WO2024096212A1 - 자외선 조사 장치 - Google Patents

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WO2024096212A1
WO2024096212A1 PCT/KR2023/006510 KR2023006510W WO2024096212A1 WO 2024096212 A1 WO2024096212 A1 WO 2024096212A1 KR 2023006510 W KR2023006510 W KR 2023006510W WO 2024096212 A1 WO2024096212 A1 WO 2024096212A1
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ultraviolet
reflective member
electrodes
irradiation device
electrode block
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PCT/KR2023/006510
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박덕해
오진목
남궁석
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엘지전자 주식회사
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    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L2/00Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor
    • A61L2/02Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor using physical phenomena
    • A61L2/08Radiation
    • A61L2/10Ultraviolet radiation
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
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    • HELECTRICITY
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    • H01J61/073Main electrodes for high-pressure discharge lamps
    • HELECTRICITY
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    • H01J61/04Electrodes; Screens; Shields
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    • H01J61/073Main electrodes for high-pressure discharge lamps
    • H01J61/0735Main electrodes for high-pressure discharge lamps characterised by the material of the electrode
    • 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
    • A61L2202/00Aspects relating to methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects
    • A61L2202/10Apparatus features
    • A61L2202/11Apparatus for generating biocidal substances, e.g. vaporisers, UV lamps

Definitions

  • This specification relates to an ultraviolet irradiation device. More specifically, it relates to an ultraviolet irradiation device that irradiates UV-C ultraviolet rays.
  • Pathogens such as bacteria and fungi are everywhere: on door handles, phones, television remote controls, public restrooms, counter tops, sidewalks, and in the air.
  • ultraviolet lamps generate ultraviolet rays and are used in various fields for the purpose of sterilizing bacteria and fungi.
  • the ultraviolet lamp can be used appropriately with simple operation when needed. Additionally, there is an advantage in that installation and maintenance costs for installing an ultraviolet lamp are low. In addition, the ultraviolet rays generated from the ultraviolet lamp rarely change, so they continuously have the same sterilizing power.
  • UV lamps generate ultraviolet rays (Ultraviolet rays, UV) of various wavelengths by materials provided inside the lamp.
  • UV-A 400nm to 315nm wavelength
  • UV-B 315nm to 280nm wavelength
  • UV-C 280nm to 110nm wavelength
  • UV-C ultraviolet rays with a wavelength of 253.7 nm have the best sterilizing power.
  • UV-C is irradiated to bacteria and fungi, their DNA is damaged and killed.
  • ultraviolet rays have effective sterilizing power against various bacteria by damaging the DNA of living things.
  • sterilization using an ultraviolet lamp is more efficient than sterilization by heat, sterilization by chemicals, sterilization by ozone, etc., and sterilization by radiation.
  • ultraviolet rays with a wavelength of 253.7 nm may have adverse effects when irradiated on the human body.
  • the problem to be solved by this specification is to provide an ultraviolet irradiation device that can improve the amount of light emitted upward from an ultraviolet lamp.
  • the problem that this specification seeks to solve is to provide an ultraviolet irradiation device that can improve the amount of light without a separate cutting or adhering process.
  • the problem to be solved by this specification is to provide an ultraviolet irradiation device that can improve contact between a reflective member and a plurality of electrodes.
  • the problem to be solved by this specification is to provide an ultraviolet irradiation device that can improve the amount of light from an ultraviolet lamp in a space where a plurality of electrodes are not disposed.
  • An ultraviolet irradiation device for achieving the above object includes a housing, a plurality of electrodes extending from the housing in a first direction and spaced apart in a second direction perpendicular to the first direction, A plurality of ultraviolet lamps that emit ultraviolet rays with a wavelength of 190 nm or more and 225 nm or less and extending in the second direction on the plurality of electrodes and spaced apart in the first direction, and a reflective member disposed between the ultraviolet lamps and the plurality of electrodes Includes.
  • the amount of light emitted upward from the ultraviolet lamp can be improved.
  • the reflective member may be formed in a film shape to entirely cover the upper surface of the plurality of electrodes.
  • the amount of light of the ultraviolet irradiation device can be improved without a separate cutting or adhering process.
  • the plurality of electrodes include a first electrode block made of a first electrode, and a second electrode block made of a second electrode and spaced apart from the first electrode block in the second direction, and the reflective member is It may include a first reflective member disposed on the first electrode block and a second reflective member disposed on the second electrode block.
  • the thickness of the reflective member may be 70 ⁇ m or more and 130 ⁇ m or less.
  • the contact width between each of the plurality of ultraviolet lamps and the reflective member may be 190 degrees or more and 280 degrees or less.
  • the amount of light emitted upward from the ultraviolet lamp can be improved.
  • the plurality of electrodes each include a tapered surface in contact with the plurality of ultraviolet lamps, and the reflective member is disposed below an area where the tapered surface contacts the plurality of ultraviolet lamps and extends in the second direction. It can be.
  • the reflective member includes a plurality of reflective members extending in the second direction and each spaced apart in the first direction, and when viewed from above, the area of the plurality of reflective members is larger than the area of each of the plurality of ultraviolet lamps. It can be big.
  • the plurality of electrodes may be made of aluminum, and the reflective member may be made of PTFE.
  • it may include an additional reflective member disposed on the housing in the space between the plurality of electrodes and facing the plurality of ultraviolet lamps.
  • the amount of light from the ultraviolet lamp can be improved in a space where a plurality of electrodes are not disposed.
  • it may further include an optical filter coupled to the housing and disposed on the plurality of ultraviolet lamps.
  • An ultraviolet irradiation device for achieving the above object includes a housing, a plurality of electrodes spaced apart from the housing in a first direction and extending in a second direction perpendicular to the first direction, A plurality of ultraviolet lamps that emit ultraviolet rays with a wavelength of 190 nm or more and 225 nm or less and extending in the second direction between the plurality of electrodes and spaced apart in the first direction, and a reflection disposed between the ultraviolet lamps and the plurality of electrodes Includes absence.
  • the amount of light emitted upward from the ultraviolet lamp can be improved.
  • the reflective member may be formed in a film shape to entirely cover the upper surface of the plurality of electrodes.
  • the amount of light of the ultraviolet irradiation device can be improved without a separate cutting or adhering process.
  • the plurality of electrodes include a first electrode block made of a first electrode, and a second electrode block made of a second electrode and spaced apart from the first electrode block in the first direction
  • the reflective member is It may include a plurality of reflective members disposed between the first electrode block and the second electrode block and spaced apart in the first direction.
  • the thickness of the reflective member may be 70 ⁇ m or more and 130 ⁇ m or less.
  • the contact width between each of the plurality of ultraviolet lamps and the reflective member may be 190 degrees or more and 280 degrees or less.
  • the amount of light emitted upward from the ultraviolet lamp can be improved.
  • the plurality of electrodes may be made of aluminum, and the reflective member may be made of PTFE.
  • the reflective member includes a plurality of reflective members extending in the second direction and each spaced apart in the first direction, and when viewed from above, the area of the plurality of reflective members is larger than the area of each of the plurality of ultraviolet lamps. It can be big.
  • an ultraviolet irradiation device capable of improving contact between a reflective member and a plurality of electrodes can be provided.
  • an ultraviolet irradiation device that can improve the amount of light from an ultraviolet lamp in a space where a plurality of electrodes are not disposed.
  • FIG. 1 is a perspective view of an ultraviolet ray irradiation device according to an embodiment of the present specification.
  • Figure 2 is an exploded perspective view of an ultraviolet irradiation device according to an embodiment of the present specification.
  • Figure 3 is a cross-sectional view of an ultraviolet irradiation device according to an embodiment of the present specification.
  • 4 to 8 are modified examples of an ultraviolet irradiation device according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 9 is a view with the reflective member in FIG. 3 removed.
  • Figure 10 is a diagram showing the amount of light from the ultraviolet irradiation device according to Figures 4 to 8.
  • Figure 11 is a diagram showing an ultraviolet lamp and a reflection member of an ultraviolet irradiation device according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 12 is a diagram showing the amount of light according to the thickness of a reflective member of an ultraviolet irradiation device according to an embodiment of the present specification.
  • Figure 13 is a diagram showing the amount of light according to the width of a reflective member of an ultraviolet irradiation device according to an embodiment of the present specification.
  • Figure 14 is a perspective view of an ultraviolet irradiation device according to another embodiment of the present specification.
  • Figure 15 is an exploded perspective view of an ultraviolet ray irradiation device according to another embodiment of the present specification.
  • FIG. 1 is a perspective view of an ultraviolet ray irradiation device according to an embodiment of the present specification.
  • Figure 2 is an exploded perspective view of an ultraviolet irradiation device according to an embodiment of the present specification.
  • Figure 3 is a cross-sectional view of an ultraviolet irradiation device according to an embodiment of the present specification.
  • the ultraviolet irradiation device 100 includes a housing 110, electrodes 130 and 140, an ultraviolet lamp 150, and an optical filter 160. It may include a reflective member 170, but may be implemented excluding some of these components, and additional components other than these are not excluded.
  • the ultraviolet irradiation device 100 may be interpreted as meaning a device that generates UV-C, but is not limited thereto.
  • the ultraviolet irradiation device 100 can be carried portablely or installed in a certain location.
  • the ultraviolet irradiation device 100 can emit ultraviolet rays of a wavelength that is harmless to the human body and has sterilizing power.
  • the ultraviolet irradiation device 100 may be formed as a whole into a hexahedron shape.
  • the housing 110 may form the exterior of the ultraviolet irradiation device 110.
  • the housing 110 may be formed as an overall hexahedron. Electrodes 130 and 140, an ultraviolet lamp 150, an optical filter 160, and a reflective member 170 may be disposed in the housing 110.
  • Housing 110 may include an upper housing 112 and a lower housing 114.
  • a seating space in which the electrodes 130 and 140 are seated may be formed in the lower housing 114.
  • the upper housing 112 may be coupled to the lower housing 114.
  • the upper housing 112 can be coupled to the lower housing 114 and fix the ultraviolet lamp 150 and the optical filter 160.
  • the electrodes 130 and 140 may extend in the first direction.
  • the electrodes 130 and 140 may include a plurality of electrodes 130 and 140 spaced apart from each other in the second direction.
  • the first direction may be interpreted as meaning a vertical direction with respect to FIG. 4
  • the second direction may be interpreted as meaning a left-right direction with respect to FIG. 4 .
  • the plurality of electrodes 130 and 140 include a first electrode block 130 made of a first electrode, and a second electrode block 140 made of a second electrode and spaced apart from the first electrode block 130 in a second direction. may include.
  • the first electrode block 130 and the second electrode block may be formed in shapes that correspond to each other.
  • the electrodes 130 and 140 may include a tapered surface on which the ultraviolet lamp 150 is seated.
  • the ultraviolet lamp 150 may be in contact with the tapered surfaces of the electrodes 130 and 140.
  • the ultraviolet lamp 150 may be disposed in the housing 110.
  • the ultraviolet lamp 150 may be formed in a cylindrical shape.
  • the ultraviolet lamp 150 may be formed in a tube shape.
  • the ultraviolet lamp 150 may extend in the second direction.
  • the ultraviolet lamp 150 may be disposed on the electrodes 130 and 140.
  • the ultraviolet lamp 150 may be disposed on the tapered surfaces of the electrodes 130 and 140.
  • the outer peripheral surface of the ultraviolet lamp 150 may contact the tapered surfaces of the electrodes 130 and 140.
  • the central area of the ultraviolet lamp 150 may be seated on the tapered surfaces of the electrodes 130 and 140, and both ends of the ultraviolet lamp 150 may be fixed by the upper housing 112.
  • the ultraviolet lamp 150 may include a plurality of ultraviolet lamps 150 spaced apart from each other in the first direction.
  • the ultraviolet lamp 150 can generate UV-C with a wavelength of 110 nm or more and 180 nm or less. Specifically, the ultraviolet lamp 150 may emit ultraviolet rays with a wavelength of 190 nm or more and 225 nm or less. More specifically, the ultraviolet lamp 150 can emit ultraviolet light with a wavelength of 222 nm.
  • the ultraviolet lamp 150 may be an excimer lamp containing a luminous gas containing KrCL, KrBr, and ArF. Through this, it is harmless to the human body but can eradicate the DNA of bacteria, fungi, etc.
  • the optical filter 160 may be coupled to the housing 110.
  • the optical filter 160 may be placed above the ultraviolet lamp 150. Specifically, the optical filter 160 may be seated on the lower housing 114 and fixed by the lower housing 112.
  • the optical filter 160 may not transmit ultraviolet rays with a wavelength of 240 nm or more and 300 nm or less.
  • the optical filter 160 can substantially transmit ultraviolet rays with a wavelength of 190 nm or more and 225 nm or less. Through this, it is possible to prevent external exposure to ultraviolet rays of wavelengths that affect the human body.
  • the reflective member 170 may be disposed in the housing 110 .
  • the reflective member 170 may be disposed between the ultraviolet lamp 150 and the plurality of electrodes 130 and 140.
  • the reflective member 170 may be formed in a thin film shape.
  • the reflective member 170 may reflect light emitted downward from the ultraviolet lamp 150 upward. Through this, the amount of light emitted upward from the ultraviolet lamp 150 can be improved.
  • the reflective member 170 may be formed of a flexible polytetrafluoroethylene (PTFE) material. Specifically, the reflective member 170 may contain more than 90% PTFE and may be made of a flexible material. When the plurality of electrodes 130 and 140 are made of aluminum, the contact surface between the plurality of electrodes 130 and 140 and the ultraviolet lamp 150 may be damaged due to non-uniform distribution of the outer diameter or straightness of the ultraviolet lamp 150. Non-uniformity may occur. Since the reflective member 170 is formed of a PTFE material, contact between the plurality of electrodes 130 and 140 and the ultraviolet lamp 150 can be improved.
  • PTFE polytetrafluoroethylene
  • the reflective member 170 may be formed in a film shape to entirely cover the upper surfaces of the plurality of electrodes 130 and 140.
  • the reflective member 170 may be transformed into the same shape as the upper surfaces of the electrodes 130 and 140. Through this, the amount of light of the ultraviolet irradiation device 100 can be improved without a separate cutting or adhering process.
  • a separate adhesive may be placed between the film-shaped reflective member 170 and the plurality of electrodes 130 and 140. In this case, the structural stability of the ultraviolet irradiation device 100 may be improved, but the reflectance of the reflective member 170 may decrease.
  • the reflective member 170 may be formed by sprinkling PTFE powder on the upper surfaces of the plurality of electrodes 130 and 140, followed by drying and heat treatment. In this case, the reflectance may decrease as other additives increase.
  • the reflective member 170 may include a first reflective member 174 disposed on the first electrode block 130 and a second reflective member 172 disposed on the second electrode block 140.
  • each of the first reflective member 174 and the second reflective member 172 may be formed in a thin and flexible film shape.
  • the first reflective member 174 When placed on the first electrode block 130, the first reflective member 174 is deformed into a shape corresponding to the upper surface of the first electrode block 130, and the second reflective member 172 is a second electrode block ( 140), it may be transformed into a shape corresponding to the upper surface of the second electrode block 140.
  • FIG. 4 to 8 are modified examples of an ultraviolet irradiation device according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 9 is a view with the reflective member in FIG. 3 removed.
  • Figure 10 is a diagram showing the amount of light from the ultraviolet irradiation device according to Figures 4 to 8.
  • the reflective member 170 of the ultraviolet irradiation device 100 includes a plurality of reflective members 170 that extend in the second direction and are spaced apart in the first direction. can do.
  • the areas of the plurality of reflective members 170 may be larger than the areas of the plurality of ultraviolet lamps 150, respectively. Through this, ultraviolet rays heading downward from the ultraviolet lamp 150 are reflected and head upward, thereby improving the amount of light heading upward from the ultraviolet lamp 150.
  • an additional reflective member 176 disposed on the housing 110 in the space between the plurality of electrodes 130 and 140 and facing the plurality of ultraviolet lamps 150.
  • Additional reflective members 176 may be disposed on the lower housing 114 .
  • the additional reflective member 174 may be disposed between the first electrode block 130 and the second electrode block 140.
  • the additional reflective member 174 may extend in the first direction. Through this, the amount of light directed upward from the ultraviolet lamp 150 in a space where the plurality of electrodes 130 and 140 are not disposed can be improved.
  • the ultraviolet ray irradiation device (A) may not be provided with a reflective member 170 and an additional reflective member 176.
  • the ultraviolet ray irradiation device (B) may be provided with an additional reflection member 176 compared to the ultraviolet ray irradiation device (A) of FIG. 5.
  • the ultraviolet ray irradiation device (C) may be provided with reflective members 178 on both sides, similar to the ultraviolet ray irradiation device (A) of FIG. 5 .
  • Both reflective members 178 may extend from both ends of the plurality of electrodes 150 in the first direction.
  • Both reflective members 178 may be disposed in the lower housing 114.
  • the ultraviolet ray irradiation device (D) may be provided with an additional reflection member 176 and both side reflection members 178 compared to the ultraviolet ray irradiation device (A) of FIG. 5.
  • the reflective member 170 when the reflective member 170 is not disposed between the plurality of electrodes 130 and 140 and the plurality of ultraviolet lamps 150, the light emitted downward from the plurality of ultraviolet lamps 150 is divided into multiple groups. Because it is reflected upward from the electrodes 130 and 140, light leakage occurs. Therefore, as shown in FIG. 3, by providing a reflective member 170 in direct contact with the plurality of ultraviolet lamps 150, leakage of light can be reduced and the amount of light emitted upward from the ultraviolet irradiation device 100 can be improved.
  • the amount of light is improved by about 30% compared to the ultraviolet ray irradiation device A according to FIG. 5.
  • the amount of light is increased compared to the ultraviolet ray irradiation devices (B, C, and D) according to FIGS. 6 to 8. That is, when viewed from above, the area of the plurality of reflective members 170 is formed to be larger than the area of the plurality of ultraviolet lamps 150, and the additional reflective member 176 is provided to increase the amount of light from the ultraviolet irradiation device 100. It can be improved significantly.
  • the plurality of reflective members 170 may be disposed only below the area where the tapered surfaces of the plurality of electrodes 130 and 140 and the plurality of ultraviolet lamps 150 contact. In this case, while improving ease of manufacture, light leaking downward from the plurality of ultraviolet lamps 150 is reflected upward, thereby improving the amount of light of the ultraviolet irradiation device 100.
  • FIG. 11 is a diagram showing an ultraviolet lamp and a reflection member of an ultraviolet irradiation device according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 12 is a diagram showing the amount of light according to the thickness of a reflective member of an ultraviolet irradiation device according to an embodiment of the present specification.
  • Figure 13 is a diagram showing the amount of light according to the width of a reflective member of an ultraviolet irradiation device according to an embodiment of the present specification.
  • the thickness (t) and width (a) of the reflective member 170 in contact with the ultraviolet lamp 150 of the ultraviolet irradiation device 100 will be described.
  • the thickness (t) of the reflective member 170 may mean the radial length of the ultraviolet lamp 150
  • the width (a) of the reflective member 170 may mean the circumferential angle of the ultraviolet lamp 150. there is.
  • the thickness (t) of the reflective member 170 may be 70 ⁇ m or more and 130 ⁇ m or less. It can be seen that when the thickness (t) of the reflective member 170 is less than 70 ⁇ m or exceeds 130 ⁇ m, the rate of increase in light quantity is significantly reduced. Therefore, when the thickness t of the reflective member 170 is 70 ⁇ m or more and 130 ⁇ m or less, the amount of light from the ultraviolet irradiation device 100 can be maximized.
  • the contact width (a) between the ultraviolet lamp 150 and the reflective member 170 may be 190 degrees or more and 280 degrees or less. It can be seen that when the width a of the reflective member 170 is less than 190 degrees or exceeds 180 degrees, the rate of increase in the amount of light is significantly reduced. Therefore, when the width a of the reflective member 170 is 190 degrees or more and 280 degrees or less, the amount of light from the ultraviolet irradiation device 100 can be maximized.
  • Figure 14 is a perspective view of an ultraviolet irradiation device according to another embodiment of the present specification.
  • Figure 15 is an exploded perspective view of an ultraviolet irradiation device according to another embodiment of the present specification.
  • an ultraviolet irradiation device 200 includes a housing 210, a plurality of electrodes 230 and 240, a plurality of ultraviolet lamps 250, and a reflective It may include a member 270 and an optical filter 260, but may be implemented excluding some of these components, and additional components other than these are not excluded.
  • the detailed configuration of the ultraviolet irradiation device 200 according to another embodiment of the present invention that is not described below may be understood as the same as the detailed configuration of the ultraviolet irradiation device 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the plurality of electrodes 230 and 240 may be spaced apart in a first direction.
  • the plurality of electrodes 230 and 240 may extend in the second direction. That is, the extension direction of the plurality of electrodes 230 and 240 of the ultraviolet irradiation device 200 according to another embodiment of the present invention is the plurality of electrodes 130 and 240 of the ultraviolet irradiation device 100 according to an embodiment of the present invention. It can be seen that it is different from the extension direction of 140).
  • the plurality of electrodes 230 and 240 include a first electrode block 230 extending in a second direction, and a second electrode block 240 extending in the second direction and spaced apart from the first electrode 230 in the first direction. may include.
  • the plurality of electrodes 230 and 240 may include first electrode blocks 230 and second electrode blocks 240 arranged alternately.
  • An ultraviolet lamp 250 extending in the second direction may be disposed on the tapered surfaces of the first electrode block 230 and the second electrode block 240.
  • the ultraviolet lamp 250 may include a plurality of ultraviolet lamps 250 that extend in the second direction between the plurality of electrodes 230 and 240 and are spaced apart in the first direction.
  • the reflective member 270 may be disposed between the plurality of ultraviolet lamps 250 and the plurality of electrodes 230 and 240. Through this, the amount of light emitted upward from the ultraviolet lamp 250 can be improved.
  • the reflective member 270 may be formed in a film shape to entirely cover the upper surfaces of the plurality of electrodes 230 and 240. Through this, the amount of light of the ultraviolet irradiation device 200 can be improved without a separate cutting or adhering process.
  • the reflective member 270 may include a plurality of reflective members 270 disposed between the first electrode block 230 and the second electrode block 250 and spaced apart in the first direction.
  • the thickness t of the reflective member 270 may be 70 ⁇ m or more and 130 ⁇ m or less. In the area where the reflective member 270 and the ultraviolet lamp 250 contact, the width a of the reflective member 270 may be 190 degrees or more and 280 degrees or less. Through this, the amount of light emitted upward from the ultraviolet lamp 250 can be improved.
  • the plurality of electrodes 230 and 240 may be made of aluminum, and the reflective member 270 may be made of PTFE. Through this, the contact between the reflective member 270 and the plurality of electrodes 230 and 240 and the contact between the reflective member 270 and the ultraviolet lamp 250 can be improved.
  • the reflective member 270 may include a plurality of reflective members 270 extending in the second direction and each being spaced apart in the first direction.
  • the areas of the plurality of reflective members 270 may be larger than the areas of the plurality of ultraviolet lamps 250, respectively. Through this, the amount of light directed to the top of the ultraviolet irradiation device 100 can be improved.
  • configuration A described in a particular embodiment and/or drawing may be combined with configuration B described in other embodiments and/or drawings.
  • configuration A described in a particular embodiment and/or drawing may be combined with configuration B described in other embodiments and/or drawings.

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Abstract

자외선 조사 장치가 제공된다. 본 명세서의 일 면(aspect)에 따른 자외선 조사 장치는 하우징과, 상기 하우징에서 제1 방향으로 연장되고 상기 제1 방향과 수직한 제2 방향으로 이격되는 복수의 전극과, 190nm 이상 225nm 이하의 파장의 자외선을 방출하고 상기 복수의 전극 상에서 상기 제2 방향으로 연장되고 상기 제1 방향으로 이격되는 복수의 자외선 램프와, 상기 자외선 램프와 상기 복수의 전극 사이에 배치되는 반사 부재를 포함한다.

Description

자외선 조사 장치
본 명세서는 자외선 조사 장치에 관한 것이다. 보다 상세하게, UV-C 자외선을 조사하는 자외선 조사 장치에 관한 것이다.
세균 및 진균과 같은 병원체는 문 손잡이, 전화기, 텔레비전 리모컨, 공중 화장실, 카운터 상부, 보도, 공중 등 어디에나 있다.
일반적으로 자외선 램프는 자외선을 발생시켜 세균 및 진균의 살균을 목적으로 다양한 방면에서 사용된다.
자외선 램프는 램프 방식을 사용함으로써, 필요한 시기에 간편한 조작으로 적절히 사용이 가능하다. 그리고, 자외선 램프를 설치하기 위한 설치비와 유지비가 저렴한 이점이 있다. 또한, 자외선 램프에서 발생되는 자외선은 변화가 거의 없어, 지속적으로 동일한 살균력을 가진다.
자외선 램프는 램프의 내부에 제공되는 물질에 의하여 다양한 파장의 자외선(Ultraviolet rays, UV)을 발생시킨다. 예를 들어, UV-A(400nm~315nm 파장), UV-B(315nm~280nm 파장), UV-C(280nm~110nm 파장) 등을 발생시킬 수 있다.
그 중, UV-C에 해당되는 파장에서, 253.7nm 파장의 자외선이 가장 살균력이 우수하다. 세균 및 진균 등에 UV-C가 조사되면, 세균 및 진균 등의 DNA가 손상되어 사멸된다. 즉, 자외선은 생물의 DNA를 손상시킴으로써, 다양한 균들에 대하여 유효한 살균력을 가진다.
따라서, 자외선 램프를 이용한 살균은 열에 의한 살균, 약품에 의한 살균, 오존 등에 의한 살균, 방사선에 의한 살균보다 효율적이다.
한편, 253.7nm 파장의 자외선은 인체에 조사되면 악영향을 끼칠 우려가 있다.
본 명세서가 해결하고자 하는 과제는, 자외선 램프에서 상부로 방출되는 광량을 향상시킬 수 있는 자외선 조사 장치를 제공하는 것이다.
또한, 본 명세서가 해결하고자 하는 과제는, 별도의 절단 또는 접착 등의 공정 없이 광량을 향상시킬 수 있는 자외선 조사 장치를 제공하는 것이다.
또한, 본 명세서가 해결하고자 하는 과제는, 반사 부재와 복수의 전극 간 접촉성을 향상시킬 수 있는 자외선 조사 장치를 제공하는 것이다.
또한, 본 명세서가 해결하고자 하는 과제는, 복수의 전극이 배치되지 않는 공간에서의 자외선 램프의 광량을 향상시킬 수 있는 자외선 조사 장치를 제공하는 것이다.
상기 과제를 달성하기 위한 본 명세서의 일 면(aspect)에 따른 자외선 조사 장치는 하우징과, 상기 하우징에서 제1 방향으로 연장되고 상기 제1 방향과 수직한 제2 방향으로 이격되는 복수의 전극과, 190nm 이상 225nm 이하의 파장의 자외선을 방출하고 상기 복수의 전극 상에서 상기 제2 방향으로 연장되고 상기 제1 방향으로 이격되는 복수의 자외선 램프와, 상기 자외선 램프와 상기 복수의 전극 사이에 배치되는 반사 부재를 포함한다.
이를 통해, 자외선 램프에서 상부로 방출되는 광량을 향상시킬 수 있다.
또한, 상기 반사 부재는 필름(film) 형상으로 형성되어 상기 복수의 전극의 상면을 전체적으로 덮을 수 있다.
이를 통해, 별도의 절단 또는 접착 등의 공정 없이 자외선 조사 장치의 광량을 향상시킬 수 있다.
또한, 상기 복수의 전극은 제1 전극으로 이루어지는 제1 전극 블록과, 제2 전극으로 이루어지고 상기 제1 전극 블록과 상기 제2 방향으로 이격되는 제2 전극 블록을 포함하고, 상기 반사 부재는 상기 제1 전극 블록 상에 배치되는 제1 반사 부재와, 상기 제2 전극 블록 상에 배치되는 제2 반사 부재를 포함할 수 있다.
또한, 상기 반사 부재의 두께는 70㎛이상 130㎛ 이하일 수 있다.
또한, 상기 복수의 자외선 램프 각각과 상기 반사 부재가 접촉하는 폭은 190도 이상 280도 이하일 수 있다.
이를 통해, 자외선 램프에서 상부로 방출되는 광량을 향상시킬 수 있다.
또한, 상기 복수의 전극은 각각 상기 복수의 자외선 램프와 접촉하는 테이퍼면을 포함하고, 상기 반사 부재는 상기 테이퍼면과 상기 복수의 자외선 램프가 접촉하는 영역의 아래에 배치되고 상기 제2 방향으로 연장될 수 있다.
또한, 상기 반사 부재는 상기 제2 방향으로 연장되고 각각 상기 제1 방향으로 이격되는 복수의 반사 부재를 포함하고, 위에서 보았을 때, 상기 복수의 반사 부재의 면적은 각각 상기 복수의 자외선 램프의 면적보다 클 수 있다.
또한, 상기 복수의 전극은 알루미늄 재질로 형성되고, 상기 반사 부재는 PTFE 재질로 형성될 수 있다.
이를 통해, 반사 부재와 복수의 전극 간 접촉성을 향상시킬 수 있다.
또한, 상기 복수의 전극 사이의 공간에서 상기 하우징 상에 배치되어 상기 복수의 자외선 램프와 마주보는 추가 반사 부재를 포함할 수 있다.
이를 통해, 복수의 전극이 배치되지 않는 공간에서의 자외선 램프의 광량을 향상시킬 수 있다.
또한, 상기 하우징에 결합되고 상기 복수의 자외선 램프 위에 배치되는 광학 필터를 더 포함할 수 있다.
상기 과제를 달성하기 위한 본 명세서의 일 면(aspect)에 따른 자외선 조사 장치는 하우징과, 상기 하우징에서 제1 방향으로 이격되고 상기 제1 방향과 수직한 제2 방향으로 연장되는 복수의 전극과, 190nm 이상 225nm 이하의 파장의 자외선을 방출하고 상기 복수의 전극 사이에서 상기 제2 방향으로 연장되고 상기 제1 방향으로 이격되는 복수의 자외선 램프와, 상기 자외선 램프와 상기 복수의 전극 사이에 배치되는 반사 부재를 포함한다.
이를 통해, 자외선 램프에서 상부로 방출되는 광량을 향상시킬 수 있다.
또한, 상기 반사 부재는 필름(film) 형상으로 형성되어 상기 복수의 전극의 상면을 전체적으로 덮을 수 있다.
이를 통해, 별도의 절단 또는 접착 등의 공정 없이 자외선 조사 장치의 광량을 향상시킬 수 있다.
또한, 상기 복수의 전극은 제1 전극으로 이루어지는 제1 전극 블록과, 제2 전극으로 이루어지고 상기 제1 전극 블록과 상기 제1 방향으로 이격되는 제2 전극 블록을 포함하고, 상기 반사 부재는 상기 제1 전극 블록과 상기 제2 전극 블록 사이에 배치되고 상기 제1 방향으로 이격되는 복수의 반사 부재를 포함할 수 있다.
또한, 상기 반사 부재의 두께는 70㎛이상 130㎛ 이하일 수 있다.
또한, 상기 복수의 자외선 램프 각각과 상기 반사 부재가 접촉하는 폭은 190도 이상 280도 이하일 수 있다.
이를 통해, 자외선 램프에서 상부로 방출되는 광량을 향상시킬 수 있다.
또한, 상기 복수의 전극은 알루미늄 재질로 형성되고, 상기 반사 부재는 PTFE 재질로 형성될 수 있다.
이를 통해, 반사 부재와 복수의 전극 간 접촉성을 향상시킬 수 있다.
또한, 상기 반사 부재는 상기 제2 방향으로 연장되고 각각 상기 제1 방향으로 이격되는 복수의 반사 부재를 포함하고, 위에서 보았을 때, 상기 복수의 반사 부재의 면적은 각각 상기 복수의 자외선 램프의 면적보다 클 수 있다.
본 명세서를 통해 자외선 램프에서 상부로 방출되는 광량을 향상시킬 수 있는 자외선 조사 장치를 제공할 수 있다.
또한, 본 명세서를 통해 별도의 절단 또는 접착 등의 공정 없이 광량을 향상시킬 수 있는 자외선 조사 장치를 제공할 수 있다.
또한, 본 명세서를 통해 반사 부재와 복수의 전극 간 접촉성을 향상시킬 수 있는 자외선 조사 장치를 제공할 수 있다.
또한, 본 명세서를 통해 복수의 전극이 배치되지 않는 공간에서의 자외선 램프의 광량을 향상시킬 수 있는 자외선 조사 장치를 제공할 수 있다.
도 1은 본 명세서의 일 실시예에 따른 자외선 조사 장치의 사시도이다.
도 2는 본 명세서의 일 실시예에 따른 자외선 조사 장치의 분해 사시도이다.
도 3은 본 명세서의 일 실시예에 따른 자외선 조사 장치의 단면도이다.
도 4 내지 도 8은 본 명세서의 일 실시예에 따른 자외선 조사 장치의 변형례이다.
도 9는 도 3에서 반사 부재를 제거한 도면이다.
도 10은 도 4 내지 도 8에 따른 자외선 조사 장치의 광량을 나타내는 도면이다.
도 11은 본 명세서의 일 실시예에 따른 자외선 조사 장치의 자외선 램프와 반사 부재를 나타내는 도면이다.
도 12는 본 명세서의 일 실시예에 따른 자외선 조사 장치의 반사 부재의 두께에 따른 광량을 나타내는 도면이다.
도 13은 본 명세서의 일 실시예에 따른 자외선 조사 장치의 반사 부재의 폭에 따른 광량을 나타내는 도면이다.
도 14는 본 명세서의 다른 실시예에 따른 자외선 조사 장치의 사시도이다.
도 15는 본 명세서의 다른 실시예에 따른 자외선 조사 장치의 분해 사시도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서(discloser)에 개시된 실시예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
본 명세서에 개시된 실시예를 설명함에 있어서 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
또한, 본 명세서에 개시된 실시예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 본 명세서의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
한편, 명세서(discloser)의 용어는 document, specification, description 등의 용어로 대체할 수 있다.
도 1은 본 명세서의 일 실시예에 따른 자외선 조사 장치의 사시도이다. 도 2는 본 명세서의 일 실시예에 따른 자외선 조사 장치의 분해 사시도이다. 도 3은 본 명세서의 일 실시예에 따른 자외선 조사 장치의 단면도이다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 본 명세서의 일 실시예에 따른 자외선 조사 장치(100)는 하우징(110)과, 전극(130, 140)과, 자외선 램프(150)와, 광학 필터(160)와, 반사 부재(170)를 포함할 수 있으나, 이 중 일부의 구성을 제외하고 실시될 수도 있고, 이외 추가적인 구성을 배제하지도 않는다.
본 발명의 일 실시예에 따른 자외선 조사 장치(100)는 UV-C를 발생시키는 장치를 의미하는 것으로 해석될 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 자외선 조사 장치(100)는 휴대용으로 들고 다니거나 일정 위치에 설치할 수 있다. 자외선 조사 장치(100)는 인체에 무해하면서도 살균력 있는 파장의 자외선을 방출할 수 있다. 자외선 조사 장치(100)는 전체적으로 육면체 형상으로 형성될 수 있다.
하우징(110)은 자외선 조사 장치(110)의 외관을 형성할 수 있다. 하우징(110)은 전체적으로 육면체 형상으로 형성될 수 있다. 하우징(110)에는 전극(130, 140)과, 자외선 램프(150)와, 광학 필터(160)와, 반사 부재(170)가 배치될 수 있다.
하우징(110)은 상부 하우징(112)과, 하부 하우징(114)을 포함할 수 있다.
하부 하우징(114)에는 전극(130, 140)이 안착되는 안착 공간이 형성될 수 있다. 상부 하우징(112)은 하부 하우징(114)에 결합될 수 있다. 상부 하우징(112)은 하부 하우징(114)에 결합되면서 자외선 램프(150)와 광학 필터(160)를 고정시킬 수 있다.
전극(130, 140)은 제1 방향으로 연장될 수 있다. 전극(130, 140)은 제2 방향으로 서로 이격되는 복수의 전극(130, 140)을 포함할 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에서 제1 방향이란 도 4를 기준으로 상하 방향을 의미하고, 제2 방향이란 도 4를 기준으로 좌우 방향을 의미하는 것으로 해석될 수 있다.
복수의 전극(130, 140)은 제1 전극으로 이루어지는 제1 전극 블록(130)과, 제2 전극으로 이루어지고 제1 전극 블록(130)과 제2 방향으로 이격되는 제2 전극 블록(140)을 포함할 수 있다. 제1 전극 블록(130)과 제2 전극 블록은 서로 대응되는 형상으로 형성될 수 있다.
전극(130, 140)은 자외선 램프(150)가 안착되는 테이퍼면을 포함할 수 있다. 전극(130, 140)의 테이퍼면에는 자외선 램프(150)가 접촉될 수 있다.
자외선 램프(150)는 하우징(110)에 배치될 수 있다. 자외선 램프(150)는 원통 형상으로 형성될 수 있다. 자외선 램프(150)는 튜브 형상으로 형성될 수 있다. 자외선 램프(150)는 제2 방향으로 연장될 수 있다. 자외선 램프(150)는 전극(130, 140) 상에 배치될 수 있다. 자외선 램프(150)는 전극(130, 140)의 테이퍼면에 배치될 수 있다. 자외선 램프(150)의 외주면은 전극(130, 140)의 테이퍼면과 접촉할 수 있다. 자외선 램프(150)의 중앙 영역은 전극(130, 140)의 테이퍼면에 안착되고, 자외선 램프(150)의 양단은 상부 하우징(112)에 의해 고정될 수 있다. 자외선 램프(150)는 제1 방향으로 서로 이격되는 복수의 자외선 램프(150)를 포함할 수 있다.
자외선 램프(150)는 110nm 이상 180nm 이하 파장의 UV-C를 발생시킬 수 있다. 구체적으로, 자외선 램프(150)는 190nm 이상 225nm 이하의 파장의 자외선을 방출할 수 있다. 더욱 구체적으로, 자외선 램프(150)는 222nm의 파장의 자외선을 방출할 수 있다. 자외선 램프(150)는 KrCL, KrBr, ArF를 포함는 발광 가스가 봉입되어 있는 엑시머 램프일 수 있다. 이를 통해, 인체에는 무해하나 세균이나 진균 등의 DNA를 박멸할 수 있다.
광학 필터(160)는 하우징(110)에 결합될 수 있다. 광학 필터(160)는 자외선 램프(150)의 위에 배치될 수 있다. 구체적으로, 광학 필터(160)는 하부 하우징(114) 상에 안착되고 하부 하우징(112)에 의해 고정될 수 있다. 광학 필터(160)는 240nm 이상 300nm 이하의 파장의 자외선을 투과하지 않을 수 있다. 광학 필터(160)는 190nm 이상 225nm 이하의 파장의 자외선을 실질적으로 투과할 수 있다. 이를 통해, 인체에 영향을 미치는 파장의 자외선이 외부로 노출되는 것을 방지할 수 있다.
반사 부재(170)는 하우징(110)에 배치될 수 있다. 반사 부재(170)는 자외선 램프(150)와 복수의 전극(130, 140) 사이에 배치될 수 있다. 반사 부재(170)는 얇은 필름(film) 형상으로 형성될 수 있다. 반사 부재(170)는 자외선 램프(150)에서 하부로 방출되는 광을 상부로 반사할 수 있다. 이를 통해, 자외선 램프(150)에서 상부로 방출되는 광량을 향상시킬 수 있다.
반사 부재(170)는 유연성 있는 PTFE(Polytetrafluoroethylene) 재질로 형성될 수 있다. 구체적으로, 반사 부재(170)는 PTFE가 90%이상 함유되고 유연성 있는 재질로 형성될 수 있다. 복수의 전극(130, 140)이 알루미늄 재질로 형성되는 경우, 자외선 램프(150)의 외경이나 직진도 등의 불균일성 산포에 기인하여 복수의 전극(130, 140)과 자외선 램프(150) 간 접촉면의 불균일성이 발생될 수 있다. 반사 부재(170)가 PTFE 재질로 형성됨으로써, 복수의 전극(130, 140)과 자외선 램프(150) 간 접촉성을 향상시킬 수 있다.
반사 부재(170)는 필름(film) 형상으로 형성되어 복수의 전극(130, 140)의 상면을 전체적으로 덮을 수 있다. 반사 부재(170) 얇은 필름 형상을 가져 도 2에 도시된 바와 같이 전극(130, 140)의 상면을 덮는 경우, 전극(130, 140)의 상면과 동일한 형상으로 변형될 수 있다. 이를 통해, 별도의 절단 또는 접착 등의 공정 없이 자외선 조사 장치(100)의 광량을 향상시킬 수 있다.
필름 형상의 반사 부재(170)와 복수의 전극(130, 140) 사이에 별도의 접착제가 게재될 수도 있다. 이 경우, 자외선 조사 장치(100)의 구조적 안정성을 향상시킬 수 있으나, 반사 부재(170)의 반사율이 저하될 수 있다.
이와 달리, 복수의 전극(130, 140)의 상면 상에 PTFE 파우더가 뿌려지고, 건조 및 열처리됨에 의하여 반사 부재(170)가 형성될 수도 있다. 이 경우, 다른 첨가물들이 많아져 반사율이 저하될 수 있다.
반사 부재(170)는 제1 전극 블록(130) 상에 배치되는 제1 반사 부재(174)와, 제2 전극 블록(140) 상에 배치되는 제2 반사 부재(172)를 포함할 수 있다. 이 경우, 제1 반사 부재(174)와 제2 반사 부재(172) 각각이 얇고 유연성을 가지는 필름 형상으로 형성될 수 있다. 제1 반사 부재(174)는 제1 전극 블록(130) 상에 배치되는 경우 제1 전극 블록(130)의 상면과 대응되는 형상으로 변형되고, 제2 반사 부재(172)는 제2 전극 블록(140) 상에 배치되는 경우 제2 전극 블록(140)의 상면과 대응되는 형상으로 변형될 수 있다.
도 4 내지 도 8은 본 명세서의 일 실시예에 따른 자외선 조사 장치의 변형례이다. 도 9는 도 3에서 반사 부재를 제거한 도면이다. 도 10은 도 4 내지 도 8에 따른 자외선 조사 장치의 광량을 나타내는 도면이다.
도 4를 참조하면, 본 명세서의 일 실시예에 따른 자외선 조사 장치(100)의 반사 부재(170)는 제2 방향으로 연장되고, 제1 방향으로 각각 이격되는 복수의 반사 부재(170)를 포함할 수 있다. 위에서 보았을 때, 복수의 반사 부재(170)의 면적은 각각 복수의 자외선 램프(150)의 면적보다 클 수 있다. 이를 통해, 자외선 램프(150)에서 하부로 향하는 자외선이 반사되어 상부로 향하므로, 자외선 램프(150)에서 상부로 향하는 광량을 향상시킬 수 있다.
또한, 복수의 전극(130, 140) 사이의 공간에서 하우징(110) 상에 배치되어 복수의 자외선 램프(150)와 마주보는 추가 반사 부재(176)를 포함할 수 있다. 추가 반사 부재(176)는 하부 하우징(114) 상에 배치될 수 있다. 추가 반사 부재(174)는 제1 전극 블록(130)과 제2 전극 블록(140) 사이에 배치될 수 있다. 추가 반사 부재(174)는 제1 방향으로 연장될 수 있다. 이를 통해, 복수의 전극(130, 140)이 배치되지 않는 공간에서의 자외선 램프(150)에서 상부로 향하는 광량을 향상시킬 수 있다.
도 5를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 자외선 조사 장치(A)는 반사 부재(170)와 추가 반사 부재(176)가 구비되지 않을 수 있다.
도 6을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 자외선 조사 장치(B)는 도 5의 자외선 조사 장치(A)에서 추가 반사 부재(176)가 구비될 수 있다.
도 7을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 자외선 조사 장치(C)는 도 5의 자외선 조사 장치(A)에서 양측 반사 부재(178)가 구비될 수 있다. 양측 반사 부재(178)는 복수의 전극(150)의 양단에서 제1 방향으로 연장될 수 있다. 양측 반사 부재(178)는 하부 하우징(114)에 배치될 수 있다.
도 8을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 자외선 조사 장치(D)는 도 5의 자외선 조사 장치(A)에서 추가 반사 부재(176)와 양측 반사 부재(178)가 구비될 수 있다.
도 9를 참조하면, 복수의 전극(130, 140)과 복수의 자외선 램프(150) 사이에 반사 부재(170)가 배치되지 않는 경우, 복수의 자외선 램프(150)에서 하부로 출사된 광이 복수의 전극(130, 140)에서 상부로 반사되므로, 광의 누설이 생기게 된다. 따라서, 도 3과 같이, 복수의 자외선 램프(150)와 직접 접촉하는 반사 부재(170)가 구비됨으로써, 광의 누설을 줄여 자외선 조사 장치(100)에서 상부로 방출되는 광량을 향상시킬 수 있다.
도 10을 참조하면, 도 4에 따른 자외선 조사 장치(100)의 경우 도 5에 따른 자외선 조사 장치(A)에 비해 광량이 30% 정도 향상됨을 알 수 있다. 또한, 도 4에 따른 자외선 조사 장치(100)의 경우 도 6 내지 도 8에 따른 자외선 조사 장치(B, C, D)에 비해 광량이 높아짐을 알 수 있다. 즉, 위에서 보았을 때, 복수의 반사 부재(170)의 면적은 각각 복수의 자외선 램프(150)의 면적보다 크게 형성되고, 추가 반사 부재(176)가 구비됨에 따라 자외선 조사 장치(100)의 광량을 현저하게 향상시킬 수 있다.
이와 달리, 복수의 반사 부재(170)는 복수의 전극(130, 140)의 테이퍼면과 복수의 자외선 램프(150)가 접촉하는 영역의 아래에만 배치될 수도 있다. 이 경우, 제조 용이성을 향상시키면서도, 복수의 자외선 램프(150)에서 아래로 누설되는 광을 상부로 반사하므로, 자외선 조사 장치(100)의 광량을 향상시킬 수 있다.
도 11은 본 명세서의 일 실시예에 따른 자외선 조사 장치의 자외선 램프와 반사 부재를 나타내는 도면이다. 도 12는 본 명세서의 일 실시예에 따른 자외선 조사 장치의 반사 부재의 두께에 따른 광량을 나타내는 도면이다. 도 13은 본 명세서의 일 실시예에 따른 자외선 조사 장치의 반사 부재의 폭에 따른 광량을 나타내는 도면이다.
도 11을 참조하면, 자외선 조사 장치(100)의 자외선 램프(150)와 접촉하는 반사 부재(170)의 두께(t)와 폭(a)에 대하여 설명한다. 여기에서 반사 부재(170)의 두께(t)는 자외선 램프(150)의 반경 방향 길이를 의미하고, 반사 부재(170)의 폭(a)은 자외선 램프(150)의 원주 방향 각도를 의미할 수 있다.
도 12를 참조하면, 반사 부재(170)의 두께(t)는 70㎛ 이상 130㎛ 이하일 수 있다. 반사 부재(170)의 두께(t)가 70㎛ 미만이거나, 130㎛를 초과하는 경우 광량이 증가율이 현저히 감소됨을 알 수 있다. 따라서, 반사 부재(170)의 두께(t)는 70㎛ 이상 130㎛ 이하인 경우, 자외선 조사 장치(100)의 광량을 최대화할 수 있다.
도 13을 참조하면, 자외선 램프(150)와 반사 부재(170)가 접촉하는 폭(a)은 190도 이상 280도 이하일 수 있다. 반사 부재(170)의 폭(a)의 190도보다 작거나, 180도를 초과하는 경우에 광량의 증가율이 현저히 감소됨을 알 수 있다. 따라서, 반사 부재(170)의 폭(a)이 190도 이상 280도 이하인 경우, 자외선 조사 장치(100)의 광량을 최대화할 수 있다.
도 14는 본 명세서의 다른 실시예에 따른 자외선 조사 장치의 사시도이다. 도 15는 본 명세서의 다른 실시예에 따른 자외선 조사 장치의 분해 사시도이다.
도 14 및 도 15를 참조하면, 본 명세서의 다른 실시예에 따른 자외선 조사 장치(200)는 하우징(210)과, 복수의 전극(230, 240)과, 복수의 자외선 램프(250)와, 반사 부재(270)와, 광학 필터(260)를 포함할 수 있으나, 이 중 일부의 구성을 제외하고 실시될 수도 있고, 이외 추가적인 구성을 배제하지도 않는다.
이하 설명하지 않은 본 발명의 다른 실시예에 따른 자외선 조사 장치(200)의 세부 구성은 본 발명의 일 실시예에 따른 자외선 조사 장치(100)의 세부 구성과 동일한 것으로 이해될 수 있다.
복수의 전극(230, 240)은 제1 방향으로 이격될 수 있다. 복수의 전극(230, 240)은 제2 방향으로 연장될 수 있다. 즉, 본 발명의 다른 실시예에 따른 자외선 조사 장치(200)의 복수의 전극(230, 240)의 연장 방향이 본 발명의 일 실시예에 따른 자외선 조사 장치(100)의 복수의 전극(130, 140)의 연장 방향과 다름을 알 수 있다.
복수의 전극(230, 240)은 제2 방향으로 연장되는 제1 전극 블록(230)과, 제2 방향으로 연장되고 제1 전극(230)과 제1 방향으로 이격되는 제2 전극 블록(240)을 포함할 수 있다. 복수의 전극(230, 240)은 제1 전극 블록(230)과 제2 전극 블록(240)이 교대로 배치될 수 있다. 제1 전극 블록(230)과, 제2 전극 블록(240)의 테이퍼면에는 제2 방향으로 연장되는 자외선 램프(250)가 배치될 수 있다.
자외선 램프(250)는 복수의 전극(230, 240) 사이에서 제2 방향으로 연장되고, 제1 방향으로 이격되는 복수의 자외선 램프(250)를 포함할 수 있다.
반사 부재(270)는 복수의 자외선 램프(250)와 복수의 전극(230, 240) 사이에 배치될 수 있다. 이를 통해, 자외선 램프(250)에서 상부로 방출되는 광량을 향상시킬 수 있다.
반사 부재(270)는 필름(film) 형상으로 형성되어 복수의 전극(230, 240)의 상면을 전체적으로 덮을 수 있다. 이를 통해, 별도의 절단 또는 접착 등의 공정 없이 자외선 조사 장치(200)의 광량을 향상시킬 수 있다.
반사 부재(270)는 제1 전극 블록(230)과 제2 전극 블록(250) 사이에 배치되고 상기 제1 방향으로 이격되는 복수의 반사 부재(270)를 포함할 수 있다.
반사 부재(270)와 자외선 램프(250)가 접촉하는 영역에서, 반사 부재(270)의 두께(t)는 70㎛이상 130㎛ 이하일 수 있다. 반사 부재(270)와 자외선 램프(250)가 접촉하는 영역에서, 반사 부재(270)의 폭(a)은 190도 이상 280도 이하일 수 있다. 이를 통해, 자외선 램프(250)에서 상부로 방출되는 광량을 향상시킬 수 있다.
복수의 전극(230, 240)은 알루미늄 재질로 형성되고, 반사 부재(270)는 PTFE 재질로 형성될 수 있다. 이를 통해, 반사 부재(270)와 복수의 전극(230, 240) 간 접촉성과, 반사 부재(270)와 자외선 램프(250)와의 접촉성을 향상시킬 수 있다.
반사 부재(270)는 제2 방향으로 연장되고 각각 상기 제1 방향으로 이격되는 복수의 반사 부재(270)를 포함할 수 있다. 이 경우, 위에서 보았을 때, 복수의 반사 부재(270)의 면적은 각각 복수의 자외선 램프(250)의 면적보다 클 수 있다. 이를 통해, 자외선 조사 장치(100)의 상부로 향하는 광량을 향상시킬 수 있다.
앞에서 설명된 본 명세서의 어떤 실시예들 또는 다른 실시예들은 서로 배타적이거나 구별되는 것은 아니다. 앞서 설명된 본 명세서의 어떤 실시예들 또는 다른 실시예들은 각각의 구성 또는 기능이 병용되거나 조합될 수 있다.
예를 들어 특정 실시예 및/또는 도면에 설명된 A 구성과 다른 실시예 및/또는 도면에 설명된 B 구성이 결합될 수 있음을 의미한다. 즉, 구성 간의 결합에 대해 직접적으로 설명하지 않은 경우라고 하더라도 결합이 불가능하다고 설명한 경우를 제외하고는 결합이 가능함을 의미한다.
상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 명세서의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 명세서의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 명세서의 범위에 포함된다.

Claims (17)

  1. 하우징;
    상기 하우징에서 제1 방향으로 연장되고, 상기 제1 방향과 수직한 제2 방향으로 이격되는 복수의 전극;
    190nm 이상 225nm 이하의 파장의 자외선을 방출하고, 상기 복수의 전극 상에서 상기 제2 방향으로 연장되고, 상기 제1 방향으로 이격되는 복수의 자외선 램프; 및
    상기 자외선 램프와 상기 복수의 전극 사이에 배치되는 반사 부재를 포함하는 자외선 조사 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 반사 부재는 필름(film) 형상으로 형성되어 상기 복수의 전극의 상면을 전체적으로 덮는 자외선 조사 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 전극은 제1 전극으로 이루어지는 제1 전극 블록과, 제2 전극으로 이루어지고 상기 제1 전극 블록과 상기 제2 방향으로 이격되는 제2 전극 블록을 포함하고,
    상기 반사 부재는 상기 제1 전극 블록 상에 배치되는 제1 반사 부재와, 상기 제2 전극 블록 상에 배치되는 제2 반사 부재를 포함하는 자외선 조사 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 반사 부재의 두께는 70㎛이상 130㎛ 이하인 자외선 조사 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 자외선 램프 각각과 상기 반사 부재가 접촉하는 폭은 190도 이상 280도 이하인 자외선 조사 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 전극은 각각 상기 복수의 자외선 램프와 접촉하는 테이퍼면을 포함하고,
    상기 반사 부재는 상기 테이퍼면과 상기 복수의 자외선 램프가 접촉하는 영역의 아래에 배치되고 상기 제2 방향으로 연장되는 자외선 조사 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 반사 부재는 상기 제2 방향으로 연장되고 각각 상기 제1 방향으로 이격되는 복수의 반사 부재를 포함하고,
    위에서 보았을 때, 상기 복수의 반사 부재의 면적은 각각 상기 복수의 자외선 램프의 면적보다 큰 자외선 조사 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 전극은 알루미늄 재질로 형성되고,
    상기 반사 부재는 PTFE 재질로 형성되는 자외선 조사 장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 전극 사이의 공간에서 상기 하우징 상에 배치되어 상기 복수의 자외선 램프와 마주보는 추가 반사 부재를 포함하는 자외선 조사 장치.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 하우징에 결합되고 상기 복수의 자외선 램프 위에 배치되는 광학 필터를 더 포함하는 자외선 조사 장치.
  11. 하우징;
    상기 하우징에서 제1 방향으로 이격되고, 상기 제1 방향과 수직한 제2 방향으로 연장되는 복수의 전극;
    190nm 이상 225nm 이하의 파장의 자외선을 방출하고, 상기 복수의 전극 사이에서 상기 제2 방향으로 연장되고, 상기 제1 방향으로 이격되는 복수의 자외선 램프; 및
    상기 자외선 램프와 상기 복수의 전극 사이에 배치되는 반사 부재를 포함하는 자외선 조사 장치.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 반사 부재는 필름(film) 형상으로 형성되어 상기 복수의 전극의 상면을 전체적으로 덮는 자외선 조사 장치.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 복수의 전극은 제1 전극으로 이루어지는 제1 전극 블록과, 제2 전극으로 이루어지고 상기 제1 전극 블록과 상기 제1 방향으로 이격되는 제2 전극 블록을 포함하고,
    상기 반사 부재는 상기 제1 전극 블록과 상기 제2 전극 블록 사이에 배치되고 상기 제1 방향으로 이격되는 복수의 반사 부재를 포함하는 자외선 조사 장치.
  14. 제 11 항에 있어서,
    상기 반사 부재의 두께는 70㎛이상 130㎛ 이하인 자외선 조사 장치.
  15. 제 11 항에 있어서,
    상기 복수의 자외선 램프 각각과 상기 반사 부재가 접촉하는 폭은 190도 이상 280도 이하인 자외선 조사 장치.
  16. 제 11 항에 있어서,
    상기 복수의 전극은 알루미늄 재질로 형성되고,
    상기 반사 부재는 PTFE 재질로 형성되는 자외선 조사 장치.
  17. 제 11 항에 있어서,
    상기 반사 부재는 상기 제2 방향으로 연장되고 각각 상기 제1 방향으로 이격되는 복수의 반사 부재를 포함하고,
    위에서 보았을 때, 상기 복수의 반사 부재의 면적은 각각 상기 복수의 자외선 램프의 면적보다 큰 자외선 조사 장치.
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