WO2024053875A1 - 공기 조화기 및 전기 집진 장치 - Google Patents
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Definitions
- the present disclosure relates to an air conditioner and an electrostatic precipitator, and more particularly to an air conditioner including an electrostatic precipitator.
- An electrostatic precipitator is a device for removing such aerosols and can be used in air conditioners that have an air purifying function.
- the electrostatic precipitator may include a charging unit that charges aerosols in the air through discharge, and a dust collection unit that is composed of a high-voltage electrode and a low-voltage electrode and collects the aerosol charged by the charging unit.
- One aspect of the present disclosure provides an air conditioner and an electrostatic precipitator with an improved structure to charge the air outside the housing.
- Another aspect of the present disclosure provides an air conditioner and an electrostatic precipitator with improved air charging efficiency.
- Another aspect of the present disclosure provides an air conditioner and an electrostatic precipitator with increased freedom of design of the air conditioner.
- Another aspect of the present disclosure provides an air conditioner and an electric dust collection device that increase the freedom of installation of the air conditioner.
- An air conditioner includes a housing including a suction panel, disposed inside the housing, and allowing air sucked into the housing through the suction panel to flow in a first direction from upstream to downstream.
- the fan generating and the suction panel are perpendicular to the first direction and include an electrostatic precipitator disposed inside the housing, wherein a voltage is applied and the electrostatic precipitator generates ions toward the suction panel.
- a discharge electrode provided to do so, and an upstream electrode disposed upstream of the discharge electrode in the first direction, grounded to form an electric field with the discharge electrode, and disposed between the suction panel and the discharge electrode. At least a portion of the ions generated from the discharge electrode pass through the suction panel to charge aerosols in the air outside the housing.
- the electrostatic precipitator is disposed in an air flow path, a discharge electrode provided to generate ions in a direction opposite to the direction in which air flows from upstream to downstream, and disposed upstream of the discharge electrode in the one direction. Includes upstream electrode.
- the upstream electrode is grounded to maintain a potential difference with the discharge electrode, and one side is disposed toward the discharge electrode.
- the electrostatic precipitator includes a downstream electrode disposed downstream of the discharge electrode in the one direction. The downstream electrode is grounded to maintain a potential difference with the discharge electrode, and one side is disposed toward the discharge electrode.
- FIG. 1 is a perspective view showing the front of an air conditioner according to an embodiment of the present disclosure.
- Figure 2 is a perspective view showing the rear of an air conditioner according to an embodiment of the present disclosure.
- Figure 3 is an exploded perspective view of the schematic configuration of an air conditioner according to an embodiment of the present disclosure.
- Figure 4 is a perspective view schematically showing the interior of an air conditioner according to an embodiment of the present disclosure.
- Figure 5 is a cross-sectional view of a portion of an air conditioner according to an embodiment of the present disclosure.
- Figure 6 is a cross-sectional view showing the movement of ions in Figure 5.
- Figure 7 is a perspective view schematically showing the interior of an air conditioner according to an embodiment of the present disclosure.
- Figure 8 is a cross-sectional view of a portion of an air conditioner according to an embodiment of the present disclosure.
- Figure 9 is a cross-sectional view showing the movement of ions in Figure 8.
- Figure 10 is a view showing the air conditioner according to an embodiment of the present disclosure from the rear.
- Figure 11 is a view showing the air conditioner according to an embodiment of the present disclosure from the rear.
- Figure 12 is a view showing the air conditioner according to an embodiment of the present disclosure from the rear.
- Figure 13 is a view showing the air conditioner according to an embodiment of the present disclosure from the rear.
- Figure 14 is a view showing the air conditioner according to an embodiment of the present disclosure from the rear.
- Figure 15 is a perspective view showing an air conditioner according to an embodiment of the present disclosure.
- Figure 16 is a perspective view schematically showing the interior of an air conditioner according to an embodiment of the present disclosure.
- Figure 17 is a cross-sectional view showing the movement of ions in a portion of an air conditioner according to an embodiment of the present disclosure.
- Figure 18 is a perspective view schematically showing the interior of an air conditioner according to an embodiment of the present disclosure.
- Figure 19 is a perspective view schematically showing the interior of an air conditioner according to an embodiment of the present disclosure.
- first”, “second”, etc. used in this specification may be used to describe various components, but the components are not limited by the terms, and the terms It is used only for the purpose of distinguishing one component from another.
- a first component may be named a second component, and similarly, the second component may also be named a first component without departing from the scope of the present invention.
- the term “and/or” includes any of a plurality of related stated items or a combination of a plurality of related stated items.
- FIG. 1 is a perspective view showing the front of an air conditioner according to an embodiment of the present disclosure.
- Figure 2 is a perspective view showing the rear of an air conditioner according to one embodiment.
- An electrostatic precipitator is a device that removes aerosols from the air generated by activities such as smoking, cooking, cleaning, welding, and grinding within a certain space.
- An electrostatic precipitator may be installed inside a device that can perform an air filtering function, such as an air conditioner.
- an air purifier which is a type of air conditioner
- the configuration of the present disclosure for collecting aerosols in the air is not limited to the air purifier and can also be applied to other air conditioners.
- it can be applied to air purifiers and air conditioners, which are a type of air conditioner.
- it can be applied to any home appliance that includes an electrostatic precipitator.
- the air conditioner 1 may include a housing 10.
- the housing 10 may have a substantially box shape.
- the housing 10 may include a cabinet 11 that forms the exterior.
- the cabinet 11 may include an upper cabinet 11a, a left cabinet 11b, a right cabinet 11c, and a lower cabinet 11d.
- the upper cabinet 11a, the left cabinet 11b, the right cabinet 11c, and the lower cabinet 11d may be formed as one body.
- the upper cabinet 11a, the left cabinet 11b, the right cabinet 11c, and the lower cabinet 11d may sequentially form the upper, left, right, and lower surfaces of the housing 10.
- the housing 10 may include an intake panel 16 that allows external air to flow into the air conditioner 1.
- the housing 10 may include a discharge panel 15 configured to discharge air sucked into the housing 10 through the suction panel 16 to the outside.
- the housing 10 may be formed integrally.
- the suction panel 16 and/or the discharge panel 15 may be formed integrally with the cabinet 11.
- the suction panel 16 and/or the discharge panel 15 may be combined with the cabinet 11 to form the housing 10.
- the intake panel 16 and/or discharge panel 15 may comprise plastic.
- the first direction (F) may be a direction from upstream to downstream of the air flow path.
- the first direction F may be a direction from the suction panel 16 to the discharge panel 15.
- the suction panel 16 and the discharge panel 15 are shown as an example of being arranged perpendicular to the ground, so the air flows from the rear to the front and the first direction (F) is a direction from the rear to the front. It can be. That is, the first direction (F) may be a direction along the X-axis.
- the present disclosure is not limited to this, and when the suction panel 16 and the discharge panel 15 are arranged horizontally with respect to the ground, the air flows from downward to upward and the first direction F is from downward to upward. It may be along the Z axis.
- the arrangement structure of the air conditioner 1 is not limited to the example, and the first direction F may be defined as a direction in which air flows from upstream to downstream.
- suction panel 16 may extend along a second direction.
- the second direction may be substantially perpendicular to the first direction (F).
- the second direction may be a direction along the Y-axis and/or the Z-axis.
- the second direction may be various directions disposed on the YZ plane.
- the suction panel 16 may include a shielding portion 18 and an opening 17.
- the shielding portion 18 may include a plurality of ribs.
- the plurality of ribs may extend along a second direction perpendicular to the first direction (F).
- the plurality of ribs is shown as an example extending in the Z-axis direction and/or in the diagonal direction between the Y-axis and the Z-axis, but the present disclosure is not limited thereto.
- the plurality of ribs may extend along various directions in the YZ plane in which the intake panel 16 is disposed.
- the plurality of ribs may extend in various directions perpendicular to the first direction (F).
- the shielding portion 18 may be formed over the entire area of the suction panel 16.
- the suction panel 16 can be provided without a separate hole to expose the discharge electrode 61 (see FIG. 4) inside the housing 10 to the outside. That is, the shielding portion 18 may be provided in a uniform pattern over the entire area of the suction panel 16. Accordingly, aesthetics can be improved by increasing the degree of freedom in the design of the suction panel 16. This will be described later.
- the opening 17 may be formed to correspond to the shielding portion 18. That is, the opening 17 may be an opening formed between a plurality of ribs of the shielding portion 18. Air outside the housing 10 may be sucked into the housing 10 through the opening 17.
- the opening 17 may include a plurality of openings.
- Figure 3 is an exploded perspective view of the schematic configuration of an air conditioner according to an embodiment.
- the air conditioner 1 may include a fan 31.
- the fan 31 may be placed inside the housing 10.
- the fan 31 may suck air outside the housing 10 into the interior of the housing 10 through the suction panel 16 and discharge it to the outside of the housing 10 through the discharge panel 15.
- the fan 31 may flow air in the first direction (F).
- the fan 31 may be disposed between the suction panel 16 and the discharge panel 15.
- the fan 31 may be disposed downstream from the suction panel 16 in the first direction F.
- the fan 31 may be disposed upstream from the discharge panel 15 in the first direction (F).
- the air conditioner 1 may include an electrostatic precipitator 50.
- the electrostatic precipitator 50 may be placed inside the housing 10 .
- the electrostatic precipitator 50 can collect aerosols in the air and filter the air.
- the electrostatic precipitator 50 may include a charging unit 60 and a dust collecting unit 80.
- the charging unit 60 can charge aerosol in the air.
- the dust collection unit 80 can collect aerosols charged by the charging unit 60 and remove them from the air.
- the electrostatic precipitator 50 may be disposed between the suction panel 16 and the discharge panel 15.
- the electrostatic precipitator 50 may be disposed downstream from the suction panel 16 in the first direction F.
- the electrostatic precipitator 50 may be disposed upstream from the discharge panel 15 in the first direction F.
- the electrostatic precipitator 50 may be disposed upstream from the fan 31 in the first direction (F).
- the charging unit 60 may be disposed upstream of the dust collecting unit 80 in the first direction (F).
- the charging unit 60 may be disposed closer to the suction panel 16 than the discharge panel 15.
- the air conditioner 1 may include various filter devices (not shown) in addition to the electrostatic precipitator 50.
- a fine dust collection filter and/or a granular activated carbon filter in the form of a non-woven fabric made of polypropylene resin or polyethylene resin may be optionally provided.
- Figure 4 is a perspective view schematically showing the inside of an air conditioner according to an embodiment.
- Figure 5 is a cross-sectional view of a portion of an air conditioner according to one embodiment.
- Figure 6 is a cross-sectional view showing the movement of ions in Figure 5.
- the cabinet 11 is indicated by a dotted line so that the configuration provided inside the housing 10 can be seen.
- the fan 31 may cause air to flow in a first direction F from upstream to downstream.
- the charging portion 60 may include a discharge electrode 61.
- the discharge electrode 61 may be embedded inside the housing 10.
- the discharge electrode 61 can generate ions.
- the discharge electrode 61 may receive a high voltage from the power supply unit 51 and generate ions by corona discharge.
- the voltage applied to the discharge electrode 61 from the power supply unit 51 may be referred to as the 'first voltage'.
- the discharge electrode 61 may generate negative ions or positive ions by receiving a first voltage.
- Discharge electrode 61 may be arranged to generate ions toward suction panel 16.
- the discharge electrode 61 may be disposed toward the upstream of the air flow path.
- the discharge electrode 61 may be arranged to generate ions in a direction opposite to the first direction (F). Ions generated from the discharge electrode 61 may move in a direction opposite to the first direction F.
- the discharge electrode 61 may include a brush 62.
- the brush 62 may include a plurality of conductive fibers.
- the conductive fiber may be made of, for example, carbon fiber.
- One end of the brush 62 may be disposed toward the upstream of the air flow path.
- the other end of the brush 62 may be caulked to the caulking portion 63.
- the present disclosure is not limited to this, and the discharge electrode 61 may be made of another material or of another shape.
- the discharge electrode 61 can be implemented in other structures as long as it can generate ions by receiving voltage.
- the discharge electrode 61 may include a first discharge electrode 61a and a second discharge electrode 61b.
- the second discharge electrode 61b may be arranged to be spaced apart from the first discharge electrode 61a in the second direction.
- the second discharge electrode 61b may be spaced apart from the first discharge electrode 61a in the Z-axis direction and/or the Y-axis direction.
- the first discharge electrode 61a and/or the second discharge electrode 61b may be disposed parallel to the suction panel 16.
- the first discharge electrode 61a and the second discharge electrode 61b may be disposed on the same YZ plane.
- the distance in the first direction (F) between the first discharge electrode (61a) and the suction panel (16) corresponds to the distance in the first direction (F) between the second discharge electrode (61b) and the suction panel (16) It can be.
- discharge electrodes 61 are shown as an example, but the number of discharge electrodes 61 is not limited to this.
- the charging portion 60 may include an upstream electrode 71. At least a portion of the upstream electrode 71 may include metal or a conductive material exhibiting similar electrical characteristics. The upstream electrode 71 may be connected to the ground 52. The upstream electrode 71 can maintain a voltage of approximately 0V.
- the upstream electrode 71 can maintain a lower potential than the discharge electrode 61. Therefore, a constant potential difference can be formed between the upstream electrode 71 and the discharge electrode 61. An electric field may be formed between the upstream electrode 71 and the discharge electrode 61. A high density of ions may be generated between the discharge electrode 61 and the upstream electrode 71.
- the upstream electrode 71 may be disposed upstream of the discharge electrode 61 in the first direction (F).
- the upstream electrode 71 may be disposed between the suction panel 16 and the discharge electrode 61.
- the upstream electrode 71 may be disposed closer to the suction panel 16 than the discharge panel 15.
- Ions generated by the discharge electrode 61 can move toward the upstream electrode 71 by the potential difference. At this time, since the upstream electrode 71 is disposed adjacent to the suction panel 16, the upstream electrode 71 can attract ions moving from the discharge electrode 61 toward the suction panel 16.
- Suction panel 16 may include plastic or the like. Ions generated by the discharge electrode 61 may move to the suction panel 16 and accumulate on the suction panel 16. At this time, as the potential of the suction panel 16 increases, the potential difference between the suction panel 16 and the discharge electrode 61 decreases, so corona discharge may not occur easily at the discharge electrode 61.
- ions are prevented from accumulating on the suction panel 16, thereby preventing the potential of the suction panel 16 from increasing.
- the discharge electrode 61 can continue to generate ions by corona discharge.
- the upstream electrode 71 may be provided to cover the suction panel 16.
- the upstream electrode 71 may be provided to maximize the area covering the suction panel 16 in order to prevent ions generated by the discharge electrode 61 from accumulating on the suction panel 16.
- the upstream electrode 71 may extend along a second direction in which the suction panel 16 extends. Upstream electrode 71 may extend along the Y-axis and/or Z-axis. The upstream electrode 71 may extend along various directions perpendicular to the first direction (F) on the YZ plane.
- the upstream electrode 71 may be arranged in parallel along the second direction in which the suction panel 16 is disposed. That is, the suction panel 16 may be arranged parallel along the Y-axis and/or Z-axis. The upstream electrode 71 may be placed on the YZ plane parallel to the suction panel 16.
- the upstream electrode 71 may be disposed between the suction panel 16 and the discharge electrode 61.
- the suction panel 16, the upstream electrode 71, and the discharge electrode 61 may be arranged along the first direction (F).
- the upstream electrode 71 may include an electrode portion 72 and a hollow portion 75.
- the hollow portion 75 may be located approximately at the center of the upstream electrode 71 in the second direction.
- the hollow portion 75 may include a hole.
- the approximate center of the hollow portion 75 may be disposed at a position corresponding to the discharge electrode 61 in the first direction (F).
- the electrode portion 72 may form the outer periphery of the hollow portion 75.
- the electrode portion 72 may extend toward the second direction.
- the electrode portion 72 may include a conductive material. Part or all of the electrode portion 72 may include metal. At least a portion of the electrode portion 72 may include metal or a conductive material exhibiting similar electrical characteristics.
- the upstream electrode 71 may include a first upstream electrode 71a and a second upstream electrode 71b.
- the first upstream electrode 71a may be disposed to correspond to the first discharge electrode 61a
- the second upstream electrode 71b may be disposed to correspond to the second discharge electrode 61b.
- the center of the first upstream electrode 71a in the second direction may be disposed at a position corresponding to the first discharge electrode 61a along the first direction F.
- the center of the second upstream electrode 71b in the second direction may be disposed at a position corresponding to the second discharge electrode 61b along the first direction F.
- upstream electrodes 71 are shown as an example, but the number of upstream electrodes 71 is not limited to this.
- the number of upstream electrodes 71 may be provided to correspond to the number of discharge electrodes 61.
- the second upstream electrode 71b may be disposed adjacent to the first upstream electrode 71a.
- the second upstream electrode 71b may be disposed to be spaced apart from the first upstream electrode 71a.
- a through hole 76 may be formed between the first upstream electrode 71a and the second upstream electrode 71b.
- the through hole 76 may extend from the outer circumference of the first upstream electrode 71a to the outer circumference of the second upstream electrode 71b.
- the hole 76 may extend from the electrode portion 72 of the first upstream electrode 71a to the electrode portion 72 of the second upstream electrode 71b.
- the electrode portion 72 of the first upstream electrode 71a and the electrode portion 72 of the second upstream electrode 71b are disposed to be spaced apart, and a through hole 76 may be formed between them.
- the first upstream electrode 71a and the second upstream electrode 71b may each be provided in independent configurations.
- the first upstream electrode 71a and the second upstream electrode 71b may each include independent electrode portions 72.
- an empty space may be formed between the first upstream electrode 71a and the second upstream electrode 71b. Since the upstream electrode 71 includes each upstream electrode 71 corresponding to each discharge electrode 61, it is possible to prevent the electric field from concentrating on a specific part when forming an electric field with the discharge electrode 61.
- the upstream electrode 71 may have a closed loop shape.
- the upstream electrode 71 may have a polygonal ring shape.
- the electrode unit 72 may have a polygonal ring shape.
- the hollow portion 75 may have a polygonal shape.
- the upstream electrode 71 may have a square ring shape, and the electrode portion 72 and/or the hollow portion 75 may have a square ring shape.
- the present disclosure is not limited to this, and the upstream electrode 71 may have a different shape. This will be described later in FIGS. 10 to 20.
- the electrostatic precipitator 50 may include a dust collection unit 80 .
- the dust collection unit 80 may include a first dust collection electrode 82 and a second dust collection electrode 83.
- the first dust collection electrode 82 and the second dust collection electrode 83 may be alternately arranged in the second direction.
- the alternate arrangement along the Y axis is shown as an example, but the present disclosure is not limited to this.
- the first dust collection electrode 82 and the second dust collection electrode 83 may be alternately arranged along the Z axis.
- the dust collection unit 80 may be electrically connected to the power supply unit 51.
- a high voltage may be applied to the first dust collection electrode 82 from the power supply unit 51, and the second dust collection electrode 83 may be grounded.
- a higher voltage is applied to the first dust collection electrode 82 than the second dust collection electrode 83, so that the first dust collection electrode 82 is a plus (+) electrode and the second dust collection electrode 83 is a minus (-) electrode. It can be formed as an electrode.
- An electric field is formed between the first dust collection electrode 82 and the second dust collection electrode 83, so that the aerosol charged from the charging unit 60 can be collected in the dust collection electrodes 82 and 83.
- the suction panel 16 may be disposed upstream of the electrostatic precipitator 50 in the first direction F, thereby blocking the electrostatic precipitator 50 from being exposed to the outside of the housing 10 .
- the shielding portion 18 of the suction panel 16 may obscure the electrostatic precipitator 50.
- the shield 18 may be disposed upstream of the electrostatic precipitator 50 in the first direction (F).
- the shielding portion 18 may be arranged to face the electrostatic precipitator 50 in the first direction (F).
- the suction panel 16 may have a shielding portion 18 formed at a position corresponding to the first direction F from the electrostatic precipitator 50.
- the upstream electrode 71 may be placed in contact with the suction panel 16.
- the upstream electrode 71 can maintain a potential difference between the entire suction panel 16 and the discharge electrode 61 by contacting a portion of the suction panel 16. Since the upstream electrode 71 is grounded, ions can be prevented from accumulating in the suction panel 16.
- the cross-sectional area of the upstream electrode 71 in a direction perpendicular to the second direction may have a circular shape.
- the cross section of the upstream electrode 71 extending along the Y axis with respect to the Z axis may have a circular shape
- the cross section of the upstream electrode 71 extending along the Z axis with respect to the Y axis may have a circular shape.
- the upstream electrode 71 may be formed to have a small surface area so that ions can be easily sprayed out of the housing 10.
- the shielding portion 18 may include a discharge electrode shielding portion 19.
- the discharge electrode shielding portion 19 may be provided at a position facing the discharge electrode 61 in the first direction (F).
- the discharge electrode shielding portion 19 may be provided at a position corresponding to the discharge electrode 61 in the second direction.
- the discharge electrode shielding portion 19 may be provided to be spaced apart from the discharge electrode 61 in the first direction (F).
- corona discharge may occur in the discharge electrode 61.
- the discharge electrode 61 can generate ions.
- the discharge electrode 61 when a (-) electrode is applied to the discharge electrode 61 and the discharge electrode 61 generates negative ions, the negative ions can charge the aerosol to the (-) electrode.
- a (+) electrode is applied to the discharge electrode 61 and the discharge electrode 61 generates positive ions, the positive ions can charge the aerosol to the (+) electrode.
- the discharge electrode 61 generates negative ions, but the present disclosure is not limited to this. That is, the discharge electrode 61 may generate positive ions.
- the upstream electrode 71 maintains a potential difference with the discharge electrode 61, corona discharge continues to occur in the discharge electrode 61 and ions can continue to be generated.
- the generated ions may pass through the suction panel 16 and be sprayed out of the housing 10. Ions sprayed to the outside of the housing 10 can charge aerosols in the air outside the housing 10.
- the structure of the air conditioner 1 can be implemented in a slim manner.
- the electric field can be formed evenly over the entire area of the upstream electrode 71. Accordingly, the ions can move evenly throughout the entire area, pass through the entire area of the suction panel 16, and be evenly sprayed out of the housing 10.
- the first space 55 may be a space outside the housing 10.
- the first space 55 may be a space outside the suction panel 16.
- the first space 55 may be a space disposed upstream of the air flow path from the suction panel 16.
- the first space 55 may be a space located in a direction opposite to the first direction (F) from the suction panel 16.
- Ions generated by the discharge electrode 61 can charge aerosols in the air in the first space 55.
- the charged aerosol in the first space 55 may pass through the suction panel 16 and be inhaled into the housing 10. Afterwards, it can be collected by the dust collection unit 80 inside the housing 10.
- electric field charging may also occur inside the housing 10 due to the action between the upstream electrode 71 and the discharge electrode 61. Ions generated at the discharge electrode 61 can charge the aerosol in the air between the discharge electrode 61 and the upstream electrode 71.
- the second space 56 may be a space inside the housing 10.
- the second space 56 may be a space inside the suction panel 16.
- the second space 56 may be a space located downstream of the air flow path from the suction panel 16.
- the second space 56 may be a space located in the first direction (F) from the suction panel 16.
- the second space 56 may be a space between the discharge electrode 61 and the upstream electrode 71.
- the second space 56 may be a space located upstream of the discharge electrode 61.
- the second space 56 may be a space located downstream from the upstream electrode 71.
- Ions generated by the discharge electrode 61 can charge aerosols in the air in the second space 56.
- the charged aerosol in the second space 56 may be collected by the dust collection unit 80.
- part of the ions generated by the discharge electrode 61 can charge the aerosol in the air outside the housing 10 in the first space 55, and another part of the ions generated by the discharge electrode 61 can charge the aerosol in the air outside the housing 10 in the first space 55. 2
- the aerosol in the air inside the housing 10 can be charged in the space 56.
- both the first space 55 and the second space 56 can be utilized, thereby improving charging efficiency.
- the upstream electrode 71 can strengthen diffusion charging in the first space 55 and simultaneously generate electric field charging in the second space 56 to increase charging efficiency.
- Figure 7 is a perspective view schematically showing the interior of an air conditioner according to an embodiment.
- 8 is a cross-sectional view of a portion of an air conditioner according to one embodiment.
- Figure 9 is a cross-sectional view showing the movement of ions in Figure 8.
- the charging unit 60 may further include a downstream electrode 91.
- the downstream electrode 91 may be connected to the ground 52.
- the downstream electrode 91 can maintain a voltage of approximately 0V.
- the downstream electrode 91 can maintain a lower potential than the discharge electrode 61. Therefore, a constant potential difference can be formed between the downstream electrode 91 and the discharge electrode 61. An electric field may be formed between the downstream electrode 91 and the discharge electrode 61. A high density of ions may be generated between the discharge electrode 61 and the downstream electrode 91.
- the downstream electrode 91 may be disposed downstream of the discharge electrode 61 in the first direction (F).
- the downstream electrode 91 may be disposed between the discharge electrode 61 and the dust collection unit 80.
- the downstream electrode 91 may be disposed adjacent to the dust collection unit 80.
- the downstream electrode 91 may extend along the second direction in which the upstream electrode 71 extends. Downstream electrode 91 may extend along the Y-axis and/or Z-axis. The downstream electrode 91 may extend along various directions so as to be perpendicular to the first direction (F) on the YZ plane.
- the downstream electrode 91 may be arranged in parallel along the second direction in which the upstream electrode 71 is arranged. That is, the downstream electrode 91 may be arranged in parallel along the Y-axis and/or Z-axis. The downstream electrode 91 may be disposed on the YZ plane parallel to the upstream electrode 71.
- the downstream electrode 91 may have a mesh shape.
- the downstream electrode 91 may have a plate shape. However, it is not limited to this, and the downstream electrode 91 may have the same shape as the upstream electrode 71.
- the downstream electrode 91 may include a conductive material. Some or all of the downstream electrode 91 may include metal. At least a portion of the downstream electrode 91 may include metal or a conductive material exhibiting similar electrical characteristics.
- electric field charging may occur due to the action between the downstream electrode 91 and the discharge electrode 61. Ions generated by the discharge electrode 61 can charge the aerosol in the air between the discharge electrode 61 and the downstream electrode 91.
- the third space 57 may be a space inside the housing 10.
- the third space 57 may be a space inside the suction panel 16.
- the third space 57 may be a space located downstream of the air flow path from the suction panel 16.
- the third space 57 may be a space located in the first direction (F) from the suction panel 16.
- the third space 57 may be a space between the discharge electrode 61 and the downstream electrode 91.
- the third space 57 may be a space located downstream from the discharge electrode 61.
- the third space 57 may be a space located upstream of the downstream electrode 91.
- Ions generated by the discharge electrode 61 can charge aerosols in the air in the third space 57.
- the charged aerosol in the third space 57 may be collected by the dust collection unit 80.
- part of the ions generated by the discharge electrode 61 can charge the aerosol in the air outside the housing 10 in the first space 55, and another part of the ions generated by the discharge electrode 61 can charge the aerosol in the air outside the housing 10 in the first space 55.
- the aerosol in the air inside the housing 10 may be charged in the second space 56 and/or the third space 57. That is, since the aerosol is charged even in the third space 57, the residence time of the aerosol is increased, thereby achieving high charging efficiency.
- the first space 55, the second space 56, and the third space 57 can all be utilized, thereby improving charging efficiency.
- the downstream electrode 91 can generate electric field charging in the third space 57 to increase charging efficiency.
- the structure of the air conditioner 1 can be implemented in a slim manner.
- Figure 10 is a view showing the air conditioner according to one embodiment from the rear.
- Figure 11 is a view showing the air conditioner according to one embodiment from the rear.
- Figure 12 is a view showing the air conditioner according to one embodiment from the rear.
- Figure 13 is a view showing the air conditioner according to one embodiment from the rear.
- Figure 14 is a view showing the air conditioner according to one embodiment from the rear.
- the recessed panel 16 may include a shielding portion 18 .
- the shielding portion 18 may include a discharge electrode shielding portion 19.
- the discharge electrode shielding portion 19 may be an area of the shielding portion 18 provided at a position corresponding to the first direction F from the discharge electrode 61 .
- the discharge electrode shielding portion 19 may be an area adjacent to the discharge electrode 61.
- the discharge electrode shielding portion 19 may be an area that covers the discharge electrode 61.
- the discharge electrode shielding portion 19 may form a partial area of the shielding portion 18 .
- the discharge electrode shielding portion 19 may be provided in the same shape as other areas of the shielding portion 18. That is, the discharge electrode shielding portion 19 can be provided without a separate hole formed to expose the discharge electrode 61 to the outside. Since the discharge electrode shielding portion 19 can be formed by being connected to another area of the shielding portion 18, the shielding portion 18 can be provided in a uniform pattern over the entire region. Accordingly, aesthetics can be improved by increasing the degree of freedom in the design of the suction panel 16.
- the upstream electrode 71 may have a square ring shape.
- the electrode portion 72 may have a square ring shape, and the hollow portion 75 may have a square shape.
- the discharge electrode 61 may be disposed at a position corresponding to approximately the center of the upstream electrode 71.
- the upstream electrode 71 may be provided to maximize the area covering the suction panel 16 in order to maintain the potential of the suction panel 16.
- the edge portion 73 of the electrode portion 72 may have a round shape. Therefore, when the discharge electrode 61 generates ions, the electric field can be concentrated on a sharp specific part to prevent sparking from occurring.
- R may be the diameter of the cross section of the upstream electrode 71. That is, R may be the cross-sectional diameter of the direction perpendicular to the second direction of the upstream electrode 71. R may be the diameter of a circle that is the cross section of the upstream electrode 71.
- D1 may be the distance between the upstream electrode 71 and the discharge electrode 61.
- D1 may be the distance between the center of the upstream electrode 71 in the second direction and one end of the brush 62 of the discharge electrode 61.
- D1 may be the distance between the upstream electrode 71 and the discharge electrode 61 in the first direction (F).
- D1 may be the vertical distance between the upstream electrode 71 and the discharge electrode 61.
- D2 may be the distance between the downstream electrode 91 and the discharge electrode 61. D2 may be the distance between one end of the brush 62 and the downstream electrode 91 disposed toward it. D2 may be the distance between the downstream electrode 91 and the discharge electrode 61 in the first direction (F). D2 may be the vertical distance between the downstream electrode 91 and the discharge electrode 61.
- the relationship between R and D1 can be set in the range of 0.06 ⁇ R(mm)/D1(mm) ⁇ 0.1.
- the relationship between D2 and the first voltage can be set in the range of 2 ⁇ D2 (mm)/first voltage (kV) ⁇ 8.
- this disclosure is not limited to this.
- S1 may be the length of the side of the upstream electrode 71.
- S1 may be the length of the side when the upstream electrode 71 is provided in a square ring shape.
- S1 may be the length of the electrode portion 72 of the upstream electrode 71 extending in the second direction.
- the relationship between S1 and D1 can be set in the range of 2.5 ⁇ S1 (mm)/D1 (mm) ⁇ 6.
- the relationship between D1 and the first voltage can be set in the range of 3 ⁇ D1 (mm)/first voltage (kV) ⁇ 10. Under these conditions, the charging efficiency of aerosols in the air can be increased.
- this disclosure is not limited to this.
- the upstream electrode 71 may have a circular ring shape.
- the electrode portion 72 may have a circular ring shape, and the hollow portion 75 may have a circular shape.
- the discharge electrode 61 may be disposed at a position corresponding to approximately the center of the upstream electrode 71.
- S2 may be the length of the diameter of the upstream electrode 71.
- S2 may be the length of the diameter when the upstream electrode 71 is provided in a circular ring shape.
- the relationship between S2 and D1 can be set in the range of 2.5 ⁇ S2 (mm)/D1 (mm) ⁇ 6.
- the relationship between D1 and the first voltage can be set in the range of 3 ⁇ D1 (mm)/first voltage (kV) ⁇ 10. Under these conditions, the charging efficiency of aerosols in the air can be increased.
- this disclosure is not limited to this.
- the upstream electrode 71 is disposed toward the first upstream electrode 71a and the second discharge electrode 61b and is disposed toward the first discharge electrode 61a. It may include a second upstream electrode 71b disposed adjacent to 71a).
- the second upstream electrode 71b may extend from the first upstream electrode 71a.
- the electrode portion 72b of the second upstream electrode 71b may extend from the electrode portion 72a of the first upstream electrode 71a.
- the first upstream electrode 71a and the second upstream electrode 71b may share the electrode portion 72c.
- the first upstream electrode 71a and the second upstream electrode 71b may share at least a portion of the electrode portion 72.
- the first upstream electrode 71a and the second upstream electrode 71b may be formed integrally.
- the first upstream electrode 71a and the second upstream electrode 71b may be formed in a grid shape.
- the upstream electrode 71 may be formed in a square lattice shape, and referring to FIG. 13, the upstream electrode 71 may be formed in a hexagonal lattice shape.
- the upstream electrode 71 may be formed in various polygonal or circular shapes to cover the discharge electrode 61.
- the upstream electrode 71 may have a cylindrical shape.
- the upstream electrode 71 may have a rod shape.
- the electrode portion 72 may be extended to correspond to the length of the suction panel 16. However, the present disclosure is not limited to this, and the length that the electrode portion 72 extends along the suction panel 16 may be implemented in various ways.
- Figure 15 is a perspective view showing an air conditioner according to an embodiment.
- the air conditioner 100 may include a wall-mounted air conditioner 100 installed on a wall.
- the air conditioner 100 may include a housing 110.
- the housing 110 may have a substantially rectangular parallelepiped shape.
- the housing 110 may include an intake panel 160 that allows external air to flow into the air conditioner 100.
- the housing 110 may include a discharge panel 150 that allows air sucked into the housing 110 through the suction panel 160 to be discharged to the outside.
- the suction panel 160 and the discharge panel 150 are shown as an example of being arranged in an upward and downward direction, so the first direction F in which air flows may be from upward to downward. That is, the first direction (F) may be a direction along the Z-axis.
- Suction panel 160 may extend along a second direction.
- the second direction may be along the Y-axis.
- the suction panel 160 may include a shielding portion 180 and an opening portion 170.
- the shielding portion 180 may include a plurality of ribs. The plurality of ribs may extend along various directions.
- the shielding portion 180 may be formed along the second direction.
- the shielding portion 180 may have a linear shape.
- the shielding portion 180 may extend long in the left and right directions.
- the shielding portion 180 may extend in a straight line.
- the shielding portion 180 may extend along the Y-axis.
- a plurality of shielding units 180 may be provided.
- the shielding portions 180 may be arranged to be spaced apart from each other.
- the shielding portion 180 may be arranged to be spaced apart along the X-axis.
- the present disclosure is not limited to this, and the shielding portion 180 may be provided as one piece.
- the opening 170 may be formed to correspond to the shielding portion 180.
- the opening 170 may be an opening formed between a plurality of ribs of the shielding portion 180.
- the discharge panel 150 may include an discharge port 151.
- a plurality of discharge ports 151 may be provided and have a circular shape.
- the present disclosure is not limited to this, and the discharge port of the air conditioner 100 may be provided at the lower part of the housing 110.
- Figure 16 is a perspective view schematically showing the inside of an air conditioner according to an embodiment.
- Figure 17 is a cross-sectional view showing the movement of ions in a portion of an air conditioner according to an embodiment.
- the discharge electrode 610 may include a first discharge electrode 610a and a second discharge electrode 610b spaced apart from the first discharge electrode 610a.
- the first discharge electrode 610a and the second discharge electrode 610b may be arranged along the extension direction of the shielding portion 180 and/or the opening portion 170.
- the first discharge electrode 610a and the second discharge electrode 610b may be spaced apart along the extension direction of the shielding portion 180 and/or the opening portion 170.
- the first discharge electrode 610a and the second discharge electrode 610b may be arranged along the Y-axis.
- the upstream electrode 710 may be provided in a shape corresponding to the shielding portion 180 and/or the opening portion 170.
- the upstream electrode 710 may extend along the direction in which the shielding portion 180 extends.
- the upstream electrode 710 may extend along the Y-axis.
- the upstream electrode 710 may be provided to cover the first discharge electrode 610a and the second discharge electrode 610b.
- the upstream electrode 710 may extend along the arrangement direction of the first discharge electrode 610a and the second discharge electrode 610b.
- the upstream electrode 710 may have a cylindrical shape.
- the upstream electrode 710 may have a rod shape.
- the upstream electrode 710 may have a linear shape.
- the upstream electrode 710 may be disposed on the discharge electrode 610 and the Z-axis.
- the shielding portion 180, the upstream electrode 710, and the discharge electrode 610 may be arranged in a row.
- the electrostatic precipitator can be slimmed even when the shielding portion 180 and/or the opening portion 170 are linear.
- this drawing shows as an example a plurality of discharge electrodes 610a and 610b arranged along the arrangement direction of the shielding portion 180 and/or the opening portion 170 and one upstream electrode 710 provided to cover them. , the present disclosure is not limited thereto.
- the discharge electrode 610 may include a third discharge electrode (not shown) spaced apart from the first discharge electrode 610a along the X-axis.
- the third discharge electrode (not shown) may be arranged along the arrangement direction of the plurality of shielding portions 180 and/or opening portions 170 from the first discharge electrode 610a.
- the upstream electrode 710 may include an upstream electrode (not shown) that covers the third discharge electrode (not shown). A plurality of upstream electrodes 710 may be provided.
- Figure 18 is a perspective view schematically showing the inside of an air conditioner according to an embodiment.
- the upstream electrode 710 may include a first upstream electrode 710a and a second upstream electrode 710b spaced apart from the first upstream electrode 710a.
- the first upstream electrode 710a and the second upstream electrode 710b may be arranged so that the discharge electrode 610 is disposed between them. That is, the first upstream electrode 710a and the second upstream electrode 710b may be arranged to be staggered with the discharge electrode 610 between them.
- the first upstream electrode 710a and the second upstream electrode 710b may be arranged in parallel with each other.
- the first upstream electrode 710a and the second upstream electrode 710b may be arranged along the X-axis.
- the distance between the first upstream electrode 710a and the discharge electrode 610 may be the same as the distance between the second upstream electrode 710b and the discharge electrode 610.
- the present disclosure is not limited to this, and the separation distance between the first upstream electrode 710a and the discharge electrode 610 may be arranged to be larger or smaller than the separation distance between the second upstream electrode 710b and the discharge electrode 610.
- Ions generated by the discharge electrode 610 may be directed to the first upstream electrode 710a or the second upstream electrode 710b.
- Ions generated by the discharge electrode 610 can move to the first upstream electrode 710a or the second upstream electrode 710b, so the ions can be discharged into a wider space. Therefore, ions can be uniformly sprayed out of the housing 110.
- Figure 19 is a perspective view schematically showing the inside of an air conditioner according to an embodiment.
- the upstream electrode 710 may include a first upstream electrode 710a and a second upstream electrode 710b spaced apart from the first upstream electrode 710a.
- the first upstream electrode 710a and the second upstream electrode 710b may be spaced apart from each other along the direction in which the shielding portion 180 extends.
- the first upstream electrode 710a and the second upstream electrode 710b may be arranged along the Y-axis.
- the first upstream electrode 710a and the second upstream electrode 710b may be arranged so that the discharge electrode 610 is disposed between them.
- Ions generated by the discharge electrode 610 may move to the first upstream electrode 710a or the second upstream electrode 710b. Additionally, since an empty space is formed in front of the discharge electrode 610, ions generated by the discharge electrode 610 can be more easily sprayed toward the outside of the housing 110.
- FIGS. 11 to 19 can be combined with the embodiments of FIGS. 4 to 9.
- An air conditioner includes a housing 10 including an intake panel 16; A fan 31 disposed inside the housing 10 and generating a flow so that the air sucked into the housing 10 through the suction panel 16 flows in a first direction from upstream to downstream. ; And the suction panel 16 is perpendicular to the first direction, and includes an electrostatic precipitator 50 disposed inside the housing 10, wherein a voltage is applied to the electrostatic precipitator 50.
- a discharge electrode 61 provided to generate ions toward the suction panel 16; and an upstream electrode 71 disposed upstream of the discharge electrode 61 in the first direction, grounded to form an electric field with the discharge electrode 61, and connected to the suction panel 16 and the discharge electrode ( 61) and an upstream electrode 71 disposed between the discharge electrodes 61, wherein at least a portion of the ions generated from the discharge electrode 61 pass through the suction panel 16 and are released into aerosols in the air outside the housing 10. can be charged.
- the upstream electrode 71 may extend along a plane perpendicular to the first direction to cover at least a portion of the suction panel 16.
- the upstream electrode 71 includes a hollow portion 75; and an electrode portion 72 that forms an outer periphery of the hollow portion 75 and has a length extending along a plane perpendicular to the first direction.
- the discharge electrode 61 includes a first discharge electrode 61a and a second discharge electrode 61b disposed to be spaced apart from the first discharge electrode 61a and a second direction perpendicular to the first direction.
- the upstream electrode 71 includes a first upstream electrode 71a whose center is disposed at a position corresponding to the first discharge electrode 61a along the first direction, and a first upstream electrode 71a whose center is disposed at a position corresponding to the first discharge electrode 61a along the first direction.
- It is disposed at a position corresponding to the discharge electrode 61b, and includes a second upstream electrode 71b disposed adjacent to and spaced apart from the first upstream electrode 71a, and the first upstream electrode 71a and the first upstream electrode 71a. It may further include a through hole 76 extending between the two upstream electrodes 71b.
- the discharge electrode 61 includes a first discharge electrode 61a and a second discharge electrode 61b disposed to be spaced apart from the first discharge electrode 61a and a second direction perpendicular to the first direction.
- the upstream electrode 71 includes a first upstream electrode 71a whose center is disposed at a position corresponding to the first discharge electrode 61a along the first direction, and a first upstream electrode 71a whose center is disposed at a position corresponding to the first discharge electrode 61a along the first direction.
- It is disposed at a position corresponding to the discharge electrode 61b and includes a second upstream electrode 71b disposed adjacent to the first upstream electrode 71a, and the electrode portion of the second upstream electrode 71b ( 72) may extend from the electrode portion 72 of the first upstream electrode 71a.
- the electrode portion 72 may be provided in a polygonal ring shape.
- the electrode portion 72 may be provided in a circular ring shape.
- the cross section of the electrode portion 72 may be formed to have a circular shape.
- the upstream electrode 71 may be provided in a rod shape.
- the upstream electrode 71 may be placed in contact with the suction panel 16.
- the electrostatic precipitator 50 further includes a downstream electrode 91 disposed downstream of the discharge electrode 61 in the first direction, and the downstream electrode 91 is connected to the discharge electrode 61 and the discharge electrode 61. It can be grounded to create an electric field.
- the downstream electrode 91 may have a mesh shape.
- At least a portion of the downstream electrode 91 may include a conductive material.
- the suction panel 16 may include a shielding portion 18 disposed to face the electrostatic precipitator 50 to prevent the electrostatic precipitator 50 from being exposed to the outside of the housing 10.
- the shielding portion 18 may include a discharge electrode shielding portion 19 provided at a position corresponding to the discharge electrode 61 along the first direction.
- the electrostatic precipitator 50 includes a discharge electrode 61 disposed in an air flow path and generating ions in a direction opposite to the direction in which air flows from upstream to downstream, and the discharge electrode 61 with respect to the one direction.
- An upstream electrode 71 disposed upstream of (61), grounded to maintain a potential difference with the discharge electrode 61, and with one side disposed toward the discharge electrode 61, in the one direction.
- a downstream electrode 91 is disposed downstream of the discharge electrode 61, is grounded to maintain a potential difference with the discharge electrode 61, and has one side facing the discharge electrode 61. may include.
- the upstream electrode 71 may include a hollow portion 75 and an electrode portion 72 that forms an outer periphery of the hollow portion 75 and is disposed to face the discharge electrode 61 in the one direction. there is.
- the discharge electrode 61 includes a first discharge electrode 61a and a second discharge electrode 61b disposed to be spaced apart from the first discharge electrode 61a, and the upstream electrode 71 is perpendicular to the one direction.
- ions generated by the discharge electrode are sprayed outside the housing to improve air charging efficiency.
- the charging efficiency of air outside and inside the housing can be improved.
- aesthetics can be improved by increasing the degree of freedom in the design of the air conditioner.
- the degree of freedom in installing the air conditioner can be increased.
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Abstract
공기조화기는, 흡입 패널을 포함하는 하우징; 상기 하우징의 내부에 배치되고, 상기 흡입 패널을 통해 상기 하우징 내부로 흡입된 공기가 상류에서 하류로 향하는 제1 방향을 향해 흐르도록 유동을 발생시키는 팬; 및 상기 흡입 패널은 상기 제1 방향에 대해 수직이며, 상기 하우징의 내부에 배치되는 전기 집진 장치;를 포함하고, 상기 전기 집진 장치는, 전압이 인가되며 상기 흡입 패널을 향하여 이온을 생성하도록 마련되는 방전 전극; 및 상기 제1 방향에 대해 상기 방전 전극보다 상류에 배치되는 상류 전극으로서, 상기 방전 전극과 전기장을 형성하도록 접지되고, 상기 흡입 패널과 상기 방전 전극의 사이에 배치되는 상류 전극;을 포함하고, 상기 방전 전극으로부터 생성된 이온의 적어도 일부는 상기 흡입 패널을 통과하여 상기 하우징 외부의 공기 중 에어로졸을 대전시킨다.
Description
본 개시는 공기 조화기 및 전기 집진 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 전기 집진 장치를 포함하는 공기 조화기에 관한 것이다.
집, 방, 쇼핑몰, 공장, 사무실 등 밀폐된 공간에서 고농도 에어로졸은 사람들의 건강에 문제를 일으킬 수 있다. 이러한 에어로졸은 제한된 공간에서 흡연, 요리, 청소, 용접, 그라인딩 등에 의해 발생될 수 있다.
전기 집진 장치는 이러한 에어로졸을 제거하기 위한 장치로서 공기 청정 기능을 갖는 공기 조화기에 사용될 수 있다.
전기 집진 장치는 방전을 통해 공기 중의 에어로졸을 대전시키는 대전부와, 고전압 전극과 저전압 전극으로 구성되어 대전부에 의해 대전된 에어로졸을 포집하는 집진부를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 측면은 하우징 외부의 공기를 대전시키도록 구조를 개선한 공기 조화기 및 전기 집진 장치를 제공한다.
본 개시의 다른 측면은 공기의 대전 효율이 향상된 공기 조화기 및 전기 집진 장치를 제공한다.
본 개시의 다른 측면은 공기 조화기의 디자인의 자유도를 높인 공기 조화기 및 전기 집진 장치를 제공한다.
본 개시의 다른 측면은 공기 조화기의 설치의 자유도를 높인 공기 조화기 및 전기 집진 장치를 제공한다.
본 문서에서 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
일 실시예에 따른 공기 조화기는, 흡입 패널을 포함하는 하우징, 상기 하우징의 내부에 배치되고, 상기 흡입 패널을 통해 상기 하우징 내부로 흡입된 공기가 상류에서 하류로 향하는 제1 방향을 향해 흐르도록 유동을 발생시키는 팬 및 상기 흡입 패널은 상기 제1 방향에 대해 수직이며, 상기 하우징의 내부에 배치되는 전기 집진 장치를 포함하고, 상기 전기 집진 장치는, 전압이 인가되며 상기 흡입 패널을 향하여 이온을 생성하도록 마련되는 방전 전극 및 상기 제1 방향에 대해 상기 방전 전극보다 상류에 배치되는 상류 전극으로서, 상기 방전 전극과 전기장을 형성하도록 접지되고, 상기 흡입 패널과 상기 방전 전극의 사이에 배치되는 상류 전극을 포함하고, 상기 방전 전극으로부터 생성된 이온의 적어도 일부는 상기 흡입 패널을 통과하여 상기 하우징 외부의 공기 중 에어로졸을 대전시킨다.
일 실시예에 따른 전기 집진 장치는, 공기 유로 내에 배치되며, 공기가 상류에서 하류로 향하는 일방향과 반대 방향을 향해 이온을 생성하도록 마련되는 방전 전극, 상기 일방향에 대해 상기 방전 전극보다 상류에 배치되는 상류 전극을 포함한다. 상기 상류 전극은, 상기 방전 전극과 전위차를 유지하도록 접지되고, 일측이 상기 방전 전극을 향하여 배치된다. 상기 전기 집진 장치는, 상기 일방향에 대해 상기 방전 전극보다 하류에 배치되는 하류 전극을 포함한다. 상기 하류 전극은, 상기 방전 전극과 전위차를 유지하도록 접지되고, 일측이 상기 방전 전극을 향하여 배치된다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 공기 조화기의 전방을 도시한 사시도이다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 공기 조화기의 후방을 도시한 사시도이다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 공기 조화기의 개략적인 구성을 분해한 사시도이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 공기 조화기의 내부를 개략적으로 도시한 사시도이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 공기 조화기의 일부분에 대한 횡단면도이다.
도 6은 도 5에서 이온의 이동을 나타낸 횡단면도이다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 공기 조화기의 내부를 개략적으로 도시한 사시도이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 공기 조화기의 일부분에 대한 횡단면도이다.
도 9는 도 8에서 이온의 이동을 나타낸 횡단면도이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 공기 조화기를 후방에서 나타낸 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 공기 조화기를 후방에서 나타낸 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 공기 조화기를 후방에서 나타낸 도면이다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 공기 조화기를 후방에서 나타낸 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 공기 조화기를 후방에서 나타낸 도면이다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 공기 조화기를 도시한 사시도이다.
도 16은 본 개시의 일 실시예에 따른 공기 조화기의 내부를 개략적으로 도시한 사시도이다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 공기 조화기의 일부분에 대하여 이온의 이동을 나타낸 횡단면도이다.
도 18은 본 개시의 일 실시예에 따른 공기 조화기의 내부를 개략적으로 도시한 사시도이다.
도 19는 본 개시의 일 실시예에 따른 공기 조화기의 내부를 개략적으로 도시한 사시도이다.
본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 개시된 발명의 바람직한 일 예에 불과할 뿐이며, 본 출원의 출원시점에 있어서 본 명세서의 실시예와 도면을 대체할 수 있는 다양한 변형 예들이 있을 수 있다.
또한, 본 명세서의 각 도면에서 제시된 동일한 참조번호 또는 부호는 실질적으로 동일한 기능을 수행하는 부품 또는 구성요소를 나타낸다.
또한, 본 명세서에서 사용한 용어는 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 개시된 발명을 제한 및/또는 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는다.
또한, 본 명세서에서 사용한 "제1", "제2" 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않으며, 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. "및/또는" 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
한편, 하기의 설명에서 사용된 용어 "전방", "상부", "하부", "좌측" 및 "우측" 등은 도면을 기준으로 정의한 것이며, 이 용어에 의하여 각 구성요소의 형상 및 위치가 제한되는 것은 아니다.
이하에서는 본 발명에 따른 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 공기 조화기의 전방을 도시한 사시도이다. 도 2는 일 실시예에 따른 공기 조화기의 후방을 도시한 사시도이다.
전기 집진 장치는 일정 공간 내부에서 흡연, 요리, 청소, 용접, 그라인딩과 같은 활동에 의해 발생되는 공기 중의 에어로졸을 제거하기 위한 장치이다. 전기 집진 장치는 공기 조화기와 같이 공기 필터링 기능을 수행할 수 있는 기기의 내부에 설치될 수 있다.
아울러, 이하에서는 설명의 편의상 공기 조화기의 일종인 공기 청정기를 예로 들어 도시하였으나, 공기 중의 에어로졸을 포집하기 위한 본 개시의 구성은 공기 청정기에 제한되지 않고, 다른 공기 조화기에도 적용될 수 있다. 예를 들어, 공기 청정기와 다른 공기 조화기의 일종인 냉난방기에도 적용될 수 있다. 더욱이 전기 집진 장치를 포함하는 가전 제품이라면 어떠한 가전 제품에도 적용될 수 있다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 공기 조화기(1)는 하우징(10)을 포함할 수 있다. 하우징(10)은 대략 박스 형상을 가질 수 있다.
하우징(10)은 외관을 형성하는 캐비닛(11)을 포함할 수 있다. 캐비닛(11)은 상면 캐비닛(11a), 좌면 캐비닛(11b), 우면 캐비닛(11c), 하면 캐비닛(11d)을 포함할 수 있다. 상면 캐비닛(11a), 좌면 캐비닛(11b), 우면 캐비닛(11c), 하면 캐비닛(11d)은 일체로 형성될 수 있다. 상면 캐비닛(11a), 좌면 캐비닛(11b), 우면 캐비닛(11c), 하면 캐비닛(11d)은 순서대로 하우징(10)의 상면, 좌면, 우면, 하면을 형성할 수 있다.
하우징(10)은 외부 공기가 공기 조화기(1)의 내부로 유입되도록 마련되는 흡입 패널(16)을 포함할 수 있다. 하우징(10)은 흡입 패널(16)을 통해 하우징(10) 내부로 흡입된 공기가 외부로 토출되도록 형성되는 토출 패널(15)을 포함할 수 있다.
하우징(10)은 일체로 형성될 수 있다. 흡입 패널(16) 및/또는 토출 패널(15)은 캐비닛(11)과 일체로 형성될 수 있다. 또는 흡입 패널(16) 및/또는 토출 패널(15)은 캐비닛(11)과 결합되어 하우징(10)을 형성할 수도 있다.
흡입 패널(16) 및/또는 토출 패널(15)은 플라스틱을 포함할 수 있다.
한편, 공기는 제1 방향(F)을 따라 하우징(10)을 통과할 수 있다. 제1 방향(F)은 공기 유로의 상류에서 하류로 향하는 방향일 수 있다. 제1 방향(F)은 흡입 패널(16)에서 토출 패널(15)로 향하는 방향일 수 있다.
본 도면에서는, 흡입 패널(16) 및 토출 패널(15)이 지면에 대해 수직으로 배치되는 것을 예로 들어 도시하였으므로, 공기가 후방으로부터 전방으로 유동하여 제1 방향(F)은 후방에서 전방을 향하는 방향일 수 있다. 즉, 제1 방향(F)은 X축을 따르는 방향일 수 있다.
다만 본 개시는 이에 한정되지 않으며, 흡입 패널(16) 및 토출 패널(15)이 지면에 대해 수평으로 배치되는 경우, 공기가 하방으로부터 상방으로 유동하여 제1 방향(F)은 하방에서 상방을 향하는 Z축을 따르는 방향일 수도 있다.
즉, 공기 조화기(1)의 배치 구조는 예시된 것으로 한정되지 않으며, 제1 방향(F)은 공기가 상류에서 하류로 향하는 방향으로 정의될 수 있다.
도 2를 참조하면, 흡입 패널(16)은 제2 방향을 따라 연장될 수 있다. 제2 방향은 제1 방향(F)과 실질적으로 직교하는 방향일 수 있다.
본 도면에서는, 제1 방향(F)은 X축을 따르는 방향이므로 제2 방향은 Y축 및/또는 Z축을 따르는 방향일 수 있다. 이외에도, 제2 방향은 YZ 평면 상에 배치되는 다양한 방향일 수 있다.
흡입 패널(16)은 가림부(18)와 개구부(17)를 포함할 수 있다.
흡입 패널(16)의 일부분을 확대한 도시(A)를 보면, 가림부(18)는 복수의 리브를 포함할 수 있다. 복수의 리브는 제1 방향(F)과 직교되는 제2 방향을 따라 연장될 수 있다. 본 도면에서 복수의 리브는 Z축 방향 및/또는 Y축과 Z축 사이의 대각선 방향으로 연장되는 것을 예로 들어 도시하였으나, 본 개시는 이에 한정되지 않는다. 복수의 리브는 흡입 패널(16)이 배치되는 YZ 평면에서 다양한 방향을 따라 연장될 수 있다. 복수의 리브는 제1 방향(F)에 직교하는 다양한 방향으로 연장될 수 있다.
가림부(18)는 흡입 패널(16)의 전(全) 영역에 걸쳐 형성될 수 있다. 흡입 패널(16)은 하우징(10) 내부의 방전 전극(61, 도 4 참조)을 외부로 노출시키기 위해 별도로 형성되는 홀(hole) 없이도 마련될 수 있다. 즉, 가림부(18)는 흡입 패널(16)의 전(全) 영역에 걸쳐 균일한 패턴으로 마련될 수 있다. 이에 흡입 패널(16)의 디자인의 자유도를 높여 심미성을 향상시킬 수 있다. 이에 대해서는 후술한다.
개구부(17)는 가림부(18)에 대응되어 형성될 수 있다. 즉, 개구부(17)는 가림부(18)의 복수의 리브 사이에 형성되는 개구일 수 있다. 하우징(10) 외부의 공기는 개구부(17)를 통해 하우징(10) 내부로 흡입될 수 있다. 개구부(17)는 복수의 개구를 포함할 수 있다.
도 3은 일 실시예에 따른 공기 조화기의 개략적인 구성을 분해한 사시도이다.
도 3을 참조하면, 공기 조화기(1)는 팬(31)을 포함할 수 있다. 팬(31)은 하우징(10) 내부에 배치될 수 있다. 팬(31)은 하우징(10) 외부의 공기를 흡입 패널(16)을 통해 하우징(10)의 내부로 흡입하여 토출 패널(15)을 통해 하우징(10)의 외부로 토출시킬 수 있다. 팬(31)은 공기를 제1 방향(F)으로 유동시킬 수 있다.
팬(31)은 흡입 패널(16)과 토출 패널(15) 사이에 배치될 수 있다. 팬(31)은 흡입 패널(16)으로부터 제1 방향(F)에 대하여 하류에 배치될 수 있다. 팬(31)은 토출 패널(15)으로부터 제1 방향(F)에 대하여 상류에 배치될 수 있다.
공기 조화기(1)는 전기 집진 장치(50)를 포함할 수 있다. 전기 집진 장치(50)는 하우징(10) 내부에 배치될 수 있다. 전기 집진 장치(50)는 공기 중의 에어로졸을 포집하여, 공기를 필터링할 수 있다.
전기 집진 장치(50)는 대전부(60)와 집진부(80)를 포함할 수 있다. 대전부(60)는 공기 중의 에어로졸을 대전시킬 수 있다. 집진부(80)는 대전부(60)에 의해 대전된 에어로졸을 포집하여 공기 중에서 제거할 수 있다.
전기 집진 장치(50)는 흡입 패널(16)과 토출 패널(15) 사이에 배치될 수 있다. 전기 집진 장치(50)는 흡입 패널(16)으로부터 제1 방향(F)에 대하여 하류에 배치될 수 있다. 전기 집진 장치(50)는 토출 패널(15)로부터 제1 방향(F)에 대하여 상류에 배치될 수 있다. 전기 집진 장치(50)는 팬(31)으로부터 제1 방향(F)에 대하여 상류에 배치될 수 있다.
대전부(60)는 집진부(80)보다 제1 방향(F)에 대하여 상류에 배치될 수 있다. 대전부(60)는 토출 패널(15)보다 흡입 패널(16)과 더 인접하게 배치될 수 있다.
공기 조화기(1)는 전기 집진 장치(50) 외에도 다양한 필터 장치(미도시)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 폴리프로필렌수지나 폴리에틸렌 수지로 형성된 부직포 형태의 미세집진필터 및/또는 입상활성탄 필터가 선택적으로 마련될 수 있다.
도 4는 일 실시예에 따른 공기 조화기의 내부를 개략적으로 도시한 사시도이다. 도 5는 일 실시예에 따른 공기 조화기의 일부분에 대한 횡단면도이다. 도 6은 도 5의 이온의 이동을 나타낸 횡단면도이다.
도 4에서는 캐비닛(11)을 점선으로 표시하여, 하우징(10)의 내부에 마련된 구성을 볼 수 있도록 한다.
도 4를 참조하면, 팬(31)은 공기가 상류에서 하류로 향하는 제1 방향(F)을 향해 흐르도록 유동시킬 수 있다.
대전부(60)는 방전 전극(61)을 포함할 수 있다. 방전 전극(61)은 하우징(10) 내부에 매립될 수 있다. 방전 전극(61)은 이온을 생성할 수 있다. 방전 전극(61)은 전원 공급부(51)로부터 고전압을 인가 받아 코로나 방전에 의해 이온을 생성할 수 있다. 이하, 방전 전극(61)이 전원 공급부(51)로부터 인가 받는 전압은 '제1 전압'으로 지칭할 수 있다. 방전 전극(61)은 제1 전압을 인가 받아 음이온 또는 양이온을 생성할 수 있다.
방전 전극(61)은 흡입 패널(16)을 향해 이온을 생성하도록 배치될 수 있다. 방전 전극(61)은 공기 유로의 상류를 향해 배치될 수 있다. 방전 전극(61)은 제1 방향(F)과 반대되는 방향을 향해 이온을 생성하도록 배치될 수 있다. 방전 전극(61)으로부터 생성된 이온은 제1 방향(F)과 반대되는 방향을 향하여 이동할 수 있다.도 5를 참조하면, 방전 전극(61)은 브러시(62)를 포함할 수 있다. 브러시(62)는 복수의 도전성 섬유를 포함할 수 있다. 도전성 섬유는 예를 들어 탄소 섬유 등으로 마련될 수 있다.
브러시(62)의 일단은 공기 유로의 상류를 향해 배치될 수 있다. 브러시(62)의 타단은 코킹부(63)에 코킹될 수 있다.
다만 본 개시는 이에 한정되지 않으며, 방전 전극(61)은 다른 재질 혹은 다른 형상으로도 마련될 수 있다. 즉, 방전 전극(61)은 전압을 인가 받아 이온을 생성할 수 있다면 다른 구조로도 구현될 수 있다.
도 4를 참조하면, 방전 전극(61)은 제1 방전 전극(61a) 및 제2 방전 전극(61b)을 포함할 수 있다. 제2 방전 전극(61b)은 제1 방전 전극(61a)과 제2 방향에 대하여 이격되어 배치될 수 있다. 제2 방전 전극(61b)은 제1 방전 전극(61a)과 Z축 방향 및/또는 Y축 방향에 대하여 이격될 수 있다.
제1 방전 전극(61a) 및/또는 제2 방전 전극(61b)은 흡입 패널(16)과 평행하게 배치될 수 있다. 제1 방전 전극(61a)과 제2 방전 전극(61b)은 동일한 YZ 평면 상에 배치될 수 있다. 제1 방전 전극(61a)과 흡입 패널(16) 사이의 제1 방향(F)에 대한 거리는 제2 방전 전극(61b)과 흡입 패널(16) 사이의 제1 방향(F)에 대한 거리와 대응될 수 있다.
본 도면에서는 방전 전극(61)을 6개로 예로 들어 도시하였으나, 방전 전극(61)의 개수는 이에 한정되지 않는다.
대전부(60)는 상류 전극(71)을 포함할 수 있다. 상류 전극(71)의 적어도 일부는 금속이거나 이와 유사한 전기적 특징을 나타내는 전도성 물질을 포함할 수 있다. 상류 전극(71)은 그라운드(52)와 접지될 수 있다. 상류 전극(71)은 대략 0V의 전압을 유지할 수 있다.
즉, 상류 전극(71)은 방전 전극(61)보다 낮은 전위를 유지할 수 있다. 따라서 상류 전극(71)과 방전 전극(61)의 사이에는 일정한 전위차가 형성될 수 있다. 상류 전극(71)과 방전 전극(61)의 사이에는 전기장이 형성될 수 있다. 방전 전극(61)과 상류 전극(71)의 사이에는 고밀도의 이온이 생성될 수 있다.
상류 전극(71)은 제1 방향(F)에 대해 방전 전극(61)보다 상류에 배치될 수 있다. 상류 전극(71)은 흡입 패널(16)과 방전 전극(61)의 사이에 배치될 수 있다. 상류 전극(71)은 토출 패널(15)보다 흡입 패널(16)에 더 인접하게 배치될 수 있다.
방전 전극(61)에 의하여 생성된 이온은 전위차에 의해 상류 전극(71)을 향하여 이동할 수 있다. 이 때 상류 전극(71)은 흡입 패널(16)과 인접하게 배치되므로, 상류 전극(71)은 방전 전극(61)으로부터 이동하는 이온을 흡입 패널(16) 측으로 끌어 당길 수 있다.
흡입 패널(16)은 플라스틱 등을 포함할 수 있다. 방전 전극(61)이 생성한 이온은 흡입 패널(16)로 이동하여 흡입 패널(16)에 쌓일 수 있다. 이 때 흡입 패널(16)의 전위가 높아지면서, 흡입 패널(16)과 방전 전극(61) 사이의 전위차가 줄어들어, 방전 전극(61)에서의 코로나 방전이 잘 일어나지 않을 수 있다.
본 개시는 상류 전극(71)을 흡입 패널(16)에 인접하게 배치함으로써, 흡입 패널(16)에 이온이 쌓이는 것을 방지하여 흡입 패널(16)의 전위가 높아지는 것을 방지한다.
즉, 상류 전극(71) 및 흡입 패널(16)은 방전 전극(61)과 일정한 전위차를 유지하므로, 방전 전극(61)은 코로나 방전에 의해 이온을 계속 생성할 수 있다.
상류 전극(71)은 흡입 패널(16)을 커버하도록 마련될 수 있다. 상류 전극(71)은 방전 전극(61)이 생성한 이온이 흡입 패널(16)에 쌓이는 현상을 방지하기 위해, 흡입 패널(16)을 커버하는 영역을 최대화 하도록 마련될 수 있다.
상류 전극(71)은 흡입 패널(16)이 연장되는 제2 방향을 따라 연장될 수 있다. 상류 전극(71)은 Y축 및/또는 Z축을 따라 연장될 수 있다. 상류 전극(71)은 YZ 평면 상에서 제1 방향(F)과 직교되는 다양한 방향을 따라 연장될 수 있다.
상류 전극(71)은 흡입 패널(16)이 배치되는 제2 방향을 따라 평행하게 배치될 수 있다. 즉, 흡입 패널(16)은 Y축 및/또는 Z축을 따라 평행하게 배치될 수 있다. 상류 전극(71)은 흡입 패널(16)과 평행하도록 YZ 평면 상에 배치될 수 있다.
상류 전극(71)은 흡입 패널(16)과 방전 전극(61)의 사이에 배치될 수 있다. 흡입 패널(16)과 상류 전극(71)과 방전 전극(61)은 제1 방향(F)을 따라 배치될 수 있다.
상류 전극(71)은 전극부(72)와 중공부(75)를 포함할 수 있다. 중공부(75)는 제2 방향에 대하여 상류 전극(71)의 대략 중심에 위치할 수 있다. 중공부(75)는 홀을 포함할 수 있다. 중공부(75)의 대략 중심은 방전 전극(61)과 제1 방향(F)으로 대응되는 위치에 배치될 수 있다.
전극부(72)는 중공부(75)의 바깥 둘레를 형성할 수 있다. 전극부(72)는 제2 방향을 향해 연장될 수 있다.
전극부(72)의 일부 또는 전부는 전도성 재료를 포함할 수 있다. 전극부(72)의 일부 또는 전부는 금속을 포함할 수 있다. 전극부(72)의 적어도 일부는 금속이거나 이와 유사한 전기적 특징을 나타내는 전도성 물질을 포함할 수 있다.
상류 전극(71)은 제1 상류 전극(71a) 및 제2 상류 전극(71b)을 포함할 수 있다. 제1 상류 전극(71a)은 제1 방전 전극(61a)과 대응되고, 제2 상류 전극(71b)은 제2 방전 전극(61b)과 대응되도록 배치될 수 있다. 제1 상류 전극(71a)의 제2 방향에 대한 중심은 제1 방향(F)을 따라 제1 방전 전극(61a)과 대응되는 위치에 배치될 수 있다. 제2 상류 전극(71b)의 제2 방향에 대한 중심은 제1 방향(F)을 따라 제2 방전 전극(61b)과 대응되는 위치에 배치될 수 있다.
본 도면에서는 상류 전극(71)을 6개로 예로 들어 도시하였으나, 상류 전극(71)의 개수는 이에 한정되지 않는다. 상류 전극(71)의 개수는 방전 전극(61)의 개수에 대응되어 마련될 수 있다.
제2 상류 전극(71b)은 제1 상류 전극(71a)과 인접하게 배치될 수 있다. 제2 상류 전극(71b)는 제1 상류 전극(71a)과 이격되어 배치될 수 있다.
제1 상류 전극(71a)과 제2 상류 전극(71b)의 사이에는 통공(76)이 형성될 수 있다. 통공(76)은 제1 상류 전극(71a)의 바깥 둘레에서 제2 상류 전극(71b)의 바깥 둘레까지 연장될 수 있다. 통공(76)은 제1 상류 전극(71a)의 전극부(72)에서 제2 상류 전극(71b)의 전극부(72)까지 연장될 수 있다. 제1 상류 전극(71a)의 전극부(72)와 제2 상류 전극(71b)의 전극부(72)는 이격되어 배치되고, 그 사이에 통공(76)이 형성될 수 있다.
제1 상류 전극(71a)과 제2 상류 전극(71b)은 각각 독립된 구성으로 마련될 수 있다. 제1 상류 전극(71a)과 제2 상류 전극(71b)은 각각 독립된 전극부(72)를 포함할 수 있다.
즉, 제1 상류 전극(71a)과 제2 상류 전극(71b) 사이에는 빈(empty) 공간이 형성될 수 있다. 상류 전극(71)은 각 방전 전극(61)에 대응하는 각각의 상류 전극(71)을 포함하므로, 방전 전극(61)과 전기장을 형성할 때 특정 부분으로 전기장이 집중되는 것을 방지할 수 있다.
상류 전극(71)은 폐루프 형상을 가질 수 있다. 상류 전극(71)은 다각형 링 형상을 가질 수 있다. 전극부(72)는 다각형 링 형상을 가질 수 있다. 중공부(75)는 다각형 형상을 가질 수 있다. 예를 들어, 상류 전극(71)은 사각형 링 형상을 가지고, 전극부(72) 및/또는 중공부(75)는 사각형 링 형상을 가질 수 있다. 다만 본 개시는 이에 한정되지 않고, 상류 전극(71)은 다른 형상을 가질 수도 있다. 이는 도 10 내지 도 20에서 후술한다.
전기 집진 장치(50)는 집진부(80)를 포함할 수 있다. 집진부(80) 제1 집진 전극(82)과 제2 집진 전극(83)을 포함할 수 있다. 제1 집진 전극(82)과 제2 집진 전극(83)은 제2 방향으로 교대 배치될 수 있다. 본 도면에서는 Y축으로 교대 배치되는 것을 예로 들어 도시하였으나, 본 개시는 이에 한정되지 않는다. 예를 들어 제1 집진 전극(82)과 제2 집진 전극(83)은 Z축으로 교대 배치될 수도 있다.
집진부(80)는 전원 공급부(51)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제1 집진 전극(82)은 전원 공급부(51)로부터 고전압이 인가될 수 있고, 제2 집진 전극(83)은 접지될 수 있다. 제1 집진 전극(82)에는 제2 집진 전극(83)보다 더 높은 전압이 가해져서, 제1 집진 전극(82)은 플러스(+) 전극으로, 제2 집진 전극(83)은 마이너스(-) 전극으로 형성될 수 있다. 제1 집진 전극(82)과 제2 집진 전극(83) 사이에는 전기장이 형성되어, 대전부(60)로부터 대전된 에어로졸은 집진 전극(82, 83)에 포집될 수 있다.
흡입 패널(16)은 전기 집진 장치(50)보다 제1 방향(F)에 대해 상류에 배치되어, 전기 집진 장치(50)가 하우징(10) 외부로 노출되는 것을 가릴 수 있다. 흡입 패널(16)의 가림부(18)는 전기 집진 장치(50)를 가릴 수 있다. 전기 집진 장치(50)의 제1 방향(F)에 대한 상류에 가림부(18)가 배치될 수 있다. 가림부(18)는 제1 방향(F)에 대해 전기 집진 장치(50)와 마주보도록 배치될 수 있다. 흡입 패널(16)은, 전기 집진 장치(50)로부터 제1 방향(F)에 대해 대응되는 위치에 가림부(18)가 형성될 수 있다.
도 5를 참조하면, 상류 전극(71)은 흡입 패널(16)과 접촉되도록 배치될 수 있다. 상류 전극(71)은 흡입 패널(16)의 일부분과 접촉함으로써 흡입 패널(16)의 전체와 방전 전극(61) 간의 전위차를 유지할 수 있다. 상류 전극(71)은 접지되어 있으므로, 흡입 패널(16)에 이온이 쌓이는 것을 방지할 수 있다.
상류 전극(71)의 제2 방향에 대해 직교하는 방향에 대한 단면적은 원 형상을 가질 수 있다. 예를 들어, Y축으로 연장되는 상류 전극(71)의 Z축에 대한 단면은 원 형상을 가질 수 있고, Z축으로 연장되는 상류 전극(71)의 Y축에 대한 단면은 원 형상을 가질 수 있다.
따라서 방전 전극(61)과의 대전 작용에 있어서, 전기장이 날카로운 특정 부분으로 집중하여 스파크가 발생하는 것을 방지할 수 있다.
또한, 방전 전극(61)으로부터 코로나 방전을 유도하면서도, 생성된 이온이 상류 전극(71)으로 흡수되어 손실되는 것을 방지할 수 있다. 상류 전극(71)은 표면적이 작도록 형성되어 이온이 하우징(10) 외부로 용이하게 분사되도록 마련될 수 있다.
가림부(18)는 방전 전극 가림부(19)를 포함할 수 있다. 방전 전극 가림부(19)는 방전 전극(61)과 제1 방향(F)으로 마주보는 위치에 마련될 수 있다. 방전 전극 가림부(19)는 제2 방향에 대하여, 방전 전극(61)과 대응되는 위치에 마련될 수 있다. 방전 전극 가림부(19)는 방전 전극(61)과 제1 방향(F)에 대하여 이격되어 마련될 수 있다.
도 6을 참조하면, 방전 전극(61)에 전압이 인가되면, 방전 전극(61)에서 코로나 방전이 일어날 수 있다. 방전 전극(61)은 이온을 생성할 수 있다.
예를 들어, 방전 전극(61)에 (-)전극이 가해져서 방전 전극(61)이 음이온을 생성하면, 음이온은 에어로졸을 (-)극으로 대전시킬 수 있다. 방전 전극(61)에 (+)전극이 가해져서 방전 전극(61)이 양이온을 생성하면, 양이온은 에어로졸을 (+)극으로 대전시킬 수 있다. 본 도면에서는 방전 전극(61)이 음이온을 생성하는 것을 예로 들어 도시하였으나, 본 개시는 이에 한정되지 않는다. 즉, 방전 전극(61)은 양이온을 생성할 수도 있다.
상류 전극(71)은 방전 전극(61)과 전위차를 유지하므로, 방전 전극(61)에서는 코로나 방전이 계속 일어나, 이온이 계속 생성될 수 있다. 생성된 이온은 흡입 패널(16)을 통과하여 하우징(10) 외부로 분사될 수 있다. 하우징(10) 외부로 분사된 이온은, 하우징(10) 외부의 공기 중의 에어로졸을 대전시킬 수 있다.
즉, 상류 전극(71)의 전위가 규정됨으로써 방전 전극(61)에서 안정적인 방전이 일어날 수 있다. 따라서 대전 효율을 높일 수 있다. 또한 방전 특성이 주변 환경의 영향을 쉽게 받지 않으므로, 흡입 패널(16)의 디자인의 자유도를 높일 수 있고, 공기 조화기(1)의 설치 자유도가 높아진다. 또한 공기 조화기(1)의 구조를 슬림하게 구현할 수 있다.
한편, 방전 전극(61)과 최단 거리에 위치되는 상류 전극(71)의 중심에는 중공부(75)가 형성되어 있으므로, 중심에 전기장이 집중되는 것을 방지할 수 있다. 따라서, 상류 전극(71)의 전(全) 영역에 걸쳐 전기장은 고르게 형성될 수 있다. 이에, 이온이 전(全) 영역에 걸쳐 고르게 이동하고 흡입 패널(16)의 전(全) 영역에 걸쳐 통과하여 하우징(10) 외부로 고르게 분사될 수 있다.
즉, 제1 공간(55)에서 확산 대전이 일어날 수 있다. 제1 공간(55)은 하우징(10) 외부의 공간일 수 있다. 제1 공간(55)은 흡입 패널(16)의 외부의 공간일 수 있다. 제1 공간(55)은 흡입 패널(16)보다 공기 유로의 상류에 배치되는 공간일 수 있다. 제1 공간(55)은 흡입 패널(16)로부터 제1 방향(F)의 반대 방향에 위치한 공간일 수 있다.
방전 전극(61)이 생성한 이온은 제1 공간(55)에서 공기 중의 에어로졸을 대전시킬 수 있다. 제1 공간(55)에서 대전된 에어로졸은 흡입 패널(16)을 통과하여 하우징(10) 내부로 흡입될 수 있다. 이후 하우징(10) 내부의 집진부(80)에 의해 포집될 수 있다.
한편 상류 전극(71)과 방전 전극(61) 간의 작용에 의해, 하우징(10) 내부에서 전계 대전도 일어날 수 있다. 방전 전극(61)에서 생성되는 이온은 방전 전극(61)과 상류 전극(71)의 사이에서 공기 중의 에어로졸을 대전시킬 수 있다.
즉, 제2 공간(56)에서 전계 대전이 일어날 수 있다. 제2 공간(56)은 하우징(10) 내부의 공간일 수 있다. 제2 공간(56)은 흡입 패널(16)의 내부의 공간일 수 있다. 제2 공간(56)은 흡입 패널(16)보다 공기 유로의 하류에 배치되는 공간일 수 있다. 제2 공간(56)은 흡입 패널(16)로부터 제1 방향(F)에 위치한 공간일 수 있다.
제2 공간(56)은 방전 전극(61)과 상류 전극(71) 사이의 공간일 수 있다. 제2 공간(56)은 방전 전극(61)보다 상류에 위치한 공간일 수 있다. 제2 공간(56)은 상류 전극(71)보다 하류에 위치한 공간일 수 있다.
방전 전극(61)이 생성한 이온은 제2 공간(56)에서 공기 중의 에어로졸을 대전시킬 수 있다. 제2 공간(56)에서 대전된 에어로졸은 집진부(80)에 의해 포집될 수 있다.
즉, 방전 전극(61)이 생성한 이온의 일부는 제1 공간(55)에서 하우징(10) 외부의 공기 중의 에어로졸을 대전시킬 수 있고, 방전 전극(61)에서 생성되는 이온의 다른 일부는 제2 공간(56)에서 하우징(10) 내부의 공기 중의 에어로졸을 대전시킬 수 있다.
따라서 제1 공간(55) 및 제2 공간(56)을 모두 활용할 수 있으므로 대전 효율을 높일 수 있다. 상류 전극(71)은 제1 공간(55)에서의 확산 대전을 강화함과 동시에, 제2 공간(56)에서 전계 대전을 복합적으로 일으켜 대전 효율을 높일 수 있다.
도 7은 일 실시예에 따른 공기 조화기의 내부를 개략적으로 도시한 사시도이다. 도 8은 일 실시예에 따른 공기 조화기의 일부분에 대한 횡단면도이다. 도 9는 도 8의 이온의 이동을 나타낸 횡단면도이다.
도 7에서는 캐비닛(11)을 점선으로 표시하여, 하우징(10)의 내부에 마련된 구성을 볼 수 있도록 한다.
도 7을 참조하면, 대전부(60)는 하류 전극(91)을 더 포함할 수 있다. 하류 전극(91)은 그라운드(52)와 접지될 수 있다. 하류 전극(91)은 대략 0V의 전압을 유지할 수 있다.
즉, 하류 전극(91)은 방전 전극(61)보다 낮은 전위를 유지할 수 있다. 따라서 하류 전극(91)과 방전 전극(61)의 사이에는 일정한 전위차가 형성될 수 있다. 하류 전극(91)과 방전 전극(61)의 사이에는 전기장이 형성될 수 있다. 방전 전극(61)과 하류 전극(91)의 사이에는 고밀도의 이온이 생성될 수 있다.
하류 전극(91)은 제1 방향(F)에 대해 방전 전극(61)보다 하류에 배치될 수 있다. 하류 전극(91)은 방전 전극(61)과 집진부(80)의 사이에 배치될 수 있다. 하류 전극(91)은 집진부(80)에 인접하게 배치될 수 있다.
하류 전극(91)은 상류 전극(71)이 연장되는 제2 방향을 따라 연장될 수 있다. 하류 전극(91)은 Y축 및/또는 Z축을 따라 연장될 수 있다. 하류 전극(91)은 YZ 평면 상에서 제1 방향(F)과 직교되도록 다양한 방향을 따라 연장될 수 있다.
하류 전극(91)은 상류 전극(71)이 배치되는 제2 방향을 따라 평행하게 배치될 수 있다. 즉, 하류 전극(91)은 Y축 및/또는 Z축을 따라 평행하게 배치될 수 있다. 하류 전극(91)은 상류 전극(71)과 평행하도록 YZ 평면 상에 배치될 수 있다.
하류 전극(91)은 메쉬 형상을 가질 수 있다. 하류 전극(91)은 플레이트 형상을 가질 수도 있다. 다만 이에 한정되지 않으며, 하류 전극(91)은 상류 전극(71)과 동일한 형상을 가질 수도 있다.
하류 전극(91)의 일부 또는 전부는 전도성 재료를 포함할 수 있다. 하류 전극(91)의 일부 또는 전부는 금속을 포함할 수 있다. 하류 전극(91)의 적어도 일부는 금속이거나 이와 유사한 전기적 특징을 나타내는 전도성 물질을 포함할 수 있다.
도 9를 참조하면, 하류 전극(91)과 방전 전극(61) 간의 작용에 의해 전계 대전이 일어날 수 있다. 방전 전극(61)이 생성한 이온은 방전 전극(61)과 하류 전극(91)의 사이에서 공기 중의 에어로졸을 대전시킬 수 있다.
즉, 제3 공간(57)에서 전계 대전이 일어날 수 있다. 제3 공간(57)은 하우징(10) 내부의 공간일 수 있다. 제3 공간(57)은 흡입 패널(16)의 내부의 공간일 수 있다. 제3 공간(57)은 흡입 패널(16)보다 공기 유로의 하류에 배치되는 공간일 수 있다. 제3 공간(57)은 흡입 패널(16)로부터 제1 방향(F)으로 위치한 공간일 수 있다.
제3 공간(57)은 방전 전극(61)과 하류 전극(91) 사이의 공간일 수 있다. 제3 공간(57)은 방전 전극(61)보다 하류에 위치한 공간일 수 있다. 제3 공간(57)은 하류 전극(91)보다 상류에 위치한 공간일 수 있다.
방전 전극(61)이 생성한 이온은 제3 공간(57)에서 공기 중의 에어로졸을 대전시킬 수 있다. 제3 공간(57)에서 대전된 에어로졸은 집진부(80)에 의해 포집될 수 있다.
즉, 방전 전극(61)이 생성한 이온의 일부는 제1 공간(55)에서 하우징(10) 외부의 공기 중의 에어로졸을 대전시킬 수 있고, 방전 전극(61)에서 생성되는 이온의 다른 일부는 제2 공간(56) 및/또는 제3 공간(57)에서 하우징(10) 내부의 공기 중의 에어로졸을 대전시킬 수 있다. 즉 제3 공간(57)에서도 에어로졸이 대전되므로, 에어로졸이 체류하는 시간이 길어져 높은 대전 효율을 얻을 수 있다.
따라서 제1 공간(55), 제2 공간(56) 및 제3 공간(57)을 모두 활용할 수 있으므로 대전 효율을 높일 수 있다. 하류 전극(91)은 제3 공간(57)에서 전계 대전을 일으켜 대전 효율을 높일 수 있다. 또한 공기 조화기(1)의 구조를 슬림하게 구현할 수 있다.
도 10은 일 실시예에 따른 공기 조화기를 후방에서 나타낸 도면이다. 도 11은 일 실시예에 따른 공기 조화기를 후방에서 나타낸 도면이다. 도 12는 일 실시예에 따른 공기 조화기를 후방에서 나타낸 도면이다. 도 13은 일 실시예에 따른 공기 조화기를 후방에서 나타낸 도면이다. 도 14는 일 실시예에 따른 공기 조화기를 후방에서 나타낸 도면이다.
흠입 패널(16)은 가림부(18)를 포함할 수 있다. 가림부(18)는 방전 전극 가림부(19)를 포함할 수 있다. 방전 전극 가림부(19)는 가림부(18)에서, 방전 전극(61)으로부터 제1 방향(F)에 대해 대응되는 위치에 마련되는 영역일 수 있다. 방전 전극 가림부(19)는 방전 전극(61)과 인접한 영역일 수 있다. 방전 전극 가림부(19)는 방전 전극(61)을 커버하는 영역일 수 있다.
방전 전극 가림부(19)는 가림부(18)의 일부 영역을 형성할 수 있다. 방전 전극 가림부(19)는 가림부(18)의 다른 영역과 동일한 형상으로 마련될 수 있다. 즉, 방전 전극 가림부(19)는 방전 전극(61)을 외부로 노출시키기 위해 별도로 형성되는 홀(hole) 없이도 마련될 수 있다. 방전 전극 가림부(19)는 가림부(18)의 다른 영역과 연결되어 형성될 수 있으므로, 가림부(18)는 전(全) 영역에 걸쳐 균일한 패턴으로 마련될 수 있다. 이에 흡입 패널(16)의 디자인의 자유도를 높여 심미성을 향상시킬 수 있다.
도 10을 참조하면, 상류 전극(71)은 사각 링 형상을 가질 수 있다. 전극부(72)는 사각 링 형상을 가질 수 있고, 중공부(75)는 사각 형상을 가질 수 있다. 방전 전극(61)은 상류 전극(71)의 대략 중심에 대응되는 위치에배치될 수 있다.
상류 전극(71)은 흡입 패널(16)의 전위를 유지하기 위해, 흡입 패널(16)을 커버하는 영역을 최대화 하도록 마련될 수 있다.
전극부(72)의 가장자리부(73)는 라운드 형상을 가질 수 있다. 따라서 방전 전극(61)이 이온을 생성할 때, 전기장이 날카로운 특정 부분으로 집중하여 스파크 현상이 일어나는 것을 방지할 수 있다.
한편, 도 8을 참조하면 R은 상류 전극(71)의 단면의 직경일 수 있다. 즉, R은 상류 전극(71)의 제2 방향에 대해 직교하는 방향에 대한 단면의 직경일 수 있다. R은 상류 전극(71)의 단면인 원의 지름일 수 있다.
D1은 상류 전극(71)과 방전 전극(61) 사이의 거리일 수 있다. D1은 상류 전극(71)의 제2 방향에 대한 중심과 방전 전극(61)의 브러시(62)의 일단 사이의 거리일 수 있다. D1은 상류 전극(71)과 방전 전극(61) 간의 제1 방향(F)에 대한 거리일 수 있다. D1은 상류 전극(71)과 방전 전극(61) 간의 수직 거리일 수 있다.
D2는 하류 전극(91)과 방전 전극(61) 사이의 거리일 수 있다. D2는 브러시(62)의 일단과 그를 향하여 배치되는 하류 전극(91) 사이의 거리일 수 있다. D2는 하류 전극(91)과 방전 전극(61) 간의 제1 방향(F)에 대한 거리일 수 있다. D2는 하류 전극(91)과 방전 전극(61) 간의 수직 거리일 수 있다.
이 때, R과 D1의 관계는 0.06 < R(mm)/D1(mm) < 0.1 의 범위에서 마련될 수 있다. D2와 제1 전압의 관계는 2 < D2(mm)/제1 전압(kV) < 8 의 범위에서 마련될 수 있다. 다만 본 개시는 이에 한정되지 아니한다.
도 10을 참조하면, S1은 상류 전극(71)의 변의 길이일 수 있다. S1은 상류 전극(71)이 사각 링 형상으로 마련될 경우, 변의 길이일 수 있다. S1은 상류 전극(71)의 전극부(72)가 제2 방향으로 연장되는 길이일 수 있다.
이 때, S1과 D1의 관계는 2.5 < S1(mm)/D1(mm) < 6 의 범위에서 마련될 수 있다. D1과 제1 전압의 관계는 3 < D1(mm)/제1 전압(kV) < 10 의 범위에서 마련될 수 있다. 해당 조건에서 공기 중 에어로졸의 대전 효율이 높아질 수 있다. 다만 본 개시는 이에 한정되지 아니한다.
도 11을 참조하면, 상류 전극(71)은 원형 링 형상을 가질 수 있다. 전극부(72)는 원형 링 형상을 가질 수 있고, 중공부(75)는 원 형상을 가질 수 있다. 방전 전극(61)은 상류 전극(71)의 대략 중심에 대응되는 위치에 배치될 수 있다.
S2는 상류 전극(71)의 지름의 길이일 수 있다. S2는 상류 전극(71)이 원형 링 형상으로 마련될 경우, 지름의 길이일 수 있다.
이 때, S2와 D1의 관계는 2.5 < S2(mm)/D1(mm) < 6 의 범위에서 마련될 수 있다. D1과 제1 전압의 관계는 3 < D1(mm)/제 전압(kV) < 10 의 범위에서 마련될 수 있다. 해당 조건에서 공기 중 에어로졸의 대전 효율이 높아질 수 있다. 다만 본 개시는 이에 한정되지 아니한다.
도 12 및 도 13을 참조하면, 상류 전극(71)은 제1 방전 전극(61a)을 향하여 배치되는 제1 상류 전극(71a) 및 제2 방전 전극(61b)을 향하여 배치되며 제1 상류 전극(71a)과 인접하게 배치되는 제2 상류 전극(71b)을 포함할 수 있다.
제2 상류 전극(71b)은 제1 상류 전극(71a)으로부터 연장될 수 있다. 제2 상류 전극(71b)의 전극부(72b)는 제1 상류 전극(71a)의 전극부(72a)로부터 연장될 수 있다. 제1 상류 전극(71a)과 제2 상류 전극(71b)은 전극부(72c)를 공유할 수 있다. 제1 상류 전극(71a)과 제2 상류 전극(71b)은 전극부(72)의 적어도 일부를 공유할 수 있다.
제1 상류 전극(71a)과 제2 상류 전극(71b)은 일체로 형성될 수 있다. 제1 상류 전극(71a)과 제2 상류 전극(71b)은 격자 형태로 형성될 수 있다. 도 12를 참조하면, 상류 전극(71)은 사각 격자 형태로 형성될 수 있으며, 도 13을 참조하면 상류 전극(71)은 육각 격자 형태로 형성될 수 있다. 이외에도 상류 전극(71)은 방전 전극(61)을 커버하기 위하여 다양한 다각형 또는 원형의 형태로 형성될 수 있다.
도 14를 참조하면, 상류 전극(71)은 실린더 형상을 가질 수 있다. 상류 전극(71)은 로드(rod) 형상을 가질 수 있다.
전극부(72)는 흡입 패널(16)의 길이와 대응되도록 연장될 수 있다. 다만 본 개시는 이에 한정되지 않으며, 전극부(72)가 흡입 패널(16)을 따라 연장되는 길이는 다양하게 구현될 수 있다.
도 15는 일 실시예에 따른 공기 조화기를 도시한 사시도이다.
공기 조화기(100)는 벽에 설치되는 벽걸이형 공기 조화기(100)를 포함할 수 있다. 공기 조화기(100)는 하우징(110)을 포함할 수 있다. 하우징(110)은 대략 직육면체 형상을 가질 수 있다.
하우징(110)은 외부 공기가 공기 조화기(100)의 내부로 유입되도록 마련되는 흡입 패널(160)을 포함할 수 있다. 하우징(110)은 흡입 패널(160)을 통해 하우징(110) 내부로 흡입된 공기가 외부로 토출되도록 마련되는 토출 패널(150)을 포함할 수 있다.
본 도면에서는, 흡입 패널(160) 및 토출 패널(150)이 상하 방향으로 배치되는 것을 예로 들어 도시하였으므로, 공기가 유동하는 제1 방향(F)은 상방에서 하방을 향하는 방향일 수 있다. 즉, 제1 방향(F)은 Z축을 따르는 방향일 수도 있다.
흡입 패널(160)은 제2 방향을 따라 연장될 수 있다. 제2 방향은 Y축을 따르는 방향일 수 있다.
흡입 패널(160)은 가림부(180)와 개구부(170)를 포함할 수 있다. 가림부(180)는 복수의 리브를 포함할 수 있다. 복수의 리브는 다양한 방향을 따라 연장될 수 있다.
가림부(180)는 제2 방향을 따라 형성될 수 있다. 가림부(180)는 선형(liner) 형상을 가질 수 있다. 가림부(180)는 좌우 방향으로 길게 연장될 수 있다. 가림부(180)는 직선으로 연장될 수 있다. 가림부(180)는 Y축을 따라 연장될 수 있다.
가림부(180)는 복수로 마련될 수 있다. 가림부(180)는 서로 이격되어 배열될 수 있다. 가림부(180)는 X축을 따라 이격 배열될 수 있다. 다만 본 개시는 이에 한정되지 않으며, 가림부(180)는 1개로 마련될 수도 있다.
개구부(170)는 가림부(180)에 대응되어 형성될 수 있다. 개구부(170)는 가림부(180)의 복수의 리브 사이에 형성되는 개구일 수 있다.
토출 패널(150)은 토출구(151)를 포함할 수 있다. 토출구(151)는 복수로 마련되어, 원형 형상을 가질 수 있다.
다만 본 개시는 이에 한정되지 않으며, 공기 조화기(100)의 토출구는 하우징(110)의 하부에 마련될 수도 있다.
도 16은 일 실시예에 따른 공기 조화기의 내부를 개략적으로 도시한 사시도이다. 도 17은 일 실시예에 따른 공기 조화기의 일부분에 대하여 이온의 이동을 나타낸 횡단면도이다.
방전 전극(610)은 제1 방전 전극(610a) 및 이와 이격 배치되는 제2 방전 전극(610b)을 포함할 수 있다.
제1 방전 전극(610a) 및 제2 방전 전극(610b)은 가림부(180) 및/또는 개구부(170)의 연장 방향을 따라 배열될 수 있다. 제1 방전 전극(610a) 및 제2 방전 전극(610b)은 가림부(180) 및/또는 개구부(170)의 연장 방향을 따라 이격 배치될 수 있다. 제1 방전 전극(610a) 및 제2 방전 전극(610b)은 Y축을 따라 배열될 수 있다.
상류 전극(710)은 가림부(180) 및/또는 개구부(170)와 대응되는 형상으로 마련될 수 있다. 상류 전극(710)은 가림부(180)가 연장되는 방향을 따라 연장될 수 있다. 상류 전극(710)은 Y축을 따라 연장될 수 있다.
상류 전극(710)은 제1 방전 전극(610a) 및 제2 방전 전극(610b)을 커버하도록 마련될 수 있다. 상류 전극(710)은 제1 방전 전극(610a) 및 제2 방전 전극(610b)의 배열 방향을 따라 연장될 수 있다.
상류 전극(710)은 실린더 형상을 가질 수 있다. 상류 전극(710)은 로드(rod) 형상을 가질 수 있다. 상류 전극(710)은 선형(liner) 형상을 가질 수 있다.
상류 전극(710)은 방전 전극(610)과 Z축 상에 배치될 수 있다. 가림부(180), 상류 전극(710), 방전 전극(610)은 일렬로 배치될 수 있다.
상류 전극(710)이 선형(liner) 형상으로 형성됨에 따라 가림부(180) 및/또는 개구부(170)가 선형(liner)인 경우에도 전기 집진 장치의 슬림(slim)화를 구현할 수 있다.
한편 본 도면은 가림부(180) 및/또는 개구부(170)의 배열 방향을 따라 배열되는 복수의 방전 전극(610a, 610b) 및 이를 커버하도록 마련되는 하나의 상류 전극(710)을 예로 들어 도시하였으나, 본 개시는 이에 한정되지 않는다.
예를 들어, 방전 전극(610)은 제1 방전 전극(610a)으로부터 X축을 따라 이격 배치되는 제3 방전 전극(미도시)을 포함할 수도 있다. 제3 방전 전극(미도시)은 제1 방전 전극(610a)으로부터 복수의 가림부(180) 및/또는 개구부(170)의 배열 방향을 따라 배열될 수 있다. 상류 전극(710)은 제3 방전 전극(미도시)을 커버하는 상류 전극(미도시)를 포함할 수 있다. 상류 전극(710)은 복수로 마련될 수 있다.
도 18은 일 실시예에 따른 공기 조화기의 내부를 개략적으로 도시한 사시도이다.
상류 전극(710)은 제1 상류 전극(710a) 및 제1 상류 전극(710a)과 이격 배치되는 제2 상류 전극(710b)을 포함할 수 있다.
제1 상류 전극(710a) 및 제2 상류 전극(710b)은 사이에 방전 전극(610)이 배치되도록 배열될 수 있다. 즉, 제1 상류 전극(710a) 및 제2 상류 전극(710b)은 사이에 방전 전극(610)을 두고 서로 엇갈리게 배치될 수 있다.
제1 상류 전극(710a) 및 제2 상류 전극(710b)은 서로 나란하게 배열될 수 있다. 제1 상류 전극(710a) 및 제2 상류 전극(710b)은 X축을 따라 배열될 수 있다.
제1 상류 전극(710a)과 방전 전극(610) 간의 이격 거리는 제2 상류 전극(710b)과 방전 전극(610) 간의 이격 거리와 동일할 수 있다. 다만 본 개시는 이에 한정되지 않으며, 제1 상류 전극(710a)과 방전 전극(610) 간의 이격 거리는 제2 상류 전극(710b)과 방전 전극(610) 간의 이격 거리보다 크거나 작게 배치될 수도 있다.
방전 전극(610)이 생성한 이온은 제1 상류 전극(710a) 또는 제2 상류 전극(710b)으로 향할 수 있다.
방전 전극(610)이 생성한 이온은 제1 상류 전극(710a) 또는 제2 상류 전극(710b)으로 이동할 수 있으므로, 이온은 보다 넓은 공간으로 방출될 수 있다. 따라서 이온은 하우징(110) 외부로 균일하게 분사될 수 있다.
도 19는 일 실시예에 따른 공기 조화기의 내부를 개략적으로 도시한 사시도이다.
상류 전극(710)은 제1 상류 전극(710a) 및 제1 상류 전극(710a)과 이격 배치되는 제2 상류 전극(710b)을 포함할 수 있다.
제1 상류 전극(710a) 및 제2 상류 전극(710b)은 가림부(180)의 연장 방향을 따라 이격 배치될 수 있다. 제1 상류 전극(710a) 및 제2 상류 전극(710b)은 Y축을 따라 배열될 수 있다.
제1 상류 전극(710a) 및 제2 상류 전극(710b)은 사이에 방전 전극(610)이 배치되도록 배열될 수 있다.
방전 전극(610)이 생성한 이온은 제1 상류 전극(710a) 또는 제2 상류 전극(710b)으로 이동할 수 있다. 또한 방전 전극(610)의 전방에는 빈(empty) 공간이 형성되므로 방전 전극(610)이 생성한 이온은 하우징(110) 외부를 향해 보다 용이하게 분사될 수 있다.
도 11 내지 도 19의 실시예는 도 4 내지 도 9의 실시예와 결합 가능하다.
이상에서는 특정의 실시예에 대하여 도시하고 설명하였다. 그러나, 상기한 실시예에만 한정되지 않으며, 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이하의 청구범위에 기재된 발명의 기술적 사상의 요지를 벗어남이 없이 얼마든지 다양하게 변경 실시할 수 있을 것이다.
본 개시의 사상에 따른 공기조화기는, 흡입 패널(16)을 포함하는 하우징(10); 상기 하우징(10)의 내부에 배치되고, 상기 흡입 패널(16)을 통해 상기 하우징(10) 내부로 흡입된 공기가 상류에서 하류로 향하는 제1 방향을 향해 흐르도록 유동을 발생시키는 팬(31); 및 상기 흡입 패널(16)은 상기 제1 방향에 대해 수직이며, 상기 하우징(10)의 내부에 배치되는 전기 집진 장치(50);를 포함하고, 상기 전기 집진 장치(50)는, 전압이 인가되며 상기 흡입 패널(16)을 향하여 이온을 생성하도록 마련되는 방전 전극(61); 및 상기 제1 방향에 대해 상기 방전 전극(61)보다 상류에 배치되는 상류 전극(71)으로서, 상기 방전 전극(61)과 전기장을 형성하도록 접지되고, 상기 흡입 패널(16)과 상기 방전 전극(61)의 사이에 배치되는 상류 전극(71);을 포함하고, 상기 방전 전극(61)으로부터 생성된 이온의 적어도 일부는 상기 흡입 패널(16)을 통과하여 상기 하우징(10) 외부의 공기 중 에어로졸을 대전시킬 수 있다.
상기 상류 전극(71)은 상기 흡입 패널(16)의 적어도 일부를 커버하도록 상기 제1 방향과 수직인 평면을 따라 연장될 수 있다.
상기 상류 전극(71)은, 중공부(75); 및 상기 중공부(75)의 바깥 둘레를 형성하며 상기 제1 방향에 수직인 평면을 따라 연장되는 길이를 갖는 전극부(72);를 포함할 수 있다.
상기 방전 전극(61)은 제1 방전 전극(61a) 및 상기 제1 방전 전극(61a)과 상기 제1 방향과 수직인 제2 방향을 따라 이격되어 배치되는 제2 방전 전극(61b)을 포함하고, 상기 상류 전극(71)은 중심이 상기 제1 방향을 따라 상기 제1 방전 전극(61a)과 대응되는 위치에 배치되는 제1 상류 전극(71a) 및 중심이 상기 제1 방향을 따라 상기 제2 방전 전극(61b)과 대응되는 위치에 배치되며, 상기 제1 상류 전극(71a)과 이격되어 인접하게 배치되는 제2 상류 전극(71b)을 포함하고, 상기 제1 상류 전극(71a)과 상기 제2 상류 전극(71b)의 사이에서 연장되는 통공(76)을 더 포함할 수 있다.
상기 방전 전극(61)은 제1 방전 전극(61a) 및 상기 제1 방전 전극(61a)과 상기 제1 방향과 수직인 제2 방향을 따라 이격되어 배치되는 제2 방전 전극(61b)을 포함하고, 상기 상류 전극(71)은 중심이 상기 제1 방향을 따라 상기 제1 방전 전극(61a)과 대응되는 위치에 배치되는 제1 상류 전극(71a) 및 중심이 상기 제1 방향을 따라 상기 제2 방전 전극(61b)과 대응되는 위치에 배치되며, 상기 제1 상류 전극(71a)과 인접하게 배치되는 제2 상류 전극(71b)을 포함하고, 상기 제2 상류 전극(71b)의 상기 전극부(72)는 상기 제1 상류 전극(71a)의 상기 전극부(72)로부터 연장될 수 있다.
상기 전극부(72)는 다각형 링(ring) 형상으로 마련될 수 있다.
상기 전극부(72)는 원형 링(ring) 형상으로 마련될 수 있다.
상기 전극부(72)의 단면은 원 형상을 가지도록 형성될 수 있다.
상기 상류 전극(71)은 로드(rod) 형상으로 마련될 수 있다.
상기 상류 전극(71)은 상기 흡입 패널(16)과 접촉하도록 배치될 수 있다.
상기 전기 집진 장치(50)는, 상기 제1 방향에 대해 상기 방전 전극(61)보다 하류에 배치되는 하류 전극(91)을 더 포함하고, 상기 하류 전극(91)은 상기 방전 전극(61)과 전기장을 형성하도록 접지될 수 있다.
상기 하류 전극(91)은 메쉬 형상을 가질 수 있다.
상기 하류 전극(91)의 적어도 일부는 전도성 물질을 포함할 수 있다.
상기 흡입 패널(16)은 상기 전기 집진 장치(50)가 상기 하우징(10)의 외부로 노출되는 것을 방지하도록 상기 전기 집진 장치(50)를 향하도록 배치되는 가림부(18)를 포함할 수 있다.상기 가림부(18)는 상기 제1 방향을 따라 상기 방전 전극(61)과 대응되는 위치에 마련되는 방전 전극 가림부(19)를 포함할 수 있다.
본 개시의 사상에 따른 전기 집진 장치(50)는, 공기 유로 내에 배치되며, 공기가 상류에서 하류로 향하는 일방향과 반대 방향을 향해 이온을 생성하는 방전 전극(61), 상기 일방향에 대해 상기 방전 전극(61)보다 상류에 배치되는 상류 전극(71)으로서, 상기 방전 전극(61)과 전위차를 유지하도록 접지되고, 일측이 상기 방전 전극(61)을 향하여 배치되는 상류 전극(71), 상기 일방향에 대해 상기 방전 전극(61)보다 하류에 배치되는 하류 전극(91)으로서, 상기 방전 전극(61)과 전위차를 유지하도록 접지되고, 일측이 상기 방전 전극(61)을 향하여 배치되는 하류 전극(91)을 포함할 수 있다.
상기 상류 전극(71)은, 중공부(75) 및 상기 중공부(75)의 바깥 둘레를 형성하며상기 일방향에 대하여 상기 방전 전극(61)을 향하도록 배치되는 전극부(72)를 포함할 수 있다.
상기 방전 전극(61)은 제1 방전 전극(61a) 및 상기 제1 방전 전극(61a)과 이격되어 배치되는 제2 방전 전극(61b)을 포함하고, 상기 상류 전극(71)은 상기 일방향과 직교하는 다른 방향에 대한 중심이 상기 일방향을 따라 상기 제1 방전 전극(61a)과 대응되는 위치에 배치되는 제1 상류 전극(71a) 및 상기 다른 방향에 대한 중심이 상기 일방향을 따라 제2 방전 전극(61b)과 대응되는 위치에배치되며, 상기 제1 상류 전극(71a)과 이격되어 인접하게 배치되는 제2 상류 전극(71b)을 포함하고, 상기 제1 상류 전극(71a)의 전극부(72)로부터 상기 제2 상류 전극(71b)의 전극부(72)까지 연장되는 통공(76)을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 사상에 따르면, 방전 전극이 생성한 이온이 하우징 외부로 분사되어 공기 대전 효율을 향상시킬 수 있다.
본 개시의 사상에 따르면, 하우징 외부 및 내부에서의 공기의 대전 효율을 향상시킬 수 있다.
본 개시의 사상에 따르면, 공기 조화기의 디자인의 자유도를 높여 심미성을 향상시킬 수 있다.
본 개시의 사상에 따르면, 공기 조화기의 설치의 자유도를 높일 수 있다.
본 개시의 사상에 따른 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다
Claims (15)
- 흡입 패널을 포함하는 하우징;상기 하우징의 내부에 배치되고, 상기 흡입 패널을 통해 상기 하우징 내부로 흡입된 공기가 상류에서 하류로 향하는 제1 방향을 향해 흐르도록 유동을 발생시키는 팬; 및 상기 흡입 패널은 상기 제1 방향에 대해 수직이며,상기 하우징의 내부에 배치되는 전기 집진 장치;를 포함하고,상기 전기 집진 장치는,전압이 인가되며 상기 흡입 패널을 향하여 이온을 생성하도록 마련되는 방전 전극; 및상기 제1 방향에 대해 상기 방전 전극보다 상류에 배치되는 상류 전극으로서, 상기 방전 전극과 전기장을 형성하도록 접지되고, 상기 흡입 패널과 상기 방전 전극의 사이에 배치되는 상류 전극;을 포함하고,상기 방전 전극으로부터 생성된 이온의 적어도 일부는 상기 흡입 패널을 통과하여 상기 하우징 외부의 공기 중 에어로졸을 대전시키는 공기 조화기.
- 제1 항에 있어서,상기 상류 전극은 상기 흡입 패널의 적어도 일부를 커버하도록 상기 제1 방향과 수직인 평면을 따라 연장되는 공기 조화기.
- 제1 항에 있어서,상기 상류 전극은,중공부; 및상기 중공부의 바깥 둘레를 형성하며 상기 제1 방향에 수직인 평면을 따라 연장되는 길이를 갖는 전극부;를 포함하는 공기 조화기.
- 제3 항에 있어서,상기 방전 전극은 제1 방전 전극 및 상기 제1 방전 전극과 상기 제1 방향과 수직인 제2 방향을 따라 이격되어 배치되는 제2 방전 전극을 포함하고,상기 상류 전극은 중심이 상기 제1 방향을 따라 상기 제1 방전 전극과 대응되는 위치에 배치되는 제1 상류 전극 및 중심이 상기 제1 방향을 따라 상기 제2 방전 전극과 대응되는 위치에 배치되며, 상기 제1 상류 전극과 이격되어 인접하게 배치되는 제2 상류 전극을 포함하고,상기 제1 상류 전극과 상기 제2 상류 전극의 사이에서 연장되는 통공을 더 포함하는 공기 조화기.
- 제3 항에 있어서,상기 방전 전극은 제1 방전 전극 및 상기 제1 방전 전극과 상기 제1 방향과 수직인 제2 방향을 따라 이격되어 배치되는 제2 방전 전극을 포함하고,상기 상류 전극은 중심이 상기 제1 방향을 따라 상기 제1 방전 전극과 대응되는 위치에 배치되는 제1 상류 전극 및 중심이 상기 제1 방향을 따라 상기 제2 방전 전극과 대응되는 위치에 배치되며, 상기 제1 상류 전극과 인접하게 배치되는 제2 상류 전극을 포함하고,상기 제2 상류 전극의 상기 전극부는 상기 제1 상류 전극의 상기 전극부로부터 연장되는 공기 조화기
- 제3 항에 있어서,상기 전극부는 다각형 링 형상으로 마련되는 공기 조화기.
- 제3 항에 있어서,상기 전극부는 원형 링 형상으로 마련되는 공기 조화기.
- 제3 항에 있어서,상기 전극부의 단면은 원 형상을 가지도록 형성되는 공기 조화기.
- 제1 항에 있어서,상기 상류 전극은 로드 형상으로 마련되는 공기 조화기.
- 제1 항에 있어서,상기 상류 전극은 상기 흡입 패널과 접촉하도록 배치되는 공기 조화기.
- 제1 항에 있어서,상기 전기 집진 장치는, 상기 제1 방향에 대해 상기 방전 전극보다 하류에 배치되는 하류 전극을 더 포함하고, 상기 하류 전극은 상기 방전 전극과 전기장을 형성하도록 접지되는 공기 조화기.
- 제11 항에 있어서,상기 하류 전극은 메쉬 형상을 가지는 공기 조화기.
- 제11 항에 있어서,상기 하류 전극의 적어도 일부는 전도성 물질을 포함하는 공기 조화기.
- 제1 항에 있어서,상기 흡입 패널은 상기 전기 집진 장치가 상기 하우징의 외부로 노출되는 것을 방지하도록 상기 전기 집진 장치를 향하도록 배치되는 가림부를 포함하는 공기 조화기.
- 제14 항에 있어서,상기 가림부는 상기 제1 방향을 따라 상기 방전 전극과 대응되는 위치에 마련되는 방전 전극 가림부를 포함하는 공기 조화기.
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