EP3748252B1 - Elektrogerät - Google Patents

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EP3748252B1
EP3748252B1 EP20175423.1A EP20175423A EP3748252B1 EP 3748252 B1 EP3748252 B1 EP 3748252B1 EP 20175423 A EP20175423 A EP 20175423A EP 3748252 B1 EP3748252 B1 EP 3748252B1
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EP
European Patent Office
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heating element
airflow
air channel
electric appliance
air
Prior art date
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Application number
EP20175423.1A
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English (en)
French (fr)
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EP3748252A1 (de
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Markus Thannhuber
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Einhell Germany AG
Original Assignee
Einhell Germany AG
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Filing date
Publication date
Application filed by Einhell Germany AG filed Critical Einhell Germany AG
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Publication of EP3748252B1 publication Critical patent/EP3748252B1/de
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    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24H—FLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H3/00—Air heaters
    • F24H3/02—Air heaters with forced circulation
    • F24H3/04—Air heaters with forced circulation the air being in direct contact with the heating medium, e.g. electric heating element
    • F24H3/0405—Air heaters with forced circulation the air being in direct contact with the heating medium, e.g. electric heating element using electric energy supply, e.g. the heating medium being a resistive element; Heating by direct contact, i.e. with resistive elements, electrodes and fins being bonded together without additional element in-between
    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A45—HAND OR TRAVELLING ARTICLES
    • A45D—HAIRDRESSING OR SHAVING EQUIPMENT; EQUIPMENT FOR COSMETICS OR COSMETIC TREATMENTS, e.g. FOR MANICURING OR PEDICURING
    • A45D20/00—Hair drying devices; Accessories therefor
    • A45D20/04—Hot-air producers
    • A45D20/08—Hot-air producers heated electrically
    • A45D20/10—Hand-held drying devices, e.g. air douches
    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A45—HAND OR TRAVELLING ARTICLES
    • A45D—HAIRDRESSING OR SHAVING EQUIPMENT; EQUIPMENT FOR COSMETICS OR COSMETIC TREATMENTS, e.g. FOR MANICURING OR PEDICURING
    • A45D20/00—Hair drying devices; Accessories therefor
    • A45D20/04—Hot-air producers
    • A45D20/08—Hot-air producers heated electrically
    • A45D20/10—Hand-held drying devices, e.g. air douches
    • A45D20/12—Details thereof or accessories therefor, e.g. nozzles, stands
    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24H—FLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H3/00—Air heaters
    • F24H3/02—Air heaters with forced circulation
    • F24H3/022—Air heaters with forced circulation using electric energy supply

Definitions

  • the present invention relates to an electrical device for generating a temperature-controlled air flow with an electrically operable heating element, a blower device and an air duct. Furthermore, the invention relates to a method for generating a temperature-controlled air flow in an air duct by means of an electrically operable heating element.
  • Hot-air devices such as hair dryers, drying devices, hot-air blowers or hot-air guns, use a heating coil in known embodiments, i.e. a resistance heating element, to heat air which is guided past the heating coil by means of a blower device. Due to the dissipative nature of the heating by means of the heating coil, the efficiency of the hot air generation is relatively low and the power requirement of the hot air device is high.
  • the modular thermoelectric cooling/heating unit includes a thermoelectric device having a cold surface, a hot surface, and a cooling/heating element between an electrical power supply and the two surfaces.
  • a heat conducting block has a proximal end for thermal contact with a first of the cold and hot surfaces and a distal end.
  • a first heatsink is in thermal contact with a second of the cold and hot surfaces, and a second heat sink is in thermal contact with the distal end of the thermal block.
  • a thermally insulated housing covers at least a portion of the thermal block between the proximal end and the distal end.
  • the first heat sink is in the first temperature zone, at least a portion of the thermally conductive block and the thermally insulated housing extend through the wall opening, and the second heat sink is in the second temperature zone. Air is guided over the cold and the hot surface in two flow directions that are separate from one another and in mutually opposite or deviating directions of flow by means of two different blowers.
  • the hair dryer has a heating unit with Peltier elements for heating the air, with heat sinks being thermally connected to the Peltier elements.
  • a fan blows air over and through the heating unit. The heated air is discharged through an outlet duct. Air flowing around the heater unit is cooled and blocked and diverted through the outlet duct. The air thus flows in the same direction inside the heating unit and outside around the heating unit.
  • the improved concept is based on the idea of generating two separate different temperature levels by taking thermal energy from one area and at least partially dissipating it as heat to the second area. The thermal energy is thus at least partially transferred from the first area to the second area.
  • an electrical device for generating a temperature-controlled airflow for example a hot-air device, a hair dryer, a drying device, a hot-air blower, a hot-air gun or an electrical device for generating a cooled airflow, i.e. a cold-air device, with an electrically operable heating element , a blower device and an air duct.
  • the heating element is set up to extract thermal energy from a first area on a side of the heating element facing away from the air duct and to emit heat to a second area on a side of the heating element facing the air duct or to extract thermal energy from the second area and heat to the first area to deliver.
  • the blower device is designed to generate an air flow in the air duct along the side of the heating element facing the air duct.
  • the electrical device acts as a hot air device in that it generates the air flow as a hot air flow. If the thermal energy is taken from the second area and heat is given off to the first area, then the electrical device acts as a cold air device in that it generates the air flow as a cooled air flow. In both cases one can speak of the generation of a temperature-controlled air flow.
  • the electrical device can be used as a hot-air device or as a cold-air device. In various embodiments, the electrical device can also be used either as a hot-air device or as a cold-air device.
  • a first temperature level is generated in the first area and a second temperature level in the second area, the second temperature level being higher than the first temperature level or vice versa.
  • the removal of the thermal energy from the first area and the release of the heat to the second area or vice versa take place in particular using electrical or mechanical work, which is performed by the electrical operation of the heating element.
  • the temperature difference between the first and second area or temperature level is generated by the heating element, for example based on the principle of a combined heat and power engine or a heat pump, in which mechanical work is used to absorb energy from one area and transfer it at least partially as useful heat to another area becomes.
  • the temperature difference can be generated based on an electrothermal analogue of the heat pump principle. Electrical work is used instead of mechanical work. This principle is implemented in a Peltier element, for example.
  • the heating element can therefore act as a cooling element in particular at the same time. Accordingly, the heating element is referred to as such here and in the following, regardless of whether an intended use of the electrical device relates to the generation of a hot air flow and/or a cold air flow.
  • the temperature difference is generated in particular in that one side of the heating element is cooled, in particular compared to an ambient temperature of the electrical device or a predetermined reference temperature, and the other side of the heating element is heated, in particular compared to the ambient temperature or the reference temperature.
  • the reference temperature can be defined, for example, by targeted heating of that side of the heating element from which the thermal energy is drawn.
  • a higher absolute temperature, in particular the second temperature level can be generated, for example while maintaining or approximately maintaining the temperature difference.
  • the heating element has no resistance heating element, in particular no heating coil.
  • hot air and “cold air” can be understood, for example, as air at a temperature that is higher or lower than the ambient temperature of the electrical device.
  • the heating element can be tubular, for example, and can be located in particular inside a sleeve of the electrical device.
  • the air duct can be located inside the tubular heating element. Inside can be understood radially with respect to a longitudinal axis of the tubular heating element.
  • tubular is not necessarily to be understood as being cylindrical in a mathematically exact sense.
  • the tubular heating element can be designed in such a way that it or that individual sub-elements of the heating element are, for example distributed on a surface of a cylinder, for example a circular cylinder, an approximately cylindrical surface, a surface of a truncated cone.
  • tubular heating element can be understood, for example, in such a way that a defined inside and a defined outside of the heating element and an air duct, in particular on the inside, can be defined.
  • the blower device is set up in particular to generate the air flow by sucking in air from an area surrounding the electrical device into the air duct.
  • the blower device is designed to generate a further air flow along the side of the heating element facing away from the air duct.
  • a flow direction of the air flow deviates from a flow direction of the further air flow.
  • the two flow directions are opposite or essentially opposite.
  • the air of the further air flow is thus advantageously moved away from a target of the air flow.
  • the hot and cold air streams are therefore moved in different directions.
  • the higher energy efficiency makes it possible, for example, to dispense with a wired power supply for the electrical device, for example by using a rechargeable battery to power the electrical device.
  • the heating element contains at least one Peltier element.
  • the heating element then generates, in particular, a temperature difference between the first and the second area based on electrical current, which is provided by the electrical operation of the electrical device.
  • the temperature difference can depend on the current strength of the current. The greater the current, the greater the temperature difference in particular.
  • Peltier element is also used here and below for a stack of Peltier elements, in particular those connected in series, also called a Peltier stack. However, the term “Peltier element” can also be used for an individual Peltier element.
  • the Peltier element has a side to be heated, which faces the air duct to give off the heat to the second area or faces away from the air duct to give off the heat to the first area.
  • the Peltier element has a side to be cooled, which faces away from the air duct in order to extract the thermal energy from the first area, or faces the air duct in order to extract the thermal energy from the second area. According to the Peltier effect, the temperature difference between the side to be heated and the side to be cooled is generated when current flows through the Peltier element.
  • the current direction through the Peltier element, or the voltage applied to the Peltier element defines which side of the Peltier element and thus of the heating element is heated and which is cooled. Accordingly, the current direction decides whether the electrical device can be used as a hot air device or as a cold air device.
  • the current direction can be reversed so that the electrical device can be used either as a hot air device or as a cold air device.
  • the air duct can be designed, for example, in the shape of a cylinder or approximately in the shape of a cylinder or in the shape of a truncated circular cone or approximately in the shape of a truncated circular cone or as a combination of the geometric shapes mentioned. Depending on the geometric design of the electrical device, other geometric shapes of the air duct are also possible.
  • the at least one Peltier element is arranged on a surface of the air duct. It should be noted here that the air duct does not necessarily have to be a physical component, but can also be a purely geometric figure, for example.
  • the heating element has a large number, ie three or more, Peltier elements which are distributed, in particular evenly distributed, along a circumference of the air duct, ie in particular tangentially around the air duct.
  • the Peltier elements can be designed in the form of strips, in particular with an alignment of the strips along an axial direction of the air duct.
  • the at least one heating element can, for example, also contain a further plurality, i.e. in particular three or more, Peltier elements which are arranged, for example, axially offset to the plurality of Peltier elements along the circumference, i.e. in particular tangentially around the air duct.
  • a further plurality i.e. in particular three or more, Peltier elements which are arranged, for example, axially offset to the plurality of Peltier elements along the circumference, i.e. in particular tangentially around the air duct.
  • the respective longitudinal axes of the strip-shaped Peltier elements can, for example, be aligned parallel to the longitudinal axis of the air duct and, for example, the longitudinal axes of the Peltier elements can all be at the same distance or approximately the same distance from a center of the air duct, i.e. in particular from the longitudinal axis of the air duct. especially in the radial direction.
  • Each of the strip-shaped Peltier elements can have, for example, a transverse axis which is perpendicular to the longitudinal axis and a normal axis which is perpendicular to the longitudinal and transverse axes.
  • the transverse axis of the Peltier elements is perpendicular to a respective radial direction starting from the center or the longitudinal axis of the air duct.
  • the normal axis is thus parallel to the radial direction.
  • the at least one Peltier element has a multiplicity, ie three or more, strip-shaped Peltier elements, each with a longitudinal axis and a normal axis perpendicular thereto.
  • the strip-shaped Peltier elements are distributed around the air duct.
  • the longitudinal axes of adjacent, in particular all, strip-shaped Peltier elements are parallel to one another.
  • the normal axes of the adjacent strip-shaped Peltier elements are tilted in different directions with respect to a respective radial direction starting from a longitudinal axis of the air duct.
  • Peltier elements for the heating element has the particular advantage that Peltier elements can be particularly compact and accordingly have a small size and low weight, which is particularly advantageous for portable electronic devices such as hair dryers. Another advantage of the Peltier elements is that no refrigerant has to be used.
  • the at least one Peltier element has one or more stacks, each with at least two Peltier elements.
  • the individual Peltier elements are arranged in such a way that a side of the first Peltier element to be heated or to be heated faces a side of the second Peltier element to be cooled, and so on.
  • a higher temperature difference per surface unit of the air duct can be achieved by using stacks of Peltier elements.
  • the at least one Peltier element contains a large number, ie three or more, elongated, in particular strip-shaped Peltier elements.
  • the Peltier elements are aligned along a longitudinal axis of the air duct or a tubular sleeve of the electrical device and are arranged next to one another along an inner circumference of the sleeve, for example at a defined distance from the sleeve.
  • Neighboring Peltier elements can, in particular, directly adjoin or abut one another in order to prevent or restrict an exchange of air between the first and the second area.
  • elongated can be understood in such a way that an extension along a longitudinal axis is significantly larger, for example at least twice as large, than the extension along the other spatial dimensions.
  • “Striped” can be understood in such a way that it describes an elongated cuboid shape, the height of the cuboid being significantly smaller than the width of the cuboid, i.e. at most half as large, and the length of the cuboid being significantly greater than the width, i.e. at least twice as large.
  • the electrical device has a further heating element for heating the side of the heating element facing away from the air duct, in particular when the electrical device is designed as a hot-air device.
  • the side of the heating element to be cooled can be brought to a defined reference temperature by heating by means of the additional heating element.
  • the temperature difference between the first and second area is approximately independent of heating by the additional heating element. In the ideal case, only an absolute value of the first temperature level or the second temperature level is shifted.
  • the further heating element is designed as a resistance heating element, in particular as a heating coil.
  • the further heating element is arranged in spaces between the adjacent strip-shaped Peltier elements whose normal axes are tilted in different directions.
  • the heating element contains a heat pump.
  • the heat pump can be designed as a compression heat pump, for example.
  • heat pump can be advantageous if a particularly space-saving design is not primarily important, for example in the case of drying devices or fans such as those used in the construction industry, for example.
  • the blower device has a propeller element with blades, the blades each having an inner section and an outer section.
  • the respective inner sections differ from the respective outer sections in their respective geometric shape in such a way that the inner sections and the outer sections generate the air flows in opposite directions when the propeller element rotates, in particular about an axis of rotation coaxial to the longitudinal axis of the air duct.
  • a propeller element can be understood here in the following as an element with blades arranged around a shaft, in particular a rotary shaft, which is coaxial with the axis of rotation, in particular in a star shape.
  • the geometric shapes of the inner and outer sections of the wings can differ from one another, for example, due to different directions of inclination of the inner and outer sections. Thereby, by rotation of the propeller element, an airflow associated with the inner portion of the blades can be created and an opposite airflow associated with the outer portions of the blades.
  • a size of the inner section of the wings can be adapted to a size of the air duct.
  • the electrical device has a screen device arranged at an outlet opening for the air flow, which is set up to reverse the direction of part of the air flow and to guide the reversed part along the side of the heating element that is remote from the air duct in order to direct the further air flow generate, especially if the electrical device is designed as a hot air device.
  • a screen opening of the screen device can be adjusted, so that the part of the air flow that is diverted is variable.
  • the temperature of the exiting air stream can also be varied at the same time by means of the screen device.
  • the electrical device has a second additional heating element, which is arranged on the side of the heating element facing the air duct, in particular in embodiments in which the heat is given off to the second region.
  • a function of the heating element is not significantly impaired by the second additional heating element.
  • the second additional heating element can be referred to, for example, as a dash-up heater or as an auxiliary heater, which can further increase a temperature, in particular a maximum achievable temperature, of the second area, in particular compared to heating by the heating element alone, in particular if the electrical device is a hot-air device is designed.
  • the second additional heating element can be switched on or off depending on an operating mode of the electrical device, which can be selected in particular by the user or automatically by the electrical device.
  • the second further heating element can only be activated when the heat is given off to the second area.
  • the second additional heating element is designed as a resistance heating element, in particular as a heating coil.
  • the second additional heating element is designed as a coating on the heating element.
  • the electrical device has a separating device, in particular a separating ring, for spatially separating the air flows from one another.
  • the separation can in particular correspond to a radial separation of the air flows, in particular a separation of the air flow into a radial inner area of the separating device and the further air flow into a radial outer area of the separating device.
  • the inner area of the separator can be arranged, for example, in correspondence with the inner sections of the wings and/or with the air duct of the electrical device.
  • the outer part of the separator can be arranged in correspondence with the outer portions of the wings.
  • the electrical device can be operated with a rechargeable battery or has the rechargeable battery, in particular in a handle of the electrical device, in order to supply the heating element with power, in particular wirelessly.
  • the electrical device has a heat exchange body, which is arranged at least partially in the first area or adjacent to it, in order to exchange heat between the side of the heating element facing away from the air duct and the housing and/or between the side of the heating element facing away from the air duct and an environment of the electronic device.
  • the heat exchange body By means of the heat exchange body it can be achieved that sufficient thermal energy is continuously available, which can be drawn from the first area by the heating element, or that heat given off to the first area can be given off efficiently to the surroundings of the electrical device.
  • the heat exchange body has a structured surface.
  • the electrical device has a fan device which is set up and arranged to generate an exchange of air between the area surrounding the electrical device and the first area.
  • the fan device alone or in combination with the heat exchange body, can ensure sufficient thermal energy in the first area, or for the removal of the heat given off to the first area.
  • a method for generating a temperature-controlled air flow in an air duct by means of an electrically operable heating element is specified.
  • thermal energy is taken from a first area on a side of the heating element facing away from the air duct and heat is given off to a second area on a side of the heating element facing the air duct, or thermal energy is taken from the second area and heat given off to the first area.
  • the temperature-controlled air flow is generated as an air flow along the side of the heating element facing the air duct.
  • an air flow is generated along the side of the heating element facing the air duct and a further air flow is generated along the side of the heating element facing away from the air duct, with a flow direction of the air flow being opposite or essentially opposite to a further flow direction of the further air flow .
  • a temperature difference between the first and the second area is generated using the Peltier effect or using the principle of a heat pump.
  • In 1 1 is a schematic sectional view, in particular a longitudinal sectional view, through an electrical device 1 according to an exemplary embodiment according to the improved concept.
  • the electrical device 1 is configured as a hot-air device 1, for example.
  • Analogous embodiments of a cold-air device or an electrical device for optional use as a hot or cold-air device result directly from the following explanations.
  • the hot-air device 1 has a housing 17 which can contain, for example, a tubular sleeve.
  • the hot-air device 1 can be designed, for example, as a hair dryer, hot-air gun or drying device.
  • the hot-air device 1 has a heating element 2, which can be arranged, for example, along the sleeve and is, for example, tubular or contains tubular elements.
  • the heating element 2 is operated electrically, for example by means of a rechargeable battery, not shown, which can be located, for example, inside an optional handle 18 of the hot-air device 1 .
  • the rechargeable battery can also be arranged in or at another location on the housing 17 .
  • thermal energy is removed from a first area T1 on a side of the heating element 2 facing away from an air duct 3 and is at least partially transferred to a second area T2 on an opposite side of the heating element 2, i.e. the side facing the air duct 3, in that Heat is given off to the second region T2.
  • the hot-air device 1 has a blower device, which can contain, for example, a propeller element 4 which can rotate about an axis of rotation 19 .
  • the propeller element 4 can be connected to a rotary shaft which is arranged coaxially to the axis of rotation 19, in particular on the axis of rotation 19.
  • the rotation of the propeller element 4 generates an air flow in the air duct 3, which flows on the side of the heating element facing the air duct 3 2 passed, thereby heated accordingly and thus to a hot air stream 5 is.
  • the hot air device 1 On a front side or hot air exit side of the hot air device 1, the hot air device 1 has an opening through which the hot air flow 5 can exit and be directed at a target.
  • the propeller element 4 can optionally be designed in such a way that it generates the air flow 5 in an inner region, which is arranged, for example, centered on the air duct 3, and, for example, in a direction opposite to the air flow 5, a further air flow 10.
  • the further air flow 10 is thereby passed on the side of the heating element 2 facing away from the air duct 3, ie on one side of the first region T1.
  • the further air flow 10 can transport the cooler air away on the side of the first region T1 and, for example, convey it out of the hot-air device 1 on a rear side or cold air outlet side of the hot-air device 1, which is on a side of the air duct 3 opposite the front side.
  • the air flow 5 and the further air flow 10 are decoupled from one another by the heating element 2, in particular in that the heating element 2 at least partially prevents an exchange of air between the first area T1 and the second area T2.
  • the housing 17 can contain cold air inlet openings 15 and/or cold air outlet openings 16 on the front or the back of the hot-air device 1 .
  • air can be sucked in, for example, through the inlet openings 15 and the flow of cold air can be conveyed out of the hot-air device 1 through the outlet openings 16 .
  • heating element 2 In 2 an exemplary embodiment of the heating element 2 is shown, in particular a cross-sectional representation with a sectional plane perpendicular to the axis of rotation 19 1 .
  • the heating element 2 can, for example, in a hot-air device 1, as with respect 1 has been described.
  • the heating element 2 has in the example of 2 a multiplicity of Peltier elements 6 which are distributed tangentially around the air duct 3, in particular distributed uniformly.
  • Peltier elements 6 which can be constructed, for example, as a stack of Peltier elements.
  • the stack of Peltier elements has three Peltier elements which are stacked one on top of the other and each have a plate 7 and a further plate 8 .
  • the plates 7, 8 can contain a ceramic material, for example.
  • Semiconductor elements (not shown) are arranged between the plates 7, 8 in each case.
  • a sequence of the plates is such that a heated plate 7 is arranged on a side of the heating element 2 facing the air duct 3, followed by a cooled plate 8, followed by a further heated plate 7, followed by a further cooled plate 8, followed by a further heated plate 7 and in turn followed by a cooled plate 8, on the side of the heating element 2 facing away from the air duct 3.
  • the number of plates 7, 8, or stacked Peltier elements, is in 2 selected only as an example and can also be larger than shown.
  • the Peltier elements 6 can, for example, be in the form of strips with a longitudinal axis which is arranged parallel to the axis of rotation 19, for example.
  • the Peltier elements 6 are arranged, for example, along a circumference of the air duct 3 in such a way that adjacent Peltier elements 6 are each tilted in different directions, resulting in a zigzag arrangement as seen from the cross-sectional view.
  • the illustrated arrangement of the Peltier elements 6 is to be understood as schematic, in particular in that there are preferably no gaps between adjacent Peltier elements 6, so that an exchange of air between the first area T1 and the second area T2 is prevented or reduced.
  • an optional heating coil 9 is also shown, which can additionally heat the side of the heating element 2 facing away from the air duct 3 in order, for example, to prevent condensation of atmospheric moisture on the side of the heating element 2 facing away from the air duct 3 and/or an absolute value of the temperatures of the areas T1, T2 to increase.
  • the heating coil can run particularly advantageously and in a space-saving manner, for example, in interspaces between the tilted Peltier elements 6 on the side of the heating element 2 facing away from the air duct 3 .
  • the housing 17, in particular the handle 18, can be designed in such a way that waste heat from the battery is conducted to the first area T1 in order to additionally heat the side of the heating element 2 facing away from the air duct 3.
  • FIG. 3 is an exemplary embodiment of a blower device shown as in a hot air device 1, for example 1 , can be used.
  • a viewing direction along the axis of rotation 19 is selected.
  • the fan device has a propeller element 4 with blades 11 which are distributed uniformly around the axis of rotation 19 or a shaft along the axis of rotation 19 .
  • blades 11 which are distributed uniformly around the axis of rotation 19 or a shaft along the axis of rotation 19 .
  • three wings 11 are shown without loss of generality.
  • two, three or more than four wings 11 are also possible.
  • Each of the vanes 11 has an inner portion 12 and an outer portion 13 located farther from the axis of rotation 19 than the inner portion 12.
  • the inner sections 12 are, for example, inclined in such a way that the air flow 5 is generated along the desired hot air direction, in particular from the rear to the front of the hot air device 1.
  • the outer sections 13 are, for example, inclined in the opposite direction to the inclination of the inner sections 12. Accordingly, the air flow 16 is generated by the outer sections 13 with a flow direction opposite to the flow direction of the air flow 5 .
  • the hot-air device 1 can have, for example, a separating ring 14 or a separating sleeve, which spatially, in particular radially, separates the resulting air flows 5, 16 from one another.
  • In 4 1 is a schematic sectional view, in particular a longitudinal sectional view, through a hot-air device 1 according to a further exemplary embodiment based on the improved concept.
  • the hot air device 1 of 4 is based on the hot air device 1 of 1 , wherein the fan device of that of 1 and 3 differentiate.
  • the propeller element 4 is not equipped with differently inclined areas and generates the air flow 5 during rotation, but no further air flow in the opposite direction.
  • the hot-air device 1 has a deflection screen 20 on the front, in order to reverse part of the air flow 5 and direct it along the side of the heating element 2 facing away from the air duct 3 in order to generate the further air flow 10 .
  • an opening on the front side defined by the deflection screen can be changed with an adjustment element 21, so that the proportion of the air flow 5 that is deflected is variable.
  • two separate temperature levels are generated by transferring thermal energy from a first to a second area and an air flow is generated along the higher temperature level, so that a hot air flow is created in an air duct or there is an air flow along the lower temperature level generated so that a flow of cold air is created in the air duct.
  • thermodynamic functional principle of a combined heat and power engine or heat pump or an electrothermal analog for example realized by the use of Peltier elements.
  • This will in particular enables the use of rechargeable batteries to implement cordless electronic devices.
  • the increased energy efficiency can also be advantageous for cable-connected applications, for example for mobile cable-connected electrical devices for connection, for example, to an on-board voltage socket of a motor vehicle.

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Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Elektrogerät zum Erzeugen eines temperierten Luftstroms mit einem elektrisch betreibbaren Heizelement, einer Gebläsevorrichtung und einem Luftkanal. Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Erzeugen eines temperierten Luftstroms in einem Luftkanal mittels eines elektrisch betreibbaren Heizelements.
  • Heißluftgeräte, wie beispielsweise Haartrockner, Trocknungsgeräte, Heißluftgebläse oder Heißluftpistolen, setzen in bekannten Ausführungsformen eine Heizwendel ein, also ein Widerstandsheizelement, um Luft, welche mittels einer Gebläsevorrichtung an der Heizwendel vorbeigeleitet wird, zu erhitzen. Aufgrund der dissipativen Natur der Erhitzung mittels der Heizwendel ist ein Wirkungsgrad der Heißlufterzeugung relativ gering und ein Leistungsbedarf des Heißluftgeräts hoch.
  • Dokument US 6,463,743 B1 beschreibt eine modulare thermoelektrische Kühl-/Heizeinheit, die durch eine Öffnung in einer Wand installiert wird, die eine erste und eine zweite Temperaturzone voneinander trennt. Die modulare thermoelektrische Kühl-/Heizeinheit beinhaltet eine thermoelektrische Vorrichtung mit einer kalten Oberfläche, einer heißen Oberfläche und einem Kühl-/Heizelement zwischen einer elektrischen Stromversorgung und den beiden Oberflächen. Ein Wärmeleitblock hat ein nahes Ende für den thermischen Kontakt mit einer ersten der kalten und heißen Oberflächen und ein entferntes Ende. Ein erster Kühlkörper steht in thermischem Kontakt mit einer zweiten der kalten und heißen Oberflächen und ein zweiter Kühlkörper steht in thermischem Kontakt mit dem entfernten Ende des Wärmeleitblocks. Ein thermisch isoliertes Gehäuse bedeckt mindestens einen Teil des Wärmeleitblocks zwischen dem nahen Ende und dem entfernten Ende. Im Betrieb befindet sich der erste Kühlkörper in der ersten Temperaturzone, mindestens ein Teil des wärmeleitenden Blocks und des thermisch isolierten Gehäuses erstrecken sich durch die Wandöffnung, und der zweite Kühlkörper befindet sich in der zweiten Temperaturzone. Über die kalte und die heiße Oberfläche wird Luft in zwei voneinander getrennten und in zueinander entgegengesetzten oder voneinander abweichenden Strömungsrichtungen mittels zweier unterschiedlicher Gebläse geführt.
  • Dokument US 2019/0142132 A1 beschreibt einen batteriebetriebenen Haartrockner mit einem Batteriemanagement- und Steuermodul, das steuert, wie das Haar des Benutzers effizient getrocknet wird, während die Gesundheit und der Ladezustand der Batterie erhalten bleiben. Der Haartrockner weist eine Heizeinheit mit Peltierelementen zum Erwärmen der Luft auf, wobei mit den Peltierelementen Wärmesenken thermisch verbunden sind. Ein Ventilator bläst Luft über und durch die Heizeinheit. Die erwärmte Luft wird durch einen Auslasskanal abgeführt. Luft, welche die Heizeinheit umströmt, wird abgekühlt und durch den Auslasskanal blockiert und umgeleitet. Die Luft strömt also innerhalb der Heizeinheit und außen um die Heizeinheit herum in derselben Richtung.
  • Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein verbessertes Konzept für ein Elektrogerät zum Erzeugen eines temperierten Luftstroms anzugeben, welches energieeffizienter betreibbar ist.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Elektrogerät und ein Verfahren nach den unabhängigen Patentansprüchen gelöst. Weitere Ausbildungen und vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegenstand der abhängigen Patentansprüche.
  • Das verbesserte Konzept beruht auf der Idee, zwei getrennte unterschiedliche Temperaturniveaus zu erzeugen indem einem Bereich thermische Energie entnommen und an zweiten Bereich als Wärme wenigstens zum Teil abgegeben wird. Die thermische Energie wird also von dem ersten Bereich wenigstens zum Teil auf den zweiten Bereich übertragen.
  • Gemäß einem ersten unabhängigen Aspekt des verbesserten Konzepts wird ein Elektrogerät zum Erzeugen eines temperierten Luftstroms, beispielsweise ein Heißluftgerät, ein Haartrockner, ein Trocknungsgerät, ein Heißluftgebläse, eine Heißluftpistole oder ein Elektrogerät zum Erzeugen eines gekühlten Luftstroms, also ein Kaltluftgerät, mit einem elektrisch betreibbaren Heizelement, einer Gebläsevorrichtung und einem Luftkanal angegeben. Das Heizelement ist dazu eingerichtet, einem ersten Bereich auf einer dem Luftkanal abgewandten Seite des Heizelements thermische Energie zu entnehmen und Wärme an einen zweiten Bereich auf einer dem Luftkanal zugewandten Seite des Heizelements abzugeben oder dem zweiten Bereich thermische Energie zu entnehmen und Wärme an den ersten Bereich abzugeben. Die Gebläsevorrichtung ist dazu ausgebildet, in dem Luftkanal einen Luftstrom entlang der dem Luftkanal zugewandten Seite des Heizelements zu erzeugen.
  • Wird die thermische Energie dem ersten Bereich entnommen und Wärme an den zweiten Bereich abgegeben, so wirkt das Elektrogerät als Heißluftgerät, indem es den Luftstrom als Heißluftstrom erzeugt. Wird die thermische Energie dem zweiten Bereich entnommen und Wärme an den ersten Bereich abgegeben, so wirkt das Elektrogerät als Kaltluftgerät, indem es den Luftstrom als gekühlten Luftstrom erzeugt. In beiden Fällen kann vom Erzeugen eines temperierten Luftstroms gesprochen werden.
  • Je nach Ausführungsform kann das Elektrogerät als Heißluftgerät dienen oder als Kaltluftgerät. In verschiedenen Ausführungsformen kann das Elektrogerät auch wahlweise als Heißluftgerät und Kaltluftgerät verwendet werden.
  • Es wird insbesondere ein erstes Temperaturniveau in dem ersten Bereich und ein zweiten Temperaturniveau in dem zweiten Bereich erzeugt, wobei das zweite Temperaturniveau höher ist als das erste Temperaturniveau oder umgekehrt.
  • Die Entnahme der thermischen Energie aus dem ersten Bereich und die Abgabe der Wärme an den zweiten Bereich oder umgekehrt erfolgen insbesondere unter Aufwendung elektrischer oder mechanischer Arbeit, die durch den elektrischen Betrieb des Heizelements verrichtet wird.
  • Der Temperaturunterschied zwischen erstem und zweitem Bereich beziehungsweise Temperaturniveau wird durch das Heizelement beispielsweise basierend auf dem Prinzip einer Kraft-Wärme-Maschine oder einer Wärmepumpe erzeugt, bei dem mittels mechanischer Arbeit Energie aus einem Bereich aufgenommen und als Nutzwärme auf einen anderen Bereich zumindest zum Teil übertragen wird. Alternativ kann der Temperaturunterschied basierend auf einem elektrothermischen Analogon zum Prinzip der Wärmepumpe erzeugt werden. Dabei wird elektrische Arbeit anstelle der mechanischen Arbeit eingesetzt. Dieses Prinzip ist beispielsweise in einem Peltier-Element realisiert. Das Heizelement kann also insbesondere gleichzeitig als Kühlelement wirken. Dementsprechend wird das Heizelement hier und im Folgenden als solches bezeichnet, unabhängig davon, ob eine vorgesehene Verwendung des Elektrogeräts die Erzeugung eines Heißluftstroms und/oder eines Kaltluftstroms betrifft.
  • Der Temperaturunterschied wird insbesondere dadurch erzeugt, dass eine Seite des Heizelements gekühlt wird, insbesondere im Vergleich zu einer Umgebungstemperatur des Elektrogeräts oder einer vorgegebenen Referenztemperatur, und die andere Seite des Heizelements geheizt wird, insbesondere im Vergleich zu der Umgebungstemperatur oder der Referenztemperatur.
  • Die Referenztemperatur kann beispielsweise durch gezieltes Beheizen derjenigen Seite des Heizelements, der die thermische Energie entnommen wird definiert werden. Dadurch kann beispielsweise unter Beibehaltung oder näherungsweiser Beibehaltung des Temperaturunterschieds eine höhere Absoluttemperatur, insbesondere des zweiten Temperaturniveaus, erzeugt werden.
  • Insbesondere weist das Heizelement kein Widerstandsheizelement, insbesondere keine Heizwendel auf.
  • Durch das Vorbeiführen des Luftstroms entlang der dem Luftkanal zugewandten Seite des Heizelements, insbesondere durch den Luftkanal hindurch, wird der Luftstrom erhitzt und so zu einem Heißluftstrom oder gekühlt und dadurch zu einem Kaltluftstrom. Dabei können die Begriffe "Heißluft" und "Kaltluft" beispielsweise jeweils verstanden werden als Luft mit einer Temperatur, die gegenüber einer Umgebungstemperatur des Elektrogeräts erhöht beziehungsweise erniedrigt ist.
  • Das Heizelement kann beispielsweise rohrförmig ausgebildet sein und sich insbesondere im Inneren einer Hülse des Elektrogeräts befinden. In solchen Ausführungsformen kann sich im Inneren des rohrförmigen Heizelements der Luftkanal befinden. Innen kann dabei radial bezüglich einer Längsachse des rohrförmigen Heizelements verstanden werden.
  • In diesem Kontext ist der Begriff "rohrförmig" nicht notwendigerweise als zylindrisch in einem mathematisch exakten Sinn zu verstehen. Insbesondere kann das rohrförmige Heizelement derart ausgestaltet sein, dass es, oder dass einzelne Unterelemente des Heizelements, beispielsweise verteilt an einer Oberfläche eines Zylinders, beispielsweise eines Kreiszylinders, einer näherungsweise zylindrischen Oberfläche, einer Oberfläche eines Kegelstumpfs befinden.
  • Der Begriff "rohrförmiges Heizelement" kann beispielsweise derart verstanden werden, dass eine definierte Innen- und eine definierte Außenseite des Heizelements sowie ein Luftkanal, insbesondere auf der Innenseite, definierbar sind.
  • Die Gebläsevorrichtung ist insbesondere dazu eingerichtet, den Luftstrom durch Ansaugen von Luft aus einer Umgebung des Elektrogeräts in den Luftkanal zu erzeugen.
  • Die Gebläsevorrichtung ist dazu ausgebildet, einen weiteren Luftstrom entlang der dem Luftkanal abgewandten Seite des Heizelements zu erzeugen. Gemäß der Erfindung weicht eine Strömungsrichtung des Luftstroms von einer Strömungsrichtung des weiteren Luftstroms ab Insbesondere sind die beiden Strömungsrichtungen entgegengesetzt oder im Wesentlichen entgegengesetzt.
  • Mit Vorteil wird die Luft des weiteren Luftstroms damit weg von einem Ziel des Luftstroms bewegt. Heiß- und Kaltluftstrom werden also in unterschiedliche Richtungen bewegt.
  • Durch die Verwendung einer Wärmepumpe oder eines elektrothermischen Analogons und die entsprechende Erzeugung des Temperaturunterschieds kann auf eine Dissipationsheizung zur Erzeugung des temperierten Luftstroms verzichtet werden. Entsprechend wird nur ein Teil der thermischen Energie des entsprechenden Bereichs, an den die Wärme abgegeben wird, aus elektrischem Strom gewonnen, während ein weiterer Teil der thermischen Energie aus der Umgebungswärme gewonnen wird. Dementsprechend ist eine höhere Energieeffizienz des Elektrogeräts erzielbar.
  • Durch die höhere Energieeffizienz kann beispielsweise auf eine kabelgebundene Stromversorgung des Elektrogeräts verzichtet werden, beispielsweise durch Einsatz eines Akkus zur Stromversorgung des Elektrogeräts.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform enthält das Heizelement wenigstens ein Peltier-Element.
  • Das Heizelement erzeugt dann insbesondere einen Temperaturunterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Bereich basierend auf elektrischem Strom, welcher durch den elektrischen Betrieb des Elektrogeräts bereitgestellt wird. Insbesondere kann der Temperaturunterschied von der Stromstärke des Stroms abhängen. Je größer die Stromstärke, desto größer ist insbesondere der Temperaturunterschied.
  • Der Begriff "Peltier-Element" wird hier und im Folgenden auch für einen Stapel von, insbesondere in Reihe geschalteten, Peltier-Elementen, auch Peltier-Stack genannt, verwendet. Der Begriff "Peltier-Element" kann aber auch für ein einzelnes Peltier-Element verwendet werden.
  • Das Peltier-Element weist eine zu erhitzende Seite auf, welche dem Luftkanal zugewandt ist, um die Wärme an den zweiten Bereich abzugeben, oder dem Luftkanal abgewandt ist, um die Wärme an den ersten Bereich abzugeben. Das Peltier-Element weist eine zu kühlende Seite auf, welche dem Luftkanal abgewandt ist, um dem ersten Bereich die thermische Energie zu entnehmen, oder dem Luftkanal zugewandt ist, um dem zweiten Bereich die thermische Energie zu entnehmen. Gemäß dem Peltier-Effekt wird bei Stromfluss durch das Peltier-Element die Temperaturdifferenz zwischen der zu erhitzenden und der zu kühlenden Seite erzeugt.
  • Die Stromrichtung durch das Peltier-Element, beziehungsweise die an das Peltier-Element angelegte Spannung, definiert dabei, welche Seite des Peltier-Elements und damit des Heizelements erhitzt wird und welche gekühlt wird. Dementsprechend entscheidet die Stromrichtung, ob das Elektrogerät als Heißluftgerät oder als Kaltluftgerät eingesetzt werden kann.
  • Gemäß entsprechender Ausführungsformen kann die Stromrichtung umgekehrt werden, sodass das Elektrogerät wahlweise als Heißluftgerät oder Kaltluftgerät genutzt werden kann.
  • Der Luftkanal kann beispielsweise zylinderförmig oder näherungsweise zylinderförmig oder kreiskegelstumpfförmig oder näherungsweise kreiskegelstumpfförmig ausgebildet sein oder als eine Kombination der genannten geometrischen Formen. Je nach geometrischer Ausgestaltung des Elektrogeräts sind auch andere geometrische Formen des Luftkanals möglich.
  • Das wenigstens eine Peltier-Element ist auf einer Oberfläche des Luftkanals angeordnet. Dabei sei angemerkt, dass es sich bei dem Luftkanal nicht notwendigerweise um eine physikalische Komponente handeln muss, sondern beispielsweise auch um eine rein geometrische Figur handeln kann.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist das Heizelement eine Vielzahl, also drei oder mehr, Peltier-Elemente auf, die entlang eines Umfangs des Luftkanals, also insbesondere tangential um den Luftkanal herum, verteilt, insbesondere gleichmäßig verteilt, angeordnet sind.
  • Beispielsweise können die Peltier-Elemente streifenförmig ausgebildet sein, insbesondere mit einer Ausrichtung der Streifen entlang einer axialen Richtung des Luftkanals.
  • Das wenigstens eine Heizelement kann beispielsweise auch eine weitere Vielzahl, also insbesondere drei oder mehr, Peltier-Elemente beinhalten, die beispielsweise axial versetzt zu der Vielzahl von Peltier-Elementen entlang des Umfangs, also insbesondere tangential um den Luftkanal herum, angeordnet sind.
  • Jeweilige Längsachsen der streifenförmigen Peltier-Elemente können beispielsweise parallel zu der Längsachse des Luftkanals ausgerichtet sein und beispielsweise können die Längsachsen der Peltier-Elemente alle gleich weit oder näherungsweise gleich weit von einem Zentrum des Luftkanals, also insbesondere von der Längsachse des Luftkanals, entfernt sein, insbesondere in radialer Richtung.
  • Jedes der streifenförmigen Peltier-Elemente kann beispielsweise eine Querachse, welche senkrecht auf der Längsachse steht, aufweisen sowie eine Normalachse, die senkrecht auf der Längs- und der Querachse steht.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform steht die Querachse der Peltier-Elemente jeweils senkrecht auf einer jeweiligen Radialrichtung ausgehend von dem Zentrum beziehungsweise der Längsachse des Luftkanals. Die Normalachse ist also parallel zu der Radialrichtung.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist das wenigstens eine Peltier-Element eine Vielzahl, also drei oder mehr, streifenförmiger Peltier-Elemente mit jeweils einer Längsachse und einer darauf senkrecht stehenden Normalachse auf. Die streifenförmige Peltier-Elemente sind um den Luftkanal herum verteilt angeordnet. Die Längsachsen jeweils benachbarter, insbesondere aller, streifenförmiger Peltier-Elemente sind parallel zueinander. Die Normalachsen der benachbarten streifenförmigen Peltier-Elemente sind in unterschiedliche Richtungen bezüglich einer jeweiligen Radialrichtung ausgehend von einer Längsachse des Luftkanals verkippt sind.
  • Daraus ergibt sich beispielsweise eine, aus axialer Richtung des Luftkanals betrachtet, zick-zack-förmige Anordnung der Peltier-Elemente. Dadurch kann mit Vorteil eine höhere Anzahl von Peltier-Elementen entlang des Umfangs des Luftkanals angeordnet werden, was eine höhere Heiz- beziehungsweise Kühlleistung ermöglicht.
  • Der Einsatz von Peltier-Elementen für das Heizelement hat insbesondere den Vorteil, dass Peltier-Elemente besonders kompakt sein können und dementsprechend eine geringe Größe und ein geringes Gewicht aufweisen, was insbesondere bei tragbaren Elektrogeräten, beispielsweise Haartrocknern, von Vorteil ist. Ein weiterer Vorteil der Peltier-Elemente ist, dass kein Kältemittel eingesetzt werden muss.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist das wenigstens eine Peltier-Element einen oder mehrere Stapel mit jeweils wenigstens zwei Peltier-Elementen auf.
  • Innerhalb eines Stapels von Peltier-Elementen sind die einzelnen Peltier-Elemente derart angeordnet, dass eine zu erwärmende oder zu erhitzende Seite des ersten Peltier-Elements einer zu kühlenden Seite des zweiten Peltier-Elements zugewandt ist und so weiter. Mit Vorteil kann durch den Einsatz von Stapel aus Peltier-Elementen ein höherer Temperaturunterschied pro Oberflächeneinheit des Luftkanals erzielt werden.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform enthält das wenigstens eine Peltier-Element eine Vielzahl, also drei oder mehr, längliche, insbesondere streifenförmige Peltier-Elemente. Die Peltier-Elemente sind entlang einer Längsachse des Luftkanals oder einer rohrförmigen Hülse des Elektrogeräts ausgerichtet und entlang eines Innenumfangs der Hülse, beispielsweise mit einem definierten Abstand zu der Hülse, nebeneinander angeordnet. Benachbarte Peltier-Elemente können insbesondere direkt aneinander grenzen oder anliegen um einen Luftaustausch zwischen dem ersten und dem zweiten Bereich zu unterbinden oder einzuschränken.
  • Der Begriff "länglich" kann derart verstanden werden, dass eine Ausdehnung entlang einer Längsachse wesentlich größer, beispielsweise mindestens doppelt so groß, ist als die Ausdehnung entlang der übrigen Raumdimensionen. "Streifenförmig" kann derart verstanden werden, dass es eine quaderförmige längliche Form beschreibt, wobei eine Höhe des Quaders wesentlich kleiner ist als eine Breite des Quaders, also höchstens halb so groß, und eine Länge des Quaders wesentlich größer ist als die Breite, also mindestens doppelt so groß.
  • In verschiedenen Ausführungsformen weist das Elektrogerät ein weiteres Heizelement zum Beheizen der dem Luftkanal abgewandten Seite des Heizelements auf, insbesondere wenn das Elektrogerät als Heißluftgerät ausgestaltet ist.
  • Dadurch kann die zu kühlende Seite des Heizelements durch die Beheizung mittels des weiteren Heizelements auf eine definierte Referenztemperatur gebracht werden. Der Temperaturunterschied zwischen erstem und zweitem Bereich ist dabei näherungsweise unabhängig von einer Beheizung durch das weitere Heizelement. Im Idealfall wird lediglich ein Absolutwert des ersten Temperaturniveaus beziehungsweise des zweiten Temperaturniveaus verschoben.
  • Durch die Beheizung der dem Luftkanal abgewandten Seite des Heizelements kann eine Kondensation von Feuchtigkeit vermieden werden. Außerdem kann eine höhere Absoluttemperatur des Heißluftstroms erzeugt werden.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist das weitere Heizelement als Widerstandsheizelement, insbesondere als Heizwendel, ausgebildet.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist das weitere Heizelement in Zwischenräumen zwischen den benachbarten streifenförmigen Peltier-Elementen, deren Normalachsen in unterschiedliche Richtungen verkippt sind, angeordnet.
  • Dadurch ergibt sich eine besonders platzsparende Anordnung des weiteren Heizelements.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform enthält das Heizelement eine Wärmepumpe. Die Wärmepumpe kann beispielsweise als KompressionsWärmepumpe ausgebildet sein.
  • Der Einsatz einer Wärmepumpe kann vorteilhaft sein, wenn es auf eine besonders platzsparende Konstruktion nicht in erster Linie ankommt, beispielsweise bei Trocknungsgeräten oder -gebläsen, wie sie beispielsweise in der Baubranche eingesetzt werden können.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist die Gebläsevorrichtung ein Propellerelement mit Flügeln auf, wobei die Flügel jeweils einen Innenabschnitt und einen Außenabschnitt aufweisen. Die jeweiligen Innenabschnitte unterscheiden sich von den jeweiligen Außenabschnitten in ihrer jeweiligen geometrischen Form derart, dass die Innenabschnitte und die Außenabschnitte bei einer Rotation des Propellerelements, insbesondere um eine zur Längsachse des Luftkanals koaxiale Rotationsachse, die Luftströme in entgegengesetzte Richtungen erzeugen.
  • Ein Propellerelement kann hier in dem Folgenden verstanden werden als ein Element mit Flügeln, die um eine Welle herum, insbesondere eine Rotationswelle, die koaxial zur Rotationsachse ist, insbesondere sternförmig, angeordnet sind.
  • Die geometrischen Formen der Innen- und Außenabschnitte der Flügel können sich beispielsweise durch unterschiedliche Neigungsrichtungen der Innen- und Außenabschnitte voneinander unterscheiden. Dadurch kann durch Rotation des Propellerelements ein Luftstrom, welcher dem Innenabschnitt der Flügel zugeordnet ist, erzeugt werden, und ein entgegengesetzter Luftstrom, welcher den Außenabschnitten der Flügel zugeordnet ist. Insbesondere kann eine Größe des Innenabschnitts der Flügel an eine Größe des Luftkanals angepasst sein.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist das Elektrogerät eine an einer Austrittsöffnung für den Luftstrom angeordnete Blendenvorrichtung auf, die dazu eingerichtet ist, die Richtung eines Teils des Luftstroms umzukehren und den richtungsumgekehrten Teil an der dem Luftkanal abgewandten Seite des Heizelements entlang zu leiten um den weiteren Luftstrom zu erzeugen, insbesondere wenn das Elektrogerät als Heißluftgerät ausgestaltet ist.
  • Dies hat insbesondere den Vorteil, dass der weitere Luftstrom bereits vorgewärmt ist, wenn er an der dem Luftkanal abgewandten Seite des Heizelements entlang strömt und damit thermische Energie bereitstellt, die von dem Heizelement dem ersten Bereich entnommen werden kann. Die Energieeffizienz des Elektrogeräts kann damit weiter verbessert werden.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist eine Blendenöffnung der Blendenvorrichtung verstellbar, sodass der Teil des Luftstroms, welcher umgeleitet wird, variabel ist.
  • Damit kann mittels der Blendenvorrichtung gleichzeitig auch die Temperatur des austretenden Luftstroms variiert werden.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist das Elektrogerät ein zweites weiteres Heizelement auf, welches auf der dem Luftkanal zugewandten Seite des Heizelements angeordnet ist, insbesondere in Ausführungsformen bei denen die Wärme an den zweiten Bereich abgegeben wird.
  • Daher wird beispielsweise eine Funktion des Heizelements nicht wesentlich von dem zweiten weiteren Heizelement beeinträchtigt.
  • Das zweite weitere Heizelement kann beispielsweise als Dash-up-Heizung bezeichnet werden oder als Unterstützungsheizung, welche eine Temperatur, insbesondere eine maximal erreichbare Temperatur, des zweiten Bereichs weiter erhöhen kann, insbesondere gegenüber einer Beheizung durch das Heizelement allein, insbesondere wenn das Elektrogerät als Heißluftgerät ausgestaltet ist.
  • In verschiedenen Ausführungsformen kann das zweite weitere Heizelement abhängig von einem Betriebsmodus des Elektrogeräts, welcher insbesondere durch den Benutzer oder automatisch durch das Elektrogerät ausgewählt werden kann, zugeschaltet oder abgeschaltet werden. Beispielsweise kann das zweite weitere Heizelement nur dann aktiviert werden, wenn die Wärme an den zweiten Bereich abgegeben wird.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist das zweite weitere Heizelement als Widerstandsheizelement, insbesondere als Heizwendel, ausgebildet.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist das zweite weitere Heizelement als Beschichtung auf dem Heizelement ausgebildet.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist das Elektrogerät eine Trennvorrichtung, insbesondere einen Trennring, zum räumlichen Trennen der Luftströme voneinander auf.
  • Die Trennung kann insbesondere einer radialen Trennung der Luftströme entsprechen, insbesondere einer Trennung des Luftstroms in einen radialen Innenbereich der Trennvorrichtung und des weiteren Luftstroms in einen radialen Außenbereich der Trennvorrichtung.
  • Der Innenbereich der Trennvorrichtung kann beispielsweise in Übereinstimmung mit den Innenabschnitten der Flügel und/oder mit dem Luftkanal des Elektrogeräts angeordnet sein. Der Außenbereich der Trennvorrichtung kann in Übereinstimmung mit den Außenabschnitten der Flügel angeordnet sein.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist das Elektrogerät mit einem Akku betreibbar oder weist den Akku auf, insbesondere in einem Haltegriff des Elektrogeräts, um das Heizelement mit Strom zu versorgen, insbesondere kabellos.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist das Elektrogerät einen Wärmeaustauschkörper auf, der wenigstens teilweise in dem ersten Bereich oder an diesen angrenzend angeordnet ist, um einen Wärmeaustausch zwischen der dem Luftkanal abgewandten Seite des Heizelements und dem Gehäuse und/oder zwischen der dem Luftkanal abgewandten Seite des Heizelements und einer Umgebung des Elektrogeräts zu erhöhen.
  • Mittels des Wärmeaustauschkörpers kann erzielt werden, dass kontinuierlich ausreichend thermische Energie zur Verfügung steht, die dem ersten Bereich von dem Heizelement entnommen werden kann, beziehungsweise, dass an den ersten Bereich abgegebene Wärme effizient an die Umgebung des Elektrogeräts abgegeben werden kann.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist der Wärmeaustauschkörper eine strukturierte Oberfläche auf.
  • Dadurch kann der gesamte Flächeninhalt der Oberfläche des Wärmeaustauschkörpers erhöht werden um die Effizienz des Wärmeaustauschs zu verbessern. Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist das Elektrogerät eine Lüftervorrichtung auf, die dazu eingerichtet und angeordnet ist, einen Luftaustausch zwischen der Umgebung des Elektrogeräts und dem ersten Bereich zu erzeugen. Die Lüftervorrichtung kann, alleine oder in Kombination mit dem Wärmeaustauschkörper, für ausreichend thermische Energie im ersten Bereich sorgen, beziehungsweise für den Abtransport der an den ersten Bereich abgegebenen Wärme.
  • Gemäß einem weiteren unabhängigen Aspekt des verbesserten Konzepts wird ein Verfahren zum Erzeugen eines temperierten Luftstroms in einem Luftkanal mittels eines elektrisch betreibbaren Heizelements angegeben. Dazu wird einem ersten Bereich auf einer dem Luftkanal abgewandten Seite des Heizelements thermische Energie entnommen und an einen zweiten Bereich auf einer dem Luftkanal zugewandten Seite des Heizelements wird Wärme abgegeben oder es wird dem zweiten Bereich thermische Energie entnommen und Wärme an den ersten Bereich abgegeben. In dem Luftkanal wird der temperierte Luftstrom als Luftstrom entlang der dem Luftkanal zugewandten Seite des Heizelements erzeugt. Mittels einer Gebläsevorrichtung in dem Luftkanal wird ein Luftstrom entlang der dem Luftkanal zugewandten Seite des Heizelements erzeugt und ein weiterer Luftstrom entlang der dem Luftkanal abgewandten Seite des Heizelements erzeugt, wobei eine Strömungsrichtung des Luftstroms entgegengesetzt oder im Wesentlichen entgegengesetzt zu einer weiteren Strömungsrichtung des weiteren Luftstroms ist.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform des Verfahrens wird ein Temperaturunterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Bereich unter Ausnutzung des Peltier-Effekts oder unter Ausnutzung des Prinzips einer Wärmepumpe erzeugt.
  • Weitere Ausgestaltungsformen des Verfahrens zum Erzeugen eines temperierten Luftstroms gemäß dem verbesserten Konzept folgen unmittelbar aus den verschiedenen Ausgestaltungen des Elektrogeräts nach dem verbesserten Konzept und umgekehrt. Insbesondere ist ein Elektrogerät nach dem verbesserten Konzept dazu in der Lage, ein Verfahren nach dem verbesserten Konzept durchzuführen.
  • Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels sowie anhand der Zeichnung. Die vorstehend in der Beschreibung genannten Merkmale und Merkmalskombinationen sowie die nachfolgend in der Figurenbeschreibung genannten und/oder in den Figuren alleine gezeigten Merkmale und Merkmalskombinationen sind nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen.
  • Die Erfindung wird im Folgenden anhand konkreter Ausführungsbeispiele und zugehöriger schematischer Zeichnungen näher erläutert. In den Figuren sind gleiche oder funktionsgleiche Elemente mit den gleichen Bezugszeichen versehen worden. Die Beschreibung gleicher oder funktionsgleicher Elemente wird gegebenenfalls nicht notwendigerweise in verschiedenen Figuren wiederholt.
  • In den Zeichnungen zeigen:
  • Fig. 1
    eine schematische Längsschnittdarstellung einer beispielhaften Ausführungsform eines Elektrogeräts nach dem verbesserten Konzept;
    Fig. 2
    eine beispielhafte Ausgestaltung eines Heizelements für ein Elektrogerät nach dem verbesserten Konzept;
    Fig. 3
    eine beispielhafte Ausgestaltung einer Gebläsevorrichtung für ein Elektrogerät nach dem verbesserten Konzept; und
    Fig. 4
    eine schematische Längsschnittdarstellung einer weiteren beispielhaften Ausführungsform eines Elektrogeräts nach dem verbesserten Konzept.
  • In Fig. 1 ist eine schematische Schnittdarstellung, insbesondere Längsschnittdarstellung, durch ein Elektrogerät 1 entsprechend einer beispielhaften Ausführungsform nach dem verbesserten Konzept gezeigt. Das Elektrogerät 1 ist beispielsweise als Heißluftgerät 1 ausgestaltet. Analoge Ausführungsformen eines Kaltluftgeräts oder eines Elektrogeräts zur wahlweisen Verwendung als Heiß- oder Kaltluftgerät ergeben sich aus den folgenden Ausführungen unmittelbar.
  • Das Heißluftgerät 1 weist ein Gehäuse 17 auf, welches beispielsweise eine rohrförmige Hülse enthalten kann. Das Heißluftgerät 1 kann beispielsweise als Haartrockner, Heißluftpistole oder Trocknungsgerät ausgebildet sein.
  • Das Heißluftgerät 1 weist ein Heizelement 2 auf, welches beispielsweise entlang der Hülse angeordnet sein kann und beispielsweise rohrförmig ausgebildet ist oder rohrförmig angeordnete Elemente beinhaltet. Das Heizelement 2 ist elektrisch betrieben, beispielsweise mittels eines nicht gezeigten Akkus, der sich beispielsweise innerhalb eines optionalen Haltegriffs 18 des Heißluftgeräts 1 befinden kann. Alternativ kann der Akku auch in oder an einer anderen Stelle des Gehäuses 17 angeordnet sein.
  • Durch den elektrischen Betrieb des Heizelements 2 wird auf einer einem Luftkanal 3 abgewandten Seite des Heizelements 2 einem ersten Bereich T1 thermische Energie entnommen und auf einen zweiten Bereich T2 auf einer gegenüberliegenden, also dem Luftkanal 3 zugewandten, Seite des Heizelements 2 wenigstens teilweise übertragen, indem Wärme an den zweiten Bereich T2 abgegeben wird.
  • Das Heißluftgerät 1 weist eine Gebläsevorrichtung auf, die beispielsweise ein Propellerelement 4 beinhalten kann, welches sich um eine Rotationsachse 19 drehen kann. Insbesondere kann das Propellerelement 4 mit einer Rotationswelle verbunden sein, die koaxial zur Rotationsachse 19 angeordnet ist, insbesondere auf der Rotationsachse 19. Durch die Rotation des Propellerelements 4 wird in dem Luftkanal 3 ein Luftstrom erzeugt, der an der dem Luftkanal 3 zugewandten Seite des Heizelements 2 vorbeigeleitet, dadurch entsprechend erhitzt und damit zu einem Heißluftstrom 5 wird.
  • An einer Vorderseite oder Heißluftaustrittsseite des Heißluftgeräts 1 weist das Heißluftgerät 1 eine Öffnung auf, durch die der Heißluftstrom 5 austreten und auf ein Ziel gerichtet werden kann.
  • Das Propellerelement 4 kann optional derart ausgestaltet sein, dass es in einem Innenbereich, welcher beispielsweise zentriert zu dem Luftkanal 3 angeordnet ist, den Luftstrom 5 erzeugt und, beispielsweise in eine dem Luftstrom 5 entgegengesetzte Richtung einen weiteren Luftstrom 10. Der weitere Luftstrom 10 wird dabei an der dem Luftkanal 3 abgewandten Seite des Heizelements 2, also auf einer Seite des ersten Bereichs T1 vorbeigeleitet.
  • Der weitere Luftstrom 10 kann die kühlere Luft auf der Seite des ersten Bereichs T1 abtransportieren und beispielsweise auf einer Rückseite oder Kaltluftaustrittsseite des Heißluftgeräts 1, welche auf einer der Vorderseite gegenüberliegenden Seite des Luftkanals 3 liegt, aus dem Heißluftgerät 1 befördern.
  • Beispielsweise sind der Luftstrom 5 und der weitere Luftstrom 10 durch das Heizelement 2 voneinander entkoppelt, insbesondere indem das Heizelement 2 einen Luftaustausch zwischen erstem Bereich T1 und zweitem Bereich T2 zumindest teilweise unterbindet.
  • Beispielsweise kann das Gehäuse 17 Kaltlufteintrittsöffnungen 15 und/oder Kaltluftaustrittsöffnungen 16 auf der Vorderseite beziehungsweise der Rückseite des Heißluftgeräts 1 beinhalten. Bei Rotation des Propellerelements 4 kann wird beispielsweise durch die Eintrittsöffnungen 15 Luft angesaugt und der Kaltluftstrom kann durch die Austrittsöffnungen 16 aus dem Heißluftgerät 1 befördert werden.
  • In Fig. 2 ist eine beispielhafte Ausführungsform des Heizelements 2 gezeigt, insbesondere eine Querschnittsdarstellung mit einer Schnittebene senkrecht zu der Rotationsachse 19 aus Fig. 1. Das Heizelement 2 kann beispielsweise in einem Heißluftgerät 1, wie es bezüglich Fig. 1 beschrieben wurde, eingesetzt werden.
  • Das Heizelement 2 weist im Beispiel der Fig. 2 eine Vielzahl von Peltier-Elementen 6 auf, die tangential um den Luftkanal 3 herum verteilt, insbesondere gleichmäßig verteilt, angeordnet sind.
  • In Fig. 2 ist außerdem schematisch ein einzelnes der Peltier-Elemente 6 gezeigt, welches beispielsweise als Stapel aus Peltier-Elementen aufgebaut sein kann. Im gezeigten Beispiel weist der Stapel aus Peltier-Elementen drei übereinander gestapelte Peltier-Elemente auf, die jeweils eine Platte 7 und eine weitere Platte 8 aufweisen. Die Platten 7, 8 können beispielsweise ein Keramikmaterial enthalten. Zwischen den Platten 7, 8 sind jeweils Halbleiterelemente (nicht gezeigt) angeordnet.
  • Bei Stromfluss durch ein Peltier-Element, insbesondere die Halbleiterelemente, werden die Platten 8 gekühlt und die Platten 7 beheizt.
  • Dementsprechend ist eine Folge der Platten derart, dass eine erhitzte Platte 7 auf einer dem Luftkanal 3 zugewandten Seite des Heizelements 2 angeordnet ist, gefolgt von einer gekühlten Platte 8, gefolgt von einer weiteren geheizten Platte 7, gefolgt von einer weiteren gekühlten Platte 8, gefolgt von einer weiteren geheizten Platte 7 und wiederum gefolgt von einer gekühlten Platte 8, auf der dem Luftkanal 3 abgewandten Seite des Heizelements 2. Die Anzahl der Platten 7, 8, beziehungsweise gestapelten Peltier-Elemente, ist in Fig. 2 lediglich beispielhaft gewählt und kann auch größer sein als gezeigt.
  • Die Peltier-Elemente 6 können beispielsweise streifenförmig ausgebildet sein mit einer Längsachse, die beispielsweise parallel zu der Rotationsachse 19 angeordnet ist. Die Peltier-Elemente 6 sind beispielsweise derart entlang eines Umfangs des Luftkanals 3 angeordnet, dass benachbarte Peltier-Elemente 6 jeweils in unterschiedliche Richtungen gekippt sind, sodass eine zick-zack-förmige Anordnung aus Sicht der Querschnittsdarstellung folgt.
  • Die dargestellte Anordnung der Peltier-Elemente 6 ist insbesondere in der Hinsicht als schematisch zu verstehen, als dass vorzugsweise keine Lücken zwischen benachbarten Peltier-Elementen 6 bestehen, sodass ein Luftaustausch zwischen dem ersten Bereich T1 und dem zweiten Bereich T2 verhindert oder reduziert wird.
  • In Fig. 2 ist außerdem eine optionale Heizwendel 9 gezeigt, die die dem Luftkanal 3 abgewandte Seite des Heizelements 2 zusätzlich heizen kann um beispielsweise eine Kondensation von Luftfeuchtigkeit auf der dem Luftkanal 3 abgewandten des Heizelements 2 zu verhindern und/oder einen Absolutwert der Temperaturen der Bereiche T1, T2 zu erhöhen. Besonders vorteilhaft und platzsparend kann die Heizwendel beispielsweise in Zwischenräumen zwischen den gekippten Peltier-Elementen 6 auf der dem Luftkanal 3 abgewandten Seite des Heizelements 2 verlaufen.
  • Alternativ oder zusätzlich zu der Heizwendel 9 kann das Gehäuse 17, insbesondere der Haltegriff 18, derart ausgebildet sein, dass eine Abwärme des Akkus zu dem ersten Bereich T1 geleitet wird um die dem Luftkanal 3 abgewandte Seite des Heizelements 2 zusätzlich heizen.
  • In Fig. 3 ist eine beispielhafte Ausgestaltung einer Gebläsevorrichtung gezeigt, wie sie in einem Heißluftgerät 1, beispielsweise nach Fig. 1, eingesetzt werden kann. Insbesondere ist eine Blickrichtung entlang der Rotationsachse 19 gewählt ist.
  • Die Gebläsevorrichtung weist ein Propellerelement 4 auf mit Flügeln 11, die gleichmäßig um die Rotationsachse 19 beziehungsweise eine Welle entlang der Rotationsachse 19 verteilt sind. Im Beispiel der Fig. 3 sind ohne Beschränkung der Allgemeinheit vier Flügel 11 gezeigt. Je nach Ausgestaltungsform des Heißluftgeräts 1 sind aber auch zwei, drei oder mehr als vier Flügel 11 möglich. Jeder der Flügel 11 weist einen Innenabschnitt 12 und einen Außenabschnitt 13 auf, sich weiter entfernt von der Rotationsachse 19 befindet als der Innenabschnitt 12.
  • Die Innenabschnitte 12 sind beispielsweise derart geneigt, dass der Luftstrom 5 entlang der gewünschten Heißluftrichtung erzeugt wird, insbesondere von der Rückseite zu der Vorderseite des Heißluftgeräts 1. Die Außenabschnitte 13 sind beispielsweise entgegengesetzt zu der Neigung der Innenabschnitte 12 geneigt. Dementsprechend wird durch die Außenabschnitte 13 der Luftstrom 16 mit einer der Strömungsrichtung des Luftstroms 5 entgegengesetzten Strömungsrichtung erzeugt.
  • Das Heißluftgerät 1 kann beispielsweise einen Trennring 14 oder eine Trennhülse aufweisen, welche die entstehenden Luftströme 5, 16 räumlich, insbesondere radial, voneinander trennt.
  • In Fig. 4 ist eine schematische Schnittdarstellung, insbesondere Längsschnittdarstellung, durch ein Heißluftgerät 1 entsprechend einer weiteren beispielhaften Ausführungsform nach dem verbesserten Konzept gezeigt.
  • Das Heißluftgerät 1 der Fig. 4 basiert auf dem Heißluftgerät 1 der Fig. 1, wobei sich die Gebläsevorrichtung von derjenigen der Fig. 1 und Fig. 3 unterscheiden. Insbesondere ist das Propellerelement 4 nicht mit unterschiedlich geneigten Bereichen ausgestattet und erzeugt bei Rotation den Luftstrom 5, jedoch keinen entgegengesetzten weiteren Luftstrom.
  • Das Heißluftgerät 1 weist an der Vorderseite eine Umlenkblende 20 auf, um einen Teil des Luftstroms 5 umzukehren und entlang der dem Luftkanal 3 abgewandten Seite des Heizelements 2 entlang zu leiten um den weiteren Luftstrom 10 zu erzeugen.
  • Optional ist eine durch die Umlenkblende definierte Öffnung der Vorderseite mit einem Verstellelement 21 veränderbar, sodass der Anteil des Luftstroms 5, welcher umgelenkt wird, variabel ist.
  • Gemäß einem Elektrogerät nach dem verbesserten Konzept werden durch Übertragung von thermischer Energie von einem ersten auf einen zweiten Bereich zwei getrennte Temperaturniveaus erzeugt und ein Luftstrom entlang des höheren Temperaturniveaus erzeugt, so dass ein Heißluftstrom in einem Luftkanal entsteht oder es wird ein Luftstrom entlang des niedrigeren Temperaturniveaus erzeugt, so dass ein Kaltluftstrom in dem Luftkanal entsteht.
  • Durch die Verwendung des thermodynamischen Funktionsprinzips einer Kraft-Wärme-Maschine oder Wärmepumpe oder einem, beispielsweise durch den Einsatz von Peltier-Elementen realisierten, elektrothermischen Analogon, wird eine besonders effiziente Temperierung der Luft ermöglicht. Dadurch wird insbesondere der Einsatz von Akkus zum Realisieren von kabellosen Elektrogeräten ermöglicht. Auch für kabelgebundene Anwendungen kann die erhöhte Energieeffizienz vorteilhaft sein, beispielsweise für mobile kabelgebundene Elektrogeräte zum Anschluss beispielsweise an eine Bordspannungssteckdose eines Kraftfahrzeugs.

Claims (15)

  1. Elektrogerät zum Erzeugen eines temperierten Luftstroms mit einem elektrisch betreibbaren Heizelement (2), einer Gebläsevorrichtung (4) und einem Luftkanal (3); wobei
    - das Heizelement (2) dazu eingerichtet ist,
    - einem ersten Bereich (T1) auf einer dem Luftkanal (3) abgewandten Seite des Heizelements (2) thermische Energie zu entnehmen und Wärme an einen zweiten Bereich (T2) auf einer dem Luftkanal (3) zugewandten Seite des Heizelements (2) abzugeben; oder
    - dem zweiten Bereich (T2) thermische Energie zu entnehmen und Wärme an den ersten Bereich (T1) abzugeben; und
    - die Gebläsevorrichtung (4) dazu ausgebildet ist,
    - in dem Luftkanal (3) einen Luftstrom (5) entlang der dem Luftkanal (3) zugewandten Seite des Heizelements (2) zu erzeugen; und
    - einen weiteren Luftstrom (10) entlang der dem Luftkanal (3) abgewandten Seite des Heizelements (2) zu erzeugen, wobei eine Strömungsrichtung des Luftstroms (5) von einer weiteren Strömungsrichtung des weiteren Luftstroms (10) abweicht.
  2. Elektrogerät gemäß Anspruch 1, wobei das Heizelement (2) wenigstens ein Peltier-Element (6) enthält.
  3. Elektrogerät gemäß Anspruch 2, wobei das wenigstens eine Peltier-Element (6) einen oder mehrere Stapel mit jeweils wenigstens zwei Peltier-Elementen (6) aufweist.
  4. Elektrogerät gemäß einem der Ansprüche 2 oder 3, wobei das wenigstens eine Peltier-Element (6) eine Vielzahl länglicher Peltier-Elemente (6) enthält, welche entlang einer Längsachse (19) einer rohrförmigen Hülse des Elektrogeräts (1) ausgerichtet und entlang eines Innenumfangs der Hülse nebeneinander angeordnet sind.
  5. Elektrogerät nach einem der Ansprüche 2 oder 3, wobei
    - das wenigstens eine Peltier-Element (6) eine Vielzahl streifenförmiger Peltier-Elemente (6) mit jeweils einer Längsachse und einer darauf senkrecht stehenden Normalachse aufweist, die um den Luftkanal (3) herum verteilt angeordnet sind;
    - die Längsachsen jeweils benachbarter streifenförmiger Peltier-Elemente (6) parallel zueinander sind; und
    - die Normalachsen der benachbarten streifenförmigen Peltier-Elemente (6) in unterschiedliche Richtungen bezüglich einer jeweiligen Radialrichtung ausgehend von einer Längsachse (19) des Luftkanals (3) verkippt sind.
  6. Elektrogerät gemäß Anspruch 1, wobei das Heizelement (2) eine Wärmepumpe enthält.
  7. Elektrogerät gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die Strömungsrichtung des Luftstroms (5) entgegengesetzt oder im Wesentlichen entgegengesetzt zu der weiteren Strömungsrichtung des weiteren Luftstroms (10) ist.
  8. Elektrogerät gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, das eine an einer Austrittsöffnung für den Luftstrom (5) angeordnete Blendenvorrichtung (20) aufweist, die dazu eingerichtet ist, die Richtung eines Teils des Luftstroms (5) umzukehren und den richtungsumgekehrten Teil an der dem Luftkanal (3) abgewandten Seite des Heizelements (2) entlang zu leiten, um den weiteren Luftstrom (10) zu erzeugen.
  9. Elektrogerät gemäß Anspruch 8, wobei eine Blendenöffnung der Blendenvorrichtung (20) verstellbar, sodass der Teil des Luftstroms (5), welcher umgeleitet wird, variabel ist.
  10. Elektrogerät gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei die Gebläsevorrichtung (4) ein Propellerelement mit Flügeln (11) aufweist, wobei
    - die Flügel (11) jeweils einen Innenabschnitt (12) und einen Außenabschnitt (13) aufweisen;
    - sich die jeweiligen Innenabschnitte (12) von den jeweiligen Außenabschnitten (13) in ihrer jeweiligen geometrischen Form derart unterscheiden, dass die Innenabschnitte (12) und die Außenabschnitte (13) bei einer Rotation des Propellerelements die Luftströme (5, 10) in entgegengesetzte Richtungen erzeugen.
  11. Elektrogerät nach einem der Ansprüche 1 bis 10, das eine Trennvorrichtung (14) zum räumlichen Trennen der Luftströme (5, 10) voneinander aufweist.
  12. Elektrogerät nach einem der Ansprüche 1 bis 11, das ein weiteres Heizelement (9) zum Beheizen der dem Luftkanal (3) abgewandten Seite des Heizelements (2) aufweist.
  13. Elektrogerät nach Anspruch 12, wobei das weitere Heizelement (9) als Widerstandsheizelement ausgebildet ist.
  14. Elektrogerät nach einem der Ansprüche 1 bis 13, das mit einem Akku betreibbar oder betrieben ist, um das Heizelement (2) mit Strom zu versorgen.
  15. Verfahren zum Erzeugen eines temperierten Luftstroms (5) in einem Luftkanal (3) mittels eines elektrisch betreibbaren Heizelements (2), wobei
    - einem ersten Bereich (T1) auf einer dem Luftkanal (3) abgewandten Seite des Heizelements (2) thermische Energie entnommen wird und Wärme an einen zweiten Bereich (T2) auf einer dem Luftkanal (3) zugewandten Seite des Heizelements (2) abgegeben wird oder dem zweiten Bereich (T2) thermische Energie entnommen wird und Wärme an den ersten Bereich (T1) abgegeben wird;
    - mittels einer Gebläsevorrichtung (4) in dem Luftkanal (3) ein Luftstrom (5) entlang der dem Luftkanal (3) zugewandten Seite des Heizelements (2) erzeugt wird; und
    - mittels der Gebläsevorrichtung (4) ein weiterer Luftstrom (10) entlang der dem Luftkanal (3) abgewandten Seite des Heizelements (2) erzeugt wird, wobei eine Strömungsrichtung des Luftstroms (5) entgegengesetzt oder im Wesentlichen entgegengesetzt zu einer weiteren Strömungsrichtung des weiteren Luftstroms (10) ist.
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