EP2850241B1 - Wasserführendes haushaltsgerät mit einer nebelerzeugungseinrichtung - Google Patents

Wasserführendes haushaltsgerät mit einer nebelerzeugungseinrichtung Download PDF

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EP2850241B1
EP2850241B1 EP13722735.1A EP13722735A EP2850241B1 EP 2850241 B1 EP2850241 B1 EP 2850241B1 EP 13722735 A EP13722735 A EP 13722735A EP 2850241 B1 EP2850241 B1 EP 2850241B1
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EP
European Patent Office
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downward direction
liquid container
section
domestic appliance
mist
Prior art date
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Active
Application number
EP13722735.1A
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English (en)
French (fr)
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EP2850241A1 (de
Inventor
Hans Eglmeier
Hartmut Schaub
Ingo Schulze
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BSH Hausgeraete GmbH
Original Assignee
BSH Hausgeraete GmbH
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Publication date
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    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06FLAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
    • D06F19/00Washing machines using vibrations for washing purposes

Definitions

  • the invention relates to a water-conducting household appliance, in particular a laundry treatment appliance for treating laundry. Specifically, the invention relates to the field of laundry treating appliances used for washing and / or drying laundry, such as washing machines, tumble dryers and laundry dryers.
  • the DE 10 2010 038 619 A1 is a household appliance with an ozone generator known.
  • the known household appliance has a treatment area and a steam generator, wherein a steam generated by the steam generator can be guided into the treatment area.
  • An ozone generated by the ozone generator can be conducted with the steam in the treatment area.
  • the ozone generator can be configured for example by a UV lamp, in particular UVC lamp, or generate the ozone by a silent discharge from the air. As a result, a germ-reducing treatment is possible, wherein even at a steam temperature of less than 60 ° C, a germ-reducing effect.
  • the known household appliance has a fog generator and an ozone generator.
  • an ozone-containing mist can be generated by means of the ozone generator and the mist generator.
  • the ozone-containing mist is then led into the treatment area.
  • ozone-enriched water can be generated.
  • the fog generator can then be generated from the ozone-enriched water, the ozone-containing mist.
  • the fog generator can be configured as an ultrasonic nebulizer.
  • A1 known household appliance has the disadvantage that an interior of the fog generator, which serves to receive water, takes up a certain amount of space. Especially with water-bearing household appliances, such as a washing machine or a tumble dryer, the available space within the housing is already tight. This complicates the realization of an effective treatment with ozone-containing mist. Although conceivable as small as possible sizing the fog generator, but also reduces the amount of fog generated per unit time, which extends, among other things, the duration of treatment. In addition, there is a potential tilting of the household appliance, which can be done for example during a transport, the problem that the existing water in the interior of the fog generator expires.
  • An object of the invention is to provide a water-conducting household appliance with an improved structure. Specifically, it is an object of the invention to provide a water-conducting household appliance, in which a water-saving and size optimized design for a generation of fog, in particular ozone-containing fog is possible.
  • a water-conducting domestic appliance which serves in particular as a laundry treatment device, wherein a mist generator is provided, the mist generator having a liquid container and an ultrasound generator, wherein the ultrasound generator is used for nebulizing an aqueous liquid can be filled in the liquid container and wherein the liquid container viewed in an operating position, starting from a predetermined filling level up to which the aqueous liquid is regularly at least approximately fillable during operation, is configured in a downward direction with an inner cross section which is at least predominantly reduced and which is oriented perpendicular to the downward direction.
  • mist is understood as meaning an aerosol which is a mixture of solid and / or liquid suspended particles and a gas.
  • a device which can produce such an aerosol is designated as a mist generating device.
  • the mist consists of air and water and / or liquid detergents.
  • the term "aqueous liquid” refers to water based and possibly also consist exclusively of water.
  • the aqueous liquid can in this case not only based on a fresh water, but also on a cached water, in particular a rinse water.
  • the aqueous liquid is first enriched with ozone and then atomized.
  • This operating position is usually functionally relevant.
  • the gravity is usually utilized to guide water to appropriate points of the water-conducting household appliance.
  • a tub can be provided, wherein a Abpumpstrang is connected to a lower outlet of the tub. In the operating position, the tub can then be emptied via the pumping line.
  • the downward direction is preferably determined such that in the operating position it is at least substantially parallel to the direction of gravitational acceleration.
  • the liquid container starting from the predetermined filling level in the downward direction, is designed with a monotonically decreasing internal cross section.
  • the inner cross section is reduced in the downward direction, wherein the inner cross section sections may remain constant.
  • the liquid container, starting from the predetermined filling level in the downward direction is configured with a strictly monotonically decreasing internal cross section.
  • the inner cross-section always decreases, with no portions are provided in which the inner cross-section remains constant in the downward direction.
  • the inner cross section can be reduced to the size which is required for the ultrasonic element.
  • the liquid container is designed, starting from the predetermined filling level in the downward direction, with at least one chronic section, in which the inner cross-section decreases in a strictly monotonous manner in the downward direction.
  • an ultrasonic element is arranged at the bottom of the liquid container, then in this embodiment, an advantageous propagation of the ultrasonic waves introduced into the water can take place up to the surface of the aqueous liquid. This results in an effective atomization of the aqueous liquid.
  • the liquid container is designed, starting from the predetermined filling level in the downward direction, with at least one convex portion in which the inner cross-section decreases strictly monotonically in the downward direction.
  • the steepness of the inner wall in the convex portion thus increases in the downward direction.
  • the inner cross-section viewed in the downward direction initially comparatively strong and then less and less.
  • a trumpet-shaped configuration can be realized.
  • a club-shaped intensity distribution of an ultrasonic generator attached to the bottom of the liquid container a further enlargement of the surface can be achieved with a given receiving volume of the liquid container, at which an effective atomization takes place.
  • the liquid container is designed, starting from the predetermined filling level in the downward direction, with at least one concave portion in which the inner cross-section decreases in a strictly monotonous manner in the downward direction.
  • a concave configuration can be illustrated by a concave mirror.
  • the liquid container starting from the predetermined filling level in the downward direction, is configured with at least one section which is designed in accordance with a part of a surface of a rotational ellipsoid and in which the inner cross section decreases in a strictly monotonous manner in the downward direction.
  • This embodiment results in a concave section.
  • the mode of action of a concave mirror with respect to the ultrasonic waves of an ultrasound element can be used, in order to achieve, for example, an atomization on an ellipsoidal surface of the aqueous liquid.
  • the ultrasound generator prefferably has at least one ultrasound element, for an excitation surface of the ultrasound element to be arranged at least approximately at the predetermined filling level in the liquid container, and for the excitation surface of the ultrasound element to point at least substantially in the downward direction.
  • a targeted tilting relative to the downward direction may optionally be made to adapt to the design of the liquid container.
  • a partition wall which is arranged at the predetermined filling level in the liquid container, and in that the dividing wall has an ultrasonic element region in which the ultrasonic element is arranged horizontally from a mist region in which the aqueous liquid is at least essentially nebulizable, separates.
  • the fog arising in the mist region can be generated in a concentrated manner over the water surface.
  • the ultrasonic generator has exactly one ultrasonic element.
  • the ultrasound generator can also have a plurality of ultrasound elements.
  • an ultrasound element is arranged at the predetermined filling level and that a further ultrasound element is arranged at the bottom of the liquid container, wherein the bottom of the liquid container is then formed at least substantially by an excitation surface of the further ultrasound element.
  • Fig. 1 shows a water-conducting household appliance 1 in a partial, schematic representation according to a first embodiment.
  • the household appliance 1 can in particular be designed as a laundry treatment appliance for treating laundry, which can serve, inter alia, for washing and / or drying laundry.
  • the household appliance 1 can be configured as a washing machine, washer-dryer or tumble dryer.
  • the household appliance 1 of the invention is suitable in a corresponding modification, however, for other applications.
  • the water-conducting domestic appliance 1 has a mist generator 2 and a treatment gas generator 3.
  • the treatment gas generator 3 is designed in this embodiment as an ozone generator 3.
  • the water-bearing Domestic appliance 1 a treatment area 4, which is provided within a treatment container 5.
  • the treatment tank 5 is designed in this embodiment as a tub 5.
  • the household appliance 1 has a fresh water connection 6, which is connected before commissioning, for example, with a water pipe of a domestic installation. Fresh water can thus be conducted into the domestic appliance 1 via the fresh water connection 6.
  • a check valve 7 and a check valve 8 are provided, which are controlled for example by a controller, not shown, according to a program flow.
  • the household appliance 1 Before the household appliance 1 is put into operation, it is set up so that it is in an operating position.
  • the operating position is in this case set with respect to a direction 16 of the gravitational acceleration or gravitational acceleration direction 16. This ensures inter alia the free-flowing water transport within the household appliance 1.
  • the fresh water soaked into the dispensing dish 11 is thereby conveyed via the downwardly directed inlet connection 12 into the treatment area 4.
  • the hot water thus flows when pumping through the pump 14 at least substantially completely into the pumping line 13 from.
  • the mist generation device 2 has a liquid container 20.
  • the liquid container 20 has an axis 21, with respect to which the liquid container 20 is designed rotationally symmetrical.
  • a certain downward direction 22 is selected for the household appliance 1.
  • a possible downward direction 22 is characterized by the fact that it points downwards and in that, for example, freely flowing water can be transported by gravity.
  • the downward direction 22 is at least substantially in the direction 16 of gravitational acceleration.
  • the downward direction 22 may point in the direction 16 of the gravitational acceleration or may be oriented parallel to the direction 16 of the gravitational acceleration.
  • the downward direction 22 is usually oriented perpendicular to a housing top side, not shown.
  • the liquid container 20 is arranged so that in the operating position, the downward direction 22 is located on the axis 21 of the liquid container 20 or that the downward direction 22 is parallel to the axis 21.
  • aqueous liquid 25 may simply be fresh water.
  • suitable substances can also be added to the supplied fresh water.
  • fragrances may be dissolved in the aqueous liquid 25.
  • the aqueous liquid 25 can also be produced by adding ozone.
  • the aqueous liquid 25 is filled up to a predetermined filling level 26.
  • fresh water can be refilled by a suitable controller so that the aqueous liquid 25 is always stored at least approximately up to the filling level 26 in the liquid container 20.
  • the liquid container 20 has a conical section 27.
  • the conical portion 27 tapers in the downward direction 22.
  • An inner cross-section 28 of the interior 24 of the liquid container 20 is reduced in the operating position from going from the predetermined filling level 26 in the downward direction 22 to a bottom 29 of the liquid container 20, since the conical portion 27 extends from the filling level 26 to the bottom 29.
  • the inner cross section 28 is reduced from the filling level 26 to the bottom 29 strictly monotonous.
  • the liquid container 20 is configured in the downward direction 22 with a decreasing inner cross-section 28 oriented perpendicular to the downward direction 22, starting from the predetermined filling level 26 to which the aqueous liquid 25 is regularly filled during operation .
  • short sections may also be provided, in which the inner cross section 28 does not change in the downward direction 22 or in which the inner cross section 28 even widened somewhat, as is the case for example with ribs or at connecting points, in particular welds ,
  • the design of the liquid container 20 with the conical portion 27 is thus an embodiment of a liquid container, which is viewed in the operating position, starting from the predetermined Einhelli 26 in the downward direction 22 is designed with a strictly monotone decreasing inner cross-section. If, in addition, one or more sections with the same internal cross-section are provided, then the liquid container is designed with a monotone, but not strictly monotonically decreasing internal cross-section.
  • the bottom 29 of the liquid container 20 is formed in this embodiment by an excitation surface 30 of an ultrasonic element 31 of an ultrasound generator 32.
  • the aqueous liquid 25 is atomized on its surface 33 into fine droplets, so that a mist 34 forms over the surface 33.
  • the ultrasonic element 31 may comprise, for example, a piezoelectric vibrating element.
  • the interior 24 in this case has over the surface 33 still a remaining volume in which the mist 34 can be buffered.
  • the treatment gas generator 3 comprises a blower, which guides the generated treatment gas via a pneumatic line 35 into the volume above the surface 33 of the interior 24. Via a further pneumatic line 36 then mixed with the treatment gas mist 34 is guided into the treatment vessel 5.
  • a blower which guides the generated treatment gas via a pneumatic line 35 into the volume above the surface 33 of the interior 24. Via a further pneumatic line 36 then mixed with the treatment gas mist 34 is guided into the treatment vessel 5.
  • a blower which guides the generated treatment gas via a pneumatic line 35 into the volume above the surface 33 of the interior 24.
  • Via further pneumatic line 36 then mixed with the treatment gas mist 34 is guided into the treatment vessel 5.
  • the conical design of the section 27 results in an advantageous propagation of the ultrasonic waves generated by the ultrasonic element 31 to the surface 33 of the liquid 25.
  • a club-shaped intensity distribution of the ultrasonic waves advantageously spread upward, wherein the ultrasound expands accordingly. This can be done by the choice of a piezoelectric crystal or the like and a sound frequency suitable for this purpose adaptation to the particular application, in particular the size of the liquid container 20.
  • the large surface 33 in comparison to the excitation surface 30 can serve as a calming zone.
  • the size of the liquid container 20 can be optimized, since the volume of the inner space 24 is optimized in terms of its design and thus can be made relatively small, without the functionality is impaired.
  • Fig. 2 shows a mist generator 2 of the in Fig. 1 illustrated water-conducting household appliance 1 according to a second embodiment in a schematic sectional view.
  • the liquid container 20 has a convex portion 37.
  • the convex portion 37 extends from the filling level 26 to the bottom 29 of the liquid container 20.
  • the convex portion 37 is configured such that the inner cross section 28 strictly from the filling level 26 to the bottom 29 monotonically reduced.
  • the convex portion 37 is also configured rotationally symmetrical with respect to the axis 21.
  • the profile in the interior 24 bauchförmig curved flanks at the convex portion 37.
  • Fig. 3 shows a mist generator 2 of the in Fig. 1 illustrated household appliance 1 according to a third embodiment in a schematic sectional view.
  • the liquid container 20 viewed in the operating position, starting from the predetermined filling level 26 in the downward direction 22 with a concave portion 38 configured in which the inner cross section 28 of the inner space 24 in the downward direction 22 strictly monotonically reduced.
  • the concave portion 38 forms in this embodiment, a concave 29 designed bottom.
  • the concave portion 38 is configured as part 38 of a surface of an ellipsoid of revolution. As it is based on the FIGS. 4 and 5 is described, the liquid container 20 is not configured rotationally symmetrical with respect to the axis 21 in this case.
  • the mist generation device 2 has an ultrasonic element 40 arranged in the region of the filling level 26.
  • an excitation surface 41 of the ultrasound element 40 is approximately at the predetermined filling level 26.
  • the excitation surface 41 lies under the surface 33 of the aqueous liquid 25 in order to enable effective generation of ultrasonic waves in the liquid 25.
  • the excitation surface 41 points in the downward direction 22.
  • a partition wall 42 is provided, which is arranged on the filling level 26 in the liquid container 20.
  • the partition wall 42 separates in the region of the surface 33 of the liquid 25 an ultrasonic element region 43, in which the ultrasonic element 40 is arranged horizontally from a mist area 44, in which by misting the aqueous liquid 25 of the mist 34 is generated.
  • the bottom 29 is configured by the configuration of the concave portion 38 such that the sound waves emanating from the excitation surface 41 of the ultrasound element 40 are directed into the mist region 44 and concentrated there. This fact is in the Fig. 3 schematically illustrated by the arrows.
  • the embodiment of the liquid container 20 deviating from a rotational symmetry about the axis 21 in particular supports the separation into the ultrasonic element region 43 and the mist region 44.
  • a level 45 of the excitation surface 30 is approximately at the Ein Schollclude 26.
  • the level 45 is so far below the Ein Stahl 26, that in a possible hysteresis of the scheme for filling the liquid container 20, the excitation surface 30 is always below the surface 33. That is, a lower level of hysteresis is set around fill level 26 above level 45.
  • Fig. 4 shows the in Fig. 3 shown mist generator 2 in a schematic representation of the designated IV viewing direction.
  • the liquid container 20 is shown here open.
  • the elliptical configuration of the inner cross section 28 is determined by a main axis 46 and a minor axis 47.
  • the lengths of the main axis 46 and the minor axis 47 from the filling level 26 in the downward direction 22 decrease strictly monotonously.
  • Fig. 5 shows the in Fig. 4 illustrated mist generator 2 in a schematic sectional view along the designated V section line.
  • the ultrasonic element 40 is arranged in the ultrasonic element region 43.
  • the level 45 of the excitation surface 41 of the ultrasonic element 40 is slightly below the Ein Schollclude 26.
  • a level 48, to which the partition wall 42 extends in the downward direction 22, is still below the level 45 of the ultrasonic element 40. This is a reliable separation between the ultrasonic element region 43 and the mist region 44 ensured by the partition wall 42.
  • the lines 35, 36 both preferably open into the mist region 44 above the surface 33 of the aqueous liquid 25 of the interior 24.
  • non-rotationally symmetrical embodiments of the liquid container 20 can also be based on a rectangular, in particular square, inner cross section 28.
  • a pyramidal or truncated pyramidal configuration can be achieved.
  • a suitable curvature of one or more walls may additionally be provided. The inclination or curvature can vary between the individual walls. In particular, only a single wall can be provided with a curvature.
  • the operating principle of a concave mirror, in particular a parabolic mirror, which directs the sound waves from an ultrasonic element 40 in the ultrasonic element region 43 into a mist region 44 can also be configured in a different way than through a section of an ellipsoid of revolution.
  • the ultrasound element 40 is preferably arranged in a focal point, so that the generated sound waves concentrate in the other focal point of the ellipsoid of revolution.
  • the running time for all paths is the same.
  • Such a way folded way for the sound waves can reduce the necessary volume of the interior 24 again.
  • the bottom 29 of the liquid container 20 can be suitably selected in terms of its properties, in particular a choice of material and a surface finish, to the requirements for sound reflection and low absorption of the ultrasonic waves.
  • a check valve 50 or the like there is the advantage that the discharge time is short.
  • the emptying can take place via a line 51, in which the check valve 50 is arranged and which opens into the pumping line 13.
  • Due to the small volume of the interior 24 also results in a minimized leakage at not emptied liquid container 20 when the household appliance is tilted, for example, for transport.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Special Spraying Apparatus (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft ein wasserführendes Haushaltsgerät, insbesondere ein Wäschebehandlungsgerät zum Behandeln von Wäsche. Speziell betrifft die Erfindung das Gebiet der Wäschebehandlungsgeräte, die zum Waschen und/oder Trocknen von Wäsche dienen, wie beispielsweise Waschmaschinen, Wäschetrockner und Waschtrockner.
  • Aus der DE 10 2010 038 619 A1 ist ein Haushaltsgerät mit einem Ozongenerator bekannt. Das bekannte Haushaltsgerät weist einen Behandlungsbereich und einen Dampfgenerator auf, wobei ein von dem Dampfgenerator erzeugter Dampf in den Behandlungsbereich führbar ist. Ein von dem Ozongenerator erzeugbares Ozon kann mit dem Dampf in den Behandlungsbereich geführt werden. Der Ozongenerator kann beispielsweise durch eine UV-Lampe, insbesondere UVC-Lampe, ausgestaltet sein oder das Ozon durch eine stille Entladung aus der Luft erzeugen. Hierdurch ist eine keimreduzierende Behandlung möglich, wobei auch bei einer Dampftemperatur von weniger als 60°C eine keimreduzierende Wirkung besteht.
  • Aus der DE 10 2010 038 620 A1 ist ein Haushaltsgerät mit einem Ozongenerator bekannt. Das bekannte Haushaltsgerät weist einen Nebelgenerator und einen Ozongenerator auf. Hierbei ist mittels des Ozongenerators und des Nebelgenerators ein ozonhaltiger Nebel erzeugbar. Der ozonhaltige Nebel wird dann in den Behandlungsbereich geführt. Speziell kann ein mit Ozon angereichertes Wasser erzeugt werden. Mittels des Nebelgenerators kann aus dem mit Ozon angereicherten Wasser dann der ozonhaltige Nebel erzeugt werden. Der Nebelgenerator kann als Ultraschallvernebler ausgestaltet sein.
  • Das aus der DE 10 2010 038 620 A1 bekannte Haushaltsgerät hat den Nachteil, dass ein Innenraum des Nebelgenerators, der zum Aufnehmen von Wasser dient, einen gewissen Bauraum beansprucht. Speziell bei wasserführenden Haushaltsgeräten, wie einer Waschmaschine oder einem Wäschetrockner, ist der verfügbare Bauraum innerhalb des Gehäuses ohnehin knapp bemessen. Dies erschwert die Realisierung einer wirksamen Behandlung mit ozonhaltigem Nebel. Denkbar ist zwar eine möglichst kleine Dimensionierung des Nebelgenerators, damit verringert sich aber auch die pro Zeiteinheit erzeugte Nebelmenge, was unter anderem die Behandlungsdauer verlängert. Außerdem besteht bei einem eventuellen Kippen des Haushaltsgeräts, das beispielsweise bei einem Transport erfolgen kann, das Problem, dass das im Innenraum des Nebelgenerators vorhandene Wasser ausläuft.
  • Eine Aufgabe der Erfindung ist es, ein wasserführendes Haushaltsgerät mit einem verbesserten Aufbau zu schaffen. Speziell ist es eine Aufgabe der Erfindung, ein wasserführendes Haushaltsgerät anzugeben, bei dem eine wassersparende und baugrößenoptimierte Ausgestaltung für eine Erzeugung von Nebel, insbesondere ozonhaltigem Nebel, ermöglicht ist.
  • Diese Aufgabe wird durch ein Haushaltsgerät entsprechend dem unabhängigen Patentanspruch gelöst. Durch die in den abhängigen Patentansprüchen oder in nachfolgender Beschreibung aufgeführten oder in der beigefügten Zeichnung dargestellten Merkmale und Maßnahmen sind bevorzugte Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Haushaltsgeräts möglich.
  • Die Aufgabe wird demnach durch ein wasserführendes Haushaltsgerät, das insbesondere als Wäschebehandlungsgerät dient, gelöst, wobei eine Nebelerzeugungseinrichtung vorgesehen ist, wobei die Nebelerzeugungseinrichtung einen Flüssigkeitsbehälter und einen Ultraschallerzeuger aufweist, wobei der Ultraschallerzeuger zur Verneblung einer in den Flüssigkeitsbehälter einfüllbaren wässrigen Flüssigkeit dient und wobei der Flüssigkeitsbehälter in einer Betriebslage betrachtet ausgehend von einem vorgegebenen Einfüllniveau, bis zu dem die wässrige Flüssigkeit im Betrieb regelmäßig zumindest näherungsweise einfüllbar ist, in einer Abwärtsrichtung mit einem sich zumindest überwiegend verringernden Innenquerschnitt, der senkrecht zu der Abwärtsrichtung orientiert ist, ausgestaltet ist.
  • Unter Nebel wird vorliegend ein Aerosol verstanden, welches ein Gemisch aus festen und/oder flüssigen Schwebeteilchen und einem Gas ist. Somit wird als Nebelerzeugungseinrichtung eine Einrichtung bezeichnet, welche ein solches Aerosol erzeugen kann. Vorzugsweise besteht der Nebel aus Luft und Wasser und/oder flüssigen Reinigungsmitteln. Entsprechend ist der Begriff der wässrigen Flüssigkeit zu verstehen, die auf Wasser basiert und gegebenenfalls auch ausschließlich aus Wasser bestehen kann. Die wässrige Flüssigkeit kann hierbei nicht nur auf einem Frischwasser, sondern auch auf einem zwischengespeicherten Wasser, insbesondere einem Spülwasser, basieren. Ferner ist es möglich, dass die wässrige Flüssigkeit erst mit Ozon angereichert und dann vernebelt wird. Möglich ist allerdings auch eine Mischung des Nebels mit einem Gas, insbesondere Ozon, um auf diese Weise ein gewünschtes Gemisch zu bilden.
  • Vor der Inbetriebnahme wird das wasserführende Haushaltsgerät geeignet aufgestellt und somit in die Betriebslage gebracht. Diese Betriebslage ist in der Regel funktionsrelevant. Insbesondere wird in der Regel die Schwerkraft ausgenutzt, um Wasser an geeignete Stellen des wasserführenden Haushaltsgeräts zu führen. Beispielsweise kann ein Laugenbehälter vorgesehen sein, wobei an einem unteren Ausgang des Laugenbehälters ein Abpumpstrang angeschlossen ist. In der Betriebslage kann dann der Laugenbehälter über den Abpumpstrang entleert werden. Die Abwärtsrichtung ist vorzugsweise so bestimmt, dass diese in der Betriebslage zumindest im Wesentlichen parallel zur Richtung der Erdbeschleunigung ist.
  • Vorteilhaft ist es, dass der Flüssigkeitsbehälter in der Betriebslage betrachtet ausgehend von dem vorgegebenen Einfüllniveau in der Abwärtsrichtung mit einem sich monoton verringernden Innenquerschnitt ausgestaltet ist. Somit verringert sich der Innenquerschnitt in der Abwärtsrichtung, wobei der Innenquerschnitt abschnittsweise auch konstant bleiben kann. Weiter ist es vorteilhaft, dass der Flüssigkeitsbehälter in der Betriebslage betrachtet ausgehend von dem vorgegebenen Einfüllniveau in der Abwärtsrichtung mit einem sich streng monoton verringernden Innenquerschnitt ausgestaltet ist. Bei dieser Ausgestaltung verringert sich der Innenquerschnitt stets, wobei keine Abschnitte vorgesehen sind, in denen der Innenquerschnitt in der Abwärtsrichtung konstant bleibt. Solche Ausgestaltungen des Flüssigkeitsbehälters haben den Vorteil, dass eine in Bezug auf das Volumen des Flüssigkeitsbehälters bezogene vergleichsweise große Flüssigkeitsoberfläche realisiert werden kann. Speziell kann dadurch eine große Oberfläche realisiert werden, an der die Vernebelung stattfindet. Hierdurch ergibt sich eine optimierte Bauraumausnutzung. Außerdem verringert sich die erforderliche Flüssigkeitsmenge, um pro Zeiteinheit eine gewisse Menge an wässriger Flüssigkeit zu vernebeln. Speziell bei einem am Boden des Flüssigkeitsbehälters angeordneten Ultraschallelement kann sich der Innenquerschnitt auf die Größe verringern, die für das Ultraschallelement benötigt wird.
  • Vorteilhaft ist es auch, dass der Flüssigkeitsbehälter in der Betriebslage betrachtet ausgehend von dem vorgegebenen Einfüllniveau in der Abwärtsrichtung mit zumindest einem chronischen Abschnitt ausgestaltet ist, in dem sich der Innenquerschnitt in der Abwärtsrichtung streng monoton verringert. Speziell wenn ein Ultraschallelement am Boden des Flüssigkeitsbehälters angeordnet ist, dann kann bei dieser Ausgestaltung eine vorteilhafte Ausbreitung der ins Wasser eingebrachten Ultraschallwellen bis an die Oberfläche der wässrigen Flüssigkeit erfolgen. Somit ergibt sich eine wirkungsvolle Vernebelung der wässrigen Flüssigkeit.
  • Vorteilhaft ist es allerdings auch, dass der Flüssigkeitsbehälter in der Betriebslage betrachtet ausgehend von dem vorgegebenen Einfüllniveau in der Abwärtsrichtung mit zumindest einem konvexen Abschnitt ausgestaltet ist, in dem sich der Innenquerschnitt in der Abwärtsrichtung streng monoton verringert. Bei dieser Ausgestaltung nimmt die Steilheit der Innenwand in dem konvexen Abschnitt somit in der Abwärtsrichtung zu. Dies bedeutet, dass sich der Innenquerschnitt in der Abwärtsrichtung betrachtet zunächst vergleichsweise stark und dann immer weniger verringert. Hierdurch kann eine trompetenförmige Ausgestaltung realisiert werden. Speziell bei einer keulenförmigen Intensitätsverteilung eines am Boden des Flüssigkeitsbehälters angebrachten Ultraschallerzeugers kann hierbei bei gegebenem Aufnahmevolumen des Flüssigkeitsbehälters eine weitere Vergrößerung der Oberfläche erzielt werden, an der eine wirksame Vernebelung stattfindet.
  • Vorteilhaft ist es auch, dass der Flüssigkeitsbehälter in der Betriebslage betrachtet ausgehend von dem vorgegebenen Einfüllniveau in der Abwärtsrichtung mit zumindest einem konkaven Abschnitt ausgestaltet ist, in dem sich der Innenquerschnitt in der Abwärtsrichtung streng monoton verringert. Eine konkave Ausgestaltung kann durch einen Hohlspiegel veranschaulicht werden. Speziell bei einem Ultraschallelement, das ganz oder teilweise in die Abwärtsrichtung zeigt, kann somit eine Bündelung der Ultraschallwellen durch den konkaven Abschnitt erfolgen. Hierdurch kann eine besonders wirkungsvolle Vernebelung erzielt werden, da über die Krümmung des konkaven Abschnitts innerhalb gewisser Grenzen eine vorteilhafte Abstimmung möglich ist.
  • Vorteilhaft ist es auch, dass der Flüssigkeitsbehälter in der Betriebslage betrachtet ausgehend von dem vorgegebenen Einfüllniveau in der Abwärtsrichtung mit zumindest einem Abschnitt ausgestaltet ist, der entsprechend einem Teil einer Oberfläche eines Rotationsellipsoids ausgestaltet ist und in dem sich der Innenquerschnitt in der Abwärtsrichtung streng monoton verringert. Durch diese Ausgestaltung ergibt sich ein konkaver Abschnitt. Hierdurch kann die Wirkungsweise eines Hohlspiegels in Bezug auf die Ultraschallwellen eines Ultraschallelements genutzt werden, um beispielsweise auf einer ellipsenförmigen Oberfläche der wässrigen Flüssigkeit gezielt eine Vernebelung zu erzielen.
  • Vorteilhaft ist es somit auch, dass der Ultraschallerzeuger zumindest ein Ultraschallelement aufweist, dass eine Anregungsfläche des Ultraschallelements zumindest näherungsweise auf dem vorgegebenen Einfüllniveau in dem Flüssigkeitsbehälter angeordnet ist und dass die Anregungsfläche des Ultraschallelements zumindest im Wesentlichen in die Abwärtsrichtung zeigt. Durch eine gezielte Verkippung relativ zu der Abwärtsrichtung kann hierbei gegebenenfalls eine Anpassung an die Bauform des Flüssigkeitsbehälters erfolgen.
  • Ferner ist es hierbei vorteilhaft, dass eine Trennwand vorgesehen ist, die auf dem vorgegebenen Einfüllniveau in dem Flüssigkeitsbehälter angeordnet ist, und dass die Trennwand einen Ultraschallelement-Bereich, in dem das Ultraschallelement angeordnet ist, horizontal von einem Nebelbereich, in dem die wässrige Flüssigkeit zumindest im Wesentlichen vernebelbar ist, trennt. Hierdurch kann der im Nebelbereich entstehende Nebel konzentriert über der Wasseroberfläche erzeugt werden.
  • Vorzugsweise weist der Ultraschallerzeuger genau ein Ultraschallelement auf. Der Ultraschallerzeuger kann allerdings auch mehrere Ultraschallelemente aufweisen. Hierbei ist es auch möglich, dass ein Ultraschallelement auf dem vorgegebenen Einfüllniveau angeordnet ist und dass ein weiteres Ultraschallelement am Boden des Flüssigkeitsbehälters angeordnet ist, wobei der Boden des Flüssigkeitsbehälters dann zumindest im Wesentlichen durch eine Anregungsfläche des weiteren Ultraschallelements gebildet ist.
  • Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der nachfolgenden Beschreibung anhand der beigefügten Zeichnungen, in denen sich entsprechende Elemente mit übereinstimmenden Bezugszeichen versehen sind, näher erläutert. Es zeigen:
  • Fig. 1
    ein wasserführendes Haushaltsgerät in einer auszugsweisen, schematischen Darstellung entsprechend einem ersten Ausführungsbeispiel;
    Fig. 2
    eine Nebelerzeugungseinrichtung des in Fig. 1 dargestellten wasserführenden Haushaltsgeräts entsprechend einem zweiten Ausführungsbeispiel in einer schematischen Schnittdarstellung;
    Fig. 3
    eine Nebelerzeugungseinrichtung des in Fig. 1 dargestellten wasserführenden Haushaltsgeräts entsprechend einem dritten Ausführungsbeispiel in einer schematischen Schnittdarstellung;
    Fig. 4
    die in Fig. 3 dargestellte Nebelerzeugungseinrichtung in einer schematischen Darstellung aus der mit IV bezeichneten Blickrichtung und
    Fig. 5
    die in Fig. 4 dargestellte Nebelerzeugungseinrichtung in einer schematischen Schnittdarstellung entlang der mit V bezeichneten Schnittlinie.
  • Fig. 1 zeigt ein wasserführendes Haushaltsgerät 1 in einer auszugsweisen, schematischen Darstellung entsprechend einem ersten Ausführungsbeispiel. Das Haushaltsgerät 1 kann insbesondere als Wäschebehandlungsgerät zum Behandeln von Wäsche ausgestaltet sein, das unter anderem zum Waschen und/oder Trocknen von Wäsche dienen kann. Speziell kann das Haushaltsgerät 1 als Waschmaschine, Waschtrockner oder Wäschetrockner ausgestaltet sein. Das Haushaltsgerät 1 der Erfindung eignet sich in entsprechender Abwandlung allerdings auch für andere Anwendungsfälle.
  • Das wasserführende Haushaltsgerät 1 weist eine Nebelerzeugungseinrichtung 2 und einen Behandlungsgasgenerator 3 auf. Der Behandlungsgasgenerator 3 ist in diesem Ausführungsbeispiel als Ozongenerator 3 ausgestaltet. Ferner weist das wasserführende Haushaltsgerät 1 einen Behandlungsbereich 4 auf, der innerhalb eines Behandlungsbehälters 5 vorgesehen ist. Der Behandlungsbehälter 5 ist in diesem Ausführungsbeispiel als Laugenbehälter 5 ausgestaltet.
  • Das Haushaltsgerät 1 weist einen Frischwasseranschluss 6 auf, der vor einer Inbetriebnahme beispielsweise mit einer Wasserleitung einer Hausinstallation verbunden wird. Über den Frischwasseranschluss 6 kann somit Frischwasser in das Haushaltsgerät 1 geführt werden. Hierbei sind ein Sperrventil 7 und ein Sperrventil 8 vorgesehen, die beispielsweise von einer nicht dargestellten Steuerung entsprechend einem Programmablauf angesteuert werden.
  • Durch Öffnen des Sperrventils 7 wird Frischwasser von dem Frischwasseranschluss 6 über eine Leitung 9 und eine freie Luftstrecke 10 in eine Einspülschale 11 geführt. Dadurch wird ein in der Einspülschale 11 bevorratetes Wäschebehandlungsmittel, insbesondere ein Waschmittel, über einen Zulaufstutzen 12 in den Behandlungsbereich 4 geführt. In dem Behandlungsbereich 4 kann somit eine hineingegebene Wäsche gewaschen werden, was in der Regel mithilfe einer nicht dargestellten Trommel erfolgt. Nach einem Waschprozess kann die Lauge über einen Abpumpstrang 13, in dem eine Pumpe 14 angeordnet ist, aus dem Behandlungsbereich 4 zu einem Brauchwasserausgang 15 abgepumpt werden. Durch weiteres Einspülen von Frischwasser in den Behandlungsbereich 4 können auch ein oder mehrere Spülprozesse angeschlossen werden.
  • Vor der Inbetriebnahme des Haushaltsgeräts 1 wird dieses so aufgestellt, dass es sich in einer Betriebslage befindet. Die Betriebslage ist hierbei in Bezug auf eine Richtung 16 der Erdbeschleunigung beziehungsweise Erdbeschleunigungsrichtung 16 festgelegt. Dies stellt unter anderem den frei fließenden Wassertransport innerhalb des Haushaltsgeräts 1 sicher. Beispielsweise wird hierdurch das in die Einspülschale 11 eingespülte Frischwasser über den nach unten gerichteten Zulaufstutzen 12 in den Behandlungsbereich 4 gefördert. Außerdem fließt das Brauchwasser somit beim Abpumpen durch die Pumpe 14 zumindest weitgehend vollständig in den Abpumpstrang 13 ab.
  • Die Nebelerzeugungseinrichtung 2 weist einen Flüssigkeitsbehälter 20 auf. Der Flüssigkeitsbehälter 20 weist eine Achse 21 auf, bezüglich der der Flüssigkeitsbehälter 20 rotationssymmetrisch ausgestaltet ist.
  • Außerdem ist in diesem Ausführungsbeispiel für das Haushaltsgerät 1 eine bestimmte Abwärtsrichtung 22 gewählt. Solch eine mögliche Abwärtsrichtung 22 zeichnet sich dadurch aus, dass diese nach unten zeigt und dass in dieser beispielsweise frei fließendes Wasser durch die Schwerkraft transportiert werden kann. Vorzugsweise zeigt die Abwärtsrichtung 22 zumindest im Wesentlichen in die Richtung 16 der Erdbeschleunigung. Speziell kann die Abwärtsrichtung 22 in Richtung 16 der Erdbeschleunigung zeigen beziehungsweise parallel zu der Richtung 16 der Erdbeschleunigung orientiert sein. In der Betriebslage des Haushaltsgeräts 1 ist die Abwärtsrichtung 22 in der Regel senkrecht zu einer nicht dargestellten Gehäuseoberseite orientiert.
  • Der Flüssigkeitsbehälter 20 ist so angeordnet, dass in der Betriebslage die Abwärtsrichtung 22 auf der Achse 21 des Flüssigkeitsbehälters 20 liegt beziehungsweise dass die Abwärtsrichtung 22 parallel zu der Achse 21 ist.
  • Durch Öffnen des Sperrventils 8 wird Frischwasser von dem Frischwasseranschluss 6 über eine Leitung 23 in einen Innenraum 24 des Flüssigkeitsbehälters 20 geführt. Hierdurch wird der Innenraum 24 teilweise mit einer wässrigen Flüssigkeit 25 gefüllt. Bei der wässrigen Flüssigkeit 25 kann es sich einfach um Frischwasser handeln. Allerdings können dem zugeführten Frischwasser auch geeignete Stoffe zugegeben werden. Beispielsweise können in der wässrigen Flüssigkeit 25 hierdurch Duftstoffe gelöst sein. Bei einer abgewandelten Ausgestaltung kann die wässrige Flüssigkeit 25 auch durch Zugabe von Ozon erzeugt werden.
  • Die wässrige Flüssigkeit 25 wird bis zu einem vorgegebenen Einfüllniveau 26 eingefüllt. Im Betrieb kann hierbei durch eine geeignete Steuerung Frischwasser so nachgefüllt werden, dass die wässrige Flüssigkeit 25 stets zumindest näherungsweise bis zu dem Einfüllniveau 26 in dem Flüssigkeitsbehälter 20 bevorratet ist.
  • Der Flüssigkeitsbehälter 20 weist einen konischen Abschnitt 27 auf. Hierbei verjüngt sich der konische Abschnitt 27 in der Abwärtsrichtung 22. Ein Innenquerschnitt 28 des Innenraums 24 des Flüssigkeitsbehälters 20 verringert sich in der Betriebslage betrachtet aus gehend von dem vorgegebenen Einfüllniveau 26 in der Abwärtsrichtung 22 bis zu einem Boden 29 des Flüssigkeitsbehälters 20, da sich der konische Abschnitt 27 von dem Einfüllniveau 26 bis zu dem Boden 29 erstreckt. Hierbei verringert sich der Innenquerschnitt 28 von dem Einfüllniveau 26 bis zu dem Boden 29 streng monoton.
  • Somit ist der Flüssigkeitsbehälter 20 in der Betriebslage betrachtet ausgehend von dem vorgegebenen Einfüllniveau 26, bis zu dem die wässrige Flüssigkeit 25 im Betrieb regelmäßig eingefüllt ist, in der Abwärtsrichtung 22 mit einem sich verringernden Innenquerschnitt 28, der senkrecht zu der Abwärtsrichtung 22 orientiert ist, ausgestaltet. In einer abgewandelten Ausgestaltung können auch vorzugsweise kurze Abschnitte vorgesehen sein, in denen sich der Innenquerschnitt 28 in der Abwärtsrichtung 22 nicht ändert oder in denen sich der Innenquerschnitt 28 sogar etwas erweitert, wie es beispielsweise bei Rippen oder an Verbindungsstellen, insbesondere Schweißnähten, der Fall ist.
  • Die Ausgestaltung des Flüssigkeitsbehälters 20 mit dem konischen Abschnitt 27 ist somit ein Ausführungsbeispiel für einen Flüssigkeitsbehälter, der in der Betriebslage betrachtet ausgehend von dem vorgegebenen Einfüllniveau 26 in der Abwärtsrichtung 22 mit einem sich streng monoton verringernden Innenquerschnitt ausgestaltet ist. Sind zusätzlich ein oder mehrere Abschnitte mit gleichbleibendem Innenquerschnitt vorgesehen, dann ist der Flüssigkeitsbehälter mit einem sich monoton, aber nicht streng monoton verringernden Innenquerschnitt ausgestaltet.
  • Der Boden 29 des Flüssigkeitsbehälters 20 ist in diesem Ausführungsbeispiel durch eine Anregungsfläche 30 eines Ultraschallelements 31 eines Ultraschallerzeugers 32 gebildet. Bei einer Aktivierung des Ultraschallelements 31 wird die wässrige Flüssigkeit 25 an ihrer Oberfläche 33 in feine Tröpfchen zerstäubt, so dass sich über der Oberfläche 33 ein Nebel 34 bildet. Das Ultraschallelement 31 kann beispielsweise ein piezoelektrisches Schwingelement aufweisen. Der Innenraum 24 weist hierbei über der Oberfläche 33 noch ein verbleibendes Volumen auf, in dem der Nebel 34 gepuffert werden kann.
  • Der Behandlungsgasgenerator 3 umfasst ein Gebläse, das das erzeugte Behandlungsgas über eine pneumatische Leitung 35 in das Volumen über der Oberfläche 33 des Innenraums 24 führt. Über eine weitere pneumatische Leitung 36 wird dann der mit dem Behandlungsgas gemischte Nebel 34 in den Behandlungsbehälter 5 geführt. Somit kann beispielsweise innerhalb des Behandlungsbehälters 5 vorgesehene Wäsche im Behandlungsbereich 4 mit dem angereicherten Nebel 34, insbesondere einem ozonhaltigen Nebel 34, behandelt werden. Hierbei sind geeignete Abwandlungen denkbar. Bei einer Abwandlung kann beispielsweise nur die vernebelte wässrige Flüssigkeit 25 in Form von Nebel 34 in den Behandlungsbereich 4 geführt werden.
  • Durch die konische Ausgestaltung des Abschnitts 27 ergibt sich eine vorteilhafte Ausbreitung der von dem Ultraschallelement 31 erzeugten Ultraschallwellen zu der Oberfläche 33 der Flüssigkeit 25. Speziell kann sich eine keulenförmige Intensitätsverteilung der Ultraschallwellen vorteilhaft nach oben ausbreiten, wobei sich der Ultraschall entsprechend aufweitet. Hierbei kann durch die Wahl eines Piezokristalls oder dergleichen und einer hierfür geeigneten Schallfrequenz eine Anpassung an den jeweiligen Anwendungsfall, insbesondere die Größe des Flüssigkeitsbehälters 20, erfolgen.
  • Durch die trichterförmige Ausgestaltung des Flüssigkeitsbehälters 20 kann die im Vergleich zur Anregungsfläche 30 große Oberfläche 33 als Beruhigungszone dienen.
  • Somit kann die Größe des Flüssigkeitsbehälters 20 optimiert werden, da das Volumen des Innenraums 24 hinsichtlich seiner Ausgestaltung optimiert ist und somit vergleichsweise klein ausgeführt sein kann, ohne dass die Funktionsfähigkeit beeinträchtigt ist.
  • An der vergleichsweise großen Oberfläche 33 beziehungsweise durch den großen Innenquerschnitt 28 im Bereich des Einfüllniveaus 26 steht außerdem ein ausreichender Platz für weitere innen oder außen liegende Komponenten zur Verfügung. Somit kann beispielsweise eine geeignete Sensorik und/oder Aktorik zur Wasserstandskontrolle oder dergleichen einfach realisiert werden.
  • Fig. 2 zeigt eine Nebelerzeugungseinrichtung 2 des in Fig. 1 dargestellten wasserführenden Haushaltsgeräts 1 entsprechend einem zweiten Ausführungsbeispiel in einer schematischen Schnittdarstellung. In diesem Ausführungsbeispiel weist der Flüssigkeitsbehälter 20 einen konvexen Abschnitt 37 auf. In diesem Ausführungsbeispiel erstreckt sich der konvexe Abschnitt 37 von dem Einfüllniveau 26 bis zu dem Boden 29 des Flüssigkeitsbehälters 20. Hierbei ist der konvexe Abschnitt 37 so ausgestaltet, dass der Innenquerschnitt 28 außerdem von dem Einfüllniveau 26 bis zu dem Boden 29 sich streng monoton verringert. Der konvexe Abschnitt 37 ist außerdem rotationssymmetrisch bezüglich der Achse 21 ausgestaltet. Somit ergeben sich im Profil in den Innenraum 24 bauchförmig gekrümmte Flanken an dem konvexen Abschnitt 37. Ausgehend von dem Boden 29 zu dem Einfüllniveau 26 ergibt sich gewissermaßen eine trompetenförmige Ausgestaltung des Flüssigkeitsbehälters 20. Somit kann in Bezug auf den jeweiligen Anwendungsfall und eine keulenförmige Intensitätsverteilung der erzeugten Ultraschallwellen eine vorteilhafte Anregung erzielt werden, die eine wirkungsvolle Vernebelung der wässrigen Flüssigkeit 25 an ihrer Oberfläche 33 ermöglicht.
  • Fig. 3 zeigt eine Nebelerzeugungseinrichtung 2 des in Fig. 1 dargestellten Haushaltsgeräts 1 entsprechend einem dritten Ausführungsbeispiel in einer schematischen Schnittdarstellung. In diesem Ausführungsbeispiel ist der Flüssigkeitsbehälter 20 in der Betriebslage betrachtet ausgehend von dem vorgegebenen Einfüllniveau 26 in der Abwärtsrichtung 22 mit einem konkaven Abschnitt 38 ausgestaltet, in dem sich der Innenquerschnitt 28 des Innenraums 24 in der Abwärtsrichtung 22 streng monoton verringert. Der konkave Abschnitt 38 bildet in diesem Ausführungsbeispiel einen konkav ausgestalteten Boden 29.
  • Ferner ist der konkave Abschnitt 38 in diesem Ausführungsbeispiel als Teil 38 einer Oberfläche eines Rotationsellipsoids ausgestaltet. Wie es auch anhand der Figuren 4 und 5 beschrieben ist, ist der Flüssigkeitsbehälter 20 hierbei nicht rotationssymmetrisch bezüglich der Achse 21 ausgestaltet.
  • Ferner weist die Nebelerzeugungseinrichtung 2 in diesem Ausführungsbeispiel ein im Bereich des Einfüllniveaus 26 angeordnetes Ultraschallelement 40 auf. Eine Anregungsfläche 41 des Ultraschallelements 40 befindet sich hierbei näherungsweise auf dem vorgegebenen Einfüllniveau 26. Hierbei liegt die Anregungsfläche 41 im Betrieb aber unter der Oberfläche 33 der wässrigen Flüssigkeit 25, um eine wirksame Erzeugung von Ultraschallwellen in der Flüssigkeit 25 zu ermöglichen. Die Anregungsfläche 41 zeigt in die Abwärtsrichtung 22.
  • Außerdem ist eine Trennwand 42 vorgesehen, die auf dem Einfüllniveau 26 in dem Flüssigkeitsbehälter 20 angeordnet ist. Die Trennwand 42 trennt im Bereich der Oberfläche 33 der Flüssigkeit 25 einen Ultraschallelement-Bereich 43, in dem das Ultraschallelement 40 angeordnet ist, horizontal von einem Nebelbereich 44, in dem durch Vernebeln der wässrigen Flüssigkeit 25 der Nebel 34 erzeugt wird. Hierbei ist der Boden 29 durch die Ausgestaltung des konkaven Abschnitts 38 derart ausgestaltet, dass die von der Anregungsfläche 41 des Ultraschallelements 40 ausgehenden Schallwellen in den Nebelbereich 44 gelenkt und dort konzentriert werden. Dieser Sachverhalt ist in der Fig. 3 durch die eingezeichneten Pfeile schematisch illustriert. Hierbei unterstützt gerade die von einer Rotationssymmetrie um die Achse 21 abweichende Ausgestaltung des Flüssigkeitsbehälters 20 die Trennung in den Ultraschallelement-Bereich 43 und den Nebelbereich 44.
  • Im Betrieb liegt ein Niveau 45 der Anregungsfläche 30 näherungsweise auf dem Einfüllniveau 26. Hierbei liegt das Niveau 45 so weit unter dem Einfüllniveau 26, dass bei einer möglichen Hysterese der Regelung zum Auffüllen des Flüssigkeitsbehälters 20 die Anregungsfläche 30 stets unter der Oberfläche 33 liegt. Das heißt, dass ein unteres Niveau der Hysterese um das Einfüllniveau 26 über dem Niveau 45 eingestellt ist.
  • Fig. 4 zeigt die in Fig. 3 dargestellte Nebelerzeugungseinrichtung 2 in einer schematischen Darstellung aus der mit IV bezeichneten Blickrichtung. Der Flüssigkeitsbehälter 20 ist hierbei geöffnet dargestellt. Hierbei zeigt die Fig. 4 den Innenquerschnitt 28 in einem oberen Bereich, wobei der Innenquerschnitt 28 ellipsenförmig ausgestaltet ist. Die ellipsenförmige Ausgestaltung des Innenquerschnitts 28 ist durch eine Hauptachse 46 und eine Nebenachse 47 bestimmt. Hierbei nehmen die Längen der Hauptachse 46 und der Nebenachse 47 von dem Einfüllniveau 26 in der Abwärtsrichtung 22 streng monoton ab.
  • Fig. 5 zeigt die in Fig. 4 dargestellte Nebelerzeugungseinrichtung 2 in einer schematischen Schnittdarstellung entlang der mit V bezeichneten Schnittlinie. Das Ultraschallelement 40 ist in dem Ultraschallelement-Bereich 43 angeordnet. Hierbei liegt das Niveau 45 der Anregungsfläche 41 des Ultraschallelements 40 etwas unter dem Einfüllniveau 26. Ein Niveau 48, bis zu dem sich die Trennwand 42 in der Abwärtsrichtung 22 erstreckt, liegt noch unter dem Niveau 45 des Ultraschallelements 40. Dadurch ist eine zuverlässige Trennung zwischen dem Ultraschallelement-Bereich 43 und dem Nebelbereich 44 durch die Trennwand 42 gewährleistet. Die Leitungen 35, 36 münden beide vorzugsweise in den Nebelbereich 44 über der Oberfläche 33 der wässrigen Flüssigkeit 25 des Innenraums 24.
  • Bei der Ausgestaltung des Haushaltsgeräts 1 sind mehrere Abwandlungen denkbar. Speziell können nicht rotationssymmetrische Ausgestaltungen des Flüssigkeitsbehälters 20 auch auf einem rechteckigen, insbesondere quadratischen, Innenquerschnitt 28 beruhen. Dadurch kann insbesondere eine pyramidenförmige oder pyramidenstumpfförmige Ausgestaltung erzielt werden. Außerdem kann zusätzlich eine geeignete Krümmung einer oder mehrerer Wände vorgesehen sein. Die Neigung oder Krümmung kann hierbei zwischen den einzelnen Wänden variieren. Speziell kann auch nur eine einzige Wand mit einer Krümmung versehen sein. Ferner kann das Funktionsprinzip eines Hohlspiegels, insbesondere Parabolspiegels, der die Schallwellen von einem Ultraschallelement 40 im Ultraschallelement-Bereich 43 in einen Nebelbereich 44 lenkt, auch auf andere Weise als durch einen Ausschnitt eines Rotationsellipsoids ausgestaltet werden. Bei der Ausgestaltung als Ausschnitt eines Rotationsellipsoids ist das Ultraschallelement 40 vorzugsweise in einem Brennpunkt angeordnet, so dass sich die erzeugten Schallwellen im anderen Brennpunkt des Rotationsellipsoids konzentrieren. Bei dieser Ausgestaltung ist außerdem die Laufzeit für alle Wege dieselbe. Ein solcherart gefalteter Weg für die Schallwellen kann das notwendige Volumen des Innenraums 24 nochmals reduzieren. Außerdem werden durch die Anordnung des Ultraschallelements 40 innerhalb des Innenraums 24 mögliche Leckstellen am Boden 29 von vornherein vermieden. Der Boden 29 des Flüssigkeitsbehälters 20 kann hierbei in Bezug auf seine Eigenschaften, insbesondere eine Materialauswahl und eine Oberflächengüte, an die Anforderungen zur Schallreflexion und geringer Absorption der Ultraschallwellen geeignet ausgewählt werden.
  • Durch das geringe Volumen des Innenraums 24 bis zum Einfüllniveau 26 ergibt sich außerdem eine schnelle Befüllung bei der Inbetriebnahme, wenn der Flüssigkeitsbehälter 20 leer ist. Außerdem ergibt sich bei einem Entleeren über ein Sperrventil 50 oder dergleichen, der Vorteil, dass die Entleerzeit kurz ist. Beispielsweise kann die Entleerung über eine Leitung 51 erfolgen, in der das Sperrventil 50 angeordnet ist und die in den Abpumpstrang 13 mündet. Durch das geringe Volumen des Innenraums 24 ergibt sich außerdem eine minimierte Leckage bei nicht entleertem Flüssigkeitsbehälter 20, wenn das Haushaltsgerät beispielsweise zum Transport gekippt wird.
  • Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen Ausführungsbeispiele beschränkt.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Wasserführendes Haushaltsgerät
    2
    Nebelerzeugungseinrichtung
    3
    Behandlungsgasgenerator
    4
    Behandlungsbereich
    5
    Behandlungsbehälter
    6
    Frischwasseranschluss
    7, 8
    Sperrventil
    9
    Leitung
    10
    freie Luftstrecke
    11
    Einspülschale
    12
    Zulaufstutzen
    13
    Abpumpstrang
    14
    Pumpe
    15
    Brauchwasserausgang
    16
    Richtung
    20
    Flüssigkeitsbehälter
    21
    Achse
    22
    Abwärtsrichtung
    23
    Leitung
    24
    Innenraum
    25
    wässrige Flüssigkeit
    26
    Einfüllniveau
    27
    konischer Abschnitt
    28
    Innenquerschnitt
    29
    Boden
    30
    Anregungsfläche
    31
    Ultraschallelement
    32
    Ultraschallerzeuger
    33
    Oberfläche
    34
    Nebel
    35, 36
    Leitung
    37
    konvexer Abschnitt
    38
    konkaver Abschnitt
    40
    Ultraschallelement
    41
    Anregungsfläche
    42
    Trennwand
    43
    Ultraschallelement-Bereich
    44
    Nebelbereich
    45
    Niveau
    46
    Hauptachse
    47
    Nebenachse
    48
    Niveau
    50
    Sperrventil
    51
    Leitung

Claims (10)

  1. Wasserführendes Haushaltsgerät (1), insbesondere Wäschebehandlungsgerät (1), mit einem Behandlungsbereich (4) und mit einer Nebelerzeugungseinrichtung (2), wobei die Nebelerzeugungseinrichtung einen Flüssigkeitsbehälter (20) und einen Ultraschallerzeuger (32) aufweist, wobei der Ultraschallerzeuger (32) zur Vernebelung einer in den Flüssigkeitsbehälter (20) einfüllbaren wässrigen Flüssigkeit (25) dient, wobei die vernebelte wässrige Flüssigkeit (25) in Form von Nebel (34) in den Behandlungsbereich (4) geführt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Vernebelung an der Oberfläche (33) der wässrigen Flüssigkeit (25) stattfindet, und der Flüssigkeitsbehälter (20) in einer Betriebslage betrachtet ausgehend von einem vorgegebenen Einfüllniveau (26), bis zu dem die wässrige Flüssigkeit (25) im Betrieb regelmäßig zumindest näherungsweise einfüllbar ist, in einer Abwärtsrichtung (22) mit einem sich zumindest überwiegend verringernden Innenquerschnitt (28) der senkrecht zu der Abwärtsrichtung (22) orientiert ist, ausgestaltet ist.
  2. Haushaltsgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Flüssigkeitsbehälter (20) in der Betriebslage betrachtet ausgehend von dem vorgegebenen Einfüllniveau (26) in der Abwärtsrichtung (22) mit einem sich monoton, insbesondere streng monoton, verringernden Innenquerschnitt (28) ausgestaltet ist.
  3. Haushaltsgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Flüssigkeitsbehälter (20) in der Betriebslage betrachtet ausgehend von dem vorgegebenen Einfüllniveau (26) in der Abwärtsrichtung (22) mit zumindest einem konischen Abschnitt (27) ausgestaltet ist, in dem sich der Innenquerschnitt (28) in der Abwärtsrichtung (22) streng monoton verringert.
  4. Haushaltsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Flüssigkeitsbehälter (20) in der Betriebslage betrachtet ausgehend von dem vorgegebenen Einfüllniveau (26) in der Abwärtsrichtung (22) mit zumindest einem konvexen Abschnitt (37) ausgestaltet ist, in dem sich der Innenquerschnitt (28) in der Abwärtsrichtung (22) streng monoton verringert.
  5. Haushaltsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Flüssigkeitsbehälter (20) in der Betriebslage betrachtet ausgehend von dem vorgegebenen Einfüllniveau (26) in der Abwärtsrichtung (22) mit zumindest einem konkaven Abschnitt (38) ausgestaltet ist, in dem sich der Innenquerschnitt (28) in der Abwärtsrichtung (22) streng monoton verringert.
  6. Haushaltsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Flüssigkeitsbehälter (20) in der Betriebslage betrachtet ausgehend von dem vorgegebenen Einfüllniveau (26) in der Abwärtsrichtung (22) mit zumindest einem Abschnitt (37, 38) ausgestaltet ist, der entsprechend einem Teil einer Oberfläche eines Rotationsellipsoids ausgestaltet ist und in dem sich der Innenquerschnitt (28) in der Abwärtsrichtung (22) streng monoton verringert.
  7. Haushaltsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Ultraschallerzeuger (32) zumindest ein Ultraschallelement (40) aufweist, dass eine Anregungsfläche (41) des Ultraschallelements (40) zumindest näherungsweise auf dem vorgegebenen Einfüllniveau (26) in dem Flüssigkeitsbehälter (20) angeordnet ist und dass die Anregungsfläche (41) des Ultraschallelements (40) zumindest im Wesentlichen in die Abwärtsrichtung (22) zeigt.
  8. Haushaltsgerät nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass eine Trennwand (42) vorgesehen ist, die auf dem vorgegebenen Einfüllniveau (26) in dem Flüssigkeitsbehälter (20) angeordnet ist, und dass die Trennwand (42) einen Ultraschallelement-Bereich (43), in dem das Ultraschallelement (40) angeordnet ist, horizontal von einem Nebelbereich (44), in dem die wässrige Flüssigkeit (25) zumindest im Wesentlichen vernebelbar ist, trennt.
  9. Haushaltsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Ultraschallerzeuger (32) zumindest ein Ultraschallelement (31) aufweist und dass ein Boden (29) des Flüssigkeitsbehälters (20) zumindest im Wesentlichen durch eine Anregungsfläche (30) des Ultraschallelements (31) gebildet ist.
  10. Haushaltsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass ein Behandlungsgasgenerator (3) vorgesehen ist, der zum Erzeugen von einem Behandlungsgas dient und dass ein Gemisch, das die vernebelte Flüssigkeit (25) und das von dem Behandlungsgasgenerator (3) erzeugte Behandlungsgas aufweist, in den Behandiungsbereich (4) führbar ist.
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