WO2017194300A1 - Flüssigkeitsheizpumpe zum fördern und aufheizen von flüssigkeit in einem wasserführenden haushaltsgerät - Google Patents

Flüssigkeitsheizpumpe zum fördern und aufheizen von flüssigkeit in einem wasserführenden haushaltsgerät Download PDF

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diffuser
liquid
section
radially
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Hans-Holger Pertermann
Stephan Lutz
Igor Hoffmann
Markus Wecker
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BSH Hausgeraete GmbH
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    • D06F39/04Heating arrangements

Definitions

  • Liquid heating pump for conveying and heating liquid in a water-conducting domestic appliance
  • a so-called liquid heating pump which comprises a circulating pump and in combination with this additionally a heating device.
  • rinsing liquid can be pumped via one or more supply lines to one or more spraying devices in the interior of the washing container of the domestic dishwasher and, on the other hand, by the heating device, the rinsing liquid to be sprayed by means of the circulating pump can be heated to a required heating temperature, if this is the case in each partial wash cycle - such as the cleaning cycle or the rinse cycle - a rinse cycle to be performed is required.
  • Such a liquid heating pump is specified, for example, in WO 2008/125488 A2.
  • the liquid heating pump provided there is designed according to the functional principle of a centrifugal pump or radial pump. It has, viewed along the flow path of the liquid conveyed in pumping operation, a centrally arranged intake channel, a rotor chamber arranged downstream of it in the flow direction of the conveyed liquid with a rotatably drivable impeller, in particular an impeller, after an approximately 180 ° deflection of the conveyed liquid, a ring-cycle downstream of the impeller chamber.
  • Linderförmigen diffuser and / or pressure chamber which is arranged externally coaxially around a portion of the intake duct, a tubular heating device which forms a portion of the outer boundary wall of the diffuser and / or pressure chamber, and an output-side discharge nozzle.
  • a tubular heating device which forms a portion of the outer boundary wall of the diffuser and / or pressure chamber
  • an output-side discharge nozzle In the diffuser and / or pressure space downstream of the liquid outlet region of the impeller as a section whose inner boundary wall a fixed nozzle with a ring and formed on the outer shell of the vanes are provided, which have radially outward and may be slightly hired.
  • the pumping capacity of this liquid heating pump may be insufficient under some circumstances.
  • the venting behavior of such a In some cases, such as at the start of the rotational operation of the pump after a standstill phase, the liquid heating pump may be insufficient. As a result, it can happen that the heating device can not be properly or sufficiently flowed by the conveyed liquid, so that the thermal removal of the thermal power provided by the heating device can be impaired.
  • the operating according to the principle of operation of a centrifugal pump heating pump of EP 2 495 444 A1 sucks to be pumped water via a central axial tubular inlet, which merges into an inlet-side pump cover when the impeller is driven and rotates.
  • the impeller promotes the water radially and with a velocity component in the circumferential direction into a pump chamber. Their outer chamber wall is heated.
  • the impeller extends with its underside, ie viewed in the suction direction with its rear impeller disc above a pump bottom, below which is the drive motor of this heat pump, on whose axis the impeller is seated.
  • one or more fixed flow vanes are arranged, which extend in a helical manner with the pitch running in the direction of rotation of the impeller away from the pump bottom.
  • at least one of the helical flow guide vanes extends to the underside, that is viewed in the suction direction up to the rear cover plate of the impeller.
  • the one or more helically extending flow guide vanes are advantageously provided on the outer circumference of a circumferential support ring radially outwardly projecting, which is disposed substantially radially outside of an upper region, ie radially outside of a front region of the impeller viewed in the suction direction.
  • This support ring is pushed there on the inlet side pump cover, where it forms a portion of an inner boundary wall of the pump chamber.
  • the at least one projecting up to the bottom of the impeller helically extending Strömungsleitschaufel in the axial direction over the support ring over.
  • the outside diameter of the support ring matches the outside diameter of the bottom of the impeller. This requirement may be unfavorable for some constructions of fluid heating pumps.
  • the object of the invention is to provide an alternative, improved liquid heating pump for conveying and heating liquid in a water-conducting domestic appliance, in particular a household dishwasher-heating pump or washing machine-heating pump.
  • Liquid heating pump for conveying and heating liquid in a water-conducting household appliance, in particular McSuggchirr GmbHmaschinen- Bankpumpe or washing machine heating pump, with a centrally disposed suction duct for sucking the liquid in an axial suction direction and feeding the sucked liquid in an axially downstream impeller space,
  • impeller rotatably mounted in the impeller chamber for conveying the liquid in a counter to the suction considered the impeller space axially downstream diffuser space, which is arranged at least around a portion of the intake duct on the outside,
  • the diffuser has a, in particular circular cylindrical, base body with an axial outer shell whose diameter is at least equal to 80%, in particular between 80% and 90%, preferably about equal to 86% of the outer diameter of Diffuser and / or pressure chamber is selected, with a the diffuser chamber associated heating device for heating the pumped liquid, wherein the heater at least one, in particular axially extending, portion of an outer boundary wall of the diffuser space and the Axialaußenmantel of, in particular circular cylindrical body of the diffuser to - forms at least one, in particular axially extending, section of an inner boundary wall of the diffuser space,
  • This liquid heating pump constructed according to the invention is further improved, in particular with regard to its heat dissipation.
  • the axial outer casing of the main body of the diffuser forms at least one, in particular axially extending, section of an inner boundary wall of the diffuser and / or pressure chamber.
  • the radial gap width of the diffuser and / or pressure space which is preferably annular in the cross-section, can be reduced so that the liquid flowing through it has an increased flow velocity along its preferably helical path, which is sufficient to increase the electrical heating power produced by the provided to the diffuser and / or pressure chamber heating device is provided to remove in a reliable manner.
  • local overheating and concomitant damage to the heating device are largely avoided.
  • the heating device has an axially extending partial section of the outer boundary wall of the diffuser and / or pressure chamber and the axial outer jacket (axial outer jacket) of the main body of the diffuser has an axially extending, partial section of the inner boundary wall of the diffuser and / or or pressure chamber forms.
  • the heating device can expediently be designed as a heating tube extending in the axial direction.
  • this advantageous dimensioning of the diameter of the axial outer sheath of the diffuser in relation to the outer diameter of the diffuser and / or pressure chamber reduces the dead space volume in the pump housing for the liquid to be conveyed.
  • an improved displacement effect for the liquid flowing therethrough is accompanied. This results in a reduction of the total amount of liquid present in the liquid heating pump according to the invention.
  • the expansion of the outer diameter of the main body of the diffuser to at least equal to 80%, in particular between 80% and 90%, preferably about equal to 86% of the outer diameter of the diffuser and / or pressure chamber compared to a previous heating pump such as WO 2008/125488 A2 at the same volume flow of conveyed liquid whose flow velocity in the diffuser chamber, preferably already from the axial beginning portion of the diffuser and / or pressure chamber, so far increased that the provided by the heater thermal heating power in a reliable manner largely on the flowing liquid largely completely transfer.
  • the heating device can now be operated with a higher local thermal power density.
  • the diffuser has a, in particular circular cylindrical, base body whose end wall facing the impeller space forms a front boundary wall of the impeller space, wherein the main body of the diffuser on its end face facing the impeller space limited by its outer circumference one or more in the direction impeller axially projecting Leitschau- has feiabitese, each projecting into a arranged around the outer periphery of the impeller around the impeller and liquid ejection in each case outwardly therefrom, in particular deviating from the radial direction in the impeller direction, to the Axialaußenmantel the body to, in particular up to Axial outer shell of the body, extend, which is disposed radially outward than the liquid ejection region of the impeller.
  • the thus constructed liquid heating pump is further improved, in particular with respect to its venting behavior. Due to the one or more vane sections which, due to the outer circumference of the diffuser main body, protrude axially from the end wall facing the rotor chamber to the impeller in the peripheral liquid ejection region, it can largely be avoided that an air bubble from the diffuser and / or or pressure space, in particular radially inwardly, flows back into the center of the impeller space when the impeller is driven in rotation.
  • the front wall surface of the diffuser base body which faces the impeller space, preferably has within its outer boundary one or more vane sections which protrude axially in the direction of the impeller and project into its peripheral liquid ejection region and respectively outwardly therefrom toward the axial outer casing of the main body , in particular to the axial outer shell of the body extend radially outward than the liquid ejection region of the impeller is arranged, but not beyond the Axialaußenmantel the body in the radial direction, can on the out of the impeller, preferably with a radial and circular velocity component, out conveyed Liquid flow-conducting low to be acted on their introduction into the diffuser and / or pressure chamber.
  • the formation of a fluid flow propagating in the axial direction through the diffuser and / or pressure chamber in a helical manner can be assisted by this one or more guide blade sections projecting axially on the end wall side. It is now possible to arrange and dimension the diffuser and / or pressure chamber largely independently of the impeller, in particular of its geometry, position and / or size, in particular its outer diameter.
  • the diffuser and / or pressure space can be relatively far away, preferably considerably further than in the case of the prior art, such as, for example, WO 2008/125488 A2, EP 2 495 444 B1 , fixed nozzles, each with a ring, on whose outer jacket radially outwardly facing vanes are formed.
  • This advantageous diffuser construction with the one or more guide blade sections axially projecting into the impeller space permits, preferably the diameter of the inner boundary wall of the diffuser and / or pressure chamber, and thus - if this is expediently formed at least partially by the axial outer casing of the diffuser main body - set the diameter of the Axialaußenmantels of the main body of the diffuser, and / or the diameter of the outer boundary wall of the diffuser and / or pressure chamber largely independent of the outer diameter of the impeller greater than this.
  • the impeller has an outer diameter of between 40% and 80%, in particular between 60% and 70%, of the diameter of the axial outer shell of the, in particular circular cylindrical, body of the diffuser is selected.
  • the advantageously designed diffuser advantageously provides degrees of freedom in local positioning of the diffuser and / or pressure chamber and / or dimensioning of the passage cross-sectional area of the diffuser and / or pressure chamber with the guide vane sections projecting axially into the impeller space.
  • the heating device forms at least one, preferably axially extending, section of the outer boundary wall of the diffuser and / or pressure chamber, in order to ensure sufficient flow of this heated section of the outer boundary wall with liquid for proper removal of the there to ensure the thermal power provided.
  • the flow velocity of the diffuser and / or pressure space preferably be increased helically in the axial direction advancing liquid such that a there provided by the heating device provided thermal heat output can be properly dissipated.
  • the one or more guide blade sections projecting axially from the end wall of the diffuser base body and projecting into the liquid ejection area of the impeller, it is now advantageously possible to significantly increase the diameter of the impeller space relative to the outer diameter of the impeller, and in particular significantly more than the radial play usually required for the free rotation of the impeller.
  • an initial section of the heating device can already be accommodated in the impeller space, which then extends further into the downstream diffuser and / or pressure space.
  • a starting section of the heating device forms a partial section or the entire section of the outer boundary wall of the rotor chamber.
  • the axial length of such an advantageously designed diesstiksSWe can be compared to the axial length of previous diesstechniksutzpumpen shorten, so that for them (compared to a construction in which the initial portion of the heating device only begins in the diffuser and / or pressure space,) less Slot is required in the household appliance such as in the bottom assembly of a dishwasher.
  • the average diameter of the impeller space selected approximately equal to the diameter of the outer boundary wall of the diffuser and / or pressure chamber.
  • the dimensioning ratios specified above between the impeller outer diameter and the diameter of the diffuser axial outer jacket then apply correspondingly to the ratio between the impeller outer diameter and the outer diameter of the impeller space.
  • the liquid heating pump designed according to the invention extends in the variant embodiment described above as being advantageous of the diffuser base body) of the respective in the direction of the impeller space axially projecting vane portion approximately from the outer periphery of the impeller or impeller away only to a radially outermost region within the encompassed by the outer periphery of the body end wall surface, in particular only to the outer periphery of the end wall surface of the diffuser Body, but not in the radial direction beyond.
  • a fixed diffuser with a, preferably elongated in the axial direction, in particular circular cylindrical body in which at the end face facing the impeller space limited by the outer periphery one or more vanes in the direction of impeller protrude axially such that they each protrude into a disposed about the outer periphery of the impeller around the impeller liquid ejection region and each inclined away from this outwardly, in particular deviating from the radial direction in the impeller direction or inclined to the Axialaußenmantel the body to, in particular to extend to the axial outer shell of the body, which is arranged radially further outward than the liquid ejection area, are in the rotational operation of the impeller of this outwardly promoted liquid and also possibly contained in it or entrained air bubbles vo
  • flow guidance paths defined in the direction in particular with the exception of the axial outer casing of the main body which is
  • These one or more axially extending vane sections promote the removal of the liquid ejected from the rotary driven impeller and any air bubbles contained or entrained therefrom, away from the impeller space and out of the impeller space into the suction direction, i.e., the suction direction. in the outflow axially downstream diffuser and / or pressure chamber into it.
  • ßigerweise such that they cause a Entwirbelung the otherwise surrounding the impeller during its rotational operation adjusting circulating flow. In other words, they counteract the formation of a rotational flow in which the fluid ejected outwardly from the impeller during its rotational operation circulates it once or several times.
  • the course of the respective axially projecting vane section is preferably selected such that the ejected at the periphery or outer circumference of the impeller in its rotational operation liquid only a circulation angle of less than 360 °, in particular between 45 ° and 180 °, preferably between 50 ° and 135 °, viewed from its outlet on the outer circumference of the impeller to the opposite radially outwardly disposed axial outer casing of the main body of the diffuser passes.
  • the one or more axially projecting vane sections therefore limit the circular or peripheral path of the liquid ejected from the impeller with a radial component and a rotational component in the circumferential direction to a fraction of a 360 ° full circle.
  • the impeller space viewed around the outer circumference of the impeller, is more or less divided into a plurality of chambers by the one or more axially extending vane sections thereby reducing or avoiding the formation of a circulation flow where the liquid ejected from the impeller is one or more times its periphery circulates.
  • the advantageous diffuser design which has one or more end wall axially projecting vane sections, can be particularly improved avoided that accumulates in the rotational operation of the impeller during the conveyance of liquid air in the center of the impeller space, in particular around the hub of the impeller around.
  • the one or more axially projecting vane sections ensure that air, which is present for example after a standstill phase of the impeller in a liquid-free cavity of the diffuser and / or pressure chamber, can flow back into the center of the impeller space during startup or start of the impeller.
  • the one or more axially projecting vane sections facilitate their removal by the conveyed liquid from the impeller space into the diffuser and / or pressure chamber, through it and then out of the discharge nozzle.
  • the respective axially projecting Leitschaufelab- section leads an air bubble contained in the conveyed liquid preferably in the manner of a relative to the radial direction in the running direction of the impeller inclined Ramp or other flow guide from the peripheral liquid ejection region of the impeller outward to the Axialaußenmantel the main body of the diffuser, in particular to the Axialaußenmantel the body, which is arranged radially further out than the liquid ejection region of the impeller.
  • the thus formed liquid heating pump is therefore characterized by an improved venting behavior with a shorter venting time both in the current liquid conveying operation and when starting or starting the impeller.
  • the liquid heating pump constructed according to the advantageous embodiment during the rotational operation of the impeller there is less or no accumulation of air in the center of the impeller space around the hub or impeller shaft, even though not on the input side air is sucked into the centrally arranged intake duct of the liquid heating pump during the conveyance of the liquid.
  • This may be the case, for example, if the liquid level in the intake duct is lower than the interior height of the intake duct, so that above the liquid level there is a remaining air-filled empty space in the intake duct.
  • the liquid ejected from the impeller with a radial and a circular velocity component, ie velocity component in the circumferential direction, can flow only in a partial section, in particular sector section, of the preferably rotationally symmetrical, in particular approximately circular cylindrical, impeller space, viewed in the direction of rotation of the impeller from a first, axially projecting one Guide vane portion and a subsequent second axially projecting vane portion is limited.
  • a liquid flow from the liquid discharge region of the impeller which lies between the first and the second axially extending vane section, flows from the outer circumference of the impeller in the direction, in particular, to the axial outer casing of the main body out into the diffuser and / or pressure chamber.
  • air bubbles contained in the liquid are also pressed into the diffuser and / or pressure space of the conveyed liquid by the liquid via the respective guide vane section following the direction of rotation in the direction of rotation, in particular with respect to the radial direction in the direction of rotation.
  • the profile of the respective end wall of the main body axially projecting from the impeller space facing stator blade section is selected such that it is radially effective for the out with a radial and a circular velocity component conveyed out of the impeller fluid.
  • a portion of the kinetic energy imparted to the liquid by the rotating impeller may possibly already be converted into dynamic pressure.
  • the liquid expelled from the rotating impeller retains a portion of its circular velocity component and does not fully retract Direction of rotation of the impeller slowed down.
  • the respective axially projecting vane section deviates from a circular arc section extending in the circumferential direction of the end wall, which follows the impeller rotation direction (and thus not in the form of a concentric circular ring section)
  • the liquid can deflect with a radial direction component in the direction the Axialau outer shell of the body and / or the outer boundary wall of the impeller space to be impressed.
  • the kinetic energy induced by the rotationally driven impeller into the liquid may already be partially converted into dynamic pressure.
  • the liquid entering the diffuser and / or the pressure chamber retains a sufficiently large part of the kinetic energy imparted by the impeller, so that the heating device associated with the diffuser and / or pressure chamber can be charged with a liquid flow flowing past it quickly enough.
  • it winds helically or helically around the axial outer casing of the preferably circular-cylinder-shaped basic body through the preferably annular-ring-shaped diffuser and / or pressure space to the outlet-side discharge nozzle. It thus moves along this helical trajectory with an axial and a circular flow velocity component through the diffuser and / or pressure space.
  • the heating device forms a partial section or the entire section of the outer boundary wall of the diffuser and / or pressure chamber-the electric heating power provided by the heating device is largely uniform and reliable in the circumferential direction and in the axial direction the pumped in the pumping liquid can be removed without causing local overheating of the heater. Also, less calcium can deposit on the heating device.
  • Such a shape of the respective axially projecting vane section favor the detachment in an advantageous manner the conveyed liquid from the peripheral outer circumference of the impeller in a flow path, which (viewed from the impeller perpendicular to the impeller space facing end wall of the body considered) snail-like from the liquid ejection region of the impeller leads to the Axialaußenmantel the body and then merges into a trajectory, the in the axial direction of the impeller space through the preferably circular ring-shaped diffuser and / or pressure chamber through the axial outer shell of the base body continues to encircle helically.
  • the respective axially projecting vane section with its radially inner initial section substantially tangentially from a inner circumferential point on the circle of the liquid ejection region of the impeller runs outward and opens with its radially outer end substantially tangentially at a different from this inner circumferential point, outer peripheral point on the outer peripheral circle of the Axialaußenmantels it body.
  • the respective axially projecting vane section viewed in the plane of the front wall or a plane parallel thereto, runs in the form of a spiral section whose radius of curvature is arranged radially further out from its radially further inward beginning to its opposite End increases.
  • the respective axially projecting vane section projects so far from the impeller facing the end wall of the main body of the diffuser in the direction impeller that it at least along its the impeller liquid ejection region facing the starting portion, in particular along its entire extension, the axial width of the Liquid ejection region of the impeller partially or completely covered from the outside.
  • Liquid pump further improved.
  • For circular liquid leakage currents are largely avoided, which could lead to their demixing and then to an unwanted Heilblasenan- collection in the center of the impeller space due to their centrifugal or centrifugal motion associated centrifugal forces and the different densities of liquid, especially water, and air when the impeller rotates in pumping operation of the liquid heating pump.
  • the liquid heating pump constructed in accordance with the invention is favorable for series use in household dishwashers, in which the inside diameter of the diffuser and / or pressure space or, equivalently, the outside diameter of the, in particular circular cylindrical, Diffuser basic body whose Axialaußenmantel forms an axially extending portion of the inner boundary wall of the diffuser and / or pressure chamber, between 5.5 cm and 6.5 cm, in particular equal to about 6.2 cm, and the outer diameter of the diffuser and / or or pressure chamber whose outer boundary wall is partially or completely formed in particular by the heating device, preferably a heating tube, is selected between 7 cm and 7.5 cm, in particular approximately equal to 7.3 cm.
  • the outer diameter of the impeller is expediently chosen between 3.8 and 4.4 cm, in particular equal to about 4.2 cm.
  • Your designed according to the design principle of the invention diffuser preferably has three by about 120 ° circumferentially offset from one another in the direction of the impeller space axially projecting vane sections.
  • the respective axially projecting vane section expediently protrudes into the impeller space with an axial extent of between 3 mm and 8 mm, in particular of approximately 5 mm, on the end wall of the main body.
  • This axial extent corresponds approximately to the axial width of the peripheral liquid ejection region of the impeller with the addition of the axial gap dimension between the end wall of the main body facing the impeller chamber and the suction-side end face of the impeller. This is formed when using a so-called closed trained impeller through the suction side, front cover plate.
  • throughput times of not more than 6 seconds, in particular between 3 seconds and 6 seconds, preferably of about 5 seconds, are advantageously made possible for air bubbles sucked in via the intake duct.
  • the heating device in the diffuser and / or pressure chamber preferably on the section formed by it or the overall section of the outer boundary wall of the diffuser and / or pressure space formed by it, in particular when using the liquid heating pump according to the invention in a household dishwasher, has an electrical surface heating load between 30 W / cm 2 and 50 W / cm 2 .
  • the passage cross-sectional area of viewed in cross-section annular gap-shaped diffuser and / or pressure chamber suitably between 8 cm 2 and 20 cm 2 , in particular selected by about 12 cm 2
  • the impeller especially at an outer diameter of about 4.2 cm, with a speed between 3800 and 4500 U / min, preferably at a speed of about 4200 U / min rotates, then the volume flow rate of funded liquid is so large that the heating power provided by the heating device can be transferred as far as the liquid flowing to them, that local overheating of the heating device, which lead to unwanted calcification, thermal damage or even failure of the heating device could be largely avoided.
  • the respective guide vane section projecting axially in the direction of the impeller is provided, in particular integrally formed, on the end wall of the main body of the diffuser facing the impeller chamber or the intake side of the impeller, such that it extends from its radially further inward beginning up to its radially further outward end seen an inclination relative to the going through its beginning radial direction of the impeller in its direction of rotation.
  • the liquid ejected from the impeller can take up most of the kinetic energy imparted to it by the rotating impeller along its flow path, preferably helical section, from the peripheral liquid discharge region of the impeller to the further outer axial casing of the main body into the diffuser and / or pressure space take. It is particularly favorable if the one or more guide blade sections axially projecting in the direction of the impeller have a respective direction of curvature in the direction of rotation of the impeller on the end wall of the main body of the diffuser facing the impeller space. As a result, the hydraulic efficiency of the liquid pump according to the invention can be further improved.
  • the respective axially projecting vane section therefore serves as a climbing aid or flow-guiding means for the liquid which is ejected radially further inwards from the outer circumference of the impeller into the diffuser and / or pressure space located further outward in the radial direction.
  • the basic body of the diffuser can be structurally simply held and manufactured, and yet the liquid ejected there can already be distributed particularly uniformly around the diffuser and / or pressure space, in particular in circular cross-section, around the outer circumference of the impeller. It may optionally be favorable, if the radially outer edge zone of the suction side of the impeller facing end wall of the main body of the diffuser merges into the axial longitudinal extension of the Axialaußenmantels of the main body in the form of a rounding. As a result, the hydraulic efficiency of the liquid heating pump designed according to the invention is further improved, since undesired losses of kinetic energy, which has been imparted to the liquid by the rotating impeller, are further improved when entering the diffuser and / or pressure chamber.
  • the respective axially projecting vane section can be arranged and formed on the end wall of the main body facing the impeller so that it engages externally with the outer circumferential liquid ejection region of the impeller over its axial width, at least with its initial section, in particular along its entire extension a remaining radial gap, which (in the flow direction) is selected in the region of its beginning, in particular between 0.5 mm and 2 mm.
  • This radial gap provides a sufficient clearance for the unimpeded rotation of the impeller.
  • the remaining radial gap is chosen so small that the formation of a circular flow around the impeller is largely avoided. Around the impeller circulating leakage currents are thereby largely avoided, so that the volumetric efficiency of the liquid heating pump is improved.
  • the one or more blades of the impeller each have an inclined position relative to the radial direction of the impeller against the direction of rotation of the impeller, in particular a direction of curvature opposite to the direction of rotation of the impeller.
  • the radially further inward beginning of the respective endally axially projecting vane section of the main body preferably has a contour which is different from the contour of the output end of the respective vane of the impeller.
  • one or more, in particular three, the liquid flow in the diffuser and / or pressure chamber radially projecting vane sections are provided on the Axialaußenmantel of the main body of the diffuser additionally.
  • these radially projecting vane sections are each between 2 and 3 mm from the Axialaußenmantel the body radially into the diffuser and / or pressure chamber.
  • they each have such a profile on the axial outer casing of the base body that they impose an axial directional component on the fluid flowing into the diffuser and / or pressure chamber from the impeller space, ie, they are formed axially effective on the liquid.
  • they serve in particular to convert at least part of the kinetic energy contained in the fluid into dynamic pressure.
  • the respective axial outer-blade side radially projecting vane section runs in the form of a spiral section, in particular helix section.
  • the liquid flow passes through the diffuser and / or pressure chamber in such a way that it surrounds the diffuser base body or the inner boundary wall of the diffuser and / or pressure space in a helical or helical manner with a pitch or pitch in the axial direction.
  • the heating device forms, for example, a partial section or the entire section of the outer boundary wall of the diffuser and / or pressure chamber.
  • the helical section or helix section of the respective axially outer shell side radially projecting vane section advantageously advantageously causes a barrier which prevents backflow of an air bubble possibly present in the diffuser and / or pressure chamber against the axial pump. Outflow direction in the impeller space difficult or prevented.
  • radially projecting vane sections are each arranged in the form of spiral sections offset from each other around the axial outer casing of the, in particular circular cylindrical, base body.
  • they are positioned separated by approximately the same central angle range.
  • the radially evenly distributed guide blade sections which are distributed substantially uniformly in the circumferential direction of the axial outer jacket, act to a large extent uniformly on the liquid conveyed through the diffuser and / or pressure space, which is preferably viewed in cross-section.
  • they also serve, in particular, to avoid a direct short-circuit flow path for the conveyed liquid on its way from the inlet of the diffuser and / or pressure chamber to the discharge nozzle.
  • the liquid flowing through the diffuser and / or pressure chamber along a helical path can be optimally heated by the heating device provided there.
  • the respective axialaumantelmantel, radially projecting vane in view of the impeller space or the suction side of the impeller facing end wall of the base body section on the axial outer casing of the main body of the diffuser extends at least in an outer peripheral region of the main body, which is arranged between the radially outwardly arranged end of a first axially projecting vane section and the radially further inwardly arranged beginning of a second, axially projecting vane section viewed in the direction of rotation of the impeller lies.
  • the respective guide vane section projecting axially from the end wall of the main body into the impeller space preferably arcuately, preferably spirally extending, via a connecting section, in particular integrally formed with it in the direction of rotation of the Impeller considered subsequent, axialITAmantel document assigned Neten, radially projecting, preferably helically extending, Leitschaufelabites continuously, in particular substantially continuously, is connected to a combined guide vane.
  • This combined guide vane allows the fluid to have a flow path that is even further improved in terms of flow, from the peripheral fluid ejection region of the impeller in the impeller chamber into and through the diffuser and / or pressure chamber.
  • the connecting section expediently runs along an outer circumferential section of the end wall of the main body facing the impeller chamber.
  • the connecting portion preferably has an axially projecting, in particular arcuate portion-like, web portion and in addition to the axial end face radially projecting, in particular helical, web portion.
  • the radially projecting web section acts in the axial direction as a barrier or obstacle, which impedes or avoids, in the axial direction, a backflow of an air bubble from the diffuser and / or pressure chamber back into the impeller space and thus ultimately into the center of the impeller space. when the liquid heating pump is operating in pump mode.
  • the axially projecting web portion serves as an extension of the radially outer end portion of the axially projecting vane portion of the combined vane and preferably allows a continuous transition in the associated, axially outer shell side radially projecting vane portion inside.
  • the axially projecting web section has an axial extent or extension which decreases, in particular steadily, from its beginning connected to the axially projecting vane section to its end connected to the axially outer vane side radially projecting vane section.
  • the axially projecting web portion in the impeller space counteracts the radial direction of ejection of the impeller as a barrier or obstacle that impedes or avoids a back flow of an air bubble from the diffuser and / or pressure chamber in the radial direction back to the center of the impeller space or when the sosstechniksutzpumpe works in pump mode.
  • the connecting portion connects the end-side, axially projecting vane section with the axially outer shell-side, radially projecting vane section associated therewith, in particular in one piece and / or with the same material to form a continuous vane.
  • the diffuser as a whole can be easily manufactured.
  • the respective guide vane section projecting axially from the end wall of the main body into the impeller space extends arcuately, preferably in the form of a circular arc section or in a spiral section (viewed in a normal plane to which the axis of rotation of the impeller is perpendicular), and then passes radially outward into an outer edge zone the end wall of the base body by means of the preferably integrally formed on him connecting portion in the direction of rotation of the impeller considered following, axialau datemantel document associated, radially projecting, preferably helically extending vane section substantially continuously over.
  • the axially projecting web section of the connecting section thereby extends the frontally axially projecting vane section, in particular in the form of a circular arc section.
  • the radially projecting web section of the connecting section extends the axial outer casing-side, radially projecting guide blade section preferably in accordance with its shape, in particular spiral shape.
  • the liquid (viewed in the direction of the end wall of the main body equipped with one or more axial vane sections) detached from the outer periphery of the rotating impeller and along a spiral portion-like route to the diffuser and / or radially outer diffuser or pressure chamber is promoted and then viewed spatially in the axial direction helically the base body circumferentially through the diffuser and / or pressure chamber moves.
  • this further improves the hydraulic efficiency of the inventive liquid heating pump and its venting behavior.
  • the respective radially projecting vane section extends on the axial outer jacket of the main body of the diffuser and its upstream extension formed by the radially projecting web section of the connecting section in an outer peripheral region of the main body in the gap between the radially outer end of a first axially extending vane portion and the radially outer end of a viewed in the direction of rotation of the impeller adjacent, second axially projecting vane portion.
  • the respective radially projecting vane section on the axial outer shell of the main body of the diffuser and its upstream extension extends through the radially projecting web section of the connecting section in an outer peripheral region of the main body in the gap when looking at the suction side of the impeller facing end wall of the main body the radially outer end of a first axially projecting vane section and the radially outer end of a viewed in the direction of rotation of the impeller adjacent, second axially projecting vane section.
  • the radially projecting web portion of the connecting portion thereby causes an axial barrier for an air bubble, which is located downstream of the connecting portion in the diffuser and / or pressure chamber, so that the air bubble is prevented from flowing back into the impeller space in the rotational operation of the impeller. In this way, an excellent self-deaeration behavior of the liquid heating pump according to the invention results.
  • the respective guide vane section axially projecting on the outer circumference of the main body ends at the end wall of the main body facing the impeller chamber or the intake side of the main body, at the circumferential outer end of the main body when viewed in the direction of rotation of the impeller viewed radially downstream guide vane portion downstream viewed at the axial outer shell of the body ends with an axial distance to the impeller space or the suction side of the impeller facing the end wall of the main body of the diffuser sors.
  • the diffuser can be moved in a simple manner by means of two tool parts or molded parts movable toward one another and away from one another in the axial direction can be produced in plastic injection molding and proper demolding of the radially projecting and axially projecting vane sections (and their possibly existing connecting sections) is made possible on the main body of the diffuser. It may be favorable, if appropriate, if the main body of the diffuser is fixed or attached to the housing of the centrally arranged intake duct. As a result, a redesign of the pump housing is avoided, so that it can be used for a variety of different types of sosstechniksriospumpen.
  • the diffuser can be installed particularly easily in the flow path of the liquid heating pump according to the invention.
  • the outer diameter of the impeller is expediently chosen between 3.8 and 4.4 cm, in particular equal to about 4.2 cm.
  • the main body of the diffuser of this tested is designed as an elongated circular cylinder. Preferably, it has an axial length between 2 cm and 4 cm. It has three combined vanes as described above. When viewed in the circumferential direction, they are expediently arranged offset by approximately 120 ° to each other.
  • the respective endally axially projecting Leitschaufelabitesvernote preferably runs in the circumferential direction over a Zentriwinkel Scheme between 50 ° and 90 °, considered its connecting portion in the circumferential direction preferably over a Zentriwinkel Scheme between 30 ° and 60 ° and the axialaumantel document associated, radially projecting Leitschaufelab- preferably cuts over a Zentriwinkel Suite between 50 ° and 90 °.
  • the diffuser in its fixed installation position is expediently aligned such angular position oriented that considered one of the three frontally axially projecting vane sections in the polar coordinate system in the angular range between 10 ° and 90 °, its connecting portion in the angular range between 90 ° and 135 °, and the axialaumantel document associated, radially projecting vane section in the angular range between 135 ° and 205 °.
  • this liquid heating pump is advantageously for over the intake air sucked air bubbles a passage time of at most 6 seconds, in particular between 3 seconds and 6 seconds, preferably of about 5 seconds possible.
  • This cycle time is favorable in connection with the time periods to be kept of the individual liquid-carrying partial rinses of the rinse cycle of a dishwashing program of a domestic dishwasher to be carried out.
  • the respective axially projecting vane section expediently protrudes into the impeller space with an axial extent of between 3 mm and 8 mm, in particular of approximately 5 mm, on the end wall of the main body. This corresponds in the case of an impeller in which the liquid ejection region between the front and rear cover plate, approximately their axial distance with the addition of the axial gap between the impeller space facing end wall of the body and the suction-side end face of the impeller.
  • the invention also relates to a water-conducting household appliance, in particular household dishwasher or household washing machine, with a liquid heating pump designed according to the invention.
  • FIG. 1 shows a diagrammatic longitudinal sectional view of the diffuser of the liquid heating pump of FIG. 2, schematically showing in perspective the liquid heating pump of FIG. 2 in the opened state in which its first housing part with drive unit contained therein is omitted, the viewing direction being directed to the end wall of its second housing part facing the first housing part with hydraulic unit contained therein,
  • FIG. 5 shows the second housing part with the hydraulic unit of the liquid heating pump from FIG. 4 viewed in the axial outflow direction, wherein the in
  • FIG. 6 is a schematic perspective view of a detail of the liquid heating pump of FIG. 4, the diffuser of which, together with the impeller arranged in front of the end wall thereof in the axial outflow direction,
  • FIG. 7 is a perspective view of an advantageous modification or alternative of the diffuser according to the invention of FIG. 6 together with the viewed in the axial outflow direction before the frontal wall disposed impeller, and
  • FIG. 8 shows a schematic perspective view of a further advantageous modification of the inventively embodied diffuser of Figure 6 with frontally associated impeller.
  • FIGS. 1-8 corresponding parts are provided with the same reference numerals. In this case, only those components of a liquid or water-conducting household appliance are provided with reference numerals and explained, which are necessary for the understanding of the invention.
  • liquid heating pump which is installed in a domestic dishwasher.
  • This liquid heating pump may also be used in other liquid-conducting domestic appliances, such as e.g. in a washing machine as a component of the washing unit or posstechniksumisselznikanks be provided.
  • FIG. 1 is a schematic side view of a household dishwasher 1.
  • This has a washing container 2 for receiving liquid to be cleaned and then to be dried items such as dishes, pots, cutlery, glasses, cooking utensils and the like on.
  • the rinsing container 2 preferably has a substantially rectangular floor plan (viewed from above) with a front side V facing a user in the operating position. There is a feed opening accessible from the front. This can be closed by a front door 3.
  • the door 3 is shown in the figure 1 in the closed position and, for example, aufschwenkbar about a lower horizontal axis 3a.
  • the feed opening can also be provided at another location of the washing container, for example in its upper side, and can be opened and closed with a closing element, such as a flap.
  • a closing element such as a flap.
  • one or more receptacles such as washing baskets 4, 5 are provided for receiving or holding items to be washed.
  • exactly two rinse baskets or baskets 4, 5 are provided one above the other.
  • the number of rinse baskets may vary depending on the extent and type of household dishwasher 1.
  • a so-called cutlery drawer may be additionally provided.
  • These baskets 4, 5 are via one or more sprayers 6, 7, 8 with fresh water FW and / or with circulating water, the depending on be carried out OperaTINGgang the rinse cycle of a dishwashing program in each case with detergent, rinse aid, and / or other excipients may be added, ie with so-called rinsing liquor or rinse liquor, and thus in general terms with rinsing fluid FL acted upon, which contains predominantly water.
  • rotatable spraying arms are provided in the interior of the washing compartment 2.
  • two rotatable spray arms 6, 7 housed in the washing compartment 2, which act on the items to be washed in the dish racks 4, 5, in particular with an upward spray component.
  • the lower spray arm 6 is arranged below the lower dish rack 4.
  • the upper spray arm 7 is arranged below the upper dish rack 5.
  • other types of spray devices may be provided.
  • one or more individual spray nozzles can be accommodated in the washing container 2 in a fixed manner.
  • FIG. 1 In the exemplary embodiment of FIG.
  • a spraying device 8 is arranged underneath the upper dish rack 5 and associated therewith. It comprises one or more individual nozzles, which also convey the liquid FL with an upward component to the dishes in the upper dish rack 5.
  • liquid sprays can also be directed downwards onto the items to be washed in the lower dish rack 4.
  • Other spraying devices are alternatively or additionally possible.
  • a so-called overhead shower may be provided on the top wall of the washing container 2, which has been omitted here in FIG. 1 for the sake of simplicity of drawing.
  • the rinsing baskets 4, 5 can be displaced forward, for example, on rollers 10, so as to achieve an access position for the user, in which the rinsing baskets 4, 5 can be loaded and unloaded comfortably.
  • As tracks for the rollers 10 side rails are provided in the rinse tank 2.
  • the predominant water-containing treatment liquid FL After being distributed in the washing container 2, it sprays onto the items to be washed downwards to a collection area or pump sump 1 which is preferably recessed in the bottom of the washing container 2.
  • the liquid passes through a sieve unit, which is additionally indicated by dashed lines in FIG. From this collecting area, the liquid in the spraying operation or circulating operation of the spraying devices is conducted to a liquid heating pump 12 which is fluidically connected to the collecting area 11 and / or sucked in by it.
  • the liquid heating pump 12 comprises a circulating pump and, in addition thereto, a heating device.
  • a circulation pump of the liquid heating pump 12 the liquid is pumped to a distributor unit 14, in particular a water distributor, which is in fluid communication with it, and from there to the spray devices 6, 7, 8. Possibly. the distribution unit can also be omitted.
  • a drainage pump 9 for pumping out the liquid from the washing container 2, this is pumped out of the washing container 2 by means of a drainage pump 9 as wastewater AW.
  • 2 shows a schematic longitudinal section of a first advantageous exemplary embodiment of a liquid heating pump 12 designed according to the invention.
  • first housing part 28 with a drive unit 18 accommodated therein, in particular an electric motor housed therein, and a second housing part 29 with a hydraulic unit 19 accommodated therein.
  • the electric motor 18 is mounted such that its drive shaft 20 is aligned substantially in the axial direction AR.
  • the axial direction AR may preferably be substantially horizontal when the liquid heating pump 12 is installed below the bottom of the washing container 2 in the floor assembly of the household dishwasher 1. Alternatively, in the installed state, of course, it can also deviate from the horizontal, for example at an angle between 10 ° and 70 ° to the horizontal.
  • the first housing part 28 is formed substantially hollow cylindrical.
  • the drive shaft 20 protrudes from the hydraulic unit 19 facing end wall of the first housing part 28 with an end portion.
  • an impeller 17 is applied to the front side firmly seated.
  • This is in cross-section, ie in a sectional plane to which the axis of rotation 191 of the impeller is perpendicular, formed substantially circular.
  • the second housing part 29 with the accommodated in it hydraulic unit 19 forms in the assembled state of the liquid heating 12, an axial extension of the first housing unit 28.
  • the second housing part 29 is also formed substantially hollow cylindrical.
  • the first housing unit 28 and the second housing unit 29 are over, preferably again detachable, coupling means or fastening means 30 assembled into a closed, compact pump housing in the axial direction.
  • Both the first housing part 28 with the drive unit 18 accommodated therein and the second housing part 29 with the hydraulic unit 19 housed therein are each preferably substantially rotationally symmetrical with respect to the rotation axis 191 of the drive shaft 20 or its imaginary extension as the central axis of the liquid heating pump 12.
  • the hydraulic unit 19 comprises a centrally arranged suction channel 16 for sucking the liquid FL in an axial suction direction 31 and for feeding the sucked liquid FL into an axially downstream impeller space 40.
  • the liquid FL is symbolized by punctures in FIG.
  • the central axis 192 of the intake duct 16 is aligned with the axis of rotation or central axis 191 of the drive shaft 20.
  • the intake duct 16 is preferably formed by one or more circular-cylindrical pipe sections which are each arranged concentrically to the central axis 192 of the liquid heating pump 12.
  • the impeller space 40 is viewed in the suction direction 31 limited by a rear wall, which is formed by one or more wall parts on the front side of the first housing part 28, at which the drive shaft 191 with the end to her fixed impeller 17 protrudes into the impeller space 40 against the suction 31. Furthermore, the impeller space 40 is viewed in the suction direction 31 limited by a front wall, which are formed by one or more wall parts on the end wall of the second housing part 29, which faces the first housing part 28. Into this front wall of the impeller space 40, the intake duct 6 with its circular exit opening 401, viewed in cross-section, opens centrally, i.
  • the axial width of the impeller space 40 is selected so that between the impeller 17 facing the end wall of the tubular, in particular circular cylindrical intake passage 16 and the suction-side end wall of the impeller 17, an axial gap ASP and a radial gap RS remains to ensure the free rotation of the impeller 17.
  • the axial gap ASP has an axial width between 0.5 mm and 1, 5 mm and the radial gap RS an axial width between 0.5 mm and 1, 5 mm.
  • the impeller is preferably formed here in the embodiment as an impeller. It has, viewed in the axial intake direction 31, a front cover plate 171 facing the intake channel 16 and an opposite one at the axial distance, the first one Housing part 28 facing the rear cover plate 172 on. Between the two cover disks 171, 172, the blades 174 of the impeller 17 extend. Both the front cover disk 171 and the rear cover disk 172 are curved in the opposite direction to the axial intake direction 31, ie, backwards, viewed from the intake duct 16. In particular, they are each concave. In the front cover disk
  • a centrally arranged inlet opening 402 is provided, which is substantially aligned with the outlet opening 401 of the outlet channel 16.
  • the impeller 17 is mounted on the drive shaft 20 so as to rotate freely with its rear cover plate 172 in a receiving recess recessed in the axial direction AR in the rear wall of the impeller space 40 with a predetermined axial gap to the rear wall and thus freely rotatable, i. is not arranged abutting.
  • the curvature of the rear cover plate 172 is continued or supplemented by the wall portion of the rear wall of the impeller space surrounding it radially further outside substantially without axial offset.
  • the front cover disk 171, radially outer wall portion of the front wall of the impeller space 40 continues the curvature or curvature of the liquid-flowed inside of the front cover disk 171, largely without any axial offset.
  • the impeller blades 174 each bridge the axial gap distance between the two axially spaced, opposite cover plates 171, 172 and are attached to their mutually facing inner walls, in particular fastened. Between each two circumferentially adjacent impeller blades 174, a fluid passage is present.
  • the blades 174 of the impeller 17 are each curved opposite to the direction of rotation 60 of the impeller 17. They each extend in the form of an outwardly opening circular arc section or spiral section whose radially inner end begins approximately at the circumferential circle of the inlet opening 402 of the front cover disk 171 and whose radially outer end terminates approximately at the outer circumference or outer diameter of the front and rear cover disks 171, 172.
  • the respective blade of the impeller is preferably set against the radial direction (viewed in a normal plane to which the rotation axis 191 is perpendicular). If the impeller 17 is driven to rotate by means of the drive unit 18 via the drive shaft 20, the liquid FL present in the impeller space 40 will move outward from the center of the impeller 17 with a radial and a circular or azimuthal velocity component into the radially outer region of the impeller space 40 pressed. As a result, there is a higher pressure on the radially outer circumference of the impeller in the impeller space 40 than in the center thereof. In this way, the impeller 40 sucks liquid over the Suction channel 16 from the pump sump or collection area 1 1 after.
  • the impeller has a liquid ejection area around its outer peripheral edge from which, during pumping or rotational operation (i.e., a rotating impeller), the liquid is expelled outwardly from the passages between its blades.
  • This peripheral liquid ejection area is designated by 173 in FIGS. 1-8.
  • the peripheral liquid ejection region is located between the front and rear shrouds 171, 172.
  • the liquid FL conveyed in this way by the impeller 17 then flows in a diffuser and / or pressure space 50 arranged axially opposite to the suction direction 31.
  • the latter is arranged at least along a partial section of the intake duct 16 around it. It surrounds the intake duct 16 substantially concentrically or coaxially.
  • the diffuser and / or pressure chamber 50 is formed substantially circular.
  • a diffuser or a flow conditioning device 23 is provided fixedly, which partially converts the kinetic energy induced into the liquid flow by the rotation of the impeller 17 into static pressure. It has an elongate base body 231, which forms an axially extending portion of the inner boundary wall or the entire inner boundary wall of the diffuser and / or pressure chamber 50. It may be expedient that - as here in the exemplary embodiment of FIG. 2 - a pipe section is provided on the inside of the base body 231 of the diffuser 23, in particular being integrally formed, which has an axial section, preferably an impeller 17. turned end portion, the centrally arranged intake duct 16 forms.
  • the base body 231 of the diffuser 23 may be supported on or attached to the housing of the centrally arranged intake duct 16.
  • the base body 231 is additionally fixed or attached to the housing part 29 via an axially extending tubular support section SAB.
  • the main body 231 preferably has an elongated, essentially circular cylinder-shaped tube whose end wall facing the impeller 17 is formed as a wall around the outlet opening 401 of the intake duct 16 and, viewed in the axial intake direction 31, forms the front boundary wall of the impeller space 30.
  • This end wall has an annular receiving recess AM1 arranged around the outlet opening of the intake duct 16 for the front cover disk 171 of the impeller 17.
  • the inner contour of this receiving well corresponds largely to the suction-side outer contour of the front cover plate 171.
  • the radially outer edge zone of the suction side of the impeller 17 facing end wall 233 of the base body 231 is suitably in the axial longitudinal extension of the Axialaußenmantels 232 of the nikzylinderformigen body 231 in the form of a round AB.
  • This rounding AB is viewed from the intake passage 16 in the axial intake direction 31 also backwards, in particular concave, curved.
  • the reverse path of the liquid flow from the axial suction direction 31 in the 180 ° -back direction favors.
  • the end wall 233 of the suction side of the impeller 17 may optionally be provided on the radially outer edge zone Base 231 a trough or channel may be provided as a transition zone between the end wall 233 and the Axialaußenmantel 232.
  • the diffuser and / or pressure chamber 50 is associated with a heating device 26, which serves to heat the fluid FL conveyed by the impeller 17.
  • the heating device forms a preferably axially extending portion or the preferably axially extending total portion of the outer boundary wall of the diffuser and / or pressure chamber 50.
  • a heater 26 is provided in an axial direction AR extending, preferably circular cylindrical heating tube HZ in an advantageous manner.
  • This heating tube HZ surrounds the circular-cylindrical base body 231 from the outside substantially concentrically or coaxially along an axial length or as here in the embodiment of Figure 2 substantially along the total axial length of the body 231 with a predetermined radial gap distance 501 such that the diffuser and / or pressure chamber 50 between the Axialaußen- coat 232 of the circular cylindrical body 231 and the Axialinnenmantel 261 of the circular cylindrical heating tube HZ viewed in cross section, ie considered in a normal plane to which the axis of rotation is perpendicular, is formed annular gap-shaped.
  • the radial gap distance 501 of the diffuser and / or pressure chamber 50 between the Axialaußenmantel 232 of the preferably circular cylindrical body 231 and the smooth Axialinnenmantel 261 of the opposite radial further outside, preferably circular cylindrical heating tube HZ expediently chosen between 3 mm and 8 mm, in particular by about 5.5 mm. This is a significant reduction, in particular about halving the RadialspaltShats between the Axialaußenmantel 232 of the main body 231 and the liquid-flow Axialinnenrmantel construction 261 of the heating tube HZ over previously used in household dishwashers copestechniksLitepumpen.
  • the particular circular-cylindrical basic body of the diffuser in the inventive liquid heating pump is preferably expanded or enlarged such that the outer diameter 503 of its axial outer jacket 232 is at least 80%, in particular between 80% and 90%, preferably approximately equal to 86% of the outer diameter 505 of the diffuser and / or pressure chamber 50 or of the outer diameter 505 of the outer boundary wall 261 of the diffuser and / or pressure chamber 50 is.
  • the diameter 505 of the impeller space 40 relative to the outer diameter 504 of the impeller 17 is increased.
  • it is approximately equal to the diameter of the outer boundary wall of the diffuser and / or pressure chamber selected.
  • an initial section of the heating device 26 can already be accommodated in the impeller space 40, which then extends further into the downstream diffuser and / or pressure space 50.
  • an initial section of the heating device 26 forms a partial section or the entire section of the outer boundary wall of the rotor wheel space.
  • the heating device is expediently provided by a heating tube HZ, which forms the outer boundary wall 261 of the diffuser and / or pressure chamber 50 along a partial length or the total length of its axial extent.
  • the heating tube HZ may in particular comprise, for example, a circular cylindrical metal tube whose smooth inner lateral surface or inner wall surface 261 is flowed through by the conveyed liquid. It has on its side facing away from the diffuser and / or pressure chamber 50 outer lateral surface preferably on an electrical insulation layer with applied thereto on the outside Schuleiterbahnen.
  • the Schuleiterbahnen may expediently be covered by an additional cover layer, in particular electrical insulation layer to the outside.
  • the electrical insulating layer, the heating conductor tracks, and / or the covering layer may in particular be applied with a thick-film technology or with a physical vapor deposition method, such as PVD ("physical vapor depositon") method.
  • PVD physical vapor depositon
  • other types of heating tubes are also possible.
  • liquid heating pump such as 12, which has been successfully tested for series use in household dishwashers
  • the heating device 26 preferably for heating the rinsing liquid to a desired temperature in each Ambizzigang, such as the cleaning cycle or rinse cycle, a dishwashing program to be performed an electricalmonynMaplast between 30 W / cm 2 and 50 W / cm 2 ready.
  • the passage cross-sectional area QF of viewed in cross-section annular gap-shaped diffuser and / or pressure chamber 50 is advantageously between 8 cm 2 and 20 cm 2 , in particular selected by about 12 cm 2 .
  • This dimensioning is particularly favorable when the impeller - in particular at an outer diameter of about 4.2 cm - expediently between 3800 and 4800 U / min, in particular by about 4200 revolutions per minute, in pumping operation.
  • the outer diameter of the impeller is chosen in particular between 3.8 and 4.5 cm, preferably about 4.2 cm.
  • the circular cylindrical diffuser main body of this successfully tested liquid heating pump advantageously has an outer diameter of about 6.2 cm, and the heating tube has an inner diameter of about 7.3 cm.
  • the liquid heating pump 12 has a centrally arranged suction channel 16 for sucking the liquid FL in an axial suction direction 31 and for feeding the sucked liquid into an axially downstream impeller space 40.
  • an impeller 17 is provided rotatably driven to promote the liquid in a counter to the suction direction 31 axially downstream diffuser and / or pressure chamber 50.
  • This diffuser and / or pressure space is preferably arranged coaxially around an axial section or the overall axial section of the intake duct 16 on the outside.
  • the diffuser and / or pressure chamber 50 is assigned a fixed diffuser 23.
  • This has a, in particular circular cylindrical, base body 231, the impeller 17 facing end wall 233 a suction side, ie front boundary wall of the impeller space 40, and the Axial- outer jacket 232 a, in particular axially extending portion or the, in particular axially extending, the entire section of the inner boundary wall of the diffuser and / or pressure chamber 50 forms.
  • the heating device 26 assigned to the diffuser and / or pressure chamber 50 for heating the conveyed liquid FL expediently forms at least one, in particular axially extending, section or the, in particular axially extending, overall section of the outer boundary wall 261 of the diffuser and / or pressure chamber 50th
  • the diffuser and / or pressure chamber 50 which is arranged concentrically around the intake duct 16, follows the intake direction 31, ie, in the axial outflow direction, a housing outlet 271, which preferably extends with an axial extension in a helical or spiral section, with an associated exit side, laterally, in particular approximately tangentially outgoing, tubular discharge nozzle 272 for ejecting the liquid FL after.
  • the outflow direction of the conveyed liquid pointing upwards in the exemplary embodiment of FIG. 2 is indicated by a directional arrow 34.
  • the central axis ZA of the pressure port 272 is inclined relative to the radial direction RR against the axial intake direction 31, ie in the outflow direction, preferably at an acute angle SWI, in particular between 5 ° and 20 °, preferably by about 10 °.
  • SWI acute angle
  • the liquid heating pump 12 is expediently installed in a base support or a floor assembly below the bottom of the washing container 2 in such a way that the discharge nozzle 272 protrudes upward from the second housing part 29 in the direction of the bottom of the washing container 2.
  • the liquid heating pump 12 is thus installed in the dishwasher 1 with an axis of rotation of its drive shaft running essentially in the horizontal or in the axial direction and thus lying in the bottom assembly below the bottom of the washing container 2.
  • the outlet 271 is formed with the discharge nozzle 272 preferably as an outwardly opening spiral portion which is integrally formed on the second housing part 29 on the first housing part 28 facing away from end wall and with respect to the cross-sectional plane to which the axis of rotation 191 perpendicular runs, opposite to the axial suction direction 31 and opposite to the direction of gravity inclined at an acute angle, the liquid flow in the diffuser and / or pressure chamber 50 preferably in the form of a contrary to the intake 31 in the axial outflow direction migrating helix or helix moved to the discharge nozzle to be conveyed out of this under continuation of this flow movement from the discharge nozzle 272.
  • this helical flow path of the liquid FL in the diffuser and / or pressure space and subsequently into the discharge nozzle 272 is indicated by the flow arrow 33.
  • the hydraulic-mechanical efficiency in particular detects pressure losses and friction losses in the components of the liquid heating pump. Their volumetric efficiency, however, is determined in particular by any leakage occurring.
  • Deviating from or alternatively to the advantageous spatial-geometric shape of the impeller space and / or the impeller arranged therein of the embodiment of Figure 2 may optionally also other configurations of the impeller space and / or the impeller be appropriate, as long as they each ensure that liquid from the pump - Sump 1 1 sucked through the intake passage 16 in the axial suction direction 31 in the impeller space 40 and there can be deflected by about 180 ° in the opposite direction in the downstream diffuser and / or pressure chamber 50 while the liquid in the impeller space by the rotational movement of the impeller in Radial direction and in the circular direction can be given a sufficient speed component.
  • the impeller has spatially curved blades instead of simply curved blades, ie so-called SD blades.
  • a so-called semi-axial - used semi-radial impeller instead, a so-called radial impeller in the impeller space 40 may be housed.
  • a so-called closed impeller is provided, in which the impeller blades are connected on both sides, each with a disc. This increases the hydraulic efficiency and stabilizes the impeller.
  • FIG. 4 schematically illustrates the liquid heating pump 12 of FIG. 2 in a perspective view in the opened state. In this case, the first housing part 28 with the preferably electric drive unit 18 contained therein is omitted. 4, FIG.
  • FIG. 5 shows a frontal view of the first housing part 28 facing the end wall of the opened second housing part 29 of the liquid heating pump 12 of FIG 2 when viewed in the axial outflow direction, whereby the rear cover disc 172 of the impeller 17 of the hydraulic unit 19, which is viewed in the intake direction 31, is also omitted.
  • FIG. 6 schematically illustrates, in perspective view, as a detail of the liquid heating pump 12 of FIG. 4, its diffuser 23 together with the impeller (viewed in the suction direction 31) after the front wall 233 thereof.
  • the three axially projecting vane sections 241, 242, 243 are on the front wall of the stationary base body 231 facing the impeller space is arranged fixedly offset in the circumferential direction by approximately the same central angle of approximately 120 ° such that between each two circumferentially adjacent, axially projecting vane sections such as 241, 242 from the peripheral liquid ejection region 173 of FIG Impeller 17 away a remplisstechniksleitkanal such as RK12 is present, which leads in the impeller space 40 facing the end wall 233 of the base body 231 outwardly to the Axialaußenmantel 232 of the base body 231.
  • the diesstiksleitkanal RK12 viewed in the direction of rotation 60 of the impeller 17 between the first axially extending vane portion 241 and the circumferentially following, second axially extending vane portion 242, the diesstiksleitkanal RK12, between the second axially projecting vane portion 242 and the circumferentially following, third axially projecting Guide vane portion 243 of the copesstechniksleitkanal RK23 and between the third axially extending vane portion 243 and the circumferentially following the first axially projecting vane section 241 of the copessmaschinesleitkanal RK31 provided.
  • the respective axially projecting vane section 241, 242, 243 extends approximately from the circumferential circle, which is predetermined by the peripheral liquid outlet region 173 on the outer circumference of the impeller 17, to the outer circumferential circle of the circular cylindrical main body 231. It is attached to the impeller space 40 facing closed top surface 233 of the circular cylindrical body 231, which extends between the outer peripheral circle of the outlet opening 401 of the intake duct 16 and the outer periphery of the base body 231, mounted, in particular integrally formed. It may preferably be made of the same plastic material as the main body 231, here as the circular cylinder jacket.
  • the respective axially projecting vane section is of the same material and integrally formed on the end face 233 of the main body 231 facing the impeller space 40.
  • the respective in the impeller space 40 axially projecting vane portion 241, 242, 243 within the outer periphery of the here preferably circular cylindrical body 231, but not beyond the Axialaußenmantel the body in the radial direction addition.
  • At least its initial section AA covers the axial width AB of the liquid outlet region 173 between the two cover plates 171, 172 of the impeller 17.
  • a radial gap RS remains between the beginning of the respective axially projecting vane portion 241, 242, 243 and the Outer circumference of the impeller.
  • the radial gap RS is selected between 0.5 mm and 2 mm.
  • the respective axially projecting vane section 241, 242, 243 covers the entire axial extent ABR of the peripheral liquid outlet region 173 along its entire extension, which in the exemplary embodiment extends to the outer circumference of the circular cylinder jacket 232 of the main body 231 enough.
  • the respective axially projecting vane section 241, 242, 243 extends in such a way that, viewed from its radially further inward beginning A to its radially outermost end E, it is inclined, in particular between 90 ° and 135 °, preferably approximately 120 °, relative to the radial direction RR of the impeller 17 in the direction of rotation 60 has.
  • the liquid ejected from the liquid ejection region 173 of the impeller 17 with a radial and a circular or azimuthal velocity component forms one of the peripheral liquid outlet Area 173 to the outer periphery of the Axialaußenmantels 232 rising ramp, ie it forms a climbing aid that brings the expelled from the impeller 17 fluid FL on a defined guideway leading from the peripheral liquid ejection region 173 to the Axialaußenmantel 232 of the main body 231.
  • the respective axially projecting vane section 241, 242, 243 has an arcuate shape with a direction of curvature in the direction of rotation 60 of the impeller 17.
  • the respective axially projecting vane portion such as 241 with its radially inner initial section AA preferably substantially tangentially from an inner circumferential location on the circle of the liquid ejection region 173rd Runs out of the impeller 17 to the outside and opens with its radially outer end portion EA largely tangentially at a different to this inner circumferential point, outer peripheral location on the outer peripheral circle of the Axialaußenmantels 232 of the body 231.
  • the three axially projecting vane sections 241, 242, 243 are integrally formed on the front wall 233 of the main body 231 facing the impeller space 40 in such a way that they each extend from their radially further inward beginning A to their radially outermost end E in the circumferential direction over a predetermined Zentriwinkel Colour, preferably between 45 ° and 90 ° (viewed in the direction of rotation 60) in the successfully tested diesstechniksutzpumpe, and thereby in each case in the plane defined by this end wall 233 of the body 231 plane or a plane parallel thereto a radial increase or a overcome radial distance which corresponds approximately to the radial distance RA between the liquid ejection region 173 and the Axialaußenmantel 232 of the base body 231.
  • the respective axially projecting vane section therefore serves firstly as a release agent or climbing aid (in the radial direction) for the liquid FL ejected radially further inwards on the outer circumference of the impeller into the diffuser and / or pressure chamber 50 situated further outward in the radial direction.
  • the freely axially projecting Leitschau- feiabitese around the outer circumference of the impeller seen around serve as a means of interruption in the circumferential direction, which prevent the formation of a single or multiple 360 ° - circular flow in the impeller space.
  • the radial distance RA is between 5 mm and 10 mm.
  • the respective axially projecting vane section 241, 242, 243 preferably has an axial extent of between 3 mm and 8 mm, in particular of approximately 5 mm.
  • each other arranged guide vane sections 241, 242, 243 By axially offset in the circumferential direction about the same central angle of about 120 ° to each other arranged guide vane sections 241, 242, 243, each seen in approximately an angular range between 45 ° and 90 ° when viewed in the circumferential direction, can be on the liquid flow, the from the impeller 17 at its peripheral liquid outlet region 173 flows, largely uniformly with a radial and a circular Umlenkkomponente act and the liquid in the circumferential direction considered largely uniformly distributed in the annular cross-section diffuser and / or pressure chamber 50 initiate.
  • an acute intermediate angle Wl of at most 50 °, in particular between 30 ° and 45 °, enclosed.
  • the intermediate angle Wl is advantageously chosen to be approximately equal to 41 °.
  • the intermediate angle Wl is comprised of the exit angle AW included between the tangential extension of the outer end portion of the respective impeller blade 174 and the tangent which abuts the intersection of the outer impeller blade end and the outer circumferential circle of the impeller 17 and the entrance angle EW included between the tangent at the beginning portion AA of the respective axially projecting vane portion such as 241 and the tangent at the intersection of the start portion AA of the vane portion such as 241 with the outer circumference of the impeller 17 thereon is created.
  • the liquid by the rotational movement of the impeller blades has been given, if possible low holds or avoids the entrance angle EW is expediently less than 15 °, in particular between 8 and 12 °, selected.
  • the respective vane section such as e.g. 241, 242, 243 for the liquid ejected on the outer circumference of the impeller, a guide track or a guide path having a slightly greater slope than the flow path impressed by the impeller blades, the liquid from the outer circumferential circle 173 of the impeller 17 away in an axial outer jacket 232 of the diffuser basic body leading ascension path to force.
  • the radially further inward beginning A of the respective axially projecting vane section such as, for. 241, 242, 243 expediently has a contour which is different from the contour of the output-side end of the respective impeller blade.
  • the beginning A of the respective axially projecting vane section in the form of a chamfer runs transversely to the final contour of the output side end of the respective blade of the impeller.
  • an acute angle SW between see in the axial direction extending edge of the outer end of the respective impeller blade and transversely opposite this Laufradschaufel- end edge transverse edge of the beginning of the respective axially projecting vane section an acute angle SW between 20 ° and 60 ° included.
  • three radially projecting vane sections 251, 252, 253, viewed in the direction of rotation 60 are each offset by approximately the same circumferential angle of preferably approximately 120 °.
  • the helical section of the respective radially projecting vane section 251, 252, 253 begins at the end of the axial outer jacket 232 facing the impeller space 40, ie at the axial longitudinal location of the main body, from which it extends away in the axial outflow direction.
  • the respective helical radially projecting vane section on the axial outer casing has an axial pitch, preferably between 2.5 and 3.5 cm, in particular approximately 3 cm.
  • a guide vane-free end section of the main body follows in the axial outflow direction.
  • This has an axial length preferably between 2 cm - 5 cm in the case of the liquid heating pump tested for series production.
  • the radially further outwardly arranged end portion EA of the respective endally axially projecting vane portion such as 241 is here in the embodiment of Figures 2-6 via a particular integrally formed on him connecting portion VA with a viewed in the direction of rotation 60 of the impeller 17 below, axiallyau jointman- tel lake radially projecting Leitschaufelabexcellent such as 251 connected.
  • the connecting portion VA ensures a substantially continuous, uninterrupted, ie continuous transition between the end portion EA of the end wall 233 of the main body 231 axially projecting vane portion such as 241 and the initial portion of him on the Axialaußenmantel 232 of the base 231 associated radially projecting vane portion as eg 251.
  • the connecting portion VA is preferably located a distance from the liquid ejection region 173 of the impeller 17, which corresponds in a normal plane to the axis of rotation about the radial distance between the outer periphery of the impeller 17 and the outer periphery of the end wall 233.
  • the connecting section VA is preferably spatially separated from the impeller 17 by between 0.8 cm and 1.2 cm.
  • the connecting portion VA extends along an outer peripheral portion of the suction side of the impeller 17 facing end wall 233 of the main body 231. It has an axially protruding, circular arc section-like web section AST, which is viewed in the cross-sectional plane of the end wall 233 or when viewed from the impeller space from on the end wall 233 at the outer edge of the end wall 233 along a portion whose circular arc-shaped outer circumference attached, in particular is formed.
  • a radially projecting web section RST is mounted, in particular integrally formed, on the front side of the impeller space 40 facing this axially projecting, arcuate section-like web section AST along its entire length.
  • the radially projecting web section RST forms an approximately 90 ° fold with respect to the axially projecting web section AST.
  • the axially projecting web section AST extends the frontally axially projecting vane section, such as e.g. 241 by a circular arc portion which is integrally formed on a peripheral edge portion of the outer periphery of the end wall. If the axially projecting vane section, such as e.g. 241 in the plane of the end wall 233 is formed spirally section-like, the axially projecting web section AST according to an alternative embodiment, this Spiralabintroductorysverlauf the axially projecting vane section such. 241 subsequently extend accordingly.
  • the connecting portion VA connects the end-side axially projecting vane section, such as 241, to the radially outer vane section, for example 251, which is axially outer shell-side, preferably integrally and in the same material, to form a continuous vane.
  • the hydraulic efficiency of the inventive designed liquid heating pump and its ventilation behavior are particularly improved. Because the radially projecting web portion RST counteracts the axial outflow direction as a barrier or obstacle, the or an axial backflow of an air bubble from the diffuser and / or pressure chamber back into the impeller space and thus ultimately difficult or avoid the center of the impeller space when the Liquid heating pump operates in pump mode.
  • the axially extending land portion AST serves as an extension of the radially outer end portion of the axially extending vane portion of the combined vane and preferably allows a continuous transition in its associated axial outer on the shell side radially projecting vane section into it. In addition, it acts in the impeller against the radial direction of ejection of the impeller as a barrier or obstacle or the backward flow of an air bubble from the diffuser and / or pressure chamber radially inwardly back to the center of the impeller space difficult or avoids when the liquid heating pump operates in pumping operation ,
  • the diffuser 23 is expediently positioned in its installed position in such a way that one of the three vane sections, such as the vane section 241 in the polar coordinate system viewed in the angular range between 10 ° and 90 °, its connecting portion VA in the angular range between 90 ° and 135 ° and the axialau wearman- Telescopically assigned, radially projecting vane section such as 251 in the angular range between 135 ° and 205 ° extends.
  • one of the three vane sections such as the vane section 241 in the polar coordinate system viewed in the angular range between 10 ° and 90 °, its connecting portion VA in the angular range between 90 ° and 135 ° and the axialau jointman- Telescopically assigned, radially projecting vane section such as 251 in the angular range between 135 ° and 205 ° extends.
  • an air bubble in particular from the 12 o'clock range, ie from the upper zone of the diffuser and / or pressure chamber 50, can flow against the predetermined pump outflow direction when the liquid heating pump 12 designed according to the invention starts up in the impeller space 40.
  • the radially projecting web portion RST of the connecting portion VA causes an axial barrier for an air bubble, which is downstream of the connecting portion VA in the diffuser and / or pressure chamber 50, so that this air bubble is prevented from being in the Ro- tion operation of the impeller 17 to flow back into the impeller space 40.
  • Such an air bubble may be present in an upper cavity of the housing part 29, in particular after a stoppage phase of the impeller of the liquid heating pump and could flow back into the center of the impeller space during a start-up of the impeller in a conventional liquid heating pump (due to effective centrifugal forces affecting the liquid due to its greater density) flings outwards while the air flows through the resulting negative pressure in the center of the impeller space there).
  • the first, axially projecting vane section 241 and its connecting section VA are arranged in the upper region of the main body 231 to the first axially outer shell side radially projecting vane section 251 such that they are located above the main body 231 In the diffuser and / or pressure chamber 50 existing air bubble in the way, radially inward toward the center of the impeller space 30 during rotation operation of the impeller flow back.
  • This is particularly advantageous if, during start-up, ie when starting the impeller, an air bubble is present in an upper cavity of the second pump housing part 29, in particular in the upper region of the diffuser and / or pressure chamber 50 or this downstream outlet 271. Possibly.
  • the diffuser can be produced in a simple manner by means of two tool parts or molded parts movable in the axial direction toward and away from one another using a plastic injection molding process, thus permitting perfect demolding of the radially projecting and axially projecting vane sections on the main body of the diffuser.
  • FIG. 7 shows schematically in a perspective view a modification of the diffuser 23 of FIGS. 2-6.
  • the modified diffuser is designated by 23 * .
  • the impeller 17 is arranged in front of its end face facing the impeller space.
  • This diffuser 23 * has no combined guide vanes, but at the end face of the main body 231 of the modified diffuser 23 * facing the impeller space or the suction side, three individual, separate vane sections 241 * , 242 * , 243 * project axially in the direction of the impeller , They are each offset by approximately the same angle of approximately 120 ° in the circumferential direction.
  • the respective axially projecting vane section such as 241 *, is positioned in the circumferential direction such that it preferably projects the gap between a first radially projecting vane section such as 253 * and a radially projecting following in the direction of rotation 60 of the impeller Leitschaufelabites such as 251 * viewed in the axial direction covers.
  • This also largely avoids that an air bubble, which is located in the upper, about 12 o'clock range of the diffuser and / or pressure chamber, can flow back to the center of the impeller space when starting the impeller or in the rotational operation of the impeller.
  • This modified diffuser 23 * can easily be replaced by the separate axially projecting vane sections 241 * , 242 * , 243 * and the separate, ie with these unconnected, separate, radially projecting vane sections 251 * , 252 * , 253 * produce two in the axial direction toward each other and wegbewegbewegbarer tool parts in plastic injection molding.
  • a perfect demolding of the separate, radially projecting vane sections and the non-connected, separate, axially projecting vane sections on the main body of the diffuser is made possible.
  • FIG. 8 schematically shows, in a perspective view, a second modification of the diffuser 23 of FIGS. 2-6.
  • the impeller viewed in the axial outflow direction
  • the modified diffuser is designated 23 ** in FIG.
  • the radially outer wall of the main body radially projecting vane sections 251 - 253 are omitted. It only has the guide blade sections 241-243 projecting axially into the impeller space 30.
  • the respective axially projecting vane section 241-243 is formed in particular around the axially projecting arcuate web section AST supplemented.
  • the respective guide vane section 241, 242, 243 projecting axially on the end face 233 of the main body 231 facing the impeller space 30 in the direction of the impeller 17 stands axially less far towards the impeller at its radially outer end section EA than radially further inwards lying beginning section AA.
  • three axially projecting vane sections according to the embodiments of Figures 2-8. These are preferably each offset by approximately 120 ° in the circumferential direction to each other. In a corresponding manner, it is expedient to provide three radially projecting vane sections each offset by approximately 120 ° in the circumferential direction on the axial outer shell of the main body of the diffuser, as is the case in the embodiments of Figures 2-8.
  • the production of the diffuser remains simple.
  • the liquid in the impeller space and diffuser and / or pressure space which is annular in cross-section, can be acted on substantially uniformly.
  • two axially projecting vane sections may be sufficient on the end face of the main body of the diffuser facing the impeller space. They then divide expediently the peripheral fluid outlet area around the outer circumference of the impeller viewed in approximately 180 ° - large angle ranges. This also already allows a circular flow to divide into two 180 ° parts, so that it can not come to form a 360 ° circulating circular flow.
  • axially projecting vane sections can be. These are then in particular each offset by approximately 60 ° in the circumferential direction against each other and each associated with a circumferential angle range between 40 and 60 °.
  • These axially projecting vane sections may expediently be associated with a corresponding number of radially projecting vane sections on the axial outer casing of the main body.
  • stator or diffuser with guide vanes is secured against rotation concentrically around the intake channel.
  • This stator or this diffuser has a base body, which is preferably circular cylindrical. He is In particular, it is enlarged by expansion of its outer diameter as a volume body toward the heating surface of the heating pipe or heating pipe, which preferably forms an axial section or the entire section of the outer boundary wall of the diffuser and / or pressure space.
  • the main body of the diffuser is designed as a hollow body. Due to the expansion of the outer diameter of the base body, the radial extent, ie the radial height of the spiral, axially effective Leitschaufelabitese proportionally decreases.
  • the perfused by the water or from the liquid, preferably circular in cross-section diffuser and / or pressure chamber also decreases accordingly in cross-section, which increases at the same volume flow rate of flow in this area and thus the heat dissipation of the externally heated cylinder wall of the heating tube .
  • the volume of water or liquid volume in the interior of the diffuser and / or pressure chamber also decreases accordingly. Due to the new geometry of the basic body of the stationary stator or fixed diffuser, guide vanes acting radially on the stator in the axial direction and thus radially acting on the liquid ejected from the rotor can be placed directly around the impeller, in particular the impeller, surrounding the venting behavior the hydraulic unit noticeably improve after air entry during liquid or water change or water change.
  • one or more axially projecting vane sections are preferably provided in addition to one or more vane sections projecting radially on the axial outer jacket of the main body.
  • a radially projecting vane section and depending on this associated axially projecting vane section of the stator preferably each other directly.
  • Noise excitations of the water due to the axially projecting blade edges can be reduced or prevented by bevelling or rounding off the flowed-on blade edges facing the impeller, in particular the impeller.
  • the diameter of the stator, number, height, slope and / or curvature of the axially and radially projecting vane sections and position thereof can be optimized accordingly to the desired results.
  • the attachment of the stator in the pump housing can angular position oriented in particular by latching connection, friction welding, ultrasonic welding, laser welding, mirror welding, gluing, and / or by simple axial clamping between other components of the hydraulic unit.
  • stator With an airtight seal of the inside of the stator from the rest of the hydraulic system, positive effects on hygiene, water consumption, carryover of dirt liquor and frost resistance are to be expected. This can be done by additional sealing elements as well as by training as a 2K plastic part or inexpensively by welding.
  • the geometry of the stator can preferably be designed so that a cost-effective production by plastic injection molding with simple open / close tools without slide is possible.
  • liquid heating pump Due to the increased flow velocity of the water on the heated surface of the heating device also results in a better heat dissipation with reduced temperature load on the heater with consequent lesser tendency to form limescale and hot spots.
  • the combination of radial and axial vane sections improves the venting behavior of the pump after a water change, switching over of the spray level or during concentricity losses. Therefore, the liquid heating pump constructed according to these advantageous aspects is less likely to fail under extreme operating conditions. It is also distinguished by an improved efficiency of its hydraulic part or its hydraulic unit by optimized flow guidance. In sum, their overall performance, reliability, and longevity improve.
  • the trained according to the design principle of the invention liquid heating pump shows a lower failure behavior due to lime deposits from the water on the liquid-flow surface of the heating tube.

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Abstract

Die erfindungsgemäße Flüssigkeitsheizpumpe (12) weist einen Laufradraum (40) mit einem rotierend antreibbaren Laufrad (17) und einen in Strömungsrichtung axial nachge-ordneten Diffusor- und/oder Druckraum (50) mit einem feststehenden Diffusor (23) auf. Dem Diffusor- und/oder Druckraum (50) ist eine Heizungseinrichtung (26) zugeordnet. Der Diffusor weist einen, insbesondere kreiszylinderförmigen, Grundkörper auf, mit einem Axialaußenmantel (232) auf, dessen Durchmesser (503) mindestens gleich 80%, insbesondere zwischen 80% und 90%, bevorzugt etwa gleich 86%, des Außendurchmessers (505) des Diffusor- und/oder Druckraums (50) gewählt ist.

Description

Flüssigkeitsheizpumpe zum Fördern und Aufheizen von Flüssigkeit in einem wasserführenden Haushaltsgerät
Insbesondere bei Haushaltsgeschirrspülmaschinen ist oftmals jeweils eine sogenannte Flüssigkeitsheizpumpe vorgesehen, die eine Umwälzpumpe und in Kombination zu dieser zusätzlich eine Heizungseinrichtung umfasst. So kann zum einen mittels der Umwälzpumpe Spülflüssigkeit über ein oder mehrere Zuleitungen zu ein oder mehreren Sprüheinrichtungen im Innenraum des Spülbehälters der Haushaltsgeschirrspülmaschine gepumpt werden und zum anderen durch die Heizungseinrichtung die mittels der Umwälzpumpe geförderte, zu versprühende Spülflüssigkeit auf eine geforderte Erwärmungstemperatur aufgeheizt werden, wenn dies im jeweiligen Teilspülgang - wie z.B. dem Reinigungsgang oder dem Klarspülgang - eines durchzuführenden Spülgangs erforderlich ist.
Eine solche Flüssigkeitsheizpumpe ist beispielsweise in der WO 2008/125488 A2 ange- geben. Die dort vorgesehene Flüssigkeitsheizpumpe ist nach dem Funktionsprinzip einer Kreiselpumpe bzw. Radialpumpe ausgebildet. Sie weist entlang dem Strömungsweg der im Pumpbetrieb geförderten Flüssigkeit betrachtet einen zentral angeordneten Ansaugkanal, einen diesem in Strömungsrichtung der geförderten Flüssigkeit nachgeordneten Laufradraum mit rotierend antreibbaren Laufrad, insbesondere Impeller, nach einer etwa 180° - Umlenkung der geförderten Flüssigkeit einen dem Laufradraum nachgeordneten, ringzy- linderförmigen Diffusor- und/oder Druckraum, der außen um einen Teilabschnitt des Ansaugkanals koaxial angeordnet ist, eine rohrförmige Heizungseinrichtung, die einen Teilabschnitt der äußeren Begrenzungswand des Diffusor- und/oder Druckraums bildet, und einen ausgangsseitigen Druckstutzen auf. Im Diffusor- und/oder Druckraum ist stromab dem Flüssigkeitsaustrittsbereich des Laufrades als Teilabschnitt dessen innerer Begrenzungswand ein feststehender Leitapparat mit einem Ring und an dessen Außenmantel angeformten Leitschaufeln vorgesehen, die radial nach außen weisen und ggf. leicht angestellt sind. Mittels der radial abstehenden Leitschaufeln dieses Leitapparats werden rotatorische Bewegungskomponenten der vom Laufrad geförderten Flüssigkeit in axiale Bewegungskomponenten umgewandelt, d.h. die Strömungskomponente der vom Laufrad geförderten Flüssigkeit in axiale Richtung vergrößert.
Trotz eines solchen ringförmigen Leitapparats mit radial nach außen abstehenden Leitschaufeln kann die Pumpleistung dieser Flüssigkeitsheizpumpe unter manchen Gege- benheiten unzureichend sein. Insbesondere kann das Entlüftungsverhalten einer derarti- gen Flüssigkeitsheizpumpe in manchen Fällen- wie z.B. beim Start des Rotationsbetriebs der Pumpe nach einer Stillstandsphase - ungenügend sein. Damit einhergehend kann es dazu kommen, dass die Heizungseinrichtung von der geförderten Flüssigkeit nicht einwandfrei oder ausreichend beströmt werden kann, so dass der thermische Abtrag der durch die Heizungseinrichtung bereitgestellten thermischen Leistung beeinträchtigt sein kann.
Die nach dem Funktionsprinzip einer Kreiselpumpe arbeitende Heizpumpe der EP 2 495 444 A1 saugt zu förderndes Wasser über einen zentralen axialen rohrartigen Einlass an, der in eine einlassseitige Pumpenabdeckung übergeht, wenn der Impeller angetrieben wird und sich dreht. Dabei fördert der Impeller das Wasser radial und mit einer Geschwindigkeitskomponente in Umfangsrichtung in eine Pumpenkammer hinein. Deren äußere Kammerwandung ist beheizt. Der Impeller verläuft mit seiner Unterseite, d.h. in Ansaugrichtung betrachtet mit seiner hinteren Impellerscheibe über einem Pumpenboden, unter dem sich der Antriebsmotor dieser Heizpumpe befindet, auf dessen Achse der Impeller sitzt. Radial außerhalb des Impellers sind eine oder mehrere feststehende Strömungsleitschaufeln angeordnet, die schraubenartig verlaufen mit in Drehrichtung des Impellers verlaufender Steigung weg vom Pumpenboden. Dabei reicht mindestens eine der schraubenartig verlaufenden Strömungsleitschaufeln bis an die Unterseite, d.h. in Ansaugrich- tung betrachtet bis zur hinteren Deckscheibe des Impellers. Die eine oder mehreren schraubenartig verlaufenden Strömungsleitschaufeln sind vorteilhaft am Außenumfang eines umlaufenden Tragrings nach außen radial abstehend vorgesehen, der im Wesentlichen radial außerhalb eines oberen Bereichs, d.h. radial außerhalb eines in Ansaugrichtung betrachtet vorderen Bereichs des Impellers angeordnet ist. Dieser Tragring ist dort auf der einlassseitigen Pumpenabdeckung aufgeschoben, wo er einen Teilabschnitt einer inneren Begrenzungswand der Pumpenkammer bildet. Dabei steht die mindestens eine bis an die Unterseite des Impellers ragende, schraubenartig verlaufende Strömungsleitschaufel in axiale Richtung über den Tragring über. Damit diese bis an die Unterseite des Impellers heranreicht, ist es erforderlich, dass der Außendurchmesser des Tragrings zum Außendurchmesser der Unterseite des Impellers passt. Diese Maßgabe kann für manche Konstruktionen von Flüssigkeitsheizpumpen ungünstig sein. Zudem kann es auch bei dieser Pumpe der EP 2 495 444 B1 während deren Rotationsbetriebs nach wie vor dazu kommen, dass sich Luft im Zentrum des Impeller sammelt, sowie aus der Pumpenkammer nur ungenügend oder unzureichend langsam entfernen lässt, was zu einer Ver- schlechterung der gewünschten Soll- Pumpenleistung dieser Heizpumpe führt. Dies wird umso kritischer, je kleiner der Außendurchmesser des Impellers gegenüber dem Durch- messer des Tragrings mit den ein oder mehreren nach außen radial abstehenden, schraubenartigen Strömungsleitschaufeln, und/oder je höher die Drehzahl des Laufrads im Rotationsbetrieb gewählt wird. Dies bedeutet, dass die spezielle Konstruktion dieser Pumpe für die Anforderungen davon abweichend konstruierter Flüssigkeitsheizpumpen unter Umständen nicht genügt.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine alternative, verbesserte Flüssigkeitsheizpumpe zum Fördern und Aufheizen von Flüssigkeit in einem wasserführenden Haushaltsgerät, insbesondere eine Haushaltsgeschirrspülmaschinen- Heizpumpe oder Waschma- schinen- Heizpumpe, bereitzustellen.
Diese Aufgabe wird gemäß Anspruch 1 durch folgende erfindungsgemäße Flüssigkeitsheizpumpe gelöst:
Flüssigkeitsheizpumpe zum Fördern und Aufheizen von Flüssigkeit in einem wasserführenden Haushaltsgerät, insbesondere Haushaltsgeschirrspülmaschinen- Heizpumpe oder Waschmaschinen- Heizpumpe, mit einem zentral angeordneten Ansaugkanal zum Ansaugen der Flüssigkeit in eine axiale Ansaugrichtung und Zuführen der angesaugten Flüssigkeit in einen axial nachgeordneten Laufradraum,
mit einem im Laufradraum rotierbar gelagerten Laufrad zum Fördern der Flüssigkeit in einen entgegen der Ansaugrichtung betrachtet dem Laufradraum axial nachgeordneten Diffusorraum, der zumindest um einen Teilabschnitt des Ansaugkanals außen herum angeordnet ist,
mit einem feststehenden Diffusor im Diffusor- und/oder Druckraum, wobei der Diffusor einen, insbesondere kreiszylinderförmigen, Grundkörper mit einem Axialaußenmantel aufweist, dessen Durchmesser mindestens gleich 80%, insbesondere zwischen 80% und 90%, bevorzugt etwa gleich 86%, des Außendurchmessers des Diffusor- und/oder Druckraums gewählt ist, mit einer dem Diffusorraum zugeordneten Heizungseinrichtung zum Aufheizen der geförderten Flüssigkeit, wobei die Heizungseinrichtung zumindest einen, insbesondere sich axial erstreckenden, Teilabschnitt einer äußeren Begrenzungswand des Diffusorraums und der Axialaußenmantel des, insbesondere kreiszylinderförmigen, Grundkörpers des Diffusors zu- mindest einen, insbesondere sich axial erstreckenden, Teilabschnitt einer inneren Begrenzungswand des Diffusorraums bildet,
und mit einem Druckstutzen zum Ausstoßen der Flüssigkeit. Diese erfindungsgemäß konstruierte Flüssigkeitsheizpumpe ist weiter verbessert, insbesondere bezüglich ihres Wärmeabtrags.
Erfindungsgemäß bildet der Axialaußenmantel des Grundkörpers des Diffusors zumindest einen, insbesondere sich axial erstreckenden, Teilabschnitt einer inneren Begrenzungs- wand des Diffusor- und/oder Druckraums. Dann ist es gemäß der Erfindung vorteilhaft, wenn der, insbesondere kreiszylinderförmige, Grundkörper des Diffusors einen Axialaußenmantel aufweist, dessen Durchmesser mindestens gleich 80%, insbesondere zwischen 80% und 90%, bevorzugt etwa gleich 86%, des Außendurchmessers des Diffusor- und/oder Druckraums gewählt ist. Dadurch lässt sich die radiale Spaltweite des im Quer- schnitt betrachtet vorzugsweise ringspaltförmigen Diffusor- und/oder Druckraums so verkleinern, dass dort die hindurchfließende Flüssigkeit entlang ihrer vorzugsweise schrau- benlinienförmigen Laufbahn eine erhöhte Strömungsgeschwindigkeit aufweist, die ausreicht, die elektrische Heizleistung, die durch die dem Diffusor- und/oder Druckraum zugeordnete Heizungseinrichtung bereitgestellt wird, in zuverlässiger Weise abzutragen. Dadurch sind lokale Überhitzungen und damit einhergehende Schäden an der Heizungseinrichtung weitgehend vermieden. Dies ist insbesondere günstig, wenn die Heizungseinrichtung einen sich axial erstreckenden Teilabschnitt der äußeren Begrenzungswand des Diffusor- und/oder Druckraums und der axiale Außenmantel (Axialaußenmantel) des Grundkörpers des Diffusors einen sich axial erstreckenden, Teilabschnitt der inneren Be- grenzungswand des Diffusor- und/oder Druckraums bildet. Dabei kann die Heizungseinrichtung zweckmäßigerweise als ein sich in axiale Richtung erstreckendes Heizrohr ausgebildet sein.
Zudem wird durch diese vorteilhafte Dimensionierung des Durchmessers des Axialau- ßenmantels des Diffusors im Verhältnis zum Außendurchmesser des Diffusor- und/oder Druckraums das Totraumvolumen im Pumpengehäuse für die zu fördernde Flüssigkeit reduziert. Durch die Verkleinerung der ringförmigen Durchtrittsquerschnittsfläche im Diffusor- und/oder Druckraum geht eine verbesserte Verdrängungswirkung für die dort hindurchfließende Flüssigkeit einher. Daraus resultiert eine Verringerung der insgesamt in der erfindungsgemäßen Flüssigkeitsheizpumpe vorhandenen Flüssigkeitsmenge. Insbesondere ist durch die Expansion des Außendurchmessers des Grundkörpers des Diffusors auf mindestens gleich 80%, insbesondere zwischen 80% und 90%, bevorzugt etwa gleich 86%, des Außendurchmessers des Diffusor- und/oder Druckraums im Vergleich zu einer bisherigen Heizungspumpe wie z.B. entsprechend der WO 2008/125488 A2 bei gleichem Volumenstrom an geförderter Flüssigkeit deren Strömungsgeschwindigkeit im Diffusorraum, bevorzugt schon vom axialen Anfangsabschnitt des Diffusor- und/oder Druckraums an, soweit erhöht, dass sich die von der Heizungseinrichtung bereitgestellte thermische Heizleistung in zuverlässiger Weise auf die vorbeiströmende Flüssigkeit weitgehend vollständig transferieren lässt. Im Unterschied zur bisherigen Heizpumpe z.B. entsprechend der WO 2008/125488 A2 kann die Heizungseinrichtung jetzt mit einer höheren örtlichen thermischen Leistungsdichte betrieben werden. Für denselben Wärmeenergieübertrag kann wegen des jetzt erhöhten Volumendurchsatzes ggf. eine Heizungseinrichtung mit kürzerer axialer Länge als bisher genügen. Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung weist der Diffusor einen, insbesondere kreiszylinderförmigen, Grundkörper auf, dessen dem Laufradraum zugewandte Stirnwand eine vordere Begrenzungswand des Laufradraums bildet, wobei der Grundkörper des Diffusors an seiner dem Laufradraum zugewandten Stirnwand lagebegrenzt durch seinen Außenumfang ein oder mehrere in Richtung Laufrad axial abstehende Leitschau- feiabschnitte aufweist, die jeweils in einen um den Außenumfang des Laufrads herum angeordneten Flüssigkeitsausstoßbereich des Laufrads hineinragen und sich jeweils von diesem weg nach außen, insbesondere abweichend von der Radialrichtung in Laufradrichtung schräggestellt, auf den Axialaußenmantel des Grundkörpers zu, insbesondere bis zum Axialaußenmantel des Grundkörpers, erstrecken, der radial weiter außen als der Flüssigkeitsausstoßbereich des Laufrads angeordnet ist.
Die derart konstruierte Flüssigkeitsheizpumpe ist weiter verbessert, insbesondere bezüglich ihres Entlüftungsverhaltens. Durch die ein oder mehreren Leitschaufelabschnitte, die lagebegrenzt durch den Außenumfang des Diffusor- Grundkörpers von dessen dem Lauf- radraum zugewandten Stirnwand axial in Richtung Laufrad bis in dessen peripheren Flüssigkeitsausstoßbereich abstehen, kann insbesondere weitgehend vermieden werden, dass eine Luftblase aus dem Diffusor- und/oder Druckraum, insbesondere radial nach innen, in das Zentrum des Laufradraums zurückströmt, wenn das Laufrad rotierend angetrieben wird. Indem die Stirnwandfläche des Diffusor- Grundkörpers, die dem Laufradraum zugewandt ist, innerhalb ihrer Außenberandung vorzugsweise ein oder mehrere Leitschaufelabschnitte aufweist, die axial in Richtung Laufrad abstehen und in dessen peripheren Flüssigkeitsausstoßbereich hineinragen sowie sich jeweils von diesem weg nach außen auf den Axialaußenmantel des Grundkörpers zu, insbesondere bis zum Axialaußenmantel des Grundkörpers, erstrecken, der radial weiter außen als der Flüssigkeitsausstoßbereich des Laufrads angeordnet ist, jedoch nicht über den Axialaußenmantel des Grundkörpers in radiale Richtung hinaus, kann auf die aus dem Laufrad, vorzugsweise mit einer radialen sowie zirkulären Geschwindigkeitskomponente, herausgeförderten Flüssigkeit strömungs- leitend günstig zu deren Einleitung in den Diffusor- und/oder Druckraum hinein eingewirkt werden. Insbesondere kann durch diese ein oder mehreren stirnwandseitig axial abstehenden Leitschaufelabschnitte die Ausbildung einer sich in axiale Richtung durch den Diffusor- und/oder Druckraum schraubenlinienartig fortbewegenden Flüssigkeitsströmung unterstützt werden. Es ist jetzt möglich, den Diffusor- und/oder Druckraum weitgehend unabhängig vom Laufrad, insbesondere von dessen Geometrieform, Lage und/oder Größe, insbesondere dessen Außendurchmesser, anzuordnen und zu dimensionieren. Insbesondere kann der Diffusor- und/oder Druckraum vom Außenumfang des Laufrads in radiale Richtung nach außen betrachtet relativ weit entfernt sein, vorzugsweise deutlich weiter als bei dem aus dem Stand der Technik wie z.B. der WO 2008/125488 A2, EP 2 495 444 B1 bekannten, feststehenden Leitapparaten mit jeweils einem Ring, an dessen Außenmantel radial nach außen weisende Leitschaufeln angeformt sind. Diese vorteilhafte Diffusorkonstruktion mit den ein oder mehrere stirnwandseitig in den Laufradraum axial abstehenden Leitschaufelabschnitten erlaubt es, vorzugsweise den Durchmesser der inneren Begrenzungswand des Diffusor- und/oder Druckraums, und damit - falls diese zweckmäßigerweise zumindest teilweise durch den Axialaußenmantel des Diffusor- Grundkörpers gebildet ist - den Durchmesser des Axialaußenmantels des Grundkörpers des Diffusors, und/oder den Durchmesser der äußeren Begrenzungswand des Diffusor- und/oder Druckraums weitgehend unabhängig vom Außendurchmesser des Laufrads größer als diesen festzulegen.
Insbesondere kann der Durchmesser der inneren Begrenzungswand des Diffusor- und/oder Druckraums bzw. der Außendurchmesser des Axialaußenmantels des sich in axiale Richtung erstreckenden, vorzugsweise langgestreckten, bevorzugt kreiszylinder- förmigen, Grundkörpers um mindestens 25%, vorzugsweise zwischen 40% und 100%, bevorzugt um etwa 50%, größer als der Außendurchmesser des Laufrads gewählt sein. Zweckmäßigerweise weist das Laufrad einen Außendurchmesser auf, der zwischen 40% und 80%, insbesondere zwischen 60% und 70%, des Durchmessers des Axialaußenmantels des, insbesondere kreiszylinderförmigen, Grundkörpers des Diffusors gewählt ist.
Allgemein ausgedrückt verschafft der vorteilhaft ausgebildete Diffusor mit den ein oder mehrere stirnwandseitig in den Laufradraum axial abstehenden Leitschaufelabschnitten in günstiger Weise Freiheitsgrade bei der örtlichen Positionierung des Diffusor- und/oder Druckraums, und/oder Dimensionierung der Durchtrittsquerschnittsfläche des Diffusor- und/oder Druckraums. Dies ist vor allem vorteilhaft, wenn die Heizungseinrichtung zumindest einen, bevorzugt sich axial erstreckenden, Teilabschnitt der äußeren Begrenzungs- wand des Diffusor- und/oder Druckraums bildet, um eine ausreichende Beströmung dieses beheizten Teilabschnitts der äußeren Begrenzungswand mit Flüssigkeit für einen einwandfreien Abtrag der dort bereitgestellten thermischen Leistung sicherstellen zu können. Insbesondere kann durch eine Verkleinerung der vorzugsweise kreisringförmigen Durchtrittsquerschnittsfläche des Diffusor- und/oder Druckraums entsprechend der oben angegebenen erfindungsgemäßen Relationen zwischen dem Außendurchmesser des Grundkörpers des Diffusors und dem Außendurchmesser des Diffusor- und/oder Druckraums insbesondere die Strömungsgeschwindigkeit der sich durch den Diffusor- und/oder Druckraum hindurch vorzugsweise schraubenlinienförmig in axiale Richtung fortbewegenden Flüssigkeit derart erhöht werden, dass eine dort durch die Heizungseinrichtung be- reitgestellte thermische Heizleistung einwandfrei abgeführt werden kann.
Durch die ein oder mehreren von der Stirnwand des Diffusor- Grundkörpers axial abstehenden, in den Flüssigkeitsausstoßbereich des Laufrads hineinragenden Leitschaufelabschnitte ist es jetzt in vorteilhafter Weise möglich, auch den Durchmesser des Laufrad- raums gegenüber dem Außendurchmesser des Laufrads deutlich zu vergrößern, und zwar insbesondere deutlich mehr als das für die freie Drehbarkeit des Laufrads üblicherweise benötigte Radialspiel. Auf diese Weise lässt sich ein Anfangsabschnitt der Heizungseinrichtung bereits im Laufradraum unterbringen, die sich dann weiter in den nachgeordneten Diffusor- und/oder Druckraum hinein erstreckt. Insbesondere bildet ein An- fangsabschnitt der Heizungseinrichtung einen Teilabschnitt oder den Gesamtabschnitt der äußeren Begrenzungswand des Laufradraums. Auf diese Weise lässt sich die axiale Länge einer derart vorteilhaft ausgebildeten Flüssigkeitsheizpumpe gegenüber der axialen Länge bisheriger Flüssigkeitsheizpumpen verkürzen, so dass für sie (im Vergleich zu einer Konstruktion, bei der der Anfangsabschnitt der Heizungseinrichtung erst im Diffusor- und/oder Druckraum beginnt,) weniger Einbauplatz im Haushaltsgerät wie z.B. in der Bodenbaugruppe einer Geschirrspülmaschine benötigt wird. Vorzugsweise ist der Durch- messer des Laufradraums etwa gleich dem Durchmesser der äußeren Begrenzungswand des Diffusor- und/oder Druckraums gewählt. Es gelten dann insbesondere die vorstehend zwischen dem Laufrad- Außendurchmesser und dem Durchmesser des Diffusor- Axialaußenmantels angegebenen Dimensionierungsverhältnisse in entsprechender Weise für das Verhältnis zwischen dem Laufrad- Außendurchmesser und dem Außendurchmesser des Laufradraums.
Im Unterschied zu dem Tragring mit den ein oder mehreren an dessen Außenumfang radial nach außen abstehenden, schraubenartigen Leitschaufeln der EP 2 495 444 B1 er- streckt sich bei der vorstehend als vorteilhaft erläuterten Ausführungsvariante der erfindungsgemäß ausgebildeten Flüssigkeitsheizpumpe (bei Blickrichtung auf die dem Laufradraum zugewandte Stirnwandfläche des Diffusor-Grundkörpers) der jeweilige in Richtung Laufradraum axial abstehende Leitschaufelabschnitt etwa vom Außenumfang des Laufrads bzw. Flügelrads weg nur zu einem demgegenüber radial weiter außen liegenden Bereich innerhalb der vom Außenumfang des Grundkörpers umfassten Stirnwandfläche, insbesondere nur bis zum Außenumfang der Stirnwandfläche des Diffusor-Grundkörpers, jedoch nicht in radiale Richtung darüber hinaus. Dies bedeutet, dass er den radialen Abstand zwischen dem durch den Außenumfang des Laufrads vorgegebenen kreisförmigen bzw. peripheren Flüssigkeitsausstoßbereich und einem radial weiter außen liegenden, d.h. in einem radialen Abstand entfernt liegenden Kreis, der konzentrisch zum kreisförmigen Flüssigkeitsausstoßbereich angeordnet ist und insbesondere dem Außenumfangs- kreis des vorzugsweise kreiszylinderformigen Grundkörpers entspricht, überbrückt. Er verläuft bei Blickrichtung senkrecht auf die Stirnwandfläche des Grundkörpers betrachtet lediglich zwischen dem kreisförmigen Flüssigkeitsausstoßbereich und dem demgegen- über radial weiter außen liegenden Außenumfangskreis des Grundkörpers. Er ragt aus diesem Außenumfangskreis jedoch nicht in radiale Richtung hervor, sondern er ist innerhalb der von diesem Außenumfangskreis eingefassten Begrenzungsfläche der Stirnwand angeordnet. Er steht lagebegrenzt durch den Außenumfang des Grundkörpers von dessen Stirnwandfläche, die vorzugsweise im Wesentlichen als Normalenebene zur Rotati- onsachse des Laufrads ausgebildet ist, mit einer axialen Erstreckungskomponente, d.h. in Normalenrichtung bis zum peripheren Flüssigkeitsausstoßbereich des Laufrads ab und überschreitet in der Normalenebene oder einer zu dieser parallelen Ebene betrachtet den Außenumfang der Stirnwandfläche nicht. Im Rahmen der Erfindung wird unter dem peripheren Flüssigkeitsausstoßbereich des Laufrads insbesondere dasjenige Gebiet ringsum den Außenumfang des Laufrads ver- standen, aus dem die Flüssigkeit zwischen den Lücken dessen Laufradschaufeln nach außen, insbesondere mit einer radialen und einer zirkulären Geschwindigkeitskomponente, herausgefördert wird, wenn das Laufrad rotierend angetrieben wird. Dies entspricht insbesondere einem Kreis, der durch die Enden der Laufradschaufeln festgelegt ist.
Dadurch, dass im Diffusor- und/oder Druckraum ein feststehender Diffusor mit einem, vorzugsweise in axiale Richtung langgestreckten, insbesondere kreiszylinderförmigen, Grundkörper vorgesehen ist, bei dem an der dem Laufradraum zugewandten Stirnwand lagebegrenzt durch deren Außenumfang ein oder mehrere Leitschaufelabschnitte in Rich- tung Laufrad derart axial abstehen, dass sie jeweils in einen um den Außenumfang des Laufrads herum angeordneten Flüssigkeitsausstoßbereich des Laufrads hineinragen und sich jeweils von diesem weg nach außen, insbesondere abweichend von der Radialrichtung in Laufradrichtung schräggestellt bzw. geneigt, auf den Axialaußenmantel des Grundkörpers zu, insbesondere bis zum Axialaußenmantel des Grundkörpers, erstrecken, der radial weiter außen als der Flüssigkeitsausstoßbereich angeordnet ist, sind im Rotationsbetrieb des Laufrads der von diesem nach außen geförderten Flüssigkeit und auch etwaig in ihr enthaltene bzw. mitgeführte Luftblasen vom Flüssigkeitsausstoßbereich des Laufrads weg definierte Strömungsleitwege in Richtung, insbesondere bis auf den gegenüber diesem Flüssigkeitsausstoßbereich radial weiter außenliegenden Axialaußenmantel des Grundkörpers vorgegeben. Diese ein oder mehreren axial abstehenden Leitschaufelabschnitte begünstigen den Abtransport der vom rotierend angetriebenen Laufrad ausgestoßenen bzw. ausgeworfenen Flüssigkeit sowie etwaig darin enthaltenen oder mitgeführten Luftblasen vom Flüssigkeitsausstoßbereich des Laufrads weg aus dem Laufradraum heraus in den diesem entgegen der Ansaugrichtung, d.h. in Ausströmungsrichtung axial nachgeordneten Diffusor- und/oder Druckraum hinein.
Insbesondere wenn sie jeweils einen nichtkreisbogen- abschnittsförmigen und von der Radialrichtung abweichenden Verlauf aufweisen, reduzieren oder vermeiden sie die Ausbildung einer 360°-, oder Mehrfach- 360°- Zirkulations- bzw. Wirbelströmung der vom Laufrad bei dessen Rotationsbetrieb ausgestoßenen Flüssigkeit rings um dessen Außenumfang. Denn sie unterteilen durch ihren nichtkreisbogen-abschnittsförmigen und von der Radialrichtung abweichenden Verlauf den peripheren Laufradraumbereich rings um den Außenumfang des Laufrads herum in mehrere voneinander getrennte Sektoren. Die ein oder mehreren axial abstehenden Leitschaufelabschnitte laufen also vom peripheren Flüssigkeitsausstoßbereich des Laufrads weg nach außen auf den Axialaußenmantel des Grundkörpers zu, insbesondere bis zum Axialaußenmantel des Grundkörpers, zweckmä- ßigerweise derart, dass sie eine Entwirbelung der sich ansonsten rings um das Laufrad während dessen Rotationsbetrieb einstellenden Zirkulationsströmung bewirken. Mit anderen Worten ausgedrückt wirken sie der Ausbildung einer Rotationsströmung entgegen, bei der die vom Laufrad bei dessen Rotationsbetrieb nach außen ausgeworfene Flüssigkeit dieses ein oder mehrmals umläuft bzw. umrundet. Vielmehr ist der Verlauf des jeweiligen axial abstehenden Leitschaufelabschnitts vorzugsweise derart gewählt, dass die an der Peripherie bzw. Außenumfang des Laufrads bei dessen Rotationsbetrieb ausgestoßene Flüssigkeit lediglich einen Umlaufwinkel von weniger als 360°, insbesondere zwischen 45° und 180°, bevorzugt zwischen 50° und 135°, von ihrem Austrittsort am Außenumfang des Laufrads betrachtet bis zum demgegenüber radial weiter außen angeordneten Axialaußenmantel des Grundkörpers des Diffusors durchläuft. Die ein oder mehreren axial abstehenden Leitschaufelabschnitte begrenzen also den zirkulären bzw. peripheren Laufweg der aus dem Laufrad mit einer Radialkomponente und einer Rotationskomponente ausgeworfenen Flüssigkeit in Umfangsrichtung auf einen Bruchteil eines 360°-Vollkreises. Der Laufradraum rings um den Außenumfang des Laufrads betrachtet wird durch die ein oder mehreren axial abstehenden Leitschaufelabschnitte quasi in mehrere Kammern bzw. Sektoren unterteilt und dadurch die Ausbildung einer Zirkulationsströmung verringert oder vermieden, bei der die aus dem Laufrad ausgeworfene Flüssigkeit dessen Peripherie ein- oder mehrmalig umläuft.
Mit Hilfe der vorteilhaften Diffusorkonstruktion, die ein oder mehrere stirnwandseitig axial abstehende Leitschaufelabschnitte aufweist, lässt sich insbesondere verbessert vermeiden, dass sich im Rotationsbetrieb des Laufrads beim Fördern von Flüssigkeit Luft im Zentrum des Laufradraums, insbesondere um die Nabe des Laufrads herum, ansammelt. Die ein oder mehreren axial abstehenden Leitschaufelabschnitte sorgen dafür, dass Luft, die z.B. nach einer Stillstandsphase des Laufrads in einem flüssigkeitsfreien Hohlraum des Diffusor- und/oder Druckraums vorhanden ist, beim Anlauf bzw. Start des Laufrads in das Zentrum des Laufradraums zurückströmen kann. Kommt es während des Flüssigkeitspumpbetriebs der derart ausgebildeten Flüssigkeitsheizpumpe zum Ansaugen von Luft, d.h. sind in der durch den Ansaugkanal hindurch in das Innere des Laufrads angesaugten Flüssigkeit Luftblasen enthalten, so erleichtern die ein oder mehreren axial abstehenden Leitschaufelabschnitte deren Abtransport durch die geförderte Flüssigkeit aus dem Laufradraum in den Diffusor- und/oder Druckraum hinein, durch diesen hindurch und dann aus dem Druckstutzen heraus. Denn der jeweilige axial abstehende Leitschaufelab- schnitt führt eine in der geförderten Flüssigkeit enthaltene Luftblase vorzugsweise in der Art einer gegenüber der Radialrichtung in Laufrichtung des Laufrads schräg gestellten Rampe oder sonstiges Strömungsleitelement vom peripheren Flüssigkeitsausstoßbereich des Laufrads weg nach außen auf den Axialaußenmantel des Grundkörpers des Diffusors zu, insbesondere bis zum Axialaußenmantel des Grundkörpers, der radial weiter außen als der Flüssigkeitsausstoßbereich des Laufrads angeordnet ist. Da der jeweilige axial abstehende Leitschaufelabschnitt zumindest mit seinem radial weiter innen angeordneten Anfangsabschnitt in den peripheren Flüssigkeitsausstoßbereich des Laufrads hineinragt, d.h. diesen in axiale Richtung betrachtet teilweise oder vollständig von außen überdeckt, kann eine aus dem Laufradraum in den Diffusor- und/oder Druckraum hineingeförderte Luftblase auch nicht mehr radial nach innen zum Zentrum des Laufradraums zurückströ- men und sich dort sammeln. Die derart ausgebildete Flüssigkeitsheizpumpe zeichnet sich deshalb durch ein verbessertes Entlüftungsverhalten mit einer kürzeren Entlüftungszeit sowohl im laufenden Flüssigkeitsförderbetrieb als auch beim Starten bzw. Anlaufen des Laufrads aus. Ohne die ein oder mehreren innerhalb des Außenumfangs der Frontwand des Grundkörpers angeordneten, in den Laufradraum axial abstehenden Leitschaufelab- schnitte würde es hingegen im Rotationsbetrieb des Laufrads zur Abscheidung von Flüssigkeit und Luft durch aufgrund der sich ausbildenden Zirkulationsströmung wirksam werdenden Fliehkräfte kommen. Dabei würde sich die Luft aufgrund ihrer gegenüber der Flüssigkeit geringeren Dichte im Zentrum des Laufradraums, insbesondere um die Nabe bzw. Welle des Laufrads herum ansammeln, was den Flüssigkeits- Durchsatz einer sol- chen konventionell konstruierten Flüssigkeitsheizpumpe beeinträchtigen oder unterbrechen und damit deren Flüssigkeits- Förderleistung beeinträchtigen würde. Im Gegensatz dazu kommt es bei der nach der vorteilhaften Ausführungsvariante konstruierten Flüssigkeitsheizpumpe während des Rotationsbetriebs des Laufrads weit weniger oder gar nicht zum Ansammeln von Luft im Zentrum des Laufradraums um die Nabe oder die Welle des Laufrads herum, und zwar selbst dann nicht, wenn eingangsseitig Luft in den zentral angeordneten Ansaugkanal der Flüssigkeitsheizpumpe beim Fördern der Flüssigkeit mit eingesaugt wird. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn der Flüssigkeitspegel im Ansaugkanal niedriger als die Innenraumhöhe des Ansaugkanals ist, so dass oberhalb des Flüssigkeitspegels ein verbleibender luftgefüllter Leerraum im Ansaugkanal vorhan- den ist. Denn die ein oder mehreren an der Stirnwand des Grundkörpers in Richtung Laufradraum axial abstehenden Leitschaufelabschnitte stellen im peripheren Teil des Laufradraums rings um den Außenumfang des Laufrads herum im Laufradraum Strömungsleitmittel zur Lenkung der geförderten Flüssigkeit und etwaig darin mitgeführter Luftblasen vom Flüssigkeitsausstoßbereich des Laufrads entlang definierter Strömungsleitpfade bzw. Leitbahnen zum Axialaußenmantel des Grundkörpers und damit in den Diffusor- und/oder Druckraum hinein bereit. Somit wird vermieden, dass die Flüssigkeit im Laufradraum das Laufrad ein- oder mehrfach umrundet und sich eine ein- oder mehrfach umlaufende Zirkulationsströmung ausbilden kann, die durch wirksam werdende Fliehkräfte zur Abschei- dung von Flüssigkeit und Luft (aufgrund deren verschiedener Dichten) führen würde. Die aus dem Laufrad mit einer radialen und einer zirkulären Geschwindigkeitskomponente, d.h. Geschwindigkeitskomponente in Umfangsrichtung ausgeworfene Flüssigkeit kann lediglich in einem Teilabschnitt, insbesondere Sektorabschnitt, des vorzugsweise rotationssymmetrischen, insbesondere etwa kreiszylinderformigen, Laufradraums strömen, der in Drehrichtung des Laufrads betrachtet von einem ersten, axial abstehenden Leitschaufelabschnitt und einem nachfolgenden, zweiten axial abstehenden Leitschaufelabschnitt begrenzt ist. Wenn der jeweilige axial abstehende Leitschaufelabschnitt vorzugsweise gegenüber der Radialrichtung in Drehrichtung des Laufrads schräggestellt verläuft, läuft an ihm ein Flüssigkeitsstrom vom Flüssigkeitsausstoßbereich des Laufrads, der zwischen dem ersten und dem zweiten axial abstehenden Leitschaufelabschnitt liegt, vom Außenumfang des Laufrads in Richtung, insbesondere bis zum Axialaußenmantel des Grund- körpers nach außen in den Diffusor- und/oder Druckraum hinein. Dabei werden auch in der Flüssigkeit enthaltene Luftblasen von der Flüssigkeit über den jeweiligen, dem Flüssigkeitsaustrittsort in Drehrichtung nachfolgenden, insbesondere gegenüber der Radialrichtung in Drehrichtung schräg gestellten, Leitschaufelabschnitt aus dem Laufradraum in den Diffusor- und/oder Druckraum von der geförderten Flüssigkeit hineingedrückt. Somit können eingangsseitig in den Ansaugkanal eingesaugte Luftblasen die derart konstruierte Flüssigkeitsheizpumpe mit einer kürzeren Durchlaufzeit durchströmen und aus dem ausgangsseitigen Druckstutzen herausgefördert werden als dies bei einer herkömmlichen Flüssigkeitsheizpumpe mit einem Diffusor möglich wäre, an dessen dem Laufradraum zugewandten Stirnwand keine axial in Richtung Laufrad abstehende Leitschaufelab- schnitte vorgesehen sind.
Insbesondere ist der Verlauf des jeweiligen von der dem Laufradraum zugewandten Stirnwand des Grundkörpers axial abstehenden Leitschaufelabschnitts derart gewählt, dass er für die mit einer radialen und einer zirkulären Geschwindigkeitskomponente aus dem Laufrad herausgeförderte Flüssigkeit radial wirksam ist. Insbesondere lässt sich ggf. bereits dabei ein Anteil der der Flüssigkeit durch das rotierende Laufrad mitgegebenen kinetischen Energie in Staudruck umwandeln.
Insbesondere wenn der jeweilige axial abstehende Leitschaufelabschnitt abweichend von der Radialrichtung verläuft, behält die vom rotierenden Laufrad ausgestoßene Flüssigkeit einen Teil ihrer zirkulären Geschwindigkeitskomponente und wird nicht vollständig in Drehrichtung des Laufrads abgebremst. Insbesondere wenn der jeweilige axial abstehende Leitschaufelabschnitt abweichend von einem sich in Umfangsrichtung der Stirnwand erstreckenden Kreisbogenabschnitt, der der Laufrad- Drehrichtung folgt, (und damit nicht in Form eines konzentrischen Kreisringsabschnitts,) verläuft, kann der Flüssigkeit eine Umlenkung mit einer radialen Richtungskomponente in Richtung auf den Axialaußenmantel des Grundkörpers und/oder der äußeren Begrenzungswand des Laufradraums zu aufgeprägt werden. Insbesondere kann ggf. bereits dabei die vom rotierend angetriebenen Laufrad in die Flüssigkeit induzierte kinetische Energie teilweise in Staudruck umgewandelt werden. Auf diese Weise behält die in den Diffusor- und/oder Druckraum eintretende Flüssigkeit einen ausreichend großen Teil der ihr vom Laufrad mitgegebenen kinetischen Energie, so dass sich die dem Diffusor- und/oder Druckraum zugeordnete Heizungseinrichtung mit einer ausreichend schnell vorbeifließenden Flüssigkeitsströmung beaufschlagen lässt. Diese windet sich dabei um den Axialaußenmantel des vorzugsweise kreiszy- linderförmigen Grundkörpers schraubenlinienförmig bzw. wendeiförmig durch den vor- zugsweise kreisringzylinderförmigen Diffusor- und/oder Druckraum hindurch zum aus- gangsseitigen Druckstutzen. Sie bewegt sich somit entlang dieser schraubenlinienförmi- gen Bewegungsbahn mit einer axialen und einer zirkulären Strömungsgeschwindigkeitskomponente durch den Diffusor- und/oder Druckraum hindurch. Dadurch ist sichergestellt, dass - insbesondere wenn die Heizungseinrichtung einen Teilabschnitt oder den Ge- samtabschnitt der äußeren Begrenzungswand des Diffusor- und/oder Druckraums bildet - die durch die Heizungseinrichtung bereitgestellte elektrische Heizleistung in Umfangsrichtung und in axiale Richtung betrachtet weitgehend gleichmäßig und in zuverlässiger Weise durch die im Pumpbetrieb geförderte Flüssigkeit abgetragen werden kann, ohne dass es zu lokalen Überhitzungen an der Heizungseinrichtung kommt. Auch kann sich damit weniger Kalk an der Heizungseinrichtung ablagern.
Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist es strömungstechnisch günstig, wenn der jeweilige an der dem Laufradraum bzw. der Ansaugseite des Laufrads zugewandten Stirnwand des Grundkörpers axial abstehende Leitschaufelabschnitt von seinem radial weiter innen angeordneten Anfang bis zu seinem demgegenüber radial weiter außen angeordneten Ende in Form eines gegenüber der Radialrichtung in Laufraddrehrichtung schräggestellten, sich vorzugsweise nach außen öffnenden, Bogenabschnitts, insbesondere Kreisbogenabschnitts, oder bevorzugt Spiralabschnitts oder Schneckenlinienab- schnitts, in der vom Außenumfang der Stirnwand des Grundkörpers umfassten Ebene und/oder einer dazu parallelen Ebene verläuft. Eine derartige Verlaufsform des jeweiligen axial abstehenden Leitschaufelabschnitts begünstigen in vorteilhafter Weise das Ablösen der geförderten Flüssigkeit vom peripheren Außenumfang des Laufrads in eine Strömungsbahn hinein, die (bei Blickrichtung vom Laufrad her senkrecht auf die dem Laufradraum zugewandte Stirnwand des Grundkörpers betrachtet) schneckenlinienartig vom Flüssigkeitsausstoßbereichs des Laufrads zum Axialaußenmantel des Grundkörpers führt und dann in eine Bewegungsbahn übergeht, die sich in axiale Richtung vom Laufradraum durch den vorzugsweise kreisringzylinderförmigen Diffusor- und/oder Druckraum hindurch den Axialaußenmantel des Grundkörpers schraubenlinienartig umrundend fortsetzt.
Zusätzlich oder unabhängig von diesen vorteilhaften Verlaufsformen der ein oder mehre- ren axial abstehenden Leitschaufelabschnitte ist es besonders vorteilhaft, wenn bei Blickrichtung auf die dem Laufradraum zugewandte Stirnwand des Grundkörpers des Diffusors der jeweilige axial abstehende Leitschaufelabschnitt mit seinem radial weiter innen liegenden Anfangsabschnitt weitgehend tangential von einer inneren Umfangsstelle am Kreis des Flüssigkeitsausstoßbereichs des Laufrads nach außen wegläuft und mit seinem radial weiter außen liegenden Endabschnitt weitgehend tangential an einer zu dieser inneren Umfangsstelle verschiedenen, äußeren Umfangsstelle am Außenumfangskreis des Axialaußenmantels es Grundkörpers einmündet. Dies fördert in vorteilhafter Weise das Ablösen der geförderten Flüssigkeit vom peripheren Außenumfang des Laufrads in eine Strömungsbahn zum Axialaußenmantel des Grundkörpers und in den vorzugsweise kreis- ringzylinderförmigen Diffusor- und/oder Druckraum hinein, wo sie sich in axiale Richtung den vorzugsweise kreiszylinderförmigen Axialaußenmantel des Grundkörpers schraubenlinienartig umrundend fortsetzt.
In diesem Zusammenhang kann es insbesondere günstig sein, wenn der jeweilige axial abstehende Leitschaufelabschnitt in der Ebene der Frontwand oder einer zu dieser parallelen Ebene betrachtet in Form eines Spiralabschnitts verläuft, dessen Krümmungsradius von seinem radial weiter innen angeordneten Anfang bis zu seinem demgegenüber radial weiter außen angeordneten Ende zunimmt. Gemäß einer zweckmäßigen Weiterbildung der Erfindung steht der jeweilige axial abstehende Leitschaufelabschnitt so weit von der dem Laufradraum zugewandten Stirnwand des Grundkörpers des Diffusors in Richtung Laufrad ab, dass er zumindest entlang seinem dem Laufrad- Flüssigkeitsausstoßbereich zugewandten Anfangsabschnitt, insbesondere entlang seiner Gesamterstreckung, die axiale Breite des Flüssigkeitsausstoßbe- reichs des Laufrads von außen teilweise oder vollständig überdeckt. Dadurch sind der hydraulische Wirkungsgrad und das Entlüftungsverhalten der erfindungsgemäßen Flüssigkeitspumpe weiter verbessert. Denn es sind zirkuläre Flüssigkeits- Leckströme weitgehend vermieden, die aufgrund von mit ihrer Zirkular bzw. Kreiselbewegung einhergehenden Fliehkräften und der unterschiedlichen Dichten von Flüssigkeit, insbesondere Wasser, und Luft zu deren Entmischung und dann zu einer unerwünschten Luftblasenan- Sammlung im Zentrum des Laufradraums führen könnten, wenn das Laufrad im Pumpbetrieb der Flüssigkeitsheizpumpe rotiert.
Es hat sich nach erfolgreich durchgeführten Tests herausgestellt, dass für den Serieneinsatz in Haushaltsgeschirrspülmaschinen insbesondere eine Ausführung der erfindungs- gemäß konstruierten Flüssigkeitsheizpumpe günstig ist, bei der der Innendurchmesser des Diffusor- und/oder Druckraums bzw. gleichbedeutend mit diesem der Außendurchmesser des, insbesondere kreiszylinderförmigen, Diffusor- Grundkörpers, dessen Axialaußenmantel einen sich axial erstreckenden Teilabschnitt der inneren Begrenzungswand des Diffusor- und/oder Druckraums bildet, zwischen 5,5 cm und 6,5 cm, insbesondere gleich etwa 6,2 cm, und der Außendurchmesser des Diffusor- und/oder Druckraums, dessen äußere Begrenzungswand teilweise oder ganz insbesondere durch die Heizungseinrichtung, bevorzugt ein Heizrohr gebildet, ist, zwischen 7 cm und 7,5 cm, insbesondere etwa gleich 7,3 cm gewählt ist. Der Außendurchmesser des Laufrads ist dabei zweckmäßigerweise zwischen 3,8 und 4,4 cm, insbesondere gleich etwa 4,2 cm gewählt. Ihr nach dem erfindungsgemäßen Konstruktionsprinzip ausgebildeter Diffusor weist vorzugsweise drei um etwa 120° in Umfangsrichtung zueinander versetzte in Richtung Laufradraum axial abstehende Leitschaufelabschnitte auf. Bei dieser für die Serienfertigung erfolgreich getesteten Flüssigkeitsheizpumpe steht der jeweilige axial abstehende Leitschaufelabschnitt zweckmäßigerweise mit einer axialen Erstreckung zwischen 3 mm und 8 mm, ins- besondere von etwa 5 mm, an der Stirnwand des Grundkörpers in den Laufradraum ab. Diese axiale Erstreckung entspricht in etwa der axialen Breite des peripheren Flüssigkeitsausstoßbereichs des Laufrads unter Hinzuaddierung des axialen Spaltmaßes zwischen der dem Laufradraum zugewandten Stirnwand des Grundkörpers und der ansaug- seitigen Stirnfläche des Laufrads. Diese ist bei Verwendung eines sogenannten geschlos- sen ausgebildeten Laufrads durch dessen ansaugseitige, vordere Deckscheibe gebildet. Bei dieser Flüssigkeitsheizpumpe sind in vorteilhafter Weise für über den Ansaugkanal eingesaugte Luftblasen Durchlaufzeiten von höchstens 6 Sekunden, insbesondere zwischen 3 Sekunden und 6 Sekunden, bevorzugt von etwa 5 Sekunden, ermöglicht. Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung stellt die Heizungseinrichtung im Diffusor- und/oder Druckraum, vorzugsweise an dem von ihr gebildeten Teilabschnitt oder dem von ihr gebildeten Gesamtabschnitt der äußeren Begrenzungswand des Diffusor- und/oder Druckraums, - insbesondere bei Verwendung der erfindungsgemäß ausgebildeten Flüssigkeitsheizpumpe in einer Haushalts- Geschirrspülmaschine - eine elektrische Flächenheizlast zwischen 30 W/cm2 und 50 W/cm2 bereit. Zu deren thermischen Abtrag mittels der im Pumpbetrieb der Flüssigkeitsheizpumpe, d.h. im Rotationsbetrieb deren Laufrads geförderten Flüssigkeit ist dann die Durchlassquerschnittsfläche des im Querschnitt betrachteten ringspaltförmigen Diffusor- und/oder Druckraums zweckmäßigerweise zwischen 8 cm2 und 20 cm2, insbesondere um etwa 12 cm2 gewählt. Insbesondere wenn - wie bei der für den Serieneinsatz in Haushaltsgeschirrspülmaschinen erfolgreich getesteten Flüssigkeitsheizpumpe - das Laufrad, insbesondere bei einem Außendurchmesser von etwa 4,2 cm, mit einer Drehzahl zwischen 3800 und 4500 U/min, bevorzugt mit einer Drehzahl von etwa 4200 U/min rotiert, ist dann der Volumendurchsatz an geförderter Flüssigkeit so groß, dass die durch die Heizungseinrichtung bereitgestellte Heizleistung soweit auf die an sie beströmende Flüssigkeit transferiert werden kann, dass lokale Überhitzungen an der Heizungseinrichtung, die zu unerwünschten Kalkablagerungen, thermischen Beschädigungen oder gar Ausfällen der Heizungseinrichtung führen könnten, weitgehend vermieden sind. Durch die Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit der durch den im Querschnitt betrachtet vorzugsweise ringspaltförmigen Diffusor- und/oder Druckraum hindurchgeförderten Flüssigkeit wird dem Aufbau von Kalkschichten an der Heizungseinrichtung entgegengewirkt als auch der Abbau von sich etwaig bereits an der Heizungseinrichtung gebildeten Kalkschichten beschleunigt.
Insbesondere kann es zweckmäßig sein, wenn der jeweilige in Richtung Laufrad axial abstehende Leitschaufelabschnitt an der dem Laufradraum bzw. der Ansaugseite des Laufrads zugewandten Stirnwand des Grundkörpers des Diffusors derart vorgesehen, insbesondere angeformt, ist, dass er jeweils von seinem radial weiter innenliegenden Anfang bis zu seinem radial weiter außenliegenden Ende betrachtet eine Schrägstellung gegenüber der durch seinen Anfang gehenden Radialrichtung des Laufrads in dessen Drehrichtung aufweist. Sind z.B. drei axial abstehende Leitschaufelabschnitte um etwa 120° in Umfangsrichtung versetzt zueinander an der dem Laufradraum zugewandten Stirnseite des Grundkörpers vorgesehen, so hat sich durch Tests gezeigt, dass es zweckmäßig ist, wenn der jeweilige axial abstehende Leitschaufelabschnitt von seinem radial weiter innenliegenden Anfang bis zu seinem radial weiter außenliegenden Ende betrachtet eine Schrägstellung zwischen 90° und 135°, bevorzugt um etwa 120° gegenüber der durch seinen Anfang gehenden Radialrichtung des Laufrads in dessen Drehrich- tung aufweist. Dann kann die vom Laufrad ausgestoßene Flüssigkeit einen Großteil der ihr vom rotierenden Laufrad aufgeprägten kinetischen Energie entlang ihrer im Laufradraum, vorzugsweise spiralabschnittsförmigen, Strömungsbahn vom peripheren Flüssigkeitsausstoßbereich des Laufrads bis zum gegenüber diesem weiter außen liegenden Axialaußenmantel des Grundkörpers in den Diffusor- und/oder Druckraum hinein mitnehmen. Besonders günstig ist es, wenn die ein oder mehreren in Richtung Laufrad axial abstehenden Leitschaufelabschnitte an der dem Laufradraum zugewandten Stirnwand des Grundkörpers des Diffusors jeweils eine Krümmungsrichtung in Drehrichtung des Laufrads aufweisen. Dadurch lässt sich der hydraulische Wirkungsgrad der erfindungsgemä- ßen Flüssigkeitspumpe weiter verbessern. Denn es geht noch weniger an kinetischer Energie, die der Flüssigkeit mittels des rotierenden Laufrads insbesondere in Form einer radialen und einer zirkulären bzw. azimutalen Geschwindigkeitskomponente aufgeprägt worden ist, bei der Zuführung vom Laufradraum in den Diffusor- und/oder Druckraum hinein verloren.
Als zweckmäßig für die Praxis - insbesondere für die erfolgreich für den Serieneinsatz in Geschirrspülmaschinen getestete Flüssigkeitsheizpumpe - hat sich herausgestellt, wenn drei in Richtung Laufrad axial abstehende Leitschaufelabschnitte an der der Laufradraum bzw. der Ansaugseite des Laufrads zugewandten Stirnwand des Grundkörpers des Diffu- sors derart vorgesehen, insbesondere angeformt, sind, dass sie jeweils von ihrem radial weiter innenliegenden Anfang bis zu ihrem radial weiter außenliegenden Ende betrachtet in Umfangsrichtung jeweils über einen Winkelbereich zwischen 45° und 90° verlaufen und dabei jeweils in der von dieser Stirnwand des Grundkörpers aufgespannten Ebene oder dazu parallelen Ebene eine radiale Distanz, insbesondere zwischen 5 mm und 10 mm, überwinden, die zwischen dem Flüssigkeitsausstoßbereich des Laufrads und dem Axialaußenmantel des Grundkörpers vorliegt. Der jeweilige axial abstehende Leitschaufelabschnitt dient also als Steighilfe bzw. Strömungsleitmittel für die radial weiter innen am Außenumfang des Laufrads aus diesem ausgeworfene Flüssigkeit in den radial gesehen weiter außenliegenden Diffusor- und/oder Druckraum hinein.
Günstig kann es insbesondere sein, wenn mehrere, insbesondere drei, axial abstehende Leitschaufelabschnitte an der der Ansaugseite des Laufrads zugewandten Stirnwand des Grundkörpers in Umfangsrichtung jeweils um etwa denselben Zentriwinkel derart versetzt zueinander angeordnet sind, dass zwischen je zwei in Umfangsrichtung betrachtet be- nachbarten, axial abstehenden Leitschaufelabschnitten ein nach außen zum Axialaußenmantel des Grundkörpers führender Flüssigkeitsleitkanal vorhanden ist. Bei drei axial ab- stehenden Leitschaufelabschnitten sind diese zweckmäßigerweise in Umfangsrichtung betrachtet jeweils um etwa 120° zueinander versetzt angeordnet. Dadurch stehen drei Flüssigkeitsleitkanäle beginnend vom Flüssigkeitsausstoßbereich des Laufrads bis zum Axialaußenmantel des Grundkörpers bereit. Dadurch lässt sich der Grundkörper des Dif- fusors konstruktiv einfach halten und herstellen und dennoch lässt sich um den Außenumfang des Laufrads die dort ausgeworfene Flüssigkeit bereits besonders gleichmäßig auf den, im Querschnitt insbesondere kreisringförmigen, Diffusor- und/oder Druckraum aufteilen. Günstig kann es gegebenenfalls sein, wenn die radial äußere Randzone der der Ansaugseite des Laufrads zugewandten Stirnwand des Grundkörpers des Diffusors in die axiale Längserstreckung des Axialaußenmantels des Grundkörpers in Form einer Abrundung fließend übergeht. Dadurch ist der hydraulische Wirkungsgrad der erfindungsgemäß ausgebildeten Flüssigkeitsheizpumpe weiter verbessert, da unerwünschte Verluste an kineti- scher Energie, die der Flüssigkeit vom rotierenden Laufrad mitgegeben worden ist, beim Eintritt in den Diffusor- und/oder Druckraum weiter verbessert vermieden sind.
Vorteilhafterweise kann der jeweilige axial abstehende Leitschaufelabschnitt an der dem Laufradraum zugewandten Stirnwand des Grundkörpers derart angeordnet und ausgebil- det sein, dass er zumindest mit seinem Anfangsabschnitt, insbesondere entlang seiner Gesamterstreckung, von außen den außenumfänglichen Flüssigkeitsausstoßbereich des Laufrads im Wesentlichen über dessen axiale Breite hinweg mit einem verbleibenden Radialspalt überdacht, der (in Strömungsrichtung betrachtet) im Bereich seines Anfangs insbesondere zwischen 0,5 mm und 2 mm gewählt ist. Dieser Radialspalt stellt ein ausrei- chendes Spiel für die ungehinderte Rotation des Laufrads zur Verfügung. Gleichzeitig ist der verbleibende Radialspalt so gering gewählt, dass die Ausbildung einer Zirkularströmung rings um das Laufrad weitgehend vermieden ist. Ringsum das Laufrad zirkulierende Leckströme sind dadurch weitgehend vermieden, so dass der volumetrische Wirkungsgrad der Flüssigkeitsheizpumpe verbessert ist.
Für einen hohen hydraulischen Wirkungsgrad ist es zweckmäßig, wenn die ein oder mehreren Schaufeln des Laufrads jeweils eine Schrägstellung gegenüber der Radialrichtung des Laufrads entgegen der Drehrichtung des Laufrads, insbesondere eine Krümmungsrichtung entgegen der Drehrichtung des Laufrads, aufweisen. Um die Verluste an kinetischer Energie beim Zuleiten der aus dem Flüssigkeitsausstoßbereich des Laufrads austretenden Flüssigkeit auf den jeweilig axial abstehenden Leitschaufelabschnitt möglichst gering zu halten, ist es nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung zweckmäßig, wenn zwischen der gedachten, insbesondere tangentialen, Ver- längerung des radial äußeren Endabschnitts der jeweiligen Schaufel des Laufrads und der gedachten, insbesondere tangentialen, Verlängerung des Anfangsabschnitts des jeweiligen von der dem Laufrad zugewandten Stirnwand des Grundkörpers in axiale Richtung abstehenden Leitschaufelabschnitts ein spitzer Zwischenwinkel von höchstens 50°, insbesondere zwischen 30° und 45°, bevorzugt von etwa 41 °, eingeschlossen ist. Daraus resultiert eine Verbesserung des hydraulischen Wirkungsgrads der erfindungsgemäßen Flüssigkeitsheizpumpe.
Gemäß einer weiteren zweckmäßigen Weiterbildung der Erfindung weist der radial weiter innen liegende Anfang des jeweiligen stirnseitig axial abstehenden Leitschaufelabschnitts des Grundkörpers vorzugsweise eine Kontur auf, die von der Kontur des ausgangsseiti- gen Endes der jeweiligen Schaufel des Laufrads verschieden ist. Dadurch kann eine unzulässig hohe Geräuschanregung durch die aus dem Laufrad ausgeworfene Flüssigkeit am Ende der jeweiligen Laufradschaufel und/oder am Anfang des jeweiligen stirnseitig axial abstehenden Leitschaufelabschnitts weitgehend vermieden werden. Günstig kann es dazu sein, wenn der radial weiter innenliegende Anfang des jeweiligen stirnseitig axial abstehenden Leitschaufelabschnitts des Grundkörpers in Form einer Abschrägung quer zur Endkontur des ausgangsseitigen Endes der jeweiligen Schaufel des Laufrads oder in Form einer Abrundung verläuft. Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung sind am Axialaußenmantel des Grundkörpers des Diffusors zusätzlich ein oder mehrere, insbesondere drei, die Flüssigkeitsströmung im Diffusor- und/oder Druckraum radial abstehende Leitschaufelabschnitte vorgesehen. Diese können nach einer vorteilhaften Variante insbesondere unver- bunden zu den ein oder mehreren axial abstehenden Leitschaufelabschnitten und damit jeweils durch eine Lücke getrennt von diesen eigenständig vorgesehen sein. Bei der oben angegebenen, für die Serienfertigung erfolgreich getesteten Flüssigkeitsheizpumpe stehen diese radial abstehende Leitschaufelabschnitte jeweils zwischen 2 und 3 mm vom Axialaußenmantel des Grundkörpers radial in den Diffusor- und/oder Druckraum hinein. Zweckmäßigerweise weisen sie jeweils einen derartigen Verlauf am Axialaußenmantel des Grundkörpers auf, dass sie die in den Diffusor- und/oder Druckraum vom Laufradraum einströmende Flüssigkeit eine axiale Richtungskomponente aufzwingen, d.h. sie sind auf die Flüssigkeit axial wirksam ausgebildet. Sie dienen zudem insbesondere der Umwandlung zumindest eines Teils der in der Flüssigkeit enthaltenen kinetischen Energie in Staudruck. Günstig hierfür kann es insbesondere sein, dass der jeweilige axialaußen- mantelseitig radial abstehende Leitschaufelabschnitt in Form eines Spiralabschnitts, ins- besondere Schraubenlinienabschnitts, verläuft. Auf diese Weise durchläuft die Flüssigkeitsströmung den Diffusor- und/oder Druckraum derart, dass sie dabei den Diffusor- Grundkörper bzw. die innere Begrenzungswand des Diffusor- und/oder Druckraums schraubenlinienförmig bzw. helixförmig mit einer Steigungshöhe bzw. Ganghöhe in axiale Richtung umwindet. Dies ist vorteilhaft, wenn die Heizungseinrichtung z.B. einen Teilab- schnitt oder den Gesamtabschnitt der äußeren Begrenzungswand des Diffusor- und/oder Druckraums bildet. Denn dadurch lässt sich sowohl in Umfangsrichtung als auch in axiale Längsrichtung der Heizungseinrichtung ein ausreichender, insbesondere weitgehend homogener, Abtrag der durch die Heizungseinrichtung bereitgestellten thermischen Heizleistung und Übertrag auf die geförderte Flüssigkeit sicherstellen. Wenn in der geförderten Flüssigkeit Luftblasen mittransportiert werden, so bewirkt der Schraubenlinienabschnitt bzw. Helixabschnitt des jeweiligen axialaußenmantelseitig radial abstehenden Leitschaufelabschnitts strömungsaufwärts betrachtet in vorteilhafter Weise insbesondere eine Sperre, die ein Zurückströmen einer etwaig im Diffusor- und/oder Druckraum vorhandenen Luftblase entgegen der axialen Pumpen- Ausströmungsrichtung in den Laufradraum hin- ein erschwert oder verhindert.
Vorteilhafterweise sind rings um den Axialaußenmantel des, insbesondere kreiszylinder- förmigen, Grundkörpers mehrere, insbesondere drei, radial abstehende Leitschaufelabschnitte jeweils in Form von Spiralabschnitten versetzt zueinander angeordnet. Vorzugs- weise sind sie um etwa denselben Zentriwinkelbereich voneinander getrennt positioniert. Auf diese Weise wirken die in Umfangsrichtung des Axialaußenmantels weitgehend gleichmäßig verteilt angeordneten radial abstehenden Leitschaufelabschnitte auf die durch den im Querschnitt betrachtet vorzugsweise ringspaltförmigen Diffusor- und/oder Druckraum geförderte Flüssigkeit weitgehend gleichmäßig ein. Darüber hinaus dienen sie insbesondere auch dazu, für die geförderte Flüssigkeit auf deren Weg vom Eingang des Diffusor- und/oder Druckraums zum Druckstutzen einen direkten Kurzschlussströmungs- pfad zu vermeiden. Auf diese Weise kann die durch den Diffusor- und/oder Druckraum entlang einer Schraubenlinienbahn hindurchströmende Flüssigkeit durch die dort vorgesehene Heizungseinrichtung optimal erwärmt werden. Um zu vermeiden, dass eine Luftblase aus dem Diffusor- und/oder Druckraum in den Laufradraum zurückwandern kann, ist es insbesondere zweckmäßig, dass bei Blickrichtung auf die dem Laufradraum bzw. der Ansaugseite des Laufrads zugewandte Stirnwand des Grundkörpers der jeweilige axialaußenmantelseitig, radial abstehende Leitschaufel- abschnitt am Axialaußenmantel des Grundkörpers des Diffusors zumindest in einem Au- ßenumfangsbereich des Grundkörpers verläuft, der zwischen dem radial weiter außen angeordneten Ende eines ersten axial abstehenden Leitschaufelabschnitts und dem radial weiter innen angeordneten Anfang eines in Drehrichtung des Laufrads betrachtet nachfolgenden, zweiten axial abstehenden Leitschaufelabschnitts liegt. Es ist somit durch den jeweiligen axialaußenmantelseitigen radial abstehenden Leitschaufelabschnitt eine axiale Sperre in Rücklaufrichtung zum Laufradraum hin für eine Luftblase bereitgestellt, die sich strömungsabwärts von diesem radial abstehenden Leitschaufelabschnitt etwaig im Diffusor- und/oder Druckraum oder im diesem nachgeordneten Druckraum oder Druckstutzen befindet. Dies ist insbesondere für eine einwandfreie Entlüftung der Flüssigkeitsheizpum- pe beim Starten des Pumpbetriebs nach einer Stillstandsphase günstig.
Vorteilhaft kann es insbesondere sein, dass zwischen dem strömungsabwärtsseitigen Ende des axialaußenmantelseitigen, radial abstehenden Leitschaufelabschnitts und dem strömungsaufwärtsseitigen Ende in Drehrichtung des Laufrads betrachtet, nachfolgenden, zweiten axialaußenmantelseitigen, radial abstehenden Leitschaufelabschnitt ein Ausgang, insbesondere zu einem leitschaufelfreien Endabschnitt des Axialaußenmantels des Grundkörpers, vorhanden ist, und dass in der Einbaulage des feststehend angebrachten Diffusors dieser Ausgang im oberen Bereich des Grundkörpers, insbesondere etwa bei dessen 12- Uhr Position, angeordnet ist. Diese spezifische Konstruktion des Diffusors ist insbesondere beim Pumpenanlauf bzw. -start der Flüssigkeitsheizpumpe vorteilhaft, wenn sich während der Stillstandsphase deren Laufrads Luft in einem oberen Hohlraum des Gehäuses der Flüssigkeitsheizpumpe befindet. Beim Anlauf des Laufrads wird dann Flüssigkeit über diesen Ausgang ohne unzulässig lange Verweilzeit in den oberen Bereich des Diffusor- und/oder Druckraums gefördert und dabei die dort etwaig vorhandene Luft zum Druckstutzen gedrückt und aus diesem heraus gefördert.
Besonders vorteilhaft ist es nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung, wenn der jeweilige von der Stirnwand des Grundkörpers in den Laufradraum axial abstehende, vorzugsweise bogenartig, bevorzugt spiralabschnittsartig verlaufende, Leitschaufelab- schnitt über einen, insbesondere an ihn angeformten, Verbindungsabschnitt mit dem ihm in Drehrichtung des Laufrads betrachtet nachfolgenden, axialaußenmantelseitig zugeord- neten, radial abstehenden, vorzugsweise schraubenlinienartig verlaufenden, Leitschaufelabschnitt durchgängig, insbesondere im Wesentlichen stetig, zu einer kombinierten Leitschaufel verbunden ist. Diese kombinierte Leitschaufel ermöglicht für die Flüssigkeit einen strömungstechnisch noch weiter verbesserten Laufweg vom peripheren Flüssigkeitsaus- stoßbereich des Laufrads im Laufradraum in den Diffusor- und/oder Druckraum hinein und durch diesen hindurch.
Zweckmäßigerweise verläuft der Verbindungsabschnitt entlang einem Außenumfangsab- schnitt der dem Laufradraum zugewandten Stirnwand des Grundkörpers. Dabei weist der Verbindungsabschnitt vorzugsweise einen axial abstehenden, insbesondere kreisbogen- abschnittsartigen, Stegabschnitt und zusätzlich einen an dessen axialer Stirnseite radial abstehenden, insbesondere schraubenlinienartigen, Stegabschnitt auf. Der radial abstehende Stegabschnitt wirkt dabei in axiale Richtung als Sperre bzw. Hindernis, die bzw. das in axiale Richtung ein Zurückströmen einer Luftblase vom Diffusor- und/oder Druck- räum zurück in den Laufradraum und damit letztlich ins Zentrum des Laufradraums erschwert oder vermeidet, wenn die Flüssigkeitsheizpumpe im Pumpbetrieb arbeitet. Der axial abstehende Stegabschnitt dient als Verlängerung des radial äußeren Endabschnitts des axial abstehenden Leitschaufelabschnitts der kombinierten Leitschaufel und ermöglicht vorzugweise einen kontinuierlichen Übergang in den ihr zugeordneten, axialaußen- mantelseitig radial abstehenden Leitschaufelabschnitt hinein. Dazu kann es insbesondere günstig sein, wenn der axial abstehende Stegabschnitt eine axiale Erstreckung bzw. Ausdehnung aufweist, die von seinem mit dem axial abstehenden Leitschaufelabschnitt verbundenen Anfang bis zu seinem mit dem axialaußenmantelseitig radial abstehenden Leitschaufelabschnitt verbundenen Ende, insbesondere stetig, abnimmt. Zudem wirkt der axial abstehende Stegabschnitt im Laufradraum entgegen zur radialen Auswurfrichtung des Laufrads als Sperre bzw. Hindernis, die bzw. das ein Zurückströmen einer Luftblase vom Diffusor- und/oder Druckraum in radiale Richtung zurück ins Zentrum des Laufradraums erschwert oder vermeidet, wenn die Flüssigkeitsheizpumpe im Pumpbetrieb arbeitet.
Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung verbindet der Verbindungsabschnitt den stirnseitigen, axial abstehenden Leitschaufelabschnitt mit dem diesem zugeordneten axialaußenmantelseitigen, radial abstehenden Leitschaufelabschnitt insbesondere einstückig und/oder materialeinheitlich zu einer durchgehenden Leitschaufel. Somit kann der Diffusor als Ganzes in einfacher Weise hergestellt werden. Zweckmäßigerweise verläuft der jeweilige von der Stirnwand des Grundkörpers in den Laufradraum axial abstehende Leitschaufelabschnitt bogenförmig, bevorzugt kreisbogen- abschnittsartig oder spiralabschnittsartig (in einer Normalenebene betrachtet, zu der die Rotationsachse des Laufrads senkrecht ist), und geht dann radial außen betrachtet in ei- ner Außenrandzone der Stirnwand des Grundkörpers mittels des vorzugsweise an ihn angeformten Verbindungsabschnitts in den ihm in Drehrichtung des Laufrads betrachtet nachfolgenden, axialaußenmantelseitig zugeordneten, radial abstehenden, bevorzugt schraubenlinienartig verlaufenden Leitschaufelabschnitt weitgehend kontinuierlich über. Der axial abstehende Stegabschnitt des Verbindungsabschnitts verlängert dabei den stirnseitig axial abstehenden Leitschaufelabschnitt insbesondere in Form eines Kreisbogenabschnitts. Der radial abstehende Stegabschnitt des Verbindungsabschnitts verlängert den axialaußenmantelseitigen, radial abstehenden Leitschaufelabschnitt vorzugsweise übereinstimmend mit dessen Verlaufsform, insbesondere Spiralverlaufsform. Insbesondere wird durch die ein oder mehreren kombinierten Leitschaufeln begünstigt, dass die Flüssigkeit (bei Blickrichtung auf die mit ein oder mehreren axialen Leitschaufelabschnitten bestückten Stirnwand des Grundkörpers) vom Außenumfang des rotierenden Laufrads abgelöst und entlang eines spiralabschnittsartigen Leitwegs zum radial weiter außen angeordneten Diffusor- und/oder Druckraum gefördert wird und sich dann räumlich betrachtet in axiale Richtung schraubenlinienförmig den Grundkörper umlaufend durch den Diffusor- und/oder Druckraum fortbewegt. Insbesondere sind dadurch der hydraulische Wirkungsgrad der erfindungsgemäß ausgebildeten Flüssigkeitsheizpumpe und deren Entlüftungsverhalten nochmals verbessert. Nach einer zweckmäßigen Weiterbildung verläuft bei Blickrichtung auf die dem Laufradraum zugewandten Stirnwand des Grundkörpers der jeweilige radial abstehende Leitschaufelabschnitt am Axialaußenmantel des Grundkörpers des Diffusors und seine durch den radial abstehenden Stegabschnitt des Verbindungsabschnitts gebildete strömungs- aufwärtsseitige Verlängerung in einem Außenumfangsbereich des Grundkörpers in der Lücke zwischen dem radial äußeren Ende eines ersten axial abstehenden Leitschaufelabschnitts und dem radial äußeren Ende eines in Drehrichtung des Laufrads betrachtet benachbarten, zweiten axial abstehenden Leitschaufelabschnitts. Dadurch ist eine wirkungsvolle Rückströmsperre für Luftblasen sichergestellt, so dass diese nicht vom Diffusor- und/oder Druckraum zurück ins Zentrum des Laufradraums zurückströmen können, wenn die Flüssigkeitsheizpumpe im Pumpbetrieb arbeitet oder nach einer
Stillstandsphase der Pumpbetrieb wieder aufgenommen wird. Besonders günstig in diesem Zusammenhang ist es, wenn in Einbaulage des Diffusors betrachtet ein axial abstehender Leitschaufelabschnitt sowie sein Verbindungsabschnitt zu dem ihm zugeordneten, axialaußenmantelseitig radial abstehenden Leitschaufelab- schnitt derart im oberen Bereich der dem Kaufradraum zugewandten Stirnwand des Grundkörpers angeordnet sind, dass sie einer etwaig oberhalb des Grundkörpers im Diffusor- und/oder Druckraum vorhandenen Luftblase im Weg stehen, nach innen in Richtung Zentrum des Laufradraums im Rotationsbetrieb des Laufrads zurückzuströmen. Dadurch ist eine schnelle Entlüftung insbesondere beim Anlaufen, d.h. beim Start des Lauf- rads der erfindungsgemäßen Flüssigkeitsheizpumpe auch nach einer Stillstandsphase sichergestellt.
Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung verläuft bei Blickrichtung auf die der Ansaugseite des Laufrads zugewandten Stirnwand des Grundkörpers der jeweilige radial abstehende Leitschaufelabschnitt am Axialaußenmantel des Grundkörpers des Diffusors und seine strömungsaufwärtsseitige Verlängerung durch den radial abstehenden Stegabschnitt des Verbindungsabschnitts in einem Außenumfangsbereich des Grundkörpers in der Lücke zwischen dem radial äußeren Ende eines ersten axial abstehenden Leitschaufelabschnitts und dem radial äußeren Ende eines in Drehrichtung des Laufrads betrachtet benachbarten, zweiten axial abstehenden Leitschaufelabschnitts. Der radial abstehende Stegabschnitt des Verbindungsabschnitts bewirkt dadurch eine axiale Sperre für eine Luftblase, die sich strömungsabwärtsseitig vom Verbindungsabschnitt im Diffusor- und/oder Druckraum befindet, so dass die Luftblase davon abgehalten wird, im Rotationsbetrieb des Laufrads in den Laufradraum zurückzuströmen. Auf diese Weise ergibt sich ein hervorragendes Selbstentlüftungsverhalten der erfindungsgemäßen Flüssigkeitsheizpumpe.
Vorteilhaft kann es insbesondere sein, dass der jeweilige an der dem Laufradraum bzw. der Ansaugseite des Laufrads zugewandten Stirnwand des Grundkörpers axial abstehen- de Leitschaufelabschnitt am Außenumfang des Grundkörpers bei derjenigen Umfangspo- sition endet, bei der der in Drehrichtung des Laufrads betrachtet vorausgehende, axialaußenmantelseitig radial abstehende Leitschaufelabschnitt strömungsabwärts betrachtet am Axialaußenmantel des Grundkörpers mit einem axialen Abstand zu der dem Laufradraum bzw. der Ansaugseite des Laufrads zugewandten Stirnwand des Grundkörpers des Diffu- sors endet. Dies stellt sicher, dass der Diffusor in einfacher Weise mittels zweier in axiale Richtung aufeinander zu- und voneinander wegbewegbarer Werkzeugteile bzw. Formteile im Kunststoffspritzverfahren hergestellt werden kann und eine einwandfreie Entformung der radial abstehenden sowie axial abstehenden Leitschaufelabschnitte (sowie deren ggf. vorhandenen Verbindungsabschnitte) am Grundkörper des Diffusors ermöglicht ist. Günstig kann es ggf. sein, wenn der Grundkörper des Diffusors am Gehäuse des zentral angeordneten Ansaugkanals festgelegt oder angebracht ist. Dadurch ist eine Umkonstruktion des Pumpengehäuses vermieden, so dass dieses für eine Vielzahl von unterschiedlichen Typen von Flüssigkeitsheizpumpen verwendet werden kann. Besonders einfach kann es sein, wenn am Grundkörper des Diffusors innenseitig ein Rohrabschnitt vorgesehen, insbesondere angeformt ist, der einen axialen Teilabschnitt, insbesondere Endabschnitt des zentral angeordneten Ansaugkanals bildet. Dadurch lässt sich der Diffu- sor besonders einfach in den Strömungsweg der erfindungsgemäßen Flüssigkeitsheizpumpe einbauen. Es hat sich nach erfolgreich durchgeführten Tests herausgestellt, dass für den Serieneinsatz in Haushaltsgeschirrspülmaschinen insbesondere eine Ausführung der erfindungsgemäß konstruierten Flüssigkeitsheizpumpe günstig ist, bei der der Innendurchmesser des Diffusor- und/oder Druckraums oder der Außendurchmesser des, insbesondere kreis- zylinderförmigen, Diffusor- Grundkörpers, dessen Axialaußenmantel einen sich axial er- streckenden Teilabschnitt oder den Gesamtabschnitt der inneren Begrenzungswand des Diffusor- und/oder Druckraums bildet, zwischen 5,5 cm und 6,5 cm, insbesondere gleich etwa 6,2 cm, und der Außendurchmesser des Diffusor- und/oder Druckraums, dessen äußere Begrenzungswand teilweise oder ganz insbesondere durch die Heizungseinrichtung, bevorzugt ein Heizrohr gebildet, ist, zwischen 7 cm und 7,5 cm, insbesondere etwa gleich 7,3 cm gewählt ist. Der Außendurchmesser des Laufrads ist dabei zweckmäßigerweise zwischen 3,8 und 4,4 cm, insbesondere gleich etwa 4,2 cm gewählt.
Der Grundkörper des Diffusors dieser getesteten Flüssigkeitsheizpumpe ist als langgestreckter Kreiszylinder ausgebildet. Vorzugsweise weist er eine axiale Länge zwischen 2 cm und 4 cm auf. Er weist drei kombinierte Leitschaufeln entsprechend den obigen Erläuterungen auf. Sie sind in Umfangsrichtung betrachtet zweckmäßigerweise jeweils um etwa 120° zueinander versetzt angeordnet. Dabei verläuft der jeweilige stirnseitig axial abstehende Leitschaufelabschnittverläuft in Umfangsrichtung betrachtet vorzugsweise über einen Zentriwinkelbereich zwischen 50° und 90°, sein Verbindungsabschnitt in Umfangs- richtung betrachtet vorzugsweise über einen Zentriwinkelbereich zwischen 30° und 60° und der ihm axialaußenmantelseitig zugeordnete, radial abstehenden Leitschaufelab- schnitt vorzugsweise über einen Zentriwinkelbereich zwischen 50° und 90°.
Um zu vermeiden, dass eine Luftblase insbesondere aus dem 12- Uhr- Bereich des Diffu- sor- und/oder Druckraums beim Anlaufen des Pumpbetriebs der erfindungsgemäßen Flüssigkeitsheizpumpe in den Laufradraum entgegen der vorgegebenen Pumpen- Ausströmungsrichtung zurückströmt, ist der Diffusor in seiner feststehenden Einbaulage zweckmäßigerweise derart winkellageorientiert ausgerichtet, dass einer der drei stirnseitig axial abstehenden Leitschaufelabschnitte im Polarkoordinatensystem betrachtet im Winkelbereich zwischen 10° und 90°, sein Verbindungsabschnitt im Winkelbereich zwischen 90° und 135°, und der ihm axialaußenmantelseitig zugeordnete, radial abstehende Leitschaufelabschnitt im Winkelbereich zwischen 135° und 205° verläuft.
Bei dieser Flüssigkeitsheizpumpe ist in vorteilhafter Weise für über den Ansaugkanal eingesaugte Luftblasen eine Durchlaufzeitdauer von höchstens 6 Sekunden, insbesondere zwischen 3 Sekunden und 6 Sekunden, bevorzugt von etwa 5 Sekunden, ermöglicht. Diese Durchlaufzeitdauer ist in Zusammenhang mit den einzuhaltenden Zeitdauern der einzelnen flüssigkeitsführenden Teilspülgänge des Spülgangs eines durchzuführenden Geschirrspülprogramms einer Haushaltsgeschirrspülmaschine günstig. Bei der oben angegebenen, für die Serienfertigung erfolgreich getesteten Flüssigkeitsheizpumpe steht der jeweilige axial abstehende Leitschaufelabschnitt zweckmäßigerweise mit einer axialen Erstreckung zwischen 3 mm und 8 mm, insbesondere von etwa 5 mm, an der Stirnwand des Grundkörpers in den Laufradraum ab. Diese entspricht im Fall eines Impellers, bei dem der Flüssigkeitsausstoßbereich zwischen dessen vorderer und hinterer Deckscheibe liegt, in etwa deren axialen Abstand unter Hinzuaddierung des axialen Spaltmaßes zwischen der dem Laufradraum zugewandten Stirnwand des Grundkörpers und der ansaugseitigen Stirnfläche des Laufrads.
Die Erfindung betrifft auch ein wasserführendes Haushaltsgerät, insbesondere Haushalts- geschirrspülmaschine oder Haushaltswaschmaschine, mit einer erfindungsgemäß ausgebildeten Flüssigkeitsheizpumpe.
Sonstige Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen wiedergegeben. Die vorstehend erläuterten und/oder in den Unteransprüchen wiedergegebenen vorteilhaften Aus- und Weiterbildungen der Erfindung können - außer z.B. in den Fällen eindeutiger Abhängigkeiten oder unvereinbarer Alternativen - einzeln oder aber auch in beliebiger Kombination miteinander zur Anwendung kommen.
Die Erfindung und ihre vorteilhaften Aus- und Weiterbildungen sowie deren Vorteile wer- den nachfolgend anhand von Ausführungsbeispiele darstellenden Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen, jeweils in einer schematischen Prinzipskizze: in schematischer Darstellung eine Haushaltsgeschirrspülmaschine mit einer vorteilhaften Ausführungsvariante einer erfindungsgemäß ausgebildeten Flüssigkeitsheizpumpe, in schematischer Längsschnittdarstellung die Flüssigkeitsheizpumpe von Figur 1 , schematisch im Längsschnitt den Diffusor der Flüssigkeitsheizpumpe von Figur 2, schematisch in perspektivischer Darstellung die Flüssigkeitsheizpumpe von Figur 2 im geöffneten Zustand, bei dem ihr erstes Gehäuseteil mit darin enthaltener Antriebseinheit weggelassen ist, wobei die Blickrichtung auf die dem ersten Gehäuseteil zugewandte Stirnwand ihres zweiten Gehäuseteils mit darin enthaltener Hydraulikeinheit geht,
Figur 5 das zweite Gehäuseteil mit der Hydraulikeinheit der Flüssigkeitsheizpumpe von Figur 4 bei Blickrichtung in axiale Ausströmungsrichtung, wobei die in
Ansaugrichtung betrachtet hintere Deckscheibe des Laufrads der Hydraulikeinheit weggelassen ist,
Figur 6 schematisch in perspektivischer Darstellung als Einzelheit der Flüssigkeits- heizpumpe von Figur 4 deren Diffusor zusammen mit dem in axiale Ausströmungsrichtung betrachtet vor dessen stirnseitiger Wandung angeordnetem Laufrad,
Figur 7 schematisch in perspektivischer Darstellung eine vorteilhafte Abwandlung bzw. Alternative des erfindungsgemäß ausgebildeten Diffusors von Figur 6 zusammen mit dem in axiale Ausströmungsrichtung betrachtet vor dessen stirnseitiger Wandung angeordnetem Laufrad, und
Figur 8 schematisch in perspektivischer Darstellung eine weitere vorteilhafte Abwandlung des erfindungsgemäß ausgebildeten Diffusors von Figur 6 mit stirnseitig zugeordnetem Laufrad.
In den Figuren 1 - 8 sind einander entsprechende Teile mit denselben Bezugszeichen versehen. Dabei sind nur diejenigen Bestandteile eines flüssigkeits- bzw. wasserführenden Haushaltsgeräts mit Bezugszeichen versehen und erläutert, welche für das Ver- ständnis der Erfindung erforderlich sind.
Im Folgenden wird das erfindungsgemäße Konstruktionsprinzip einer Flüssigkeitsheizpumpe erläutert, die in eine Haushaltsgeschirrspülmaschine eingebaut ist. Diese Flüssigkeitsheizpumpe kann ggf. auch in anderen flüssigkeitsführenden Haushaltsgeräten, wie z.B. in einer Waschmaschine als Komponente deren Wascheinheit bzw. Flüssigkeitsumwälzkreislaufs, vorgesehen sein.
Figur 1 zeigt in schematischer Darstellung von der Seite her betrachtet eine Haushaltsgeschirrspülmaschine 1 . Diese weist einen Spülbehälter 2 zur Aufnahme von mit Flüssigkeit zu reinigendem und dann zu trocknendem Spülgut, wie Geschirr, Töpfe, Bestecke, Gläser, Kochutensilien und ähnliches, auf. Der Spülbehälter 2 weist vorzugsweise einen im Wesentlichen rechteckförmigen Grundriss (von oben betrachtet) mit einer in Betriebsstellung einem Benutzer zugewandten Vorderseite V auf. Dort ist eine von vorne zugängliche Beschickungsöffnung vorhanden. Diese ist von einer Fronttür 3 verschließbar. Die Tür 3 ist in der Figur 1 in geschlossener Stellung gezeigt und beispielsweise um eine untere Horizontalachse 3a aufschwenkbar. Selbstverständlich kann die Beschickungsöffnung auch an einer anderen Stelle des Spülbehälters wie z.B. in dessen Oberseite vorgesehen und mit einem Verschlußelement wie z.B. einer Klappe offen- und verschließbar sein. Im Innenraum des Spülbehälters 2 sind ein oder mehrere Aufnahmebehältnisse wie z.B. Spülkörbe 4, 5 zur Aufnahme oder Halterung von Spülgut vorgesehen. Hier im Ausführungsbeispiel von Figur 1 sind beispielhaft genau zwei Spülkörbe bzw. Geschirrkörbe 4, 5 übereinander vorgesehen. Die Anzahl von Spülkörben kann je nach Ausmaß und Art der Haushaltsgeschirrspülmaschine 1 variieren. Auch eine sogenannte Besteckschublade kann zusätzlich vorgesehen sein. Diese Geschirrkörbe 4, 5 sind über ein oder mehrere Sprüheinrichtungen 6, 7, 8 mit Frischwasser FW und /oder mit umlaufendem Wasser, das je nach durchzuführendem Teilspülgang des Spülgangs eines Geschirrspülprogramms jeweils mit Reinigungsmittel, Klarspülmittel, und/oder sonstigen Hilfsstoffen versetzt sein kann, d.h. mit sogenannter Spülflottenflüssigkeit bzw. Spülflotte, und damit ganz allgemein ausgedrückt mit Spülflüssigkeit FL beaufschlagbar, die überwiegend Wasser enthält.
Als ein oder mehrere Sprüheinrichtungen sind im Innenraum des Spülbehälters 2 jeweils vorzugsweise rotierbare Sprüharme vorgesehen. Hier im Ausführungsbeispiel von Figur 1 sind beispielsweise zwei rotierbare Sprüharme 6, 7 im Spülbehälter 2 untergebracht, die das Spülgut in den Geschirrkörben 4, 5 insbesondere mit einer aufwärts gerichteten Sprühkomponente beaufschlagen. Dabei ist der untere Sprüharm 6 unterhalb des unteren Geschirrkorbs 4 angeordnet. Der obere Sprüharm 7 ist unterhalb des oberen Geschirrkorbs 5 angeordnet. Zusätzlich oder unabhängig von den beiden rotierbaren Sprüharmen 6, 7 können auch andere Arten von Sprüheinrichtungen vorgesehen sein. So können beispielsweise im Spülbehälter 2 auch ein oder mehrere einzelne Sprühdüsen feststehend untergebracht sein. Im Ausführungsbeispiel von Figur 1 ist zusätzlich zum oberen rotierbaren Sprüharm 7 eine Sprüheinrichtung 8 unterhalb des oberen Geschirrkorbs 5 angeordnet und diesem zugeordnet. Sie umfasst ein oder mehrere einzelne Düsen, die die Flüssigkeit FL ebenfalls mit einer aufwärts gerichteten Komponente zum Spülgut im oberen Geschirrkorb 5 befördern. Alternativ ist auch eine Beaufschlagung mit einer ab- wärts gerichteten Sprühkomponente möglich. So können beispielsweise aus dem oberen Sprüharm 7 auch Flüssigkeitssprühstrahlen nach unten auf das Spülgut im unteren Geschirrkorb 4 gerichtet sein. Auch andere Sprüheinrichtungen sind alternativ oder ergänzend möglich. So kann an der Deckenwandung des Spülbehälters 2 ggf. eine sogenannte Dachbrause vorgesehen sein, die hier in der Figur 1 der zeichnerischen Einfachheit hal- ber weggelassen worden ist.
Des Weiteren können die Spülkörbe 4, 5 beispielsweise auf Rollen 10 nach vorne verlagerbar sein, um so eine Zugriffsstellung für den Benutzer zu erreichen, in der dieser die Spülkörbe 4, 5 bequem be- und entladen kann. Als Bahnen für die Rollen 10 sind seit- liehe Schienen im Spülbehälter 2 vorgesehen. Gegebenenfalls können an den jeweils vorderen Randebenen der Spülkörbe 4, 5 Zug- und Schubgriffe zur Vereinfachung des Ein- und Ausschiebens der Spülkörbe 4, 5 vorgesehen sein.
Das Frischwasser FW und/oder die umlaufende und mit Reinigungsmittel, Klarspülmittel, Zusatzstoffen und/oder Verschmutzungen aus dem Spülgut versetzte Spülflotte, d.h. allgemein ausgedrückt die überwiegende Wasser enthaltende Behandlungsflüssigkeit FL läuft nach ihrer Verteilung im Spülbehälter 2 unter Sprühen auf das Spülgut nach unten hin zu einem im Boden des Spülbehälters 2 vorzugsweise vertieft angeordneten Sammelbereich bzw. Pumpensumpf 1 1. Dort durchläuft die Flüssigkeit eine Siebeinheit, die in der Figur 1 zusätzlich gestrichelt angedeutet ist. Aus diesem Sammelbereich wird die Flüssig- keit im Sprühbetrieb bzw. Umwälzbetrieb der Sprüheinrichtungen zu einer mit dem Sammelbereich 1 1 fluidisch verbundenen Flüssigkeitsheizpumpe 12 geleitet bzw. von dieser angesaugt. Die Flüssigkeitsheizpumpe 12 umfasst eine Umwälzpumpe und in Kombination dazu zusätzlich eine Heizungseinrichtung. Mittels der Umwälzpumpe der Flüssigkeitsheizpumpe 12 wird die Flüssigkeit zu einer mit ihr fluidisch in Verbindung stehenden Ver- teilereinheit 14, insbesondere Wasserweiche, gepumpt und von dort aus zu den Sprüheinrichtungen 6, 7, 8 geleitet. Ggf. kann die Verteilereinheit auch entfallen. Zum Abpumpen der Flüssigkeit aus dem Spülbehälter 2 wird diese mittels einer Entleerungspumpe 9 als Abwasser AW aus dem Spülbehälter 2 abgepumpt. Figur 2 zeigt in schematischer Längsschnittdarstellung ein erstes vorteilhaftes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäß ausgebildeten Flüssigkeitsheizpumpe 12. Diese umfasst zwei Hauptbaugruppen: ein erstes Gehäuseteil 28 mit einer darin untergebrachten Antriebseinheit 18, insbesondere einem darin untergebrachten Elektromotor, und ein zweites Gehäuseteil 29 mit einer darin untergebrachten Hydraulikeinheit 19. Im ersten Gehäuseteil 28 ist der Elektromotor 18 derart gelagert, dass seine Antriebswelle 20 im Wesentlichen in axiale Richtung AR ausgerichtet ist. Die axiale Richtung AR kann wie hier im Ausführungsbeispiel vorzugsweise im Wesentlichen horizontal verlaufen, wenn die Flüssigkeitsheizpumpe 12 unterhalb des Bodens des Spülbehälters 2 in die Bodenbaugruppe der Haushaltsgeschirrspülmaschine 1 eingebaut ist. Alternativ kann sie im Ein- bauzustand natürlich auch abweichend von der Horizontalen, wie z.B. unter einem Winkel zwischen 10° und 70° zur Horizontalen, verlaufen. Das erste Gehäuseteil 28 ist im Wesentlichen hohlzylinderförmig ausgebildet. Die Antriebswelle 20 steht aus der der Hydraulikeinheit 19 zugewandten Stirnwand des ersten Gehäuseteils 28 mit einem Endabschnitt hervor. Auf diesem der Hydraulikeinheit 19 zugewandten Endabschnitt der Antriebswelle 20 ist ein Laufrad 17 stirnseitig festsitzend aufgebracht. Dieses ist im Querschnitt, d.h. in einer Schnittebene, zu der die Rotationsachse 191 des Laufrads senkrecht verläuft, im Wesentlichen kreisförmig ausgebildet. Das zweite Gehäuseteil 29 mit der in ihr untergebrachten Hydraulikeinheit 19 bildet im zusammengebauten Zustand der Flüssigkeitsheizpumpe 12 eine axiale Verlängerung der ersten Gehäuseeinheit 28. Dabei ist das zweite Gehäuseteil 29 ebenfalls im Wesentlichen hohlzylinderförmig ausgebildet. Die erste Gehäuseeinheit 28 sowie die zweite Gehäuseeinheit 29 sind über, vorzugsweise wieder- lösbare, Kopplungsmittel bzw. Befestigungsmittel 30 zu einem geschlossenen, kompakten Pumpengehäuse in axiale Richtung zusammengefügt. Sowohl das erste Gehäuseteil 28 mit der darin untergebrachten Antriebseinheit 18 als auch das zweite Gehäuseteil 29 mit der darin untergebrachten Hydraulikeinheit 19 sind jeweils vorzugsweise im Wesentlichen rotationssymmetrisch bezüglich der Rotationsachse 191 der Antriebswelle 20 bzw. deren gedachten Verlängerung als Zentralachse der Flüssigheizpumpe 12 ausgebildet.
Die Hydraulikeinheit 19 umfasst einen zentral angeordneten Ansaugkanal 16 zum Ansaugen der Flüssigkeit FL in eine axiale Ansaugrichtung 31 und zum Zuführen der angesaug- ten Flüssigkeit FL in einen axial nachgeordneten Laufradraum 40. Die Flüssigkeit FL ist in der Figur 2 durch Punktierungen symbolisiert. Die Zentralachse 192 des Ansaugkanals 16 ist dabei fluchtend zur Rotationsachse bzw. Zentralachse 191 der Antriebswelle 20 ausgerichtet. Der Ansaugkanal 16 ist vorzugsweise durch ein oder mehrere kreiszylinderförmige Rohrabschnitte gebildet, die jeweils konzentrisch zur Zentralachse 192 der Flüssigkeits- heizpumpe 12 angeordnet sind. Wenn die beiden Gehäuseteile 28 und 29 in axiale Richtung AR, d.h. bezüglich ihrer Zentralachsen 191 , 192 aufeinander ausgerichtet zusammengebaut sind, ist der Laufradraum 40 in Ansaugrichtung 31 betrachtet durch eine Rückwand begrenzt, die durch ein oder mehrere Wandungsteile an der Stirnseite des ersten Gehäuseteils 28 gebildet ist, an der die Antriebswelle 191 mit dem an ihr endseitig befestigten Laufrad 17 in den Laufradraum 40 entgegen der Ansaugrichtung 31 hervorsteht. Weiterhin ist der Laufradraum 40 in Ansaugrichtung 31 betrachtet durch eine Vorderwand begrenzt, die durch ein oder mehrere Wandungsteile an der Stirnwand des zweiten Gehäuseteils 29 gebildet sind, die dem ersten Gehäuseteil 28 zugewandt ist. In diese Vorderwand des Laufradraums 40 mündet der Ansaugkanal 6 mit seiner im Querschnitt betrachtet kreisförmigen Ausgangsöffnung 401 zentral angeordnet ein, d.h. seine Zentralachse 192 ist fluchtend auf die Rotationsachse 191 der Antriebswelle 20 ausgerichtet. Die axiale Weite des Laufradraums 40 ist derart gewählt, dass zwischen der dem Laufrad 17 zugewandten Stirnwand des rohrförmigen, insbesondere kreiszylinderförmigen Ansaugkanals 16 und der ansaugseitigen Stirnwand des Laufrads 17 ein Axialspalt ASP und ein Radialspalt RS verbleibt, um die freie Drehbarkeit des Laufrads 17 sicherzustellen. Zweckmäßigerweise weist der Axialspalt ASP eine axiale Weite zwischen 0,5 mm und 1 ,5 mm sowie der Radialspalt RS eine axiale Weite zwischen 0,5 mm und 1 ,5 mm auf.
Das Laufrad ist hier im Ausführungsbeispiel vorzugsweise als Impeller ausgebildet. Es weist in axiale Ansaugrichtung 31 betrachtet eine vordere, zum Ansaugkanal 16 weisende Deckscheibe 171 und eine im axialen Abstand gegenüberliegende, dem ersten Gehäuseteil 28 zugewandte, hintere Deckscheibe 172 auf. Zwischen den beiden Deckscheiben 171 , 172 erstrecken sich die Schaufeln 174 des Laufrads 17. Sowohl die vordere Deckscheibe 171 als auch die hintere Deckscheibe 172 sind jeweils vom Ansaugkanal 16 aus betrachtet in Gegenrichtung zur axialen Ansaugrichtung 31 , d.h. rückwärts ge- krümmt. Insbesondere sind sie jeweils konkav ausgebildet. In der vorderen Deckscheibe
171 ist dabei eine zentral angeordnete Einlassöffnung 402 vorgesehen, die im Wesentlichen mit der Auslassöffnung 401 des Auslasskanals 16 fluchtet. Die hintere Deckscheibe
172 ist hingegen geschlossen ausgeführt. Das Laufrad 17 ist an der Antriebswelle 20 derart angebracht, dass es mit seiner hinteren Deckscheibe 172 in einer in axiale Richtung AR vertieften Aufnahmemulde in der Rückwand des Laufradraums 40 mit einem vorgegebenen axialen Spalt zur Rückwand und damit frei drehbar, d.h. nicht anstoßend angeordnet ist. Die Wölbung der hinteren Deckscheibe 172 wird durch den sie radial weiter außen betrachtet umgebenden Wandabschnitt der Rückwand des Laufradraums weitgehend axialversatzfrei fortgesetzt bzw. ergänzt. In entsprechender Weise setzt das die vordere Deckscheibe 171 radial betrachtet weiter außen umgebende Wandteil der Vorderwand des Laufradraums 40 die Krümmung bzw. Wölbung der flüssigkeitsbeströmten Innenseite der vorderen Deckscheibe 171 weitgehend axialversatzfrei fort.
Die Laufrad- Schaufeln 174 überbrücken jeweils den axialen Spaltabstand zwischen den beiden axial voneinander beabstandeten, gegenüberliegenden Deckscheiben 171 , 172 und sind an deren einander zugewandten Innenwänden angebracht, insbesondere befestigt. Zwischen je zwei in Umfangsrichtung benachbarten Laufradschaufeln 174 ist ein Flüssigkeitsdurchgang vorhanden. Die Schaufeln 174 des Laufrads 17 sind jeweils entgegen der Drehrichtung 60 des Laufrads 17 gekrümmt. Sie verlaufen jeweils in Form eines sich nach außen öffnenden Kreisbogenabschnitts oder Spiralabschnitts, dessen radial inneres Ende etwa am Umfangskreis der Einlassöffnung 402 der vorderen Deckscheibe 171 beginnt und dessen radial äußeres Ende etwa beim Außenumfang bzw. Außendurchmesser der vorderen und hinteren Deckscheibe 171 , 172 endet. Die jeweilige Schaufel des Laufrads ist vorzugsweise gegenüber der Radialrichtung angestellt (in einer Normalenebene betrachtet, zu der die Rotationsachse 191 senkrecht verläuft). Wird das Laufrad 17 mittels der Antriebseinheit 18 über die Antriebswelle 20 rotierend angetrieben, so wird die im Laufradraum 40 vorhandene Flüssigkeit FL vom Zentrum des Laufrads 17 weg nach außen mit einer radialen und einer zirkulären bzw. azimutalen Geschwindigkeitskomponente in den radial äußeren Bereich des Laufradraums 40 gedrückt. Dadurch liegt am radial äußeren Umfang des Laufrads im Laufradraum 40 ein höherer Druck vor als in dessen Zentrum. Auf diese Weise saugt das Laufrad 40 Flüssigkeit über den An- saugkanal 16 aus dem Pumpensumpf bzw. Sammelbereich 1 1 nach. Die Rückwärtskrümmung der vorderen Deckscheibe 171 und der hinteren Deckscheibe 172 sowie der Rückwand unterstützt dabei, dass die vom Laufrad geförderte Flüssigkeit eine Kurvenbahn durchläuft und in Gegenrichtung zur Ansaugrichtung 31 umgelenkt wird. Diese etwa 180° - Umlenkung ist in der Figur 2 mit dem Richtungspfeil 32 veranschaulicht. Zusätzlich oder unabhängig von der Geometrieform des Laufrads kann es gegebenenfalls - wie hier im Ausführungsbeispiel von Figur 2 - zweckmäßig sein, wenn die Rückwandfläche des Laufradraums und/oder der Anfangsabschnitt des Diffusor- und/oder Druckraums, der dem Laufradraum unmittelbar in Strömungsrichtung betrachtet nachfolgt, ebenfalls dazu beiträgt, die geförderte Flüssigkeit aus der axialen Ansaugrichtung 31 kommend um etwa 180° in Gegenrichtung, d.h. in axiale Ausströmungsrichtung umzulenken.
Verallgemeinert ausgedrückt weist das Laufrad einen Flüssigkeitsausstoßbereich ringsum seinen Außenumfangsrand auf, aus dem im Pumpbetrieb bzw. Rotationsbetrieb (d.h. bei rotierendem Laufrad) die Flüssigkeit aus den Durchgängen zwischen seinen Schaufeln nach außen herausgeschleudert wird. Dieser periphere Flüssigkeitsausstoßbereich ist in den Figuren 1 - 8 jeweils mit 173 bezeichnet. Beim Laufrad 17 der Figuren 1 - 8 liegt der periphere Flüssigkeitsausstoßbereich zwischen der vorderen und der hinteren Deckscheibe 171 , 172.
Die derart vom Laufrad 17 geförderte Flüssigkeit FL strömt dann in einen entgegen der Ansaugrichtung 31 betrachtet axial nachgeordneten Diffusor- und/oder Druckraum 50. Dieser ist zumindest entlang einem Teilabschnitt des Ansaugkanals 16 außen um diesen herum angeordnet. Er umgibt den Ansaugkanal 16 im Wesentlichen konzentrisch bzw. koaxial. Im Querschnitt betrachtet, d.h. in einer Schnittebene quer zur axialen Längserstreckung der Flüssigkeitsheizpumpe 12, zu der die Rotationsachse 191 im Wesentlichen senkrecht verläuft, ist der Diffusor- und/oder Druckraum 50 im Wesentlichen kreisringförmig ausgebildet. Im Diffusor- und/oder Druckraum 50 ist ein Diffusor bzw. eine Strö- mungskonditionierungsvorrichtung 23 feststehend vorgesehen, der die durch die Rotati- onsbewegung des Laufrads 17 in die Flüssigkeitsströmung induzierte kinetische Energie teilweise in statischen Druck umwandelt. Er weist einen langgestreckten Grundkörper 231 auf, der einen sich axial erstreckenden Teilabschnitt der inneren Begrenzungswand oder die gesamte innere Begrenzungswand des Diffusor- und/oder Druckraums 50 bildet. Zweckmäßig kann es sein, dass - wie hier im Ausführungsbeispiel von Figur 2 - am Grundkörper 231 des Diffusors 23 innenseitig ein Rohrabschnitt vorgesehen, insbesondere angeformt ist, der einen axialen Teilabschnitt, bevorzugt einen dem Laufrad 17 zuge- wandten Endabschnitt, des zentral angeordneten Ansaugkanals 16 bildet. Zusätzlich oder unabhängig hiervon kann es vorteilhaft sein, dass sich der Grundkörper 231 des Diffusors 23 am Gehäuse des zentral angeordneten Ansaugkanals 16 abstützt oder dort angebracht ist. Im Ausführungsbeispiel von Figur 2 ist der Grundkörper 231 über einen axial verlaufenden, rohrförmigen Stützabschnitt SAB zusätzlich am Gehäuseteil 29 festgelegt oder angebracht.
Der Grundkörper 231 weist vorzugsweise ein langgestrecktes, im Wesentlichen kreiszy- linderförmiges Rohr auf, dessen dem Laufrad 17 zugewandte Stirnwand als Wandung ringsum die Auslassöffnung 401 des Ansaugkanals 16 ausgebildet ist und in axiale Ansaugrichtung 31 betrachtet die vordere Begrenzungswand des Laufradraums 30 bildet. Diese Stirnwand weist eine ringsum die Auslassöffnung des Ansaugkanals 16 angeordnete, kreisringförmige Aufnahmemulde AM1 für die vordere Deckscheibe 171 des Laufrads 17 auf. Die Innenkontur dieser Aufnahmemulde entspricht dabei weitgehend der ansaug- seitigen Außenkontur der vorderen Deckscheibe 171. Ihre axiale Tiefe ist so gewählt, dass das Laufrad 17 mit seiner vorderen Deckscheibe 171 so in diese hinein taucht, dass sich laufradinnenseitig zwischen der Innenwandung der vorderen Deckscheibe 171 und dem gegenüber der Aufnahmemulde AM1 in Richtung Laufrad 17 vorstehenden, radial weiter außen liegenden Stirnflächenrand ein weitgehend flächenbündiger, stetiger Über- gang bis auf den frei bleibenden Radialspalt RS zum Freilauf des Laufrads ergibt.
Die radial äußere Randzone der der Ansaugseite des Laufrads 17 zugewandten Stirnwand 233 des Grundkörpers 231 geht zweckmäßigerweise in die axiale Längserstreckung des Axialaußenmantels 232 des kreiszylinderformigen Grundkörpers 231 in Form einer Abrundung AB über. Diese Abrundung AB ist vom Ansaugkanal 16 aus in axiale Ansaugrichtung 31 betrachtet ebenfalls rückwärts, insbesondere konkav, gekrümmt. Durch diese stirnseitige Abrundung AB beim Übergang von der Stirnwand 233 des Grundkörpers 231 in den Axialaußenmantel 232, insbesondere in die Kreiszylindermantelfläche, des Grundkörpers 231 sind unerwünschte Richtungsbeeinflussungen, Wirbelverluste, oder Abbrem- sungen der vom Laufrad 17 ausgeworfenen Flüssigkeit FL weitgehend vermieden. Insbesondere wird durch diese Abrundung AB zwischen der radial äußeren Randzone der Stirnwand 233 des Grundkörpers 231 und dem kreiszylinderformigen Axialaußenmantel 232 die Umkehrbahn der Flüssigkeitsströmung von der axialen Ansaugrichtung 31 in die 180°-Gegenrichtung mit begünstigt. Alternativ zur Abrundung kann ggf. an der radial äu- ßere Randzone der der Ansaugseite des Laufrads 17 zugewandten Stirnwand 233 des Grundkörpers 231 eine Mulde oder Rinne als Übergangszone zwischen der Stirnwand 233 und dem Axialaußenmantel 232 vorgesehen sein.
Dem Diffusor- und/oder Druckraum 50 ist eine Heizungseinrichtung 26 zugeordnet, die dem Aufheizen der durch das Laufrad 17 geförderten Flüssigkeit FL dient. Vorzugsweise bildet die Heizungseinrichtung einen sich bevorzugt axial erstreckenden Teilabschnitt oder den sich bevorzugt axial erstreckenden Gesamtabschnitt der äußeren Begrenzungswand des Diffusor- und/oder Druckraums 50. Als Heizungseinrichtung 26 ist in vorteilhafter Weise ein sich in axiale Richtung AR erstreckendes, vorzugsweise kreiszylinderförmiges Heizrohr HZ vorgesehen. Dieses Heizrohr HZ umgibt den kreiszylinderförmigen Grundkörper 231 von außen im Wesentlichen konzentrisch bzw. koaxial entlang einer axialen Teillänge oder wie hier im Ausführungsbeispiel von Figur 2 im Wesentlichen entlang der axialen Gesamtlänge des Grundkörpers 231 mit einem vorgegebenen radialen Spaltabstand 501 derart, dass der Diffusor- und/oder Druckraum 50 zwischen dem Axialaußen- mantel 232 des kreiszylinderförmigen Grundkörpers 231 und dem Axialinnenmantel 261 des kreiszylinderförmigen Heizrohrs HZ im Querschnitt betrachtet, d.h. in einer Normalenebene betrachtet, zu der die Rotationsachse senkrecht verläuft, ringspaltförmig ausgebildet ist. Bei der nach dem erfindungsgemäßen Prinzip konstruierten Flüssigkeitsheizpumpe, die für den Serieneinsatz in Haushaltsgeschirrspülmaschinen erfolgreich getestet worden ist, ist der radiale Spaltabstand 501 des Diffusor- und/oder Druckraums 50 zwischen dem Axialaußenmantel 232 des vorzugsweise kreiszylinderförmigen Grundkörpers 231 und dem glatten Axialinnenmantel 261 des demgegenüber radial weiter außen angeordneten, vorzugsweise kreiszylinderförmigen Heizrohrs HZ zweckmäßigerweise zwischen 3 mm und 8 mm, insbesondere um etwa 5,5 mm gewählt. Dies ist eine deutliche Reduzierung, insbesondere etwa Halbierung des Radialspaltmaßes zwischen dem Axialaußenmantel 232 des Grundkörpers 231 und der flüssigkeitsbeströmten Axialinnenmantelfläche 261 des Heizrohrs HZ gegenüber bisher bei Haushaltsgeschirrspülmaschinen verwendeten Flüssigkeitsheizpumpen.
Vorteilhaft ist der insbesondere kreiszylinderformige Grundkörper des Diffusors bei der erfindungsgemäß ausgebildeten Flüssigkeitsheizpumpe vorzugsweise derart expandiert bzw. vergrößert, dass der Außendurchmesser 503 seines Axialaußenmantels 232 min- destens gleich 80%, insbesondere zwischen 80% und 90%, bevorzugt etwa gleich 86% des Außendurchmessers 505 des Diffusor- und/oder Druckraums 50 bzw. des Außen- durchmessers 505 der äußeren Begrenzungswand 261 des Diffusor- und/oder Druckraums 50 ist. Dies führt zu einer Reduzierung der ringspaltförmigen Durchtrittsfläche im Diffusor- und/oder Druckraum derart, dass sich bei gleichem vom Laufrad 17 bereitgestellten Volumenstrom an Flüssigkeit FL die Strömungsgeschwindigkeit durch den Diffusor- und/oder Druckraum 50 soweit erhöht, dass in zuverlässiger Weise ein ausreichender Wärmeabtrag durch die vom rotierenden Laufrad geförderten Flüssigkeit FL von der Heizungseinrichtung 26, wie hier im Ausführungsbeispiel von der flüssigkeitsbeströmten Axialinnenmantelfläche 261 des kreiszylinderförmigen Heizrohrs HZ, sicherstellen lässt. Zudem wird das Totraumvolumen im Pumpengehäuse für die zu fördernde Flüssigkeit redu- ziert. Durch die Verkleinerung der ringförmigen Durchtrittsquerschnittsfläche im Diffusor- und/oder Druckraum 50 geht eine verbesserte Verdrängungswirkung für die dort hindurchfließende Flüssigkeit einher. Daraus resultiert eine Verringerung der insgesamt in der erfindungsgemäßen Flüssigkeitsheizpumpe zirkulierenden Flüssigkeitsmenge. Dadurch kann die sogenannte Schmutzlaugenverschleppung weiter reduziert werden, die beim Spülbadwechsel auftreten kann, d.h. dann, wenn die für einen wasserführenden Teilspülgang eines Geschirrspülprogramms benutzte Spülbadmenge teilweise oder ganz mittels der Entleerungspumpe aus dem Spülbehälter der Geschirrspülmaschine abgepumpt wird und für den nächsten wasserführenden Teilspülgang dieses Geschirrspülprogramms Frischwasser für ein neues Spülbad in den Spülbehälter eingelassen wird. Da die Um- wälzpumpe der Flüssigkeitsheizpumpe beim Entleerungsvorgang des vorausgehenden, abgeschlossenen Teilspülgangs meist ausgeschaltet ist, verbleibt in ihr benutzte, schmutzige Spülflüssigkeit aus diesem vorausgehenden wasserführenden Teilspülgang und erst beim Wiederanlauf der Flüssigkeitsheizpumpe im nachfolgenden Teilspülgang wird aus dem Pumpengehäuse diese Menge an bereits benutztem Spülwasser aus der Flüssig- keitsheizpumpe herausgepumpt und im laufenden Teilspülgang über die ein oder mehreren Sprüheinrichtungen in den Spülbehälter eingebracht. Wegen des verkleinerten Totraumvolumens in der erfindungsgemäßen Flüssigkeitsheizpumpe kann insgesamt auch weniger Wasser pro Spülbad verwendet werden. Durch die Verkleinerung des kreisringförmigen Durchtrittsquerschnitts des Diffusor- und/oder Druckraums wird zudem die Strö- mungsgeschwindigkeit der dort hindurchfließenden Flüssigkeit erhöht. Dadurch ist ein besserer Abtrag der durch die Heizungseinrichtung bereitgestellten Wärmeleistung auf die durch den Diffusor- und/oder Druckraum hindurchströmenden Flüssigkeit sichergestellt. Damit geht eine verringerte Temperaturbelastung der Heizungseinrichtung 26 einher. Die mit der geförderten Flüssigkeit in Kontakt kommende Fläche der Heizungseinrichtung 26, hier im Ausführungsbeispiel von Figur 2 die Innenwandfläche 261 des vorzugsweise kreiszylinderförmigen Heizrohrs HZ, neigt deshalb weniger zur Bildung von Kalkablage- rungen, die den Wärmeübergang von der Heizungseinrichtung 26 auf die Flüssigkeit FL, hier von der Innenwandfläche 261 des Heizrohrs HZ auf die dieses durchfließende Flüssigkeit, verschlechtern, und damit einhergehend weniger zur Bildung von sogenannten Hot-Spots, d.h. lokalen Überhitzungsstellen, die zur thermischen und/oder elektrischen Schädigung der Heizungseinrichtung führen können.
In entsprechender Weise zum Diffusor- und/oder Druckraum ist im Ausführungsbeispiel von Figur 2 auch der Durchmesser 505 des Laufradraums 40 gegenüber dem Außendurchmesser 504 des Laufrads 17 vergrößert. Hier ist er etwa gleich dem Durchmesser der äußeren Begrenzungswand des Diffusor- und/oder Druckraums gewählt. Dadurch lässt sich ein Anfangsabschnitt der Heizungseinrichtung 26 bereits im Laufradraum 40 unterbringen, die sich dann weiter in den nachgeordneten Diffusor- und/oder Druckraum 50 hinein erstreckt. Insbesondere bildet ein Anfangsabschnitt der Heizungseinrichtung 26 einen Teilabschnitt oder den Gesamtabschnitt der äußeren Begrenzungswand des Lauf- radraums. Auf diese Weise lässt sich die axiale Länge einer derart vorteilhaft ausgebildeten Flüssigkeitsheizpumpe gegenüber den bisherigen Flüssigkeitsheizpumpen verkürzen, so dass für sie (im Vergleich zu einer Konstruktion, bei der der Anfangsabschnitt der Heizungseinrichtung erst im Diffusor- und/oder Druckraum beginnt,) weniger Einbauplatz im in der Bodenbaugruppe der Geschirrspülmaschine 1 von Figur 1 benötigt wird.
Zusammenfassend betrachtet ist hier im Ausführungsbeispiel die Heizungseinrichtung zweckmäßigerweise durch ein Heizrohr HZ bereitgestellt, das die äußere Begrenzungswand 261 des Diffusor- und/oder Druckraums 50 entlang einer Teillänge oder der Gesamtlänge dessen axialer Erstreckung bildet. Das Heizrohr HZ kann insbesondere z.B. ein kreiszylinderförmiges Metallrohr umfassen, dessen glatte Innenmantelfläche bzw. Innenwandfläche 261 von der geförderten Flüssigkeit beströmt wird. Es weist an seiner dem Diffusor- und/oder Druckraum 50 abgewandten Außenmantelfläche vorzugsweise eine elektrische Isolationsschicht mit auf dieser außenseitig aufgebrachten Heizleiterbahnen auf. Die Heizleiterbahnen können nach außen zweckmäßigerweise durch eine zusätzliche Abdeckschicht, insbesondere elektrische Isolationsschicht abgedeckt sein. Die elektrische Isolationsschicht, die Heizleiterbahnen, und/oder die Abdeckschicht können insbesondere mit einer Dickschichttechnologie oder mit einem physikalischen Gasphasenabscheideverfahren, wie z.B. PVD („physical vapour depositon")- Verfahren aufgebracht sein. Natürlich sind auch andere Arten von Heizrohren möglich. Bei einer nach dem erfindungsgemäßen Prinzip konstruierten Flüssigkeitsheizpumpe wie z.B. 12, die für den Serieneinsatz in Haushaltsgeschirrspülmaschinen erfolgreich getestet worden ist, stellt die Heizungseinrichtung 26 zum Aufheizen der Spülflüssigkeit auf eine gewünschte Temperatur beim jeweiligen Teilspülgang, wie z.B. beim Reinigungsgang oder Klarspülgang, eines durchzuführenden Geschirrspülprogramms vorzugsweise eine elektrische Flächenheizlast zwischen 30 W/cm2 und 50 W/cm2 bereit. Zu deren thermischen Abtrag mittels der im Pumpbetrieb geförderten Flüssigkeit FL ist dabei die Durchlassquerschnittsfläche QF des im Querschnitt betrachtet ringspaltförmigen Diffusor- und/oder Druckraums 50 in vorteilhafter Weise zwischen 8 cm2 und 20 cm2, insbesondere um etwa 12 cm2 gewählt. Diese Dimensionierung ist insbesondere günstig, wenn das Laufrad - insbesondere bei einem Außendurchmesser von etwa 4,2 cm - zweckmäßigerweise zwischen 3800 und 4800 U/min, insbesondere um etwa 4200 U/min, im Pumpbetrieb umläuft. Dabei ist der Außendurchmesser des Laufrads insbesondere zwischen 3,8 und 4,5 cm, bevorzugt um etwa 4,2 cm, gewählt. Der kreiszylinderförmige Diffusor- Grundkörper dieser erfolgreich getesteten Flüssigkeitsheizpumpe weist zweckmäßigerweise einen Außendurchmesser von etwa 6,2 cm, und das Heizrohr einen Innendurchmesser von etwa 7,3 cm auf.
Zusammenfassend betrachtet weist die Flüssigkeitsheizpumpe 12 einen zentral angeord- neten Ansaugkanal 16 zum Ansaugen der Flüssigkeit FL in eine axiale Ansaugrichtung 31 und zum Zuführen der angesaugten Flüssigkeit in einen axial nachgeordneten Laufradraum 40 auf. Im Laufradraum 40 ist ein Laufrad 17 rotierend antreibbar vorgesehen, um die Flüssigkeit in einen entgegen der Ansaugrichtung 31 betrachtet axial nachgeordneten Diffusor- und/oder Druckraum 50 zu fördern. Dieser Diffusor- und/oder Druckraum ist um einen axialen Teilabschnitt oder den axialen Gesamtabschnitt des Ansaugkanals 16 außen herum vorzugsweise koaxial angeordnet. Dem Diffusor- und/oder Druckraum 50 ist ein feststehender Diffusor 23 zugeordnet. Dieser weist einen, insbesondere kreiszylinder- förmigen, Grundkörper 231 auf, dessen dem Laufrad 17 zugewandte Stirnwand 233 eine ansaugseitige, d.h. vordere Begrenzungswand des Laufradraums 40, und dessen Axial- außenmantel 232 einen, insbesondere sich axial erstreckenden, Teilabschnitt oder den, insbesondere sich axial erstreckenden, Gesamtabschnitt der inneren Begrenzungswand des Diffusor- und/oder Druckraums 50 bildet. Zudem bildet die dem Diffusor- und/oder Druckraum 50 zum Aufheizen der geförderten Flüssigkeit FL zugeordnete Heizungseinrichtung 26 zweckmäßigerweise zumindest einen, insbesondere sich axial erstreckenden, Teilabschnitt oder den sich, insbesondere axial erstreckenden, Gesamtabschnitt der äußeren Begrenzungswand 261 des Diffusor- und/oder Druckraums 50. Dem konzentrisch um den Ansaugkanal 16 angeordneten Diffusor- und/oder Druckraum 50 folgt entgegen der Ansaugrichtung 31 betrachtet, d.h. in axiale Ausströmungsrichtung, ein vorzugsweise mit einer axialen Erstreckung schneckenförmig bzw. spiralabschnitts- förmig verlaufender Gehäuseauslass 271 mit zugeordnetem ausgangsseitigen, seitlich, insbesondere etwa tangential abgehenden, rohrförmigen Druckstutzen 272 zum Ausstoßen der Flüssigkeit FL nach. Die im Ausführungsbeispiel von Figur 2 nach oben zeigende Ausströmungsrichtung der geförderten Flüssigkeit ist durch einen Richtungspfeil 34 angedeutet. Die Zentralachse ZA des Druckstutzens 272 ist gegenüber der Radialrichtung RR entgegen zur axialen Ansaugrichtung 31 , d.h. in Ausströmungsrichtung, vorzugsweise um einen spitzen Winkel SWI, insbesondere zwischen 5° und 20°, bevorzugt um etwa 10°, schräggestellt. Selbstverständlich ist es bei Bedarf möglich, dem Gehäuseauslass 271 und/oder dem Druckstutzen 272 einen vom axialen Spiralgehäuse abweichenden Verlauf oder eine davon abweichende Geometrieform zu geben.
Die Flüssigkeitsheizpumpe 12 ist in einem Basisträger bzw. einer Bodenbaugruppe unterhalb des Bodens des Spülbehälters 2 zweckmäßigerweise derart eingebaut, dass der Druckstutzen 272 aus dem zweiten Gehäuseteil 29 nach oben in Richtung Boden des Spülbehälters 2 absteht. Die Flüssigkeitsheizpumpe 12 ist somit mit einer im Wesentli- chen in horizontaler bzw. in axiale Richtung verlaufenden Rotationsachse ihrer Antriebswelle und damit liegend in der Bodenbaugruppe unterhalb des Bodens des Spülbehälters 2 in die Geschirrspülmaschine 1 eingebaut. Dadurch, dass der Auslass 271 mit dem Druckstutzen 272 vorzugsweise als ein sich nach außen öffnender Spiralabschnitt ausgebildet ist, der an das zweite Gehäuseteil 29 an der dem ersten Gehäuseteil 28 abgewand- ten Stirnwand angeformt ist und gegenüber der Querschnittsebene, zu der die Rotationsachse 191 senkrecht verläuft, entgegen zur axialen Ansaugrichtung 31 bzw. gegenüber der Schwerkraftrichtung um einen spitzen Winkel schräggestellt verläuft, kann die Flüssigkeitsströmung, die sich im Diffusor- und/oder Druckraum 50 vorzugsweise in Form einer sich entgegen zur Ansaugrichtung 31 in axiale Ausströmungsrichtung wandernde Helix bzw. Schraubenlinie auf den Druckstutzen zu bewegt, aus diesem unter Fortsetzung dieser Strömungsbewegung aus dem Druckstutzen 272 hinausgefördert werden. Dadurch sind hydraulische Verluste weitgehend vermieden, d.h. der hydraulische Wirkungsgrad der Flüssigkeitsheizpumpe ist verbessert. In der Figur 2 ist dieser schraubenlinienförmige Strömungspfad der Flüssigkeit FL im Diffusor- und/oder Druckraum und nachfolgend in den Druckstutzen 272 hinein durch den Strömungspfeil 33 angedeutet. Im Rahmen der Erfindung erfasst der hydraulisch-mechanische Wirkungsgrad insbesondere Druckverluste und Reibungsverluste in den Komponenten der Flüssigkeitsheizpumpe. Deren volumetrischer Wirkungsgrad wird hingegen insbesondere von etwaig auftretenden Leckverlusten bestimmt.
Abweichend oder alternativ zur vorteilhaften räumlich- geometrischen Formgebung des Laufradraums und/oder des darin angeordneten Laufrads des Ausführungsbeispiels von Figur 2 können ggf. auch andere Gestaltungen des Laufradraums und/oder des Laufrads zweckmäßig sein, solange diese jeweils dafür sorgen, dass Flüssigkeit aus dem Pumpen- sumpf 1 1 durch den Ansaugkanal 16 in axiale Ansaugrichtung 31 in den Laufradraum 40 gesaugt und dort um etwa 180° in Gegenrichtung in den nachgeordneten Diffusor- und/oder Druckraum 50 umgelenkt werden kann und dabei der Flüssigkeit im Laufradraum durch die Rotationsbewegung des Laufrads in radiale Richtung sowie in zirkuläre Richtung eine ausreichende Geschwindigkeitskomponente mitgegeben werden kann. So kann es z.B. auch ausreichend sein, ein ansaugseitig offenes Laufrad im Laufradraum unterzubringen. Insbesondere kann es zweckmäßig sein, wenn das Laufrad anstelle von einfach gekrümmten Schaufeln räumlich gekrümmte Schaufeln, d.h. sogenannte SD- Schaufeln aufweist. In vorteilhafter Weise ist - wie hier im Ausführungsbeispiel von Figur 2 - ein sogenanntes halbaxiales - halbradiales Laufrad verwendet. Anstelle dessen kann auch ein sogenanntes radiales Laufrad im Laufradraum 40 untergebracht sein. Im Ausführungsbeispiel von Figur 2 ist ein sogenanntes geschlossenes Laufrad vorgesehen, bei dem die Laufradschaufeln auf beiden Seiten mit je einer Scheibe verbunden sind. Dies erhöht den hydraulischen Wirkungsgrad und stabilisiert das Laufrad. Generell besteht bei Laufrädern, deren rotierende Laufrad-Schaufeln die Flüssigkeit in Drehung versetzen, d.h. mit einer zirkulären Geschwindigkeitskomponente beaufschlagen, das Problem, dass sich durch Fliehkräfte Luft im Zentrum des Laufradraums bzw. um die Nabe 175 des Laufrads herum ansammelt und die Flüssigkeitsdurchgänge zwischen dessen Schaufeln „verstopft". Wenn sich Luft im Zentrum des Laufradraums im Rotati- onsbetrieb des Laufrads ansammelt, kann das Laufrad nicht mehr genügend Druck aufbauen, um Flüssigkeit durch den Ansaugkanal hindurch vom Pumpensumpf anzusaugen und durch den Laufradraum und den nachgeordneten Diffusor- und/oder Druckraum hindurch aus dem ausgangsseitigen Druckstutzen herauszufordern. Um einer Ansammlung von Luft im Zentrum des Laufradraums 40 bzw. um die Nabe 175 des Laufrads herum entgegenzuwirken, d.h. diese möglichst zu vermeiden, sind in vorteil- hafter Weise an der dem Laufradraum 40 zugewandten Stirnwand 233 des hier im Ausführungsbeispiel vorzugsweise kreiszylinderformigen Grundkörpers 231 des Diffusors 23 ein oder mehrere Leitschaufelabschnitte 24 vorgesehen, die in Richtung Laufradraum 40 axial abstehen. Im Ausführungsbeispiel von Figur 2 sind in vorteilhafter Weise drei axial abstehende Leitschaufelabschnitt 241 , 242, 243 an der dem Laufradraum zugewandten Stirnwand 233 des Grundkörpers 231 angebracht, insbesondere angeformt. Die Figur 4 stellt die Flüssigkeitsheizpumpe 12 von Figur 2 schematisch in perspektivischer Ansicht im geöffneten Zustand dar. Dabei ist das erste Gehäuseteil 28 mit der darin enthaltenen, vorzugsweise elektrischen, Antriebseinheit 18 weggelassen. Die Blickrichtung geht auf die dem ersten Gehäuseteil 28 zugewandte Stirnwand des zweiten Gehäuseteils 29 mit der darin enthaltenen Hydraulikeinheit 19. Passend zu Figur 4 zeigt die Figur 5 jetzt in Frontalansicht die dem ersten Gehäuseteil 28 zugewandte Stirnwand des geöffneten zweiten Gehäuseteils 29 der Flüssigkeitsheizpumpe 12 von Figur 2 bei Blickrichtung in axiale Ausströmungsrichtung, wobei auch die in Ansaugrichtung 31 betrachtet hintere Deck- scheibe 172 des Laufrads 17 der Hydraulikeinheit 19 weggelassen ist. Die Figur 6 veranschaulicht schließlich schematisch in perspektivischer Darstellung als Einzelheit der Flüssigkeitsheizpumpe 12 von Figur 4 deren Diffusor 23 zusammen mit dem (in Ansaugrichtung 31 betrachtet) nach dessen stirnseitiger Wandung 233 angeordnetem Laufrad 17. Die drei axial abstehenden Leitschaufelabschnitte 241 , 242, 243 sind an der dem Laufradraum zugewandten Stirnwand des feststehenden Grundkörpers 231 in Umfangsrichtung jeweils um etwa denselben Zentriwinkel von etwa 120° derart versetzt zueinander feststehend angeordnet, dass zwischen je zwei in Umfangsrichtung betrachtet benachbarten, axial abstehenden Leitschaufelabschnitten wie z.B. 241 , 242 vom peripheren Flüssig- keitsausstoßbereich 173 des Laufrads 17 weg ein Flüssigkeitsleitkanal wie z.B. RK12 vorhanden ist, der in der dem Laufradraum 40 zugewandten Stirnwand 233 des Grundkörpers 231 nach außen zum Axialaußenmantel 232 des Grundkörpers 231 führt. Dadurch stehen drei Flüssigkeitsleitkanäle RK12, RK23, RK31 beginnend vom außenumfänglichen bzw. peripheren Flüssigkeitsausstoßbereich 173 des Laufrads 17 bis zum Axi- alaußenmantel 232 des Grundkörpers 231 bereit. Im Einzelnen ist in Drehrichtung 60 des Laufrads 17 betrachtet zwischen dem ersten axial abstehenden Leitschaufelabschnitt 241 und dem in Umfangsrichtung nachfolgenden, zweiten axial abstehenden Leitschaufelabschnitt 242 der Flüssigkeitsleitkanal RK12, zwischen dem zweiten axial abstehenden Leitschaufelabschnitt 242 und dem in Umfangsrichtung nachfolgenden, dritten axial abste- henden Leitschaufelabschnitt 243 der Flüssigkeitsleitkanal RK23 und zwischen dem dritten axial abstehenden Leitschaufelabschnitt 243 und dem in Umfangsrichtung nachfol- genden, ersten axial abstehenden Leitschaufelabschnitt 241 der Flüssigkeitsleitkanal RK31 bereitgestellt. Der jeweilige axial abstehende Leitschaufelabschnitt 241 , 242, 243 erstreckt sich dabei etwa vom Umfangskreis, der durch den peripheren Flüssigkeitsaustrittsbereich 173 am Außenumfang des Laufrads 17 vorgegeben ist, bis zum Außenum- fangskreis des kreiszylinderförmigen Grundkörpers 231 . Er ist dabei an der dem Laufradraum 40 zugewandten, geschlossenen Deckfläche 233 des kreiszylinderförmigen Grundkörpers 231 , die sich zwischen dem Außenumfangskreis der Austrittsöffnung 401 des Ansaugkanals 16 und dem Außenumfang des Grundkörpers 231 erstreckt, angebracht, insbesondere angeformt. Er kann vorzugsweise aus demselben Kunststoffmaterial wie der Grundkörper 231 , hier wie dessen Kreiszylindermantel hergestellt sein. Verallgemeinert ausgedrückt ist der jeweilige axial abstehende Leitschaufelabschnitt materialeinheitlich und einstückig an der dem Laufradraum 40 zugewandten Stirnseite 233 des Grundkörpers 231 angeformt. Auf diese Weise verläuft der jeweilige in den Laufradraum 40 axial abstehende Leitschaufelabschnitt 241 , 242, 243 innerhalb des Außenumfangs des hier vorzugsweise kreiszylinderförmigen Grundkörpers 231 , jedoch nicht über den Axialaußenmantel des Grundkörpers in radiale Richtung hinaus. Zumindest sein Anfangsabschnitt AA überdeckt die axiale Breite AB des Flüssigkeitsaustrittsbereichs 173 zwischen den beiden Deckscheiben 171 , 172 des Laufrads 17. In radiale Richtung RR betrachtet verbleibt ein möglichst geringer Radialspalt RS zwischen dem Anfang A des jeweiligen axial abstehenden Leitschaufelabschnitts 241 , 242, 243 und dem Außenumfang des Laufrads. Insbesondere ist der Radialspalt RS zwischen 0,5 mm und 2 mm gewählt. Dadurch sind zirkuläre Leckvolumenströme, die ein- oder mehrfach den Außenumfang des Laufrads 17 umlaufen könnten, weitgehend vermieden. Dies verbessert insbesondere den volumetrischen Wirkungsgrad der erfindungsgemäß konstruierten Flüssigkeitsheizpumpe 12. Vorzugsweise überdeckt der jeweilige axial abstehende Leitschaufelabschnitt 241 , 242, 243 die gesamte axiale Ausdehnung ABR des peripheren Flüssigkeitsaustrittsbereichs 173 entlang seiner Gesamterstreckung, die hier im Ausführungsbeispiel bis zum Außenumfang des Kreiszylindermantels 232 des Grundkörpers 231 reicht. Der jeweilige axial abstehende Leitschaufelabschnitt 241 , 242, 243 verläuft derart, dass er von seinem radial weiter innen liegenden Anfang A bis zu seinem radial weiter außen liegenden Ende E betrachtet eine Schrägstellung, insbesondere zwischen 90° und 135°, bevorzugt um etwa 120°, gegenüber der Radialrichtung RR des Laufrads 17 in dessen Drehrichtung 60 aufweist. Dadurch bildet er für die aus dem Flüssigkeitsausstoßbereich 173 des Laufrads 17 mit einer radialen und einer zirkulären bzw. azimutalen Geschwindigkeitskomponente ausgestoßene Flüssigkeit eine vom peripheren Flüssigkeitsaustritts- bereich 173 bis zum Außenumfang des Axialaußenmantels 232 ansteigende Rampe, d.h. er bildet eine Steighilfe, die die aus dem Laufrad 17 ausgestoßene Flüssigkeit FL auf eine definierte Führungsbahn bringt, die vom peripheren Flüssigkeitsausstoßbereich 173 bis zum Axialaußenmantel 232 des Grundkörpers 231 führt. Insbesondere weist der jeweilige axial abstehende Leitschaufelabschnitt 241 , 242, 243 eine Bogenform mit einer Krümmungsrichtung in Drehrichtung 60 des Laufrads 17 auf. Dieser Verlauf des jeweiligen axial abstehenden Leitschaufelabschnitts 241 , 242, 243 hebt die mit einer radialen und einer zirkulären Richtungskomponente aus dem Laufrad ausgestoßene Flüssigkeit von deren jeweiligen Austrittsort am peripheren Flüssigkeitsausstoßbereich 173 ab und führt die Flüssigkeit in definierter Weise nach außen zu einem (in Drehrichtung 60 betrachtet) vom Austrittsort verschiedenen Eintrittsort am Axialaußenmantel 232 des Grundkörpers 231 in den Diffusor- und/oder Druckraum 50 hinein. Zweckmäßig ist es insbesondere, wenn bei Blickrichtung auf die dem Laufradraum 40 zugewandte Stirnwand 233 des Grundkörpers 231 des Diffusors 23 der jeweilige axial abstehende Leitschaufelabschnitt wie z.B. 241 mit seinem radial weiter innen liegenden Anfangsabschnitt AA vorzugsweise weitgehend tangential von einer inneren Umfangsstelle am Kreis des Flüssigkeitsausstoßbereichs 173 des Laufrads 17 nach außen wegläuft und mit seinem radial weiter außen liegenden Endabschnitt EA weitgehend tangential an einer zu dieser inneren Umfangsstelle verschiedenen, äußeren Umfangsstelle am Außenumfangskreis des Axialaußenmantels 232 des Grundkörpers 231 einmündet. Dies fördert in vorteilhafter Weise das Ablösen der geförderten Flüssigkeit vom peripheren Außenumfang des Laufrads in eine Strömungsbahn zum Axialaußenmantel des Grundkörpers und in den vorzugsweise kreisringzylinderför- migen Diffusor- und/oder Druckraum hinein, wo sie sich in axiale Richtung den vorzugsweise kreiszylinderförmigen Axialaußenmantel des Grundkörpers schraubenlinienartig umrundend fortsetzt. Insofern bleibt die der Flüssigkeit durch das rotierende Laufrad mitgegebene kinetische Energie beim Übertritt vom Laufradraum in den Diffusor- und/oder Druckraum teilweise erhalten. Zu diesem Zweck ist es insbesondere vorteilhaft, wenn der jeweilige axial abstehende Leitschaufelabschnitt wie hier im Ausführungsbeispiel der Figuren 2 - 6 bei Blickrichtung auf die Frontwand 233 in axiale Ausströmungsrichtung betrach- tet von seinem radial weiter innen angeordneten Anfang A bis zu seinem demgegenüber radial weiter außen angeordneten Ende E in Form eines sich nach außen öffnenden Kreisbogenabschnitts oder Spiralabschnitts verläuft. Besonders günstig ist es, wenn der jeweilige axial abstehende Leitschaufelabschnitt in Form eines Spiralabschnitts verläuft, dessen Krümmungsradius von seinem radial weiter innen angeordneten Anfang A bis zu seinem demgegenüber radial weiter außen angeordneten Ende E zunimmt. Die drei axial abstehenden Leitschaufelabschnitte 241 , 242, 243 sind an der dem Laufradraum 40 zugewandten stirnseitigen Wandung 233 des Grundkörpers 231 derart angeformt, dass sie jeweils von ihrem radial weiter innen liegenden Anfang A bis zu ihrem radial weiter außen liegenden Ende E betrachtet in Umfangsrichtung jeweils über einen vorgegebenen Zentriwinkelbereich, vorzugsweise zwischen 45° und 90° (in Drehrichtung 60 betrachtet) bei der erfolgreich getesteten Flüssigkeitsheizpumpe, verlaufen und dabei jeweils in der von dieser Stirnwand 233 des Grundkörpers 231 aufgespannten Ebene oder einer dazu parallelen Ebene einen radialen Anstieg bzw. eine radiale Distanz überwinden, der in etwa dem radialen Abstand RA zwischen dem Flüssigkeitsausstoßbereich 173 und dem Axialaußenmantel 232 des Grundkörpers 231 entspricht. Der jeweilige axial abstehende Leitschaufelabschnitt dient also zum einen als Ablösemittel bzw. Steighilfe (in Radialrichtung) für die radial weiter innen am Außenumfang des Laufrads aus diesem ausgeworfenen Flüssigkeit FL in den radial gesehen weiter außen liegenden Diffusor- und/oder Druckraum 50 hinein. Zum anderen dienen die frei axial abstehenden Leitschau- feiabschnitte um den Außenumfang des Laufrads herum betrachtet als Unterbrechungsmittel in Umfangsrichtung, die die Ausbildung einer ein- oder mehrfachen 360°- Zirkularströmung im Laufradraum verhindern. Anders ausgedrückt lösen sie die am Außenumfang des Laufrads 17 ausgeschleuderte Flüssigkeit von dessen peripheren Flüssigkeitsaustrittsbereich 173 in Richtung auf den Axialaußenmantel 232 des Grundkörpers 231 in definierter Weise so rechtzeitig ab, dass es kaum oder nicht zu einer ein- oder mehrmalig umlaufenden 360°- Zirkularströmung kommen kann.
Bei der für den Serieneinsatz in einer Haushaltsgeschirrspülmaschine erfolgreich getesteten Flüssigkeitsheizpumpe, die nach dem erfindungsgemäßen Prinzip konstruiert ist, liegt der radiale Abstand RA zwischen 5 mm und 10 mm. Der jeweilige axial abstehende Leitschaufelabschnitt 241 , 242, 243 weist vorzugsweise eine axiale Erstreckung zwischen 3 mm und 8 mm, insbesondere von etwa 5 mm, auf. Durch die in Umfangsrichtung etwa um denselben Zentriwinkel von etwa 120° zueinander versetzt angeordneten axial abstehenden Leitschaufelabschnitte 241 , 242, 243, die jeweils in etwa einen Winkelbereich zwi- sehen 45° und 90° in Umfangsrichtung betrachtet überstreichen, lässt sich auf die Flüssigkeitsströmung, die aus dem Laufrad 17 an dessen peripheren Flüssigkeitsaustrittsbereich 173 ausströmt, weitgehend gleichmäßig mit einer radialen und einer zirkulären Umlenkkomponente einwirken und die Flüssigkeit in Umfangsrichtung betrachtet weitgehend gleichmäßig verteilt in den im Querschnitt kreisringförmigen Diffusor- und/oder Druckraum 50 einleiten. Um sicherzustellen, dass die Flüssigkeit, die aus einer Umfangsstelle am außenumfänglichen bzw. peripheren Flüssigkeitsaustrittsbereich 173 des Laufrads 17 austritt, von dort weg allenfalls entlang einem Teilwinkelbereich eines 360°- Vollwinkels um das Laufrad in Drehrichtung 60 entlanglaufen kann, bevor sie durch einen in Drehrichtung 60 nachfol- gend positionierten, axial abstehenden Leitschaufelabschnitt in Richtung zum Axialaußenmantel, insbesondere wie hier im Ausführungsbeispiel in vorteilhafter Weise bis zum Axialaußenmantel 232 des Grundkörpers 231 abgelenkt bzw. umgelenkt wird, ist es zweckmäßig, wenn der jeweilige axial abstehende Leitschaufelabschnitt von seinem radial weiter innen liegenden Anfang A bis zu seinem demgegenüber radial weiter außen lie- genden Ende E betrachtet in Umfangsrichtung über einen Winkelbereich von mindestens 30° verläuft und dabei jeweils in der von der Stirnwand 233 des Grundkörpers 231 aufgespannten Ebene vorzugsweise einen radialen Anstieg RA überwindet, der dem radialen Abstand zwischen dem Flüssigkeitsausstoßbereich 173 des Laufrads 17 und dem Axialaußenmantel 232 des Grundkörpers 231 entspricht.
Zwischen der gedachten, insbesondere tangentialen, Verlängerung des radial äußeren Endabschnitts der jeweiligen Laufrad- Schaufel 174 und der gedachten, insbesondere tangentialen, Verlängerung des Anfangsabschnitts AA des jeweiligen axial abstehenden Leitschaufelabschnitts 241 , 242, 243 ist vorzugsweise ein spitzer Zwischenwinkel Wl von höchstens 50°, insbesondere zwischen 30° und 45°, eingeschlossen. Bei der für den Serieneinsatz bei Haushaltsgeschirrspülmaschinen erfolgreich getesteten Flüssigkeitsheizpumpe ist der Zwischenwinkel Wl vorteilhafterweise etwa gleich 41 ° gewählt. Der Zwischenwinkel Wl setzt sich aus dem Austrittswinkel AW, der zwischen der tangentialen Verlängerung des äußeren Endabschnitts der jeweiligen Laufrad- Schaufel 174 und der- jenigen Tangente, die am Schnittpunkt zwischen dem äußeren Laufrad- Schaufelende und dem Außenumfangskreis des Laufrads 17 an diesem anliegt, eingeschlossen wird, und dem Eintrittswinkel EW zusammen, der zwischen der Tangente am Anfangsabschnitt AA des jeweiligen axial abstehenden Leitschaufelabschnitts wie z.B. 241 und derjenigen Tangente eingeschlossen wird, die im Schnittpunkt des Anfangsabschnitts AA des Leit- schaufelabschnitts wie z.B. 241 mit dem Außenumfangskreis des Laufrads 17 an diesem angelegt ist. Um die von den Schaufeln des Laufrads ausgeworfene Flüssigkeit vom Außenumfang des Laufrads bzw. von dessen kreisförmigen Flüssigkeitsausstoßbereich 173 auf eine Flüssigkeitsbahn abheben zu können, die zum Axialaußenmantel 232 des Grundkörpers 231 führt und dabei Verluste an kinetischer Energie, die der Flüssigkeit durch die Rotationsbewegung der Laufradschaufeln mitgegeben worden ist, möglichst gering hält oder vermeidet, ist der Eintrittswinkel EW zweckmäßigerweise kleiner als 15°, insbesondere zwischen 8 und 12°, gewählt.
Auf diese Weise gibt der jeweilige Leitschaufelabschnitt wie z.B. 241 , 242, 243 für die am Außenumfang des Laufrads ausgeworfene Flüssigkeit eine Leitbahn bzw. einen Führungsweg vor, der gegenüber deren von den Laufradschaufeln aufgeprägten Strömungsbahn eine etwas größere Steigung aufweist, um die Flüssigkeit vom Außenumfangskreis 173 des Laufrads 17 weg in eine zum axialen Außenmantel 232 des Diffusor- Grundkörpers führende Aufstiegsbahn zu zwingen. Dadurch, dass der Zwischenwinkel Wl insbe- sondere höchstens gleich 50° gewählt ist, können die Verluste an kinetischer Energie beim Zuleiten der aus dem Flüssigkeitsausstoßbereich 173 austretenden Flüssigkeit auf den jeweilig axial abstehenden Leitschaufelabschnitt gering gehalten werden.
Der radial weiter innenliegende Anfang A des jeweiligen axial abstehenden Leitschaufel- abschnitts wie z.B. 241 , 242, 243 weist zweckmäßigerweise eine Kontur auf, die von der Kontur des ausgangsseitigen Endes der jeweiligen Laufrad-Schaufel verschieden ist. Hier im Ausführungsbeispiel der Figuren 2 - 6 verläuft der Anfang A des jeweiligen axial abstehenden Leitschaufelabschnitts in Form einer Abschrägung quer zur Endkontur des ausgangsseitigen Endes der jeweiligen Schaufel des Laufrads. Zweckmäßigerweise wird zwi- sehen der in axiale Richtung verlaufenden Kante des äußeren Endes der jeweiligen Laufrad-Schaufel und der gegenüber dieser Laufradschaufel- Endkante quergestellten Kante des Anfangs A des jeweiligen axial abstehenden Leitschaufelabschnitts ein spitzer Winkel SW zwischen 20° und 60° eingeschlossen. Durch die unterschiedlichen Konturen des Laufrad-Schaufelendes und des Anfangs des jeweiligen axial abstehenden Leitschaufel- abschnitts ist eine unzulässig hohe Geräuschanregung durch die aus dem Laufrad ausgeworfene und auf den Anfang A des jeweiligen axial abstehenden Leitschaufelabschnitts aufprallenden Flüssigkeit weitgehend vermieden.
Hier im Ausführungsbeispiel der Figuren 2 - 6 sind zusätzlich am Axialaußenmantel 232 des Grundkörpers 231 drei radial abstehende Leitschaufelabschnitte 251 , 252, 253 in Drehrichtung 60 betrachtet jeweils um etwa denselben Umfangswinkel von vorzugsweise etwa 120° gegeneinander versetzt angeordnet. Bei der für die Serienfertigung erfolgreich getesteten Flüssigkeitsheizpumpe stehen diese drei, die Flüssigkeitsströmung im Diffusor- und/oder Druckraum 50 mit einer axialen Richtungskomponente beaufschlagenden, radial abstehenden Leitschaufelabschnitte 251 , 252, 253 jeweils zwischen 2 mm und 3 mm vom Axialaußenmantel 232 radial ab in den Diffusor- und/oder Druckraum 50 hinein. Sie ver- laufen jeweils in Form eines Helix- bzw. Schraubenlinienabschnitts um einen axialen Längsabschnitt des kreiszylinderförmigen Grundkörpers 231 herum. Der Helixabschnitt des jeweiligen radial abstehenden Leitschaufelabschnitts 251 , 252, 253 beginnt dabei an der dem Laufradraum 40 zugewandten Ende des Axialaußenmantels 232, d.h. an der axialen Längsstelle des Grundkörpers, von der aus sich dieser in axiale Ausströmungsrichtung weg erstreckt. Bei der für den Serieneinsatz getesteten Flüssigkeitsheizpumpe weist der jeweilige schraubenlinienförmige radial abstehende Leitschaufelabschnitt am Axialaußenmantel eine axiale Ganghöhe vorzugsweise zwischen 2,5 und 3,5 cm, insbesondere von etwa 3 cm auf. Nach dem mit den drei radial abstehenden Leitschaufelab- schnitten 251 , 252, 253 bestückten Abschnitt des kreiszylinderförmigen Grundkörpers 231 folgt in axiale Ausströmungsrichtung betrachtet ein leitschaufelfreier Endabschnitt des Grundkörpers. Dieser hat bei der für den Serieneinsatz getesteten Flüssigkeitsheizpumpe eine axiale Länge vorzugsweise zwischen 2 cm - 5 cm. Der radial weiter außen angeordnete Endabschnitt EA des jeweiligen stirnseitig axial abstehenden Leitschaufelabschnitts wie z.B. 241 ist hier im Ausführungsbeispiel der Figuren 2 - 6 über einen insbesondere an ihm angeformten Verbindungsabschnitt VA mit einem in Drehrichtung 60 des Laufrads 17 betrachtet nachfolgend zugeordneten, axialaußenman- telseitig radial abstehenden Leitschaufelabschnitt wie z.B. 251 verbunden. Dabei sorgt der Verbindungsabschnitt VA für einen im Wesentlichen stetigen, ununterbrochenen, d.h. fortlaufenden Übergang zwischen dem Endabschnitt EA des an der Stirnwand 233 des Grundkörpers 231 axial abstehenden Leitschaufelabschnitts wie z.B. 241 und dem Anfangsabschnitt des ihm am Axialaußenmantel 232 des Grundkörpers 231 zugeordneten radial abstehenden Leitschaufelabschnitts wie z.B. 251 . Der Verbindungsabschnitt VA liegt vom Flüssigkeitsausstoßbereich 173 des Laufrads 17 vorzugsweise eine räumliche Distanz entfernt, die in einer Normalenebene zur Rotationsachse betrachtet etwa der radialen Distanz zwischen dem Außenumfang des Laufrads 17 und dem Außenumfang der Stirnwand 233 entspricht. Bei der für den Serieneinsatz in Haushaltsgeschirrspülmaschinen erfolgreich getesteten Flüssigkeitsheizpumpe ist der Verbindungsabschnitt VA vor- zugsweise zwischen 0,8 cm und 1 ,2 cm vom Laufrad 17 räumlich entfernt.
Der Verbindungsabschnitt VA verläuft entlang einem Außenumfangsabschnitt der der Ansaugseite des Laufrads 17 zugewandten Stirnwand 233 des Grundkörpers 231 . Er weist einen axial abstehenden, kreisbogenabschnittsartigen Stegabschnitt AST auf, der in der Querschnittsebene der Stirnwand 233 betrachtet bzw. bei Blickrichtung vom Laufradraum aus auf die Stirnwand 233 am Außenrand der Stirnwand 233 entlang einem Abschnitt deren kreisbogenförmigen Außenumfangs angebracht, insbesondere angeformt ist.
Zusätzlich ist an der dem Laufradraum 40 zugewandten Stirnseite dieses axial abstehen- den, kreisbogenabschnittsartigen Stegabschnitts AST entlang dessen Gesamtlänge ein radial abstehender Stegabschnitt RST angebracht, insbesondere angeformt. Der radial abstehende Stegabschnitt RST bildet dabei eine etwa 90°- Umkantung gegenüber dem axial abstehenden Stegabschnitt AST. Günstig kann es dabei insbesondere sein, wenn die Axialerstreckung des axial abstehenden Stegabschnitts AST von seinem dem axial abstehenden Leitschaufelabschnitt wie z.B. 241 zugewandten Ende bis zu seinem dem axialaußenmantelseitigen radial abstehenden Leitschaufelabschnitt wie z.B. 251 zugewandten Ende stetig abnimmt. Dadurch ist es konstruktiv einfach möglich, den axialaußenmantelseitigen, radial abstehenden Leitschaufelabschnitt wie z.B. 251 vorzugsweise entsprechend dessen Spiralverlaufsform zu verlängern. In der Ebene der Stirnwand 233 betrachtet verlängert der axial abstehende Stegabschnitt AST hingegen den stirnseitig axial abstehenden Leitschaufelabschnitt wie z.B. 241 durch einen Kreisbogenabschnitt, der an einem peripheren Randabschnitt des Außenumfangs der Stirnwand angeformt ist. Falls der axial abstehende Leitschaufelabschnitt wie z.B. 241 in der Ebene der Stirnwand 233 betrachtet spiralabschnittsartig ausgebildet ist, kann der axial abstehende Stegab- schnitt AST nach einer alternativen Ausführungsform diesen Spiralabschnittsverlauf des axial abstehenden Leitschaufelabschnitts wie z.B. 241 nachfolgend entsprechend verlängern.
Auf diese Weise verbindet der Verbindungsabschnitt VA den stirnseitigen axial abstehen- den Leitschaufelabschnitt wie z.B. 241 mit dem diesem axialaußenmantelseitig zugeordneten, radial abstehenden Leitschaufelabschnitt wie z.B. 251 , vorzugsweise einstückig und materialeinheitlich, zu einer durchgehenden Leitschaufel. Dadurch sind der hydraulische Wirkungsgrad der erfindungsgemäß konstruierten Flüssigkeitsheizpumpe und deren Entlüftungsverhalten besonders verbessert. Denn der radial abstehende Stegabschnitt RST wirkt entgegen zur axialen Ausströmungsrichtung als Sperre bzw. Hindernis, die bzw. das ein axiales Zurückströmen einer Luftblase vom Diffusor- und/oder Druckraum zurück in den Laufradraum und damit letztlich ins Zentrum des Laufradraums erschwert oder vermeidet, wenn die Flüssigkeitsheizpumpe im Pumpbetrieb arbeitet. Der axial abstehende Stegabschnitt AST dient als Verlängerung des radial äußeren Endabschnitts des axial abstehenden Leitschaufelabschnitts der kombinierten Leitschaufel und ermöglicht vorzugsweise einen kontinuierlichen Übergang in den ihr zugeordneten, axialaußen- mantelseitig radial abstehenden Leitschaufelabschnitt hinein. Zudem wirkt er im Laufradraum entgegen zur radialen Auswurfrichtung des Laufrads als Sperre bzw. Hindernis, die bzw. das ein Zurückströmen einer Luftblase vom Diffusor- und/oder Druckraum radial nach innen zurück ins Zentrum des Laufradraums erschwert oder vermeidet, wenn die Flüssigkeitsheizpumpe im Pumpbetrieb arbeitet.
Sind wie hier im Ausführungsbeispiel der Figuren 2 - 6 drei axial abstehenden Leitschaufelabschnitte an der dem Laufradraum 40 zugewandten Stirnseite 233 des Diffusor- Grundkörpers 231 um etwa 120° in Drehrichtung 60 versetzt zueinander vorgesehen, so ist insbesondere folgende Winkelaufteilung zweckmäßig: Der jeweilige stirnseitig axial abstehende Leitschaufelabschnitt 241 , 242, 243 verläuft in Umfangsrichtung betrachtet über einen Zentriwinkelbereich W241 , W242, W243 zwischen 50° und 90°, sein Verbindungsabschnitt VA in Umfangsrichtung betrachtet über einen Zentriwinkelbereich zwischen 30° und 60°, und der axialaußenmantelseitig zugeordnete, radial abstehende Leit- schaufelabschnitt 251 , 252, 253 über einen Zentriwinkelbereich zwischen 50° und 90°. Der Diffusor 23 ist in seiner Einbaulage zweckmäßigerweise derart ausgerichtet positioniert, dass einer der drei Leitschaufelabschnitte wie z.B. der Leitschaufelabschnitt 241 im Polarkoordinatensystem betrachtet im Winkelbereich zwischen 10° und 90°, sein Verbindungsabschnitt VA im Winkelbereich zwischen 90° und 135° und der ihm axialaußenman- telseitig zugeordnete, radial abstehende Leitschaufelabschnitt wie z.B. 251 im Winkelbereich zwischen 135° und 205° verläuft. Dadurch ist weitgehend vermieden, dass eine Luftblase insbesondere aus dem 12- Uhr-Bereich, d.h. aus der oberen Zone des Diffusor- und/oder Druckraums 50 beim Anlaufen der erfindungsgemäß konstruierten Flüssigkeitsheizpumpe 12 in den Laufradraum 40 entgegen der vorgegebenen Pumpen- Ausströmungsrichtung zurückströmen kann. Bei Blickrichtung auf die dem Laufradraum 40 zugewandte Stirnwand des Grundkörpers 231 (vom Laufrad her betrachtet) verläuft der jeweilige radial abstehende Leitschaufelabschnitt wie z.B. 251 am Axialaußenmantel 232 des Grundkörpers 231 und seine strömungsaufwärtsseitige Verlängerung durch den radial abstehenden Stegabschnitt RST des Verbindungsabschnitts VA in einem Außen- umfangsbereich des Grundkörpers 231 in der Lücke zwischen dem radial äußeren Ende E eines ersten axial abstehenden Leitschaufelabschnitts wie z.B. 241 und dem radial äußeren Ende E eines in Drehrichtung 60 des Laufrads 17 betrachtet benachbarten, zweiten axial abstehenden Leitschaufelabschnitts wie z.B. 242. Der radial abstehende Stegabschnitt RST des Verbindungsabschnitts VA bewirkt dabei eine axiale Sperre für eine Luft- blase, die sich strömungsabwärtsseitig vom Verbindungsabschnitt VA im Diffusor- und/oder Druckraum 50 befindet, so dass diese Luftblase davon abgehalten wird, im Ro- tationsbetrieb des Laufrads 17 in den Laufradraum 40 zurückzuströmen. Eine solche Luftblase kann in einem oberen Hohlraum des Gehäuseteils 29 insbesondere nach einer Stillstandsphase des Laufrads der Flüssigkeitsheizpumpe vorhanden sein und könnte bei einer konventionellen Flüssigkeitsheizpumpe beim Anlauf des Laufrads in das Zentrum des Laufradraums zurückströmen (durch wirksam werdende Fliehkräfte, die die Flüssigkeit aufgrund deren größeren Dichte nach außen schleudert, während die Luft durch den entstehenden Unterdruck im Zentrum des Laufradraums dorthin strömt).
In der Einbaulage des Diffusors 23 betrachtet ist insbesondere der erste, axial abstehen- de Leitschaufelabschnitt 241 sowie sein Verbindungsabschnitt VA zu dem ihm zugeordneten, ersten axialaußenmantelseitig radial abstehenden Leitschaufelabschnitt 251 derart im oberen Bereich des Grundkörpers 231 angeordnet, dass sie einer etwaig oberhalb des Grundkörpers 231 im Diffusor- und/oder Druckraum 50 vorhandenen Luftblase im Weg stehen, radial nach innen in Richtung Zentrum des Laufradraums 30 beim Rotationsbe- trieb des Laufrads zurückzuströmen. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn beim Anlaufen, d.h. beim Start des Laufrads eine Luftblase in einem oberen Hohlraum des zweiten Pumpengehäuseteils 29, insbesondere im oberen Bereich des Diffusor- und/oder Druckraums 50 oder diesem ggf. nachgeordneten Auslasses 271 vorhanden ist. Ggf. kann es insbesondere ausreichend sein, in der Flüssigkeitsheizpumpe einen vereinfachten Diffusor vorzusehen, der lediglich eine einzige kombinierte Leitschaufel (wie vorstehend angegeben) mit einer Winkellage im oberen Bereich des Grundkörpers aufweist. Auch dadurch kann bereits eine einfache Abhilfe gegen das Zurückströmen einer Luftblase in das Zentrum des Laufradraums bereitgestellt sein. Noch weiter vereinfacht kann es dafür insbesondere sogar genügen, wenn nur ein einziger axial vorstehender Leitschaufelabschnitt im 12- Uhr Bereich der dem Laufradraum zugewandten Stirnseite des Grundkörpers vorgesehen ist, der kreiszylinderförmige Grundkörper ansonsten an seinem Axialaußenmantel leitschaufelfrei ausgebildet ist. Zurückkommend auf das Ausführungsbeispiel der Figuren 2 - 6 endet der jeweilige an der dem Laufradraum 30 zugewandten Stirnwand 233 des Grundkörpers 231 axial abstehende Leitschaufelabschnitt wie z.B. 241 am Außenumfang des Grundkörpers bei derjenigen Umfangsposition, bei der der in Drehrichtung 60 des Laufrads 17 betrachtet vorausgehende, axialaußenmantelseitig radial abstehende Leitschaufelabschnitt wie z.B. 253 strö- mungsabwärts (in Richtung Druckstutzen 272) betrachtet am Axialaußenmantel 232 des Grundkörpers 231 mit einem axialen Abstand zu der dem Laufradraum 40 zugewandten Stirnwand 233 des Grundkörpers 231 des Diffusors 23 endet. Dies stellt sicher, dass der Diffusor in einfacher Weise mittels zweier in axiale Richtung aufeinander zu- und voneinander wegbewegbare Werkzeugteile bzw. Formteile im Kunststoffspritzverfahren hergestellt werden kann und eine einwandfreie Entformung der radial abstehenden sowie der axial abstehenden Leitschaufelabschnitte am Grundkörper des Diffusors ermöglicht ist.
Durch diese kombinierten, d.h. 3D- Leitschaufeln, die sich jeweils aus einem stirnseitig axial abstehenden Leitschaufelabschnitt, einem Verbindungsabschnitt und einem zugehörigen radial abstehenden Leitschaufelabschnitt zusammensetzen, lässt sich die der durch das Laufrad ausgeworfene Flüssigkeit mitgegebene kinematische Energie mit hohem Wirkungsgrad in Druck umwandeln. Sie ermöglichen zudem kurze Durchlaufzeiten für Luftblasen, die eingangsseitig etwaig in den Ansaugkanal gelangen. Für die für den Serieneinsatz erfolgreich getestete Flüssigkeitsheizpumpe vergehen zwischen dem Zeitpunkt, zu dem eine Luftblase in den Ansaugkanal gelangt und dem Zeitpunkt, zu dem sie aus dem Druckstutzen ausgestoßen wird, eine Durchlaufzeit vorzugsweise von höchstens 6 Sekunden, insbesondere zwischen 3 und 6 Sekunden.
Figur 7 zeigt schematisch in perspektivischer Darstellung eine Abwandlung des Diffusors 23 der Figuren 2 - 6. Der modifizierte Diffusor ist mit 23* bezeichnet. In Ausströmungsrich- tung (d.h. in 180°- Gegenrichtung zur Ansaugrichtung 31 ) betrachtet ist vor seiner dem Laufradraum zugewandten Stirnseite das Laufrad 17 angeordnet. Dieser Diffusor 23* weist keine kombinierten Leitschaufeln auf, sondern an der dem Laufradraum bzw. der Ansaugseite zugewandten Stirnseite des Grundkörpers 231 des modifizierten Diffusors 23* stehen drei einzelne, separate Leitschaufelabschnitte 241 *, 242*, 243* axial in Rich- tung Laufrad ab. Sie sind jeweils um etwa denselben Winkel von etwa 120° in Umfangs- richtung versetzt zueinander angeordnet. Ihr Verlauf entspricht ansonsten dem der axial abstehenden Leitschaufelabschnitte 241 , 242, 243 des Diffusors 23 der Figuren 2 - 6. Jeweils durch eine Lücke von den axial abstehenden Leitschaufelabschnitten 241 *, 242*, 243* getrennt sind am Axialaußenmantel des Grundkörpers des Diffusors 23* einzelne radial abstehende Leitschaufelabschnitte 251 *, 252*, 253* vorgesehen. Sie weisen in etwa denselben spiralabschnittsförmigen Verlauf wie die radial abstehenden Leitschaufelabschnitte 251 , 252, 253 am Axialaußenmantel 232 des Grundkörpers 231 des Diffusors 23 der Figuren 2 - 6 auf. Der jeweilige axial abstehende Leitschaufelabschnitt wie z.B. 241 * ist dabei derart in Umfangsrichtung betrachtet positioniert, dass er vorzugsweise die Lücke zwischen einem ersten radial abstehenden Leitschaufelabschnitt wie z.B. 253* und einem in Drehrichtung 60 des Laufrads betrachtet nachfolgenden radial abstehenden Leitschaufelabschnitt wie z.B. 251 * in axiale Richtung betrachtet abdeckt. Auch dadurch lässt sich weitgehend vermeiden, dass eine Luftblase, die sich im oberen, etwa 12-Uhr- Bereich des Diffusor- und/oder Druckraums befindet, beim Anfahren des Laufrads bzw. im Rotationsbetrieb des Laufrads zum Zentrum des Laufradraums zurückströmen kann. Die- ser modifizierte Diffusor 23* lässt sich durch die separaten axial abstehenden Leitschaufelabschnitte 241 *, 242*, 243* und die davon getrennten, d.h. mit diesen unverbundenen, separaten, radial abstehenden Leitschaufelabschnitte 251 *, 252*, 253* in einfacher Weise mittels zweier in axiale Richtung aufeinander zu- und voneinander wegbewegbarer Werkzeugteile im Kunststoffspritzverfahren herstellen. Dabei ist eine einwandfreie Entformung der separaten, radial abstehenden Leitschaufelabschnitte und der mit diesen unverbundenen, separaten, axial abstehenden Leitschaufelabschnitte am Grundkörper des Diffu- sors ermöglicht.
Figur 8 zeigt schematisch in perspektivischer Darstellung schließlich eine zweite Abwand- lung des Diffusors 23 der Figuren 2 - 6. Dabei ist wiederum das Laufrad (in axiale Ausströmungsrichtung betrachtet) vor der dem Laufradraum zugewandten Stirnseite des Grundkörpers des Diffusors mit eingezeichnet. Der modifizierte Diffusor ist in der Figur 8 mit 23** bezeichnet. Bei ihm sind die am Axialaußenmantel des Grundkörpers radial abstehenden Leitschaufelabschnitte 251 - 253 weggelassen. Er weist lediglich die in den Laufradraum 30 axial abstehenden Leitschaufelabschnitte 241 - 243 auf. Der jeweilige axial vorstehende Leitschaufelabschnitt 241 - 243 ist insbesondere um den axial abstehenden bogenförmigen Stegabschnitt AST ergänzt ausgebildet. Der jeweilige an der dem Laufradraum 30 zugewandten Stirnseite 233 des Grundkörpers 231 in Richtung Laufrad 17 axial abstehende Leitschaufelabschnitt 241 , 242, 243 steht dabei an seinem radial wei- ter außen liegenden Endabschnitt EA weniger weit in Richtung Laufrad axial ab als an seinem radial weiter innen liegenden Anfangsabschnitt AA. Durch diese Formgebung des jeweiligen axial abstehenden Leitschaufelabschnitts lässt sich in einfacher Weise in der Ebene der dem Laufradraum zugewandten Stirnseite des Grundkörpers eine Steighilfe für die aus dem laufenden Laufrad ausgeschleuderte Flüssigkeit auf den ansonsten glatten kreiszylinderförmigen Axialaußenmantel des Grundkörpers und eine Barriere gegen das Zurückströmen einer Luftblase aus dem Diffusor- und/oder Druckraum radial nach innen bereitstellen.
In Abwandlung der vorteilhaften Ausführungsvarianten der Figuren 1 - 8 kann es gegebe- nenfalls bereits ausreichend sein, lediglich einen einzigen axial vorstehenden Leitschaufelabschnitt etwa im 12- Uhr- Bereich, d.h. im oberen Bereich der dem Laufradraum 40 zugewandten Stirnwand 233 des Grundkörpers 231 des Diffusors vorzusehen. Auch dadurch lässt sich bereits in Schwerkraftrichtung bzw. Lotrichtung LO eine Sperre gegen das Zurückströmen einer Luftblase, die sich strömungsabwärts im oberen Bereich des Diffusor- und/oder Druckraums befindet, radial nach innen zum Zentrum des Laufradraums bereitstellen. Dies ist insbesondere beim Anlauf des Laufrads günstig.
Besonders günstig sind drei axial abstehende Leitschaufelabschnitte entsprechend den Ausführungsbeispielen der Figuren 2 - 8. Diese sind vorzugsweise jeweils um etwa 120° in Umfangsrichtung versetzt zueinander angeordnet sein. In entsprechender Weise ist es zweckmäßig, drei radial abstehende Leitschaufelabschnitte jeweils um etwa 120° in Umfangsrichtung versetzt am Axialaußenmantel des Grundkörpers des Diffusors vorzusehen, wie dies in den Ausführungsbeispielen der Figuren 2 - 8 der Fall ist. Durch diese Anzahl bleibt die Herstellung des Diffusors einfach. Gleichzeitig kann auf die Flüssigkeit im Laufradraum und Diffusor- und/oder Druckraum, der im Querschnitt betrachtet kreisringförmig ausgebildet ist, weitgehend gleichmäßig eingewirkt werden.
Gegebenenfalls können auch zwei axial abstehende Leitschaufelabschnitte an der dem Laufradraum zugewandten Stirnseite des Grundkörpers des Diffusors ausreichend sein. Sie unterteilen dann zweckmäßigerweise den peripheren Flüssigkeitsaustrittsbereich ringsum den Außenumfang des Laufrads betrachtet in etwa 180°- große Winkelbereiche. Auch dadurch lässt sich bereits eine Zirkularströmung in zwei 180°-Anteile aufteilen, so dass es nicht zur Ausbildung einer 360°-umlaufenden Zirkularströmung kommen kann.
Vorteilhaft können bis zu sechs axial abstehende Leitschaufelabschnitte sein. Diese sind dann insbesondere jeweils um etwa 60° in Umfangsrichtung gegeneinander versetzt angeordnet und jeweils einem Umfangswinkelbereich zwischen 40 und 60° zugeordnet. Diesen axial abstehenden Leitschaufelabschnitten können zweckmäßigerweise entsprechend viele radial abstehende Leitschaufelabschnitte am Axialaußenmantel des Grundkörpers zugeordnet sein.
Im Rahmen der Erfindung können insbesondere auch folgende Aspekte einzeln oder in Kombination zweckmäßig sein:
Im Inneren des Pumpenraums ist konzentrisch um den Ansaugkanal ein Leitrad bzw. Dif- fusor mit Leitschaufeln verdrehsicher befestigt. Dieses Leitrad bzw. dieser Diffusor weist einen Grundkörper auf, der vorzugsweise kreiszylinderförmig ausgebildet ist. Er ist insbe- sondere durch Expansion seines Außendurchmessers als Volumenkörper zur Heizungsoberfläche des Heizungsrohrs bzw. Heizrohrs hin vergrößert, das vorzugsweise einen axialen Teilabschnitt oder den Gesamtabschnitt der äußeren Begrenzungswand des Dif- fusor- und/oder Druckraums bildet. Zweckmäßigerweise ist der Grundkörper des Diffusors als Hohlkörper ausgebildet. Durch die Expansion des Außendurchmessers des Grundkörpers nimmt die radiale Erstreckung, d.h. die radiale Höhe der spiralförmigen, axial wirksam werdenden Leitschaufelabschnitte anteilig ab. Der vom Wasser bzw. von der Flüssigkeit durchströmte, im Querschnitt vorzugsweise kreisringförmige Diffusor- und/oder Druckraum nimmt ebenfalls entsprechend im Querschnitt ab, wodurch sich bei gleichem Volumenstrom die Strömungsgeschwindigkeit in diesem Bereich und damit der Wärmeabtrag an der von außen beheizten Zylinderwand des Heizrohrs erhöht. Das Wasservolumen bzw. Flüssigkeitsvolumen im Inneren des Diffusor- und/oder Druckraums nimmt ebenfalls entsprechend ab. Durch die neue Geometrie des Grundkörpers des feststehenden Leitrades bzw. feststehenden Diffusors können am Leitrad in axiale Richtung abste- hende und somit auf die aus dem Laufrad ausgeworfene Flüssigkeit radial wirkende Leitschaufeln direkt um das Flügelrad, insbesondere den Impeller, herum platziert werden, die das Entlüftungsverhalten der Hydraulikeinheit nach Lufteintrag beim Flüssigkeits- bzw. Wasserwechsel oder beim Wasserweichenwechsel spürbar verbessern. An der dem Laufradraum zugewandten Stirnwand des Grundkörpers sind in vorteilhafter Weise ein oder mehrere axial abstehende Leitschaufelabschnitte vorzugsweise zusätzlich zu ein oder mehreren am Axialaußenmantel des Grundkörpers radial abstehenden Leitschaufelabschnitten vorgesehen. Dabei kann je ein radial abstehender Leitschaufelabschnitt und je ein diesem zugeordneter axial abstehender Leitschaufelabschnitt des Leitrades vorzugsweise direkt ineinander übergehen. Diese zusätzlichen, radial wirksam werdenden Leit- schaufelabschnitte, die jeweils an der dem Laufradraum zugewandten Stirnseite des Grundkörpers in axiale Richtung abstehen, insbesondere die kombinierten 3D-artig ineinander übergehenden axial-radial-abstehenden Leitschaufel- Paare bewirken eine signifikante Verbesserung hinsichtlich des gesamten Betriebsverhaltens der erfindungsgemäß konstruierten Flüssigkeitsheizpumpe. Geräuschanregungen des Wassers durch die axial abstehenden Schaufelkanten können durch Anschrägen oder Abrunden der angeströmten, zum Laufrad, insbesondere Impeller zeigenden Schaufelkanten reduziert oder verhindert werden. Der Durchmesser des Leitrades, Anzahl, Höhe, Steigung und/oder Kurvatur der axial und radial abstehenden Leitschaufelabschnitte sowie Position derselben können entsprechend auf die gewünschten Ergebnisse hin optimiert werden. Die Befestigung des Leitrads im Pumpengehäuse kann winkellageorientiert insbesondere durch Rastverbindung, Reibschweißen, Ultraschweißen, Laserschweißen, Spiegelschweißen, Kleben, und/oder auch durch einfaches axiales Einspannen zwischen anderen Komponenten der Hydraulikeinheit erfolgen. Bei einer luftdichten Abdichtung des Leitradinneren von der restlichen Hydraulik sind positive Effekte auf Hygiene, Wasserverbrauch, Schmutzlaugenverschleppung und Frostbeständigkeit zu erwarten. Dies kann durch zusätzliche Dicht- elemente als auch durch Ausbildung als 2K-Kunststoffteil oder kostengünstig durch Schweißverbindungen erfolgen. Die Geometrie des Leitrades kann vorzugsweise so gestaltet werden, dass eine kostengünstige Fertigung durch Kunststoffspritzgießen mit einfachen Auf-/Zu-Werkzeugen ohne Schieber möglich ist. Durch die Vergrößerung des Außendurchmessers des Grundkörpers des Diffusors ergibt sich ein verkleinerter Totraum im Diffusor- und/oder Druckraum für Wasser durch die Verdrängungswirkung im Hydraulikraum und daraus resultierende Verringerung der zirkulierenden Wassermenge mit entsprechend kleinerer Schmutzlaugenverschleppung zwischen Spülbädern und insgesamt weniger Wassereinsatz pro Spülbad. Durch die erhöhte Strömungsgeschwindigkeit des Wassers an der beheizten Oberfläche der Heizungseinrichtung ergibt sich auch ein besserer Wärmeabtrag mit verringerter Temperaturbelastung der Heizung mit daraus folgender geringerer Neigung zur Bildung von Kalkablagerungen und Hot-Spots. Durch die Kombination von radialen und axialen Leitschaufelabschnitten verbessert sich das Entlüftungsverhalten der Pumpe nach einem Wasserwechsel, Um- schalten der Sprühebene oder bei Rundlaufverlusten. Die nach diesen vorteilhaften Aspekten konstruierte Flüssigkeitsheizpumpe neigt deshalb weniger zum Ausfall bei extremen Betriebsbedingungen. Sie zeichnet sich ferner durch einen verbesserten Wirkungsgrad ihres Hydraulikteils bzw. ihrer Hydraulikeinheit durch optimierte Strömungsführung aus. In Summe verbessert sich ihre Gesamtperformance, Zuverlässigkeit, und Lebens- dauer. Die nach dem erfindungsgemäßen Konstruktionsprinzip ausgebildete Flüssigkeitsheizpumpe zeigt ein geringeres Ausfallverhalten durch Kalkablagerungen aus dem Wasser auf der flüssigkeitsbeströmten Oberfläche des Heizrohrs. Damit ist der Wärmeübergang vom Heizrohr auf das Wasser verbessert. Eine Verschlechterung des Wärmeübergangs zwischen dem Heizrohr und dem Wasser infolge von Kalkablagerungen sowie selbstverstärkend durch„PTC- Effekte" z.B. an Heizleitern, die außenseitig auf dem Heizrohr aufgebracht sind, und damit einhergehende„Hot-Spots" sind verringert oder vermieden. An solchen Stellen würde ansonsten durch Überhitzung und thermischen Durchschlag der elektrischen Isolationsschicht des Heizrohrs die Heizung zum Ausfall kommen. Der hydraulische und volumetrische Wirkungsgrad der derart ausgebildeten Flüssigkeits- heizpumpe sind verbessert, ihre Entlüftungszeit ist verringert, das in ihr vorhandene Wasservolumen reduziert. Durch Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit und Optimierung der Strömungsführung an der von der Flüssigkeit beströmten Oberfläche des Heizrohrs kann der Aufbau von Kalkschichten reduziert oder verhindert werden, oder - falls sich Kalkschichten gebildet haben - deren Abbau beschleunigt werden.

Claims

PATENTANSPRÜCHE Flüssigkeitsheizpumpe (12) zum Fördern und Aufheizen von Flüssigkeit (FL) in einem wasserführenden Haushaltsgerät (1 ), insbesondere Haushaltsgeschirrspülma- schinen- Heizpumpe oder Waschmaschinen- Heizpumpe, mit einem zentral angeordneten Ansaugkanal (16) zum Ansaugen der Flüssigkeit (FL) in eine axiale Ansaugrichtung (31 ) und Zuführen der angesaugten Flüssigkeit in einen axial nachgeordneten Laufradraum (40), mit einem im Laufradraum (40) rotierbar gelagerten Laufrad (17) zum Fördern der Flüssigkeit (FL) in einen entgegen der Ansaugrichtung (31 ) betrachtet dem Laufradraum (40) axial nachgeordneten Diffusorraum (50), der zumindest um einen Teilabschnitt des Ansaugkanals (16) außen herum angeordnet ist,
mit einem feststehenden Diffusor im Diffusor- und/oder Druckraum, wobei der Diffusor einen, insbesondere kreiszylinderförmigen, Grundkörper mit einem Axialaußenmantel (232) aufweist, dessen Durchmesser (503) mindestens gleich 80%, insbesondere zwischen 80% und 90%, bevorzugt etwa gleich 86%, des Außendurchmessers (505) des Diffusor- und/oder Druckraums (50) gewählt ist,
mit einer dem Diffusorraum (50) zugeordneten Heizungseinrichtung (26) zum Aufheizen der geförderten Flüssigkeit (FL), wobei die Heizungseinrichtung (26) zumindest einen, insbesondere sich axial erstreckenden, Teilabschnitt einer äußeren Begrenzungswand des Diffusorraums (50) und der Axialaußenmantel (232) des, insbesondere kreiszylinderförmigen, Grundkörpers (231 ) des Diffusors (23) zumindest einen, insbesondere sich axial erstreckenden, Teilabschnitt einer inneren Begrenzungswand des
Diffusorraums (50) bildet,
und mit einem Druckstutzen (272) zum Ausstoßen der Flüssigkeit (FL).
Flüssigkeitsheizpumpe nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Laufrad (17) einen Außendurchmesser aufweist, der zwischen 40% und 80%, insbesondere zwischen 60% und 70%, des Durchmessers (503) des Axialaußenmantels (232) des, insbesondere kreiszylinderförmigen, Grundkörpers (231 ) des Diffusors (23) gewählt ist.
3. Flüssigkeitsheizpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizungseinrichtung (26), insbesondere an dem von ihr gebildeten Teilabschnitt oder dem von ihr gebildeten Gesamtabschnitt der äußeren Begrenzungswand des Diffusor- und/oder Druckraums (50), eine elektrische Flä- chenheizlast zwischen 30 W/cm2 und 50 W/cm2 bereitstellt, und dass zu deren thermischem Abtrag mittels der im Pumpbetrieb geförderten Flüssigkeit (FL) die Durchlassquerschnittsfläche (QF) des im Querschnitt betrachtet ringspaltförmigen Diffusor- und/oder Druckraums (50) zwischen 8 cm2 und 20 cm2 insbesondere zwischen 10 cm2 und 12 cm2 gewählt ist.
4. Flüssigkeitsheizpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (231 ) des Diffusors (23) an seiner dem Laufradraum (40) zugewandten Stirnwand (233) lagebegrenzt durch seinen Außenumfang ein oder mehrere in Richtung (AR) Laufrad (17) axial abstehende Leitschaufel- abschnitte (24) aufweist, die jeweils in einen um den Außenumfang des Laufrads
(17) herum angeordneten Flüssigkeitsausstoßbereich (173) des Laufrads (17) hineinragen und sich jeweils von diesem weg nach außen, insbesondere abweichend von der Radialrichtung (RR) in Laufradrichtung (60) schräggestellt, auf den Axialaußenmantel (232) des Grundkörpers (231 ) zu, insbesondere bis zum Axialaußen- mantel (232) des Grundkörpers (231 ), erstrecken, der radial weiter außen als der
Flüssigkeitsausstoßbereich (173) des Laufrads (17) angeordnet ist,
5. Flüssigkeitsheizpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ein oder mehreren in Richtung (AR) Laufrad (17) axial ab- stehenden Leitschaufelabschnitte (24) an der dem Laufradraum (40) zugewandten
Stirnwand (233) des Grundkörpers (231 ) des Diffusors (23) derart vorgesehen, insbesondere angeformt, sind, dass sie jeweils von ihrem radial weiter innen liegenden Anfang (A) bis zu ihrem radial weiter außen liegenden Ende (E) betrachtet eine Schrägstellung gegenüber der Radialrichtung (RR) des Laufrads (17) in dessen Drehrichtung (60) aufweisen.
6. Flüssigkeitsheizpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ein oder mehreren in Richtung (AR) Laufrad (17) axial abstehenden Leitschaufelabschnitte (24) an der dem Laufradraum (40) zugewandten Stirnwand (233) des Grundkörpers (231 ) des Diffusors (23) jeweils eine Krümmungsrichtung in Drehrichtung (60) des Laufrads (17) aufweisen. Flüssigkeitsheizpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die ein oder mehreren an der dem Laufradraum (40) zugewandten Stirnwand (233) des Grundkörpers (231 ) axial abstehenden Leitschaufelabschnitte (24) jeweils in Form eines sich nach außen öffnenden Bogenabschnitts, insbesondere Spiralabschnitts, verlaufen.
Flüssigkeitsheizpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei Blickrichtung auf die dem Laufradraum (40) zugewandte Stirnwand (233) des Grundkörpers (231 ) des Diffusors (23) der jeweilige axial abstehende Leitschaufelabschnitt (z.B. 241 ) mit seinem radial weiter innen liegenden Anfangsabschnitt (AA) weitgehend tangential von einer inneren Umfangsstelle am Kreis des Flüssigkeitsausstoßbereichs (173) des Laufrads (17) nach außen wegläuft und mit seinem radial weiter außen liegenden Endabschnitt (EA) weitgehend tangential an einer zu dieser inneren Umfangsstelle verschiedenen, äußeren Umfangsstelle am Außenumfangskreis des Axialaußenmantels (232) des Grundkörpers (231 ) einmündet.
Flüssigkeitsheizpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei drei in Richtung (AR) Laufrad (17) axial abstehenden Leitschaufelabschnitten (241 , 242, 243) diese an der dem Laufradraum (40) zugewandten Stirnwand (233) des Grundkörpers (231 ) des Diffusors (23) derart vorgesehen, insbesondere angeformt, sind, dass sie jeweils von ihrem radial weiter innen liegenden Anfang (A) bis zu ihrem radial weiter außen liegenden Ende (E) betrachtet in Umfangsrichtung jeweils über einen Winkelbereich (W241 , W242, W243) zwischen 45° und 90° verlaufen und dabei jeweils in der von dieser Stirnwand (233) des Grundkörpers (231 ) aufgespannten Ebene eine radiale Distanz (RA), insbesondere zwischen 5 mm und 10 mm, überwinden, die zwischen dem Flüssigkeitsausstoßbereich (173) des Laufrads (17) und dem Axialaußenmantel (232) des Grundkörpers (231 ) liegt.
Flüssigkeitsheizpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass mehrere, insbesondere drei, axial abstehende Leitschaufelabschnitte (241 , 242, 243) an der dem Laufradraum (40) zugewandten Stirnwand (233) des Grund- körpers (231 ) in Umfangsrichtung jeweils um etwa denselben Zentriwinkel (W241 , W242, W243) derart versetzt zueinander angeordnet sind, dass zwischen je zwei in Umfangsrichtung betrachtet benachbarten, axial abstehenden Leitschaufelabschnitten (z.B. 241 , 242) ein nach außen zum Axialaußenmantel (232) des Grundkörpers (231 ) führender Flüssigkeitsleitkanal (z.B. RK12) vorhanden ist.
1 1 . Flüssigkeitsheizpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die radial äußere Randzone der dem Laufradraum (40) zugewandten Stirn- wand (233) des Grundkörpers (231 ) des Diffusors (23) in die axiale Längserstreckung des Axialaußenmantels (232) des Grundkörpers (231 ) in Form einer Abrun- dung (AB) übergeht.
12. Flüssigkeitsheizpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der jeweilige axial abstehende Leitschaufelabschnitt (z.B. 241 ) an der dem Laufradraum (40) zugewandten Stirnwand (233) des Grundkörpers (231 ) derart angeordnet und ausgebildet ist, dass er zumindest mit seinem Anfangsabschnitt (AA), insbesondere entlang seiner Gesamterstreckung, von außen den außenumfängli- chen Flüssigkeitsausstoßbereich (173) des Laufrads (17) im Wesentlichen über dessen axiale Breite (AB) hinweg mit einem verbleibenden Radialspalt (RS) überdeckt, der im Bereich seines Anfangs (A) insbesondere zwischen 0,5 mm und 2 mm gewählt ist. 13. Flüssigkeitsheizpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ein oder mehreren Schaufeln (174) des Laufrads (17) jeweils eine Schrägstellung gegenüber der Radialrichtung (RR) des Laufrads (17) entgegen der Drehrichtung (60) des Laufrads (17), insbesondere eine Krümmungsrichtung entgegen der Drehrichtung (60), des Laufrads (17) aufweisen.
14. Flüssigkeitsheizpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen der gedachten, insbesondere tangentialen, Verlängerung des radial äußeren Endabschnitts der jeweiligen Schaufel (174) des Laufrads (17) und der ge- dachten, insbesondere tangentialen, Verlängerung des Anfangsabschnitts (AA) des jeweiligen von der dem Laufradraum (40) zugewandten Stirnwand (233) des Grund- körpers (231 ) in axiale Richtung (AR) abstehenden Leitschaufelabschnitts (z.B. 241 ) ein spitzer Zwischenwinkel (Wl) von höchstens 50°, insbesondere zwischen 30° und 45°, bevorzugt von etwa 41 °, eingeschlossen ist. 15. Flüssigkeitsheizpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der radial weiter innen liegende Anfang (A) des jeweiligen stirnseitig axial abstehenden Leitschaufelabschnitts (z.B. 241 ) des Grundkörpers (231 ) eine Kontur aufweist, die von der Kontur des ausgangsseitigen Endes der jeweiligen Schaufel (174) des Laufrads (17) verschieden ist.
Flüssigkeitsheizpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass am Axialaußenmantel (232) des Grundkörpers (231 ) des Diffusors (23) ein oder mehrere, insbesondere drei, radial abstehende Leitschaufelabschnitte (25) vorgesehen sind.
17. Flüssigkeitsheizpumpe nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass der jeweilige axialaußenmantelseitig radial abstehende Leitschaufelabschnitt
(z.B. 251 ) in Form eines Schraubenlinienabschnitts außen am, insbesondere kreis- zylinderförmigen, Grundkörper (23) verläuft.
18. Flüssigkeitsheizpumpe nach einem der Ansprüche 16 oder 17,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei Blickrichtung auf die dem Laufradraum (40) zugewandten Stirnwand (233) der Grundkörpers (231 ) der jeweilige axialaußenmantelseitig radial abstehende Leitschaufelabschnitt (z.B. 251 ) am Axialaußenmantel (232) des Grundkörpers (231 ) des Diffusors (23) zumindest in einem Außenumfangsbereich des Grundkör- pers (231 ) verläuft, der zwischen dem radial weiter außen angeordneten Ende (E) eines ersten axial abstehenden Leitschaufelabschnitts (z.B. 241 ) und dem radial weiter innen angeordneten Anfang (A) eines in Drehrichtung (60) des Laufrads (17) betrachtet nachfolgenden, zweiten axial abstehenden Leitschaufelabschnitts (z.B. 242) liegt.
19. Flüssigkeitsheizpumpe nach einem der Ansprüche 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen dem strömungsabwärtsseitigem Ende eines ersten axialaußenman- telseitigen, radial abstehenden Leitschaufelabschnitts (z.B. 253) und dem strö- mungsaufwärtsseitigen Ende eines in Drehrichtung (60) des Laufrads (17) betrach- tet nachfolgenden, zweiten axialaußenmantelseitigen, radial abstehenden Leitschaufelabschnitts (z.B. 251 ) ein Ausgang (AU13), insbesondere zu einem leit- schaufelfreien Endabschnitt des Axialaußenmantels (232), vorhanden ist, und dass in der Einbaulage des feststehend angebrachten Diffusors (23) dieser Ausgang (AU 13) im oberen Bereich des Grundkörpers (231 ), insbesondere etwa bei dessen 12- Uhr Position, angeordnet ist.
Flüssigkeitsheizpumpe nach einem der Ansprüche 16 bis 19,
dadurch gekennzeichnet,
dass der jeweilige von der Stirnwand (233) des Grundkörpers (231 ) in den Laufradraum (40) axial abstehende Leitschaufelabschnitt (z.B. 241 ) über einen, insbesondere an ihn angeformten, Verbindungsabschnitts (VA) mit dem ihm in Drehrichtung (60) des Laufrads (17) betrachtet nachfolgenden, axialaußenmantelseitig zugeordneten, radial abstehenden Leitschaufelabschnitt (z.B. 251 ) durchgängig, insbesondere im Wesentlichen stetig, zu einer kombinierten Leitschaufel verbunden ist.
Flüssigkeitsheizpumpe nach Anspruch 20,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Verbindungsabschnitt (VA) entlang einem Außenumfangsabschnitt der dem Laufradraum (40) zugewandten Stirnwand (233) des Grundkörpers (231 ) verläuft.
Flüssigkeitsheizpumpe nach einem der Ansprüche 20 oder 21 ,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Verbindungsabschnitt (VA) einen axial abstehenden, insbesondere kreis- bogenabschnittsartigen, Stegabschnitt (AST) und zusätzlich einen an dessen axialer Stirnseite radial abstehenden, insbesondere schraubenlinienartigen, Stegabschnitt (RST) aufweist.
23. Flüssigkeitsheizpumpe nach Anspruch 22,
dadurch gekennzeichnet,
dass der axial abstehende Stegabschnitt (AST) eine axiale Erstreckung aufweist, die von seinem mit dem axial abstehenden Leitschaufelabschnitt (z.B. 241 ) verbundenen Anfang bis zu seinem mit dem axialaußenmantelseitig radial abstehenden Leitschaufelabschnitt (z.B. 251 ) verbundenen Ende, insbesondere stetig, abnimmt.
Flüssigkeitsheizpumpe nach einem der Ansprüche 20 bis 23,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei Blickrichtung auf die dem Laufradraum (40) zugewandten Stirnwand (233) des Grundkörpers (231 ) der jeweilige radial abstehende Leitschaufelabschnitt (z.B. 251 ) am Axialaußenmantel (232) des Grundkörpers (231 ) des Diffusors (23) und seine durch den radial abstehenden Stegabschnitt (RST) des Verbindungsabschnitts (VA) gebildete strömungsaufwärtsseitige Verlängerung in einem Außenum- fangsbereich des Grundkörpers (231 ) in der Lücke zwischen dem radial äußeren Ende (E) eines ersten axial abstehenden Leitschaufelabschnitts (z.B. 241 ) und dem radial äußeren Ende (E) eines in Drehrichtung (60) des Laufrads (17) betrachtet benachbarten, zweiten axial abstehenden Leitschaufelabschnitts (z.B. 242) verläuft.
25. Flüssigkeitsheizpumpe nach einem der Ansprüche 20 bis 24,
dadurch gekennzeichnet,
dass in Einbaulage des Diffusors (23) betrachtet ein axial abstehender Leitschaufel- abschnitt (241 , 242, 243) sowie sein Verbindungsabschnitt (VA) zu dem ihm zugeordneten, axialaußenmantelseitig radial abstehenden Leitschaufelabschnitt (z.B. 251 ) derart im oberen Bereich der dem Laufradraum (40) zugewandten Stirnwand (233) des Grundkörpers (231 ) angeordnet sind, dass sie einer etwaig oberhalb des Grundkörpers (231 ) im Diffusor- und/oder Druckraum (50) vorhandenen Luftblase im Weg stehen, nach innen in Richtung Zentrum des Laufradraums (40) im Rotationsbetrieb des Laufrads (17) zurückzuströmen.
26. Flüssigkeitsheizpumpe nach einem der Ansprüche 16 bis 25,
dadurch gekennzeichnet,
dass der jeweilige an der dem Laufradraum (40) zugewandten Stirnwand (233) des
Grundkörpers (231 ) axial abstehende Leitschaufelabschnitt (z.B. 241 ) am Außenumfang des Grundkörpers (231 ) bei derjenigen Umfangsposition endet, bei der der in Drehrichtung (60) des Laufrads (17) betrachtet vorausgehende, axialaußenmantelseitig radial abstehende Leitschaufelabschnitt (z.B. 253) strömungsabwärts be- trachtet am Axialaußenmantel (233) des Grundkörpers (231 ) mit einem axialen Abstand zu der dem Laufradraum (40) zugewandten Stirnwand (233) des Grundkör- pers (231 ) des Diffusors (23) endet.
Flüssigkeitsheizpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, das in axiale Ausströmungsrichtung (entgegen zur axialen Ansaugrichtung 31 ) betrachtet ein Anfangsabschnitt der Heizungseinrichtung (26) im Laufradraum (40) angeordnet ist.
28. Wasserführendes Haushaltsgerät, insbesondere Haushaltsgeschirrspülmaschine oder Haushaltswaschmaschine, mit einer Flüssigkeitsheizpumpe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche.
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