WO2013167531A2 - Absaugvorrichtung zum absaugen von luft von einem herd - Google Patents
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- WO2013167531A2 WO2013167531A2 PCT/EP2013/059385 EP2013059385W WO2013167531A2 WO 2013167531 A2 WO2013167531 A2 WO 2013167531A2 EP 2013059385 W EP2013059385 W EP 2013059385W WO 2013167531 A2 WO2013167531 A2 WO 2013167531A2
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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- F24C—DOMESTIC STOVES OR RANGES ; DETAILS OF DOMESTIC STOVES OR RANGES, OF GENERAL APPLICATION
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- F24C15/2042—Devices for removing cooking fumes structurally associated with a cooking range e.g. downdraft
Definitions
- the invention relates to a fume extractor for sucking air through at least two suction from a stove.
- the regulation of the volume flow takes place at the suction of the extractor device exclusively via the stage control of the fan motor.
- connection principles A first connection principle in which only one suction element can be connected to a fan, and a second connection principle in which two suction elements can be connected to a fan, but in which both suction elements only together can be addressed.
- the known solutions split into two types, a design without and a design with closure element.
- a closure of the opening is not possible.
- the suction opening can be closed as soon as the ventilation system is not in operation. The closing can be done either manually or by motor.
- a mechanism would be desirable that allows flexible use in the presence of multiple suction and / or reduces installation costs and thus the production costs. It is an object of the invention to provide a device for extracting air from a stove, which avoids at least some of the aforementioned disadvantages and / or limitations.
- Core of the invention is a suction device for extracting air from a stove, which provides flexible, individually adjustable suction available.
- the invention achieves the object by providing a fume extractor for sucking air from a stove.
- the device has a fan module with a fan for sucking in air, which generates a volume flow when required by means of the blower.
- the device has at least two filter modules.
- the extractor device is characterized in that each filter module at least one suction port, at least one closure element for the at least one Ansaugöff-, which can be closed even when the fan is running, at least one actuating element for actuating the closure element, such that the closure element are opened or closed can, and has a suction line, which is connected to the blower module.
- the teaching according to the invention achieves the advantage that each filter module can be opened or closed independently of one another, even during ongoing fan operation.
- a fume extraction device is a suction device for extracting fumes or vapors in the vicinity of a cooker, because when cooking, grilling or baking vapors arise, which not only contaminate the air through, for example, fats and oils, but also affect the visibility and on Condensing objects in the kitchen.
- a fume extraction device may be an extractor hood or a table ventilation.
- a stove is a cooking, grilling or baking device for preparing food, for example an electric, induction or gas stove, a grill or an oven.
- a filter module in the context of the present invention, a suction with or without filter is referred to, which has a suction opening, which is also referred to as suction for sucking above-mentioned ambient air, wherein the suction can also consist of several Absaugteilettin, each providing their own suction can.
- the filter module can be opened and closed by means of an actuating element, so that in the open state ambient air can be sucked out of the oven via the filter module, but not in the closed state.
- An actuator can basically be any mechanism to open or close the filter module, such as a switch, a sensor, or a remote control.
- the opening and closing can basically also be done mechanically mechanically or electrically.
- the actuating element is an actuating element for manual actuation.
- the actuating element can thus be operated manually and is preferably a mechanical tilt or rotary switch which can close the filter module in such a way that effective extraction of ambient air via this filter module is no longer possible as long as the filter module is in the closed state.
- a closure element designates a device which is suitable for closing the suction opening of the filter module at least temporarily so that effective extraction of ambient air via this filter module is no longer possible, as long as the suction opening of the filter module is in the closed state.
- the closure element is a flap with which the suction opening can be closed.
- the fan absorbs the ambient air via the existing filter modules according to the invention.
- the blower is connected via suction lines with the filter modules, so that only a single blower is necessary for several filter modules and in particular for the entire extractor device to effectively suck the ambient air of the stove.
- each filter module can be actuated individually and independently of the state of the closure element of each other filter module. This has the advantage that ambient air can be sucked concentrated on the stove at the place where the steam is produced when preparing the food and thus does not have to be equally sucked at all suction points of the stove, regardless of where the disturbing steam occurs concentrated.
- the actuating element of each filter module is manually operable.
- the extractor device has, in addition to the components mentioned, in particular the fan module and the at least one filter module, an operating module with an operating element and that a suction stage can be set via the operating element of the operating module Volume flow of the blower determined.
- An adjustment module can be any desired blower control and can be operated both manually and remotely.
- the operating module preferably has only one operating element for determining the strength of the volume flow of the blower.
- the control element is configured such that by means of this element, the fan can be switched on and off, and the strength of the volume flow, for example in stages, by means of this element is adjustable. This can for example be realized by means of a single knob, but other solutions, for example by means of keypads, possible.
- the control element particularly preferably has only one rotary control, rotary switch or rocker switch, which can be operated manually.
- the operating module can also have a remote control which duplicates, supplements or replaces the operating element.
- Another advantage is that in the extractor device according to the invention in that only a single blower is needed only one adjustment module for adjusting the flow rate is required. This can both reduce costs and simplify the operation of the extractor device, since the volume flow does not have to be set individually for each filter module.
- the filter modules are electrically conductively connected to the operating module via at least one line. This has the advantage that it provides a possibility that information from the filter modules to the control module and vice versa can be signaled.
- each filter module can be electrically conductively connected to the operating module via a common line, for example via a common bus.
- each filter module can also be connected to the operating module by means of its own electrical line. be his.
- each filter module via a separate line is electrically connected to the control module.
- the filter modules are electrically conductively connected to the operating module via a common line.
- the state of the closure element of each filter module can be signaled to the operating module via the at least one line.
- the intensity of the set volume flow on the fan module can be automatically amplified or reduced.
- the fan in the event that all closure elements are closed, the fan is switched off automatically, and optionally the fan is automatically switched on again only when at least one of the closure elements is opened again ,
- the fan can be switched on again automatically.
- the fan must first be switched on again manually and as long as this does not take place remains switched off.
- the blower particularly preferably restarts automatically, provided that the blower has not been switched off manually on the control element.
- a setting for example fan speed of the fan, which was set before switching off the fan, is set.
- each filter module has at least one sensor, with the sensor of the respective filter module, the state of the closure element of the respective filter module can be determined, and the state determined by the sensor of the respective filter module can be signaled to the control module.
- the sensor preferably represents a signal transmitter or comprises a signal transmitter.
- the state of the closure element in this case is referred to its relative position to the suction port.
- the state in which it closes the suction opening or in which it releases the suction opening is designated as the state of the closing element.
- the degree of opening of the closing element can also be detected, for example by an angle of attack of the closing element to the suction port of the sensor and optionally transmitted to the operating module.
- This embodiment has the advantage that the state of the filter module, that is, whether it can aspirate or can not aspirate, can be determined more accurately. In principle, this determination of state can take place both on the actuating element and on the closure element itself. Also, a comparison can be made as to whether the actuating element and closure element are in the same state, ie both closed or both open. According to one embodiment, the state determination is performed by a sensor on the closure element. However, it is also possible that the state determination is performed by a sensor on the actuator. A sensor for the state determination can be both a passive and an active sensor. According to one embodiment, the Sensor integrated in the operating switch, for example, the sensor is the operating switch itself.
- the extractor device is a table ventilation device or an extractor hood.
- a fume extraction device As a table ventilator or table ventilation device, which is also referred to as well ventilation, according to the invention a fume extraction device understood, is sucked in the air via the suction port down, preferably vertically downwards.
- the fan module is provided in this embodiment below the cooking surface level and provided therein at least one suction port.
- the present invention can be used in particular if it has a plurality of intake openings, which are arranged, for example, above the individual cooking zones of a cooker and are covered by separate closing elements.
- FIG. 1 shows a first schematic construction of an embodiment of the extractor device according to the invention
- FIG. 2a, b shows a schematic structure of an embodiment of a filter module with an actuating element, a suction opening and a closure element in the open and closed state according to the invention
- Fig. 3 shows a second schematic structure of an embodiment of the extractor device according to the invention.
- FIG. 4 shows a schematic structure of a vapor extraction device according to FIG. 3, with a filter module in the opened state and three filter modules in the closed state according to aspects of the invention.
- FIG. 1 shows a first schematic construction of an embodiment of the extractor device (1) according to the invention.
- the embodiment of the extractor device (1) shown schematically in FIG. 1 comprises a fan module (2) with a blower (3) and two filter modules (4).
- Each filter module (4) has a suction opening (5) for sucking air from the environment of the extractor device (1), in particular the stove (not shown).
- each of the two filter modules (4) has a closure element (6) for opening and closing the suction opening (5), wherein in the open state via the suction opening (5) ambient air can be sucked in, but not in the closed state.
- the opening or closing of the closure element (6) of the suction opening (5) takes place by means of an actuating element (8).
- the filter module (4) is connected via a suction line (9) to the blower (3) located in the blower module (2), so that by means of the blower ( 3) if necessary, a volume flow can be generated to suck ambient air through the suction ports (5) of the filter modules (4).
- the suction line (9) is preferably connected to the filter module (4) via a connecting piece (7) (see FIG. 2).
- this exemplary embodiment has the advantage that only a single blower (3) is necessary in order to suck air from the stove via the filter modules (4) used.
- An actuating element (8) can basically be any mechanism for opening or closing the filter module (4), for example a switch, a sensor, or a remote control.
- the opening and closing can basically also be done mechanically mechanically or electrically.
- the actuating element (8) can be operated manually and is preferably a mechanical tilt or rotary switch, which can close the filter module (4) such that an effective extraction of ambient air through this filter module (4) is no longer possible, as long as that Filter module (4) is in the closed state.
- the closure element (6) the suction port (5) of the filter module (4) is closed so that an effective suction of ambient air through this filter module (4) is no longer possible, as long as the suction port (5) of the filter module (4) in closed state is.
- the closure element (6) is a flap with which the suction opening (5) can be closed.
- the fan (3) sucks in the ambient air via the existing filter modules (4).
- the blower is connected via suction lines (9) with the filter modules (4), so that only a fan (3) is necessary for the extractor device (1) to effectively suck the ambient air of the stove.
- FIGS. 2a, b show a schematic construction of an embodiment of a filter module (4) with an actuating element (8), an intake opening (5) and a closure element (6) in the open and closed state.
- the filter module (4) has an intake opening (5) which can be opened and closed via an actuating element (8) by means of a closure element (6).
- FIG. 2a shows the filter module (4) in the closed state
- FIG. 2b shows the filter module (4) in the open state.
- the closure element (6) is lowered in the closed state, so that it locks the suction port (5) against effective suction of ambient air.
- the locking takes place by means of the actuating element (8), which consists in the present embodiment of a push switch, which can be pushed into a front and a rear position. In its front position, the actuating element (8) lowers the closure element (6), so that the suction opening (5) is locked. In its rear position, the actuating element (8) raises the closure element (6), so that the locking of the suction opening (5) can be lifted and the suction opening (5) of the filter module (4) can suck in ambient air.
- the filter module (4) shown in Figure 2 is equipped with a manually operated closure element (6).
- a signal generator (not shown) is integrated, which, for example, indicates the actuation state of the filter module (4) in the case of an electronic control of the overall system, or at least one corresponding information system. tion to another component, in particular a control module (10) (see Figure 3), forwards.
- FIG. 3 shows a second schematic construction of an embodiment of the extractor device (1) according to the invention.
- the extractor device (1) comprises a fan module (2), which is connected to four filter modules (4) by means of four suction lines (9).
- the filter modules (4) used are filter modules (4) according to FIG. 2.
- the connection of the blower module (2) to the four filter modules (4) via four suction lines (9) takes place in such a way that via the suction openings ( 5) of the filter modules (4) from Figure 2 ambient air can be sucked.
- Each of the four filter modules (4) is connected by means of an electrical line (12) to the single operating module (10).
- an operating element (1 1) is mounted, with which the blower (3) (not shown in Figure 3) in the fan module (2) can be controlled to generate the volume required to suck the ambient air flow.
- An operating module (10) can be any desired blower control and can be operated both manually and remotely.
- the operating module (10) preferably has only one control element (1 1) for determining, in particular fixing, the intensity of the volume flow of the blower (3).
- the operating element (1 1) is designed such that by means of this element (1 1) the fan (3) can be switched on and off, and the strength of the volume flow by means of this element (1 1) is adjustable. This can be realized for example by means of a single knob, but other solutions, for example by means of keypads, are possible.
- the operating element (11) has only one rotary control, which can be operated manually.
- Another advantage is that only one fan (3) is required, and only one operating module (10) is required for adjusting the volume flow. This can both reduce costs, as well as simplify the operation of the extractor device (1), since not for each filter module (4) the flow rate must be set individually.
- each filter module (4) via the electrical line (12) is electrically conductively connected to the operating module (10)
- a possibility is provided that information from the filter modules (4) to the operating module (10) and vice versa who signaled - you can.
- This has the advantage that it is possible to signal from each filter module (4) to the operating module (10) whether ambient air can currently be extracted via the filter module (4) or not.
- This makes it possible for the operating module (10) to react in accordance with the states of the closure elements (6) of the filter modules (4), for example by autonomously changing the volume flow of the blower (3), in particular by switching off the blower (3) if all filter modules (4) are closed.
- FIG. 4 shows a schematic structure of a vapor extraction device according to FIG. 3, with one filter module in the open state and three filter modules in the closed state.
- All filter modules (4) are closed except for the third from the left.
- the signaling of the closure states of the four filter modules (4) takes place via the respective associated electrical line (12) to the operating module (10).
- a dashed electrical line (12) in Figure 4 indicates that the operating module (10) via this line (12) is signaled that the corresponding filter module (4) is closed so that it can not suck in ambient air
- a continuous Electrical line (12) in Figure 4 means that the operating module (10) via this line (12) is signaled that the corresponding filter module (4) is open, so that it can suck in ambient air.
- the suction line (9) leading from the left to the third filter module (4) draws in ambient air in FIG. 4, which is indicated by a thick black line (9).
- the suction lines (9) of the other three closed filter modules (4) suck corresponding to no ambient air, which is indicated by two thinner lines (9).
- Each filter module (4) can be individually opened or closed manually, there is no synchronous opening or closing.
- a sensor (13) (not shown in Figure 4) is integrated, which determines whether the corresponding filter module (4) is open or closed and this state then on the corresponding filter module (4) associated electrical Line (12) the control module (10) signals.
- This state determination can in principle both on the actuating element (8) and on the closure element (6) itself respectively.
- a comparison can also be made as to whether the actuating element (8) and closure element (6) are in the same state, ie both closed or both open.
- the state determination preferably takes place by a sensor (13) on the closure element (6).
- the status determination is particularly preferably carried out by a sensor (13) on the actuating element (8).
- Such a sensor (13) for determining the state can be both a passive and an active sensor (13).
- the sensor (13) is preferably integrated in the actuating switch (8), the sensor (13) is particularly preferably the actuating switch (8) itself.
- the fan level of the fan (2) can be controlled via the operating element (11) on the operating module (10). be set.
- the operating module (10) switches on the power supply to the fan module (2), the suction process begins.
- the volume flow at the third filter module (4) is concentrated from the left, that is to say the entire volume flow is used to draw in air at the third filter module (4). If further filter modules (4) are opened, the volume flow set via the choice of the fan level on the operating element (1 1) is distributed among the individual opened filter modules (4).
- the volume flow can be independently strengthened at unchanged maintained fan level on the control element (1 1) and according to the number of open filter modules (4) and again weakened independently as soon as one or more filter modules (4) are closed again.
- the operating module (10) shuts off the power supply to the fan module (2), the suction process is completely stopped.
- the control element (1 1) can remain in the position of the last selected fan speed.
- the blower (3) is automatically activated again on the last used stage, so-called memory function.
- the fan (3) must be turned on again manually and as long as this is not done, remains off.
- the fan (3) in the above case switches on again automatically, if the fan (3) was not switched off manually on the operating element (1 1).
- the fume extraction device (1) shown in Figure 4 may be a table ventilation device or an extractor hood.
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Description
Absaugvorrichtung zum Absaugen von Luft von einem Herd
Die Erfindung betrifft eine Dunstabzugsvorrichtung zum Absaugen von Luft über mindestens zwei Absaugelemente von einem Herd.
Bei den bekannten Lüftungskonzepten erfolgt die Regulierung des Volumenstromes an dem Absaugelement der Dunstabzugsvorrichtung ausschließlich über die Stufensteuerung des Gebläsemotors.
Bei den bekannten Lösungen kann zwischen zwei Anschlussprinzipien unterschieden werden: Ein erstes Anschlussprinzip, bei dem an ein Gebläse lediglich ein Absaugelement angeschlossen werden kann, und ein zweites Anschlussprinzip, bei dem an ein Gebläse zwei Absaugelemente angeschlossen werden können, bei dem aber beide Absaugelemente nur gemeinsam angesprochen werden können. Dies limitiert entweder die Anzahl an Absaugelementen oder aber den flexiblen Einsatz der verfügbaren Absaugelemente oder erfordert einen hohen Installationsaufwand bezüglich der Gebläseanzahl und -Installation.
Weiter teilen sich die bekannten Lösungen in zwei Bauformen auf, eine Bauform ohne und eine Bauform mit Verschlusselement. Bei den Bauformen ohne Verschlusselement liegt ein Einströmgitter auf der Ansaugöffnung, ein Verschließen der Öffnung ist dabei nicht möglich. Bei der Bauform mit Verschlusselement hingegen kann die Ansaugöffnung verschlossen werden, sobald das Lüftungssystem nicht in Betrieb ist. Das Verschließen kann dabei entweder manuell oder motorisch erfolgen.
Dementsprechend wäre ein Mechanismus wünschenswert, der bei Vorhandensein mehrerer Absaugelemente deren flexiblen Einsatz ermöglicht und/oder den Installationsaufwand und damit die Fertigungskosten verringert. Es ist Ziel der Erfindung eine Vorrichtung zum Absaugen von Luft von einem Herd zur Verfügung zu stellen, die zumindest einige der zuvor erwähnten Nachteile und/oder Limitierungen vermeidet.
Kern der Erfindung ist dabei eine Absaugvorrichtung zum Absaugen von Luft von einem Herd, die flexibel einsetzbare, einzeln einstellbare Absaugelemente zur Verfügung stellt.
Die Erfindung löst die Aufgabe durch Bereitstellung einer Dunstabzugsvorrichtung zum Ab- saugen von Luft von einem Herd. Die Vorrichtung weist ein Gebläsemodul mit einem Gebläse zum Ansaugen von Luft auf, welches bei Bedarf mittels des Gebläses einen Volumenstrom generiert. Weiterhin weist die Vorrichtung mindestens zwei Filtermodule auf. Die Dunstabzugsvorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass jedes Filtermodul mindestens eine Ansaugöffnung, mindestens ein Verschlusselement für die mindestens eine Ansaugöff- nung, das auch bei laufendem Gebläse geschlossen werden kann, mindestens ein Betätigungselement zum Betätigen des Verschlusselementes, derart, dass das Verschlusselement geöffnet oder geschlossen werden kann, und eine Absaugleitung aufweist, die mit dem Gebläsemodul verbunden ist. Durch die erfindungsgemäße Lehre wird der Vorteil erreicht, dass jedes Filtermodul unabhängig voneinander geöffnet oder geschlossen werden kann, selbst im laufenden Gebläsebetrieb. Weiter weist die vorliegende Erfindung den Vorteil auf, dass lediglich ein Gebläse notwendig ist, um über die eingesetzten Filtermodule Luft vom Herd abzusaugen. Dabei ist es im Gegensatz zum Stand der Technik nicht mehr notwendig, dass alle Filtermodule ge- meinsam geöffnet sind, nicht verschließbar sind oder nur bei ausgeschaltetem Gebläse geschlossen werden können. Weiter weist die erfindungsgemäße Lehre den Vorteil auf, dass ein Absaugen an den Stellen am Herd konzentriert werden kann, an denen mehr Dampf entsteht. Dabei kann die Gebläsestufe unverändert beibehalten werden. Gemäß der vorliegenden Erfindung ist eine Dunstabzugsvorrichtung eine Absaugvorrichtung zum Absaugen von Dünsten oder Wrasen in der Umgebung eines Herdes, da beim Kochen, Grillen oder Backen Dämpfe entstehen, die nicht nur die Luft durch beispielsweise Fette und Öle verunreinigen, sondern auch die Sicht beeinträchtigen und an Gegenständen in der Küche kondensieren. Die verunreinigte Luft, die auch als Dünste oder Wrasen bezeichnet wer- den kann, wird im Folgenden auch einfach als Luft oder Umgebungsluft bezeichnet. Insbesondere kann eine Dunstabzugsvorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung eine Dunstabzugshaube oder eine Tischlüftung sein.
Als Herd wird im Sinne der vorliegenden Erfindung eine Koch-, Grill- oder Backvorrichtung zum Zubereiten von Speisen, beispielsweise ein Elektro-, Induktions- oder Gasherd, ein Grill oder ein Backofen, bezeichnet. Als Filtermodul wird im Sinne der vorliegenden Erfindung ein Absaugelement mit oder ohne Filter bezeichnet, welches eine Absaugöffnung, die auch als Ansaugöffnung bezeichnet wird, zum Absaugen von oben genannter Umgebungsluft aufweist, wobei das Absaugelement auch aus mehreren Absaugteilelementen bestehen kann, die jeweils eigene Absaugöffnungen bereitstellen können. Das Filtermodul kann mittels eines Betätigungselements geöffnet und verschlossen werden, so dass in geöffnetem Zustand Umgebungsluft über das Filtermodul von dem Herd abgesaugt werden kann, nicht jedoch in verschlossenem Zustand.
Ein Betätigungselement kann grundsätzlich ein beliebiger Mechanismus sein um das Filtermodul zu öffnen oder zu verschließen, beispielsweise ein Schalter, ein Sensor, oder eine Fernbedienung. Das Öffnen und Verschließen kann grundsätzlich auch motorisch mechanisch oder auch elektrisch geschehen. Vorzugsweise stellt das Betätigungselement aber ein Betätigungselement zur manuellen Betätigung dar. Insbesondere kann das Betätigungselement somit manuell bedient werden und ist vorzugsweise ein mechanischer Kipp- oder Drehschalter, der das Filtermodul derart verschließen kann, dass ein effektives Absaugen von Umgebungsluft über dieses Filtermodul nicht mehr möglich ist, solange das Filtermodul sich im verschlossenen Zustand befindet.
Ein Verschlusselement bezeichnet erfindungsgemäß eine Vorrichtung, die dazu geeignet ist, die Ansaugöffnung des Filtermoduls zumindest zeitweise derart zu verschließen, dass ein effektives Absaugen von Umgebungsluft über dieses Filtermodul nicht mehr möglich ist, solange die Ansaugöffnung des Filtermoduls sich im verschlossenen Zustand befindet. Im einfachsten Fall, ist das Verschlusselement eine Klappe, mit der die Ansaugöffnung verschlossen werden kann. Das Gebläse saugt erfindungsgemäß die Umgebungsluft über die vorhandenen Filtermodule an. Das Gebläse ist dabei über Absaugleitungen mit den Filtermodulen verbunden, so dass für mehrere Filtermodule und insbesondere für die gesamte Dunstabzugsvorrichtung lediglich ein einziges Gebläse notwendig ist, um effektiv Umgebungsluft des Herdes abzusaugen.
In einer weiteren besonders vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass das Verschlusselement eines jeden Filtermoduls einzeln und unabhängig vom Zustand des Verschlusselements eines jeden anderen Filtermoduls betätigbar ist. Dies hat den Vorteil, dass Umgebungsluft am Herd an dem Ort konzentriert abgesaugt werden kann, an dem der Dampf beim Zubereiten der Speisen entsteht und somit nicht an allen Absaugstellen des Herdes gleichermaßen abgesaugt werden muss, unabhängig davon wo der störende Dampf konzentriert auftritt. In einer weiteren besonders vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass das Betätigungselement eines jeden Filtermoduls manuell betätigbar ist.
Dies hat den Vorteil, dass der Benutzer des Herdes die Filtermodule einfach verschließen kann, ohne dass dazu elektrische Energie nötig wäre, da beispielsweise bei einem Gasherd meist kein Stromanschluss zur Verfügung steht, da bei diesen Arten des Kochens in der Regel keine elektrische Energie nicht benötigt wird. Da somit in dieser vorteilhaften Ausführungsform diese Filtermodule alle gleich aufgebaut sind, können zudem Kosten gespart werden, beispielsweise indem diese Filtermodule auch bei Herden zum Einsatz kommen können, die einen elektrischen Stromanschluss aufweisen, beispielsweise einem Elektroherd. Eine separate Lagerhaltung und Herstellung von Filtermodulen für Elektroherde und Gasherde ist somit nicht erforderlich.
Zudem weist die Verwendung manuell betätigbarer Betätigungselemente den Vorteil auf, dass dadurch das separate Schließen oder Öffnen einzelner Verschließelemente einfach durchgeführt werden kann und der dafür notwendige Aufbau ebenfalls einfach ist. Somit ist dieser Ausführungsform vorteilhaft gegenüber Ausführungsformen, bei denen die einzelnen Verschließelemente elektrisch angesteuert werden.
In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass die Dunstabzugsvor- richtung zusätzlich zu den genannten Komponenten, insbesondere dem Gebläsemodul und dem mindestens einen Filtermodul ein Bedienmodul mit einem Bedienelement aufweist und dass über das Bedienelement des Bedienmoduls eine Absaugstufe einstellbar ist, die die Stärke des Volumenstromes des Gebläses bestimmt.
Dies hat den Vorteil, dass die Einstellung der Stärke des Volumenstromes des Gebläses an einem Ort geschehen kann, der zu dem Ort des Gebläses beabstandet und insbesondere für den Benutzer der Dunstabzugsvorrichtung leicht zugänglich sein kann, wodurch eine bessere Ergonomie erreicht werden kann.
Ein Bedienmodul kann erfindungsgemäß eine beliebige Gebläseansteuerung sein und sowohl manuell als auch fernbedient werden können. Das Bedienmodul weist dabei vorzugsweise lediglich ein Bedienelement zur Bestimmung der Stärke des Volumenstromes des Gebläses auf. Vorzugsweise ist das Bedienelement derart ausgestaltet, dass mittels dieses Elements das Gebläse an- und ausgeschaltet werden kann, sowie die Stärke des Volumenstromes, beispielsweise in Stufen, mittels dieses Elementes einstellbar ist. Dies kann beispielsweise mittels eines einzigen Drehreglers realisiert werden, jedoch sind auch andere Lösungen, beispielsweise mittels Tastenfeldern, möglich. Besonders bevorzugt weist das Bedienelement jedoch nur einen Drehregler, Drehschalter oder Wippschalter, auf, der manu- eil bedienbar ist.
Das Bedienmodul kann zusätzlich auch noch über eine Fernbedienung verfügen, welches das Bedienelement dupliziert, ergänzt oder ersetzt. Ein weiterer Vorteil ist, dass bei der erfindungsgemäßen Dunstabzugsvorrichtung dadurch, dass nur ein einziges Gebläse benötigt wird auch nur ein Bedienmodul für die Einstellung des Volumenstromes benötigt wird. Dies kann sowohl Kosten reduzieren, als auch die Bedienung der Dunstabzugsvorrichtung vereinfachen, da nicht für jedes Filtermodul der Volumenstrom einzeln eingestellt werden muss.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass die Filtermodule über mindestens eine Leitung mit dem Bedienmodul elektrisch leitend verbunden sind. Dies hat den Vorteil, dass dadurch eine Möglichkeit bereitgestellt wird, dass Informationen von den Filtermodulen an das Bedienmodul und umgekehrt signalisiert werden können.
Dabei kann jedes Filtermodul über eine gemeinsame Leitung, beispielsweise über einen gemeinsamen Bus, mit dem Bedienmodul elektrisch leitend verbunden sein. Jedes Filtermodul kann jedoch auch mittels einer eigenen elektrischen Leitung mit dem Bedienmodul verbun-
den sein. Beispielsweise ist jedes Filtermodul über eine eigene Leitung elektrisch leitend mit dem Bedienmodul verbunden. Alternativ ist es auch möglich, dass die Filtermodule über eine gemeinsame Leitung elektrisch leitend mit dem Bedienmodul verbunden sind. In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass der Zustand des Verschlusselements eines jeden Filtermoduls über die mindestens eine Leitung an das Bedienmodul signalisierbar ist.
Dies hat den Vorteil, dass von jedem Filtermodul an das Bedienmodul signalisiert werden kann, ob über das Filtermodul aktuell Umgebungsluft abgesaugt werden kann, oder nicht. Dadurch wird ermöglicht, dass das Bedienmodul entsprechend den Zuständen der Verschlusselemente der Filtermodule reagieren kann, beispielsweise indem es den Volumenstrom des Gebläses selbständig verändert. Insbesondere kann bei Verschließen der Ansaugöffnungen aller Filtermodule, dieser Zustand an dem Bedienmodul erkannt werden und dieses das Abschalten des Gebläses bewirken.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass in Abhängigkeit vom Zustand des Verschlusselements eines jeden Filtermoduls die Stärke des eingestellten Volumenstromes am Gebläsemodul automatisch verstärkbar oder verminderbar ist.
Dies hat den Vorteil, dass eine einmal vom Herdbenutzer voreingestellte Stärke des Volumenstromes am Gebläse entsprechend den aktuell geöffneten Verschlusselementen der Filtermodule variabel einstellbar ist, um einen möglichst effizienten Abzug der Umgebungs- luft am Herd zu gewährleisten. Ein weiterer Vorteil dieser Ausführungsform ist, dass unnötige Nebengeräusche durch einen zu großen Volumenstrom vermieden werden können.
In einer weiteren besonders vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass für den Fall, dass das alle Verschlusselemente geschlossen sind, das Gebläse selb- ständig abgeschaltet wird, und optional das Gebläse selbstständig erst dann wieder eingeschaltet wird, wenn mindestens eines der Verschlusselemente wieder geöffnet wird.
Dies hat den Vorteil, dass für den Fall dass die Verschlusselemente aller Filtermodule verschlossen sind, also für den Fall, dass ein Absaugen der Umgebungsluft vom Herd nicht mehr möglich ist, das Gebläse ausgeschaltet wird. Dadurch wird vermieden, dass das Ge-
blase zwecklos weiterläuft und/oder dass sich eventuell ein Vakuum in den Absaugleitungen ausbildet. Ein weiterer Vorteil dieser Ausführungsform ist, dass hierdurch unnötige Nebengeräusche vermieden werden können, für den Fall, dass ein effektives Absaugen von Umgebungsluft nicht mehr möglich ist.
Wird mindestens ein Verschlusselement wieder geöffnet, kann wieder abgesaugt werden. Hierzu kann das Gebläse automatisch wieder eingeschaltet werden. Es ist jedoch auch möglich, dass das Gebläse erst wieder manuell eingeschaltet werden muss und solange dies nicht erfolgt, ausgeschaltet bleibt. Besonders bevorzugt schaltet sich das Gebläse in oben genanntem Fall jedoch selbständig wieder ein, sofern am Bedienelement das Gebläse nicht manuell ausgeschaltet wurde. Besonders bevorzugt wird beim automatischen Anschalten des Gebläses eine solche Einstellung, beispielsweise Lüfterstufe des Gebläses eingestellt, die vor dem Ausschalten eingestellt war. In einer weiteren besonders vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass jedes Filtermodul mindestens einen Sensor aufweist, mit dem Sensor des jeweiligen Filtermoduls der Zustand des Verschlusselementes des jeweiligen Filtermoduls bestimmbar ist, und der vom Sensor des jeweiligen Filtermoduls bestimmte Zustand an das Bedienmodul signalisierbar ist. Der Sensor stellt vorzugsweise einen Signalgeber dar oder umfasst einen Signalgeber. Als Zustand des Verschlusselementes wird hierbei dessen relative Position zu der Ansaugöffnung bezeichnet. Insbesondere wird als Zustand des Verschließelementes der Zustand bezeichnet, in dem dieses die Ansaugöffnung verschließt oder in dem dieses die Ansaugöffnung freigibt. Zusätzlich kann auch der Öffnungsgrad des Verschließelementes beispielsweise durch einen Anstellwinkel des Verschließelementes zu der Ansaugöffnung von dem Sensor erfasst und gegebenenfalls an das Bedienmodul übermittelt werden.
Diese Ausführungsform hat den Vorteil, dass der Zustand des Filtermoduls, also ob es absaugen kann oder nicht absaugen kann, akkurater ermittelt werden kann. Diese Zustands- ermittlung kann grundsätzlich sowohl am Betätigungselement als auch am Verschlussele- ment selbst erfolgen. Auch kann ein Vergleich erfolgen, ob sich Betätigungselement und Verschlusselement in dem gleichen Zustand befinden, also beide geschlossen oder beide offen. Gemäß einer Ausführungsform erfolgt die Zustandsermittlung durch einen Sensor am Verschlusselement. Es ist allerdings auch möglich, dass die Zustandsermittlung durch einen Sensor am Betätigungselement erfolgt. Ein Sensor für die Zustandsermittlung kann dabei sowohl ein passiver als auch aktiver Sensor sein. Gemäß einer Ausführungsform ist der
Sensor in den Betätigungsschalter integriert, beispielsweise ist der Sensor der Betätigungsschalter selbst.
In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass die Dunstabzugsvor- richtung eine Tischlüftungsvorrichtung oder eine Dunstabzugshaube ist.
Dies hat den Vorteil, dass die Erfindung in bereits vorhandene Absaugvorrichtungen für Herde einsetzbar ist, wodurch eine Kostenersparnis im Gegensatz zu einer kompletten Neukonzeption der Absaugvorrichtung ermöglicht wird.
Als Tischlüfter oder Tischlüftungsvorrichtung, die auch als Muldenlüftung bezeichnet wird, wird erfindungsgemäß eine Dunstabzugsvorrichtung verstanden, bei der Luft über die Ansaugöffnung nach unten, vorzugsweise vertikal nach unten gesaugt wird. Das Gebläsemodul ist bei dieser Ausführungsform unterhalb der Kochfeldebene und der darin vorgesehenen mindestens einen Ansaugöffnung vorgesehen. Bei Dunstabzugshauben kann die vorliegende Erfindung insbesondere genutzt werden, wenn diese mehrere Ansaugöffnungen aufweist, die beispielsweise über den einzelnen Kochstellen eines Herdes angeordnet sind und durch separate Verschließelemente abgedeckt werden.
Die Erfindung wird nachfolgend eingehender anhand der Figuren erläutert; in diesen zeigen Fig. 1 einen ersten schematischen Aufbau einer Ausführungsform der Dunstabzugsvorrichtung gemäß der Erfindung,
Fig. 2a, b einen schematischen Aufbau einer Ausführungsform eines Filtermoduls mit einem Betätigungselement, einer Ansaugöffnung und einem Verschlusselement in offenem und geschlossenem Zustand gemäß der Erfindung,
Fig. 3 einen zweiten schematischen Aufbau einer Ausführungsform der Dunstabzugsvorrichtung gemäß der Erfindung, und
Fig. 4 einen schematischen Aufbau einer Dunstabzugsvorrichtung nach Fig. 3, mit einem Filtermodul in geöffneten Zustand und drei Filtermodulen in geschlossenen Zustand gemäß Aspekten der Erfindung.
Bevor nachfolgend Ausführungsformen der Erfindung eingehender beschrieben werden, ist zunächst festzuhalten, dass die Erfindung nicht auf die beschriebenen Komponenten der
Vorrichtung beschränkt ist. Weiterhin stellt auch die verwendete Terminologie keine Einschränkung dar, sondern hat lediglich beispielhaften Charakter. Soweit nachfolgend in der Beschreibung und den Ansprüchen der Singular verwendet wird ist dabei jeweils der Plural mit umfasst, soweit der Kontext dies nicht explizit ausschließt.
In Figur 1 ist ein erster schematischer Aufbau einer Ausführungsform der Dunstabzugsvorrichtung (1 ) gemäß der Erfindung dargestellt. Beispielhaft umfasst die in Figur 1 schematisch dargestellte Ausführungsform der Dunstabzugsvorrichtung (1 ) ein Gebläsemodul (2) mit einem Gebläse (3) und zwei Filtermodule (4). Jedes Filtermodul (4) verfügt über eine Ansaug- Öffnung (5) zum Ansaugen von Luft aus der Umgebung der Dunstabzugsvorrichtung (1 ), insbesondere des Herdes (nicht gezeigt). Darüber hinaus weist jedes der beiden Filtermodule (4) ein Verschlusselement (6) auf, zum Öffnen und Schließen der Ansaugöffnung (5), wobei im offenen Zustand über die Ansaugöffnung (5) Umgebungsluft angesaugt werden kann, nicht jedoch im geschlossenen Zustand. Das Öffnen oder Schließen des Verschlussele- ments (6) der Ansaugöffnung (5) erfolgt mittels eines Betätigungselements (8). Damit über die Ansaugöffnung (5) eines jeden Filtermoduls (4) Umgebungsluft angesaugt werden kann, ist das Filtermodul (4) über eine Absaugleitung (9) mit dem im Gebläsemodul (2) befindlichen Gebläse (3) verbunden, so dass mittels des Gebläses (3) bei Bedarf ein Volumenstrom generiert werden kann, um Umgebungsluft über die Ansaugöffnungen (5) der Filtermodule (4) abzusaugen. Die Absaugleitung (9) ist vorzugsweise über einen Stutzen (7) (siehe Figur 2) mit dem Filtermodul (4) verbunden.
Dadurch wird erreicht, dass jedes Filtermodul (4) unabhängig voneinander geöffnet oder geschlossen werden kann, selbst im laufenden Betrieb des Gebläses (3). Weiter weist die- ses Ausführungsbeispiel den Vorteil auf, dass lediglich ein einziges Gebläse (3) notwendig ist, um über die eingesetzten Filtermodule (4) Luft vom Herd abzusaugen.
Ein Betätigungselement (8) kann grundsätzlich ein beliebiger Mechanismus sein um das Filtermodul (4) zu öffnen oder zu verschließen, beispielsweise ein Schalter, ein Sensor, oder eine Fernbedienung. Das Öffnen und Verschließen kann grundsätzlich auch motorisch mechanisch oder auch elektrisch geschehen. Insbesondere kann das Betätigungselement (8) jedoch manuell bedient werden und ist vorzugsweise ein mechanischer Kipp- oder Drehschalter, der das Filtermodul (4) derart verschließen kann, dass ein effektives Absaugen von Umgebungsluft über dieses Filtermodul (4) nicht mehr möglich ist, solange das Filtermodul (4) sich im verschlossenen Zustand befindet.
Durch das Verschlusselement (6) wird die Ansaugöffnung (5) des Filtermoduls (4) so verschlossen, dass ein effektives Absaugen von Umgebungsluft über dieses Filtermodul (4) nicht mehr möglich ist, solange die Ansaugöffnung (5) des Filtermoduls (4) sich im ver- schlossenen Zustand befindet. Im einfachsten Fall, ist das Verschlusselement (6) eine Klappe, mit der die Ansaugöffnung (5) verschlossen werden kann.
Das Gebläse (3) saugt dabei die Umgebungsluft über die vorhandenen Filtermodule (4) an. Das Gebläse ist dabei über Absaugleitungen (9) mit den Filtermodulen (4) verbunden, so dass für die Dunstabzugsvorrichtung (1 ) lediglich ein Gebläse (3) notwendig ist, um effektiv Umgebungsluft des Herdes abzusaugen.
In Figur 2a, b ist ein schematischer Aufbau einer Ausführungsform eines Filtermoduls (4) mit einem Betätigungselement (8), einer Ansaugöffnung (5) und einem Verschlusselement (6) in offenem und geschlossenem Zustand dargestellt.
Im Beispiel der Figur 2 weist das Filtermodul (4) eine Ansaugöffnung (5) auf, die über ein Betätigungselement (8) mittels eines Verschlusselements (6) geöffnet und verschlossen werden kann. Dabei zeigt Figur 2a das Filtermodul (4) in geschlossenem Zustand, während die Figur 2b das Filtermodul (4) in offenen Zustand darstellt. Das Verschlusselement (6) ist im geschlossenen Zustand abgesenkt, so dass es die Ansaugöffnung (5) gegen effektives Ansaugen von Umgebungsluft verriegelt. Das Verriegeln erfolgt dabei mittels des Betätigungselements (8), welches in dem vorliegenden Ausführungsbeispiel aus einem Schubschalter besteht, der in eine vordere und in eine hintere Position geschoben werden kann. In seiner vorderen Position senkt das Betätigungselement (8) das Verschlusselement (6) ab, so dass die Ansaugöffnung (5) verriegelt wird. In seiner hinteren Position hebt das Betätigungselement (8) das Verschlusselement (6) an, so dass die Verriegelung der Ansaugöffnung (5) aufgehoben werden kann und die Ansaugöffnung (5) des Filtermoduls (4) Umgebungsluft ansaugen kann.
Das in Figur 2 dargestellte Filtermodul (4) ist mit einem manuell betätigten Verschlusselement (6) ausgestattet. In dem Filtermodul (4) ist ein Signalgeber (nicht gezeigt) integriert, welcher bei einer elektronischen Steuerung des Gesamtsystems beispielsweise den Betätigungszustand des Filtermoduls (4) anzeigt oder eine zumindest eine entsprechende Informa-
tion an eine weitere Komponente, insbesondere ein Bedienmodul (10) (siehe Figur 3), weiterleitet.
In Figur 3 ist ein zweiter schematischer Aufbau einer Ausführungsform der Dunstabzugsvor- richtung (1 ) gemäß der Erfindung dargestellt.
Im Beispiel der Figur 3 umfasst die Dunstabzugsvorrichtung (1 ) ein Gebläsemodul (2), welches mittels vier Absaugleitungen (9) an vier Filtermodule (4) angeschlossen ist. Bei den verwendeten Filtermodulen (4) handelt es sich um Filtermodule (4) gemäß Figur 2. Der An- schluss des Gebläsemoduls (2) an die vier Filtermodule (4) über vier Absaugleitungen (9) erfolgt dabei derart, dass über die Ansaugöffnungen (5) der Filtermodule (4) aus Figur 2 Umgebungsluft abgesaugt werden kann. Jedes der vier Filtermodule (4) ist mittels einer elektrischen Leitung (12) mit dem einzigen Bedienmodul (10) verbunden. Am Bedienmodul (10) ist ein Bedienelement (1 1 ) angebracht, mit dem das Gebläse (3) (in Figur 3 nicht dargestellt) im Gebläsemodul (2) angesteuert werden kann, um den zum Absaugen der Umge- bungsluft benötigten Volumenstrom zu erzeugen.
Ein Bedienmodul (10) kann dabei eine beliebige Gebläseansteuerung sein und sowohl manuell als auch fernbedient werden können. Das Bedienmodul (10) weist dabei vorzugsweise lediglich ein Bedienelement (1 1 ) zur Bestimmung, insbesondere Festlegung, der Stärke des Volumenstromes des Gebläses (3) auf. Vorzugsweise ist das Bedienelement (1 1 ) derart ausgestaltet, dass mittels dieses Elements (1 1 ) das Gebläse (3) an- und ausgeschaltet werden kann, sowie die Stärke des Volumenstromes mittels dieses Elementes (1 1 ) einstellbar ist. Dies kann beispielsweise mittels eines einzigen Drehreglers realisiert werden, jedoch auch andere Lösungen, beispielsweise mittels Tastenfeldern, sind möglich. Besonders bevorzugt weist das Bedienelement (1 1 ) jedoch nur einen Drehregler auf, der manuell bedienbar ist.
Ein weiterer Vorteil ist, dass dadurch, dass nur ein Gebläse (3) benötigt wird auch nur ein Bedienmodul (10) für die Einstellung des Volumenstromes benötigt wird. Dies kann sowohl Kosten reduzieren, als auch die Bedienung der Dunstabzugsvorrichtung (1 ) vereinfachen, da nicht für jedes Filtermodul (4) der Volumenstrom einzeln eingestellt werden muss.
Dadurch, dass jedes Filtermodul (4) über die elektrische Leitung (12) elektrisch leitend mit dem Bedienmodul (10) verbunden ist, wird eine Möglichkeit bereitgestellt wird, dass Informationen von den Filtermodulen (4) an das Bedienmodul (10) und umgekehrt signalisiert wer- den können.
Dies hat den Vorteil, dass von jedem Filtermodul (4) an das Bedienmodul (10) signalisiert werden kann, ob über das Filtermodul (4) aktuell Umgebungsluft abgesaugt werden kann, oder nicht. Dadurch wird ermöglicht, dass das Bedienmodul (10) entsprechend den Zustän- den der Verschlusselemente (6) der Filtermodule (4) reagieren kann, beispielsweise indem es den Volumenstrom des Gebläses (3) selbständig verändert, insbesondere ein Abschalten des Gebläses (3) bewirkt, wenn alle Filtermodule (4) verschlossen sind.
In Figur 4 ist ein schematischer Aufbau einer Dunstabzugsvorrichtung nach Figur 3, mit ei- nem Filtermodul in geöffneten Zustand und drei Filtermodulen in geschlossenen Zustand dargestellt.
Dabei sind alle Filtermodule (4) bis auf das Dritte von Links verschlossen. Die Signalisierung der Verschlusszustände der vier Filtermodule (4) erfolgt dabei über die jeweilige zugehörige elektrische Leitung (12) an das Bedienmodul (10). Eine gestrichelte elektrische Leitung (12) in Figur 4 deutet dabei an, dass dem Bedienmodul (10) über diese Leitung (12) signalisiert wird, dass das entsprechende Filtermodul (4) verschlossen ist, so dass es keine Umgebungsluft ansaugen kann, wohingegen eine durchgängige elektrische Leitung (12) in Figur 4 bedeutet, dass dem Bedienmodul (10) über diese Leitung (12) signalisiert wird, dass das entsprechende Filtermodul (4) geöffnet ist, so dass es Umgebungsluft ansaugen kann.
Die zum dritten Filtermodul (4) von Links führende Absaugleitung (9) saugt in Figur 4 Umgebungsluft an, was durch eine dicke schwarze Linie (9) angedeutet wird. Die Absaugleitungen (9) der anderen drei verschlossenen Filtermodule (4) saugen entsprechend keine Umge- bungsluft an, was durch jeweils zwei dünnere Linien (9) angedeutet wird.
Jedes Filtermodul (4) kann dabei individuell manuell geöffnet oder verschlossen werden, es gibt kein synchrones Öffnen oder Schließen. In jedem Filtermodul (4) ist ein Sensor (13) (in Figur 4 nicht dargestellt) integriert, der ermittelt, ob das entsprechende Filtermodul (4) offen oder verschlossen ist und der diesen Zustand dann über die dem entsprechenden Filtermodul (4) zugehörige elektrische Leitung (12) dem Bedienmodul (10) signalisiert.
Dies hat den Vorteil, dass der Zustand des Filtermoduls (4), also ob es absaugen kann oder nicht absaugen kann, akkurater ermittelt werden kann. Diese Zustandsermittlung kann grundsätzlich sowohl am Betätigungselement (8) als auch am Verschlusselement (6) selbst
erfolgen. Auch kann ein Vergleich erfolgen, ob sich Betätigungselement (8) und Verschlusselement (6) in dem gleichen Zustand befinden, also beide geschlossen oder beide offen. Bevorzugt erfolgt die Zustandsermittlung durch einen Sensor (13) am Verschlusselement (6). Besonders bevorzugt erfolgt die Zustandsermittlung durch einen Sensor (13) am Betäti- gungselement (8). Ein solcher Sensor (13) für die Zustandsermittlung kann dabei sowohl ein passiver als auch aktiver Sensor (13) sein. Bevorzugt ist der Sensor (13) in den Betätigungsschalter (8) integriert, besonders bevorzugt ist der Sensor (13) der Betätigungsschalter (8) selbst. Über das Bedienelement (1 1 ) am Bedienmodul (10) kann die Lüfterstufe des Gebläses (2) eingestellt werden. Sobald also ein Filtermodul (4) geöffnet wird, schaltet das Bedienmodul (10) die Energieversorgung an das Gebläsemodul (2) ein, der Absaugvorgang beginnt. Im Beispiel der Figur 3 wird somit der Volumenstrom am dritten Filtermodul (4) von links konzentriert, das heißt der gesamte Volumenstrom wird zum Ansaugen von Luft an dem dritten Filtermodul (4) verwendet. Werden weitere Filtermodule (4) geöffnet, verteilt sich der über die Wahl der Lüfterstufe am Bedienelement (1 1 ) eingestellte Volumenstrom auf die einzelnen geöffneten Filtermodule (4).
Dies hat den Vorteil, dass Umgebungsluft am Herd an dem Ort konzentriert abgesaugt wer- den kann, an dem der Dampf beim Zubereiten der Speisen entsteht und somit nicht an allen Absaugstellen (4) des Herdes gleichermaßen abgesaugt werden muss, unabhängig davon wo der störende Dampf konzentriert auftritt.
Der Volumenstrom kann bei unverändert beibehaltener Lüfterstufe am Bedienelement (1 1 ) auch entsprechend der Anzahl an geöffneten Filtermodulen (4) selbständig verstärkt werden und wieder selbständig abgeschwächt, sobald ein oder mehrere Filtermodule (4) wieder verschlossen werden.
Sobald alle Filtermodule (4) verschlossen sind, schaltet das Bedienmodul (10) die Energie- Versorgung an das Gebläsemodul (2) ab, der Absaugvorgang wird vollständig beendet. Das Bedienelement (1 1 ) kann dabei in der Position der zuletzt gewählten Lüfterstufe verbleiben. Sobald dann wieder mindestens ein Filtermodul (4) geöffnet wird, wird auch das Gebläse (3) wieder automatisch auf der zuletzt benutzten Stufe aktiviert, sog. Memory-Funktion.
Es ist jedoch auch möglich, dass das Gebläse (3) erst wieder manuell eingeschaltet werden muss und solange dies nicht erfolgt, ausgeschaltet bleibt. Besonders bevorzugt schaltet sich das Gebläse (3) in oben genanntem Fall jedoch selbständig wieder ein, sofern am Bedienelement (1 1 ) das Gebläse (3) nicht manuell ausgeschaltet wurde.
Die in Figur 4 gezeigte Dunstabzugsvorrichtung (1 ) kann eine Tischlüftungsvorrichtung oder eine Dunstabzugshaube sein.
Bezugszeichenliste
1 Dunstabzugsvorrichtung
2 Gebläsemodul
3 Gebläse
4 Filtermodul
5 Ansaugöffnung
6 Verschlusselement
7 Stutzen
8 Betätigungselement
9 Absaugleitung
10 Bedienmodul
1 1 Bedienelement
12 elektrische Leitung
13 Sensor
Claims
1 . Dunstabzugsvorrichtung (1 ) zum Absaugen von Luft von einem Herd, aufweisend ein Gebläsemodul (2) mit einem Gebläse (3) zum Ansaugen von Luft, welches bei Bedarf mittels des Gebläses (3) einen Volumenstrom generiert,
mindestens zwei Filtermodule (4), dadurch gekennzeichnet, dass
jedes Filtermodul (4) aufweist,
mindestens eine Ansaugöffnung (5),
mindestens ein Verschlusselement (6) für die mindestens eine Ansaugöffnung
(5) , das auch bei laufendem Gebläse (3) geschlossen werden kann,
mindestens ein Betätigungselement (8) zum Betätigen des Verschlusselementes
(6) , derart, dass das Verschlusselement (6) geöffnet oder geschlossen werden kann, und
eine Absaugleitung (9), die mit dem Gebläsemodul (2) verbunden ist.
2. Dunstabzugsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Verschlusselement (6) eines jeden Filtermoduls (4) einzeln und unabhängig vom Zustand des Verschlusselements (6) eines jeden anderen Filtermoduls (4) betätigbar ist.
3. Dunstabzugsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Betätigungselement (8) eines jeden Filtermoduls (4) manuell betätigbar ist.
4. Dunstabzugsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dunstabzugsvorrichtung darüber hinaus ein Bedienmodul (10) mit einem Bedienelement (1 1 ) aufweist und dass
über das Bedienelement (1 1 ) des Bedienmoduls (10) eine Absaugstufe einstellbar ist, die die Stärke des Volumenstromes des Gebläses (3) bestimmt.
5. Dunstabzugsvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die Filtermodule (4) über mindestens eine Leitung (12) mit dem Bedienmodul (10) elektrisch leitend verbunden sind.
6. Dunstabzugsvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass
der Zustand des Verschlusselements (6) eines jeden Filtermoduls (4) über die mindestens eine Leitung (12) an das Bedienmodul (10) signalisierbar ist.
7. Dunstabzugsvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass
in Abhängigkeit vom Zustand des Verschlusselements (6) eines jeden Filtermoduls (4) die Stärke des eingestellten Volumenstromes am Gebläsemodul (2) automatisch verstärkbar oder verminderbar ist.
8. Dunstabzugsvorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass für den Fall, dass das alle Verschlusselemente (6) geschlossen sind, das Gebläse (3) selbständig abgeschaltet wird, und optional das Gebläse (3) selbstständig erst dann wieder eingeschaltet wird, wenn mindestens eines der Verschlusselemente (6) wieder geöffnet wird.
9. Dunstabzugsvorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
jedes Filtermodul (4) mindestens einen Sensor (13) aufweist,
mit dem Sensor (13) des jeweiligen Filtermoduls (4) der Zustand des Verschlusselementes (6) des jeweiligen Filtermoduls (4) bestimmbar ist, und
der vom Sensor (13) des jeweiligen Filtermoduls (4) bestimmte Zustand an das Bedienmodul (10) signalisierbar ist.
10. Dunstabzugsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Dunstabzugsvorrichtung (1 ) eine Tischlüftungsvorrichtung oder eine Dunstabzugshaube ist.
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