 바람직하게는 유로관(110)은 자외선 빛의 반사율이 높은 재료로 구성될 수 있으며, 가장 바람직하게는 과불화 수지인 PTFE(Polytetrafluoroethylene)의 경화에 의해 형성될 수 있다. 유로관(110)이 이러한 재료에 의해 형성됨으로써 제1 광원부(130) 및 제2 광원부(140)가 방출하는 자외선 빛을 유로관(110)의 내면으로 반사시켜 유로관(110)의 길이 방향으로 전파시킬 수 있다. 특히 PTFE는 화학적으로 안정된 재료이고 자외선 빛의 반사율이 높은 재료이기 때문에, 유로(113)를 형성하는 유로관(110)의 재료로서 바람직하다.
제1 광원부(130)는 제1 단부(111)에서 축 방향으로 유로(113) 내부를 향해 빛을 방출하도록 구성될 수 있다.
제2 광원부(140)는 제2 단부(112)에서 축 방향으로 유로(113) 내부를 향해 빛을 방출하도록 구성될 수 있다.
제1 광원부(130) 및 제2 광원부(140)는 이하에서 도 5 및 도 6을 참조하여 상세하게 설명한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 살균 장치(100)는 제1 마감부(121) 및 제2 마감부(122)를 더욱 포함할 수 있다.
제1 마감부(121)는 제1 단부(111)에서 유로관(110)에 체결될 수 있다. 제1 마감부(121)는 제1 광원부(130)를 감싸면서 유로관(110)에 체결되어 제1 광원부(130)를 밀봉할 수 있다.
제2 마감부(122)는 제2 단부(112)에서 유로관(110)에 체결될 수 있다. 제2 마감부(122)는 제2 광원부(140)를 감싸면서 유로관(110)에 체결되어 제2 광원부(140)를 밀봉할 수 있다.
제1 광원부(130)와 제2 광원부(140)를 밀봉하기 위하여 제1 투광판(135)과 유로관(110) 사이, 그리고 제2 투광판(145)과 유로관(110) 사이에 각각 실링부재(136)가 사용될 수 있다. 이에 따라 살균장치는 유로(113)관 내부를 지나는 유체가 제1 발광부 및 제2 발광부 측으로 유출되지 않도록 구성될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 살균 장치(100)는 제1 니플(114) 및 제2 니플(115)을 더욱 포함할 수 있다.
제1 니플(114)은 제1 광원부(130)의 내측에서 유로(113)관을 관통하여 축 방향에 수직으로 형성될 수 있다. 제2 니플(115)은 제2 광원부(140)의 내측에서 유로(113)관을 관통하여 축 방향에 수직으로 형성될 수 있다.
니플(114, 115)은 중공형으로 형성되어 니플의 내부 중공 부분을 통하여 유체가 유동할 수 있도록 구성될 수 있다. 니플(114, 115)은 방열 기능을 수행할 수 있도록 열전도성이 우수한 재질로 형성되는 것이 바람직하며, 예를 들어 스테인리스강(stainless steel)으로 형성될 수 있다.
이에 따라, 유체가 제1 니플(114) 및 제2 니플(115)을 경유하여 유로(113)관의 유로(113)로 공급 및 배출될 수 있다. 즉 유체는 외부로부터 제1 니플(114)을 통하여 유로(113)관 내부로 공급되고 유로(113)를 지나서 제2 니플(115)를 통하여 외부로 배출될 수 있거나, 또는 유체는 외부로부터 제2 니플(115)을 통하여 유로(113)관 내부로 공급되고 유로(113)를 지나서 제1 니플(114)를 통하여 외부로 배출될 수 있다.
도 5는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 살균 장치(100)의 제1 광원부(130)를 개략적으로 나타내는 도면이다. 도 5A는 제1 광원부(130)의 단면도이며, 도 5B는 제1 광원부(130)의 평면도이다.
제1 광원부(130)는 제1 광센서(131), 제1 차폐부(132), 및 제1 광원(133)을 포함하되, 제1 차폐부(132)는 제1 광원(133)으로부터 방출된 빛이 제1 광센서(131)에 도달하지 못하도록 제1 광센서(131)를 차폐하도록 구성될 수 있다.
도 5A를 참조하면, 화살표로 제시된 바와 같이, 제1 광원부(130)는 제1 광원(133)에서 방출된 빛이 제1 차폐부(132)에 의해 차폐되어 제1 광센서(131)에 도달하지 못하도록 구성되어 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 살균 장치(100)에서, 제1 광원부(130)는 제1 광센서(131), 제1 차폐부(132), 및 제1 광원(133)이 실장되는 제1 기판(134)을 더욱 포함할 수 있다.
또한 제1 광원부(130)는 제1 광원(133) 내측에 배치되며 제1 광원(133)에서 방출되는 빛을 투광하는 제1 투광판(135)을 더욱 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 살균 장치(100)에서, 제1 차폐부(132)는 제1 광센서(131)의 둘레를 감싸도록 배치되어 제1 광원(133)으로부터 제1 광센서(131)를 차폐할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 살균 장치(100)에서, 제1 광원부(130)는 제1 기판(134)으로부터 제1 차폐부(132) 상단의 높이가 제1 기판(134)으로부터 제1 광센서(131) 상단의 높이 및 제1 기판(134)으로부터 제1 광원(133) 상단의 높이보다 더 높도록 구성될 수 있다. 이러한 구성에 의해 제1 차폐부(132)가 제1 광원(133)으로부터 방출되는 빛으로부터 제1 광센서(131)를 효과적으로 차폐할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 살균 장치(100)에서, 제1 광센서(131)는 제1 기판(134)의 중앙에 배치되고, 제1 차폐부(132)는 제1 광센서(131)의 둘레를 감싸도록 원주형으로 배치되며, 제1 광원(133)은 제1 차폐부(132)의 외곽에서 제1 광센서(131)의 상하좌우 측에 4개가 배치되도록 구성될 수 있다.
제1 광센서(131)가 제1 기판(134)의 중앙에 배치됨으로써 제1 광센서(131)는 제2 광원(143)으로부터 방출되는 빛을 효과적으로 감지할 수 있다.
또한 제1 광원(133)이 제1 기판(134)의 중심을 기준으로 상하좌우 측에 4개가 배치되도록 구성됨으로써 유로(113)관 내부를 향하여 효과적으로 빛을 방출할 수 있다.
도 6은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 살균 장치(100)의 제2 광원부(140)를 개략적으로 나타내는 도면이다. 도 6A는 제2 광원부(140)의 단면도이며, 도 6B는 제2 광원부(140)의 평면도이다.
제2 광원부(140)는 제2 광센서(141), 제2 차폐부(142), 및 제2 광원(143)을 포함하되, 제2 차폐부(142)는 제2 광원(143)으로부터 방출된 빛이 제2 광센서(141)에 도달하지 못하도록 제2 광센서(141)를 차폐하도록 구성될 수 있다.
도 6A를 참조하면, 화살표로 제시된 바와 같이, 제2 광원부(140)는 제2 광원(143)에서 방출된 빛이 제2 차폐부(142)에 의해 차폐되어 제2 광센서(141)에 도달하지 못하도록 구성되어 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 살균 장치(100)에서, 제2 광원부(140)는 제2 광센서(141), 제2 차폐부(142), 및 제2 광원(143)이 실장되는 제2 기판(144)을 더욱 포함할 수 있다. 또한 제2 광원부(140)는 제2 광원(143) 내측에 배치되며 제2 광원(143)에서 방출되는 빛을 투광하는 제2 투광판(145)을 더욱 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 살균 장치(100)에서, 제2 차폐부(142)는 제2 광센서(141)의 둘레를 감싸도록 배치되어 제2 광원(143)으로부터 제2 광센서(141)를 차폐할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 살균 장치(100)에서, 제2 광원부(140)는 제2 기판(144)으로부터 제2 차폐부(142) 상단의 높이가 제2 기판(144)으로부터 제2 광센서(141) 상단의 높이 및 제2 기판(144)으로부터 제2 광원(143) 상단의 높이보다 더 높도록 구성될 수 있다. 이러한 구성에 의해 제2 차폐부(142)가 제2 광원(143)으로부터 방출되는 빛으로부터 제2 광센서(141)를 효과적으로 차폐할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 살균 장치(100)에서, 제2 광센서(141)는 제2 기판(144)의 중앙에 배치되고, 제2 차폐부(142)는 제2 광센서(141)의 둘레를 감싸도록 원주형으로 배치되며, 제2 광원(143)은 제2 차폐부(142)의 외곽에서 제2 광센서(141)의 상하좌우 측에 4개가 배치되도록 구성될 수 있다.
제2 광센서(141)가 제2 기판(144)의 중앙에 배치됨으로써 제2 광센서(141)는 제1 광원(133)으로부터 방출되는 빛을 효과적으로 감지할 수 있다.
또한 제2 광원(143)이 제2 기판(144)의 중심을 기준으로 상하좌우 측에 4개가 배치되도록 구성됨으로써 유로(113)관 내부를 향하여 효과적으로 빛을 방출할 수 있다.
도 7은 제1 광원(133) 및 제2 광원(143)에서 방출된 빛이 제1 광센서(131) 및 제2 광센서(141)에 감지되는 상태를 화살표로 제시하여 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 7을 참조하면, 제1 광센서(131)는 제2 광원(143)에서 방출된 빛을 감지하며, 제2 광센서(141)는 제1 광원(133)에서 방출된 빛을 감지하도록 구성될 수 있다.
이에 따라, 살균장치는 유로(113)관의 길이가 길어지는 경우에도 제1 광원(133) 및 이와 반대측에 배치되는 제2 광원(143)을 사용함으로써 유로(113)관 내부에 효과적으로 빛을 방출하여 유로(113)관 내부의 조도가 감소되는 것을 방지할 수 있다. 이와 함께, 제1 광원(133)의 반대측에 배치되어 제1 광원(133)으로부터 방출되는 빛을 감지하는 제2 광센서(141), 및 제2 광원(143)의 반대측에 배치되어 제2 광원(143)으로부터 방출되는 빛을 감지하는 제1 광센서(131)를 사용함으로써 길이가 긴 유로(113)관 내부의 조도를 모니터링하여 조도 감소 여부를 확인할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 살균 장치(100)에서, 제1 광원(133) 및 제2 광원(143)은 자외선을 발광하는 반도체 발광소자이며, 제1 투광판(135) 및 제2 투광판(15)은 자외선을 투광하는 재질로 구성되며, 제1 광센서(131) 및 제2 광센서(141)는 UV 센서일 수 있다
반도체 발광소자는 빛을 발광하며, 빛은 UVC 자외선인 것이 바람직하다. UVC 자외선 중 심자외선을 사용할 수 있으며, 심자외선은 200nm~300nm의 파장인 것이 바람직하다. 심자외선은 세균, 곰팡이, 박테리아 등의 미생물에 조사되면, 미생물의 단백질과 핵산(DNA, RNA)에 흡수된다. 핵산의 기본물질인 티민(thymine)이 티민 이량체를 형성하여 DNA를 불활성화한다. DNA의 불활성화는 DNA의 증식과 재생을 차단하여 미생물의 생명활동을 정지시킨다. DNA 흡수에 의한 살균효과가 있는 자외선 파장은 100~310nm 범위이며 흡수 피크값은 265nm이다. 자외선 파장의 200nm이하에서는 자외선에 의해 오존이 발생하므로 사용이 제한된다.
기판(134, 144)은 반도체 발광소자가 실장되는 기판으로 통상적인 PCB기판일 수 있다. 기판(134, 144)은 알루미늄(Al), 구리(Cu) 등의 금속 또는 알루미나(Al2O3), 알루미늄 나이트라이드(AlN)등의 세라믹으로 형성될 수 있다.
투광판(135, 145)은 석영, 사파이어 또는 심자외선을 투광하는 불소수지계열의 재료로 형성될 수 있다. 심자외선을 투광하는 불소수재 계열의 재료는 PTFE(폴리테트라플루오로에틸렌;Polytetrafluoroethylene), FEP(플루오리네이티드 에틸렌- 프로필렌;Fluorinated Ethylene-Propylene) 등일 수 있다.
광센서(131, 141)는 UV 센서일 수 있다. 구체적으로 광센서(131, 141)는 UVC용 포토다이오드(photodiode)일 수 있으며, 여기에 한정되는 것은 아니다.
차폐부(132, 142)는 광원(133, 143)으로부터 방출되는 빛에 손상이 없는 재질로 구성될 수 있으며, 구체적으로 UVC에 손상이 없는 PTFE 또는 금속으로 구성될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 살균 장치(100)에서, 살균장치는 제1 광원(133) 및 제2 광원(143)의 광출력의 세기를 조절하는 제어부(미도시)를 더욱 포함할 수 있다.
제어부는 제1 광센서(131)에 의해 감지된 제2 광원(143)에서 방출된 빛의 조도 및 제2 광센서(141)에 의해 감지된 제1 광원(133)에서 방출된 빛의 조도를 모니터링하여 살균장치가 소정의 살균능력을 유지하도록 제1 광원(133) 및 제2 광원(143)의 광출력의 세기를 조절하도록 구성될 수 있다.
본 발명에 따른 살균장치는, 제1 광원(133)으로부터의 빛에 대한 제1 광센서(131)의 빛 감지를 방지하고, 제2 광원(143)으로부터의 빛에 대한 제2 광센서(141)의 빛 감지를 방지하여 길이가 긴 유로(113)관 내부의 조도를 효과적으로 모니터링 할 수 있다.
또한 살균 장치(100)는 제1 광센서(131) 및 제2 광센서(141)의 조도를 모니터링하여 살균 장치(100) 내부의 살균 대상물의 오염 정도를 확인할 수 있다.
이하에서 본 발명의 다양한 실시예를 설명한다.
(1) 제1 단부, 제1 단부의 반대측에 위치하는 제2 단부, 및 축 방향으로 연장되는 유로를 포함하는 유로관; 제1 단부에서 축 방향으로 유로 내부를 향해 빛을 방출하는 제1 광원부; 및 제2 단부에서 축 방향으로 유로 내부를 향해 빛을 방출하는 제2 광원부;를 포함하며, 제1 광원부는 제1 광센서, 제1 차폐부, 및 제1 광원을 포함하되, 제1 차폐부는 제1 광원으로부터 방출된 빛이 제1 광센서에 도달하지 못하도록 제1 광센서를 차폐하도록 구성되며, 제2 광원부는 제2 광센서, 제2 차폐부, 및 제2 광원을 포함하되, 제2 차폐부는 제2 광원으로부터 방출된 빛이 제2 광센서에 도달하지 못하도록 제2 광센서를 차폐하도록 구성되며, 제1 광센서는 제2 광원에서 방출된 빛을 감지하며, 제2 광센서는 제1 광원에서 방출된 빛을 감지하는, 살균 장치.
(2) 제1 광원부는 제1 광센서, 제1 차폐부, 및 제1 광원이 실장되는 제1 기판; 및 제1 광원 내측에 배치되며 제1 광원에서 방출되는 빛을 투광하는 제1 투광판;을 더욱 포함하며, 제2 광원부는 제2 광센서, 제2 차폐부, 및 제2 광원이 실장되는 제2 기판; 및 제2 광원 내측에 배치되며 제2 광원에서 방출되는 빛을 투광하는 제2 투광판;을 더욱 포함하는, 살균 장치.
(3) 제1 단부에서 유로관에 체결되는 제1 마감부; 및 제2 단부에서 유로관에 체결되는 제2 마감부;를 더욱 포함하며, 제1 마감부는 제1 광원부를 감싸면서 유로관에 체결되어 제1 광원부를 밀봉하며, 제2 마감부는 제2 광원부를 감싸면서 유로관에 체결되어 제2 광원부를 밀봉하는, 살균 장치.
(4) 제1 광원부의 내측에서 유로관을 관통하여 축 방향에 수직으로 형성되는 제1 니플; 및 제2 광원부의 내측에서 유로관을 관통하여 축 방향에 수직으로 형성되는 제2 니플;을 더욱 포함하고, 유체가 제1 니플 및 제2 니플을 경유하여 유로관의 유로로 공급 및 배출되는, 살균 장치.
(5) 제1 차폐부는 제1 광센서의 둘레를 감싸도록 배치되어 제1 광원으로부터 제1 광센서를 차폐하며, 제2 차폐부는 제2 광센서의 둘레를 감싸도록 배치되어 제2 광원으로부터 제2 광센서를 차폐하는, 살균 장치.
(6) 제1 기판으로부터 제1 차폐부 상단의 높이는 제1 기판으로부터 제1 광센서 상단의 높이 및 제1 기판으로부터 제1 광원 상단의 높이보다 더 높으며, 제2 기판으로부터 제2 차폐부 상단의 높이는 제2 기판으로부터 제2 광센서 상단의 높이 및 제2 기판으로부터 제2 광원 상단의 높이보다 더 높은, 살균 장치.
(7) 제1 광센서는 제1 기판의 중앙에 배치되고, 제1 차폐부는 제1 광센서의 둘레를 감싸도록 원주형으로 배치되며, 제1 광원은 제1 차폐부의 외곽에서 제1 광센서의 상하좌우 측에 4개가 배치되며, 제2 광센서는 제2 기판의 중앙에 배치되고, 제2 차폐부는 제2 광센서의 둘레를 감싸도록 원주형으로 배치되며, 제2 광원은 제2 차폐부의 외곽에서 제2 광센서의 상하좌우 측에 4개가 배치되는, 살균 장치.
(8) 제1 광원 및 제2 광원은 자외선을 발광하는 반도체 발광소자이며, 제1 투광판 및 제2 투광판은 자외선을 투광하는 재질로 구성되며, 제1 광센서 및 제2 광센서는 UV 센서인, 살균 장치.
(9) 제1 광원 및 제2 광원의 광출력의 세기를 조절하는 제어부를 더욱 포함하며, 제어부는 제1 광센서에 의해 감지된 제2 광원에서 방출된 빛의 조도 및 제2 광센서에 의해 감지된 제1 광원에서 방출된 빛의 조도를 모니터링하여 살균장치가 소정의 살균능력을 유지하도록 제1 광원 및 제2 광원의 광출력의 세기를 조절하는, 살균장치.
[부호의 설명]
100: 살균장치; 110: 유로관; 121, 122: 제1, 제2 마감부; 130, 140: 제1, 제2 광원부

Claims (9)

  1. 제1 단부, 제1 단부의 반대측에 위치하는 제2 단부, 및 축 방향으로 연장되는 유로를 포함하는 유로관;
    제1 단부에서 축 방향으로 유로 내부를 향해 빛을 방출하는 제1 광원부; 및
    제2 단부에서 축 방향으로 유로 내부를 향해 빛을 방출하는 제2 광원부;
    를 포함하며,
    제1 광원부는 제1 광센서, 제1 차폐부, 및 제1 광원을 포함하되, 제1 차폐부는 제1 광원으로부터 방출된 빛이 제1 광센서에 도달하지 못하도록 제1 광센서를 차폐하도록 구성되며,
    제2 광원부는 제2 광센서, 제2 차폐부, 및 제2 광원을 포함하되, 제2 차폐부는 제2 광원으로부터 방출된 빛이 제2 광센서에 도달하지 못하도록 제2 광센서를 차폐하도록 구성되며,
    제1 광센서는 제2 광원에서 방출된 빛을 감지하며,
    제2 광센서는 제1 광원에서 방출된 빛을 감지하는, 살균 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    제1 광원부는
    제1 광센서, 제1 차폐부, 및 제1 광원이 실장되는 제1 기판; 및
    제1 광원 내측에 배치되며 제1 광원에서 방출되는 빛을 투광하는 제1 투광판;을 더욱 포함하며,
    제2 광원부는
    제2 광센서, 제2 차폐부, 및 제2 광원이 실장되는 제2 기판; 및
    제2 광원 내측에 배치되며 제2 광원에서 방출되는 빛을 투광하는 제2 투광판;을 더욱 포함하는, 살균 장치.
  3. 청구항 2에 있어서,
    제1 단부에서 유로관에 체결되는 제1 마감부; 및
    제2 단부에서 유로관에 체결되는 제2 마감부;
    를 더욱 포함하며,
    제1 마감부는 제1 광원부를 감싸면서 유로관에 체결되어 제1 광원부를 밀봉하며,
    제2 마감부는 제2 광원부를 감싸면서 유로관에 체결되어 제2 광원부를 밀봉하는, 살균 장치.
  4. 청구항 2에 있어서,
    제1 광원부의 내측에서 유로관을 관통하여 축 방향에 수직으로 형성되는 제1 니플; 및
    제2 광원부의 내측에서 유로관을 관통하여 축 방향에 수직으로 형성되는 제2 니플;
    을 더욱 포함하고,
    유체가 제1 니플 및 제2 니플을 경유하여 유로관의 유로로 공급 및 배출되는, 살균 장치.
  5. 청구항 2에 있어서,
    제1 차폐부는 제1 광센서의 둘레를 감싸도록 배치되어 제1 광원으로부터 제1 광센서를 차폐하며,
    제2 차폐부는 제2 광센서의 둘레를 감싸도록 배치되어 제2 광원으로부터 제2 광센서를 차폐하는, 살균 장치.
  6. 청구항 5에 있어서,
    제1 기판으로부터 제1 차폐부 상단의 높이는 제1 기판으로부터 제1 광센서 상단의 높이 및 제1 기판으로부터 제1 광원 상단의 높이보다 더 높으며,
    제2 기판으로부터 제2 차폐부 상단의 높이는 제2 기판으로부터 제2 광센서 상단의 높이 및 제2 기판으로부터 제2 광원 상단의 높이보다 더 높은, 살균 장치.
  7. 청구항 6에 있어서,
    제1 광센서는 제1 기판의 중앙에 배치되고, 제1 차폐부는 제1 광센서의 둘레를 감싸도록 원주형으로 배치되며, 제1 광원은 제1 차폐부의 외곽에서 제1 광센서의 상하좌우 측에 4개가 배치되며,
    제2 광센서는 제2 기판의 중앙에 배치되고, 제2 차폐부는 제2 광센서의 둘레를 감싸도록 원주형으로 배치되며, 제2 광원은 제2 차폐부의 외곽에서 제2 광센서의 상하좌우 측에 4개가 배치되는, 살균 장치.
  8. 청구항 2부터 청구항 7 중 어느 한 항에 있어서,
    제1 광원 및 제2 광원은 자외선을 발광하는 반도체 발광소자이며,
    제1 투광판 및 제2 투광판은 자외선을 투광하는 재질로 구성되며,
    제1 광센서 및 제2 광센서는 UV 센서인, 살균 장치.
  9. 청구항 2부터 청구항 7 중 어느 한 항에 있어서,
    제1 광원 및 제2 광원의 광출력의 세기를 조절하는 제어부를 더욱 포함하며,
    제어부는 제1 광센서에 의해 감지된 제2 광원에서 방출된 빛의 조도 및 제2 광센서에 의해 감지된 제1 광원에서 방출된 빛의 조도를 모니터링하여 살균장치가 소정의 살균능력을 유지하도록 제1 광원 및 제2 광원의 광출력의 세기를 조절하는, 살균장치.
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