WO2024136137A1 - 웨어러블 냉온공급 모듈 및 이를 포함하는 장치 - Google Patents

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WO2024136137A1
WO2024136137A1 PCT/KR2023/018234 KR2023018234W WO2024136137A1 WO 2024136137 A1 WO2024136137 A1 WO 2024136137A1 KR 2023018234 W KR2023018234 W KR 2023018234W WO 2024136137 A1 WO2024136137 A1 WO 2024136137A1
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cold
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hot
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신재호
신화선
이혜인
전성환
박성훈
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Korea Electronics Technology Institute
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B21/00Machines, plants or systems, using electric or magnetic effects
    • F25B21/02Machines, plants or systems, using electric or magnetic effects using Peltier effect; using Nernst-Ettinghausen effect
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D15/00Devices not covered by group F25D11/00 or F25D13/00, e.g. non-self-contained movable devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D31/00Other cooling or freezing apparatus
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F13/00Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing
    • F28F13/06Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing by affecting the pattern of flow of the heat-exchange media
    • F28F13/12Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing by affecting the pattern of flow of the heat-exchange media by creating turbulence, e.g. by stirring, by increasing the force of circulation

Definitions

  • One embodiment of the present disclosure relates to a wearable hot and cold supply module and a device including the same.
  • thermoelectric element Even in the case of products using thermoelectric elements, the design is inevitably subject to limitations due to the shape characteristics of the thermoelectric element, and there have been difficulties in increasing prices or applying various products due to research or development on the characteristics of the thermoelectric element itself.
  • Patent Document 1 KR 10-2415705 B1
  • the object according to an embodiment of the present disclosure is to provide a wearable hot and cold supply module that can effectively regulate and control the temperature of a required coupled member by supplying and circulating hot and cold fluid through a thermoelectric element and a water block, and a device including the same. It is intended to provide.
  • the cold and hot supply module of one embodiment of the present disclosure includes an electrically connected thermoelectric element, a heat dissipation member coupled to one side of the thermoelectric element, and a water block coupled to the other side of the thermoelectric element, and the water block is formed through the inflow and outflow of fluid.
  • An inlet and an outlet for flow are formed, and the upper part is open so that the thermoelectric element is coupled to cover the open portion to enable cold and hot transfer with the flowing fluid.
  • the water block has an inlet and an outlet formed on one end for the inflow and outflow of fluid, and at least one first guide wall and the first guide wall so that the fluid flowing in from the inlet flows in a zigzag direction to both ends of the inflow direction.
  • the second area in which the flow hole is formed and the first area and the second area are separated from each other, and may include a circulation path at the other end so that the fluid in the first area flows into the second area.
  • the first guide wall has a curved surface shape with a predetermined curvature in the inner direction of the flow direction of the fluid flowing from the inlet
  • the second guide wall has a predetermined curved surface shape in the outer direction of the flow direction discharged to the outlet. It can have a curved surface shape.
  • first guide wall and the second guide wall may be formed to have the same curvature and the same length.
  • first area and the second area are formed as separate areas divided on both sides on the water block, and the first area and the second area communicate at one end of the first area and the second area. It may include a circulation guide wall forming an inlet hole communicating with the first area and an outlet hole communicating with the second area.
  • a device including a hot and cold supply module includes a module case having a first accommodating part and a second accommodating part on one side and the other side of a flow passage that communicates with each other, and the module case includes the first accommodating part. It includes a cold and hot supply module coupled to the part, a blower module coupled to the second accommodating part, and a flow passage for communicating with the first accommodating part and the second accommodating part, and one side of the cold and hot supply module is connected to the first accommodating part.
  • thermoelectric element coupled to the other side of the heat dissipation member
  • water block coupled to the thermoelectric element, wherein the water block allows the fluid flowing in through the inlet to be discharged through the outlet. It is formed to flow in a zigzag direction.
  • the water block is formed with an inlet and an outlet on one end for the inflow and outflow of fluid, and at least one first guide wall and the first guide so that the fluid flowing in from the inlet flows in a zigzag direction to both ends of the inflow direction.
  • the second area where the flow hole is formed and the first area and the second area are separated from each other, and may include a circulation path on the other end so that the fluid in the first area flows into the second area.
  • the first guide wall has a curved surface shape with a predetermined curvature in the inner direction of the flow direction of the fluid flowing from the inlet, and the second guide wall has a predetermined curvature in the outer direction of the flow direction discharged from the outlet. It can have a curved shape.
  • first guide wall and the second guide wall may be formed to have the same curvature and the same length.
  • first area and the second area are formed as separate areas divided on both sides on the water block, and the first area and the second area communicate at one end of the first area and the second area. It may include a circulation guide wall forming an inlet hole communicating with the first area and an outlet hole communicating with the second area.
  • the design freedom of applied products such as clothing is increased by allowing fluid to flow more effectively through a cold and hot generating module and device using a thermoelectric element, and the cold or warm air of the thermoelectric element is appropriately adjusted and controlled. It has the effect of effectively improving the convenience of product users.
  • the stability and efficiency of fluid flow are increased, and the fluid effectively circulates the cold and hot effects from the thermoelectric element, thereby reducing the cold or warm air of the product to which it is applied. It has the effect of stably maintaining and controlling.
  • thermoelectric element In addition, cold or warm air is effectively transmitted to the water block attached to one side of the thermoelectric element through the heat dissipation member attached to the thermoelectric element, and at the same time, the cold or warm air of the thermoelectric element is dissipated to the outside by the heat dissipation member on the opposite side of the thermoelectric element. It has the effect of maintaining reliability and stability of operation.
  • the vortex of the fluid is effectively maintained at the joint surface of the thermoelectric element during the inflow and outflow process, thereby effectively transferring cold or warm air from the thermoelectric element by the vortex. It has the effect of increasing operational reliability.
  • the cold or warm air from the thermoelectric element is effectively circulated and flowed through the fluid to products with various structures and areas, and at the same time, the cold or warm air generated by the heat dissipation member is effectively circulated and flowed through the fluid.
  • the performance of the hot and cold generation module and the device including it can be maximized, and the effect can be maximized.
  • FIG. 1 is a perspective view of a cold and hot supply module according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 2 is an exploded perspective view of the cold and hot supply module of Figure 1
  • Figure 3 is a plan view of the water block of the hot and cold supply module according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 4 is an exploded perspective view of a device including a hot and cold supply module according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 5 is a perspective view of a device including a hot and cold supply module according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 6 is a cross-sectional view taken along AA' in Figure 5
  • expressions such as “have,” “may have,” “includes,” or “may include” refer to the existence of the corresponding feature (e.g., a numerical value, function, operation, or component such as a part). , and does not rule out the existence of additional features.
  • Figure 1 is a perspective view of a cold and hot supply module according to an embodiment of the present disclosure
  • Figure 2 is an exploded perspective view of the cold and hot supply module of Figure 1
  • Figure 3 is a water block (30) of the cold and hot supply module according to an embodiment of the present disclosure. ) is the floor plan.
  • thermoelectric element 20 includes an electrically connected thermoelectric element 20, a heat dissipation member 10 coupled to one side of the thermoelectric element 20, and a water block 30 coupled to the other side of the thermoelectric element 20.
  • the water block 30 is formed with an inlet 31 and an outlet 32 for flowing through the inflow and outflow of fluid, and the upper part is open so that the thermoelectric element 20 covers the open portion. It is formed to enable cold and hot transfer with the flowing fluid.
  • the cold and hot supply module includes a thermoelectric element 20 and a heat dissipation member 10 and a water block 30 on the upper and lower surfaces of the thermoelectric element 20, respectively. This is combined.
  • the thermoelectric element 20 uses heat absorption or heat generation by the Peltier effect, and can switch between heat absorption and heat generation depending on the direction of the current.
  • the amount of heat absorption and heat generation is adjusted according to the amount of current, and when necessary according to an embodiment of the present disclosure, It is a device that enables electrical drive for cooling and heating.
  • the thermoelectric element 20 is electrically connected through the first wiring 21 and the second wiring 22 to adjust and control the direction or amount of current.
  • a heat dissipation member 10 may be coupled to the upper surface, which is one surface of the thermoelectric element 20.
  • the heat dissipation member 10 may be made of metal or other suitable material with properties suitable for properly discharging and transmitting cold or warm air to the outside. As shown in the drawing, a plurality of pins are arranged at predetermined intervals in one direction, but of course, the design can be changed depending on the module structure or functional aspects.
  • a water block 30 is coupled to the lower surface of the thermoelectric element 20.
  • the water block 30 may have an open coupling surface to directly receive cold or warm air from the thermoelectric element 20. By doing so, the efficiency of heat transfer with the fluid flowing in the water block 30 and the miniaturization and thinning of the hot and cold generation module can be more easily realized.
  • thermoelectric element 20 Cold or warm air generated from the thermoelectric element 20 is transferred from the thermoelectric element 20 to the water block 30, and at this time, hot or cold air generated from one side of the thermoelectric element 20 is transmitted to the outside through the heat dissipation member 10. It can be emitted as
  • the water block 30 may be formed with an inlet 31 and an outlet 32 for the inflow and discharge of fluid inside the water block 30, respectively. As the fluid flowing into the inlet 31 circulates inside and is discharged through the outlet 32, cold air or It can effectively transmit and maintain warmth.
  • the water block 30 may form a physical wall that guides the fluid flow path in the internal space so that the fluid can circulate therein. This is to further activate the generation of vortices in the fluid so that cold or warm air can be effectively transmitted from the thermoelectric element 20 during the fluid flow.
  • the water block 30 has an inlet 31 formed on one side for the inflow of fluid, and is disposed on the other side spaced apart from the inlet 31 so that the fluid circulating in the water block 30
  • An outlet 32 may be formed to discharge.
  • the flow of fluid in the inlet direction and the fluid in the discharge direction can be divided into a first area 33 and a second area 34, respectively.
  • the upper ends of the first area 33 and the second area 34 are made to communicate with each other, so that the fluid flows through the first area 33 through the inlet 31, circulates to the second area 34, and generates thermoelectricity.
  • This is a method in which cold or warm air from the element 20 is transmitted and discharged through the outlet 32 to circulate.
  • the first area 33 includes at least one first guide wall 33a so that the fluid flowing in from the inlet 31 flows in a zigzag direction at both ends of the inflow direction.
  • the first guide wall 33a can guide the flow of fluid by forming first flow holes 33b in a zigzag direction on one side and the other.
  • the fluid flowing in from the inlet 31 flows along the first guide wall 33a and flows in a zigzag direction to the upper end of the first region 33 through the first flow holes 33b arranged in a zigzag direction.
  • the eddy currents of the fluid are more activated during the fluid inflow and outflow process, and through this, cold or warmth can be effectively transmitted from the thermoelectric element 20 to the fluid.
  • a circulation path 35 is formed at the top of the first region 33 to allow fluid to circulate, and the flow of fluid is guided to the second region 34 through the circulation path 35 to be discharged to the outlet 32.
  • At least one second guide wall 34a and second flow holes alternately on one side and the other side of the second guide wall 34a so that the fluid discharged through the outlet 32 also flows in a zigzag direction in the direction in which the fluid is discharged.
  • the fluid can naturally flow in a zigzag direction in the discharge direction along the second guide wall (34a).
  • first area 33 and the second area 34 are specifically shown in the drawing, according to an embodiment of the present disclosure, it is not limited to these physical divisions, but rather affects the flow of fluid flowing into the inlet 31.
  • the first guide wall 33a can be formed as a curved surface with a predetermined curvature in the inward direction so that the fluid flowing into the inlet 31 flows along the convex curved upper surface.
  • the second guide wall (34a) is also formed as a curved surface with a predetermined curvature in the inner direction, and guides the discharged fluid to naturally flow to the convex upper surface of the curved surface and be discharged through the outlet (32). can do.
  • the degree of predetermined curvature of the first guide wall 33a and the second guide wall 34a may be the same, and may be appropriately different depending on the amount or speed of fluid flow.
  • the number of first guide walls 33a or the number of second guide walls 34a is determined by determining the total fluid flow volume or the time required to receive cold or warm air from the thermoelectric element 20 in order to smooth the flow of fluid. It can be adjusted according to variables such as control. In addition, the length of the flow guide in the zigzag direction of the first guide wall (33a) and the second guide wall (34a) is appropriately adjusted to ensure smooth flow of the fluid and the ability of the fluid to receive cold or warm air from the thermoelectric element (20). Of course, efficiency can be maximized.
  • a circulation guide wall 35c may be formed at the top of the first area 33 and the second area 34 to form a circulation path 35, and the In order to form a communication path, an inlet hole (35a) and an outlet hole (35b) may be formed on both sides, respectively.
  • the fluid flowing from the inlet 31 can flow in through the inlet hole 35a, flow along the circulation guide wall 35c, and then naturally circulate to the second area 34 through the outlet hole 35b.
  • Figure 4 is an exploded perspective view of a device including a hot and cold supply module according to an embodiment of the present disclosure
  • Figure 5 is a perspective view of a device including a hot and cold supply module according to an embodiment of the present disclosure
  • Figure 6 is AA' of Figure 5. This is a cross-sectional view according to .
  • a device including a hot and cold supply module includes a module case 40 having a first accommodating part 41 and a second accommodating part 42 on one side and the other side of a flow passage 43 that communicates with each other. ), and the module case 40 includes a cold and hot supply module coupled to the first accommodating part 41, a blower module 50 coupled to the second accommodating part 42, and the first accommodating part ( 41) and a flow passage 43 that communicates with the second accommodating part 42, and the cold and hot supply module is a heat dissipation member 10 whose one side is inserted into and received inside the first accommodating part 41.
  • thermoelectric element 20 coupled to the other side of the heat dissipation member 10 and a water block 30 coupled to the thermoelectric element 20, wherein the water block 30 flows in through the inlet 31.
  • the fluid is formed to flow zigzag in the direction in which it is discharged through the outlet 32.
  • a device including a cold and hot supply module mounts the cold and hot supply module described above on one side of the module case 40, and cools or warms radiated from the heat dissipation member 10 of the cold and hot supply module. This is to ensure that it can be smoothly discharged to the outside through the blower module 50.
  • the device including the cold and hot supply module of one embodiment of the present disclosure couples the cold and hot supply module to the first accommodating part 41 on one side of the module case 40 and the second accommodating part on the other side.
  • the blower module 50 is coupled to the unit 42.
  • the first accommodating part 41 and the second accommodating part 42 may include a flow passage 43 that can communicate with each other to enable circulation of air by the blower module 50.
  • the cold and hot supply module is coupled to the first accommodating part 41 of the module case 40, and the portion to which the heat dissipating member 10 of the cold and hot supply module is coupled is coupled in a direction to be accommodated in the first accommodating part 41.
  • the heat dissipation member 10 may have a structure in which a plurality of fins are formed in one direction at an end at predetermined intervals.
  • the plurality of fins have a shape extending longitudinally from the first accommodating part 41 to the second accommodating part 42 to allow air to flow from the first accommodating part 41 to the second accommodating part 42. In this way, it can be formed in a structure that allows air to flow in the space between the pins.
  • the heat dissipation member 10 can be coupled to the lower surface of the first receiving portion 41 to be spaced apart from each other, thereby forming a structure in which air can flow while coming into contact with the heat dissipation member 10.
  • the blower module 50 is coupled to the second receiving portion 42 of the module case 40 and is coupled to suck in and discharge the inner air.
  • the air inside the module case can be continuously circulated to the outside through the intake fan of the blower module 50.
  • the cold or warm air generated by the heat dissipating member 10 of the first accommodating portion 41 is sucked in and discharged to the outside, thereby allowing the cold or warm air generated by the heat dissipating member 10 to be properly discharged.
  • air can freely flow between the first accommodating part 41 and the second accommodating part 42 through the flow passage 43 between the first accommodating part 41 and the second accommodating part 42.
  • the size, arrangement, and structure of the flow passage 43 can be adapted to an appropriate size and shape depending on the intake performance of the blower module 50 or the degree of coolness or warmth of the heat dissipation member 10.
  • the cold or warm air radiated from the heat dissipation member 10 of the cold and hot supply module accommodated inside the first accommodating part 41 is transmitted through the flow of internal air to the second accommodating part 42. ) is discharged to the outside through the blower module 50.
  • a second accommodating part ( 42) The internal space can be made larger.
  • the location and size of the flow passage 43 between the first accommodating part 41 and the second accommodating part 42 can also be appropriately designed. am.
  • the cold and hot supply module includes the thermoelectric element 20, the heat dissipation member 10, and the water block 30 shown in FIGS. 1 to 3, and the inlet 31 of the water block 30 ), outlet 32, first guide wall (33a) and first flow hole (33b) in the first area (33), second guide wall (34a) and second flow hole (34) in the second area (34),
  • the configuration of 34b) is included as is, and the operation and explanation of the related configuration will be omitted as it overlaps with the content already described above.

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Abstract

본 개시의 일구현예에 따르면, 전기적 연결된 열전소자, 상기 열전소자 일면에 결합된 방열부재 및 상기 열전소자 타면에 결합된 워터블록을 포함하고, 상기 워터블록은 유체의 유입과 유출을 통해 유동하기 위한 유입구와 유출구가 형성되며, 상부가 개방되어 상기 열전소자가 개방된 부분을 커버하도록 결합되어 상기 유동되는 유체와 냉온전달이 가능하도록 형성된다. 본 개시의 일구현예에 따르면, 열전소자를 이용한 냉온 발생 모듈 및 장치를 통해 유체를 보다 효과적으로 유동하도록 함으로써 의류 등의 적용제품의 설계 자유도를 높이고, 열전소자의 냉기 또는 온기를 적절히 조절 및 제어하여 제품 사용자의 사용편의를 효과적으로 향상시킬 수 있는 효과가 있다.

Description

웨어러블 냉온공급 모듈 및 이를 포함하는 장치
본 개시의 일구현예는 웨어러블 냉온공급 모듈 및 이를 포함하는 장치에 관한 것이다.
최근 아웃도어나 각종 의류 등 다양한 제품에 사용자의 체온이나 외부 환경에 맞는 온도를 조절할 수 있도록 결합된 디바이스가 출시되고 있다. 그러나, 기본적으로 사용자의 활동 편의성이나 웨어러블한 편의성 등 만족하도록 구비되어 범용적으로 사용가능한 제품의 개발에 한계가 있었다.
열전소자를 적용하는 제품의 경우에도 열전소자의 형상특성에 그 설계의 제약이 따를 수 밖에 없고, 열전소자 자체의 특성에 대한 연구나 개발로 인한 가격의 상승이나 다양한 제품 적용에 어려움이 있었다.
[선행기술문헌]
[특허문헌]
(특허문헌 1) KR 10-2415705 B1
본 개시의 일구현예에 따른 목적은 열전소자와 워터블록을 통해 냉온 유체를 공급 및 순환시켜, 필요로 하는 피결합부재의 온도를 효과적으로 조절 및 제어할 수 있는 웨어러블 냉온공급 모듈 및 이를 포함하는 장치를 제공하기 위한 것이다.
본 개시의 일구현예의 냉온공급 모듈은, 전기적 연결된 열전소자, 상기 열전소자 일면에 결합된 방열부재 및 상기 열전소자 타면에 결합된 워터블록을 포함하고, 상기 워터블록은 유체의 유입과 유출을 통해 유동하기 위한 유입구와 유출구가 형성되며, 상부가 개방되어 상기 열전소자가 개방된 부분을 커버하도록 결합되어 상기 유동되는 유체와 냉온전달이 가능하도록 형성된다.
여기서, 상기 워터블록은, 유체의 유입과 유출을 위해 일단상에 유입구과 유출구가 형성되고, 상기 유입구로부터 유입된 유체가 유입방향 양단으로 지그재그 방향으로 유동하도록 적어도 하나 이상의 제1 가이드벽 및 상기 제1 가이드블록 일단 또는 타단에 제1 유동홀이 형성된 제1 영역, 상기 유출구로 배출되는 유체가 배출방향 양단으로 지그재그 방향으로 유동하도록 적어도 하나 이상의 제2 가이드벽 및 상기 제2 가이드블록 일단 또는 타단의 제2 유동홀이 형성된 제2 영역 및 상기 제1 영역과 상기 제2 영역은 분리구획되되, 상기 제1 영역의 유체가 상기 제2 영역으로 유동하도록 타단상에 순환로를 포함할 수 있다.
또한, 상기 워터블록은, 상기 제1 가이드벽은 상기 유입구로부터 유동하는 유체의 유동방향 내측방향으로 소정곡률 곡면형상을 갖고, 상기 제2 가이드벽은 상기 유출구로 배출되는 유동방향의 외측방향으로 소정곡률 곡면형상을 갖을 수 있다.
또한, 상기 제1 가이드벽 및 상기 제2 가이드벽은 동일한 곡률 및 동일한 길이를 갖도록 형성될 수 있다.
또한, 상기 제1 영역과 상기 제2 영역은 상기 워터블록 상에 양측으로 구획되는 별도의 영역으로 형성되되, 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역 일단에 상기 제1 영역과 상기 제2 영역이 연통하도록 상기 제1 영역에 연통되는 유입홀 및 상기 제2 영역과 연통되는 유출홀을 형성하는 순환가이드벽을 포함할 수 있다.
본 개시의 일구현예에 따른 냉온공급 모듈을 포함한 장치는, 서로 연통되는 유동통로 일측과 타측에 제1 수용부와 제2 수용부를 구비하는 모듈케이스를 포함하고, 상기 모듈케이스는 상기 제1 수용부에 결합되는 냉온공급 모듈, 상기 제2 수용부에 결합되는 블로워모듈 및 상기 제1 수용부와 상기 제2 수용부를 상호 연통시키는 유동통로를 포함하고, 상기 냉온공급 모듈은 일측이 상기 제1 수용부 내측으로 삽입되어 수용되는 방열부재, 상기 방열부재 타측에 결합되는 열전소자 및 상기 열전소자상에 결합되는 워터블록을 포함하며, 상기 워터블록은 유입구를 통해 유입된 유체가 유출구를 통해 배출되는 유동방향으로 지그재그 유동하도록 형성된다.
여기서, 상기 워터블록은 유체의 유입과 유출을 위해 일단상에 유입구과 유출구가 형성되고, 상기 유입구로부터 유입된 유체가 유입방향 양단으로 지그재그 방향으로 유동하도록 적어도 하나 이상의 제1 가이드벽 및 상기 제1 가이드블록 일단 또는 타단에 제1 유동홀이 형성된 제1 영역, 상기 유출구로 배출되는 유체가 배출방향 양단으로 지그재그 방향으로 유동하도록 적어도 하나 이상의 제2 가이드벽 및 상기 제2 가이드블록 일단 또는 타단의 제2 유동홀이 형성된 제2 영역 및 상기 제1 영역과 상기 제2 영역은 분리구획되되, 상기 제1 영역의 유체가 상기 제2 영역으로 유동하도록 타단상에 순환로를 포함할 수 있다.
또한, 상기 워터블록은 상기 제1 가이드벽은 상기 유입구로부터 유동하는 유체의 유동방향 내측방향으로 소정곡률 곡면형상을 갖고, 상기 제2 가이드벽은 상기 유출구로 배출되는 유동방향의 외측방향으로 소정곡률 곡면형상을 갖을 수 있다.
또한, 상기 제1 가이드벽 및 상기 제2 가이드벽은 동일한 곡률 및 동일한 길이를 갖도록 형성될 수 있다.
또한, 상기 제1 영역과 상기 제2 영역은 상기 워터블록 상에 양측으로 구획되는 별도의 영역으로 형성되되, 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역 일단에 상기 제1 영역과 상기 제2 영역이 연통하도록 상기 제1 영역에 연통되는 유입홀 및 상기 제2 영역과 연통되는 배출홀을 형성하는 순환가이드벽을 포함할 수 있다.
본 개시의 특징 및 이점들은 첨부도면에 의거한 다음의 상세한 설명으로 더욱 명백해질 것이다.
이에 앞서 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이고 사전적인 의미로 해석되어서는 아니 되며, 발명자가 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합되는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다.
본 개시의 일구현예에 따르면, 열전소자를 이용한 냉온 발생 모듈 및 장치를 통해 유체를 보다 효과적으로 유동하도록 함으로써 의류 등의 적용제품의 설계 자유도를 높이고, 열전소자의 냉기 또는 온기를 적절히 조절 및 제어하여 제품 사용자의 사용편의를 효과적으로 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
또한, 열전소자에 결합되어 냉온 유체를 유동시키는 워터블록의 구조를 효과적으로 개선하여, 유체 유동의 안정성 및 효율성을 높여, 유체가 열전소자로 부터 냉온 효과를 효과적으로 순환시켜 적용되는 대상 제품의 냉기 또는 온기를 안정적으로 유지 및 조절할 수 있는 효과가 있다.
또한, 열전소자에 결합된 방열부재를 통해 열전소자의 일측에 결합된 워터블록으로 냉기 또는 온기를 효과적으로 전달함과 동시에, 열전소자 반대측 방열부재에 의해 열전소자의 냉기 또는 온기를 외부로 발산하도록 하여 작동의 신뢰성 및 안정성을 유지할 수 있는 효과가 있다.
또한, 워터블록의 유체 유동의 경로를 적절히 설계함으로써, 유입 및 유출되는 과정에서의 열전소자의 접합면에서 유체의 와류를 효과적으로 유지함으로써, 와류에 의한 열전소자로부터의 냉기 또는 온기 전달을 효과적으로 수행하여 작동 신뢰성을 높일 수 있는 효과가 있다.
또한, 냉온발생 모듈과 블로워를 모듈케이스에 효과적으로 배치 및 결합함으로써, 열전소자의 냉기 또는 온기를 유체를 통해 효과적으로 다양한 구조 및 영역을 갖는 제품으로 순환 및 유동시킴과 동시에, 방열부재에 의한 냉기 또는 온기의 외부 배출의 효율을 극대화 함으로써, 냉온발생 모듈 및 이를 포함하는 장치의 성능을 최대로 끌어올리고, 그 작용효과를 극대화 할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 개시의 일구현예에 따른 냉온공급 모듈의 사시도
도 2는 도 1의 냉온공급 모듈의 분해사시도
도 3은 본 개시의 일구현예에 따른 냉온공급 모듈의 워터블록이 평면도
도 4는 본 개시의 일구현예에 따른 냉온공급 모듈을 포함한 장치의 분해 사시도
도 5는 본 개시의 일구현예에 따른 냉온공급 모듈을 포함한 장치의 사시도
도 6은 도 5의 AA'에 따른 단면도
본 개시의 목적, 장점, 및 특징들은 첨부된 도면들과 연관되는 이하의 상세한 설명과 바람직한 구현예들로부터 더욱 명백해질 것이나, 본 개시가 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. 또한, 본 개시를 설명함에 있어서, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명은 생략한다.
도면의 구성요소들에 참조부호를 부여함에 있어서, 동일한 구성 요소들은 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 참조부호가 부여되고, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조부호가 부여됨에 유의하여야 한다.
본 개시의 일 구현예를 설명하기 위해 사용한 용어는 본 개시를 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 달리 명시하지 않는 한 복수의 표현을 포함한다는 것을 알아야 한다.
본 문서에서, "가진다," "가질 수 있다," "포함한다," 또는 "포함할 수 있다" 등의 표현은 해당 특징(예: 수치, 기능, 동작, 또는 부품 등의 구성요소)의 존재를 가리키며, 추가적인 특징의 존재를 배제하지 않는다.
"일(one)", "다른(other)", "또다른(another)", "제1(first)", "제2(second)" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하기 위해 사용되는 것으로, 구성요소가 상기 용어들에 의해 제한되는 것은 아니다.
본 문서에 기재된 구현예 및 첨부된 도면은 본 개시를 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니다. 본 개시는 구현예의 다양한 변경(modifications), 균등물(equivalents), 및/또는 대체물(alternatives)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여, 본 개시의 일 구현예를 상세히 설명한다.
도 1은 본 개시의 일구현예에 따른 냉온공급 모듈의 사시도, 도 2는 도 1의 냉온공급 모듈의 분해사시도이고, 도 3은 본 개시의 일구현예에 따른 냉온공급 모듈의 워터블록(30)이 평면도이다.
본 개시의 일구현예에 따르면, 전기적 연결된 열전소자(20), 상기 열전소자(20) 일면에 결합된 방열부재(10) 및 상기 열전소자(20) 타면에 결합된 워터블록(30)을 포함하고, 상기 워터블록(30)은 유체의 유입과 유출을 통해 유동하기 위한 유입구(31)와 유출구(32)가 형성되며, 상부가 개방되어 상기 열전소자(20)가 개방된 부분을 커버하도록 결합되어 상기 유동되는 유체와 냉온전달이 가능하도록 형성된다.
도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 본 개시의 일구현예에 따른 냉온공급 모듈은 열전소자(20)와 열전소자(20) 상면과 하면에 각각 방열부재(10)와 워터블록(30)이 결합된다.
열전소자(20)는 펠티어 효과에 의한 흡열 또는 발열을 이용한 것으로, 전류 방향에 따라 흡열과 발열의 전환이 가능하고 전류량에 따라 흡열,발열량이 조절되는 것으로, 본 개시의 일구현예에 따라 필요시 냉각과 가열을 위한 전기적 구동을 가능하게 하는 소자이다. 열전소자(20)는 제1 배선(21)과 제2 배선(22)을 통해 전기적 연결되어 전류의 방향이나 전류량을 조절 및 제어할 수 있다. 본 개시의 일구현예에서는 웨어러블 디바이스에 필요로 하는 냉온 성능을 확보하기 적합한 성능을 가진 열전소자(20)의 활용이 가능하고, 이러한 열전소자(20)를 이용한 모듈화 설계로 보다 다양한 제품이나 디바이스에 적용 및 활용할 수 있어 설계자유도를 높일 수 있다.
열전소자(20)의 일면인 상면에는 방열부재(10)를 결합할 수 있다. 방열부재(10)는 냉기 또는 온기를 적절히 외부로 방출 및 전달하기에 적합한 물성의 금속재질 혹은 기타의 적합한 재질로 형성할 수 있다. 도면에 도시된 바와 같이, 일방향으로 복수개의 핀이 소정 간격으로 배치된 것을 도시하였으나, 모듈구조나 기능적인 측면에 따라 설계변경 가능함은 물론이다.
열전소자(20)의 타면인 하면에는 워터블록(30)이 결합된다. 워터블록(30)은 열전소자(20)의 냉기 또는 온기를 직접적으로 전달받기 위해 결합면을 개방된 형태로 할 수 있다. 그렇게 함으로써 워터블록(30)에 유동하는 유체와의 열전달의 효율성 및 냉온발생 모듈의 소형화 및 박형화를 더욱 용이하게 구현할 수 있다.
열전소자(20)에서 발생하는 냉기 또는 온기가 열전소자(20)에서 워터블록(30)으로 전달되고, 이 때 열전소자(20) 일면에서 발생되는 온기 또는 냉기가 방열부재(10)를 통해 외부로 발산될 수 있다.
워터블록(30)은 워터블록(30) 내부에 유체의 유입 및 배출을 위한 유입구(31)와 유출구(32)가 각각 형성될 수 있다. 유입구(31)로 유입된 유체가 내부를 순환하고 유출구(32)를 통해 배출됨으로써, 유입구(31)와 유출구(32)로 연장되어 형성된 폐루프 형상의 배관 등에서 열전소자(20)를 통한 냉기 또는 온기를 효과적으로 전달 및 유지할 수 있다.
도시되지 않았지만, 유입구(31)와 유출구(32)로 반복 순환되도록 연장된 플렉서블한 배관 등을 이용함으로써 플렉서블한 의류나 기타 제품상에 효과적으로 적용 및 설치하여, 의류나 제품상에 냉기 또는 온기를 효과적으로 순환시킬 수 있다. 그리고 순환되는 유체의 유동속도나 유동량을 적절히 조절하여 적용되는 제품의 냉기나 온기를 적절히 조절할 수 있다.
워터블록(30)은 내부에 유체가 순환할 수 있도록, 내부 공간에 유체의 유로를 유도하는 물리적인 벽을 형성할 수 있다. 유체가 유동하는 과정에서 열전소자(20)로부터 효과적으로 냉기나 온기를 전달받을 수 있도록 유체의 와류 등의 발생을 보다 활성화 하기 위한 것이다.
도 3에 도시된 바와 같이, 워터블록(30)은 유체의 유입을 위해 일측에 형성딘 유입구(31)와, 유입구(31)와 이격되어 타측에 배치되어 워터블록(30)을 순환한 유체가 배출되는 유출구(32)가 형성될 수 있다.
유입구(31)와 유출구(32)를 통해 유입방향의 유체와 배출방향의 유체의 흐름을 각각 제1 영역(33)과 제2 영역(34)으로 구획할 수 있다. 여기서, 제1 영역(33)과 제2 영역(34)의 상단을 상호 연통하도록 하여 유체가 유입구(31)를 통해 제1 영역(33)을 유동하여, 제2 영역(34)으로 순환하면서 열전소자(20)의 냉기나 온기를 전달받아 유출구(32)로 배출되어 순환하는 방식이다.
제1 영역(33)은 유입구(31)로부터 유입된 유체가 유입방향 양단으로 지그재그 방향으로 유동하도록 적어도 하나 이상의 제1 가이드벽(33a)을 포함한다. 도시된 바와 같이, 제1 가이드벽(33a)은 일측과 타측에 상호 지그재그 방향으로 제1 유동홀(33b)을 형성하여 유체의 유동흐름을 가이드할 수 있다. 유입구(31)로부터 유입된 유체는 제1 가이드벽(33a)을 타고 유동하면서 지그재그 방향에 각각 배치된 제1 유동홀(33b)을 통해 제1 영역(33) 상단부로 지그재그 방향으로 유동한다. 이 때, 지그재그 방향으로 유동하게 됨으로써 유체 유입 및 유출 과정에서 유체의 와류를 보다 활성화 하고, 이를 통해 열전소자(20)로부터 유체에 냉기나 온기를 효과적으로 전달할 수 있도록 할 수 있다.
제1 영역(33) 상단에는 유체가 순환가능하도록 순환로(35)가 형성되며, 순환로(35)를 통해 유출구(32)로 배출되기 위한 제2 영역(34)으로 유체의 유동이 안내된다.
유출구(32)로 배출되는 유체도 유체가 배출되는 방향으로 지그재그 방향으로 유동하도록 적어도 하나 이상의 제2 가이드벽(34a)과 제2 가이드벽(34a)의 일측과 타측에 교호적으로 제2 유동홀(34b)이 형성됨으로써 유체가 자연스럽게 제2 가이드벽(34a)을 따라 배출방향으로 지그재그 방향으로 유동할 수 있다.
도면상에는 제1 영역(33)과 제2 영역(34)을 구체적으로 도시하였지만, 본 개시의 일구현예에 따르면, 이러한 물리적인 구획에 한하지 않고, 유입구(31)로 유입되는 유체의 유동에 의한 와류의 발생을 최대한 활성화 할 수 있도록 유동방향의 길이를 조절하여, 자연스럽게 유출구(32)보 배출되는 방향으로 순환될 수 있도록 다양한 영역의 배치와 지그재그 방향의 가이드벽을 배치할 수 있음은 물론이다.
제1 가이드벽(33a)은 내측방향으로 소정곡률을 갖는 곡면으로 형성하여, 유입구(31)로 유입되는 유체가 볼록한 곡면 상부면을 따라 유동하도록 할 수 있다. 이는 지그재그 방향으로 유동경로를 안내함으로써 자연스럽게 유체의 유동에 의한 와류를 발생하도록 할 수 있어, 유체 유동시에 열전소자와의 냉기 또는 온기의 전달을 극대화 할 수 있다.
제2 가이드벽(34a)도 제1 가이드벽(33a)과 마찬가지로 내측방향으로 소정곡률을 갖는 곡면으로 형성하여, 배출되는 유체가 곡면의 볼록한 상부면으로 자연스럽게 유동하면서 유출구(32)보 배출되도록 안내할 수 있다.
제1 가이드벽(33a)과 제2 가이드벽(34a)의 소정곡률의 정도는 동일할 수 있고, 유체의 유동의 량이나 속도에 따라 적절히 차이를 둘 수 있음은 물론이다.
제1 가이드벽(33a)의 개수나 제2 가이드벽(34a)의 개수는 유체의 유동의 흐름을 원활하게 하기 위해 전체 유체의 유동량이나 열전소자(20)로부터 냉기나 온기를 전달받기 위한 시간의 조절 등의 변수에 따라 조절할 수 있다. 또한, 제1 가이드벽(33a)과 제2 가이드벽(34a)의 지그재그 방향으로의 유동안내의 길이도 적절히 조절하여 유체의 유동의 원활성과 유체가 열전소자(20)로부터 냉기나 온기를 전달받는 효율을 극대화 할 수 있음은 물론이다.
제1 영역(33)과 제2 영역(34)의 상단에는 순환로(35)를 구성하기 위한 순환가이드벽(35c)이 형성될 수 있고, 제1 영역(33)과 제2 영역(34)의 연통로를 형성하기 위해 양측에 각각 유입홀(35a)과 유출홀(35b)을 형성할 수 있다. 유입구(31)로부터 유동된 유체가 유입홀(35a)을 통해 유입되어 순환가이드벽(35c)을 따라 유동하다가 유출홀(35b)을 통해 제2 영역(34)으로 자연스럽게 순환할 수 있도록 할 수 있다.
도 4는 본 개시의 일구현예에 따른 냉온공급 모듈을 포함한 장치의 분해 사시도, 도 5는 본 개시의 일구현예에 따른 냉온공급 모듈을 포함한 장치의 사시도이고, 도 6은 도 5의 AA'에 따른 단면도이다.
본 개시의 일구현예에 따른 냉온공급 모듈을 포함한 장치는, 서로 연통되는 유동통로(43) 일측과 타측에 제1 수용부(41)와 제2 수용부(42)를 구비하는 모듈케이스(40)를 포함하고, 상기 모듈케이스(40)는 상기 제1 수용부(41)에 결합되는 냉온공급 모듈, 상기 제2 수용부(42)에 결합되는 블로워 모듈(50) 및 상기 제1 수용부(41)와 상기 제2 수용부(42)를 상호 연통시키는 유동통로(43)를 포함하고, 상기 냉온공급 모듈은 일측이 상기 제1 수용부(41) 내측으로 삽입되어 수용되는 방열부재(10), 상기 방열부재(10) 타측에 결합되는 열전소자(20) 및 상기 열전소자(20)상에 결합되는 워터블록(30)을 포함하며, 상기 워터블록(30)은 유입구(31)를 통해 유입된 유체가 유출구(32)를 통해 배출되는 방향으로 지그재그 유동하도록 형성된다.
본 개시의 일구현예에 따른 냉온공급 모듈을 포함한 장치는, 이미 상술한 냉온공급 모듈을 모듈케이스(40)의 일측에 장착하고, 냉온공급 모듈의 방열부재(10)로 부터 발산되는 냉기나 온기를 블로워 모듈(50)을 통해 외부로 원활하게 배출할 수 있도록 하는 것이다.
따라서, 여기서는 이미 상술한 냉온공급 모듈의 공통적인 구성 및 작용에 대한 중복된 설명은 생략하기로 하며, 본 개시의 일구현예에 따른 냉온공급 모듈을 포함한 장치에서의 기술구성 및 작용에 대한 구체적인 내용을 설명하기로 한다.
도 4 및 도 5에 도시된 바와 같이, 본 개시이 일구현예의 냉온공급 모듈을 포함한 장치는, 모듈케이스(40)의 일측 제1 수용부(41)에 냉온공급 모듈을 결합하고, 타측 제2 수용부(42)에 블로워 모듈(50)을 결합한다.
이 때, 제1 수용부(41)와 제2 수용부(42)는 상호 연통가능한 유동통로(43)를 포함하여, 블로워 모듈(50)에 의한 공기의 순환을 가능하도록 할 수 있다.
냉온공급 모듈은 모듈케이스(40)의 제1 수용부(41)에 결합되고, 냉온공급 모듈의 방열부재(10)가 결합된 부분이 제1 수용부(41)에 수용되는 방향으로 결합된다. 방열부재(10)는, 도 4에 도시된 바와 같이, 끝단에 일방향으로 형성된 다수의 핀이 소정간격으로 형성된 구조일 수 있다. 여기서 다수의 핀은 제1 수용부(41)에서 제2 수용부(42) 방향으로 공기가 유동가능하도록 제1 수용부(41)에서 제2 수용부(42) 방향으로 길이방향으로 연장된 형상으로, 핀과 핀 사이의 이격공간상으로 공기가 유동할 수 있는 구조로 형성될 수 있다. 이외에도, 방열부재(10)가 제1 수용부(41) 하단면에 이격되도록 결합되어, 방열부재(10)에 공기가 접촉되면서 유동가능한 구조로 형성할 수 있음은 물론이다.
블로워 모듈(50)은 모듈케이스(40)의 제2 수용부(42)에 결합되되, 내측공기를 흡입하여 배출하도록 결합된다. 블로워 모듈(50)의 흡기팬을 통해 모듈 케이스 내부의 공기를 외부와 계속적으로 순환시킬 수 있다. 제1 수용부(41)의 방열부재(10)의 냉기나 온기를 공기를 흡입하여 외부로 배출함으로써 방열부재(10)의 발상되는 냉기나 온기를 적절히 배출할 수 있도록 한다.
여기서, 제1 수용부(41)와 제2 수용부(42) 사이의 유동통로(43)를 통해 공기가 자유롭게 제1 수용부(41)와 제2 수용부(42) 사이를 유동하게 할 수 있고, 유동통로(43)의 크기나 배치 및 구조는 블로워 모듈(50)의 흡기성능이나 방열부재(10)의 냉기나 온기의 정도에 따라 적절한 크기 및 형태로 적용할 수 있음은 물론이다.
구체적으로, 도 6에 도시된 바와 같이, 제1 수용부(41) 내측으로 수용된 냉온공급 모듈의 방열부재(10)로부터 발산되는 냉기나 온기를 내부공기의 유동으로 전달받아 제2 수용부(42)의 블로워 모듈(50)을 통해 외부로 배출하게 된다. 그렇게 함으로써 냉온공급 모듈의 작동성능을 적절히 유지할 수 있을 뿐만 아니라, 지속적인 냉기나 온기를 공급할 수 있도록 한다.
모듈케이스(40) 내부에서의 원활한 공기의 유동을 위해, 제1 수용부(41)에서 배출되는 공기를 제2 수용부(42) 하단의 공간에서 적절히 포집하여 배출할 수 있도록 제2 수용부(42)의 내부 공간을 보다 크게 형성할 수 있다. 또한, 블로워 모듈(50)의 흡기성능을 최적화 하기 위한, 제1 수용부(41)와 제2 수용부(42) 사이의 유동통로(43)의 위치나 크기 등도 마찬가지로 적절히 설계변경할 수 있음은 물론이다.
여기서, 냉온공급 모듈은 이미 상술한 바와 같이, 도 1 내지 도 3에 도시된 열전소자(20), 방열부재(10), 워터블록(30)을 포함하며, 워터블록(30)의 유입구(31), 유출구(32), 제1 영역(33)의 제1 가이드벽(33a)과 제1 유동홀(33b), 제2 영역(34)의 제2 가이드벽(34a)과 제2 유동홀(34b)의 구성을 그대로 포함하며, 관련된 구성의 작용 및 설명에 대해서는 이미 상술한 내용에 중복되므로 생략하기로 한다.
이상 본 개시를 구체적인 구현예를 통하여 상세히 설명하였다. 구현예는 본 개시를 구체적으로 설명하기 위한 것으로, 본 개시는 이에 한정되지 않는다. 본 개시의 기술적 사상 내에서 당해 분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 그 변형이나 개량이 가능함은 명백하다고 할 것이다.
본 개시의 단순한 변형 내지 변경은 모두 본 개시의 영역에 속하는 것으로 본 개시의 구체적인 보호 범위는 첨부된 특허청구범위에 의하여 명확해질 것이다.

Claims (10)

  1. 전기적 연결된 열전소자;
    상기 열전소자 일면에 결합된 방열부재 및
    상기 열전소자 타면에 결합된 워터블록을 포함하고,
    상기 워터블록은,
    유체의 유입과 유출을 통해 유동하기 위한 유입구와 유출구가 형성되며, 상부가 개방되어 상기 열전소자가 개방된 부분을 커버하도록 결합되어 상기 유동되는 유체와 냉온전달이 가능하도록 형성된 웨어러블 냉온공급 모듈.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 워터블록은,
    유체의 유입과 유출을 위해 일단상에 유입구과 유출구가 형성되고,
    상기 유입구로부터 유입된 유체가 유입방향 양단으로 지그재그 방향으로 유동하도록 적어도 하나 이상의 제1 가이드벽 및 상기 제1 가이드블록 일단 또는 타단에 제1 유동홀이 형성된 제1 영역;
    상기 유출구로 배출되는 유체가 배출방향 양단으로 지그재그 방향으로 유동하도록 적어도 하나 이상의 제2 가이드벽 및 상기 제2 가이드블록 일단 또는 타단의 제2 유동홀이 형성된 제2 영역 및
    상기 제1 영역과 상기 제2 영역은 분리구획되되, 상기 제1 영역의 유체가 상기 제2 영역으로 유동하도록 타단상에 순환로를 포함하는 웨어러블 냉온공급 모듈.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 워터블록은,
    상기 제1 가이드벽은 상기 유입구로부터 유동하는 유체의 유동방향 내측방향으로 소정곡률 곡면형상을 갖고,
    상기 제2 가이드벽은 상기 유출구로 배출되는 유동방향의 외측방향으로 소정곡률 곡면형상을 갖는 웨어러블 냉온공급 모듈.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 제1 가이드벽 및 상기 제2 가이드벽은 동일한 곡률 및 동일한 길이를 갖도록 형성된 웨어러블 냉온공급 모듈.
  5. 청구항 2에 있어서,
    상기 제1 영역과 상기 제2 영역은 상기 워터블록 상에 양측으로 구획되는 별도의 영역으로 형성되되,
    상기 제1 영역 및 상기 제2 영역 일단에 상기 제1 영역과 상기 제2 영역이 연통하도록 상기 제1 영역에 연통되는 유입홀 및 상기 제2 영역과 연통되는 유출홀을 형성하는 순환가이드벽을 포함하는 웨어러블 냉온공급 모듈.
  6. 서로 연통되는 유동통로 일측과 타측에 제1 수용부와 제2 수용부를 구비하는 모듈케이스를 포함하고,
    상기 모듈케이스는,
    상기 제1 수용부에 결합되는 냉온공급 모듈
    상기 제2 수용부에 결합되는 블로워모듈 및
    상기 제1 수용부와 상기 제2 수용부를 상호 연통시키는 유동통로를 포함하고,
    상기 냉온공급 모듈은
    일측이 상기 제1 수용부 내측으로 삽입되어 수용되는 방열부재;
    상기 방열부재 타측에 결합되는 열전소자; 및
    상기 열전소자상에 결합되는 워터블록을 포함하며,
    상기 워터블록은 유입구를 통해 유입된 유체가 유출구를 통해 배출되는 유동방향으로 지그재그 유동하도록 형성된 웨어러블 냉온모듈을 포함한 장치.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 워터블록은,
    유체의 유입과 유출을 위해 일단상에 유입구과 유출구가 형성되고,
    상기 유입구로부터 유입된 유체가 유입방향 양단으로 지그재그 방향으로 유동하도록 적어도 하나 이상의 제1 가이드벽 및 상기 제1 가이드블록 일단 또는 타단에 제1 유동홀이 형성된 제1 영역;
    상기 유출구로 배출되는 유체가 배출방향 양단으로 지그재그 방향으로 유동하도록 적어도 하나 이상의 제2 가이드벽 및 상기 제2 가이드블록 일단 또는 타단의 제2 유동홀이 형성된 제2 영역 및
    상기 제1 영역과 상기 제2 영역은 분리구획되되, 상기 제1 영역의 유체가 상기 제2 영역으로 유동하도록 타단상에 순환로를 포함하는 웨어러블 냉온모듈을 포함한 장치.
  8. 청구항 7에 있어서,
    상기 워터블록은,
    상기 제1 가이드벽은 상기 유입구로부터 유동하는 유체의 유동방향 내측방향으로 소정곡률 곡면형상을 갖고,
    상기 제2 가이드벽은 상기 유출구로 배출되는 유동방향의 외측방향으로 소정곡률 곡면형상을 갖는 웨어러블 냉온모듈을 포함한 장치.
  9. 청구항 8 있어서,
    상기 제1 가이드벽 및 상기 제2 가이드벽은 동일한 곡률 및 동일한 길이를 갖도록 형성된 웨어러블 냉온모듈을 포함한 장치.
  10. 청구항 7에 있어서,
    상기 제1 영역과 상기 제2 영역은 상기 워터블록 상에 양측으로 구획되는 별도의 영역으로 형성되되,
    상기 제1 영역 및 상기 제2 영역 일단에 상기 제1 영역과 상기 제2 영역이 연통하도록 상기 제1 영역에 연통되는 유입홀 및 상기 제2 영역과 연통되는 배출홀을 형성하는 순환가이드벽을 포함하는 웨어러블 냉온모듈을 포함한 장치.
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