WO2017209434A1 - 탈취 모듈 및 탈취 모듈을 포함하는 저장 장치 - Google Patents

탈취 모듈 및 탈취 모듈을 포함하는 저장 장치 Download PDF

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정재학
김지원
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신상철
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Definitions

  • the present invention relates to a storage device comprising a deodorization module and a deodorization module.
  • the refrigerator is used when the food is stored for a long time while preventing the corruption of the food, usually the temperature of the refrigerator is controlled within the temperature range of 0 ⁇ 10 °C.
  • the temperature of the refrigerator is controlled within the temperature range of 0 ⁇ 10 °C.
  • the food starts to rot, and odors are generated accordingly, causing severe discomfort to the user.
  • the smell of a particular food is infiltrated into other food, the smell of the food is lost, there is a problem that discards the food.
  • a deodorizing filter in which manganese oxide (MnO 2), copper oxide (CuO), an artificial enzyme catalyst and the like is applied to a lattice activated carbon is used.
  • MnO 2 manganese oxide
  • CuO copper oxide
  • an artificial enzyme catalyst and the like is applied to a lattice activated carbon.
  • conventional deodorizers have a small amount of external air sucked in at one time.
  • the air moving passages in the deodorizing device are narrow so that some of the sucked air may be lost.
  • the present invention provides a storage device including a deodorization module and a deodorization module capable of deodorizing air in a storage compartment.
  • the present invention provides a storage device including a deodorization module and a deodorization module in which deodorization is performed for all air sucked into the deodorization module.
  • the housing formed on the lower surface of the housing, the inlet for inhaling the outside air, the axial flow fan disposed in the inlet for sucking the air, to discharge the air sucked through the axial flow fan outside the housing
  • a deodorization module including an outlet, a photocatalyst bar disposed between the axial fan and the outlet and a light source substrate and an ultraviolet light source, the light source module irradiating ultraviolet light to the photocatalyst bar.
  • a centrifugal fan is formed on one side of the housing and the housing, and is located between the suction inlet for suctioning external air, the suction inlet and the other side of the housing facing the one side of the housing, and the air inlet.
  • fan which is formed on one surface of the housing, and has an outlet for discharging the air sucked through the centrifugal fan to the outside of the housing, a passage connecting the outlet and outlet of the centrifugal fan, between the centrifugal fan and the outlet in the passage.
  • a deodorization module disposed in the arranged photocatalyst bar and the flow path, the deodorizing module comprising a light source module for irradiating the photocatalyst bar with ultraviolet light.
  • a storage device including a storage compartment having an internal space and a deodorization module mounted on the storage compartment to deodorize air in the storage compartment.
  • the axial fan directly sucks the outside air, a large amount of air can be sucked.
  • the inside of the housing itself is a moving passage of air, and all the air inside the housing passes through the optical module bar, thereby enabling efficient air deodorization.
  • the air sucked by the centrifugal fan passes through the photocatalyst bar disposed on the flow path, thereby enabling efficient air deodorization.
  • FIG. 1 is a top cross-sectional view of a deodorization module according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a side cross-sectional view of the deodorizing module according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is a side view of the deodorization module according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a lower front view of the deodorization module according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a top cross-sectional view of the deodorization module according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a side cross-sectional view of the deodorizing module according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a lower front view of the deodorization module according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a top cross-sectional view of a deodorization module according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a side cross-sectional view of a deodorization module according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a top cross-sectional view of a deodorization module according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a side cross-sectional view of a deodorization module according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a lower front view of a deodorization module according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a top cross-sectional view of a deodorization module according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a side cross-sectional view of the deodorization module according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a side view of a deodorization module according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a bottom front view of the deodorization module according to the fifth embodiment of the present invention.
  • 17 is a side view of a deodorization module according to a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a bottom front view of a deodorization module according to a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG 19 is an exemplary view showing a deodorization module according to a seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating a storage device according to a first embodiment of the present invention.
  • 21 is a perspective view of a deodorization module according to an eighth embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 is a bottom front view of a deodorization module according to an eighth embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 is a perspective view of a deodorization module according to a ninth embodiment of the present invention.
  • FIG. 24 is a perspective view of a deodorization module according to a tenth embodiment of the present invention.
  • 25 is an exemplary view of a deodorization module according to an eleventh embodiment of the present invention.
  • 26 to 28 are exemplary views showing an embodiment of the flow path structure of the deodorization module.
  • 29 and 30 are exemplary views illustrating a storage device according to a second embodiment of the present invention.
  • the deodorization module is formed on the housing, the lower surface of the housing, the inlet for intake of external air, the axial flow fan for intake air is disposed in the inlet, the air sucked through the axial fan housing It includes a discharge port for discharging to the outside, a photocatalyst bar disposed between the axial fan and the discharge port and a light source substrate and an ultraviolet light source, and includes a light source module for irradiating ultraviolet light to the photocatalyst bar.
  • the axial fan is disposed on the intake port and directly sucks the outside air, a large amount of air can be sucked into the inside of the deodorization module.
  • the photocatalyst bar is arranged such that all the air sucked by the axial fan passes through the photocatalyst bar.
  • both sides of the photocatalyst bar are in close contact with both sides of the inside of the housing, respectively, and an upper surface of the photocatalyst bar is in close contact with the upper surface of the inside of the housing, and a lower surface of the photocatalyst bar is in close contact with the lower surface of the inside of the housing. That is, the whole inside of the housing becomes a movement passage of air.
  • the photocatalyst bar is formed so as to block the movement passage of the air. Therefore, all the air sucked into the deodorization module passes through the photocatalyst bar, so that efficient air deodorization is possible.
  • the light source module is disposed between the axial fan and the photocatalyst bar.
  • the light source module is disposed between the photocatalyst bar and the rear surface inside the housing. At this time, the light source module is disposed to be spaced apart from the rear surface inside the housing. Therefore, it is possible to prevent the dew condensation on the housing due to the heat generated in the light source module.
  • the upper side of the light source module is spaced apart from the upper surface of the housing
  • the lower side of the light source module is spaced apart from the lower surface of the housing.
  • the light source substrate is a metal printed circuit board.
  • the light source module may further include a heat sink to improve the heat radiation function.
  • the light source module includes a plurality of ultraviolet light sources, it is possible to evenly irradiate the ultraviolet light to the photocatalyst module.
  • Outlets are formed on both sides of the housing.
  • the rear discharge guide is formed on the rear of the housing to guide the deodorized air to the discharge port is further formed.
  • the rear discharge guide is shaped like a triangular prism with curved sides. The rear discharge guide directs the deodorized air to the outlets formed on both sides of the housing.
  • the outlet is formed in the lower surface of the housing.
  • the rear discharge guide is omitted.
  • the deodorization module is formed on the bottom surface of the housing, and further includes a bottom discharge guide formed between the photocatalyst bar and the outlet.
  • the lower surface discharge guide is formed to protrude from the lower surface of the housing to the lower portion of the ultraviolet light source.
  • the housing is further formed with an air inlet guide formed to be positioned between both sides of the axial fan and both sidewalls of the interior of the housing.
  • the portion in which the suction part is formed in the lower surface of the housing is an inclined surface.
  • the housing is formed of a reflective material or coated with a reflective material inside.
  • the deodorization module further includes a control substrate for applying power and control signals to the axial fan and light source module.
  • the deodorization module is further formed with an outer guide formed to protrude outwards along the outer circumference of the housing. At this time, the outlet is formed in the lower portion of the outer guide.
  • the housing is divided into a main body and a cover that can be separated and joined to each other.
  • the body is open at the top and houses the inlet, the axial fan, the outlet, the photocatalyst bar and the light source module.
  • the cover covers the open top of the body.
  • a cover guide is formed on the lower surface of the cover.
  • the cover guide is positioned above the axial fan when the main body and the cover are coupled to each other, and the cover guide has a structure that becomes thinner toward the outlet.
  • the storage device includes a storage compartment having an internal space and a deodorization module mounted on the storage compartment to deodorize air in the storage compartment.
  • the storage compartment may be a refrigerator or a hothouse.
  • Deodorization module is mounted on the upper surface of the storage compartment.
  • the storage compartment is further provided with a deodorization module mounting portion of the groove shape, the deodorization module is inserted into the deodorization module mounting portion. At this time, the suction unit and the discharge unit of the deodorization module is exposed to the interior space of the storage compartment. At this time, when the outer guide is formed in the deodorizing module, the upper surface of the outer guide is in contact with the storage chamber, the lower surface of the outer guide is exposed to the inner space of the storage chamber.
  • a centrifugal fan which is formed on one side of the housing, the housing, is located between the inlet for intake of external air, the inlet and the other side of the housing facing the one side of the housing ( centrifugal fan), which is formed on one surface of the housing, and has a discharge port for discharging air sucked through the centrifugal fan to the outside of the housing, a flow path connecting the outlet and the discharge port of the centrifugal fan, between the centrifugal fan and the discharge port in the flow path.
  • a deodorization module disposed in the photocatalyst bar and the flow path, the deodorization module comprising a light source module for irradiating ultraviolet rays to the photocatalyst bar.
  • the air sucked by the centrifugal fan passes through the photocatalyst bar and is discharged out of the housing through the outlet.
  • the centrifugal fan is disposed on the suction port to directly suck the outside air, a large amount of air may be sucked into the deodorization module. Also, by adopting a centrifugal fan, the direction of the sucked air can be easily changed.
  • the flow path is formed by a flow path side wall surrounding the photocatalyst bar and the light source module.
  • one surface of the flow path side wall is in close contact with one surface of the inside of the housing, and the other surface of the flow path side wall is in close contact with the other surface in the housing facing the one surface of the interior of the housing.
  • the flow path side wall is formed with a flow path opening connected to the outlet of the centrifugal fan.
  • the flow path opening has the same size as the outlet of the centrifugal fan. Therefore, the air sucked by the centrifugal fan can be discharged to the flow path without loss.
  • the flow path sidewall located between the rear surface inside the housing and the light source module or rear surface inside the housing and the photocatalyst bar has an inclined inner wall.
  • the side wall of the flow path having the inclined inner wall becomes thinner from one side to the other. By the inclined inner wall, it is possible to reduce the pressure loss generated when the air hits the side wall of the flow path.
  • the channel side wall is formed of a reflective material or the inner wall is coated with a reflective material.
  • the flow path increases in width from the outlet of the centrifugal fan to the deodorization zone where the photocatalyst bar and the light source module are disposed.
  • the flow path decreases in width from the deodorization region toward the outlet.
  • the deodorization area becomes the part with the largest width of the flow path.
  • the flow path is octagonal in cross section. Due to the structure of the flow path, the air sucked from the centrifugal fan spreads widely and passes through the photocatalyst bar, so that the air can be sufficiently deodorized.
  • the flow path is not limited to a octagonal cross section.
  • the flow path may be a structure having a polygonal or oval cross section.
  • the flow path may have a cross-sectional structure having two parallel lines and two curves connecting one end and the other end of the two straight lines, respectively.
  • the flow path can be formed in various structures other than the above-described structure.
  • Both sides of the photocatalyst bar are in close contact with the sidewalls of the flow path located on both sides of the photocatalyst bar, respectively.
  • one side of the photocatalyst bar is in close contact with one surface in the housing, and the other side is in close contact with the other surface in the housing.
  • the photocatalyst bar is formed to block the movement passage of air. Therefore, all the air sucked into the deodorization module passes through the photocatalyst bar, so that efficient air deodorization is possible.
  • the inner wall of the flow path is formed so that the bar fixing portions for fixing the photocatalytic bars to the flow path face each other. Both sides of the photocatalytic bars are inserted into the bar fixing part. Thus, the photocatalyst bar is fixed in the flow path by the bar fixing part.
  • One side of the light source module is spaced apart from one surface inside the housing, and the other side is spaced apart from the other surface inside the housing.
  • the light source module is disposed between the centrifugal fan and the photocatalyst bar.
  • the light source module is disposed between the photocatalyst bar and the discharge part.
  • the light source module includes a light source substrate and an ultraviolet light source.
  • the light source module may further include to improve the heat radiation function.
  • the inner wall of the flow path is formed so that the module fixing portion for fixing the light source module to the flow path to face each other. Both sides of the light source module are inserted into the module fixing part. Therefore, the light source module is fixed in the flow path by the module fixing part.
  • the housing includes a centrifugal fan, a flow path, a photocatalyst bar, and a light source module disposed therein, and at least one body having an open side and an inlet and an outlet formed on one side thereof, and a cover formed to cover the open portion of the body.
  • the housing and cover can be separated and combined.
  • the housing may further comprise a fastening portion.
  • the fastening portion projects outward from the outer wall of the housing and has a curved structure.
  • the housing is formed of a reflective material or the inner wall is coated with a reflective material.
  • the light source substrate further includes a control substrate for applying power and control signals to the centrifugal fan and the light source module.
  • the outlet of the light source substrate may be disposed between the photocatalyst bar and the light source module.
  • the storage compartment having an internal space and the above-mentioned deodorization module for deodorizing the air of the storage compartment is mounted to the storage compartment.
  • Deodorization module is mounted on one side of the storage compartment.
  • the storage compartment is formed on an inner wall of the storage compartment and includes a locking groove having a structure in which a bent portion of the coupling portion is insertable.
  • the fastening part of the deodorizing module is inserted into the fastening groove so that the deodorizing module is mounted on the inner wall of the storage compartment.
  • the storeroom is a refrigerator or a warm room.
  • 1 to 4 is an exemplary view showing a deodorization module according to a first embodiment of the present invention.
  • 1 is a top cross-sectional view of a deodorization module according to a first embodiment of the present invention.
  • 2 is a side cross-sectional view of the deodorizing module according to the first embodiment of the present invention.
  • 3 is a side view of the deodorizing module according to the first embodiment of the present invention.
  • 4 is a bottom front view of the deodorization module according to the first embodiment of the present invention.
  • the deodorization module 100 includes a housing 110, an intake port 120, an axial fan 130, a light source module 140, a photocatalyst bar 150, and an outlet port. 160 and control board 170.
  • the housing 110 accommodates the axial fan 130, the photocatalyst bar 150, the light source module 140 and the control substrate 170 therein.
  • the suction port 120 is a hole for suctioning outside air into the housing 110.
  • the suction port 120 is formed on the lower surface of the housing 110.
  • the suction port 120 is formed in an area where the axial fan 130 is disposed.
  • Suction guides 180 may be formed at both sides of the suction port 120.
  • the suction guide 180 is formed to protrude upward from the lower surface of the housing 110.
  • the suction guide 180 is formed to be open between the axial fan 130 and the light source module 140. Therefore, the suction guide 180 serves as a guide for moving the air sucked into the axial fan 130 through the suction port 120 to the light source module 140.
  • the axial fan 130 is disposed on the inlet 120.
  • the axial fan (Axial-Flow Fan) 130 is a blower in which the flow direction of air is parallel to the rotation axis of the fan.
  • the axial fan 130 is disposed such that the rotation axis is perpendicular to the lower surface of the inlet 120. Therefore, the axial fan 130 directly sucks the air outside the housing 110 through the suction port 120 and immediately discharges the air into the housing 110.
  • the axial fan 130 disposed as described above may suck a large amount of air at one time, thereby improving deodorization efficiency.
  • the axial fan 130 may be fixed inside the housing 110 in a manner of being fitted between the suction guides 180.
  • the axial fan 130 may be coupled to the bottom surface of the housing 110 by screws.
  • the method in which the axial fan 130 is fixed inside the housing 110 is not limited thereto, and may be changed according to a selection by those skilled in the art.
  • the light source module 140 is disposed between the axial fan 130 and the photocatalyst bar 150.
  • the light source module 140 includes a light source substrate 141, a heat sink 142, and an ultraviolet light source 143.
  • the light source substrate 141 is electrically connected to the ultraviolet light source 143 and applies an electrical signal to the ultraviolet light source 143.
  • the light source substrate 141 may be a printed circuit board or a metal printed circuit board. If the light source substrate 141 is a metal printed circuit board, the heat dissipation performance of the deodorization module 100 is improved.
  • Both sides of the light source substrate 141 are fixed to both sides of the interior of the housing 110.
  • the light source substrate 141 may be fixed inside the housing 110 by the substrate fixing unit 191.
  • the substrate fixing part 191 is formed to protrude inward from both sides of the inside of the housing 110.
  • the substrate fixing part 191 is formed to have a groove penetrating the upper surface and the inside. At this time, the depth of the groove is determined according to the height of the position of the light source substrate 141. Both sides of the light source substrate 141 are inserted into the grooves of the substrate fixing part 191, thereby being fixed to the inside of the housing 110.
  • the upper side surface of the light source substrate 141 is spaced apart from the upper surface inside the housing 110.
  • the lower side surface of the light source substrate 141 is spaced apart from the lower surface of the housing 110.
  • Such a space between the light source substrate 141 and the housing 110 becomes a movement passage of air. That is, the air sucked by the axial fan 130 is moved to the photocatalyst bar 150 through the spaced space of the upper and lower portions of the light source substrate 141.
  • the ultraviolet light source 143 is mounted on one surface of the light source substrate 141.
  • the ultraviolet light source 143 irradiates ultraviolet rays with the photocatalyst bar 150.
  • the ultraviolet light source 143 is a light emitting diode chip.
  • One or more ultraviolet light sources 143 may be mounted on the light source substrate 141. When a plurality of ultraviolet light sources 143 are mounted, ultraviolet rays may be evenly applied to the photocatalyst bar 150. The number of ultraviolet light sources 143 can be changed by those skilled in the art as needed.
  • the heat sink 142 is formed on the other surface of the light source substrate 141.
  • the heat sink 142 may be attached to the other surface of the light source substrate 141 using a thermally conductive adhesive.
  • the heat sink 142 is formed to radiate the ultraviolet light source 143 and the light source substrate 141.
  • the heat sink 142 is formed of a thermally conductive material.
  • the heat sink 142 is made of metal.
  • the light source module 140 includes the heat sink 142 as an example. However, the present invention is not limited thereto.
  • the heat sink 142 may be omitted according to the choice of those skilled in the art.
  • the material of the heat dissipation plate 142 and the method of attaching the heat dissipation plate 142 to the light source substrate 141 may also be changed by a person skilled in the art.
  • the photocatalyst bar 150 is disposed between the light source substrate 141 and the outlet 160.
  • the photocatalyst bar 150 is formed in a bar structure having a plurality of through holes.
  • the photocatalyst bar 150 is formed of a porous ceramic material.
  • the photocatalyst bar 150 is formed of a metal foam material including nickel (Ni), iron (Fe), aluminum (Al), chromium (Cr), and the like.
  • the photocatalyst material is coated on the surface of the photocatalyst bar 150.
  • the photocatalyst material comprises at least one from the group of TiO 2, ZnO, ZrO 2, WO 3.
  • the photocatalytic bar 150 itself may include a photocatalytic material.
  • the hydroxyl radical (.OH) is generated by the reaction of the ultraviolet light emitted from the ultraviolet light source 143 with the photocatalytic material of the photocatalytic bar 150.
  • the generated hydroxyl radicals are removed by decomposing contaminants or odorous substances. That is, the air sucked by the axial fan 130 is deodorized while passing through the through hole of the photocatalyst bar 150.
  • the photocatalytic bar 150 is disposed such that all of the air sucked by the axial fan 130 passes through the photocatalytic bar 150.
  • both sides of the photocatalyst bar 150 are in close contact with both sides of the interior of the housing 110, respectively.
  • the upper side of the photocatalyst bar 150 is in close contact with the upper surface of the housing 110.
  • the lower side surface of the photocatalyst bar 150 is in close contact with the lower surface of the housing 110. Therefore, since all sides of the photocatalyst bar 150 are in close contact with the inside of the housing 110, the air necessarily passes through the photocatalyst bar 150. As a result, all air introduced into the housing 110 is deodorized by the light source module 140 and discharged to the outside of the housing 110.
  • the photocatalytic bar 150 may be fixed inside the housing 110 by the bar fixing part 195.
  • the bar fixing part 195 is formed to protrude inward from both sides of the inside of the housing 110.
  • the bar fixing part 195 is formed to have a groove penetrating the inside from the upper surface to the lower surface. Accordingly, the photocatalyst bar 150 has both sides inserted into the groove of the bar fixing part 195 and fixed inside the housing 110.
  • the substrate fixing part 191 and the bar fixing part 195 are described as components formed separately from the housing 110.
  • the substrate fixing part 191 and the bar fixing part 195 may be formed integrally with the housing 110.
  • Discharge openings 160 are formed at both sides of the housing 110. At this time, the outlet 160 is formed between the photocatalyst bar 150 and the rear surface inside the housing 110. The outlet 160 is a hole for discharging the deodorized air to the outside while passing through the photocatalyst bar 150.
  • the rear discharge guide 185 is formed on the rear surface of the housing 110.
  • the rear discharge guide 185 has a triangular pillar structure whose side surface is curved. One side of the rear discharge guide 185 is in contact with the housing 110, and the other two surfaces are curved and are formed to face the outlet 160, respectively. Air deodorized by the rear discharge guide 185 is directed toward the discharge port 160.
  • the control board 170 applies power and control signals to the axial fan 130 and the light source module 140.
  • the axial fan 130 and the light source module 140 have been described as an example of receiving power and control signals from one control board 170.
  • the present invention is not limited thereto. That is, the axial fan 130 and the light source module 140 may receive power and control signals from different control boards.
  • the control board 170 may be omitted and the axial fan 130 and the light source module 140 may directly receive power and control signals from the outside.
  • the housing 110 is formed of a reflective material.
  • the housing 110 may be coated with a reflective material inside.
  • the rear discharge guide 185 formed in the housing 110 may also be formed of a reflective material or coated with a reflective material.
  • the inside of the housing 110 itself becomes a movement passage of air. Therefore, it is possible to prevent the sucked air from being lost during the movement.
  • the photocatalyst bar 150 is formed to cross the movement passage of the air. Therefore, all air sucked into the deodorization module 100 passes through the photocatalyst bar 150. Therefore, the deodorization module 100 according to an embodiment of the present invention is capable of efficient air deodorization because it sucks in a large amount of external air and deodorizes all the sucked air without losing the inhaled air.
  • 5 to 7 is an exemplary view showing a deodorization module according to a second embodiment of the present invention.
  • 5 is a top cross-sectional view of the deodorization module according to the second embodiment of the present invention.
  • 6 is a side cross-sectional view of the deodorizing module according to the second embodiment of the present invention.
  • 7 is a lower front view of the deodorization module according to the second embodiment of the present invention.
  • the photocatalyst bar 150 is disposed between the axial fan 130 and the light source module 140.
  • the light source module 140 is disposed between the photocatalyst bar 150 and the outlet 160.
  • the ultraviolet light source 143 of the light source module 140 irradiates the ultraviolet light with the photocatalyst bar 150.
  • the air introduced by the axial fan 130 is deodorized while passing through the photocatalyst bar 150.
  • the deodorized air passes through the spaces between the upper and lower portions of the light source module 140 to move to the outlet 160.
  • the outlet 160 is formed on the lower surface of the housing 110.
  • the outlet 160 is formed between the light source module 140 and the rear surface inside the housing 110. Since the outlet 160 is formed on the lower surface of the housing 110, the air deodorized more easily than when the outlet 160 is formed on the side of the housing 110 may be discharged to the outside of the housing 110. As such, when the outlet 160 is formed on the lower surface of the housing 110, the rear discharge guide 185 of the first embodiment may be omitted.
  • FIG 8 and 9 are exemplary views showing a deodorization module according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a top cross-sectional view of a deodorization module according to a third embodiment of the present invention.
  • 9 is a side cross-sectional view of the deodorization module according to the third embodiment of the present invention.
  • deodorization module 300 In the configuration of the deodorization module 300 according to the third embodiment of the present invention, redundant description of the same configuration as the deodorization module 100 of the first embodiment and the deodorization module 200 of the second embodiment will be omitted. The omitted description of the same configuration will be described with reference to FIGS. 1 to 7.
  • the photocatalyst bar 150 is disposed between the axial fan 130 and the light source module 140.
  • the light source module 140 is disposed between the photocatalyst bar 150 and the outlet 160.
  • the lower surface discharge guide 310 is formed on the lower surface of the housing 110.
  • the discharge guide 310 is formed to have a predetermined height between the light source module 140 and the discharge port 160.
  • the air passing through the photocatalytic bar 150 attempts to move to the outlet 160 by moving the shortest distance possible. Thus, most of the air passes through the lower portion of the photocatalytic bar 150.
  • the lower surface discharge guide 310 formed between the photocatalyst bar 150 and the discharge port 160 prevents the air from flowing intensively in a certain area. That is, the air passes through the front surface of the photocatalyst bar 150 by the lower discharge guide 310.
  • 10 to 12 are exemplary views showing a deodorization module according to a fourth embodiment of the present invention.
  • 10 is a top cross-sectional view of a deodorization module according to a fourth embodiment of the present invention.
  • 11 is a side cross-sectional view of the deodorization module according to the fourth embodiment of the present invention.
  • 12 is a lower front view of the deodorization module according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the photocatalyst bar 150 is disposed between the axial fan 130 and the outlet 160.
  • the light source module 140 is disposed between the outlet 160 and the rear surface inside the housing 110.
  • the light source module 140 is disposed to be spaced apart from the rear surface of the housing 110.
  • heat generated from the light source module 140 may be prevented from being directly transmitted to the housing 110.
  • condensation may be prevented from occurring in the housing 110 by heat generated in the light source module 140.
  • the outlet 160 is formed on the lower surface of the housing 110 and is formed between the photocatalyst bar 150 and the light source module 140.
  • the housing 110 has a lower discharge guide 410 protruding upward from the lower surface of the housing 110.
  • the lower surface discharge guide 410 is formed between the photocatalyst bar 150 and the discharge port 160 and between the discharge port 160 and the light source module 140. If the discharge guide 410 is formed on both sides of the discharge port 160 by way of example, the present invention is not limited thereto.
  • the lower discharge guide 410 between the discharge hole 160 and the light source module 140 may be omitted.
  • FIG. 13 to 16 are exemplary views showing a deodorization module according to a fifth embodiment of the present invention.
  • 13 is a top cross-sectional view of a deodorization module according to a fifth embodiment of the present invention.
  • 14 is a side cross-sectional view of the deodorization module according to the fifth embodiment of the present invention.
  • 15 is a side view of the deodorization module according to the fifth embodiment of the present invention.
  • 16 is a bottom front view of the deodorization module according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the deodorization module 500 is divided into a suction region 510 and a deodorization region 520.
  • the suction area 510 is an area where external air is sucked into the deodorization module 500.
  • the deodorization area 520 is an area where air sucked into the deodorization module 500 is deodorized. In addition, the air deodorized in the deodorization region 520 is discharged to the outside of the deodorization module 500.
  • the suction port 120 is formed in the suction region 510, and the axial fan 130 is disposed.
  • a light source module 140 and a photocatalyst bar 150 are disposed in the deodorization region 520, and an outlet 160 is formed.
  • the suction region 510 is formed to have a slope.
  • the suction area 510 is lowered from the front of the housing 110 toward the rear of the housing 110. Since the axial fan 130 is disposed in the suction area 510 having the slope as described above, the axial fan 130 is also disposed to have the slope inside the housing 110.
  • 17 is an exemplary view showing a deodorization module according to a sixth embodiment of the present invention.
  • the housing 110 of the deodorization module 600 is divided into a main body 111 and a cover 115.
  • the main body 111 and the cover 115 may be separated and combined with each other.
  • the upper part of the main body 111 is open, and the inside of the inlet port 120, the axial fan 130, the outlet port 160, the photocatalyst bar 150, the light source module 140, and the like are accommodated.
  • Components and structures disposed on the main body 111 are the same as any one of the deodorizing modules of the first to fifth embodiments. Therefore, the detailed description of the components accommodated in the main body 111 will refer to FIGS. 1 to 16.
  • the cover 115 covers the open top of the body 111.
  • the cover 115 illustrated in FIG. 17 is illustrated by switching upper and lower parts for convenience of description of the structure. That is, the surface on which the cover guide 610 is formed becomes the lower surface of the cover 115.
  • a cover guide 610 is formed on the bottom surface of the cover 115.
  • the cover guide 610 is positioned above the axial fan 130 when the main body 111 and the cover 115 are coupled to each other. In addition, the cover guide 610 is formed to become thinner toward the rear direction. The cover guide 610 of this structure reduces the pressure loss of air introduced through the axial fan 130.
  • the cover fastening part 620 is formed on the bottom surface of the cover 115.
  • the cover fastening part 620 is formed to protrude downward from the lower surface of the cover 115.
  • the main body fastening part 630 is formed in the main body 111.
  • the body fastening part 630 is formed at a position corresponding to the cover fastening part 620. Referring to FIG. 17, the body fastening part 630 is formed to protrude upward from an inner lower surface of the body 111.
  • the fastening groove 635 having a size corresponding to the cover fastening portion 620 is formed in the main body fastening portion 630.
  • the fastening groove 635 may be formed in the rear discharge guide 182.
  • the cover fastening part 620 is inserted into the fastening groove 635 of the main body fastening part 630 formed as described above, thereby fixing the main body 111 and the cover 115 in a coupled state.
  • the fastening groove 635 is formed in the main body, and the cover fastening part 620 of the protruding structure is formed in the cover 620 as an example.
  • the method of coupling the main body 111 and the cover 115 of the present invention is not limited thereto. The method of coupling the body 111 and the cover 115 may be applied to any method known in the same art.
  • the cover 115 is one surface of the housing 110.
  • the boundary between the main body 111 and the cover 115 is not limited thereto.
  • the boundary between the main body 111 and the cover 115 can be changed according to the choice of those skilled in the art.
  • FIGS. 18 and 19 are exemplary views illustrating a deodorization module according to a seventh embodiment of the present invention.
  • 18 is a side view of a deodorization module according to a seventh embodiment of the present invention.
  • 19 is a bottom front view of the deodorization module according to the seventh embodiment of the present invention.
  • FIG 18 and 19 illustrate the exterior of the housing 110 of the deodorization module 700.
  • the interior of the deodorization module 700 according to an embodiment of the present invention is the same as one of the deodorization module 100 of the first embodiment to deodorization module 600 of the sixth embodiment.
  • an outer guide 710 is formed outside the housing 110.
  • the outer guide 710 is formed to protrude outward along the outer circumference of the housing 110.
  • the external guide 710 formed as described above adjusts the depth at which the deodorization module 700 is inserted into the refrigerator when the deodorization module 700 is mounted in the refrigerator (not shown).
  • the outer guide 710 may be formed in any deodorization module of the deodorization module according to the first to sixth embodiments.
  • the outer guide 710 should be located above the inlet 120 and outlet 160 of the deodorization module 700.
  • the outlet 160 is formed on the lower surface of the housing 110.
  • the outlet 160 is formed to be located below the outer guide 710.
  • FIG. 20 is an exemplary view illustrating a storage device according to a first embodiment of the present invention.
  • the storage device 1000 includes a storage compartment 1100 and a deodorization module 700.
  • the storage device 1000 is a refrigerator.
  • the storage chamber 1100 is formed to have an internal space. Food is stored in the internal space of the storage chamber 1100.
  • the storage compartment 1100 is provided with a deodorization module mounting portion 1200 into which the deodorization module 700 is inserted.
  • Deodorization module mounting portion 1200 is formed in the form of a groove on the inner wall of the storage compartment 1100.
  • the deodorization module mounting portion 1200 is formed in a shape corresponding to the portion where the deodorization module 700 is inserted.
  • Deodorization module 700 is a deodorization module according to the seventh embodiment.
  • the deodorization module 700 is mounted to the deodorization module mounting unit 1200.
  • the deodorization module 700 is inserted in the upper portion of the deodorization module mounting portion 1200 of the deodorization module mounting portion, the lower portion is located in the inner space of the storage compartment 1100. Therefore, the suction port and the discharge port formed on the lower surface of the deodorization module 700 are exposed to the internal space of the storage chamber 1100.
  • Deodorization module 700 applied to the embodiment of the present invention has a slope formed on the lower surface.
  • Such a structure of the deodorization module 700 may have a larger internal space of the storage compartment 1100.
  • the deodorization module 700 When the deodorization module 700 is inserted into the deodorization module mounting unit 1200, the upper surface of the outer guide 710 is in contact with the upper surface of the storage compartment 1100. At this time, by fixing the outer guide 710 on the upper surface of the storage compartment 1100, the deodorization module 700 can be fixed to the storage compartment 1100.
  • the external guide 710 may be fixed to the upper surface of the storage compartment 1100 by using a screw or an adhesive.
  • the deodorization module 700 is mounted on the upper surface of the storage compartment 1100, but the location where the deodorization module 700 is mounted is not limited thereto.
  • the deodorization module 700 may be formed at any position of the storage compartment 1100.
  • the deodorization module 700 is inserted into the storage compartment 1100 in FIG. 20, the present invention is not limited thereto.
  • the deodorization module 700 may be attached to the inner wall of the storage compartment 1100 without being inserted into the storage compartment 1100 since the deodorization module mounting unit 1200 is omitted.
  • the deodorization module 700 according to the seventh embodiment has been described as an example. However, the present invention is not limited thereto.
  • the deodorization module mounted on the storage device 1000 may be any of the deodorization modules according to the first to seventh embodiments.
  • the storage device 1000 includes temperature control means. Temperature control means (not shown) controls the temperature of the storage chamber 1100. For example, the temperature control means (not shown) controls the internal temperature of the storage chamber 1100 to be maintained at 0 ° C to 10 ° C.
  • the storage device 1000 has been described as an example.
  • the storage device 1000 is not limited to the refrigerator, and any device for storing food may be used.
  • the storage device 1000 may be a warm storage.
  • 21 to 22 are exemplary views illustrating a deodorization module according to an eighth embodiment of the present invention.
  • 21 is a perspective view of a deodorization module according to an eighth embodiment of the present invention.
  • 22 is a bottom front view of the deodorization module according to the eighth embodiment of the present invention.
  • the deodorization module 2100 may include a housing 2110, an inlet 2120, a centrifugal fan 2140, an outlet 2130, a flow path 2150, a photocatalyst bar 2160, and a light source module ( 2170 and control board 2180.
  • the housing 2110 houses a centrifugal fan 2140, a photocatalyst bar 2160, a light source module 2170, and a control substrate 2180 therein.
  • the inlet 2120 and the outlet 2130 are formed in the housing 2110.
  • a flow path 2150 formed by the flow path side wall 2151 is formed in the housing 2110.
  • the housing 2110 is divided into a main body 2111 and a cover 2112. At least one surface of the main body 2111 is open, and a centrifugal fan 2140, a flow path 2150, a photocatalyst bar 2160, and a light source module 2170 are disposed therein.
  • the cover 2112 is formed with a suction port 2120 and the discharge port 2130 on one surface, to cover the open portion of the main body 2111.
  • the cover 2112 is the cover 2112 is one side and the side of the housing 2110, the main body 2111 is the other side of the housing 2110.
  • the present invention is not limited to the structure of the housing 2110 of FIG. 21.
  • the structure of the housing 2110 can be changed according to the choice of those skilled in the art.
  • the centrifugal fan 2140, the flow path 2150, the photocatalyst bar 2160, and the light source module 2170 are disposed on an inner wall of the main body 2111.
  • the inner wall of the main body 21110 faces one surface of the cover 2112.
  • the cover 2112 is coupled to the main body 2111 to have a structure surrounding the centrifugal fan 2140, the flow path 2150, the photocatalyst bar 2160, and the light source module 2170.
  • both side surfaces of the cover 2112 have a structure in which the separation distance from each other decreases from one direction to the other direction.
  • Such a structure may reduce the volume of the deodorizing module 2100 than when both sides of the cover 2112 are parallel. Thus, space consumption by the deodorization module 2100 can be reduced.
  • the structures of the main body 2111 and the cover 2112 are not limited thereto. The structures of the main body 2111 and the cover 2112 can be changed by the choice of those skilled in the art.
  • the main body 2111 and the cover 2112 formed as described above may be separated and combined.
  • the housing 2110 is formed of a reflective material or the inner wall is coated with a reflective material. Alternatively, the reflective material may be coated only on a portion of the inner wall of the housing 2110 corresponding to the flow path 2150.
  • the suction port 2120 is a hole for suctioning the outside air of the deodorization module 2100 into the housing 2110.
  • the suction port 2120 is formed on one surface of the housing 2110.
  • the suction port 2120 is formed in an area where the centrifugal fan 2140 is disposed.
  • Centrifugal fan 2140 can easily change the direction of sucked air.
  • the centrifugal fan 2140 discharges the sucked air to the flow path 2150 located on one side of the centrifugal fan 2140.
  • the centrifugal fan 2140 is disposed to be positioned between the suction port 2120 and the other surface inside the housing 2110. At this time, the centrifugal fan 2140 is disposed such that the rotating shaft is perpendicular to the suction port 2120. Accordingly, the centrifugal fan 2140 directly sucks air outside the deodorization module 2100 through the suction port 2120. In addition, the centrifugal fan 2140 discharges the sucked air to a separately formed outlet 2141. Centrifugal fan 2140 may be arranged to contact or be spaced apart from inlet 2120.
  • the centrifugal fan 2140 may be fixed to the inner wall of the housing 2110 using screws. However, the method of fixing the centrifugal fan 2140 to the housing 2110 is not limited thereto. Centrifugal fan 2140 may be secured to housing 2110 in any manner known in the art.
  • the outlet 2130 is a hole for discharging the air deodorized in the housing 2110 to the outside.
  • the outlet 2130 is formed on one surface of the housing 2110. In this case, the outlet 2130 is located in an area where the flow path 2150 is formed.
  • the outlet 2130 is located in a space in the direction of the exit surface of the photocatalyst bar 2160 in the flow path 2150.
  • the exit surface of the photocatalyst bar 2160 is a surface through which air exits through the photocatalyst bar 2160.
  • the flow path 2150 is a passage connecting the centrifugal fan 2140 and the outlet 2130.
  • the flow path 2150 is formed of a flow path side wall 2151 surrounding the photocatalyst bar 2160 and the light source module 2170.
  • a flow path opening 2152 is formed in the flow path side wall 2151 constituting the flow path 2150.
  • the flow path opening 2152 is connected to the outlet 2141 of the centrifugal fan 2140.
  • the flow path opening 2152 has the same size as the outlet of the centrifugal fan 2140.
  • the air sucked by the centrifugal fan 2140 is discharged to the flow path 2150 through the flow path opening 2152.
  • One surface of the channel sidewall 2151 may be in close contact with one surface of the inside of the housing 2110.
  • the other surface of the flow path side wall 2151 is in close contact with the other surface of the housing 2110. Therefore, the air introduced into the flow path 2150 is discharged to the outside of the housing 2110 through the discharge port 2130.
  • one surface inside the housing 2110 is an inner wall of the cover 2112.
  • the other surface inside the housing 2110 is an inner wall of the main body 2111.
  • one surface inside the housing 2110 and the other surface inside the housing 2110 face each other.
  • the flow path 2150 gradually increases in width from the centrifugal fan 2140 to the deodorization area.
  • the flow path 2150 gradually decreases in width from the deodorization area to the area where the discharge port 2130 is disposed.
  • the deodorization area is an area where air is deodorized, and is a region where the light source module 2170 and the photocatalyst bar 2160 are disposed.
  • the deodorization area in the flow path 2150 has the largest width. That is, the portion where the photocatalyst bar 2160 and the light source module 2170 are disposed in the flow path 2150 has the largest width.
  • the flow path 2150 has an octagonal cross section.
  • the air discharged from the centrifugal fan 2140 by the flow path 2150 of the structure is widely spread and passes through the light source module 2170 and the photocatalyst bar 2160. That is, the deodorizing action of the air is made in a large space. Therefore, the deodorization performance of air can be improved.
  • the flow path sidewall 2151 located between the inner wall of the housing 2110 and the light source module 2170 has an inclined inner wall 2153.
  • the flow path side wall 2151 becomes thinner from one side to the other.
  • the flow path side wall 2151 of this structure serves as a guide for directing the air in the flow path 2150 toward the outlet 2130.
  • the air pressure side wall (2151) hits the air pressure loss occurs.
  • the flow path side wall 2151 having the inclined inner wall 2153 has a smaller pressure loss of air than the flow path side wall without the inclination. That is, the pressure loss of air is reduced by the channel side wall 2151 according to the embodiment of the present invention.
  • the flow path side wall 2151 may be formed of a reflective material or an inner wall thereof may be coated with a reflective material.
  • the photocatalyst bar 2160 is disposed between the light source module 2170 and the outlet 2130 in the flow path 2150.
  • the photocatalyst bar 2160 has a bar structure having a plurality of through holes.
  • the photocatalyst bar 2160 is formed of a porous ceramic material.
  • the photocatalytic bar 2160 is formed of a metal foam material including nickel (Ni), iron (Fe), aluminum (Al), chromium (Cr), and the like.
  • the photocatalytic material is coated on the surface of the photocatalyst bar 2160.
  • the photocatalyst material comprises at least one from the group of TiO 2, ZnO, ZrO 2, WO 3.
  • the photocatalytic bar 2160 itself may include a photocatalytic material.
  • the hydroxyl radical (.OH) is generated by the reaction between the ultraviolet light emitted from the ultraviolet light source 2172 and the photocatalytic material of the photocatalytic bar 2160. At this time, the generated hydroxyl radical is decomposed to remove contaminants or odorous substances. That is, the air introduced into the flow path 2150 is deodorized while passing through the through hole of the photocatalyst bar 2160.
  • Both sides of the photocatalyst bar 2160 are in close contact with flow path side walls 2151 located on both sides of the photocatalyst bar 2160, respectively.
  • One side of the photocatalyst bar 2160 is in close contact with one surface of the housing 2110.
  • the other side surface of the photocatalyst bar 2160 is in close contact with the other surface inside the housing 2110. Therefore, the air flowing into the flow path 2150 passes through the photocatalyst bar 2160 and moves to the discharge port 2130. Eventually, the air discharged to the outside of the housing 2110 through the outlet 2130 is air deodorized by the photocatalyst bar 2160 and the light source module 2170.
  • the photocatalyst bar 2160 is fixed to the flow path 2150 by the bar fixing part 2191.
  • the bar fixing part 2191 is formed at the side wall 2151 of the flow path, and is formed to protrude in the inner direction.
  • the bar fixing part 2191 is formed to have a groove penetrating the inside from one surface to the other surface. Accordingly, both side surfaces of the photocatalyst bar 2160 are inserted into the grooves of the bar fixing part 2191 to be fixed to the flow path 2150.
  • the photocatalyst bar 2160 is fixed to the flow path 2150 by the bar fixing part 2191.
  • the method of fixing the photocatalyst bar 2160 to the flow path 2150 is not limited thereto.
  • the method for fixing the photocatalyst bar 2160 to the flow path 2150 can be changed according to a selection by those skilled in the art from known techniques.
  • the light source module 2170 is disposed between the centrifugal fan 2140 and the photocatalyst bar 2160 in the flow path 2150. Both side surfaces of the light source module 2170 are in close contact with flow path side walls 2151 located on both sides of the light source module 2170, respectively.
  • both side surfaces of the light source module 2170 are both side surfaces of the light source substrate 2171 and the heat sink 2173.
  • both side surfaces of the light source module 2170 may be both side surfaces of the light source substrate 2171.
  • One side of the light source module 2170 is spaced apart from one side of the inside of the housing 2110.
  • the other side of the light source module 2170 is spaced apart from the other side of the inside of the housing 2110. That is, a space is formed between one side and the other side of the light source module 2170 and the housing 2110. Air introduced into the flow path 2150 moves through the space.
  • the light source module 2170 may be fixed to the flow path 2150 by the module fixing part 2192.
  • the module fixing part 2192 is formed on the channel side wall 2151 and protrudes in the inner direction.
  • the module fixing portion 2192 has a groove formed on one surface thereof. The depth of the groove may be determined according to the height where the light source module 2170 is to be located. Both sides of the light source module 2170 are inserted into the groove of the module fixing unit 2192 formed as described above, thereby fixing the light source module 2170 to the flow path 2150.
  • the light source module 2170 is fixed to the flow path 2150 by the module fixing part 2192.
  • the method of fixing the light source module 2170 to the flow path 2150 is not limited thereto.
  • the method of fixing the light source module 2170 to the flow path 2150 may be changed according to a selection by those skilled in the art from known technologies.
  • the light source module 2170 includes a light source substrate 2171, an ultraviolet light source 2172, and a heat sink 2173.
  • the light source substrate 2171 is electrically connected to the ultraviolet light source 2172 and applies an electrical signal to the ultraviolet light source 2172.
  • the light source substrate 2171 may be a printed circuit board or a metal printed circuit board. If the light source substrate 2171 is a metal printed circuit board, the heat dissipation performance of the deodorization module 2100 is improved.
  • the ultraviolet light source 2172 is mounted on one surface of the light source substrate 2171 to irradiate ultraviolet light to the photocatalyst bar 2160.
  • the ultraviolet light source 2172 irradiates ultraviolet rays to the inlet surface of the photocatalyst bar 2160.
  • the inlet surface of the photocatalyst bar 2160 is a surface through which air flows to pass through the photocatalyst bar 2160.
  • the ultraviolet light source 2172 is a light emitting diode chip.
  • One or a plurality of ultraviolet light sources 2172 are mounted on the light source substrate 2171.
  • ultraviolet rays can be irradiated evenly on the entire inlet surface of the photocatalyst bar 2160.
  • the number of ultraviolet light sources 2172 can be changed by the choice of those skilled in the art.
  • the heat sink 2173 is formed for heat radiation of the ultraviolet light source 2172 and the light source substrate 2171.
  • the heat sink 2173 is formed on the other surface of the light source substrate 2171.
  • the heat sink 2173 may be attached to the other surface of the light source substrate using a thermally conductive adhesive.
  • the heat sink 2173 is formed of a thermally conductive material.
  • the heat sink 2173 is made of metal.
  • the light source module 2170 includes the heat sink 2173 as an example. However, the present invention is not limited thereto.
  • the heat sink 2173 may be omitted at the choice of those skilled in the art.
  • the structure and formation method of the heat sink 2173 may also be changed according to the choice of those skilled in the art from known techniques.
  • the control board 2180 supplies power and control signals to the centrifugal fan 2140 and the light source module 2170.
  • the control board 2180 is electrically connected to the centrifugal fan 2140 and the light source module 2170 by a cable.
  • the centrifugal fan 2140 and the light source module 2170 receive power and control signals from one control board 2180 as an example.
  • the centrifugal fan 2140 and the light source module 2170 may receive power and control signals from different control boards, respectively.
  • the photocatalyst bar 2160 and the light source module 2170 are fixed to the flow path 2150 by the bar fixing part 2191 and the module fixing part 2192, respectively.
  • the present invention is not limited thereto. That is, the bar fixing part 2191 and the module fixing part 2192 may be omitted according to the choice of those skilled in the art.
  • the method of fixing the photocatalyst bar 2160 and the light source module 2170 to the flow path 2150 may be any of the known methods.
  • FIG. 23 is a perspective view of a deodorization module according to a ninth embodiment of the present invention.
  • the photocatalyst bar 2160 and the light source module 2170 are disposed in the flow path 2150.
  • Photocatalyst bar 2160 is disposed between centrifugal fan 2140 and light source module 2170.
  • the light source module 2170 is disposed between the photocatalyst bar 2160 and the outlet 2130.
  • the ultraviolet light source 2172 of the light source module 2170 irradiates ultraviolet rays toward the exit surface of the photocatalyst bar 2160.
  • FIG. 24 is a perspective view of a deodorization module according to a tenth embodiment of the present invention.
  • the photocatalyst bar 2160 and the light source module 2170 are disposed in the flow path 2150.
  • Photocatalyst bar 2160 is disposed between centrifugal fan 2140 and light source module 2170.
  • the light source module 2170 is disposed between the photocatalyst bar 2160 and the channel sidewall 2151.
  • the flow path side wall 2151 is positioned in the exit surface direction of the photocatalyst bar 2160 among the flow path side walls 2151.
  • 25 is an exemplary view of a deodorization module according to an eleventh embodiment of the present invention.
  • An internal configuration of the deodorization module 2400 according to the eleventh embodiment of the present invention is the same as one of the deodorization modules according to the eighth embodiment to the tenth embodiment. Therefore, the description of the internal configuration of the deodorization module 2400 in the eleventh embodiment refers to the deodorization module of the eighth embodiment to the deodorization module of the tenth embodiment.
  • the housing 2110 includes a fastening portion 2410.
  • the fastening part 2410 is formed to protrude outward from the outer wall of the housing 2110.
  • the fastening portion 2410 has a bent structure.
  • the fastening part 2410 is formed to have elasticity. That is, the fastening part 2410 is bent when applying a predetermined force or more, and returns to its original state when removing the applied force.
  • the fastening part 2410 is formed of a plastic material.
  • the fastening part 2410 may be formed of a thin metal material.
  • the deodorization module 2400 may be mounted in a storage device (not shown) such as a refrigerator by the fastening part 2410.
  • 26 to 28 are exemplary views showing an embodiment of the flow path structure of the deodorization module.
  • FIGS. 26 to 28 are different from the deodorization module and the flow path structure of the eighth embodiment to the tenth embodiment.
  • the internal configuration other than the flow path structure is the same as the deodorization module of the eighth embodiment to the tenth embodiment. Therefore, in FIGS. 26 to 28, a description of the same configuration as the deodorization module of the eighth to third embodiments is omitted.
  • the flow path 2550 of the deodorization module 2500 has a polygonal cross section.
  • the flow path 2650 of the deodorization module 2600 has an elliptical cross section.
  • the flow path 2750 of the deodorization module 2700 is a cross-sectional structure having two parallel lines and two curves connecting one end and the other end of the two straight lines, respectively.
  • 26 to 28 are examples for explaining that the flow path of the deodorization module can be changed to various structures according to the choice of those skilled in the art. That is, the flow path of the deodorization module of the present invention is not limited to the structure shown in Figs.
  • 29 and 30 are exemplary views illustrating a storage device according to a second embodiment of the present invention.
  • 29 is a front view of a storage device according to a second embodiment of the present invention.
  • 30 is a side perspective view of a storage device according to a second embodiment of the present invention.
  • the storage device 2800 is a refrigerator.
  • the storage device 2800 includes a storage compartment 2810 and a deodorization module 2400.
  • the storage chamber 2810 is formed to have an internal space. Food is stored in the interior space of the storage compartment 2810.
  • a fastening groove 2820 for mounting the deodorization module 2400 is formed in the storage chamber 2810.
  • the fastening groove 2820 is formed in the form of a groove on the inner wall of the storage chamber 2810.
  • the fastening groove 2820 is formed in a structure that can be inserted into the fastening portion 2410 of the deodorization module 2400. That is, the fastening groove 2820 is formed to have a space in which the bent portion of the fastening portion 2410 of the deodorizing module 2400 can be inserted.
  • a plurality of fastening portions 2410 are formed in the deodorization module 2400.
  • the fastening part 2410 formed on one side and the fastening part 2410 formed on the other side are formed to have different structures. This is a structure for easily fitting the fastening portion 2410 of the deodorizing module 2400 to the fastening groove 2820. As such, all fastening portions 2410 formed in the deodorizing module 2400 do not necessarily have the same structure.
  • the shape of the fastening portion 2410 may be changed according to the choice by those skilled in the art.
  • the structure of the fastening groove 2820 of the storage compartment 2810 may also be changed according to the structure of the fastening portion 2410 of the deodorization module 2400.
  • Deodorization module 2400 is a deodorization module according to the eleventh embodiment. Although the deodorization module 2400 according to the eleventh embodiment is described as an example, the present invention is not limited thereto. That is, the deodorization module may be any deodorization module described in FIGS. 21 to 28.
  • Deodorization module 2400 is mounted in the storage compartment (2810).
  • the deodorization module 2400 is mounted on the inner wall of the storage compartment 2810 by inserting the fastening portion 2410 of the deodorization module 2400 into the fastening groove 2820.
  • both sides of the deodorization module 2400 is formed to have a slope. That is, both side surfaces of the cover 2112 of the deodorizing module 2400 have a structure in which the separation distance from each other decreases from one direction to the other direction.
  • one direction and the other direction is a direction facing each other. Referring to FIG. 21, one direction becomes upper and the other direction becomes lower.
  • Such a structure may minimize the reduction of the internal space of the storage compartment 2810 by mounting the deodorization module 2400 in the storage compartment 2810.
  • the storage device 2800 has been described as an example.
  • the storage device 2800 is limited to a refrigerator, and any device for storing food may be used.
  • the storage device 2800 may be a warmer.

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Abstract

본 발명은 탈취 모듈 및 탈취 모듈을 포함하는 저장 장치에 관한 것이다. 본 발명은 하우징, 하우징의 하면에 형성되며, 외부 공기를 흡입하기 위한 흡입구, 흡입구에 배치되어 공기를 흡입하는 위한 축류 팬, 축류 팬을 통해 흡입된 공기를 하우징 외부로 배출하기 위한 배출구, 축류 팬과 배출구 사이에 배치된 광촉매 바 및 광원 기판 및 자외선 광원을 포함하며, 광촉매 바에 자외선을 조사하는 광원 모듈을 포함하는 탈취 모듈이 제공된다.

Description

탈취 모듈 및 탈취 모듈을 포함하는 저장 장치
본 발명은 탈취 모듈 및 탈취 모듈을 포함하는 저장 장치에 관한 것이다.
일반적으로, 냉장고는 음식물의 부패를 방지하면서 음식물을 장기간 보관할 경우에 사용되는데, 대개는 냉장고의 온도가 0~10℃의 온도범위 이내로 조절된다. 그러나, 냉장고에 음식물이 일정 기간 이상 방치되면 음식물의 부패가 시작되고, 그에 따른 악취가 발생하여 사용자에게 심한 불쾌감을 주게 된다. 또한, 특정 음식물의 냄새가 다른 음식물에 침투되는 경우에는 음식물 고유의 냄새가 상실되어 음식물을 버리게 되는 문제점이 발생한다.
이와 같은 이유로 인해, 대부분의 냉장고에는 음식물 자체의 냄새나 음식물 부패로 인한 악취를 제거하고, 이러한 악취의 순환을 방지하면서 각종 미생물을 살균하는 것을 목적으로 다양한 종류의 탈취 장치가 구비되고 있는 실정이다.
탈취 장치로는 격자형의 활성탄에 산화망간(MnO2), 산화구리(CuO), 인공효소촉매 등이 담지되어 있는 탈취 필터를 적용한 것이 사용되고 있다. 그러나 종래의 탈취 장치는 한번에 흡입되는 외부 공기 양이 적다. 또한, 탈취 장치의 내의 공기 이동 통로가 좁아 흡입된 공기 중 일부가 손실될 수 있다. 또한 탈취 필터의 면적이 작아 충분한 탈취가 이루어지지 않는다는 문제점이 있다.
본 발명은 저장실의 공기를 탈취할 수 있는 탈취 모듈 및 탈취 모듈을 포함하는 저장 장치를 제공하는 데 있다.
본 발명은 탈취 모듈의 내부로 흡입된 모든 공기에 대해 탈취가 수행되는 탈취 모듈 및 탈취 모듈을 포함하는 저장 장치를 제공하는 데 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 하우징, 하우징의 하면에 형성되며, 외부 공기를 흡입하기 위한 흡입구, 흡입구에 배치되어 공기를 흡입하는 위한 축류 팬, 축류 팬을 통해 흡입된 공기를 하우징 외부로 배출하기 위한 배출구, 축류 팬과 배출구 사이에 배치된 광촉매 바 및 광원 기판 및 자외선 광원을 포함하며, 광촉매 바에 자외선을 조사하는 광원 모듈을 포함하는 탈취 모듈이 제공된다.
본 발명의 다른 실시 예에 따르면, 하우징, 하우징의 일면에 형성되며, 외부 공기를 흡입하기 위한 흡입구, 흡입구와 하우징의 일면과 대향하는 하우징의 타면 사이에 위치하며 공기를 흡입하는 원심식 팬(centrifugal fan), 하우징의 일면에 형성되며, 원심식 팬을 통해 흡입된 공기를 하우징 외부로 배출하기 위한 배출구, 원심식 팬의 출구와 배출구를 연결하는 통로인 유로, 유로에서 원심식 팬과 배출구 사이에 배치된 광촉매 바 및 유로에 배치되고, 광촉매 바에 자외선을 조사하는 광원 모듈을 포함하는 탈취 모듈이 제공된다.
본 발명의 또 다른 실시 예에 따르면, 내부 공간을 갖는 저장실 및 저장실에 장착되어 저장실의 공기를 탈취하는 탈취 모듈을 포함하는 저장 장치가 제공된다.
본 발명의 실시 예에 따른 탈취 모듈은 축류 팬이 직접 외부 공기를 흡입하므로, 많은 양의 공기를 흡입할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 탈취 모듈은 하우징 내부 자체가 공기의 이동 통로가 되며, 하우징 내부의 공기는 모두 광모듈 바를 통과하므로 효율적인 공기 탈취가 가능하다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 탈취 모듈은 원심식 팬에 의해 흡입된 공기가 유로 상에 배치된 광촉매 바를 통과하므로 효율적인 공기 탈취가 가능하다.
도 1은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 탈취 모듈의 상부 단면도이다.
도 2는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 탈취 모듈의 측단면도이다.
도 3은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 탈취 모듈의 측면도이다.
도 4는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 탈취 모듈의 하부 정면도다.
도 5는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 탈취 모듈의 상부 단면도이다.
도 6은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 탈취 모듈의 측단면도이다.
도 7은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 탈취 모듈의 하부 정면도다.
도 8은 본 발명의 제3 실시 예에 따른 탈취 모듈의 상부 단면도이다.
도 9는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 탈취 모듈의 측단면도이다
도 10은 본 발명의 제4 실시 예에 따른 탈취 모듈의 상부 단면도이다.
도 11은 본 발명의 제4 실시 예에 따른 탈취 모듈의 측단면도이다.
도 12는 본 발명의 제4 실시 예에 따른 탈취 모듈의 하부 정면도다.
도 13은 본 발명의 제5 실시 예에 따른 탈취 모듈의 상부 단면도이다.
도 14는 본 발명의 제5 실시 예에 따른 탈취 모듈의 측단면도이다.
도 15는 본 발명의 제5 실시 예에 따른 탈취 모듈의 측면도이다.
도 16은 본 발명의 제5 실시 예에 따른 탈취 모듈의 하부 정면도이다.
도 17은 본 발명의 제6 실시 예에 따른 탈취 모듈의 측면도이다.
도 18은 본 발명의 제6 실시 예에 따른 탈취 모듈의 하부 정면도이다.
도 19는 본 발명의 제7 실시 예에 따른 탈취 모듈을 나타낸 예시도이다.
도 20은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 저장 장치를 나타낸 예시도이다.
도 21은 본 발명의 제8 실시 예에 따른 탈취 모듈의 사시도이다.
도 22는 본 발명의 제8 실시 예에 따른 탈취 모듈의 하부 정면도이다.
도 23은 본 발명의 제9 실시 예에 따른 탈취 모듈의 사시도이다.
도 24는 본 발명의 제10 실시 예에 따른 탈취 모듈의 사시도이다.
도 25는 본 발명의 제11 실시 예에 따른 탈취 모듈의 예시도이다.
도 26 내지 도 28은 탈취 모듈의 유로 구조에 대한 실시 예를 나타낸 예시도이다.
도 29 및 도 30은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 저장 장치를 나타낸 예시도이다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여 본 발명의 실시 예들을 상세히 설명하기로 한다. 다음에 소개되는 실시 예들은 당업자에게 본 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위한 예시로서 제공되는 것이다. 따라서, 본 발명은 이하 설명되는 실시 예들에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 그리고, 도면들에 있어서, 구성요소의 폭, 길이, 두께 등은 편의를 위하여 과장되어 표현될 수 있다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조번호들은 동일한 구성요소들을 나타내고 유사한 참조번호는 대응하는 유사한 구성요소를 나타낸다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 탈취 모듈은 하우징, 하우징의 하면에 형성되며, 외부 공기를 흡입하기 위한 흡입구, 흡입구에 배치되어 공기를 흡입하는 위한 축류 팬, 축류 팬을 통해 흡입된 공기를 하우징 외부로 배출하기 위한 배출구, 축류 팬과 배출구 사이에 배치된 광촉매 바 및 광원 기판 및 자외선 광원을 포함하며, 광촉매 바에 자외선을 조사하는 광원 모듈을 포함한다.
축류 팬은 흡입구 상에 배치되어 외부 공기를 직접 흡입하기 때문에 많은 양의 공기가 탈취 모듈의 내부로 흡입될 수 있다.
광촉매 바는 축류 팬에 의해 흡입된 공기가 모두 광촉매 바를 통과하도록 배치된다. 또한, 광촉매 바의 양 측면은 하우징 내부의 양 측면에 각각 밀착되며, 광촉매 바의 상면은 하우징 내부의 상면과 밀착되고, 광촉매 바의 하면은 하우징 내부의 하면과 밀착된다. 즉, 하우징의 내부 전체가 공기의 이동 통로가 된다. 또한, 광촉매 바는 공기의 이동 통로를 가로막도록 형성된다. 따라서, 탈취 모듈로 흡입된 모든 공기는 광촉매 바를 통과하게 되므로, 효율적인 공기 탈취가 가능하다.
광원 모듈은 축류 팬과 광촉매 바 사이에 배치된다. 또는 광원 모듈은 광촉매 바와 하우징 내부의 후면 사이에 배치된다. 이때, 광원 모듈은 하우징 내부의 후면과 이격되도록 배치된다. 따라서, 광원 모듈에서 발생한 열에 의해서 하우징에 결로가 생기는 것을 방지할 수 있다.
또한, 광원 모듈의 상부 측면은 하우징 내부 상면과 이격되며, 광원 모듈의 하부 측면은 하우징 내부 하면과 이격된다.
광원 기판은 금속 인쇄회로기판이다. 광원 기판이 금속 인쇄회로기판인 경우, 방열에 효율적이다. 또한, 방열 기능 향상을 위해서 광원 모듈은 방열판을 더 포함할 수 있다.
광원 모듈이 자외선 광원을 다수개 포함하는 경우, 자외선을 광촉매 모듈에 골고루 조사하는 것이 가능하다.
배출구는 하우징의 양 측면에 형성된다. 이때, 하우징 내부의 후면에 형성되어 탈취된 공기를 배출구로 유도하는 후면 배출 가이드가 더 형성된다. 후면 배출 가이드는 옆면이 곡면인 삼각기둥 형태이다. 후면 배출 가이드는 탈취된 공기를 하우징의 양 측면에 형성된 배출구로 향하도록 유도한다.
또는 배출구는 하우징의 하면에 형성된다. 이때는 후면 배출 가이드를 생략한다.
탈취 모듈은 하우징 내부의 하면에 형성되되, 광촉매 바와 배출구 사이에 형성된 하면 배출 가이드를 더 포함한다. 하면 배출 가이드는 하우징 내부의 하면에서 자외선 광원의 하부까지 돌출되도록 형성된다.
하우징에는 축류 팬의 양측과 하우징 내부의 양 측벽 사이에 위치하도록 형성된 공기 유입 가이드가 더 형성된다.
하우징의 하면 중 흡입부가 형성된 부분은 경사면이다.
하우징은 반사 재질로 형성되거나 내부가 반사 재질로 코팅된 것이다.
탈취 모듈은 축류 팬 및 광원 모듈로 전력 및 제어 신호를 인가하는 제어 기판을 더 포함한다.
탈취 모듈은 하우징의 외측면 둘레를 따라 외부로 돌출되도록 형성된 외부 가이드가 더 형성된다. 이때, 배출구는 외부 가이드의 하부에 형성된다.
하우징은 서로 분리 및 결합이 가능한 본체와 커버로 구분된다. 본체는 상부가 개방되어 있으며, 흡입구, 축류 팬, 배출구, 광 촉매 바 및 광원 모듈을 수용한다. 커버는 본체의 개방된 상부를 덮는다.
커버의 하면에는 커버 가이드가 형성된다. 커버 가이드는 본체와 커버가 결합되었을 때, 축류 팬의 상부에 위치하며, 배출구 방향으로 갈수록 두께가 얇아지는 구조를 갖는다.
본 발명의 다른 실시 예에 따르면, 저장 장치는 내부 공간을 갖는 저장실 및 저장실에 장착되어 저장실의 공기를 탈취하는 탈취 모듈을 포함한다. 여기서 저장실은 냉장고 또는 온장고일 수 있다.
탈취 모듈은 저장실의 상면에 장착된다.
또한, 저장실에는 홈 형태의 탈취 모듈 장착부가 더 형성되며, 탈취 모듈은 탈취 모듈 장착부에 삽입된다. 이때, 탈취 모듈의 흡입부 및 배출부는 저장실 내부 공간에 노출된다. 이때, 탈취 모듈에 외부 가이드가 형성된 경우, 외부 가이드의 상면은 저장실과 접촉하고, 외부 가이드의 하면은 저장실의 내부 공간에 노출된다.
본 발명의 또 다른 실시 예에 따르면, 하우징, 하우징의 일면에 형성되며, 외부 공기를 흡입하기 위한 흡입구, 흡입구와 하우징의 일면과 대향하는 하우징의 타면 사이에 위치하며 공기를 흡입하는 원심식 팬(centrifugal fan), 하우징의 일면에 형성되며, 원심식 팬을 통해 흡입된 공기를 하우징 외부로 배출하기 위한 배출구, 원심식 팬의 출구와 배출구를 연결하는 통로인 유로, 유로에서 원심식 팬과 배출구 사이에 배치된 광촉매 바 및 유로에 배치되고, 광촉매 바에 자외선을 조사하는 광원 모듈을 포함하는 탈취 모듈이 제공된다.
원심식 팬에 의해 흡입된 공기는 광촉매 바를 통과하여 배출구를 통해 하우징의 외부로 배출된다. 이때, 원심식 팬은 흡입구 상에 배치되어 외부 공기를 직접 흡입하기 때문에 많은 양의 공기가 탈취 모듈의 내부로 흡입될 수 있다. 또한, 원심식 팬을 채택함으로써 흡입된 공기의 방향을 쉽게 바꿀 수 있다.
유로는 광촉매 바 및 광원 모듈을 둘러싸는 유로 측벽에 의해 형성된다. 또한, 유로 측벽의 일면은 하우징 내부의 일면과 밀착되며, 유로 측벽의 타면은 하우징 내부의 일면과 대향하는 하우징 내부의 타면과 밀착된다. 유로 측벽에는 원심식 팬의 출구와 연결되는 유로 개구부가 형성된다. 유로 개구부는 원심식 팬의 출구와 동일한 크기를 갖는다. 따라서, 원심식 팬에 의해서 흡입된 공기가 손실 없이 유로로 배출될 수 있다.
하우징 내부의 후면과 광원 모듈 또는 하우징 내부의 후면과 광촉매 바 사이에 위치한 유로 측벽은 경사진 내벽을 갖는다. 경사진 내벽을 갖는 유로 측벽은 타면에서 일면으로 갈수록 두께가 얇아진다. 경사진 내벽에 의해서, 공기가 유로 측벽에 부딪힐 때 발생하는 압력 손실을 감소시킬 수 있다.
유로 측벽은 반사 재질로 형성되거나 내벽이 반사 재질로 코팅된다.
유로는 원심식 팬의 출구에서 광촉매 바 및 광원 모듈이 배치된 탈취 영역으로 갈수록 너비가 증가한다. 또한, 유로는 탈취 영역에서 배출구가 위치한 방향으로 갈수록 너비가 감소한다. 탈취 영역은 유로의 너비가 가장 큰 부분이 된다. 예를 들어, 유로는 단면이 팔각형이다. 이와 같은 유로의 구조에 의해서 원심식 팬에서 흡입된 공기가 넓게 퍼져서 광촉매 바를 통과하므로, 공기의 탈취가 충분히 이루어질 수 있다. 본 발명의 실시 예에서 유로가 단면이 팔각형인 구조로 한정되는 것은 아니다. 유로는 단면이 다각형 또는 타원형인 구조가 될 수 있다. 또한, 유로는 평행한 두 직선과 두 직선의 일단과 타단을 각각 연결하는 두 곡선을 갖는 단면 구조를 가질 수 있다. 또한, 유로는 상술한 구조 이외의 다양한 구조로도 형성 가능하다.
광촉매 바의 양 측면은 광촉매 바의 양측에 위치한 유로 측벽에 각각 밀착된다. 또한, 광촉매 바의 일측면은 하우징 내부의 일면과 밀착되고, 타측면은 하우징 내부의 타면과 밀착된다. 즉, 광촉매 바는 공기의 이동 통로를 가로막도록 형성된다. 따라서, 탈취 모듈로 흡입된 모든 공기는 광촉매 바를 통과하게 되므로, 효율적인 공기 탈취가 가능하다.
유로의 내벽에는 광촉매 바를 유로에 고정시키는 바 고정부가 서로 마주보도록 형성된다. 바 고정부에는 광촉매 바의 양 측면이 각각 삽입된다. 따라서, 바 고정부에 의해서 광촉매 바가 유로 내에 고정된다.
광원 모듈의 일측면은 하우징 내부의 일면과 이격되며, 타측면은 하우징 내부의 타면과 이격된다. 또한, 광원 모듈은 원심식 팬과 광촉매 바 사이에 배치된다. 또는 광원 모듈은 광촉매 바와 배출부 사이에 배치된다.
광원 모듈은 광원 기판 및 자외선 광원을 포함한다. 또한, 광원 모듈은 방열 기능 향상을 위해서 더 포함할 수 있다.
유로의 내벽에는 광원 모듈을 유로에 고정시키는 모듈 고정부가 서로 마주보도록 형성된다. 모듈 고정부에는 광원 모듈의 양 측면이 각각 삽입된다. 따라서, 모듈 고정부에 의해서 광원 모듈이 유로 내에 고정된다.
하우징은 원심식 팬, 유로, 광촉매 바 및 광원 모듈이 내부에 배치되며, 적어도 일면이 개방된 본체 및 일면에 흡입구 및 배출구가 형성되며, 본체의 개방된 부분을 덮도록 형성된 커버를 포함한다. 하우징과 커버는 분리 및 결합이 가능하다.
하우징은 체결부를 더 포함할 수 있다. 체결부는 하우징의 외벽에서 외부 방향으로 돌출되며 구부러진 구조를 갖는다.
하우징은 반사 재질로 형성되거나 내벽이 반사 재질로 코팅된다.
광원 기판은 원심식 팬 및 광원 모듈로 전력 및 제어 신호를 인가하는 제어 기판을 더 포함한다.
광원 기판의 배출구는 광촉매 바와 광원 모듈 사이에 배치될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시 예에 따르면, 내부 공간을 갖는 저장실 및 저장실에 장착되어 저장실의 공기를 탈취하는 상술한 탈취 모듈을 포함한다. 탈취 모듈은 저장실의 일면에 장착된다.
저장실은 저장실의 내벽에 형성되며, 체결부의 구부러진 부분이 삽입 가능한 구조인 체결홈을 포함한다. 탈취 모듈의 체결부가 체결홈에 삽입되어 탈취 모듈이 저장실의 내벽에 장착된다. 저장실은 냉장고 또는 온장고이다.
도 1 내지 도 4는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 탈취 모듈을 나타내는 예시도이다.
도 1은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 탈취 모듈의 상부 단면도이다. 또한, 도 2는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 탈취 모듈의 측단면도이다. 또한, 도 3은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 탈취 모듈의 측면도이다. 또한, 도 4는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 탈취 모듈의 하부 정면도다.
도 1 내지 도 4를 참조하면, 제1 실시 예에 따른 탈취 모듈(100)은 하우징(110), 흡입구(120), 축류 팬(130), 광원 모듈(140), 광촉매 바(150), 배출구(160) 및 제어 기판(170)을 포함한다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 하우징(110)은 내부에 축류 팬(130), 광촉매 바(150), 광원 모듈(140) 및 제어 기판(170)을 수용한다.
흡입구(120)는 외부 공기를 하우징(110)의 내부로 흡입하기 위한 구멍이다. 흡입구(120)는 하우징(110)의 하면에 형성된다. 또한, 흡입구(120)는 축류 팬(130)이 배치되는 영역에 형성된다.
흡입구(120)의 양측에 흡입 가이드(180)가 형성될 수 있다. 흡입 가이드(180)는 하우징(110) 내부의 하면에서 상부 방향으로 돌출되도록 형성된다. 또한, 흡입 가이드(180)는 축류 팬(130)과 광원 모듈(140) 사이는 개방되도록 형성된다. 따라서, 흡입 가이드(180)는 흡입구(120)를 통해 축류 팬(130)에 흡입된 공기가 광원 모듈(140)로 이동하도록 하는 가이드 역할을 한다.
축류 팬(130)은 흡입구(120) 상에 배치된다. 여기서, 축류 팬(Axial-Flow Fan)(130)은 공기의 흐름 방향이 팬의 회전축과 평행한 송풍기이다. 축류 팬(130)은 회전축이 흡입구(120)가 형성된 하면과 직각이 되게 배치된다. 따라서, 축류 팬(130)은 흡입구(120)를 통해서 하우징(110) 외부의 공기를 직접 흡입해 바로 하우징(110) 내부로 배출한다. 이와 같이 배치된 축류 팬(130)은 한번에 많은 양의 공기를 흡입할 수 있어, 탈취 효율을 향상 시킬 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면 축류 팬(130)은 흡입 가이드(180) 사이에 끼워지는 방식으로 하우징(110) 내부에 고정될 수 있다. 또는 축류 팬(130)은 나사에 의해서 하우징(110)의 하면과 결합될 수 있다. 축류 팬(130)이 하우징(110) 내부에 고정되는 방법은 이에 한정되는 것은 아니며, 당업자의 선택에 따라서 변경 가능하다.
광원 모듈(140)은 축류 팬(130)과 광촉매 바(150) 사이에 배치된다. 광원 모듈(140)은 광원 기판(141), 방열판(142) 및 자외선 광원(143)을 포함한다.
광원 기판(141)은 자외선 광원(143)과 전기적으로 연결되며, 자외선 광원(143)에 전기 신호를 인가한다. 예를 들어, 광원 기판(141)은 인쇄회로기판 또는 금속 인쇄회로기판일 수 있다. 광원 기판(141)이 금속 인쇄회로기판이면, 탈취 모듈(100)의 방열 성능이 향상된다.
광원 기판(141)의 양 측면은 하우징(110) 내부의 양 측면에 각각 밀착되어 고정된다. 예를 들어, 광원 기판(141)은 기판 고정부(191)에 의해서 하우징(110) 내부에 고정될 수 있다. 기판 고정부(191)는 하우징(110) 내부의 양 측면에서 내부로 돌출되도록 형성된다. 또한, 기판 고정부(191)는 상면과 내부를 관통하는 홈을 갖도록 형성된다. 이때, 광원 기판(141)의 위치하게 될 높이에 따라 홈의 깊이가 정해진다. 광원 기판(141)은 양 측면이 기판 고정부(191)의 홈에 삽입됨으로써, 하우징(110) 내부에 고정된다.
광원 기판(141)의 상부 측면은 하우징(110) 내부의 상면과 이격된다. 또한, 광원 기판(141)의 하부 측면은 하우징(110) 내부의 하면과 이격된다. 이와 같은 광원 기판(141)과 하우징(110) 간의 이격 공간은 공기의 이동 통로가 된다. 즉, 축류 팬(130)에 의해서 흡입된 공기는 광원 기판(141)의 상부 및 하부의 이격 공간을 통과하여 광촉매 바(150)로 이동하게 된다.
자외선 광원(143)은 광원 기판(141)의 일면에 실장된다. 자외선 광원(143)은 광촉매 바(150)로 자외선을 조사한다. 예를 들어, 자외선 광원(143)은 발광 다이오드 칩이다. 자외선 광원(143)은 광원 기판(141)에 한 개 또는 다수개가 실장될 수 있다. 자외선 광원(143)이 다수개가 실장되면, 광촉매 바(150)에 고르게 자외선을 조사할 수 있다. 자외선 광원(143)의 개수는 당업자가 필요에 따라 변경 가능하다.
방열판(142)은 광원 기판(141)의 타면에 형성된다. 방열판(142)은 열 전도성 접착제를 이용하여 광원 기판(141)의 타면에 부착될 수 있다. 방열판(142)은 자외선 광원(143) 및 광원 기판(141)의 방열을 위해 형성된다. 방열판(142)은 열 전도성 재질로 형성된다. 예를 들어, 방열판(142)은 금속으로 이루어진다. 본 발명의 실시 예에서는 광원 모듈(140)이 방열판(142)을 포함하는 것을 예시로 설명하였다. 그러나 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 방열판(142)은 당업자의 선택에 따라 생략 가능하다. 또한, 방열판(142)의 재질 및 방열판(142)이 광원 기판(141)에 부착되는 방법도 당업자의 선택에 따라 변경 가능하다.
광촉매 바(150)는 광원 기판(141)과 배출구(160) 사이에 배치된다. 광촉매 바(150)는 다수개의 관통 구멍을 갖는 바(Bar) 구조로 형성된다. 예를 들어, 광촉매 바(150)는 다공성 세라믹 재질로 형성된다. 또는 광촉매 바(150)는 니켈(Ni), 철(Fe), 알루미늄(Al), 크롬(Cr) 등을 포함하는 금속 폼(Foam) 재질로 형성된다. 이와 같은 광촉매 바(150)의 표면에는 광촉매 물질이 코팅된다. 광촉매 물질은 TiO2, ZnO, ZrO2, WO3의 일 군의 그룹에서 적어도 하나를 포함한다. 또는 광촉매 바(150) 자체가 광촉매 물질을 포함하는 것도 가능하다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 자외선 광원(143)으로부터 방출되는 자외선과 광촉매 바(150)의 광촉매 물질이 반응하여 수산화 라디칼(ㆍOH)이 생성된다. 이때, 생성된 수산화 라디칼은 오염 물질 또는 악취 물질을 분해시켜 제거하게 된다. 즉, 축류 팬(130)에 의해 흡입된 공기는 광촉매 바(150)의 관통 구멍을 통과하면서 탈취 된다.
광촉매 바(150)는 축류 팬(130)에 의해서 흡입된 공기가 모두 광촉매 바(150)를 통과하도록 배치된다. 예를 들어, 광촉매 바(150)의 양 측면은 하우징(110) 내부의 양 측면에 각각 밀착된다. 또한, 광촉매 바(150)의 상부 측면은 하우징(110) 내부의 상면에 밀착된다. 또한, 광촉매 바(150)의 하부 측면은 하우징(110) 내부의 하면에 밀착된다. 따라서, 광촉매 바(150)의 모든 측면이 하우징(110) 내부와 밀착하게 되므로, 공기는 반드시 광촉매 바(150)를 통과하게 된다. 결국 하우징(110) 내부로 유입된 모든 공기는 광원 모듈(140)에 의해서 탈취되어 하우징(110) 외부로 배출된다.
광촉매 바(150)는 바 고정부(195)에 의해서 하우징(110) 내부에 고정될 수 있다. 바 고정부(195)는 하우징(110) 내부의 양 측면에서 내부로 돌출되도록 형성된다. 또한, 바 고정부(195)는 상면에서 하면까지 내부를 관통하는 홈을 갖도록 형성된다. 따라서, 광촉매 바(150)는 양 측면이 바 고정부(195)의 홈에 삽입되어 하우징(110) 내부에 고정된다.
본 발명의 실시 예에서 기판 고정부(191) 및 바 고정부(195)가 하우징(110)과 별도로 형성된 구성부로 설명하였다. 그러나 기판 고정부(191) 및 바 고정부(195)는 하우징(110)과 일체형으로 형성되는 것도 가능하다.
하우징(110)의 양 측면에는 배출구(160)가 형성된다. 이때, 배출구(160)는 광촉매 바(150)와 하우징(110) 내부의 후면 사이에 형성된다. 배출구(160)는 광촉매 바(150)를 통과하면서 탈취된 공기를 외부로 배출시키기 위한 구멍이다.
하우징(110) 내부의 후면에는 후면 배출 가이드(185)가 형성된다. 후면 배출 가이드(185)는 옆면이 곡면인 삼각 기둥 구조를 갖는다. 후면 배출 가이드(185)는 옆면 중 한 면은 하우징(110)에 접촉되고, 나머지 두면은 곡면이며 각각 배출구(160)를 향하도록 형성된다. 이와 같은 후면 배출 가이드(185)에 의해서 탈취된 공기는 배출구(160)로 향하도록 유도된다.
제어 기판(170)은 축류 팬(130) 및 광원 모듈(140)로 전력 및 제어 신호를 인가한다. 본 발명에서는 축류 팬(130) 및 광원 모듈(140)이 하나의 제어 기판(170)으로부터 전력 및 제어 신호를 수신하는 것을 예시로 설명하였다. 그러나 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 즉, 축류 팬(130) 및 광원 모듈(140)은 서로 다른 제어 기판으로부터 전력 및 제어 신호를 수신할 수 있다. 또는, 제어 기판(170)은 생략되고 축류 팬(130) 및 광원 모듈(140)은 외부로부터 직접 전력 및 제어 신호를 수신할 수 있다.
하우징(110)은 반사 재질로 형성된다. 또는 하우징(110)은 내부가 반사 재질로 코팅된 것일 수 있다. 이때, 하우징(110)에 형성된 후면 배출 가이드(185)도 반사 재질로 형성되거나 반사 재질이 코팅된 것일 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 탈취 모듈(100)은 하우징(110)의 내부 자체가 공기의 이동 통로가 된다. 따라서, 흡입된 공기가 이동 중에 손실되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 광촉매 바(150)는 이러한 공기의 이동 통로를 가로지르도록 형성된다. 따라서, 탈취 모듈(100)로 흡입된 모든 공기는 광촉매 바(150)를 통과하게 된다. 따라서, 본 발명의 실시 예에 따른 탈취 모듈(100)은 많은 양의 외부 공기를 흡입하고 흡입한 공기 손실 없이 흡입한 모든 공기를 탈취하므로 효율적인 공기 탈취가 가능하다.
도 5 내지 도 7은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 탈취 모듈을 나타낸 예시도이다.
도 5는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 탈취 모듈의 상부 단면도이다. 또한, 도 6은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 탈취 모듈의 측단면도이다. 또한, 도 7은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 탈취 모듈의 하부 정면도다.
본 발명의 제2 실시 예에 따른 탈취 모듈(200)의 구성 중 제1 실시 예에 따른 탈취 모듈(100)과 동일한 구성에 대해 중복되는 설명은 생략하도록 한다. 동일한 구성에 대한 생략된 설명은 도 1 내지 도 4의 설명을 참고하도록 한다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 광촉매 바(150)는 축류 팬(130)과 광원 모듈(140) 사이에 배치된다. 또한, 광원 모듈(140)은 광촉매 바(150)와 배출구(160) 사이에 배치된다. 광원 모듈(140)의 자외선 광원(143)은 광촉매 바(150)로 자외선을 조사한다.
축류 팬(130)에 의해서 유입된 공기는 광촉매 바(150)를 통과하면서 탈취 된다. 그리고 탈취된 공기는 광원 모듈(140)의 상부 및 하부의 이격 공간을 통과하여 배출구(160)로 이동한다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 배출구(160)는 하우징(110)의 하면에 형성된다. 또한, 배출구(160)는 광원 모듈(140)과 하우징(110) 내부의 후면 사이에 형성된다. 배출구(160)가 하우징(110)의 하면에 형성되어 있으므로, 배출구(160)가 하우징(110)의 측면에 형성될 때보다 쉽게 탈취된 공기가 하우징(110)의 외부로 배출될 수 있다. 이와 같이 배출구(160)가 하우징(110)의 하면에 형성된 경우, 제1 실시 예의 후면 배출 가이드(185)가 생략될 수 있다.
도 8 및 도 9는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 탈취 모듈을 나타낸 예시도이다.
도 8은 본 발명의 제3 실시 예에 따른 탈취 모듈의 상부 단면도이다. 또한, 도 9는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 탈취 모듈의 측단면도이다
본 발명의 제3 실시 예에 따른 탈취 모듈(300)의 구성 중 제1 실시 예의 탈취 모듈(100) 및 제2 실시 예의 탈취 모듈(200)과 동일한 구성에 대해 중복되는 설명은 생략하도록 한다. 동일한 구성에 대한 생략된 설명은 도 1 내지 도 7의 설명을 참고하도록 한다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 광촉매 바(150)는 축류 팬(130)과 광원 모듈(140) 사이에 배치된다. 또한, 광원 모듈(140)은 광촉매 바(150)와 배출구(160) 사이에 배치된다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따르면, 하우징(110) 내부의 하면에 하면 배출 가이드(310)가 형성된다. 하면 배출 가이드(310)는 광원 모듈(140)과 배출구(160) 사이에서 일정 높이를 갖도록 형성된다.
광촉매 바(150)를 통과한 공기는 최대한 짧은 거리를 이동하여 배출구(160)로 이동하려 한다. 따라서, 대부분의 공기가 광촉매 바(150)의 하부 부분을 통과하게 된다. 광촉매 바(150)와 배출구(160) 사이에 형성된 하면 배출 가이드(310)는 공기가 일정 영역에서만 집중적으로 흐르는 것을 방지해준다. 즉, 하면 배출 가이드(310)에 의해서 공기가 광촉매 바(150)의 전면에 걸쳐 통과하게 된다.
도 10 내지 도 12는 본 발명의 제4 실시 예에 따른 탈취 모듈을 나타낸 예시도이다.
도 10은 본 발명의 제4 실시 예에 따른 탈취 모듈의 상부 단면도이다. 또한, 도 11은 본 발명의 제4 실시 예에 따른 탈취 모듈의 측단면도이다. 또한, 도 12는 본 발명의 제4 실시 예에 따른 탈취 모듈의 하부 정면도다.
본 발명의 제4 실시 예에 따른 탈취 모듈(400)의 구성 중 제1 실시 예에 따른 탈취 모듈(100) 내지 제3 실시 예에 따른 탈취 모듈(300)과 동일한 구성에 대해 중복되는 설명은 생략하도록 한다. 동일한 구성에 대한 생략된 설명은 도 1 내지 도 9의 설명을 참고하도록 한다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 광촉매 바(150)는 축류 팬(130)과 배출구(160) 사이에 배치된다. 또한, 광원 모듈(140)은 배출구(160)과 하우징(110) 내부의 후면 사이에 배치된다. 이때, 광원 모듈(140)은 하우징(110) 내부의 후면과 이격되도록 배치된다. 따라서, 광원 모듈(140)에서 발생하는 열이 직접 하우징(110)으로 전달되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 광원 모듈(140)에 발생하는 열에 의해서 하우징(110)에 결로가 발생하는 것을 방지할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 배출구(160)는 하우징(110)의 하면에 형성되며, 광촉매 바(150)와 광원 모듈(140) 사이에 형성된다.
또한, 하우징(110)에는 하우징(110) 내부 하면에서 상부로 돌출된 하면 배출 가이드(410)가 형성된다. 하면 배출 가이드(410)는 광촉매 바(150)와 배출구(160) 사이 및 배출구(160)와 광원 모듈(140) 사이에 형성된다. 하면 배출 가이드(410)가 배출구(160)의 양쪽에 각각 형성됨을 예시로 설명하지만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 배출구(160)와 광원 모듈(140) 사이의 하면 배출 가이드(410)는 생략이 가능하다.
도 13 내지 16은 본 발명의 제 5 실시 예에 따른 탈취 모듈을 나타낸 예시도이다.
도 13은 본 발명의 제5 실시 예에 따른 탈취 모듈의 상부 단면도이다. 또한, 도 14는 본 발명의 제5 실시 예에 따른 탈취 모듈의 측단면도이다. 또한, 도 15는 본 발명의 제5 실시 예에 따른 탈취 모듈의 측면도이다. 또한, 도 16은 본 발명의 제5 실시 예에 따른 탈취 모듈의 하부 정면도이다.
본 발명의 제 5 실시 예에 따른 탈취 모듈(500)의 구성 중 제1 실시 예의 탈취 모듈(100)과 동일한 구성에 대해 중복되는 설명은 생략하도록 한다. 동일한 구성에 대한 생략된 설명은 도 1 내지 도 4를 참고하도록 한다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 탈취 모듈(500)은 흡입 영역(510)과 탈취 영역(520)으로 구분된다.
흡입 영역(510)은 외부의 공기가 탈취 모듈(500)의 내부로 흡입되는 영역이다. 탈취 영역(520)은 탈취 모듈(500)의 내부로 흡입된 공기가 탈취되는 영역이다. 또한, 탈취 영역(520)에서 탈취된 공기가 탈취 모듈(500)의 외부로 배출된다.
흡입 영역(510)에는 흡입구(120)가 형성되며, 축류 팬(130)이 배치된다. 또한, 탈취 영역(520)에는 광원 모듈(140) 및 광촉매 바(150)가 배치되며, 배출구(160)가 형성된다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 흡입 영역(510)은 기울기를 갖도록 형성된다. 흡입 영역(510)은 하우징(110)의 전면에서 하우징(110)의 후면 방향으로 갈수록 높이가 낮아진다. 이와 같이 기울기를 갖는 흡입 영역(510)에 축류 팬(130)이 배치되므로, 축류 팬(130) 역시 하우징(110) 내부에 기울기를 갖도록 배치된다.
도 17은 본 발명의 제6 실시 예에 따른 탈취 모듈을 나타낸 예시도이다.
도 17을 참조하면, 탈취 모듈(600)의 하우징(110)은 본체(111)와 커버(115)로 구분된다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 본체(111)와 커버(115)는 서로 분리 및 결합이 가능하다.
본체(111)에는 상부가 개방되어 있으며, 내부에는 흡입구(120), 축류 팬(130), 배출구(160), 광촉매 바(150), 광원 모듈(140) 등이 수용된다. 본체(111)에 배치된 구성부 및 구조는 제1 실시 예 내지 제 5 실시 예의 탈취 모듈 중 어느 하나와 동일하다. 따라서, 본체(111)에 수용된 구성부에 대한 자세한 설명은 도 1 내지 도 16을 참고하도록 한다.
커버(115)는 본체(111)의 개방된 상부를 덮는다. 도 17에 도시된 커버(115)는 구조에 대한 설명의 편의를 위해서 상하부를 전환하여 도시한 것이다. 즉, 커버 가이드(610)가 형성된 면이 커버(115)의 하면이 된다. 커버(115)의 하면에는 커버 가이드(610)가 형성된다. 커버 가이드(610)는 본체(111)와 커버(115)가 결합되었을 때, 축류 팬(130) 상부에 위치하게 된다. 또한, 커버 가이드(610)는 후면 방향으로 갈수록 두께가 얇아지도록 형성된다. 이와 같은 구조의 커버 가이드(610)는 축류 팬(130)을 통해 유입된 공기의 압력 손실을 감소시켜준다.
커버(115)의 하면에는 커버 체결부(620)가 형성된다. 커버 체결부(620)는 커버(115)의 하면에서 하부 방향으로 돌출되도록 형성된다.
본체(111)에는 본체 체결부(630)가 형성된다. 본체 체결부(630)는 커버 체결부(620)와 대응되는 위치에 형성된다. 도 17을 참고하면, 본체 체결부(630)는 본체(111)의 내부 하면에서 상부 방향으로 돌출되도록 형성된다. 또한, 본체 체결부(630)에는 커버 체결부(620)와 대응되는 크기를 갖는 체결홈(635)이 형성되어 있다. 체결홈(635)은 후면 배출 가이드(182)에 형성되는 것도 가능하다.
이와 같이 형성된 본체 체결부(630)의 체결홈(635)에 커버 체결부(620)가 삽입됨으로써, 본체(111)와 커버(115)가 결합된 상태로 고정된다.
본 발명의 실시 예에서는 본체에 체결홈(635)이 형성되고 커버(620)에 돌출 구조의 커버 체결부(620)가 형성되는 것을 예시로 설명하였다. 그러나 본 발명의 본체(111)와 커버(115)가 결합하는 방법이 이에 한정되는 것은 아니다. 본체(111)와 커버(115)의 결합 방법은 동일한 기술 분야에서 공지된 어떠한 방법도 적용 가능하다.
본 발명의 실시 예에서, 커버(115)가 하우징(110)의 일면인 것으로 설명하였다. 그러나, 본체(111)와 커버(115)의 경계는 이에 한정되지 않는다. 본체(111)와 커버(115)의 경계는 당업자의 선택에 따라 변경 가능하다.
도 18 및 도 19는 본 발명의 제 7 실시 예에 따른 탈취 모듈을 나타낸 예시도이다.
도 18은 본 발명의 제7 실시 예에 따른 탈취 모듈의 측면도이다. 또한, 도 19는 본 발명의 제7 실시 예에 따른 탈취 모듈의 하부 정면도이다.
도 18 및 도 19는 탈취 모듈(700)의 하우징(110) 외부를 도시한 것이다. 본 발명의 실시 예에 따른 탈취 모듈(700)의 내부는 제1 실시 예의 탈취 모듈(100) 내지 제 6 실시 예의 탈취 모듈(600) 중 하나와 동일하다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 하우징(110) 외부에는 외부 가이드(710)가 형성된다. 외부 가이드(710)는 하우징(110)의 외측면 둘레를 따라 외부로 돌출되도록 형성된다. 이와 같이 형성된 외부 가이드(710)는 탈취 모듈(700)이 냉장고(미도시)에 장착될 때, 탈취 모듈(700)이 냉장고에 삽입되는 깊이를 조절한다. 외부 가이드(710)는 제1 실시 예 내지 제 6 실시 예에 따른 탈취 모듈 중 어떠한 탈취 모듈에도 형성되는 것이 가능하다. 이때, 외부 가이드(710)는 탈취 모듈(700)의 흡입구(120)와 배출구(160)의 상부에 위치해야 한다. 예를 들어, 배출구(160)는 하우징(110)의 하면에 형성된다. 또한, 배출구(160)가 하우징(110)의 양 측면에 형성되는 경우, 배출구(160)는 외부 가이드(710)의 하부에 위치하도록 형성된다.
도 20는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 저장 장치를 나타낸 예시도이다.
도 20를 참조하면, 제1 실시 예에 따른 저장 장치(1000)는 저장실(1100) 및 탈취 모듈(700)을 포함한다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 저장 장치(1000)는 냉장고이다.
저장실(1100)은 내부 공간을 갖도록 형성된다. 저장실(1100)의 내부 공간에는 음식물이 저장된다.
또한, 저장실(1100)에는 탈취 모듈(700)이 삽입되는 탈취 모듈 장착부(1200)가 형성된다. 탈취 모듈 장착부(1200)는 저장실(1100)의 내벽에 홈의 형태로 형성된다. 또한, 탈취 모듈 장착부(1200)는 탈취 모듈(700)이 삽입되는 부분에 대응하는 형태로 형성된다.
탈취 모듈(700)은 제 7 실시 예에 따른 탈취 모듈이다. 탈취 모듈(700)은 탈취 모듈 장착부(1200)에 장착된다. 이때, 탈취 모듈(700)은 탈취 모듈 장착부 중에서 외부 가이드(710)의 상부는 탈취 모듈 장착부(1200)에 삽입되며, 하부는 저장실(1100)의 내부 공간에 위치하게 된다. 따라서, 탈취 모듈(700)의 하면에 형성된 흡입구와 배출구는 저장실(1100)의 내부 공간에 노출된다.
본 발명의 실시 예에 적용된 탈취 모듈(700)은 하면에 기울기가 형성되어 있다. 이와 같은 탈취 모듈(700)의 구조는 저장실(1100)의 더 넓은 내부 공간을 갖도록 할 수 있다.
탈취 모듈(700)이 탈취 모듈 장착부(1200)에 삽입되면, 외부 가이드(710)의 상면은 저장실(1100)의 상면과 접촉하게 된다. 이때, 외부 가이드(710)를 저장실(1100)의 상면에 고정시킴으로써, 탈취 모듈(700)을 저장실(1100)에 고정할 수 있다. 예를 들어, 나사 또는 접착제를 이용하여 외부 가이드(710)를 저장실(1100) 상면에 고정할 수 있다.
도 20에서는 탈취 모듈(700)이 저장실(1100)의 상면에 장착되는 것을 예시로 하였으나, 탈취 모듈(700)이 장착되는 위치는 이에 한정되지 않는다. 탈취 모듈(700)은 저장실(1100)의 어느 위치에도 형성 가능하다.
또한, 도 20에서는 탈취 모듈(700)이 저장실(1100)에 삽입되어 장착되지만, 본 발명이 이에 한정되지 않는다. 탈취 모듈(700)은 탈취 모듈 장착부(1200)가 생략되어 저장실(1100)에 삽입되지 않고 저장실(1100)의 내벽에 부착되는 것도 가능하다.
본 발명의 실시 예에서는 제 7 실시 예에 따른 탈취 모듈(700)을 예시로 설명하였다. 그러나 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 저장 장치(1000)에 장착되는 탈취 모듈은 제1 실시 예 내지 제 7 실시 예에 따른 탈취 모듈 중 어느 것도 가능하다.
도면 20에는 미도시 되었지만, 저장 장치(1000)는 온도 제어 수단을 포함한다. 온도 제어 수단(미도시)은 저장실(1100)의 온도를 제어한다. 예를 들어, 온도 제어 수단(미도시)은 저장실(1100)의 내부 온도가 0℃ 내지 10℃로 유지되도록 제어한다.
본 발명의 실시 예에서는 저장 장치(1000)가 냉장고임을 예시로 하여 설명하였다. 그러나, 저장 장치(1000)가 냉장고로 한정되는 것은 아니며, 음식물을 보관하는 어떠한 장치도 가능하다. 예를 들어, 저장 장치(1000)는 온장고일 수도 있다.
도 21 내지 도 22는 본 발명의 제8 실시 예에 따른 탈취 모듈을 나타내는 예시도이다.
도 21은 본 발명의 제8 실시 예에 따른 탈취 모듈의 사시도이다. 또한, 도 22는 본 발명의 제8 실시 예에 따른 탈취 모듈의 하부 정면도이다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 탈취 모듈(2100)은 하우징(2110), 흡입구(2120), 원심식 팬(2140), 배출구(2130), 유로(2150), 광촉매 바(2160), 광원 모듈(2170) 및 제어 기판(2180)을 포함한다.
하우징(2110)은 내부에 원심식 팬(centrifugal fan) (2140), 광촉매 바(2160), 광원 모듈(2170) 및 제어 기판(2180)을 수용한다. 또한, 하우징(2110)에는 흡입구(2120) 및 배출구(2130)가 형성된다. 또한, 하우징(2110) 내부에는 유로 측벽(2151)에 의한 유로(2150)가 형성되어 있다.
하우징(2110)은 본체(2111)와 커버(2112)로 구분된다. 본체(2111)는 적어도 일면이 개방되어 있으며, 내부에는 원심식 팬(2140), 유로(2150), 광촉매 바(2160) 및 광원 모듈(2170)이 배치된다. 또한, 커버(2112)는 일면에 흡입구(2120) 및 배출구(2130)가 형성되며, 본체(2111)의 개방된 부분을 덮도록 형성된다.
도 21에서 커버(2112)는 커버(2112)는 하우징(2110)의 일면 및 측면이 되며, 본체(2111)는 하우징(2110)의 타면이 된다. 그러나 본 발명이 도 21의 하우징(2110) 구조로 한정되는 것은 아니다. 하우징(2110)의 구조는 당업자의 선택에 따라 변경 가능하다.
본체(2111)의 내벽에는 원심식 팬(2140), 유로(2150), 광촉매 바(2160) 및 광원 모듈(2170)이 배치된다. 여기서, 본체(21110의 내벽은 커버(2112)의 일면과 대향한다.
커버(2112)는 본체(2111)와 결합되어 원심식 팬(2140), 유로(2150), 광촉매 바(2160) 및 광원 모듈(2170)을 감싸는 구조를 갖는다. 또한, 커버(2112)의 양 측면은 일 방향에서 타 방향으로 갈수록 서로 이격 거리가 좁아지는 구조를 갖는다. 이와 같은 구조는 커버(2112)의 양 측면이 평행한 구조일 때보다 탈취 모듈(2100)의 부피를 감소시킬 수 있다. 따라서, 탈취 모듈(2100)에 의한 공간 소모가 감소될 수 있다. 그러나 본체(2111)와 커버(2112)의 구조가 이에 한정되는 것은 아니다. 본체(2111)와 커버(2112)의 구조는 당업자의 선택에 의해서 변경 가능하다. 이와 같이 형성된 본체(2111)와 커버(2112)는 분리 및 결합이 가능하다.
하우징(2110)은 반사 재질로 형성되거나 내벽이 반사 재질로 코팅된 것이다. 또는 하우징(2110)의 내벽 중에서 유로(2150)에 대응하는 부분에만 반사 재질이 코팅된 것일 수도 있다.
흡입구(2120)는 탈취 모듈(2100)의 외부 공기를 하우징(2110)의 내부로 흡입하기 위한 구멍이다. 흡입구(2120)는 하우징(2110)의 일면에 형성된다. 또한, 흡입구(2120)는 원심식 팬(2140)이 배치되는 영역에 형성된다.
원심식 팬(2140)은 흡입된 공기의 방향을 쉽게 바꿀 수 있다. 본 발명의 실시 예에서, 원심식 팬(2140)은 흡입한 공기를 원심식 팬(2140)의 일측에 위치한 유로(2150)로 배출한다.
원심식 팬(2140)은 흡입구(2120)와 하우징(2110) 내부의 타면 사이에 위치하도록 배치된다. 이때, 원심식 팬(2140)은 회전축이 흡입구(2120)와 직각이 되도록 배치된다. 따라서, 원심식 팬(2140)은 탈취 모듈(2100)의 외부의 공기를 흡입구(2120)를 통해 직접 흡입한다. 또한, 원심식 팬(2140)은 흡입한 공기를 별도로 형성된 출구(2141)로 배출한다. 원심식 팬(2140)은 흡입구(2120)와 접촉하거나 이격하도록 배치될 수 있다.
원심식 팬(2140)은 나사를 이용하여 하우징(2110)의 내벽에 고정될 수 있다. 그러나 원심식 팬(2140)이 하우징(2110)에 고정되는 방법이 이에 한정되는 것은 아니다. 원심식 팬(2140)은 이미 공지된 어떠한 방법으로도 하우징(2110)에 고정될 수 있다.
배출구(2130)는 하우징(2110) 내부에서 탈취된 공기가 외부로 배출되기 위한 구멍이다. 배출구(2130)는 하우징(2110)의 일면에 형성된다. 이때, 배출구(2130)는 유로(2150)가 형성된 영역 내에 위치한다. 배출구(2130)는 유로(2150) 중에서 광촉매 바(2160)의 출구면 방향의 공간에 위치한다. 여기서, 광촉매 바(2160)의 출구면은 공기가 광촉매 바(2160)를 통과하여 빠져 나오는 면이다.
유로(2150)는 원심식 팬(2140)과 배출구(2130)를 연결하는 통로이다. 유로(2150)는 광촉매 바(2160) 및 광원 모듈(2170)을 둘러싸는 유로 측벽(2151)으로 형성된다.
유로(2150)를 이루는 유로 측벽(2151)에는 유로 개구부(2152)가 형성된다. 유로 개구부(2152)는 원심식 팬(2140)의 출구(2141)와 연결된다. 유로 개구부(2152)는 원심식 팬(2140)의 출구와 동일한 크기를 갖는다. 원심식 팬(2140)이 흡입한 공기는 유로 개구부(2152)를 통해서 유로(2150)로 배출된다. 유로 측벽(2151)의 일면은 하우징(2110) 내부의 일면과 밀착된다. 또한, 유로 측벽(2151)의 타면은 하우징(2110) 내부의 타면과 밀착된다. 따라서, 유로(2150)로 유입된 공기는 배출구(2130)를 통해서 하우징(2110)의 외부로 배출된다. 여기서, 하우징(2110) 내부의 일면은 커버(2112)의 내벽이다. 또한, 하우징(2110) 내부의 타면은 본체(2111)의 내벽이다. 또한, 하우징(2110) 내부의 일면과 하우징(2110) 내부의 타면은 서로 대향하고 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 유로(2150)는 원심식 팬(2140)에서 탈취 영역으로 갈수록 너비가 점점 증가한다. 또한, 유로(2150)는 탈취 영역에서 배출구(2130)가 배치된 영역으로 갈수록 너비가 점점 감소한다. 여기서, 탈취 영역은 공기의 탈취가 이루어지는 영역으로 광원 모듈(2170)과 광촉매 바(2160)가 배치되는 영역이다. 유로(2150)에서 탈취 영역은 가장 큰 너비를 가진다. 즉, 유로(2150)에서 광촉매 바(2160)와 광원 모듈(2170)이 배치된 부분이 가장 큰 너비를 갖는다. 예를 들면, 유로(2150)는 팔각형 단면을 갖는다.
이와 같은 구조의 유로(2150)에 의해서 원심식 팬(2140)에서 배출된 공기는 넓게 퍼지며 광원 모듈(2170) 및 광촉매 바(2160)를 통과하게 된다. 즉, 넓은 공간에서 공기의 탈취 작용이 이루어진다. 따라서, 공기의 탈취 성능이 향상될 수 있다.
하우징(2110)의 내벽과 광원 모듈(2170) 사이에 위치한 유로 측벽(2151)은 경사진 내벽(2153)을 갖는다. 이 유로 측벽(2151)은 타면에서 일면으로 갈수록 두께가 얇아진다. 이와 같은 구조의 유로 측벽(2151)은 유로(2150) 내의 공기가 배출구(2130) 방향을 향하도록 하는 가이드 역할을 한다. 유로(2150) 내의 공기가 배출구(2130)로 이동할 때, 유로 측벽(2151)에 부딪혀 공기의 압력 손실이 발생한다. 그러나 경사진 내벽(2153)을 갖는 유로 측벽(2151)은 경사가 없는 유로 측벽에 비해 공기의 압력 손실이 작다. 즉, 본 발명의 실시 예에 따른 유로 측벽(2151)에 의해서 공기의 압력 손실이 감소된다.
유로 측벽(2151)은 반사 재질로 형성되거나 내벽이 반사 재질로 코팅된다.
광촉매 바(2160)는 유로(2150)에서 광원 모듈(2170)과 배출구(2130) 사이에 배치된다. 광촉매 바(2160)는 복수개의 관통 구멍을 갖는 바(Bar) 구조를 갖는다. 예를 들어, 광촉매 바(2160)는 다공성 세라믹 재질로 형성된다. 또는 광촉매 바(2160)는 니켈(Ni), 철(Fe), 알루미늄(Al), 크롬(Cr) 등을 포함하는 금속 폼(Foam) 재질로 형성된다. 이와 같은 광촉매 바(2160)의 표면에는 광촉매 물질이 코팅된다. 광촉매 물질은 TiO2, ZnO, ZrO2, WO3의 일 군의 그룹에서 적어도 하나를 포함한다. 또는 광촉매 바(2160) 자체가 광촉매 물질을 포함하는 것도 가능하다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 자외선 광원(2172)으로부터 방출되는 자외선과 광촉매 바(2160)의 광촉매 물질이 반응하여 수산화 라디칼(ㆍOH)이 생성된다. 이때, 생성된 수산화 라디칼은 오염 물질 또는 악취 물질을 분해해 제거하게 된다. 즉, 유로(2150)로 유입된 공기는 광촉매 바(2160)의 관통 구멍을 통과하면서 탈취 된다.
광촉매 바(2160)의 양 측면은 광촉매 바(2160)의 양측에 위치한 유로 측벽(2151)에 각각 밀착된다. 광촉매 바(2160)의 일측면은 하우징(2110) 내부의 일면과 밀착된다. 또한, 광촉매 바(2160)의 타측면은 하우징(2110) 내부의 타면과 밀착된다. 따라서, 유로(2150)로 유입된 공기는 광촉매 바(2160)를 통과하여 배출구(2130)로 이동한다. 결국은 배출구(2130)로 통해 하우징(2110)의 외부로 배출되는 공기는 광촉매 바(2160)와 광원 모듈(2170)에 의해서 탈취된 공기이다.
광촉매 바(2160)는 바 고정부(2191)에 의해서 유로(2150)에 고정된다. 바 고정부(2191)는 유로 측벽(2151)에 형성되며, 내부 방향으로 돌출되도록 형성된다. 또한, 바 고정부(2191)는 일면에서 타면까지 내부를 관통하는 홈을 갖도록 형성된다. 따라서, 광촉매 바(2160)는 양 측면이 바 고정부(2191)의 홈에 삽입되어 유로(2150)에 고정된다.
본 발명의 실시 예에서 광촉매 바(2160)가 바 고정부(2191)에 의해서 유로(2150)에 고정되는 것을 예시로 설명하였다. 그러나 광촉매 바(2160)가 유로(2150)에 고정되는 방법은 이에 한정되는 것은 아니다. 광촉매 바(2160)가 유로(2150)에 고정되는 방법은 공지된 기술 중에서 당업자의 선택에 따라 변경 가능하다.
광원 모듈(2170)은 유로(2150)에서 원심식 팬(2140)과 광촉매 바(2160) 사이에 배치된다. 광원 모듈(2170)의 양 측면은 광원 모듈(2170)의 양측에 위치한 유로 측벽(2151)에 각각 밀착된다. 여기서, 광원 모듈(2170)의 양 측면은 광원 기판(2171)과 방열판(2173)의 양 측면이다. 또는 방열판(2173)이 생략되거나 방열판(2173)이 광원 기판(2171)의 일부에 형성되는 경우, 광원 모듈(2170)의 양 측면은 광원 기판(2171)의 양 측면일 수 있다.
광원 모듈(2170)의 일측면은 하우징(2110) 내부의 일면과 이격된다. 광원 모듈(2170)의 타측면은 하우징(2110) 내부의 타면과 이격된다. 즉, 광원 모듈(2170)의 일측면 및 타측면과 하우징(2110) 사이에 이격 공간이 형성된다. 이 이격 공간을 통해서 유로(2150)에 유입된 공기가 이동하게 된다.
광원 모듈(2170)은 모듈 고정부(2192)에 의해서 유로(2150)에 고정될 수 있다. 모듈 고정부(2192)는 유로 측벽(2151)에 형성되며, 내부 방향으로 돌출되도록 형성된다. 또한, 모듈 고정부(2192)는 일면에 홈이 형성된다. 홈의 깊이는 광원 모듈(2170)이 위치하게 될 높이에 따라 정해질 수 있다. 이와 같이 형성된 모듈 고정부(2192)의 홈에 광원 모듈(2170)의 양 측면이 삽입됨으로써, 광원 모듈(2170)이 유로(2150)에 고정된다.
본 발명의 실시 예에서 광원 모듈(2170)이 모듈 고정부(2192)에 의해서 유로(2150)에 고정되는 것을 예시로 설명하였다. 그러나 광원 모듈(2170)이 유로(2150)에 고정되는 방법은 이에 한정되는 것은 아니다. 광원 모듈(2170)이 유로(2150)에 고정되는 방법은 공지된 기술 중에서 당업자의 선택에 따라 변경 가능하다.
광원 모듈(2170)은 광원 기판(2171), 자외선 광원(2172) 및 방열판(2173)을 포함한다.
광원 기판(2171)은 자외선 광원(2172)과 전기적으로 연결되며, 자외선 광원(2172)에 전기 신호를 인가한다. 예를 들어, 광원 기판(2171)은 인쇄회로기판 또는 금속 인쇄회로기판일 수 있다. 광원 기판(2171)이 금속 인쇄회로기판이면, 탈취 모듈(2100)의 방열 성능이 향상된다.
자외선 광원(2172)은 광원 기판(2171)의 일면에 실장되어 광촉매 바(2160)로 자외선을 조사한다. 자외선 광원(2172)은 광촉매 바(2160)의 입구면으로 자외선을 조사한다. 여기서, 광촉매 바(2160)의 입구면은 공기가 광촉매 바(2160)를 통과하기 위해 흘러 들어가는 면이다. 예를 들어, 자외선 광원(2172)은 발광 다이오드 칩이다. 자외선 광원(2172)은 광원 기판(2171)에 한 개 또는 복수개가 실장된다. 자외선 광원(2172)이 복수개가 실장되면, 광촉매 바(2160)의 입구면 전체에 고르게 자외선을 조사할 수 있다. 자외선 광원(2172)의 개수는 당업자의 선택에 따라 변경 가능하다.
방열판(2173)은 자외선 광원(2172) 및 광원 기판(2171)의 방열을 위해 형성된다. 방열판(2173)은 광원 기판(2171)의 타면에 형성된다. 방열판(2173)은 열 전도성 접착제를 이용하여 광원 기판의 타면에 부착될 수 있다. 방열판(2173)은 열 전도성 재질로 형성된다. 예를 들어, 방열판(2173)은 금속으로 이루어진다. 본 발명의 실시 예에서는 광원 모듈(2170)이 방열판(2173)을 포함하는 것을 예시로 설명하였다. 그러나 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 방열판(2173)은 당업자의 선택에 따라 생략될 수 있다. 또한, 방열판(2173)의 구조 및 형성 방법도 공지된 기술 중에서 당업자의 선택에 따라 변경될 수 있다.
제어 기판(2180)은 원심식 팬(2140) 및 광원 모듈(2170)로 전력 및 제어 신호를 공급한다. 도 21에는 미도시 되었지만, 제어 기판(2180)은 케이블(cable)로 원심식 팬(2140) 및 광원 모듈(2170)과 전기적으로 연결된다. 본 발명에서는 원심식 팬(2140) 및 광원 모듈(2170)이 하나의 제어 기판(2180)으로부터 전력 및 제어 신호를 공급받는 것을 예시로 설명하였다. 그러나 원심식 팬(2140)과 광원 모듈(2170)은 서로 다른 제어 기판으로부터 각각 전력 및 제어 신호를 공급받는 것도 가능하다.
도 21에서 광촉매 바(2160)와 광원 모듈(2170)이 각각 바 고정부(2191)와 모듈 고정부(2192)에 의해서 유로(2150) 내에 고정되는 것을 예시로 설명하였다. 그러나 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 즉, 바 고정부(2191)와 모듈 고정부(2192)는 당업자의 선택에 따라 생략 가능하다. 이때, 광촉매 바(2160)와 광원 모듈(2170)을 유로(2150)에 고정하는 방법은 이미 공지된 방법 중 어떠한 것도 가능하다.
도 23은 본 발명의 제9 실시 예에 따른 탈취 모듈의 사시도이다.
본 발명의 제9 실시 예에 따른 탈취 모듈(2200)의 구성 중에서 제8 실시 예와 동일한 구성에 대한 중복된 설명은 생략하도록 한다. 도 23에서 생략된 설명은 도 21 및 도 22를 참고하도록 한다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 광촉매 바(2160) 및 광원 모듈(2170)은 유로(2150)에 배치된다.
광촉매 바(2160)는 원심식 팬(2140)과 광원 모듈(2170) 사이에 배치된다.
또한, 광원 모듈(2170)은 광촉매 바(2160)와 배출구(2130) 사이에 배치된다. 광원 모듈(2170)의 자외선 광원(2172)은 광촉매 바(2160)의 출구면을 향해 자외선을 조사한다.
도 24는 본 발명의 제10 실시 예에 따른 탈취 모듈의 사시도이다.
본 발명의 제10 실시 예에 따른 탈취 모듈(2300)의 구성 중에서 제8 실시 예와 동일한 구성에 대한 중복된 설명은 생략하도록 한다. 도 24에서 생략된 설명은 도 21 및 도 22를 참고하도록 한다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 광촉매 바(2160) 및 광원 모듈(2170)은 유로(2150)에 배치된다.
광촉매 바(2160)는 원심식 팬(2140)과 광원 모듈(2170) 사이에 배치된다.
또한, 광원 모듈(2170)은 광촉매 바(2160)와 유로 측벽(2151) 사이에 배치된다. 여기서, 유로 측벽(2151)은 유로 측벽(2151)들 중에서 광촉매 바(2160)의 출구면 방향에 위치한 것이다.
도 25는 본 발명의 제11 실시 예에 따른 탈취 모듈의 예시도이다.
본 발명의 제11 실시 예에 따른 탈취 모듈(2400)의 내부 구성은 제8 실시 예에 내지 제10 실시 예에 따른 탈취 모듈 중 하나와 동일하다. 따라서, 제11 실시 예에 탈취 모듈(2400)의 내부 구성에 대한 설명은 제8 실시 예의 탈취 모듈 내지 제10 실시 예의 탈취 모듈을 참고하도록 한다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 하우징(2110)은 체결부(2410)를 포함한다. 체결부(2410)는 하우징(2110)의 외벽에서 외부로 돌출되도록 형성된다. 또한, 체결부(2410)는 구부러진 구조를 갖는다. 또한, 체결부(2410)는 탄성을 갖도록 형성된다. 즉, 체결부(2410)는 일정 이상의 힘을 가했을 때 휘어지고, 가하던 힘을 제거하였을 때 원래대로 돌아온다. 예를 들어, 체결부(2410)는 플라스틱 재질로 형성된다. 또는 체결부(2410)는 얇은 두께의 금속 재질로 형성되는 것도 가능하다.
탈취 모듈(2400)은 체결부(2410)에 의해서 냉장고와 같은 저장 장치(미도시)에 장착될 수 있다.
도 26 내지 도 28은 탈취 모듈의 유로 구조에 대한 실시 예를 나타낸 예시도이다.
도 26 내지 도 28은 제8 실시 예 내지 제10 실시 예의 탈취 모듈과 유로 구조가 상이하다. 그러나 본 실시 예에서 유로 구조 이외의 내부 구성은 제8 실시 예 내지 제10 실시 예의 탈취 모듈과 동일하다. 그러므로 도 26 내지 도 28에서는 제8 실시 예 내지 제 3 실시 예의 탈취 모듈과 동일한 구성에 대한 설명은 생략한다.
도 26을 참조하면, 탈취 모듈(2500)의 유로(2550)는 단면이 다각형인 구조이다.
또한, 도 27을 참조하면, 탈취 모듈(2600)의 유로(2650)는 단면이 타원형인 구조이다.
또한, 도 28을 참조하면, 탈취 모듈(2700)의 유로(2750)는 평행한 두 직선과 두 직선의 일단과 타단을 각각 연결하는 두 곡선을 갖는 단면 구조이다.
도 26 내지 도 28은 탈취 모듈의 유로가 당업자의 선택에 따라 다양한 구조로 변경 가능하다는 것을 설명하기 위한 예시이다. 즉, 본 발명의 탈취 모듈의 유로는 도 21 내지 도 28에 도시된 구조로 한정되는 것은 아니다.
도 29 및 도 30은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 저장 장치를 나타낸 예시도이다.
도 29는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 저장 장치의 정면도이다. 그리고 도 30은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 저장 장치의 측면 사시도이다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 저장 장치(2800)는 냉장고이다. 저장 장치(2800)는 저장실(2810) 및 탈취 모듈(2400)을 포함한다.
저장실(2810)은 내부 공간을 갖도록 형성된다. 저장실(2810)의 내부 공간에는 식품이 저장된다.
또한, 저장실(2810)에는 탈취 모듈(2400)의 장착을 위한 체결홈(2820)이 형성된다. 체결홈(2820)은 저장실(2810)의 내벽에 홈의 형태로 형성된다. 이때, 체결홈(2820)은 탈취 모듈(2400)의 체결부(2410)가 삽입될 수 있는 구조로 형성된다. 즉, 체결홈(2820)은 탈취 모듈(2400)의 체결부(2410)의 구부러진 부분이 삽입될 수 있는 공간을 갖도록 형성된다.
본 발명의 실시 예에서, 탈취 모듈(2400)에는 다수개의 체결부(2410)가 형성된다. 여기서, 일측에 형성된 체결부(2410)와 타측에 형성된 체결부(2410)는 상이한 구조를 갖도록 형성된다. 이것은 탈취 모듈(2400)의 체결부(2410)를 체결홈(2820)에 쉽게 끼우기 위한 구조이다. 이와 같이 탈취 모듈(2400)에 형성된 모든 체결부(2410)가 반드시 동일한 구조를 가져야 하는 것은 아니다. 체결부(2410)의 형태는 당업자의 선택에 따라 따라 변경될 수 있다.
또한, 저장실(2810)의 체결홈(2820)의 구조도 탈취 모듈(2400)의 체결부(2410)의 구조에 따라 변경될 수 있다.
탈취 모듈(2400)은 제11 실시 예에 따른 탈취 모듈이다. 제11 실시 예에 따른 탈취 모듈(2400)을 예시로 설명하지만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 즉, 탈취 모듈은 도 21 내지 도 28에서 설명한 어떠한 탈취 모듈도 가능하다.
탈취 모듈(2400)은 저장실(2810)에 장착된다. 탈취 모듈(2400)의 체결부(2410)를 체결홈(2820)에 삽입함으로써, 저장실(2810) 내벽에 탈취 모듈(2400)이 장착된다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 탈취 모듈(2400)의 양 측면은 경사를 갖도록 형성된다. 즉, 탈취 모듈(2400)의 커버(2112)의 양 측면은 일 방향에서 타 방향으로 갈수록 서로 이격 거리가 좁아지는 구조를 갖는다. 여기서, 일 방향과 타 방향은 서로 대향하는 방향이 된다. 도 21을 기준으로는 일 방향은 상부가 되며, 타 방향은 하부가 된다. 이와 같은 구조는 저장실(2810)이 탈취 모듈(2400)이 장착됨으로써, 저장실(2810)의 내부 공간이 감소되는 것을 최소화 할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 저장 장치(2800)가 냉장고임을 예시로 하여 설명하였다. 그러나 저장 장치(2800)가 냉장고로 한정되는 것이며 음식물을 보관하는 어떠한 장치도 가능하다. 예를 들어, 저장 장치(2800)는 온장고가 될 수도 있다.
위에서 설명한 바와 같이 본 발명에 대한 구체적인 설명은 첨부된 도면을 참조한 실시 예에 의해서 이루어졌지만, 상술한 실시 예는 본 발명의 바람직한 예를 들어 설명하였을 뿐이므로, 본 발명이 상기 실시 예에만 국한되는 것으로 이해돼서는 안 되며, 본 발명의 권리범위는 후술하는 청구범위 및 그 등가개념으로 이해되어야 할 것이다.
100, 200, 300, 400, 500,600,700, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700: 탈취 모듈
110, 2110: 하우징
111, 2111: 본체
115, 2112: 커버
120, 2120: 흡입구
130: 축류 팬
140, 2170: 광원 모듈
141, 2171: 광원 기판
142, 2173: 방열판
143, 2172: 자외선 광원
150, 2160: 광촉매 바
160, 2130: 배출구
170, 2180: 제어 기판
180: 흡입 가이드
185: 후면 배출 가이드
191: 기판 고정부
195, 2191: 바 고정부
310, 410: 하면 배출 가이드
510: 흡입 영역
520: 탈취 영역
610: 커버 가이드
620: 커버 체결부
630; 본체 체결부
635, 2820: 체결홈
710: 외부 가이드
1000, 2800: 저장 장치
1100, 2810: 저장실
1200: 탈취 모듈 장착부
2140: 원심식 팬
2141: 출구
2150, 2550, 2650, 2750: 유로
2151: 유로 측벽
2152: 유로 개구부
2153: 내벽
2192: 모듈 고정부
2410: 체결부

Claims (60)

  1. 하우징;
    상기 하우징의 하면에 형성되며, 외부 공기를 흡입하기 위한 흡입구;
    상기 흡입구에 배치되어 공기를 흡입하는 위한 축류 팬;
    상기 축류 팬을 통해 흡입된 공기를 상기 하우징 외부로 배출하기 위한 배출구;
    상기 축류 팬과 상기 배출구 사이에 배치된 광촉매 바; 및
    광원 기판 및 자외선 광원을 포함하며, 상기 광촉매 바에 자외선을 조사하는 광원 모듈;
    을 포함하는 탈취 모듈.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 광촉매 바는 상기 축류 팬에 의해 흡입된 공기가 모두 광촉매 바를 통과하도록 배치된 탈취 모듈.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 광촉매 바의 양 측면은 상기 하우징 내부의 양 측면에 각각 밀착되며, 상기 광촉매 바의 상부 측면은 상기 하우징 내부의 상면과 밀착되고, 상기 광촉매 바의 하부 측면은 상기 하우징 내부의 하면과 밀착된 탈취 모듈.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 광원 모듈은 상기 축류 팬과 광촉매 바 사이에 배치된 탈취 모듈.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 광원 모듈은 상기 광촉매 바와 상기 하우징 내부의 후면 사이에 배치된 탈취 모듈.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 광원 모듈은 하우징 내부의 후면과 이격되도록 배치된 탈취 모듈.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 광원 모듈의 상부 측면은 상기 하우징 내부 상면과 이격되며, 상기 광원 모듈의 하부 측면은 상기 하우징 내부 하면과 이격된 탈취 모듈.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 광원 기판은 금속 인쇄회로기판인 탈취 모듈.
  9. 청구항 1에 있어서,
    상기 광원 모듈은 방열판을 더 포함하는 탈취 모듈.
  10. 청구항 1에 있어서,
    상기 자외선 광원은 다수개인 탈취 모듈.
  11. 청구항 1에 있어서,
    상기 배출구는 상기 하우징의 양 측면에 형성되는 탈취 모듈.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 하우징 내부의 후면에 형성되어 탈취된 공기를 상기 배출구로 유도하는 후면 배출 가이드가 더 형성된 탈취 모듈.
  13. 청구항 12에 있어서,
    상기 후면 배출 가이드는 옆면이 곡면인 삼각기둥 형태인 탈취 모듈.
  14. 청구항 1에 있어서,
    상기 배출구는 상기 하우징의 하면에 형성되는 탈취 모듈.
  15. 청구항 14에 있어서,
    상기 하우징 내부의 하면에 형성되되,
    상기 광촉매 바와 상기 배출구 사이에 형성된 하면 배출 가이드를 더 포함한 탈취 모듈.
  16. 청구항 15에 있어서,
    상기 하면 배출 가이드는 상기 하우징 내부의 하면에서 상기 자외선 광원의 하부까지 돌출되도록 형성된 탈취 모듈.
  17. 청구항 1에 있어서,
    상기 하우징에는 상기 축류 팬의 양측과 상기 하우징 내부의 양 측벽 사이에 위치하도록 형성된 공기 유입 가이드가 더 형성된 탈취 모듈.
  18. 청구항 1에 있어서,
    상기 하우징의 하면 중 상기 흡입부가 형성된 부분은 경사면인 탈취 모듈.
  19. 청구항 1에 있어서,
    상기 하우징은 반사 재질로 형성되거나 내부가 반사 재질로 코팅된 탈취 모듈.
  20. 청구항 1에 있어서,
    상기 축류 팬 및 상기 광원 모듈로 전력 및 제어 신호를 인가하는 제어 기판을 더 포함하는 탈취 모듈.
  21. 청구항 1에 있어서,
    상기 하우징의 외측면 둘레를 따라 외부로 돌출되도록 형성된 외부 가이드가 더 형성된 탈취 모듈.
  22. 청구항 21에 있어서,
    상기 배출구는 상기 외부 가이드의 하부에 형성되는 탈취 모듈.
  23. 청구항 1에 있어서,
    상기 하우징은
    상부가 개방되어 있으며, 상기 흡입구, 상기 축류 팬, 상기 배출구, 상기 광촉매 바 및 상기 광원 모듈을 수용하는 본체; 및
    상기 본체의 개방된 상부를 덮는 커버;
    로 구분되며,
    상기 본체와 상기 커버는 분리 및 결합이 가능한 탈취 모듈.
  24. 청구항 23에 있어서,
    상기 커버의 하면에는 커버 가이드가 더 형성되며,
    상기 커버 가이드는 상기 본체와 상기 커버가 결합되었을 때, 상기 축류 팬의 상부에 위치하며, 배출구 방향으로 갈수록 두께가 얇아지는 탈취 모듈.
  25. 내부 공간을 갖는 저장실; 및
    상기 저장실에 장착되어 상기 저장실의 공기를 탈취하는 탈취 모듈을 포함하고,
    상기 탈취 모듈은 청구항 1 내지 청구항 24 중 어느 한 항에 기재된 탈취 모듈인 탈취 모듈을 포함하는 저장 장치.
  26. 청구항 25에 있어서,
    상기 탈취 모듈은 상기 저장실의 상면에 장착되는 탈취 모듈을 포함하는 저장 장치.
  27. 청구항 25에 있어서,
    상기 저장실에는 홈 형태의 탈취 모듈 장착부가 더 형성되며,
    상기 탈취 모듈은 상기 탈취 모듈 장착부에 삽입되되,
    상기 탈취 모듈의 상기 흡입부 및 상기 배출부는 상기 저장실 내부 공간에 노출된 탈취 모듈을 포함하는 저장 장치.
  28. 청구항 27에 있어서,
    상기 외부 가이드의 상면은 상기 저장실과 접촉하고, 상기 외부 가이드의 하면은 상기 저장실의 내부 공간에 노출되는 탈취 모듈을 포함하는 저장 장치.
  29. 청구항 25에 있어서,
    상기 저장실은 냉장고 또는 온장고인 탈취 모듈을 포함하는 저장 장치.
  30. 하우징;
    상기 하우징의 일면에 형성되며, 외부 공기를 흡입하기 위한 흡입구;
    상기 흡입구와 상기 하우징의 일면과 대향하는 상기 하우징의 타면 사이에 위치하며 공기를 흡입하는 원심식 팬(centrifugal fan);
    상기 하우징의 일면에 형성되며, 상기 원심식 팬을 통해 흡입된 공기를 상기 하우징 외부로 배출하기 위한 배출구;
    상기 원심식 팬의 출구와 상기 배출구를 연결하는 통로인 유로;
    상기 유로에서 상기 원심식 팬과 상기 배출구 사이에 배치된 광촉매 바; 및
    상기 유로에 배치되고, 상기 광촉매 바에 자외선을 조사하는 광원 모듈;
    을 포함하는 탈취 모듈.
  31. 청구항 30에 있어서,
    상기 유로는 상기 광촉매 바 및 광원 모듈을 둘러싸는 유로 측벽에 의해 형성된 탈취 모듈.
  32. 청구항 31에 있어서,
    상기 유로 측벽의 일면은 상기 하우징 내부의 일면과 밀착되며, 상기 유로 측벽의 타면은 상기 하우징 내부의 일면과 대향하는 상기 하우징 내부의 타면과 밀착되는 탈취 모듈.
  33. 청구항 31에 있어서,
    상기 유로 측벽에는 상기 원심식 팬의 출구와 연결되는 유로 개구부가 형성된 탈취 모듈.
  34. 청구항 33에 있어서,
    상기 유로 개구부는 상기 원심식 팬의 출구와 동일한 크기를 갖는 탈취 모듈.
  35. 청구항 31에 있어서,
    상기 하우징 내부의 후면과 상기 광원 모듈 또는 상기 하우징 내부의 후면과 상기 광촉매 바 사이에 위치한 유로 측벽은 경사진 내벽을 가진 탈취 모듈.
  36. 청구항 35에 있어서,
    상기 경사진 내벽을 갖는 유로 측벽은 타면에서 일면으로 갈수록 두께가 얇아지는 탈취 모듈.
  37. 청구항 31에 있어서,
    상기 유로 측벽은 반사 재질로 형성되거나 내벽이 반사 재질로 코팅된 탈취 모듈.
  38. 청구항 30에 있어서,
    상기 유로는 상기 원심식 팬의 출구에서 상기 광촉매 바 및 상기 광원 모듈이 배치된 탈취 영역의 방향으로 갈수록 너비가 증가하며, 상기 탈취 영역에서 상기 배출구가 위치한 방향으로 갈수록 너비가 감소하는 탈취 모듈
  39. 청구항 30에 있어서,
    상기 유로는 다각형인 탈취 모듈.
  40. 청구항 30에 있어서,
    상기 유로의 단면은 팔각형인 탈취 모듈.
  41. 청구항 30에 있어서,
    상기 유로의 단면은 타원형인 탈취 모듈.
  42. 청구항 30에 있어서,
    상기 유로의 단면은 평행한 두 직선과 상기 두 직선의 일단과 타단을 각각 연결하는 두 곡선을 갖는 형태인 탈취 모듈.
  43. 청구항 30에 있어서,
    상기 원심식 팬에 의해 흡입된 공기는 상기 광촉매 바를 통과하여 상기 배출구를 통해 상기 하우징의 외부로 배출되는 탈취 모듈.
  44. 청구항 31에 있어서,
    상기 광촉매 바의 양 측면은 상기 광촉매 바의 양측에 위치한 상기 유로 측벽에 각각 밀착되며, 상기 광촉매 바의 일측면은 상기 하우징 내부의 일면과 밀착되고, 상기 광촉매 바의 타측면은 상기 하우징 내부의 타면과 밀착된 탈취 모듈.
  45. 청구항 31에 있어서,
    상기 유로의 내벽에는 상기 광촉매 바를 유로에 고정시키는 바 고정부가 서로 대향하도록 형성되며,
    상기 바 고정부에는 상기 광촉매 바의 양 측면이 각각 삽입되는 탈취 모듈.
  46. 청구항 30에 있어서,
    상기 광원 모듈의 일측면은 상기 하우징 내부의 일면과 이격되고, 광원 모듈의 타측면은 상기 하우징 내부의 타면과 이격된 탈취 모듈.
  47. 청구항 30에 있어서,
    상기 광원 모듈은 상기 원심식 팬과 광촉매 바 사이에 배치된 탈취 모듈.
  48. 청구항 30에 있어서,
    상기 광원 모듈은 상기 광촉매 바와 상기 배출부 사이에 배치된 탈취 모듈.
  49. 청구항 30에 있어서,
    상기 광원 모듈은 광원 기판 및 자외선 광원을 포함하는 탈취 모듈.
  50. 청구항 49에 있어서,
    상기 광원 모듈은 방열판을 더 포함하는 탈취 모듈.
  51. 청구항 31에 있어서,
    상기 유로의 내벽에는 상기 광원 모듈을 유로에 고정시키는 모듈 고정부가 서로 대향하도록 형성되며,
    상기 모듈 고정부에는 상기 광원 모듈의 양 측면이 각각 삽입되는 탈취 모듈.
  52. 청구항 30에 있어서,
    상기 하우징은,
    상기 원심식 팬, 상기 유로, 상기 광촉매 바 및 상기 광원 모듈이 내부에 배치되며, 적어도 일면이 개방된 본체; 및
    일면에 상기 흡입구 및 상기 배출구가 형성되며, 상기 본체의 개방된 부분을 덮도록 형성된 커버;
    를 포함하며,
    상기 하우징과 커버는 분리 및 결합이 가능한 탈취 모듈.
  53. 청구항 30에 있어서,
    상기 하우징은 체결부를 더 포함하며,
    상기 체결부는 상기 하우징의 외벽에서 외부 방향으로 돌출되며 구부러진 탈취 모듈.
  54. 청구항 30에 있어서,
    상기 하우징은 반사 재질로 형성되거나 내벽이 반사 재질로 코팅된 탈취 모듈.
  55. 청구항 30에 있어서,
    상기 원심식 팬 및 상기 광원 모듈로 전력 및 제어 신호를 인가하는 제어 기판을 더 포함하는 탈취 모듈.
  56. 청구항 30에 있어서,
    상기 배출구는 상기 광촉매 바와 상기 광원 모듈 사이에 배치된 탈취 모듈.
  57. 내부 공간을 갖는 저장실; 및
    상기 저장실에 장착되어 상기 저장실의 공기를 탈취하는 탈취 모듈;
    을 포함하고,
    상기 탈취 모듈은 청구항 30 내지 청구항 56 중 어느 한 항에 기재된 탈취 모듈인 저장 장치.
  58. 청구항 57에 있어서,
    상기 탈취 모듈은 상기 저장실의 일면에 장착되는 저장 장치.
  59. 청구항 57에 있어서,
    상기 저장실은 상기 저장실의 내벽에 형성되며, 상기 체결부의 구부러진 부분이 삽입 가능한 구조인 체결홈을 포함하며,
    상기 체결부가 상기 체결홈에 삽입되어 상기 탈취 모듈이 상기 저장실의 내벽에 장착되는 저장 장치.
  60. 청구항 57에 있어서,
    상기 저장실은 냉장고 또는 온장고인 탈취 모듈을 포함하는 저장 장치.
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