EP0191729B1 - Waschmaschine - Google Patents

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EP0191729B1
EP0191729B1 EP86810049A EP86810049A EP0191729B1 EP 0191729 B1 EP0191729 B1 EP 0191729B1 EP 86810049 A EP86810049 A EP 86810049A EP 86810049 A EP86810049 A EP 86810049A EP 0191729 B1 EP0191729 B1 EP 0191729B1
Authority
EP
European Patent Office
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providing
drum
washing machine
wash
machine according
Prior art date
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Application number
EP86810049A
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English (en)
French (fr)
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EP0191729A2 (de
EP0191729A3 (en
Inventor
Jakob Huber
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Individual
Original Assignee
Individual
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Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to AT86810049T priority Critical patent/ATE46928T1/de
Publication of EP0191729A2 publication Critical patent/EP0191729A2/de
Publication of EP0191729A3 publication Critical patent/EP0191729A3/de
Application granted granted Critical
Publication of EP0191729B1 publication Critical patent/EP0191729B1/de
Expired legal-status Critical Current

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    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06FLAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
    • D06F17/00Washing machines having receptacles, stationary for washing purposes, wherein the washing action is effected solely by circulation or agitation of the washing liquid

Definitions

  • the invention relates to an automatic washing machine, in particular for washable textiles, which is set up for carrying out at least one cleaning and one rinsing process and, if appropriate, one spinner and one drying process, with a drum rotatably arranged in a housing for receiving the laundry, which is also used for washing Circumferentially distributed openings are provided for the inlet and outlet of the washing water, which is mixed with a detergent during the cleaning process.
  • the washing machines currently customary mostly have a lying washing drum which rotates periodically first in one direction and then in the other, the laundry being drawn through the water in the drum. As a result, it is heavily tumbled and even rolled up into lumps. It rubs off the holes in the washing drum, especially if it is embroidered, and if these are also sharp-edged, cracks or even holes in the laundry can easily occur. So-called gentle gears with slower rotary movements were therefore introduced, but the risk of clumping and chafing remains. Occasionally, in order to compensate for the slower movement, the detergents are added in larger quantities or those with a higher concentration, but the laundry is thereby attacked to an increased extent and the environment is polluted even more with the waste water.
  • the invention has for its object to provide an automatic washing machine in which the laundry is no longer damaged on the drum wall and which is also suitable for other laundry.
  • the automatic washing machine allows a new, improved washing process to be carried out by holding the laundry in the drum during the entire cleaning and rinsing process, which washing water flows through continuously during the cleaning and rinsing process.
  • a clumping of the laundry is prevented, which is now cleaned more uniformly and therefore more quickly, as a result of which less detergent is required and the time for the entire washing process and the energy requirement or expenditure are reduced.
  • abrasion of the laundry is avoided, which enables cleaning delicate and even fragile laundry.
  • the washing water hits the items to be washed once from one side and the next, which also improves the cleaning or rinsing process and abbreviates.
  • a spinning and / or drying process can end the washing process, for which all switching and dosing processes can be controlled electronically and set using a selectable time program.
  • the grid basket 2 is inserted and conveniently fastened therein.
  • the lattice basket is divided by lattice walls 3 in such a way that layers 4, which are filled with laundry in the drawing and parallel to the (not shown) axis of rotation of the drum, between which a laundry-free space 5 is left out, as can be seen more clearly from FIG. 2.
  • the axis of rotation can be arranged horizontally or vertically and thus the drum with the mesh basket lying or standing.
  • the drum 1 with the mesh basket 2 is surrounded by the water and airtight housing 6, which has the inlet 7 and the outlet 8.
  • the space 9 between the drum 1 and the housing 6 is divided by the walls 10.
  • the entire washing machine is covered with the jacket 11.
  • the recirculation line 12 extends into which the pump 13 and the additional heating device 14, for. B. an electrically or gas-heated heat exchanger are turned on.
  • the heating device 15 is built into the housing of the pump 13, preferably around its flow channel, in the form of a heating coil or heating elements, which can likewise be heated with gas or electrically.
  • the outlet line 16 branches off from the recirculation line 12 and is equipped with the outlet valve 17 and a coarse filter 18 connected upstream of this valve.
  • the heat exchanger 19 which also has the function of a boiler and is therefore additionally electrically or gas-heated, is flowed through on the one hand by waste water which flows out of the housing 6 through the line 20, and on the other hand by Fri water that flows through line 21.
  • a container 26 for liquid detergent can optionally or additionally be provided.
  • the heat exchanger 27 is flowed through on the one hand by the exhaust air, which emerges from the housing 6 as a partial flow or as a whole air flow into the surrounding atmosphere, as arrows 28 illustrate, on the other hand by fresh air as a replacement for the exhaust air, which flows in through line 29 and via the Line 30 opens into the recirculation line 12.
  • the lattice basket 2 shows the empty lattice basket 2.
  • the mutually parallel layers 4 formed by the grid walls 3 for the items to be washed with the spaces 5 free of items to be washed in between are clearly visible.
  • the wire mesh baskets have more or fewer wire mesh walls and, optionally, no items free of laundry items.
  • the laundry is filled (in the drawing) from above, which can take place both in the assembled state inside the drum 1 and outside the washing machine.
  • Fig. 3 shows the drum 1, which is provided with openings 31 distributed over the circumference for the inlet and outlet of the washing water.
  • the mesh basket 2 can be inserted into the drum and fastened in it in rotation.
  • the cantilevered shaft stub 32, on which the paddle wheel 33 is seated, is connected to the drum 1.
  • deflection blades attached directly to the drum can also be provided. The initiation of the rotary motion is explained below.
  • the drum 1 can be supported on both sides.
  • fresh water is filled into the housing 6 through the line 21 via the heat exchanger 19 until the intended level is reached and a level controller (not shown) stops the supply of fresh water.
  • the heat exchanger remains filled with water, which is achieved either by a shut-off valve or by an overflow arranged at the top.
  • powdered detergent is flushed out of the container 23 or, when the washing machine is set up for such a supply, liquid detergent is injected from the container 26, which can be done by electrical, mechanical or hydraulic means.
  • the pump 13 is started, which conveys the washing water from the housing outlet 8 through the recirculation line 12 to the housing inlet 7.
  • the washing water would be easily heated, but is not common and is usually not necessary.
  • the returned wash water entering at 7 is distributed in the space 9 between the drum 1 and the housing 6 and flows through the laundry to the outlet 8. So that it does not flow through the space 9 to the outlet 8 bypassing the laundry, these are Walls 10 provided. So already during prewashing, as in all subsequent processes, the items to be washed stand still relative to the drum and only the wash water is passed through.
  • the rotating mechanism for the drum 1 is also switched on.
  • the rotary movement can take place continuously, preferably slowly, in order to protect the laundry, save energy and give the washing water time to flow reliably through the laundry.
  • Another advantageous possibility is to rotate the drum only intermittently, with longer breaks in between.
  • the drum is first placed in such a way that the laundry layers are perpendicular to the general direction of flow of the washing water through the drum. After a pre-programmable period of time, the drum is rotated by 180 ° so that the wash water hits the laundry from the opposite side. This process can be repeated any number of times. This results in an excellent cleaning effect even when prewashing.
  • the dirty water is drained off via the recirculation line 12 into the drain line 16 when the pump is at a standstill.
  • the coarse filter 18 is provided in order to catch larger pieces which may be carried along and which could block or even damage the valve.
  • the prewashed goods in particular laundry, can then be spun out in order to remove as much of the dirty water as possible.
  • the drum must run at a much higher speed than during prewashing.
  • the drive could of course be carried out with its own small motor, but there are other options, namely the existing hydraulic means, which makes a motor unnecessary.
  • the paddle wheel 33 connected to the drum 1 is provided, which, for. B. is pressurized with pressurized water. All that is required is a residual amount of dirty water left in the housing, which is sucked in by the pump 13 and sprayed onto the paddle wheel. Full pressure is used for the fast rotary movement, while the supply line to the paddle wheel is throttled for the slow rotary movement. Extraneous water can also be used for this if it is in sufficient Amount and under sufficiently high pressure is available.
  • the fresh water in the heat exchanger 19, which serves as a boiler, is heated by external heating.
  • hot water is now let in from the heat exchanger 19 into the housing 6 until the level controller switches off the supply.
  • powder detergent is flushed out of the container 24 or liquid detergent is injected from the container 26.
  • the pump 13 and the mechanism for the rotary movement of the drum 1 are switched on, which is rotated continuously or at intervals of 180 ° in a manner similar to that for prewashing.
  • the pump 13 sucks the washing water out of the housing 6 and conveys it back into the housing via the recirculation line 12, where it flows through the laundry and is sucked out again at the outlet 8. On the way through the recirculation line, it is heated to the desired temperature in the additional heating device 14 or — depending on which heating is provided — in the heating device 15 at the pump and is also kept at this temperature during the cleaning process.
  • setpoint curves can be set for different types of laundry or laundry and different degrees of soiling the necessary concentration of the detergent is set up and entered into the washing machine. These curves, plotted over time, show a decreasing, towards zero course.
  • the actual value of the concentration of the detergent in the washing water is measured, which in a known manner, for. B. with two electrodes acting as sensors, can be compared with the predetermined setpoint at this time and by adding fresh detergent, for which the liquid is particularly suitable, adjusted to the setpoint. Due to the course of the curve towards zero, practically all of the detergent entered is used up in the process described.
  • the cleaning process is ended when the specified time of the selected curve has expired or after a specified minimum duration of the cleaning process the measured actual value exceeds the specified target value.
  • the detergent addition can also be controlled in other ways.
  • the actual concentration value is measured from time to time and brought to a constant setpoint by adding detergent. As soon as the difference between the setpoint and actual value falls below a specified minimum, the cleaning process is ended.
  • the detergent consumption in the second-mentioned dimensioning method is greater than in the previous case, but is still much smaller than usual when working with a constant amount, which was often overdosed, in order to obtain reliably clean laundry. Now the laundry is protected more and the environment is less polluted. A combination of the two types of tax described is also conceivable.
  • Excessive contamination of the washing water during the cleaning process can be countered by temporarily or continuously draining a limited amount of the washing water and replacing it with fresh water from the heat exchanger 19.
  • This wastewater can be discharged through the drain line 16, but it is more economical to pass it through the heat exchanger 19, where it gives off its heat to the fresh water, and then to discharge it through the line 20.
  • all of the dirty water is drained off, which is preferably carried out through the heat exchanger 19 in order to at least partially utilize its heat in this way.
  • the used warm water is advantageously drained slowly, which can be done with additional valves or with a small centrifugal pump.
  • the laundry can also be spun before the washing process starts.
  • Fresh water is let into the housing 6 from the heat exchanger 19, which was heated by the previously drained wastewater, possibly by additional external heating.
  • the level controller controls the amount of fresh water that has run in, then shuts off the supply and gives the impulse for starting the pump 13, which presses the rinsing water through the laundry, sucks it off at the housing outlet 8 and conveys it back to the housing inlet 7 via the recirculation line 12. In this way it can be heated further by the heating devices 14 or 15, but depending on the items to be washed, little heated or even cold rinse water can suffice.
  • the drum 13 is placed in such a way that the laundry layers are positioned perpendicular to the general direction of flow through the drum. From time to time the drum is rotated by 180 ° so that the rinsing water hits the layers of laundry from the opposite side. An occasional rotation of the drum only by 90 ° with a direct possibility for the rinsing water to flow through the wash-free spaces 5 can sometimes be expedient. An additional supply of wash water through a supply line opening into the housing 6 near the highest point can further increase the flushing effect.
  • the rinsing process is ended after a pre-programmed period of time.
  • the remaining concentration of detergent can also be measured if the wash water is drained and a further rinsing process is initiated.
  • Intermediate spinning is also possible and increases the washing effect. In this way, a really clean and chemical-free laundry is achieved, which is particularly desirable and valued for laundry.
  • the cleaning and rinsing process can alternately be repeated two or even several times.
  • the water is drained and the laundry may also be spun.
  • a drying process can be connected, which is preferably done with heated air. This is pressed through the laundry, a partial flow can also - e.g. B. for loosening laundry - are fed from below, absorbing moisture, which is of course only possible to a certain degree of saturation. It must therefore be renewed from time to time or continuously.
  • the pump can be constructed in such a way that it can also be operated at a much higher speed than when pumping water. It therefore acts like a fan and is suitable for conveying air.
  • Another way to achieve dry air is to guide the humid air - similar to an air conditioning system - along its circuit via the artificially supercooled surfaces of another (not shown) heat exchanger, where the water vapor present in the air is partly condensed out.
  • the condensate is drained and there is no need to renew the air.
  • an advantageous process is generated in part as heat, which can be used to subsequently heat the air.
  • the drum is rotated continuously or intermittently even during the drying process. Since there is no longer any water in the machine, and the pump may also be required for air delivery, there is a way out that the paddle wheel 33 is subjected to a sharp jet of air, which is taken from the air flow. Such a jet is sufficient to slowly rotate the drum and the laundry, which is sufficient anyway. A single motor is therefore sufficient to operate the washing machine.
  • the washing process described can be varied and combined practically as desired in its individual phases.
  • an electronic time program can be selected to adapt the washing process to the type and sensitivity, the degree of soiling of the items to be washed, which detects the rotary movements of the drum, the change or repetition of the individual processes, the renewal of the wash water or the Air, the dosage of detergents, the switching on and dimensioning of the heaters and the like, together controls.
  • the construction of the washing machine according to the invention allows the grid basket to be filled outside the machine and placed in a separate kettle filled with water for soaking. Of course, this can also be done in the washing machine itself by filling the housing 6 with water according to the first step of the prewash program. Soaking shortens the washing time in the machine, in particular prewashing, which can even be omitted entirely, which protects the laundry even more. It is advantageous to do the soaking during the day and the actual washing process with the cheap night electricity.
  • the washing machine is used a lot, as is the case, for example, in laundries, then it is advisable to use two wire baskets turn. While the laundry in one basket is being washed, the laundry in the second basket is soaked, and so on. The wash cycles can then follow one another much more quickly, and there is then often hardly enough time available for heating the fresh water in the heat exchanger 19. Especially for this case, but also in general, it is advantageous to use the full electrical connected load when there is a small need for electrical energy during the washing process and to store it as available heat in the heat exchanger 19 serving as the boiler.

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Description

  • Die Erfindung betrifft einen Waschautomaten, insbesondere für waschbare Textilien, der für die Durchführung mindestens je eines Reinigungs-und eines Spülprozesses und gegebenenfalls eines Schleuder und eines Trocknungsprozesses eingerichtet ist, mit einer in einem Gehäuse drehbar angeordneten Trommel zur Aufnahme des Waschgutes, die mit über den Umfang verteilten Öffnungen versehen ist für den Zu- und Ablauf des Waschwassers, dem während des Reinigungsprozesses ein Waschmittel beigemischt ist.
  • Die derzeit üblichen Waschmaschinen weisen meistens eine liegende Waschtrommel auf, die sich periodisch erst in der einen, dann in der anderen Richtung dreht, wobei die Wäsche durch das in der Trommel befindliche Wasser gezogen wird. Dadurch wird sie arg gewalkt und sogar zu Klumpen zusammengewickelt. Dabei scheuert sie sich, insbesondere wenn sie bestickt ist, an den Löchern der Waschtrommel ab, und wenn diese auch noch scharfkantig sind, können leicht Risse oder sogar Löcher in der Wäsche entstehen. Es wurden deshalb sogenannte Schongänge mit langsameren Drehbewegungen eingeführt, die Gefahr des Zusammenballens und Abscheuerns bleibt aber trotzdem bestehen. Auch werden dabei gelegentlich zum Ausgleich der langsameren Bewegung die Waschmittel in grösserer Menge oder solche von höherer Konzentration eingegeben, doch wird dadurch die Wäsche in vermehrtem Masse angegriffen und die Umwelt mit den Abwässern noch höher belastet.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Waschautomaten zu schaffen, bei welchem die Wäsche nicht mehr an der Trommelwand beschädigt wird und der sich auch für anderes Waschgut eignet.
  • Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
  • Der erfindungsgemässe Waschautomat erlaubt die Durchführung eines neuen, verbesserten Waschvorganges, indem während des gesamten Reinigungs- und Spülprozesses das Waschgut in der Trommel festgehalten wird, welche vom Waschwasser während des Reinigungs- und des Spülprozesses ständig durchströmt ist. Ein Zusammenballen der Wäsche wird verhindert, die nun gleichmässiger und daher rascher gereinigt wird, wodurch weniger Waschmittel benötigt werden und die Zeit für den gesamten Waschvorgang und der Energiebedarf bzw. -aufwand herabgesetzt werden. Ferner wird auch das Abscheuern des Waschgutes vermieden, was die Reinigung heikleren und sogar zerbrechlichen Waschgutes ermöglicht. Wird die Trommel während des Reinigungs- und/oder des Spülprozesses von Zeit zu Zeit um jeweils 180° gedreht, so trifft das Waschwasser einmal von der einen und das nächstemal von der anderen Seite auf das Waschgut, was ebenfalls den Reinigungs- bzw. Spülprozess verbessert und abkürzt. Wo es zulässig ist, kann ein Schleuder-und/oder Trocknungsprozess den Waschvorgang beenden, für den alle Schalt- und Dosiervorgänge elektronisch steuerbar und durch ein wählbares Zeitprogramm einstellbar sind.
  • In der beiliegenden Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung mit Einzelheiten dazu dargestellt. Es zeigen:
    • Fig. 1 den schematischen Aufbau eines Waschautomaten;
    • Fig. 2 einen Gitterkorb für die Aufnahme des Waschgutes;
    • Fig. 3 eine Trommel mit Antrieb.
  • Zu Fig. 1 sei vorweggenommen, dass einzelne Hilfsgeräte und die meisten Leitungen zwecks deutlicherer Darstellung ausserhalb des die Maschine umgebenden Mantels eingezeichnet sind, während tatsächlich alles zusammen zu einer kompakten Einheit zusammengefasst ist. Ferner sind praktisch in allen Leitungen Ventile angeordnet, die aus dem gleichen Grunde wie vorher nicht eingezeichnet sind.
  • In die walzenförmige Trommel 1 ist der Gitterkorb 2 eingesetzt und in zweckdienlicher Weise darin befestigt. Der Gitterkorb ist durch Gitterwände 3 derart unterteilt, dass zur (nicht gezeichneten) Drehachse der Trommel parallele, in der Zeichnung mit Waschgut gefüllte Schichten 4 entstehen, zwischen denen jeweils ein waschgutfreier Raum 5 ausgespart ist, wie aus Fig. 2 deutlicher zu ersehen ist. Die Drehachse kann horizontal oder vertikal und somit die Trommel mit dem Gitterkorb liegend oder stehend angeordnet sein.
  • Die Trommel 1 mit dem Gitterkorb 2 ist vom wasser und luftdichten Gehäuse 6 umgeben, das den Eintritt 7 und den Austritt 8 aufweist. Der Raum 9 zwischen der Trommel 1 und dem Gehäuse 6 ist durch die Wände 10 abgeteilt. Der gesamte Waschautomat ist mit dem Mantel 11 verkleidet.
  • Vom Austritt 8 zum Eintritt 7 des Gehäuses 6 erstreckt sich die Rezirkulationsleitung 12, in welche die Pumpe 13 sowie die zusätzliche Heizvorrichtung 14, z. B. ein elektrisch oder gasbeheizter Wärmetauscher, eingeschaltet sind. Als weitere Beheizungsmöglichkeit ist in das Gehäuse der Pumpe 13, vorzugsweise um deren Strömungskanal herum, die Heizvorrichtung 15 in Form einer Heizspirale oder von Heizstäben eingebaut, die gleichfalls mit Gas oder elektrisch beheizt werden können. Von der Rezirkulationsleitung 12 zweigt die Ablaufleitung 16 ab, die mit dem Ablaufventil 17 und einem diesem Ventil vorgeschalteten Grobfilter 18 ausgestattet ist.
  • In den Ecken zwischen dem Gehäuse 6 und dem Mantel 11 ist genügend Platz für die Unterbringung aller Hilfsgeräte. Der Wärmetauscher 19, der auch die Funktion eines Boilers hat und daher zusätzlich elektrisch oder durch Gas beheizbar ist, wird einerseits von Abwasser durchströmt, welches aus dem Gehäuse 6 durch die Leitung 20 abfliesst, andererseits von Frischwasser, welches durch die Leitung 21 zufliesst.
  • Von der Frischwasserleitung 21 zweigt die Leitung 22 ab, welche zu den Behältern 23, 24, 25 für pulve förmiges Waschmittel führt. Ein Behälter 26 für flüssiges Waschmittel kann wahlweise oder zusätzlich vorgesehen sein.
  • Der Wärmetauscher 27 wird einerseits von der Abluft durchströmt, welche aus dem Gehäuse 6 als Teilstrom oder als ganzer Luftstrom in die umgebende Atmosphäre austritt, wie die Pfeile 28 Veranschaulichen, andererseits von Frischluft als Ersatz der Abluft, welche durch die Leitung 29 zuströmt und über die Leitung 30 in die Rezirkulationsleitung 12 einmündet.
  • In Fig. 2 ist der leere Gitterkorb 2 dargestellt. Die durch die Gitterwände 3 gebildeten, zueinander parallelen Schichten 4 für das Waschgut mit den dazwischenliegenden waschgutfreien Räumen 5 sind gut erkennbar. Die Gitterkörbe haben je nach Waschgut mehr oder weniger Gitterwände und wahlweise auch keine waschgutfreien Räume. Das Waschgut wird (in der Zeichnung) von oben eingefüllt, was sowohl im zusammengebauten Zustand innerhalb der Trommel 1 als auch ausserhalb des Waschautomaten erfolgen kann.
  • Fig. 3 zeigt die Trommel 1, die mit über den Umfang verteilten Öffnungen 31 für den Zu- und Ablauf des Waschwassers versehen ist.
  • Wie schon zu Fig. 1 beschrieben, ist in die Trommel der Gitterkorb 2 einsetzbar und in ihr mitdrehend befestigt. Mit der Trommel 1 ist der fliegend gelagerte Wellenstummel 32 verbunden, auf welchem das Schaufelrad 33 sitzt. Statt des Schaufelrades können auch direkt auf der Trommel angebrachte Umlenkschaufeln vorgesehen sein. Die Einleitung der Drehbewegung wird weiter unten erklärt. Selbstverständlich ist auch, je nach Konstruktion des Waschautomaten, eine beidseitige Lagerung der Trommel 1 möglich.
  • Der gesamte Waschvorgang läuft folgendermassen ab, wobei alle Schaltvorgänge in bekannter Weise durch ein wählbares elektronisches Zeitprogramm gemeinsam oder zu Gruppen zusammengefasst steuerbar sind:
  • Nach dem Füllen des Gitterkorbes 2 mit dem Waschgut wird zum Vorwaschen Frischwasser durch die Leitung 21 über den Wärmetauscher 19 in das Gehäuse 6 eingefüllt, bis die vorgesehene Niveauhöhe erreicht ist und ein (nicht gezeichneter) Niveauregler die Zufuhr von Frischwasser abstellt. Der Wärmetauscher bleibt mit Wasser gefüllt, was entweder durch ein Absperrventil oder durch einen zu oberst angeordneten Überlauf erreicht wird.
  • Gleichzeitig mit dem Füllen des Gehäuses wird pulverförmiges Waschmittel aus dem Behälter 23 eingespült oder, wann der Waschautomat auf eine solche Versorgung eingerichtet ist, flüssiges Waschmittel aus dem Behälter 26 eingespritzt, was auf elektrischem, mechanischem oder hydraulischen Wege erfolgen kann.
  • Nach Beendigung des Einfüllvorganges wird die Pumpe 13 in Gang gesetzt, welche das Waschwasser vom Gehäuseaustritt 8 durch die Rezirkulationsleitung 12 zum Gehäuseeintritt 7 fördert. Auf diesem Strömungswege wäre eine Erwärmung des Waschwassers ohne weiteres möglich, ist aber nicht gebräuchlich und meistens auch nicht notwendig. Das rückgeführte, bei 7 eintretende Waschwasser verteilt sich im Raum 9 zwischen der Trommel 1 und dem Gehäuse 6 und strömt durch das Waschgut zum Austritt 8. Damit es nicht auf kürzestem Wege unter Umgehung des Waschgutes durch den Raum 9 zum Austritt 8 strömt, sind die Wände 10 vorgesehen. Es steht also schon beim Vorwaschen wie auch bei allen nachfolgenden Prozessen das Waschgut relativ zur Trommel still und nur das Waschwasser wird hindurchgeleitet.
  • Gleichzeitig mit dem Einschalten der Pumpe 13 wird auch der Drehmechanismus für die Trommel 1 eingeschaliet. Die Drehbewegung kann dauernd erfolgen, vorzugsweise langsam, um das Waschgut zu schonen, Energie zu sparen und dem Waschwasser Zeit zu geben, das Waschgut verlässlich zu durchströmen. Eine andere, vorteilhafte Möglichkeit besteht darin, die Trommel nur intermittierend zu drehen, mit längeren Stillstandspausen dazwischen. Am zweckmässigsten wird die Trommel zuerst derart gestellt, dass die Waschgutschichten senkrecht zur allgemeinen Strömungsrichtung des Waschwassers durch die Trommel stehen. Nach einer vorprogrammierbaren Zeitspanne wird die Trommel um 180° gedreht, sodass nun das Waschwasser von der Gegenseite auf das Waschgut trifft. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden. Es ergibt sich dadurch bereits beim Vorwaschen ein vorzüglicher Reinigungseffekt.
  • Nach Beendigung des Vorwaschens wird das Schmutzwasser bei stillstehender Pumpe über die Rezirkulationsleitung 12 in die Ablaufleitung 16 abgelassen. Zum Schutze des Ablaufventils 17 ist das Grobfilter 18 vorgesehen, um gegebenenfalls mitgeführte grössere Stücke, welche das Ventil verstopfen oder gar beschädigen könnten, aufzufangen.
  • Anschliessend kann ein Ausschleudern des vorgewaschenen Gutes, insbesondere von Wäsche, erfolgen, um möglichst viel des Schmutzwassers zu entfernen.
  • Die Trommel muss dazu mit einer weit höheren Drehzahl als während des Vorwaschens laufen. Der Antrieb könnte natürlich mit einem eigenen Kleinmotor durchgeführt werden, doch bieten sich dazu andere, nämlich die vorhandenen hydraulischen Mittel an, wodurch sich ein Motor erübrigt. Zur Ausnützung dieser Möglichkeit ist das mit der Trommel 1 verbundene Schaufelrad 33 vorgesehen, das z. B. mit Druckwasser beaufschlagt wird. Es genügt dafür eine im Gehäuse zurückgelassene Restmenge des Schmutzwassers, das von der Pumpe 13 angesaugt und auf das Schaufelrad gespritzt wird. Für die schnelle Drehbewegung wird der volle Druck ausgenützt, während für die langsame Drehbewegung die Zuleitung zum Schaufelrad gedrosselt wird. Es kann auch Fremdwasser dafür verwendet werden, wenn es in ausreichender Menge und unter genügend hohem Druck zur Verfügung steht.
  • Während des Vorwaschens und eventuell nachfolgenden Schleuderprozesses wird das Frischwasser im Wärmetauscher 19, der hierbei als Boiler dient, durch Fremdbeheizung erwärmt. Für den nachfolgenden Reinigungsprozess wird nun Warmwasser aus dem Wärmetauscher 19 in das Gehäuse 6 eingelassen, bis der Niveauregler die Zufuhr abstellt. Gleichzeitig wird pulverförmiges Waschmittel aus dem Behälter 24 eingespült oder flüssiges Waschmittel aus dem Behälter 26 eingespritzt. Hierauf wird die Pumpe 13 und der Mechanismus für die Drehbewegung der Trommel 1 eingeschaltet, welche ähnlich wie beim Vorwaschen dauernd oder in Intervallen um jeweils 180° gedreht wird.
  • Die Pumpe 13 saugt das Waschwasser aus dem Gehäuse 6 an und fördert es über die Rezirkulationsleitung 12 in das Gehäuse zurück, wo es das Waschgut durchströmt und beim Austritt 8 wieder abgesaugt wird. Am Wege durch die Rezirkulationsleitung wird es in der zusätzlichen Heizvorrichtung 14 oder - je nachdem, welche Beheizung vorgesehen ist - in der Heizvorrichtung 15 bei der Pumpe auf die gewünschte Temperatur erwärmt und auch während des Reinigungsprozesses auf dieser Temperatur gehalten.
  • Ausgehend von der Tatsache, dass der Verschmutzungsgrad des Waschgutes und somit der tatsächliche Waschmittelverbrauch, daher auch die benötigte Konzentration des Waschmittels im Waschwasser, im Verlaufe des Reinigungsprozesses ständig abnimmt, können für verschiedene Arten des Waschgutes bzw. der Wäsche und unterschiedliche Verschmutzungsgrade Sollwertkurven für die jeweils notwendige Konzentration des Waschmittels aufgestellt und in den, Waschautomaten eingegeben werden. Diese Kurven, über der Zeit aufgetragen, zeigen einen abnehmenden, gegen Null gehenden Verlauf.
  • In vorprogrammierten Zeitabständen wird der Istwert der Konzentration des Waschmittels im Waschwasser gemessen, was in bekannter Weise, z. B. mit zwei als Sensoren wirkenden Elektroden, erfolgen kann, mit dem vorgegebenen Sollwert zu diesem Zeitpunkt verglichen und durch Zugabe frischen Waschmittels, wofür sich das flüssige besonders eignet, an den Sollwert angepasst. Durch den Verlauf der Kurve gegen Null wird bei dem beschriebenen Vorgang praktisch das ganze eingegebene Waschmittel verbraucht. Der Reinigungsprozess wird beendet, wenn die vorgegebene Zeit der gewählten Kurve abgelaufen oder nach einer festgelegten Mindestdauer des Reinigungsprozesses der gemessene Istwert den vorgegebenen Sollwert überschreitet.
  • Die Waschmittelzugabe kann auch auf andere Weise gesteuert werden. Der Istwert der Konzentration wird von Zeit zu Zeit gemessen und durch Beigabe von Waschmittel auf einen konstanten Sollwert gebracht. Sobald die Differenz zwischen Sollwert und Istwert ein festgelegtes Minimum unterschreitet, wird der Reinigungsprozess beendet.
  • Der Verbrauch an Waschmittel ist zwar bei der zweitgenannten Bemessungsart grösser als im vorherigen Fall, doch noch immer wesentlich kleiner als bisher üblich, wenn mit einer stets gleichbleibenden Menge gearbeitet wurde, die oft noch überdosiert wurde, um eine verlässlich saubere Wäsche zu erhalten. Nun wird das Waschgut mehr geschont und die Umwelt weniger belastet. Es ist auch eine Kombination aus den beiden beschriebenen Steuerarten denkbar.
  • Einer zu starken Verschmutzung des Waschwassers während des Reinigungsprozesses kann begegnet werden indem zeitweise oder ständig eine beschränkte Menge des Waschwassers abgelassen und durch-Frischwasser aus dem Wärmetauscher 19 ersetzt wird. Dieses Abwasser kann durch die Ablaufleitung 16 abgeführt werden, doch ist es wirtschaftlicher, es durch den Wärmetauscher 19 zu leiten, wo es seine Wärme an das Frischwasser abgibt, und es nachher durch die Leitung 20 abzulassen.
  • Nach Beendigung des Reinigungsprozesses wird das gesamte Schmutzwasser abgelassen, was vorzugsweise durch den Wärmetauscher 19 hindurch erfolgt, um auf diese Weise seine Wärme zumindest teilweise auszunützen. Damit dem Wärmeaustausch genügend Zeit gelassen wird, wird das verbrauchte warme Wasser vorteilhaft langsam abgelassen, was mit zusätzlichen Ventilen oder mit einer kleinen Kreiselpumpe erfolgen kann. Es kann das Waschgut auch noch geschleudert werden, bevor der Spülprozess einsetzt.
  • Dieser verläuft sinngemäss ähnlich wie der Reinigungsprozess. Aus dem Wärmetaucher 19 wird Frischwasser in das Gehäuse 6 eingelassen, welches durch das vorher abgelassene Abwasser, eventuell noch durch zusätzliche Fremdbeheizung erwärmt wurde.
  • Der Niveauregler kontrolliert die Menge des eingelaufenen Frischwassers, stellt dann die Zufuhr ab und gibt den Impuls für die Ingangsetzung der Pumpe 13, welche das Spülwasser durch das Waschgut drückt, am Gehäuseaustritt 8 absaugt und über die Rezirkulationsleitung 12 wieder zum Gehäuseeintritt 7 fördert. Auf diesem Wege kann es durch die Heizeinrichtungen 14 oder 15 weiter erwärmt werden, doch kann je nach Waschgut auch wenig erwärmtes oder sogar kaltes Spülwasser ausreichen.
  • Auch zu Beginn des Spülprozesses wird die Trommel 13 so gestellt, dass die Waschgutschichten senkrecht zur allgemeinen Durchströmrichtung durch die Trommel positioniert sind. Von Zeit zu Zeit wird die Trommel um 180° gedreht, sodass nun das Spülwasser von der Gegenseite auf die Waschgutschichten trifft. Auch eine gelegentliche Drehung der Trommel nur um 90° mit direkter Durchströmmöglichkeit für das Spülwasser durch die waschgutfreien Räume 5 kann mitunter zweckmässig sein. Eine zusätzliche Zuführung von Waschwasser durch eine nahe der höchsten Stelle in das Gehäuse 6 einmündende Zuleitung kann die Spülwirkung noch erhöhen.
  • Der Spülprozess wird nach einer vorprogrammierten Zeitspanne beendet. Es kann aber auch die noch vorhandene Restkonzentration von Waschmittel gemessen, wenn notig das Waschwasser abgelassen und ein weiterer Spülprozess eingeleitet werden. Beim letzten Spülprozess ist das Einspülen eines Weichmachers aus dem Behälter 25 in das Wasser oftmals zweckmässig. Auch ein dazwischenliegendes Ausschleudern ist möglich und steigert die Spülwirkung. Solcherart wird ein wirklich sauberes und chemikalienfreies Waschgut erreicht, was besonders bei Wäsche angestrebt und geschätzt wird. Bei besonders schwer zu behandelndem Waschgut kann der Reinigungs- und Spülprozess abwechselnd auch zwei- oder sogar mehrmals wiederholt werden.
  • Nach Beendigung des letzten Spülprozesses wird das Wasser abgelassen und das Waschgut eventuell auch geschleudert. Nun kann, wenn notwendig oder gewünscht, noch ein Trocknungsprozess angeschlossen werden, was vorzugsweise mit erwärmter Luft geschieht. Diese wird durch das Waschgut gedrückt, ein Teilstrom kann auch noch - z. B. zur Auflockerung von Wäsche - von unten zugeführt werden, wobei sie Feuchtigkeit aufnimmt, was naturgemäss nur bis zu einem gewissen Sättigungsgrad möglich ist. Sie muss daher von Zeit zu Zeit oder kontinuierlich erneuert werden.
  • Um nicht dauernd die gesamte, das Waschgut durchströmende Luftmenge als Frischluft zuführen und erwärmen zu müssen, ist es zur Einsparung von Heizenergie zweckmässig, die im Gehäuse 6 vorhandene Luft, ähnlich wie das Waschwasser beim Reinigungs- und Spülprozess, durch eine eigene Rückführleitung zirkulieren zu lassen, in die ein Ventilator eingeschaltet ist. Vorteilhafter ist es, die schon vorhandene Rezirkulationsleitung 12 dafür heranzuziehen, womit auch die Frage der Heizung durch die auch für Luft benützbaren Heizvorrichtungen 14 oder 15 gelöst und vereinfacht wäre. Eine gewisse Schwierigkeit bildete dabei noch die Pumpe 13, die aber beispielsweise durch eine Umgehungsleitung mit Ventilator ausgeschaltet werden könnte.
  • Es gibt aber noch eine bessere Lösung. Die Pumpe kann derart konstruiert werden, dass sie auch mit einer viel höheren Drehzahl als bei der Wasserförderung betreibbar ist. Sie wirkt dadurch wie ein Ventilator und ist für die Förderung von Luft geeignet.
  • Mit zunehmender Sättigung der Luft mit Feuchtigkeit wird der Trocknungseffekt immer schlechter. Zur Vermeidung eines solchen Wirkungsabfalls wird z. B. jeweils nach Ablauf einer vorgegebenen Zeitspanne die feuchte Luft abgelassen und nach einer eventuellen kurzen Spülphase durch Frischluft ersetzt, die auf ihrem Wege durch die Rezirkulationsleitung 12 erwärmt wird.
  • Eine vorteilhafte Variante dazu besteht darin, dass dauernd feuchte Warmluft durch den Wärmetauscher 27 abströmt, wie durch die Pfeile 28 angedeutet ist. Diese Abluft wird durch Frischluft ersetzt, welche durch die Leitung 29 dem Wärmetauscher zuströmt und nach einer Erwärmung darin durch die Leitung 30 in die Rezirkulationsleitung 12 gelangt.
  • Eine weitere Möglichkeit zur Erzielung von trockener Luft besteht darin, die feuchte Luft - so ähnlich wie bei einer Klimaanlage - am Wege ihres Kreislaufs über die künstlich unterkühlten Flächen eines weiteren (nicht gezeichneten) Wärmetauschers zu führen, an denen der in der Luft vorhandene Wasserdampf teilweise auskondensiert. Das Kondensat wird abgelassen und es bedarf keiner Erneuerung der Luft. Der Energieaufwand für diesen vor allem. bei grossen Waschautomaten vorteilhaften Vorgang fällt zum Teil als Wärme an, die zur nachfolgenden Erwärmung der Luft herangezogen werden kann.
  • Auch während des Trocknungsprozesses wird die Trommel dauernd oder intermittierend gedreht. Da in der Maschine kein Wasser mehr vorhanden ist, ausserdem die Pumpe gegebenenfalls für die Luftförderung benötigt wird, besteht ein Ausweg darin, dass das Schaufelrad 33 mit einem scharfen Luftstrahl beaufschlagt wird, welcher dem Luftstrom entnommen wird. Ein solcher Strahl genügt, um die Trommel samt Waschgut langsam zu drehen, was ohnehin ausreichend ist. Es genügt somit ein einziger Motor für den Betrieb des Waschautomaten.
  • Der beschriebene Waschvorgang lässt sich in seinen einzelnen Phasen praktisch beliebig variieren und kombinieren. Durch Betätigung verschiedener Druckknöpfe am Waschautomaten kann zur Anpassung des Waschvorganges an die Art und Empfindlichkeit, den Verschmutzungsgrad usw. des Waschgutes ein elektronisches Zeitprogramm gewählt werden, welches die Drehbewegungen der Trommel, den Wechsel oder die Wiederholung der einzelnen Prozesse, die Erneuerung des Waschwassers oder der Luft, die Dosierung der Waschmittel, die Einschaltung und Bemessung der Heizungen und ähnliches, gemeinsam steuert.
  • Der Aufbau des erfindungsgemässen Waschautomaten erlaubt es, den Gitterkorb auch ausserhalb der Maschine zu füllen und zum Einweichen in einen mit Wasser gefüllten, separaten Kessel zu stellen. Selbstverständlich kann dies auch im Waschautomaten selbst durch Füllen des Gehäuses 6 mit Wasser gemäss dem ersten Schritt des Vorwaschprogramms erfolgen. Das Einweichen verkürzt die Waschzeit in der Maschine, insbesondere das Vorwaschen, das unter Umständen sogar ganz entfallen kann, womit das Waschgut noch mehr geschont wird. Es ist von Vorteil, das Einweichen während des Tages und den eigentlichen Waschprozess mit dem billigen Nachtstrom durchzuführen.
  • Wenn der Waschautomat viel benutzt wird, wie es beispielsweise bei Wäschereien zutrifft, dann ist es zweckmässig, zwei Gitterkörbe zu verwenden. Während das Waschgut in dem einen Korb gewaschen wird, ist das Waschgut im zweiten Korb eingeweicht, und so fort. Die Waschgänge können dann viel rascher aufeinander folgen und es steht dann oft kaum genügend Zeit für das Erwärmen des Frischwassers im Wärmetauscher 19 zur Verfügung. Speziell für diesen Fall, aber auch ganz allgemein ist es vorteilhaft, bei kleinem Bedarf an elektrischer Energie während des Waschprozesses die volle elektrische Anschlussleistung auszunützen und in dem als Boiler dienenden Wärmetauscher 19 als verfügbare Wärme zu speichern.

Claims (18)

1. Waschautomat insbesondere für waschbare Textilien, der für die Durchführung mindestens je eines Reinigungs- und eines Spülprozesses und gegebenenfalls eines Schleuder- und eines Trocknungsprozesses eingerichtet ist, mit einer in einem Gehäuse drehbar angeordneten Trommel zur Aufnahme des Waschgutes, die mit über den Umfang verteilten Öffnungen versehen ist für den Zu- und Ablauf des Waschwassers, dem während des Reinigungsprozesses ein Waschmittel beigemischt wird dadurch gekennzeichnet,
- dass das Waschgut zur Fixierung seiner Lage innerhalb der Trommel (1) in einen Gitterkorb (2) in zueinander und zur Drehachse der Trommel (1) parallelen Schichten (4) eingelagert ist;
- dass die Trommel (1) sich dauernd oder intermittierend um jeweils maximal 180° dreht;
- dass während des Reinigungs- und des Spülprozesses das Waschwasser vom Umfang der Trommel (1) aus dieselbe sowie das in ihr fixiert Waschgut ständig und zumindest annährend senkrecht zur Drehachse der Trommel (1) durchströmt;
- dass eine Rezirkulationsleitung (12) mit einer im Strömungsweg angeordneten Pumpe (13) vom Austritt (8) aus dem Gehäuse (6) zum Eintritt (7) in dasselbe vorgesehen - ist insbesondere die Rückführung das Waschwassers während des Reinigungs- und des Spülprozesses.
2. Waschautomat nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass zwischen je zwei benachbarten Waschgutschichten (4) ein waschgutfreier Raum (5) ausgespart ist.
3. Waschautomat nach Anspruch 1 gekennzeichnet durch eine Ablaufleitung (16) aus der Rezirkulationsleitung (12), die mit einem Ablaufventil (17) und einem diesem vorgeschalteten Grobfilter (18) ausgestattet ist.
4. Waschautomat nach Anspruch 1 gekennzeichnet durch einen Wärmetauscher (19) zur mindestens teilweisen Erwärmung von Frischwasser, welcher von Abwasser aus dem Reinigungs- oder dem Spülprozess durchströmbar ist.
5. Waschautomat nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmetauscher (19) zusätzlich elektrisch beheizbar ist.
6. Waschautomat nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch Mittel (13, 14, 27) zur Bereitstellung von Warmluft für den Trocknungsprozess.
7. Waschautomat nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass feuchte Warmluft aus dem Trocknungsprozess durch einen Wärmetauscher (27) abströmt, der zur mindestens teilweisen Erwärmung von Frischluft dient.
8. Waschautomat nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass durch die Trommel (1) und die Rezirkulationsleitung (12) in geschlossenem Kreislauf zirkulierende Luft nach Durchströmung der Trommel einen Wärmetauscher mit gekühlten Flächen durchströmt, an denen der in der Luft enthaltene Wasserdampf teilweise kondensiert, und anschliessend die Luft eine Erwärmung erführt, bevor sie neuerlich in die Trommel strömt.
9. Waschautomat nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Pumpe (13) in der Rezirkulationsleitung (12) auch mit einer weit höheren Drehzahl als für die Wasserförderung notig betreibbar ist, um als Ventilator für die Luftförderung zu dienen.
10. Waschautomat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in das Gehäuse der Pumpe (13), vorzugsweise um deren Strömungskanal herum, eine Heizvorrichtung (15) eingebaut ist.
11. Waschautomat nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch ein axial zur Trommel (1) angeordnetes und mit ihr verbundenes Schaufelrad (33), das durch einen Wasser- oder Luftstrahl beaufschlagbar ist.
12. Waschautomat nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine nächst der höchsten Stelle in das Gehäuse (6) einmündende Zuleitung, um während des Spülprozesses zusätzlich Waschwasser von oben zuzuführen.
13. Waschautomat nach Anspruch 1 und 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Drehbewegungen der Trommel (1), der Wechsel zu Reinigungs- und Spülprozess, gegebenenfalls auch zu Schleuder- und Trocknungsprozess sowie die Dosierung des Waschmittels durch ein wählbares elektronisches Zeitprogramm gemeinsam steuerbar sind.
14. Verfahren zum Betrieb des Waschautomaten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass während des Reinigungsprozesses der Istwert der Konzentration des Waschmittels im Waschwasser in wählbaren Zeitabständen gemessen, mit einem vorgegebenen Sollwert verglichen und im Bedarfsfalle durch Zugabe von Waschmittel an den Sollwert angepasst wird.
15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet dass der Sollwert der Konzentration in Form einer Kurve über dem Zeitablauf festgelegt wird.
16. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Reinigungsprozess beendet und der Spülvorgang eingeleitet wird, sobald nach einer festlegbaren Mindestdauer des Reinigungsprozesses der gemessene Istwert der Konzentration den vorgegebenen Sollwert überschreitet.
17. Verfahren zum Betrieb des Waschautomaten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass während des Waschvorganges mindestens je zwei Reinigungs- und Spülprozesse nach jeweils einer vorprogrammierbaren Zeitspanne einander abwechseln.
18. Verfahren zum Betrieb des Waschautomaten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet dass das Waschwasser zumindest während des Reinigungsprozesses durch entsprechende Stellung der Trommel (1) wenigstens annähernd senkrecht auf das in Schichten (4) eingelagerte Waschgut geleitet wird, und nach Ablauf einer vorprogrammierbaren Zeitspanne die Trommel um 180° gedreht wird, sodass das Waschwasser nun von der Gegenseite auf das Waschgut trifft.
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