WO2024071691A1 - 공기 살균기 및 이를 포함하는 공기 조화기 - Google Patents

공기 살균기 및 이를 포함하는 공기 조화기 Download PDF

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WO2024071691A1
WO2024071691A1 PCT/KR2023/012508 KR2023012508W WO2024071691A1 WO 2024071691 A1 WO2024071691 A1 WO 2024071691A1 KR 2023012508 W KR2023012508 W KR 2023012508W WO 2024071691 A1 WO2024071691 A1 WO 2024071691A1
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WO
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air
ultraviolet
case
module
pair
Prior art date
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PCT/KR2023/012508
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English (en)
French (fr)
Inventor
박형근
김병건
송우석
천성현
Original Assignee
삼성전자 주식회사
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Publication date
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    • 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
    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L9/16Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using physical phenomena
    • A61L9/18Radiation
    • A61L9/20Ultraviolet radiation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/10Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering
    • F24F8/108Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering using dry filter elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/20Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by sterilisation
    • F24F8/22Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by sterilisation using UV light
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/80Self-contained air purifiers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2130/00Control inputs relating to environmental factors not covered by group F24F2110/00
    • F24F2130/20Sunlight

Definitions

  • Embodiments provide an air sterilizer and an air conditioner including the same.
  • An air conditioner is a device for improving indoor air quality in various indoor spaces such as homes or offices.
  • Examples of such devices include air purifiers that remove foreign substances such as fine dust through filters.
  • an air sterilizer configured to sterilize various bacteria or viruses contained in indoor air in order to improve indoor air quality.
  • the air sterilizer may include an ultraviolet lamp that generates ultraviolet rays, and a blowing module to induce air flow around the ultraviolet lamp.
  • An air sterilizer includes an ultraviolet sterilization module including at least one ultraviolet lamp that generates ultraviolet rays; a case accommodating the ultraviolet sterilization module therein and including an inlet through which air flows in and an outlet through which the air is discharged; and a blowing module disposed between the ultraviolet ray sterilizing module and the inlet, and generating a flow so that air introduced from the inlet moves toward the ultraviolet sterilizing module.
  • the blowing module of the air sterilizer includes a rotor, a pair of housings provided with an intake port through which air is sucked in the axial direction of the rotor, and a discharge port through which air is discharged in the radial direction of the rotor. It may include a centrifugal blower.
  • the pair of centrifugal blowers may be arranged such that the discharge ports are symmetrically arranged with respect to the central axis of the case.
  • An air conditioner is a device including an air purifier configured to remove dust in the air, and an air sterilizer configured to sterilize the air from which the dust has been removed, wherein the air sterilizer includes at least one ultraviolet ray that generates ultraviolet rays.
  • an ultraviolet sterilization module including an ultraviolet lamp; a case accommodating the ultraviolet sterilization module therein and including an inlet through which air flows in and an outlet through which the air is discharged; and a blowing module disposed between the ultraviolet ray sterilizing module and the inlet, and generating a flow so that air introduced from the inlet moves toward the ultraviolet sterilizing module.
  • the blowing module of the air sterilizer includes a rotor, a pair of housings provided with an intake port through which air is sucked in the axial direction of the rotor, and a discharge port through which air is discharged in the radial direction of the rotor. It may include a centrifugal blower.
  • the pair of centrifugal blowers may be arranged such that the discharge ports are symmetrically arranged with respect to the central axis of the case.
  • Figure 1 is a perspective view showing an air sterilizer according to an embodiment.
  • Figure 2 is an exploded perspective view showing an air sterilizer according to an embodiment.
  • Figure 3 is a perspective view for explaining an example of a first ultraviolet ray blocking member according to an embodiment.
  • Figure 4 is a perspective view for explaining an example of a second ultraviolet ray blocking member according to an embodiment.
  • Figure 5 is an enlarged view of the blowing module and its surrounding configuration in an air sterilizer according to an embodiment.
  • Figure 6 is a diagram for explaining a pair of centrifugal blowers of a blowing module according to an embodiment.
  • Figure 7 is a cross-sectional perspective view of a portion of an air sterilizer according to an embodiment.
  • Figure 8 is a diagram for explaining a blowing module of an air sterilizer according to an embodiment.
  • 9 and 10 are diagrams for explaining an example of the air discharge direction from a pair of centrifugal blowers.
  • Figure 11 is a diagram illustrating the angle of the air discharge direction of the blowing module according to an embodiment.
  • Figure 12 is a diagram showing the flow rate distribution of an air sterilizer according to an embodiment.
  • Figure 13 is a diagram showing the flow rate distribution of the air sterilizer in a comparative example.
  • Figure 14 is a perspective view showing an air conditioner according to an embodiment.
  • first may be named a second component, and similarly, the second component may also be named a first component without departing from the scope of the present invention.
  • the term “and/or” includes a combination of a plurality of related items or any one item among a plurality of related items.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an air sterilizer 1 according to an embodiment
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing the air sterilizer 1 according to an embodiment
  • Figure 3 is a perspective view for explaining an example of the first ultraviolet ray blocking member 31 according to an embodiment
  • Figure 4 is a perspective view for explaining an example of the second ultraviolet ray blocking member 32 according to an embodiment.
  • the air sterilizer 1 includes an ultraviolet sterilizing module 10, a blowing module 100, and a case 20 for accommodating them.
  • the ultraviolet sterilization module 10 may include at least one ultraviolet lamp 11.
  • the ultraviolet lamp 11 generates ultraviolet rays and may be singular or plural.
  • the ultraviolet lamp 11 may be arranged to coincide with or be parallel to the central axis CA of the case 20.
  • the ultraviolet lamp 11 can generate UVC to remove bacteria contained in the air.
  • the ultraviolet lamp 11 can generate light with a wavelength of 220 nm to 280 nm.
  • the ultraviolet lamp 11 can sterilize the introduced air by irradiating the introduced air with ultraviolet rays.
  • the case 20 forms the exterior of the air sterilizer 1 and accommodates the ultraviolet sterilizing module 10 therein.
  • the case 20 may include an inlet 201 through which air flows in from the outside, and an outlet 122 through which air sterilized by the ultraviolet lamp 11 is discharged.
  • the ultraviolet sterilization module 10 may be disposed between the discharge port 122 and the inlet port 201 inside the case 20.
  • the discharge port 122 may be provided at the top of the case 20, and the inlet 201 may be provided at the bottom of the case 20.
  • the arrangement of the discharge port 122 and the inlet port 201 is not limited to this, and may be modified in various ways as long as it provides air around the ultraviolet lamp 11 and discharges sterilized air.
  • Case 20 may have a long shape along the central axis (CA) direction.
  • the length of the case 20 may be more than twice the width of the case 20 in a direction perpendicular to the central axis (CA) direction.
  • the length of the case 20 may be 3 times or more and 7 times or less the width in a direction perpendicular to the central axis (CA) direction of the case 20.
  • Case 20 may have a cylindrical shape.
  • the shape of the case 20 is not limited to this and may vary.
  • the shape of the case 20 may be a hexagonal pillar or an octagonal pillar.
  • Case 20 may have a detachable structure.
  • the case 20 may include a lower case 220 provided with an inlet 201 and an upper case 210 provided with an outlet 202.
  • An ultraviolet sterilizing module 10 may be placed inside the upper case 210.
  • the upper case 210 may be detachably assembled to the lower case 220.
  • the blowing module 100 is intended to generate flow inside the case 20 and may be disposed between the inlet 201 and the ultraviolet sterilizing module 10 inside the case 20.
  • the blowing module 100 generates a flow so that the air introduced from the inlet 201 moves toward the ultraviolet sterilizing module 10.
  • the air sterilizer 1 may further include an ultraviolet ray blocking unit 30 configured to block ultraviolet rays while allowing movement of air.
  • the ultraviolet ray blocking unit 30 is disposed inside the case 20 and may include a first ultraviolet ray blocking member 31 and a second ultraviolet ray blocking member 32 .
  • the first ultraviolet ray blocking member 31 is disposed between the ultraviolet sterilizing module 10 and the outlet 202, allows movement of air passing through the ultraviolet sterilizing module 10, and ultraviolet rays generated by the ultraviolet lamp 11. can be blocked.
  • the first ultraviolet ray blocking member 31 can block ultraviolet rays from passing through while allowing sterilized air to pass through.
  • the first ultraviolet ray blocking member 31 may include a support portion 312 that supports the ultraviolet ray lamp 11 and a plurality of blocking wings 311 that allow air to pass but block the movement of ultraviolet rays.
  • the support portion 312 may support the top of the ultraviolet lamp 11.
  • a plurality of blocking wings 311 may be arranged at an angle with respect to a direction parallel to the central axis CA.
  • the second ultraviolet ray blocking member 32 may be disposed between the ultraviolet ray sterilizing module 10 and the inlet 201.
  • the second ultraviolet ray blocking member 32 may be disposed between the ultraviolet ray sterilizing module 10 and the blowing module 100.
  • the second ultraviolet ray blocking member 32 allows the movement of air discharged by the blowing module 100 and blocks ultraviolet rays generated by the ultraviolet ray lamp 11.
  • the second ultraviolet ray blocking member 32 may block ultraviolet rays from being irradiated to the blowing module 100.
  • the length of the second ultraviolet ray blocking member 32 along the central axis (CA) direction may be shorter than the length of the first ultraviolet ray blocking member 31 along the central axis (CA) direction.
  • the second ultraviolet ray blocking member 32 may include a support portion 322 that supports the ultraviolet ray lamp 11 and a plurality of blocking wings 321 that allow air to pass but block the movement of ultraviolet rays.
  • the support portion 322 may support the lower end of the ultraviolet lamp 11.
  • the plurality of blocking wings 321 may be arranged at an angle with respect to a direction parallel to the central axis CA.
  • the second ultraviolet ray blocking member 32 allows air discharged from the blowing module 100 to move toward the ultraviolet sterilizing module 10 and blocks ultraviolet rays from being irradiated to the blowing module 100 . At least a portion of the air flow path toward the ultraviolet sterilizing module 10 by the second ultraviolet ray blocking member 32 may be inclined in a direction parallel to the central axis CA.
  • first ultraviolet ray blocking member 31 and the second ultraviolet ray blocking member 32 act as flow resistance inside the case 20, which may cause noise of the air sterilizer 1.
  • the air sterilizer 1 may include a blowing module 100 designed in consideration of such flow resistance and noise possibility.
  • Figure 5 is an enlarged view of the blowing module 100 and its surrounding configuration in the air sterilizer 1 according to an embodiment.
  • Figure 6 is a diagram for explaining a pair of centrifugal blowers 101 and 102 of the blowing module 100 according to an embodiment.
  • the blowing module 100 may include a pair of centrifugal blowers 101 and 102.
  • Each of the pair of centrifugal blowers 101 and 102 may be a single suction blower with a single suction port 121.
  • the centrifugal blowers 101 and 102 may have a sirocco fan structure.
  • the blowing module 100 includes the centrifugal blowers 101 and 102, noise generation can be reduced while securing a constant wind pressure inside the case 20, which has high wind resistance.
  • the blowing module 100 uses an axial blower instead of the centrifugal blower 101 or 102, wind pressure may rapidly decrease or noise may increase due to wind resistance.
  • the blowing module 100 has a propeller-type fan structure, wind pressure may rapidly decrease due to wind resistance.
  • the blowing module 100 has an impeller structure, noise may increase and costs may increase.
  • the blowing module 100 according to the embodiment uses centrifugal blowers 101 and 102, thereby securing a constant wind pressure without lowering the wind pressure and reducing noise generation.
  • the centrifugal blowers 101 and 102 include a rotor 110 that rotates about a rotation axis, and a housing 120 that accommodates the rotor 110. Air is sucked in in the axial direction of the rotor 110, and air is discharged in the radial direction of the rotor 110.
  • the housing 120 has one intake port 121 through which air is sucked in one of the axial directions of the rotor 110, and has an outlet port 122 through which air is discharged in the radial direction of the rotor 110.
  • the first centrifugal blower 101 may have a first suction port 121A through which air is sucked, and a first discharge port 122A through which air is discharged in a direction different from the suction direction of the first suction port 121A.
  • the second centrifugal blower 102 may have a second suction port 121B through which air is sucked, and a second discharge port 122B through which air is discharged in a direction different from the suction direction of the second suction port 121B.
  • the housing 120 has a front and a back along the axial direction of the rotor 110, and an intake port 121 is formed on the front to allow air to enter, and the back is closed to prevent air from entering.
  • the interior of the housing 120 may include a blowing motor 130 for driving the centrifugal blowers 101 and 102.
  • the blower motor 130 may be disposed on the rotation axis of the rotor 110.
  • the blower motor 130 may be installed in each of a pair of centrifugal blowers 101 and 102.
  • the description focuses on the example of two blower motors 130, but the number of blower motors 130 is not limited to this and may be a single number.
  • Figure 7 is a cross-sectional perspective view of a portion of the air sterilizer 1 according to an embodiment.
  • the pair of centrifugal blowers 101 and 102 may be arranged so that the discharge ports 122 are symmetrically arranged with respect to the central axis CA of the case 20.
  • the first discharge port 122A of the first centrifugal blower 101 and the second discharge port 122B of the second centrifugal blower 102 may be symmetrically arranged with respect to the central axis CA of the case 20. .
  • a pair of centrifugal blowers 101 and 102 may have suction ports 121 arranged in opposite directions.
  • the first suction port 121A of the first centrifugal blower 101 and the second suction port 121B of the second centrifugal blower 102 may be arranged in opposite directions.
  • Each of the pair of centrifugal blowers 101 and 102 is disposed with its suction port 121 facing the side 203 of the case 20, and has at least a portion of the suction port 121 so that air can be sucked into the suction port 121. Can be spaced apart from the side 203 of the case 20.
  • the first centrifugal blower 101 is arranged so that the first suction port 121A is spaced apart from the side 203 of the case 20
  • the second centrifugal blower 102 is arranged so that the second suction port 121B is spaced apart from the side 203 of the case 20. It may be arranged to be spaced apart from the side 203 of (20).
  • some of the air introduced through the inlet 201 of the case 20 passes between the first inlet 121A and the side 203 of the case 20 and passes through the first inlet of the first centrifugal blower 101 ( 121A) and is discharged to the ultraviolet sterilization module 10 through the first discharge port 122A.
  • Another part of the air introduced through the inlet 201 of the case 20 passes between the second inlet 121B of the second centrifugal blower 102 and the side 203 of the case 20 and the second inlet 121B. ) and is discharged to the ultraviolet sterilization module 10 through the second discharge port (122B).
  • Figure 8 is a diagram for explaining the blowing module 100 of the air sterilizer 1 according to an embodiment.
  • the angle between the air discharge direction of one of the pair of centrifugal blowers 101 and 102 and the direction parallel to the central axis CA of the case 20 is , It may be equal to the angle between the air discharge direction of the other centrifugal blower (101, 102) of the pair of centrifugal blowers (101, 102) and the direction parallel to the central axis (CA) of the case (20).
  • the angle ( ⁇ 2) between (CA) and the parallel direction may be the same.
  • the first and second outlets 122A and 122B of the blowing module 100 are arranged point-symmetrically with respect to the central axis CA of the case 20, and the first and second outlets 122A and 122B )
  • the air discharged from the first and second discharge ports 122A and 122B can be uniformly supplied around the ultraviolet lamp 11 of the ultraviolet sterilization module 10.
  • the airflow formed by the first centrifugal blower 101 is formed on the left side of the ultraviolet sterilizing module 10
  • the airflow formed by the second centrifugal blower 102 is formed on the right side of the ultraviolet sterilizing module 10.
  • the airflow formed by the blowing module 100 can be formed symmetrically around the ultraviolet lamp 11, thereby preventing the airflow from being formed biased to one side around the ultraviolet lamp 11.
  • the angle between the air discharge direction of one of the pair of centrifugal blowers 101 and 102 and the direction parallel to the central axis CA of the case 20 may be 20 degrees or less.
  • the angle between the air discharge direction of the other centrifugal blower (101, 102) of the pair of centrifugal blowers (101, 102) and the direction parallel to the central axis (CA) of the case 20 may be 20 degrees or less.
  • FIG. 9 and 10 are diagrams for explaining examples of air discharge directions from a pair of centrifugal blowers 101 and 102.
  • a pair of centrifugal blowers 101 and 102 may be arranged so that air discharge directions intersect each other.
  • the first centrifugal blower 101 discharges air at an angle of 10 degrees to the right with respect to the direction parallel to the central axis (CA)
  • the second centrifugal blower 102 discharges air parallel to the central axis (CA).
  • Air can be discharged at an angle of 10 degrees to the left with respect to the direction.
  • a pair of centrifugal blowers 101 and 102 may be arranged so that air discharge directions do not intersect each other.
  • the first centrifugal blower 101 discharges air at an angle of 10 degrees to the left with respect to the direction parallel to the central axis (CA), and the second centrifugal blower 102 discharges air parallel to the central axis (CA). Air can be discharged at an angle of 10 degrees to the right with respect to the direction.
  • a pair of centrifugal blowers 101 and 102 may be designed considering the shape of the second ultraviolet ray blocking member 32.
  • the second ultraviolet ray blocking member 32 may be determined considering the arrangement of the blocking wing 321 with respect to the support portion 322.
  • the support portion 322 may be disposed in the center portion of the case 20, and the plurality of blocking wings 321 may be disposed in an outer portion surrounding the center portion of the case 20.
  • the angle of the air discharge direction by the blowing module 100 may vary depending on the arrangement of the blocking blades 321.
  • Figure 11 is a diagram illustrating the angle of the air discharge direction of the blowing module 100 according to an embodiment.
  • the second ultraviolet ray blocking member 32 may have a plurality of blocking wings 321 disposed below the support portion 322 or may be disposed on the upper portion of the support portion 322 .
  • the air discharge direction of the pair of centrifugal blowers 101 and 102 may be determined by considering the direction of the airflow by the second ultraviolet ray blocking member 32.
  • the blowing module 100 may be arranged to be spaced apart from the second ultraviolet ray blocking member 32 by a predetermined distance or more.
  • the distance d between the blowing module 100 and the second ultraviolet ray blocking member 32 may be 20 mm or more.
  • the distance d between the blowing module 100 and the second ultraviolet ray blocking member 32 may be less than 200 mm.
  • the arrangement of the blowing module 100 may be determined by considering the discharge speed of the blowing module 100.
  • the distance d between the blowing module 100 and the second ultraviolet ray blocking member 32 may be determined by considering the discharge speed of the blowing module 100.
  • the distance (d) between the blowing module 100 and the second ultraviolet ray blocking member 32 and the flow rate (v) discharged from the blowing module 100 may satisfy the following equation 1.
  • the unit of the distance between the blowing module 100 and the second ultraviolet ray blocking member 32 is meter, and the unit of the flow velocity (v) discharged from the blowing module 100 is m/s.
  • the blowing module 100 and Noise may not be generated from the second ultraviolet ray blocking member 32.
  • the blowing module 100 and the second ultraviolet ray blocking member 32 may not generate noise.
  • FIG. 12 is a diagram showing the flow velocity distribution of the air sterilizer 1 according to the example
  • FIG. 13 is a diagram showing the flow velocity distribution of the air sterilizer 1 in the comparative example.
  • the blowing module 100 of the air sterilizer 1 includes a pair of centrifugal blowers 101 and 102, and the pair of centrifugal blowers 101 and 102 has an outlet 122. ) are arranged symmetrically with respect to the central axis (CA) of the case 20.
  • CA central axis
  • the blowing module 100-1 of the air sterilizer 1-1 according to the comparative example includes a single double-suction centrifugal blower, and this centrifugal blower has an outlet at the center of the case 20. It is placed on one side with respect to the axis (CA).
  • the wind speed on the left side on one side around the ultraviolet lamp 11, for example, near the bottom of the ultraviolet lamp 11, is lower than that on the right side. It appeared greater than the wind speed, and near the top of the ultraviolet lamp (11), the wind speed on the right side appeared greater than the wind speed on the left side. It can be seen that the wind speed on the left side of the sterilizing air discharged through the outlet 202 was greater than the wind speed on the right side.
  • the air sterilizer 1 in the embodiment using a pair of centrifugal blowers 101 and 102 uses a single centrifugal blower.
  • the air sterilizer 1-1 in the comparative example used it was possible to induce a uniform flow velocity distribution of the air inside the case 20, and the flow of sterilizing air discharged from the outlet 202 could also have a uniform distribution. there was.
  • the air sterilizer 1 according to the above-described embodiment can be used for various purposes.
  • the air sterilizer 1 according to the above-described embodiment may be used as a partial component or partial module of the air conditioner 1000 (see FIG. 14).
  • Figure 14 is a perspective view showing an air conditioner 1000 according to an embodiment.
  • the air conditioner 1000 may be a device designed to control air properties such as temperature, humidity, cleanliness, and airflow.
  • the air conditioner 1000 may be a device for improving the purity of indoor air.
  • the air conditioner 1000 according to the embodiment may include an air purifier 2 and the air sterilizer 1 according to the above-described embodiment.
  • the air purifier 2 may be configured to remove dust in the air.
  • the air purifier 2 may include a housing 2001, an air purifying filter disposed inside the housing 2001, a fan, and a control unit. Since the configuration of the air purifier 2 is a general configuration, detailed description is omitted.
  • the air sterilizer (1) can be assembled to be connected to the air purifier (2).
  • the air sterilizer (1) can be detachably assembled to the air purifier (2).
  • the air sterilizer 1 may have an inlet 201 connected to the air purifier 2, thereby sterilizing the air from which dust has been removed by the air purifier 2.
  • the description focuses on an example in which the air sterilizer 1 is used as a part of the air conditioner 1000, but the use of the air sterilizer 1 according to the embodiment is not limited thereto.
  • the air sterilizer 1 may be used as a part of a device other than the air conditioner 1000, or may be used independently as a separate device from other devices.
  • connections or connection members of lines between components shown in the drawings exemplify functional connections and/or physical or circuit connections, and in actual devices, various functional connections or physical connections may be replaced or added. Can be represented as connections, or circuit connections. Additionally, if there is no specific mention such as “essential,” “important,” etc., it may not be a necessary component for the application of the invention. Expressions such as “comprising,” “comprising,” etc. used herein are used to be understood as terms of the open end of the technology.
  • an air sterilizer and an air conditioner including the same can be provided that can reduce noise generation while ensuring a constant wind pressure of the air flow moving toward the ultraviolet sterilization module.
  • An air sterilizer includes an ultraviolet sterilization module including at least one ultraviolet lamp that generates ultraviolet rays; a case accommodating the ultraviolet sterilization module therein and including an inlet through which air flows in and an outlet through which the air is discharged; and a blowing module disposed between the ultraviolet ray sterilizing module and the inlet, and generating a flow so that air introduced from the inlet moves toward the ultraviolet sterilizing module.
  • the blowing module of the air sterilizer includes a rotor, a pair of housings provided with an intake port through which air is sucked in the axial direction of the rotor, and a discharge port through which air is discharged in the radial direction of the rotor. It may include a centrifugal blower.
  • the pair of centrifugal blowers may be arranged such that the discharge ports are symmetrically arranged with respect to the central axis of the case.
  • the pair of centrifugal blowers may be arranged such that the suction ports are arranged in opposite directions.
  • the angle between the air discharge direction of one of the pair of centrifugal blowers and a direction parallel to the central axis of the case is the air discharge direction of the other centrifugal blower of the pair of centrifugal blowers and the case. It may be equal to the angle between the central axis and the direction parallel to .
  • the angle between the air discharge direction of one of the pair of centrifugal blowers and the direction parallel to the central axis of the case is 20 degrees or less, and the discharge direction of the other centrifugal blower of the pair of centrifugal blowers
  • the angle between and a direction parallel to the central axis of the case may be 20 degrees or less.
  • the air sterilizer may further include an ultraviolet ray blocking unit disposed inside the case and configured to allow movement of air but block the movement of ultraviolet rays generated by the ultraviolet ray lamp.
  • the ultraviolet ray blocking unit is disposed between the ultraviolet ray sterilizing module and the outlet, and a first ultraviolet ray blocking member that allows movement of air between the ultraviolet ray sterilizing module and the outlet, but blocks the ultraviolet rays from moving toward the outlet. and a second ultraviolet ray blocking member disposed between the ultraviolet ray sterilizing module and the blowing module, allowing movement of air between the ultraviolet lamp and the blowing module, but blocking the ultraviolet rays from moving toward the blowing module. It can be included.
  • the second ultraviolet ray blocking member includes a plurality of blocking blades arranged to be spaced apart from each other, and the air discharge direction of the pair of centrifugal blowers may be determined by considering the arrangement of the plurality of blocking blades.
  • the distance between the blowing module and the second ultraviolet ray blocking member may be 20 mm or more.
  • the distance between the blowing module and the second ultraviolet ray blocking member may be determined by considering the discharge speed of the blowing module.
  • the length along the central axis of the case may be at least 3 times and 7 times or less the width along the direction perpendicular to the central axis of the case.
  • Each of the pair of centrifugal blowers is arranged so that the suction port faces the side of the case, and at least a portion of the suction port may be spaced apart from the side of the case so that air can be sucked into the suction port.
  • the case may have a cylindrical shape, the inlet may be provided at the bottom, and the outlet may be provided at the top.
  • An air conditioner is a device including an air purifier configured to remove dust in the air, and an air sterilizer configured to sterilize the air from which the dust has been removed, wherein the air sterilizer includes at least one ultraviolet ray that generates ultraviolet rays.
  • an ultraviolet sterilization module including an ultraviolet lamp; a case accommodating the ultraviolet sterilization module therein and including an inlet through which air flows in and an outlet through which the air is discharged; and a blowing module disposed between the ultraviolet ray sterilizing module and the inlet, and generating a flow so that air introduced from the inlet moves toward the ultraviolet sterilizing module.
  • the blowing module of the air sterilizer includes a rotor, a pair of housings provided with an intake port through which air is sucked in the axial direction of the rotor, and a discharge port through which air is discharged in the radial direction of the rotor. It may include a centrifugal blower.
  • the pair of centrifugal blowers may be arranged such that the discharge ports are symmetrically arranged with respect to the central axis of the case.
  • the pair of centrifugal blowers are arranged so that the intake ports are arranged in opposite directions.
  • the angle between the air discharge direction of one of the pair of centrifugal blowers and a direction parallel to the central axis of the case is the air discharge direction of the other centrifugal blower of the pair of centrifugal blowers and the case. It may be equal to the angle between the central axis and the direction parallel to .
  • the ultraviolet ray blocking unit is disposed between the ultraviolet ray sterilizing module and the outlet, and a first ultraviolet ray blocking member that allows movement of air between the ultraviolet ray sterilizing module and the outlet, but blocks the ultraviolet rays from moving toward the outlet. and a second ultraviolet ray blocking member disposed between the ultraviolet ray sterilizing module and the blowing module, allowing movement of air between the ultraviolet lamp and the blowing module, but blocking the ultraviolet rays from moving toward the blowing module.
  • the second ultraviolet ray blocking member includes a plurality of blocking blades arranged to be spaced apart from each other, and the air discharge direction of the pair of centrifugal blowers may be determined by considering the arrangement of the plurality of blocking blades.
  • An air sterilizer and an air conditioner including the same can reduce noise generation while ensuring a constant wind pressure of the air flow moving toward the ultraviolet sterilization module.

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Abstract

실시예에 따른 공기 살균기는, 자외선 살균 모듈; 케이스; 및 상기 자외선 살균 모듈과 상기 케이스의 유입구 사이에 배치되며, 상기 유입구로부터 유입된 공기가 상기 자외선 살균 모듈을 향해 이동하도록 유동을 생성하는 송풍 모듈;을 포함하며, 상기 송풍 모듈은, 회전자와, 상기 회전자의 축 방향으로 공기가 흡입되는 흡입구와 상기 회전자의 반경 방향으로 공기를 토출하는 토출구가 형성된 하우징을 가지는 한 쌍의 원심 송풍기를 포함하며, 상기 한 쌍의 원심 송풍기는 상기 토출구가 상기 케이스의 중심축을 기준으로 대칭으로 배열되도록 배치될 수 있다.

Description

공기 살균기 및 이를 포함하는 공기 조화기
실시예들은 공기 살균기 및 이를 포함하는 공기 조화기를 제공하는 데 있다.
공기 조화기는 가정이나 사무실 등의 다양한 실내 공간에서 실내 공기의 질을 높이기 위한 장치로서, 그 예로는 필터에 의해 미세 먼지 등 이물질을 제거하는 공기 청정기 등이 있을 수 있다.
더불어, 공기 조화기의 예로서, 실내 공기의 질을 높이기 위하여, 실내 공기에 포함된 각종 세균이나 바이러스를 살균하도록 구성된 공기 살균기가 있을 수 있다. 공기 살균기는 자외선을 생성하는 자외선 램프와, 자외선 램프 주변으로 공기 유동을 유도하기 위한 송풍 모듈을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 공기 살균기는, 자외선을 생성하는 적어도 하나의 자외선 램프를 포함하는 자외선 살균 모듈; 내부에 상기 자외선 살균 모듈을 수용하며, 공기가 유입되는 유입구와 상기 공기가 배출되는 배출구를 포함하는 케이스; 및 상기 자외선 살균 모듈과 상기 유입구 사이에 배치되며, 상기 유입구로부터 유입된 공기가 상기 자외선 살균 모듈을 향해 이동하도록 유동을 생성하는 송풍 모듈;을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 공기 살균기의 상기 송풍 모듈은, 회전자와, 상기 회전자의 축 방향으로 공기가 흡입되는 흡입구와 상기 회전자의 반경 방향으로 공기를 토출하는 토출구가 마련된 하우징을 가지는 한 쌍의 원심 송풍기를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 공기 살균기에서는, 상기 한 쌍의 원심 송풍기가 상기 토출구가 상기 케이스의 중심축을 기준으로 대칭으로 배열되도록 배치될 수 있다.
일 실시예에 따른 공기 조화기는, 공기 중의 먼지를 제거하도록 구성된 공기 청정기와, 상기 먼지가 제거된 공기를 살균하도록 구성된 공기 살균기를 포함하는 장치로서, 상기 공기 살균기는, 자외선을 생성하는 적어도 하나의 자외선 램프를 포함하는 자외선 살균 모듈; 내부에 상기 자외선 살균 모듈을 수용하며, 공기가 유입되는 유입구와 상기 공기가 배출되는 배출구를 포함하는 케이스; 및 상기 자외선 살균 모듈과 상기 유입구 사이에 배치되며, 상기 유입구로부터 유입된 공기가 상기 자외선 살균 모듈을 향해 이동하도록 유동을 생성하는 송풍 모듈;을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 공기 살균기의 상기 송풍 모듈은, 회전자와, 상기 회전자의 축 방향으로 공기가 흡입되는 흡입구와 상기 회전자의 반경 방향으로 공기를 토출하는 토출구가 마련된 하우징을 가지는 한 쌍의 원심 송풍기를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 공기 살균기에서는, 상기 한 쌍의 원심 송풍기가 상기 토출구가 상기 케이스의 중심축을 기준으로 대칭으로 배열되도록 배치될 수 있다.
도 1은 일 실시예에 따른 공기 살균기를 나타낸 사시도이다.
도 2는 일 실시예에 따른 공기 살균기를 나타낸 분리 사시도이다.
도 3은 실시예에 따른 제1 자외선 차단 부재의 예를 설명하기 위한 사시도이다.
도 4는 실시예에 따른 제2 자외선 차단 부재의 예를 설명하기 위한 사시도이다.
도 5는 실시예에 따른 공기 살균기에서 송풍 모듈 및 그 주변 구성을 확대 도시한 도면이다.
도 6은 실시예에 따른 송풍 모듈의 한 쌍의 원심 송풍기를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 실시예에 따른 공기 살균기의 일부를 절단한 단면 사시도이다.
도 8은 실시예에 따른 공기 살균기의 송풍 모듈을 설명하기 위한 도면이다.
도 9 및 도 10은 한 쌍의 원심 송풍기에서 공기 토출 방향의 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 실시예에 따른 송풍 모듈의 공기 토출 방향의 각도를 예시한 도면이다.
도 12은 실시예에 따른 공기 살균기의 유속 분포를 나타낸 도면이다.
도 13은 비교예에 공기 살균기의 유속 분포를 나타낸 도면이다.
도 14는 실시예에 따른 공기 조화기를 나타낸 사시도이다.
이하, 첨부된 도면들에 기재된 내용들을 참조하여 본 발명에 따른 예시적 실시예를 상세하게 설명한다. 각 도면에서 제시된 동일한 참조번호 또는 부호는 실질적으로 동일한 기능을 수행하는 부품 또는 구성요소를 나타낸다.
“제1”, “제2” 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 구성 요소들은 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. “및/또는” 이라는 용어는 복수의 관련된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 항목들 중의 어느 하나의 항목을 포함한다.
본 출원서에서 사용한 용어는 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 제한 및/또는 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다. 각 도면에 제시된 동일한 참조부호는 실질적으로 동일한 기능을 수행하는 부재를 나타낸다.
도 1은 일 실시예에 따른 공기 살균기(1)를 나타낸 사시도이며, 도 2는 일 실시예에 따른 공기 살균기(1)를 나타낸 분리 사시도이다. 도 3은 실시예에 따른 제1 자외선 차단 부재(31)의 예를 설명하기 위한 사시도이다. 도 4는 실시예에 따른 제2 자외선 차단 부재(32)의 예를 설명하기 위한 사시도이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 실시예에 따른 공기 살균기(1)는 자외선 살균 모듈(10), 송풍 모듈(100) 및 이들을 수용하는 케이스(20)를 포함한다.
자외선 살균 모듈(10)은 적어도 하나의 자외선 램프(11)를 포함할 수 있다. 자외선 램프(11)는 자외선(ultra violet ray)을 생성하는 것으로서, 단수 개이거나 복수 개일 수 있다. 자외선 램프(11)는 케이스(20)의 중심축(CA)과 일치하거나 중심축(CA)과 평행하도록 배치될 수 있다.
자외선 램프(11)는 공기 중에 포함된 세균을 제거하도록 UVC를 생성할 수 있다. 자외선 램프(11)는 220 nm ~ 280 nm 파장의 광을 생성할 수 있다. 자외선 램프(11)는 유입된 공기에 자외선을 조사함으로써, 유입된 공기를 살균 상태로 만들 수 있다.
케이스(20)는 공기 살균기(1)의 외관을 형성하는 것으로서, 내부에 자외선 살균 모듈(10)이 수용된다. 케이스(20)는 외부로부터 공기가 유입되는 유입구(201)와 자외선 램프(11)에 의해 살균된 공기가 토출되는 토출구(122)를 포함할 수 있다. 자외선 살균 모듈(10)은 케이스(20)의 내부에서 토출구(122)와 유입구(201) 사이에 배치될 수 있다. 그리하여, 공기가 유입구(201)를 통해 케이스(20)의 내부로 유입되며, 유입된 공기는 자외선 램프(11) 주변을 지나는 과정에서 살균되며, 살균된 공기는 토출구(122)를 통해 케이스(20)의 외부로 토출된다.
토출구(122)는 케이스(20)의 상부에 마련되며, 유입구(201)는 케이스(20)의 하부에 마련될 수 있다. 다만, 토출구(122)와 유입구(201)의 배치는 이에 한정되지 아니하며, 자외선 램프(11) 주변으로 공기를 제공하고, 살균된 공기를 토출시킬 수 있는 배치라면 다양하게 변형될 수 있다.
케이스(20)는 중심축(CA) 방향을 따라 길이가 긴 형상을 가질 수 있다. 예를 들어, 케이스(20)의 길이는 케이스(20)의 중심축(CA) 방향과 수직인 방향에 따른 폭의 2배 이상일 수 있다. 예를 들어, 케이스(20)의 길이는 케이스(20)의 중심축(CA) 방향과 수직인 방향에 따른 폭의 3배 이상이며 7배 이하일 수 있다.
케이스(20)는 원통 형상을 가질 수 있다. 다만, 케이스(20)의 형상은 이에 한정되지 아니하며, 다양할 수 있다. 예를 들어, 케이스(20)의 형상은 육각 기둥 또는 팔각 기둥일 수도 있다.
케이스(20)는 분리 가능한 구조를 가질 수 있다. 예를 들어, 케이스(20)는 유입구(201)가 마련된 하부 케이스(220)와, 배출구(202)가 마련된 상부 케이스(210)를 포함할 수 있다. 상부 케이스(210)의 내부에는 자외선 살균 모듈(10)이 배치될 수 있다. 상부 케이스(210)는 하부 케이스(220)에 분리 가능하게 조립될 수 있다.
송풍 모듈(100)은 케이스(20)의 내부에 유동을 생성하기 위한 것으로서, 케이스(20)의 내부에서 유입구(201)와 자외선 살균 모듈(10) 사이에 배치될 수 있다. 송풍 모듈(100)은 유입구(201)로부터 유입된 공기가 자외선 살균 모듈(10)을 향해 이동하도록 유동을 생성한다.
한편, 자외선 램프(11)에서 발생한 자외선은 공기 중의 세균을 제거하는 데에는 유용하나, 의도치 않게 사용자를 향해 조사될 경우 사용자 부상을 초래할 수 있으며, 다른 부품에 조사될 경우 다른 부품의 내구성에 영향을 미칠 수 있다. 이러한 점을 고려하여, 본 개시의 실시예에 따른 공기 살균기(1)는 공기의 이동을 허용하되, 자외선을 차단하도록 구성된 자외선 차단부(30)를 더 포함할 수 있다.
도 1 내지 도 4를 참조하면, 자외선 차단부(30)는 케이스(20)의 내부에 배치되며, 제1 자외선 차단 부재(31)와 제2 자외선 차단 부재(32)를 포함할 수 있다.
제1 자외선 차단 부재(31)는 자외선 살균 모듈(10)과 배출구(202) 사이에 배치되며, 자외선 살균 모듈(10)을 통과한 공기의 이동을 허용하며, 자외선 램프(11)에서 생성된 자외선을 차단할 수 있다. 제1 자외선 차단 부재(31)는 살균된 공기를 통과시키되 자외선이 통과하는 것을 차단할 수 있다.
제1 자외선 차단 부재(31)는 자외선 램프(11)를 지지하는 지지부(312)와, 공기를 통과시키되 자외선의 이동을 차단하는 복수의 차단 날개(311)를 포함할 수 있다. 지지부(312)는 자외선 램프(11)의 상단을 지지할 수 있다. 복수의 차단 날개(311)가 중심축(CA)과 평행한 방향에 대해 비스듬히 배치될 수 있다. 제1 자외선 차단 부재(31)에 의해, 배출구(202)를 향하는 공기의 유로 중 적어도 일부는 중심축(CA)과 평행한 방향에 대해 경사질 수 있다.
제2 자외선 차단 부재(32)는 자외선 살균 모듈(10)과 유입구(201) 사이에 배치될 수 있다. 제2 자외선 차단 부재(32)는 자외선 살균 모듈(10)과 송풍 모듈(100) 사이에 배치될 수 있다. 제2 자외선 차단 부재(32)는 송풍 모듈(100)에 의해 배출된 공기의 이동을 허용하되, 자외선 램프(11)에서 생성된 자외선을 차단할 수 있다. 제2 자외선 차단 부재(32)는 자외선이 송풍 모듈(100)에 조사되는 것을 차단할 수 있다.
제2 자외선 차단 부재(32)의 중심축(CA) 방향에 따른 길이는 제1 자외선 차단 부재(31)의 중심축(CA) 방향에 따른 길이보다 짧을 수 있다.
제2 자외선 차단 부재(32)는 자외선 램프(11)를 지지하는 지지부(322)와, 공기를 통과시키되 자외선의 이동을 차단하는 복수의 차단 날개(321)를 포함할 수 있다. 지지부(322)는 자외선 램프(11)의 하단을 지지할 수 있다. 복수의 차단 날개(321)는 중심축(CA)과 평행한 방향에 대해 비스듬히 배치될 수 있다.
제2 자외선 차단 부재(32)는 송풍 모듈(100)에서 배출된 공기가 자외선 살균 모듈(10)을 향해 이동 가능하되, 자외선이 송풍 모듈(100)로 조사되는 것을 차단할 수 있다. 제2 자외선 차단 부재(32)에 의해 자외선 살균 모듈(10)을 향하는 공기의 유로 중 적어도 일부는 중심축(CA)과 평행한 방향에 대해 경사질 수 있다.
다만, 이러한 제1 자외선 차단 부재(31), 제2 자외선 차단 부재(32)는 케이스(20) 내부의 유동 저항으로 작용하며, 이는 공기 살균기(1)의 소음의 원인이 될 수 있다.
실시예에 따른 공기 살균기(1)에서는, 이러한 유동 저항 및 소음 가능성을 고려하여 설계된 송풍 모듈(100)을 포함할 수 있다.
도 5는 실시예에 따른 공기 살균기(1)에서 송풍 모듈(100) 및 그 주변 구성을 확대 도시한 도면이다. 도 6은 실시예에 따른 송풍 모듈(100)의 한 쌍의 원심 송풍기(101, 102)를 설명하기 위한 도면이다.
도 5 및 도 6을 참조하면, 송풍 모듈(100)은 한 쌍의 원심 송풍기(101, 102)를 포함할 수 있다. 한 쌍의 원심 송풍기(101, 102) 각각은 흡입구(121)가 단수 개인 단흡입 블로워일 수 있다. 원심 송풍기(101, 102)는 시로코 팬(sirocco fan) 구조를 가질 수 있다.
송풍 모듈(100)이 원심 송풍기(101, 102)를 포함함에 따라, 바람 저항이 큰 케이스(20) 내부에서 일정한 풍압을 확보하면서도, 소음 발생을 줄일 수 있다. 만일 송풍 모듈(100)이 원심 송풍기(101, 102) 대신에 축류 송풍기를 이용할 경우, 바람 저항으로 인해 풍압이 급격히 저하되거나, 소음이 커질 수 있다. 예를 들어, 송풍 모듈(100)이 프로펠러 방식의 팬 구조를 가질 경우, 바람 저항으로 인해 풍압이 급격히 저하될 수 있다. 예를 들어, 송풍 모듈(100)이 임펠러 구조를 가질 경우, 소음이 커지며 비용이 증가할 수 있다. 그에 반해, 실시예에 따른 송풍 모듈(100)은 원심 송풍기(101, 102)를 이용함으로써, 풍압 저하 없이 일정한 풍압을 확보하면서도, 소음 발생을 줄일 수 있다.
원심 송풍기(101, 102)는 회전축을 중심으로 회전하는 회전자(110)와, 회전자(110)를 수용하는 하우징(120)을 포함한다. 회전자(110)의 축 방향으로 공기가 흡입되며, 회전자(110)의 반경 방향으로 공기가 토출된다. 하우징(120)은 회전자(110)의 축방향 중 한 방향으로 공기가 흡입되도록 하나의 흡입구(121)를 가지며, 회전자(110)의 반경 방향으로 공기가 토출되는 토출구(122)를 가진다. 제1 원심 송풍기(101)은 공기가 흡입되는 제1 흡입구(121A)와 제1 흡입구(121A)의 흡입 방향과 다른 방향으로 공기를 토출하는 제1 토출구(122A)를 가질 수 있다. 제2 원심 송풍기(102)는 공기가 흡입되는 제2 흡입구(121B)와 제2 흡입구(121B)의 흡입 방향과 다른 방향으로 공기를 토출하는 제2 토출구(122B)를 가질 수 있다.
하우징(120)은 회전자(110)의 축방향을 따라 전면과 배면을 가지며, 전면에는 공기 유입이 가능하도록 흡입구(121)가 형성되며, 배면은 공기가 유입되지 않도록 막혀있는 구조이다.
하우징(120)의 내부에는 원심 송풍기(101, 102)를 구동시키기 위한 송풍 모터(130)를 포함할 수 있다. 송풍 모터(130)는 회전자(110)의 회전축 상에 배치될 수 있다. 송풍 모터(130)는 한 쌍의 원심 송풍기(101, 102) 각각에 설치될 수 있다. 실시예에서는 송풍 모터(130)가 2개인 예를 중심으로 설명하였으나, 송풍 모터(130)의 개수는 이에 한정되지 아니하며, 단수 개일 수 있다.
도 7은 실시예에 따른 공기 살균기(1)의 일부를 절단한 단면 사시도이다.
도 5 내지 도 7을 참조하면, 한 쌍의 원심 송풍기(101, 102)는 토출구(122)가 케이스(20)의 중심축(CA)을 기준으로 대칭으로 배열되도록 배치될 수 있다. 제1 원심 송풍기(101)의 제1 토출구(122A)와 상기 제2 원심 송풍기(102)의 제2 토출구(122B)는 케이스(20)의 중심축(CA)을 기준으로 대칭으로 배열될 수 있다.
한 쌍의 원심 송풍기(101, 102)는 흡입구(121)가 서로 반대 방향으로 배치될 수 있다. 제1 원심 송풍기(101)의 제1 흡입구(121A)와 제2 원심 송풍기(102)의 제2 흡입구(121B)는 서로 반대 방향으로 배치될 수 있다.
한 쌍의 원심 송풍기(101, 102) 각각은 흡입구(121)가 케이스(20)의 측면(203)을 향하도록 배치되며, 흡입구(121)로 공기가 흡입될 수 있도록 흡입구(121)의 적어도 일부는 케이스(20)의 측면(203)으로부터 이격될 수 있다. 예를 들어, 제1 원심 송풍기(101)는 제1 흡입구(121A)가 케이스(20)의 측면(203)으로부터 이격되도록 배치되며, 제2 원심 송풍기(102)는 제2 흡입구(121B)가 케이스(20)의 측면(203)으로부터 이격되도록 배치될 수 있다. 그리하여, 케이스(20)의 유입구(201)를 통해 유입된 공기 중 일부는 제1 흡입구(121A)와 케이스(20)의 측면(203) 사이를 지나 제1 원심 송풍기(101)의 제1 흡입구(121A)로 유입되며, 제1 토출구(122A)를 통해 자외선 살균 모듈(10)로 배출된다. 케이스(20)의 유입구(201)를 통해 유입된 공기 중 다른 일부는 제2 원심 송풍기(102)의 제2 흡입구(121B)와 케이스(20)의 측면(203) 사이를 지나 제2 흡입구(121B)로 유입되며, 제2 토출구(122B)를 통해 자외선 살균 모듈(10)로 배출된다.
도 8은 실시예에 따른 공기 살균기(1)의 송풍 모듈(100)을 설명하기 위한 도면이다.
도 8을 참조하면, 한 쌍의 원심 송풍기(101, 102) 중 어느 하나의 원심 송풍기(101, 102)의 공기 토출 방향과 케이스(20)의 중심축(CA)과 평행한 방향 사이의 각도는, 한 쌍의 원심 송풍기(101, 102) 중 나머지 하나의 원심 송풍기(101, 102)의 공기 토출 방향과 케이스(20)의 중심축(CA)과 평행한 방향 사이의 각도와 동일할 수 있다. 제1 토출구(122A)의 공기 토출 방향과 케이스(20)의 중심축(CA)과 평행한 방향 사이의 각도(θ1)와 제2 토출구(122B)의 공기 토출 방향과 케이스(20)의 중심축(CA)과 평행한 방향 사이의 각도(θ2)가 동일할 수 있다.
상기와 같이, 송풍 모듈(100)의 제1, 제2 토출구(122A, 122B)가 케이스(20)의 중심축(CA)을 기준으로 점대칭으로 배치되며, 제1, 제2 토출구(122A, 122B)의 공기 배출 각도를 동일하게 설정함에 따라, 제1, 제2 토출구(122A, 122B)에서 배출된 공기는 자외선 살균 모듈(10)의 자외선 램프(11) 주변으로 균일하게 공급될 수 있다. 예를 들어, 제1 원심 송풍기(101)에 의해 형성된 기류가 자외선 살균 모듈(10)의 좌측에 형성될 때, 제2 원심 송풍기(102)에 의해 형성된 기류는 자외선 살균 모듈(10)의 우측에 형성될 수 있다. 다시 말해서, 송풍 모듈(100)에 의해 형성된 기류는 자외선 램프(11) 주변으로 대칭으로 형성될 수 있으며, 그에 따라 기류가 자외선 램프(11) 주변에서 한 쪽으로 치우쳐 형성되는 것을 방지할 수 있다.
한 쌍의 원심 송풍기(101, 102) 중 어느 하나의 원심 송풍기(101, 102)의 공기 토출 방향과 케이스(20)의 중심축(CA)과 평행한 방향 사이의 각도는 20도 이하일 수 있다. 한 쌍의 원심 송풍기(101, 102) 중 나머지 하나의 원심 송풍기(101, 102)의 공기 토출 방향과 케이스(20)의 중심축(CA)과 평행한 방향 사이의 각도는 20도 이하일 수 있다.
도 9 및 도 10은 한 쌍의 원심 송풍기(101, 102)에서 공기 토출 방향의 예를 설명하기 위한 도면이다. 일 예로서, 도 9와 같이, 한 쌍의 원심 송풍기(101, 102)는 공기 토출 방향이 서로 교차하도록 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 원심 송풍기(101)는 중심축(CA)과 평행한 방향에 대해 우측으로 10도 각도로 공기를 배출하며, 제2 원심 송풍기(102)는 중심축(CA)과 평행한 방향에 대해 좌측으로 10도 각도로 공기를 배출할 수 있다. 다른 예로서, 도 10과 같이, 한 쌍의 원심 송풍기(101, 102)는 공기 토출 방향이 서로 교차하지 않도록 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 원심 송풍기(101)는 중심축(CA)과 평행한 방향에 대해 좌측으로 10도 각도로 공기를 배출하며, 제2 원심 송풍기(102)는 중심축(CA)과 평행한 방향에 대해 우측으로 10도 각도로 공기를 배출할 수 있다.
한 쌍의 원심 송풍기(101, 102)는 제2 자외선 차단 부재(32)의 형상을 고려하여 설계될 수 있다. 예를 들어, 제2 자외선 차단 부재(32)는 지지부(322)에 대한 차단 날개(321)의 배치를 고려하여 결정될 수 있다.
다시 도 4를 참조하면, 지지부(322)는 케이스(20)의 중심 부분에 배치되며, 복수의 차단 날개(321)는 케이스(20)의 중심 부분의 둘레인 외곽 부분에 배치될 수 있다. 송풍 모듈(100)에 의한 공기 토출 방향의 각도는 차단 날개(321)의 배치에 따라 다양하게 변경될 수 있다.
도 11은 실시예에 따른 송풍 모듈(100)의 공기 토출 방향의 각도를 예시한 도면이다. 도 11을 참조하면, 제2 자외선 차단 부재(32)는 복수의 차단 날개(321)가 지지부(322)의 하부에 배치되거나 지지부(322)의 상부에 배치될 수 있다. 이러한 점을 고려하여, 한 쌍의 원심 송풍기(101, 102)의 공기 토출 방향은 제2 자외선 차단 부재(32)에 의한 기류의 방향을 고려하여, 공기 토출 방향이 결정될 수 있다.
다시 도 8을 참조하면, 송풍 모듈(100)은 제2 자외선 차단 부재(32)와 소정 거리 이상으로 이격되도록 배치될 수 있다. 예를 들어, 송풍 모듈(100)과 제2 자외선 차단 부재(32) 사이의 거리(d)는 20 mm 이상일 수 있다. 다만, 공기 살균기(1)의 크기를 고려하여, 송풍 모듈(100)과 제2 자외선 차단 부재(32) 사이의 거리(d)는 200 mm 미만일 수 있다.
송풍 모듈(100)의 배치는, 송풍 모듈(100)의 토출 속도를 고려하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 송풍 모듈(100)과 제2 자외선 차단 부재(32) 사이의 거리(d)는 송풍 모듈(100)의 토출 속도를 고려하여 결정할 수 있다. 예를 들어, 송풍 모듈(100)과 제2 자외선 차단 부재(32) 사이의 거리(d)와 송풍 모듈(100)에서 토출되는 유속(v)이 다음 수학식 1을 만족할 수 있다.
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... 수학식 1
여기서, 송풍 모듈(100)과 제2 자외선 차단 부재(32) 사이의 거리의 단위는 미터(meter)이며, 송풍 모듈(100)에서 토출되는 유속(v)의 단위는 m/s이다.
예를 들어, 송풍 모듈(100)의 토출 속도가 2.2 m/s일 때, 송풍 모듈(100)과 제2 자외선 차단 부재(32) 사이의 거리를 20 mm로 결정할 경우, 송풍 모듈(100)과 제2 자외선 차단 부재(32) 에서 소음이 발생하지 않을 수 있다. 예를 들어, 송풍 모듈(100)에서 토출되는 유속이 1.0 m/s일 때, 송풍 모듈(100)과 제2 자외선 차단 부재(32) 사이의 거리를 10 mm로 결정할 경우, 송풍 모듈(100)과 제2 자외선 차단 부재(32) 에서 소음이 발생하지 않을 수 있다.
상기와 같이, 송풍 모듈(100)의 배치 및 송풍 모듈(100)에서 토출되는 유속을 결정함으로써, 제2 자외선 차단 부재(32)에 의한 유동 저항으로 인해 소음이 발생하는 것을 방지할 수 있다.
도 12은 실시예에 따른 공기 살균기(1)의 유속 분포를 나타낸 도면이며, 도 13은 비교예에 공기 살균기(1)의 유속 분포를 나타낸 도면이다.
도 12를 참조하면, 실시예에 따른 공기 살균기(1)의 송풍 모듈(100)은 한 쌍의 원심 송풍기(101, 102)를 포함하며, 한 쌍의 원심 송풍기(101, 102)는 토출구(122)가 케이스(20)의 중심축(CA)에 대해 대칭으로 배열되도록 배치된 상태이다. 이러한 상태에서, 한 쌍의 원심 송풍기(101, 102)를 통해 같은 풍압으로 송풍을 실시한 결과, 자외선 램프(11)의 주변으로 대칭으로 유동이 발생되었으며, 배출구(202)를 통해 살균 공기가 좌우 대칭으로 배출되는 것을 확인할 수 있었다.
한편, 도 13을 참조하면, 비교예에 따른 공기 살균기(1-1)의 송풍 모듈(100-1)이 단일의 양흡입 원심 송풍기를 포함하며, 이러한 원심 송풍기는 토출구가 케이스(20)의 중심축(CA)에 대해 일측으로 배치된 상태이다. 이러한 상태에서, 도 12의 송풍 모듈(100)과 동일한 풍압으로 송풍을 실시한 결과, 자외선 램프(11) 주변 중 일측, 예를 들어 자외선 램프(11)의 하부 근처에서는 좌측에서의 풍속이 우측에서의 풍속보다 크게 나타났으며, 자외선 램프(11)의 상부 근처에서는 우측에서의 풍속이 좌측에서의 풍속보다 크게 나타났다. 배출구(202)를 통해 배출된 살균 공기는 좌측에서의 풍속이 우측에서의 풍속보다 더 크게 나타난 것을 확인할 수 있다.
상기의 도 12 및 도 13과 같이, 송풍 모듈(100)이 동일한 풍압으로 송풍을 진행하더라도, 한 쌍의 원심 송풍기(101, 102)를 사용하는 실시예의 공기 살균기(1)가 단일의 원심 송풍기를 사용하는 비교예의 공기 살균기(1-1)에 비해, 케이스(20) 내부의 공기의 균일한 유속 분포를 유도할 수 있었으며, 배출구(202)에서 배출되는 살균 공기의 흐름 역시 균일한 분포를 가질 수 있었다.
한편, 상술한 실시예에 따른 공기 살균기(1)는 다양한 용도로 사용될 수 있다. 예를 들어, 상술한 실시예에 따른 공기 살균기(1)는 공기 조화기(1000; 도 14 참조)의 일부 구성 또는 일부 모듈로 사용될 수 있다.
도 14는 실시예에 따른 공기 조화기(1000)를 나타낸 사시도이다. 도 14를 참조하면, 공기 조화기(1000)는 온도, 습도, 청정도, 기류 등의 공기의 속성을 조절하도록 마련된 장치일 수 있다. 예를 들어, 공기 조화기(1000)는 실내 공기의 청정도를 높이기 위한 장치일 수 있다.
실시예에 따른 공기 조화기(1000)는 공기 청정기(2)와 상술한 실시예에 따른 공기 살균기(1)를 포함할 수 있다.
공기 청정기(2)는 공기 중의 먼지를 제거하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 공기 청정기(2)는 하우징(2001), 하우징(2001) 내부에 배치된 공기 청정 필터, 팬(fan) 및 제어부를 포함할 수 있다. 공기 청정기(2)의 구성은 일반적인 구성이므로, 구체적인 설명은 생략한다.
공기 살균기(1)는 공기 청정기(2)에 연결되도록 조립될 수 있다. 공기 살균기(1)는 공기 청정기(2)에 분리 가능하게 조립될 수 있다. 공기 살균기(1)는 유입구(201)가 공기 청정기(2)에 연결될 수 있으며, 그에 따라 공기 청정기(2)에 의해 먼지가 제거된 공기를 살균할 수 있다.
도 14의 실시예에서는 공기 살균기(1)가 공기 조화기(1000)의 일부 구성으로 사용된 예를 중심으로 설명하였으나, 실시예에 따른 공기 살균기(1)의 용도는 이에 제한되지 아니한다. 예를 들어, 공기 살균기(1)는 공기 조화기(1000)가 아닌 다른 장치의 일부 구성으로 사용되거나, 다른 장치와는 별개의 장치로 독립적으로 사용될 수도 있다.
발명의 이해를 위하여, 도면에 도시된 바람직한 실시예들에서 참조 부호를 기재하였으며, 상기 실시예들을 설명하기 위하여 특정 용어들을 사용하였으나, 상기 특정 용어에 의해 발명이 한정되는 것은 아니며, 발명은 당업자에 있어서 통상적으로 생각할 수 있는 모든 구성 요소들을 포함할 수 있다.
발명에서 설명하는 특정 실행들은 일 실시예들로서, 어떠한 방법으로도 발명의 범위를 한정하는 것은 아니다. 명세서의 간결함을 위하여, 종래 전자적인 구성들, 제어 시스템들, 소프트웨어, 상기 시스템들의 다른 기능적인 측면들의 기재는 생략될 수 있다. 또한, 도면에 도시된 구성 요소들 간의 선들의 연결 또는 연결 부재들은 기능적인 연결 및/또는 물리적 또는 회로적 연결들을 예시적으로 나타낸 것으로서, 실제 장치에서는 대체 가능하거나 추가의 다양한 기능적인 연결, 물리적인 연결, 또는 회로 연결들로서 나타내어질 수 있다. 또한, “필수적인”, “중요하게” 등과 같이 구체적인 언급이 없다면 발명의 적용을 위하여 반드시 필요한 구성 요소가 아닐 수 있다. 여기에서 사용되는 “포함하는”, “구비하는” 등의 표현은 기술의 개방형 종결부의 용어로 이해되기 위해 사용된 것이다.
발명의 명세서(특히 특허청구범위에서)에서 "상기"의 용어 및 이와 유사한 지시 용어의 사용은 단수 및 복수 모두에 해당하는 것일 수 있다. 또한 발명에서 범위(range)를 기재한 경우 상기 범위에 속하는 개별적인 값을 적용한 발명을 포함하는 것으로서(이에 반하는 기재가 없다면), 발명의 상세한 설명에 상기 범위를 구성하는 각 개별적인 값을 기재한 것과 같다. 마지막으로, 본 발명에 따른 방법을 구성하는 단계들에 대하여 명백하게 순서를 기재하거나 반하는 기재가 없다면, 상기 단계들은 적당한 순서로 행해질 수 있다. 반드시 상기 단계들의 기재 순서에 따라 본 발명이 한정되는 것은 아니다. 본 발명에서 모든 예들 또는 예시적인 용어(예들 들어, 등등)의 사용은 단순히 본 발명을 상세히 설명하기 위한 것으로서 특허청구범위에 의해 한정되지 않는 이상 상기 예들 또는 예시적인 용어로 인해 본 발명의 범위가 한정되는 것은 아니다. 또한 기술이 속한 분야의 통상의 지식을 갖는 자는 발명의 범위와 사상에서 벗어나지 않으면서도 다양한 수정과 변경이 용이하게 이루어질 수 있음을 명확히 알 수 있다.
일 실시예에 따르면, 자외선 살균 모듈을 향해 이동하는 공기의 유동의 일정한 풍압을 확보하면서도, 소음 발생을 줄일 수 있는 공기 살균기 및 이를 포함하는 공기 조화기를 제공할 수 있다.
일 실시예에 따른 공기 살균기는, 자외선을 생성하는 적어도 하나의 자외선 램프를 포함하는 자외선 살균 모듈; 내부에 상기 자외선 살균 모듈을 수용하며, 공기가 유입되는 유입구와 상기 공기가 배출되는 배출구를 포함하는 케이스; 및 상기 자외선 살균 모듈과 상기 유입구 사이에 배치되며, 상기 유입구로부터 유입된 공기가 상기 자외선 살균 모듈을 향해 이동하도록 유동을 생성하는 송풍 모듈;을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 공기 살균기의 상기 송풍 모듈은, 회전자와, 상기 회전자의 축 방향으로 공기가 흡입되는 흡입구와 상기 회전자의 반경 방향으로 공기를 토출하는 토출구가 마련된 하우징을 가지는 한 쌍의 원심 송풍기를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 공기 살균기에서는, 상기 한 쌍의 원심 송풍기가 상기 토출구가 상기 케이스의 중심축을 기준으로 대칭으로 배열되도록 배치될 수 있다.
상기 한 쌍의 원심 송풍기는 상기 흡입구가 서로 반대 방향으로 배열되도록 배치될 수 있다.
상기 한 쌍의 원심 송풍기 중 어느 하나의 원심 송풍기의 공기 토출 방향과 상기 케이스의 중심축과 평행한 방향 사이의 각도는, 상기 한 쌍의 원심 송풍기 중 나머지 하나의 원심 송풍기의 공기 토출 방향과 상기 케이스의 중심축과 평행한 방향 사이의 각도와 동일할 수 있다.
상기 한 쌍의 원심 송풍기 중 어느 하나의 원심 송풍기의 공기 토출 방향과 상기 케이스의 중심축과 평행한 방향 사이의 각도는 20도 이하이며, 상기 한 쌍의 원심 송풍기 중 나머지 하나의 원심 송풍기의 토출 방향과 상기 케이스의 중심축과 평행한 방향 사이의 각도는 20도 이하일 수 있다.
상기 공기 살균기는, 상기 케이스의 내부에 배치되며, 공기의 이동을 허용하되, 상기 자외선 램프에서 생성된 자외선의 이동을 차단하도록 구성된 자외선 차단부;를 더 포함할 수 있다.
상기 자외선 차단부는, 상기 자외선 살균 모듈과 상기 배출구 사이에 배치되며, 상기 자외선 살균 모듈과 상기 배출구 사이의 공기의 이동을 허용하되, 상기 자외선이 상기 배출구를 향해 이동하는 것을 차단하는 제1 자외선 차단 부재와, 상기 자외선 살균 모듈과 상기 송풍 모듈 사이에 배치되며, 상기 자외선 램프와 상기 송풍 모듈 사이의 공기의 이동을 허용하되, 상기 자외선이 상기 송풍 모듈을 향해 이동하는 것을 차단하는 제2 자외선 차단 부재를 포함할 수 있다.
상기 제2 자외선 차단 부재는 서로 이격되도록 배열된 복수의 차단 날개를 포함하며, 상기 한 쌍의 원심 송풍기의 공기 토출 방향은 상기 복수의 차단 날개의 배치를 고려하여 결정될 수 있다.
상기 송풍 모듈과 상기 제2 자외선 차단 부재 사이의 거리는 20 mm 이상일 수 있다.
상기 송풍 모듈과 상기 제2 자외선 차단 부재 사이의 거리는, 상기 송풍 모듈의 토출 속도를 고려하여 결정될 수 있다.
상기 케이스의 중심축 방향에 따른 길이는 상기 케이스의 중심축 방향과 수직인 방향에 따른 폭의 3배 이상이며 7 배 이하일 수 있다.
상기 한 쌍의 원심 송풍기 각각은 상기 흡입구가 상기 케이스의 측면을 향하도록 배치되며, 상기 흡입구로 공기가 흡입될 수 있도록 상기 흡입구의 적어도 일부는 상기 케이스의 측면으로부터 이격될 수 있다.
상기 케이스는 원통 형상을 가지며, 하부에 상기 유입구가 마련되며, 상부에 상기 배출구가 마련될 수 있다.
일 실시예에 따른 공기 조화기는, 공기 중의 먼지를 제거하도록 구성된 공기 청정기와, 상기 먼지가 제거된 공기를 살균하도록 구성된 공기 살균기를 포함하는 장치로서, 상기 공기 살균기는, 자외선을 생성하는 적어도 하나의 자외선 램프를 포함하는 자외선 살균 모듈; 내부에 상기 자외선 살균 모듈을 수용하며, 공기가 유입되는 유입구와 상기 공기가 배출되는 배출구를 포함하는 케이스; 및 상기 자외선 살균 모듈과 상기 유입구 사이에 배치되며, 상기 유입구로부터 유입된 공기가 상기 자외선 살균 모듈을 향해 이동하도록 유동을 생성하는 송풍 모듈;을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 공기 살균기의 상기 송풍 모듈은, 회전자와, 상기 회전자의 축 방향으로 공기가 흡입되는 흡입구와 상기 회전자의 반경 방향으로 공기를 토출하는 토출구가 마련된 하우징을 가지는 한 쌍의 원심 송풍기를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 공기 살균기에서는, 상기 한 쌍의 원심 송풍기가 상기 토출구가 상기 케이스의 중심축을 기준으로 대칭으로 배열되도록 배치될 수 있다.
상기 한 쌍의 원심 송풍기는 상기 흡입구가 서로 반대 방향으로 배열되도록 배치된, 공기 조화기.
상기 한 쌍의 원심 송풍기 중 어느 하나의 원심 송풍기의 공기 토출 방향과 상기 케이스의 중심축과 평행한 방향 사이의 각도는, 상기 한 쌍의 원심 송풍기 중 나머지 하나의 원심 송풍기의 공기 토출 방향과 상기 케이스의 중심축과 평행한 방향 사이의 각도와 동일할 수 있다.
상기 케이스의 내부에 배치되며, 공기의 이동을 허용하되, 상기 자외선 램프에서 생성된 자외선의 이동을 차단하도록 구성된 자외선 차단부;를 더 포함하며,
상기 자외선 차단부는, 상기 자외선 살균 모듈과 상기 배출구 사이에 배치되며, 상기 자외선 살균 모듈과 상기 배출구 사이의 공기의 이동을 허용하되, 상기 자외선이 상기 배출구를 향해 이동하는 것을 차단하는 제1 자외선 차단 부재와, 상기 자외선 살균 모듈과 상기 송풍 모듈 사이에 배치되며, 상기 자외선 램프와 상기 송풍 모듈 사이의 공기의 이동을 허용하되, 상기 자외선이 상기 송풍 모듈을 향해 이동하는 것을 차단하는 제2 자외선 차단 부재를 포함하며, 상기 제2 자외선 차단 부재는 서로 이격되도록 배열된 복수의 차단 날개를 포함하며, 상기 한 쌍의 원심 송풍기의 공기 토출 방향은 상기 복수의 차단 날개의 배치를 고려하여 결정될 수 있다.
일 실시예에 따른 공기 살균기 및 이를 포함하는 공기 조화기는, 자외선 살균 모듈을 향해 이동하는 공기의 유동의 일정한 풍압을 확보하면서도, 소음 발생을 줄일 수 있다.

Claims (15)

  1. 자외선을 생성하는 적어도 하나의 자외선 램프(11)를 포함하는 자외선 살균 모듈(10);
    내부에 상기 자외선 살균 모듈을 수용하며, 공기가 유입되는 유입구(201)와 상기 공기가 배출되는 배출구(202)를 포함하는 케이스(20); 및
    상기 자외선 살균 모듈과 상기 유입구 사이에 배치되며, 상기 유입구로부터 유입된 공기가 상기 자외선 살균 모듈을 향해 이동하도록 유동을 생성하는 송풍 모듈(100);을 포함하며,
    상기 송풍 모듈(100)은,
    회전자(110)와, 상기 회전자의 축 방향으로 공기가 흡입되는 흡입구(121)와 상기 회전자의 반경 방향으로 공기를 토출하는 토출구(122)가 마련된 하우징(120)을 가지는 한 쌍의 원심 송풍기(101, 102)를 포함하며,
    상기 한 쌍의 원심 송풍기(101, 102)는 상기 토출구(122)가 상기 케이스의 중심축(CA)을 기준으로 대칭으로 배열되도록 배치된, 공기 살균기.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 한 쌍의 원심 송풍기는 상기 흡입구가 서로 반대 방향으로 배열되도록 배치된, 공기 살균기.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 한 쌍의 원심 송풍기 중 어느 하나의 원심 송풍기의 공기 토출 방향과 상기 케이스의 중심축과 평행한 방향 사이의 각도는, 상기 한 쌍의 원심 송풍기 중 나머지 하나의 원심 송풍기의 공기 토출 방향과 상기 케이스의 중심축과 평행한 방향 사이의 각도와 동일한, 공기 살균기.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 한 쌍의 원심 송풍기 중 어느 하나의 원심 송풍기의 공기 토출 방향과 상기 케이스의 중심축과 평행한 방향 사이의 각도는 20도 이하이며,
    상기 한 쌍의 원심 송풍기 중 나머지 하나의 원심 송풍기의 토출 방향과 상기 케이스의 중심축과 평행한 방향 사이의 각도는 20도 이하인, 공기 살균기.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항 에 있어서,
    상기 케이스의 내부에 배치되며, 공기의 이동을 허용하되, 상기 자외선 램프에서 생성된 자외선의 이동을 차단하도록 구성된 자외선 차단부(30);를 더 포함하며,
    상기 자외선 차단부(30)는,
    상기 자외선 살균 모듈과 상기 배출구 사이에 배치되며, 상기 자외선 살균 모듈과 상기 배출구 사이의 공기의 이동을 허용하되, 상기 자외선이 상기 배출구를 향해 이동하는 것을 차단하는 제1 자외선 차단 부재(31)와,
    상기 자외선 살균 모듈과 상기 송풍 모듈 사이에 배치되며, 상기 자외선 램프와 상기 송풍 모듈 사이의 공기의 이동을 허용하되, 상기 자외선이 상기 송풍 모듈을 향해 이동하는 것을 차단하는 제2 자외선 차단 부재(32)를 포함하는, 공기 살균기.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제2 자외선 차단 부재는 서로 이격되도록 배열된 복수의 차단 날개(321)를 포함하며,
    상기 한 쌍의 원심 송풍기의 공기 토출 방향은 상기 복수의 차단 날개의 배치를 고려하여 결정된, 공기 살균기.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 송풍 모듈과 상기 제2 자외선 차단 부재 사이의 거리(d)는 20 mm 이상인, 공기 살균기.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 송풍 모듈과 상기 제2 자외선 차단 부재 사이의 거리는, 상기 송풍 모듈의 토출 속도를 고려하여 결정된, 공기 살균기.
  9. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 케이스의 중심축 방향에 따른 길이(L)는 상기 케이스의 중심축 방향과 수직인 방향에 따른 폭(W)의 3배 이상이며 7 배 이하인, 공기 살균기.
  10. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 한 쌍의 원심 송풍기 각각은 상기 흡입구가 상기 케이스의 측면(203)을 향하도록 배치되며,
    상기 흡입구로 공기가 흡입될 수 있도록 상기 흡입구의 적어도 일부는 상기 케이스의 측면으로부터 이격된, 공기 살균기.
  11. 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 케이스는 원통 형상을 가지며, 하부에 상기 유입구가 마련되며, 상부에 상기 배출구가 마련된, 공기 살균기.
  12. 공기 중의 먼지를 제거하도록 구성된 공기 청정기(2)와 상기 먼지가 제거된 공기를 살균하도록 구성된 공기 살균기(1)를 포함하는, 공기 조화 장치(1000)로서,
    상기 공기 살균기는,
    자외선을 생성하는 적어도 하나의 자외선 램프(11)를 포함하는 자외선 살균 모듈(10);
    내부에 상기 자외선 살균 모듈을 수용하며, 공기가 유입되는 유입구(201)와 상기 공기가 배출되는 배출구(202)를 포함하는 케이스(20); 및
    상기 자외선 살균 모듈과 상기 유입구 사이에 배치되며, 상기 유입구로부터 유입된 공기가 상기 자외선 살균 모듈을 향해 이동하도록 유동을 생성하는 송풍 모듈(100);을 포함하며,
    상기 송풍 모듈(100)은,
    회전자(110)와, 상기 회전자의 축 방향으로 공기가 흡입되는 흡입구(121)와 상기 회전자의 반경 방향으로 공기를 토출하는 토출구(122)가 마련된 하우징(120)을 가지는 한 쌍의 원심 송풍기(101, 102)를 포함하며,
    상기 한 쌍의 원심 송풍기(101, 102)는 상기 토출구(122)가 상기 케이스의 중심축(CA)을 기준으로 대칭으로 배열되도록 배치된, 공기 조화기.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 한 쌍의 원심 송풍기는 상기 흡입구가 서로 반대 방향으로 배열되도록 배치된, 공기 조화기.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 한 쌍의 원심 송풍기 중 어느 하나의 원심 송풍기의 공기 토출 방향과 상기 케이스의 중심축과 평행한 방향 사이의 각도는, 상기 한 쌍의 원심 송풍기 중 나머지 하나의 원심 송풍기의 공기 토출 방향과 상기 케이스의 중심축과 평행한 방향 사이의 각도와 동일한, 공기 조화기.
  15. 제12항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 케이스의 내부에 배치되며, 공기의 이동을 허용하되, 상기 자외선 램프에서 생성된 자외선의 이동을 차단하도록 구성된 자외선 차단부(30);를 더 포함하며,
    상기 자외선 차단부는,
    상기 자외선 살균 모듈과 상기 배출구 사이에 배치되며, 상기 자외선 살균 모듈과 상기 배출구 사이의 공기의 이동을 허용하되, 상기 자외선이 상기 배출구를 향해 이동하는 것을 차단하는 제1 자외선 차단 부재와,
    상기 자외선 살균 모듈과 상기 송풍 모듈 사이에 배치되며, 상기 자외선 램프와 상기 송풍 모듈 사이의 공기의 이동을 허용하되, 상기 자외선이 상기 송풍 모듈을 향해 이동하는 것을 차단하는 제2 자외선 차단 부재를 포함하며,
    상기 제2 자외선 차단 부재는 서로 이격되도록 배열된 복수의 차단 날개를 포함하며,
    상기 한 쌍의 원심 송풍기의 공기 토출 방향은 상기 복수의 차단 날개의 배치를 고려하여 결정된, 공기 조화기.
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