WO2024101467A1 - 모공 클리너 - Google Patents

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WO2024101467A1
WO2024101467A1 PCT/KR2022/017524 KR2022017524W WO2024101467A1 WO 2024101467 A1 WO2024101467 A1 WO 2024101467A1 KR 2022017524 W KR2022017524 W KR 2022017524W WO 2024101467 A1 WO2024101467 A1 WO 2024101467A1
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WO
WIPO (PCT)
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water
impeller
pore
brush
rotating
Prior art date
Application number
PCT/KR2022/017524
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
홍기호
홍원배
홍예은
홍성은
Original Assignee
요크공조(주)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 요크공조(주) filed Critical 요크공조(주)
Priority to PCT/KR2022/017524 priority Critical patent/WO2024101467A1/ko
Publication of WO2024101467A1 publication Critical patent/WO2024101467A1/ko

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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47KSANITARY EQUIPMENT NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; TOILET ACCESSORIES
    • A47K7/00Body washing or cleaning implements
    • A47K7/04Mechanical washing or cleaning devices, hand or mechanically, i.e. power operated
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61HPHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFIC PARTS OF THE BODY
    • A61H23/00Percussion or vibration massage, e.g. using supersonic vibration; Suction-vibration massage; Massage with moving diaphragms
    • A61H23/02Percussion or vibration massage, e.g. using supersonic vibration; Suction-vibration massage; Massage with moving diaphragms with electric or magnetic drive
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B1/00Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means
    • B05B1/02Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to produce a jet, spray, or other discharge of particular shape or nature, e.g. in single drops, or having an outlet of particular shape
    • B05B1/10Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to produce a jet, spray, or other discharge of particular shape or nature, e.g. in single drops, or having an outlet of particular shape in the form of a fine jet, e.g. for use in wind-screen washers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B1/00Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means
    • B05B1/14Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means with multiple outlet openings; with strainers in or outside the outlet opening

Definitions

  • the present invention relates to a pore cleaner, and more specifically to a shower device with the function of a pore cleaner.
  • the hair blocks the washing water stream, which reduces the washing efficiency.
  • the hair and water get tangled and cover the scalp and pores, so the washing effect is not good even if a lot of water is poured.
  • the purpose of the present invention is to provide a pore cleaner that improves pore cleaning efficiency.
  • Another object of the present invention is to provide a pore cleaner that can simultaneously clean hair and pores and protect the hair and scalp.
  • the pore cleaner according to one aspect of the present invention is configured to include a diffuser (30) having a plurality of brush nozzles (31) in the shape of protrusions that can penetrate between hairs and reach the scalp, wherein the brush nozzles (31)
  • a plurality of ultra-fine spray openings (h1) are formed in each of the brush nozzles (31), and water is sprayed through the plurality of ultra-fine spray openings (h1) in each of the brush nozzles (31). It is characterized by high-pressure spraying with a stream of water thinner than the pore size.
  • the ultra-fine spray port has a diameter of 0.2 to 0.01 mm, and an oblique angle or a gap is formed at the end of the brush nozzle 31 so that the end of the brush nozzle 31 touches the scalp. Even if the sprayed water is not blocked, it is characterized in that it flows through the gap or the space opened by the oblique angle.
  • the diffuser 30 is provided with a diffuser plate 33 that is disk-shaped, and the brush nozzles 31 are formed in a plurality of protrusions from the diffuser plate 33 and have holes formed on the inside.
  • a diffuser spray hole (h2) is formed in the diffuser plate 33, so that water can be sprayed directly without passing through the brush nozzle 31.
  • the plurality of ultra-fine spray holes (h1) are spaced 3 to 50 mm apart from the end of the brush nozzle 31 and may be formed on a protrusion membrane integrally formed or a separately inserted micro-hole plate. there is.
  • pore cleaner In the pore cleaner described above, it may further include a rotating pressurizing unit 20 that boosts the water pressure of the supplied water.
  • the rotating pressing part 20 includes a rotating disc 21 having a rotating shaft 28 at the rotating center, and a rotating aberration 22 formed on an upper edge of the rotating disc 21. and a pressurizing impeller 25 formed on the lower side of the rotating disk 21, wherein the pressurizing impeller 25 increases the water pressure of the water by the rotational force by which water rotates the rotating water wheel 22. You can do it.
  • the pressurizing impeller 25 moves water that reaches the edge of the pressurizing impeller 25 from the rotational water turbine 22 through the eccentric clearance space S to the rotating shaft ( It may be provided with a plurality of pressurizing impeller blades (25a) shaped like a whirlpool to be pulled in the direction of 28).
  • the rotating pressing portion 20 forms a whirlpool shape in a direction opposite to the pressing impeller blade 25a from the upper side of the rotating disk 21 to the inside of the rotating water turbine 22. It is further provided with a negative pressure impeller (24) consisting of a plurality of negative pressure impeller blades (24a), and the negative pressure impeller (24) can push water to the edge by the rotational force.
  • the rotating pressurizing unit 20 may further include a plurality of streamlined diaphragms 23 formed along the circumferential direction between the rotating water turbine 22 and the negative pressure impeller 24. there is.
  • water is supplied to the inlet, passes through the narrow neck, and then sprays water into the opening, wherein the opening is disposed in a tangential direction of the rotating water turbine (22). It may further include a venturi (05). You can.
  • the venturi (05) is provided with an air inlet (05-1) for introducing air into the neck portion, and is linked to the rotation shaft (28) to access the air inlet (05-1) from the outside. 1) may be further provided with an air injection unit 10 for pumping air.
  • the air injection unit 10 includes an eccentric cam 27 coupled to the rotation shaft 28; Includes an air pump corrugated pipe (14) that pumps air through the check valve (15) connected to the air inlet (05-1) by compressing the suction port (13) formed on one side by the eccentric cam (27). It can be configured as follows.
  • the pore cleaner described above includes an upper diaphragm (011) separating the upper chamber (01) and the middle chamber (02), and a lower side diaphragm (012) separating the middle chamber (02) and the lower chamber (03).
  • the air injection unit 10 may be located in the upper chamber 01
  • the rotary pressing unit 20 may be located in the middle chamber 02.
  • the distribution port at the center of the lower diaphragm 012 further includes a transfer screw 26 rotated by the rotary pressurizing part 20, and centered by the pressurizing impeller 25.
  • the water collected can be transported to the lower side.
  • the pore cleaner In the pore cleaner described above, it is coupled to the rotating shaft 28 below the lower diaphragm 012 and is provided with a plurality of blades 62 shaped like a whirlpool, and a variable diaphragm 61 at the end of the blades 62.
  • This combined centrifugal variable impeller (60) is provided, and when the centrifugal variable impeller (60) rotates, the water pressure increases due to centrifugal force to push the variable diaphragm (61) open, and the centrifugal variable impeller (60) When the pressure in the lower chamber is higher than the centrifugal force caused, the variable diaphragm can be closed.
  • the cleaning efficiency of pores can be significantly improved, and in addition, the hair and pores can be cleaned at the same time and the hair and scalp can be protected.
  • the ultrafine spray port is not clogged and fluid can flow smoothly.
  • the fluid is sprayed at high pressure directly into the pores from a plurality of ultra-fine spray holes just above the pores in a size similar to or thinner than the pores, easily penetrates the pores, and spews out along with foreign substances.
  • components dissolved in the fluid or contained in bubbles can be oxidized through a chemical reaction or neutralize accumulated contaminants, thereby facilitating cleaning by digging.
  • the hair is pierced, hydraulically excavated with a comb and a water jet just above the hair root, and cleaned by combing neatly as if combing, thereby simultaneously cleaning the hair and pores without causing the hair to become tangled, thereby protecting the hair and scalp. It can effectively wash away chemical detergents and dyes, while also saving water.
  • FIG. 1 is a perspective view of the exterior of a pore cleaner according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 2 is a longitudinal cross-sectional view of a pore cleaner according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 3 is an enlarged longitudinal cross-section of the head portion of the pore cleaner according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 4 is an enlarged view of P-P in Figure 3.
  • Figure 5 is a 0-0 enlarged view of Figure 3.
  • Figure 6 is an enlarged view of Q-Q in Figure 3.
  • Figure 7 is an enlarged view of R-R in Figure 3.
  • Figure 8 is a cross-sectional view showing a pore cleaner to which a centrifugal variable impeller 60 is applied.
  • Figure 9 is a diagram showing the centrifugal variable impeller 60.
  • Figure 10 is a perspective view showing the diffuser 30 according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 11 is a bottom view showing the diffuser 30 according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 12 is a partially cut cross-sectional view of the diffuser 30 provided with a brush nozzle according to the first modified example.
  • Figure 13 is a diagram showing a brush nozzle according to a second modification example.
  • Figure 14(a) shows a microhole plate with an ultrafine spray port.
  • Figure 14(b) shows a micro-hole cup with an ultra-fine spray port.
  • Figure 15 is a state diagram of using a pore cleaner according to an embodiment of the present invention.
  • a pore cleaner according to an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to FIGS. 1 to 7.
  • the pore cleaner according to an embodiment of the present invention provides a hydraulic excavation means for excavating foreign substances in pores by hydraulically spraying water directly into pores, and also provides a washing means for simultaneously washing hair.
  • the pore cleaner according to an embodiment of the present invention includes a handle (07) containing a filter unit (09) and a head (1), and the inner side of the cylindrical part of the head (1) coupled to the handle (07)
  • the water quality improvement unit 40 is inserted.
  • the water quality reforming unit 40 is constructed next to the filter unit 09 and may be constructed with a neodymium magnet or the like.
  • the head (1) externally exposes the upper cover (04), body (06), diffuser (30), and fastener nut (08).
  • the upper cover (04) is on the upper side of the body (06). It is screwed together, and on the lower side of the body (06), an annular fastener (08) is screwed to the body (06), and the peripheral part of the diffuser (30) is sandwiched between the fastener nut (08) and the body (06).
  • the body 06 and the diffuser 30 are coupled by screwing.
  • the inside of the head (1) is divided into three chambers including the upper chamber (01), the middle chamber (02), and the lower chamber (03) from above.
  • the upper diaphragm (011) is divided into the upper chamber (01) and the middle chamber (01). (02) is separated, and the lower diaphragm (012) separates the middle chamber (02) and the lower chamber (03).
  • An upper chamber (01) is formed between the upper cover (04) and the upper diaphragm (011), and an intermediate chamber (02) is formed by surrounding the upper diaphragm (011) and the lower diaphragm (012) with a body (06).
  • a lower chamber 03 is formed between the lower diaphragm 012 and the diffuser plate 33 of the diffuser 30.
  • the lower diaphragm 012 is screwed to the body 06 using screw threads formed on its periphery.
  • the air injection unit (10), eccentric vibration motor (61), and battery (62) are located in the upper chamber (01), the rotating pressurizing unit (20), etc. are located in the middle chamber (02), and the lower chamber (04)
  • a mineral cartridge (mineral synthesis cartridge) 51, etc. is mounted.
  • a diffuser 30 is mounted at the bottom of the lower chamber 03, and the diffuser 30 is equipped with a plurality of brush nozzles 31 that have a protrusion shape and can penetrate the hair and reach the scalp.
  • the venturi (05) is formed in the internal flow path of the head (1) connected to the handle (07).
  • the venturi (05) receives water through the inlet, passes through the narrow neck (flow rate conversion section), and then delivers water through the opening. Spray, but ensure that the opening is located in the tangential direction of the rotation water turbine (22).
  • the inlet part of the venturi (05) is connected to the passage on the handle (07) side, and the opening of the venturi (05) is tangentially connected to the rotary pressurizing part (20) (specifically, the rotary water turbine (20)).
  • An air inlet (05-1) is formed at the narrow neck of the venturi (05), and air is injected into the air inlet (05-1) from the air injection unit (10) located in the upper chamber (01).
  • the air injection unit 10 is linked to the rotating shaft 28 of the rotary pressurizing unit 20 and pumps air from the outside into the air inlet 05-1, that is, the venturi 05.
  • the air injection unit 10 includes an eccentric cam 27, an air pump corrugated pipe 14, a check valve 15, and an air outlet 16.
  • the eccentric cam 27 is coupled to the rotating shaft 28 and has a contact surface in contact with one side of the air pump corrugated pipe 14, as shown in FIG. 4, between the contact surface of the eccentric cam 27 and the rotating shaft 28.
  • the distance gradually increases, and after passing the top dead center (the point with the greatest distance from the axis of rotation), it immediately falls to the bottom dead center (the point with the closest distance to the axis of rotation), which has a spiral curved surface as the contact surface.
  • the air pump corrugated pipe (14) is composed of something like a bellows, with an intake port (13) at one end and a check valve (15) at the other end.
  • the air pump corrugated pipe (14) consists of an eccentric cam (27) and It is formed close to each other, and therefore the inlet 13 of the air pump corrugated pipe 14 is formed close to the eccentric cam 27, and a check valve 15 composed of a counter plate, etc. is formed on the other side of the air pump corrugated pipe 14. .
  • An air outlet 16 is formed near the outlet side of the check valve 15, and the air outlet 16 is airtightly connected to the air inlet 05-1 of the venturi 05.
  • the air pump corrugated pipe (14) is compressed after the suction port (13) formed on one side is blocked by the eccentric cam (27), thereby pumping air through the check valve (15) connected to the air inlet (05-1). Specifically, the venturi Pump air into the narrow neck of (05).
  • vent hole (12) is formed in the upper center of the upper cover (04) screwed to the body (06), and the inside of the vent hole (12) is blocked with a vent hole reverse plate (11) to function as a check valve.
  • the vent hole plate 11 opens to allow air to flow into the upper chamber 01 of the head 1.
  • an eccentric vibration motor 61 is mounted on the upper chamber 01 so that it is fixed to the body 06, and a battery 61 is provided to supply power to the eccentric vibration motor 61, thereby providing a vibration massage effect. It can be added.
  • the rotating pressurizing unit 20 located in the intermediate chamber 02 is used to boost the water pressure of water supplied from the outside through the inner flow path of the handle 07 and supply the pressurized water to the diffuser 30, etc.
  • the rotating pressurizing part 20 is composed of a rotating shaft 28, a rotating disk 21, a rotating water wheel 22, a negative pressure impeller 24, and a pressing impeller 25, which are formed into one body by a single molding process. It is composed of or two or more parts are combined together so that they all move and operate as one.
  • the rotating disk 21 has a disk shape and has a rotating shaft 28 extending up and down at its rotation center.
  • the rotating shaft 28 extending upward penetrates the upper diaphragm 011 and forms an eccentric cam 27 on the upper side. It is integrally coupled with, and the gap between the upper diaphragm (011) and the rotating shaft (28) forms an airtight packing to maintain airtightness.
  • the rotating water wheel 22 is formed along the periphery from the upper side edge of the rotating disk 21. Specifically, the rotating water wheel 22 is composed of a plurality of rotating water blades 22a at equal intervals along the circumference, and each rotation The water turbine blade 22a rotates in one direction (clockwise in the drawing) by hitting the water sprayed from the venturi 05 (see FIGS. 5 and 6).
  • the rotation water wheel 22 is intended to provide the power (rotation force) necessary for the rotary pressurizing unit 20 to rotate, especially the power (rotation force) necessary for the pressurizing impeller 25 to pressurize.
  • the negative pressure impeller 24 of the rotating pressurizing unit 20 is formed on the upper side of the rotating disk 21 to the inside of the rotating water wheel 22, and the pressurizing impeller blade 25a is formed on the lower side of the rotating disk 21.
  • the negative pressure impeller 24 serves to push water to the edge by rotational force.
  • a plurality of streamlined diaphragms (23) fixed to the upper diaphragm (011) along the circumferential direction are formed between the rotating water turbine (22) and the negative pressure impeller (24), and slits are formed between the streamlined diaphragms (23).
  • the streamlined diaphragm 23 has a Bernoulli effect because the path through which the fluid flows along its outer surface is longer than the path along its inner surface.
  • the water pushing the blade of the rotation water turbine 22 rotates in the same rotational direction (clockwise in the drawing) as the rotation direction of the rotation water turbine 22 and the negative pressure impeller 24.
  • the negative pressure impeller 24 rotates with water (or In addition to the effect of pushing air outward, it has the effect of pushing air further outward due to the Bernoulli effect caused by the streamlined diaphragm 23.
  • the negative pressure impeller blade (24a) causes fluid to flow from the center to the edge, creating high pressure at the edge and lowering the pressure at the rotating shaft, thereby preventing water from passing between the rotating shaft and the upper diaphragm and leaking into the upper chamber (01). .
  • An eccentric clearance space (S) is formed between the rotating disk 21 and the body 06.
  • it can be formed by removing a part of the body 06 adjacent to the rotating disk 21.
  • the water that rotates while being pushed outwards from the upper side of the intermediate chamber (02) pours down through the eccentric clearance space (S) and reaches the periphery of the pressurizing impeller (25).
  • the pressurizing impeller 25 is formed on the lower side of the rotating disk 21, and the water pressure is increased by the rotational force of the water rotating the rotating water wheel 22 and supplied to the downstream.
  • the pressurizing impeller (25) is a plurality of whirlpool-shaped bodies that pull the water that reaches the edge of the pressurizing impeller (25) from the rotating water wheel (22) through the eccentric clearance space (S) in the direction of the rotating shaft (28) by rotating force. It is provided with a pressurizing impeller blade (25a).
  • the pressurized impeller blade (25a) is formed opposite to the direction of the negative impeller blade (24a), so that the pressure on the rotating shaft increases when rotating, and the water pressurized toward the rotating shaft is transported downstream through the transfer screw (29). do.
  • a distribution port (a channel through which pressurized water passes) is formed in the center of the lower diaphragm (012), and a transfer screw (29) rotated by the rotary pressurizing part (20) is further formed in the distribution port at the center of the lower diaphragm (012). It contains water collected in the center by the pressurizing impeller (25) and transports it to the lower side.
  • the transfer screw 29 is integrally coupled to the downwardly extending rotary shaft 28, and has a spiral blade along the periphery of the cylindrical body. The transfer screw 29 rotates the spiral blade in conjunction with the rotation of the rotary shaft 28, thereby transferring downward. Perform.
  • the transfer screw 29 may not be formed, but a through hole is formed in the center of the lower diaphragm 012, the lower diaphragm 012 and the flow path forming plate (not shown) are overlapped to seal, and the lower diaphragm (012) is formed. 012) and a plurality of spiral distribution channels can be formed between the flow path forming plate.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing a pore cleaner to which the centrifugal variable impeller 60 is applied
  • Figure 9 is a diagram showing the centrifugal variable impeller 60.
  • the centrifugal variable impeller 60 is coupled to the rotating shaft 28 below the lower diaphragm 012 and has a plurality of blades 62 in the shape of a whirlpool, and a variable diaphragm 61 is coupled to the end of the blades 62. .
  • the direction of the blade 62 of the centrifugal variable impeller 60 is opposite to the direction of the pressure impeller blade 25a, and pressurizes water from the center to the circumference.
  • One end of the variable diaphragm 61 which is made of a flexible material, is installed in the blade 62 of the centrifugal variable impeller 60, and the other end is a free end.
  • variable diaphragm (61) When the centrifugal variable impeller (60) rotates, the water pressure increases due to centrifugal force, pushing the variable diaphragm (61) open, and when the pressure in the lower chamber is higher than the centrifugal force caused by the centrifugal variable impeller (60), the variable diaphragm (61) is opened. By being closed, a constant pressure is maintained in the lower chamber 03 and the diffuser 30.
  • Figure 10 is a perspective view showing the diffuser 30 according to an embodiment of the present invention
  • Figure 11 is a bottom view showing the diffuser 30 according to an embodiment of the present invention.
  • the diffuser 30 includes a diffuser plate 33 that is disk-shaped and thick, and a brush nozzle 31 extending downward from the diffuser plate 33.
  • a plurality of brush nozzles 31 are formed in the shape of protrusions from the diffuser plate 33, and extend long like the teeth of a hair comb, so that they can penetrate between hairs and reach the scalp.
  • a cylindrical through hole 31a (see FIG. 1) is formed as a flow path and extends in the longitudinal direction, and a protrusion film 31b is formed in the middle of the through hole 31a. ), a plurality of ultra-fine spray nozzles (h1) are formed.
  • a plurality of ultra-fine spray holes (h1) formed on the protrusion film 31b are spaced 3 to 50 mm apart from the end of the brush nozzle 31, and the protrusion film 31b is the brush nozzle ( 31), it is formed integrally (as one body) or by separately inserted micro-hole plates.
  • Each of the brush nozzles 31 includes a plurality of ultra-fine spray holes (h1), and water is sprayed from the brush nozzle 31.
  • a plurality of ultra-fine spray holes are provided on each of the brush nozzles 31.
  • High pressure is sprayed through (h1) with a straight stream of water similar to the pore size or thinner than the pore size.
  • the average diameter of the pores is about 0.15 mm, but each ultrafine spray hole (h1) is preferably 0.2 to 0.01 mm in diameter.
  • the water stream sprayed from the ultra-fine spray hole (h1) has a diameter of approximately 0.2 to 0.01 mm, but is preferably a water stream that is not dispersed and goes straight in a straight line.
  • FIGS. 12 to 14 are views for explaining other embodiments of forming the ultra-fine spray hole h1
  • FIG. 12 is a partially cut cross-sectional view of the diffuser 30 equipped with a brush nozzle according to the first modified example
  • FIG. 13 is a diagram showing a brush nozzle according to a second modification.
  • Figure 14(a) shows a micro-hole plate with an ultra-fine spray nozzle
  • Figure 14(b) shows a micro-hole cup with an ultra-fine nozzle.
  • the brush nozzles of the modified example have a separate insert type micro hole plate (31c) or micro hole cup (31d) instead of the protrusion membrane (31b) as a single body, and a micro hole plate (31c) or micro hole cup (31d) is formed with a plurality of ultra-fine spray holes (h1). is inserted into the inner hole of the brush nozzle 31 to form an ultra-fine spray port.
  • one brush nozzle 31 is divided into an upper nozzle part 31-1 and a lower nozzle part 31-2, and both can be screwed together
  • Figure 14(a) As shown, the disk-shaped fine hole plate 31c with a plurality of ultra-fine injection holes h1 is formed between the upper nozzle part 31-1 and the lower nozzle part 31-2 and then fastened to form a plurality of holes. Construct a brush nozzle equipped with an ultra-fine spray opening (h1).
  • the fine hole cup 31d which is cup-shaped and has a plurality of ultra-fine spray holes h1 on its bottom, is integrally coupled to the middle of the brush nozzle 12 as shown in FIG. 13.
  • the fine hole cup 31d is integrally coupled to the middle of the brush nozzle 12 as shown in FIG. 13.
  • Micro hole plates or micro hole cups can be made of metal or synthetic resin and then have ultra-fine holes (h1) formed through laser processing.
  • the shower device of the prior art had a critical problem in cleaning the pores.
  • the water stream from a shower, etc. is dozens of times larger than the size of the pores, and even if water is poured around the pores of the head, the pressure and speed around the pores or inside the pores are almost zero due to the boundary layer phenomenon, so sebum and contaminants are smoothly washed away. Problems and inconveniences of not going out were discovered.
  • the present invention seeks a means of directly hydraulically excavating the pores by preventing the boundary layer phenomenon from occurring on the pore surface.
  • a means and method for solving the above problems is provided by directly hydraulically excavating the contaminants in the pores without generating a boundary layer phenomenon around the pores.
  • the hole size is similar to or smaller than the size of the pores.
  • the diameter is 0.2 to 0.01 mm, and an ultra-fine nozzle is used at a given diameter.
  • the length of the (ultra-fine hole) should be constant, but in order to reduce the speed drop, the length should be less than 2 mm.
  • the quantity of ultra-fine holes is appropriately spaced around 1mm, similar to the pore spacing, and is formed in large numbers per single brush nozzle.
  • the ultra-fine holes are located 3 to 50 mm from the end of the brush nozzle and are formed in large numbers to increase the probability of hitting pores. Let’s do it.
  • an oblique angle (A; see Figure 12) or a gap (B; see Figure 13) is formed at the end of the brush nozzle 31, so that even if the end of the brush nozzle 31 touches the scalp, the sprayed water Let it flow through the hole or gap (B) opened by the oblique angle without being blocked.
  • a diffuser spray hole (h2) is formed in the diffuser plate 33 (see FIGS. 10 and 11) to spray water directly without passing through the brush nozzle 31. Accordingly, as shown in FIG. 15, an ultra-fine straight stream of water is sprayed from both the diffuser plate 33 and the brush nozzle 31. According to this configuration, when the brush nozzle 31 of the head 1 penetrates the hair and makes a slow combing motion as if combing, it is possible to directly high-pressure cleanse the pores of the scalp and wash the hair at the same time.
  • the water sprayed from the venturi (05) is sprayed in a tangential direction to the rotational water turbine 22 of the rotational pressurization unit 20, thereby pushing the rotational turbine blade 22a and rotating the eccentric cam, negative pressure impeller, and pressure impeller. .
  • one cycle of air pumping action is formed while the eccentric cam 27 coupled to the rotating shaft rotates once.
  • the suction port (13) of the air pump corrugated pipe (14) engaged with the eccentric cam is blocked from a certain point to top dead center, and the corrugated pipe is compressed, and the volume of the air pump corrugated pipe (14) is reduced.
  • the vent hole counter plate (11) opens and air flows in, and the air inside the air pump corrugated pipe (14) is trapped and pressed to increase pressure, thereby increasing the pressure of the air pump.
  • the water mixed with air in the venturi (05) passes about half a turn along the rotating water wheel (22), between the vertical side wall of the intermediate chamber, that is, the side wall of the body (06) and the rotating pressurizing part (rotating disk). From the beginning of the eccentric clearance space (S), the flow rate gradually increases and flows to the lower part of the rotary pressurizing part, passing through one of the gradually widening parts.
  • this rotary pressurization unit In the operation of this rotary pressurization unit, two forces act toward the edge of the upper side of the rotary pressurization unit to guide fluid to the edge.
  • the first is centrifugal force, which generates centrifugal force as the rotating water wheel and negative pressure impeller rotate and pushes the fluid to the edge.
  • the second is the rotating water turbine in the long bar path of the fixed streamlined diaphragm, increasing the flow speed, creating vacuum and vortices.
  • the Bernoulli effect occurs, in which the pressure outside the streamlined diaphragm is lower than the inner pressure, and at the same time, a rotational flow of the Coanda effect is formed rotating around the circumscribed circle connecting the streamlined diaphragms 23, and the centrifugal force combines to reduce the rotational aberration.
  • the fluid in the center flows out between the streamlined diaphragms and maintains the pressure distribution of the fluid trying to go out to the edge.
  • the direction of the blade (25a) in the pressurizing impeller below the rotary pressurizing part is opposite to the direction of the negative pressure impeller blade (24a), so when the rotary pressurizing part rotates, centrifugal force is not generated, but rather the fluid is pulled in the direction of the central rotation axis.
  • the edges of the rotation pressurization section become negative pressure, and high pressure is formed in the direction of the central rotation axis.
  • the fluid in the eccentric clearance space 32 is forced through the narrow passage of the blades in the pressurizing impeller toward the center by the rotational force of the rotational water wheel and negative pressure impeller and the pressure of the fluid.
  • gas (air) bubbles in the fluid Surface friction and shear stress act between the blades and the blades, causing them to break into smaller pieces, and the fluid gathers near the central axis, further increasing the pressure.
  • the fluid with increased pressure is rotated and pressurized along the transfer screw 29 and is injected into the lower chamber through the lower diaphragm. At this time, as the pressure rapidly expands again, the air bubbles break into small pieces and become micro-nano bubbles. And, the fluid filling between the ceramic balls of the mineral cartridge 51 in the lower chamber is filled into the brush nozzle formed in the lowermost diffuser 30 and then into the ultra-fine spray hole h1 formed in the brush nozzle 30. It is sprayed to the outside through the diffuser nozzle (h2) of the diffuser plate (33).
  • micro-nano bubbles are sprayed to the outside through an ultra-fine injection port, the micro-nano bubbles are vaporized due to pressure deviation, transforming into smaller micro-nano bubbles, penetrating into the pores along with the fluid, and being forced to aerate or adsorbed with foreign substances and floating.
  • the forced injection method of air usually containing 21% oxygen
  • the vaporization method were applied together.
  • the amount of dissolved oxygen in the sprayed water stream also increases, and the dissolved oxygen is further increased by a mineral cartridge or by dissolving vitamins. , it can provide a stronger cleaning effect on pores in which nonene aldehyde, an odor-causing substance that causes old-age odor, has accumulated.
  • the fluid flows smoothly through the oblique angle or gap in the plane without clogging even if the tip of the brush nozzle touches the scalp or skin.

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Abstract

본 발명의 일 양상에 따른 모공 클리너는, 돌기 형상으로 머리카락 사이를 뚫고 두피에 닿을 수 있는 복수의 브러시 노즐(31)을 구비한 디퓨저(30);를 포함하여 구성되며, 상기 브러시 노즐(31)의 각각에는 복수의 초미세분사구(h1)를 구성하며, 상기 브러시 노즐(31)에서 물을 분사하되, 상기 브러시 노즐(31)의 각각에 구성된 상기 복수의 초미세분사구를 통하여 모공 크기와 유사하거나 모공 크기 보다 가는 물줄기로 고압 분사하는 것을 특징으로 한다.

Description

모공 클리너
본 발명은 모공 클리너에 관한 것이며, 더욱 상세하게는 모공 클리너의 기능을 가진 샤워기에 관한 것이다.
물을 이용한 모공의 세척에는 여러가지 어려움이 있다. 먼저 머리카락이 세척 물줄기를 가로막아서 세척효율이 떨어지는데, 특히, 머리카락이 긴 경우 머리카락과 물이 엉켜 두피와 모공을 덮게 됨으로써 많은 물을 퍼부어도 세척효과가 좋지 못하다.
또한, 세척 물줄기가 모공에 직접 닿는다고 하여도 원하는 만큼 세척효율이 좋지 못한데, 이와 같이 세척효율이 좋지 못한 원인을 밝히고 세척효율을 향상시킬 필요가 있다.
본 발명의 목적은 모공의 세척효율을 향상시킨 모공클리너를 제공하기 위한 것이다.
또한, 본 발명의 다른 목적은 모발과 모공을 동시에 세척하며 모발과 두피를 보호할 수 있는 모공 클리너를 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 일 양상에 따른 모공 클리너는, 돌기 형상으로 머리카락 사이를 뚫고 두피에 닿을 수 있는 복수의 브러시 노즐(31)을 구비한 디퓨저(30);를 포함하여 구성되며, 상기 브러시 노즐(31)의 각각에는 복수의 초미세분사구(h1)를 구성하며, 상기 브러시 노즐(31)에서 물을 분사하되, 상기 브러시 노즐(31)의 각각에 구성된 상기 복수의 초미세분사구를 통하여 모공 크기와 유사하거나 모공 크기 보다 가는 물줄기로 고압 분사하는 것을 특징으로 한다.
상기한 모공 클리너에 있어서, 상기 초미세분사구는 지름 0.2 ~ 0.01 mm 이며, 상기 브러시 노즐(31)의 끝부분에는 빗각을 형성하거나 틈새를 형성하여, 상기 브러시 노즐(31)의 끝단이 두피에 닿더라도, 분사된 물이 막히지 않고 상기 빗각에 의해 뚫린 곳이나 상기 틈새를 통해 흘러나가도록 한 것을 특징으로 한다.
상기한 모공 클리너에 있어서, 상기 디퓨저(30)는 원반형체인 디퓨저 판(33)을 구비하며, 상기 브러시 노즐(31)은 상기 디퓨저 판(33)으로부터 돌기 형상으로 다수 형성되되 내측에 통공이 형성되며, 상기 디퓨저 판(33)에는 디퓨저분사구(h2)가 형성되어 상기 브러시 노즐(31)을 경유하지 않고 물을 직접 분사할 수 있다.
상기한 모공 클리너에 있어서, 상기 복수의 초미세분사구(h1)는, 상기 브러시 노즐(31)의 끝단으로부터 3 ~ 50 mm 이격되어 있고 일체로 구성되는 돌기막이나 별도 삽입된 미세홀판에 형성될 수 있다.
상기한 모공 클리너에 있어서, 공급되는 물의 수압을 승압시키는 회전가압부(20);를 더 포함할 수 있다.
상기한 모공 클리너에 있어서, 상기 회전가압부(20)는, 회전중심에 회전축(28)이 형성된 회전원반(21)과, 상기 회전원반(21)의 상측면 가장자리에 형성되는 회전수차(22)와, 상기 회전원반(21)의 하측면에 형성되는 가압임펠러(25)를 포함하여 구성되며, 물이 상기 회전수차(22)를 회전시키는 회전력에 의해 상기 가압임펠러(25)가 물의 수압을 승압시킬 수 있다.
상기한 모공 클리너에 있어서, 상기 가압임펠러(25)는, 편심유격공간(S)을 통해 상기 회전수차(22)로부터 상기 가압임펠러(25)의 가장자리에 도달한 물을 상기 회전력에 의해 상기 회전축(28)의 방향으로 끌어 당기도록 회오리 모양을 한 복수의 가압임펠러 블레이드(25a)를 구비할 수 있다.
상기한 모공 클리너에 있어서, 상기 회전가압부(20)는, 상기 회전원반(21)의 상측면에서 상기 회전수차(22)의 내측으로 상기 가압임펠러 블레이드(25a)와는 반대의 방향으로 회오리 모양을 한 복수의 음압임펠러 블레이드(24a)로 구성되는 음압임펠러(24);를 더 구비하며, 상기 회전력에 의해 상기 음압임펠러(24)가 물을 가장자리로 밀어낼 수 있다.
상기한 모공 클리너에 있어서, 상기 회전가압부(20)는, 상기 회전수차(22)와 상기 음압임펠러(24) 사이에서 원주방향을 따라 형성되는 복수의 유선형격막(23);을 더 구비할 수 있다.
상기한 모공 클리너에 있어서, 인입부로 물을 공급받아 잘록한 목부분을 통과한 후 개구부로 물을 분사하되, 상기 개구부가 상기 회전수차(22)의 접선방향으로 놓인 벤추리(05);를 더 구비할 수 있다.
상기한 모공 클리너에 있어서, 상기 벤투리(05)는 상기 목부분에 공기를 투입하기 위한 공기투입구(05-1)를 구비하며, 상기 회전축(28)에 연동되어 외부로부터 상기 공기투입구(05-1)로 공기를 펌핑하는 공기주입부(10);를 더 구비할 수 있다.
상기한 모공 클리너에 있어서, 상기 공기주입부(10)는, 상기 회전축(28)에 결합되는 편심캠(27)과; 상기 편심캠(27)에 의해 일측에 구성된 흡입구(13)가 막힌후 압축됨으로써 상기 공기투입구(05-1)와 연결된 체크밸브(15)를 통해 공기를 펌핑하는 공기펌프주름관(14);을 포함하여 구성될 수 있다.
상기한 모공 클리너에 있어서, 상측챔버(01)와 중간챔버(02)를 분리하는 상측격막(011)과, 상기 중간챔버(02)와 하측챔버(03)를 분리하는 하측격막(012)을 구비하며, 상기 상측챔버(01)에 상기 공기주입부(10)가 위치하고, 상기 중간챔버(02)에 상기 회전가압부(20)가 위치할 수 있다.
상기한 모공 클리너에 있어서, 상기 하측격막(012)의 중심부에 있는 유통구에는 상기 회전가압부(20)에 의해 회전하는 이송스크류(26)를 더 포함하며, 상기 가압임펠러(25)에 의해 중심으로 모인 물을 하측으로 이송할 수 있다.
상기한 모공 클리너에 있어서, 상기 하측격막(012)의 아래에서 상기 회전축(28)과 결합하고, 회오리 모양을 한 복수의 블레이드(62)를 구비하며 상기 블레이드(62)의 끝에 가변격판(61)이 결합된 원심가변임펠러(60);를 구비하며, 상기 원심가변임펠러(60)가 회전시 원심력에 의해 수압이 높아져 상기 가변격판(61)을 밀어내어 열리게 되고, 상기 원심가변임펠러(60)에 의한 원심력보다 하부챔버의 압력이 더 높게되면 상기 가변격판이 닫혀지도록 할 수 있다.
본 발명의 모공클리너에 따르면 모공의 세척효율을 대폭 향상시킬 수 있으며, 또한, 모발과 모공을 동시에 세척하고 모발과 두피를 보호할 수 있다.
또한, 본 발명의 모공클리너에 따르면 초미세분사구가 막히지 않고 유체가 원활히 흘러 나갈 수 있다.
또한, 본 발명의 모공클리너에 따르면 유체가 모공크기와 유사하거나 보다 가늘게 모공 바로 위에서 다수의 초미세분사구에서 모공에 직접 고압분사되어 모공에 용이하게 침투하고, 회돌아 솟구쳐 나오면서 이물질들과 함께 분출하는 수압굴착 기술에 의해 모공을 굴착함으로써, 모공내의 피지나 오염 이물질들을 손쉽게 굴착할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명의 모공클리너에 따르면 유체에 용존하거나 버블속에 함유된 성분들이 화학적 반응을 통해 산화되거나 쌓인 오염물등을 중화시키면서 굴착하여 세척을 용이하게 할 수 있다.
또한, 본 발명의 모공클리너에 따르면 모발을 뚫고 모근 바로위에서 빗살과 워터젯으로 수압굴착하고 가지런히 빗질하듯 빗으며 클리닝함으로써 머리카락이 헝클어지지 않으면서 모발과 모공을 동시에 세척하며 모발과 두피를 보호하는 효과가 있고 화학세제나 염색약등을 효과적으로 세척 할 수 있으면서 물도 절약하는 효과가 있다.
도 1는 본 발명의 일 실시예에 따른 모공 클리너의 외관 사시도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 모공 클리너의 종단면도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 모공 클리너에서 헤드 부분의 종단면 확대도이다.
도 4는 도 3에서 P-P 확대도이다.
도 5는 도 3에서 0-0 확대도이다.
도 6은 도 3에서 Q-Q 확대도이다.
도 7은 도 3에서 R-R 확대도이다.
도 8은 원심가변임펠러(60)가 적용된 모공클리너를 도시한 단면도이다.
도 9는 원심가변임펠러(60)를 도시한 도면이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 디퓨저(30)를 도시한 사시도이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 디퓨저(30)를 도시한 저면도이다.
도 12는 제 1 변형예에 따른 브러시 노즐이 구비된 디퓨저(30)의 부분절개 단면도이다.
도 13은 제 2 변형예에 따른 브러시 노즐을 도시한 도면이다.
도 14(a)는 초미세분사구를 가진 미세홀판을 도시한 것이다.
도 14(b)는 초미세분사구를 가진 미세홀컵을 도시한 것이다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 모공클리너를 사용하는 사용상태도이다.
도 1 내지 도 7을 참조하면서 본 발명의 일 실시예에 따른 모공 클리너에 대하여 상세히 설명한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 모공 클리너는 모공에 물을 직접 수압분사하여 모공속의 이물질을 굴착하기 위한 수압굴착수단을 제공하며, 또한 머리카락을 동시에 세척할 수 있는 세척수단도 제공한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 모공 클리너는 필터부(09)를 내장하는 손잡이(07)와 헤드(1)를 포함하여 구성되며, 헤드(1)에서 손잡이(07)와 결합하는 원통형부분의 내측에 수질 개질부(40)가 삽입된다. 수질 개질부(40)는 필터부(09)의 다음에 구성되고, 네오디움 자석 등으로써 구성될 수 있다.
헤드(1)는 그 외견상 상측커버(04), 바디(06), 디퓨저(30) 및 죔너트(08)를 노출하는데, 바디(06)의 상측으로 상측커버(04)가 바디(06)와 나사결합되며, 바디(06)의 하측으로는 바디(06)에 환형상의 죔너트(08)를 나사결합하되, 죔너트(08)와 바디(06) 사이에 디퓨저(30)의 주연부를 개재하여 나사결합함으로써 바디(06)와 디퓨저(30)를 결합시킨다.
헤드(1)의 내부에는 위로부터 상측챔버(01), 중간챔버(02) 및 하측챔버(03)를 포함하는 3개의 챔버로 구분되는데, 상측격막(011)은 상측챔버(01)와 중간챔버(02)를 분리하며, 하측격막(012)은 중간챔버(02)와 하측챔버(03)를 분리한다. 상측커버(04)와 상측격막(011) 사이에 상측챔버(01)가 형성되고, 상측격막(011)과 하측격막(012) 사이를 바디(06)로 둘러싸서 중간챔버(02)가 형성되고 하측격막(012)과 디퓨저(30)의 디퓨저판(33) 사이에 하측챔버(03)가 형성된다. 하측격막(012)은 그 주연부에 형성된 나사산을 이용하여 바디(06)에 나사결합된다.
상측챔버(01)에는 공기주입부(10), 편심진동모터(61) 및 배터리(62) 등이 위치하고, 중간챔버(02)에는 회전가압부(20) 등이 위치하며, 하측챔버(04)에는 미네랄 카트리지(광물합성 카트리지)(51) 등이 장착된다. 그리고 하측챔버(03)의 하단에 디퓨저(30)가 장착되며 디퓨저(30)에는 돌기형상을 하여 머리카락을 뚫고 두피에 닿을 수 있는 다수의 브러시노즐(31) 등을 구비한다.
손잡이(07)와 연결되는 헤드(1)의 내부 유로에는 벤추리(05)가 구성되는데, 벤추리(05)는 인입부로 물을 공급받아 잘록한 목부분(유속전환부)을 통과한 후 개구부로 물을 분사하되, 개구부가 회전수차(22)의 접선방향으로 놓이도록 한다. 벤추리(05)의 인입부는 손잡이(07)쪽 유로에 연결되고 벤츄리(05)의 개구부는 회전가압부(20)(구체적으로 회전수차(20))에 접선방향으로 연결된다. 그리고 벤츄리(05)의 잘록한 목부분에는 공기투입구(05-1)가 구성되는데, 공기투입구(05-1)에는 상측챔버(01)에 위치하는 공기주입부(10)로부터 공기가 주입된다.
공기주입부(10)는 회전가압부(20)의 회전축(28)에 연동되어 외부로부터 공기투입구(05-1), 즉 벤추리(05)로 공기를 펌핑한다. 공기주입부(10)는 편심캠(27), 공기펌프주름관(14), 체크밸크(15) 및 공기토출구(16) 등을 포함하여 구성된다.
편심캠(27)은 회전축(28)에 결합되며 도 4에 도시된 바와 같이 공기펌프주름관(14)의 일측면과 접촉하는 접촉면을 구비하되, 편심캠(27)의 접촉면과 회전축(28)사이의 거리가 점진적으로 증가하다가 상사점(회전축과의 거리가 가장 먼 지점)을 지난 후에는 곧바로 하사점(회전축과의 거리가 가장 가까운 지점)으로 떨어지는 나선형의 곡면을 접촉면으로 가진다.
공기펌프주름관(14)은 밸로우즈와 같은 것으로 구성되며, 일측단에는 흡입구(13)가 구성되며 타측단에는 체크밸크(15)가 구성되는데, 공기펌프주름관(14)은 편심캠(27)과 근접하게 형성되고 따라서 공기펌프주름관(14)의 흡입구(13)는 편심캠(27)과 근접되게 형성되며, 공기펌프주름관(14)의 타측에는 역지판등으로 구성된 체크벨브(15)가 구성된다. 그리고 체크벨브(15)의 출구측 근처에는 공기토출구(16)가 형성되고 공기토출구(16)는 벤츄리(05)의 공기투입구(05-1)와 기밀하게 연결된다.
공기펌프주름관(14)은 편심캠(27)에 의해 일측에 구성된 흡입구(13)가 막힌후 압축됨으로써 공기투입구(05-1)와 연결된 체크밸브(15)를 통해 공기를 펌핑하는데, 구체적으로 벤추리(05)의 잘록한 목부분으로 공기를 펌핑한다.
그리고, 상측챔버(01)와 상측커버(04)에 걸쳐서 상측챔버(01)의 방수를 도모하고 외부로부터 상측챔버(01)로의 공기유입을 제어하는 구성을 가진다. 바디(06)에 나사결합되는 상측커버(04)의 상측 중앙에는 벤트홀(12)을 형성하고 벤트홀(12)의 내측에는 벤트홀역지판(11)으로 막아서 체크벨브의 기능을 구성하는데, 상측챔버(01)의 내부압력이 낮아지면 벤트홀역지판(11)이 열리면서 헤드(1)의 상측챔버(01) 내부로 공기가 유입되도록 구성된다.
일 실시예로서 상측챔버(01)에는 편심진동모터(61)가 바디(06)에 고정되도록 장착되고 편심진동모터(61)에 전력을 공급하기 위한 배터리(61)가 구성됨으로써, 진동마사지 효과를 부가할 수 있다.
중간챔버(02)에 위치하는 회전가압부(20)는 손잡이(07)의 내측 유로등을 통하여 외부로부터 공급되는 물의 수압을 승압시켜서 디퓨저(30)등으로 승압된 물을 공급하기 위한 것이다. 회전가압부(20)는 회전축(28), 회전원반(21), 회전수차(22), 음압임펠러(24) 및 가압임펠러(25) 등을 포함하여 구성되며, 이들은 단일 성형공정에 의해 한 몸으로 구성되거나 2이상의 부품이 상호 결합됨으로써 모두 일체로 움직이면서 동작한다.
회전원반(21)은 원반 모양을 하고 그 회전중심에 회전축(28)이 상하로 연장 형성되어 있으며, 상부로 연장하는 회전축(28)은 상측격막(011)을 관통하여 상측에서 편심캠(27)과 일체로 결합하며, 상측격막(011)과 회전축(28)의 틈새는 기밀패킹을 형성하여 기밀을 유지한다.
회전수차(22)는 회전원반(21)의 상측면 가장자리에서 주연부를 따라 형성되는데, 구체적으로 보면 회전수차(22)는 복수의 회전수차 블레이드(22a)가 원주를 따라 등간격으로 구성되고 각 회전수차 블레이드(22a)는 벤추리(05)에서 분사된 물에 부딪쳐서 일방향(도면상 시계방향)으로 회전한다(도 5 및 도 6 참조). 회전수차(22)는 회전가압부(20)가 회전하는 데 필요한 동력(회전력), 특히 가압임펠러(25)가 가압하는데 필요한 동력(회전력)을 제공하기 위한 것이다.
회전가압부(20)의 음압임펠러(24)는 회전원반(21)의 상측면에서 상기 회전수차(22)의 내측으로 형성되는데, 회전원반(21)의 하측면에 형성되는 가압임펠러 블레이드(25a)와는 반대의 방향으로 회오리 모양을 하고 있으며, 회전수차(22)의 내측에 있는 원형 평면에서 복수의 음압임펠러 블레이드(24a)를 이용하여 구성된다. 음압임펠러(24)는 회전력에 의해 물을 가장자리로 밀어내는 작용을 한다.
그리고 회전수차(22)와 음압임펠러(24) 사이에서 원주방향을 따라 상측격막(011)에 고정된 복수(다수)의 유선형격막(23)이 구성되는데, 유선형격막(23) 사이에는 슬릿이 형성되어 물의 유동 또는 압력의 전달이 가능하도록 한다. 유선형격막(23)은 유체가 그 내측면을 따라 흐르는 경로보다 외측면을 따라 흐르는 경로가 더 길어서 베르누이 효과를 가진다.
회전수차(22)의 블레이드를 밀은 물은 회전수차(22) 및 음압임펠러(24)의 회전방향과 동일한 회전방향(도면상 시계방향)으로 회전하는데, 동시에 음압임펠러(24)가 물(또는 공기)을 외측으로 밀어내는 작용과 함께 유선형격막(23)에 의한 베르누이 효과로 인해서 더욱 외측으로 밀어주는 효과를 가지게 된다. 음압임펠러 블레이드(24a)에 의해 중심부에서 가장자리로 유체가 흐르게 하여 가장자리는 고압을 만들면서 회전축 부위는 압력을 낮춰줌으로써, 물이 회전축과 상측격막 사이를 통과하여 상측챔버(01)로 유출되지 않도록 한다.
회전원반(21)과 바디(06) 사이에는 편심유격공간(S)이 형성되는데, 예를 들면 회전원반(21)에 인접한 바디(06)의 일부분을 제거하여 구성할 수 있다. 중간챔버(02)의 상부측에서 외곽으로 밀리면서 회전하는 물은, 편심유격공간(S)을 타고 그 아래로 쏟아져서 가압임펠러(25)의 주연부에 도달한다. 가압임펠러(25)는 회전원반(21)의 하측면에 형성되며, 물이 회전수차(22)를 회전시킨 회전력에 의해 물의 수압을 승압시켜서 그 하류로 제공한다. 가압임펠러(25)는 편심유격공간(S)을 통해 회전수차(22)로부터 가압임펠러(25)의 가장자리에 도달한 물을 회전력에 의해 회전축(28)의 방향으로 끌어 당기도록 회오리 모양을 한 복수의 가압임펠러 블레이드(25a)를 구비한다. 가압임펠러 블레이드(25a)는 음암임렐러 블레이드(24a)의 형성방향과는 반대로 형성되어 회전시 회전축 쪽의 압력이 증가하는 방향이며, 회전축쪽으로 가압된 물은 이송스크류(29)를 타고 하류로 이송된다.
하측격막(012)의 중심부에는 유통구(가압수가 통과하는 수로)가 형성되며, 하측격막(012)의 중심부에 있는 유통구에는 회전가압부(20)에 의해 회전하는 이송스크류(29)를 더 포함하며, 가압임펠러(25)에 의해 중심으로 모인 물을 하측으로 이송한다. 이송스크류(29)는 하방으로 연장된 회전축(28)에 일체로 결합하며, 원통형 몸체의 주변을 따라서 나선형의 브레이드를 구비하여 회전축(28)의 회전에 연동하여 나선형 브레이드를 회전시킴으로써 하측으로의 이송을 수행한다.
한편, 다른 실시형태로서 이송스크류(29)가 형성되지 않을 수도 있는데, 하측격막(012)의 중심부에서 통공을 형성하고 하측격막(012)과 유로형성판(미도시)을 겹쳐서 밀폐시키고 하측격막(012)과 유로형성판의 사이에 나선형 유통로를 다수로 형성할 수 있다.
또한, 다른 실시형태로서 회전가압부(20)의 가압에 더하여 하측격막(012)의 바로 아래에 원심가변임펠러를 형성함으로써 추가적인 가압을 수행할 수 있다. 도 8은 원심가변임펠러(60)가 적용된 모공클리너를 도시한 단면도이고 도 9는 원심가변임펠러(60)를 도시한 도면이다.
원심가변임펠러(60)는 하측격막(012)의 아래에서 회전축(28)과 결합하고, 회오리 모양을 한 복수의 블레이드(62)를 구비하며 블레이드(62)의 끝에 가변격판(61)이 결합된다. 원심가변임펠러(60)의 블레이드(62)의 방향은 가압임펠러 블레이드(25a)의 방향과 반대로서, 물을 중심으로부터 원주방향으로 가압한다. 유연한 재질인 가변격판(61)의 일단은 원심가변임펠러(60)의 블레이드(62) 속에 착설되며 그 타단은 자유단으로 되어 있다. 원심가변임펠러(60)가 회전시 원심력에 의해 수압이 높아져 가변격판(61)을 밀어내어 열리게 되고, 원심가변임펠러(60)에 의한 원심력보다 하부챔버의 압력이 더 높게되면 가변격판(61)이 닫혀지게 됨으로써, 하부챔버(03)와 디퓨저(30)에 일정한 압력이 유지되도록 한다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 디퓨저(30)를 도시한 사시도이며, 도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 디퓨저(30)를 도시한 저면도이다.
디퓨저(30)는 두께를 가진 원반형체인 디퓨저 판(33)과, 디퓨저 판(33)으로부터 하방으로 연장하는 브러시 노즐(31)을 포함하여 구성된다. 브러시 노즐(31)은 디퓨저 판(33)으로부터 돌기 형상으로 다수 형성되되, 머리빗의 빗살처럼 길게 뻗어 있어서 머리카락 사이를 뚫고 두피에 닿을 수 있다.
브러시 노즐(31)의 내측에는 유로가 되는 원기둥모양의 통공(31a; 도 1 참조)이 형성되어 길이방향으로 연장되며, 통공(31a)의 중간에는 돌기막(31b)가 형성되고 돌기막(31b)에는 복수의 초미세분사구(h1)이 형성된다. 각 브러시 노즐(31)에 있어서 돌기막(31b)에 형성되는 복수의 초미세분사구(h1)는 브러시 노즐(31)의 끝단으로부터 3 ~ 50 mm 이격되어 있으며, 돌기막(31b)은 브러시 노즐(31)에 일체로(한 몸으로) 구성되거나 별도 삽입된 미세홀판 등에 의해 형성된다.
브러시 노즐(31)의 각각에는 복수의 초미세분사구(초미세홀)(h1)를 구성하며, 브러시 노즐(31)에서 물을 분사하되, 브러시 노즐(31)의 각각에 구성된 복수의 초미세분사구(h1)를 통하여 모공 크기와 유사하거나 모공 크기 보다 가는 직선형 물줄기로 고압 분사한다. 모공의 평균 직경은 0.15mm 정도인데, 각 초미세분사구(h1)는 지름 0.2 ~ 0.01 mm 인 것이 선호된다. 초미세분사구(h1)로부터 분사된 물줄기는 대략 지름 0.2 ~ 0.01 mm 이되 분산되지 않고 일직선 형태로 직진하는 물줄기인 것이 선호된다.
도 12 내지 도 14는 초미세분사구(h1)을 형성하는 다른 실시예들을 설명하기 위한 도면들로서, 도 12는 제 1 변형예에 따른 브러시 노즐이 구비된 디퓨저(30)의 부분절개 단면도이고, 도 13은 제 2 변형예에 따른 브러시 노즐을 도시한 도면이다. 도 14(a)는 초미세분사구를 가진 미세홀판을 도시한 것이고 도 14(b)는 초미세분사구를 가진 미세홀컵을 도시한 것이다.
변형예의 브러시 노즐들은 한 몸인 돌기막(31b) 대신에 별도 삽입형으로 미세홀판(31c) 또는 미세홀컵(31d)을 형성한 것으로써, 다수의 초미세분사구(h1)를 형성한 미세홀판 또는 미세홀컵을 브러시 노즐(31)의 내부 통공에 삽입하여 초미세분사구를 구성한 것이다.
도 12에 도시된 바와 같이 하나의 브러시 노즐(31)은 상부노즐부(31-1) 및 하부노즐부(31-2)로 나뉘어져 구성되고 양자는 상호 나사결합할 수 있는데, 도 14(a)에 도시된 것과 같이 복수의 초미세분사구(h1)가 형성된 원반형상의 미세홀판(31c)은, 상부노즐부(31-1)와 하부노즐부(31-2) 사이에 개재된 후 체결됨으로써 복수의 초미세분사구(h1)를 구비한 브러시 노즐을 구성한다.
또한, 도 14(b)에 도시된 바와 같이 컵모양이고 그 저면에 복수의 초미세분사구(h1)를 가진 미세홀컵(31d)는 도 13과 같이 브러시노즐(12)의 중간에 일체로 결합되며, 예를 들어 제조과정에서 디퓨저(30)의 상부측으로부터 통공(31a)에 삽착되거나, 도 12와 유사하게 상부노즐부(31-1)와 하부노즐부(31-2) 사이에 개재되어 결합될 수 있다. 미세홀판이나 미세홀컵은 금속 또는 합성수지로 제작된 후 레이저가공으로 초미세홀(h1)이 형성될 수 있다.
본 발명자에 의한 연구에 따르면, 종래 기술의 샤워기는 모공속을 세척하는데 있어서 결정적인 문제가 있는 점이 발견되었다. 보통 샤워기 등의 물줄기는 모공의 크기에 비해 수십배 이상 크고, 머리의 모공주위에 물을 쏟아 붇는다 하더라도 모공주위나 모공속은 경계층 현상으로 압력과 속도가 거의 제로가 되어 피지나 오염물질들이 원할이 씻겨나가지 않는 문제점과 불편이 있는 점이 발견되었다.
종래 샤워기의 물줄기와 피부간의 상황을 유체역학적으로 해석하면, 샤워기의 물줄기(보통 지름 1~3mm)로 피부 표면(경계층)에 쏟아질 때, 경계면인 모공주위 피부와 물줄기 사이에는 압력이 일정하고 속도가 거의 제로(V=0)가 되므로, 모공(약 0.15mm)보다 수십배로 훨씬 큰 물줄기(지름이 약 1~3mm)로 물을 강하게 쏘아도 모공주위 표면에는 압력이 일정하고 속도도 거의 0으로 오염물질들이나 피지등이 용이하게 떨어져 나가지 않는 문제점과 불편이 있었던 것이다.
본 발명은 모공 표면에서 경계층 현상이 생기지 못하도록 하여 모공속을 직접 수압굴착하는 수단을 강구한다. 모공(크기 약 0.15mm 전후)속 오염물질들을 효과적으로 클리닝하기 위하여 모공주위의 경계층 현상을 발생시키지 않고 모공속 오염물질들을 직접 수압굴착하는 것으로써 상기와 같은 문제점을 해결하는 수단과 방법을 제공한다. 모공주위의 경계면 효과를 없애기 위하여 모공의 크기보다 작은 유체흐름을 형성하기 위해 홀크기가 모공의 크기와 유사하거나 그보다 작게 하는데, 선호되기로는 지름 0.2 ~ 0.01 mm 가 되도록 하며, 정해진 직경에서 초미세분사구(초미세홀)의 길이는 일정하도록 하되, 속도강하가 작도록 하기 위하여 그 길이는 2mm이하가 되게 한다.
초미세홀의 수량은 모공간격과 유사한 1mm 전후의 간격이 적절하고 단일 브러시노즐당 다수개로 형성하고, 초미세홀은 브러시 노즐의 끝단에서 3 ~ 50mm에 위치하고 다수로 형성하여 모공 타격의 확률을 증가시키도록 한다.
그리고, 브러시 노즐(31)의 끝부분에는 빗각(A; 도 12 참조)을 형성하거나 틈새(B; 도 13 참조)를 형성하여, 브러시 노즐(31)의 끝단이 두피에 닿더라도, 분사된 물이 막히지 않고 빗각에 의해 뚫린 곳이나 틈새(B)를 통해 흘러나가도록 한다.
브러시 노즐(31)의 하단 개구부를 피부(두피)에 밀착시켜도 빗각 또는 틈캐를 가진 구조에 의해 피부에 이미 닿은 물을 신속하게 배출함으로써, 초미세분사구로부터 분사된 초미세물줄기의 직진 타격을 방해하지 않도록 한다. 초미세분사구로부터 분사된 물은 모공에 닿을 때까지 서로 충돌하지 않고 평행하도록 하며, 회전가압부의 가압에 의해서 강력한 압력과 운동에너지를 가지는데 예를 들어 150 kPa 이상의 압력을 가해준다.
한편, 모공세척을 하는 동시에 머리카락에 대한 세척이 가능하도록 할 수도 있다. 이를 위해 디퓨저 판(33)에는 디퓨저분사구(h2)가 형성되어(도 10 및 도 11 참조) 브러시 노즐(31)을 경유하지 않고 물을 직접 분사한다. 이에 따라 도 15에 도시된 바와 같이, 디퓨저 판(33)과 브러시 노즐(31)의 모두에서 초미세한 직진성의 물줄기가 분사된다. 이와 같은 구성에 따르면, 빗질하듯이 헤드(1)의 브러시 노즐(31)이 머리카락을 뚫고 들어가서 천천히 빗는 동작을 하면, 두피의 모공을 직접 고압세척하는 동시에 머리카락의 세척도 가능하게 된다.
이하, 본 발명의 일 실시예에 따른 모공 클리너의 동작을 간략히 설명한다.
모공클리너의 손잡이(07)쪽으로 물이 공급되면 손잡이(07) 내측의 필터(09)에서 불순물이 걸러지고, 정수된 물이 헤드(1)의 벤추리(05)를 통과하면서 유속이 가속되고 이때 벤추리(05)의 공기투입구(05-1)에서는 베르누이 정리에 의해 압력이 낮아져 공기투입이 보다 용이해진다.
벤추리(05)에서 분사된 물은 회전가압부(20)의 회전수차(22)에 대해 접선방향으로 분사됨으로써 회전수차 블레이드(22a)를 밀치면서, 편심캠, 음압임펠러 및 가압임펠러 등을 회전시킨다.
이와 동시에 강제 투입되는 공기의 펌핑작용을 보면, 회전축에 결합된 편심캠(27)이 일회전하는 동안 공기펌핑작용의 한 싸이클이 구성된다. 편심캠(27)이 하사점을 지난후 일정 지점부터 상사점에 이르기까지 편심캠과 맞물린 공기펌프주름관(14)의 흡입구(13)가 막히면서 주름관이 압축되고, 공기펌프주름관(14)의 체적이 줄어듬에 의해 상측챔버(01) 안은 압력이 낮아짐과 동시에 벤트홀 역지판(11)이 열리며 공기가 유입되고, 공기펌프주름관(14) 내부의 공기는 갖힌 상태로 눌리어 압력이 증가됨으로써 공기펌프주름관(14)의 타측에 있는 체크밸브(15)가 열리면서 벤추리(05)의 공기투입구(05-1)로 공기가 강제 투입되고, 벤추리(05)에 물이 흐르면서 공기투입구(05-1)에서의 압력이 낮아지며 쉽게 공기가 유입된다. 그리고 편심캠(27)이 상사점을 지나면서 공기펌프주름관의 흡입구(13)를 열게 되고 공기펌프주름관의 체크밸브(15)는 닫히고 공기펌프주름관(14)이 팽창하면서 유입구(13)를 통해 내부에 공기가 유입되어 공기 펌핑작용의 싸이클을 구성한다.
한편, 벤추리(05)에서 공기와 혼합된 물은 회전수차(22)를 따라 반바퀴 정도를 지나면서, 중간챔버의 수직측벽, 즉 바디(06)의 측벽과 회전가압부(회전원반) 사이의 편심유격공간(S)이 시작되는 부분부터 점점 넓어지는 부분 중의 어느 한 곳을 통과하여, 회전가압부의 하측으로도 유량이 점점 늘어나 흐르게 된다.
이러한 회전가압부의 작동에서, 회전가압부의 상측은 가장자리 쪽으로 두 가지의 힘이 작용하여 유체를 가장자리로 유도하게 된다. 첫째는 회전수차와 음압임펠러가 회전하면서 원심력을 발생시켜 유체를 가장자리로 밀어내는 원심력이고, 둘째는 고정된 유선형 격막의 긴 바같 쪽 경로에서 회전수차가 회전하여 유속을 빠르게 함으로써 진공과 와류를 생성하며 유선형격막의 외측의 압력이 내특보다 낮게되는 베르누이 효과가 발생함과 동시에, 유선형격막(23)들의 사이를 잇는 외접원 주위를 회전하는 코안다 효과의 회전류가 형성되고, 원심력이 결합하여 회전수차의 외측인 가장자리 방향으로 쏠리는 힘이 작용케 함으로써, 중심쪽의 유체가 유선형격막들 사이로 흘러나와 가장자리로 나가려는 유체의 압력분포 상태를 유지하게 된다.
고정된 유선형격막 안쪽의 유체를 회전수차 쪽으로 끌어내는 흐름이 유지되고, 유선형격막들을 지나며 코안다효과에 의한 회전류가 형성되면서 회전수차의 꼬리에는 진공과 와류에 의해 공기방울들이 잘게 부서지며, 회전수차의 회전 원심력에 이끌려 회전가압부 가장자리로 흘러나감으로써 회전 중심축과 상측격막 사이로 흘러나가려는 유체에 음압이 걸리면서 오히려 상측챔버의 공기가 유입되도록 한 것이다.
회전가압부의 하측에 있는 가압임펠러에서 블레이드(25a)의 방향은 음압임펠러 블레이드(24a)의 방향과 반대로 되어 있어서, 회전가압부가 회전하면 원심력이 생기지 않고 오히려 중심 회전축방향으로 유체를 끌어 당기게 되어 있기 때문에 회전가압부의 가장자리는 음압이 되고 중심 회전축 방향에 고압이 형성된다.
따라서 편심유격공간(32)의 유체는 회전수차 겸 음압임펠러의 회전력과 유체의 압력에 의해 가압임펠러에 있는 블레이드들의 좁은 통로를 비집고 강제로 중심방향으로 밀려 들어가게 되는데, 이때 유체속의 가스(공기)방울들과 블레이드들 사이에서 표면마찰과 전단응력이 작용하며 더욱 잘게 부서지게 되고, 유체는중심축 부근에 모여 압력이 더욱 증가하게 된다.
압력이 증가된 유체는 이송스크류(29)를 따라서 회전가압되면서 하측격막을 지나 하측챔버로 분사된다. 이때도 다시 한 번 더 압력이 급팽창하면서 공기방울들은 잘게 부서져 마이크로 나노 버블이 된다. 그리고, 하측 챔버에 있는 미네랄 카트리지(51)의 세라믹볼들 사이를 가득 채운 유체는 최하측의 디퓨저(30)에 형성된 브러시노즐 속으로 채워진 후 브러시노즐(30)에 형성된 초미세분사구(h1)와 디퓨저판(33)의 디퓨저분사구(h2)를 통해서 외부로 분사된다.
마이크로 나노 버블은 초미세분사구를 통해 외부로 분사될 때도 압력편차에 의해 마이크로 나노 버블이 기화되면서 더 작은 마이크로 나노 버블로 변형되어 유체와 함께 모공에 침투되어 강제 폭기하거나 이물질과 흡착되며 부상하게 된다.
본 발명에 따르면 공기(보통 산소 21%가 포함됨)의 강제 투입식과 기화식이 함께 적용되었는데, 분사되는 물줄기에서 용존산소량도 증가하게 되며, 또한 미네랄 카트리지에 의해 용존산소를 더욱 증가시키거나 비타민을 용해시킴으로써, 노인냄새의 원인인 악취 유발 물질인 노넨 알데히드 등이 쌓인 모공에 대하여 보다 강한 세척효과를 부여할 수 있다.
그리고 피부나 두피에 닿는 부분인 브러시노즐의 끝단에 빗각이나 틈새를 형성함으로써 두피나 피부에 브러시노즐 끝단이 닿더라도 유체가 막힘이 없이 빗각으로 뚫린 곳이나 평면상 틈새로 원활하게 흘러나가게 한다.

Claims (15)

  1. 모공 클리너에 있어서,
    돌기 형상으로 머리카락 사이를 뚫고 두피에 닿을 수 있는 복수의 브러시 노즐(31)을 구비한 디퓨저(30);를 포함하여 구성되며,
    상기 브러시 노즐(31)의 각각에는 복수의 초미세분사구(h1)를 구성하며,
    상기 브러시 노즐(31)에서 물을 분사하되, 상기 브러시 노즐(31)의 각각에 구성된 상기 복수의 초미세분사구를 통하여 모공 크기와 유사하거나 모공 크기 보다 가는 물줄기로 고압 분사하는 것을 특징으로 하며,
    상기 복수의 초미세분사구(h1)는,
    상기 브러시 노즐(31)의 끝단으로부터 3 ~ 50 mm 이격되어 있고 일체로 구성되는 돌기막이나 별도 삽입된 미세홀판에 형성되며,
    공급되는 물의 수압을 승압시키는 회전가압부(20);를 더 포함하는,
    모공 클리너.
  2. 모공 클리너에 있어서,
    돌기 형상으로 머리카락 사이를 뚫고 두피에 닿을 수 있는 복수의 브러시 노즐(31)을 구비한 디퓨저(30);를 포함하여 구성되며,
    상기 브러시 노즐(31)의 각각에는 복수의 초미세분사구(h1)를 구성하며,
    상기 초미세분사구는 지름 0.2 ~ 0.01 mm 이며,
    상기 브러시 노즐(31)에서 물을 분사하되, 상기 브러시 노즐(31)의 각각에 구성된 상기 복수의 초미세분사구(h1)를 통하여 고압 분사하는 것을 특징으로 하며,
    상기 복수의 초미세분사구(h1)는,
    상기 브러시 노즐(31)의 끝단으로부터 3 ~ 50 mm 이격되어 있고 일체로 구성되는 돌기막이나 별도 삽입된 미세홀판에 형성되며,
    공급되는 물의 수압을 승압시키는 회전가압부(20);를 더 포함하는,
    모공 클리너.
  3. 모공 클리너에 있어서,
    돌기 형상으로 머리카락 사이를 뚫고 두피에 닿을 수 있는 복수의 브러시 노즐(31)을 구비한 디퓨저(30);를 포함하여 구성되며,
    상기 브러시 노즐(31)의 각각에는 복수의 초미세분사구(h1)를 구성하며,
    상기 브러시 노즐(31)에서 물을 분사하되, 상기 브러시 노즐(31)의 각각에 구성된 상기 복수의 초미세분사구(h1)를 통하여 고압 분사하며,
    상기 브러시 노즐(31)의 끝부분에는 빗각을 형성하거나 틈새를 형성하여, 상기 브러시 노즐(31)의 끝단이 두피에 닿더라도, 분사된 물이 막히지 않고 상기 빗각에 의해 뚫린 곳이나 상기 틈새를 통해 흘러나가도록 한 것을 특징으로 하는,
    모공 클리너.
  4. 청구항 1 내지 청구항 3 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 디퓨저(30)는 원반형체인 디퓨저 판(33)을 구비하며,
    상기 브러시 노즐(31)은 상기 디퓨저 판(33)으로부터 돌기 형상으로 다수 형성되되 내측에 통공이 형성되며,
    상기 디퓨저 판(33)에는 디퓨저분사구(h2)가 형성되어 상기 브러시 노즐(31)을 경유하지 않고 물을 직접 분사하는,
    모공 클리너.
  5. 청구항 3에 있어서,
    상기 복수의 초미세분사구(h1)는,
    상기 브러시 노즐(31)의 끝단으로부터 3 ~ 50 mm 이격되어 있고 일체로 구성되는 돌기막이나 별도 삽입된 미세홀판에 형성되며,
    공급되는 물의 수압을 승압시키는 회전가압부(20);를 더 포함하는,
    모공 클리너.
  6. 청구항 1, 청구항 2 또는 청구항 5 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 회전가압부(20)는,
    회전중심에 회전축(28)이 형성된 회전원반(21)과,
    상기 회전원반(21)의 상측면 가장자리에 형성되는 회전수차(22)와,
    상기 회전원반(21)의 하측면에 형성되는 가압임펠러(25)를 포함하여 구성되며,
    물이 상기 회전수차(22)를 회전시키는 회전력에 의해 상기 가압임펠러(25)가 물의 수압을 승압시키는,
    모공 클리너.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 가압임펠러(25)는,
    편심유격공간(S)을 통해 상기 회전수차(22)로부터 상기 가압임펠러(25)의 가장자리에 도달한 물을 상기 회전력에 의해 상기 회전축(28)의 방향으로 끌어 당기도록 회오리 모양을 한 복수의 가압임펠러 블레이드(25a)를 구비하는,
    모공 클리너.
  8. 청구항 7에 있어서,
    상기 회전가압부(20)는,
    상기 회전원반(21)의 상측면에서 상기 회전수차(22)의 내측으로 상기 가압임펠러 블레이드(25a)와는 반대의 방향으로 회오리 모양을 한 복수의 음압임펠러 블레이드(24a)로 구성되는 음압임펠러(24);를 더 구비하며,
    상기 회전력에 의해 상기 음압임펠러(24)가 물을 가장자리로 밀어내는,
    모공 클리너.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 회전가압부(20)는,
    상기 회전수차(22)와 상기 음압임펠러(24) 사이에서 원주방향을 따라 형성되는 복수의 유선형격막(23);을 더 구비하는,
    모공 클리너.
  10. 청구항 6에 있어서,
    인입부로 물을 공급받아 잘록한 목부분을 통과한 후 개구부로 물을 분사하되, 상기 개구부가 상기 회전수차(22)의 접선방향으로 놓인 벤추리(05);를 더 구비하는,
    모공 클리너.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 벤투리(05)는 상기 목부분에 공기를 투입하기 위한 공기투입구(05-1)를 구비하며,
    상기 회전축(28)에 연동되어 외부로부터 상기 공기투입구(05-1)로 공기를 펌핑하는 공기주입부(10);를 더 구비하는,
    모공 클리너.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 공기주입부(10)는,
    상기 회전축(28)에 결합되는 편심캠(27)과;
    상기 편심캠(27)에 의해 일측에 구성된 흡입구(13)가 막힌후 압축됨으로써 상기 공기투입구(05-1)와 연결된 체크밸브(15)를 통해 공기를 펌핑하는 공기펌프주름관(14);을 포함하여 구성되는,
    모공 클리너.
  13. 청구항 11에 있어서,
    상측챔버(01)와 중간챔버(02)를 분리하는 상측격막(011)과,
    상기 중간챔버(02)와 하측챔버(03)를 분리하는 하측격막(012)을 구비하며,
    상기 상측챔버(01)에 상기 공기주입부(10)가 위치하고, 상기 중간챔버(02)에 상기 회전가압부(20)가 위치하는,
    모공 클리너.
  14. 청구항 13에 있어서,
    상기 하측격막(012)의 중심부에 있는 유통구에는 상기 회전가압부(20)에 의해 회전하는 이송스크류(29)를 더 포함하며, 상기 가압임펠러(25)에 의해 중심으로 모인 물을 하측으로 이송하는,
    모공 클리너.
  15. 청구항 13에 있어서,
    상기 하측격막(012)의 아래에서 상기 회전축(28)과 결합하고, 회오리 모양을 한 복수의 블레이드(62)를 구비하며 상기 블레이드(62)의 끝에 가변격판(61)이 결합된 원심가변임펠러(60);를 구비하며,
    상기 원심가변임펠러(60)가 회전시 원심력에 의해 수압이 높아져 상기 가변격판(61)을 밀어내어 열리게 되고, 상기 원심가변임펠러(60)에 의한 원심력보다 하부챔버의 압력이 더 높게되면 상기 가변격판이 닫혀지도록 하는,
    모공 클리너.
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