WO2024076016A1 - 블레이드 구조물, 송풍팬 및 공기청정 장치 - Google Patents

블레이드 구조물, 송풍팬 및 공기청정 장치 Download PDF

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WO2024076016A1
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pressure surface
protrusion
negative pressure
blade structure
hub
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김도영
김병건
송우석
조민기
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삼성전자 주식회사
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Definitions

  • Exemplary embodiments relate to blade structures, blower fans, and air cleaning devices.
  • An air purifying device is a device used to remove contaminants in the air.
  • the air cleaning device may include a blowing fan to generate a flow of air.
  • the blowing fan may include a blade structure. If an air purifying device is used indoors, the noise generated by the blades of the blower fan may be unpleasant for the user. If the noise generated by the blades of the blower fan is reduced, users can use the air purifying device in a comfortable environment.
  • the blade structure according to an exemplary embodiment may be a blade structure rotated by a fan motor.
  • the blade structure may include a hub coupled to the fan motor.
  • the blade structure may include a plurality of blades arranged at predetermined intervals in the circumferential direction on the outer peripheral surface of the hub.
  • Each of the plurality of blades of the blade structure may include a positive pressure surface and a negative pressure surface opposite to the positive pressure surface.
  • Each of the plurality of blades of the blade structure has a leading edge that connects the positive pressure surface and the negative pressure surface and is located at the front end in the rotation direction, and connects the positive pressure surface and the negative pressure surface and has a leading edge located at the rear end in the rotation direction. It may include a trailing edge that is located.
  • each of the plurality of blades of the blade structure is arranged in a direction away from the hub and may include a plurality of protrusions protruding in a reverse direction opposite to the rotation direction.
  • the plurality of protrusions included in the blade of the blade structure may include a first protrusion having a first inclination inclined in a negative (-) direction from the normal direction of the negative pressure surface.
  • the plurality of protrusions included in the blade of the blade structure may include a second protrusion having a second slope inclined in a positive (+) direction from the normal direction of the negative pressure surface.
  • the first and second protrusions included in the blade of the blade structure according to an exemplary embodiment may be alternately and repeatedly arranged in a direction away from the hub.
  • a blowing fan according to an exemplary embodiment may include a fan motor.
  • a blowing fan according to an exemplary embodiment may include a blade structure configured to be rotated by a fan motor.
  • the blowing fan may include a fan cover configured to cover the blade structure in an outer radial direction of the blade structure and form an air discharge path.
  • the blade structure of a blowing fan may include a hub coupled to a fan motor and a plurality of blades arranged at predetermined intervals in the circumferential direction on the outer peripheral surface of the hub.
  • An air purifying device may be configured to intake, purify, and discharge air.
  • An air purifying device may include a housing that sucks in external air from an intake port, discharges purified air from an outlet, and provides a flow path for air therein.
  • An air purifying device may include an air purifying module accommodated in a housing and configured to purify sucked outdoor air.
  • An air cleaning device may include a blowing fan that is accommodated in a housing and forms an air flow within the flow path.
  • FIG. 1 is a perspective view of a blowing fan according to an exemplary embodiment.
  • Figure 2 is an exploded perspective view of a blowing fan according to an exemplary embodiment.
  • Figure 3 is a cross-sectional view of a blowing fan according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 4 is a top view of a blade structure according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 5 is a rear view of a blade structure according to an exemplary embodiment.
  • Figure 6 is a perspective view of a blade structure according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of the blade according to the exemplary embodiment of FIG. 6 cut in the A-A direction.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of the blade according to the exemplary embodiment of FIG. 6 cut in the B-B direction.
  • Figure 9 is a diagram for explaining an end of a trailing edge according to an exemplary embodiment.
  • Figure 10 is a diagram for explaining an end connection line according to an exemplary embodiment.
  • Figure 11 is a side view of a trailing edge according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the protrusion lengths of a plurality of protrusions according to an exemplary embodiment.
  • Figure 13 is a perspective view of an air purifying device according to an exemplary embodiment.
  • Figure 14 is a cross-sectional view of an air cleaning device according to an exemplary embodiment.
  • Figure 15 is a perspective view of an air purifying device according to an exemplary embodiment.
  • Figure 16 is a cross-sectional view of an air cleaning device according to an exemplary embodiment.
  • rotational direction and forward direction may mean clockwise based on the plan view of the blade structure in FIG. 4, and “reverse direction” may mean counterclockwise based on the plan view of FIG. 4.
  • the shape and location of each component are not limited by the term.
  • 'unit, module, member, block' used in the specification may be implemented as software or hardware, and depending on the embodiment, a plurality of 'unit, module, member, block' may be implemented as a single component. , it is also possible for one 'part, module, member, or block' to include multiple components.
  • FIG. 1 is a perspective view of a blowing fan according to an exemplary embodiment.
  • Figure 2 is an exploded perspective view of a blowing fan according to an exemplary embodiment.
  • Figure 3 is a cross-sectional view of a blowing fan according to an exemplary embodiment.
  • the blowing fan 10 is a component for generating a flow of air and may include a fan motor 11 and a blade structure 13.
  • the blowing fan 10 may include an inlet 120 and an outlet 101. The blowing fan 10 can suck in external air from the intake port 120 and discharge it through the discharge port 101.
  • the blowing fan 10 may be a turbo fan.
  • the blowing fan 10 may be a flow fan.
  • the type of blowing fan 10 is not limited to this.
  • the fan motor 11 may transmit driving force to the blade structure 13 to rotate the blade structure 13.
  • the fan motor 11 may include a rotation shaft 110 for rotating the blade structure 13.
  • the blade structure 13 can be rotated by the fan motor 11.
  • the blade structure 13 may be rotated in the axial direction by the rotation shaft 110 included in the fan motor 11.
  • the blade structure 13 can create a flow of air through rotation within the blowing fan 10.
  • air may flow through the discharge passage (S).
  • the blade structure 13 may suck air in the axial direction and discharge the sucked air between the axial direction and the radial direction.
  • the blade structure 13 may be a rotating body used in a turbofan.
  • the blade structure 13 may be a rotating body used in a flow fan.
  • the type of blade structure 13 is not limited to this.
  • Blade structure 13 may include a hub 14.
  • the fan motor 11 may be coupled to the hub 14.
  • the rotation shaft 110 of the fan motor 11 may be inserted into the rotor insertion hole 140 of the hub 14.
  • the blade structure 13 may include a shroud 15 spaced apart from the hub 14.
  • the shroud 15 may include an intake port 151 and a blade connection portion 152.
  • the intake port 151 may have a cylindrical shape.
  • the blade connection portion 152 may extend from the end of the suction port 151 in a funnel shape (hopper shape).
  • the shapes of the intake port 151 and the blade connection portion 152 are not limited thereto.
  • the blowing fan 10 may include a fan cover 12 configured to cover the blade structure 13 in the outer radial direction of the blade structure 13 and to form an air discharge passage S.
  • the fan cover 12 may be coupled to the grill 100.
  • the fan cover 12 covers the blade connection portion 152 and may include a cover area 121 having a funnel shape.
  • the cover area 121 may be arranged to be spaced apart from the blade connection portion 152 by a predetermined distance. Since the cover area 121 has a similar shape to the blade connection portion 152, the volume occupied by the blowing fan 10 may be small. However, the shape of the cover area 121 is not limited to this.
  • FIG. 4 is a top view of a blade structure according to an exemplary embodiment.
  • 5 is a rear view of a blade structure according to an exemplary embodiment.
  • Figure 6 is a perspective view of a blade structure according to an exemplary embodiment.
  • the blade structure 13 may have a plurality of blades 20 arranged at predetermined intervals in the circumferential direction on the outer peripheral surface of the hub 14.
  • the plurality of blades 20 may be arranged symmetrically about the rotor insertion hole 140.
  • a plurality of blades 20 may connect the hub 14 and the shroud 15.
  • the plurality of blades 20 may be disposed in an inclined state between the hub 14 and the shroud 15.
  • the number of blades 20 may be 5 or more and 7 or less. However, the number of blades 20 is not limited to this.
  • Each of the plurality of blades 20 may include a positive pressure surface 21 and a negative pressure surface 22 opposite to the positive pressure surface 21.
  • the static pressure surface 21 may be a surface whose pressure becomes higher than the surrounding air pressure when the blade structure 13 rotates in the forward direction.
  • the negative pressure surface 22 may be a surface whose pressure is lower than the surrounding air pressure when the blade structure 13 rotates in the forward direction.
  • the air pressure on the positive pressure surface 21 and the negative pressure surface 22 is not limited to this.
  • the pressure of the air on the positive pressure surface 21 may be lower than the surrounding air and the pressure of the air on the negative pressure surface 22 may be higher than the surrounding air.
  • Each of the plurality of blades 20 may include a leading edge 23 that connects the positive pressure surface 21 and the negative pressure surface 22 and is located at the tip in the rotation direction. Connecting the positive pressure surface 21 and the negative pressure surface 22 may mean connecting one end of the positive pressure surface 21 and one end of the negative pressure surface 22 at the end of the blade 20.
  • the leading edge 23 may have a streamlined shape so that it can easily traverse the air when the blade structure 13 rotates in the forward direction. However, the position of the leading edge 23 is not limited to this. For example, when the blade structure 13 rotates in the reverse direction, the leading edge 23 may be located at the rear end in the rotation direction.
  • Each of the plurality of blades 20 may include a trailing edge 24 that connects the positive pressure surface 21 and the negative pressure surface 22 and is located at the rear end in the rotation direction.
  • the trailing edge 24 may include a spoiler structure to prevent flow separation when the blade structure 13 rotates.
  • the position of the trailing edge 24 is not limited to this.
  • the trailing edge 24 may be located at the front end of the rotation direction.
  • the trailing edge 24 is arranged in a direction away from the hub 14 and may include a plurality of protrusions 240 protruding in a direction opposite to the rotation direction.
  • the plurality of protrusions 240 can reduce the noise of the blowing fan 10 by preventing separation of the flow at the trailing edge 24 when the blade structure 13 rotates.
  • the plurality of protrusions 240 may be formed to be inclined at a predetermined angle with respect to the positive pressure surface 21 and the negative pressure surface 22.
  • the plurality of protrusions 240 may have a predetermined inclination angle with respect to the normal direction V of the negative pressure surface 22 (see FIGS. 7 and 8).
  • the types of angles that the inclination angles of the plurality of protrusions 240 have with respect to the normal direction V of the negative pressure surface 22 may include negative (-) angles and positive (+) angles.
  • the inclination angle of the plurality of protrusions 240 has a negative angle with respect to the normal direction (V) of the negative pressure surface 22, meaning that the slope extending from the end of the negative pressure surface 22 to the end of the positive pressure surface 21 is approximately at the upper left corner. It may be toward the bottom right.
  • the inclination angle of the plurality of protrusions 240 has a positive angle with respect to the normal direction (V) of the negative pressure surface 22, meaning that the slope extending from the end of the negative pressure surface 22 to the end of the positive pressure surface 21 is approximately at the upper right corner. It may be toward the bottom left.
  • the plurality of protrusions 240 may include a first protrusion 30 and a second protrusion 40.
  • the first protrusion 30 and the second protrusion 40 may be inclined in different directions.
  • the first protrusion 30 and the second protrusion 40 may be alternately and repeatedly arranged.
  • the first protrusion 30 and the second protrusion 40 may be alternately and repeatedly arranged in a direction away from the hub 14.
  • the size of the plurality of protrusions 240 may gradually increase or decrease as the distance from the hub 14 increases.
  • the size of the plurality of protrusions 240 may gradually increase as the distance from the hub 14 increases.
  • the size of the plurality of protrusions 240 may increase proportionally as the distance from the hub 14 increases.
  • the size of the plurality of protrusions 240 may increase in proportion to the distance from the central axis.
  • the size of the plurality of protrusions 240 is not limited to this.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of the blade according to the exemplary embodiment of FIG. 6 cut in the A-A direction.
  • the first protrusion 30 may have a first inclination 50 .
  • the first slope 50 may slope in a negative direction from the normal direction (V) of the negative pressure surface 22.
  • the first inclination 50 may have an inclination angle ( ⁇ ) with respect to the normal direction (V).
  • the tilt angle ( ⁇ ) may have a negative value.
  • the inclination angle ⁇ of the first inclination 50 of the first protrusion 30 with the normal direction V may be -60° or more and -30° or less.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of the blade according to the exemplary embodiment of FIG. 6 cut in the B-B direction.
  • the second protrusion 40 may have a second slope 60 .
  • the second slope 60 may slope in a negative direction from the normal direction V of the negative pressure surface 22.
  • the second slope 60 may have a slope angle ( ⁇ ) with respect to the normal direction (V).
  • the tilt angle ( ⁇ ) may have a positive value.
  • the inclination angle ( ⁇ ) that the second protrusion 40 has with the normal direction (V) may be +30° or more and +60° or less.
  • the inclination angle of the first protrusion 30 and the inclination angle of the second protrusion 40 may be the same.
  • the absolute values of the inclination angle ⁇ of the first inclination 50 and the inclination angle ⁇ of the second inclination 60 may be the same.
  • the first slope 50 and the second slope 60 may be chamfers.
  • the first warp 50 and the second warp 60 may be warped after injection-molding the blade structure 13.
  • the first warp 50 and the second warp 60 are not limited thereto.
  • the first warp 50 and the second warp 60 may be injected in an inclined state.
  • the first protrusion 30 and the second protrusion 40 may include chamfered ends.
  • the end where the first slope 50 of the first protrusion 30 and the negative pressure surface 22 meet may be chamfered.
  • the end where the second slope 60 of the second protrusion 40 and the static pressure surface 21 meet may be chamfered.
  • Figure 9 is a diagram for explaining an end of a trailing edge according to an exemplary embodiment.
  • the first protrusion 30 of the trailing edge 24 may include a first side 31 and a second side 32 .
  • the first protrusion 30 may include a first side 31 and a second side 32 that become closer to each other in the reverse direction of rotation so that the first protrusion 30 has a sharp end toward the opposite direction of the rotation direction.
  • the first protrusion 30 may have a first end 33 at an end where the first side 31 and the second side 32 meet.
  • the end of the first protrusion 30 may be located on the negative pressure surface 22 in a direction opposite to the rotation direction.
  • the blade 20 may have a first side 31, a second side 32, and a first end 33 on the negative pressure surface 22.
  • the trailing edge 24 may have a first side 31, a second side 32, and a first end 33 on the negative pressure surface 22.
  • the second protrusion 40 may include a third side 41 and a fourth side 42.
  • the second protrusion 40 may include a third side 41 and a fourth side 42 that become closer to each other in the direction opposite to the rotation direction, so that the second protrusion 40 has a sharp end toward the opposite direction of the rotation direction.
  • the second protrusion 40 may have a second end 43 at an end where the third side 41 and the fourth side 42 meet.
  • the end of the second protrusion 40 may be located on the static pressure surface 21 in a direction opposite to the rotation direction.
  • the blade 20 may have a third side 41 , a fourth side 42 and a second end 43 on the static pressure surface 21 .
  • the trailing edge 24 may have a third side 41, a fourth side 42, and a second end 43 on the static pressure surface 21.
  • Figure 10 is a diagram for explaining an end connection line according to an exemplary embodiment.
  • the blade 20 may have an end connection line 70 that is an imaginary line connecting the first end 33 and the second end 43.
  • the end connection line 70 may form a line segment when viewed from the top of the blade 20. That the end connection line 70 forms a line segment when viewed from the top of the blade 20 means that the first end 33 of the first protrusion 30 and the second end 43 of the second protrusion 40 are This may mean that it is aligned straight on the trailing edge 24. That the first end 33 and the second end 43 are aligned straight on the trailing edge 24 means that the first protrusion 30 and the second protrusion 40 are straight on the trailing edge 24. It may mean that they are sorted. However, the arrangement of the first protrusion 30 and the second protrusion 40 is not limited to this.
  • Figure 11 is a side view of a trailing edge according to an exemplary embodiment.
  • the end connection line 70 may have a zigzag shape when viewed from the side of the trailing edge 24 .
  • the end connection line 70 may be located on one plane. That the end connection line 70 can be located on one plane means that the first end 33 of the plurality of first protrusions 30 and the second end 43 of the plurality of second protrusions 40 This may mean that it is located on a single plane.
  • the arrangement of the first protrusion 30 and the second protrusion 40 is not limited to this.
  • the first protrusion 30 may include a first surface 34 and a second surface 35.
  • the first surface 34 may be inclined from the first side 31 on the negative pressure surface 22 to the positive pressure surface 21.
  • the second surface 35 may be inclined from the second side 32 on the negative pressure surface 22 to the positive pressure surface 21.
  • the first surface 34 and the second surface 35 may have a negative inclination angle with respect to the normal direction (V).
  • the second protrusion 40 may include a third surface 44 and a fourth surface 45 .
  • the third surface 44 may be inclined from the third side 41 on the positive pressure surface 21 to the negative pressure surface 22.
  • the fourth surface 45 may be inclined from the fourth side 42 on the positive pressure surface 21 to the negative pressure surface 22.
  • the third surface 44 and the fourth surface 45 may have a positive inclination angle with respect to the normal direction (V).
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the protrusion lengths of a plurality of protrusions according to an exemplary embodiment.
  • the blade 20 may have a chord line (L) connecting the end of the leading edge 23 to the end of the trailing edge 24. there is.
  • the plurality of protrusions 240 may have a protrusion length P.
  • the protrusion length P may be a length in which the plurality of protrusions 240 protrude in a direction opposite to the rotation direction.
  • the first side 31 of the first protrusion 30 and the third side 41 of the second protrusion 40 and the code line L may be parallel.
  • the protrusion length P may be the length of the first side 31 or the length of the third side 41.
  • the protrusion length P of the plurality of protrusions 240 may increase as the distance from the hub 14 increases.
  • the protrusion length P of the plurality of protrusions 240 may increase proportionally as the distance from the hub 14 increases.
  • the protrusion length P of the plurality of protrusions 240 may increase in proportion to the distance from the central axis.
  • the protrusion length P of the plurality of protrusions 240 may be 4% or more of the length of the code line L.
  • the protrusion length P of the plurality of protrusions 240 may be 15% or less of the length of the code line L.
  • Figure 13 is a perspective view of an air purifying device according to an exemplary embodiment.
  • Figure 14 is a cross-sectional view of an air cleaning device according to an exemplary embodiment.
  • the air purifying device 80 may be configured to intake, purify, and discharge air.
  • the air cleaning device 80 may include a housing 81.
  • the housing 81 can intake external air through an intake port 811 and discharge purified air through an outlet port 812.
  • the housing 81 may provide an air flow path within the air cleaning device 80.
  • the air purifying device 80 may include an air purifying module 82.
  • the air purification module 82 may be accommodated in the housing 81.
  • the air purification module 82 may be configured to purify the inhaled outdoor air.
  • the air purification module 82 may include a dust collection filter.
  • the air cleaning device 80 may include a blowing fan 10 that creates an air flow within the flow path.
  • the blowing fan 10 may include a blade structure 13.
  • Figure 15 is a perspective view of an air purifying device according to an exemplary embodiment.
  • Figure 16 is a cross-sectional view of an air cleaning device according to an exemplary embodiment.
  • the air purifying device 90 may include an air purifying module 92 and an air sterilizing module 93.
  • the air cleaning device 90 can suck air from the intake port 911 and discharge the cleaned air through the discharge port 912.
  • the air purification module 92 is accommodated in the housing 91a and can collect fine particles in the air.
  • the air sterilization module 93 is accommodated in the housing 91b and can sterilize microorganisms in the air.
  • An intermediate outlet 913 may be provided between the intake port 911 and the outlet port 912 of the air cleaning device 90. Air flowing from the intake port 911 to the outlet port 912 may flow through the discharge passage S1. Air flowing from the intake port 911 to the intermediate outlet 913 may flow through the intermediate discharge passage S2.
  • the blade structure 13 included in the blowing fan 10 inside the air purification module 92 may be the blade structure 13 described above.
  • a blade structure is a blade structure rotated by a fan motor, and includes a hub coupled to the fan motor; and a plurality of blades arranged at predetermined intervals in the circumferential direction on the outer peripheral surface of the hub. Includes, each of the plurality of blades, a positive pressure surface and a negative pressure surface opposite to the positive pressure surface, a leading edge connecting the positive pressure surface and the negative pressure surface and located at the front end in the rotation direction, and the positive pressure surface and the negative pressure surface.
  • the trailing edge that connects the negative pressure surface and is located at the rear end in the rotation direction, and the trailing edge is arranged in a direction away from the hub and includes a plurality of protrusions protruding in a reverse direction opposite to the rotation direction.
  • the plurality of protrusions include a first protrusion having a first slope inclined in a negative (-) direction from the normal direction of the negative pressure surface, and a second slope inclined in a positive (+) direction from the normal direction of the negative pressure surface.
  • the branches include second protrusions, and the first protrusions and the second protrusions may be alternately and repeatedly arranged in a direction away from the hub.
  • the inclination angle of the first inclination with respect to the normal direction of the negative pressure surface may be -60° to -30°, and the inclination angle of the second inclination with respect to the normal direction of the negative pressure surface may be +30° to +60°. there is.
  • the absolute value of the inclination angle of the first inclination and the inclination angle of the second inclination may be the same.
  • Each of the plurality of protrusions may have a first side and a second side that become closer to each other in the reverse direction so that each of the protrusions has a pointed end toward the reverse direction.
  • the protrusion length of the plurality of protrusions in the reverse direction may increase as the distance from the hub increases.
  • the protrusion length of the plurality of protrusions in the reverse direction may be 4% or more and 15% or less of the length of a chord line connecting the end of the leading edge to the end of the trailing edge.
  • the first protrusion has an end located in the reverse direction on the positive pressure surface
  • the second protrusion has an end located in the reverse direction on the negative pressure surface
  • an imaginary line connects the ends of each of the plurality of protrusions in the reverse direction.
  • the virtual lines may be placed on the same plane.
  • It may further include a shroud spaced apart from the hub, and the plurality of blades may connect the hub and the shroud.
  • the blade structure can suck air in the axial direction and discharge the sucked air between the axial direction and the radial direction.
  • a blowing fan includes a fan motor configured to rotate a rotor in an axial direction; a blade structure configured to be rotated by the fan motor; and a fan cover configured to cover the blade structure in an outer radial direction of the blade structure and form an air discharge passage.
  • the blade structure includes a hub coupled to the fan motor and a plurality of blades disposed at predetermined intervals in a circumferential direction on an outer peripheral surface of the hub, each of the plurality of blades having a static pressure surface and the A negative pressure surface opposite to the positive pressure surface, a leading edge connecting the positive pressure surface and the negative pressure surface and located at the front end in the rotation direction, and a trailing edge connecting the positive pressure surface and the negative pressure surface and located at the rear end in the rotation direction. and an edge, wherein the trailing edge is arranged in a direction away from the hub and includes a plurality of protrusions protruding in a reverse direction opposite to the rotation direction, and the plurality of protrusions are negative from the normal direction of the negative pressure surface.
  • first protrusion having a first inclination inclined in a (-) direction
  • second protrusion having a second inclination inclined in a positive (+) direction from the normal direction of the negative pressure surface
  • first protrusion and the second protrusion may be alternately and repeatedly arranged in a direction away from the hub.
  • the shroud includes a cylindrical inlet and a blade connection portion extending from an end of the inlet to a funnel shape, and the fan cover covers the blade connection portion and may include a cover area having a funnel shape. there is.
  • the inclination angle of the first inclination with respect to the normal direction of the negative pressure surface may be -60° to -30°, and the inclination angle of the second inclination with respect to the normal direction of the negative pressure surface may be +30° to +60°. there is.
  • An air cleaning device configured to intake, purify, and discharge air, comprising: a housing that sucks in external air from an intake port, discharges the purified air from an outlet, and provides a flow path for air therein; an air purification module accommodated in the housing and configured to purify sucked outdoor air; and a blowing fan accommodated in the housing and forming an air flow within the flow path.
  • the blowing fan includes a fan motor configured to rotate the rotor in the axial direction, a blade structure configured to be rotated by the fan motor, and a blade structure that covers the blade structure in an outer radial direction of the blade structure and has an air discharge path.
  • the blade structure includes a hub coupled to the fan motor and a plurality of blades arranged at predetermined intervals in the circumferential direction on an outer peripheral surface of the hub, each of the plurality of blades , a positive pressure surface and a negative pressure surface opposite to the positive pressure surface, a leading edge connecting the positive pressure surface and the negative pressure surface and located at the front end in the direction of rotation, and a leading edge connecting the positive pressure surface and the negative pressure surface and the rear end in the rotation direction.
  • It includes a trailing edge located in, wherein the trailing edge is arranged in a direction away from the hub and includes a plurality of protrusions protruding in a reverse direction opposite to the rotation direction, and the plurality of protrusions are located on the negative pressure surface. It includes a first protrusion having a first inclination inclined in a negative (-) direction from the normal direction of the negative pressure surface, and a second protrusion having a second inclination inclining in a positive (+) direction from the normal direction of the negative pressure surface. The first protrusion and the second protrusion may be alternately and repeatedly arranged in a direction away from the hub.
  • the inclination angle of the first inclination with respect to the normal direction of the negative pressure surface may be -60° to -30°, and the inclination angle of the second inclination with respect to the normal direction of the negative pressure surface may be +30° to +60°. there is.
  • the blade structure 13 may provide a plurality of protrusions 240 whose sizes vary depending on the length of the hub 14.
  • the blade structure 13 may provide a plurality of protrusions 240 whose sizes vary depending on the span direction speed.
  • the first protrusion 30 and the second protrusion 40 of the blade structure 13 can prevent separation of flow.
  • the first inclination 50 of the first protrusion 30 and the second inclination 60 of the second protrusion 40 have different signs with respect to the normal direction V.
  • By having an inclination angle of it is possible to control the separation point of the flow and prevent vortex formation.
  • the blade structure 13 can prevent the formation of vortices because the separation point of the flow does not repeat periodically.
  • blowing noise can be reduced.
  • blowing noise can be reduced.
  • blowing noise can be reduced.
  • blowing noise can be reduced.
  • the blade structure 13 may provide a blade structure 13 capable of reducing blowing noise.
  • Blowing fan 10 according to an exemplary embodiment.
  • a blowing fan 10 with reduced blowing noise can be provided.
  • the air cleaning device 80 may provide an air cleaning device 80 with reduced operating noise.

Abstract

본 개시에 따르면, 팬 모터에 의해 회전되는 블레이드 구조물로서, 상기 팬 모터에 결합되는 허브; 및 상기 허브의 외주면에 원주 방향으로 소정 간격마다 이격하여 배치된 복수 개의 블레이드; 를 포함하고, 상기 복수 개의 블레이드 각각은, 정압면과 상기 정압면에 반대되는 부압면과, 상기 정압면과 상기 부압면을 연결하며 회전방향의 선단에 위치하는 리딩 엣지와, 상기 정압면과 상기 부압면을 연결하며 상기 회전방향의 후단에 위치하는 트레일링 엣지를 포함하고, 상기 트레일링 엣지는 상기 허브로부터 멀어지는 방향으로 배열되며 상기 회전방향과 반대방향인 역방향으로 돌출된 복수 개의 돌기를 포함하고, 상기 복수 개의 돌기는, 상기 부압면의 법선 방향으로부터 음(-) 방향으로 경사진 제1 경사를 가지는 제1 돌기와, 상기 부압면의 법선 방향으로부터 양(+) 방향으로 경사진 제2 경사를 가지는 제2 돌기를 포함하며, 상기 제1 돌기와 상기 제2 돌기가 상기 허브로부터 멀어지는 방향으로 교대로 반복적으로 배치된, 블레이드 구조물이 제공될 수 있다.

Description

블레이드 구조물, 송풍팬 및 공기청정 장치
예시적인 실시예는 블레이드 구조물, 송풍팬 및 공기청정 장치에 관한 것이다.
공기청정 장치는 공기 중의 오염 물질을 제거하기 위해 사용하는 장치이다. 공기청정 장치는 공기의 유동을 발생시키기 위한 송풍팬을 포함할 수 있다.
송풍팬은 블레이드 구조물을 포함할 수 있다. 공기청정 장치를 실내에서 사용하는 경우 송풍팬의 블레이드로 인해 발생하는 소음이 사용자를 불쾌하게 할 수 있다. 송풍팬의 블레이드로 인해 발생하는 소음이 저감되는 경우 사용자는 쾌적한 환경에서 공기청정 장치를 사용할 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물은, 팬 모터에 의해 회전되는 블레이드 구조물일 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물은, 팬 모터에 결합되는 허브를 포함할 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물은, 허브의 외주면에 원주 방향으로 소정 간격마다 이격하여 배치된 복수 개의 블레이드를 포함할 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물의 복수 개의 블레이드 각각은, 정압면과 상기 정압면에 반대되는 부압면을 포함할 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물의 복수 개의 블레이드 각각은, 정압면과 부압면을 연결하며 회전방향의 선단에 위치하는 리딩 엣지와, 상기 정압면과 상기 부압면을 연결하며 상기 회전방향의 후단에 위치하는 트레일링 엣지를 포함할 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물의 복수 개의 블레이드 각각이 포함하는 트레일링 엣지는, 허브로부터 멀어지는 방향으로 배열되며 회전방향과 반대방향인 역방향으로 돌출된 복수 개의 돌기를 포함할 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물의 블레이드가 포함하는 복수 개의 돌기는, 부압면의 법선 방향으로부터 음(-) 방향으로 경사진 제1 경사를 가지는 제1 돌기를 포함할 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물의 블레이드가 포함하는 복수 개의 돌기는, 부압면의 법선 방향으로부터 양(+) 방향으로 경사진 제2 경사를 가지는 제2 돌기를 포함할 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물의 블레이드가 포함하는 제1 돌기와 제2 돌기는 허브로부터 멀어지는 방향으로 교대로 반복적으로 배치될 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 송풍팬은, 팬 모터를 포함할 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 송풍팬은, 팬 모터에 의해 회전되도록 구성된 블레이드 구조물을 포함할 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 송풍팬은, 블레이드 구조물의 외측 반경 방향에서 상기 블레이드 구조물을 커버하며 공기의 배출 유로를 형성하도록 구성된 팬 커버를 포함할 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 송풍팬의 블레이드 구조물은, 팬 모터에 결합되는 허브 및 상기 허브의 외주면에 원주 방향으로 소정 간격마다 이격하여 배치된 복수 개의 블레이드를 포함할 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 공기청정 장치는, 공기를 흡입하고 정화하여 배출하도록 구성될 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 공기청정 장치는, 흡입구에서 외기를 흡입하고 정화된 공기를 배출구에서 배출하며 내부에서 공기의 유로를 제공하는 하우징을 포함할 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 공기청정 장치는, 하우징에 수용되며 흡입된 외기를 정화하도록 구성된 공기정화 모듈을 포함할 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 공기청정 장치는, 하우징에 수용되며 유로 내부에서 공기 흐름을 형성하는 송풍팬을 포함할 수 있다.
도 1은 예시적인 실시예에 따른 송풍팬의 사시도이다.
도 2는 예시적인 실시예에 따른 송풍팬의 분해사시도이다.
도 3은 예시적인 실시예에 따른 송풍팬의 단면도이다.
도 4는 예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물의 평면도이다.
도 5는 예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물의 배면도이다.
도 6은 예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물의 사시도이다.
도 7은 도 6의 예시적인 실시예에 따른 블레이드를 A-A방향에서 절단한 단면도이다.
도 8은 도 6의 예시적인 실시예에 따른 블레이드를 B-B방향에서 절단한 단면도이다.
도 9는 예시적인 실시예에 따른 트레일링 엣지의 단부를 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 예시적인 실시예에 따른 단부 연결선을 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 예시적인 실시예에 따른 트레일링 엣지를 측면에서 바라본 도면이다.
도 12는 예시적인 실시예에 따른 복수 개의 돌기의 돌출 길이를 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 예시적인 실시예에 따른 공기청정 장치의 사시도이다.
도 14는 예시적인 실시예에 따른 공기청정 장치의 단면도이다.
도 15는 예시적인 실시예에 따른 공기청정 장치의 사시도이다.
도 16은 예시적인 실시예에 따른 공기청정 장치의 단면도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 다양한 실시예에 따른 블레이드 구조물, 송풍팬 및 공기청정 장치에 대해 상세히 설명한다. 이하의 도면들에서 동일한 참조부호는 동일한 구성요소를 지칭하며, 도면상에서 각 구성요소의 크기는 설명의 명료성과 편의상 과장되어 있을 수 있다. 제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 구성요소들은 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 도면에서 각 구성요소의 크기나 두께는 설명의 명료성을 위하여 과장되어 있을 수 있다.
"상기"의 용어 및 이와 유사한 지시 용어의 사용은 단수 및 복수 모두에 해당하는 것일 수 있다.
방법을 구성하는 단계들은 설명된 순서대로 행하여야 한다는 명백한 언급이 없다면, 적당한 순서로 행해질 수 있다. 또한, 모든 예시적인 용어(예를 들어, 등등)의 사용은 단순히 기술적 사상을 상세히 설명하기 위한 것으로서 청구항에 의해 한정되지 않는 이상 이러한 용어로 인해 권리 범위가 한정되는 것은 아니다.
한편, "회전방향" 및 "정방향" 등의 용어는 도 4의 블레이드 구조물의 평면도를 기준으로 시계방향을 의미하고 "역방향"은 도 4의 평면도를 기준으로 반시계 방향을 의미할 수 있으며, 이 용어에 의하여 각 구성요소의 형상 및 위치가 제한되는 것은 아니다.
명세서에서 사용되는 '부, 모듈, 부재, 블록'이라는 용어는 소프트 웨어 또는 하드웨어로 구현될 수 있으며, 실시예들에 따라 복수의 '부, 모듈, 부재, 블록'이 하나의 구성요소로 구현되거나, 하나의 '부, 모듈, 부재, 블록'이 복수의 구성요소들을 포함하는 것도 가능하다.
이하에서는 예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물, 송풍팬 및 공기청저 장치를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1은 예시적인 실시예에 따른 송풍팬의 사시도이다. 도 2는 예시적인 실시예에 따른 송풍팬의 분해사시도이다. 도 3은 예시적인 실시예에 따른 송풍팬의 단면도이다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 예시적인 실시예에 따른 송풍팬(10)은 공기의 유동을 생성하기 위한 구성으로서, 팬 모터(11)와 블레이드 구조물(13)을 포함할 수 있다. 송풍팬(10)은 흡입구(120) 및 배출구(101)를 포함할 수 있다. 송풍팬(10)은 흡입구(120)에서 외기를 흡입하여 배출구(101)로 배출할 수 있다.
송풍팬(10)은 터보팬일 수 있다. 송풍팬(10)은 사류팬 일 수 있다. 다만 송풍팬(10)의 종류는 이에 제한되지 않는다.
팬 모터(11)는 블레이드 구조물(13)에 구동력을 전달하여, 블레이드 구조물(13)을 회전시킬 수 있다. 팬 모터(11)는 블레이드 구조물(13)을 회전시키기 위한 회전축(110)을 포함할 수 있다.
블레이드 구조물(13)은 팬 모터(11)에 의해 회전될 수 있다. 블레이드 구조물(13)은 팬 모터(11)가 포함하는 회전축(110)에 의해 축 방향으로 회전될 수 있다. 블레이드 구조물(13)은 송풍팬(10) 내에서 회전을 통해 공기의 흐름을 만들 수 있다. 송풍팬(10) 내에서 공기는 배출 유로(S)를 통해 유동할 수 있다.
예를 들어, 블레이드 구조물(13)은 축방향으로 공기를 흡입하며 축방향과 반경방향의 사이로 흡입된 공기를 토출할 수 있다. 블레이드 구조물(13)은 터보팬에 사용되는 회전체일 수 있다. 블레이드 구조물(13)은 사류팬에 사용되는 회전체일 수 있다. 다만, 블레이드 구조물(13)의 종류는 이에 제한되지 않는다.
블레이드 구조물(13)은 허브(14)를 포함할 수 있다. 팬 모터(11)는 허브(14)에 결합될 수 있다. 팬 모터(11)의 회전축(110)은 허브(14)의 로터 삽입구(140)에 삽입될 수 있다.
블레이드 구조물(13)은 허브(14)와 이격 배치되는 쉬라우드(shroud; 15)를 포함할 수 있다. 쉬라우드(15)는 흡입구(151) 및 블레이드 연결부(152)를 포함할 수 있다. 흡입구(151)는 원통 형상일 수 있다. 블레이드 연결부(152)는 흡입구(151)의 단부에서 깔대기 형상(hopper shape)로 연장될 수 있다. 다만 흡입구(151) 및 블레이드 연결부(152)의 형상은 이에 제한되지 않는다. 
송풍팬(10)은 블레이드 구조물(13)의 외측 반경 방향에서 블레이드 구조물(13)을 커버하며 공기의 배출 유로(S)를 형성하도록 구성된 팬 커버(12)를 포함할 수 있다. 팬 커버(12)는 그릴(100)에 결합될 수 있다. 팬 커버(12)는 블레이드 연결부(152)를 커버하며 깔대기 형상을 가지는 커버 영역(121)을 포함할 수 있다. 커버 영역(121)은 블레이드 연결부(152)와 소정 간격 이격하여 배치될 수 있다. 커버 영역(121)이 블레이드 연결부(152)와 유사한 형상을 가짐으로써 송풍팬(10)이 차지하는 부피가 작을 수 있다. 다만 커버 영역(121)의 형상은 이에 제한되지 않는다.
도 4는 예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물의 평면도이다. 도 5는 예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물의 배면도이다. 도 6은 예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물의 사시도이다.
도 4 내지 도 6을 참조하면, 예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물(13)은 허브(14)의 외주면에 원주 방향으로 소정 간격마다 이격하여 복수 개의 블레이드(20)가 배치될 수 있다. 복수 개의 블레이드(20)는 로터 삽입구(140)를 중심으로 대칭하여 배치될 수 있다. 복수 개의 블레이드(20)는 허브(14)와 쉬라우드(15)를 연결할 수 있다. 복수 개의 블레이드(20)는 허브(14)와 쉬라우드(15) 사이에 기울어진 상태로 배치될 수 있다. 복수 개의 블레이드(20)의 개수는 5개 이상 7개 이하일 수 있다. 다만, 블레이드(20)의 개수는 이에 제한되지 않는다.
복수 개의 블레이드(20) 각각은, 정압면(21)과 정압면(21)에 반대되는 부압면(22)을 포함할 수 있다. 정압면(21)은 블레이드 구조물(13)이 정방향으로 회전할 때 주변 공기 압력보다 압력이 높아지는 면일 수 있다. 부압면(22)은 블레이드 구조물(13)이 정방향으로 회전할 때 주변 공기 압력보다 압력이 낮아지는 면일 수 있다. 다만 정압면(21) 및 부압면(22) 상에서의 공기의 압력은 이에 제한되지 않는다. 예를 들어, 블레이드 구조물(13)이 역방향으로 회전하는 경우 정압면(21) 상에서의 공기의 압력은 주변 공기보다 낮고 부압면(22) 상에서의 공기의 압력은 주변 공기보다 높을 수 있다.
복수 개의 블레이드(20) 각각은, 정압면(21)과 부압면(22)을 연결하며 회전방향의 선단에 위치하는 리딩 엣지(23)를 포함할 수 있다. 정압면(21)과 부압면(22)을 연결하는 것은 정압면(21)의 일단부와 부압면(22)의 일단부를 블레이드(20)의 단부에서 연결하는 것일 수 있다. 리딩 엣지(23)는 블레이드 구조물(13)이 정방향으로 회전할 때 공기를 잘 가로지를 수 있도록 유선형 형상을 포함할 수 있다. 다만, 리딩 엣지(23)의 위치는 이에 제한되지 않는다. 예를 들어, 블레이드 구조물(13)이 역방향으로 회전하는 경우 리딩 엣지(23)는 회전방향의 후단에 위치할 수 있다.
복수 개의 블레이드(20) 각각은, 정압면(21)과 부압면(22)을 연결하며 회전방향의 후단에 위치하는 트레일링 엣지(24)를 포함할 수 있다. 트레일링 엣지(24)는 블레이드 구조물(13)이 회전할 때 유동의 박리(separation)가 일어나지 않도록 스포일러(spoiler) 구조를 포함할 수 있다. 다만, 트레일링 엣지(24)의 위치는 이에 제한되지 않는다. 예를 들어, 블레이드 구조물(13)이 역방향으로 회전하는 경우 트레일링 엣지(24)는 회전방향의 전단에 위치할 수 있다.
트레일링 엣지(24)는 허브(14)와 멀어지는 방향으로 배열되며 회전방향과 반대방향인 역방향으로 돌출된 복수 개의 돌기(240)를 포함할 수 있다. 복수 개의 돌기(240)는 블레이드 구조물(13)이 회전할 때 트레일링 엣지(24)에서 유동의 박리를 방지하여 송풍팬(10)의 소음을 저감할 수 있다.
복수 개의 돌기(240)는 정압면(21) 및 부압면(22)에 대해 소정 각도로 경사를 가지고 형성될 수 있다. 복수 개의 돌기(240)는 부압면(22)의 법선 방향(V; 도 7 및 도 8 참조)에 대해 소정 각도의 경사각을 가질 수 있다. 복수 개의 돌기(240)의 경사각이 부압면(22)의 법선 방향(V)에 대해 가지는 각도의 종류는 음(-)의 각도 및 양(+)의 각도가 있을 수 있다.
복수 개의 돌기(240)의 경사각이 부압면(22)의 법선 방향(V)에 대해 음의 각도를 가지는 것은, 부압면(22)의 단부에서 정압면(21)의 단부까지 이어지는 경사가 대략 좌상단에서 우하단을 향하는 것일 수 있다.
복수 개의 돌기(240)의 경사각이 부압면(22)의 법선 방향(V)에 대해 양의 각도를 가지는 것은, 부압면(22)의 단부에서 정압면(21)의 단부까지 이어지는 경사가 대략 우상단에서 좌하단을 향하는 것일 수 있다.
복수 개의 돌기(240)는 제1 돌기(30)와 제2 돌기(40)를 포함할 수 있다. 제1 돌기(30) 및 제2 돌기(40)는 서로 다른 방향으로 경사질 수 있다. 제1 돌기(30) 및 제2 돌기(40)는 복수 개일 수 있다. 제1 돌기(30) 및 제2 돌기(40)는 교대로 반복적으로 배치될 수 있다. 제1 돌기(30) 및 제2 돌기(40)는 허브(14)로부터 멀어지는 방향으로 교대로 반복적으로 배치될 수 있다.
복수 개의 돌기(240)의 크기는 허브(14)에서 멀어질수록 점점 커지거나 작아질 수 있다. 복수 개의 돌기(240)의 크기는 허브(14)에서 멀어질수록 점점 커질 수 있다. 복수 개의 돌기(240)의 크기는 허브(14)에서 멀어질수록 비율적으로 커질 수 있다. 복수 개의 돌기(240)의 크기는 중심축으로부터의 거리에 비례하여 커질 수 있다. 다만 복수 개의 돌기(240)의 크기는 이에 제한되지 않는다.
도 7은 도 6의 예시적인 실시예에 따른 블레이드를 A-A방향에서 절단한 단면도이다.
도 6 내지 도 7을 참조하면, 예시적인 실시예에 따른 제1 돌기(30)는 제1 경사(50)를 가질 수 있다. 제1 경사(50)는 부압면(22)의 법선 방향(V)으로부터 음 방향으로 경사질 수 있다. 제1 경사(50)는 법선 방향(V)에 대해 경사 각도(θ)를 가질 수 있다. 경사 각도(θ)는 음의 값을 가질 수 있다. 제1 돌기(30)의 제1 경사(50)가 법선 방향(V)과 가지는 경사 각도(θ)는 -60° 이상 -30° 이하일 수 있다.
도 8은 도 6의 예시적인 실시예에 따른 블레이드를 B-B방향에서 절단한 단면도이다.
도 6 및 도 8을 참조하면, 예시적인 실시예에 따른 제2 돌기(40)는 제2 경사(60)를 가질 수 있다. 제2 경사(60)는 부압면(22)의 법선 방향(V)으로부터 음 방향으로 경사질 수 있다. 제2 경사(60)는 법선 방향(V)에 대해 경사 각도(θ)를 가질 수 있다. 경사 각도(θ)는 양의 값을 가질 수 있다. 제2 돌기(40)가 법선 방향(V)과 가지는 경사 각도(θ)는 +30° 이상 +60° 이하일 수 있다.
제1 돌기(30)가 가지는 경사각과 제2 돌기(40)가 가지는 경사각은 동일할 수 있다. 제1 경사(50)의 경사 각도(θ)와 제2 경사(60)의 경사 각도(θ)의 절대값은 동일할 수 있다.
제1 경사(50) 및 제2 경사(60)는 챔퍼(chamfer)일 수 있다.
제1 경사(50) 및 제2 경사(60)는 블레이드 구조물(13)을 사출한 후 경사 가공한 것일 수 있다. 다만, 제1 경사(50) 및 제2 경사(60)는 이에 한정되지 않는다. 다시 말해, 제1 경사(50) 및 제2 경사(60)는 경사진 상태로 사출된 것일 수 있다.
제1 돌기(30) 및 제2 돌기(40)는 모따기된 단부를 포함할 수 있다. 제1 돌기(30)의 제1 경사(50)와 부압면(22)이 만나는 단부에 모따기가 되어있을 수 있다. 제2 돌기(40)의 제2 경사(60)와 정압면(21)이 만나는 단부에 모따기가 되어있을 수 있다.
도 9는 예시적인 실시예에 따른 트레일링 엣지의 단부를 설명하기 위한 도면이다.
도 9를 참조하면, 예시적인 실시예에 따른 트레일링 엣지(24)의 제1 돌기(30)는 제1 변(31) 및 제2 변(32)을 포함할 수 있다. 제1 돌기(30)는 회전방향의 역방향을 향해 뾰족한 단부를 가지도록, 회전방향의 역방향으로 갈수록 서로 가까워지는 제1 변(31)과 제2 변(32)을 포함할 수 있다. 제1 돌기(30)는 제1 변(31)과 제2 변(32)이 만나는 단부에 제1 단부(33)를 가질 수 있다. 제1 돌기(30)는 회전방향의 역방향으로 단부가 부압면(22) 상에 위치할 수 있다. 블레이드(20)는 부압면(22) 상에 제1 변(31), 제2 변(32) 및 제1 단부(33)를 가질 수 있다. 트레일링 엣지(24)는 부압면(22) 상에 제1 변(31), 제2 변(32) 및 제1 단부(33)를 가질 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 제2 돌기(40)는 제3 변(41) 및 제4 변(42)을 포함할 수 있다. 제2 돌기(40)는 회전방향의 역방향을 향해 뾰족한 단부를 가지도록, 회전방향의 역방향으로 갈수록 서로 가까워지는 제3 변(41)및 제4 변(42)을 포함할 수 있다. 제2 돌기(40)는 제3 변(41)과 제4 변(42)이 만나는 단부에 제2 단부(43)를 가질 수 있다. 제2 돌기(40)는 회전방향의 역방향으로 단부가 정압면(21) 상에 위치할 수 있다. 블레이드(20)는 정압면(21) 상에 제3 변(41), 제4 변(42) 및 제2 단부(43)를 가질 수 있다. 트레일링 엣지(24)는 정압면(21) 상에 제3 변(41), 제4 변(42) 및 제2 단부(43)를 가질 수 있다.
도 10은 예시적인 실시예에 따른 단부 연결선을 설명하기 위한 도면이다.
도 9 및 도 10을 참조하면, 예시적인 실시예에 따른 블레이드(20)는 제1 단부(33) 및 제2 단부(43)를 잇는 가상의 선인 단부 연결선(70)을 가질 수 있다. 단부 연결선(70)은 블레이드(20)의 상부에서 봤을 때 선분을 형성할 수 있다. 단부 연결선(70)이 블레이드(20)의 상부에서 봤을 때 선분을 형성한다는 의미는, 제1 돌기(30)의 제1 단부(33) 및 제2 돌기(40)의 제2 단부(43)가 트레일링 엣지(24) 상에서 곧게 정렬되어(aligned straight) 있다는 의미일 수 있다. 제1 단부(33) 및 제2 단부(43)가 트레일링 엣지(24) 상에서 곧게 정렬되어 있다는 의미는, 제1 돌기(30) 및 제2 돌기(40)가 트레일링 엣지(24) 상에서 곧게 정렬되어 있다는 의미일 수 있다. 다만, 제1 돌기(30) 및 제2 돌기(40)의 배치는 이에 제한되지 않는다.
도 11은 예시적인 실시예에 따른 트레일링 엣지를 측면에서 바라본 도면이다.
도 10 및 도 11을 참조하면, 예시적인 실시예에 따른 단부 연결선(70)은 트레일링 엣지(24)의 측면에서 봤을 때 지그재그 형상을 가질 수 있다. 단부 연결선(70)은 하나의 평면 상에 위치할 수 있다. 단부 연결선(70)이 하나의 평면 상에 위치할 수 있다는 의미는, 복수 개의 제1 돌기(30)의 제1 단부(33) 및 복수 개의 제2 돌기(40)의 제2 단부(43)가 단일 평면 상에 위치한다는 의미일 수 있다. 다만, 제1 돌기(30) 및 제2 돌기(40)의 배치는 이에 제한되지 않는다.
도 7, 도 10 및 도 11을 참조하면, 예시적인 실시예에 따른 제1 돌기(30)는 제1 면(34) 및 제2 면(35)을 포함할 수 있다. 제1 면(34)은 부압면(22) 상의 제1 변(31)에서부터 정압면(21)으로 이어지는 경사일 수 있다. 제2 면(35)은 부압면(22) 상의 제2 변(32)에서부터 정압면(21)으로 이어지는 경사일 수 있다. 제1 면(34) 및 제2 면(35)은 법선 방향(V)에 대해 음의 경사각을 가질 수 있다.
도 8, 도 10 및 도 11을 참조하면, 예시적인 실시예에 따른 제2 돌기(40)는 제3 면(44) 및 제4 면(45)을 포함할 수 있다. 제3 면(44)은 정압면(21) 상의 제3 변(41)에서부터 부압면(22)으로 이어지는 경사일 수 있다. 제4 면(45)은 정압면(21) 상의 제4 변(42)에서부터 부압면(22)으로 이어지는 경사일 수 있다. 제3 면(44) 및 제4 면(45)은 법선 방향(V)에 대해 양의 경사각을 가질 수 있다.
도 12는 예시적인 실시예에 따른 복수 개의 돌기의 돌출 길이를 설명하기 위한 도면이다.
도 9 및 도 12를 참조하면, 예시적인 실시예에 따른 블레이드(20)는 리딩 엣지(23)의 단부에서 트레일링 엣지(24)의 단부를 연결하는 코드 라인(chord line; L)을 가질 수 있다. 복수 개의 돌기(240)는 돌출 길이(P)를 가질 수 있다. 돌출 길이(P)는 복수 개의 돌기(240)가 회전방향의 역방향으로 돌출된 길이일 수 있다.
제1 돌기(30)의 제1 변(31) 및 제2 돌기(40)의 제3 변(41)과 코드 라인(L)은 평행할 수 있다. 돌출 길이(P)는 제1 변(31)의 길이 또는 제3 변(41)의 길이일 수 있다.
복수 개의 돌기(240)의 돌출 길이(P)는 허브(14)에서 멀어질수록 증가할 수 있다. 복수 개의 돌기(240)의 돌출 길이(P)는 허브(14)에서 멀어질수록 비율적으로 증가할 수 있다. 복수 개의 돌기(240)의 돌출 길이(P)는 중심축에서부터의 거리에 비례하여 증가할 수 있다.
복수 개의 돌기(240)의 돌출 길이(P)는 코드 라인(L)의 길이의 4% 이상일 수 있다. 복수 개의 돌기(240)의 돌출 길이(P)는 코드 라인(L)의 길이의 15% 이하일 수 있다.
도 13은 예시적인 실시예에 따른 공기청정 장치의 사시도이다. 도 14는 예시적인 실시예에 따른 공기청정 장치의 단면도이다.
도 13 및 도 14를 참조하면, 예시적인 실시예에 따른 공기청정 장치(80)는 공기를 흡입하고 정화하여 배출하도록 구성될 수 있다. 공기청정 장치(80)는 하우징(81)을 포함할 수 있다. 하우징(81)은 흡입구(811)에서 외기를 흡입하고 정화된 공기를 배출구(812)에서 배출할 수 있다. 하우징(81)은 공기청정 장치(80)의 내부에서 공기의 유로를 제공할 수 있다.
공기청정 장치(80)는 공기정화 모듈(82)을 포함할 수 있다. 공기정화 모듈(82)은 하우징(81)에 수용될 수 있다. 공기정화 모듈(82)은 흡입된 외기를 정화하도록 구성될 수 있다. 공기정화 모듈(82)은 집진필터를 포함할 수 있다.
공기청정 장치(80)는 유로 내부에서 공기 흐름을 형성하는 송풍팬(10)을 포함할 수 있다. 송풍팬(10)은 블레이드 구조물(13)을 포함할 수 있다.
도 15는 예시적인 실시예에 따른 공기청정 장치의 사시도이다. 도 16은 예시적인 실시예에 따른 공기청정 장치의 단면도이다.
도 15 및 도 16을 참조하면, 예시적인 실시예에 따른 공기청정 장치(90)는 공기정화 모듈(92) 및 공기살균 모듈(93)을 포함할 수 있다. 공기청정 장치(90)는 흡입구(911)에서 공기를 흡입하여 청정된 공기를 배출구(912)로 배출할 수 있다.
공기정화 모듈(92)는 하우징(91a)에 수용되어 공기 중의 미립자를 집진할 수 있다. 공기살균 모듈(93)은 하우징(91b)에 수용되어 공기 중의 미생물을 살균할 수 있다.
공기청정 장치(90)의 흡입구(911)와 배출구(912) 사이에 중간 배출구(913)가 마련될 수 있다. 흡입구(911)에서 배출구(912)로 유동하는 공기는 배출 유로(S1)를 통해 유동할 수 있다. 흡입구(911)에서 중간 배출구(913)으로 유동하는 공기는 중간 배출 유로(S2)를 통해 유동할 수 있다.
공기정화 모듈(92) 내부의 송풍팬(10)이 포함하는 블레이드 구조물(13)은 상술한 블레이드 구조물(13)일 수 있다.
상기한 실시예들은 예시적인 것에 불과한 것으로, 당해 기술분야의 통상을 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다. 따라서, 예시적인 실시예에 따른 진정한 기술적 보호범위는 하기의 특허청구범위에 기재된 발명의 기술적 사상에 의해 정해져야만 할 것이다.
예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물은, 팬 모터에 의해 회전되는 블레이드 구조물로서, 상기 팬 모터에 결합되는 허브; 및 상기 허브의 외주면에 원주 방향으로 소정 간격마다 이격하여 배치된 복수 개의 블레이드; 를 포함하고, 상기 복수 개의 블레이드 각각은, 정압면과 상기 정압면에 반대되는 부압면과, 상기 정압면과 상기 부압면을 연결하며 회전방향의 선단에 위치하는 리딩 엣지와, 상기 정압면과 상기 부압면을 연결하며 상기 회전방향의 후단에 위치하는 트레일링 엣지를 포함하고, 상기 트레일링 엣지는 상기 허브로부터 멀어지는 방향으로 배열되며 상기 회전방향과 반대방향인 역방향으로 돌출된 복수 개의 돌기를 포함하고, 상기 복수 개의 돌기는, 상기 부압면의 법선 방향으로부터 음(-) 방향으로 경사진 제1 경사를 가지는 제1 돌기와, 상기 부압면의 법선 방향으로부터 양(+) 방향으로 경사진 제2 경사를 가지는 제2 돌기를 포함하며, 상기 제1 돌기와 상기 제2 돌기가 상기 허브로부터 멀어지는 방향으로 교대로 반복적으로 배치될 수 있다.
상기 제1 경사의 상기 부압면의 법선 방향에 대한 경사 각도는 -60° ~ -30°이며, 상기 제2 경사의 상기 부압면의 법선 방향에 대한 경사 각도는 +30° ~ +60°일 수 있다.
상기 제1 경사의 상기 경사 각도와 상기 제2 경사의 상기 경사 각도의 절대값은 동일할 수 있다.
상기 복수 개의 돌기 각각은, 상기 역방향을 향해 뾰족한 단부를 가지도록 상기 역방향으로 갈수록 서로 가까워지는 제1변과 제2변을 가질 수 있다.
상기 복수 개의 돌기는, 상기 역방향에 따른 돌출 길이가 상기 허브에서 멀어질수록 증가할 수 있다.
상기 복수 개의 돌기의 상기 역방향에 따른 돌출 길이는, 상기 리딩 엣지의 단부에서 상기 트레일링 엣지의 단부를 연결하는 코드 라인(chord line)의 길이의 4% 이상이며 15% 이하일 수 있다.
상기 제1 돌기는 상기 역방향으로 단부가 상기 정압면에 위치하며, 상기 제2 돌기는 상기 역방향으로 단부가 상기 부압면에 위치하며, 상기 복수 개의 돌기 각각의 상기 역방향으로 단부를 연결하는 가상의 선은 지그재그 형상을 가질 수 있다.
상기 가상의 선은 동일 평면 상에 배치될 수 있다.
상기 허브와 이격하여 배치되는 쉬라우드(shroud)를 더 포함하며, 상기 복수 개의 블레이드는 상기 허브와 상기 쉬라우드를 연결할 수 있다.
상기 블레이드 구조물은, 축방향에서 공기를 흡입하며 상기 축방향과 반경방향의 사이로 흡입된 공기를 토출할 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 송풍팬은, 로터를 축방향으로 회전시키도록 구성된 팬 모터; 상기 팬 모터에 의해 회전되도록 구성된 블레이드 구조물; 및 상기 블레이드 구조물의 외측 반경 방향에서 상기 블레이드 구조물을 커버하며 공기의 배출 유로를 형성하도록 구성된 팬 커버; 를 포함하고, 상기 블레이드 구조물은, 상기 팬 모터에 결합되는 허브 및 상기 허브의 외주면에 원주 방향으로 소정 간격마다 이격하여 배치된 복수 개의 블레이드를 포함하고, 상기 복수 개의 블레이드 각각은, 정압면과 상기 정압면의 반대되는 부압면과, 상기 정압면과 상기 부압면을 연결하며 회전방향의 선단에 위치하는 리딩 엣지와, 상기 정압면과 상기 부압면을 연결하며 상기 회전방향의 후단에 위치하는 트레일링 엣지를 포함하고, 상기 트레일링 엣지는 상기 허브로부터 멀어지는 방향으로 배열되며 상기 회전방향과 반대방향인 역방향으로 돌출된 복수 개의 돌기를 포함하고, 상기 복수 개의 돌기는, 상기 부압면의 법선 방향으로부터 음(-) 방향으로 경사진 제1 경사를 가지는 제1 돌기와, 상기 부압면의 법선 방향으로부터 양(+) 방향으로 경사진 제2 경사를 가지는 제2 돌기를 포함하며, 상기 제1 돌기와 상기 제2 돌기가 상기 허브로부터 멀어지는 방향으로 교대로 반복적으로 배치될 수 있다.
상기 쉬라우드는 원통 형상의 흡입구와 상기 흡입구의 단부에서 깔대기 형상(hopper shape)으로 연장되는 블레이드 연결부를 포함하고, 상기 팬 커버는, 블레이드 연결부를 커버하며, 깔대기 형상을 가지는 커버 영역을 포함할 수 있다.
상기 제1 경사의 상기 부압면의 법선 방향에 대한 경사 각도는 -60° ~ -30°이며, 상기 제2 경사의 상기 부압면의 법선 방향에 대한 경사 각도는 +30° ~ +60°일 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 공기청정 장치는, 공기를 흡입하고 정화하여 배출하도록 구성된 공기청정 장치에 있어서, 흡입구에서 외기를 흡입하고 정화된 공기를 배출구에서 배출하며 내부에서 공기의 유로를 제공하는 하우징; 상기 하우징에 수용되며 흡입된 외기를 정화하도록 구성된 공기정화 모듈; 및 상기 하우징에 수용되며 상기 유로 내부에서 공기 흐름을 형성하는 송풍팬; 을 포함하고, 상기 송풍팬은 로터를 축방향으로 회전시키도록 구성된 팬 모터, 상기 팬 모터에 의해 회전되도록 구성된 블레이드 구조물 및 상기 블레이드 구조물의 외측 반경 방향에서 상기 블레이드 구조물을 커버하며 공기의 배출 유로를 형성하도록 구성된 팬 커버를 포함하고, 상기 블레이드 구조물은, 상기 팬 모터에 결합되는 허브 및 상기 허브의 외주면에 원주 방향으로 소정 간격마다 이격하여 배치된 복수 개의 블레이드를 포함하고, 상기 복수 개의 블레이드 각각은, 정압면과 상기 정압면의 반대되는 부압면과, 상기 정압면과 상기 부압면을 연결하며 회전방향의 선단에 위치하는 리딩 엣지와, 상기 정압면과 상기 부압면을 연결하며 상기 회전방향의 후단에 위치하는 트레일링 엣지를 포함하고, 상기 트레일링 엣지는 상기 허브로부터 멀어지는 방향으로 배열되며 상기 회전방향과 반대방향인 역방향으로 돌출된 복수 개의 돌기를 포함하고, 상기 복수 개의 돌기는, 상기 부압면의 법선 방향으로부터 음(-) 방향으로 경사진 제1 경사를 가지는 제1 돌기와, 상기 부압면의 법선 방향으로부터 양(+) 방향으로 경사진 제2 경사를 가지는 제2 돌기를 포함하며, 상기 제1 돌기와 상기 제2 돌기가 상기 허브로부터 멀어지는 방향으로 교대로 반복적으로 배치될 수 있다.
상기 제1 경사의 상기 부압면의 법선 방향에 대한 경사 각도는 -60° ~ -30°이며, 상기 제2 경사의 상기 부압면의 법선 방향에 대한 경사 각도는 +30° ~ +60°일 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물(13)은 허브(14)에서의 길이에 따라 크기가 달라지는 복수 개의 돌기(240)를 제공할 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물(13)은 스팬(span) 방향 속도에 따라 크기가 달라지는 복수 개의 돌기(240)를 제공할 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물(13)의 제1 돌기(30) 및 제2 돌기(40)는 유동의 박리(separation)를 방지할 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물(13)은 제1 돌기(30)의 제1 경사(50) 및 제2 돌기(40)의 제2 경사(60)는 법선 방향(V)에 대해 서로 다른 부호의 경사 각도를 가짐으로써 유동의 박리 시점을 조절하여 와류(vortex) 형성을 방지할 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물(13)은 유동의 박리점이 주기적으로 반복되지 않아 와류 형성을 방지할 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물(13)의 제1 돌기(30)가 제1 경사(50)를 가지는 경우, 송풍 소음 저감이 될 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물(13)의 제2 돌기(40)가 제1 경사(60)를 가지는 경우, 송풍 소음 저감이 될 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물(13)의 제1 돌기(30)의 제1 경사(50)와 부압면(22)이 만나는 단부에 모따기가 되어있는 경우, 송풍 소음 저감이 될 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물(13)의 제2 돌기(40)의 제2 경사(60)와 정압면(21)이 만나는 단부에 모따기가 되어있는 경우, 송풍 소음 저감이 될 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 블레이드 구조물(13)은 송풍 소음을 저감할 수 있는 블레이드 구조물(13)을 제공할 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 송풍팬(10) 송풍 소음이 저감된 송풍팬(10)을 제공할 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 공기청정 장치(80)는 작동 소음이 저감된 공기청정 장치(80)를 제공할 수 있다.

Claims (15)

  1. 팬 모터(11)에 의해 회전되는 블레이드 구조물(13)로서,
    상기 팬 모터(11)에 결합되는 허브(14); 및
    상기 허브(14)의 외주면에 원주 방향으로 소정 간격마다 이격하여 배치된 복수 개의 블레이드(20); 를 포함하고,
    상기 복수 개의 블레이드(20) 각각은, 정압면(21)과 상기 정압면(21)에 반대되는 부압면(22)과, 상기 정압면(21)과 상기 부압면(22)을 연결하며 회전방향의 선단에 위치하는 리딩 엣지(23)와, 상기 정압면(21)과 상기 부압면(22)을 연결하며 상기 회전방향의 후단에 위치하는 트레일링 엣지(24)를 포함하고,
    상기 트레일링 엣지(24)는 상기 허브(14)로부터 멀어지는 방향으로 배열되며 상기 회전방향과 반대방향인 역방향으로 돌출된 복수 개의 돌기(240)를 포함하고,
    상기 복수 개의 돌기(240)는,
    상기 부압면(22)의 법선 방향(V)으로부터 음(-) 방향으로 경사진 제1 경사(50)를 가지는 제1 돌기(30)와, 상기 부압면(22)의 법선 방향(V)으로부터 양(+) 방향으로 경사진 제2 경사(60)를 가지는 제2 돌기(40)를 포함하며, 상기 제1 돌기(30)와 상기 제2 돌기(40)가 상기 허브(14)로부터 멀어지는 방향으로 교대로 반복적으로 배치된, 블레이드 구조물(13).
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 경사(50)의 상기 부압면(22)의 법선 방향(V)에 대한 경사 각도는 -60° ~ -30°이며,
    상기 제2 경사(60)의 상기 부압면(22)의 법선 방향(V)에 대한 경사 각도는 +30° ~ +60°인, 블레이드 구조물(13).
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 제1 경사(50)의 상기 경사 각도와 상기 제2 경사(60)의 상기 경사 각도의 절대값은 동일한, 블레이드 구조물(13).
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 복수 개의 돌기(240) 각각은,
    상기 역방향을 향해 뾰족한 단부를 가지도록 상기 역방향으로 갈수록 서로 가까워지는 제1변과 제2변을 가지는, 블레이드 구조물(13).
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 복수 개의 돌기(240)는,
    상기 역방향에 따른 돌출 길이(P)가 상기 허브(14)에서 멀어질수록 증가하는, 블레이드 구조물(13).
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 복수 개의 돌기(240)의 상기 역방향에 따른 돌출 길이(P)는, 상기 리딩 엣지(23)의 단부에서 상기 트레일링 엣지(24)의 단부를 연결하는 코드 라인(chord line)의 길이의 4% 이상이며 15% 이하인, 블레이드 구조물(13).
  7. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 돌기(30)는 상기 역방향으로 단부가 상기 정압면(21)에 위치하며,
    상기 제2 돌기(40)는 상기 역방향으로 단부가 상기 부압면(22)에 위치하며,
    상기 복수 개의 돌기(240) 각각의 상기 역방향으로 단부를 연결하는 가상의 선은 지그재그 형상을 가지는, 블레이드 구조물(13).
  8. 제7 항에 있어서,
    상기 가상의 선은 동일 평면 상에 배치된, 블레이드 구조물(13).
  9. 제1 항에 있어서,
    상기 허브(14)와 이격하여 배치되는 쉬라우드(shroud)를 더 포함하며,
    상기 복수 개의 블레이드(20)는 상기 허브(14)와 상기 쉬라우드를 연결하는, 블레이드 구조물(13).
  10. 제1 항에 있어서,
    축방향에서 공기를 흡입하며 상기 축방향과 반경방향의 사이로 흡입된 공기를 토출하는, 블레이드 구조물(13).
  11. 팬 모터(11);
    상기 팬 모터(11)에 의해 회전되도록 구성된 블레이드 구조물(13); 및
    상기 블레이드 구조물(13)의 외측 반경 방향에서 상기 블레이드 구조물(13)을 커버하며 공기의 배출 유로(S)를 형성하도록 구성된 팬 커버(12); 를 포함하고,
    상기 블레이드 구조물(13)은,
    상기 팬 모터(11)에 결합되는 허브(14) 및 상기 허브(14)의 외주면에 원주 방향으로 소정 간격마다 이격하여 배치된 복수 개의 블레이드(20)를 포함하고,
    상기 복수 개의 블레이드(20) 각각은, 정압면(21)과 상기 정압면(21)의 반대되는 부압면(22)과, 상기 정압면(21)과 상기 부압면(22)을 연결하며 회전방향의 선단에 위치하는 리딩 엣지(23)와, 상기 정압면(21)과 상기 부압면(22)을 연결하며 상기 회전방향의 후단에 위치하는 트레일링 엣지(24)를 포함하고,
    상기 트레일링 엣지(24)는 상기 허브(14)로부터 멀어지는 방향으로 배열되며 상기 회전방향과 반대방향인 역방향으로 돌출된 복수 개의 돌기(240)를 포함하고,
    상기 복수 개의 돌기(240)는,
    상기 부압면(22)의 법선 방향(V)으로부터 음(-) 방향으로 경사진 제1 경사(50)를 가지는 제1 돌기(30)와, 상기 부압면(22)의 법선 방향(V)으로부터 양(+) 방향으로 경사진 제2 경사(60)를 가지는 제2 돌기(40)를 포함하며, 상기 제1 돌기(30)와 상기 제2 돌기(40)가 상기 허브(14)로부터 멀어지는 방향으로 교대로 반복적으로 배치된, 송풍팬(10).
  12. 제11 항에 있어서,
    상기 블레이드 구조물(13)은 상기 허브(14)와 이격하여 배치되는 쉬라우드(shroud)를 더 포함하며,
    상기 복수 개의 블레이드(20)는 상기 허브(14)와 상기 쉬라우드를 연결하며,
    상기 쉬라우드는 원통 형상의 흡입구(151)와 상기 흡입구(151)의 단부에서 깔대기 형상(hopper shape)으로 연장되는 블레이드 연결부(152)를 포함하고,
    상기 팬 커버(12)는,
    블레이드 연결부(152)를 커버하며, 깔대기 형상을 가지는 커버 영역(121)을 포함하는, 송풍팬(10).
  13. 제11 항에 있어서,
    상기 제1 경사(50)의 상기 부압면(22)의 법선 방향(V)에 대한 경사 각도는 -60° ~ -30° 이며,
    상기 제2 경사(60)의 상기 부압면(22)의 법선 방향(V)에 대한 경사 각도는 +30° ~ +60° 인, 송풍팬(10).
  14. 공기를 흡입하고 정화하여 배출하도록 구성된 공기청정 장치(80)에 있어서,
    흡입구(811)에서 외기를 흡입하고 정화된 공기를 배출구(812)에서 배출하며 내부에서 공기의 유로를 제공하는 하우징(81);
    상기 하우징(81)에 수용되며 흡입된 외기를 정화하도록 구성된 공기정화 모듈(82); 및
    상기 하우징(81)에 수용되며 상기 유로 내부에서 공기 흐름을 형성하는 송풍팬(10); 을 포함하고,
    상기 송풍팬(10)은 팬 모터(11), 상기 팬 모터(11)에 의해 회전되도록 구성된 블레이드 구조물(13) 및 상기 블레이드 구조물(13)의 외측 반경 방향에서 상기 블레이드 구조물(13)을 커버하며 공기의 배출 유로(S)를 형성하도록 구성된 팬 커버(12)를 포함하고,
    상기 블레이드 구조물(13)은,
    상기 팬 모터(11)에 결합되는 허브(14) 및 상기 허브(14)의 외주면에 원주 방향으로 소정 간격마다 이격하여 배치된 복수 개의 블레이드(20)를 포함하고,
    상기 복수 개의 블레이드(20) 각각은, 정압면(21)과 상기 정압면(21)의 반대되는 부압면(22)과, 상기 정압면(21)과 상기 부압면(22)을 연결하며 회전방향의 선단에 위치하는 리딩 엣지(23)와, 상기 정압면(21)과 상기 부압면(22)을 연결하며 상기 회전방향의 후단에 위치하는 트레일링 엣지(24)를 포함하고,
    상기 트레일링 엣지(24)는 상기 허브(14)로부터 멀어지는 방향으로 배열되며 상기 회전방향과 반대방향인 역방향으로 돌출된 복수 개의 돌기(240)를 포함하고,
    상기 복수 개의 돌기(240)는,
    상기 부압면(22)의 법선 방향(V)으로부터 음(-) 방향으로 경사진 제1 경사(50)를 가지는 제1 돌기(30)와, 상기 부압면(22)의 법선 방향(V)으로부터 양(+) 방향으로 경사진 제2 경사(60)를 가지는 제2 돌기(40)를 포함하며, 상기 제1 돌기(30)와 상기 제2 돌기(40)가 상기 허브(14)로부터 멀어지는 방향으로 교대로 반복적으로 배치된, 공기청정 장치(80).
  15. 제14 항에 있어서,
    상기 제1 경사(50)의 상기 부압면(22)의 법선 방향(V)에 대한 경사 각도는 -60° ~ -30° 이며,
    상기 제2 경사(60)의 상기 부압면(22)의 법선 방향(V)에 대한 경사 각도는 +30° ~ +60° 인, 공기청정 장치(80).
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