WO2024096471A1 - 인헤일러 - Google Patents

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WO2024096471A1
WO2024096471A1 PCT/KR2023/016974 KR2023016974W WO2024096471A1 WO 2024096471 A1 WO2024096471 A1 WO 2024096471A1 KR 2023016974 W KR2023016974 W KR 2023016974W WO 2024096471 A1 WO2024096471 A1 WO 2024096471A1
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WO
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storage unit
inhaler
airflow channel
cover
inlet
Prior art date
Application number
PCT/KR2023/016974
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English (en)
French (fr)
Inventor
김문원
정용미
신준원
기성종
정은미
차성제
Original Assignee
주식회사 케이티앤지
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Filing date
Publication date
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    • AHUMAN NECESSITIES
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    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M15/00Inhalators
    • A61M15/0001Details of inhalators; Constructional features thereof
    • A61M15/002Details of inhalators; Constructional features thereof with air flow regulating means
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
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    • A61M2206/10Flow characteristics
    • A61M2206/16Rotating swirling helical flow, e.g. by tangential inflows

Definitions

  • the present invention relates to inhalers.
  • an inhaler is a device used to inhale a composition such as a drug or other liquid or gas through the oral or nasal cavity during the inhalation process.
  • This device has a container containing an inhalable composition, and the composition can be inhaled by a user by being sprayed from the container through a thin tube and finally into the oral cavity or nasal cavity through an inhalation port.
  • European Patent No. 0017578 (registration date March 19, 1980) describes an inhaler.
  • An object according to one embodiment is to provide an inhaler that uses a cyclone-type airflow.
  • the purpose of one embodiment is to provide an inhaler that can improve the uniformity of inhaled dry powder.
  • the inhaler includes a suction part that allows the user to inhale dry powder
  • the dry powder may be provided inside, and may include a storage portion in which a cyclone-shaped airflow can be generated when a user inhales the suction portion.
  • the storage unit may include at least one inlet through which air can flow.
  • the suction unit includes an airflow channel through which air and the dry powder can flow, and a channel housing surrounding at least a portion of the airflow channel, and a portion of the airflow channel may be introduced into the storage unit.
  • the storage portion and the airflow channel may be formed in a cylindrical shape.
  • a cross-sectional area of a portion of the airflow channel introduced into the storage unit may be narrower than an area of one end of the airflow channel.
  • the inlet may be formed on the reservoir closer to the suction part than one end of the airflow channel entering the reservoir.
  • the storage unit may include a cyclone chamber, at least a portion of which is formed in a tapered shape so that a cyclone-shaped airflow can be generated.
  • the inhaler may further include a cover part that can control opening and closing of the inlet of the storage part, the suction part, or all of them.
  • the cover unit may include a first cover that controls opening and closing of the inlet of the storage unit and a second cover that controls opening and closing of the suction unit.
  • the first cover and the second cover may include adhesive elements that can be attached to the inlet and the suction part, respectively.
  • the inhaler may further include a support portion supporting one end of the storage portion.
  • the support may include a porous material, a hard material, or a combination thereof.
  • the inhaler may use a cyclone-shaped airflow.
  • the inhaler according to one embodiment can improve the uniformity of the inhaled dry powder.
  • Figure 1 shows an inhaler according to one embodiment.
  • Figures 2a and 2b show a cover portion of an inhaler according to one embodiment.
  • Figure 3 shows a storage portion of an inhaler according to an embodiment.
  • Figure 4 shows a storage portion of an inhaler according to an embodiment.
  • Figure 5 shows a storage portion of an inhaler according to an embodiment.
  • first, second, A, B, (a), and (b) may be used. These terms are only used to distinguish the component from other components, and the nature, sequence, or order of the component is not limited by the term.
  • a component is described as being “connected,” “coupled,” or “connected” to another component, that component may be directly connected or connected to that other component, but there is no need for another component between each component. It should be understood that may be “connected,” “combined,” or “connected.”
  • Figure 1 shows an inhaler according to one embodiment.
  • the inhaler may include a suction part 100, a storage part 200, and a support part 300.
  • the user can inhale the inhaler by applying negative pressure to the suction unit 100.
  • the suction unit 100 may include a mouthpiece shape that allows the user to easily inhale.
  • the suction unit 100 may include an airflow channel 110 through which airflow can flow and a channel housing 120 that structurally surrounds the airflow channel 110. A portion of the airflow channel 110 may be introduced into the storage unit 200.
  • the storage unit 200 may be connected to the suction unit 100.
  • the airflow channel 110 of the suction unit 100 may pass through one end of the storage unit 200.
  • Inhalable dry powder (g) may be provided inside the storage unit 200.
  • the dry powder (g) provided inside the storage unit 200 is functional substances such as caffeine and taurine, pharmacological substances such as aspirin, sedatives, sleeping pills, bronchodilators, and vaccines, or substances such as free-nicotine and nicotine salt. may include.
  • the storage unit 200 may include a cavity (s) for storing the dry powder (g).
  • the storage unit 200 may include an inlet 210 for introducing external air.
  • negative pressure is formed inside the storage unit 200 and air may flow into the inlet 210 formed on the storage unit 200.
  • the air (f1) flowing into the storage unit 200 may be sucked (f2) back to the user through the airflow channel 110 introduced into the storage unit 200.
  • the support part 300 may be arranged to contact the storage part 200.
  • the support portion 300 may structurally support the storage portion.
  • the support portion 300 may form the exterior of the inhaler together with the suction portion 100 and the storage portion 200.
  • the support portion 300 may include a porous medium or a hard material.
  • the support portion 300 may include a porous medium such as acetate tow.
  • Figures 2a and 2b show a cover portion of an inhaler according to one embodiment.
  • the cover may open or close the inlet 210 formed on the storage unit 200, the airflow channel 110 of the suction unit 100 through which the user can inhale, or all of them.
  • the storage unit 200 may include a first cover and a second cover.
  • Figure 2A shows a first cover of an inhaler according to one embodiment.
  • the first cover 410 can open or close the inlet formed on the storage unit.
  • the first cover 410 may be formed in a shape corresponding to the shape of the inlet of the storage unit.
  • the first cover 410 may have the shape of a sealing member formed long in the longitudinal direction of the slit.
  • the first cover 410 may include an adhesive element 410a configured to be attached to the storage unit.
  • the area 410b of the first cover 410 excluding the adhesive element 410a may shield the inlet of the storage unit.
  • the inlet is shielded in the area 410b excluding the adhesive element 410a on the first cover 410, the dry powder inside the storage unit can be prevented from adhering to the adhesive element 410a.
  • the area 410b on the first cover 410 excluding the adhesive element 410a may include a coating layer to prevent the dry powder inside the storage unit from adhering.
  • the first cover 410 may be repeatedly attached or detached from the storage unit.
  • the shape of the first cover 410 and the adhesive element 410a may vary depending on the shape of the inlet formed on the reservoir, and is not limited to that shown in FIG. 2A.
  • Figure 2b shows a second cover of the inhaler according to one embodiment.
  • the second cover 420 may open or close the airflow channel of the suction unit.
  • the second cover 420 may be formed in a shape corresponding to the cross-sectional shape of the airflow channel of the suction unit.
  • the second cover 420 may have the shape of a circular sealing member.
  • the second cover 420 may include an adhesive element 420a configured to be attached to the channel housing of the suction unit.
  • the area 420b of the second cover 420 excluding the adhesive element 420a may shield the airflow channel of the suction part.
  • the airflow channel is shielded in the area 420b excluding the adhesive element 420a on the second cover 420, the dry powder inside the airflow channel can be prevented from adhering to the adhesive element 420a.
  • the area 420b excluding the adhesive element 420a on the second cover 420 may include a coating layer to prevent the dry powder remaining inside the airflow channel from adhering.
  • the second cover 420 may be repeatedly attached or detached on the suction part.
  • the shapes of the second cover 420 and the adhesive element 420a may vary depending on the shapes of the airflow channel and the channel housing, and are not limited to those shown in FIG. 2B.
  • Figure 3 shows a storage portion of an inhaler according to an embodiment.
  • a cyclone-shaped airflow may be generated inside the storage unit 200.
  • the swirling flow of the fluid can be used to separate the flow according to the size of the particles flowing inside.
  • external air may flow in (f1) through the inlet 210 of the storage part 200.
  • a portion of the inlet 210 may be formed to be closer to the suction portion than the end 110e of the airflow channel 110 introduced into the storage portion 200.
  • the external air introduced through the inlet 210 may swirl along the inner surface of the storage unit 200 to form a cyclone-shaped airflow, and the formed cyclone-shaped airflow may be provided inside the storage unit 200.
  • the internal space s of the storage unit 200 may be designed to have a preset shape so that a cyclone-shaped airflow can be easily generated.
  • the air flowing in (f1) through the inlet 210 rotates and descends (e.g., -y direction) along the tangential direction of the inner surface of the storage unit 200, and the dry powder (g) provided inside the storage unit Together they can rise again in a direction towards the airflow channel (eg, +y direction).
  • dry powder (g) particles of a preset size or less depending on the diameter of the storage unit 200 may flow in the direction toward the airflow channel and be inhaled (f1) by the user through the suction unit, and may be inhaled by the user (f1) through the suction unit. Particles cannot escape the cyclonic air current that circles and flows inside the storage unit 200 and remain inside the storage unit 200.
  • the storage unit 200 may preferably be formed in a cylindrical shape.
  • Figure 4 shows a storage portion of an inhaler according to an embodiment.
  • external air may flow in (f2) through the inlet 210 of the storage part 200, and a cyclone may be generated inside the storage part 200.
  • a type of air current may be generated.
  • a portion of the inlet 210 may be formed to be closer to the suction portion than the end of the airflow channel 110 introduced into the storage portion 200.
  • the external air introduced through the inlet 210 may swirl along the inner surface of the storage unit 200 to form a cyclone-shaped airflow, and the formed cyclone-shaped airflow may be provided inside the storage unit 200.
  • the storage unit 200 may include a cyclone chamber 220, at least a portion of which is formed in a tapered shape so that a cyclone-shaped airflow can be more easily generated in the internal space s of the storage unit 200.
  • the cyclone chamber 220 provided inside the storage unit 200 includes a first chamber part 221 in which the introduced airflow channel 110 can be placed, extends from the first chamber part 221, and has a gradual cross-sectional area. It may include a second chamber part 222 that is reduced to .
  • the inlet 210 may be formed on the first chamber part 221, and the air flowing in (f2) through the inlet 210 rotates and descends along the tangential direction of the inner surface of the second chamber part 222. (eg, -y direction). At this time, it may be easier to generate a cyclone-shaped airflow due to the shape of the second chamber part 222.
  • the cyclone-shaped airflow generated in the second chamber part 222 may rise again in the direction toward the airflow channel (eg, +y direction) accompanied by the dry powder (g) provided therein.
  • dry powder (g) particles of a preset size or less depending on the diameter of the storage unit 200 may flow (f1) in the direction toward the airflow channel and be inhaled by the user through the suction unit, and may be inhaled by the user through the suction unit. Particles may remain inside the storage unit 200 without being able to escape the cyclonic air current that circulates and flows within the storage unit 200.
  • Figure 5 shows a storage portion of an inhaler according to an embodiment.
  • external air may flow in (f2) through the inlet 210 of the storage unit 200, and a cyclone-shaped airflow may occur inside the storage unit 200. may occur.
  • a portion of the inlet 210 may be formed to be closer to the suction portion than the end of the airflow channel 110 introduced into the storage portion 200.
  • the external air introduced through the inlet 210 may swirl along the inner surface of the storage unit 200 to form a cyclone-shaped airflow, and the formed cyclone-shaped airflow may be provided inside the storage unit 200.
  • the storage unit 200 may include a cyclone chamber 220, at least a portion of which is formed in a tapered shape so that a cyclone-shaped airflow can be more easily generated in the internal space s of the storage unit 200.
  • the cyclone chamber 220 provided inside the storage unit 200 includes a first chamber part 221 in which the introduced airflow channel 110 can be placed, extends from the first chamber part 221, and has a gradual cross-sectional area. It may include a second chamber part 222 that is reduced to .
  • the inlet 210 may be formed on the first chamber part 221, and the air flowing in (f2) through the inlet 210 rotates and descends along the tangential direction of the inner surface of the second chamber part 222. (e.g. -y direction). At this time, it may be easier for a cyclone-shaped airflow to be generated due to the shape of the second chamber part 222.
  • the cyclone-shaped airflow generated in the second chamber part 222 may rise again in the direction toward the airflow channel (eg, +y direction) accompanied by the dry powder (g) provided therein.
  • dry powder (g) particles of a preset size or less depending on the diameter of the storage unit 200 may flow (f1) in the direction toward the airflow channel and be inhaled by the user through the suction unit, and may be inhaled by the user through the suction unit. Particles may remain inside the storage unit 200 without being able to escape the cyclonic air current that circulates and flows within the storage unit 200.
  • the cross-sectional area of a portion of the airflow channel 110 introduced into the storage unit 200 may be narrower than the area of one end of the airflow channel.
  • the airflow channel 110 introduced into the storage unit 200 may be formed to include a shape of a channel neck 111 whose cross-sectional area gradually decreases and then increases.
  • the channel neck 111 of the airflow channel 110 can prevent a large amount of dry powder (g) from being inhaled at once, and a more uniform inhalation sensation can be obtained by controlling the amount of airflow moved to the suction part.

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Abstract

일 실시예에 따른 인헤일러는, 사용자가 건조 분말을 흡입할 수 있는 흡입부, 내측에 상기 건조 분말이 구비되고, 사용자가 상기 흡입부를 흡입하는 경우 사이클론 형태의 기류가 발생될 수 있는 저장부를 포함할 수 있다.

Description

인헤일러
본 발명은 인헤일러에 관한 것이다.
근래에 전통 궐련의 단점을 극복하는 대체 물품에 관한 수요가 증가하고 있다. 예컨대, 인헤일러(Inhaler)는 흡입을 하는 과정에서 약물 등의 조성물을 액체 또는 가스로 구강 또는 비강을 통해 흡입시키는 데 사용되는 기구이다. 이러한 장치는 흡입 가능한 조성물을 수용하는 용기를 구비하고, 조성물은 가는 관을 통해 용기로부터 최종적으로 흡입구를 통해 구강 또는 비강으로 분사되어 사용자에게 흡입될 수 있다.
종래기술의 일 예로서 유럽 등록특허 제 0017578 (등록일 1980년 03월 19일) 에는 인헤일러에 관하여 기재되어 있다.
전술한 배경기술은 발명자가 본원의 개시 내용을 도출하는 과정에서 보유하거나 습득한 것으로서, 반드시 본 출원 전에 일반 공중에 공개된 공지기술이라고 할 수는 없다.
일 실시예에 따른 목적은 사이클론 형태의 기류를 이용하는 인헤일러를 제공하는 것이다.
일 실시예에 따른 목적은 흡입되는 건조 분말의 균일성이 향상될 수 있는 인헤일러를 제공하는 것이다.
일 실시예에 따른 인헤일러는, 사용자가 건조 분말을 흡입할 수 있는 흡입부,
내측에 상기 건조 분말이 구비되고, 사용자가 상기 흡입부를 흡입하는 경우 사이클론 형태의 기류가 발생될 수 있는 저장부를 포함할 수 있다.
상기 저장부는 공기가 유입될 수 있는 적어도 하나의 유입구를 포함할 수 있다.
상기 흡입부는 공기와 상기 건조 분말이 유동될 수 있는 기류 채널 및 상기 기류 채널의 적어도 일부를 둘러싸는 채널 하우징을 포함하고, 상기 기류 채널의 일 부분은 상기 저장부에 인입될 수 있다.
상기 저장부 및 상기 기류 채널은 원통형으로 형성될 수 있다.
상기 저장부에 인입된 상기 기류 채널의 일 부분의 단면적은 상기 기류 채널의 일 단부의 면적보다 좁게 형성될 수 있다.
상기 유입구는 상기 저장부 상에서 상기 저장부에 인입된 상기 기류 채널의 일 단부보다 상기 흡입부에 가깝게 형성될 수 있다.
상기 저장부는, 사이클론 형태의 기류가 발생될 수 있도록 적어도 일부가 테이퍼진 형상으로 형성되는 사이클론 챔버를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 인헤일러는 상기 저장부의 상기 유입구, 상기 흡입부 또는 이들 모두의 개폐를 제어할 수 있는 커버부를 더 포함할 수 있다.
상기 커버부는 상기 저장부의 상기 유입구의 개폐를 제어하는 제1 커버 및 상기 흡입부의 개폐를 제어하는 제2 커버를 포함할 수 있다.
상기 제1 커버 및 상기 제2 커버는 각각 상기 유입구 및 상기 흡입부에 부착될 수 있는 접착 요소를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 인헤일러는 상기 저장부의 일 단부를 지지하는 지지부를 더 포함할 수 있다.
상기 지지부는 다공성 재료, 경질 재료 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 인헤일러는 사이클론 형태의 기류를 이용할 수 있다.
일 실시예에 따른 인헤일러는 흡입되는 건조 분말의 균일성이 향상될 수 있다.
도1은 일 실시예에 따른 인헤일러를 나타낸다.
도2a 및 도2b는 일 실시예에 따른 인헤일러의 커버부를 나타낸다.
도3은 일 실시예에 따른 인헤일러의 저장부를 나타낸다.
도4는 일 실시예에 따른 인헤일러의 저장부를 나타낸다.
도 5는 일 실시예에 따른 인헤일러의 저장부를 나타낸다.
이하에서, 첨부된 도면을 참조하여 실시예들을 상세하게 설명한다. 이하의 설명은 실시예들의 여러 태양(aspects) 중 하나이며, 하기의 기술(description)은 실시예에 대한 상세한 기술(detailed description)의 일부를 이룬다. 일 실시예를 설명함에 있어서, 공지된 기능 혹은 구성에 관한 구체적인 설명은 본 발명의 요지를 명료하게 하기 위하여 생략하기로 한다.
다만, 실시예들에는 다양한 변경이 가해질 수 있어서, 특허출원의 권리 범위가 이러한 실시예들에 의해 제한되거나 한정되는 것은 아니다. 실시예들에 대한 모든 변경, 균등물 내지는 대체물이 권리 범위에 포함되는 것으로 이해되어야 한다.
또한, 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여, 일 실시예에 따른 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 실시예가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은, 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
또한, 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 도면 부호에 관계없이 동일한 구성 요소는 동일한 참조부호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 실시예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 실시예의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
또한, 실시 예의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제1, 제2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나 접속될 수 있지만, 각 구성 요소 사이에 또 다른 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
어느 하나의 실시 예에 포함된 구성요소와, 공통적인 기능을 포함하는 구성요소는, 다른 실시 예에서 동일한 명칭을 사용하여 설명하기로 한다. 반대되는 기재가 없는 이상, 어느 하나의 실시 예에 기재한 설명은 다른 실시 예에도 적용될 수 있으며, 중복되는 범위에서 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
도1은 일 실시예에 따른 인헤일러를 나타낸다.
도1을 참조하면, 일 실시예에 따른 인헤일러는 흡입부(100), 저장부(200), 및 지지부(300)를 포함할 수 있다.
사용자는 흡입부(100)에 음압을 가함으로써 인헤일러를 흡입할 수 있다. 흡입부(100)는 사용자가 용이하게 흡입할 수 있는 형태로 형성된 마우스피스의 형상을 포함할 수 있다. 흡입부(100)는, 기류가 내부로 유동될 수 있는 기류 채널(110) 및 기류 채널(110)을 구조적으로 둘러싸는 채널 하우징(120)을 포함할 수 있다. 기류 채널(110)의 일 부분은 저장부(200)에 인입될 수 있다.
저장부(200)는 흡입부(100)와 연결될 수 있다. 흡입부(100)의 기류 채널(110)은 저장부(200)의 일 단부를 관통할 수 있다. 저장부(200)의 내부에는 흡입 가능한 건조 분말(g)이 구비될 수 있다. 저장부(200)의 내부에 구비되는 건조 분말(g)은 카페인, 타우린 등 기능성 물질, 아스피린, 진정제, 수면제, 기관지확장제, 백신 등 약리물질 또는 free-니코틴, 니코틴염(nicotine salt) 등의 물질을 포함할 수 있다. 저장부(200)는 건조 분말(g)을 구비하기 위한 공동(s)을 포함할 수 있다. 사용자가 흡입부(100)에 음압을 가하여 흡입하는 경우, 흡입부(100)의 기류 채널(110)은 저장부(200) 내부의 공기를 빨아들여 저장부(200)의 내부에 음압을 형성할 수 있다. 저장부(200)는 외부의 공기를 유입하기 위한 유입구(210)를 포함할 수 있다. 사용자가 흡입부(100)를 흡입하는 경우, 저장부(200) 내부에는 음압이 형성되고 저장부(200) 상에 형성된 유입구(210)로 공기가 유입될 수 있다. 저장부(200)로 유입되는 공기(f1)는 다시 저장부(200) 내부로 인입된 기류 채널(110)을 통해서 사용자에게로 흡입(f2)될 수 있다.
지지부(300)는 저장부(200)와 맞닿도록 배치될 수 있다. 지지부(300)는 저장부를 구조적으로 지지할 수 있다. 지지부(300)는 흡입부(100), 저장부(200)와 함께 인헤일러의 외관을 형성할 수 있다. 지지부(300)는 다공성 매질 또는 경질의 재료를 포함할 수 있다. 지지부(300)는 예컨대 아세테이트 토우(Acetate Tow) 등의 다공성 매질을 포함할 수 있다.
도2a 및 도2b는 일 실시예에 따른 인헤일러의 커버부를 나타낸다.
커버부는 저장부(200) 상에 형성된 유입구(210), 사용자가 흡입할 수 있는 흡입부(100)의 기류 채널(110) 또는 이들 모두를 개방 또는 폐쇄할 수 있다. 저장부(200)는 제1 커버 및 제2 커버를 포함할 수 있다.
보다 구체적으로, 도2a는 일 실시예에 따른 인헤일러의 제1 커버를 나타낸다. 제1 커버(410)는 저장부 상에 형성된 유입구를 개방 또는 폐쇄시킬 수 있다. 제1 커버(410)는 저장부의 유입구의 형상에 대응되는 형태로 형성될 수 있다. 예컨대, 저장부의 유입구가 슬릿(slit)의 형태로 형성되는 경우, 제1 커버(410)는 슬릿의 길이 방향으로 길게 형성된 실링 부재의 형상을 가질 수 있다. 제1 커버(410)는 저장부에 부착될 수 있도록 형성되는 접착 요소(410a)를 포함할 수 있다. 제1 커버(410) 상에서 접착 요소(410a)를 제외한 면적(410b)은 저장부의 유입구를 차폐시킬 수 있다. 제1 커버(410) 상에서 접착 요소(410a)를 제외한 면적(410b)으로 유입구가 차폐됨으로써, 저장부 내부의 건조 분말이 접착 요소(410a) 상에 점착되는 것을 방지할 수 있다. 제1 커버(410) 상의 접착 요소(410a)를 제외한 면적(410b)에는 저장부 내부의 건조 분말이 점착되는 것을 방지하기 위한 코팅 레이어가 포함될 수 있다. 제1 커버(410)는 저장부 상에서 반복하여 부착 또는 탈착될 수 있다. 제1 커버(410) 및 접착 요소(410a)의 형상은 저장부 상에 형성되는 유입구의 형상에 따라 가변될 수 있으며, 도2a에 도시된 바로 제한되는 것은 아니다.
도2b는 일 실시예에 따른 인헤일러의 제2 커버를 나타낸다. 제2 커버(420)는 흡입부의 기류 채널을 개방 또는 폐쇄시킬 수 있다. 제2 커버(420)는 흡입부의 기류 채널의 단면의 형상에 대응되는 형태로 형성될 수 있다. 예컨대, 흡입부의 기류 채널이 원통형의 형상으로 형성되는 경우, 제2 커버(420)는 원형의 실링 부재의 형상을 가질 수 있다. 제2 커버(420)는 흡입부의 채널 하우징에 부착될 수 있도록 형성되는 접착 요소(420a)를 포함할 수 있다. 제2 커버(420) 상에서 접착 요소(420a)를 제외한 면적(420b)은 흡입부의 기류 채널을 차폐시킬 수 있다. 제2 커버(420) 상에서 접착 요소(420a)를 제외한 면적(420b)으로 기류 채널이 차폐됨으로써, 기류 채널 내부의 건조 분말이 접착 요소(420a) 상에 점착되는 것을 방지할 수 있다. 제2 커버(420) 상의 접착 요소(420a)를 제외한 면적(420b)에는 기류 채널 내부에 잔류하고 있는 건조 분말이 점착되는 것을 방지하기 위한 코팅 레이어가 포함될 수 있다. 제2 커버(420)는 흡입부 상에서 반복하여 부착 또는 탈착될 수 있다. 제2 커버(420) 및 접착 요소(420a)의 형상은 기류 채널 및 채널 하우징의 형상에 따라 가변될 수 있으며, 도2b에 도시된 바로 제한되는 것은 아니다.
도3은 일 실시예에 따른 인헤일러의 저장부를 나타낸다.
도3을 참조하면, 사용자가 인헤일러를 흡입하는 경우, 저장부(200)의 내부에서는 사이클론(cyclone) 형태의 기류가 발생될 수 있다. 사이클론 형태의 기류를 이용하는 경우, 유체의 선회 흐름을 이용하여 내부에서 유동되는 입자의 크기에 따라 유동을 분리할 수 있다.
사용자가 흡입부를 흡입하는 경우, 저장부(200)의 유입구(210)를 통하여 외부의 공기가 유입(f1)될 수 있다. 이때, 유입구(210)는 일 부분이 저장부(200)에 인입된 기류 채널(110)의 단부(110e) 보다 흡입부에 가깝도록 형성될 수 있다. 유입구(210)를 통하여 유입된 외부의 공기는 저장부(200)의 내측면을 따라 선회하며 사이클론 형태의 기류를 형성할 수 있고, 형성된 사이클론 형태의 기류는 저장부(200)의 내부에 구비되는 건조 분말(g)과 함께 유동됨으로써 기류 채널을 따라 흡입부를 향하여 유동(f2)될 수 있다. 후술할 바와 같이, 저장부(200)의 내부 공간(s)은 사이클론 형태의 기류가 용이하게 발생될 수 있도록 기 설정된 형상을 가지도록 설계될 수 있다. 유입구(210)를 통하여 유입(f1)된 공기는 저장부(200)의 내측면의 접선 방향을 따라 선회하며 하강(예컨대, -y방향)하고, 저장부 내부에 구비되는 건조 분말(g)과 함께 기류 채널을 향하는 방향(예컨대, +y 방향)으로 다시 상승할 수 있다. 이 과정에서, 저장부(200)의 직경에 따라 기 설정된 크기 이하의 건조 분말(g)입자는 기류 채널을 향하는 방향으로 유동되어 흡입부를 통하여 사용자에게 흡입(f1)될 수 있고, 기 설정된 크기 이상의 입자는 저장부(200)의 내부를 선회하며 유동하는 사이클론 기류를 벗어나지 못하고 저장부(200)의 내부에 잔류하게 된다. 저장부(200)는 바람직하게는 원기둥 형태의 형상으로 형성될 수 있다.
도4는 일 실시예에 따른 인헤일러의 저장부를 나타낸다.
도4를 참조하면, 사용자가 흡입부를 흡입하는 경우, 저장부(200)의 유입구(210)를 통하여 외부의 공기가 유입(f2)될 수 있고, 저장부(200)의 내부에서는 사이클론(cyclone) 형태의 기류가 발생될 수 있다. 이때, 유입구(210)는 일 부분이 저장부(200)에 인입된 기류 채널(110)의 단부 보다 흡입부에 가깝도록 형성될 수 있다. 유입구(210)를 통하여 유입된 외부의 공기는 저장부(200)의 내측면을 따라 선회하며 사이클론 형태의 기류를 형성할 수 있고, 형성된 사이클론 형태의 기류는 저장부(200)의 내부에 구비되는 건조 분말(g)과 함께 유동됨으로써 기류 채널을 따라 흡입부를 향하여 유동(f1)될 수 있다.
이때, 저장부(200)는 저장부(200)의 내부 공간(s)에서 사이클론 형태의 기류가 보다 용이하게 발생될 수 있도록 적어도 일부가 테이퍼진 형상으로 형성된 사이클론 챔버(220)를 포함할 수 있다. 저장부(200)의 내부에 구비되는 사이클론 챔버(220)는 인입된 기류 채널(110)이 배치될 수 있는 제1 챔버 파트(221)와, 제1 챔버 파트(221)로부터 연장되고 단면적이 점진적으로 감소되는 제2 챔버 파트(222)를 포함할 수 있다.
유입구(210)는 제1 챔버 파트(221)상에 형성될 수 있고, 유입구(210)를 통하여 유입(f2)된 공기는 제2 챔버 파트(222)의 내측면의 접선 방향을 따라 선회하며 하강(예컨대, -y방향)할 수 있다. 이때 제2 챔버 파트(222)의 형상으로 인하여 사이클론 형태의 기류가 발생하기가 보다 용이할 수 있다. 제2 챔버 파트(222)에서 발생된 사이클론 형태의 기류는 내부에 구비되는 건조 분말(g)을 동반하여 기류 채널을 향하는 방향(예컨대, +y 방향)으로 다시 상승할 수 있다. 이 과정에서, 저장부(200)의 직경에 따라 기 설정된 크기 이하의 건조 분말(g)입자는 기류 채널을 향하는 방향으로 유동(f1)되어 흡입부를 통하여 사용자에게 흡입될 수 있고, 기 설정된 크기 이상의 입자는 저장부(200)의 내부를 선회하며 유동하는 사이클론 기류를 벗어나지 못하고 저장부(200)의 내부에 잔류하게 될 수 있다.
도 5는 일 실시예에 따른 인헤일러의 저장부를 나타낸다.
도 5를 참조하면, 사용자가 흡입부를 흡입하는 경우, 저장부(200)의 유입구(210)를 통하여 외부의 공기가 유입(f2)될 수 있고, 저장부(200)의 내부에서는 사이클론 형태의 기류가 발생될 수 있다. 이때, 유입구(210)는 일 부분이 저장부(200)에 인입된 기류 채널(110)의 단부 보다 흡입부에 가깝도록 형성될 수 있다. 유입구(210)를 통하여 유입된 외부의 공기는 저장부(200)의 내측면을 따라 선회하며 사이클론 형태의 기류를 형성할 수 있고, 형성된 사이클론 형태의 기류는 저장부(200)의 내부에 구비되는 건조 분말(g)과 함께 유동됨으로써 기류 채널을 따라 흡입부를 향하여 유동(f1)될 수 있다.
이때, 저장부(200)는 저장부(200)의 내부 공간(s)에서 사이클론 형태의 기류가 보다 용이하게 발생될 수 있도록 적어도 일부가 테이퍼진 형상으로 형성된 사이클론 챔버(220)를 포함할 수 있다. 저장부(200)의 내부에 구비되는 사이클론 챔버(220)는 인입된 기류 채널(110)이 배치될 수 있는 제1 챔버 파트(221)와, 제1 챔버 파트(221)로부터 연장되고 단면적이 점진적으로 감소되는 제2 챔버 파트(222)를 포함할 수 있다.
유입구(210)는 제1 챔버 파트(221)상에 형성될 수 있고, 유입구(210)를 통하여 유입(f2)된 공기는 제2 챔버 파트(222)의 내측면의 접선 방향을 따라 선회하며 하강(예컨대, -y방향)할 수 있다. 이때 제2 챔버 파트(222)의 형상으로 인하여 사이클론 형태의 기류가 발생하기가 보다 용이할 수 있다. 제2 챔버 파트(222)에서 발생된 사이클론 형태의 기류는 내부에 구비되는 건조 분말(g)을 동반하여 기류 채널을 향하는 방향(예컨대, +y 방향)으로 다시 상승할 수 있다. 이 과정에서, 저장부(200)의 직경에 따라 기 설정된 크기 이하의 건조 분말(g)입자는 기류 채널을 향하는 방향으로 유동(f1)되어 흡입부를 통하여 사용자에게 흡입될 수 있고, 기 설정된 크기 이상의 입자는 저장부(200)의 내부를 선회하며 유동하는 사이클론 기류를 벗어나지 못하고 저장부(200)의 내부에 잔류하게 될 수 있다.
여기서, 저장부(200)에 인입된 기류 채널(110)의 일 부분의 단면적은 기류 채널의 일 단부의 면적보다 좁게 형성될 수 있다. 저장부(200)에 인입된 기류 채널(110)은, 단면적이 점진적으로 감소되었다가 증가되는 채널 목(neck)(111)의 형상을 포함하여 형성될 수 있다. 기류 채널(110)의 채널 목(111)은, 다량의 건조 분말(g)이 한번에 흡입되는 현상을 방지할 수 있으며, 흡입부로 이동되는 기류의 양을 제어함으로써 보다 균일한 흡입감을 얻을 수 있다.
이상과 같이 실시예에서는 구체적인 구성 요소 등과 같은 특정 사항들과 한정된 실시예 및 도면에 의해 실시예가 설명되었으나 이는 전반적인 이해를 돕기 위해서 제공된 것이다. 또한, 본 발명이 상술한 실시예들에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 분야에서 통상적인 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 그러므로, 본 발명의 사상은 상술한 실시예에 국한되어 정해져서는 아니 되며, 후술하는 특허청구범위 뿐 아니라 특허청구범위와 균등하거나 등가적 변형이 있는 모든 것들은 본 발명 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.

Claims (12)

  1. 사용자가 건조 분말을 흡입할 수 있는 흡입부;
    내측에 상기 건조 분말이 구비되고, 사용자가 상기 흡입부를 흡입하는 경우 사이클론 형태의 기류가 발생될 수 있는 저장부;
    를 포함하는,
    인헤일러.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 저장부는 공기가 유입될 수 있는 적어도 하나의 유입구를 포함하는,
    인헤일러.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 흡입부는 공기와 상기 건조 분말이 유동될 수 있는 기류 채널 및 상기 기류 채널의 적어도 일부를 둘러싸는 채널 하우징을 포함하고,
    상기 기류 채널의 일 부분은 상기 저장부에 인입되는,
    인헤일러.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 저장부 및 상기 기류 채널은 원통형으로 형성되는,
    인헤일러.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 저장부에 인입된 상기 기류 채널의 일 부분의 단면적은 상기 기류 채널의 일 단부의 면적보다 좁게 형성되는,
    인헤일러.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 유입구는 상기 저장부 상에서 상기 저장부에 인입된 상기 기류 채널의 일 단부보다 상기 흡입부에 가깝게 형성되는,
    인헤일러.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 저장부는,
    사이클론 형태의 기류가 발생될 수 있도록 적어도 일부가 테이퍼진 형상으로 형성되는 사이클론 챔버;
    를 포함하는,
    인헤일러.
  8. 제2항에 있어서,
    상기 저장부의 상기 유입구, 상기 흡입부 또는 이들 모두의 개폐를 제어할 수 있는 커버부;
    를 더 포함하는,
    인헤일러.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 커버부는 상기 저장부의 상기 유입구의 개폐를 제어하는 제1 커버 및 상기 흡입부의 개폐를 제어하는 제2 커버를 포함하는,
    인헤일러.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제1 커버 및 상기 제2 커버는 각각 상기 유입구 및 상기 흡입부에 부착될 수 있는 접착 요소를 포함하는,
    인헤일러.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 저장부의 일 단부를 지지하는 지지부;
    를 더 포함하는,
    인헤일러.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 지지부는 다공성 재료, 경질 재료 또는 이들의 조합을 포함하는,
    인헤일러.
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